vom IC5A herunter und das soll die Endstufe herunterregeln. Spannungsregelung: Dafür teilt R11 und R10 meine aktuelle Spannung an der Last herunter. Dieser resultierende Wert wird mit der an Poti R15 und R14 verglichen und je nach Bedarf von IC5A nachgeregelt.
man an den Mega16M1? Was kostet der? Wegen der schlechten Verfügbarkeit des 16M1 bin ich auf den LPC11C24 gegangen. Der hat den Transceiver auch schon drin. Gibts aber als LPC11C14 auch ohne Transceiver, wenn man den einzeln haben will. Der LPC ist kleiner und besser für die "Dose" geeignet. Ist ein
Zur Stromversorgung der "Dosenknoten" verwende ich den R-78E5.0-05 (RECOM oder andere) da der LPC11C24 5V für den CAN-Transceiver benötigt. Die Versorgung des LPC übernimmt ein nachgeschalteter LDO MCP1700. Der R-78E5.0-05 hat eine max. Eingangsspannung von 28V
( y 1E-8 r n E e 1E-9 o s o C 1E-10 4 6 8 10 12 14 16 18 Supply Voltage (V) FIGURE 2-21: Crossover Energy vs. Supply Voltage. DS20002052C-page 8 2007-2013 Microchip Technology Inc. MCP1401/02 3.0 PIN DESCRIPTIONS
Bauteilen finde ich leider nur IC mit 16 Pins. Grund: ich brauche brauche 1,8432MHz für einen MCP2122 und würde dann einen XO32 Quarzoszillator von Reichelt mit 14,7456MHz nehmen. Gruß und dank, axel
Devices? Digi-Key behauptet das >jedenfalls >http://www.digikey.de/product-detail/de/HMC434ETR/... >11,92€ Einzelpreis Ist das ein neuer Wettbewerb im Overengineering oder einfach der ganz normale Wahsinn? Ein 8 GHz (acht GIGAHERTZ) Teiler für einen 14 MHz Frequenzteiler? Und das, wo ein passender
Erzeugung der Spannungsniveaus D D N N G 2 1 G I I P MCP1700_3 1P u C 1 F 1 C 2 +3V3 I 3 VIN VOUT 2 I P P a D 1 GND N Harvester r N G t G e GND 1 o 1 I MCP1700T-3002E/TT 1 C I 3P u I IN2 P$2 GND 9P 0 C 1 1P 0 C 1 GND C 1 P$1 IN1 1 1 2 I F I n 2 I 2 +5V 1
Erzeugung der Spannungsniveaus D D N N G G N N P P 1 MCP1700_3 C 1 C +3V3 I 3 VIN VOUT 2 I P P a D 1 D _ N GND N Harvester t G G e 1 o GND 1 I MCP1700T-3002E/TT 1 C I P I P$2 GND P P IN2 GND P$1 3 IN1 1 1 9 C 2 1 I I C 2 I C 2 +5V 1 2 P P MOSFET-Switches
für die mechanische Anzeige). Ultraschall hab somit mal ausgeschlossen. Die nächste Idee: Das eTape von Milontech schien eigentlich genau das zu sein, was ich brauchen könnte. Das eTape ist nur ein paar Millimiter dick und könnte leicht durch den Deckel geführt und abgedichtet werden. Also hab ich das bestellt. Ich fürche das Ganze geht aber wieder retour, weil das eTape hat am oberen Ende ein Ventilationsloch. Dieses dient dazu, dass sich das eTape mittels Luftdruck wieder entfaltet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und nur der Teil, wo das Wasser drauf drückt
aufgedruckten Zeiger, die Scheibe wird über einen zahnkranz an der Kreislinie bewegt. Oder man verwendet e-Ink: http://nxtinsight.com/sony-planning-making-e-ink-smartwatch/ MfG,
nur Deine Frage beantworten. PS: Das hier war's: http://static1.squarespace.com/static/5242de96e4b0d074ce6d9d50/52459e88e4b030477ccfe59b/52459e88e4b030477ccfe59a/1380293214311/002_Clock%20Clock%20white.jpg
$32,55 + $30,68 => $0,63 pro Stk. mit DHL (+ ggf. EUst) 300 für $37,64 + $4,58 => $0,14 pro Stk. mit Airmail (+ ggf. EUst) $37,64 + $30,68 => $0,23 pro Stk. mit DHL ((+ ggf. EUst) MCP9808 bei farnell ab 10 Stk. €0,861 pro Stk. http://at.farnell.com/microchip/mcp9808-e-ms
Dominik E. schrieb im Beitrag #4298827: > Itead hat mir 11 von den Platinen geschickt. Auf jeder sind 9 von den > Breakoutboards drauf. Wenn jemand welche möchte kann er sich gern bei > mir melden. So 5-7
-LPC11C24FBD48-301,.aspx?IM=0 > Für erste Versuche ist das Olimex Board sehr gut geeignet: > > https://www.olimex.com/Products/ARM/NXP/LPC-P11C24/ Die LPC11Cxx-Serie ist interessant. Gibt's mit und ohne CAN-Transceiver drauf. Die mit Transceiver brauchen aber immer auch 5 V! Also evtl. lieber die LPC11C12 oder 14 nehmen und einen 3,3 V Transceiver separat nehmen. Dann aber jeden Chip sehr kräftig abblocken, da die Transceiver doch schon ganz schön Strom ziehen. Dann wäre ein LPCXPresso-Board das Richtige
schwebende Gegenstand ist ebenfalls ein Neodymmagnet. Der Abstand des schwebenden Magneten zum E-Magneten mit Neodymkern beträgt ordentliche 11cm. Also ein recht großer Abstand. Der Strom wird per PWM variiert über eine Vollbrücke (Stromrichtung änderbar, dadurch größerer Regelbereich) Als Lichtschranke
< UAVG: Average voltage */ valit_UMAX = 10, /**< UMAX: Amplitude of voltage */ valit_IRMS = 11, /**< IRMS: True root mean square (RMS) current (IRMS) */ valit_IAVG = 12, /**< IAVG: Average current */ valit_IMAX = 13, /**< IMAX: Amplitude of current */ valit_UTHD = 14, /**< UTHD: Total
Hallo, ich werfe mal den MCP 6V31UT-ELT (SC-70 Gehäuse) mit 23uA in die Diskussion. Aber so pauschal ohne die genaue Anwendung zu kennen ist das eh zwecklos. Precision OPs brauchen vor allem eines: unheimlich hohe Leerlaufverstärkung
(Hz), in 0.8 fA/sqrt(Hz) Avo: 140 dB GBW: 11 MHz Slew rate: 20 V/us MAX44251 1.1 mA/Amp +-1.35 V bis +-10V, 2.7 V bis 20 V MSOP-8, SOT23-8 Offset: 7 uV max, 19 nV/°C max Input bias: 2.4 nA Noise: 123 nVpp en 5.9 nV/sqrt(Hz), in 0.6 pA
config WDTEN = OFF #pragma config LVP = OFF //#pragma config PBADEN = OFF das gibt es beim 14K22 nicht /** D E C L A R A T I O N S *******************************************/ void main(void) { TRISAbits.TRISA2 = 1; // Pin mit Taster als Eingang LATC = 0x00; // alle
, set to 0x0000 to disable page scan and make device non-connectable. Default value is 0x0200. SL,<E,O,N> Set UART parity. Can be any of, Even, Odd, or None. Only the first character is needed and must be capital. Example : “SL,E” sets the parity to Even. SM,<5,4,3,2,1,0> Mode (0=slave, 1=master,2=trigger
to the next. Illustrations Using a Resistor Three different temperature profiles will be shown that 14 mV 9 mV 14 mV illustrate how thermocouple junctions behave on PCB designs. Obviously, many other components will also 0 mV 0 mV produce thermoelectric voltages (e.g., PCB edge connectors). Figure 2 shows
und ist für die industrielle Umgebung gemacht. http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0e92/0900766b80e92e4c.pdf
ausgeht, das die Auflösung etwa 10 mal so gross wie die Genauigkeit sein sollte, ist man schon bei 14Bit. Anderes Thema: Wenn man Mutiplexer verwenden will, braucht man m.E. auch mit PT1000 vier Multiplexer pro PT. Die Schwankungen des Durchlasswiderstands fallen nur bei Vierdrahtbetrieb heraus.
Platine auf 2x Spannungsregler + µC + ein paar C/R + Klemmen beschränken. Alternativ kann ich den LPC11C14 nehmen und damit den 2. Spannungsregler (5V) gegen einen CAN Tranceiver (3.3V tauglichen) tauschen. Hat das irgendwelche Vor- oder Nachteile? Der Preisunterschied ist in diesem Projekt wohl eher zu
Netzwerkbereich) Derzeit tendiere ich wegen Stromverbrauch eher zu folgenden Bauteilen: - µC: LPC11C14 - CAN Tranceiver: SN65HVD234 - Spannungsregler: MCP1700T-3302E Damit hab ich den 2. Spannungsregler gegen einen wesentlich sparsameren CAN Tranceiver getauscht. Kosten- und Platz auf der Platine
- OSC1 - verbunden mit Quarz (16Mhz) 9 - GND - verbunden mit GND 10 - VCC - verbunden mit VCC 11 - RX0BF - nicht verbunden 12 - INT - nicht verbunden 13 - SCK - verbunden mit UCA1CLK des MSP's (P3.6) 14 - SI - verbunden mit UCA1SIMO des MSP's (P5.6) 15 - SO - verbunden mit UCA1SOMI des MSP's
Ich hatte mal einen F5508 mit einem MCP2515 und TJA1043 verwendet. Da musste noch ein RC-Glied zwischen MCP2515 und TJA1043 RX. Könnte sein, dass Du das auch gebrauchen könntest. Gruß Gunther