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Ausschnitt einer Git-Repository-Dateiliste
Icarus113 esp: add ESP32-S31 branch maintenance strategy 22455bf last week 5 Commits configs tools: add ESP32-S31 flash image packaging last week tools tools: add ESP32-S31 component generation scripts last week .gitignore chore: initialize ESP32-S31 BSP repository last week LICENSE chore: initialize ESP32-S31 BSP repository last week README.md esp: add ESP32-S31 branch maintenance strategy last week
in „Arduino Ventuno Q, Linux für ESP32-S31, OrangePi Zero 4 uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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SAT-L1_Flight_Controller.pdf
1 2 3 4 5 6 +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V R2 R1 4.7k 6 8 4.7k ESP_EN U1 MPU_SCL 4 I D SCK D V ESP_EN ESP32-WROOM-32E ESP_IO0 MPU_SDA 3 D 2 SDI V U3 5 3 D 25 ESP_IO0 GND SDO BMP280 A J1 EN V IO0 +3.3V +3.3V 2 D D A 35 ESP_TX +3.3V CSB N N Conn_01x02_Pin TXD0/IO1 G
in „Prüfung Schaltplan Flight Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Blockschaltbilder und Zusammenfassung von zwei Messaufbauten
AC) max. 2 A Empfehlung: ACS712-5A 1 (Phase) 230 V AC ACS712-5A Strom Spannung zwischen 230 V und ESP32 ESP32 (DevKit) Verbraucher 230 V AC FALL 2: 12 V DC / 40 A Messung von Gleichstrom (12 V DC) max. 40 A Empfehlung: Shunt + INA226 12 V DC Shunt 10 A Strom 10 A INA226 Verbraucher 12 V DC Zusammenfassung
in „Was für eine KI verwendet ihr für Schaltungsentwurf“ · /dev/null · · Diagramme
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Vergleich zweier Messschaltungen für AC und DC Strom
Wechselstrom (230 V AC) bis max. 2 A Empfehlung: ACS712-5A L (Phase) 230 V AC N (Neutralleiter) ACS712-5A ESP32 (DevKit) Signalpegel Bei 0 A: VOUT = 2,5 V Bei +2 A: VOUT = 2,8 V Bei -2 A: VOUT = 2,13 V Empfindlichkeit: ca. 185 mV/A Verbraucher z.B. Lampe 5 V 5 V C1 10 nF VOUT bis max. 2 A GPIO1_CH4 GND Galvanische Trennung zwischen 230 V und ESP32 über Hall-Sensor FALL 2: 12 V DC / 40 A Messung von Gleichstrom bis max. 40 A Empfehlung: Shunt + INA226 +12 V DC GND Shunt 1 mOhm / 5 W (oder höherer) Kelvin-Anschluss Verbraucher z.B. Motor INA226
in „Was für eine KI verwendet ihr für Schaltungsentwurf“ · /dev/null · · Diagramme
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Schaltpläne zur Strommessung mit Hall-Sensor und Shunt
FALL 1: 230 V AC / 2 A AC5712-SA ESP32 L (Phase) N (Neutralleiter) 230 V AC Verbraucher 5 V max. 2 A FALL 2: 12 V DC / 40 A INA226 Shunt 1 mOhm 12 V DC GND Verbraucher max. 40 A Zusammenfassung Anwendung Sensor Messbereich Versorgung Ausgang
in „Was für eine KI verwendet ihr für Schaltungsentwurf“ · /dev/null · · Schaltpläne
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Blockschaltbilder und Zusammenfassung von Strommessungen
FALL 1: 230 V AC / 2 A ACS712-5A Hall-Effekt-Stromsensor ESP32 DevKit Verbraucher 2,38 Lampen 5 V bis max. 2 A FALL 2: 12 V DC / 40 A Shunt 1 mOhm Kelvin-Anschluss INA226 Verbraucher 40 A Stromfluss GND 12 V DC INA226 Berechnung I = (VOUT - Vcc/2) / 0,185 Zusammenfassung
in „Was für eine KI verwendet ihr für Schaltungsentwurf“ · /dev/null · · Diagramme
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Blockschaltbild der PyBLE App und Firmware Architektur
MicroPython /main.py, /lib, /data Layer 3: PyBLE agent pyble_ble / _runner / _fs Layer 2: target adapter v1: esp32 / -s3 / -c3 Layer 1: upstream uPython 1. App ( app / ) — a Flutter tablet app. Layers: BLE adapter -> PBLE/1 client -> UI widgets. 2. Agent firmware ( firmware/ ) — upstream MicroPython + a PyBLE
in „Sichere Ethernet-MCU, AI am Raspberry Pi, Lesestoff und mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme