Saleae. Ob man nun wirklich 16 Kanäle benötigt, muss jeder selber wissen. Ich nutze meinstens max. 8.
PC-basiert, USB3.0-Schnittstelle, 34 Kanäle 2-GHz-Timing / 250-MHz-Zustandsanalyse 8 GB Speicher (max.) DSO kombinierbar, um ein MSO Mixed Signal Oszilloskop) zu bilden Daten sind ja toll. Gruß Roger
und überträgt bei Schreibzugriffen Startadressen und geschriebene Daten zur Gegenstelle (z.B. per RS485), dort wird dann alles ins EEPROM geschrieben. Voraussetzung: Auf dem Gerät, das gerade nicht bedient wird, laufen keine I2C-/SPI-Übertragungen, die zu Kollisionen führen könnten. Ebenfalls ungünstig
richtig. Es kommt aber zu einer Fehlermeldung wenn die Endschalter im Motor erreicht sind, oder die max. eingestellte Pulse im Gerät.
H2 I H 1 L 0 - 40 0 55 85 125 150 P d Tamb(°C) Note • Zero power is considered as measuring power max. 1 % of max. power. PHYSICAL DIMENSIONS FOR RELEVANT TYPE (all dimensions in millimeters) H1 R25VALUE BMAX. d H2 MAX. L P T MAX. MIN. MAX. 3.3 to 220 5.0 0.6 ± 0.06 1.0 4.0 6.0 24 ± 1.5 2.54 4.0
than 10µV, zero drift of less than 1µV/°C, • On-chip clock and reference input bias current of 10pA (max) and rollover error of less than one count. True differential inputs and reference are useful in • Low power dissipation - typically less than 10mW all systems, but give the designer an uncommon advantage
fordernden Umgebung (Frequenz Umrichter). Die 5V werden zur Versorgung einiger Gatter und Transceiver (RS485, LVDS, ...) benötigt. Das 5.7V Rail versorgt ein FPGA (natürlich noch über einen folgenden Step Down Converter). Beide Spannungsrails wurden mit optisch isolierten Probes vermessen und sehen recht gut aus. Der MCP1827S sollte laut DB nur bis 6V verwendet werden (Abs. Max. ist 6.5V); laut den Messungen (mit >100MHz Bandbreite) bleibt die Spannung stets unter 6V. -- Er sollte also nicht wegen Überspannung sterben. Am Ein- sowie am Ausgangsspin des LDO sitzt direkt
bei deiner magelnden Erfahrung die Endstufe zerstören. Der gemessenen "Kurzschluss" sind wohl eher R485/486/487. Du müsstest um die 65 mV/Ohm gemessen haben, in beiden Richtungen. - R544 560 Ohm ersetzen- wenn es nicht super originalgetrau sein muss, dann mit etwas höherer Leistung als bisher eingebaut
Gegensatz zum Elko produzieren diese im Betrieb noch zusätzliche Wärme und sind bei Überschreiten der max. Sperrschichttemperatur sofort tot. Demzufolge das Gerät nicht nur "recappen" sondern auch noch retransen (auf Si), wie die einschlägigen Experten vermutlich zu sagen pflegen... ;-) Nee, mal im
unser Plan ist, haben wir die Kommunikation zwischen BT-Modul und Akku untersucht. Signale sind RS485 und das Datenformat größtenteils Modbus RTU. Lediglich am Anfang sendet das Modul Daten, die nicht als Modbus erkennbar sind (zumindest nicht für uns). Inzwischen läuft das Ganze recht gut, es gibt
mal den aktuellen Stand bei: - Modbus/RTU mit 115200Bd (hier beim ESP32 mit Arduino) [code] RS485.begin(115200, SERIAL_8N1, 20, 21); // RX2=20, TX2=21 [/code] - Pins RJ45 wie oben beschrieben: 3 A, 4 B, 6 GND - Abfrage von 34 Registern an Adresse 0x1500 liefert (soweit bekannt) [code] let chargingState
Hallo Zusammen, Mein Raspberry sitzt in einem Schaltschrank verbaut für Sensorik mit RS-485. Hatte bereits zu dem RS-485-Thema einen Beitrag: https://www.mikrocontroller.net/topic/579668#new Raspberry und Sensoren werden durch ein Mean Well RD35B Schaltnetzteil mit 24V und 5V Ausgang versorgt
jemand Erfahrung damit, oder eine Alternative? Von den elektrischen Daten scheint es zu passen. 100mA max. sollten auch für zum beispiel dieses Relais von Finder ausreichend sein: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/installationsrelais_1x_nc_1x_no_250v_25a_24_v_ac_dc-391066?PROVID=2788&gad_source
assembly T p P -Temperature Min (Ts(min) 150°C Ramp-up Critical Zone TLtoPT Pre Heat -Temperature Max (T s(max) 200°C ) TL L -Time (min to max) (t) 60 – 180 secs ( s rs(max) Average ramp up rate (LiquidusTemp (T ) a A 3°C/second max eT Ramp-down to peak ms(min) t T Preheat T S(max)T A Ramp-up Rate 3°C/second max Reflow -Temperature (TA) (Liquidus) 217°C 25˚C -Time (min to max) (t) 60 – 150 seconds t 25˚C to Peak s Time (t) PeakTemperature (T P) 260+0/-°C Time within 5°C of actual peak 20 – 40 seconds Temperature
Lead–free assembly p P -Temperature Min (T s(min) 150°C Ramp-up Critical Zone TLtoPT Pre Heat -Temperature Max (T s(max) 200°C L tL T -Time (min to max) (s ) 60 – 180 secs es(max) t Average ramp up rate (LiquidusTemp (T )A e Ramp-down 3°C/second max ps(min) to peak e Preheat T T S(max)T A Ramp-up Rate 3°C/second max -Temperature (T ) (Liquidus) 217°C 25˚C Reflow A t 25˚C to Peak -Time (min to max) (t ) 60 – 150 seconds Time (t) s PeakTemperature (T ) 260 +0/°C P Time within 5°C of actual peak 20 – 40 seconds Flow
compatible with 3.3V and 5V ● UART supports full-duplex and half-duplex serial communication, and RS485 transceiving automatic switch ● Support and provide virtual serial software ● Support KEEPALIVE mechanism CH9121 Datasheet 2 3. Package 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 8 0 1 1 2 2 8 # # 1 C C N N G
Stromversorgung für 9–24 V - RDM-fähig 2. Technische Umsetzung - WT32-ETH01 als Logik - DMX-IN: MAX3082 + 6N137 + DC/DC 5→5 V - DMX-OUT1/OUT2: je eigener MAX3082 + 6N137 + DC/DC - Komplett isolierte Domänen: LOGIK, DMX-IN, DMX-OUT1, DMX-OUT2 3. Sicherheit & Schutzkonzept Eingangsseitig: -
, kannst du eine SM712 nehmen, da sind zwei bidirektionale TVS-Dioden drin und die ist genau für RS485 gedacht. Ansonsten sind zwei einzelne Dioden natürlich auch okay. Stefan schrieb im Beitrag #7976959: > isoliertem RS485-Transceiver THVD2410DR Der ist zwar nicht isoliert, aber definitiv robust
Sobald der MAX485 Input von der USART-Seite bekommt, liegt auf dem differentiellen RS485-Paar das entsprechende umgewandelte Signal an. Da nun dort wiederum ein Signal anliegt, macht der MAX485 das, wofür er da ist
Müsste ja nicht der UART abgeschaltet werden, sondern nur der Sender des MAX485 (DE).
Kann mir jemand einen Tipp geben ? Lupe! Welcher Chip ist auf deinem Wandler? Angenommen, ein Max485... Dann nimmst du dir das Datenblatt des Max485 und machst dich kundig wie das Ding funktioniert. Alle Anschlüsse werden in dem Datenblatt ausführlich beschrieben.
Josef R. schrieb im Beitrag #7975855: > und den Wandler mit 3.3V versorgen. Der gute alte Max485 ist ein 5V Baustein.
als 10-20 cm Datenleitung sein können, ist es nicht von Schaden, die Datensignale am Ausgang in RS485 zu wandeln und am nächsten Eingang dann wieder zurück zu wandeln. Ich habe das für Deckenspots so gemacht. Jeder Spot hat 2x MAX485, einen WS2814 und 4 Schaltregler für eine RGBW Power-LED. Da waren
Helligkeitsregulierung ist aber auch, dass zwar der Durchschnittsstrom gesenkt wird, aber der Peak bei 16,5mA (max 17,5mA laut DB) bleibt.
aus der nachstehenden For details please refer to the following checklist: Bandbreite: min. 10 mm max. 400 mm Strip width: min. 10 mm max. 400 mm Checkliste: Streifenlänge: min. 20 mm max. 3000 mm Strip length: min. 20 mm max. 3000 mm Lochdurchmesser min. 4,5 max. 28 mm Hole diameter: min. 4.5 mm max. 28 mm Bandbreite: min. 10 mm max. 400 mm Strip width: min. 10 mm max. 400 mm AnzahStreifenlänge: enen Lmin. 20 mm ser: max. 3000 mmmax. 3 NumbStrip length: t diamemin. 20 mm max. 3000 mm max. 3 Materialstärke 0,27 / 0,30 / 0,35 / 0,50
Max schrieb im Beitrag #7966548: > Um mit diesem Board Motoren anzusteuern, sollte ich Freilaufdiode > und/oder Snubber hinzufügen? Natürlich! Max schrieb im Beitrag #7966548: > nach vielem Lesen
Max schrieb im Beitrag #7966978: > wäre es dann betriebssicher Nein. Alles was am 230V Netz hängt, muss 4000V Abstand zu berührbaren (leitfähigen) Teilen haben. Max schrieb im Beitrag #7966978:
OUT A o o Boldface specifications apply oveA the T range of -40 C to +85 C. Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Input Characteristics Minimum Startup Voltage VIN — 0.65 0.8 V Note 1 Minimum Input Voltage After VIN — 0.35 — V Note 1 Start-Up Output Voltage Adjust Range V 2.0 5.5 V V V ; Note
Stephan schrieb im Beitrag #7967483: > Die augenscheinlich max. 60A von den Panels hier verträgt aber auch ein > Akku alleine. die 60A kommen nicht direkt von den PV-Panel sondern vom Ladegerät Ich lade aktuell mit max 55A - 35A vom Multiplus und 20A vom
Heinz R. schrieb im Beitrag #7968627: > Stephan schrieb: >> Die augenscheinlich max. 60A von den Panels hier verträgt aber auch ein >> Akku alleine. > > die 60A kommen nicht direkt von den PV-Panel sondern vom Ladegerät > > Ich lade aktuell mit max 55A - 35A vom Multiplus und
Übrigens, die aktuellen Tinys können auch den RS-485.
müssen getrennte Sender und Empfänger haben und der Sender muss abschaltbar sein, wie beim normalen RS-485. In DIL-14 wäre das der MAX3070EEPD+. Das sieht dann so aus wie im Bild 13 in dem Datenblatt, wobei bei RPi DE fest mit VDD und RE fest mit GND verbunden wird.
slaves. At the physical level, MODBUS over Serial Line systems may use different physical interfaces (RS485, RS232). TIA/EIA-485 (RS485) Two-Wire interface is the most common. As an add-on option, RS485 Four-Wire interface may also be implemented. A TIA/EIA-232- E (RS232) serial interface may also be used
Reichweite sind nicht im Standard definiert. Bisher sind alle Transceiver pinkompatibel. Übersicht RS485 / RS422 Bausteine. Bezeich- nung Package Hersteller Vcc [V] Datarate [Mbit/s] Slewrate limited Max. Tranceiver Lieferant LTC1480 SO-8 Linear 3,3 2,5 ? 32 R MAX481 SO-8 Maxim 5 2,5 nein 32 R MAX485 SO
(28-50mA!) [//www.mikrocontroller.net/part/LTC485 LTC485] [//www.mikrocontroller.net/part/MAX485 MAX485] Moderne CMOS-Variante mit weniger als 1mA Eigenverbrauch [//www.mikrocontroller.net/part/ADM485 ADM485] [//www.mikrocontroller.net/part/ADM483
▯ } I ( ▯ 2 › 2 LED Driver IC ▯ D O ▯ î C ▯ +12V_FAN LED Forward Voltage E 2 2 1 1 SDICS ▯ +15V R_Max 2.4V x 4 pcs = 9.6V L L L L SDI_CLKL ) For EMI ▯ 3 3 3 2 2 2 1 1 1 G_Max 3.3V x 4 pcs = 13.2V C227 C100p50N0402 LED1_G L L L L L L L L L Pin Definerd 6 5 4 3 2 1 O ▯ C567 C100p50N04N2 LED1_R B_Max 3.3V
temperature range, otherwise specifications are at T = 25°C. (Note 2) A PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS MinimumOperating Voltage C, I GradeLOAD = 500mA (Notes 3, 11) l 1.8 2.3 V MP Grade: LOAD = 500mA (Notes 3, 11) l 1.8 2.35 V Regulated Output Voltage LT1763-1.5 V IN= 2V,LOAD = 1mA 1.485 1.5 1.515
) Alarm: Once alarm/Everyday alarm:One system each FM S/N ratio: Monaura:l 70dB Sleep: Sleep timer:Max. 90 minutes Stereo:70dB n nGeneral FM THD+N (1kHz) :Monaura: l 0.4% Stereo:0.4% Power supply: (for E2): AC 230 V, 50 Hz / 60Hz (for E1C): AC 220V, 50Hz (for JP): AC 100V, 50/60Hz Power consumption:
David schrieb im Beitrag #7935022: > RS485 ist noch Neuland für mich > ... > Insofern die Frage, ob man diese überhaupt braucht oder ob diese sogar > u.U. eher "schädlich" sein können. Mit RS485 speziell hat das wenig zu tun. Das sind
dritte Ader wieder weg). Welchen GND meinst du - den vom Gehäuse der Slaves? Von den jeweiligen RS485 Slave Schnittstellen gibt es selber nur die A/B-Anschlüsse, keine expliziten Massenanschluss der RS485 Schnittstelle.
mehr ist. Wo steht das? Lt. Datenblatt ist das Verhalten gleich den standard AVRs, d.h. man kann max 2 Bytes in einem Rutsch schreiben, das 1. landet sofort im SRG, das 2. im Puffer. Aber im Unterschied zu den standard AVRs ist der RX-Puffer auch nur 1 Byte groß. Die standard AVRs hatten ja noch
USART_TXDATAL_offset, r21 inc r21 dec r20 brne report2_020 ; Loop ret ; Finish after max characters [/code]
kenne ich nicht. Und ich habe damit kein Problem! Und bei meiner echten UART werkelt schon noch ein MAX232 dazwischen!
Jürgen H. schrieb im Beitrag #7932055: > Und bei meiner echten UART werkelt schon noch ein MAX232 dazwischen! Nun, funktioniert der auch? Denn es gibt keinen, wirklich gar keinen Grund, warum so ein banales Programm mit einer "richtigen" UART nicht, aber mit einem FTDI-Adapter vernünftig
LAN 10 / 100Mbps,≤ 100m WAN 10 / 100Mbps,≤ 100m WLAN AP + STA, 802.11b/g/n (2.412GHz ~ 2.484GHz) RS485 9600 / 19200 / 115200bps,× 2, ≤ 50m Digital input × 2, ≤ 20 m Digital output × 2, ≤ 20 m Interaction LED LED Indicator × 3 RUN, ALM, COM Button RST APP Communication by WLAN for Commissioning Measurement
environment. Serial Interface 3 For module TST RFUHCom CAN-1 for communication module TTL level (Tx, Rx) Max. cable length: 10cm for internal wiring to module Serial Interface 4 For module TST RFUHCom RS485-1 for communication module Typical for communication between two doors (loading house/locking) TTL level (Tx, Rx, DDR) Max. cable length: 10cm for internal wiring to module Serial Interface 5 Suitable for operation of the module TST RFUxK CAN-0 TTL level (Tx, Rx) Extension PCB TST RFUxK Max. cable length: 10cm for internal
grade einen kleinen Schaltschrank der Daten von 2 Sensoren (Drucksensor 0-10V, Laser Distanzsensor RS-485) empfängt. Der Lasersensor sendet direkt ein RS-485 Signal. Die Analog-Spannung des Drucksensors wird von einem Waveshare Analog Acquistion Module in RS-485 gewandelt. Beide RS-485 Signale gehen dann
Busende bzw. Stichleitungen. > Ok, verstehe. Habe den Sensor jetzt mal geöffnet, verbaut ist ein MAX33070E der laut Datenblatt (https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/MAX33070E-MAX33074E.pdf) max 0.5Mbps hat, aber ich nehme an der Transceiver mit der höchsten Rate im Bus
3.6V FOR SST39LF010/020/040 AND 2.7V-3.6V FOR SST39VF010/020/040) (1) Limits Symbol Parameter Min. Max. Unit Test Conditions Address Input = VL/VIH, @ f = 1RC minimum Power Supply Current — — V DD= VDD maximum ID (2) Read — 20 mA CE# = V I, OE# = WE# = VIHall I/Os open Program and Erase(2) — 30 mA CE
11.07.2025 11:55
Auto-Off für Schaltung, aber mit Schalter statt Switch Martin E. 14 11.07.2025 14:36
ESP32 Max485 und 6N137 brennt ab Dominic S. 12 11.07.2025 01:05
HX711 / Wägezelle driftet L.S. 51 10.07.2025 17:17
Große Politik, Renaissance-MCU für Motorsteuerung und Raspberry Pi Neuigkeiten Tam H. 3 10.07.2025
getestet. Dazu habe ich die beiden verbauten MAX485 CPA+ direkt miteinander verbunden und ein Programm laufen lassen, das quasi Ping Pong spielt. Das funktioniert ohne Probleme. Im zweiten Test habe ich eine der Lichtplatinen angeschlossen und angesprochen
topic/498488#6308692 bzw. die Erläuterungen von hier. https://electrosome.com/solving-max485-heating-stops-working/
Aluprofilgehäuse - Mainboard mit FT232 USB Bridge und galvanischer Trennung - Einschub RS232 - Einschub RS485/422 - Einschub TTL - Einschub Current Loop - Einschub ESP Programmer - Einschub LIN Bus - Einschub 1wire Alle Leiterplatten (Einschübe und deren Frontplatten) sind in KiCad entwickelt und stehen
alle Signale RS422/485 Einschaub: - 4x Max485 IC - 4 Kanäle, 1x für RS485, 1x Empfangspfad für RS422, 2x Pfad für Handshakesignale - Jumper für Terminierung, Modus und Auswahl der Handshakeleitungen - 3,5mm Stecker an
Abbildung gezeigt präsentiert.  Bildquelle: Cal Test ### MaxLinear MxL83435 und MxL83436 – sehr robuste RS-485 / RS-422-Receiver In der Welt der industriellen Elektronik geht es mitunter heiter zu – diverse Arten von Störimpuls warten nur darauf, unsauber designte Systeme über den Jordan zu treiben. MaxLinear schickt nun eine Serie von Empfängerbausteinen ins Rennen, die – wie in der Abbildung gezeigt – RS485 und RS-422 verarbeiten können. Die maximale Datenrate liegt dabei im Bereich 65Mbps.
Function Tables (MAX481/MAX483/MAX485/MAX487/MAX1487)
Table 1. Transmitting
Table 2. Receiving
INPUTS OUTPUTS
RE DE DI Z Y
X 1 1 0 1
X 1 0 1 0
0 0 X High-Z High-Z
1 0 X High-Z* High-Z*
INPUTS OUTPUT
RE DE A-B RO
0 0 >=
Hallo, ich versuche eine RS485 Verbindung zwischen einem Wasserpegelsensor und einem ESP8266 aufzubauen. Ich nutze dazu dieses MAX485 Modul: [[Bild:MAX485-Modul.jpg]] Auf einem Breakout-Board stellte ich ein merkwürdiges Verhalten
PS. Tipp nebenher, Datenblatt vom MAX485 bzw. SN75176 besorgen und mal lesen 👍
RIGOL WAIT H 2.00ms 125MSa/s T 232 2.48V Horizontal Period 1 2.00V Freq Rise Time 2 2.00V Fall Time Width -Width Tx[DEC] 130401 Rx[DEC] 13202 Period <200us +Width <100us 1=2.00V 2=2.00V 3=2.00V 4=1.00V Coupling CH3 DC BW Limit OFF Probe 1X Invert OFF Volts/Div Coarse Unit [V]
RIGOL WA IT H 2.00ms 125MSa/s/ D 10.800000ms T 232 2.48V Horizontal Coupling CH3 Period DC D5 GPIO14 (ModBr TX) [DI] Freq BW Limit 1 OFF Probe 1X Rise Time Invert Fall Time OFF 2 2.00V D7 GPIO13 (ModBr RX) [RO] 2 Tx[DEC] D6 GPIO12 (ModBr TX Ena) [DE/RE] 1 3 0 4 0 1 Width Rx[DEC] 0? 1 1 0 1 Period <200 us +Width <100 us 3 2.00V 4 1.00V
RIGOL WAIT H 125MSa/s D 10.800000ms T 232 2.48V
Horizontal
Period
Freq
Rise Time
Fall Time
+Width
-Width
D7 GPIO13 (ModBr TX) [DI]
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Tx[DEC]
Rx[DEC]
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1 3 2 0 2 2
1 2.00 V 2 2.00 V 3 2.00 V 4 1.00 V
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CH3 DC
BW Limit OFF
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Invert OFF
Volts/Div Coarse
Unit [V]