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I2C - Pull Up Widerstände
Könnten wir das aktuelle Programm sehen? Ich habe hier nur einen MCP23S17, also die SPI-Version, aber ein minimalistisches Programm mit der zweifachen Sequenz 0x40 0x00 0x00 0x40 0x14 0xFF schaltet hier GPA auf Vdd.
schrieb im Beitrag #5089830: > Könnten wir das aktuelle Programm sehen? > > Ich habe hier nur einen MCP23S17, also die SPI-Version, aber ein > minimalistisches Programm mit der zweifachen Sequenz > 0x40 0x00 0x00 > 0x40 0x14 0xFF > schaltet hier GPA auf Vdd. Bitte sehr. Sind im Anhang.
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Unterschied zwischen bei Compiler MPLAB® C und MPLAB® XC
: 23 @ richtig ausgeführt Kommando: 8 SW (PC SW) bleibt hängen
Volker S. schrieb im Beitrag #5104217: > Das kannst du sehr einfach überprüfen. > Kommando 23 schicken und dann disconect. Wenn das Gerät dann nicht > wieder oben in der Liste auftaucht, ist es tot! (wurde es vom Kommando > 23 gekillt) Ja das stimmt Kommando 23 ist gekillt.
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MSP430 USB Firmware update
eine Möglichkeit gibt, an diesen Prozessor eine USB Schnittstelle > anzuschließen Nimm einen FT23x von FTDI oder CP210x von SiLabs. Der spuckt dann normales UART Signal aus, dafür müsste es einen Bootloader geben. USB in Software-only ist derart aufwändig, dass Du mit der Firmware Entwicklung
. Du kannst einen PIC16F1454 als USB-Bridge verwenden. Der wird zum Einen unter der Bezeichnung MCP2221 als USB-UART/I2C Bridge verkauft, aber Du kannst auch den unprogrammierten PIC kaufen, die UART-Demoapplikation nehmen und für BSL anpassen. Das wird preisweter als ein FTDI-Chip. Oder Du sparst
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Hardware-Designtipps des Monats: Datenblätter
bestimmte Parameter bisweilen SEHR große Reserven beinhalten. Z.B. der Leckstrom von Dioden. Bei der BYG23M liegt der laut Datenblatt bei max. 5uA @ 1kV/25°C. REAL sind es weniger als 1nA bei 10V!!! Warum dann die konservative Angabe? Weil es für den Hauptanwendungszweck der Diode nicht auf 1nA Leckstrom
ohne Rauschinfo auf der ersten Seite. Konkret: - TL08xx JFET OP -> 18nV/rtHz (DS 2014 Januar) - MCP6291 -> slew rate, noise (DS 100507) Welche Info ist vom Entwickler zu beschaffen und zu lesen? - alle für dieses Bauteil verfügbaren Infos, u.a. o Datenblatt o Errata o Appnotes o Fertigungshinweise
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Loxone Link - CAN-Bus
gibt von mir schon eine Pokeys-Ersatzplatine, hat einen PIC drauf und hat den Pin's entsprechende MCP23(S)017's drauf Die Platine hat einen XPort , ESP und seriellen PinOut drauf, also ziemlich flexibel. Diese Variante gibt es schon, aber ich route ja als Hobby, deshalb erzählte ich Dir schon
gibt von mir schon eine Pokeys-Ersatzplatine, hat einen PIC drauf und > hat den Pin's entsprechende MCP23(S)017's drauf Mit PIC-Controllern hab ich gar keine Erfahrung. Wenn Du allerdings mit I²C arbeitest, dann dürfte Dir der Controller egal sein. > > Die Platine hat einen XPort , ESP und seriellen
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Matrix 200x150 ansteuern, Output-Expander
können. Nach Adam Ries müssten da 30000 Ausgänge befruchtet werden. Mit 16-Bit I/O-Expander (z.B. MCP23017/MCP23S17) kommt man da nicht weit. SPI-Ansteuerung wäre sicher ausreichend. Für I2C gäbe es den CY8C9560A. Könnten man mit einem Reihen/Spalten-Konzept die Masse an Ausgängen stemmen? Oder
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0,8 Ampere Konstantstrom/ Spannung Regeln
ich ja soweit, aber ich finde kein geeignetes Regelbauteil für dieses Arbeitsbereich. Habe mir das MCP4131 rausgesuchr, aber dies arbeite mit einer Ausgangsstromstärke von 20 mA. Der Transistor ist der BC 639 und als operationsverstärker habe ich den MCP 607-I/P. Ich bin für jeden Tipp und jede
+--|>|--+ Freilaufdiode, wie SB130 | PWM --|I MOSFET, für 0.8A reicht schon ein SOT23 wie SQ2308 |S GND [/pre]
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CAN UP - Aktor (LPC11Cxx)
Doppeldiode in passender Konfiguration für beide(!) Relais im winzigen (naja, sagen wir kleinem) SOT23 Gehäuse.
LM3940 vielleicht oder MCP1703 oder MCP1804
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SPI-PortExpander MCP23s08 - ATmega644
Hallo, ich verwende einen ATmega644 und habe über den SPI-Bus einen SPI-Portexpander (MCP23S08) angeschlossen. Die Chip-Select-Leitung hängt am µC-Pin B4. Jetzt habe ich allerdings ein Testprogramm für den Portexpander geschrieben, mit dem ich LED´s leuchten lassen will, die an seinen
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LiPo/Li-Po Laderegler mit Power-Path
Ladeschaltung, um eine LIR2032 zu laden und gleichzeitig einen ATmgea zu betreiben. Das IC soll SOT23 oder größer sein. Mit einem TP4056 oder MCP73831 geht das ja nicht so richtig, weil man dort die Last nicht parallel zum Akku schalten sollte, weil dann der Laderegler nicht weiß, ob der Akku geladen
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Iv-6 röhre Spannungen
China-Stepup. Versorgung aus einem 5V USB-lader. Seine VFD-Uhren multiplexen, entweder 2x '595 oder ein MCP23S17 und ULN28xx als Highsidetreiber für Gitter und Segmente. Gesteuert von einem ESP8266, Uhrzeit per NTP. Ich muß ihn mal fragen, ob er mal Bilder macht, er wohl inzwischen 7 oder 8 Uhren rumstehen
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[V] Diverse µC, Speicher und andere ICs
- DIP-8 2,00EUR 1 x TXB0108 Breakout 10,00EUR 2 x AD9280ARSZ - SSOP-28 5,00EUR 5 x MCP23009 - DIP-18 - 8Bit I2C Port Expander 3,00EUR 10 x 93LC56B - SO-8 - 2Kbit EEPROM 2,00EUR 3 x 24LC16BT - SOT23-5 - 16Kbit EEPROM 1,00EUR 25 x LMC555 - SO-8 - Timer 20,00EUR 25 x
Wandler / ADC 10,00EUR 2 x CS5343 - TSSOP-10 - 24bit 96ksps AD Wandler / ADC 5,00EUR 4 x MCP3021A5T - SOT23-5 - 10Bit 22ksps AD Wandler / ADC 2,00EUR 5 x 93C56A - DIP-8 - 2kBit EEPROM 1,00EUR
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DC/DC Converter
du sollen wir das wissen? Wenn es ein Stepup auf 5V/40mA sein soll, dann werfe ich mal noch den MCP1640 in den Raum.
einen Step-Up Wandler sucht, musst du das sagen. Den wirst du aber üblicherweise kaum in einem SOT-23 Gehäuse finden, alleine schon wegen der Induktivität.
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Schaltplancheck erbeten - ATtiny & MAX485
Beschreibung siehe hier: http://www.ti.com/lit/an/slla292a/slla292a.pdf Passende TVS Dioden z.B.: CDSOT23-SM712 SM712-02HTG
> anders. Wenn Dir 30V max. Input ausreichen: Schau Dir als Alternative zu dem Traco mal den MCP16311 an: http://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP16311T-E-MS 1,36€ brutto bei 10 Stück. Dazu eine L-1616FPS 15µ: https://www.reichelt.de/index.html?ARTICLE=138623 0,33€ brutto
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SPI - Port-Expander (viele)
Orlegel schrieb im Beitrag #4994267: > Wie geht das beim MCP23S08 für 8 Stück? Ganz einfach, über die drei Adressleitugen A2:A0. Die Adressierung erfolgt dann analog I2C. Wenn Du dann noch MCP23S17 nimmst hast Du 2x8Bit pro IC und davon dann 8 pro CS macht
Orlegel schrieb im Beitrag #4994301: > Was du schreibst ist nicht richtig, der MCP23S08 hat nur 2 > Adressleitungen. Sorry, stimmt, ich bin im Datenblatt beim Bild vom MCP23008 hängengeblieben. Der MCP23S17 hat aber definitiv 3.
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SPI mit Atmega32
Hallo, ich versuche schon mehrere Tage, eine Porterweiterung mit einemMCP23S17 zu machen. Die Ausgabe auf Port A klappt, nur das Einlesen bekomme ich nicht hin. Ich habe schon alle möglichen Unterlagen durchgesehen, komme aber nicht weiter. In der angehängten Datei ist oben
Peter schrieb im Beitrag #7851468: > SPI_Test_mit_MCP23S17.rtf (2 KB) Peter schrieb im Beitrag #7851468: > Ich würde mich über Hinweise sehr freuen. Sende deine Anhänge im richtigen Format. In deinem Fall wären das *.c Files.
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78L05 Probleme und Alternative.
auch nicht. Er ist instabil mit Kerkos, und schon ziemlich verstaubt. Ich nehm gern folgenden: MCP1755 Für Batteriebetrieb: TPS709 Der braucht nur 1µA oder so. Beide gibts im hübschen SOT23-5. Vorn und hinten ein 0603er Kerko dazu, fertig ist die winzigkleine Versorgungsschaltung. Außerdem
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Geigerzähler-Projekt Platine und Schema
noch gut lötbar. 4. Die Backup-Batterie fürs GPS wurde schon genannt. Vielleicht wäre eine RTC wie MCP79410 auch sinnvoll. Der Baustein enthält auch batteriegepuffertes RAM und EEPROM zusätzlich zur Uhr, d.h. das externe EEProm würde dann entfallen. 5. Wie kommt der Code in den AVR? Einen ISP-Port
immer > an der Batterie hängt und 3V für das Backup erzeugt. genau. Ich nehme für sowas gerne MCP1802 oder MCP1703 im SOT23. > Vor dem verlöten wird per Sockel der Arduino-Bootloader geladen. Code > übertragen geht dan über den USB-RS232 Das halte ich jetzt aber wirklich für etwas riskant
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ICs und Sensoren von Aliexpress
Hallo, wenn man ICs für die Steuerung mit dem I2C Bus (PCA9516, PCF8574, ADC128D818, MCP3008) oder Sensoren, wie den BME280 oder BMP180, von Aliexpress aus China kauft, dann kann man davon ausgehen, dass die Chips und Sensoren mit 100%iger wahrscheinlichkeit Nachbauten sind. Also nicht
gefertigten Produkte ernsthafte Qualitätsprobleme mit einem popeligen TL431A (2.5V Referenzdiode) im SOT23-3. Die Originale von TI liefen einwandfrei, die Exemplare, die die Frau vom Chef (Chinesin) auf dem Gemüsemarkt in Shenzhen eingekauft hat, liefen nie. Keine Ahnung, was die Chinesen da eingepackt haben
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Invertierter Reset Pin
Peter D. schrieb im Beitrag #4971044: > Ich mach das immer so, wenn kein ISP benötigt wird. Beim MCP23S08? Manfred schrieb im Beitrag #4970837: > Gerne noch einen Kondensator nach GND dran, damit der µC beim Anlegen > der Betriebsspannung einen Reset bekommt. Der MCP23S08 ist kein µC, sondern ein IO-Expander: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP23S08 Fazit: /Reset direkt an Vcc und fertig.
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Step Down für zwei 18650 auf 3.3V
Der MCP16311 kann 1A ist klein und niedlich und hat einen guten Wirkungsgrad. Wegen der 500kHz PWM-Frequenz will er aber ein anständiges Layout sehen.
auf Aliexpress zu finden (zB https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-lot-TD6810-SMD-SOT23-5-buck-regulator-DC-DC-Ted-chip-SMD-new/32706779559.html ). Auch hier mit den beiden Akkus parallel, nicht in Reihe.
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ATTiny85 an einer einzelnen AAA Batterie 1 Jahr mindestens
Das Teil heißt NCP1402, nicht MCP1402. Das führt schnell zu Verwechselung, weil es von Microchip auch einen MCP1402 gibt, der völlig andere Specs hat.
Interessant. Also du hast den Arduino mit MCP direkt an einer 1,5V-Batterie angeschlossen?
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mcp23s17 input mit langer Kabelverbindung
Hallo zusammen, ich habe 2 MCP23S17 Bausteinen an einen kleinen SPI-Bus an meinen Raspberry angeschlossen, im Testaufbau auf dem Steckboard funktioniert alles prima. Beim produktiven Einsatz übernimmt ein GPIO Port eines MCP23S17
läuft das System zunächst stabil, aber nach einer gewissen Zeit erfolgt ein Register-Reset auf dem MCP23S17; was einen erneuten INIT der MCP23S17 erforderlich macht. Das passiert auch, wenn der Zustand der Fenster nicht verändert wird. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es wohl an der Leitungslänge
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Rauschfilterung mit dem Instrumentationsverstärker
Batteriebetrieb sollte man unbenutzte OPs gar nicht erst einbauen. Bei sehr sparsamen Typen wie etwa TS27L2 oder MCP6044 könnte man das ggf. gerade noch machen, aber nicht bei einen Stromfresser wie dem TL072. Was man sonst mit einem überzähligen OP macht, hängt auch vom Type ab. Der Impedanzwandler für Masse ist
Motorstrom selber benötigen. Das macht dann die Drehzahlregelung. Sparsame LDOs wären etwa LM2951 oder MCP1703. Der MCP1703 ist aber für kleinere Spannungen also für so etwas wie eine 10 V Spannung eher nicht geeignet. So super sparsam muss es ja auch nicht sein, weil schon viel Strom für die LED und den
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CAN Empfänger (ATMega16M1) asm einrichten, damit CAN nachrichtenbestätigt werden?
.def aufgabe =R20 .def status_1 =R21 .def status_2 =R22 .def status_3 =R23 .def EEPROM_Adresse =R24 .def Zaehler1 =R25 .DSEG ;Reserve jeweils 1 Byte / Variabl eim SRAM temp3: .byte 1 temp4: .byte 1 Status_alt: .byte 1 Status_neu:
0b00000001 ;PullUps an Port B aktivieren out Portb, temp ldi temp, 0b01000100 ;Pin2 Ausgang für TX MCP2551 und Pin6 Ausgang für RS MCP2551 out ddrc, temp ldi temp, 0b10111011 out portc, temp ldi temp, 0b10000000 ;Pin7 Ausgang für LED out ddrd, temp CAN_init: ldi temp, (0<<ABRQ)|(0<<
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Sinus erzeugen mit Mikrocontroller
werden, weil eine Einstellung bei 100 KHZ Bustakt schon fast 200us braucht. (jedenfalls bei meinem MCP4728)
hinkriegst, kannst Du den Dual-DAc mit externer VREF nehmen. Wenn nicht, mach ein Päärchen aus MCP4801 für die Amplitude und MCP4901 für das Signal. Mit dem Ausgang des 4801 steuerst Du die Amplitude des 4901. Leider musst Du den Ausgang immer noch mit einem OP-Amp (konstant) verstärken, um auf
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Welche ICs aus der 74HC Reihe sollte man als Grundaustattung auf jeden Fall Zuhause haben?
Standardausstattung finde ich persönlich nicht so sinnvolll. Habe uCs verschiedener Grössen rumliegen, plus MCP23008 und 595. Aber 74er kaufe ich nur, wenn nötig und nicht per uC nachbildbar.
Wenn es nur einen geben kann: SN74LVC1G97 NAND, NOR, AND, OR, MUX, Inverter -- alles in einem SOT-23. Schmitt-Trigger Eingänge, 1.8V bis 5V, Pegelwandler 5V -> 3.3V, 16mA Ausgangsstrom in beide Richtungen. Leider ziemlich schnell.
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LED blitzen auf, Transistor an Attiny2313
, welcher beim Einschalten der Versorgungsspannung entsteht. Hatte ein solches Problem mit einem MCP23S17, wo auch über einen Transistor BC547c die LED kurz aufblitzte. Abhilfe brachte ein 100nF Kondensator von der Basis nach GND. MfG. Mandi
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EA DOGM204-A über I2C Terminal vom Microchip ansteuern.
stolzer Besitzer eines EA DOGM204-A Displays. Ich möchte das Display über das I2C Terminal von Microchip(MCP 2221) testen können. Damit bekam ich bislang alle Sensoren, DACs usw. zum Sprechen. Man möge mir vorwerfen ich denke zu simple aber hier ist meine Vorgehensweise: Ich scanne die I2C Schnittstelle
I2C 8Bit 7A Write 《aktueller Wert》1000msDelay 3A OK 09 Adresse NACK received. Error Codes -23 06 OK 1E OK 39 Adresse NACK received. Error Codes -23 1B Adresse NACK received. Error Codes -23 6E OK 57 Adresse NACK received. Error Codes -23 ...... Mir fällt auf dass nur die ungeraden
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STM32 SPI im IRQ
soweit, ich wollte auch mmal mit einem LED-Cube spielen. Also gegriffen was noch rumlag, 512LEDs, 5 MCP23S17, ein STM32F303 und ne Handvoll Hühnerfutter. Nach 'nem Wochenende Löten ging es an die Programmierung. Die Ansteuerung der LEDs funktioniert, ein kompletter Durchlauf braucht 650µs. Um ein
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Step-Up-Converter gesucht von AA/AAA Batterie auf 5 bizw. 8V
Thief saugt die Batterien richtig gut aus, hat aber einen nicht extrem guten Wirkungsgrad. Der MCP1640 saugt ne Alkaline auch gut aus und müsste mit 100mA klarkommen.
bei Amazon gesehen. https://www.amazon.de/Boost-Modul-TOOGOO-Stuecke-Konverter-Anschluss/dp/B01E8K23G6/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1488556515&sr=8-5&keywords=step-up+5v
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[Pollin] Grafik Display Anschluss Verständnisfragen
-Display hab ich schon eine Fix und fertige Lib für den MCP23017-Betrieb gefunden: http://www.gammon.com.au/forum/?id=10940 Im Prinzip kann man diese Lib mit der portexpanderfreien Lib für den NT7538H kreuzen: http://www.weigu.lu/microcontroller/arduino_lib_NT7534
}, // " { 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14 }, // # { 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12 }, // $ { 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62 }, // % { 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // & { 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // ' { 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00 }, // ( { 0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00 }, // (
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PT100 Zehntel Grad Auflösung
und keinen 24 bit A/D-Wandler [pre] +------+---+--------- AVCC | | | 10k 10674 | MCP 6V11T | | | +------)--|+\ | | | >------+-- 30 bis 40 GradC (0.1 bis 4.9V) | +--|-/ | | | | | Pt100 +---)-298830-+ | | | |
grob geschätzt 24 K sollten passen. Der Bereich ist dann zwar nicht genau 30-40V sondern vielleicht 23 - 48 C, dass sollte aber trotzdem von der Auflösung ausreichen, sofern der ADC mehr als 8 Bits schafft. Die Variante mit hochauflösendem ADC hat heute auch was für sich: der ADC ist ggf. günstiger
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Laden von 2P 3.7V Li Ion
2 gleiche Li Ion Akkus parallel an einem 1-zellingen Ladechip laden? z.B: mit einem MICROCHIP MCP73831T-2ACI/OT IC zum Laden von 1-zelligen Li-Ionen- & Li-Polymer-Akkus, 6V Eingang, 4.2V/500mA, SOT-23-5 Oder wie soll man vorgehen? Danke und Gruss Alain
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[KiCad] - Bibliotheken finden und einbinden
Ich finde meine Symbole leider auch nicht. - ML26 (harting) - MAC64R (con-vg) - molex (22-23-2071) Weiß da jemand vielleicht was genaueres?
immer genervt, wie umständlich das Hinzufügen neuer Bauteile war. So gab es beispielsweise den MCP3001 aber nicht den MCP3201. Selbes Pinout nur höhere Auflösung. Also flugs den MCP3001 genommen, geklont, neuen Namen und neue Beschreibung verpasst und fertig!
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Batterie Spannung messen: stromsparendste Methode für spezielle Anwendung
1,1V Versorgungsspannung 328P: 3,3V Der zu messende LiPo schwankt bei der Spannung zwischen 4,23 Volt (Ladeschlussspannung) und 3,35V (Minimalspannung die nicht unterschritten werden soll – der LDO Regulator muss ja auch noch laufen. LDO Minimum Input Voltage?). Aus Stromspargründen gibt es noch
zu 5V eingesetzt werden. Fraglich ob der Level Converter auch mit wesentlich mehr als 3,3V (z.B. 4,23 V) zu 5V funktioniert, wenn der LDO entfernt wurde. Habt ihr eine Empfehlung? TXS0108E? PCA9306? Die sich ständig ändernde LiPo-Spannung soll ca. 5x/Sek. gemessen werden. Sollte die Messung nach dem
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Reading from MCP3428
Hallo, ich hätte eine Frage zum Auslesen der Daten des MCP3428. Im Datenblatt steht: "The device terminates the current outputs when it receives a Not-Acknowledge (NAK) with a repeated start or a stop bit at the end of each output byte. It is not required
Hallo, auf S.23 im Datenblatt steht das drin. Du gibst kein STOP am Ende der Übertragung drauf, sondern liest solange das Config-Byte aus, bis das RDY-Bit passt. Erst dann STOP draufgeben - Fertig. Aber Vorsicht:
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"not for new design"
Wenn Du ein Design planst und es ein mehr oder weniger Standard Bauteil ist wie z.B. ein Mosfet im SOT23 Gehäuse, dann verwende am besten so ein Mosfet mit einer Pinbelegung wie viele andere Firmen dieses Gehäuse auch belegen. Damit kannst Du jederzeit den Mosfet gegen einen anderen austauschen, der
ohne das Design zu ändern. Ich habe das z.B. letztens mit einem Step-Down Regler so gemacht: - MCP16331 - LMR14206 Von dieser Belegung gibt es auch noch weitere Firmen. Ja, es ist natürlich etwas Mehraufwand die Datasheets zu wühlen.
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SPI Master Dataübertragung über MISO avr-mc(Atmega2560-Atega328u)
1 << SPR1) | (1 << CPOL) | (1 << CPHA)); SPSR = 1 << SPI2X; PORTB |= (1 << PORTB0); // SS (MCP3204) HIGH setzen PORTL|=(1<<PORTL3); //SS (NANO) High setzen } void READ_Data_NANO(uint8_t DW) { PORTL&=~(1<<PORTL3); //SS (NANO) lows etzen SPDR = DW; while (!(SPSR & (1
Vielen Dank aber hat leider nicht geholfen. er liest falsche Daten aus SPDR. , K0= 10, K1= 23, K2= 13, K3= 168, K4= 93 , K0= 8, K1= 21, K2= 13, K3= 167, K4= 93 , K0= 9, K1= 21, K2= 12, K3= 167, K4= 93 , K0= 9, K1= 22, K2= 13, K3= 167, K4= 93 , K0= 10, K1= 21, K2= 12, K3= 167, K4= 93 , K0
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MCP 3421 - wer kennt sich aus
Hallo Möchte in einem Prolekt mit dem MCP 3421 arbeiten. Er ist relativ klein. So was mit SOT23/6. Habe das Datenblatt aus dem Netz geladen und versucht zu verstehen. So was mit Auflösung von 16 bis 18 bit. Leider habe ich noch nicht verstanden
Vielleicht hilft ja das hier: http://dl6gl.de/software/externer-adc-mcp3421-mit-bascom
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Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
IC has several 'varieties', although for the schematic there are no differences: TPS60400DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TPS60400DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TPS60401DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS60401DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TPS60402DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.3 3.2 1.4 4.0 8.0 Q3 TPS60402DBVT SOT-23 DBV 5 250 178.0 9.0 3.23 3.17 1.37 4.0 8.0 Q3 TPS60403DBVR SOT-23 DBV 5 3000 178.0 9.0 3.23
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Drehencoder SPI
Eventsystem/Timer auslesen. Aber sollte noch einer hinzukommen, reicht > dies nicht mehr. 1x oder 2x MCP23S17 als Portexpander auf das Frontpanel. Sind dann 16 oder 32 recht frei programmierbare I/O. Bis 8 Stück sind direkt kaskadierbar und können auch über SPI in Software adressiert werden, also nur
Encoder anschließen kann, welche man dann über SPI auslesen kann. und was genau gefällt Dir am MCP23S17 nicht? Hatte ich am 29.01.2017 10:15 vorgeschalgen. Gruß aus Berlin Michael
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Was sind eure Lieblings-ICs?
und ähnliche Transistor Arrays weile man damit tolle Analog Schaltungen zaubern kann Tiny Logic SOT-23 - Ist sehr nützliche Klebe Logik LM358, TL081, LM324 Wald und Wiesen OPVs LM2576, LM2596, LP2950, 723, 78L05, LM2936, MCP1700 LT1050 MAX11200, CS5534 ADCs 7555 CMOS Timer - viel besser als 555
Um die 750 IC's der STM32 µC Familie, mag ich alle. MCP6001 - RailToRail OPV 5,5V MCP1702 - SOT23 Spannungsregler MCP16331 - SOT23/6 Step Down Wandler TJF1051 - CAN Transceiver ADUM1201 - galvanische Trennung von Signalen bis zu mehrere MHz Noch
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Inline-Assembler: was mache ich falsch?
genannt, die für Ausgabe benutzt werden und auch die für freie Verwendung freigegeben sind: r0,r1,r22,r23,r24,r25,r26,r27,r30,r31, dabei in r30, r31, r22 und r23 für return-Ausgabe vorgesehen sind. Einfach und verständlich. CodeVisionAVR hat m.E. zwei wesentliche Nachteile: 1. das ist ein kommerzielles
define ZIMBEL_REP3 30 #define ZIMBEL_REP4 36 #define ZIMBEL_REP5 42 #define ZIMBEL_REP6 48 #define MCP4922_GA 5 #define MCP4922_SH 4 #define KAN 7 #define BUF 6 #define SPI_DDR DDRB #define SPI_PORT PORTB #define SPI_SS PB0 #define SPI_MOSI PB3 #define SPI_SCK PB5 __uint24 phase[2] = {0};
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I/O Expander MCP23S17
Hallo, ich habe 2 Fragen zur I/O Expander MCP23S17. 1. warum verfügt der Expander über Adressleitungen? reicht der CS-Eingang nicht um den Schaltkreis anzusprechen? 2. kann ich in einem Block (z.B. GPA 0..7) paar Pins als Inputs und den Rest
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welche Diode soll ich nehmen
mit einem Spannungsregler zu probieren. Dummerweise gibt es keine Festspannungsregler mit 1.35V (MCP1710, TS14001, ZSPM4141, S817, MCP1700) und wenn man einen ADJ Regler mit Spannungsteiler auf 1.35V bringt, braucht der so viel Strom, daß man ihn mit der Kamera ausschalten muss, also die Kamera modifizieren
Es gibt doch tatsächlich Linearregler, die bis auf 0V hinunter funktionieren, sogar im SOT23-5-Gehäuse. Du brauchst noch einen Adapter auf irgendein DIL-Raster, einen kleinen Lötkolben, zwei kleine Elektrolyt-Kondensatoren (1-10µF) und bisserl Rechnen für einen weiteren Widerstand. Ein LT3082