Ich habe hier eine Schaltung, wo ein linearer Spannungsregler von MircOne in der Bauform SOT23-3 verbaut ist, siehe Foto.
Laut Schaltplan soll es sich um den den Spannungsregler der Serie ME6209 handeln, leider schweigen sich alle Datenblätter die ich bis jetzt finden konnte zum Marking aus! Als Marking steht V1TG neben dem Hersteller Logo.
Wenn man der KI glauben schenk darf, dann soll es die 3,3V Ausführungen sein... könnten aber genauso gut 3V, 2,8V usw. sein.
Hat jemand noch eine Idee, außer den Hersteller anzuschreiben um genaueres zu erfahren? Auf deren Webseite komme ich nicht über die Seite 1 des Datenblattes hinaus.
Hmmm
Die Bausteine sind mit einem Iq von nur noch 3μA schon sehr interessant und noch einen Ticken besser als der ME6206A33. Von diesen habe ich hier etliche im Einsatz um dieses viele Batteriebetriebene LED-Kerzen-Geleucht meiner Frau LiIon-fähig zu machen. Da reichen dann auch die Vmax 6,5V aus.
Bei zu erwartenden Strömen von ein paar μA in Ruhe sowie 10 - 20mA im Betrieb ist der Drop von max 40mV schon vernachlassigbar.
Die Platinen kommen im 5er Pack von Ali.
Bei zu erwartenden Strömen von ein paar μA in Ruhe sowie 10 - 20mA im
Betrieb ist der Drop von max 40mV schon vernachlassigbar.
Die Platinen kommen im 5er Pack von Ali.
Gibt es diesen 5er Pack aktuell noch? Wenn ja, kannst du einen Link auf das Angebot hier reinstellen.
Hi
Ja, gibts noch. Ist aber leider so ein blödes Choice-Angebot bei dem man animiert wird einen Mindestbestellwert zu erreichen...
Zudem wird in der Beschreibung mit "bis zu 50W" bullshit erzählt.
Funktionieren aber astrein.
Hmm
Mir wurde da gerade noch etwas, möglicherweise, besseres vorgeschlagen.
Ein Baustein mit Ladungspumpe.
Allerdings habe ich keine Ahnung wie hoch hier der Leerlaufstrom einzuschätzen ist, da in meinen Anwendungen die Last pro Tag nur ca 6h aktiv ist und 18h schläft.
Ich lege mir die mal in den Warenkorb und bestelle nächstes Mal welche mit.
Mir wurde da gerade noch etwas, möglicherweise, besseres vorgeschlagen.
Ein Baustein mit Ladungspumpe.
Allerdings habe ich keine Ahnung wie hoch hier der Leerlaufstrom
einzuschätzen ist, da in meinen Anwendungen die Last pro Tag nur ca 6h
aktiv ist und 18h schläft.
Ich lege mir die mal in den Warenkorb und bestelle nächstes Mal welche
mit.
Da wird wahrscheinlich ein HX4002B-MFC drauf sein, laut Datenblatt "no load input current" typisch 1,77 mA bei 2,7 V am Eingang. Das ist ein chinesischer Nachbau des REG710NA-3.3. Das Original braucht ohne Last 65 µA.
Nachtrag: Stromaufnahme im abgeschalteten Zustand (EN-Pin ist aber auf dem Modul nicht herausgeführt) typisch 0,5 µA, maximal 0,9 µA. Beim Original typisch 0,01 µA und maximal 1 µA.
Ein Leerlaufstrom von 0,65mA (steht
so in der Angebotsbeschreibung) vs. 8uA bei deinem 6206A.
Danke für den Hinweis.
Ich hatte auf die Schnelle nur oben in der Kurzzusammenfassung geschaut wo der Iq nicht erwähnt wurde.
Damit ist die Ladungspumpe natürlich raus.
Ich habe hier auf 2P umgebaute Batterieboxen mit 2x VTC6, also rund 6000mAh im Einsatz von denen ich bei 3,3V 5500mAh als nutzbar betrachte.
Damit komme ich bei ~10mA on mit dem 6206 auf rechnerisch 91 Tage und mit der Ladungspumpe auf 72 Tage wobei bei Nutzung der Ladungspumpe bis zum Abschalten des BMS entladen würde was sicherlich noch einige zusätzliche Tage bei voller LED-Helligkeit ermöglichen würde.
Mit dem 6206 wird die LED ja ab ca 3,3V bei dann abnehmendem LED-Strom dunkler und das nahende Ende der Kapazität kündigt sich optisch an.
Das ist, glaube ich, die für die Akkus schonendere Methode.
Edit:
Hier haben sich unsere Beiträge überschnitten.
Mit dem Enable pin kann ich nichts anfangen weil ich den eh nicht bedienen könnte. Also blieben im optimalen Fall die 0,65mA. Wenn es nicht gar, wie Du schriebst, 1,7mA werden.
Wobei wenn es nur 65µA würden käme der Baustein wieder ins Rennen...