1.9 s VIN 5V ) ( 50 ( 1.8 VHI y d 1.7 e 45 t o 1.6 D D2 s n r 1.5 t 40 h 1.4 V g t LO a tD1 p 1.3 o 35 I 1.2 P 1.1 30 1 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 4 6 8 10 12 14 16 18 Temperature ( C) Supply
AD-Wandler. Der kann nur 0...1023 ausgeben. Im Datenblatt FIGURE 6-1: SPI Communication with the MCP3004/3008 using 8-bit segments (Mode 0,0: SCLK idles low). steht ganz explizit vorgegeben wie die Kommunikation aussehen soll. Sogar mit Beispiel. Deine SW macht m.E. was anderes.
AD-Wandler. Der kann nur 0...1023 ausgeben. > Im Datenblatt FIGURE 6-1: SPI Communication with the MCP3004/3008 using > 8-bit segments > (Mode 0,0: SCLK idles low). > > steht ganz explizit vorgegeben wie die Kommunikation aussehen soll. > Sogar mit Beispiel. Deine SW macht m.E. was anderes.
4 9 GP0 INT 7 12 GP4 5 6 7 8 GP0 8 11 GP3 A R T GP1 9 10 GP2 S D S N A E I R SSOP VDD 1 20 V SS NC 2 19 NC SCL 3 18 NC SDA 4 17 GP7 ADDR 5 16 GP6 RESET 6 15 GP5 INT 7 14 GP4 GP0 8 13 GP3 GP1 9 12 GP2 NC
Guidelines for LM324 and LM358 Devices: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SLOA277B#GUID-95C0EC3E-B7F9-4539-99CE-53BFF3519BEA/TITLE-SLOA277ID-BAB3729F-F234-416B-C7D0-38DE62EFBC0E
alles hat ist digikey Best.-Nr. Bezeichnung Package Preis 428-2263-ND CY7C68013A TQ100 15.14 122-1402-ND XC2C256 VQ100 9,78 DS2411P+-ND DS2411 6-TSOC 1,26 24LC00/SN-ND 24LC00-SN SO8 0,22
OK, aber so einfach gehts dann doch nicht. Was will man bauen DLC9 Clone oder USB Anschluss für Board? Klar ist die USB ProductId verschiedener XILINX Producte unterscheiden sich. DLC9 000f DLC10 0013. 000D scheint das Digilent Spartan 3E zu sein. Je nach ID wird
both meter types are shown in current requirements. Figure 1. CLASS 1 METER 5(40)a POWER = 1432 KW 9 9 9 5 9 3 3 1000 imp/kWh ENERGY = 43213 kWh 1 1 1 7 1 5 5 5(40)a1 METER 15:23:2304 MCP3905/6 MICRO Reference Design Digital MCP3905/6 Analog MCP3905/6 current-sensing current-sensing element element
Operationsverstärker. Ich versuche seit Tagen weiter zu kommen, aber es klappt nicht. Ich hab drei E-Techniker gefragt und alle können mir warum auch immer nicht weiterhelfen... 2 PT100 Sensoren sind an einen MCP6004T OpAmp angeschlossen, welcher wiederum an den integrierten 12bit ADC von einem SAME70
Time vs. FIGURE 2-11: Output Resistance (Output Temperature. High) vs. Supply Voltage. 0.5 8 VIN 0V (MCP1404) A o VIN 5V (MCP1403) m 0.4 7 TJ= +150 C t e : 6 r 0.3 Both Inputs = 1 ( u - 5 t U e 0.2 O 4 TJ= +25 C s R i 0.1 Both Inputs = 0 u 3 Q 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 4 6 8 10 12 14 16 18 Supply Voltage
das Ergebnis zwischenspeichert und seriell (z.B. via I2C) abrufbar > macht. Ein µC, der mit dem MCP23017 kommuniziert, muss doch schon vorhanden sein. Der MCP23017 kann über Interrupts sogar Bescheid sagen, wenn der Multiplexer umschaltet. Wenn die Anzeige im Multiplex läuft (und nur Ziffern anzeigt
Segmente würdest du denn zur Unterscheidung der 10 > vorkommenden Ziffern auswerten? Na gut, a b e f g.
> sinnvoll zu lösen ist. Ich korrigiere mich selber. Da habe ich mich von der Nichtlinearität der e-Funktion etwas täuschen lassen :-o Für 14 Bit Genauigkeit reicht schon ein RC-Glied mit einer Zeitkonstante 10*tpwm (logn(0x3fff) = 9,7). Also würde im Fall tpwm=10ms eine Zeitkonstante von R*C=100ms
jeder hin. Häää??? Das macht jeder Digital-IC im Schlaf. @ Lothar Miller (lkmiller) >Für 14 Bit Genauigkeit reicht schon ein RC-Glied mit einer Zeitkonstante >10*tpwm (logn(0x3fff) = 9,7). Das dürfte um Grössenordungen zu wenig sein, siehe [[PWM]]. Das hast duch wohl in einer Kommastelle
$32,55 + $30,68 => $0,63 pro Stk. mit DHL (+ ggf. EUst) 300 für $37,64 + $4,58 => $0,14 pro Stk. mit Airmail (+ ggf. EUst) $37,64 + $30,68 => $0,23 pro Stk. mit DHL ((+ ggf. EUst) MCP9808 bei farnell ab 10 Stk. €0,861 pro Stk. http://at.farnell.com/microchip/mcp9808-e-ms
würd ich abgeben, Von den MCP9808 hätte ich noch knapp 50 Stk. Muss mal die Rechnung raussuchen wieviel ich für die bezahlt habe aber ich denke so eine Platine + 9x MCP9808 würd so auf 12-15€ kommen. LG Dominik
ich also nicht, was die Elektronik in dem Gerät verbraucht. Zum Laderegler: Ich habe jetzt den MCP73123/223 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22191E.pdf gefunden, aber da steht nix mit Solar. Kann der auch eine Solarzelle als Quelle verwenden oder braucht der eine Quelle die gleich
ohnehin kein Ladestrom mehr zur Verfügung steht... Aber ich hab das gerade mal für dich getestet: MCP73831 auf ca. 500mA eingestellt (ist ein 1700mAh-Akku), Labornetzteil auf 5V, Akku-Leerlaufspannung 3,9V. 1) Strombegrenzung ganz auf: Akku 4,1V, Eingangsstrom 500mA, Eingangsspannung 5V 2) Strombegrenzung
Hallo zusammen, An einer 9V Batterie würde ich gerne einen Attiny85 betreiben, an welchem 2 LEDs blinken sollen. Dem Artikel zu den Standardbauelementen habe ich entnommen, dass beispielsweise der LM1117 bzw. der MCP1700 geeignet
Sinn. Priesemut schrieb im Beitrag #6229083: > beispielsweise der LM1117 bzw. der MCP1700 geeignet sein könnten. Das sind Linearregler... Also haben einen schlechten Wirkungsgrad. Einen Low drop Regler brauchst du bei 9V -> 3V3 auch nicht
(V) FIGURE 2-19: Output Resistance (Output High) vs. Supply Voltage. 50 45 VIN 5V (MCP1401) VIN 0V (MCP1402) 40 o ) 35 TJ= +125 C Ω ( 30 - U 25 O 20 o R TJ= +25 C 15 10 5 4 6 8 10 12 14 16 18 Supply Voltage (V) FIGURE 2-20: Output Resistance (Output Low) vs. Supply Voltage. 1E-7 c e * ( y 1E-8 r n E e 1E-9 o s o C 1E-10 4 6 8 10 12 14 16 18 Supply Voltage (V) FIGURE 2-21: Crossover Energy vs. Supply Voltage. DS20002052C-page 8 2007-2013 Microchip Technology Inc. MCP1401/02 3.0 PIN DESCRIPTIONS
(DC-Bürstenmotor, 12V / 2A) steuern. Erstmal ohne PWM, einfach nur an/aus. Dafür möchte ich das MCP14E10 Treiber-IC einsetzen, als MOSFET einen IRF540N. Den Rest seht ihr im angehängten Schaltplan. Was meint ihr, funktioniert das so? Gruß & Danke Johnny W.
Hat vielleicht schonmal jemand den MCP14E10 Treiberbaustein verwendet und kann sagen, wie er ihn angesteuert hat?
Types MCP73871 20-Lead QFN* E N S T T U E B O I NI C V 20 19 18 17 16 OUT 1 15 VBAT VPCC 2 14 V EP BAT SEL 3 21 13 PROG1 PROG2 4 12 PROG3 THERM 5 11 VSS 6 7 8 9 10 S P T B T S T / V S 1 A S * Includes Exposed
Um mich kurz zu fassen: Ich habe für meine Diplomarbeit die Aufgabe bekommen ein Messgerät für E-Autos zu bauen. Nach zahlreichen Fehlschlägen bei der Messung bin ich auf den MCP3911 gekommen. Alles Klar. Testprogramm geschrieben und mit PICKIT2 Werte an den PC gesendet. Dann die enttäuschung:
Bit 2 SHUTDOWN: Bit 4-5 RESET: Bit 6-7 #define CONFIG_L 0x0D //AZFREQ: Bit 8 DITHER: Bit 9-10 OSR Bit: 11-13 PRE: 14 -15 #define CH0_OFF_H 0x0E // CH0 OFFSET: Bit 0-7 #define CH0_OFF_M 0x0F // CH0 OFFSET: Bit 8-15 #define CH0_OFF_L 0x10 // CH0 OFFSET: Bit 16
5.00 VOUT 5.0V 3.00 OUT= 0 mA ) ) VOUT= 2.8V VOUT 5.0V µ µ 2.50 VIN 3.8V VIN 6.0V t 4.00 +130°C t e e 2.00 r r C 3.00 C 1.50 t t VOUT= 1.2V e +90°C e 1.00 VIN 2.7V s 0°C s i 2.00 +25°C i u Q 0.50 Q -45°C 1.00 0.00 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -45 -20 5 30 55 80 105 130 Input Voltage (V) Junction Temperature
die Schaltung gucken könntet :) Vorallem die Wahl der Teile, da habe ich das erst Beste genommen. MCP2200 https://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-2200-I-SS/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109741&GROUPID=5471&artnr=MCP+2200-I%2FSS&SEARCH=mcp2200 ADuM1201AR https://www.reichelt.de/ICs-ADC-ADXRS
- Updated tool to include the new MCP2200/MCP2221 driver version (v1.4)." http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP2221A http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/20005565B.pdf Die Schaltung passt zum Upgrade, womit wir auch
erst letzte Woche bestellt. 0,47 EUR https://www.shotech.de/de/ch340g.html 2,29 EUR im DIL14 ( Baudrate 300 ... 460800 ) https://www.shotech.de/de/mcp2221a-i-p-usb-2-0-to-i-2c-uart-protocol-converter-with-gpio.html 1,90 EUR im SO14 ( Baudrate 300 ... 460800 ) https://www.shotech.de/de/mcp2221a-i-sl-usb
nur den Datenleitungen ohne DTR. Da passe ich auch immer auf. Abgesehen davon, ist es doch gut E-Schrott zu vermeiden wo es praktisch sinnvoll ist. Der kleine 14-Beiner ließ sich ja leicht auslöten.
Bidirectional I/O pin. Can be enabled for interrupt-on-change and/or internal weak pull-up resistor. V 5 9 P Power DD VSS 6 10 P Ground NC/CS 7 11 I NC (MCP23017)/Chip Select (MCP23S17) SCK 8 12 I Serial clock input SDA/SI 9 13 I/O Serial data I/O (MCP23017)/Serial data input (MCP23S17) NC/SO 10 14 O NC (
Achja meine 2. Idee wäre ich benutz den MCP1640 oder MCP1623 von Microchip und schalte dann noch eine Umeda-Ladungspumpe davor. Also mit den 2V lass ich den MCP anlaufen und lass dann den uC die Ladungspumpe takten. Also mit einem größeren Kondensator am Ausgang des MCP um die lücke zu überbrücken. Also anlaufen 2V am MCP dann taktet die Umeda Ladungspumpe und wenn dann die 150mV anliegen werden die hochgepumpt damit es für den eingang des MCP reicht. Meine Frage
2 Time (µs) Time (µs) FIGURE 2-13: Line Transient Response. FIGURE 2-16: Load Transient Response. 14 0.10 6.0 120 )12 0.05 ) 5.0 100 ) ( V ( A e10 0.00 ( e t a 8 -0.05 p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD
2 Time (µs) Time (µs) FIGURE 2-13: Line Transient Response. FIGURE 2-16: Load Transient Response. 14 0.10 6.0 120 )12 0.05 ) 5.0 100 ) ( V ( A e10 0.00 ( e t a 8 -0.05 p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD
On-Board Reference, MSOP-10 MCP3428 16-Bit, Multi-Channel ΔΣ Analog-to-Digital Converter with I2C Interface and On-Board Reference, SOIC-14/TSSOP-14 MCP3550-50-E/MS Single Delta-Sigma 22bit Analog to Digital Converter, SPI Interface
2.5V oder 0-5V. Und dazu gibt es haufenweise preiswerter Bausteine http://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-4706A0T-E-CH/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109761&GROUPID=5472&artnr=MCP+4706A0T-E%2FCH http://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-4716A0T-E-CH/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109762&GROUPID=5472&artnr=MCP+4716A0T-E%2FCH und höherauflösend und mehrkanalig und was weiss ich.
2 Time (µs) Time (µs) FIGURE 2-13: Line Transient Response. FIGURE 2-16: Load Transient Response. 14 0.10 6.0 120 )12 0.05 ) 5.0 100 ) ( V ( A e10 0.00 ( e t a 8 -0.05 p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD
4.210 500 g 4.205 MCP73831-2 A 450 l I = 10 mA ( 400 V 4.200 OUT t 350 n e t 4.195 u 300 l V4.190 IOUT 100 mA C 250 g ( g 200 e 4.185 a 150 y 4.180 IOUT 450 mA C 100 e 50 a 4.175 B 0 4.170 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 4.50
Nachbarbe- reich vermieden werden. In der Funksteckdose ist der DIL-Schalter für genau einen Devicecode A-E auf ON zu setzen, die anderen auf OFF. Abbildung 14: HMI Menu “Schwibbogen“ Editierbare Items Editierbare Items “Einschaltzeiten“ “Ausschaltzeiten“ Editierbare Item Editierbare Items Editierbares Itemitierbares
Gate-Vorwiderstand. Als Spannungsregler habe ich an einen LM7805 gedacht. Als MOSFET-Treiber soll der MCP14E10 (Dual 3A) und als MOSFETs 2x IRL1404 zum Einsatz kommen. Nun meine Frage: Im Datenblatt vom LM7805 steht ein Peak-Current von 2.2A. Bricht die Spannung vom Spannungsregler beim Laden der Gate-Kapazitäten
Strom-Begrenzungswiderstände für den Treiber einbauen? Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten! Datenblatt MCP14E10: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25005A_MCP14E9.pdf) Datenblatt LM7805: https://www.fairchildsemi.com/datasheets/LM/LM7805.pdf Datenblatt IRL1404: https://www.infineon.com
return 0; } [/c] Des weiteren sind noch vier Bilder angehängt: 1) Die Verschaltung des MCP2551: Der 5V-Pin des Discovery-Boards gibt 4,56V aus (laut Datenblatt akzeptiert der MCP2551 4,5V <= VDD <= 5,5V. An dem SUB-D9 Stecker wird die CANCardXL angeschlossen. 2) Oszi-Aufnahme: Was am
und Low-Speed kann nicht richtig funktionieren: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/84210794086E9C0886256C1C006BE6AE Ein Dokument, welches mich auf den richtigen Weg gebracht hat, war dieses (generell sehr gutes Dokument für den MCP2551): http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00228a.pdf
Nachbarbe- reich vermieden werden. In der Funksteckdose ist der DIL-Schalter für genau einen Devicecode A-E auf ON zu setzen, die anderen auf OFF. Abbildung 14: HMI Menu “Schwibbogen“ Editierbare Items Editierbare Items “Einschaltzeiten“ “Ausschaltzeiten“ Editierbare Item Editierbare Items Editierbares Itemitierbares
der anderen Ansteuerung eines P-Kanal-Mosfets habe ich gedacht, mir die Arbeit mit einem Treiber (MCP14E6) zu vereinfachen. Dieser invertiert gleich das Signal und soll für die Ansteuerung sorgen. Wenn ich der Schaltung jedoch den Zielstrom von ca. 2A abverlange, zerstöre ich irgendwann den Treiber
der anderen Ansteuerung eines P-Kanal-Mosfets habe ich gedacht, > mir die Arbeit mit einem Treiber (MCP14E6) zu vereinfachen. Dieser > invertiert gleich das Signal und soll für die Ansteuerung sorgen. Ist OK. > Wenn ich der Schaltung jedoch den Zielstrom von ca. 2A abverlange, > zerstöre ich irgendwann