DEFAULT_SEND_CHANNEL (75) // 40 = Default channel for Hoymiles, 61 #define DEFAULT_RF_DATARATE (RF24_250KBPS) // Datarate #include "NRF24_sniff_types.h" static HM_Packets hmPackets; static uint32_t tickMillis; static uint32_t UpdateTick; // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus CE/CS pins // If more than one RF24 unit is used the another CS pin than 10 must be used // This pin is used hard coded in SPI library static RF24 radio1 (RF1_CE_PIN, RF1_CS_PIN); static NRF24_packet_t bufferData[PACKET_BUFFER_SIZE]; static
DEFAULT_SEND_CHANNEL (75) // 40 = Default channel for Hoymiles, 61 #define DEFAULT_RF_DATARATE (RF24_250KBPS) // Datarate #include "NRF24_sniff_types.h" static HM_Packets hmPackets; static uint32_t tickMillis; static uint32_t UpdateTick; // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus CE/CS pins // If more than one RF24 unit is used the another CS pin than 10 must be used // This pin is used hard coded in SPI library static RF24 radio1 (RF1_CE_PIN, RF1_CS_PIN); static NRF24_packet_t bufferData[PACKET_BUFFER_SIZE]; static
DEFAULT_SEND_CHANNEL (75) // 40 = Default channel for Hoymiles, 61 #define DEFAULT_RF_DATARATE (RF24_250KBPS) // Datarate #include "NRF24_sniff_types.h" static HM_Packets hmPackets; static uint32_t tickMillis; static uint32_t UpdateTick; // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus CE/CS pins // If more than one RF24 unit is used the another CS pin than 10 must be used // This pin is used hard coded in SPI library static RF24 radio1 (RF1_CE_PIN, RF1_CS_PIN); static NRF24_packet_t bufferData[PACKET_BUFFER_SIZE]; static
DEFAULT_SEND_CHANNEL (75) // 40 = Default channel for Hoymiles, 61 #define DEFAULT_RF_DATARATE (RF24_250KBPS) // Datarate #include "NRF24_sniff_types.h" static HM_Packets hmPackets; static uint32_t tickMillis; static uint32_t UpdateTick; // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus CE/CS pins // If more than one RF24 unit is used the another CS pin than 10 must be used // This pin is used hard coded in SPI library static RF24 radio1 (RF1_CE_PIN, RF1_CS_PIN); static NRF24_packet_t bufferData[PACKET_BUFFER_SIZE]; static
DEFAULT_SEND_CHANNEL (75) // 40 = Default channel for Hoymiles, 61 #define DEFAULT_RF_DATARATE (RF24_250KBPS) // Datarate #include "NRF24_sniff_types.h" static HM_Packets hmPackets; static uint32_t tickMillis; static uint32_t UpdateTick; // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus CE/CS pins // If more than one RF24 unit is used the another CS pin than 10 must be used // This pin is used hard coded in SPI library static RF24 radio1 (RF1_CE_PIN, RF1_CS_PIN); static NRF24_packet_t bufferData[PACKET_BUFFER_SIZE]; static
DEFAULT_SEND_CHANNEL (75) // 40 = Default channel for Hoymiles, 61 #define DEFAULT_RF_DATARATE (RF24_250KBPS) // Datarate #include "NRF24_sniff_types.h" static HM_Packets hmPackets; static uint32_t tickMillis; static uint32_t UpdateTick; // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus CE/CS pins // If more than one RF24 unit is used the another CS pin than 10 must be used // This pin is used hard coded in SPI library static RF24 radio1 (RF1_CE_PIN, RF1_CS_PIN); static NRF24_packet_t bufferData[PACKET_BUFFER_SIZE]; static
DEFAULT_SEND_CHANNEL (75) // 40 = Default channel for Hoymiles, 61 #define DEFAULT_RF_DATARATE (RF24_250KBPS) // Datarate #include "NRF24_sniff_types.h" static HM_Packets hmPackets; static uint32_t tickMillis; static uint32_t UpdateTick; // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus CE/CS pins // If more than one RF24 unit is used the another CS pin than 10 must be used // This pin is used hard coded in SPI library static RF24 radio1 (RF1_CE_PIN, RF1_CS_PIN); static NRF24_packet_t bufferData[PACKET_BUFFER_SIZE]; static
DEFAULT_SEND_CHANNEL (75) // 40 = Default channel for Hoymiles, 61 #define DEFAULT_RF_DATARATE (RF24_250KBPS) // Datarate #include "NRF24_sniff_types.h" static HM_Packets hmPackets; static uint32_t tickMillis; static uint32_t UpdateTick; // Set up nRF24L01 radio on SPI bus plus CE/CS pins // If more than one RF24 unit is used the another CS pin than 10 must be used // This pin is used hard coded in SPI library static RF24 radio1 (RF1_CE_PIN, RF1_CS_PIN); static NRF24_packet_t bufferData[PACKET_BUFFER_SIZE]; static
Funk ) auf meine Led-Anzeige ausgegeben ( 1280 Led`s ) Noch in Arbeit. Eventuelle Funkmodule,HC12,NRF24L01,SI4432 oder.. oder.. Alle Platinen wurden von mir gezeichnet und entwickelt. Hergestellt wurden diese dann von einer Firma, die in sehr guter Qualität produziert. Die Software wird bei mir
) und würde damit auf ~24uA Verbrauch kommen. Gemessen habe ich aber 80uA. Zwischenfrage: "Ist das so wichtig?" Ja, die Batterielaufzeit ist so auf ein Drittel runter. Betrieben wird die Platine am Ende von einer Knopfzelle
https://www.st.com/en/evaluation-tools/x-nucleo-lpm01a.html https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemonpwr.html#st-featured-products https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32l562e-dk.html leisten beide ganz gute Dienste und sind auch
In den Beispielprogrammen der Netzwerk-Library für nRF24L01-Transmitter (https://schullebernd.de/master-slave-netzwerk-mit-nrf24l01-und-arduino-esp8266/) taucht folgendes Code-Segment auf, was auch funktioniert: [code] ... char* message = "test message
Hallo, kennt hier jemand kleine Funkmodule, vom Funktionsumfang her vergleichbar mit NRF24L01 (Datenpaket alle par Sekunden so um die 40 Byte auf ca. 50m, bidirektional für Setup) , aber mit I2C-Schnittstelle? Alles was ich bisher finden konnte, arbeitet entweder mit RS232 oder SPI.
Potentiometern, von einem Arduino Mega 2560 Pro zum nächsten "Mega 2560 Pro" senden mit diesem Modul (NRF24L01), das wäre kein Problem. Nur vom 2ten "Mega 2560 Pro" möchte ich dann die analogen Signale, diese empfangen wurde, wieder herausgeben (OUT). Da der Arduino aber keine echten analogen Signale
nicht soweit und der Schaltplan gibt es noch nicht. Ich bekomme Morgen erst die Wireless Module (NRF24L01) und mache dann ein Paar Tests. Ich habe bei jemanden gesehen, der für seine CNC Fräse ein Wireless Bedienpanel erstellt hat und er verwendet auch die MCP4728 Module für sein Analog Joystick
Frequenzen rausgemessen werden, weil diese dann über eine Arduino gesendet werden sollen. Diese NRF24L01 Module dürfte ja zugleich Transmitter und Receiver sein, weshalb ja ein Modul ausreichen würde, aber kann man damit auch die passenden Frequenzen auslesen, die da übertragen werden, oder benötigt
Hallo, da ich momentan an einem anderen eHZ Zähler (mM4.0) über SML und NRF24L01+ herumbastele. Was ist das für ein Zähler eBZ D3?? Finde nur eBZ DD3 mit separater Ausleseelektronik EBZ Checker.
#7054614: > kennt jemand ein IC das > anfällig auf solche sachen ist? Wenn ich mich nicht irre NRF24L01+. Das ist eine neue version der NRF24L01. Software-kompatibel aber mit die (vorher nicht beschrieben 0-bits) kann die neue funktionalitaet aktiviert werden. Patrick aus die Niederlande
Videos dazu gibt es genug: https://www.bing.com/videos/search?q=NRF51822&docid=608021224487009036&mid=FF01F8ADF43531330829FF01F8ADF43531330829&view=detail&FORM=VIRE mfg
schrieb im Beitrag #6982523: > Videos dazu gibt es genug: > https://www.bing.com/videos/search?q=NRF51822&docid=608021224487009036&mid=FF01F8ADF43531330829FF01F8ADF43531330829&view=detail&FORM=VIRE Die Videoreihe mit den ungefähr 20 Videos auf Youtube die ich schon angesprochen hatte ist dabei.
über welches auch gleichzeitig die Betriebsspannung zugeführt werden kann. Die Ausgangsimpedanz des NRF24L01+ (532 Ohm || 0,715 pF) wurde in 2 x (266 Ohm || 1,43 pF) gesplittet. Der kapazitive Anteil des NRF wird mit 5,6nH kompensiert. Es folgt ein LC-Balun. Damit sich halbwegs praktische Werte für L
bin gedanklich keinen cm weiter. Ich habe resigniert und einen fertigen Balun genommen, der für das NRF24L01 konzipiert wurde. :) Trotzdem Vielen Dank für eure Ideen.
maus schrieb im Beitrag #6857661: > Es gab mal den "Nordic FOB" (nRF24L01+ radio and a ATtiny24, > https://www.sparkfun.com/products/retired/8602) > ......... > Das zweitbeste wäre ein Modul mit Controller und RF-Teil samt Antenne. > Die Knopfzelle bekomme ich schon
Arduino Nano (Mega 328) und NRF24L01+ in einem: https://www.ebay.com/itm/165063394991 ATmega48 mit Sockelleiste für die Funkmodule: https://www.ebay.com/itm/163922196209 Die NRF-Module gibt es auch "in klein" (12x18 mm,
eine Sekunde. = Vergleich von Hausbussystemen = (es gibt auch noch DALI für Lichtsteuerung epanorama) NRF24L01. + keine Leitungen + sehr günstig, geringe Kosten pro Knoten + multimasterfähig + übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt) + Herstellerunabhängig + fertige
Vermaschung muss selbst programmiert werden) - keine genormten Hausbus-Protokolle Diskussion im Thread NRF24L01+ als Hausbus EIB / KNX. + nur 2 Leitungen für Daten, Power und GND + kein Abschluss-R nötig, alle Bustopologien + multimasterfähig + übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten
Guten Tag, ich plane derzeit ein Projekt bei dem mehrere NRF24L01+-Module (2-5 Stück) im Abstand von 5-35m eine stabile Funkverbindung (im freien Feld!) aufbauen sollen. Angesteuert werden sie mit einem beliebigen Arduino-Vertreter (wahrscheinlich Nano). Es darf
Patrick L. schrieb im Beitrag #6837473: > Funkwellen würden fast bis auf "0" dezimiert. Das wünscht sich mancher von seinem Gehäuse. Dafür muss die Verschraubung des Deckels schon auf HF-Dichtigkeit getrimmt
(robusteren) Alternativen zur Verfügung stehen. Gegen den einen oder anderen Hinweis, wie ich das NRF24L01+ auch noch mit ein wenig mehr Robustheit versehen kann, hätte ich auch wenig einzuwenden... So long, Harald
und eventuell mit Blech abschirmen ... Harald schrieb im Beitrag #6798433: > wie ich das NRF24L01+ auch noch mit ein > wenig mehr Robustheit versehen kann, hätte ich auch wenig einzuwenden... Wenn der NRF24L01 beim Betrieb gepollt wird, kann (muss nicht) die HF durch den SPI-Datenverkehr
Patrick L. schrieb im Beitrag #6757768: > ich meinte die > Kuriose Speisepinn seien dort so gegenüberliegend? Das ist relativ üblich, z.B. auch bei Microchip PIC. Georg
neben ein paar Änderungen am Protokoll). Der wird nämlich auf 62.5 kbps konfiguriert und das kann der NRF24L01+ meines Wissens nicht. Vielleicht hole ich mir ein paar LT8920 als Gegenstelle, mal sehen.
Hallo, ich würde gern einen RECOM R-78E5.0-0.5 (habe ich noch rumliegen) benutzen um aus 24V 5V zu machen. Dieser soll einen Tiny1614 und ein nrf24l01+PA+LNA Modul (hinter einem AMS1117-3.3) betreiben. Bei meinen ersten Versuchen (alle Komponenten nach Datenblatt angeschlossen, Spannungen mit dem Multimeter überprüft) habe ich Probleme mit dem Senden / Empfangen vom nrf24l01. Mit einem L7805AC funktioniert alles wie es soll. Zum Test habe ich auch mal ein China Step Down Modul angeschlossen (so ein fertiges mit Kondensatoren und Spule von Ali). Auch damit funktioniert
wie gesagt der EsP oder ein BL602 super geeignet. Das günstigste funkmodul mit Prozessor ist mit NRF51822, preislich bestes FSK-Funkmodul dürfte immernoch ein NRF24L01 und dessen klone sein
Hallo liebes Forum, mein Name ist Alexander ich bin 24 Jahre alt, Student und gerade am Anfang meiner Bachelorarbeit. Zielsetzung dieser, ist es einen kommerziellen Netzwerkfähigen RFID Reader zu konstruieren welcher in einem anderen Projekt Anwendung finden
Funkanlage nachgewiesen wurde. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.153.01.0062.01.DEU Wenn die Software des RF Frontends Open Source und somit veränderbar ist, dann wären auch nicht-konforme Kombinationen aus Hard- und Software möglich. Timo N. schrieb
Da will noch einer mitmischen: https://blog.arduino.cc/2021/01/20/welcome-raspberry-pi-to-the-world-of-microcontrollers/
auch einzeln beziehen. Zwar sehr beschränkt, aber immerhin. https://www.cnx-software.com/2021/06/01/buy-raspberry-pi-rp2040-one-dollar/ https://hackaday.com/2021/06/01/new-part-day-rp2040-chips-in-single-unit-quantities/
was auch immer. Danke, das ist eine super Idee, ich glaub ich hab von alten Projekten noch ein paar NRF24L01 irgendwo rumfliegen, hast du andere Empfehlungen?. Kommt auf jeden Fall auf meine Testagenda. Helge schrieb im Beitrag #6544541: > Persönlich hätte ich dann eger ein anderes Projekt genommen
number of digits to 255 or less. App-5, App-57 13 128 Numeric data not allowed Use a format other than <NRf> format. App-5, M T App-57 a o n u e l a s n o e o a n n g d , e t n g IM OR100E-01E 13-7 13.2 Messages and Corrective Measures Code Message Description Reference Page 131 Invalid suffix Check the units
sichere Verbindung > will. Gegeneinander könne sie Rückmeldungen geben. So ist es. Nimmt man NRF24L01 Module hat man die Emfpangsbestätigung gleich mitgeliefert. Und man braucht nur ein Paar. Und dann geht's schon los: alle Dumpfbacken die NRF24L01-Module verwenden beschweren sich über die
ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRlVPU1VMTTdZRlBIJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTU0NzU2MTJLUTVHU1YyUTNFRyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDIyNDA2MThXUVNTOFAyWVhOTiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Evtl. is der Empfänger auch nur kaputt ? Gruß Ingo
Hallo zusammen, für das nächste Projekt plane ich den Einsatz von vielen NRF24L01 um mir ein bisschen Verkabelungsaufwand zu sparen. Viele bedeutet mindestens 50 Stück, maximal so 255 Stück (wegen 8bit Addressen lol) in einem Raum mit ca. 40m². Noch ein paar Informationen
? Ansonsten kauf' ich einfach mal ein paar NRF und probiers aus. NRF Tester schrieb im Beitrag #6519650: > Die Adressierung der NRF24L01 Chips ist nicht auf 8 Bit > beschränkt, da geht sehr viel mehr, siehe Datenblatt. Ist mehr so eine interne
deutlich > verzerrt und Lieferzeiten von 2 Monaten habe ich gefühlt ewig nicht mehr > erlebt Bei nRF24L01+ hatte ich bis auf 2 Stück NUR Fakes - egal ob vom Chinesen aus China oder vom Chinesen bei Amazon oder vom Chinesen auf Ebay mit Standort DE. Leider bekommt man die auf Board nicht von einem zuverlässigen
Timm schrieb im Beitrag #6500897: > Bei nRF24L01+ hatte ich bis auf 2 Stück NUR Fakes - egal ob vom Chinesen > aus China oder vom Chinesen bei Amazon oder vom Chinesen auf Ebay mit > Standort DE. Leider bekommt man die auf Board nicht von einem
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Funktastatur zu bauen. Da mir die Teensy Boards zu teuer sind, hab ich mich auf die Suche nach einer Alternative gemacht die günstig ist und gleichzeitig auch den Modus "Boot-Keyboard" unterstützt. Gefunden hab ich dabei das tinyUSBBoard, dass auch schonmal hier diskutiert wurde und auf V-USB basiert. https://www.mikrocontroller.net/topic/346021 Zum Programmieren verwende ich die Arduino IDE. Als Bibliothek für das Funkmodul verwende ich: https://github.com/dparson55/NRFLite Nun das Problem: Implementierungen eines V-USB Keyboards sehen eine
NRF Tester schrieb im Beitrag #6481455: > Beitrag "NRF24L01+ test program for Arduino Uno" > Beitrag "NRF24L01+ test program for Arduino Mega" Ich habe gerade festgestellt, dass in den verlinkten Artikeln
list=FLnT-6b7FQX3iK9asULfcEYQ&ab_channel=DavideGironi http://davidegironi.blogspot.com/2012/09/avr-nrf24l01-library-running-on-atmega.html Den Code hatte ich damals dann genommen: https://nrqm.ca/nrqm.ca/nrf24l01/index.html Das hier ist aber auch nicht schlecht, basiert auf dem Code von "Neil