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PIC16F1827-MCP4151 TMR0-Interrupt wird immer wieder nicht ausgefuehrt
fuer LiIon-Akkus, welche soweit funktioniert. Zur Stromsteuerung verwende ich das Digi-Potentiometer MCP4151, welches über SPI angesteuert wird. Ladezeit-Timer ist der TMR0-Overflow-Interrupt (10ms-Interval). Das Assemblerprogramm wurde mit MPASM geschrieben. Das Problem: Öfters, zu unbestimmtem
würde grundsätzlich immer "bcf LATA" verwenden, um Portbits zu manipulieren. Der TMR0 wird auf ".100" gesetzt. Das heisst, dass der Timer jetzt noch 156 mal zählt bis das IR-Flag gesetzt wird, ist es auch das, was du möchtest?
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Wie einen RC-Filter (Cut-Off Frequenz) vor OP wählen?
2MSPS (ich denke, nach dem Muxen werden so 0,5-0,3MSPS pro Kanal über bleiben) und das PWM bis zu 100kHz.
jetzt wo du es sagst... aber ich glaube, mein Ansatz da einen möglichst schnellen einzusetzen mit über 100MHz ist da mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ich denke, da tut es auch ein genereller mit weniger Offset 10MHz-20MHz OP wie ein MCP6021(10MHz) oder MCP631(20MHz) mit Rain-to-Rail I/Os. Oder?
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0-10V Signal für EC-Motorsteuerung mit Arduino erzeugen
bei der Arduino PWM-Ausgabe "invertiert" werden: 0% PWM = 10V und 100% PWM = 0V. Sebastian P. schrieb im Beitrag #7061178: > Der vom Ventilator benötigte "Bürdenstrom" ist 0,33mA groß. Also ist das ein Eingangswidersand von 10V/0,33mA = 30kOhm. Da ist das angegebene
------- 10V | Arduino-PWM--|>--1k--+-- CD40109 | 100uF | Arduino-GND----------+-- GND [/pre]
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[ESP32] Spannungseinbruch bei Solarzellen
ESP32 zieht im normalbetrieb zwischen 20 und 40 mAh(modem-sleep) Die Pumpe zieht zwischen 50 und 100mA(je nach eingestellter PWM Geschwindigkeit). Die Pumpe läuft nicht dauerhaft sondern wird via WLAN eingeschaltet/ausgeschaltet(und schaltet automatisch 30 minuten nach der letzten Aktivität ab).
ESP32 zieht im normalbetrieb zwischen 20 und 40 mAh(modem-sleep) > Die Pumpe zieht zwischen 50 und 100mA(je nach eingestellter PWM > Geschwindigkeit). Die Pumpe läuft nicht dauerhaft sondern wird via WLAN > eingeschaltet/ausgeschaltet(und schaltet automatisch 30 minuten nach der > letzten Aktivität
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Bleiakkuladegerät mit Netzabschaltung;
Akku von der Ladung und gucke nach etwa 10s, wie weit die Spannung gefallen ist - bei weniger als 100 mV entscheide ich auf genug Ladung. Wenn ich diesen Wert nach 10 Stunden nicht erreicht habe, die Zeit habe ich aus Akkukapazität und Ladestrom festgelegt, erfolgt eine Totalabschaltung, weil dann der Akku tot sein dürfte. Habe ich kleiner 100mV Differenz erreicht, bleibe ich noch für eine Stunde am Netz, bevor sich die Mimik wieder trennt. Am Netzteil habe ich einen mechanischen Betriebsstundenzähler, kann also die Ladezeiten nachvollziehen
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Strommesssensor Gain und Fehler
einen Lowside Shunt einen Instrumentenverstaerker verwenden ? Die sind viel zu teuer. Ich wuerd zB MCP616/617/619 empfehlen. Meine bevorzugten Shunt Verstaerker. 60 cents, 150uV offset, 2uV drift
-0.3V. Weiter kann man mit einem MCP616 ja nur unidirektional messen.
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keinen Bock auf level-shifting
@Stefan: MCP23017 sieht gut aus. Probiere ich. Ist sogar 16bit. Danke
Helge S. schrieb im Beitrag #7037374: > @Stefan: MCP23017 sieht gut aus. Probiere ich. Ist sogar 16bit. > Danke Ist nicht verfügbar. Musst dich bei TI und NXP umsehen.
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Arduino nach Uhrzeit an/ausschalten
@Sadorn: Sowas macht man, indem man den µC in den sleep mode schickt. Dann braucht der nur noch 100nA Strom, also nichts. Natürlich muss der irgendwann wieder aufwachen. Das macht man, indem man z.B. den internen Watchdog laufen lässt, der alle 8 Sekunden den µC weckt und der dann nachschaut, obgenug
Die Zeit ist furchtbar ungenau, aber stört mich in dieser Anwendung nicht. Versorgt wird er per MCP1703T-5002 aus einer 12V Blei-Gel und schaltet alle etwa 15 Minuten per FET den Spannungsteiler an, um die Akkuspannung zu messen. Da ist noch ein großer Elko drumherum, in Mittel verbraucht das Gebilde
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STM32F405RGT6 keine Verbindung über USB
Wozu meinst du, hat "man" sechs Kondensatoren 100nF vorgesehen? Weil man 600nF braucht und 100nF nicht reichen? Du hast offensichtlich die Kondensatoren einfach auf die Platine geklatscht ohne eine winzige Ahnung zu haben wofür sie da sein sollen
STM32F4 einen internen PullUp "RPU" (auf Seite 119 im Datenblatt nachzulesen). Dafür an NRST einen 100nF. Boot1 (PB2) muss mit 10k auf GND gezogen werden, damit der DFU zuverlässig startet. Den AMS1117-3.3 habe ich durch einen MCP1700-3302 mit zwei 1uF X7R ersetzt, da der AMS1117 die 3,3V nicht
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OPV mit Arduino versorgen
Ungenauigkeit des TL081 reichte dir, denn der TS912 ist nicht genauer (es gäbe aber deutlich genauere, wie MCP6V11)
100 Ohm sind so ein schöner runder Wert, den man am besten überall verbauen möchte... mfg
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5V Input an LED schalten mit 3V3 vom ESP01s
einem Steckbrett und/oder mit Dupont Kabeln? Wenn ja, dann ist das der Fehler. Alles oberhalb von 100mA ist damit problematisch.
lassen? z.B. bei JLCPCB https://cart.jlcpcb.com/quote?orderType=1&stencilLayer=2&stencilWidth=100&stencilLength=100 5 Stück bestellen, 4 davon wegschmeißen
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Display am Attiny 841
veröffentlich wurden. Teilweise habe ich bis 6 Slave am Master dran. Beispiel dazu: PCF8574, PCF8591, MCP23008, MCP23017, OLED, E-Paper, INA221, Farb TFT Display von EA mit bis zu 3,2 Zoll. Teilweise habe ich 2 Displays gleichzeitig am Bus betrieben. Auch der Austausch von Atmega zum Attiny 841 und
keine Zeit. > > https://playground.boxtec.ch/lib/exe/fetch.php/tutorials/ati-841_avr_studio.pdf 100 Punkte 👍😉😂
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OLED Display mit I2C Bus am Slave betreiben
schon. Aber es hindert ihn nicht daran, auch als I2C-Master agieren zu können. Wie nun schon gefühlt 100fach erwähnt...
Aber es hindert ihn nicht daran, auch als > I2C-Master agieren zu können. Wie nun schon gefühlt 100fach erwähnt... ;-) +1
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Verständnisfrage Open Collector
also nicht ohne weitere Hardware. Dann wäre ja so ein ULN2803 ganz praktisch. Schafft es denn die 100µA Quelle die BJTs im ULN sicher anzusteuern? Wie störfest wird das ganze dann? Luca E. schrieb im Beitrag #7023242: > Der PCF8574 hat Push-Pull-Ausgänge. Ja, aber eben nur mit 100µA Ausgangsstrom
Transistor schrieb im Beitrag #7023351: > Der MCP23008 ist ebenfalls lieferbar und weit verbreitet, aber ich werde > aus dem Datenblatt nicht schlau. Ist der jetzt PushPull oder OpenDrain? > Eine Zeichnung wie beim PCF fehlt da leider. Sind auch
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Heizelement einer Akkunebelmaschine mit 48v schalten
probiert diese sind aber nach einiger Zeit immer wieder ausgefallen. Ein Marken SSR kostet schnell 100 und mehr Euros gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit mit Mosfets das Heizelement zu schalten? Vielen Dank im voraus
sehr effizient, noch dazu isoliertes Pack: https://www.reichelt.at/at/de/dual-trench-schottkydiode-100-v-2-x-10-a-ito-220ab-tsf20h100c-p270234.html? Die würde ich zusammen mit dem Fet unisoliert auf ein kleines Kupfer- oder Alublech schrauben, nur für den Fall. Was noch fehlt, ist eine 12VDC
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AMS1117 Kühlung
unkritischer (0 bis 3 Ohm) und im Gegensatz zum MCP1703 lieferbar.
) to 2.2 is required." Da habe ich wieder das Gschiß mit dem ESR. Lieber verheize ich vor dem MCP1702 noch ein bisschen Spannung in einer Diode. Oder ein MCP1825. Hm
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Arduino mit 200 I/O Ports?
Nimm ws2812 LEDs, dann brauchst du zum ansteuern der 100 LEDs nur einen pin
Martin H. schrieb im Beitrag #7010418: > Ich habe auf der einen Seite 100x TTP223 Touch Sensoren Warum 100x TTP223, wenn man mit einem TTP229 bereits 16 Kanäle hat? Das reduziert den Aufwand erheblich.
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OP Schaltung schwingt am Ausgang
Mach mal 100pF .. 10nF vom Ausgang des OPV zum -Eingang des OPV.
Peter D. schrieb im Beitrag #7009460: > Mach mal 100pF .. 10nF vom Ausgang des OPV zum -Eingang des OPV. Mach mal die Augen auf und sag mir, was die Schaltung sinnvolles tun soll.
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Falsch vermarktete MCP23S17 IO Expander Bords im Umlauf - Aufpassen
to input ----> • High-Speed I2C Interface (MCP23017): - 100kHz - 400kHz - 1.7MHz -----> • High-Speed SPI Interface (MCP23S17): - 10 MHz (maximum) • Three Hardware Address Pins to Allow Up to eight Devices On the Bus • Configurable Interrupt
ich bis jetzt noch keine MCP23S17 Versionen mit dieser Bord auffinden konnte. Also ist ein Ersatz mit MCP23S17 auch nicht leicht beziehbar. https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/20001952c.pdf https://www.ebay.com
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Brownout
fertige ICs, sogenannte Reset-Controller. Immer wieder gerne genommene Reset-Controller: TL7705 (Ti) MCP100 (Microchip) MAX809 im sehr kleinen SC70- oder SOT23-Gehäuse zu haben (Maxim) MAX6864 mit Watchdog Neuere Mikrocontroller haben oft auch schon eine Brownout-Detection eingebaut, man muss sie dann
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Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000
Sind dass die, die aus dem Pi kommen? Wenn ja, dann gehört mindest da noch ein Lo-ESR-Kondi mit bsws. 100uF hin. Und parallel ein 100nF.
? Wenn ja, dann gehört mindest da = ??? > noch ein Lo-ESR-Kondi = ??? > mit bsws. = ??? > 100uF hin. Und parallel ein 100nF. Ergibt zusammen ...
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Programmierbarer Buck-Regulator?
mit LM2596 nehmen und das Poti bzw. den Spannungsteiler durch ein Digitalpotentiometer, wie z.B. den MCP41050 ersetzen.
RC-Filter, wird man genug Störfaktoren haben. Damit Vout wird hin und her springen (auch wenn einige 100mV sein kann, ist es NICHT gut bei 3.3V oder 5V). Mein Problem war gut gelöst als ich den LTC7106 gefunden habe. Das Datenblatt zeigt gute Bespiele. https://www.analog.com/en/products/ltc7106.html
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Hilfe bei Tasmota mit besonderen Anforderungen
einfach nicht schlau. Kann mir vielleicht jemand helfen? Welchen Mosfet sollte ich benutzen, dass bei 100% auch erst die volle Leuchtstärke erreicht ist? Über Hilfe würde ich mich freuen. VG Dennis
Hallo, ein Mosfet_Treiber MCP1407 oder höher, ist schnell und Du kannst auch dicke Mosfet schalten. Relais auch ohne weiteren Mosfet. Peter
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IR2181, FET-Driver , 350 Vdc Dim , PWM von Attiny 84
sondern auch statisch die Last einschalten willst (dauerhaft eingeschaltet ohne Pulse für Zeiten >100ms) Dann braucht es dafür einen passenden High Side Treiber, der das kann. Und last but not least sollte man so einem MOSFET fast immer eine Z-Diode am Gate spendieren, um böse Überspannungen zu begrenzen
vorerst entschuldigt mir bitte die qualitativ minderwertige Zeichnung :D Ich möchte mit dem MCP1415T ein N Channel Mosfet betreiben. Habe dazu mal bisschen gezeichnet , damit ich ein LED 150wat 350Vdc von Attiny84 dimmen . So habe ich mir das mal MCP1415T-Datenplatt gelesen und die Schaltung
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STM32 SPI Test mit MCP4802
Hallo, ich will gerade die SPI Schnittstelle eines STM32F103 mit einem externen 2-Kanal DAC (MCP4802) testen (SPI Mode 0). Dabei habe ich ein unerwartetes Verhalten festgestellt. Mit dem folgenden Codeschnipsel sollten eigentlich 2 versetzte Sägezahnspannungen an Kanal A und Kanal B erzeugt
DAC_B_GAIN_1 | ((val + 8) & 0x0F); cmd[1] = 0; HAL_SPI_Transmit(&hspi1, (uint8_t*) &cmd, 2, 100); // Sende Befehl für Kanal B HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); // Setze CS-Pin auf HI HAL_Delay(200); val += 1; } [/c] Liebe Grüße Michael
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Hilfe mit LM317
Die 100 Punkte Frage lautet, wie groß ist VSS? Wie soll SOT 223 die Abwärme wegbekommen? Mit Flüssigstickstoffkühlung? Wenn ich mich recht erinnere, Ist U ref beim 317 1,23V 1,23V/0,2A = 6,15 Ohm 6,2 Ohm
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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Frage zur Typen-Auswahl AVR
461er. Bezüglich der Aussage von @MaWin bin ich jetzt etwas verwirrt. Da ich schon wiederholt MCP320x ADC Wandler, wenn diese auch eine höhere Auflösung besitzen, verwendet habe, kann ich diese Aussage zumindest für externe ADCs nicht teilen. Könntest du das bitte etwas detailierter Ausführen, warum
damit bin ich bis jetzt immer sehr gut gefahren. Unmittelbar an den Schlussklemmen habe ich einen 100nF Kerko gesetzt, der beide Schraubklemmen miteinander verbindet. Wobei einer der Anschüsse mit GND verbunden ist. Dann folgte ein Spannungsteiler, bei dem ich den R2 immer so bei 2K bis 2,7K ausgelgt
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LED Bar am I/O Expanderbaustein MCP23S17
angegeben. Die typen leuchten so ab ca 4mA, können aber auch mit 30mA Betrieben werden was dann den MCP23S17 "Rösten" würde ;-)
Beitrag #6987916: > Typisch 9.000 µcd ist natürlich ein schlechter Witz. Ja und bei 1mA etwa noch 100µcd. da muss es aber Dunkel sein, damit man es noch sieht. :-D
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ESP - gebrauchte Batterien leeren
47.000µF reichen sicher. geht bis 4.5V, ungepolt ca.100mR ESR Gibt es auch in kleiner https://www.digikey.de/de/products/detail/kyocera-avx/BZ054B473ZNBIN/9948331 Die sind genau dafür (eigentlich für GSM-Module an Lipo-Zellen).
uA Standby-Stromaufnahme) statt 400mA. Klappte nicht, weil der Ruhestrom der step-Ups bei min. 50-100 uA lag und die Batterie alleine deswegen in ein paar Tagen leer gewesen wäre. > So alle 20min laden sie die Daten per WiFi hoch. ... > nehme ich an, der ESP braucht zum Senden 400mA für 0,1ms
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Feedback Schaltplan STM32G0
sein. RESET wird normalerweise mit Open Collector und dem internen Pull-Up angesteuert. Mit dem 100n nach GND dauert es 55k mal 100n mal Angstfaktor bis der STM32 merkt, dass RESET High ist. Dann braucht er 400us bis zum ersten Befehl. BOOT wird innerhalb dieser 400us abgefragt. Also sollte DELAY
Für Betriebsspannungen bis 6V und max. 250mA würde ich da auch was anderes nehmen, z.B. den MCP1700-3302.
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Shunt-Regler mit 2 (dynamischen) Zuständen
aber nicht wirklich gegen die dynamische Belastung durch den MCU - der zwar im zeitlichen mittel nur 100-200 uA braucht, aber während der -12V Phase eben immer noch ~10-30uA, und während der positiven Phase (hochschalten des CPU Takts bzw kein Sleep in diesen 100 usec und unterschiedliche Aktivitäten)
Lastwiderstand die einfachste und effizienteste Lösung. Die Simulation zeigt aber auch, dass 2mA für 100µs bei einer Rate von 1kHz die PWM-Spannung schon auf ca. 4.8V einbrechen lassen (mit C1=4.7u X7).
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Transistortester Erweiterung
wichtigsten Eigenschaften: ... * Ein angeschlossener Kondensator kann gemessen werden im Bereich 35pF bis 100mF mit einer Auflösung von bis zu 1 pF. * Wenn 32K Flash Speicher verfügbar sind, können mit der SamplingADC Methode von Pieter-Tjerk Kondensatoren unter 100pF mit einer Auflösung von bis zu 0,01 pF
Danke für den Link. >* Ein angeschlossener Kondensator kann gemessen werden im Bereich 35pF >bis 100mF mit einer Auflösung von bis zu 1 pF. >* Wenn 32K Flash Speicher verfügbar sind, können mit der SamplingADC >Methode von Pieter-Tjerk Kondensatoren unter 100pF mit einer Auflösung >von bis zu
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Neue Halbleiter: Spannungsreferenz von MicroChip, CAN-Sicherungschip von NXP und 60V-fähige LDOs
. Mit der MCP1502-Serie bringt MicroChip nun eine Serie von Spannungsreferenzen im SOT23-Gehäuse, die bis zu 20mA Ausgangsstrom bereitstellen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung gibt es die folgenden acht Spannungsstufen
Das Datenblatt zum MCP1502 sagt: "Initial Accuracy: 0.10%".
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L78L33C an 5V
lässt man denen mind. 3 Volt dropout. Wie groß ist Dein Laststrom? Außer LM1117 kommen noch MCP170x und diverse Chinesen HTxxxx in Betracht, wenn der Strom sich bei 100..200 mA bewegt.
Max schrieb im Beitrag #6980204: >> Wie groß ist Dein Laststrom? > > < 100 mA Dann schaue mal auf MCP1702 / MCP1703 oder Holtek HT7333 / HT7833. Letztere gibt es günstig von Aliexpress mit einem sehr geringen Fälschungsrisiko.
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Fragen zur Umsetzung einer Ventilatorsteuerung
vom Pin einen C gegen Masse zu schalten, um /Reset verzögert zu heben, wenn VDD anliegt. Da der MCP garantierte 8mA (abs. maximum 20mA) am Augang gegen Masse liefert, ist die Verwendung des ULN u.U. überflüssig, wenn man mit der umgekehrten Logik leben kann.
> Weiß nur nicht was das bringt, weil der jeweilige Optokoppler ja nur > sehr kurz an ist. Ein 100nF Kondensator gehört am MCP23017 direkt zwischen VDD und VSS. "Kurz" ist ein relativer Begriff. Der Kondensator kümmert sich um Spikes und Spannungseinbrüche im ns- bis µs-Bereich. Der Rest ist Aufgabe
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Wieder einmal Rotary Encoder ALPS STEC12
auf der mir zur Verfügung stehenden Maximalgröße der Platine nicht. Für dem AVR 2313 hatte ich enen MCP1804 Festspannungsregler 150mA SOT-23 mit Minimalbeschaltung ( zwei 1µF SMD Kerko ) vorgesehen. Andreas
zur Vefügung stehenden Fläche unterzubringen, befindet sich auf der Oberseite nur der 2313 und ein MCP1804 mit den beiden Kerkos, und den notwendigen Durchkontaktierungen. Auf der Unterseite ein MCP1726 für die LEDs mit Aussenbeschaltung, den 15 NMOS (250mA) in SOT323 mit Vorwiderständen und den Durchkontaktierungen
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Bauteilsuche? Stepup um 1,5V Batterien leer zu lutschen?
-6 mit 12.5/25uA Iq ohne ext Diode) AS1322 (AMS) L6920 (ST), LTC3401 (LT) TS3410 (150uA 6V 1A) ZXSC100 (Zetex) TPS61000 (TI) NCP1450 (OnSemi), LTC3108 (LT, ab 20mV) MCP1640 LTC3525-3.3 BL8530 (siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/461002?goto=new#5588355) QX2303 AIC1638/1642 (0.9-6V in 2.7..5V ext Schottky 15uA Iq SOT23/SOT89/TO92) MCP16251 (0.82V-5.5V 100mA 1.23V fb 8uA Iq) Die meisten können also gar keine 1.5V produzieren. Der AIC3411 und MCP16251 kommt wohl am ehesten in Frage, aber wie günstig du ihn zu Zeiten der Beschaffungskrise
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7 Segment Anzeige auf verschiedenen Ports
; 1009h | |E| |C| |LP| | DB 01110111b ;| A | A | ; 100Ah | | |_____| | \__/ | DB 01111100b ;| b | B | ; 100Bh | |/ D \| DIG3 | DB 00111001b ;| C | C | ; 100Ch | ¯¯¯¯¯¯¯¯¯ | DB 01011110b ;| d | D | ; 100Dh | | DB 01111001b ;| E | E | ; 100Eh | DB 01110001b ;| F | F | ; 100Fh | ; Digit 1 | Digit
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Wheatstone Brücke/Leitfähigkeitsmessung
müsste ich dann in ein ADC Wandler stecken und am ESP das RMS berechnen, die meisten ADC haben aber zb. mcp3204 nur 100kSps, reicht das zum rms berechnen wenn ich von einem Sinus mit 5-10khz ausgehe? Wenn das so passt würde ich teile bestellen und anfangen deine Schaltung mal zu basteln. Vg Lino
eignet sich als Treiber und ist gleichzeitig hochohmig im Eingang. Und noch viel mehr. Der ADC mit 100kHz reicht bei weitem für Deine Ansprüche aus! Den wirst Du sicherlich noch drosseln können. Allerdings: Als Messfrequenz würde ich für Deine Lösung ehr bei 500Hz bis 1kHz ansetzen. Pegel 1V (ob
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Prüfplatine für 400++ I/Os
sowas wie PCA9698: 40 Tri-State IOs pro > Tschipp, 64 mögliche Adressen (theoretisch 2560 IOs). Die MCP23017 von > oben können nur 8 Adressen zu je 16 IOs (i.e. 128 IOs). beides nicht lieferbar
Hallo, ein MCP2210 Usb2Spi mit max. 9 CS Ausgängen und dahinter 9 x 8 MCP23S17 per Spi Bus. Das macht dann maximal 9 x 8 x 16 = 1152 I/O. Jede Platine mit 16 I/O. 8 Stück stappelbar und 9 Stapel mit je einem Flachbandkabel
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Kleine Spannungen mit Arduino UNO messen OHNE LM358
display anzeigen will. Das NT hat einen eingebauten Shunt, anhand des Ausgangsstromes schätze ich mal so 100µ bis 1mOhm, konnte ich noch nicht nachmessen. Somit hätte ich eine Maximalspannung von 66mV. Das kann der Arduino nicht besonders genau messen (100mA Genauigkeit wären schon nett), also muss ich die
Julian D. schrieb im Beitrag #6960957: > 42V/66A Julian D. schrieb im Beitrag #6960957: > 100mA Genauigkeit wären schon nett Naja, das macht 0.15% Genauigkeit, da tun sich schon viele Profis schwer (und teuer).
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Topologie für 250W DC/DC (PV MPPT)?
einen Kern zu > finden, mit dem sich 300W ohne größeren Aufwand erreichen lassen. ETD59/N97: 500W@100kHz.
Na dann viel Spaß mit den 100kHz beim 500W-Sperrwandler. Das dürfte richtig viel Ampere in den Spitzen geben, auf die ich wenig Lust hätte.
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Schaltregler, Feedback und Op Amp
wissenschaftlich. ;-) Gewählter Schaltregler: SDB628 (Datenblatt im Anhang: SDB628.pdf) Potentiometer: MCP41010 (10k, 255 Steps) (Datenblatt im Anhang: mcp41xxx.pdf) Op-Amp: LMV321 Microcontroller: Vermutlich STM32... Range: 0,6V (oder wie tief auch immer der Schaltregler in der Realität kommt) - 12V
eingreifen? > Gewählter Schaltregler: SDB628 (Datenblatt im Anhang: SDB628.pdf) > Potentiometer: MCP41010 (10k, 255 Steps) (Datenblatt im Anhang: > mcp41xxx.pdf) > Op-Amp: LMV321 > Microcontroller: Vermutlich STM32... > Range: 0,6V (oder wie tief auch immer der Schaltregler in der Realität > kommt