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Binäre Uhr -> LEDs als streifen? matrix? smd?
anschließbar - High-Side-Treiber für bis zu 3-4 LEDs in Reihe oder 5 parallel - Low-Side: 3 MosFets für RGB
stellen und »viele hundert Wattstunden« braucht der Akku auch nicht. Den Großteil verheizt wohl der Raspberry-PI. 70 SMD-LEDs hingegen, die schon bei 1-2mA ausreichend hell leuchten, so dass man sie auch bei Tageslicht ablesen kann sind mit einer Flussspannung um die 2V (orange oder rot) bei ca. 140mA
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Server an Wechselrichter Möglich?
Unterspannung oder Überhitzung abschaltet? Wie wird der Server dann heruntergefahren? Tut es ein Raspberry? Dafür gibt es fertige Lösungen. Oder ein Laptop mit 12V Ladegerät von der Tanke? Kann das Netzteil ersetzt werden? Es gibt ATX-Netzteile mit 12V Eingang (für automotive Anwendung) Letztere Lösungen
Laderegler Konstand 12 > Volt Üblicherweise liegt die Batteriespannung an, geschaltet über einen Mosfet welcher die Last bei leerer Batterie abwirft um Diese zu schützen. Es empfielt sich nicht den Rechner da anzuschließen, besser direkt an die Batterie und den Lastausgang des Ladereglers als Signal
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Labornetzteil "neuer Generation" - Einladung zum gemeinsamen Brainstorming
Kühlkörper, kleinere Gehäuse bzw. mehr Bauraum für andere Module. Gleichrichtung kann über getaktete MOSFETs mit einem ebenfalls hohen Wirkungsgrad erfolgen. Abhängig vom Fachgebiet der Interessenten kann es Features wie PFC enthalten etc... Ich meine, es darf bis zum Absurden gehen: Baut von mir aus ein
bräuchte ich andere Dioden, MOSFETs und Spulen als auf dem Foto dargestellt. Hatte noch keine Gelegenheit richtige Messungen durchzuführen - im Leerlauf ausgangsmäßig 100mVpp, bei 1A Belastung 20mVpp. Das Platinchen ist nicht ganz
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DC-DC Wandler 9-36V auf 5V 5A Problem
12,5x12,5 bis 13x13mm, D4184 (40V 50A > N-Fet) Dürfte hinkommen. Hier https://www.edn.com/raspberry-pi-3/ hat jemand folgendes gefunden: D4184 Power MOSFETs ZY3701, ähnlich CX8571 Step-down PWM Controller RZC7512 (Schreibfehler statt RZC1572?), ähnlich CX2109A USB fast charger > wollte
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Verstehe meine Schaltung nicht.
Steuersignal, welches ich über den Wannenstecker SV1 am Pin 13 abgreife. Dieses kommt vom Pin 13 des Raspberry Pi (GPIO27) und wird über den TXS0104 auf 5V gewandelt. Wenn der RPi ausgeschaltet ist, dieser aber spannungsversorgt bleibt, liegen am Pin B3 des TXS0104 ca. 2,5V an und die steuern dann leider
angeschlossenen Relais nicht auf Masse durchschalten sollte, funktioniert nicht wie gewünscht, weil die Mosfets scheinbar über die Relais mit Spannung versorgt werden. Welche Tricks kann man denn da anwenden, um zum gewünschten Erfolg zu kommen? VG, Martin
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Eigenbau Zeitschaltuhr mit 2 PWM-Ausgängen
Treiber z.B. http://www.ebay.de/itm/IRF520-MOS-FET-Driver-Treiber-Modul-fur-Arduino-UNO-Mega2560-R3-Raspberry-Pi-/261751919989?hash=item3cf1a15575:g:zAYAAOSwYGFUyexk Eine ext. Rtc ist nicht notwendig. Gruß Rene
nehme würde bislang folgendes an Hardware dabei herauskommen: - 1x Arduino Uno - 1x RTC - 2x Mosfet für die PWM-Ausgänge - 2x Relais für die 0/1-Schaltungen - 1x Display mit Tasten Wies sieht es mit Bibliotheken aus? Gibt es dazu gute und funktionierende?
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Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage
paar Audio-Samples der Türklingel hier ein - dann können wir weitersehen. Ach ja: hast Du einen Raspberry Pi. Wenn ja: welchen? Viele Grüße Igel1
folgern wenn sie als Arbeitspunkt dann zusätzlich 0V beschreiben? Am Eingang ein JFET oder depletion-MOSFET?
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Lüfter mit Transistor schalten
Hallo, Ich bin neu beim Arbeiten mit einem Raspberry Pi. Ich möchte einen Lüfter schalten der 3.3V max 200mA hat. Um zu schalten wollte ich einen Transistor nehmen sie Skizze....wie groß muss ich RB bzw. RC wählen und welchen Transistor ist zu empfehlen
diversen Spannungen auseinandersetzen und zum Beispiel merken, dass noch lange nicht jeder Logic-Level MOSFET geeignet ist. Einfach wird das nicht. Wie dem auch sei, beide Varianten habe ich in keinem Buch erklärt. Auch wie man die Widerstände auslegt: http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg
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Pegelanpassung einer amplitudenvariablen PWM
Protokolliert werden soll. Nun suche ich eine Möglichkeit diese amplitudenvariable PWM in einen für den Raspberry Pi B+ Pegel zu stabilisieren (3,3V). 1. Ein einfacher Spannungsteiler fällt ja schonmal Flach 2. Spannungsregler, könnte wegen der negativen Spannung Probleme bereiten 3. Spannungsmessung
Hallo, ich habe etwas rumgebastelt und die Grundschaltung nachgebaut, sowie 2 MOSFETs zum Umschalten der Pegel eingefügt. Die Simulation sieht ganz gut aus. Jetzt hab ich nur ein Problem damit einen Passenden Komperator zu finden und die richtige Stelle, ohne, dass die spannung darunter
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Suche Datenblatt
mit zudem noch unbekanntem Herstellerlogo). Das können auch ganz normale Bipolartransistoren oder MOSFETs sein. Für Militär/Aerospace will man gerne noch einen um einige Grad erweiterten Temperaturbereich. Da spielen dann giftige Stoffe oder der Preis keine Rolle. Für einen simplen Transistor kann der
Vielen Dank nochmal,... Mein aktuelles Projekt ist eine Spielekonsole mit einem RaspberryPi 3b+. Gerne würde ich den Gehäuselüfter temperaturabhängig ein oder ausschalten. Ich hab echt so gut wie keine Ahnung von Elektronik (bin zwar als Elektroniker ausgebildet, aber was heist
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Kurzschluss im 3.3V Netz meiner 3D-Drucker-Platine
genug, es ist speziell auf unseren Drucker angepasst. Beispielsweise kann auf die Buchsenleiste ein Raspberry Pi aufgesteckt werden, auf dem Repetier-Server läuft. Vieles was im Schaltplan unlogisch erscheint (vorallem hinsichtlich Buchsen und Stecker) wurde bewusst so umgesetzt.
konnte kaum eine Rippelspannung messen. Das Rauschen überwiegt überwiegt in diesem Fall. Die MOSFET-Schaltungen konnte ich noch nicht testen, da ich versehentlich einen LOW-side und keinen HIGH-side Treiber ausgewählt habe.... Die TMC2130-Motortreiber funktionieren mittlerweile auch. Deren Inbetriebnahme
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Grow R502 fingerprint
Sehr praktisch ist der low-power mode: Man kann die Spannungsversorgung des Abdrucksensors via MOSFET abschalten und nur die Kapazitive Erkennung laufen lassen, was ein paar uA kostet. Sobald da was erkannt wird kann man den Sensor selber anschalten und den Finger identifizieren. Ich benutze
Batteriebetriebene Serial<->BLE Bridge zu bauen. Das Protokoll des Sensors selber wird dann auf einem Raspberry ausgewertet, der nRF51 ist hier auf Protokollebene transparent. Mittels https://github.com/dakhnod/BLEnky steuere ich dann mein Türschloss an, ebenfalls auf Batterien.
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Datenblatt zu waveshare ePaper 4.2B V2?
einen Raspi Pi. Der veröffentlichte Treiber ist für meine Zwecke nicht geeignet, da ich keinen Raspberry verwende. Ich möchte ihn daher selbst schreiben. Hat jemand ein aktuelles Datenblatt oder weiß, welcher Controller verbaut ist? Vielen Dank!
sichtbar ist. Offensichtlich ist auch eine Leiterbahn, die das Gate des externen Spannungswandler-Mosfets treibt, unterbrochen. Damit kommt keine Spannung zustande, was das hängende BUSY-Bit beim Power On erklärt. Ob der Riss schon von Anfang an vorhanden war, lässt sich leider nicht mehr klären, das
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Heizungssteuerung
Hallo liebe Community, ich habe aktuell einen Raspberry PI mit einer selbstgebauten Relaisplatine. Also Temperatursensoren habe ich die PT1000 Sensoren im Einsatz (über 1 Wire Bus (USB-Dongle)). Die Hardware fängt langsam an Probleme zu machen und
schneller Abtasten kann? Ich dachte vielleicht einen UniPi? 3 Sensoren + 4 Relaisausgänge (ggf. auch via MOSFets anstelle von Relais)? 1 x Magna3 25-40 1 x Mischer auf 1 x Mischer zu 1 x FW-Ventil 1 x Sensor Vorlauf 1 x Sensor Außentemperatur 1 x Sensor Rücklauf Meine Heizungssteuerung ist zu
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12V-Notstromversorgung mittels Solarladeregler und Bleiakku?
Stichwort: > MPP Das ignorieren die kleinen Regler aus China allerdings meist, das sind simple MOSFet Schalter mit einem kleinen Controller.
wenn ich für den Urlaub die Wohnung stromlos schalte und auch die RCD-Prüftasten betätige) - der Raspberry Pi, der daran hängt, läuft weiter. MfG, Arno
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Leistungsboard für IOs
ein Erweiterungsboard, an dem ich auf der einen Seite direkt die GPIOs von einem MC-Board (z.B. Raspberry pi, Ethernut, TS72xx) anschließen kann und auf der anderen Seite direkt 24V Komponenten (Sensoren und Aktoren) auslesen / steuern kann. Wir haben mal selbst so ein Board gebaut (mit einem Kollegen
1A strom lieferten. Kleine > Aktoren konnte man damit direkt ansteuern. Transistoren, also Mosfets, Bipolartransistoren, IGBT, SSR, TRIAC, ....
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Linux wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das ?
Smartphones https://de.m.wikipedia.org/wiki/Android_(Betriebssystem) und Einplatinencomputer z.B. Raspberry Pi übernimmt Linux die Führung https://www.raspberrypi.org/downloads/raspberry-pi-os/
dich ein PC, für mich ist ein PC ein "personal computer" und > das kann sogar ein ZX81 oder ein raspberry PI sein. Wo kann ich einen fabrikneuen, frisch produzierten ZX81 kaufen? Ein Raspberry Pi läuft mit Linux, nicht das Thema hier.
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Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1
Jo, sieht ganz gut aus.. Es wird ja einfach anstelle des Discovery F4 Boards ein Raspberry Pi und anstelle unseres TVP5150 Erweiterungsboards ein USB Video-Grabber verwendet. Ehrlich gesagt ist mir da unsere Kompakte Lösung hier lieber, Raspberry muss ja auch booten uns so, aber jedem
Wiki-Artikel zum Projekt lohnen. Persönlich finde ich das deutlich spannender/gelungener als die ganzen Raspberry Pi Lösungen :)
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Verrückte Idee
besten per UART/RS232. Oder du machst aus dem Steuerrechner einfach direkt nen PC und nimmst nen Raspberry Pi, da kannste dann per VNC drauf. Und dann solltest du mal ne Zeichnung machen wie die Maschine später aussehen soll. Und wie werden die Zeitungen eingelegt. Händisch auf Keilfließband und dann
mit 12V oder 24V DC Motoren. Das ist weniger gefährlich und eventuell auch einfacher anzusteuern (MOSFET etc.).
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Füllstandsmessung im Brunnen
daher als Messvariante aus. Wünschenswert wäre ein 0-10V oder 0/4-20mA Ausgang, den ich mit meinem Raspberry Pi, oder gar mit einem Analog In für KNX messen kann. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Danke und Grüße Timo
da 8x (4x2)rost freie schrauben an. und wenn Wasser die Schrauben kurzschließt kannste das mit mosfets oder OPVs auswerten lassen kost keine 5€ jenach länge und vorhandenen teilen.
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FE1.1s USB-Hub probleme
Hi, Habe einen Raspberry Pi über welchen ich über ein 1m USB-C-Kabel das USB 2.0 Signal übertrage. Am Ende des Kabels geht das ganze auf einen "FE1.1s" USB-Expander und von diesem USB-Expander gehe ich auf vier USB-Ports
Masse „anderweitig“ einschleppen kann, entziehst Du das wichtigste Bezugspotential. Selbst wenn der MOSFET eingeschaltet ist, ist das Bezugspotential schon nicht einmal von der DC-Betrachtung sauber da, HF-seitig nur dürftig bis schlecht. Habe schon mit dem FE1.1s gearbeitet, bei einem sauberen Layout
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Ansteuern von Magnetventil Gardena 1251 zur Gartenbewässerung
Verfügung. Oder man lädt den Elko vorm Abschalten noch einmal nach... Wenn man statt des Steuerrelais MOSFETs einsetzt, spart man sich den sonst notwendigen Relaishaltestrom.
Verfügung. Oder man lädt den Elko vorm Abschalten noch einmal nach... > Wenn man statt des Steuerrelais MOSFETs einsetzt, spart man sich den > sonst notwendigen Relaishaltestrom. Das Ganze wuerde dann nur noch voraussetzen, dass die Impulsbreiten voellig unkritisch sind, solange sie nicht unterschritten
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Schaltung für Taschenlampe mit Akku, Laden über Fahrraddynamo oder USB
ist eine Diode im Gleichrichter. Wegen dem Spannungsabfall bei USB fände ich eine ideale Diode mit MOSFET sinnvoller. Ich finde aber keinen ausreichend spannungsfesten Controller. Der TPS54340 hat bei meiner Eingangsspannung (36V) eine niedrige Schaltfrequenz (ich habe 790kHz berechnet). Und das COMP-Netzwerk
gleichrichten kann, also negative Eingangsspannung überlebt. http://robotics.ong.id.au/2014/07/30/raspberry-pi-b-power-protection-circuit/
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LED-Matrizierung, Indoor positioning, Visible Light Communication und Schaltregler im LED-Controller
seinem DIM-Eingang ein fertiges analoges Modulationssignal – die Demo von ON Semi nutzte einen Raspberry Pi zur Generierung des Datenstroms, der in der Vorführung zur Musikübertragung Verwendung fand. Mit dem NCP1095 steht dann noch eine Erweiterung zur Verfügung, die die einfache Versorgung des Treibers
” vorliegt. OnSemi hilft hier mit Systemen aus, die die Steuerung des Buckreglers – ein externer MOSFET ist nach wie vor erforderlich – in den Regler integrieren. Kandidat Nummer eins ist der FL7760, der das in der Abbildung gezeigte Speisen der LED direkt aus einer Gleichspannung im Bereich von 8 bis
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>400 Bücher-Sammlung Elektronik, Mikrocontroller, HF, uvm.
Ladekonzepte 2.Aufl. FRANZIS VirtualBox Galileo Computing Sensoren Action-Buch für Maker Linux Raspberry Pi Arduino Schmidt 2. Auflage Zuiderveen Digitale Schaltungen POWER MOSFET Transistor Data Vergleichstabelle für japanische Transistoren HANDBUCH SCHALTTRANSISTOREN Das TTL Kochbuch Helmuth
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spannungswandler bauen
ähnlich aufgebaut ist wie diese Schaltung http://playground.arduino.cc/uploads/Main/i2c-level-shift-mosfet.png Was mir auffällt, in der verlinkten Schaltung ist nirgendwo die Masse zu sehen. Wo hängt diese nun? Außerdem sind in der Skizze pullups für die scl und sda Leitungen. Die fertigen Level shifter haben diese auch aber wozu? Fast jede mikrocomputer wie Raspberry oder BeagleBone haben intern bereits pullups...
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einfacher logikinverter 3,3v
serielles Signal erzeugt welches invertiert ist. Ich möchte dieses Signal nun invertieren, um es am Raspberry Pi (ebenfalls 3,3v) zu lesen. Ich habe etwas gestöbert und gesehen dass man für sowas einen Transistor in Emitterschaltung nehmen kann. Ich finde nur irgendwie keine Schaltung mit der ich etwas
also nur noch den Pullup. z.B. BCR148S, DTC114 etc. Man kann auch einen "LogicLevel" N-Channel MosFET benutzen, dann entfällt der Basiswiderstand. z.B. RE1C002UNTCL, RK7002B, SSM3K15FS in vielen Fällen funktioniert auch ein stinknormaler 2N7002 bzw. 2N7000 sehr gut bei 3.3V.
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Sensor in Deepsleep abschalten
erstaunlich viel Strom verbraucht. In meiner Testschaltung (angelehnt an diesen Artikel: http://www.raspberry-pi-geek.de/Magazin/2017/02/I2C-Reichweite-steigern-mit-dem-P82B715/(offset)/2) verbraucht im Deepsleep der ESP (Wemos D1 mini) 0.02mA, der I2C-Teil verbrät etwa 27mA. Für Batteriebetrieb wäre das
Das waren dann wohl historische Dokumente aus dem vorigen Jahrhundert ;-) Warum keinen LLevel MOSFETs?
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Port Signalverstärkung
Hi Leute ! Mein Sohn möchte gerne seinen Raspberry Pi zu Fliegen bringen. ( Quadcopter ) . Nur stehen wir schon vor dem ersten Problem: wie kann ich das Signal 3,3V mit max 15mA so Verstärken, das ich einen MOSFET ( http://pdf1.alldatasheet.com
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Schrittmotor Stepper Endstufe Treiber Steuerung Schaltung Varianten Ideen Diskussion
Mikroschritt Schrittmotorsteuerungen waren auch diskret aufgebaut (mit µC, DAC, Stromregler und Mosfet H-Brücke). Das ist aber auch gut 20 Jahre her, das ich die gebaut habe. Gerade für kleine Motoren bekommt man das heute alles fertig in einem Chip. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
leicht machen wollen... Für sowas benutze ich gern die TMC2130-Module, z.B. https://www.berrybase.de/raspberry-pi-co/sensoren-module/motor-robotik/tmc2130-schrittmotortreiber-modul# Ansteuerung geht über SPI (gibts auch wie die schon erwähnten DM556 mit Step/Dir-Interface). Just my 2ct Hermann
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GU5.3 LED Treiber PWM steuerbar
angesteuert werden können? Bzw. kennt ihr andere Möglichkeiten wie ich mittels Arduino oder Raspberry GU5.3 LED's steuern kann? Das halt ohne enorme Schaltung entwickeln zu müssen :D Viele Grüße Sebastian
einstellen kann. Die umgebauten Lampen betreibe ich über 2Ohm pro Strang und schalte diese über MOSFETs. 3 Lampen hängen an einem Strang und laufen mit ca. 30V. Ein Ansteuern mit PWM von 0-100% ist flackerfrei möglich. Auch die PWM-Frequenz ist unkritisch. Neu möchte ich das wie „Dimm.png“ betreiben
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RGB-LED mit PWM über SSR steuern.
Hallo zusammen, ich würde ganz gerne mehrere RGB-LEDs über ein Raspberry Pi und Arduino Mega steuern. Das Arduino hat dazu 14 Pins über die ein PWM-Signal ausgegeben werden kann. Da ich RGB-LEDs einsetzen möchte, welche die vom Arduino bereitgestellte Leistung bei
Nimm einfach nen logiclevel n-kanal mosfet mit 100 Ohm serienwiderstand zum gate. Am besten 12v mit passendem vorwiderstand und 3 LEDs in Reihe
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Grunsatzfrage - 4-Pin Lüfter per PWM ansteuern
Möglichkeit. Hierzu habe ich z.B. mit https://www.amazon.com/Channel-Driver-interface-PCA9685-arduino-Raspberry/dp/B01D9VNXEQ/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=i2c+pwm&qid=1567177237&s=electronics&sr=1-2 einen fertigen Controller mit PWM und i2c gefunden. (So gut wie alles, was
ich noch nicht. Ich habe jetzt nicht jede Zeile gelesen, aber wir reden von dem Schaltbild, wo der MOSFET oberhalb der Spulen vom Pin 4 gesteuert wird? Wenn das immer so wäre, wie kann es dann sein, dass ich hier 4Pin Lüfter habe, die unterhalb von 20% PWM nicht mehr ihre Drehzahl senken? Und auch
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Prüfung Schaltplan Flight Controller
gleichen Netznamen. Da mal ein Beispiel: https://deepbluembedded.com/wp-content/uploads/2024/12/Raspberry-Pi-Pico-RP2040-Schemtatic-Design-in-KiCAD-2048x1448.png
da nicht mehr Gedanken machen als notwendig. Wenn du die TVS-Diode D1 vor deinen Verpolschutz-Mosfet setzt, muss der nicht den kompletten Strom tragen, bis die Sicherung auslöst. Du könntest auch die bipolare TVS durch eine unipolare austauschen, dann würde die auch den Verpolungsschutz mit machen
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Komplexe Zeitschaltuhr kaufen oder selbst bauen
Relais-Steckdose wie von Antrax wenn Netz-Spannung geschalten werden soll. Alternativ ein billiges Relais- oder MOSFET-Board, wenn's auf der Lastseite um Kleinspannung geht. Mit entsprechendem Kenntnisstand kann man sich so eine kleine Steuerung aber auch komplett selbst zusammenlöten ... ist ja nun wirklich keine
vorgehen: Nehme eine Ip-steckdosenleiste, diese kommt ins lokale Netzwerk. Auf einem Server/PC (raspberry zur not) lässt du ein Script laufen das die Leiste ansteuert :D, beim script können wir dir dann wieder helfen. KOsten ca. 100€. Erfolg: 100% Gruß Jonas
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Transistor als Schalter
maximale Strom insgesamt aus dem µC bei 20mA liegt. > > Was für ein µC ist denn das? Ein Raspberry Pi 4 Model B
IRLML6344. Oder BC547/BC337 mit 2,2kOhm Basiswiderstand. Das reich für eine Relais völlig. Den MOSFET nimm wenn du mal mehr Strom schalten willst.
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Ein teensyLC hat bestimmt mehr Rechenleistung, aber der Vorteil von Raspberry und Arduino ist die weite Verbreitung und die Masse an fertig ladbaren Projekten. Das ist für jemanden, der das nur gelegentlich benutzt nicht zu unterschätzen. Da der teensyLC nur mit 3,3V läuft
im Beitrag #4999990: > Ein teensyLC hat bestimmt mehr Rechenleistung, aber der Vorteil von > Raspberry und Arduino ist die weite Verbreitung und die Masse an fertig > ladbaren Projekten. Das ist für jemanden, der das nur gelegentlich > benutzt nicht zu unterschätzen. > Da der teensyLC nur mit
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ESP32 POE EIngangsspannung abgreifen
deine 24V abgreifen und somit deinen ESP gleich ganz einsparen. https://www.reichelt.de/de/de/raspberry-pi-5-b-4x-2-4-ghz-8-gb-ram-wlan-bt-rasp-pi-5-b-8gb-p359846.html?r=1 Grundsätzlich kannst du auch von den Stromführenden Kabeln alles abgreifen und selbst einen Wandler dran bauen. Im Grunde das
. Heißt also: Du darfst nicht einfach mit einem Transistor schalten, sondern brauchst einen Opto-MOSFET wie den hier: https://www.littelfuse.com/media?resourcetype=datasheets&itemid=8c944296-cc49-4fbd-b639-a9018c03a140&filename=cpc1002n Der ist für 60V und 700mA gut. So, jetzt sag mal, was für eine
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PCF8574 Spannung?
N. schrieb im Beitrag #8093564: > der einzige µC mit dem ich was anfangen kann, der RPpico, Raspberry Pi Pico ist kein µC, sondern eine Platine mit einem µC und anderen Dingen drauf. Der µC nennt sich RP2040 oder (beim Pico 2) RP2350A.
gehen wird, zeigt ein Blick auf die Innenschaltung im Datenblatt. Das ist eine Push-Pull Stufe mit MOSFET, also ist da (mindestens) die Body-Diode des p-FET im Weg. Vermutlich auch noch die übliche Schutzbeschaltung mit Klemmdioden nach Vcc und GND. Resultat dürfte sein, daß Vcc auf ca 4.3V angehoben wird
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Einweggleichrichter mit N-FET und Verbesserungsbedarf
"Einweggleichrichter" entdeckt und auf N-FET gespiegelt. http://robotics.ong.id.au/2014/07/30/raspberry-pi-b-power-protection-circuit/ Jetzt bin ich mal wieder daran. Ich habe meinen Schaltplan und Messungen (wieder mit Nabendynamo, Last ist 100μF und ein paar kΩ) angehängt. Blau: Eingangsspannung
nach einer bestimmten Zeitkonstante die Last, bzw. den Akku komplett trennt (Also noch ein weiterer MOSFET als Schalter.). Eine andere Lösung sehe ich hier eigentlich nicht.
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LED-Streifen für Beleuchtung im Wohnzimmer
mit Relais für jede Lampe, sowie die Verkabelung für Netzwerk, ein WLAN-Router mit Switch und ein Raspberry Pi zur Ansteuerung eines Displays für die IP-Kamera vor der Haustür. Die Beleuchtung realisiere ich hauptsächlich mit kräftigen LED-Streifen von http://www.led-konzept.de/ (10 - 15 Watt pro Meter
Ihr könnt doch einfach einen oder mehrere parallel geschaltete MosFETs zum schalten der LEDs nehmen. Wenn ihr solch ein 12V/20A Netzteil nicht permanent laufen lassen wollt, dann könnt ihr es auch mit einem Triac vorher anschalten. Der Lichtschalter kann an einem
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Standard-Stecker für Mikrocontroller-/Elektronik-Erweiterung
wie ich die Erweiterbarkeit sinnvoll umsetze. Unter den verfügbaren Bastel-Boards (Arduino, Raspberry Pi, Teensy, etc.) gibt es ja einen relativen Wildwuchs an Shields, Adaptern, etc., von denen für mein Vorhaben aber kein "Standard" so richtig in Frage kommt. Vor allem die Arduino-Shields sind zu
Spannungslevel, nicht 5V - Ein Versorgungs-Pin mit höherer Spannung (5-12V), mit dem über einen Logic-Level MOSFET eine Last geschaltet werden kann und der etwas mehr Strom liefern kann, z.B. für ein WLAN-Modul - CAN_RX/TX wäre optional, falls der uC einen CAN-Controller hat. Sonst sollte hier ein normaler GPIO
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Neue Bauteile: MCX W72, RF-Absicherungsbauteile und intelligentes Hühnerfutter
Leistungsfähigkeit - im Datenblatt spricht man von 1000 VDC/16 kA/20 µH. ### Teltonka CALYX – 4G / 5G-HAT für Raspberry Pi Im Hause Raspberry Pi gibt es bisher keine Hats, die 4G-oder 5G-Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Von Teltonka gibt es nun ein diesbezügliches Produkt, das sich im zusammengebauter Ansicht wie
high-precision stacking technology, the new 1.25kV MLCC addresses these needs, supporting the latest SiC MOSFET technologies. The inherent advantages of C0G in accordance with EIA standards - low loss and stable capacitance over an operating temperature range from -55°C to +125°C - make the new product ideal
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Last von Singleboard Computern Simulieren
Netzteil an zu schliessen. Diese Aufnahme soll verschiedene Hersteller aufnehmen können, nämlich Raspberry Pi B (700mA) Cubieboard (2A) Arduino div. (0.8A) Beagleboard Black (460mA) Nun möchte ich das Netzteil möglichst gut testen und baue mir 14 Lasten die das 30A 5V Netzteil Testen sollen.
simulieren: Lastsprünge von Null auf Vollast. Ich würde also viele 2,5 Ohm Widerstände nehmen, und über Mosfets zufällig mehr oder weniger davon auf dad Netzteil schalten.
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Sekundäre Trafowicklungen on demand in Serie schalten
mich unwohl, wenn ich sie benutze. Eine dritte Meinung war, nach den Gleichrichtern mit zwei MOSFETs in Serie zu schalten (mit Totzeit um sicher zu gehen). Einer der beiden MOSFETs müsste den Ground Ausgang zwischen den beiden Gleichrichter Grounds hin- und herschalten und der andere MOSFET müsste
Netzteil mit 0-5V oder 0-6V und relativ niedriger Leistung (1-2A falls mal ein ESP8266 oder ein Raspberry betrieben werden soll) sowie ein oder zwei größere mit relativ viel Leistung. > Reine Lötübungen kann man wirklich und wahrhaftig ein Stück > billiger veranstalten - und das frustriert auch nicht
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PWM von Raspi soll DC LEDs dimmen
. 1. Dieses hier habe ich nachgebaut. https://tutorials-raspberrypi.de/programmieren-lernen-raspberry-pi-gpio-pwm/ Ziel war es, überhaupt erst einmal mit der Programmschnittstelle in Python in Kontakt zu kommen und um grundsätzlich in PWM einzusteigen. Von diesem Beispielnachbau benutze ich allerdings
nur etwas für meine Zwecke umschreiben musste. 2. Dieses hier habe ich nur mit einem einzigen MOSFET (IRLZ34N) nachgebaut, hingegen drei dort verwendeten. Außerdem habe ich keine LED-Kette sondern als Last nur einen einzigen 5.5W Strahler genommen. https://dordnung.de/raspberrypi-ledstrip/ 3.
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OLED Display mit SSD1306
Modul mit 4 Anschlüssen (Vcc, GND, SCL, SDA) einer Steckverbinder zum Anschluss des Atmegas 1284, 2 Mosfet BSS138, ein paar Widerständen und ein paar Kondensatoren. Sorry, habe die Widerstände für den Bus vergessen. Werde dem Link folgen. Mal sehen wie viele diesmal kommen. LG Robert
leider nicht da ich das Studio nicht benutze. Ich entwickle unter Mac OS bzw. unter einem Linux (Raspberry Pi 3)
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Digispark Attiny85 schneller booten lassen.
Warten einen UNO als ISP verwenden wollte... Aber es funktioniert auch so! Der Tiny steuert zwei Mosfets an, die jeweils eine 12V 12W Led ansteuern und über vier random Befehle unterschiedlich flackern lassen. Quasi eine sehr große (helle) Led Kerze. Leider braucht der Tiny durch den vorgegeben Bootloader
daneben gesetzt. Überigens bei Deinem PC mit dem Du grade Deinen Kommentar schreibst oder beim Raspberry Pi lädt auch der Bootloader den Kernel.
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[KiCAD] HJR-4102-L 5V
Thermosensor-Temperatur-Wasserdicht-Kabel-DE/312827077509?hash=item48d5f26385:g:EsYAAOSwzd5cc7jI) gibt's für kleines Geld und mit einem Raspberry Pi sind sie auch recht schnell in Betrieb genommen. Da ich hier noch Pis der ersten Stunde habe, d.h. 26 statt 40 GPIOs, sieht die PCB etwas ungewohnt aus. Zusätzlich muss ich vom Pi ein paar Bauteile
24V-Steller nimmst du 1kΩ (plus 100kΩ nach Masse) und einen 2N7000, oder was auch immer für N-Kanal-MOSFETs gerade in deiner Grabbelkiste liegen, Hauptsache sie schalten bei 3V am Gate durch. Ventil und 24V-Quelle an die eine Seite, Raspi-Pin an die andere, fertig. Alternativ nimmst du einen CPC1965-
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µC mit viel RAM für Touch TFT mit "Wischen"
andybrown.me.uk/wk/2011/08/28/512kb-sram-expansion-for-the-arduino-mega-build/ - Für ca. 35€: Ein Raspberry Pi - Für ca. 10€: Ein umgebauter WLAN-Router, z.B. -> Ebay-Artikel Nr. 231118158116 oder -> http://wiki.openwrt.org/toh/hilink/hlk-rm04 Letzterer hat mehr als genug RAM, aber zu wenige
mich dazu auf den 32bit Bereich konzentrieren. Allerdings ist Dir der eigentlich spottbillige Raspberry Pi schon zu teuer ... da fällt mir keine billigere Alternative ein.