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CH340 als Einzelchip in DE?
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.
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AT90CAN mit sechs externen CAN-Controllern
Adressleitungen von Port C und einen 74HC138. Vorschlag: HC138 (Pin) -> AVR A0(1) ->A8/PortC0 A1(2) ->A9/PortC1 A2(3) ->A10/PortC2 !E1(4)->A15/PortC7 !E2(5)->A14/PortC6 E3(6) ->A13/PortC5 !Y0(15) -> !CS vom 1. SJA !Y1(14) -> !CS vom 2. SJA ... !Y6(9) -> !CS vom 7. SJA !Y7(7) -> !CS vom 8. SJA
von Port C und einen 74HC138. > Vorschlag: > HC138 (Pin) -> AVR > A0(1) ->A8/PortC0 > A1(2) ->A9/PortC1 > A2(3) ->A10/PortC2 > !E1(4)->A15/PortC7 > !E2(5)->A14/PortC6 > E3(6) ->A13/PortC5 > > !Y0(15) -> !CS vom 1. SJA > !Y1(14) -> !CS vom 2. SJA > ... > !Y6(9) -> !CS vom 7. SJA > !Y7
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Boost Converter / Step Up mit 150mV eingang
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
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Welchen DAC für +-5V?
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.
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3A MOSFET-Treiber und 7805 als Spannungsregler in Ordnung?
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
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CAN mit STM32F4Discovery und MCP2551: MCP lässt nichts von CANBus zu Rx durch
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
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LED-Dimmer mit P-Kanal Mosfet
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
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der ultimative Durchgangsprüfer
Der Summer am 9V Block tuts oft auch und ist einfach und unkompliziert.
9V Summer und 9V Batterie ist wohl der effektivste Durchgangstester den ich kenne. Die Bedenkzeit, die solch manches Multimeter hat, ist nicht in Ordnung wenn man mal schnell zig Stellen durchklingeln
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AVR "ret" springt zu 0x00
000004D5 BRNE PC-0x02 Branch if not equal can_init(bitrate); // Initialize MCP2515 000004D6 CALL 0x000001BD Call subroutine can_static_filter(filter); // Load filters and masks 000004D8 MOVW R24,R28 Copy register pair 000004D9 CALL 0x00000334
prog_uint8_t{prog}@0x006c [5] 0 prog_uint8_t{prog}@0x006d [6] 0 prog_uint8_t{prog}@0x006e [7] 0 prog_uint8_t{prog}@0x006f [8] 0 prog_uint8_t{prog}@0x0070 [9] 0 prog_uint8_t{prog}@0x0071 [10] 0 prog_uint8_t{prog}@0x0072 [11] 0 prog_uint8_t{prog}@0x0073
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Interesse an einer Sammebestellung STM32 Breakoutboards?
lässt du deine Platinen bestücken? bisher noch nicht. bisher wird noch von hand bestückt. Ralf E. schrieb im Beitrag #3840166: > Und evtl noch ein paar Lötpads um die nicht auf die Stiftleiste > geführten Ports abgreifen zu können wird gemacht! Ralf E. schrieb im Beitrag #3840166: > micro-USB-Buchse
Lothar an; hat nebst vielen anderen Goodies auch eines über Quarze: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
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I2C - Pull Up Widerstände
Könnten wir das aktuelle Programm sehen? Ich habe hier nur einen MCP23S17, also die SPI-Version, aber ein minimalistisches Programm mit der zweifachen Sequenz 0x40 0x00 0x00 0x40 0x14 0xFF schaltet hier GPA auf Vdd.
schrieb im Beitrag #5089830: > Könnten wir das aktuelle Programm sehen? > > Ich habe hier nur einen MCP23S17, also die SPI-Version, aber ein > minimalistisches Programm mit der zweifachen Sequenz > 0x40 0x00 0x00 > 0x40 0x14 0xFF > schaltet hier GPA auf Vdd. Bitte sehr. Sind im Anhang.
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MOSFET-Treiber wird beschädigt
Der MCP146E ist mit 2/9A spezifiziert. Wenn die Gate-Widerstände wirklich 220Ohm sind und die Betriebsspannung 12V, dann frage ich mich was da für Spannungsspitzen zusammenkommen müssen um den Treiber zu zerstören
im Beitrag #2750438: > Der MCP146E ist mit 2/9A spezifiziert. Wenn die Gate-Widerstände > wirklich 220Ohm sind und die Betriebsspannung 12V, dann frage ich mich > was da für Spannungsspitzen zusammenkommen müssen um den Treiber
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Physikalischer CAN Bus mit Transceivern aber ohne CAN Controller
flackert. Allein schon damit reichen für den MCP 2 echte Pins, CS und MISO.
@ soul e DANKE! Ein Beitrag wie man sich Ihn wünscht. Wertvoll Informationen.
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LT Spice Modell MCP601
Ja, man sollte zuerst das Datenblatt lesen! *MCP6041* [c] Unity Gain Stable Yes Gut! Rail-to-Rail In/Out Gut! GBWP (kHz) 14 Gibt es das wirklich??? [/c] Der MCP6041 hat ja zumindest
www.mikrocontroller.net/topic/455622#5493227 Helmut Sennewald hat es wirklich geschafft gehabt den MCP6001 zum Laufen zubringen. Beim MCP601 gibt es ja ähnliche Probleme. Sonst hätte man nach einigen .Options Direktiven nicht auch noch [c] .options cshunt=1e-12 * Das Teufelszeug cshunt. Da wird
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20V mit ADC messen bei Auflösung 0,01V ?
Bei Reichelt gäbe es noch diese netten Kandidaten: MCP 3428-E/ST 16 Bit // 4 Kanäle differentiell // int. Ref // 15...240 SPS http://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-3428-E-ST/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5472&ARTICLE=109744&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& MCP 3421A0T-E/CH 18 Bit // 1 Kanal differentiell // int. Ref // 4...240 SPS http://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-3421A0T-E-CH/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5472&ARTICLE=90082&SHOW=1&START=0&OFFSET
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OpenMilight Neues Protokoll?
MiLightRadio.h" // define connection pins for nRF24L01 shield on www.arduino-projects4u.com #define CE_PIN 9 //ESP8266 2 #define CSN_PIN 10 //ESP8266 15 uint8_t const V2_OFFSETS[][4] = { { 0x45, 0x1F, 0x14, 0x5C }, { 0x2B, 0xC9, 0xE3, 0x11 }, { 0xEE, 0xDE, 0x0B, 0xAA }, { 0xAF, 0x03, 0x1D,
4 = RGB #define V2_OFFSET_JUMP_START 0x54 uint8_t const V2_OFFSETS[][4] = { { 0x45, 0x1F, 0x14, 0x5C }, { 0x2B, 0xC9, 0xE3, 0x11 }, { 0xEE, 0xDE, 0x0B, 0xAA }, { 0xAF, 0x03, 0x1D, 0xF3 }, { 0x1A, 0xE2, 0xF0, 0xD1 }, { 0x04, 0xD8, 0x71, 0x42 }, { 0xAF, 0x04, 0xDD, 0x07 }, {
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Bleiakku bei geringer Spannung abschalten
diesen Eigenschaften: > > Durchsteckmontage > Ruhestrom: <100uA > Ausgang: 5V > Eingang: >12V MCP1702
MaWin schrieb im Beitrag #6628945: > Es ist halt besser, wenn man mit MCP1702 sucht. Der MCP1702 ist an 12V-Blei keine gute Wahl, Spannungsbereich bis 13,2V Eingang, absolutes Maximum 14,5 Volt. Könnte beim Laden gerade noch gut gehen. Die bessere Wahl ist MCP1703.
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CAN-Sender im Mini-Format
quasi Digital zu CAN ;-) Da dachte ich jetzt an einen PIC oder kleinen AVR (Attiny45) in Kombi mit MCP2515 und MCP2551 oder TJA1050 Transceiver. Da das ganze möglichst klein sein soll wär meine Frage an Euch, ob es noch bessere Chips für eine solch triviale Aufgabe gibt? Das ganze soll so klein und
Schau mal hier. https://www.ebay.de/itm/Can-Bus-SPI-MCP2515-CAN-Transceiver-TJA1050-fur-Arduino-Prototyping-DIY/263779810424?hash=item3d6a807c78%3Ag%3A60UAAOSw3VpbMZrM&_sacat=0&_nkw=mcp2515&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
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digitale Temperaturanzeige
sollst ja nicht dumm sterben. https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/temperaturgeber-zuendkerze-m14-stage6-orange-291135?srsltid=AfmBOoqD6J6zU6DI6HZhKBSmGxKzdID4bCVlkP5TzCaHo9XraP-6yBhS
sollst ja nicht dumm sterben. > https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/temperaturgeber-zuendkerze-m14-stage6-orange-291135?srsltid=AfmBOoqD6J6zU6DI6HZhKBSmGxKzdID4bCVlkP5TzCaHo9XraP-6yBhS Wird man am Kopf des Typ4-Motors nicht unterbringen können.
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CAN-Bibliothek für den at90CAN128 und das AVRStudio
1 den ankommenden Datenstrom per UART ausgibt. (Verwende den UART Port 1, NICHT den 0er) Meine MCP2515 haben die Baudrate auf 125kbit (Glaub ich zumindest - Zur Kontrolle hier meine Einstellungen) write_Reg_MCP2515(CNF3, (1<<PHSEG21)); write_Reg_MCP2515(CNF2, (1<<BTLMODE)|(1<<PHSEG11)); write_Reg_MCP2515
Ich habe noch immer das Problem zwischen dem AT90CAN128 und dem MCP2515 das sobald der AT90CAN128 aktiv geht das Netzwerk der funktionierenden MCP2515-er zusammenbricht... Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
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Abblockkondensator in dieser Schaltung notwendig?
: 4,5V * 14mA = 0,063 Watt Dazu kommt, dass drei Alkaline AA Batterien zusammen weniger kosten, als eine 9V Block Batterie aber sie haben die zehnfache Kapazität. Das heisst: Durch Verzicht auf Spannungsregler
Auch wenn der MCP1702 mehr als 100 mA kann, wird er schon bei den 4 V Differenz von 9 V nach 5 V zu heiß. Wenn man also nicht viel an der Schaltung ändern will, dann die Kollektoren an die 9 V statt an die geregelten
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Keypad 3x4 (am Tasmota o.ä.)
delay 10; Power8 0; \ if [Switch13#state] == 1 do publish keypad {"key":"1"} endon; \ if [Switch14#state] == 1 do publish keypad {"key":"2"} endon; \ if [Switch15#state] == 1 do publish keypad {"key":"3"} endon; \ Power9 1; delay 10; Power9 0; \ if [Switch13#state] == 1 do publish keypad {"key"
Firmware aktiviert habe und somit nicht getestet: >D // 3 Rows (Ausgänge) gpio_init(8,1) gpio_init(9,1) gpio_init(10,1) // 3 Cols (Eingänge) gpio_init(13,0) gpio_init(14,0) gpio_init(15,0) >P var key = "" var keys[4][3] = {"123","456","789","*0#"} var rowpins[4] = {8,9,10,11} var colpins
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Quartzoszillator für 4,1943 MHz
ganzzahlig möglich... eProfi schrieb: > Der MCP2515 läuft sicher nicht mit einer krummen Frequenz. D.h. er läuft > schon, aber die Baudraten stimmen dann nicht. Genau das befürchte ich auch, habe dazu aber weder im Datenblatt
: nach 52 Zyklen ergibt dieser Rest 0x1214000, der 53. Zyklus ist dann nur 13 statt 14 Takte lang. Das ist der unerwünschte Jitter. Der Ausgang ist also 368 mal 2y22/14=299593,1428 Hz und dann einmal 2y22/13=322638,7692 Hz (zum Ausgleich) Probe: (52*299593+322638)/53= (52*2y22
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Arduino PWM Signal mit 12V
HildeK schrieb im Beitrag #5215337: > R2 = 10.9k? Der lag bei mir zufällig rum und kam daher in frage :) Georg M. schrieb im Beitrag #5215419: > Z.B.: > MCP1402 (SOT-23-5) > MCP1416 (SOT-23-5) > MCP1407 (DIP-8) Das gefällt mir spontan
Wären das passende Alternativen:? https://www.conrad.de/de/pmic-gate-treiber-microchip-technology-mcp14e8-ep-invertierend-nicht-invertierend-low-side-pdip-8-1085824.html] https://www.conrad.de/de/pmic-gate-treiber-microchip-technology-tc4428aepa-invertierend-nicht-invertierend-low-side-pdip-8-1085623
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120 I/Os an Raspberry Pi
Falls du noch nichts gefunden hast. Ich hab mir den MCP 23S17-E/SP bestellt. Das ist ein SPI I/O Expander mit 16 i/o's à 25mA. Du kannst dann am Raspberry 2^3 = 8 Portexpander dranhängen und dadurch 8*16 I/O's (sprich 128) steuern. Der ist zukünftig auch
sieht wie folgt aus - 1x RaspberryPI - 6x MCP 23S17-E/SP (3x für Intput (Taster), 3x Output (Relasis)) Somit habe ich die Möglichkeit bis zu 48 Tasten abzufragen und bis zu 48 Relais zu steuern. Wie sieht denn so eine Tastenentprellung und
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komplizierte Berechnung
Division) benutzen. Modulo ist ganz einfach der "Rest bei einer Division". So wie in: Wenn sich 3 Kinder 14 Äpfel teilen und jeder gleich viele ganze Äpfel kriegt, wieviele Äpfel bleiben dann übrig? 14 / 3 -> 4 jeder kriegt 4 Äpfel 14 % 3 -> 2 und 2 Äpfel bleiben übrig denn 3 * 4 +
werden wenn sie für 10mA spezifiziert sind.... Der Code ist eher einfach: char segment[]={0x7E,0x0C,0xB6,0x9E,0xCC,0xDA,0xFA,0x0E,0xFE,0xBE}; int poweroften[]={1000,100,10,1}; int temp; // hier Portinitialisierung while(1) { temp=((ADC0-200)*10)/4; // ADC0 stellvertretend für A/D-Wandlung
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[V] OPV-Tester 1-, 2-, 4-fach
rot und grün blinken ist er in Ordnung. Wenn nicht, ist er defekt. Der Anschluss erfolgt über eine 9V-Block-Batterie oder über einen Hohlstecker mit 9..15V DC (die Batterie wird beim Einstecken des Hohlsteckers getrennt). Preis zum Selbstaufbauen (Plan und Bauteile kommen natürlich mit): 17,- incl
Bitte vorher schauen welche Betriebsspannung die zu testenden OPVs vertragen. Bei den beliebten MCP6002/MCP6004 ist das maximal 7V, d.h. hier schon zuviel.
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2015 Gesperrt
http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=e7e9d491db Warenwert: 11,82 € Sammelwert: 57,01 €
https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=e3925f3e21 Warenwert : 9,24€ Sammelwert : 33,37€ / 65€ netto
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[S] Spannungsregler 1117 3.3V low Iq (Low quiescent current)
weniger Iq. Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 1nA shutdown) MCP1710 (200mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 0.1nA shutdown) TPS7A02 (200mA 25nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) TPS7A03 (200mA 200nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) STLQ020
schrieb im Beitrag #7919588: > Immerhin ist der Strom im Deep Sleep nun auf ~900µA gesunken. > 0,9mV über den 100mR in der Zuleitung, siehe Bild. Sind 9mA ...
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Schaltnetzteil versaut mir die ganze Schaltung!
sondern einfach nur unten an die dicke Leiterbahn "angehängt" wurden. http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung 3. Layout suboptimal, hier könnte man sich wenigstens an der EMpfehlung von Microchip orientieren. Gruß Daniel
direkt zwischen Vcc und Gnd des Atmels? > Was willst du mehr? Siehe http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Deine Versorgungs-Pins sind suboptimal entkoppelt, da die 100nF (vom Regler aus gesehen) hinter dem VCC-Pin liegen.
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CP/M auf ATmega88
...o...... E490 00 20 E4 20 00 BB E8 E6 E7 00 00 AF 47 6F 67 22 ............Gog" E4A0 4C E4 22 4E E4 ED 73 61 E4 31 9B E4 DD E5 D5 DD L."N..sa.1...... E4B0 E1 DD 22 5D E4 DD 22 5F E4 21 E6 E7 E5 79 32 4B .."]..
,zsdos.bin/n/e Link-80 3.44 09-Dec-81 Copyright (c) 1981 Microsoft Data 0100 0E3D < 3389> 50173 Bytes Free [0000 0E3D 14] C:\DATEN\Eagle\AVR CPM\aliados> Peter
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
Firmware-Update-Möglichkeit auf einer Seite zu einem ähnlichen Board: https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-FC2A0384-AC9D-45B4-951E-5C0DEFE8B2E9-en-US-5/index.html?GUID-E45ECAF4-48D5-4D67-BE87-4DF8AE01358D Habe das dort aufgeführte Kommando ausgeführt (siehe Screenshot), was erstmal erfolgversprechend schien; allerdings
Clock, Data, GND, VTarget und ein MCLR/Reset, der aber auch höhere Spannungen erzeugen können muss (9V, 12.5V,...). Das Protokoll ist jedoch unterschiedlich, abhängig davon ob Du einen 12 Bit, 14 Bit oder 16 Bit Core hast, oder PIC24/dsPIC, und bei PIC32 wird das MIPS EJTAG durchgetunnelt. Oftmals
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Steuerung 150V Nixie IN-14: mind. 40 Pins
%252B%252BqTktehNRwAnGSeFtVQy0mtb8YOhAB7O4RUuOYRtMQAcMjhI61E0%252B%252Bo%252Fb22Ecld0K%252FhgQwP0ArSdIzyfVDMdDj6k%252BPJBA7VrTx07B5czcCS9WjaqtbAOY%252FGRu9VDd%252F1locg2t%252FXxioPSdMZx1bnkGIvs7QjhJfdL8DCOzHtM6h2UBFY6SRHhPywWo9NL73ditwrrT2SX6xoUadNsLttoJ0mRIJaKu5jNdDEvSu3Fk9WcYNVpSnpWvp8HZ1mofLW7rw2uc0nYU3V7nTyOTrqiwQz30phqAFb7QnOBq62A6Wj4pLeMxOYM
damals nicht nachgedacht. Mit dem 74141 nach Applikationsbild aufgebaut und spielte, fertig. Frank E. schrieb im Beitrag #7371137: > HV518 oder MAX6921 ; HV5530 ist > ca. 5-fach oversized, den würde ich für eine IN-14-Ansteuerung weder > heute noch zukünftig nehmen. Er schrieb weiter vorne Dirk
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
Dann puste mal leicht gegen die Transistoren... Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: MCP 1702-3002 3,0 V MCP 1702-3302 3,3 V MCP 1702-5002 5,0 V Bei Reich..t ca. 0,50 €
RoJoe schrieb im Beitrag #3631465: > Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, > mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: > > MCP 1702-3002 3,0 V > MCP 1702-3302 3,3 V > MCP 1702-5002 5,0 V > Bei Reich..t ca. 0,50 € Dem dampfen bei 15V Eingangsspannung des
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Signale kombinieren mit Optokoppler PC 817 und MosFet-Treiber MCP1407
0,8V) kriegt der Treiber ja nie zu sehen. Hinter den OK gehört wenigstens ein Schmitt-Trigger (74HC14).
Auserdem fehlen die ganzen Kondensatoren nach der linken Graetz'e, bzw. um den 7812 herum ...
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Logamatic 2107 Schnittstelle
* ! 64 * ! 6F * ! 86 00 86 FOUND: 08 * ! 10 * ! 14 * ! 00 * ! 1E * ! 64 * ! 71 * ! 98 00 98 FOUND: 08 * ! 10 * ! 14 * ! 00 * ! 1E * ! 64 * ! 73 * ! 9A 00 9A FOUND: 08 * ! 10 * ! 14 * ! 00 * ! 1E * ! 64 * ! 75 * ! 9C 00 9C FOUND: 08 * ! 10 * ! 14 * ! 00 * ! 1E * ! 64 * ! 77 * ! 9E 00 9E FOUND: 08 * ! 10 * ! 14 * ! 00 * ! 1E * ! 64 * ! 79 * ! 90 00 90 FOUND: 08 * ! 10 * ! 14 * ! 00 * ! 1E * ! 64 * ! 7B * ! 92 00 92 FOUND: 08 * ! 10 * ! 14 * ! 00 * ! 1E
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4,096V Referenzspannung
1000-9201/MAX-6341-CSA/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=108113;GROUPID=5470;artnr=MAX+6341+CSA;SID=14UPQVAX8AAAIAAH0Ze8I10014fa51c0d327c903903e26f8de70e
http://darisusgmbh.de/shop/advanced_search_result.php?XTCsid=285108e4d2d9e04876b4a76ea1620e44&keywords=lm404&x=0&y=0 3-5 Tage heisst: Haben sie nicht, besorgen kann daueern.
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2 Netzteile - gemeinsame Masse?
Stecker-Netzteil-Dehner-Sys-1381-1005-Festspannung.html?ref=43&products_model=S95452&gclid=EAIaIQobChMI9LGe8oTT1wIVpBXTCh2eDQ4zEAYYAiABEgJ8ZfD_BwE Bei 1,7V Verlustspannung kann man auch gut 300mA...400mA über den 3,3V-Regler ziehen. > Und ja, ich wundere mich auch immer über diese Leute. Aber
Datum: 22.11.2017 11:32): > Nein, Probleme gibt es, wenn Du die Masse nicht verbindest. und BnE schrieb im Beitrag #5218735 (6. Antwort, 22.11.2017 14:51): > Ich würde den 3V Ausgang des Converters einfach offen lassen, also nicht > mit dem zweiten 3.3V Netzteil verbinden. Die Massen müssen verbunden
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dc/DC Wandler 12V to 5V
-5002E :-)
H. E. schrieb im Beitrag #5133362: > https://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1702-5002/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90115&GROUPID=5471&artnr=MCP+1702-5002&SEARCH=MCP1702-5002E Danke, sieht besser
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Soft I2C Master
" 5: rjmp 6f ; 2 " 6: rjmp 7f ; 2 " 7: rjmp 8f ; 2 " 8: rjmp 9f ; 2 " 9: rjmp 10f ; 2 " 10: rjmp 11f ; 2 " 11: rjmp 12f ; 2 " 12: rjmp 13f ; 2 " 13: rjmp 14f ; 2 " 14: rjmp 15f ; 2 " 15: rjmp
nicht weiter auf die Version MCP3426 eingegangen wird.
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LiPo Akku entlader der sich selbst abschaltet
%2BcvoZCtDI7ORBtpvAReXSHnBXl%2FRYmTiFMKE7bDA9sXiO%2FzKh%2B4KoPt2TcTiNWXiB8rWPSHrl%2BJV8HsNit2%2BWDv8%2B7n0WBU2q0NcoDuf8k6P1M8ET%2FgcaLQNGh3NVyculkCStDfRvzqgYu5OsEgVwd0G4qEzI1MOO02LlCka7WFGRUcU7nOvELb3BVzjeYGH%2B5w6gzqFtE5avuaXHBSiRE5svCpKA9IdghFoU00KIwYOIg8j7%2FNM%2Fgi5czD4ct%2Bzc%3D&checksum=15376843130287d9172f181040a7a29c40754ea070e1&enc=AQAEAAACUBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qXqXE5NBQN26jFnldo9AgEUtG0UZYRh%2F5HAT7I6xZsSBlD9siahZku9TZeHrrkhQ0VYtYACaTrCTqtLQw0BmFC7XRpzPTMfb2yeHOu16WJbtSZE9Ci42D%2Bi6VSaCtMgq4kS6oRLGw0V01U12%2BgLNuNRyN7WUp1bWgbhNiksJ7DzxNJ4%
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I2CLCD Library für HD44780 LCDs
Angabe Display P0-PIN4 11 DB4 P1-PIN5 12 DB5 P2-PIN6 13 DB6 P3-PIN7 14 DB7 P4-PIN9 4 RS P5-PIN10 5 RW P6-PIN11 6 E #define LCD_D4_PIN 0 /**< 0 LCD-Pin D4 is connected to P0 on the PCF8574 */ #define LCD_D5_PIN 1 /**< 1
Anschluss LED mit Transistor vom Pin12 (P7) geschaltet. Dann noch die Belegung: LCD PCF 4 PIN 9 P4 RS 5 PIN 10 P5 RW 6 PIN 11 P6 E 11 PIN 4 P0 DB4 12 PIN 5 P1 DB5 13 PIN 6 P2 DB6 14 PIN 7 P3 DB7 Könntest du mal vergleichen? achim
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ATMega Flash wird langsam knapp. Upgrade o. Plattformwechsel?
avgVolt[2] + avgVolt[3] + avgVolt[4] + avgVolt[5] + avgVolt[6] + avgVolt[7] + avgVolt[8] + avgVolt[9] + avgVolt[10] + avgVolt[11] + avgVolt[12] + avgVolt[13] + avgVolt[14] + avgVolt[15] + avgVolt[16] + avgVolt[17] + avgVolt[18] + avgVolt[19]) / 20; [/c] Schon mal was von einer Schleife gehört?
keiner, denn das sind alles >> Konstanten. In C nutzt man hier eher #define >> >> [c] >> #define MCP7940_ADDRESS 0x6F // Device address >> #define MCP7940_RTCSEC 0x00 // Section 1: timekeeping >> [/c] > > Oder static const uint8_t, wenn es typsicher sein soll. Mmh, und [c] MCP7940_RTCSEC
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Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung
Quelle, auf die sich meine Beitrag bezieht: http://www.mbridgetech.com/pdfs/2008-Sept_Microbridge-eNewsletter.pdf
3mm-gem-anode-psa-08-11-rt-p31580.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI3qmVpcX47wIVgRkGAB21IAGsEAQYASABEgI87PD_BwE
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mit CAN Bus Fensterkontakte abfragen.
Netzwerkbereich) Derzeit tendiere ich wegen Stromverbrauch eher zu folgenden Bauteilen: - µC: LPC11C14 - CAN Tranceiver: SN65HVD234 - Spannungsregler: MCP1700T-3302E Damit hab ich den 2. Spannungsregler gegen einen wesentlich sparsameren CAN Tranceiver getauscht. Kosten- und Platz auf der Platine macht
> Derzeit tendiere ich wegen Stromverbrauch eher zu folgenden Bauteilen: > - Spannungsregler: MCP1700T-3302E Obacht bei dem Regler. Das mit dem niedrigen Ruhestrom dieser Serie ist nicht immer gültig und manchmal durchaus vom Mondstand abhängig. Vorher testen und nicht nur bei einem....
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CAN Bus Timing
hab ein Problem mit meinen Bus Timings für 500Kbit/s Benutze eine LPC 2119 mit CAN Treiber MCP2551 zum MCP 2551: RS liegt auf GND Vref ist offen (?) zum LPC 2119 CAN1 pin TD1(TX) und P025(RX) Quartz. 19.6608 MHz Pclk lauf startup 19.6608 * 3(MSEL) = 58,9 MHz 58,9 MHz / 2(PSEL
T1 = 12 T2 = 3 SJW = 1 BTQ = 15 = BRD ??? Laut Datenblatt Lpc 2119 Bus Timing Register 0:9 BRD 15:14 SJW 19:16 TSEG1 22:20 TSEG2 23 SAM = 0 zusammengesetz mit den Werten von oben bin ich auf: 0x001E200F gekommen !? habe diesen Wert in das C1BTR (0xE0044014) Register geschrieben
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AVR ATmega1284P Bootloader wie 644p
00 80 ff c0 00 00 ff c0 00 00 01 b5 c0 03 00 00 |................| 1fc30 11 24 1f be cf ef d4 e0 de bf cd bf 84 b7 8e bb |.$..............| 1fc40 14 be 88 e1 80 93 60 00 10 92 60 00 85 b1 8f 75 |......`...`....u| 1fc50 85 b9 84 b1 80 6b 84 b9 2a 9a 22 9a 80 e5 8c bd |.....k..*.".....|
ff c0 00 00 ff c0 00 00 01 b5 c0 03 00 00 > |................| > 241fc30 11 24 1f be cf ef d4 e0 de bf cd bf 84 b7 8e bb > |.$..............| > 251fc40 14 be 88 e1 80 93 60 00 10 92 60 00 85 b1 8f 75 > |......`...`....u| > 261fc50 85 b9 84 b1 80 6b 84 b9 2a 9a 22 9a 80 e5 8c bd > |
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AVR Ethernet Platine
habe ich nicht mitbestellt, weil ich den zu Hause schon besitze. Somit bleiben noch diese 3 über: MCP2515-E/SO SIM1-505 FT245BM LG Michael
nicht zuspammen,... Der FT245 hat sich nun auch erledigt, was bleibt sind die 2 ICs für Can : MCP2515-E/SO SIM1-505 LG Michael
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
laufen. Sind im Prinzip vorprogrammierte PICs (MCP2221: PIC16F1455; MCP2200: PIC18F14K50).
-1&btsid=9ad65274-5751-4a99-bf45-89e1a2768375
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Schaltplanentwurf Wearable auf nRF52833 Basis
gewissen Threshold nicht weiter betrieben wird? So wie derzeit angeschlossen, ist es doch egal was der MCP macht, die Batterie versorgt die Schaltung doch trotzdem weiter... Freundliche Grüße Simon
Mosfet. https://www.mouser.ch/ProductDetail/Infineon-IR/IRLML2244TRPBF?qs=%2Fha2pyFadugffug%252Bfn14nfEd6UGgSZ9E%252Bm5DXVRZmZc%3D Den könntest du z.B. nehmen. Der Leakage Current von 1uA wird in Realität kleiner sein, da du nur maximal -4.2V als V_DS hast (und nicht wie im Datenblatt 16V)