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Mosfet Gate zu Source/Drain durchgang
Gate source nur 3,3 da bringt der Raspberry pi nicht mehr^^
Gleich drei "halb defekte" Mosfets? EIN solcher Mosfet ist ja schon sowas von selten... Klingt viel eher nach einem Ansteuerproblem, aber intakten Mosfets.
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Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega
Hello Gibtes eine version für den Raspberry ? Besten Dank für ein antwort PS meine Mutersprache ist französich ich komme aus der Schweiz.
Daniel Devaux schrieb im Beitrag #3921917: > Gibt es eine version für den Raspberry ? Google mal nach GRBL+Raspberry, muss dann allerdings GRBL 0.9g sein. Mein Programm gibt es nur in der vorliegenden Windows Version. Michael W. schrieb im Beitrag #3923480: > Man kann den
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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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18Volt Li-Ion Schrauber-Akku fremdgehen lassen
Saft auch anderen Geräten als seinem geliebten Akkuschrauber spenden. Z.B. einer LED-lampe, einem Raspberry oder Ähnlichem. Der Akku hat allerdings 6 Anschlüsse, wovon im Schrauber 3 abgegriffen werden, + - und einer namens LD. Wenn ich nun meinen Gleichstromverbraucher mit dem Akku sexeln lasse und
Moin Bei Metabo weis ich sicher, dass im Akku kein zusätzlicher Mosfet ist. Da funktioniert die Abschaltung des angeschlossenen Gerätes über Datenaustausch.
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Sind Steckbretter deprecated?
Warum passen eigentlich die meisten Arduinos und auch der Raspberry Pi nicht auf Steckbretter? Selbst mit Lochrasterplatinen haben die es nicht so. Es gibt doch noch Leute, die wollen zum Experimentieren lose Bauteile zusammen Stecken oder Prototypen auf Lochraster
die Kabel zu kaufen http://www.ebay.de/itm/Dupont-Jumper-Wire-10P-female-to-male-20cm-Arduino-Raspberry-ZB02002-A35-/281353508643
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Raspberry Pi RGB Leds
Hallo Ich möchte gern mit meinem Raspberry Pi Rgb Leds mit PWM steuern. Pwm kann ich ja Software mäßig generieren. Ich weiß dass es schon mehrere Beiträge gibt aber ich möchte trotzdem nochmal nachfragen. Am besten wird ja beschrieben mit einem Mosfet im Internet kursieren aber die meisten Schaltungen mit Tip120 npn Transistoren? Warum? Die Leds ziehen 2,8 A @ 12V Was nimmt mann da am besten? IRLZ34NPBF HEXFET? mfg
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Raspberry Pi - RGB LED Strip dimmen
Hallo! Ich steh vor einem Problem und zwar möchte ich ein RGB-LED-Strip über mein Raspberry Pi steuern (PWM) bekomme aber mit den verwendeten Transistoren nicht die volle Helligkeit zusammen. Das Raspberry Pi (Model B rev 2) liefert soweit ich weis 3.3V an einem GPIO-Pin. Folgendes
. Oder IRLU024. Hauptsache LogicLevel Ansteuerung. Es gibt hier in der Artikelsammlung auch eine MOSFet Liste, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht
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Datenlogger-Bau, wo Daten speichern
Ich habe so etwas mit dem Raspberry und WLAN gelöst. Der Raspi klappert die Sensoren ab und schreibt alles in eine MySQL DB. Parallel dazu wird eine weitere MySQL DB auf meinem Webspace gefüllt, so dass ich auch ein Backup habe
Pete K. schrieb im Beitrag #3788943: > Ich habe so etwas mit dem Raspberry und WLAN gelöst. > > Der Raspi klappert die Sensoren ab und schreibt alles in eine MySQL DB. > Parallel dazu wird eine weitere MySQL DB auf meinem Webspace gefüllt, so > dass ich auch ein
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Relaisschaltung an Raspberry
Hallo! Ich hätte eine kurze Frage an die Elektroniker. Undzwar haben mein Freund und ich die Idee eine Rundenanzeige für unseren Verein zu bauen. Nun haben wir ca. 70 10mm LEDs auf einer Holzwand montiert in der Form einer 7-Segmentanzeige. Mein Part wäre die Steuerung: Ich möchte es wie folgt lösen: Die LEDs in die 7 Gruppen/Segmente unterteilen und mit dem Raspi über die GPIOs die Segmente ansteuern, sprich 7 GPIOs verwenden. Das Problem wäre nur, dass der Raspi max 8mA liefern kann. So davhte ich mir, dass ich einen Transistor an den GPIO hänge und über den Transistor ein 12V DC Relais
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i2c PWM Dimmen
Schaltdiode MURS120-E3/52T Ultrafast Switching, 200 V 1 A SMW SMD Wirewound Resistor 5W 5R1 5% N-Kanal MOSFET Transistor STB16NF06LT4, 60 V 16 A, D2PAK 3-Pin N-Kanal MOSFET Transistor FDC3601N, 100 V 1 A Gruß Dawa
Größenordnung her bei 50K und mehr. Nein, die sind 1.8KOhm groß. https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/special-pin-functions/
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
braucht einen konstanten Stromfluss, um low-Pegel zu halten? Ein NMOS Eingang ist das Gate eines N-MOSFETs. Dass der intern eine Stromquelle am Drain hat, statt eines P-MOSFETs wie bei CMOS, das beeinflusst nur den Stromverbrauch des Chips. Bei einem NMOS Ausgang hast du Recht. Der hat eine Stromquelle
mit dran. Schonn ein Unterschied, ob man mit Quadcore oder Cubie kompiliert :-) Cubie: 2,5h, raspberry Pi 4h. PC ca 10 Minuten.
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Gleichspannungswandler für verschiedene Spannungen bauen
werden wenn, dann nur kurzzeitig auftreten) (3 V und 560 mA für DC-Motoren, 5V mit max. 2A für Raspberry Pi und verschiedene Spannungen für LED-Anordnungen die ich mit Hilfe des RasPi's über Transistoren ein bzw. aus schalte) Ich hätte gerne Spannungswandler die Ich z.B. mit Hilfe eines Potis einstellen
Motorbrücken bleiben 2 bis 3V liegen, Ja, an den leider immer noch verwendeten Steinzeit-Teilen. An MOSFET-Endstufen bleiben nur ein paar mV in den Transistoren, der große Rest kann in den Motoren verheizt werden.
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12V bidirectional I/O über i2c
keine galvanische Trennung erforderlich ist, geht es am besten, schnellsten und billigsten mit zwei Mosfets. Auf der 5V Seite, können es je nach MOSFET 12/24/36/400V werden.
galvanische Trennung erforderlich ist, geht es am besten, > schnellsten und billigsten mit zwei Mosfets. Auf der 5V Seite, können es > je nach MOSFET 12/24/36/400V werden. Aber auf die maximale Gate-Source-Spannung der Mosfets achten!
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Stromversorgung mit Shutdown für Raspberry Pi im Auto
zu sehen. [Quelle: http://electronics.stackexchange.com/questions/61877/shutdown-controller-for-raspberry-pi-in-a-car] So nun zur Umsetzung der Schaltung: ich benötige sowohl 5 Volt (Versorgung für den Raspberry Pi + kleiner USB Hub), als auch 12V (500mA) für das Display. Um den Raspberry Pi sicher
Kapazität erhöhen. Oder auch durch einen größeren Widerstand? Kommt auch drauf an welchen N-Channel MOSFET man verwendet, nicht? Wie dem auch sei, deine 2-Signale-für-einen-Schalter-Lösung ist natürlich wesentlich besser, da die Versorgung noch so lange gewährleistet ist, bis der Raspberry Pi wirklich
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RPI, PWM, MOSFET, LED-Strip
gebildet: • Wenn ich den LED-Strip per PWM ansprechen will, brauche ich ja einen Logic Level MOSFET, warum? • Woran erkenne ich (für die Zukunft), ob ein MOSFET der richtige ist, auf was muss ich Achten bzg. V, A und W. • Wie kann ich ausrechnen, ob der MOSFET mit PWM klar kommt? Bzw. ab wie viel Hz er nicht mehr klar kommt. • Ab wann muss ich die MOSFET's kühlen, bzw. wie errechne ich das? Was ist so der Richtwert. Gibt es überhaupt einen? Im Grunde bin ich mir noch nicht ganz Sicher mit den MOSFET's. Welchen MOSFET sollte ich benutzen und vor
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Raspberry Pi & ext. Spannung - MOSFET schalten
Hallo, ich möchte mit meinem Raspberry Pi einen Lüfter (12V) schalten. Ich habe die Grounds vom Pi und vom Netzteil verbunden, jedoch ist der Mosfet immer durchgeschaltet (bzw Lüfter läuft durchgehend), auch wenn ich versuche, den GPIO-Pin
Ist einer mit 600V, 2A. Waren die einzigen MOSFETs, die ich noch rumfliegen hatte. Laut Datenblatt sollte er ja ab 2V schalten, und ein GPIO Pin vom Raspberry bringt ja im Normalfall mehr als 2V. Datenblatt: http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ
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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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MPP Tracker 100W siebenmal selbstbauen?
Wenn ich mal viel Zeit hätte würde ich einen step-up auf 28 Volt mit mc34063 und n-Kanal-mosfet bauen. Bei Step-down mc34063 und p-Kanal-mosfet. Als schottky könnte die sb560 knapp reichen. Kern müsste man noch bestimmen. Rm8 könnte zu klein sein. Das ganze wie immer ohne Gewähr. :-
Bei 100 Watt sind die Mosfet meist extern, es gibt aber auch MPP-ICS, die bei 300 Watt mit internen Mosfets arbeiten. Egal ob IC oder fertiges Board, die Herangehensweise ist die gleiche.
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Groundplane-Antenne auf Dachlüfterhaube
das ja eine, und es handelt sich nur um eine Begriffsverwechselung. ESDs sind ja in die ICs und Mosfets bereits integriert. Gerade wollte ich mal den Erdwiderstand des alten Antennen-Potentialausgleichskabels messen, aber das scheint irgendwo unterbrochen zu sein. Das Ende verschwindet im Garten
Blitzschutz" (Blitzableiter) verkauft? An meine Hütchen-Antenne soll einmal als Dauerlösung ein Raspberry Pi als Receiver. Den könnte ich mit einem kleinen Solarpanel und einem Akku versorgen und über WLAN potentialfrei vernetzen. Allerdings ist nach einem Tag mit bedecktem Himmel der Akku wahrscheinlich
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Frage 24 Leistungsausänge realisieren
hier: http://www.ebay.de/itm/8-Kanal-Relais-Modul-5V-230V-Optokoppler-8-Channel-Relay-Arduino-Raspberry-Pi-/261515852055?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item3ce38f3917 Weil die sollen eigentlich bis 10A aushalten können, dann kann so ein Magnetventil mit 3A ja eigentlich nicht so viel kaputtmachen
FTR-H1CD-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=101962&GROUPID=3293&artnr=FTR-H1CD+24V oder direkt per MOSFET die Ventile angesteuert.
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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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wie PC mit uC einschalten (Schaltung für Power On)
Hallo, ich möchte meinen PC mit einem Raspberry Pi per GPIO einschalten / resetten können, und wollte euren Rat einholen, wie die Schaltung dazu am besten realisiert werden kann. Meine Vermutung: der Anschalter ist nur ein einfacher Taster, der halt entweder sperrt oder durchschaltet. Mein erster Gedanke war dann, das mit einem Mosfet zu realisieren (siehe angehängter Schaltplan). Bei der direkten Verbindung von Mainboard-GND und Raspberry-GND habe ich aber ein ungutes Gefühl, ob ich dabei nicht die Schaltung auf dem Mainboard
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[V] Bausatz für Giess-o-mat Sensor
sauberer 5V oder 3V3 Versorgung kann man den Transistor also besser > brücken. Oder durch einen MOSFet ersetzen und den Oszillator nur zur > Messung einschalten. Welcher Mosfet währe geeignet, wo man das Layout nicht ändern muss? Müsste doch ein P-Chanel sein, oder?
konnte jemand von Euch schon Erfahrungen mit diesen Sensoren beim Betrieb an den GPIOs eines Raspberry Pi sammeln? Falls ja, wie habt Ihr das gemacht? Viele Grüße.
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Spannungsregler 5V
Das sind ja alles maximal Werte also max 0,7A am Raspberry und 1A am Lautsprecher. LEDs würde ich vielleicht an die 12V legen
Nützliche Informationen: - Wenn man den R_KFF Widerstand zu klein macht erwärmt sich der Chip und die MosFETs auch ohne Last.
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Raspberry Pi mit 74595 Schieberegistern
später Fotos davon hoch. Das wäre aber interessant. Genauso wie ein genauer Schaltplan. Ist der Raspberry Pi der Treiber für die Leitung? Der dürfte ein bisschen schwach auf der Brust sein, um meterlange Leitungen schnell genug zu schalten. Mit freundlichen Grüßen, Karol Babioch
Querströme nicht geeignet obwohl solche Schaltungen durchaus praktiziert wurden. > würde sich ein Mosfet vom Typ BS 170 eignen Ja
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Mit einem Kurzhubtaster zwei komplett verschiedene Schaltkreise (gegenteilig) durchschalten
http://hackaday.io/project/863-Raspberry-Pi---PSU Vielleicht kann das inspirieren?!
dass in diesem Fall nicht VCC mit GND über den MosFET kurzgeschlossen wird. Der MosFET hat natürlich auch einen kleinen Innenwiderstand, der liegt aber im Milliohm-Bereich, insofern ist RESET immer noch sehr eindeutig LOW. Mit (Logic-Level-)MosFETs
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Lösung für Projekt - kleine Automat
Hallo, wegen der Linux-Anforderung würde ich einen Raspberry Pi in die engere Wahl nehmen, notfalls mit einem Arduino-Shield kombiniert. In jedem Fall wird's aber auf etwas Elektronik-Selbstbau und eigenen Gehirnschmalz hinaus laufen. Viel Erfolg ;-)
1) Unter vielen anderen ein Raspberry Pi. 2) Wenn Du mal mit dem Zählen fertig bist: Jede Menge. µP können meist nur wenige Milliampere bei 3,3 oder 5V. Also kommst Du um ein paar Muskelprotze nicht herum. 2B) Ob Relais
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Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
nennen. Ich habe es auf einer bekannten Auktionsplattform gekauft, dort wird es als Gehäuse für Raspberry Pi B+ "Sytle" geführt. Gruß Patrick
Jörg, hast du denn noch so eine Platine, wenn ja melde dich bitte? Ich bräuchte eine für mein Raspberry B+ Danke im Voraus Viktor
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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.
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BC337: Starker Spannungsabfall bei Akku über Transistor
Raspberry) und dann mit dem Messgerät zwischen Emitter und GND/Negativer Pol. Die Kabel als Ursache sollten also ausscheiden (da ich auch zum Anschließen der Raspberry-Spannung die gleichen Kabel benutzt
1) Du hast im Schaltplan Mosfets eingezeichnet 2) Zum Highside Schalten verwendet man in diesem Fall PNPs, oder min 5.7V an der Basis. 3) Das ist eine Kollektorschaltung. Du brauchst eine Emitterschaltung
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EEPROM (Bios) programmieren
das alle Pins zum Chip gehen auser 1 ner der CS der geht vorher zu einem SMD ?Transistor? oder ?MOSFET? es steht nur 72i oben. Wenn ich versuche über LPT zu flashen dropt die Voltage von 3V auf 2.98V (Spannungsquelle 2AA Baterien in serie) aber beim SPIPGM (DOS LPT Flash Prog.) wird nur bei den Status
) are to VCC, 3,4,6 are to corresponding pins, 7 and 8 are to gnd. I am trying to flash with raspberry pi, but everytime the chip is not recognized, the pi SPI is receiving only FFFFFFF... Wiring between raspberry and bios chip is correct (tested multiple time with multimeter) I bypass the transistor
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Spannung holen, die den Strom durch den Switch widerspiegelt. Es ist quasi ein intelligenter Mosfet. Wobei das nicht ganz stimmt, weil ich ihn nicht mehr wie einen Mosfet behandle. Hab wohl nichtmal mit den Eigenheiten eines Mosfet mehr was zu tun, wie Gate Driver und Miller und so.
Sieht aus als ob ein Raspberry günstiger gekommen wäre :)
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Reflexlichtschranke, >1m im Eigenbau
die erfahrung, 50€ für beide. Stromversorgung ist da nicht dabei, die kommt sowieso über den Raspberry, bzw von der Raspberry Versorgung und Platinen kann ich günstig in meiner alten Schule machen (Selbstkostenpreis). Bin ich da mit 50€ komplett weg vom Schuss? lg
schrieb im Beitrag #3569795: > Stromversorgung ist da nicht dabei, die kommt sowieso über den > Raspberry, bzw von der Raspberry Versorgung und Platinen kann ich > günstig in meiner alten Schule machen (Selbstkostenpreis). > Bin ich da mit 50€ komplett weg vom Schuss? Ich kenne jetzt die Schaltung
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PWM mit Rasperry
kann man nicht wirklich sagen - es kann leicht mehr sein also 10-20mA und das ist aber das was ein Raspberry Pi Pin allerhöchstens liefert. Da ist es besser den Raspberry Pi an einen Logic Level-Mosfet zu hängen, wie Du es vorhast. Oder ein Gerät/einen Bausatz kaufen, der genau das tut, was Du vorhast
Hier ist Tutorial und Info für LED-Streifen am Raspberry Pi oder Arduino: https://www.adafruit.com/blog/2013/03/29/powering-an-analog-rgb-led-strip-with-the-pi-piday-raspberrypi-raspberry_pi/ Den dort vorgeschlagenen Mosfet finde ich allerdings nicht
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LED Tisch mit Berührungs-/Gegenstandserkennung
boris warum eigtl kein raspberry pi?
fallen M x N Touch-Sensor-Bits aus dem Ring am Ende wieder raus. Ich würde als Master einen Raspberry-PI oder ein Carambola nehmen. Dann haben wir genügend Power und die nötigen Schnittstellen.
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I²C-Expander MCP23008 verliert ständig seine ID
Als Levelshifter reichen im Normalfall zwei MOSFETs und vier Pullups Hier ( http://www.adafruit.com/datasheets/an97055.pdf ) auf Seite 10 wird gezeigt wie ....
Reserven der Hersteller) manchmal nicht. --> die oben erwähnten Pegelshifter sind nötig, außer der Raspberry PI hat 5V-tolerante Eingänge (muss im Datenblatt stehen). Dann täten es Pullups auf 5V auch.
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Ideen für Projekte mit dem Infineon XMC 2Go Gesperrt
Zusatzsounds, und Sequenzierung (z.B. Schaltgeräusche beim LKW). Evtl. Direkte Ansteuerung eines MOSFET-Päärchens als PWM-Endstufe. Das ganze Open Source, weil die erhältlichen käuflichen Lösungen vieeel zu teuer sind!
Tür" Ich baue gerade eine intelligente Tür, die davor stehende Personen per Webcam erkennt (Raspberry Pi + OpenCV). Hat die Person Zugangsberechtigung, wird das Elektronische Schloss geöffnet. Für die Elektronik im Schloss wäre so ein Mini-Board bestens geeignet. Später kommt vielleicht noch ein
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Raspberry: Wie baue ich eine Schaltung zum Dimmen von einer Halogenlampe?
für mich. Ich habe bei meinem aktuellen Projekt allerdings viele Fragezeichen. Ziel: Mit dem Raspberry über den PWM Output eine 12V 50W Halogenlampe dimmen. Daten/Komponenten: Raspberry PWM Out: < 3.3V Lampe: Halogen 12V 50W Netzteil: 12V 120W DC Ich möchte das ganze über einen MOSFET per Raspberry Pi GPIO PWM ansteuern. Ich weiß allerdings nicht, ob 1.) es überhaupt möglich ist, was ich mir da zusammen gereimt habe und 2.) weiß ich nicht, welchen MOSFET (Typ + Werte) ich brauche... 3.) ist
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Raspberry Pi und Transistor
verwirklichen oder besser gesagt umbauen: Ich steuere z.Zt. die Weichen meiner Modelleisenbahn mit einem Raspberry Pi. Dazu verwende ich die GPIO-Pins (3.3V), welche Relais vom Typ Y14H-1C-3DS (3V Spule) ansteuern. Diese wiederum schalten den Lastkreislauf (Weiche an Spannungsversorgung 16VAC). Es gibt zwei dieser
Transistoren habe ich z.Zt. bei mir rumliegen: NPN: 2SC1815Y, 2SC1815GR, BC547B PNP: 2SA1015 N-MOSFET: FQPF3N90 ??? Es wäre mir sehr hilfreich wenn ihr euch einfach ausdrückt, evtl. mit einfacher Skizze :-) da ich auf diesem Gebiet gerade erst anfange mich einzuarbeiten. Deswegen tue ich mich auch
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Einige Fragen zu unserer H Brücke (24V; 10A)
Mosfet-Datenblatt an (SOA, etc). Die 10A sind eine ganzschöne Ansage! Aber sollte machbar sein. Die Mosfets sind sicher aktiv kühlpflichtig. Michael Gerst schrieb im Beitrag #3532656: > Und aktuell frage
eine PWM ohne Tricks und Kniffe: - Richtungsumschaltung mit Relais - Drehzahlregelung mit einem Mosfet im GND Kreis des Motors. - Freilaufdiode zwischen Mosfet Drain und +24V nicht vergessen.
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P Kanal Mosfet Last schalten
Hallo Leute, Da ich mit Mosfets nicht so richtig klar komme, brauch ich Eure Hilfe. Ich möchte einen Raspberry PI mittels Attiny ein und ausschalten lassen. der Schalter K2 stellt den Attiny dar. Beim Raspberry K1 liegen noch
#3527774 Einfach hier Source und Drain vertauschen, dann stimmt die Schaltung! Schalter offen: Raspberry wird mit 5V versorgt Schalter geschlossen: Raspberry ohne Strom
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24V H-Brücke für Raspberry Pi
ich lese wieder was dazu kommt was ich beachten muss :´D Ich habe Optokoppler eingebaut um den Raspberry zu schützen da der ganz gerne mal abraucht wenn ein bisschen zu viel Spannung auf die GPIOS kommt. Außerdem schafft der eh nur 3,3V. Die Wahl auf die MOSFETS und Dioden ist gefallen weil die einfach
Strombegrenzung, die das Schlimmste verhindern kann. >Ich habe Optokoppler eingebaut um den Raspberry zu schützen da der ganz >gerne mal abraucht wenn ein bisschen zu viel Spannung auf die GPIOS >kommt. Kann man machen. >Die Wahl auf die MOSFETS und Dioden ist gefallen weil die einfach
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Basketball Scoreboard selber bauen (Anfänger)
gemeinsame Kathoden, Deine Anzeigen > haben gemeinsame Anoden. Wenn er den CD4511 mit Transistoren/Mosfets (z.B. ULN2003) Verstärkt, braucht er 7-Seg mit gemeinsame Anoden
Max H. schrieb im Beitrag #3527920: > Wenn er den CD4511 mit Transistoren/Mosfets (z.B. ULN2003) Verstärkt, > braucht er 7-Seg mit gemeinsame Anoden Das weis ich natürlich; die fehlen aber in seiner Stückliste oben!
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Optokoppler PC817 Datenblatt hilfe.
Hallo Leute, ich würde gerne mit einem Optokoppler aus einem Raspberry PI eine 12V Spannung "schalten" Der Raspberry kann 3V3 und soll max mit ca. 3mA belastet werden. Das Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/187038-da-01-en-PC817
Danke für die Vielen Antworten. Ich werde hinter den PC817 einen Mosfet schalten z.b. imlr 2502 um große lasten zu schalten. Der Mosfet brauch ja nur ein paar mikroA um voll durchzuschalten.. Danke
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
Arcade Asteroids Nachbau, altes TFT aus Notebook und einem Raspberry PI.
- bin mir nichtmal sicher, ob's hierher passt! Raspberry-Pi B+ von Pollin mit RPi-Display - 2.8"LCD for Raspberry Pi B+(Touch) von Watterott. Gedrucktes Gehäuse, ebenso die 3 durchgeschliffenen(gedoppelten) Tastschalter des Display plus "reset"- Button
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Ist Arduino verpönt?
an Systemen wie Arduino und Raspberry Pi, die einen >einfacheren Einstieg in Embedded ermöglichen. Einstieg vielleicht, aber dadurch wird man sicher nicht im Handumdrehen zum Experten, der die CPU mal WIRKLICH fliegen lässt. Die ganzen Arduino und Raspberry Pi Experten verbrennen meist viel Power für kleine Aufgaben. Für ein paar Test, Spielereien, Gadgets und Hobby ist das OK, wenn es aber mal um erstere, wirklich LEISTUNGSHUNGRIGE Dinge geht, ist
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irlz34n gegen BC337 aus tauschen
Ich wollte den anderen heute bestellen) und das Ventil hatte immer Strom egal ob der Ausgang vom raspberry high oder low war. Das Mosfet selber wurde öfters heiß. Manch mal gab der Raspberry 5V aus und es kamen beim Gate aber nur 3V an ,deswegen wollte ich einen kleineren Transistor versuchen der weniger
3V eher ungeeignet, bei schlechter Bauteilstreuung schaltet der gar nicht durch, man müsste einen MOSFET nehmen dessen RDSon bei 2.7V spezifiziert ist wieIRL6342, und möglichst keinen bipolaren, Aber das Problem von Bastian ist ein anderes, MOSFET falsch angeschlossen oder wegen fehlender Treilaufdiode
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Motorsteuerung für Katapult
FF. Also ganz einfach, ohne µC. Und an den Ausgang des FFs würde ich einen Mosfet-Treiber wie z.B. den MCP1407 hängen.
einem NE555 aufbauen und das oben erwähnt RS-FF an den Reset Pin. Nach dem 555 brauchst du einen Mosfet Treiber. http://pcbheaven.com/circuitpages/images/pwmfancontrollerwith555_1241855842.jpg
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2 Treiberschaltungen mit einer Versorgungsspannung
Ich will 2 elektrische-pneumatik-ventile programiert steuern. Dazu benutze ich erstmal einen Raspberry-B mit dem PiFace draufgesteckt. Wenn ich ein OUT-Port einschalte bekomme ich 4,4V mit max. 1A. Die Ventile brauchen min. 24v & 200mA. Also habe ich eine einfache Treiberschaltung gemacht um
letztlich praktikabler, leiser und günstiger sind. Ich vermute das ich sogar damit falsch liege. MOSFET & Operationsverstärker scheinen mir weitere Kandidaten. Ich hab gerade auch nochmal das Manual zum PiFace gelesen und verstehe die Output Ports etw. besser. Offenbar machen die schon das was ich
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Eigenbau: BCD-Armbanduhr
ziemlich abgedreht und unverständlich. U.a. aus dem Grund verwende ich statt Bipolartransistoren MOSFETs. Um genauer zu sein, verwende ich Ultra-Low-Resistance MOSFETs, die schon bei weniger als 3V durchschalten. Das hat mehrere Vorteile (glaube ich zumindest): Ich muss lediglich dafür sorgen, dass der Strom beim Umschalten der MOSFETs 20mA bzw. 40mA nicht überschreitet (maximale Pinlast vom ATtiny 4313 ist 40mA pro Pin, 200mA gesamt). Das mache ich über 200 Ohm Widerstände am Gate. Da der MOSFET im Grunde nur ein Schalter ist und