Experimente machen: - Taster entprellt lesen - 7-Segment-Display - LEDs ansteuern / per Software-PWM dimmen - Töne per Software-PWM erzeugen Alles was man noch braucht ist ein beliebiges USB-TTL-UART-Kabel...
PICs nimmt und bieten erstaunlich viel, z.b. einen UART, SPI, I2C, MDU (Hardware-Mul/Div für 16-Bit) PWM, 17K Flash im 8-Pin PDIP und sie sind schnell: 35MHz Single-Cycle (1T) https://www.stcmicro.com/datasheet/STC8G-en.pdf Ich lasse mir jetzt vom STC8G1K17A oder STC8G1K08A (unterscheiden sich nur
Table 231. Timer resolution and min. PWM frequency for fHRTIM = 170 MHz (continued)
CKPSC[2:0] Prescaling ratio fHRCK equivalent frequency Resolution Min PWM frequency
011 8 170 x 4 MHz = 680 MHz 1.47 ns 10.4 kHz
100 16 170 x 2 MHz = 340 MHz
während des Betriebs unter anderem folgende Funktionen nutzen: * Echtzeitanzeige der Sensorwerte und PWM-Signale * Anpassung der PID-Parameter (K_p), (K_i) und (K_d) ohne erneutes Kompilieren oder Flashen * Veränderung der Sollposition beziehungsweise Schwebehöhe * Kalibrierung und Überprüfung der Sensoren
wenn dann - nicht im eingeschalteten Zustand um. Der besagte AP63301 hat "Pulse Width Modulation (PWM) Regardless of Output Load". Wenn alles für den AP63301 spricht, mache ich damit erstmal was zum testen. Danke Euch.
nachgedacht Ich würde das nicht mit zwei GPIOs und Transistoren improvisieren, sondern den µC nur das 1-kHz-PWM erzeugen lassen und damit einen analogen Umschalter zwischen +12 V und −12 V ansteuern. Empfohlene Schaltung +12 V │ ┌─────┴─────┐ µC PWM, 1 kHz ──────►│ SEL │ │ TMUX6219 ├───── 1 kΩ / 1 % ───── CP
Für eine Wallbox (230V Betrieb, Typ 2) soll ein PWM Steuersignal (CP Signal, +/-12V) erzeugt werden (s. Bild1/CPSignal). Ein µC erzeugt das PWM Signal (0/5V) mit einer Pulsweite passend zur erforderlichen Ladeleistung und durch einen passenden Pegelwandler
PWM sieht. Danke für deine Hilfe und Erläuterungen! Ich hoffe, der Aufwand wird nicht so groß wie manche hier befürchten.
alternates per long press. * * Everything runs off the 32.768 kHz ULP oscillator (20 MHz osc stays off). * PWM: TCA0 with PER = 127 -> 256 Hz, 128 levels. While the LED is off the CPU * sits in POWER-DOWN (~0.1 uA, wake on PA1 edge), while on in IDLE so the PWM * keeps running. The PIT (7.8 ms tick, CYC256 of
Lambdacontroller von Bosch. Ausgewertet wird dieser über einen AVR AT90CAN64. Dieser regelt einen Mosfet mit PWM und steuert die Heizung der Lambdasonde. Der AVR kommuniziert auch über SPI mit dem CJ125. Dass ganze habe ich im KiCad designt, PCB machen lassen und die SMD Bauteile per Hand gelötet. Die SPI
deutlich angenehmer. Im eevblog ist doch auch beschrieben, wie man die Lüfterdrehzahl reduzieren kann (PWM). Klar wird es dann auch wärmer. Default laufen sie ja auf Vollgas. Schaffen die Lüfter von Noctua den gleichen Durchsatz und sind dabei merklich leiser? Dann ist es natürlich ein Gewinn.
Hallo, die Lüfter sind ungeregelt, aber Vollgas, so schlimm ist es auch nicht. Noctua NF-A6x25 PWM, den habe ich genommen und der passt, auch wenn 4Pol.. Ich habe mir Adapter gemacht und konnte so einfach umstecken. Dazu noch Vorwiderstand irgendwas 33 oder 56 Ohm oder so. Die Temps sind
Output Adjustable from 1.25V to 32V The XL4015 is a 180 KHz fixed frequency Maximum Duty Cycle 100% PWM buck (step-down) DC/DC converter, Minimum Drop Out 0.3V capable of driving a 5A load with high Fixed 180KHz Switching Frequency efficiency, low ripple and excellent line and 5A Constant Output Current
Beitrag #8076924: > Ich wollte den eigentlichen Wandler in Hardware, so daß sich kein µC um > die PWM-Erzeugung kümmern muss und ich die Begrenzung der Ladespannung > in Hardware bekomme. Was macht der uC noch, wenn er sich nicht um PWM kümmert? Macht er dann nur noch WLAN Kommunikation? Wer rechntet
> Was macht der uC noch, wenn er sich nicht um PWM kümmert? [..] > Gib mal ein paar Einblicke zur Funktion. Der µC macht alles außer PWM-Erzeugung, also Kommunikation, Messungen und MPP-Tracking. Der Wandler ansich ist ein mit dem guten alten TL494
Multiple timers
- 2x16-bit advanced-control timers, with dead zone control and emergency brake; can offer PWM complementary output for motor control
- 1x16-bit general-purpose timers, provide input capture/output comparison/PWM
- 2 watchdog timers (independent watchdog and window watchdog)
- SysTick: 64-bit
Geschwindigkeit hat; ein ECM Motor. Dieser nimmt 220V (Versorgung) and hat eine 3-polige Kontrollleitung: GND, PWM und FG. PWM übertragt (PWM moduliert) die Geschwindigkeit für den Motor, FG ist das Feedback signal an den Controller: Ich denke es kommt von einem Hall sensor und schliesst nach jeder Umdrehung die
du was anderes? Deswegen die Idee zum FG Signal... es ist ja bereits da! Das Kabel (mit GND, PWM, FG) hat einfache JST-XH 2.54 4Pin adapter ... ich kann einfach mittels adapters tappen ohne irgendwas zsh verändern.
Multiple timers
- 16-bit advanced-control timer, with dead zone control and emergency brake; can offer PWM complementary output for motor control
- 16-bit general-purpose timer, provide input capture/output comparison/PWM/pulse counting/incremental encoder input
- 2 watchdog timers (independent watchdog
Multiple timers
- 16-bit advanced-control timer, with dead zone control and emergency brake; can offer PWM complementary output for motor control
- 16-bit general-purpose timer, provide input capture/output comparison/PWM/pulse counting/incremental encoder input
- 2 watchdog timers (independent watchdog
HT16K33A mit CH32V003 CH32V003: serieller Bootloader CH32V003 Instruction Execution Timing CH32v003 PWM & Timer Probleme CH32V003 RC-Oscillator / Jitter Problem: CH32V003 läst sich nicht (mehr) flashen CH32V003F4P6 verliert sein Programm CH32V003: Probleme mit Bootloaderspeicherbereich CH32V003 gcc und
control and - 16-bit advanced-control timer, with dead zone control and emergency brake; can offer PWM complementary output for emergency brake; can offer PWM complementary output for emergency brake; can offer PWM complementary output for motor control motor control - 16-bit general-purpose timer, provide
31.94 ms
DC 500 mV/div
DC 50 mV/div
-6.553 Hz
0.04 div?
39.37 Hz
72.4%
260.8°
at 37V U_DC.
at 100% PWM for current-faking with 2xPC817 on 100ohm parallel to R326,
yellow: AC-current, 500mA/div
red: U304 out
M 10ms/div
T 0.0 ns
S 5k (25KS/S)
Perioden Vollgas, und setzt manchmal für ein paar Perioden aus, mal schauen ob das mit variieren der PWM-Frequenz oder Filterei zu verbessern ist.
ist. Genau. Dazu sollte man aber ungefähr wissen, welchen analoggewandelten Spannungsbereich (0%PWM~0 V - 100%PWM ~ x V) der Arduino mit seinen 0-100% PWM erzeugen soll. Uwe schrieb im Beitrag #8072795: > Die Stromregelung wird dann wackelig, der WR gibt für ein paar Perioden > Vollgas, und
robust und zuverlässig, leider recht teuer - die sind vollständig Transparent, d.h. du kannst UART, PWM, oder sonstige beliebige Signalfolgen fahren, inklusive statisch an oder aus. Das können die Toslink wohl eher nicht. - Kabelkonfektion ist für Hobbyzwecke recht einfach und auch für ordentlich und
funktioniert daran nicht. Mit dem Scope würde man dann eine Frequenz sehen, getaktetes Signal bzw. PWM. Ist doch auf µC-net gerne genommen, z.B. bei Lichtbasteleien am Auto. Einen wirklichen Ausweg gibt es nicht, man muß irgendwie erahnen, was man an Meßtechnik auffahren muß oder dass ein Wert
new in 0.5.0 — same WiFi library / brcmfmac driver as the 2 W). • Not available on either yet: PWM / analogWrite. • Not supported due to hardware limitation: analogRead() (no on-chip ADC, but external SPI/I²C ADCs like ADS1115 or MCP3008 work). [/c] ### DigiKey: Anhebung der Schwelle für
: 110KHz RECTIFIERS RECTIFIERS EMI POWER +V I/P FILTER & SWITCHING & -V FILTER FILTER FG DETECTION PWM CIRCUIT O.L.P. CONTROL O.V.P. Input Fuse There is one fuse connected in series to the positive input line, which is used to protect against abnormal surge. Fuse specifications of each model are shown
gewesen, sagte man mir. [OT] Mein Licht wurde vom Body-Control-Modul, als vom Fahrzeug-Rechner per PWM auf 12.7V ausgeregelt. War mir - nebenbei gesagt - zu dunkel. Hatte ich dann etwas heller gestellt. [/OT]
Kriterien als für CD4000er-Logik. Alexander schrieb im Beitrag #8069721: > (kein HF nur bisschen kHz PWM) Hast du dir einmal das Spektrum deiner PWM angeguckt? Die hohen Frequenzanteile entstehen durch die Flankensteilheit, nicht durch die PWM-Frequenz.
keine Klarheit. Irgendwo muss man immer Kompromisse eingehen. Kann mir jemand noch die Frage zum PWM beantworten? Batterie 12V versorgt einen 5V Buckconverter, Buckconverter versorgt ein ESP32 Dev Board, Dev Board (AMS1117) versorgt den ESP32, der erzeugt 3V3 PWM, quer über die Platine. Das PWM
eingebaut haben. Die funktionierenden Ventile (24V 7W) bekommen volle Spannung, es wird auch nichts PWM-mäßig reduziert. Vlt. konnten die sich so die Freilaufdiode sparen und kurzschlussfest (muss ich nochmal gegenchecken)
beruflich viel mit Ventilansteuerung. Für eine Proportionalansterung muss man den Strom regeln, reine PWM reicht nicht. Ich kann aber auch mit ziemlicher Sicherheit ausschließen, dass es sich hier um Propventile handelt. Die Ventile steuern nur Wasserfluss von x nach y