größte Stromfresser überhaupt. Der verbaute LDO ist i.d.R. auch nicht geeignet; als Ersatz dient ein MCP1700-3302E. Als Batterien verwende ich 3xAA. Die Daten sammle ich mit einem RTL-SDR an einem RPi ein und kann gleichzeitig noch viele andere Sensor-Daten erfassen (z.B. fertig gekaufte Bewegungsmelder
Board wie den Pro-Mini von Rocketscream verwendet, entfällt auch die Bastelei mit dem LDO, denn einen MCP1700-3302E hat das Board schon von Haus aus. Nachtrag+sorry: Auf dem Pro-Mini geht das leider nicht mit Micropython.
voll und meine Werkzeugakkus halten nun wesentlich länger. Also bei mir geht das ganze auch mit den 14,4V Akkus tadellos! mfg Fasti
Hallo, ich habe gerade Lade-Controller von Microchip (MCP73831, MCP73861) für Li-Polymer Akkus gefunden. Hat jemand schon Erfahrung mit den Controllern gesammelt? Jetronic
1 1 2 VIN VOUT 4 ⚠ 230V~ ⚡ 2 1 A 2 2 A 5 A I D B 5 A I D B 1 SDHN 1 k 2 k A C A C 1 0 1 0 A 2 A 1 C11 3*2 GND PWRGD 5 C13 A R7 4x 250mW OK1 R 1 R 1 P A K P A K 1 4 IO.I1 100n MCP1825T-3302E/DC 4,7µ 100k R9 2 3 100k Q1 Q2 PWRGD: HV.COM LTV-354T BSS138 BSS138 GND Open Drain X1 ≥3,1V High 1 OK2 3 2 HV.N
0 3 1 2 1 3 1 2 1 1 P R 1 R 1 P P R 1 R 1 P P P USB 2.0 T D L D Switch 1 2 1 2 A LK N C D GND 1 2 R11 R14 1 2 1 2 R15 R18 1 2 _ _ _ _ _ A 10k 10k 10k 10k U D P P P P P A 2 2 B - + N C C C C C 1 2 1 2 2 SW3 4 1 3 1 3 V D D G I I I I I P1 r r 1k 1k e e CONN_01X02 CONN_01X02 RV2 RV1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C1
R RB3 3 VIB VOB 6 2 3 N D K 0 k 4 GND1 GND2 5 8 RS TCM1210 CAN _ N D 4 1 1 VREF 5 S _ S 1 2SJ3 2 1 E S 4 D6 EMS_GND MCP2551SN E 4 3 D9 N EMS_GND GND PSD2CAN 1 5 S 5 M S EMS_TX 1N4148SMD +5V E M 1 1 1 1 E 9 9 9 9 EMS_5V 1 1 1 1 IC6 3 7 2 R R R R 330 R19 8 D 1 8 D1 B 1 k 4 1 EMS_TX VIN VOUT EMS_5V C16
ein Oszi um die Spannung zu messen. Im Datenblatt heisst es bei V+ = 15V RL=2K to V+/2 min 14.2V - typ 14.7V max 0.32V - typ 0.16V RL=600 Ohm to V+/2 min 13.0V - typ 14.1V max 1.3V - typ 0.50V Ich komme bei 9V ohne Last auf 7.6V und 0.65V. Das selbe
OPV's > kaufen muss. Wenn 5V reichen: https://www.pollin.de/p/microchip-operationsverstaerker-mcp6274-e-p-101349
L2 D B R 2 LM393D VA-0505S 2 S 9 R K 3 4 5 V DBAT54S 3 4 1 0 R N D 1 SJ2 U1 _ N 1 2 S _ EMS_GND JP2 E S 1 VDD1 VDD2 8 1 TXD CANH 7 1 E D 6 RB2 2 VOA VIA 7 2 MEMS_GND RB3 4 VIB VOB 5 4 RXD CANL 6 2 1 8 GND1 GND2 8 CAN 5 1 1SJ3 2 RS 5 S 5 N GND VREF 3 D9 M S 0 0 0 0EMS_TX 1 MCP2551SN PSD2CAN E M 9 9 9
perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at ./hap-scheduler.pl line 14. BEGIN failed--compilation aborted at ./hap-scheduler.pl line 14. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben kann? Basti
moin, ich hab noch klemmen die haben eine tiefe von 8mm statt 11mm, allerdings nur bis 14A zugelassen und bis 2.5mm² , wenn interesse schau ich mal ob sie besser passen @Ben haste meine mail & die daten von den neuen platinen erhalten ?? vlg Charly
und die 4 // Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen //Adresse des Slave Devices MCP23017 //Die ersten 4 Bit sind laut Datenblatt definiert(0100) //Die letzten 3 Bit werden über die Pins A0-A2 definiert #define SLAVE 0b0100000 // LCD DB4-DB7 <--> PORTB an MCP23017 Bit GPB1-GPB4 #define LCD_PORT 0x13 //GPIOB Register Addresse des MCP23017 #define LCD_DDR 0x01 // IODIRB Register addresse des MCP23017 #define LCD_DB 1 // GPB1 // LCD RS <--> PORTB BIT GPIOB7 (RS: 1=Data, 0=Command) #define LCD_RS 7 // LCD EN <--> PORTB BIT GPIOB5 (
Volt was einen möglichen Luftdruck von ca 100 kPa bis 1000 kPa abdeckt. Bei einer Auflösung von 12/14/16/18 Bit die man am MCP3421 einstellen kann. Außerdem befindet sich noch ein einstellbarer Spannungsregler für die benötigten 5Volt und ein I2C-Bustreiber für meinen I2C-Haus-Bus auf der Schaltung
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* ************************************************************************ * Dennis E. 29.10.2009 IAR Embedded Workbench * * * * MSP430F2013 (eZ430F2013 Texas Instruments USB Flash-Emulation-Tool
8wdg. prim 2,5mm² und 40wdg. sek 0,38mm². U = 4,44 * N * f * A * B U = 4,44 * 16 * 50 Hz * 51e-6m^2 * 0,6T U = 109,54mV I=(16/25)*5A=3,2A R = U / I R = 109,54mV / 3,2A R = 34,2mOhm Scheiße! -20mOhm sind 14,2mOhm zurückgerechnet auf ca 1,5Meter Leitung (40wdg * 4cm) sind das
Windungen 3:9 Skala: 15 prim 1,5mm² sek 1,5mm² U = 4,44 N f A B U = 4,44 9 50 Hz * 51e-6m^2 * 0,6T U = 61,14mV R = U / I R = 61,14mV / 5A R = 12,23mOhm hmm, was ist wenn dieser Widerstand schon kleiner als der Shunt ist, das dürfte doch eigentlich garnicht gehen...naja :-) schon
Luca E. schrieb im Beitrag #4562489: > ich bastle gerade an einem Labornetzteil mit getakteter Vorregelung > (24V, 2A). M.E. lohnt sich eine Vorregelung bei einer derart kleinen Leistung nicht wirklich
nicht. Meine extremste Messschaltung bisher, die daraus versorgt wurde: TIA mit einer Verstärkung von 1e11 V/A. Vom Schaltregler ist nix zu sehen. Allerdings, wenn ich z.B. den TIA aus dem Schaltnetzteil einer S7 versorge dann sehe ich das angehangene Bild. Da wird der Schaltregler anscheinend mit ca.
ganze Rechnerei stimmt aber nur dann, wenn du genügend schnell einschalten kannst. Der Typ hat fast 11nF Eingangskapazität! Da brauchst du ne kräftige Ansteuerung - selbst bei den mickrigen 4kHz.
Bei Conrad kostet der 18,40, bei Mouser 14,26 Dafür kann man VERDAMMT lange 10W Verlustleistung verbraten, ehe man den Aufpreis zu einem 1 Euro 10mOhm MOSFET + [[Kühlkörper]] reinhat. 10 Euro macht 50 kWh, das reicht bei 10W für 5000 Betriebsstunden
12bit ebenfalls irrelevant. Lass den Verstärker weg und finde dich damit ab, dass effektiv nur 10 oder 11 bit nutzbar sind. Das ist am Ende der bessere Weg.
>Es fehlt... Bisher komme ich bzgl. Offset und V mit der E-Reihe gut klar - rechnerisch wie auch praktisch. anbei ein größeres Bild...
So wenige gibts da nicht, die das erfüllen. Ich bin auf den TK65E10N1 gestoßen (https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=11934&prodName=TK65E10N1), der hat auch einen recht geringen Total Gate charge von typ. 81nC. Wenn ich die Anwendung auf 4kHz
Hi MaWin, nein, erwarte ich nicht, hab mich damit abgefunden ein paar MCP14E7 auf die Platine zu packen, nen L78S10CV damit ich übliche 10V FETs schalten kann und ein paar schnelle Optokoppler, die aufgrund der Treiberstufen auch keine hohen Anforderungen mehr erfüllen müssen
TXD CANH 2 G N CAN_TX 3 VOA VIA 6 4 6 S _ EMS_GND CAN_RX 4 GND1 GND2 5 RXD CANL 2 1 CAN Bus M S 8 RS E E VREF 5 D9 M EMS_GND GND 3PSD2CAN S MCP2551SN V 4 _ 5 4 M _ EMS_TX 1 E M 1 1 1 1 E 9 9 9 9 1 1 1 1 IC6 EMS_5V 7 2 R R R R 8 1 B 1 k 4 1 EMS_TX VIN VOUT EMS_5V 8 B R 4 5 IC1B R 78L05SMD 7 6 GND EMS_232
mehrere Kategorien, die oft verwechselt oder in einen Topf geworfen werden : Pedelec vs. S-Pedelec vs. E-Bike https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/verkehr/gesetzliche-regelungen-fuer-e-bike-und-pedelec/
kauft man sich ein Sortiment nachgemachte beim freundlichen Chinesen. Dazu eine Engineer PA09 (oder PA11?) Crimpzange. Die wasserdichten runden Stecker sind von Julet oder Higo. Oder M8. Das zusammen mit "e-Bike" eintippen und die Bildersuche benutzen. Am besten kauft man lange Verlängerungskabel und
Baustein, der auch gewisse BUS-Fehler erkennen und einem µC signalisieren kann (TJA1041). Dieser ist SO14, und die Pins 1-4 / 11-14 sind so angeordnet, dass auch der bisherige SO8 High-Speet-Transceiver bestückbar ist. Nach den aktullesten Überlegungen habe ich aber den LOW-Speed-CAN mit einem TJA1054 auch
Warum nicht?"). Mir aber auch egal, wenn du nicht präziser werden willst. Schliesse mich also Timo E. an: Timo E. schrieb im Beitrag #1969166: > Nicht das wir hier den Thread noch > weiter mit OT belasten. Ok.
Du aber gute Ladeelkos benötigen. Achte auf den zulässigen Rippel. Bild SNT2.jpg empfielt einen E25/13/7 mit Luftspalt von 0,5 mm oder 1,0 mm. Windungen 14 oder 18. Drahtdurchmesser >= 1,62 mm. Über Skinneffekte wollen wir hier nicht reden. https://www.spulen.com/ferrit-metallpulverkerne/e-kerne
Alternative wurde bereits genannt: Klaus R. schrieb im Beitrag #6107329: > Bild SNT2.jpg empfielt einen E25/13/7 mit Luftspalt von 0,5 mm oder 1,0 > mm. Windungen 14 oder 18. Drahtdurchmesser >= 1,62 mm. (Material N67 wurde vollständig von N87 abgelöst). Du mußt nur austüfteln, wie Du bei 1mm Luftspalt
schon einen Teil für die Vorbereitung der nächste Runde mit Einlagern. Wollte die Kiste dann 26.11 oder 27.11 weiter schicken, würde also passen. Gruß ic_tester
beginnend unten links mit PIN0 die gemeinsamen Anoden. Stromaufnahme pro LED ca. 2mA PIN0-Pin2, PIN11 bis PIN13 und PIN14 oben rechts sind in Kombination mit dem richtigen Anoden PIN die Siebensegement-Anzeigen. Ich schaue mal ob ich Zeit finde das Ganze in einem kleinen Datenblatt festzuhalten.