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ARM-Cortex als Anfänger?
/OT Als 3,3V Spannungsregler eignet sich der gut: MCP1702T-3302E - klein - sehr geringer Eigenverbrauch - Kurzschlussfest (250mA) - Übertemperaturfest - bis 12V Vin Ich nehme den gerne. Ich habe meist einen Step-Down Regler auf 5V (LM2674MX-5.0 oder MCP16331T), danach diesen MCP1702 Regler. Durch die 2-Stufige Spannungsreduktion verringert man zudem dass Störungen der Eingangsspannung auf den µC durch kommen und das System läuft stabiler.
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RTC mit geringem Zeitdrift
Was sind denn Deine Anforderungen? Gute Stabilität liefert ja der o.g. DS3234; mir ist der mit ca. 8-9 Euro (mouser) viel zu teuer. Die Kosten für MCP79410+Quarz liegen bei <= 2 Euro; ein EEPROM ist auch noch mit dabei. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=109808;SEARCH=rtc Da würde ich
m.n. schrieb im Beitrag #5373379: > mir ist der mit ca. 8-9 Euro (mouser) viel zu teuer. > Die Kosten für MCP79410+Quarz liegen bei <= 2 Euro; Für ein Einzelexemplar ist das doch ziemlich egal oder mit welchem Stundenlohn kalkulierst du deine Arbeitszeit,
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ATXMEGA384C3-AU ADC mist ungenau
Mittelabgriff? Externe > Referenzspannungsquelle (2,5V) diese auch die Potis mit versorgen? Nimm das: MCP1703AT-2052E/CB Der liefert 2.048V am Ausgang (gerundet auf 2.05V). Und wenn Du Dir den Wert 2.048V genau anschaust und dabei Zweierpotenzen im Blick hast, dann kannst Du mit dieser Referenzspannung
Überlauf gibt. Zusammengefasst lässt sich behaupten, das ich eine externe Spannungsreferenz (z.B. MCP1703AT-2052E/CB) benötige. Die Impedanz an allen ADC-Eingängen soll mittels Kondensator reduziert werden. Es ist auf die maximale Eingangsimpedanz zu achten, deren Höhe ich noch nicht kenne. Die Auswertung
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Projekt: "Amazon Dash-Button" auf ESP8266-Basis
. Die laufen schon etliche Wochen, vermutlich 10-20x am Tag ausgelöst. Akkuspannung zur Zeit gut 3.9V. Gruß aus Berlin Michael
p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D39702%26meid%3D68d6e34f81774dc6ab74ec3eff94e489%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D262319061523 Ein Fach für die Zelle, das andere für die Schaltung. Zur Quittung aber keine LED sondern (oder zusätzlich) einen
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Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte
Leitungen z.b. KFZ Leitungen auch mit kleineren Querschnitten und die Steuerleitungen auch mit mehr als 0,14mm² (passend zu Messer/Federleisten ML Axx und FL Bxx) -Schrumpfschlauch als Meterware und nicht nur die kleinen Stückeln als Packung -SD-Card/MMC Kontaktierer -Tastaturen 0-9/Tastenfelder -DVI Stecker
Nimm halt 2x 14-Polige! MfG Andi
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FPGA/CPLD für Strommessung gesucht
Probleme mit 128 Bit-RISC und Network-on-Chip. Mit links. Jetz aber mal zum Löten: Einen Spartan LX9 kriegt man grade noch mit der Lötlampe auf ne selbstgeäzte Platine gebraten. Nur bitte nicht das übrige FeCl3 in den Ententeich kippen.
Front Ends), die alles benötigte enthalten. Beispielsweise: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP3911 für eine Phase und http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP3913 für drei Phasen. Da kommt SPI raus, das Du mit einen Si86xx oder einem ADuM14xx galvanisch isolieren kannst, und anschließend
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Viele Kippwaagen, wie zählen?
MCP23017 I2C Portexpander, 16 IO pro Stück möglich, max 8 verschiedene I2C Adressen möglich, also insg. 128 Kippwaagen möglich. Den MCP23017 kann man so konfigurieren, dass er seinen Port auf High oder
einfach nur per Mikrocontroller / Raspi usw abgefragt. Das muss dann auch nicht schnell gehen, weil der MCP seinen Zustand hält bis der entspr. Port zurückgesetzt wird. An die Ports des MCP kannst du die Reedschalter deiner Kippwaagen anschließen.
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Hilfe mit LM317
den beiden LM317 vom 5,7V und weiß > nicht warum. Wenn R3 2k4 groß ist, sollten eigentlich etwa 14V am Ausgang sein. Wie hoch ist denn die Eingangsspannung VSS?
mit einem SIM 800 Modul nach Hause. Ein Schaltregler auf 13,6V vom Solarpanel, dann einer mit 3,9V für den SIM 800 (wegen 2A Burst ein Schaltregler) und dann 2 MCP irgendwas für 5V u. 3,3V
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E-Bike legalisieren (PAS+Speed->Gas)
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/
Soul E. schrieb im Beitrag #7867128: > Heute bezeichnet "e-Bike" eine Fahrzeugklasse oberhalb des S-Pedelecs, > also eine elektrische 50er oder 80er. Ähhm, wenn ich 20 Leute auf der Straße anspreche und
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Zephyr STM32F103C8 canbus pin mapping
von [code] can1_rx_pb8: can1_rx_pb8 { pinmux = <STM32_PINMUX('B', 8, AF7)>; }; can1_tx_pb9: can1_tx_pb9 { pinmux = <STM32_PINMUX('B', 9, AF7)>; }; [/code] Aber wie komme ich da auf die AF-Nummer? Ich habe im Datasheet und im Manual nichts gefunden. Danke und Gruss, Edi
nicht genau so gehen wie z.B. hier: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/23eca6362dce63e52fcf6825f772e7ee7ae5226e/boards/st/nucleo_f303re/nucleo_f303re.dts#L96 [code]&can1 { pinctrl-0 = <&can_rx_pb8 &can_tx_pb9>; pinctrl-names = "default"; status = "okay"; };[/code]
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STM32F302C8T6 Schaltplanüberprüfung
HIGH zieht. Wobei der Mikrocontroller bereits einen internen Pull-Up Widerstand mit ca 50 kΩ hat. R9 ist unnötig. C4 und C7 musst du an den Quarz anpassen. Üblich sind hier 2·20 pF. Hast du die 10 pF richtig ausgerechnet? Ich würde R14 auf 330 Ω reduzieren, damit die LED D5 ungefähr gleich hell
du den empfehlen? MIC5233-3.3YS -- gibt es im März, die anderen sind lieferbar LT1121*ST-3.3 MCP1754ST-3302E/DB MIC5236-3.3YM -- kommt in einem speziellen SO-8 Gehäuse mit 4 GND-Pins; damit kommt er auf 80K/W, fast so gut wie SOT-223. Und dann noch ca. 100 andere, die alle nicht lieferbar sind
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Ein minimalistisches GPS-Frquenznormal
Leiterplatte. @Gerhard Welche Kurzzeitstabilität willst Du denn erreichen oder hast Du erreicht? 10e-8, 10e-9?
driftarmen Produkte verwenden. Ein VCOCXO mit täglichen Alterungsraten unter ein paar Teilen unter 10E-9 wäre anzustreben. Bei mir verwende ich einen alten HP-10811A der schon gut eingelaufen ist. Stratum 2/3 Module wären gut geeignet. Rb87 Module wären allerdings Verschwendung im 24/7 Betrieb.
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
0b1011111, // 6 0b1110000, // 7 0b1111111, // 8 0b1111011, // 9 0b1110111, // 10 "A" 0b0011111, // 11 "B" 0b1001110, // 12 "C" 0b0111101, // 13 "D" 0b1001111, // 14 "E" 0b1000111, // 15 "F" 0b0000000
---VCC(3,3V~5V) //{Dig1(12)}---|( 2)Dig1 SDA(15)|---SDA //{SegD(11)}---|( 3)SegD SegB(14)|---{SegB(10)} // {SegF(9)}---|( 4)SegF Dig2(13)|---{Dig2(8)} // {SegP(7)}---|( 5)SegP Dig3(12)|---{Dig3(6)} // {SegA(5)}---|( 6)SegA SegG(11)|---{SegG(4)} // {SegE(3)}---|( 7)SegE
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Tipps gesuchtt für Voltmeter ICL7135
0,47µF 63VDC 25VAC 2% RM15: BFC241614704 (z.B. Mouser 1,57 Eur) 17.5 mm L x 7 mm W x 13.5 mm H 1,9 Gramm lose Vishay 0,47µF 63VDC 25VAC 2% RM15: BFC241674704 (z.B. Mouser 1,57 Eur) 17.5 mm L x 7 mm W x 13.5 mm H 1,9 Gramm T/R Vishay 1,00µF 63VDC 25VAC 2% RM15: BFC241611005 (Mouser 2,14 Eur
/itm/8St-ELV-Prazisionswiderstande-0-1-je-2St-9M-900k-90k-9k-/131453223622?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e9b3902c6 Vor 10 Jahren hatte Conrad 0.5% 415600, 415618, 0.05% 415626, 415636
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Neo Pixel info
3A%3Bii%3A352405246618%3Bpr%3A%3Bcd%3A%3Bgc%3AEAIaIQobChMInqTIl8a4-wIVxQOLCh34ogLoEAQYAiABEgJpsvD_BwE Die verstärken das Signal und bereiten es neu auf.
erreiche ich eine gesamte Daten-Kabellänge von ca. 180m. Als Kabel zum Testen benutzte ich NF-Kabel 5x0,14 mit Schirm, sowie ein 7x0,14 ohne Schirm und für die letzte LED als Abschluss ein 3x0,14 mit Schirm. Den Schirm benutze ich als GND, da ja 6 Drähte für jedes LED-Modul bis auf die Letzte LED benötigt
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
': 9.999.999,95 t=+13': 9.999.999,95 t=+14': 9.999.999,92 t=+15': 9.999.999,91 Man sieht: Nach bereits ca. 5 Minuten ist die Stabilität bereits bei 10^(-8). Im gedämmten Zustand und mit besserer
Anmerkung: Die Schaltung mit TCXO und GPS läuft seit heute Morgen durch. Aktueller Messwert: 9.9999994E-01
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Interesse an Platinen für HAP-Control-Unit?
werden gelesen... Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut Lese Statusinformationen ein... Fertig E: Konnte Paket hap nicht finden hängen.... sonst installiere ich Ubuntu nochmal mit 9.04 neu oder macht das kein Sinn?
also mit Ubuntu 9.04 klappt es sofort ohne Probleme. Evtl. auch so im Wiki beschreiben ....
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Temperaturdifferenzen im mK Bereich messen Gesperrt
Diagonale der Brücke kurz. Du Witzbold! Was meinst du, was passiert, wenn man den Summationspunkt (E- Eingang) gegen den E+ Eingang kurzschließt? Hey? W.S.
von 10 mK/s. Wird also nicht so einfach. @ erleuchteter: deine geschilderte Aufgabenstellung von 1e-4 verglichen zu meinen 1e-2 und dazu die Messung in der Gasphase machen dann aber doch noch einen kleinen Unterschied. @ Klaus: Woher hast du denn die Zahlen „0,6V, besser 0,75V“? Ich hab da auch
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Grundsätzliche Frage zur Mosfet Gatekapazität
in Betrieb genommen... Ein ATTINY13 gibt ca 20kHz PWM aus... dies geht auf einen Mosfet Treiber (MCP 1407-E/P) und dieser speist zwei parallele Leistungsmosfets vom Typ IRF2804... Die maximale Gatekapazität beträgt bei zwei ca 500nC... bei 20kHz und 14Volt Ugs ergibt das ca (20000Hz*500*10-9C*14V²
du dir die Gateladung entnehmen und rechnet einfach P=Q*f*U, fertig. in deinem fall 180nC*20kHz*14V=50mW je FET
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Arduino mit Pt1000 und 400°C Schaltung
besagte Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen. Aber dadurch, daß es eine Rückkopplung zum E- über den R4 gibt, ändert sich die Spannung am E- soweit, daß die Spannungsdifferenz zwischen den Eingängen weitestgehend reduziert ist und nur noch ein kleiner Rest (Ausgangsspannung/Verstärkung) übrig
Temperatur ohne großen Rechenaufwand möglich. Rx = ADC / (ADCFSC - ADC) * R[ref] Beispiel: 14-bit ADC (16384), VREF=VDD (Adc muss VDD als Vref erlauben) RX= 2470.9 Ohm (400 Degc) R[ref]=4000.00 Ohm Adc-Wert (14-bit) sei 6256 Dann, Rx = 6256 /(16384-6256)*4000=2470.77Ohm Dann braucht
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
Beispielsoftware und Quellcode (GNU GPL) Links gehen nicht: DLL: Download-Link Source: Download-Link E2000-NET-IO-Multi-Control. Mit dem E2000-NET-IO-Multi-Control ist es möglich, die von dem E2000-NET-IO-Designer erstellten Projekte zu öffnen und die AVR-NET-IO's zu steuern. Die Anwendung liegt dem E2000
einfaches Anpassen seiner Logikschaltungen möglich ist. Eine Steuerung des E2000-NET-IO ist möglich durch den Intregrieten Webserver, die PC-Software (E2000-NET-IO Control) oder der Androidsoftware. All diese Können gleichzeitig auf das E2000-NET-IO zugreifen und Funktionen ausführen
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MOSFET brennt durch
dachte, bei niedrigen Frequenzen brauche ich nicht unbedingt einen Mosfet-Treiber... Hab noch einen MCP14E10 hier, den könnte ich hernehmen. Harald W. schrieb im Beitrag #4707570: > Vielleicht könntest Du dann auch einen N-FET nehmen; die haben meist > bessere Daten als P-FETs. Wie gesagt: ich
Autobatterie zum Einsatz. Und ja, du hast recht: laut Oszi-Aufzeichnung bricht die Spannung von 12,5V auf 9-10V zusammen. Aber beim ansteuern wird doch das Gate auf GND gelegt, U-GS ist also um die 9V, U-GD ungefähr 0V. Passt, oder?
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Wieder mal Füllstandsmessung
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
liefert der MPX5010DP 450mV pro kPa und kann zwischen 0..10kPa messen. 1 Meter Wasser Säule haben ca. 9 kPa, meine Wassersäule ist aber max. 30cm, womit die Spannung 3V in der Theorie nicht übersteigen sollte. Bis zu 3V kann ich an meinem MCP3008, der am Raspberry hängt, direkt messen. Alles darüber wird
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Schnellere ADS1115 Alternative
DATA-Acquisition-Module-16Bits-200Ksps-ADC-8CH-Synchronization/272591245139?hash=item3f77b44f53:g:4SkAAOSwhQhYyX9~
Apollo M. schrieb im Beitrag #5873731: > mcp3421 ! - 3.75 SPS (18 bits) - 15 SPS (16 bits) - 60 SPS (14 bits) - 240 SPS (12 bits) Aha...lesen kannst du auch nicht!
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ESD-Schutz für ADC
Mark U. schrieb im Beitrag #8033955: > der MCP3551 verträgt dann an den Eingängen laut Datenblatt nur > Spannungen im Bereich von -0,3V und 5,3V. Du schaust da den völlig falschen (statischen) Parameter an. Denn wenn du ESD-Impulse betrachtest
which 5.3 V should be clamped for protecting the input of the ADS124S08. In this solution, the SMBJ14CA bidirectional TVS diode is selected to protect the ADC from an electrical overstress signal. This diode will break down between 15.6 V and 17.9 V and limit the input voltage. This voltage level exceeds
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Rs485 Ich rast noch aus.
Marc V. schrieb im Beitrag #4613447: > Das einzige was diese Dinger kaputtmacht ist ESD. MAX485E: ±15kV ESD-Protected
superhohe Geschwindigkeit brauchst, würde ich einfach alles auf CAN-Transceiver umstellen. Z.B. der MCP2561 veträgt bis +/-58V DC bzw. 14kV ESD. Und ohne VCC geht er komplett vom Bus, d.h. stört nicht die anderen Teilnehmer. Für die PC-Anbindung kannst Du einfach nen billigen USB-RS232 Umsetzer ohne
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Wieviel Strom durch 6,3mm-Flachstecker?
hab die 90°-Version in einer Platine drin (200um Kupfer) und belaste Spitze 25A ... Dauer 12-15A bei 14.5V.
Metallurgie passen (Messing) https://www.kupferinstitut.de/wp-content/uploads/2019/09/i5.pdf Seite 14
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
alles im "Fenster" von +-3.9V ist, müsste die LED leuchten? Gruß Rolf
Die +-3,9 V Vergleichspegel vertauschen kommt auch hin. Also -3,9 V oben und +3,9 V beim Komparator unten. Die Schwellen sollten da sein wo die Grenzen der OPs / des INA liegen, ober man die Spannung gegen
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Arduino Blue Pill & CAN mit SN65HVD230
persönliche Herausforderung sein, nicht den normalen Weg über gute Programme wie schon erwähnt ACAN2515, MCP_Can usw.... zu gehen?
0x22 0x69 0x64 0x22 0x3A 0x31 0x32 0x38 Standard ID: 0x249 DLC: 8 Data: 0x30 0x39 0x2C 0x22 0x6E 0x6F 0x22 0x3A Standard ID: 0x249 DLC: 7 Data: 0x9 0x0 0x25 0x41 0x46 0x0 0x1 [/code] Insofern: Nur Mut! LG, Sebastian