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Schaltungsdesign mit KI
Rechter Anschluss (Pin 2) = AC – → schwarzer Draht (wird später GND) 2. Digitales Potentiometer MCP4151-103E/P Pin 5 (PA0) → roter Draht von WAGO1 Pin 1 Pin 7 (PB0) → schwarzer Draht von WAGO1 Pin 2 (GND) Pin 6 (PW0) → gelber Draht weiter zum Stromsensor ACS712-1 (IP+) Pin 8 (VDD) → Arduino 5V
du starten – fang mit dem Eingang (WAGO1 + MCP4151) an und arbeite dich nach rechts vor.
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2,75V-4,7V Spannung konstant auf 3,3V regeln
nur mit 3,3V (max 3,6V) betrieben werden. Da die Lipo Spannung aber im vollgeladenen Zustand bis 4,25V erreichen kann und die Akkuspannung auch bis 2,75V einbrechen kann, wollte ich einen iC oder ähnliches was bei beiden extremen konstant 3,3V liefern kann. Dazu habe ich den "TPS706" (http://www.ti.com
setzen. Macht natürlich besonders dann sinn wenn man die Sleep-Modes des µCs auch wirklich nutzt. Den MCP7202/7203 habe ich auch schon genutzt, hat aber analog etwas schlechtere Eigenschaften
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MCP4922 nach senden von Daten defekt
dargestellte Schaltung aufgebaut. Aufgrund eines Softwarefehlers - ich hab falsche Daten gesendet - hat der MCP4922 seine Ausgänge nicht geschaltet. Nun habe ich den Fehler gefunden und direkt nach dem Übertragen der Software zerschießt der MCP4922 sich und vermutlich auch den 3.3V Spannungsregler (muss ich
-1.65V und dann muss ich wohl aufpassen, die maximale Eingangsspannung nicht zu übertreten. Der MCP6002 scheint mir ein geeigneter Kandidat zu sein? 1.8-5.5V Versorgungsspannung VDD+0.3V max.Eingangsspannung VDD-25mV max. Ausgangsspannung
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Husqvarna QC330 Bauteilidentifizierung
Putz mal das Coating von dem SOT-89, ich möchte wetten, dass es sich um einen MCP170x handelt, und den hat es bestimmt mit in den Halbleiterhimmel genommen als die TVS gestorben ist.
Typisch wären 200V. Und beim Regler nicht MCP, sondern NCP.
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Elektromagnetische Störung in meiner Schaltung, durch 12V DC Motoren
zu aus, wenn die Motoren in bewegung sind. Die Sensor-Schalter sind an einem IO Port-Expander (MCP23S17) angeschlossen und über Interrupt lese ich dann die Zustände der Sensor-Schalters aus. Vorher hatte ich die Interrupt Methode nicht verwendet und da war das Problem viel schlimmer. Ich habe
eingange, an denen die Sensor Schalter angeschlossen sind, gemessen sowie die INTA und INTB Pins des (MCP23S17) IO Port-Expander. Dort habe ich dann festgestellt, das es sehr stark Rauscht, wenn die Motoren in bewegung sind, also die Kurve ändert sich drastisch. Das ist auch der Grund, weshalb die Sensoren
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Xilinx USB schematic jetzt verfügbar
freenet-homepage.de/MockUp/Xilinx-USB-Kabel/ Also als Spannungsregler hab ich den TPS71718 für die 1,8 und den MCP18S25S-33 für die 3,3V. Wenn ich mir das Original anschaue, dann hat der ja sogar 3 Spannungen. 2x die 3,3V. Wahrscheinlich einmal für den Cypress und der Schaltet den Rest dann an würde ich sagen
im reset hat pin70 2.5V, kurz nach dem usb init sind 3.25V, dann wird nur kurz nach dem fx2 firmware geladen wird nochmal 0V und wieder 3.25V. Das selbe beim FX2 firmware update. Für die auswirkung auf den CPLD brauche ich die R43 und R42 werte, gucke
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
Karl K. schrieb im Beitrag #5696227: > Nur leider haben die keine 50W, um die 10-25W kannst Du da rechnen. ???? Auf meinem steht "6V 1,3W" drauf.
Solar-Panel einen negativen TK haben. Meist so um die -0,35%/C Die Angaben Voc, Pmax etc. beziehen sich auf 25C.
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Ausgang treiben - und sicherlich kein Relais direkt ansteuern. Laut TI liefern die Ausgänge maximal 25mA - im Kurzschlussfall, wohlgemerkt.
reicht nur der Mix PCF8574 (8x8) + PCF8574a (8x8) also 128/2 max. 64 Relais. oder man nimmt einen MCP mit 16 Kanäle (oder mehrere)
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Gutes CAN Setup für automobilbereich gesucht
Diesen MCP2551 habe ich auch noch auf keiner Freigabeliste gesehen. Üblich sind Infineon TLE6251, NXP TJA1051 oder TJA1043, und ggf. noch die SBCs von Bosch, Onsemi, IFX oder Elmos. Wenn Du CAN hast, bedeutet
=PIC18F258&product2=PIC18F25K80 http://www.microchip.com/wwwproducts/ProductCompare.aspx?product1=PIC18F2580&product2=PIC18F25K80 fchk
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Controller gesucht, interner ADC und DAC?
www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28377S Auf Seite 8 ff. gibt es Schematic etc. http://www.ti.com/lit/ug/sprui25a/sprui25a.pdf Wenn's ein Piccolo sein soll, wäre ggf. der F28027 etwas für dich (keine FPU, dafür aber Qmath kompatibel). http://www.ti.com/tool/launchxl-f28027 Auch hier auf Seite 8 ff. gibt
durch Tausch des Bausteins ändern kann, ohne die Software anzupassen. [code]http://www.reichelt.de/MCP-4921-E-P/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90088&artnr=MCP+4921-E%2FP&SEARCH=DAC[/code]
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Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC
meinen CAN Monitor (siehe Beitrag weiter oben) verwende. Ganz einfach mit einem PIC18F2685 und einem MCP2551. Das zweite Bild zeigt ein Demoboard mit einem MCP25055 CAN I/O Expander das ich letzte Woche gebaut habe. Es besitzt einen analogen 10bit Eingang an dem ein lichtempfindlicher OP angschlossen
Fall sollte die Verlustleistung am Shunt nicht höher als 250mW sein. Das wäre bei einem Shunt von 0,25 Ohm der Fall. Das wäre dann 0,025V pro 100mA am Shunt. Mit einem Spannungsteiler von 6,25:1 kommen wir am ADC auf eine Spannungsdiff von 0,004V pro 100mA. Das bedeutet pro Bit 100mA. Das ist zwar schon
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CAN-BUS Manipulation mit 2MCP2551
Hallo Leute, ist es möglich den CAN-Bus auf TTL Logik per MCP2551 umzuwandeln und dann wieder von TTL mit einem zweiten MCP2551 auf CAN? Hat jemand dieses schon ausprobiert und getestet? Ich sitze hier und versuche gerade zu verstehen warum der MCP die Daten
Low for more than 1.25 ms (minimum).
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LPC1343 USB Versorgung
/www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Linearregler Ich nehm für sowas gerne die MCP1702 oder MCP1703: die brauchen keine Tantal-Cs (Keramik reicht) und die haben unter 1V Dropout. Das USB darf bis auf 4,4V runtergehen. Damit muß Dein Regler mit 1,1V auskommen wenn Du auf 3,3V regeln
Ich wollte noch kurz Rückmeldung geben. der MCP1703 ist echt cool. Weiß garnicht warum ich mich davor nicht an Linearregler getraut habe. Habe das angehängte Design schon umgesetzt und das funktioniert wunderbar. Allerdings bekomme ich in Windows
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Messverstärkerschaltung für Raspberry Pi
D-Wandler dahinter hat eine Auflösung von 16Bit also es sollte > schon wohl genau sein am Ende. Der MCP3008 macht aber nur 10 Bit 16 Bit = 65536:1 --> ca. 15 µV bei 1 V ca. 30 µV bei 2 V ... Der OPV hat bei 10 K und 100R -> Eine Verstärkung von 100 (40 dB) und die Brücke bringt auch noch etwas
20k zur positiven Versorgungsspannung oder Referenzspannung verschaltet werden. Als Vref für den MCP3008 müßte er bei dieser Schaltung ebenfalls 5V verwenden. Das Umrechnen und Offsetberücksichtigung übernimmt dann das Programm.
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IC für Netzanalyse
Sample haben willst, dann ist es vielleicht sinniger, nur ein passives Frontend wie den Microchip MCP3903 oder MCP3914 zu nehmen und alles in Software zu machen. http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en554558 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en565642
Blick, wie unsymmetrisch Dein Anschluss belastet wird). Die "ungefährlichste" Variante wäre ein MCP3914 AFE und gleich dahinter ein ADuM24xx bzw Si86xx Isolator. So wäre der "gefährliche" Schaltungsteil minimiert, und Du könntest unbesorgt am Controller messen und debuggen. fchk
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3.15V sehr Effizienter Converter?
weil es üblicher ist - 3,3V ausgegeben. Also den Zwischenschritt über Leistung in W: 450mA * 5V = 2,25W 2,25W / 3,3V = 680mA. Sollte damit ziemlich in deiner Spezifikation sein. Hier mal ein Datenblatt: https://www.adafruit.com/datasheets/MP2307_r1.9.pdf Bei den genannten Spannungen 95% Effizienz
kaufen. Was soll das? Gängige Schaltregler gibt es auch hierzulande in Einzelstücken. Beispielsweise MCP16301 oder MCP16311 bei Reichelt.
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PT1000 Messwandler Problem
Bereich von 900 - 1300 Ohm abfahren. Da dann das MM reingehängt. Der Strom schwankte zwischen 0,98 - 1,25 mA. Gibt es eine alternative/Nachvolger für den LM324 mit 4 OPAMPs drinnen?
schrieb im Beitrag #3046662: > Praezisionswiderstand. Ich verwend da 10k 0.1%. ...was schon mal 0,25° fehler bringt. Gruss Harald
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Röhrenuhr IV-18
Maxima. Bsp Anzeige: Temp cal 0 = 15.0 Grad Temp cal 15 = 20.0 Grad (Originalwert) Temp cal 30 = 25.0 Grad Dient dazu, z.B. Erwärmung im Gehäuse auszugleichen. Default ist 15, also keine Anpassung. gruß tobi
ordern, aber der ist mir mit 8€ doch > zu teuer. > Ich empfehle mal als Temperatursenser den MCP9808 von Microchip. Es verwendet den I2C Bus, ist sehr genau und preiswert. Ich verwende diesen Treiber: https://github.com/adafruit/Adafruit_MCP9808_Library Nur als Vorschlag gedacht.
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MCP 4921 & ATTINY 2313 Sprünge
folgendes Problem: Für eine kleine Spielerei wollte ich eine Soft-DDS mit einem ATTINY2313 und dem MCP4921 D/A-Wandler implementieren. Im Rahmen des ursprünglichen Projekts habe ich festgestellt, dass die Ausgabe des MCP4921 sehr viele periodische Störungen aufgewiesen hat. Nach einigem Messen hatte
176,170,165,158,152,146,140,134, 128,121,115,109,103,97,90,85, 79,73,67,62,57,52,47,42, 37,33,29,25,21,18,15,12, 10,7,5,4,2,1,1,0, 0,0,1,1,2,4,5,7, 10,12,15,18,21,25,29,33, 37,42,47,52,57,62,67,73, 79,85,90,97,103,109,115,121 }; #define GAIN_SELECT_x1 13 #define NOT_SHUTDOWN 12 #define
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Der "beste" USB zu UART Konverter ?
Für eine Dreidraht-Verbindung verwende ich gerne MCP2221A. https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP2221A - kein Quarz nötig - keine extra Treiber nötig, das Teil läuft als CDC-ACM und HID (Win7 will für den UART-Teil ein .inf) - gibts auch in
Frank K. schrieb im Beitrag #6288337: > Für eine Dreidraht-Verbindung verwende ich gerne MCP2221A. > https://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP2221A > > - kein Quarz nötig > - keine extra Treiber nötig, das Teil läuft als CDC-ACM und HID (Win7 > will für den UART-Teil ein .inf) > -
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Sammelbestellung WLAN2Serial ESP8266
Tarnkappen Rudi, mist er hat mich enttarnt :) > Dann ist das meine Oster Bestellung. > > 25 x ESP-07 > 40 x Breakboards wobei die 40 Breakboards nicht garantiert sind Ronny - wenn es am Tag der Bestellung heist, Breakboards sind ausverkauft, bleibt es dann bei den 25 ESP-07 ? >
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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2 Spannungen mit 1 Labornetzteil
nicht hier Es gibt Dutzende andere Spannungsregler. Der Klassiker ist der LM317, der ist von 1,25-30V einstellbar. Von dem sollte man immer ne handvoll in der Bastelkiste liegen haben. 2 Widerstände dran, fertig. Ok, bei 5V zu 3,3V wirds mit dem eng, die 1,7V Differenz reichen offiziell nicht. Da
Erfahrung und langen Bezug zum Hobby, kein Labornetzgerät mit 4 Kanälen haben. @TO Geeignet wäre der MCP1700-3302E: https://www.mouser.de/datasheet/2/268/MCP1700_Data_Sheet_20001826F-3442024.pdf https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP1700-3302E-TO? Kleine Zeichnung dazu:
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&&item=300436282026 """ USB Datenkabel für Siemens A35,C25,S25,C35,C45,M50,SL45 passend für Siemens: A35, A36, A50, C25, C25 Power, C28, C35i, C45, M35i, M50, ME45, MT50 , S25, S35i, S45, S45i, SL42, SL45, SL45i Ersetzt Original Datenkabel: DCA-540 "
800x600 = 480 000 * 3 "da RGB" = 1 440 000 Byte 1 440 000 Byte / 1024 = 1 406,25 kb 1 406,25 / 1024 = 1,373 MB 1,373 MB * 25 Bilder = 34,325 MB in der Sekunde wikipedia schreibt, das man mit 40 mb/sec rechnen kann. Wie es aber tatsächlich bei der Dockstar aussieht, ist
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PH-Messgerät
kann. 0,1 Ph hört sich zwar nicht viel an, aber grob überschlagen ist bei einem Anstieg von 0,1 ca. 25% mehr Co2 im Wasser gelöst.
gehen. Bei 200 pA wird es dann schon enger. Sollte ich es nochmal aufbauen probier ich mal den MCP6001 probieren. Gruß JackFrost
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LM393 Schwingneigung - Designtipps?
aktuellen IC Heutzutage ist das der MAX809 oder einer seiner vielen Klone (ADM809, APX809, LM809, MCP809, RS809, SGM809, STM809, TCM809, TPV809, TLV809E, TPS3809).
Ich würde so was mit nem kleinen Tiny (vorzugsweise Attiny10) und einem Relais machen. Den MCP1702 hat er schon drin. Relais fällt ab, wenn der Tiny die Unterspannung registriert. Nachtrag: Kann natürlich auch der längs eingebaute Fet, statt Relais drin bleiben.
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uC from Scratch
oerks schrieb im Beitrag #6572781: > Ein Silabs C8051F020 hat mit 25MHz und 100ksps sehr knapp
auch darum dass der Duty Cycle der Zelle möglichst hoch ist.) Im Labor haben wir eine Zeitdauer von 25 us gewählt. D.h. 25 us Strom aus. In dieser Zeit muss die Spannung gemessen werden. Am besten mehrmals, um einen Mittelwert zu bekommen. Hier ist Timing also das A und O. Vielleicht kann man diese Zeitspanne
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Dann zeigt mal eure Hausbus-Projekte
worst case ca. 16ms. Ein absolut akzeptabler Wert. Ich glaube, bis 100ms ist es ok, das ergäbe max. 25 Controller.
Na, dann schreib ich mal was zum Thema.... Nimm doch vielleicht diesen Spannungsregelr: [[mcp16301]]
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Spannungsüberwachung 12V ohne uC
Komparator mit eingebauter Referenz ist wie zugeschnitten auf diese Aufgabe. Mir fällt momentan ein MCP65R41 ein, der jedoch den Nachteil hat, dass er nicht mit 12V funktioniert. Es gibt aber ultra low power Komparatoren für 12V mit Referenz, da bin ich recht sicher. Das geht mit wenigen µA. Kein
sinkt, soll ein Pin auf Masse gelegt > werden. ICL7665 (3uA) oder TPS3701 (7uA) oder MAX16010 (25uA) oder TPS3847108 (380nA, schaltet aber push pull bei 10.8V fest)
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PT100 Messumformer Platinen Layout
gleich sind, bekommt man eine Abweichung von 0,4K bei 0°C und 100°C, -0,4K bei 50°C und etwa 0K um 25 und 75°C. Die Nichtlinearität des belasteten Spannungsteilers R1 / PT100 kompensiert anscheinend die Nichtlinearität der PT100-Kennlinie etwas.
. Viele Grüße Josef Bernhardt PS Die Musterplatinen für ein Eingansfilter mit AD/Wandler (MCP3001) sind auch schon bestellt. An einem PT100 Kalibrator (Simulator) arbeite ich gerade.
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Bus für "wilde" Topologie, Multi-Master, Open Source, wenig Daten
Strängen bei 500kBit. Und all die Autos fahren trotzdem. Da man für ein paar Lichtschalter ja mit z.B. 25 oder 33kBit locker auskommt kannst du problemlos einen Stern mit 50m Durchmesser aufbauen. Terminierung an den beiden äußeren Stellen. Fertig. Der CAN-Bus verzeiht viele Fehler.
"X" hinten raus? Und das eigentliche Protokoll sitzt dann als Software-Stack (oder Hardware, z.B. MCP2515) oben drauf?
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Wie lange hält ein LM1117-5.0 ?
www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117.pdf Ich nehme mal SOT-223 an. Bei deiner kleinen Kühlfläche und 25°C ist bei 0,8W Schluss. Wenn wir bis 50°C Umgebungstemperatur im Gehäuse annehmen. dann sind da gerade noch 0,6W möglich. Wenn du dann noch etwas Reserve haben willst, dann sind wir bei 0,5W.
Quiescent Bias Current of 75 µA" Finde ich jetzt nicht sooo schlecht... > Ich hatte schon den MCP1703 erwähnt, der Kamerad ist erheblich sparsamer > im Querstrom. Der Haken war, wie groß die Eingangsspannung werden kann - > der 2950 kann bis 30V, der 1703 aber nur 16 Volt. Wenn ich dem was
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Verkaufe diverse Bauteile
15ns: DIP28 á 1€ 6x CY7C199 15ns: SOJ28 á 1€ 1x CY7C1049D 10ns: SOJ28 á 3€ CAN Bauteile 15x MCP2551 SO8 á 0,9€ 17xMCP2551 DIP8 á 0,9€ 8xMCP2515 SOIC á 1,8€ 5xMCP2515 DIP á 1,8€ Spannungsregler 26x L7805 1,5A TO220 á 0,2€ 10x L7905 1,5A TO220 á 0,2€ 20x L317 1,5A TO220 á 0,3€ Levelshifter
Mikrocontroller 3x ST32F103RBT6 LQFP64á 6€ 2x STR711FR2H6 á 7€ 3x STM32F101RBT6 á 5€ 7x 74AC573 SOIC-W á 0,25€ 9x DS18B20 T92 á 1,9€ 3x ENC28J60 SOIC á 4€ 2x ENC28J60 DIP á 4€ Versandkosten: 1,5€ Alle Bauteile sind neu ungebraucht und ESD gerecht verpackt. Kontakt unter: razer6@gmx.at Gruß Robert
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Bauteile für Boost-Regler wählen
Grundlage nutze ich https://learn.adafruit.com/diy-boost-calc/the-calculator Als Basis habe ich mir den MCP 1632 (http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP1632.pdf) ausgesucht (die Bauteile sollten möglichst bei Reichelt erhältlich sein) MosFET: IRF3205 (http://www.irf.com/product-info/datasheets
kommen, besser geeignet als die zierliche SMD-Drossel. Die 10A-Diode sollte mindestens eine mit 25A sein. Von den von Dir angegebenen Elkos würde ich eher die fünffache Menge verbauen. 5V Gatespannung könnten gerade so ausreichen, dürfte aber knapp werden, da die Ansteuerung mit 5V laufen wird
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Temperaturdifferenzen im mK Bereich messen Gesperrt
tieffrequentes Rauschen (f < 0,02 Hz; Amplitude: 50 mK). Ich hab die Widerstände R1 und R2 (Metallfilm 25ppm/K) im Verdacht. Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Schaltungen, wie baut man sowas auf? Grüße Thomas
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
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Webasto W-Bus
so nicht bestätigen. ich auch, in meiner Schaltung verwende ich als Treiber für den W-Bus einen MCP2003 (LIN-Bus). Nachdem das mit dem Break auch nicht so recht geklappt hat hab ich gemerkt das bei 50ms die vom Controller kamen am W-Bus nur 25ms "zu sehen" waren da der Treiber eine interne Schutzschaltung
unnötig" nennen ;-) Aber sowohl die Webasto-Uhr, als auch die Webasto-Thermo-Top-Software machen einen 25/25ms Break.
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Arduino CAN Bus Shield Sensordaten senden
habe bis jetzt im Send Sketch folgendes: [code] // demo: CAN-BUS Shield, send data #include <mcp_can.h> #include <SPI.h> #include <DHT.h> #define DHTPIN 2 #define DHTTYPE DHT22 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); // the cs pin of the version after v1.1 is default to D9 // v0.9b and v1.0 is
such as less than 10ms, you can use this way // loovee, 2014-6-13 #include <SPI.h> #include "mcp_can.h" // the cs pin of the version after v1.1 is default to D9 // v0.9b and v1.0 is default D10 const int SPI_CS_PIN = 9; const int LED=8; boolean ledON=1; MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);
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gcc11 könnte das avr Backend verlieren
rol r25 lsl r24 rol r25 lsl r24 rol r25 lsl r24 rol r25 ret [/avrasm] Neuere Clang-Versionen habe ich nicht ausprobiert. Gibt es da vielleicht schon Fortschritte?
im Beitrag #6227082: > Clang 9.0.1 mit -O1, -O2, -O3 oder -Os: > > shl8: > lsl r24 > rol r25 > lsl r24 > rol r25 > lsl r24 > rol r25 > lsl r24 > rol r25 > lsl r24 > rol r25 > lsl r24 > rol r25 > lsl r24 > rol r25 > lsl r24 > rol r25 > ret > > Neuere
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Moderner GP/Precision OPAMP mit gutem PL
Also 3 nV/RTHz, 25µV offset, RRIO+/-15V, GBW >20MHz, MOS-Eingang und 100 mA aus sind schon sehr ambitionierte Parameter. Kein Wunder, das es sowas nicht gibt ;-). Ich verwende für schnell und +/-15V noch gerne den LT1358
Als Shunt Verstaerker verwende ich standardmaessig MCP616, resp MCP617. Sie sind RROut, 'In' bis auf den Eingang. Und guenstig mit 60 cents @ 100.
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Schematic gesucht zum Battery Shield v3
Danke Michael, genau das habe ich gesucht. Der XC6206 ist jetzt nicht das Optimalste oder? Ein MCP1700 wäre da deutlich sparsamer oder? Meine angeschlossene Schaltung benötigt max. 25mA. Danke und viele Grüße
Akkus zu ersetzen. Was das für die "Lebensdauer" meiner 25mA-Schaltung bedeutet weiß ich allerdings noch nicht.) VG Stefan