und Relais mit Low an GPIO0 einschalten. Emitter an +, Kollektor an Relais gegen GND. GPIO0 mit 10k an +, Basis über 10k an GPIO0. Dann bleibt der Transistor gesperrt bis GPIO0 definiert auf Low geschaltet wird. Ich habe an einem -12 alle nutzbaren Pins belegt, RFM12 dran und MCP23S17 am SPI. Da
bootloader-modes-and-gpio-state-startup wird auch nur über die GPIOs 0, 2 und 15 geschrieben. Meine Tests mit einem 12E (und den Pins 12, 13, 14, 16) ergaben aber, dass diese nicht stabil beim Booten sind.
e2e.ti.com/blogs_/b/precisionhub/archive/2015/10/02/the-delta-sigma-advantage-to-anti-aliasing-filters oder http://www.analog.com/library/analogDialogue/Anniversary/15.html > Die 100µV machen mir
bestimmen. Der Preis ist hier nicht entscheidend, es sind Prototypen und da kommt es beim ADC nicht auf 10€ mehr oder weniger an.
Resistance Temperature Package 5 k, 8-bit, 14-LD TSSOP. Version Range b) MCP41HV51T-103E/ST 10 k, 8-bit, 14-LD TSSOP. Device: MCP41HV31: Single Potentiometer (7-bit) with c) MCP41HV31T-503E/ST SPI Interface MCP41HV31T: Single Potentiometer (7-bit
mit "TP1" bezeichnet) hängt der Ch2 von einem RIGOL-DS1052E Scope. Ch1 überwacht die Spannungsversorgung mit den 400V. Das RIGOL-Scope hat lt eigenen Angaben einen Innenwiederstand von 1M und 15pF. Ch1 ist dabei natürlich auf "1:10" konfiguriert. Das sollte
Hintergrundstrahlung mit 0,25 CPM zu messen macht keinen Sinn, eine SBM-20 bringt 10 bis 50 CPM (je nachdem wo Du wohnst) und dann kann man den Wert auch statistisch gebrauchen. Als Testquelle kannst Du Dir sonst auch Uranmineralien bei e... besorgen. Eine MM-Stufe für ein paar Euro
DMX -> AVR -> SPI -> MCP 4151-104E/P Willste denn wirklich die Lautstärke aus der Ferne ändern? Ansonsten kauf dir für 50€ nen gebrauchtes Pult.
nicht hingebracht,Sorry. Das Potenztiometer ist unter diesem link zu finden. http://www.reichelt.de/MCP-4151-103E-P/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90084&artnr=MCP+4151-103E%2FP&SEARCH=digtital+potentiometer Also über das Arduino werde ich mich mal in dem Laden den ich jetzt gefunden habe informieren
diesem Verstärker sollte doch lauten: Wenn (in dem Fall) R6=R7=R8=R9, dann sollte Ua = (U1-U2)*(1-(R10*R12)/R11) U1-U2 = 102mV Ua will ich 3V Wenn R11 = 1K dann muss R10=R12=14k sein ca. Weswegen ist da ne Spannung von -812V entstanden? Kann mir das jmd erklären, sodass ich das auch verstehe?
nicht mehr gut, und 750 µA sind auch nicht sparsam. Wenn es einem um den Preis geht dann halt ein MCP6052 oder MCP6062 - der kostet etwa 1/3, hat 1/10 an Stromverbrauch und etwa halb so viel Dirft.
fertigen Treiber-IC nehmen, der macht auch gleich die Pegelanpassung. http://de.farnell.com/microchip/mcp1407-e-p/treiber-mosfet-non-inv-6a-pdip8/dp/1317124 Und mehr als 12V Gatespannung ist Unsinn, also noch nen 7812 zur Versorgung.
Maxim S. schrieb im Beitrag #4310613: > weil sie aus 100 LEDs (10 parallel x 10 seriell) Aber gut, die Angaben des TO sind doch eher schwankend.
Sie die Fabs jetzt besser nutzen, TI verkauft BB Chips ja auch noch. In Sachen Verlässlichkeit ist MCP bei mir immer die Nr. 1 im Markt gewesen, nicht nur wg der ehrlichen errata sheets. MCP wird Atmel wohl wegen der eingeführten ARM Produktlinie gekauft haben. Das schwächt die PIC32/MIPS Schiene
Konkurrent einen kleineren geschluckt. Mehr nicht. Vom Umsatz her sind Sie übrigens fast gleich groß, MCP wird da jetzt fast 100% "wachsen". Warum ATM so viel weniger Gewinn als MCP macht kam mir schon immer merkwürdig vor. Das bei sehr ähnlichen Produkten und Markterfolg. Vermutlich wird sich das jetzt
Default) DTXD is routed to RS232 buffer and connector 2-3 TXD0 is routed to RS232 buffer and connector 10.3.3 CTS_E Configuration Strap Figure 10-20 - CTS_E Configuration Configuration Straps Section 10 2 1 The CTS_E configuration strap enables routing USART0 CTS0 signal to the RS232 buffer and connector: Table 25 – CTS_E Configuration Strap Configuration Description Off (Default) CTS0 is not routed 1-2 CTS0 is routed to RS232 buffer and connector 10.4 CAN Configuration 10.4.1 STNB/HS Configuration Strap Figure 10-21
NPCS239 TXER 100n A 1 _ PB18/PHY_PD 7 8 PB21 CS_MMC 21 PA12/SPI_NPCS0/PGMD0 PB12/ETXER/TCLK0 30 RX2 + Q E E Y SCK0 4 PB22/WP 9 10 PB23/CP B4 22 PA13/SPI0_NPCS1/PCK1/PGMD1 PB13/ERX2/SPI0_NPCS129 RX3 C48 R C N C49 R L L P MOSI0 3 SCK PB27/AD0 11 12 PB28/AD1 B5 23 PA14/SPI0_NPCS2/IRQ1/PGMD2 PB14/ERX3/SPI0_NPCS235 RXDV 10u/6.3V E F E 0 1 2 3 LS 100n _ 8 CS_LCD 5 DIO 13 14 24 PA15/SPI0_NPCS3/TCLK2/PGMD3 PB15/ERXDV/ECRSDV 53 X E X X X X X O R Y 1 CS PB29/AD2 PB30/AD3 MISO0 PA16/SPI0_MISO/PGMD4 PB16/ECOL/SPI1_NPCS3 COL L3
Thomas schrieb im Beitrag #4268269: > Der Opamp > (MCP6042) hat laut Datenblatt 2 µV/K Drift sowie 5 µV Rauschen 5µV Rauschen zwischen 0,1Hz und 10Hz und bei günstiger CommonMode-Spannung. Du gehst bis zu viel niedrigeren Frequenzen und liegst mit der
überschlagen: Der Quotient aus „Heizleistung“ und Wärmekapazität des Sensors liegt im Bereich 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
Hardwaremäßig nicht verändert werden, in der Software nur schwer. Die Hardware hat einen schnellen ADC mit +-10V Eingang und 14 bit. Deshalb muss das Messsignal verstärkt werden. Es gibt (hauptsächlich) zwei unterschiedliche Modi zum Messen. Einmal wird der Sensor in direkten Kontakt mit der Oberfläche gebracht
Stabilität werden kaum geringer wenn man den DC Antei abzieht. Die 1 Chip Lösung wäre also so etwas wie ein MCP3911 - ein 24 Bit ADC der genügend schnell ist für ein 10 kHz Signal, und ggf. sogar gleich die 50 mV verarbeiten kann. Von realen etwa 16 Bit bleiben dann noch etwa 9 Bit für das AC Signal. Wenn
DQ13 DM1 Vddq DQ15 DM3 DQ25 DNU DNU A B DNU DNU DQ16 Vssq DQ18 DQS2 Vssq DQ20 DQ22 Vssq CK# Vss DQ8 DQ10 VSSq DQ12 DQS1 VSSq DQ14 DQS3 DQ24 DNU DNU B C DM0 DQS0 VSSq Vddq C D DQ7 DQ6 DQ26 DQ27 D E Vddq Vssq DQ28 DQ29 E F DQ5 DQ4 Vssq Vddq F G DQ3 DQ2 DQ30 DQ31 G H Vddq Vssq Vss Vdd H J DQ1 DQ0 CKE0 CKE1
: 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.
Widerständen aufbaust. Somit hast Du als Teilungsverhältnis irgendwas zwischen 990/101=9.8 und 1010/99=10.2. Das hört sich jetzt noch nicht schlimm an, schauen wir aber mal, was das in dem Beispiel von oben macht. Nehmen wir mal an die Spannung vor R3 wird um den Faktor 10,2 verringert. Sprich aus Deinen
soul e. schrieb im Beitrag #4233750: > Das Du mit dieser Lösung nicht in Serie gehst versteht sich von selbst > ;-) > > TJA1054 könnte ich Dir zuschicken, die wollen aber VDD = 5 V sehen. Versteht sich
soul e. schrieb im Beitrag #4233750: > Zum Gucken kannst > Du CAN_L über einen Spannungsteiler oder Schutzwiderstand direkt an > CAN_RX Deines Controllers anschliessen. genau so habe ich es gemacht und
. Gerade wo es hier ja viele Knoten werden können. Und da EIB woweit ich weiß mit 10kBit auskommt, wäre da wohl mit Kononen auf Spatzen geschossen.
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
Paul H. schrieb im Beitrag #4223790: > Nun hat der AVR nur einen 10-Bit ADC. Per Look-Up-Table könnte ich die > gemessene Eingangsspannung logarithmieren. Theoretisch entspricht das > Verhältnis 1:1024 einem Dynamikumfang von 60,2dB, praktisch kann ich den > aber
Visualisierung möchte ich das Eingangssignal auf Vollaussteuerung normieren. Daher ist es geschickt, einige 10dB Reserve zu haben.
maplemini/blob/master/maplemini.pdf und dazu das Datenblatt der beiden Spannungsregler (IC1 und IC2, MCP1703T-3302E/CB; müssten 3.3V 0.25A sein): http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22049f.pdf Wie es aussieht, dürfte ich damit nur den Spannungsregler (IC1) geschrottet haben, welcher sich
umgekehrter Richtung nicht unter 30 EUR. Günstigste Alternative hier wäre evtl. gewesen bei Conrad einen MCP1801T-3302I/OT zu bestellen, sind dann 0,70 EUR + 6 EUR Versand... Hast also 10,50 EUR ggü HBE-Shop und 5,20 EUR ggü. Conrad gespart, 9 Teile übrig, jedoch 3 Wochen länger gewartet.
(V) FIGURE 2-19: Output Resistance (Output High) vs. Supply Voltage. 50 45 VIN 5V (MCP1401) VIN 0V (MCP1402) 40 o ) 35 TJ= +125 C Ω ( 30 - U 25 O 20 o R TJ= +25 C 15 10 5 4 6 8 10 12 14 16 18 Supply Voltage (V) FIGURE 2-20: Output Resistance (Output Low) vs. Supply Voltage. 1E-7 c e * ( 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
Oder so: R-78E5.0-0.5, Recom DC/DC Wandler 5V 500mA, R-785 für 3,45 EUR. http://www.ebay.de/itm/R-78E5-0-0-5-Recom-DC-DC-Wandler-5V-500mA-R-785-/151423102687?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2341852edf Die
eine Diode 1N5817, zwei Elkos ca. 100 - 220 µF low-ESR. Wenn Du feiner löten kannst, nimm einen MCP16311, eine SS14L, zwei Elkos 47 µF/low-ESR und eine Spule: http://www.reichelt.de/Power-Induktivitaeten-SMD/L-242408FPS-47-/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=138643&GROUPID=3709&artnr=L-242408FPS+
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
Ganz vergessen; ein günstiger OPV mit geringer Offsetspannung: http://www.reichelt.de/MCP-6051T-E-OT/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109780&artnr=MCP+6051T-E%2FOT&SEARCH=mcp6051
#4142302: > Ganz vergessen; ein günstiger OPV mit geringer Offsetspannung: > http://www.reichelt.de/MCP-6051T-E-OT/3/index.html... Der OPA333 von TI hat nur 10 µV statt 150µV Offset und ZERO DRIFT: 0.05 μV/°C (max). Kostet aber etwas mehr. http://www.conrad.de/ce/de/product/1072196/Linear-IC-OPA333AQDBVRQ1
Dennoch interessiert es mich, wie ich ein Spannungsquelle mit µC steuern > kann Digitalpoti wie MCP41HV51T-502E Deine Schaltung kommt ja nicht mal unter 3.4V.
Dennoch interessiert es mich, wie ich ein Spannungsquelle mit µC steuern >> kann > > Digitalpoti wie MCP41HV51T-502E > > Deine Schaltung kommt ja nicht mal unter 3.4V. Hallo MaWin, ich weiß, dass die Schaltung nicht unter 3.xV (ja nach R6 in LT Spice) kommt. Bräuchte ich zum Laden einer 12V Batterie
einen Isolator wie zB einen Kunstoff Faden spiralfoermig dazwischen, und gegen Gleichstrom einen 10nF in Serie.
Verständnis. Würde das funktionieren? Weiters 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
:-) HMC5883L für €0,48 .. €0,73/piece: http://www.aliexpress.com/item/-/2034413541.html SS49E für €0,10/piece: http://www.aliexpress.com/item/-/32296424358.html Sören Kleer schrieb im Beitrag #4121954: > Der vid ist für fahrzeuginstrumente ausgelegt, darf man auch nich > vergessen. Das
STM32F030F4P6 hat man nur 3,6V zur Verfügung, daher arbeite ich gerade an einer Variante, die bis zu 10V kann. In Schritt 1 und 4 (MeinDoppelSchrittmotor.jpg, rote Kringel) sollte die Spannung m.E. nicht 5V sondern nur 3,54V betragen, oder?