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Denkfehler mit PCA9536 (Problem)
PCA9554 nicht zu schlecht. Ich habe auch schon mit der 16-Bit SPI-Version vom MCP23017 gearbeitet und der ist tatsächlich recht brauchbar. Funktioniert Dein PCA9536 schon beim Output setzen der Pins? Gerhard
Wir hatten doch dann auch mal zusammen was zu tun gehabt. Ich hatte ja die lib von falk auf den Mcp23008 umgeschrieben... Oder verwechsle ich dich gerade mit jemand anderem? Vg, Bülent
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
laufen. Sind im Prinzip vorprogrammierte PICs (MCP2221: PIC16F1455; MCP2200: PIC18F14K50).
Rail2Rail OP-AMP, 12V, 65mA: MC33204 nur €0,45/piece: http://www.aliexpress.com/snapshot/6496949208.html
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ESP8266 & CAN // Vorschläge passender Baustein
Nun, der Klassiker wäre der MCP2515. Der wird per SPI angebunden.
YM d) SN65HVD230DR lg rudi ;-)
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Konzept für Solar-Panel mit Batterie-Backup
/p/usb-dc-0-9v-to-5v-voltage-step-up-boost-module-blue-silver-193257#.VLbZModSGiU; oder selbst mit MCP1640 gemacht) dran gehängt. Dann wird, bei Sonnenlicht, die Solar-Spannung auf die 2,4V heruntergedrosselt und davon ausgehend wieder auf 5V hochgeregelt. Gute Idee? Das Modul nimmt natürlich dann tagsüber
auf Batterie und ist ähnlich deinem System: - µController (PIC24FJ128GC006) - Temperatursensor (MCP9808) - kapazitiver Feuchtesensor - Farbsensor (TAOS, TC3404) - 433MHz Funk - RTCC (im Controller) Das läuft mindestens 1 Jahr mit 3xAAA. Der Trick ist, nur alle 2 Minuten einen Wert zu funken
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2015 Gesperrt
Sammelwert ist 0€ /65€ netto
Sammelwert ist 0€ /65€ netto
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
Hallo, ...das hab ich bisher gemacht... binäre Porterweiterung mit MCP23S17, analoge Portereterung Eingang mit 4051, analoge Porterweiterung Ausgang mit MCP4922, Driverplatine mit ULN2803. Alle stapelbar auf Uno, Mega, Due usw. Gruß Rainer
Ach Du grüne Neune schrieb im Beitrag #6005667: > Ein 65 cm hoher Turm aus alten Bauteilen ... Gefällt mir :-)
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socketCAN mcp2515 - rx buffer overflow Raspberry Pi
Raspberry Pi CAN Daten von einem Long range term Radar auslesen. Hierfür hab ich folgendes modul mit mcp2515 gekauft: http://wiki.gnublin.org/index.php/MCP2515_CAN#RaspberryPi Die Konfiguration habe ich auch wie im link Beschrieben befolgt, jedoch habe ich nicht die erwünschten Ergebnisse. Mein
und rumbastelei habe ich einen How To erstellt. Ich hoffe das es einigen hilfreich sein wird um den MCP2515 Treiber benutzen zu können. Das Overflow Problem wird dadurch behoben, da man den langsameren MCP251x nicht benutzt. Auch mit aktuellen RPI Kernels ist es möglich den MCP2515 zu benutzen.
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Sammelbestellung OLED 0.96 I2C für den ESP8266
nehme jetzt anstatt TTW jetzt SPI her, ist der selbe Ablauf: z.B. jetzt mit dem SPI Beispiel und dem MCP23S17 kann man einrichten so wie du das andenkst, bist schon richtig, lesen. schreiben etc..nehme deine Fährte auf und modeliere um: AT+SPIWRITE=3,213 in dem Fall dann für MCP23S17 Device 3
bis zu den Regsitern und den Datenaustausch. geb dir demnächst das beispiel vor, mit SPI und dem MCP23S17 ich werde dann an den PortA eine 8fach Relais Karte anstecken und über AT+SPIWRITE=3,213 5 Relais High 3 Relias Low schalten oder wenn du ein LCD anschliesst AT+SPIWRITE=3,65
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Anfänger in C und welcher PIC (evtl. uno32) ist geeignet ?
einen Encoder mit Tastfunktion in der Mitte Anderer USB-Seriell Wandler links unter dem PIC (jetzt MCP2200 in MSSOP und USB Buchse nicht auf Unterseite)
dem unsigned int (negative Zahlen machen bei der Schleife ja keinen Sinn) kann man dann etwas über 65 Sekunden warten, das sollte reichen. Ist wie gesagt für dieses Beispiel relativ egal, nur ist man dann eingeschränkter, wenn man das nochmal wo anders nutzen will.
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
4.75V bis 5.25V, > immer um ca. 100mV höher sein muss als die 5VRef, die also höchstens auf > 4.65V verstärkt werden darf aus den 2.5V die der AVR ausgibt. > > Die 2.5C ARef des AVR darf sogar zwischen 2.3V und 2.7V liegen, sie ist > also nicht genau, aber 1000 mal stabiler als die 5V Versorgungsspannung
aus der AVR-Reihe ein ATXmega mit 12 Bit ADC 'optimal' wäre. Oder man ergänzt einen AVR um einen MCP3208 ADC. Alex Student schrieb im Beitrag #3916837: > Also der C8051F350, welchen ich für die Auswertung benutzen möchte, hat > einen ARef von 2,5 V. Damit könnte man doch das gleiche Meßverfahren
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RTC Schaltung mit Led
1µA. Oder Du nimmst eine RTC mit Alarmausgang, die einen MC aus dem Power-Down aufweckt. Z.B. MCP7940M und ATtiny13. Der ATtiny13 ist nötig, um die RTC zu initialisieren und die LED zu schalten.
Stromversorgung mit 3*AA Alkaline Batterien. Dann beträgt der LED-Strom bei vollen Batterien mit 3*1.55 V = 4,65V: I=U/R= (4,65V-2V)/470 = 0,0056 A = 5,6 mA Bei leeren Batterien mit 3*1.1V = 3.3V: I=U/R= (3,3V-2V)/470 = 0,0027 A = 2,7 mA Das wäre mehr eine Signalisierung als dass Du damit was ausleuchten
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Verschiedene LDOs und Step-Ups Vergleich
Ladungspumpen. [code] Vin 3,90 LDO Vout mA in mA out NoLoad µA mW in mW out Eff. % MCP1700 3,28 1,89 1,88 1,30 7,37 6,17 83,71 PAM3101 3,30 1,96 1,88 57,60 7,65 6,21 81,21 MCP1825S 3,33 1,97 1,93 44,00 7,68 6,43 83,73 RT9166 3,26
Last dran hängt. Also kommt nun der Praxistest, ob der Regler längere Akkulaufzeit ermöglicht als MCP1825 oder PAM3101.
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22bit ADC MCP3551 liefert halbes Ergebnis
kann den Wert auf 2^20 ändern und bekomme richtige Ergebnisse. Um Fehler in der Ansteuerung des MCP3551 auszuschließen, habe ich den MCP3551 mal schnell über ein Arduino mit Library angesprochen und das selbe Ergebnis erhalten. Anbei auch das Schema, der TC2014 liefert 3V. Und VCC ist 5V. Irgendwelche
einbezogen! Nachweislich bei mir ok: 22 Bit bei 2,5V Ref sprintf(disp_ausgabe,"U %.02f V",(mcp3531_value * (2.5/2097152.0))); Gruß G.G.
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mit CAN Bus Fensterkontakte abfragen.
es gibt auch sparsame CAN-Tranceiver: SN65HVD234: 3.3V±10%, max. 6mA Standby typ. 50nA, max. 2uA Slew Rate einstellbar
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 macht keinen Unterschied.
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[MSP430] Starthilfe zum MCP2515 CAN-Controller
Hallo zusammen, mein MSP430(F5438) soll durch eine Kombination aus CAN-Controller MCP2515 und CAN-Transceiver SN65HVD230D erweitert werden. Bevor ich die neue Hardware nun aber verlöte, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen, ob ich auch wirklich nichts vergessen habe. Ich gehe
- verbunden UCA1STE des MSP's (P5.5) 17 - RESET - verbunden mit dem Reset-Pin des MSP's Der SN65HVD230D ist wie folgt verschaltet: 1 - D_TO_TXCAN - verbunden mit TXCAN vom MCP2515 2 - GND - verbunden mit GND 3 - VCC - verbunden mit VCC 4 - R_TO_RXCAN - verbunden mit RXCAN vom MCP2515 5 - VRET
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Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega
Shapeoko 2 basierende Portalfräse gebaut. Arduino Uno R3 SMD OEM, DRV8522 Treiber, Protoneer Shield, 65x65x10cm Berabeitungsraum) Mit deinem Frontend hat die Fräse auf Anhieb funktioniert, was man von den zur Shapeoko empfohlenen Tools nicht sagen kann (GBRL-Kontroller geht, hat aber Fehler in der Abarbeitung
3-Axis-Mini-DIY-CNC-Router-Wood-Craving-Engraving-Cutting-Milling-Desktop-Engraver-Machine-240x170x65mm-p-1209292.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN Grüße Siegi
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Ausgangsspannung von Strommesszange mit AVR messen
Die Strommesszange gibt bei einem Strom von 200A eine Spannung von 200mV aus. Wobei nie mehr als 65A gemessen wird. Damit ergibt sich eine maximale Ausgangsspannung von 65mV. Der AVR wird mit 3,3V betrieben. Ich habe schon eine Idee, wie ich das Ausgangssignal der Strommesszange analog "aufbereiten" könnte: - Verstärkung mit OP: 65mA * V = 3,3V -> V = 50,8 - Aktiver Halbwellengleichrichter: http://www.loetstelle.net/grundlagen/operationsverstaerker/opamp_5.php Die Messung jeder zweiten Halbwelle wird als
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RS485 Bussystem
PIC24KL200 14-Pinner: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/30001037c.pdf und dazu ein MCP2050 LIN-Transceiver mit Spannungsregler und Watchdog: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22299B.pdf Die LIN-Transceiver sind auch ein guter Schutz vor Störungen auf der 12V-Seite.
evtl. auch CAN-Treiber verwenden, die sind i.A. billiger zu haben. Ich finde hierbei insbesondere den MCP2562 sehr interessant.
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Serienschaltung von Batterien zur Spannungsversorgung
MCP1640 Step up von einer Zelle auf 5V. Geht bis 0,65V, Ruhestrom 19µA
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Eieruhr mit 7-Segment Anzeigen Gesperrt
hell. Eine 2032 Batterie gilt bei 2v aber schon als leer. Es gibt Alternativen z.B. 1x AAA mit MCP1640 dc/dc. Der kann eingestellt werden z.B. 2.7v, 3.5 oder mehr. Kann ich dir auch verkaufen mit Adapter PCB + AAA Batterie Halter usw. Wenn du diese Technologie verwendest, kannst du solche kleinen
statt 5V nur noch 2,5V am Transistor anlege und somit nach dem Transistor noch 1,85V anliegen (bei 0,65V die am Transistor abfallen), genau die Vorwärtsspannung der LEDs also. So komme ich auf die 1.85V / 20mA. Udo schrieb im Beitrag #3790458: > Du brauchst nur 11 I/O für deine > Anzeige. > Tutural
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Sammelbestellung WLAN2Serial ESP8266
Aber dafür wird es fülliger: -> Webserver -> Telnet -> GPIO AT -> HC4051 MUX/DEMUX -> SPI MCP23S17 -> I2C MCP23017 -> CAN MCP2515 ( Controller ) -> CAN SN65HVD230DR ( Transreceiver ) -> OLED SPI -> OLED I2C -> I2C Portexpander + LCD Display -> SPI Portexpander + LCD Display -> SPI
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µC, der sich als virtueller COM port ausgibt?
94 b2 01 6e 61 6e 00 |............nan.| 00000200 69 6e 66 00 63 64 69 6e 6f 70 73 75 78 58 5b 65 |inf.cdinopsuxX[e| [...] [/code]
Weiss jemand, wie Mac OS sich in dieser Hinsicht verhält? Wie Windows: CDC (also der Microchip MCP2200) funktioniert out of the box, alles andere nicht. fchk
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
r_u_d_i schrieb im Beitrag #3964996: > ps: > Mit dem MCP23S17 hab ich kein Problem Ich leider ja habe immer noch keine hier.Oled auch noch nicht. Habe hier im Momnet nur 8 Biter und davon 2 an einen Grafikcontroller für 240*128 s/w über SPI. Das
zufrieden mal eine Selbstbeweihräucherung zwischendurch ist hoffentlich erlaubt ESP8266 SPI & MCP23S17 http://www.youtube.com/watch?v=RzduRWkV2LM Der MCP23S17 wird vom ESP8266 gesteuert, der ESP8266 als MASTER. Als Tip für schnellen Aufbau- sieht man auch im Video - Hab den RM 2.0 Sockel
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halbe Versorgungsspannung als Referenz
denn genau genug? Alternativ gibt es auch OPamps mit einer eingebauten Referenzspannungsquelle. MCP65R41 ist zwar ein Komparator, hat aber eine Referenz drinne - Dient hier nur als Beispiel.
allerdings auch nicht sicher ob er wirklich die halbe Spannung haben will oder eine Spannung von 1,65 Volt. Man weiß halt nicht ob es wirklich die beste Lösung ist weil der Verwendungszweck unbekannt ist. Zur Genauigkeit: Kann man abgleichen. Der gute alte NE555 arbeitet auch mit Spannungteilern,
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4 Festspannungsregler
Also als 5V Regler hab ich den 7805 hier liegen. Der 3V3 Regler ist ein MCP1826, die 2.5V und 1.2V Regler sind vom Typ MCP1826S. MCP1826: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP1826 MCP1826S: http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP1826S Ich hab auch überlegt, für den 7805 einen Stepdown Regler (mit integriertem MOSFET und 5V Preset Ausgang) zu nehmen. Somit bin ich effektiver, kühler (Größte Spannungsdifferenz) und hätte mit
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1 Volt Referencespannung
Raspberry Pi einen 0-1 Volt Feuchte-Messfühler abfragen. Dafür habe ich eine Beispielschaltung mit einem MCP3008 gefunden, welcher direkt vom Raspi angesteuert werden kann. Nun braucht der MCP3008 ja noch eine Referenzspannung für den Messfühler von 1 Volt. Wie kannn ich das stabil Lösen oder wo finde
Genauigkeitsvarianten. Wenn du statt 1V dann 1.25V zur Suche auwählst z.B. hier: http://k-urz.de/a9ae werden 65 Referenzen angezeigt und du kannst zwischen deutlich mehr Genauigkeiten wählen. Gruß, Alex.
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Probleme mit Signalgenerator
323,322,320,318,317,315,313,312,310,308,307,305,303,302,300,298,297,295,293,292,290,289,287,285,284,282,281,279,277,276,274,273,271,270,268,267,265,263,262,260,259,257,256,254,253,251,250,248,247,245,244,242,241,239,238,236,235,233,232,231,229,228,226,225,223,222,220,219,218,216,215,213,212,211,209,208,207,205,204,202,201,200,198,197,196,194,193,192,190,189,188,186,185,184,182,181,180,179,177,176,175,174,172,171,170,168,167,166,165,164,162,161,160,159,157,156,155,154,153,151,150,149,148,147,146,144,143,142,141,140,139,138,136,135,134,133,132,131,130,129,128,126,125,124,123,122,121,120,119,118,117,116,115,114,113,112,111,110,109,108,107,106,105,104,103,102,101,100,99,98,97,96,95,94,93,92,91,90,89,88,88,87,86,85,84,83,82,81,80,80,79,78,77,76,75,74,74,73,72,71,70,69,69,68,67,66,65,65,64,63,62,62,61,60,59,59,58,57,56,56,55,54,53,53,52,51,51,50,49,49,48,47,47,46,45,45,44,43,43,42,41,41,40,40,39,38,38,37,37,36,35,35,34,34,33,32,32,31,31,30,30,29,29,28,28,27,27,26,26,25,25,24,24,23,23,22,22,21,21,20,20,20,19,19,18,18,17,17,17,16,16,16,15,15,14,14,14,13,13,13
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.
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AD622 + Shunt = Strommessung (fehlerhafte Simulation)
Bei 10A und tiefer verwende ich immer 2..5 mOhm, also 20..50mV maximaler Bereich. Mit einem OpAmp MCP619 oder so mit 150uV offset kommt da etwa hin. Wenn's genauer sein muss dann eben einen besseren.
10A und tiefer verwende ich immer 2..5 mOhm, also 20..50mV maximaler > Bereich. Mit einem OpAmp MCP619 oder so mit 150uV offset kommt da etwa > hin. Wenn's genauer sein muss dann eben einen besseren. hast du eine Schaltung für mich, wie du es machst?
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Zwei ICs bedingen Fehler auf Platine
lasse) 1. Für IC2B einen separaten R2R-OpAmp nehmen und mit 3,3V versorgen. 2. Eingang IN+ von MCP3201 schützen, z.B. mit einem genügend hohen Längswiderstand zwischen OpAmp-Ausgang und IN+ . Ob Fall 2. funktioniert hängt davon ab, - welchen Strom der MCP3201 am Eingang aushält, - wie hoch der
Pin-Funktionszuordnung MCP4921 Schrott? Im Datenblatt steht, wenn an Pin 8 der Ausgang ist, so ist Pin 2 der /CS und Pin 6 der Referenzeingang. Oder ist das kein MCP4921? Gruß
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42kHz Leistungsmesser 110V/3A
gelegt werden. So misst Du dann Strom und Spannung synchron. Direkt hinter der SPI-Schnittstelle des MCP3911 baust Du Optokoppler oder einen ADuM1401, damit Dein STM32 NICHT auf Netzpotential liegt - das würde ihn killen. Den MCP3911 und die eine Seite vom ADuM1401 (und nur das, nicht mehr) versorgst
Update: Laut Support ist mein Problem mit dem Chip MCP3911 nicht lösbar. Der Sin3 Filter lässt sich weder deaktivieren noch gescheit zurückrechnen. Muss mir nun Überlegen ob ich dem ganzen ein RMS Wandler vorschalte oder ein neuen ADC Wandler suche.
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Frage zu batteriebetriebener Schaltung mit MCP1640
Moin, ich habe eine grundsätzliche Frage zum Einsatz dieses MCP1640 Reglers. Es soll um eine Schaltung gehen (Tiny44), die alle 30 Sekunden eine Messung vornimmt und dann das Messergebnis wegschickt (RFM12). In dieser Pause soll natürlich so gut wie kein Strom
. In der Hoffnung, dass das noch mehr bringt. Aber das ist erst ein Folgethema) Wenn ich dann den MCP1640C davorschalte aus der Motivation heraus, die Batterien bis auf 0,65V auszuquetschen, wird der Eigenstromverbrauch des Reglers addiert. Und jetzt zur grundsätzlichen Frage: Man kann den Regler
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
Dann puste mal leicht gegen die Transistoren... Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: MCP 1702-3002 3,0 V MCP 1702-3302 3,3 V MCP 1702-5002 5,0 V Bei Reich..t ca. 0,50 €
RoJoe schrieb im Beitrag #3631465: > Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, > mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: > > MCP 1702-3002 3,0 V > MCP 1702-3302 3,3 V > MCP 1702-5002 5,0 V > Bei Reich..t ca. 0,50 € Dem dampfen bei 15V Eingangsspannung des
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Projektvorstellung: RFduino CAN-Shield
man den ja auch schlecht programmieren. Mittlerweile tendiere ich dazu, den Bosch CC750 statt dem MCP2515 zu verwenden, weil der mehr Empfangspuffer hat. Den Schaltplan werde ich mal mit http://easyeda.com machen: http://easyeda.com/project_view_RFduinoCAN_y82kCUOun.htm
+Bus+Systems.pdf&oq=BMW+e90+Voltage+Supply+%26+Bus+Systems.pdf - https://www.google.de/search?q=E65_Codes.xls - http://www.mp3car.com/engine-management-obd-ii-engine-diagnostics-etc/151584-bmw-e84-k-can.html - http://www.canhack.de/viewtopic.php?t=1975
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dsPIC33E mit ECAN - Geht es auch ohne DMA?
dma) not supported on this target, ignoring ECAN1Config.C: In function 'dma0init': ECAN1Config.C:65: error: 'DMACS0' undeclared (first use in this function) ECAN1Config.C:65: error: (Each undeclared identifier is reported only once ECAN1Config.C:65: error: for each function it appears in.) ECAN1Config.C
Analyser (der würde auch das ACK Bit setzen). Auch mit und ohne Terminierung. Transceiver ist der MCP2551.
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Platzierung der MOSFETs beim Quadrokopter
IC, Shunt und Elko sind insgesamt schon relativ groß. Plane als Prozessor ein dsPIC und dann 4 MCP8024. Sind dann 1 PWM Leitung, UART, ggf dann noch Spannungen für die Strommessung. Überlegt hatte ich auch, auf der langen Platine am Anfang noch n kleinen Pic zu packen, der die Strommessung, Konfig
/ESC 45A/Idle 2.5A/36mOhm, 1050kv/255W/ESC 20A/Idle 0.8A/172mOhm und 1900kv/280W/ESC 18A/Idle 0.9A/65mOhm), dazu verschieden große Propeller (8x3.8, 10x4.7 und 12x6). Ich wollte, wenn die Steuerung aufgebaut ist, einen Test machen, welche Kombi am besten geht. Ich glaub aber, dass ich den schnellen Motor
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Beratung bzgl. Wahl des Mikrocontrollers
Daten zu übertragen > (parallel/seriell). Wenn ich einen Transceiver mit acht Beinchen nehme > (SN 65HVD251D), wie muss ich den bei einer parallelen Übertragung an die > Datenleitungen bzw. an den PIC18F26K80 schalten? Ich versuch das grad > mal mit Fritzing zu erarbeiten komm da gerade irgendwie
Pin 23/24, je nachdem, wie Du das konfigurierst. Als Transceiver nehm ich jetzt einfach mal einen MCP2551, da muss ich nicht lange suchen. Das Pinout ist überall ähnlich, Pin 5 und 8 haben bei den einzelnen Bausteinen teils unterschiedliche Funktionen. Datenblatt lesen. CANTX vom PIC auf TX (Pin
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
genommen. Und er hat eine Menge Bekannte, die wie er diesem Hobby fröhnen, die alle weit über 65 sind.
#5089676: > Auch ein TL431 zieht bei 1,5V, schon soviel Strom wie die Uhr benötigt. Wie wärs mit dem MCP1710/ MCP1810? Es handelt sich dabei um einen LDO mit 20nA (typ) Ruhestromverbrauch; gibts mit Ausgangsspannungen von 1.2V, 2.5V und 3.3V bei reichelt