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Python SCPI - Keithley DMM6500 u.ä.
, 93.04 GB frei zmisc/src - 1977.68 GB gesamt, 1974.24 GB frei zjail/bastille - 828.24 GB gesamt, 828.24 GB frei zjail/bhyve - 828.24 GB gesamt, 828.24 GB frei zjail/oredmine - 877.67 GB gesamt, 828.24 GB frei zjail/dudle - 853.08 GB gesamt, 828.24 GB
zjail/bhyve/w10 - 828.24 GB gesamt, 828.24 GB frei zjail/bastille/jails/ubuntu - 828.24 GB gesamt, 828.24 GB frei zjail/bastille/logs - 828.24 GB gesamt, 828.24 GB frei zjail/bastille/releases/Ubuntu_2004 - 828.33 GB gesamt
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uC Modul Empfehlung, Tipps für den Aufbau einer Schaltung
keine Steigerung der VL-Temp mehr. PWM% Temp Anzeige VL °C Klemmen-Spannung x 62° 0,1V Fehlermeldung x 60° 0,14V x 54° 0,2V x 45° 0,3V x 37° 0,4V x 31° 0,5V x 26° 0,6V x 22° 0,7V 0% 21° (OFF) 5% 20° 23° 0,768V 10% 19
-2° 84% -3° 86% -4° 88% -5° 1,618V 90% -6° 92% -7° 94% -8° 96% -9° 97% -10° 65° 1,824V 98% -11° 99% -12° 100% -15° 70° 2,084V x -20° 2,2V X -23° 2,3V X -25° 2,4V X -28° 2,5V
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Günstige Möglichkeit 10 Räume Temperaturmäßig zu überwachen
Heizungen "Frostwächter", die einen simplen Bimetallschalter nutzen. Jetzt muß er irgendwo diese Schalter finden anstatt mit Smart-Home-Spielereien zu basteln.
Telefonadern, die Software selbst geschrieben mit Hilfe von einigen Sourcen in einem Webserver auf AVR (NETIO). Hat sich aber überholt, müßte man heute auf was Stärkeres aufsetzen als AVR.
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Schrittmotor und Treiber für Drehkondensator
Außenbereich eingesetzt und ferngesteuert werden. Die Steuerung (Software) soll entweder mit einem AVR-Mikrocontroller (evtl. Arduino) oder einem Raspberry Pi Pico erfolgen. Ideal für mich wäre eine Betriebsspannung von 12 V. Ich hoffe, dass ich mein Problem detailliert genug beschrieben habe. Kann
reicht außen der von mir am 28. 17:05 vorgeschlagene 8€ Getriebemotor und innen ein 2xum tastender Schalter mit Mittelstellung Null an einer 12V Quelle. Falls eine Positionsanzeige gewünscht ist, zusätzlich noch drei Adern zum Poti und innen eine Anzeige.
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KiCad
paar Berichtigungen und Ergänzungen. ;-) . Das echte Hauptbeispielprojekt ist UnderVoltageDetector24V-2Group_Experimental.pro bzw. UnderVoltageDetector24V-2Group_Experimental.sch. Im Ordner Experimentalprojekt23052010 findet sich ein weiterer Ordner BuildingBlocksExperimental. Dieser enthält die Ausgangsbausteine
CACHE.LIB EINZUBINDEN! Sonst gibt es nur Fragezeichen statt Bauteile. Das Beispielprojekt enthält eine 24V Unterspannungsüberwachung für einen Bleiakku, die zwei 12V Gruppen überwacht. Nicht elegant, aber hoffentlich robust. Autor: Bernd Wiebus , GNU-GPL. Der dazubezügliche Beitrag im Forum ist: Media:HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC
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Platine aus E-Schweissgerät ca. 80er Jahre
dann eins für 24V, den Vorwiderstand dafür dazwischen schalten, genau so gross wie der Spulenwiderstand... Die Elkos auf jeden Fall tauschen... Tantals die 40 Jahre ohne Abzubrennen überlebt haben würde ich zum
tatsächlich solche hohen Gleichspannungen anliegen? SO etwas sollte > man nicht mit Kontakten schalten, anfällig für Lichtbogenbildung und > entsprechenden Kontaktverschleiß. Es hat eine 48V Spule!
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Problem mit ADUM1201 und FT232
getestet, ob es auch an Pin 7 ankommt. Falk B. schrieb im Beitrag #7925259: > Hat dein Sender auch 5V Pegel? Zwischen Pin 5 und Pin 8 liegen die 5V, die auch von dem Board des Mikrocontrollers kommen. Zwischen Pin 1 und Pin 4 liegen die 5V der USB-Schnittstelle des PCs. Falk B. schrieb im Beitrag
Dein Schaltplan sagt, du hast einen Kurzschuß von V+USB nach GND. Schau mal PWR_FLAG nahe U1 und J1 an.
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Ampelschaltung für Hot Wheels Bahn
Straßenampel jedoch beginnend mit rot. Stromversorgung sollte mit Batterie erfolgen, ob nun AA, AAA oder 9V Block ist mir relativ egal. Es soll ein An-Schalter geben mit dem die Ampel aktiv wird und in Ruhestellung auf Rot ist. Dann durch drücken auf einen Taster (nicht rastend) soll nach einer einstellbaren
-----------------' [/pre] Und der Code samt Powerdown nach 5 min sieht so aus: [c] #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h> #define F_CPU 128000L // Oszillator: Watchdog #include <util/delay.h> #define TASTER 0x08 int main(void) { PORTB = 0b1000;
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Auswahl Bulk Kondesatoren
Du Pegelwandler 74LVC1T45/2T45/8T245 dazwischen schaltest. Die haben zwei Versorgungsspannungen - einmal die 3.3V vom Pi und einmal die 5V vom AVR. Damit hast Du dann saubere 5V-Pegel an Deinem AVR und schützt Deinen Pi. https://www.ti.com/lit/ds/symlink
#7926528: > (b) indem Du Pegelwandler 74LVC1T45/2T45/8T245 dazwischen schaltest. Die > haben zwei Versorgungsspannungen - einmal die 3.3V vom Pi und einmal die > 5V vom AVR. Damit hast Du dann saubere 5V-Pegel an Deinem AVR und > schützt Deinen Pi. Pegelwandler machen
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Notebook Zellenspannungen auslesen
oder der Energiemanager 100% Ladezustand anzeigt, heißt das ja nicht, dass alle 3 Zellebenen auf 4,2V liegen. Und wenn nicht alle drei Zellebenen auf 4,2V liegen, habe ich keine Möglichkeit, diesen Zustand herzustellen. Solch eine Messung ist Null und nichtig. Wie bereits mehrmals geschrieben, nutze
es voll blöd, die modernen 'wartungsfreien' Bleiakkus durch parametrisierte Lichtmaschinen mit 14.8V endlich mal voll zu laden, statt mit 14.4V immer ein bisschen Rest zu lassen, und es ist reiner Zufall, dass nun wartungsfreie Calcium Bleiakkus eher 10 als früher 3 Jahre an alten 14.4V Lichtmaschinen
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"Radio-Buttons" in TTL/CMOS-Logik
weiß also mit Goldkontakten. Evtl. hilft es, ein paar Nanofard parallel zu den Widerständen zu schalten, damit ein kleiner Impuls beim Schalten den Kontakt "freibläst".
den kleinstmöglichen nehmen (wie Lothar) und dann um Einschränkungen herumprogrammieren. Ein ATTiny24 hat 2 Ports a 6 Pins und ein ATTiny26 sogar 2x 8 Pins. Wenn man Reset beläßt, könnte man also 5 bzw. 7 Taster damit auswerten und an dedizierten Ausgängen damit schalten. Wenn der TO eine reale Anwendung
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Compileroptionen
0xF81F; [/c] [pre] In file included from c:\arduino_portable_1.8.13\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7\avr\include\avr\io.h:99:0, from c:\arduino_portable_1.8.13\portable\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7\avr\include\avr\pgmspace.h
(__s); } else { register const char *__r24 __asm("24") = __s; register size_t __res __asm("24"); __asm ("%~call strlen" : "=r" (__res) : "r" (__r24)) : "30", "31", "memory"); return __res; } }[/c] Und
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Notstrom Betrieb eines Mini-PC, Umschaltung Batterie/Netzteil
welcher Quelle er gerade seinen Strom bekommt. Kennt jemand eine Schaltung oder Bauteil, welches 12v, 2-3A schnell schalten kann und passend wäre? Grüße
viele bereits um die 100 Euronen. Zum Beispiel: https://www.alternate.de/APC/Back-UPS-750VA-230V-AVR-Schutzkontakt-Sockets-USV/html/product/1683241 Es gibt auch etwas für 12V für 54 Euronen: https://www.alternate.de/APC/Back-UPS-Connect-Lithium-Ionen-Akku-USV/html/product/100045067 Nach
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24V 1ms Impuls verlängern
Mahlzeit, ich bekomme aus einer Hühnerklappensteuerung einen 24V Impuls von ca. 1 ms, welchen ich mit einem Arduino über einen Optokoppler Auswerten möchte. Diesen möchte ich, damit ich den auch sauber auswerten kann, auf 100 ms verlängern. Hatte zu erst
Beitrag #7895217: > wäre ein RS-Flip-Flop mit nachgeschaltetem > Optokoppler hier angebracht, denn ein 24 Volt Impuls hat am Arduino > nichts zu suchen! der Optokoppler wäre vor dem Flipflop besser aufgehoben. Also die LED vom Optokoppler am 24V Impuls und der Rest an der Versorgung vom Arduino.
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Arduino: page-write in I2C eeprom verliert sporadisch ein Byte
schon ziemlich speziell. Auch müßte diese Superfunktion die Adreßlänge wissen, d.h. ist der EEPROM <= 24C16 oder >=24C164.
Char left in serial buffer 0 Remaining -1 Timeout 0 Checksum 0 1. page-write: cnt 0 cur_byte 24 -> 24 status 0 written 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 read 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 2. page-write: cnt 24
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Anzeige wen Briefkasten geöffnet wurde.
Bruno V. schrieb im Beitrag #7894440: > Ein 9V-Block (oder 2 Mignon) hält Jahrzehnte Nur in der Theorie!
René H. schrieb im Beitrag #7894938: > Wie kommst Du darauf. Das benötigt nur ein paar mA zum Schalten. Gibt > es auch in 5VDC. Da hast du mich auf eine geniale Idee gebracht. Man kann auch statt des Relais einfach nur einen Elektromagnet nehmen, der wiederum über zwei 9V Blockbatterien einen
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Wie baut man in C Strings zusammen?
r18, r30 and r19, r31 or r22, r18 or r23, r19 and r30, r20 and r31, r21 or r24, r30 or r25, r31 ret [/avrasm] Wie jeder AVR Programmierer weiß, geht das alles in 6 Instruktionen. Mit avr-gcc v8 und v15 besser, aber auch da reibt man sich die Augen: [avrasm] func:
von sprintf, allerdings kein Startup-Code und keine Vektortabelle. https://avrdudes.github.io/avr-libc/avr-libc-user-manual/benchmarks.html Die 16k von Pandur sind also aus dem Finger genuckelt. Aktuellere Benchmarks mit AVR-LibC v2.3 + avr-gcc v15 bleiben bei ca 3 KiB für sprintf + float.
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Temperatursensor
Durchlassrichtung arbeitenden P-N-Übergang benutzen. An diesem beträgt der Temperaturkoeffizient -2 mV/K. Ziemlich klein aber dafür hinreichend linear. Im AVR-Mikrocontroller sind Auflösungen im Zehntelgradbereich illusorisch, schon ganze Grad sind an der Grenze des Machbaren. Die Hauptanwendung dieses
05 DS18B20: Reichelt 3,80 / Pollin 4,49 ; 7,90 / Conrad: 7,99 Links: Zweikanaliger DS18B20 auf 0-10V Messumformer Ein oder mehrere DS18B20 DS18S20 über Romcode einlesen. AVR-Assembler Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC) Datenblatt DS18S20 Datenblatt DS18B20 Vergleich DS18B20 DS18S20 Code zur Ansteuerung
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Suche IO over IP
J. V. schrieb im Beitrag #7874422: > Die Teile sollen eine http Oberfläche zur Administration haben, nach der > Einrichtung direkt miteinander kommunizieren ohne auf irgendeine Instanz > dazwischen (Fhem
Verteilerdose" aber recht ungenau ist und auch mal etwas größer sein kann wäre hier vielleicht schon ein AVR Net-IO ausreichend. Software könnte natürlich in Eigenbau ausarten.
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Arduino Nano Störungen und Durchbrennen
Beitrag #7872894: > Die MOSFETs haben auch keinen Gate Vorwiderstand. Habe ich noch nie gemacht, 24V schalten ist Pillepalle. Erst bei 300V oder ner PWM ist sowas nötig, aber dann auch mit Treiberstufe.
kopiert, incl. der Fehler. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#230V_Netzspannung_schalten
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ESP32-WROOM-32 Flash-Größe
warum Dich das interessiert, Du wählst in der IDE das Paritionsschema aus und fertig. Zu sehen bei 12:24 min. https://www.youtube.com/watch?v=22AP0pmcsJE&t=744s Obelix X. schrieb im Beitrag #7872125: > https://forum.arduino.cc/t/brauche-hilfe-bei-der-partitiontabelle-fuer-meinen-esp32/1205790 TMI
ganz so leicht auf 14V modden wie es bei der anderen Platine war (die hatte vorher 24V), aber funktioniert dafür einwandfrei. Nichts hält (und funktioniert) so lange wie ein Provisorium. Jetzt muss ich nur noch die Lüftersteuerung
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E-Bike legalisieren (PAS+Speed->Gas)
Old P. schrieb im Beitrag #7867398: > Deine 20Ah kullern mit wieviel Volt? 36V, 42V voll. Quasi Standard, höhere Spannungen hab ich beim Pedelec noch nicht gesehen, niedrigere (24V/25,2V) hingegen schon.
Mein Motor ist sensorlos - der Stecker wird nicht angeschlossen. Seltsam ist dass der Controller 24....48V kann und bis 350W. Ob das dann legal geht, wenn man das im Display einfach umstellen kann ist es zumindest ein Graubereich.
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CH32V003, float wirklich langsam?
interessiert habe ich hier angefügt. Die Ergebnisse sind: ATmega328p / 16 MHz : 41,0 Sekunden CH32V003 / 48 MHz: 8,1 Sekunden CH32V003 / 24 MHz: 13,5 Sekunden Kuriosität am Rande: Compilat für ATmega328p (okay, alter Compiler) avr-gcc v. 7.3.0 : 8586 Bytes Compilat für CH32V003 riscv-none-elf-gcc
>ATmega328p / 16 MHz : 41,0 Sekunden >CH32V003 / 24 MHz: 13,5 Sekunden 41Sec*16/24= 27.333 Sec // Atmega, wenn 24MHz Interessant: Könnte der Atmega328 24MHz wäre er etwas halb so schnell wie der CH32V003
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Fehlermeldung: near initialization for
Hallo x=%d\n", x); return 0; }[/c] [pre] $ (cd /someplace/avrtest; make exit-atmega162.o) $ avr-gcc -mmcu=atmega162 -Os -o main.elf main.c /someplace/avrtest/exit-atmega162.o $ avrtest_log -mmcu=avr5 main.elf -m 10000 -v >>> Load NOTE .note.gnu.avr.deviceinfo: mcu="atmega162": Flash 0x0 -- 0x4000
mainmenu[index].next; } } [/c] bekomme ich beim Aufruf von [c] avrtest_log -mmcu=avr5 LCD_Display_Gaerbox.elf -m 10000 -v -no-log >inh [/c] folgenden Text ausgegeben: [c] >>> Load NOTE .note.gnu.avr.deviceinfo: mcu="atmega162": Flash 0x0 -- 0x4000-1 = 16 KiB >>> strtab[3760]
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
, AVR32DU14, AVR32DU20, AVR32DU28, AVR32DU32. AVR-Ex: AVR16EA28, AVR16EA32, AVR16EA48, AVR16EB14, AVR16EB20, AVR16EB28, AVR16EB32, AVR32EA28, AVR32EA32, AVR32EA48. AVR-SD: AVR32SD20, AVR32SD28, AVR32SD32
Mess-Timer" für alles. Für deinen präzisen Frequenzzähler kann man wie bei anderen den Komparator davor schalten usw.. Eigentlich benötige ich nur einen AVR128DB oder einen AVR64EA. Letzterer hat immer 4x TCB dabei und hat seltsamerweise 10.000 Flash cycles im Datenblatt stehen. Vielleicht hat auch jemand
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Blinking a mikrocontroller
//round up by default __ticks_dc = (uint32_t)(ceil(fabs(__tmp))); #endif __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc); 4: 8f e2 ldi r24, 0x2F ; 47 6: 95 e7 ldi r25, 0x75 ; 117 8: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1 a: f1 f7 brne .-4 ; 0x8
AVR128DB48 Curiosity Nano (onboard LED PB3): [c] #include <avr/io.h> int main(void) { while(1) { PORTB.DIRTGL = PIN3_bm; __builtin_avr_delay_cycles(4000000); } } [/c]
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LED-Matrix
Kanal nur 1:N der Multiplexzeit aktiv, muss aber währenddessen den gesamten Nennstrom der Matrix schalten können! Das sind schnell mal ein paar Ampere, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen! Gegeben: : Nennstrom der LEDs: 4mA : Flußspannung der LEDs: 2,2V : Multiplexverhältnis (Spalten): 1:5 : Zeilen
die MOSFETs deutlich kleinere Spannungsabfälle zu verzeichnen haben. Damit die MOSFETs schnell schalten werden MOSFET-Treiber eingesetzt. Zur Not tun es aber auch Mikrocontroller-Ausgänge, die allerdings mit 5 V Speisespannung laufen sollten. Für die P-Kanal MOSFETs nutzt man hier im Beispiel einen
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Stromversorgung: Ausschalten eines Schaltnetzteils erkennen
mechanisch anfaellig 200000 Schaltspiele bei Volllast heißt ein halbes Jahr lang jede Minute einmal schalten. Ob das der Schalter selbst und der Kram im Netzteil überlebt? Mechanisch sind 10000000 Schaltspiele üblich, also einmal pro Sekunde für 4 Monate, jeweils 24/7. Ach komm. Das sind Garantiewerte,
mehere Widerstände > aufgeteilt werden Es gibt auch geeignete Einzelwiderstände, z.B. 470k, 2kV: https://www.mouser.de/ProductDetail/KOA-Speer/HV732HTTE474J?qs=KAOVMEFyNcLEBn3PKr24Ew%3D%3D
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Raspberry Pi Pico SDR
Klaus H. schrieb im Beitrag #7871233: > So werden die bei unserem Empfängerkonzept > verwendeten Schalt-IC's der Serien xxx3253 dabei mit 3,3V betrieben. Der verwendete 74CBTLV3253 hat laut Datenblatt ein Vcc von 2.3V bis 3.6V. In der verwendeten Schaltung mit dem Pico und Vcc von 3.3V also korrekt
Ne, 3,3V an den Encoder sind nicht nötig. Die Ports für den Drehgeber incl. seines Tasters und auch diejenigen für die beiden separaten Taster müssen lediglich bei Betätigung gegen Masse schalten. Zusätzliche
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Windows10 löscht dieses Programm ohne Rückfrage, warum?
schreiben (no copy and paste) dann kommst Du in die Schrottpresse. https://www.youtube.com/watch?v=-nIg4HdPbc4
Jack V. schrieb im Beitrag #7850682: > IoT-Geräte (das „S“ steht für „Sicherheit“) Sehr schön!
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Mit AVR NET IO Batterien messen
Hallo Ich benutze seit längerer Zeit das AVR Net IO für verschieden Schaltvorgänge Jetzt würde ich gerne eine 24VDC (bis 30V) sowie eine 12VDC (bis 20V ) Anordnung messen wie würde das Anschlussschema aussehen.Welche Werte müssten die Widerstände
weiterhelfen Nimm zwei 10KOhm-Potis und schließe sie wie im Anhang gezeigt an. Jetzt leg an den 24VDC(30VDC)-Zweig 30 Volt an und und stell das Poti R1 so ein das am Schleifer, der zum AVR-NET geht, 5V gemessen werden. Schalte die Spannung aus, schalte das Messgerät auf Ohm-Messung und miss der Widerstand
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Ist ein Pi mit 16 GB RAM zu viel für HA?
Tagen läuft ein ESP-S3 mit Display der mir die Abfahrtszeiten vom Bus anzeigt und die wichtigsten Schalter bietet wenn ich heim komme oder das Haus verlasse :-)
Wirklich Nachhaltig ist das Ganze > am Ende dann auch nicht wirklich Wie schon zuvor zitiert: 5V/max 700mA Schlimm hoch gerundet im Schnitt 3-4W. Sagen wir 4. Etwa 35kWh/a. Ich habe da schon schlimmere Verbraucher gesehen.
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Digitales Potentiometer hier sinnvoll?
soll. Die Schaltung ist also viel einfacher, hier das Prinzip (ohne Bedien/Anzeigeteil): [pre] +24V--+--------------------+---+ | | | | +----+ R |S +--|7805|----+ +--|I PMOSFET +----+ | R | | +-----+
sind daher nach dessen Datenblatt zu > dimensionieren. Sie sollten verhindern, dass UGSmax bei 24V überschritten wird. Da es nur noch um 1 Zelle geht, reicht eine 5V Versorgung und der (LogicLevel P-MOSFET für ca. 3A wie TSM3457) kann direkt an den uC PWM Ausgang ohne Pegelwandler. > Der Transistor
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Schneller 8bit Treiber gesucht
Das man mit oc nicht gut hi speed machen kann ist mir klar. Du fragst ja auch nicht bei einem avr Prozessor der mit 24MHz läuft ob die pins die Signale sauber übertragen können. Du gehst da auch davon aus das man das alles berücksichtigen sollte. Ich muss die pins halt schalten können und wenn
aussehen. OC ist nicht für schnelles Schalten gedacht, egal ob das IC für 100MHz spezifiziert ist. Darum ist es auch relativ selten und Du musst u.U. noch 8 Transistoren oder ein drittes IC hinten dranhängen. Die 3.3/5V-Pegel sind für viele
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DS18B20 Spannung auf Datenleitung geht von 5V auf 2V => keine Kommunikation mehr
etc. läuft weiter ohne Reset. Ist schon mal ein brauchbarer Workaround. Den kann man auch mit dem AVR machen. Passender MOSFET zum +5V schalten, fertig. > Scheint also, als würden sich die One Wire Sensoren irgendwie aufhängen > oder der ein oder andere so viel Strom ziehen, dass die Spannung auf
schrieb im Beitrag #7823938: > Ist schon mal ein brauchbarer Workaround. Den kann man auch mit dem AVR > machen. Passender MOSFET zum +5V schalten, fertig. Workaround um eine pfuschige Ursache zu kaschieren.
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SDRAM mit Atmega328P
dRAM am AVR ist ein alter Hut: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_CP/M So wie es aussieht, darf man bei SDRAM den Takt auch anhalten (CKE = low). Im Datenblatt (https://zentel-europe.com/datasheets/A3V64S40GTP_v1.3_Zentel.pdf) ist auch nur eine minimale T_CC spezifiziert.
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ATtiny12: Assembler in Atmel Studio 7
geeignetste ist, ohne daß man genau weiß, was der TE überhaupt vor hat. Aber eine Sache dazu: Diese neue AVR-Architektur halte ich für eine Totgeburt. Wenn ich da vieles neu oder umlernen müsste, dann wechsle ich garantiert nicht von AVR-alt auf AVR-neu, sondern von AVR auf ARM Cortex M0 oder M3. Oder eben
ist, ohne daß man genau weiß, was der TE überhaupt vor hat. > > Aber eine Sache dazu: Diese neue AVR-Architektur halte ich für eine > Totgeburt. Wenn ich da vieles neu oder umlernen müsste, dann wechsle ich > garantiert nicht von AVR-alt auf AVR-neu, sondern von AVR auf ARM Cortex > M0 oder M3
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Notepad: Nur EIN Fehlklick kostet Lebenstage
dem C128 hab ich keinen Assembler-Code mehr geschrieben -- gelesen hin und wieder, besonders den von AVR-gcc vs. AVR-g++, aber sonst... nee, laß' mal. > Schau da einfach mal rein, und schau die auch mal die Assemblerbücher > für DOS an, auch die neueren. > Teilweise gibt es auch manche Erklärungen
en.wikipedia.org/wiki/Watcom_C/C%2B%2B) (für 64 Bit probe: https://github.com/open-watcom/open-watcom-v2) (https://open-watcom.github.io/open-watcom-v2-wikidocs/c_readme.html#Installation) https://wiki.archlinux.org/title/Open_Watcom
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12V 2A per Raspberry Pi (3,3V) schalten
einen anderen Mosfet zu verwenden, oder zwischen Raspberry Pi und Mosfet noch einen Transistor zu schalten, mit den von 3,3V auf 5V schalte, und dann die 5V an den Mosfet gehen. Ein "klassisches" Relais würde ich gerne vermeiden (allein der Platzbedarf wäre mir schon zu hoch). Hat eventuell jemand schon
Pi (3,3V) muss ich > eine 12V 2A Last schalten. Wie schnell soll geschaltet werden? Meine obige Idee ist nur für sehr langsames Schalten (vielleicht bis wenige zehn bis hundert Hz) geeignet, darüber sollte
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Pegelwandler
V ... 3,6 V. Bauteile SN74AVC(H)1T45 SN74AVC(H)2T45 SN74AVC(H)4T245 SN74AVC(H)8T245 SN74AVC(H)16T245 SN74AVC(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A
und 1x von 3,3V nach 5V: MAX3392E 1x von 5V nach 3,3V und 3x von 3,3V nach 5V: MAX3390E Zum Anschließen einer SDC/MMC an einen 5V-AVR eignen sich somit der MAX3978E und der MAX3392E. Beide sind u.A. im winzigen TSSOP
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Was verwendet ihr zum Z-Dioden testen?
aber zu hell) zeigen nur Stromfluss an. Das beschleunigt den Prüfvorgang. Denkbare Erweiterung: Schalter, der die Spannung per Z-Diode auf 4,7V begrenzt für sicheren Test von LED (Verpolung!). Btw: 18V- oder 36V-LEDs aus 230V-Leuchtmitteln lassen sich schon jetzt mit dem Gerät testen. Edit: Ich
üblichen Z-Dioden haben unterschiedliche Messströme je nach Spannung, Kleinleistung meist [pre] bis 24V: 5mA bis 75V: 2mA bis 330V 1mA [/pre] Grössere Z-Dioden werden auch gern bei 1/10 Nennleistung gemessen, da können schon 2.5W zusammen kommen. Kleinere bei 50uA oder 250uA. Ein Kamera-Blitzlicht
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DAC PCM1738 mode control programmieren
Control Interface Timing" erlaubt das Control-Interface im Prinzip auch das Hineinschieben mit Schaltern / Tastern (sofern entprellt). Sogar extra "Schmitt-Trigger" und "5V-tolerant" steht extra dabei. Genügsamer geht's kaum?! Man schreibt sich das Bitmuster auf und "morst" es hinein. Solange man die
den Compiler auch "von Hand" aufrufen. Compilieren: [pre] avr-gcc -Os --std=gnu99 -mmcu=attiny13 -o main.elf main.c [/pre] main.hex erzeugen: [pre] avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex [/pre] *avr-gcc* ist im AVR-GCC Paket. *avr-objcopy
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PWM- Lüftersteuerung mit esp32 WROOM
das mit nem Esp32 anstellen? In dem du mit der PWM auf nen Logik Level MOSFET gehst und den die 12V schalten lässt.
schrieb im Beitrag #7801341: > In dem du mit der PWM auf nen Logik Level MOSFET gehst und den die 12V > schalten lässt. Das ist falsch. Der PWM-Steuer-Eingang ist Open-Collector, verträgt üblicherweise 5V oder 3.3V. Da darf er nicht mit 12V dran gehen, da ist der Lüfter ganz schnell kaputt.
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Welcher Controller für Unterrichtszwecke?
einfache Plattform, die gut zu debuggen ist, und so ein PICKIT3 Clone ist billig. Vielleicht wäre PIC24 eine Alternative, speziell wenn Du Assemblerprogrammierung machen möchtest. Und da Microchip da einen (wenn auch alten) GCC einsetzt, könnte das vielleicht im Unterricht auch Vorteile haben. Bei PIC24
Grundlagenorientierung ist der MSP430 prima. Für "Anwendungsorientierung" würde ich eher TriCore oder V850 sehen.
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zwei Soundkarten Ausgänge zu einem kombinieren
machen. Die Volt Und die Masse würde ich jedoch nur auf einen kabel lassen, nicht das plötzlich 10V bei der karte ankommen. ginge das?? wird die dann von beiden Pcs erkannt? LG
elterlichen SUV hingefahren werden" ach es ändert sich nichts 2023 https://www.youtube.com/watch?v=eXl4vJrlXts 2024 https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3JiYl84NmFjZWQ3OC1kNGRiLTRkNzYtYTk1MC03MDQxMTE4ZGI5ZDVfcHVibGljYXRpb24
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Heizfolie und PTC: Wie vorschalten?
: 1) Polyimid Heizfolie: https://www.conrad.at/de/p/thermo-tech-polyimid-heizfolie-selbstklebend-24-v-30-w-schutzart-ipx4-l-x-b-185-mm-x-13-5-mm-2754949.html 2) PTC-Heizelement: https://www.amazon.de/PTC-Thermostat-Heizplatte-Luftheizung-konstanter-Hochleistungs-PTC-Heizelement-PTCYIDU/dp/B0CG56868R
°C aufheizen. Dazu habe ich mir ein regelbares Netzgerät gekauft das bis 36V geht und 60W liefert. Da ich nicht die volle Leistung aus der Folie rausholen muss, geh ich mit dem Netzgerät auch nicht an seine Grenze weil ich nicht einmal die 24V brauche. Vom Netzgerät habe ich