Der DAC ist der MCP4821 und den SPI Takt von 200kHz habe ich wegen der Settling Time des DACs gewählt. Der SPI Master wurde von Lothar Miller 1:1 übernommen.
********************************************************************** * rfm12.c * * Sun Apr 17 17:41:35 2011 * Based on Firmware version 2.0.1 by Jürgen Eckert * -> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12 * Ported to OpenMcp by Jan Wissel * OpenMcp, by Dirk Broßwick * <sharandac@snafu.de>
Totzeit achtet, sollte eigentlich gar nicht mit einem DSO messen, sondern mit einem analogen Gerät mit MCP-Röhre, wie TEK 2467(B) oder 7104. DAS ist eine gute Signaldarstellung, die auch Einzelereignisse in der 5ns/Div-Stellung anzeigen kann! Nur minimale Totzeit wegen Holdoff, also mehrere Millionen Sweeps
ich seltene Aussetzfehler und Glitches suche, benutze ich ein Analogscope mit viel Bandbreite und MCP-Röhre, da kann man auch einmalige Vorgänge sehen - in der 5 nsec/Div Stellung! Bei den Analogscopes beträgt in der schnellsten Zeitbasisstellung die Totzeit nur etwa 50%. Die werden allerdings nicht
Racal Dana Zählern so beholfen und das funktioniert wirklich gut. http://www.dg8saq.darc.de/ADF41x/index.htm Du könntest so eine Platine sicher auch in den HP eibauen und hättest einen C-Eingang. Aber beachte große lange Koaxe am Eingang sind nicht der 'Hit'. Ich betreibe daher den Vorteiler
schrieb im Beitrag #6427889: > Was dein SOT23-Teil grad ist, weiß ich natürlich nicht das ist ein MCP1754S mit 3.3V.
, 3A prim. R = U / I R = 61,14mV / 1A R = 61,14mOhm 61,14mOhm - 20mOhm vom Shunt sind: 41,14mOhm für den Draht. Der Draht ist 59cm lang. Bei 1,5mm² macht das:7mOhm, geht also...Es geht so lang bis ich 7+20mOhm unterschreite, oder rückwärts gerechnet bis: I=U/R I= 0,06114V / 0,027Ohm
/278730#new hatte ich derzeit auch noch etwas zum Selbstbau gefunden... AN von Microchip zum MCP3911... Ich kann den Aufwand nicht absolut einschätzen, aber ich befürchte das wird zu heftig, da ich auch gern alle 3 Phasen beacken möchte... M
keine hochgenaue Kiste sein. OK, mir waren die 10 bit auch etwas zu eng, ich hab deswegen einen MCP3208 (12bit ADC) eingesetzt in meinem LNG zum Auswerten der Potis und der Ist-Werte des LNGs
stellst eine Frage ... > OK, mir waren die 10 bit auch etwas zu eng, ich hab deswegen einen > MCP3208 (12bit ADC) eingesetzt in meinem LNG zum Auswerten der Potis und > der Ist-Werte des LNGs ... und beantwortest sie selbst. Einfach zu drollig.
ich will am Controller 4-6 HP-RGB-LEDs betreiben und das ganze mit dem Microchip CAN I/O Expander MCP25020 ansteuern, welcher eine kostengünstige Lösung darstellt, ohne das ich irgendwas programmieren zu müßte (z.B. Cortex M0). Grüße Michelle
finanziert hat und bin am 2007-07-31 con Sarkoze abgesägt und raus >Befürdert wurden... bin also mit 41 Jahre der jüngste General A.D. (oder >tschüß) der französchen Armee. Völlig inkompatibel.
connected to the Arduino // BTN_ENC pin (or set BTN_ENC to -1 if not used) #define LCD_I2C_TYPE_MCP23017 #define LCD_I2C_ADDRESS 0x20 // I2C Address of the port expander #define LCD_USE_I2C_BUZZER //comment out to disable buzzer on LCD (requires LiquidTWI2 v1.2.3 or later) #define NEWPANEL #define
schon auf 200ms gesetzt, dies bringt aber keinerlei Verbesserung. Als Rechner kommt ein IBM Thinkpad T41 mit Win 7 zum Einsatz, aber das gleiche Verhalten sehe ich auch wenn ich ein T41 mit Win XP einsetze. Zwischenzeitlich habe ich auch mit einem Arduino Mega 2560 gearbeitet, hier aber das gleiche Verhalten
Adafruit Alpha Numeric inkl. TSOP, Muting (Doku bitte anfordern) IMG_1591 - Adapterplatine für MCP23017 Sorry, leider ein paar Bilder doppelt. Gruß Frank IMG_1592 - Adapterplatine für den blauen Alps Poti IMG_1593 - Adapterplatine für TSOP inkl Elko und R
offensichtlich momentan mehr als ich. :-/ Reingelegt habe ich folgende Dinge (alles neu): 2x TIP 41C 2x Messstecker 2x Bananenbuchse 1x 4700µF 63V Cap Diverse Gehäusefüße zum Aufkleben 2x ATMega 644 Platine, ich bin ganz fasziniert das da einer sogar schon eine meiner Platinchen aus der Vorrunde
Eingang versorgt. Unabhängig vom entnommenen Strom beträgt der Wirkungsgrad dann nur (5V/12V)*100%=41,7% In meinem Fall wären das (12/25)*100 = 48% Dh 52% Verlust
Lösung mit einem LDO hinbekomme, Unter einem LDO verstehe ich übrigens einen Längsregler wie den MCP17xx. Der wäre natürlich zu schwach, soll auch nur als Beispiel dienen. So, nun mach mal?
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 5 1N4148SMD B R 5
GND2 5 8 RS 1 _ N D 1 0 5 k VREF 5 3 CAN S _ M 1 R 1 D2 1 2 SJ3 100n 2 E S 8 D7 EMS_GND 1N4148SMD MCP2551SN D10 E 1 T1 C18 PSD2CAN N EMS_GND BC857ASMD GND 1 k 5 R 4 _ 5 6 0 M _ EMS_TX R 2 E M 1 1 1 1 RA5 GND E 9 9 9 9 1N4148SMD EMS_5V 0 2 2 2 2 1 7 0 R R R R 8 B 1 k 4 2 IC6 9 4 B R 5 IC1B R 330 R25
Endlackierung. Nach der Lackierung der Einzelteile wurde der Reflowofen wieder Zusammengebaut ( Abbildung 34 – 41 ) Hardware. Für die ordnungsgemäße Funktion des Ofens, ist natürlich auch einiges an Elektronik nötig. Die Aufgaben der Hardware umfassen: Temperaturmessung Displaykommunikation Heizungsregelung Drehzahlstellung
beispielsweise eine Touch-Berührung oder das Ein- und Ausfahren der Schublade. Datenblatt Komparator MCP65R41 Datenblatt Dig.Transistor PDTC143 Datenblatt Mega168 Schubladen, Lüfter und Heizungsregelung. Die Heizelemente werden von 2 Solid-State-Relais gesteuert. Dabei wird die integrierte Null-Durchgangs-Detektion
mindestens einige hundert us für saubere Messungen zwischen den Heizintervallen erhältlich sein. Der MCP3302 ist schnell genug um während der Heizungspausen viele Messungen machen zu können die dann noch digital behandelt werden können. Da der LTC1043 das Meßsignal während der Messperioden vom Lötkolben
ich ein billiges Weller PU120T Gehäuse welches in der Bucht für $20 erstand. Display ist ein 2.41" grüner OLED 12864 Typ. Drucktaster sind von MEC. Es ist allerdings nur ein Konzept...
200Ohm abgeschlossen. Beide Ausgänge des AD9851 gehen (symmetrisch) auf eine 4:1-Übertrager. 41.png: Ausgang des Übertragers / Eingang 5.Ord Cheby TP /43MHz 42.png: Ausgang des TP / Eingang des GVA84 43.png: Ausgang des GVA84 / Eingang 5.Ordn. Cheby TP / 43MHz 44.png: Ausgang des TP /
einen leistungsfähigeren wie IRF510 verwenden möchte, verlagert man das Problem in den Treiber. Ein MCP1415/16 geht bei 40MHz ja auch nicht mehr. Jörg W. schrieb im Beitrag #6689319: >> Meine "ideale" Vorstellung wäre eigentlich eine Hintereinanderschaltung >> aus zwei MMICs, wobei der letzte sicher
#define SPI_RX_STATUS 0xB0 #define SPI_BIT_MODIFY 0x05 /*@}*/ /** \name Adressen der Register des MCP2515 * * Die Redundanten Adressen von z.B. dem Register CANSTAT * (0x0E, 0x1E, 0x2E, ...) wurden dabei nicht mit aufgelistet. */ /*@{*/ #define RXF0SIDH 0x00 #define RXF0SIDL 0x01 #define RXF0EID8 0x02
.equ SPI_RX_STATUS =0xB0 .equ SPI_BIT_MODIFY =0x05 ;;*@};*; ;;*;* \name Adressen der Register des MCP2515 ;* ;* Die Redundanten Adressen von z.B. dem Register CANSTAT ;* (=0x0E, =0x1E, =0x2E, ...) wurden dabei nicht mit aufgelistet. ;*; ;;*@{;*; .equ RXF0SIDH =0x00 .equ RXF0SIDL =0x01 .equ RXF0EID8
P P 0U M M 3 M M P V V X X G G U P G D 1 D LNA_IN LNA_IN GPIO37 42 GPIO37 VDD3P3 2 VDD3P3_1 GPIO36 41 GPIO36 3 VDD3P3_2 GPIO35 GPIO35 EN 4 CHIP_PU GPIO34 40 GPIO34 H1 ▯C BOOT 5 GPIO0 GPIO33 39 GPIO33 1 2 ▯ I2C_1_SCL 6 GPIO1 SPICLK_P 38 GPIO37 3 1 2 4 GPIO38 I2C_1_SDL 7 GPIO2 SPICLK_N 37 GPIO36 5 3 4
versuche es erstmal ohne. Karl Käfer schrieb im Beitrag #3978973: > Was ist mit PICs, PIC32 und MCP430? Dazu Jörg bereits schrieb im Beitrag #3972896: > Sowie du das versuchst, auf viele Familien auszuweiten, geht das schnell > ins Uferlose. Zum MSP430 ich schrieb im Beitrag #3973010: > Und
AD5206 * DAC_MOTOR_CURRENT_DEFAULT - used by PRINTRBOARD_REVF & RIGIDBOARD_V2 * known compatible chips: MCP4728 * DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS - used by 5DPRINT, AZTEEG_X3_PRO, MIGHTYBOARD_REVE * known compatible chips: MCP4451, MCP4018 * * Motor currents can also be set by M907 - M910 and by the LCD. * M907
PQ2 PQ3P P6 P22N0 PAPA1N CR16 PQ1 C44RAP CQ C O T P 2 9 PATP291 P22L CO12 PU2K021UAP CO T P 4 0 PT41 P P1 P5PA5 CC2 PR10 PC6 PR3RPR3 CO0 PC62P PL41 PC5 P2APP U 1 7 4 PA2APG0 CO T P 3 3 PT31 P P5CO55 APPA10 CQ PQ4P P6 PC9 PC0 PA61 PC0 1UAP2 PA2D P PA40 PAQ73 PQ2 P PR1 P2 P1P P1P P2P PUP PA PA1C021UAP
AdditionaTlyArequired Service Documents for the Complete Service ManualeRI EN SSafeRyeIt 7201N8F00001Part No. H-S41 • 0205 • 8002/8012 oUKIRL, 8003/8013 oD, 8005/8015n Germany … http://www.grundig.com GRUNDIG Service DVD-P 7000 Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise Theregulationsandsafetyinstructionsshallbevalid
Reset Circuitry The SAM7-EX256 board integrates both an automatic and a manual RESET circuitry: An MCP130 Reset controller U3 provides an automatic RESET signal (not mounted by default) A manual RST switch allows the user to reset the board when required 5.2.1 Reset Controller When mounted, the MCP130
Werte auf dem 2004-LCD an und schreibt diese auf eine SD-Karte, allerdings mit Peripherie INA219, MCP4725 plus ein paar FETs. Das endete leider im Kampf mit 99% Speicher. Ein Nano steuert einen Mikrowellenofen mit kaputtem Schaltwerk, Laufzeit und Leistung (PWM) mit zwei Drehpotis einstellbar.
von Gregor J. (Firma: Jasinski) (gregor_jasinski) 27.12.2024 09:41 >So eine Arduinoreferenz ist immer ganz gut – eine habe ich auch, um zu >schauen ggfs. zu überprüfen, was die Arduinojünger Bist du dir sicher, dass es der richtige ist? Vielleicht ist der hier