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Temperatursteurung
I2cwbyte Adr_chip_w 'sendet die Adresse des MCP9801 und setzt das Schreibbit I2cwbyte 0 'sendet die Registeradresse des Temperaturwertes zum MCP9801 I2cstop
38" Case 7 : Temp_dez = "44" Case 8 : Temp_dez = "50" Case 9 : Temp_dez = "56" Case 10 : Temp_dez = "63" Case 11 : Temp_dez = "69" Case 12 : Temp_dez = "75" Case 13 : Temp_dez = "81" Case 14 : Temp_dez = "88" Case 15 : Temp_dez = "94" End Select Cursor
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Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC
meinen CAN Monitor (siehe Beitrag weiter oben) verwende. Ganz einfach mit einem PIC18F2685 und einem MCP2551. Das zweite Bild zeigt ein Demoboard mit einem MCP25055 CAN I/O Expander das ich letzte Woche gebaut habe. Es besitzt einen analogen 10bit Eingang an dem ein lichtempfindlicher OP angschlossen
- Handgefertigt) Und das 2. (Redesign zum Platzsparen) ist gerade beim LP-Hersteller, um in ca. 14 Tagen maschinell SMD-gefertigt zu werden. (Eine Adapterplatine mit Mega328 (QFN-32), RS232 (µMAX-10), SX1505 (QFN20), so wie diverse 0603 R+C auf DIL28-Schmal (35,56 x 10,16 mm²) Und es sei nebenbei
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Dimmer für den Verteilerschrank mit Steuerinterface
] 2014-08-15 14:42:41+0200 [-] recv [ORG:07, DATA:00807f0f, ID:0000003e] 2014-08-15 14:42:41+0200 [-] recv [ORG:fe, DATA:00000000, ID:00000000] 2014-08-15 14:42:41+0200 [-] recv [ORG:07, DATA:00807f0f, ID:0000003f
42 00 00 5E 6. LEDs am FUD14 blinken nicht mehr 7. FUD14 oberen Drehsteller auf AUTO / mittleren Drehsteller auf Max Alle weiteren Versuche den FUD14 anzusprechen scheitern (sehr vieles probiert), FUD14
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2 Stk. MCP2515 an einem z.B. ATMega32
+ 10 senden auf gleichen CAN mcp2515_send_message(&message); flag = 0; // zurücksetzen des ISR flag } } return 0; }
--------------+ A8---------+1 16+---VCC A9---------+2 15+---!CS1 A10--------+3 14+---!CS2 A15--------+4 13+---!CS3 A14--------+5 12+---!CS4 VCC--------+6 11+---!CS5 !CS8-------+7 10+---!CS6 GND--------+8 9+--
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Warum funktioniert diese Einschaltverzögerung mit uA741 schnell hintereinander?
der erwünschten Batterie-Lebensdauer einen MCP1702 (46 Cent), einen 1uF Elko (4 Cent) und einen Keramikkondensator um die 10-100nF (6 Cent), also insgesamt 56 Cent für die Spannungsversorgung erforderlich macht. Die Endstufe (2 Transistoren zu
Schaltung - allerdings mit t=RC=47u100ks=4700ms=4,7s. Falls Dein R3-Trimmer nicht auf 100k, sondern 10k, stehen würde, erfolgt die Entladung mit t=RC=47u10ks=470ms=0,47s und das ist ungefähr der von Dir genannte Wert. Ich vermute, die R3=10k Variante ist die wahrscheinlichste Erklärung.
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ATxMega Entwicklungsboard 2
aus 47n->4n7->470pF direkt am Bauelement. siehe dazu: http://books.google.de/books?id=WNC_QsDTn10C&pg=PA75&lpg=PA75&dq=parallelschaltung+abblockkondensator&source=bl&ots=o4eQyfkUvl&sig=61tQWYTW-85eVUCBTKMfAryJfpM&hl=de&ei=M4yQTLymEoabOI-z8fEM&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CCIQ6AEwAQ
vorhanden - C6 ist auf der Platine nicht beschriftet, befindet sich aber auf der Platine gleich über C10 Die Platine lässt sich recht zugig aufbauen, die Verzinnung der Pads hilft hier sehr. Habe heute die Platine soweit in betrieb genommen, die erste Version von OpenMCP läuft auch schon. Es gehen
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
de/products/compact-fans/axial-compact-fans/axial_compact_fans_detail.php?pID=53731) und läuft bei 10-14V. Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand einen Tipp geben kann!
ja, die ersten 10 Stück über eB*y für charity zu Preisen zwischen 500$-1000$
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Datenblatt URL ändern?
als 6 Monate alt. ..." Ist das Selbstkritik? Das Problem geht mit riesen Schritten auf sein 10-jähriges los. Irgend wie hat das was von BER. Hier schon wieder ein Standardbauteil, bei dem der Datenblattlink ins Nirwana führt: MCP2515 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP2515
Der Link zum Datenblatt vom MCP1700 ist auch so eine Karteileiche Inzwischen lässt es sich abrufen unter http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP1700-Low-Quiescent-Current-LDO-20001826E.pdf
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Komplettverkauf Bauteile, was wert? - Tabelle
17.2368 4 LT1077 PRECISON OPAMP 15.6576 3 MSP430 MCU MSP430F4113 15.246 6 VREG, LDO, 1A, 3,0V 14.9688 25 PLCC32 SOCKET 14.7 100 74LVC373 LATCH 14.532 2 AD5932 WAVEFORM GENERATOR 14.3136 10 CAN CONTROLLER MCP2515 14.28 9 7SEGMENT LED RED 13.986 4 MSP430 MCU MSP430F2252 13.944 1
12.936 6 MOSFET, N, DIRECTFET 12.852 6 MOSFET, N, HEXSENSE 12.852 12 RTC PCF8563 12.6 3 eZ8 MCU Z8F0822 12.474 10 RSMD PRECISION 12.432 2 3 AXIS ACCELEROMETER 12.2304 18 USB HOST CONTROLLER 12.096 10 FLASH 8M SPI 12.012 6 FLASH 4M 11.9952 wären immerhin über 600€
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Lasst uns mal ein richtigen "HANDHELDEN" bauen! Gesperrt
. Den Rest von Hand. Alle fläche, die dann über ist wird zu Masse. @chris: Schreib mich mal via E-mail an: k i e s t 2 at w e b . d e Gruß
Simon (Gast) schrieb am 20.04.2011 14:47 & 13.05.2011 10:50 >Lasst uns mal richtig Deutsch lernen!! Ja Simon, wir wissen schon, dass du die Zweideutigkeit des Wortes nicht verstehst ;). Bring bitte produktivere Komentare. Gruß
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"Bester" Joule thief wie aufbauen ?
Test mit leerwerdender Batterie: Ringkern 20x6x1 88mAin ca.20mAout Ringkern 3,65x10x.35 70mAin ca.15mAout Axialspule 10x10x.4 und über die bestehende einfach noch 20 über 35xBasis gewickelt 120mAin ca.15mAout Axialspule 10x10x.4 80mAin ca.20mAout Axialspule 10x10x.1 91mAin ca.15mAout Test mit voller Batterie: Ringkern 20x6x1 174mAin 45mAout Ringkern 3,65x10x.35 100mAin 18mAout Axialspule 10x10x.35 130mAin 40mAout Fazit, die Axialspule hat besseren Wirkungsgrad als ein Ringkern. Desto größer, desto mehr mA landen bei der Led. Schottky oder nicht, macht
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Grundsätzliche Frage zur Mosfet Gatekapazität
in Betrieb genommen... Ein ATTINY13 gibt ca 20kHz PWM aus... dies geht auf einen Mosfet Treiber (MCP 1407-E/P) und dieser speist zwei parallele Leistungsmosfets vom Typ IRF2804... Die maximale Gatekapazität beträgt bei zwei ca 500nC... bei 20kHz und 14Volt Ugs ergibt das ca (20000Hz*500*10-9C*14V²
aber noch die Spannung... müsste ja dann die Spannung am Gate sein... also laut Datenblatt meistens 10V... da müsste ich 500nC/10V teilen und hätte die Kapazität, oder?
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RMS to DC Schaltung
verursachen. Dein MC1458N hat typisch 1mV. uuups. Es gibt aber problemlos Ultra Low Offset OPVs, die haben 10µV und weniger, oder auch Chopper OPVs, die haben noch weniger. Test: Messwiderstand kurzschliessen. >Der Nachgeschaltete AD-Wandler hat 8Bit was eine Auflösung von 19,5 mV >ergibt = 0,0625 A (~14,4
so vorstellen als hätte ich 24 Amperemeter in meinem Schaltschrank eingebaut, deren Werte ich alle 10 Sekunden ablesen würde und in eine Tabelle eintrage. Mir ist auch klar das der Wert nicht die wirkliche Leistung wiedergibt. Deswegen hatte ich die (~14 Watt) auch in Klammern geschrieben. Genauso
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ADC Spannung genauer messen
Genauigkeit auf 0,5V zu bekommen. Das kannste mit einem 4bit ADC machen, der 16 Stufen unterscheiden kann. 14 brauchste nur.
Referenzspannungsquelle, an diesem Punkt ARef abgreifen. Bei einem LM4040Dxx haben sich 2k2 bewährt. Die AVcc mit 10nF und 100nF und die ARef mit 1nF und 100nF jeweils so dicht wie möglich am AVR GNDA entkoppeln. Ich kenne den MCP1541 nicht, aber bezweifle, dass er einen internen Vorwiderstand hat. Die Massefläche
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CP/M auf ATmega88
fill...wait...reread... 04<00@0000 05<01@0001 06<02@0002 07<03@0003 0C<08@0008 0D<09@0009 0E<0A@000A 0F<0B@000B 14<10@0010 15<11@0011 16<12@0012 17<13@0013 1C<18@0018 1D<19@0019 1E<1A@001A 1F<1B@001B System halted! [/code] Die ersten 16 Fehler (knapper Bildschirm voll) werden ausgegeben
-X-- 000B 0B 07 ----X--- -----X-- 000C 0C 04 ----X--- -------- 000D 0D 05 ----X--- -------- 000E 0E 06 ----X--- -------- 000F 0F 07 ----X--- -------- 0010 10 14 -------- -----X-- 0011 11 15 -------- -----X-- 0012 12 16 -------- -----X-- 0013 13 17 -------- -----X-- System halted! [/code]
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Der Thread zur neuen Hameg HMO Oszilloskop-Serie: 3524 3522 2524
relativiert sich das alles auch, weil: - um wirklich einen Fortschritt zu sehen braucht man ca. 10.000 wfm/s (statt 2500 wie bei Hameg) - 1s/10.000 wfm/10 div/wfm=10 us. Erst bei Ablenkzeiten von 10 us wird das ganze überhaupt aktuell! -sobald die Signale auch nur ein wenig ergodisch sind, macht
erkennen kann mit Bezug auf das HMO 2524 mit 2,5GSs/s-Abtastung ist, dass es im Random Sampling Mode 10 Perioden abtastet und so künstlich auf die 400ps/10 = 40ps <=> 2 ns/Div kommt. Deswegen, weil äquivalente 25Ga/s : 10 = 2,5 GSa/s sind. Bei den 3er-HMOs mit 4 GSa/s steht da dann etwas von äquivalenten
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Projekt fertig! Kfz-Bordcomputer
landen" lässt Du dich sicher nicht beeindrucken.! -- Wünsch dir weiter viel Erfolg ! 98corsa10
Hey, Glückwunsch zu dem Mammutprojekt. Aber- alter Schwede. Verbrauch von 10l-20l ! Immer flott unterwegs, wie ? Gruss Didi
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Quartzoszillator für 4,1943 MHz
Frank: dein obiger Link hat mich auch nicht viel weitergebracht: MM5369 ist nur im DIL und erst ab 10V einsatzfähig CD4521 ditto erst ab 10V und kein ungeteilter Ausgang DS2417 läuft nur mit 32,768kHz und hat max. 1Hz output PCF8573 läuft ebenfalls mit 32,768kHz ICM7213 kommt auf max. 8kHz output
ganzzahlig möglich... eProfi schrieb: > Der MCP2515 läuft sicher nicht mit einer krummen Frequenz. D.h. er läuft > schon, aber die Baudraten stimmen dann nicht. Genau das befürchte ich auch, habe dazu aber weder im Datenblatt
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Cortex M3 Hobby: STM32* oder LPC17* ?
der Unterschied beim ADC. Die STM32 haben einen 12-Bit ADC mit +/-2 LSB abs error, die LPC1300 einen 10-Bit ADC mit +/-4 LSB.
die FW-Lib V 3.2 sicher schon von der ST Seite geladen und entpackt. Darin gibt es die Datei "stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm". Über 14 MB Doku. >Hatte ich auch gelesen, ist dann aber erst ab den erwähnten 256 kB Flash >drin und daher wieder out of range für Hobby. Ich nutze den STM32F103RC mit 256
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SAMMELBESTELLUNG: 12V LED Streifen 5m lang
Hauke Radtki schrieb im Beitrag #1916935: > Wie schauts mit 14,4W WW 12V aus? Würde wohl auch die vollen 5m oder > sogar mehr nehmen. Hallo Hauke, Habe gerade die E-Mail von Sunsign gelesen. Also 12V mit 14,4W können hergestellt werden, aber 50m Mindestabnahme
also kannste sie haben. Muß ich aber erst noch final überprüfen. Doch ich. Siehe meine zweite e-mail vom 10.11.2010 um 20:22. Ansonsten bitte nachfragen...
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USB IR Remote Receiver (V-USB + IRMP)
like MCP1702-3302E instead to power the ATMega & TSOP; take a 20MHz uc when doing so) UP 913HP Laborkarte -> PCB Don't forget some 100n capacitors for bypassing.
USB device found, idVendor=16c0, idProduct=05df Apr 15 22:14:41 server kernel: usb 3-5.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 Apr 15 22:14:41 server kernel: usb 3-5.5: Product: USB IR Remote Receiver Apr 15 22:14:41 server kernel: usb 3-
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CAN Bus Timing
T2 = 3 SJW = 1 BTQ = 15 = BRD ??? Laut Datenblatt Lpc 2119 Bus Timing Register 0:9 BRD 15:14 SJW 19:16 TSEG1 22:20 TSEG2 23 SAM = 0 zusammengesetz mit den Werten von oben bin ich auf: 0x001E200F gekommen !? habe diesen Wert in das C1BTR (0xE0044014) Register geschrieben. Wenn
Folgende Werte (im Anhang eine ooocalc Tabelle) F_OSC (Quarz) 14,745 MHz M 4 P 2 F_CCO 235,92 MHz Zielbaudrate 100,00 KBit/s cclk 58,98 MHz VPBDIV 1 Ziel BRP_T 10 µs pclk 58,98 MHz ←┘ BRP 37 BRP_t
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Energy Meter mit ADE7769 - AVR
oder? Das sollte auch mit nem µC gehen, zur Not nicht in Echtzeit. > Strommessung zuerst auf +-10V skalierst und in einem zweiten Schritt auf >+-0,5V? Meine Idee war, diese 0..+/-10V als Standartsignal (für ein Oszi) unabhängig zur Verfügung zu stellen. >Er verwendet doch die CLSM-50S Stromwandler
hatte ich natürlich auch, allerdings habe ich dann hier ein Problem: >> Strommessung zuerst auf +-10V skalierst und in einem zweiten Schritt auf >>+-0,5V? >Meine Idee war, diese 0..+/-10V als Standartsignal (für ein Oszi) >unabhängig zur Verfügung zu stellen.
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Projekt: 200MHz DDS-Generator
/Inkr. - Sägezahn max. 10 kHz - Dreieck max. 100 kHz - Sinus max. 10 MHz - Rechteck max. 10 MHz - Frequenzauflösung: 0.01 Hz – 1 kHz 0.01 Hz/Inkr. 1 kHz – 10 kHz 0.1 Hz/Inkr.
Bausteins zulaessig ist. Ein kurzer technischer Steckbrief dieses Versuchsaubaus: Frequenzbereich: 10Hz - Fmax (180Mhz) (Kanaltrennung 10Hz-10Mhz(LF), 10Mhz-180Mhz(HF), HF Relais) Rechteckausgang: 10Hz - 10MHz oder hoeher Ausgangsleistung: -10 bis +13dBm (SBF-4089) Digitale Pegelregelung mit 12-Bit
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Xmega Soundcheck
Das ist ja funny (Xmega Movie Player)...: http://www.youtube.com/watch?v=-vQ4VfyVYyE&NR=1
z.B Variable. zum (Antialiasing-)filter: Ein einfaches RC-Glied ist nicht so gut, da es bei der 10-fachen Frequenz erst auf 1/10tel dämpft. Wenn deine Sampelrate aber bei >20kHz liegt, hört man davon nichts mehr - eigentlich ist dann kein Filter nötig. Falls Filter, dann nimm einen 2-poligen Butterworth
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Hobby-Oszilloscop zum Selberbauen
diskutieren kannst Meinen Diskussionsbeitrag zu deiner naiven Kalkulation findest du hier: 31.01.2010 10:55
Meine Naive Kalkulation; Farnell: PIC: 5.35 Euro MCP6022: 1.35 Euro MCP4822: 3.63 Euro 2*MCP6S22: 3.02 Euro Conrad: Gehäuse: 3 Euro Was man bei jedem bekommt: Restliches "Kanonenfutter": 10 Euro (Sockel, Trimmer, Widerstände etc.pp.)
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
+ 8 + 9 + 0 + + + + + 15 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + +----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+ ZEILE + + Q + W + E + R + T + Z + U + I + O + P + + + +
10 11160 64 -14 -> TCCR0B=(CS01 | CS00); TCNT0 = -14 ; // 10 10416 64 -15 -> TCCR0B=(CS01 | CS00); TCNT0 = -15 ; //
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Bausatz Add-on für AVR-NET-IO
aufgeführt: Bezeichnung Alt Empfehlung Neu R2 1k5 2k 2k2 R3 1k8 3k3 3k6 R7 2k7 2k7 10k R8 2k7 2k7 10k R11 4k7 4k7 ? R14 300 300 270 R19 470k 470 470 R21 10k 10k 470 R22 10k 10k 1k Hat das schon mal jemand nachgerechnet welcher davon nun jeweils korrekt ist?
? > Bezeichnung Alt Empfehlung Neu > R2 1k5 2k 2k2 > R3 1k8 3k3 3k6 > R7 2k7 2k7 10k > R8 2k7 2k7 10k > R11 4k7 4k7 ? > R14 300 300 270 > R19 470k 470 470 > R21 10k 10k 470 > R22 10k 10k 1k Hallo Matthew. Versuchen wir das mal auf zu dröseln. R2 und R3
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Ultrakeet CD Spot welder
www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfp2907.pdf parallel verwenden. Als Treiber ICs möchte ich MCP14E4 verwenden ( ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22062a.pdf ) Nun meine Frage für jeden fet einen eigenen treiber kanal? oder die treiber parallelschalten und die fets parallel ansteuern
die Überschwinger im Bereich des Erträglichen bleibt... ggf. Oszibild hier posten. Der Treiber MCP14E4 reicht bei den o.g. Widerständen für 2 FETs aus (ich gehe davon aus, daß VDRIVE ca. 15V beträgt, ist im verlinkten Schaltplan nicht sichtbar) Da bei einem CD Welder die Pulsrate nicht besonder
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
-5E6 5E6 5E6 -5E6 GA 6 0 11 12 282.8E-6 GCM 0 6 10 99 8.942E-9 ISS 3 10 DC 195.0E-6 HLIM 90 0 VLIM 1K J1 11 2 10 JX J2 12 1 10 JX R2 6 9 100.0E3 RD1 4 11 3.536E3 RD2 4 12 3.536E3 RO1 8 5 150 RO2 7 99 150 RP 3 4 2.143E3 RSS 10 99 1.026E6 VB 9 0 DC 0 VC 3 53 DC 2.200 VE 54 4 DC 2.200 VLIM 7 8 DC 0 VLP 91 0 DC 25 VLN 0 92
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Elektor schluckt CircuitCellar
Abschnitt "Auslegung": Als µC wurde ein LPC2103 gewählt.... ARM-Kern... interner A/D-Wandler nur 10bit -> reicht für Messung der Akkuspannung, aber nicht für Strommessung. (Akkuspannung wird halt parallel zum Strom auch noch gemessen)... => Externer A/D! 22bit! MCP3550! Hm, mal gucken was der so
MaWin die Muehe macht dir zu antworten. :-D Besonders lustig vor dem Hintergrund das MaWin in >10Jahren Usenet weniger Unsinn geschrieben hat als du in einem einzigen Posting. > Schaut mal in amerikanische Foren. Schau du doch mal lieber in d.s.e. Da konnte man letztens interessantes zur Auflagenentwicklung