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Wieder mal Füllstandsmessung
ein. Die nominale Erregerspannung fuer den kondenser ist Vdd * 3/8, bei 3.3V waeren das dann noch 1.23V, also unterhalb der Zersetzungsspannung von Wasser. Da mit einem 24 bitter gemessen wird, haette man schon noch etwas Luft gegen unten, heisst man koennte die Erregerspannung um den Faktor 10 absenken
30cm, womit die Spannung 3V in der Theorie nicht übersteigen sollte. Bis zu 3V kann ich an meinem MCP3008, der am Raspberry hängt, direkt messen. Alles darüber wird nicht funktionieren, da VRef am MCP3008 3V entsprechen (Was passiert eigentlich, wenn ich da z.B. 5V dran hänge? Schaltung tot oder nur
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ESP32 ADC für 0-5V
(R1||R3 = R13) Uaus' = R13 / (R2+R13) * VCC 2. Fall VCC ist Kurzgeschlossen (R2||R3 = R23) Uaus''= R23 / (R1+R23) * Uein Überlagerung Uaus = Uaus' + Uaus''[/code] Mit den hier gezeigten Bauteilwerten ergibt sich ungefähr[code] Uaus = 0,60376 * Uein + 0,0494 *
Ich finde den MCP3208 (12Bit ADC, 8 Kanäle, SPI) sehr handlich. Bei Reichelt kostet er im DIP Format 2,91€, in SMD etwas weniger. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21298e.pdf Entweder speist du ihm mit
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LED(s) an 74hc14
verstehen. Es gibt deutlich bessere Wege, z.B. https://www.reichelt.de/mosfet-n-ch-30v-2-7a-1-3w-sot-23-irlml-2030-p132141.html fchk
Wenn VCC > 4,5V, könnte an dieser Stelle besser MOSFET-Treiber arbeiten, so wie TC4421, MCP14E9, IX4423 u.Ä.
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Lokale Variable statt static, aber optimiert. Wie?
Was aber Zeit betrifft, hier habe ich alles Mögliche schon gemacht. Grafische Anzeige habe ich über MCP23S17. Das bedeutet: um ein Byte in Anzeige zu schreiben, sollten 12 bytes per SPI übertragen werden. Um einen Punkt zu lesen, verändern und wieder aufzuschreiben, sind 24 bytes notwendig. Hier muß man schon etwas überlegen beim Optimieren auch für die Zeit... Aber MCP23S17 bringt Vorteil, für die Anzeige nur eine SPI-Adresse verwenden zu dürfen...
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CAN Node multifunktional für Hausbus
sein, bspw. kaskadierte IO Platinen die in Kette verbunden werden und per SPI angesteuert werden (MCP 23017 o.ä. da hab ich aber noch keinen Plan wegen der 24V Beschaltung etc... Vl auch IC Haus...) Die Verkabelung soll dann physikalisch Strang, logisch Stern sein. D.h. ich kann 2 Adern für Versorgung
benötigst Du noch Input? Ich persönlich würde wohl NRF24L01+ oder RS485 nehmen und einen STM8 oder STM23. Aber mich interessiert das Diskussionsergebnis und nicht, ob mir Recht gegeben wird.
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Suche Reset-IC
nach einem Reset-IC (Unterspannungssensor). Das Problem ist jetzt: Der muß ziemlich klein sein (SOT23 geht, SO-8 ist zu groß) und er sollte bei Reichelt erhältlich sein. Hat da jemand eine Type parat? Gruß Frank13
Hi Frank, würde dir die Teile von Microchip ans Herz legen, MCP111 und Co, aber gibs anscheinend bei Reichelt nicht ;-)
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Sammelbestellung OLED 0.96 I2C für den ESP8266
nehme jetzt anstatt TTW jetzt SPI her, ist der selbe Ablauf: z.B. jetzt mit dem SPI Beispiel und dem MCP23S17 kann man einrichten so wie du das andenkst, bist schon richtig, lesen. schreiben etc..nehme deine Fährte auf und modeliere um: AT+SPIWRITE=3,213 in dem Fall dann für MCP23S17 Device 3
bis zu den Regsitern und den Datenaustausch. geb dir demnächst das beispiel vor, mit SPI und dem MCP23S17 ich werde dann an den PortA eine 8fach Relais Karte anstecken und über AT+SPIWRITE=3,213 5 Relais High 3 Relias Low schalten oder wenn du ein LCD anschliesst AT+SPIWRITE=3,65
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Verbesserungsvorschläge für meine Timer-Schaltung
Sekunden dimensionieren und den LM393 durch einen Komparator ersetzen der bei 1.8V schon funktioniert wie MCP6566R , und die LED, nun, es ist keine weisse, es sind keine 3, und auch die wird von 3V bis 1.8V zunehmend dunkler. Es lohnt sich die LEDs statt mit je einem Pr4401 mit nur einem R1203 https://www.n-redc.co.jp
Padauk-CPUs gibt es Programmierservices, das zu erklären sprengt aber den Rahmen. Vlt. sitzt noch eine SOT-23-6 von Atmel/Microchip drin, da ist der Programmierservice über die Webseite sehr einfach gestaltet. Inkl. Programmierung wäre man bei dieser CPU bei ca. 50ct., die Padauk günstiger wobei ich nicht weiß
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Unbekanntes Bus System entschlüsseln
es keine Doku dafür. Auf der Platine befinden sich ein PIC16F1619 und ein CAN-Transceiver vom Typ MCP2561. Mein erster Gedanke war daher gleich CAN-Bus. Mit einem CAN-Hat (MCP2515 CAN-SPI Receiver) an einem Raspberry habe ich leider keinen Teilnehmer gefunden. Also habe ich den MCP2515 ausgelötet
einem anderen Oszi dem ich mehr vertraue. Bit-Low Zeit: 52µs Frequenz [math]f = 1/0.000052 = 19.23kHz[/math] Ich denke also, dass es 19200 Baud sind. Korrigiert mich bitte wenn ich falsch liege. K. S. schrieb im Beitrag #6011712: > mein aktuelles Script im Anhang, es nimmt als Parameter ein
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[V] Tempsensor, I2C-Dimmer, IRDA-Transceiver
Einwurfeinschreiben 3,25 EUR TC1047AVBN Temperatursensor, min.:-40°C, max.:125°C 2,5V bis 5,5V, 10mV/°C, SOT23 RoHs 0,30 EUR/Stück PCA9530-DP 2-Bit I2C LED-Dimmer, TSSOP8 RoHs 0,50 EUR/Stück TFBS4711-TR IRDA-TRANSCEIVER, 115.2Kbps, 2,4V bis 5,5V RoHs 2,00 EUR/Stück mfg Steffen
TFBS4711-TR IRDA-TRANSCEIVER: Ich habe noch Testleiterplatten ( unbestückt ), die einmal mit dem MCP2155 und einmal mit dem MCP2120 bestückt werden können. Wenn gewünscht, lege ich eine oder beide Versionen mit bei. Die Leiterplatten kosten nichts. ( siehe Bild ) Anfragen auch unter: e x c e p t
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Temperaturdifferenzen im mK Bereich messen Gesperrt
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
0,75V“? Ich hab da auch nicht ganz verstanden worauf die im Datenblatt hinaus wollen. Figure 21 bis 23 hab ich aber so interpretiert dass solange die Ausgänge der internen Verstärker A1 und A2 (für Vs = 5 V) zwischen ~0,1 und ~4,9 V liegen alles paletti ist.
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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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0-10V zu 0-30V 0,5A
Stück zu zeichnen. Du brauchst hier nur 1x OV. Es gibt solche OV auch einmal in Gehäuse, so etwa SOT-23 und kleineren. Aber 2x OV in SO-8 oder in DIP-8 kosten gewöhnlich billiger als 1x OV in SOT-23. Deshalb nehme ich normalerweise SO-8, wenn andere Gründe nicht dagegen sprechen. Zwei C sind obligat,
Möglichkeit finden, wenn auch nicht gerade effizienteste. Oder anders: ich sehe gerade bei Reichelt MCP6V51. Bis 49,5 Volt VCC und V- ist in Eingangsbereich. Aber Gehäuse mit 0,65 mm Pitch ist nicht für jeden, leider...
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Foodprints für verschiedene SmartHome-Vernetzungen
die TWI/I2C-Schnittstelle des MC oder zwei passende Pins per Bitbanging. - 1Wire: zur Not 2x SOT23 = 3x3mm? Sind da noch andere einfach aufbaubare Busse? Was mich darauf gebracht hat: Ich schaffs nicht, ein Relais + Attiny2313 +CAN mittels MCP2551+MCP2515 + LP2950+ konfigjumper+ Kontakte auf
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Stromversorgung für Hausbussystem
1,4MHz, und kann 400mA. Allerdings ist seine max Eingangsspannung auf 25V begrenzt. Baugröße: SOT23-6 Incl. Induktivität und 68µF Tako läßt sich das (EMV-optimiert)auf unter 300mm² aufbauen.
Derzeit exprimentiere ich noch mit dem LPCxpresso und selbgelöteten Knoten mit dem LPC11C24. Von Atmel+MCP2515 bin ich abgekommen, das ist zuviel Lötarbeit. Also, vielleicht kann man Erfahrungen tauschen?
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MIDI Lighter - Vorstellung und Diskussion Schaltungskonzept
74LS14 liefert nur 3.3V bei high. Ich würde die ganze Schaltung aus einem 3.3V Spannungsregler (dein MCP1703) versorgen und einem CMOS-Buffer nutzen, dann muss überhaupt kein Klimmzug gemacht werden bei der Spannungsumschaltung. Alle Bauteile von PLan2 inkl. Attiny entfallen komplett. Natürlich muss
würde lieber auf Typen zurückgreifen, die mehr als 20V Uds_max haben. Auch würde ich nicht auf SOT23 setzen, sondern etweder altbacken auf SO8 oder auf eben auf die neueren, 'coolen', aber trotzdem etwas größeren Packages. denn: bissl warm wirds dann doch immer. Muss man aber nicht. Viel wichtiger
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SMD-IC Identifizieren
Gehäuse. Nun stellt sich die Frage, kennt jemand den Hersteller des Chips, bzw. den Typ. "A162" im SOT23-5 Gehäuse ?
ZXLD1615 MIC2141 MIC2296 ST5R30 TPS61097 ST5R25 TPS62200 TPS62204 TPS62205 TPS62207 TPS62208 FAN5307 MCP1603 MAX1734 obwohl keiner die Nummer trägt ist doch vielleicht der Stempel so.
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High-Side Strommessung
Diese ICs haben oft nur wenige Pins mit noch erträglichem Abstand. Der LTC6101 hat bspw. ein SOT23-5-Gehäuse. Die vier Pins an den Ecken müsstest du direkt an vier benachbarte Lötaugen der Lochrasterplatine löten können, beim fünften hilft ein Stückchen Kupferlackdraht.
MPC616 ... sollte MCP616 heissen. Von Microchip. Von http://www.microchipdirect.com, ich bestell da jeweils 100 stueck, fuer 0.59USD
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
SPI_wr2(0x23); SPI_wr2(0x02); SPI_wr2(0x31); OCR0A = 128; _delay_ms(2000); SPI_wr2(0x23); // "W" on SPI_wr2(0x03); SPI_wr2(0x31); SPI_wr2
// print "0.00 C" wr_SPI_buffer3(0x23,0x02,0x31); print_value(0x63,0); // print "0.00 V" (V-Limit) wr_SPI_buffer3(0x00,0x23,0x38); // print "x.xx" (Punkt) wr_SPI_buffer3(0x04,0x20,0x38); // print "U-Limit" wr_SPI_buffer3
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0.1% Spannungsregler
Aufbau den ich auch schon gemacht habe mit anderen Wünschen: Eine genaue Spannungsreferenz, z.B. der MCP1525 oder MCP2540. Gibt auch noch zahlreiche andere. Dann einen guten zero Drift OP und eine entsprechende Spannungsverstärung bis 22V. Mit einem Poti dann nach eine Möglichkeit des Abgleiches von z.B
Sinn machen, das unspezifische "klein" durch Zahlen zu festigen. es könnte z.b. sein das Du bei 23 Grad Celsius +/- 4 grad dir eine Temperaturabhängigkeit von 50 ppm/K (also 0,005 % /K) reicht. Das ist mit mäßigem Aufwand erreichbar. Bist du grosszügiger: 100ppm/K (0,01%/K) sind leicht erreichbar
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Bausatz Add-on für AVR-NET-IO
dass sich das Funkmodul und das ADD-ON-Board nicht berühren? Mit freundlichen Grüßen openminded23
Hallo @openminded23 hat bei mir so geklappt und funkt. Gruß scoace
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Ersatz für ULN2804 mit TWI oder SPI-IF
Prozessor mit weniger Pins verwendet werden muss. Bis habe ich als Lösung gefunden: Port-Expander ( z.B. MCP23S17 ) plus ULN2804 --> per SPI oder TWI. oder TPIC6C595 Relaistreiber serial. Die erste Lösung ist unschön, weil ich zwei resp. 3 Chips brauche, die zweite kann nur 150mA pro Kanal statt 500mA.
Warum muss es unbedingt ein Leitungstreiber sein? MOSFETs in SOT-23 gibt es zur Genüge, auch mit niedrigem Rdson und logic level Ansteuerung. IRLML6402 (P-Kanal) oder IRML2502 (N-Kanal) wären da zum Beispiel genannt, wenn es Low-Side sein muss. Ein leistungsfähiger
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Regelung fuer 2.5V/0.5A Gluehbirne gesucht
Hallo, vielen Dank fuer das Feedback - Ich habe aktuell folgenden Baustein gefunden: MCP1825S-2502E/AB - der scheint nach Datenblatt das zu tun was er soll - leider ist der Baustein aktuell wohl nirgendwo erhältlich -
alle-artikel/lichttechnik/leuchtmittel/anzeige-und-signallampe/10831-scharnberger-h-roehrenlampe-9-x-23-mm-ba9s-3-7v-1-1w-0-3a-sku26764039 Die Bildersuche von Google ist dabei sehr hilfreich
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MSP430G2231 (Launchpad) und Dogm132-5
0x2F, // "" 0xF8, // // V0 Voltage regulator set 0x00, // Static Indicator set 0x23, // "" 0x81, // Display on/off 0x1F, 0xAD, 0x00, 0xAF}; // Declare functions void delay ( unsigned int ); void Lcd_Init(void); void Lcd_Clear(unsigned char inv); void pinWrite
von mir, der war von nem Ninja Serial SPI Adapter. Wie gesagt, funktioniert definitiv, einfach den MCP Kram ignorieren und nur die SPI relevanten Sachen raus nehmen. EDIT: Das Project ist für das Code Composer Studio, geile IDE im Übrigen, nicht vergleichbar mit dem IAR Ding.
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Buch zum Programmieren von µC(PIC18)
Es gibt ein tolles Lernpaket vom Franzis-Verlag über PIC-Mikrocontroller. Darin wird der PIC18F23K22 verwendet. Es werden alle Beispiele erklärt und man kann sie mit der beiliegenen Leiterplatte gleich ausprobieren. Ich fand es sehr hilfreich und gut beschrieben. Es gibt eine kleine Einführung in
eine ganz gute Internetseite oder pdfs z.B. http://www2.pmf.fh-goettingen.de/~hboehmer/downloads/mcp/arbeitsmaterial_pic18.pdf http://www.rn-wissen.de/index.php/PIC_Assemblerbefehle
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I/O Platine: Schaltung
Verbindungsdrähte dann an die Adapterplatine. Sowas macht aber auch nicht immer Sinn. Ich habe hier viele Ports (MCP23S17) immer auf einen Wannenstecker (2x5Pol) herausgeführt. Diese kann man direkt nicht so ins Steckbrett packen. Alternativ müssten hier immer 8-10 Leitungen (weiblich -> männlich) aufs Steckbrett
8Pos -DipSchalter verlötet. Die 8 PullUps werden nur optional bestückt. Um das ganze für den AVR und MCP sicherer zu machen, teilen sich die Leds und die Taster einen Widerstand nach Gnd, der so bemessen ist, dass deutlich weniger als 20mA fließen. Mir reichen 5-8mA für Leds aus. Sollte ein Port als Ausgang
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bistabiles Relais für AVR/Arduino
Nicht schlecht, aber wegen des Ruhestromverbrauchs würde ich weitersuchen. .... EDIT: MCP1402 Mosfettreiber, braucht etwa 0,1 bis 1 mA.
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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[V] verschiedene ICs
LM293DT IC Comperator (8 SOIC) 1x LM317KCS Linearregler (1,5A) 2x LTC01CCS5 OP-Amplifier (TSOT23-5) 2x MCP23017-E/SP 12C Expander (https://www.conrad.de/de/p/microchip-technology-mcp23017-e-sp-schnittstellen-ic-e-a-erweiterungen-por-i-c-1-7-mhz-spdip-28-651440.html?insert_kz=VQ&hk=SEM&WT.mc_id
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Ruhe-Stromaufnahme MP2315 Ali-Board zu hoch
- oder nicht. Ähm - hast du vielleicht auch einen Tip zu ähnlichen modulen mit "GBF2"-chip? (TSOP23-6) Bei ali item/1005001848407364
schrieb im Beitrag #7473309: > genauere Beschreibung des gesamten Markings: Einfach nur "GBF2" im TSOT23-6. Restliche Bestückung wie auf den Ali-Produktfotos. Aber die Dinger sind so grottenschlecht, daß wir hier abbrechen können.
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SPI-Treiber-Entwicklung: Wie macht man es richtig?
aber, wenn man über den extra SPI Treiber andere Interfaces tunneln will, z.B. UART (MAX3100), CAN (MCP2515), PIO (MCP23S17) usw. Für mich ist SPI kein eigenständiger Bus, sondern nur ein Werkzeug, um externe Peripherie anzubinden. Ansonsten müßte man ja auch fürs MMIO-Interface erstmal einen Treiber
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Womit baut man heute Speisungen? LM723?
übriggebliebenes Laptop-Netzteil und baut mit leistungs-FET ( bspw, BUZ11A ) und elektronischen Poti (bspw MCP42010 ) was "drumherum": https://www.heise.de/select/make/2016/5/1476711279985652
etwa 80 Jahren betrug die komplette Arbeitszeit zum Fertigen eines 8x40 Feldstechers bei Zeiss rund 23 Minuten. Also Sand für's Glas und andere Zutaten rein, 23 Minuten Arbeitszeit dazu und Fernglas raus. So. Und das alles ohne CNC und ohne Computer und Zeiss hatte dabei auch noch guten Profit gemacht
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Raspberry Pi Compute Module 3 (Carrier Board)
machst DU Dir dann die 3.3V und aus den 3.3V dann die 1.8V. Zu deinem LM358: Ich hätte da eher einen MCP6H01 im SOT23-5 genommen. fchk
PAM2306AYPKE erledigt? Kann man so machen. Für die 1.8V würde auch ein LDO reichen. Ich habe einen MCP1825 verwendet. fchk
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Erstes (privat-)Projekt, Hardwareauswahl
sind durch die Patente auf den 1-Wire recht teuer. Wenn Du es günstig haben willst, nimm Microchip MCP9700A. Gibts im kleinen SOT23 Gehäuse oder TO92 und gibt 10mV pro °C raus. Das erleichtert die Umrechnung. Als 2.5V Referenz passt der MCP1525 gut dazu. Microchip macht auch einiges an AD-/DA-Wandlern
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
eigendlich kein Problem sein, hab mir vor einiger Zeit einen Altair 8800 auf nem Arduino Uno mit 4xMCP23017 und ein 128kb EEPROM emuliert mit den ganzen Schaltern und Leds. Das war zwar nur das Grundgerüst mit 1kb Ram(328p intern) für die Maschine aber es funktionierte! :D
Oder Port-Expander nehmen. Müssten halt auch im DIP-Gehäuse sein. DIP40 hat 32 I/Os. DIP28 hat 23 I/Os. Beim DIP40 hätte man drei 8-Bit I/O-Ports, und 8 Leitungen frei, um die Ansteuerung für die Tastatur und die LEDs zu realisieren. Beim DIP28 hätte man zwei 8-Bit I/O-Ports, und 7 Leitungen
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Spannung für Mosfet vom ESP Mit LevelShifter anheben?
200mΩ. Denn gemäß P=I²·R fallen bei 0.84A dann weniger als 150mW am Mosfet ab. Das kann auch ein SOT-23 noch abführen. Allerdings solltest du vorher noch klären, ob deine Lüfter beim Anlaufen oder wenn sie blockiert sind, mehr Strom ziehen. PS: andererseits hast du ohnehin die 12V im System. Dann kannst
auch MOSFET-Treiber. Englisch /mosfet driver/. Die [[MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber]] nennt z.B. MCP1407 oder MCP1416. Es gibt auch Zweifach-Treiber in DIP8/SO8.
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negative Spannung messen
geht. > > Bei den kleinen Kondensatoren sind viele auch fast wirkungslos, etwa > C18,C19,C22,C23,C24,C10. In der üblichen Form eines solchen Reglers > findet man die auch nicht. Auch L1,L2 würde ich zumindest erst einmal > weglassen. > > Den DCDC Wandler würde ich mir eher sparen. Da gibt es
Spannungsversrogung für den DAC stimmt auch noch nicht ganz : Da ist für Vdd-Vss ein Bereich von 18-23 V angegeben. Da wären dann eher -8 V statt der -5 V so passender - für die Reglerschaltung ist das kein Problem.
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RTC DS3231 - Temperatur Daten?
Ich habe meine übrigen Module getestet: Sie sind numeriert: TMP101 Anzeige = 23.6 Grad 1 - 23.5 Grad (Das von gestern und zum experimentieren verwendete 2 - 22.50 3 - 23.25 4 - 23.50 5 - 23.75 Ein DS3232 Modul: 23.25 (Original Maxim Chip, selbstgebautes Modul)
Braucht man wirklich NVRAM, dann kann man 23LCV1024 nehmen und von gleicher Batterie speisen.
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[B] Mitbestellung bei Mouser
ich habe mal die Hand. Brauche mindestens einen MCP1703 in 3.3V. Vorsichtshalber bestelle ich aber noch ein bischen mehr. zum organisatorischen schreib ich dich mal per PN an
Servus Hannes, hatte dir am 30.03.2024, 23:01 ne PM geschrieben... mit Link und meiner Adresse.. ist die angekommen?
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Mittels OpAmp Spannungsbereich [1.6V-2.4V] -> [0.0V - 3.2V] umwandeln
Allerdings nicht exakt mit meiner Problemstellung: Ich möchte mir mittels Raspberry Pi und einem MCP3008 AD Wandler eine Wetterstation basteln. Bisher funktioniert bereits der Temperatursensor (ein NTC 10K). Nun habe ich mir einen Drucksensor gekauft, welcher einen Druckbereich von 0 bis 2.5 bar
mit deiner Schaltung in Abb.4 bekomme ich immer noch nicht ganz > richtige Werte raus: 1.74V -> 0.23V (also ca. einen Faktor 2 zu klein) > > (Habe 41kOhm anstelle von 40kOhm verwendet). Die 41kΩ lassen zwar die Ausgangsspannung etwas absinken, so viel macht das aber nicht aus. Statt der 20kΩ
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[V] Royer Converter PCBs für ~2-3W
möglichst nur einseitig bestücken - möglichst die SMD-Teile nur auf einer Seite platzieren Die zwei SOT23 und den Widerstand hätte man problemlos unten platzieren können, die LED + VOrwiderstand wahrscheinlich auch. - Die dicken Klemmen sind ein wenig Overkill für so kleine Drähte der Sendespule. Lötpads
einseitig bestücken > - möglichst die SMD-Teile nur auf einer Seite platzieren > > Die zwei SOT23 und den Widerstand hätte man problemlos unten platzieren > können, die LED + VOrwiderstand wahrscheinlich auch. > > - Die dicken Klemmen sind ein wenig Overkill für so kleine Drähte der > Sendespule
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LPC901 - Programm laeuft nicht
probierst du mal ein paar Variationen aus. Probier mal den externen Reset Pin zu deaktivieren mit UCFG = 0x23 oder anstatt dem push-pull Mode einen anderen Mode der Pins. Ciao, Rainer
> Programmierhilfsmittel. > Danke fuer die Info, wenn garnichts hilft, wede ich mir wohl ein MCP900 zulegen muessen. > Leider kann ich im Moment auch nicht mehr helfen > > Gruss, Robert
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Temperatur über CAN Bus übertragen
67445639,"hl":345,"oelus":4920,"oelmm":843.5,"oelliter":2516.6,"S1F":49.6,"S1T":26.2,"S4F":59.3,"S4T":23.8,"S6F":53.4,"S6T":27.4,"S7F":45.8,"S7T":27.4,"S8F":49.7,"S8T":26.6,"S9F":1.4,"S9T":20.1,"oams":80390158,"oems":80392771,"Tim":"2021062007210149","AuT":22.7,"KeT":74.2,"SpT":62.0,"AuI":22.8,"AuG":23.6
schachtelt. Schwierig ist die fehlende Flusskontrolle. Macht zwar Broadcasts möglich, aber: Der MCP2515 z.B. hat nur zwei Empfangspuffer (plus MAB), heisst der Empfänger muss einen ersten Frame abholen bevor ein dritter angekommen ist. Und wenn am selben SPI-Bus noch ein Display hängt muss man ziemlich
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Hilfe bei Suche nach richtigen Crimp-Terminals für Molex-Stecker
nachschauen da, den ich nachbauen möchte) dann erkenne ich das die Pins 2-7 + 14-20 am kleinsten, 8-12 + 21-23 etwas größer und 1 + 13 + 24 am größten sind. Diese Unterschiede erkenne ich aber aus den Datenblättern der jeweiligen Crimp-Terminals nicht heraus, dort haben die o.g. Typen alle dieselben Dimensionen
mittleren sind Molex MX150, hast Du ja rausgefunden. Die beiden großen sind Tyco 1.5/2.8. Tyco MCP-2.8 und KKS SLK-2.8 passen nicht.
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LED-Umbau Artas NVA Signallampen
, soll U11 (MCP65R41-1202E) dienen. Mit dem FET M21 wir der Stromfluß durch die LED unterbrochen, wenn die Akku-Spannung unter ca. 2,9 V fällt. Der Stromverbrauch durch die restliche Schaltung sollte dann in der
für die Sollwertvorgabe der Stromquellenschaltung (U31, M31) genutzt werden. Mit den Widerständen R23...R25 kann der max. LED-Strom in Abhängigkeit der Meßshunts (R36...R39) festgelegt werden. Als Lithium-Akku soll eine hochwertige Zelle Typ: LG INR18650HG2 mit Lötfahnen genutzt werden. Diese Zellen
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MK-Verstärker von 8xAA speisen
Spannungsregler finden, für + und für -, Low Drop, möglichst klein Quiescent Current, am besten SOT-23. Könnte jemand mir helfen, passende IC zu finden (die auch zu kaufen sind!) ? Vielen Dank im voraus.
angepaßt, aber Wirkungsgrad eines Wandlers 5/3,3 ist nicht so gut, deshalb nutze ich hier einfach MCP 1754-3302CB SOT-23 für jede von 5 Pegelanzeigen. Notfalls bleibt immer noch Option, mit 6 SOT23 Transistoren und LM385 das zu erledigen. Viele Grüße, Maxim.
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
passende Kühlkörper. Treiber habe ich jetzt auch zum ersten Mal ausprobiert und da nehme ich den MCP 14E10-E/P als Dual. Ich hatte den versehentlich in SOT23 bestellt. Davon hatte ich 2 Stück auf Breakout-Platinen gelötet und den Test damit gemacht. Nachdem ich dieses Teil nun ausprobiert habe, würde
Milliohm > ??!!) Jau! > - welche Boards sind auf dem Bild zu sehen? (genaue Bezeichnungen?) MCP3421 I2C SOT23-6 delta-sigma ADC (das lila Board) 18-Bit-ADC. AD620 Microvolt Millivolt uV mV Small Signal Instrumentation Amplifier Board (Das mit den zwei Potis) Shunt, wie du schon richtig gesehen
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
gerade neuere günstige DACs nur als SMD und ggf. da sogar in recht kleiner Form zu bekommen sind. Der MCP4726 wäre da z.B. so ein möglicher Kandidat (12 Bit I2C mit relativ guter Genauigkeit für ca. 1 EUR) - aber halt SOT23-6. Die Platine ist dann aber auch erst der 2. Schritt.
neuere > günstige DACs nur als SMD und ggf. da sogar in recht kleiner Form zu > bekommen sind. Der MCP4726 wäre da z.B. so ein möglicher Kandidat (12 > Bit I2C mit relativ guter Genauigkeit für ca. 1 EUR) - aber halt > SOT23-6. Mein Vorschlag: Die Platine durchgängig für THT auslegen. Und
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Attiny13 oder Attiny2313 an 12V mit möglichst geringem Stromverbrauch
entsprechende Kapitel im Elektronik-FAQ ( http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 )
entsprechende Kapitel im Elektronik-FAQ > ( http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 ) Das werde ich mir mal reinfahren.... erstmal ist mir aber die obere Aufgabe wichtiger... das mit der KFZ-Board-Spannung war ja nur eine Idee, wo wir eben schon gerade beim Thema 12V und uC waren
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MOSFET brennt durch
hoch? 2.Neben dem Wicklungswiderstand hast Du einen dicken Elko 1000µF, der viel Ladung braucht! ca. 23A + Elko-Ladestrooom 3.Ob Deine Schutzdiode wirkt, weiß ich nicht. 4.Ob richtig verkabelt wurde sehe ich jetzt nicht. 5.Temperatur=? 6.Ein Pessimist ist ein Optimist, der Erfahrung gesammelt hat.
Flo schrieb im Beitrag #4714650: > gelb: Strom zur Spule (max. 23A) Die Strommessung ist doch falsch. Da fehlt doch ein Faktor 6. Mit 150A passt alles besser zusammen. 3V über dem Fet sind bei 0,02R eben 150A. Spannung von der Autobatterie mit 9V passt auch
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SMD Bauteil SOT-23 RM marking code
Moin, kann folgendes Bauteil nicht identifizieren: SMD in SOT-23 mit "RM" drauf (sonst nichts). Es soll 18V DC entweder durchschalten oder überwachen. Laut Internet soll es MCP101T-450I sein, allerdings habe ich da meine Zweifel. Hat jemand noch eine Idee? Habe
Sergio schrieb im Beitrag #7524541: > SMD in SOT-23 mit "RM" drauf (sonst nichts). MMBTRA102 https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1100729/DIOTEC/MMBTRA101SS.html