Da wollte ich ja das Design hier nutzen: https://onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/b8836dac-32ef-46b6-ad67-28f952f7738e/etep12622-toc-0001-m.jpg Da habe ich mittlerweile eine Excel-Tabelle gebastelt mit der ich die Spannungsfestigkeit jedes Bauteils bei jedem duty-cycle berechnen kann. S1 und S2 müssen
noch nicht warum dann > Gate-Vorwiderstände verwendet werden Au verdammt, da ist irgendwie ein 6R8 beim Schütteln hingefallen. Ich habe keine Ahnung warum der da ist und wieso der 6R8 hat. https://www.youtube.com/watch?v=hQ8tY0c-s04
E2%AD%90-TP4056-Laderegler-Lithium/dp/B07D2G345P/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2JU2QOEZYRTPT&keywords=Akku+Lademodul+mikrocontroller&qid=1659857075&s=computers&sprefix=akku+lademodul+mikrocontroller%2Ccomputers%2C84&sr=1-1 an Bat+/Bat- anschließen. Dann würde ich zwischendurch
> Diese Akkus würde ich direkt am 3.3V pin des nodeMCU anschließen. Der Chip verträgt maximal 3,6 Volt. Schon die Nennspannung des Akkus ist höher, und beim Laden hast du 4,3 Volt. Du brauchst einen Akku mit maximal 3,6 Volt, zum Beispiel vom Typ LiFePO4. Oder du packst einen Low-Drop Spannungsregler
at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V and V . WZSE WFSE 5: Resistor terminals A, W and B’s polarity with respect to each other is not restricted. 6: This specification by design. 7: Non-linearity is
Hallo, vielen Dank fuer das Feedback - Ich habe aktuell folgenden Baustein gefunden: MCP1825S-2502E/AB - der scheint nach Datenblatt das zu tun was er soll - leider ist der Baustein aktuell wohl nirgendwo erhältlich -
Batterien halt nicht mehr https://www.amazon.de/Duracell%C2%AE-Batterie-Alkali-MX9100-Blister/dp/B004VD91HU/ref=asc_df_B004VD91HU/ 2 davon sind 1 Duplex.
ich. Ausgangssituation: - 230 V Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V, max. 1 A - ESP01s mit LD33V oder LF33CV als Festspannungsregler von 5 V auf 3v3 - LED Streifen mit 5 V und 0,6 A (gemessen) als Verbraucher. Mit BJTs und MOSFETs habe ich bisher nichts selbst gebaut, also keine Erfahrung
Situation passen würde, gerne. Sonst bestell ich den IRF3708 MOSFET. Die Idee war, dass der ESP01s einen GPIO auf HIGH setzt und dann die LEDs angehen. Da aber weder Spannung noch Strom aber zum ESP01s passen, brauch ich hier ein Bauteil, ähnlich einem Relay. Hoffe ich drücke mich verständlich
zum Beispiel die hier könnte reichen: https://www.amazon.de/dp/B07KCTMJ4Q/ref=cm_sw_r_apan_glt_i_3BA6TAQVAW6V9V30MCP8?_encoding=UTF8&psc=1 Wenn dein Oszi genügend Strom auf der USB Buchse liefern kann, braucht man vielleicht noch nicht Mal ein extra Netzteil.
Ich habe noch einen ungenutzt herumliegenden TP-Link TL-MR3020 gefunden. Nach Anpassung der IP´s von Oszi (192.168.178.91) und dem TL-MR3020 (IP 192.168.178.9) an den Adressraum der FritzBox (192.168.178.x) und der Konfiguration des TL-MR3020s als Access-Point mit Bridge-Funktion zur FritzBox kann
Übertragungsraten. Die genormte Übertragungsrate beträgt beim sogenannten "standard mode" 100 kbit/s, beim "fast mode" 400 kbit/s und beim "fast mode+" 1000kbit/sec. Im sogenannten high-speed mode, der mit etwas anderen Spannungs- und Stromrandbedingungen arbeitet sind es zu 3,4 MBit/s. Die Raten beziehen
von Maxim, 12bit x8, PDIP24+SSOP28 12x8 Bit ADC MAX1038 DA-Wandler TDA8444, 8x6Bit Uhrenbausteine MCP7940N PCF8583, mit 256 Bytes RAM DS1307 LCD-Treiber PCF8577, 2x32 Segmente LED-Treiber HT16K33 (RAM Mapping 16*8 LED) von Holtek SAA1064 (seit 2005 abgekündigt! Restposten sehr teuer
DFN4) MCP1700 (1.6uA aber 7uA bei 8uA Last, nur bis 6V) MCP1702-33 -50 (2uA Reichelt bis 13.2V) MIC5231 (10mA 0.12V 0.65uA Micrel) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) HT71xx (2.5uA Holtek, bis
SOT23-5 bis 30V) HT75xx (4uA bis 24V 100mA) NCP551 (4uA OnSemi, kein erhöhter drop out Strom, bis 12V) S817 (1.2uA Seiko, bis 6V) MST53XXB (200mA 1.8-5V 1.6uA bis 35V) EC85xx (200mA 1.8-5V 2.6uA bis 35V) XC6206 (200mA 0.25V-1V 1-3uA, bis 6V) GS7159 (2uA/2.3-5.5V/150mA) LR1101 (4uA) LR1012 (2.5uA bis 16V
gain before a comparator to improve the latter’s performance. Do not use MCP6V11/1U/2/4 as a comparator by itself; theOS correction circuitry does not operate properly without a feedback loop. U 1 VIN MCP6V11 R 1 R R3 R 4 2 R 5 VOUT VDD/2 U 2 MCP6541
OUT ( II V = 2.0V VOUT= 3.3V OUT 100 VOUT 2.0V V = 3.3V VOUT= 5.0V OUT 10 0.8 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 VINV) FIGURE 2-13: Input No Load Current vs. FIGURE 2-16: MCP1640 3.3V V PFM OUT V IN. Mode Waveforms. 5 s OU= 1 mA m VOUT h 4 AC mV/DIV ( P - Channel Coupled c n 3 VSW s 2V/DIV s e 2 h t
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= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GND UART_RX 13 RXD C2 4 D 3 SHDN R1 C1 D 1uF BYP G SHDN 1uF E 1 1 1 9 8 0 2 3k3 H I N I I I I N I S A G P P P P G A 0 3 2 3 3 3 3 2 3 C6 1 1 1 9 8 0 I I I I I I A P P P P A VBUS 100nF C4 C5 100nF 100nF HEADER 1 HEADER 2 PIO6 PIO4 9 6 1 1 1 1 1T 2 PIO7 PIO3 2 C I U U3 3 RESET_N PIO2 3 RXD R12 3k3 30TXD V C 3 FT232RQ 4 CT S 4 TXD R13 3k3 2RXD V V 5 RT S 5 CTS R11 3k3 32RTS 3 VBUS J4 6 TX D 6 RTS R14 3k3 8CTS USBDM 15 1VBUS 7 RX D 7 31DTR D_N 2D- VB2 PIO11 6 D_P 3 6 8 SHDN PIO10 8 7DSR 14 D+ MTAB 9 PIO9 9 3DCD USBDP 5 10
DS70687A-page 19 D M 7 FIGURE A-1: MiWi™ DEMO BOARD SCHEMATICS 1 OF 3 8 W A a ™ e 0 D e m o K t U s e r s G u d e 2 1 M o h T h o g n . 2 FIGURE A-2: MiWi™ DEMO BOARD SCHEMATICS 2 OF 3 1 M c c p T c o o y c . A p D p 7 e 6 n 7 d p i g x e A 1 MiWi™ Demo Kit User’s Guide FIGURE A-3: MiWi™ DEMO BOARD
hergenommen: Hans CPP (liest list.txt und generiert nodup.txt): time ./test_hans.exe real 0m6.766s user 0m0.015s sys 0m0.000s foobar C: time ./test_foobar.exe < list.txt > nodup2.txt real 0m2.008s user 0m0.000s sys 0m0.015s diff nodup.txt und nodup2.txt: Files sind
(min … max): 1.413 s … 1.596 s 30 runs Benchmark #6: ./heinzel2_gcc_std=c++17_O3_march=native Time (mean ± σ): 1.345 s ± 0.045 s [User: 1.218 s, System: 0.119 s] Range (min … max): 1.287 s … 1.556
1.0 DEVICE OVERVIEW 1.4 Operating Modes The MCP2551 is a high-speed CAN, fault-tolerant The R S pin allows three modes of operation to be device that serves as the interface between a CAN selected: protocol controller and the physical bus. The MCP2551
127 #83 received other: type 5 #84 received ControlChangeType: value 40 #85 received other: type 6 #86 received other: type 5 #87 dropped: 91 received NoteOn: key 64 #88 received NoteOff: key 64 #89 dropped: 91 received NoteOn: key 79 #90 received NoteOff: key 79 #91 dropped: 91 received NoteOn: key 91 #92 received NoteOff: key 91 #93 dropped: 91 received NoteOn: key 28 #94 received NoteOff: key 28 #95 dropped: 91 received NoteOn: key 43 #96 received NoteOff: key 43 #97 dropped: 91 received NoteOn
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.
Axel S. schrieb im Beitrag #6573171: > Ich sehe da 4..20mA, 4..20mA und den resistiven Sensor Einer hat einen Bereich von 0-5V. Axel S. schrieb im Beitrag #6573171: > (entspricht 16 Werten zwischen
3 1 < 3 1 N Q25 C33 e J C 1 3 - 100 100 S R L/2 ( LED1 Green a 3 I FDD4141TO252 l S 01 R109 > 2 70 E115 C=1u E FM Q25 SHOTKY_TO263 C33 0 C27 d=Ju b 6M 8 0 7 7 5 2 2 M 2 2 C 3R 10k p E 1 L 3k3 IR6FLGNB1PBF FDD4141TO252 l S 04 6A 7 R 6 7 R R k
P A B C D E F G H J K I M N P D S9 S10 S17 PR PI P0 P4 P1 PR PI2 PR2 PI0 P P1 PR PI0 P4 P0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 H/4 R/STEP OUT/INP CO1 0 8 CO1 0 8 CR3 0 8 CR1 0 8 CR5 0 8 CO6 0 8 CO1 0 8 CR1 0 8 CR9 0 8 CR0 0 8 CO2 0 8 CO2 0 8 CR2 0 8 CR4 0 8 CO5 0 8 PI91 PS0 PI10 PI10 P10 PI10 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 R 1 6 Taster Taster Taster PR PI P0 P4 P1 PR PI PR PI0 P1 P1 PR1 PI0 P4 P0 CS11 S18 S19 PV PI
Schau mal hier : https://github.com/e-tinkers/esp32-adc-calibrate Ja die ADC´s im ESP32 sind etwas ....... Das ist mir in meinem webradio auch schon aufgefallen , bei dem bereich von 0 - 0,15v ist er unbrauchbar und dasselbe ab ca 2,9V. https://microcontrollerslab.com/adc-esp32
Ich finde den MCP3208 (12Bit ADC, 8 Kanäle, SPI) sehr handlich. Bei Reichelt kostet er im DIP Format 2,91€, in SMD etwas weniger. http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21298e.pdf Entweder speist du ihm mit
MCP1700 Low Quiescent Current LDO Features: General Description: • 1.6 µA Typical Quiescent Current The MCP1700 is a family of CMOS low dropout (LDO) • Input Operating Voltage Range: 2.3V to 6.0V voltage
Hier das Datenblatt zur Batterie: https://www.tme.eu/Document/cf2b91a94627173083963b831db6ea62/ACCU-18650-2.2P-HV.pdf PCB Layout im Anhang. Fotos kommen vom Handy, muss nur das Gerät wechseln. Test mit der Batterie mache ich morgen.
[s]Ja, direkt an der Batterie.[/s] Sorry, die Müdigkeit. Es sind tatsächlich an der Batterie 3,6V Messbar und nur am Ladereglermodulausgang wo die Verbrauchgeräte dran kommen 0,8V. Bild im Anhang.
und den Zähler dadurch im Hintergrund automatisch abgleichen. Die Zeitmessungen laufen mit besser 6 ns Auflösung, weshalb bei 1 s Messzeit Ergebnisse mit einer Auflösung von 8 Stellen erreicht werden. Die Messungen sind lückenlos, Torzeiten sind Schnee von gestern. Alternativ kann man auch >1000 Messungen
W.S. schrieb im Beitrag #6427889: > Was dein SOT23-Teil grad ist, weiß ich natürlich nicht das ist ein MCP1754S mit 3.3V.
Diagram Diagram ] [ 16 [ 16 t 14 t 14 c 12 g 12 p r c 10 2 s 10 n 8 1 n 8 y 1 = 2-pos. r 6 a 6 u = 2-pos. t 4 2 = 5-pos. 3 C 4 = 5-pos. e 2 3 = 12-pos. 4 2 = 10-pos. u 4 = 20-pos. C 0 0 20 40 60 80 100 00 20 40 60 80 100 Ambient temperature [°C] Ambient temperature
639-3877 PCBA,2.6G,ELPIDA 6GB,MLB,D1 DEVEL_BOM,BASE_BOM,CPU_IVB_2C_2.6G,PCH_C1,EEEE:F33Q,RAM_6G_ELPIDA_CH0_1600_S 826-4393 1 LBL,P/N LABEL,PCB,28MM X 6 MM [EEEE:F33F] CRITICAL EEEE:F33F 128S0363 128S0296 ALL NEC alt to
Es gibt z.B. drei Varianten vom MCP6541 im SOT-23-5.
Georg M. schrieb im Beitrag #6392514: > Es gibt z.B. drei Varianten vom MCP6541 im SOT-23-5. Hoppla. Mit VSS und VDD vertauscht. Perfektes Kopfschmerzmaterial. Aber: Warum?
ist GND und VCC vertauscht! PD2 SDA u e PD2 SDA u e o t t o t t 3.9k m o u PD5 3.9k m o u PD5 SCL E 6 r SCL E 6 r 3.9k L 1 V 68 3.9k L 1 V VCC 4 D 3 IN LDO OUT 3V3 4 D 3 VCC 10u x S n x S n 68 GND 2 i a 10u GND 100nF GND 2 i a GND 1 w VCC 100nF 1 w GND MCP1702−3302 2 Abbildung 2.10. Anschluss eines graphischen
.. Warum Modul? Kann man auch selber löten. Und kleiner. Mein Standardbauteil für sowas ist der MCP1640. Gehäuse SOT23-6. Für deinen popeligen Strom reicht da eine 10µH Spule mit 4x4mm. Dazu noch je zwei Kerkos und zwei Widerstände in 0805. Im https://www.mikrocontroller.net/topic/489461 kannst
Die Baugröße wird durch die Spule dominiert. Die dort verbaute reicht locker für das 350mA Limit des MCP1640.
Si-Diode in Serie zur 18650 zu schalten würde sich lohnen. Damit lässt sich die Spannung von 4,2V um 0,6V senken und so die erträgliche Spannung von 3,6V erreichen. Hat jemand Erfahrung damit gemacht?