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Datenlogger Pendeluhr
direkt brauchbaren Code erzeugen. Mit 9V machst Du die meisten Arduinos und ESP32 kaputt. Manchmal können sie 9V aber oft auch nur 5V. Setzt Du auf ein PC-Logging, brauchst du kein Netzteil, weil der PC den Logger per USB mit versorgt.
Ulrich schrieb im Beitrag #8089543: > Mit 9V machst Du die meisten Arduinos und ESP32 kaputt. Manchmal können > sie 9V aber oft auch nur 5V. Setzt Du auf ein PC-Logging, brauchst du > kein Netzteil, weil der PC den Logger per USB mit versorgt. Festspannungsregler bzw. Stepdownwandler
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Linux auf dem ESP32
praktischen > Gesichtspunkten würde man, wenn man unbedingt Linux nutzen wollte, ein > passenderes SoC wählen. Das System auf dem Linux auf dem ESP32S31 läuft hat wohl 16MB externen RAM. https://github.com/espressif/linux/blob/b0c63aaeda3cb0ee9d792b7df10bd60fa641a64b/arch/riscv/boot/dts/espressif/esp32s31.dts#L60 und 4MB ROM https://github.com/espressif/linux/blob/b0c63aaeda3cb0ee9d792b7df10bd60fa641a64b/arch/riscv/boot/dts/espressif/esp32s31.dts#L106
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ESP 32 oder Nano
temperaturstabilen 100.00 Ohm Widerstand, z.B. MCP3422 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32 Das Entscheidungskriterium für den uC ist eher: WLAN (ESP32) oder stromsparend, welches Display, LED (SH79F3212) oder LCD (HT66F-3195), und was er sonst noch tun soll.
Egon schrieb im Beitrag #8088697: > Ginge auch so ? Nein, die üblichen ADC im uC (10 oder 12 bit) lösen die geringe 0.038% Widerstandsänderung nicht genau genug auf für 0.5 bis 1 GradC Anzeigegenauigkeit. Zudem sind die 5V im Vergleich zur internen Referenzspannung von 1.1V zu
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Arduino Ventuno Q, Linux für ESP32-S31, OrangePi Zero 4 uvam
hierzu finden sich unter der als Bildquelle angegebenen URL. ### Espressif-BSP bringt Linux auf ESP32-S31 Die massive Aufmerksamkeit für klassische ESP32-Linux-Portierungen (siehe z.B. https://www.youtube.com/watch?v=5oKeVyxgwzk&) hat im Hause Espressif zu Umdenken geführt. Der ESP32-S31 ist leistungsfähig
news/semtech-completes-the-lora-plus-hat-trick-as-the-lr2012-and-lr2022-join-the-lr2021-in-production-5c0b6bf401f1 nun nach folgendem Schema: [c] "With the LR2022 and LR2012 now in production, there is a LoRa Plus chip for multiple IoT applications — from sub-GHz sensor nodes to global multi-band trackers
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Prüfung Schaltplan Flight Controller
Die Transistorschaltung könntest du von anderen ESP Boards abgucken, um sie zusammenhängend zu zeichnen. z.B. https://diagramweb.net/wp-content/images/Nodemcu-Esp32-Schematic-664.jpg
Der AMS1117 braucht deutlich mehr (siehe Dropout Voltage in https://www.umw-ic.com/static/pdf/71f663f5ded4039c93bc4964839a88b1.pdf). Das ist bereits ohne die Diode sehr knapp dimensioniert. Bitte auch berücksichtigen, das der Spannungsabfall an Dioden von der Stromstärke abhängt. Bei vielen Dioden
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Empfelung für LiFePO4-Akku 12/12,8 Volt 6 oder 7 Ah
Die Haltbarkeit hängt stark vom Nutzungsverhalten ab. Ziehst du 3C aus der Zelle für 15min und prügelst sie danach sofort wieder mit maximalem Strom auf Ladeschlussspannung, wo sie dann 23h stehen bleibt oder ziehst du 0,2C 24/7 und lädst über den Tag wieder per PV
mit BMS wäre wohl am praktischsten. Es gibt einen Grundverbrauch 24/7 von ca 40 mA bei 3,3 V (ein ESP32C3 mit 2 Temperatursensoren) und im Sommer bei schönem Wetter einen zusätzlichen Verbrauch von meist 350 mA (geleg. auch bis zu 700 mA) auf 12 Volt für eine LED-Beleuchtung, ca 2-4 h. Geladen wird