/100km, dann wären das für die angenommenen 10km (und das ist nicht viel) gut 7kWh. Damit könnte die 30W-Funzel zehn Tage durchgehend betreiben. Soviel zum Thema Energieverschwendung in den USA. Kehren wir doch erst mal vor der eigenen Haustür..
Direktbeleuchtung am Reduziertrafo vorbei abzuhelfen, alternativ hätte ich noch 60Volt Obst (2x ergibt 120V mit 10% Unterspannung könnten die auch "ewig" leuchten) Gruß
S3C_DEV_USB_HOST ++ select TOUCHSCREEN_S3C2410 + help + Say Y here to select support for the MINI2440. Is a 10cm x 10cm board + available via various sources. It can come with a 3.5" or 7" touch LCD. diff -u --recursive --new-file board/friendlyarm/mini2440/linux-2.6.37.6-patches/linux-2.6.37.6-0004.patch board
S3C_DEV_USB_HOST ++ select TOUCHSCREEN_S3C2410 + help + Say Y here to select support for the MINI2440. Is a 10cm x 10cm board + available via various sources. It can come with a 3.5" or 7" touch LCD. diff -u --recursive --new-file board/friendlyarm/mini2440/linux-2.6.37.6-patches/linux-2.6.37.6-0004.patch board
Wenn man bei der Messung im EMV-Labor gesehen hat, dass die Abstrahlung bei einer bestimmten Frequenz 10 dB über dem Grenzwert liegt, dann muss man irgendwie versuchen, diese Abstrahlung um min. 10 dB zu reduzieren. Man ändert also etwas an dem Gerät und macht einen Vergleich vorher/nacher und wertet den
folgende Test-Loop: http://bar-antenna.com/kizai/MEGURO_LOOP.jpg Dabei handelt es sich um ein Rohr 10x1mm (ID=10mm, AD=12mm), das auf einen mittlerem Durchmesser von 250mm zur Loop gebogen ist. Wie man bereits auf dem Bild bei genauer Betrachtung sehen kann, ist das Rohr einseitig zum Gehäuse mit BNC-Buchse
Was ich schon weiß :-) : K4.1 Ist ein delogaretmierer der die Logarithmus-Kennlinie des EFS-10 Linearisieriert Danach kommt mit K4.2 ein Präzisionsgleichrichter der aus der Wechselspannung des Signals Gleichrichtet. K2.2 passt die Spannung so an das an MP8 10mV pro 1%/relativer Feuchtigkeit
Luftbefeuchter, Lufttrockner 3 9 - D 5 1 c f o P b Eigenschaften Technische Daten m G Der Feuchtesensor EFS 10 ist ein elektrolytischer Feuchtesensor EFS-10 T Polymersensor zur Messung der relativen E Messprinzip elektrolytisch M Luftfeuchte. Der Sensor setzt den aktuellen U Feuchtewert in eine Impedanz um
filters”. JFFF Usbotbdujpot po Tpojdt boe Vmusbtpojdt, Bd. SU-18, Nr. 4, Seiten: 193–201, Oct. 1971. [10] H. Lichtenegger B. Hofmann-Wellenhof und J. Collins. Hmpcbm Qptjujpojoh Tztufn. Springer-Verlag, Wien, New York, 1997. 191 192 LITERATURVERZEICHNIS [11] P. Bachmann. Iboecvdi efs Tbufmmjufolpnnvojlbujpo
auswerten. Es handelt sich um folgenden Sensor: http://www.conrad.de/ce/de/product/156545/FEUCHTESENSOR-EFS-10 Leider habe ich keine Ahnung wie ich dieen auswerten kann, sodass ich eine analoge Spannung von 0-5V am AD-Eingang habe. Bisher habe ich lediglich einen Temperatursensor an die C-Control beschaltet
Luftbefeuchter, Lufttrockner 3 9 - D 5 1 c f o P b Eigenschaften Technische Daten m G Der Feuchtesensor EFS 10 ist ein elektrolytischer Feuchtesensor EFS-10 T Polymersensor zur Messung der relativen E Messprinzip elektrolytisch M Luftfeuchte. Der Sensor setzt den aktuellen U Feuchtewert in eine Impedanz um
Christoff, Ich glaube nicht dass dieser Sensor eine gute Wahl fuer eine Wetterstation ist. Der EFS10 hat fuer diesen Zweck mehrere Maengel: 1. Eichung der Schaltung notwendig. (Messsalze notwendig) 2. Mangelnder Temperaturbereich (10-15C) - nur fuer Innengebrauch geeignet 3. Ungenuegender Messbereich
ungeeignet zu sein. Sehe ich das richtig? Du hattest weiter oben Meßsalze erwähnt, mit denen EFS10 & Co. zu eichen sind. Wie funktioniert das?
channel AD11. ADPC11 0 AD11 pin I/O control enabled 1 AD11 pin I/O control disabled 2 ADC Pin Control 10 — ADPC10 is used to control the pin associated with channel AD10. ADPC10 0 AD10 pin I/O control enabled 1 AD10 pin I/O control disabled MC9S08DZ60 Series Data Sheet, Rev. 1.0 Draft B Freescale Semiconductor
UNIT E Linearity error (see Note 6) 〉 1 LSB L EZS Zero-scale error (see Note 7) See Note 2 〉 1 LSB EFS Full-scale error (see Note 7) See Note 2 〉 1 LSB Total unadjusted error (see Note 8) 〉 1 LSB tconv Conversion time See Figures 6–10 21 s 21 t Total cycle time (access, sample, and conversion) See Figures 6–10, +10 I/O s c See Note 9 CLOCK periods tv Valid time, DATA OUT remains valid after I/O CLOCK≠ See Figure 5 10 ns t Delay time, I/O CLOCK≠ to DATA OUT valid See Figure 5 240 ns d(I/O-DATA) tPZH PZL Enable
Leider funktioniert das alles nicht so richtig. Wenn ich im ARV-Studio links unter Headefiles das efs.h hinzufüge, dann bekomme ich trotzdem eine Fehlermeldung vom AVR-Studio, die wie folg lautet: "efs.h" no such file or directory. Wieso versteht das AVR-Studio nicht, dass die Dateien doch vorhanden
>#include <efs.h> Versuchs mal mit #include "efs.h" efs.h alleine reicht aber noch nicht. Schau da mal rein welche *.h Dateien noch benötigt werden !
von Dachau zu erreichen. Leider kenne ich Deinen Standort nicht. Schick mir mal eine E-Mail unter EFS-elektronik@freenet.de Gruß Dorni
desto guenstiger. Dh wenn man eh schon 11k eingespannt hat, soll ein Pullup, der normalerweise zB 10k ist, diesmal 11k haben. Ebenso lohnt es sich mal einen Bestuecker mit Maschine zu besuchen und sich das Ganze anzuschauen. Nacharbeiten kosten. Das kann man dort sehen. Und so sollte man sich genau
GROUPID=3190;ARTICLE=7678;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16 oder was sagt ihr zu dem hier? Feuchtesensor EFS 10 was ist hier der unterschied und welcher ist besser für mein projekt geeignet? - SA 23-12 RT 7 Segment Anzeige - Atmel AT89S8252 Microcontroller (mit dem Programmieren wir halt in
Der blaue Sensor könnte genausogut die Kapazität ändern. Da ist es mit dem EFS 10 schon einfacher, der kann über einen A/D-Wandler gemessen werden. Wenn der S8252 einen hat. Wenn nicht, ist natürlich eine Frequenz- (oder Tastverhältnis-)bestimmung günstiger. Im Studium habe
gain (see Note 3) 0 30 mV Zero-scale-error temperature coefficientV ref= 2 V, 2 gain (see Note 4) 10 V/⋅C EFS Full-scale error V ref= 2 V, 2 gain (see Note 5) 〉 60 mV Full-scale-error temperature coefficientV ref= 2 V, 2 gain (see Note 6) 〉 25 V/⋅C PSRR Power-supply rejection ratio See Notes 7 and 8
nehme ich doch lieber den Philipssensor und mess die Kapazität. Oder hat jemand noch eine Idee zum EFS10, sprich wie kann ich mit AVR eine Wechselspannung erzeugen und messen? Walter