Ich versuche gerade vom CH224K auf den CH224A umzusteigen. Die Schaltung ist wie im Datenblatt V2.0, siehe Bild. Dabei tritt dieses Problem auf, wenn der Schalter für CFG1 an ist (CFG1=0) und die Schalter für CFG2 und CFG3
meine Netzteile keine 28V können, bekam ich 20V und das trug zur Verwirrung bei. Und die Doku, wie der CH224K durch den CH224A zu ersetzen ist, erwähnt die Änderung der Tabelle nicht. D.h. der CH224A kann (anders als der CH224K) gar keine 15V mit Konfiguration per Logikpegeln an CFG1 bis CFG3.
, und entsprechend GPIOs zu setzen. Wenn man einen µC programmieren möchte, kann man auch einen CH32x035 verwenden, für den gibt es hier eine Beispielanwendung, die als Ausgangspunkt sicherlich hilfreich sein dürfte: https://github.com/wagiminator/CH32X035-USB-PD-Adapter Eine Variante davon
hier zu. Falls ein Moderator die Blödeleien hier liest, wird er dem Forum diesen Gefallen tun. 224 Beiträge, um einen Kleinstmotor per MOSFET zu schalten - omg
Rainer W. schrieb im Beitrag #8063291: > 224 Beiträge, um einen Kleinstmotor per MOSFET zu schalten - omg Ja, weil niedrige Steuer/Versorgungsspannung und Mosfet einfach nicht gut zusammenpassen. Alexander schrieb im Beitrag #8063295: >
Tek Stop Ch1 Max 50.0 V Ch1 Min -200mV Ch1 Rise 224.4ns Ch1 Fall 124.5µs Ch1 10.0 V M 20.0µs A Ch1 30.0 V Ω 1M 50 Coupling DC Invert Off Bandwidth Full Fine Scale 10.0 V/div Position -1.60 div Offset 0.000 V Probe
Station als auch Roboter 20V vertragen, dann baue ich die ins Gehäuse reingeschobene Buchse um in ein CH224K Modul mit USB-C und haue da 20V über PD rein. Danke und schönes Wochenende!
boot: End of partition table I (88) esp_image: segment 0: paddr=00010020 vaddr=42058020 size=0e72ch ( 59180) map I (106) esp_image: segment 1: paddr=0001e754 vaddr=40800000 size=018c4h ( 6340) load I (109) esp_image: segment 2: paddr=00020020 vaddr=42000020 size=53074h (340084) map I (174) esp_image
Hz I (216) app_init: Application information: I (220) app_init: Project name: powermeter I (224) app_init: App version: 277ad0a I (228) app_init: Compile time: Mar 6 2026 21:44:18 I (233) app_init: ELF file SHA256: 9a5966530... I (237) app_init: ESP-IDF: v5.5.2-dirty I
Fertige Module passen leider nicht, da ich die USB Datenleitungen auch noch verwenden möchte. Aber der CH224 Chip sieht interessant aus, ich google mal in die Richtung weiter.
Ich mach das üblicherweise so: [code] dig +short txt ch whoami.cloudflare @1.0.0.1 [/code] Das sieht dann so aus: [code] harry@harry-mss1max:~$ dig +short txt ch whoami.cloudflare @1.0.0.1 "62.224.182.32" [/code]
esp_efuse_startup.c:47 I (217) efuse_init: Min chip rev: v0.0 I (220) efuse_init: Max chip rev: v1.99 I (224) efuse_init: Chip rev: v0.1 D (228) cpu_start: calling init function: 0x42003422 on core: 0 --- 0x42003422: __esp_system_init_fn_init_heap at C:/Users/localuser/esp/v5.5.1/esp-idf/components
VPG R5 CC2 B5 6 CC2 V 10k 9 C9 A7 5 CFG1 2 1uF D- DM DCFG2 D- B7 4 DP NCFG3 3 A6 G D+ B6 1 D+ U3 1 C CH224K C L 1 1 11 1 1 1 1 1 1 I D T T T T T H N . D4 . D5 . D6 . D14 . D15 S G 5 5 5 5 5 Power-good LED 5 2 52 5 2 5 2 5 2 S A S S S S S D8 L L L L L PG R6 330R VDD PG GND GND GND GND GND GND Voltage Rails
VPG R5 CC2 B5 6 CC2 V 10k 9 C9 A7 5 CFG1 2 1uF D- DM DCFG2 D- B7 4 DP NCFG3 3 A6 G D+ B6 1 D+ U3 1 C CH224K C L 1 1 1 1 11 1 1 11 I D T T T T T H N . D4 . D5 . D6 . D14 . D15 S G 5 5 5 5 5 Power-good LED 5 2 5 2 52 5 2 52 S A S S S S S D8 L L L L L PG R6 330R VDD PG GND GND GND GND GND GND Voltage Rails
High register to 2Ch. In this case the drive should be replaced soon. 9. Marking Specification 9.1 Top View 9.1.1 Figure 1: U-500 top view (example) Swissbit AG Revision: 1.04 Industriestrasse 4 TLP: Swissbit public Template: Doc-4991 CH-9552 Bronschhofen no unauthorized distribution File: Productsheet-Datasheet-U-500_Rev1.04 (P000000936) (1) Switzerland www.swissbit.com/contact Page 18 of 21 10. Part Number Decoder S F UI 032G K 1 A
driver FR Output Frame signal XI Input Crystal oscillator input XO Output Crystal oscillator output CH1, CH2 Output Check signal Input Test input. Usually open T1 , T2 VDD ― Power supply (5.0 V) V ― Power supply (0 V) SS 4 2002-01-07 T6963C Functional Definition ● After power on, it is necessary to reset
- 2 - REGULATOR CH5 MOTOR SPEED 6 REO O 20 CTL I OUTPUT CONTROL MUTE SUPPLY VOLTAGE 1 7 MUTE I 21 VCC1 I INPUT (CH2,CH3,CH5) SIGNAL SUPPLY VOLTAGE 2 8 SGND - 22 VCC2 I GROUND (CH1,CH4,SIGNAL,REG) 9 FWD I CH5 INPUT 1 23 REF I CH BIAS INPUT 10 IN2 I CH2 INPUT 24 IN4A I CH4 INPUT 1 11 DO2+ O CH2 OUTPUT (+) 25 IN4 I CH4 INPUT 2 12 DO2- O CH2 OUTPUT (-) 26 DO4+ O CH4 OUTPUT (+) 13 PGND1 - POWER GROUND 1 27 DO4- O CH4 OUTPUT (-)
eee e n c e s 21D 2 4 S . C o n t r v 0o. .l. oie. n espe ctu s veeceeecteveeteveeteneeteerterenss 224 2 4 6 , R A M e e e ee ee c r e e ce eeet a n e t t e e e t e e e t e e e ee s s e s2 2 2 25. Display 2 2 . ooo e e v e e eevee eect ee eee ee e e e ee e e t e e sete eeeee es 222 28. Power SUPBIY 0
0913EA Figure 9-13: Crosstalk measurement method THBV4_0913EA SPATIAL RESOLUTION AND CROSSTALK SCAN (ch 4) )100 SCAN POSITION ( T 80 U DEAD SPACE EFFECTIVE SPACE P T 60 U 1 ch 16 ch O ANODE OUTPUT V 40 T B A A 20 SUPPLY VOLTAGE: -800 V L LIGHT SOURCE: TUNGSTEN LAMP E SPOT DIAMETER: 100 µm R 0 SCAN PITCH