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OPV mit DAC ansteuern
relais und den GPIOs verbunden und entsprechend programmiert. Jetzt habe ich das ganze mit einem DAC (MCP4725)ueber I2C erweitert, weil ich auch die Geschwindigkeit des Zuges steuern will. Es funktioniert im Prinzip und ich kann ein Ausgangssignal zwischen 0 und 5V einstellen. Nur ich braeuchte in etwa 0
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PWM mit Microcontroller und CPLD
Ich würde den MCP4725A0T-E/CH einsetzen, einfach A0 (i2C Adress selection) über den Multiplexer zusätzlich ansteuern und i2c (HW) sowie die Temperaturmessung kombinieren. Ok, in Wirklichkeit würde ich einen 14 Pin Pic
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Atmega88 DAC +-10V
Natürlich nimmt man etwas von der Stange. https://www.ebay.de/itm/1-Kanal-D-A-Wandler-DAC-MCP4725-I2C-12Bit-EEPROM-Analog-Digital-fur-Arduino/113661798745?hash=item1a76c56959:g:OIIAAOSwoP9ccPgV:rk:1:pf:0 Und schaltet einen OpAmp dahinter, das ist praktisch unvermeidbar um seinen eigenen Erfodernissen
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Konstantstromquelle und µC
3,5 und 4 Volt UGS gutmütig steuern. In meinem Aufbau ist es ein ein AT328 mit nachgeschaltetem MCP4725, einem 12Bit-A/D an 5 Volt. Zu überlegen ist, ob man mit dem Stellbereich / der Auflösung zurecht kommt, für Deine 0..100mA würde ich nur knapp 10% des A/D ausnutzen. Na gut, sagen wir mal 400
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10 Watt Verstärker
Programmierung gewesen) Deshalb ja hier meine Frage. Das Eingangssignal kommt über einen DAC (CJMCU-MCP4725 I2C DAC) der über den digitalen Output eines Arduino Nano angesteuert wird. Ziel sollte die Ansteuerung der Intensität einer Hochleistungs-LED (11,7V, ~1A) sein, jedoch nicht über PWM. Spannungsquelle
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Sziklai-Motorregelung "mit 5V" statt mit Poti steuern
PhotoMOS-Umschalter ganz auskoppeln) sowie an GND und die 15 VCC. uC ist ein AtMega 328P, der auch einen MCP4725 (DAC) neben sich hat und, da ich hier mit PWM wohl nicht weit komme, auch 12-Bittig DC zwischen 0 und 5V ausgeben kann. Meine Frage: Was sollte ich zwischen den DAC und die existierende Steuerelektronik
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Raspberry Pi GPIO (oder anders) zu analoges Signal 4-20mA
Ich habe z.B. folgendes Tutorial gefunden: http://www.adafruit.com/blog/2012/08/17/tutorial-mcp4725-12-bit-dac-with-raspberry-pi-piday-raspberrypi-raspberry_pi/ Jedoch bekommt man damit nur eine Spannung als Ausgang und nicht wie ich benötige einen Strom. 1. Gibt es günstige DAC, welche einen
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Wie kann man mehrere INA219 Sensoren benutzen? (Arduino)
drin. -------- Hier ist seit ein paar Wochen ein Hobbyprojekt in Arbeit, zwei INA219, zwei MCP4725 und ein I2C-Display, jeweils China-Module. Ich habe da nicht lange gekaspert: I2C Scanner drauf, die Brücken befingert und fertig! Mir ist nicht ganz klar, warum viele Leutchen so total hilflos
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DAC 0-20V mit 5V Versorgung und Ansteuerung
Mein Vorschlag: - DAC mit I²C oder SPI-Schnittstelle (3,3V) z.B. MCP4725 - DCDC Wandler von 5V (USB) auf 24V - OP als Verstärker LM2904, wird aus den 24V versorgt und verstärkt den Ausgang des DAC um dem Faktor 6.6 (Rückkopplung mit 1k und 5k6). Bringt dann 0..21.78V
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Spannung Potentialfrei anlegen
und B) Wie muss ich nun die Ausgangsspannung des DAC anlegen, damit das klappt. Ich würde einen MCP4725 verwenden. Kann mir da jemand helfen Schon jetzt danke Martin
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Arduino 5V PWM Signal zu 0-10V Normsignal
die Foren gelesen und 2 Bauteile herausgesucht. Einmal wäre da das SparkFun I2C DAC Breakout - MCP4725 (https://www.sparkfun.com/products/12918) Board, um ein analoges Ausgangssignal zu erzeugen. Danach würde ich dieses dann in einen SparkFun OpAmp Breakout - LMV358(https://www.sparkfun.com/products
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in Bleiakku geladene Ah messen und darstellen
eingebaut, und konnte so kontrolliert entladen. Als Last verwende ich IRF540, die ein DA-Wandler MCP4725 steuert, das ist bei 5 Volt bis etwa 2 A machbar. Da mir das thermisch mißfiel, habe ich noch zwei Leistungswiderstände, die der µC zuschaltet. > Im Attachment das Schema, ist leider nicht vorhanden
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MCP4725 --> MCP6H01 --> 10.0V
Ich habe 3.3V und 5.0V für den MCP4725 zur Verfügung, sowie 10-12V für den MCP6H01 https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22039d.pdf http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/22243d.pdf Sollte ich 3.3 oder 5V für
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I2C Probleme am PIC18F26K42
an, aber es tut sich nichts... hat jemand eie idee? Vielen Dank euch. der Konverter ist ein MCP4725 PS: Habe ich möglicherweise die Daten falsch übergeben das die MCC funktion sie nicht gesendet hat?? [c] //dataDAC ist ein uint16_t //ADC und DAC habe ich bei der bennenung mal verwechselt
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Nochmal Speicherspulen-Wissen gesucht
Schaltplan, bzw. nur wenn ich muss), die einzelnen Blöcke (StepUp mit TL494, ESP32 mit ADS1115 und MCP4725, ACS712) sind kein großes Geheimnis. Die PWM-Frequenz des Wandlers liegt bei 70kHz.
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Konstanstromlast und Strommessung
Schaltung bauen In meinem Akkutester habe ich einen IRF540 eingesetzt, den ich von einem D/A-Wandler MCP4725 direkt ansteuere. Wie man in https://www.mikrocontroller.net/topic/445971#5327344 lesen kann, hat der einen gut beherrschbaren analogen Bereich. Beachte aber, dass die IRF eine erhebliche Toleranz
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Probleme bei Fernsteuerung eines Manson HCS - 3602
den Ausgangsstrom gelegt wird. Ich will den Ausgang mit einem Arduino Mega 2560 und zwei DACs MCP4725 steuern. Die DACs wandeln mir das PWM Signal des Arduinos akkurat in eine 0-5V Spannung um. Wenn ich die Spannung alleine regle funktioniert das ganz gut (über zwei forschleifen die kontinuierlich
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DC-DC Converter mit uController
und Minimum 10 Bit) Ganz allgemein: Kennt jemand ein Bauteil Suchmaschine kann man zb beim MCP4725 die Adresse ändern der hat ja 1 extra Anschluss aber damit kann nur 0x60 oder 0x61 also 2 Adressen...? beim SPI Bus hat man ja ein Device Select Pin... da ist es kein Problem
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Was denkt ihr von meinem PWM DAC?
Beitrag #7486928: > Sonst nimmt man naemlich einfach einen 12 bit DAC mit einem > Latch davor. MCP4725: Wert per I2C reinschreiben, der bleibt bis zur nächsten Änderung und kann sogar einen Stromausfall überstehen.
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NAU88C22 Design Review
nur den einen I2C-Bus. Der STM32 arbeitet da quasi als i/o extender (quasi PCA9685+PCA9655+ADS1115+MCP4725). Zum jetzigen Zeitpunkt ist er aber noch stillgelegt. Also: Alle Pins High-Z. Vg Klaus
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Ab welchem AVR-Studio geht ATtiny816
viele kleine und erschwingliche Module mit I2C DAC Wandler. Z.b der hier mit dem 12-bit Microchip MCP4725 drauf: https://www.aliexpress.com/item/1005003301834508.html? Allerdings mußt Du dann zur Ansteuerung eine I2C Master Lib einbinden oder selber eine schreiben. Wenn PWM den Zweck erfüllt
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el Last für einzelne Li Zelle
ist verdammt gut. Als Last sitzt ein IRF540 am Akku, angesteuert wird der über einen DA-Wandler MCP4725. Ich habe aber einen großen Arbeitsbereich realisiert, von 0,8 bis 14 Volt bei 1,5 Ampere. Da wird es dem IRF540 etwas zu warm am Hemdchen, also schalte ich per IRLZ44 Lastwiderstände zu. Wenn
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Variable Last zwischen 0 und 1Ah
Da sind schnelle Änderungen der Spannung nicht zu erwarten. Ich habe einen Arduino Nano plus MCP4725 12-Bit-D/A-Wandler und einen Strom- / Spannungssensor INA219. Als FET kommt ein IRF540 zum Einsatz, der zwischen ca. 3,7 und 4,8 Volt am Gate recht zahm zu steuern ist. Der Regelkreis ist damit im
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Unterschied Arduino-PWM und Analog
eine Anwendung, wo ich eine echte Analogspannung möchte, da habe ich einen externen D/A-Wandler MCP4725 angeklemmt, in dem Fall werden A4 und A5 digital für den I2C-Bus benötigt.
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Kleines Projekt mit µC und Strom-Spannung In- und Outout
nehmen damit es geglättet ist und und andere Teilnehme es verarbeiten können. Oder ich nehme ein MCP4725 als DAC und Steuer den über i2C an ( da habe ich auch schon ne lib. für gefunden ). Input würde ich über nen einfachen Spannungsteiler machen und mir 0-5V generieren. Evtl. noch einen Impedanzwandler
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Arduino ADC + Digital Poti -> Problem mit gleitendem Mittelwert
runterfahren würde > ich gerne den Arduino benutzen. =) 0..5V bekommt man mit einen D/A-Wandler hin. MCP4725 gibt es günstig als Chinaplatinchen, die passende A*-Library ist ebenfalls kalglos auffindbar.
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TWI-Busfehler
Hallo, für die Kommunikation mit einem DA-Wandler MCP4725 über TWI habe ich mir für den ATMEGA168 folgende Funktion geschrieben (bzw. weitestgehend das Beispiel aus dem Datenblatt verwendet): [c] // ###twi_send()### // Sendet eine Nachricht über TWI
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FET bewusst langsam schalten
sich in einem gewissen Bereich U(GS) relativ zahm steuern lassen. Ich steuere die über 12bit-D/A MCP4725 direkt an. Ich musste allerdings erleben, dass zwei Exemplare aus der selben Charge deutlich differieren, also eine Regelschleife unvermeidbar ist. Meine damalige Messung an einem Exemplar bestätigt
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Ein minimalistisches GPS-Frquenznormal
VTCXO gehen sicher auch - 16-bit DAC: AD5683R mit SPI-SSt. - Ein chinesisches Adapterbord mit MCP4725(I2C-SST) und Vdd 3,3V wurde ebenfalls erfolgreich getestet, wenn man durch einen Spannungsteiler den Ausgang auf Sollwert +- ca. 80mV begrenzt. Es ergeben sich jeweils ca. 4µV/Digit am VTCXO Steuereingang
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E-Bike legalisieren (PAS+Speed->Gas)
#include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <Wire.h> #include <Adafruit_MCP4725.h> #define PAS_PIN D6 // PAS-Sensor (Impulse) #define SPEED_PIN D5 // Motorsignal (Impulse) #define GAS_PIN A0 // Gasgriff Analog Adafruit_MCP4725 dac; ESP8266WebServer server
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Arduino Nano, SD Card, PCM
Also das mit dem MCP4725 klappt nicht so wie gedacht. Der Sound ist zwar massiv besser als mit dem PWM Ausgang. Jedoch wird Wire im ISR benutzt, dazu musste ich die Interrupts wieder gezielt in ISR ein- ausschalten
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Arduino Nano (China) AD-Wandler Referenz: Genauigkeit und Drift
vor, wie ich aktuell auf dem Tisch: Akkus entladen. Ich habe Nano, 20x4-Display, zwei INA219, zwei MCP4725, einen SD-Reader und 5 LEDs - in Summe bewegt sich das um gesamt 50 Milliampere. Als Stromlast sitzt ein IRF540 pro Kanal direkt hinter dem DA-Wandler, den Regelkreis macht der Nano. Um den IRF540
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Einstellbare Spannungsquelle mit uController
Abschluss der "komplizierten" Lösung für 4-12V/1.5A mit AP3211(Vorgabe vom TO) und MCP4725, Bauteilewert ca 2,35€ inkl L/C.. Idee, Schaltung, Berechnung nach Thomas Fischl https://www.fischl.de/dcdccontrol/ Ich habe das auf meine übliche Machart umgesetzt und eine Rückwärtsrechnung
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DIY Batterietester?
in der Art habe ich seit kurzem in Betrieb: Die Last ist ein IRF540, den ich per D/A-Wandler MCP4725 ansteuere. Ich habe einen IRF ausgemessen, Anhang. In meinem Zweikanal-Entlader habe ich zwei IRF aus der gleichen Charge drin, die benötigte Gatespannung streut dennoch erheblich. Die Temperaturdrift
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Reichelt-Wishlist
MAX127/128 8-Kanal 12bit ADC mit I2C-Interface | MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell | MCP4725A0, MCP4725A1, MCP4725A2 und MCP4725A3 D/A-Wandler 12 Bit I2C | MCP1541ITO (TO92 Referenz f AD/DAC 4.096V)| Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC | TI PCM1804 Audio-ADC * TI PCM2707 USB-Audio-DAC * Video-AD-Wandler
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Frage an die Arduino-Nutzer
das hier nicht, wohl aber "breakout boards", also Chinaplatinchen, die mir z.B. einen INA219 oder MCP4725 SMD auf der Lochrasterkarte handhabbar machen. Gerhard O. schrieb im Beitrag #6954070: > Ich baue Arduinos manchmal in meine eigenen Bords Ich bin noch konventioneller unterwegs, baue meine
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Wie ist ein billiger Grid Tie Inverter aufgebaut ?
Spannungsteiler von Battery_fused zu PIC/AN0 gibt. Da landen wir bei so 1-2 Volt die ich wie gewohnt per mcp4725 dac manipulieren könnte.
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Laderegler für gleichzeitiges Laden von Lithium-Akkus mit Solarpanel und Windrad benötigt
Gedanken machen. Zum Ladeschluss geht der Strom eh weit runter und somit auch der Drop. Beim MCP4725 oder ähnlichem ist Vref=Vcc. Die absolute Genauigkeit ist fast egal, aber die Vcc muss gut gefiltert sein (L+C).
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Ist es noch sinnvoll, mit Controllern zu arbeiten?
eigenem µC? > Die Module sind Lochrasterkompatibel. Links oben / unten je ein I2C-DA-Wandlermodul MCP4725, rechts oben ein Pegelkonvertermodul. Die Leitungen gehen weg zu zwei high-side-Strommessern INA219, zum I2C-LCD, Drehencoderplatinchen und SD-Modul. Das ist und bleibt ein Einzelstück, was ich nicht
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Elektronische Last mit MOSFET
hochohmig genug. Ich habe nicht mit PWM und RC-Filter gespielt, steuere mit einem echten D/A-Wandler MCP4725 an.
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TP4056 zuwarm (72+C) dumm verlötet und schlechte Idee ?
Chinaverhältnisse recht hohen Preisen. An anderer Stelle werden zwei FETs durch zwei A/D-Module MCP4725 vom Chinesen analog gesteuert, Strom und Spannung liefern INA219 auf China-Modul mit einer sehr guten Genauigkeit. Die vier China-Hochlastwiderstände werden mit IRLZ44 vom Alihändler geschaltet, der
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Projekt: 200MHz DDS-Generator
Funktionen AT24C256 - Optionale Parametrierung der Platine TMP101 - HF Detector Temperaturmessung MCP4725 - HF Pegel DAC MCP3425 - HF Detector ADC Diese Platine ist ein etwas "ueberzuechteter' Testaufbau. Die Nachbauversion wird hoechstwarscheinlich einfacher sein und es ist moeglich dass die 400Mhz
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
In Anlehnung an die Mega-Threads zeigt her eure Kunstwerke, dachte ich mir, ich mache mal einen auf, wo die kleinen aber feinen Projekte/Basteleien vorgestellt werden können. Ich dachte an etwa so etwas wie die Rubrik 'Ohne Worte' in der C't Hacks. Die Bastelei, die ich im Moment ganz schön finde, ist eine Feder aus einer alten Ikea Lampe, die ich vor kurzem zerlegt habe. Jetzt dient sie mir als Bildstütze. Man könnte allerdings aus einer Feder, die gespannt senkrecht an eiener Wand hängt auch ein CD-Speicher bauen. 12V
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Mikrocontroller Einstieg
Werte auf dem 2004-LCD an und schreibt diese auf eine SD-Karte, allerdings mit Peripherie INA219, MCP4725 plus ein paar FETs. Das endete leider im Kampf mit 99% Speicher. Ein Nano steuert einen Mikrowellenofen mit kaputtem Schaltwerk, Laufzeit und Leistung (PWM) mit zwei Drehpotis einstellbar. Zur
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
12-bit um die 1-1,50Euro pro > Stück. https://www.ebay.de/itm/I2C-DAC-Breakout-Module-12Bit-MCP4725-Resolution-Module-For-Arduino-Raspberry-Pi/272659825570?hash=item3f7bcac3a2:m:mHstynhLAcIk80gv8GUXWaw