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log-Frequenzregler und Temperaturstabilisierung
kann? Inclusive der Spannungsversorgung mit 5V, > die ich bei der NE555-Lösung nicht brauche? [pre] MCP1792-3302H/DB 0.38 3.3V ohne Verpolungsschutz MIC5233-3.3YS 0.82 3.3V mit -"- STM32G031J6M6 1.12 KT2016K10000ZAW33ZGK 1.13 10MHz C1206X225J3RECAUTO 2x 0.53 2u2,25V
Inclusive der Spannungsversorgung mit 5V, >> die ich bei der NE555-Lösung nicht brauche? > [pre] MCP1792-3302H/DB 0.38 3.3V ohne Verpolungsschutz > ........ > Statt Poti könnte man 2 Taster UP/DOWN verwenden, die sind evt. > billiger. Damit sind dann beliebig viele Stufen möglich. Einer
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Temparatursensor für Wetterballon
kein IC -65GradC und militärische -55 wird er nicht bezahlen wollen also höchstens industrial bis -25GradC verwenden können) kann er den Drucksensor auch dort unterbringen, der Druck ist derselbe wie draussen.
Labortisch muss das bei 25°C dann in der Box mindestens 50°C, besser 60°C haben, wenn alles in Betrieb ist. Man muss ja von -65°C auf mindestens -40°C kommen. Ich persönlich würde die Heizung einfach drauftun. Wieg weit unter
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Konzept für Solar-Panel mit Batterie-Backup
/p/usb-dc-0-9v-to-5v-voltage-step-up-boost-module-blue-silver-193257#.VLbZModSGiU; oder selbst mit MCP1640 gemacht) dran gehängt. Dann wird, bei Sonnenlicht, die Solar-Spannung auf die 2,4V heruntergedrosselt und davon ausgehend wieder auf 5V hochgeregelt. Gute Idee? Das Modul nimmt natürlich dann tagsüber
auf Batterie und ist ähnlich deinem System: - µController (PIC24FJ128GC006) - Temperatursensor (MCP9808) - kapazitiver Feuchtesensor - Farbsensor (TAOS, TC3404) - 433MHz Funk - RTCC (im Controller) Das läuft mindestens 1 Jahr mit 3xAAA. Der Trick ist, nur alle 2 Minuten einen Wert zu funken
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Einstellbare Spannungsquelle mit uController
auf einem Kanal mach da Probleme, durch den unterschiedlichen Komutationszeitpungt. Pfeits, geh über 25kHz oder bau eine DROSSEL ein. PS: Dominic K. schrieb im Beitrag #5806325: > Die Speicherdrossel soll in serie zum > lüfter? ><(()°> ?
kannst du vergessen. Im Prinzip geht es ja mit jedem 0815 DAC, es geht nur um die Berechnungen. MCP hat ja gute billige 12 Bit DAC mit Eignung für Handlötung. Kannst ja auch schon mal schauen. Dann noch ein Widerstand und fertig.
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HD44870 with I2C expander PCF8574X or similar
noch 5 oder 6 Taster > anschließen (z.B. ein Steuerkreuz aus 5 Navimec-Tastern) Der Microchip MCP23017 ist oft günstiger zu bekommen und hat auch die benötigten Fähigkeiten. fchk
verwendeten Controllers. Mit BM0 und BM1 (Pins 10 und 11) stellst Du den Modus ein. Siehe uc1601s_a1.25.pdf Seite 6. In den seriellen Modi ist D0 SCK/SCL und D3 MISO/SDA. Der Rest steht alles im Datenblatt. fchk
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Herz und Nierencheck Fernbedienung
645166_e.pdf IR LED: IR 383 – https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/ir383_eng_tds.pdf Regler: MCP1640T-I/CHY – https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/MCP1640_eng_datasheet.pdf C1: Keramikkondensator SMD 4.7 uF 25 VDC 0805 , GRM21BR61E475KA12L – https://www.distrelec.ch/ishop/Datasheets/nmGRM_data_en.pdf
Die interessierenden Spannungen findest du bei RDSon. Hier steht, dass der Widerstand bei 4.5V 0.25Ohm beträgt, bei 2.7V sind es 0.35Ohm. Der Artikel mag hilfreich sein: http://www.mikrocontroller.net/articles/FET Der Elko sollte meiner Meinung nach mit seinem Plus nicht zwischen IR-LED und Widerstand
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SPI ATmega8L Beschleunigungssenor
könntest du mir das an einem beispiel erklären. ich muss beim Beschleunigungssenor in der Adresse 25h Bit 7 setzen und Bit 5 und 6 nicht setzen.
mußt den SS Pin als Output konfigurieren und selbst umschalten. Um jetzt die den Wert an Adresse 0x25 zu ändern: - SS auf low - SPI-Write mit der Adress 0x25 (oberstes Bit muß 0 bleiben um ein Schreiben zu kennzeichnen - SPI-Write mit dem gewünschten Wert (Bei Adresse 0x25 kannst Du sowieso nur
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Kupferstärke auf Platinen messen - welche OP-Verschaltung zur korrekten dig. Anzeige?
Na z.B. im Rahmen der Qualitätskontrolle. Kupfer ist teuer. Wenn da der Fertiger statt 35µ bloß 25µ aufgalvanisiert, macht er fetten Reibach aber deine Geräte spielen evtl. nicht mehr.
Na z.B. im Rahmen der Qualitätskontrolle. Kupfer ist teuer. Wenn da der > Fertiger statt 35µ bloß 25µ aufgalvanisiert, macht er fetten Reibach > aber deine Geräte spielen evtl. nicht mehr. Gibt es dafür nicht vorgefertigte Verfahren?
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Woher bekomm ich die Uhrzeit auser über DCF??
vormachen. ;-) Um mal aus der "Olson timezone database" zu zitieren: # Date: 4 Jan 89 08:57:25 GMT (Wed) # From: Jonathan Leffler # [British Summer Time] is fixed annually by Act of Parliament. # If you can predict what Parliament will do, you should be in # politics making a fortune, not
die aktuelle Uhrzeit übertragen werden. Ich verwende das selbst bei einem PIC mit vorgeschaltetem MCP2150. Gruss, Hans
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Gesucht: 7-20v->5v: geringer Platzverbrauch, wenig/keine Zusatzbauteile + Null Temperaturentwicklu
geschrieben. 6a66 schrieb im Beitrag #4261793: > Bei 0,5A@5V, und 90% Wirkungsgrad setzt Du 0,25W in Wärme um. MaWin schrieb im Beitrag #4261462: > Recom R-785.0-1.0 5 V/DC 1 nennt Wirkungsgrad bis 97%, so viel Abwärme > sollte es also nicht geben.
MCP16311 ist klein (MSOP8) und weil es ein synchroner Schaltregler ist spart man den Platz für die Schottky-Diode. Sie fügen noch hinzu: - Drossel (22u) - 2 Widerstände (für Feedback) - Cs davor
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USB Koppelfeld für Festplatten
2W, 5% * 4 weitere Widerstände * 4 x 1N 4007 * 680nH Drossel, SMD: 0805AS-R68X * Elko, 100 µF, 25V * 4 Triacs: BT138-600 * µC (5 pin frei, EEPROM): ATtiny25-20SU Da bin ich an Bauteilkosten erst bei 3,74€. Mal sehen, was noch für die Fragezeichen dazu kommt. Bei Wikipedia steht: "Rundsteuerimpulse
Schalter in einen der o.g. Zustände bringen. Der Zustand "monostabil ein" könnte auch per PWM (0%, 25%, 75%, 100%) geschaltet werden, damit der ATTiny einen, zwei, drei oder alle vier monostabilen "Schalter" schließt. Oder man macht sogar sechzehn 6,25%-Prozent-Stufen für das PWM-Signal ... Das
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Sammelbestellung GPS Tracker und Mouser.com
Bedarf einen Porto-Check machen (1x USA inland, 1x USA-DE mit EMS/USPS), PIxDaumen: 6 USD Inland, 25 USD DE = 31 USD = 23 EUR Gruss, Juergen
> Platinen bestelle am 25.5. Wann sollen die denn fertig sein?
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
= 10 ms 25.02.09-19:17:06-078 > Timeout.Flash = 15 ms 25.02.09-19:17:06-078 > Timeout.Eeprom = 10 ms 25.02.09-19:17:06-078 > Timeout.Buffer = 1 ms 25.02.09-19:17:06-078 > Timeout.AppCmd
= 10 ms 25.02.09-19:30:36-468 > Timeout.Flash = 15 ms 25.02.09-19:30:36-468 > Timeout.Eeprom = 10 ms 25.02.09-19:30:36-468 > Timeout.Buffer = 1 ms 25.02.09-19:30:36-468 > Timeout.AppCmd
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µC - Netzteil
sich an der Spannungsdifferenz rein gar nichts. Das ganze auf Grund dieser Tatsache: => R24=R23=R25=R20 ist Vout = Vin2-Vin1. Klar... Natürlich ist der Tempkoeff in der Realität nicht bei jedem Widerstand = 25ppm/°C, aber das vernachlässige ich einfach mal. Die Operationsverstärker haben: ULTRA
Spezifiziert wird das meist mit der "Box-Methode". Man mißt mindestens bei der Minimalen Temperatur (z.B. -25 Grad = 99KOhm) bei Raumtemperatur (25 Grad = 101KOhm) und bei der maximalen Temperatur (z.B. 125 Grad = 98 KOhm). Die 3 KOhm Differenz zum nominalwert 100K ergeben dann 3% / 150 Kelvin = 0,02%
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einfache PWM-gesteuerte variable Verstärkung
dem LM13700 von TI. Im DB dazu sieht man z.B. in Fig. 23 wie ein VCA damit aufgebaut wird. In Fig. 25 das ganze dann auch in Stereo. Oder in Fig. 28 gar als AGC beschaltet, was für Dich evtl. ganz praktisch sein könnte.
MCP4018 ist ein 128 Stufen Digitalpoti, hat 6 Beinchen und einen Preis von 60Cent (Einzelstück bei Digikey ab Lager), 50Cent bei 10Stk. Frisst I2C, max 5V und max 2 MHz. Bis auf ein bischen Programmieraufwand
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USB 5V auf 3V ohne Verluste im Ruhezustand
wahrscheinlich irgendwie geht. Es gäb da aber auch noch Festspannungsregler, z.B. den LP2950 für um die 25 Cent...
Ohne Verluste geht nicht, aber der MCP1700 hat einen Ruhestromverbrauch von 1,6 uA. Das ist ja fast Null.
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Vorteile von Basic, Pascal, C und C++ in einem: LunaAVR Gesperrt
ihm spaß macht und an dem Ergebnis lässt er andere Teilhaben. Ich bewerte das durchaus positiv. MCP
MCP schrieb im Beitrag #3283174: > Der baut > sich z.Bsp. Elektronik für seine alten Custombikes... Ich > meine wer macht sowas? Der sowas haben will, da gibt's genügend. Ich kann mich noch daran
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Reicht für ein ENC28J60 der MCP1700 (250 mA) aus?
steht, bin ich nicht ganz schlüssig, ob ich den ENC28J60 mit einem linearen Spannungsregler aus der MCP1700-Reihe speisen kann. Der ENC braucht laut Datenblatt im worst case (Datenblatt Seite 82) 180 mA Strom, der MCP kann maximal 250 mA liefern. Das wären etwas mehr als 25% Sicherheitsaufschlag. Reicht
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Kaputte MOSFETs.
obwohl es nicht funktioniert und wir dürfen den Fehler dort nicht entdecken. 300W bei 12V sind 25A, der Anlaufstrom eines Motors ist aber deutlich höher, vielleicht 50 oder 100 und der MOSFET darf bei 120A kaputt gehen. Beim Ausschalten entlädt sich das Gate über den zusätzlich prellenden Taster
Wenn du schon Bauteile bestellst, warum dann nicht auch einen vernünftigen Gate Treiber, z.B. MCP1407
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Hilfe mit LM317
13,6V vom Solarpanel, dann einer mit 3,9V für den SIM 800 (wegen 2A Burst ein Schaltregler) und dann 2 MCP irgendwas für 5V u. 3,3V
externe Spannungsteiler darstellt. Man(n) kann das schnell nachstellen, wenn man den den LM317 auf 1.25 einstellt (= keinen Teiler), ohne Grundlast betreibt und das Teil erwärmt auf 100C: Ohne Grundlast 5mA geht die Spannung zügig >> 1.25V Der Strom über den Adjust Pin ist typisch 50uA, siehe DaBla
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ThermoK Element temp. auswerten
Kaltstellenkompensation? ==> in meiner Anwendung werden temp. im Bereich 270°C bis 490°C gemessen, die 25 Umgebungtemp. werden nicht stören. Andere Frage, kann man Offset von Op anders Regeln (bzw. unterdrücken)?
passenden OP. LTC1050 z.b. >in meiner Anwendung werden temp. im Bereich 270°C bis 490°C >gemessen, die 25 Umgebungtemp. werden nicht stören. Unter den Bedingungen wäre der LTC1050 wirklich zu edel.
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Zusatzplatine mit 4x4 Leucht-Tastern für Arduino-Neueinsteiger
entwickelt. Diesmal habe ich eure Verbesserungsvorschläge berücksichtigt. Dank der Verwendung des MCP23017 werden jetzt nur noch vier Kabel benötigt: +5V, GND, SDA und SCL. Das vereinfacht die Verdrahtung ungemein. Siehe Foto. Die Abmessungen der Platine: 88 x 88 mm. Die Abmessungen der Leuchtkappen
Widerstand ist für ~ 10mA berechnet) Du treibst die LEDs active-high. Mit active-low würde der Chip 25mA mehr liefern können, immer noch zu wenig für die LEDs. Man könnte natürlich auch die LEDs und Taster aufteilen. Ein Chp für die oberen beiden Reihen, einer für die unteren. Dann wärst du auf jeden
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Eingangswiderstand OpAmp, ADC
verschiedener ADCs abschätzen zu können. Im Datenblatt vom MCP3550 (1) von Microchip stehen nun folgende Werte, zu denen ich Fragen habe: Analog Input Sampling Capacitor - ist das die Kapazität die der Spannungsteiler sieht, wenn der ADC misst? Differential
Seriewiderstand der gleich gross ist wie der Widerstand um den interessanten bereich. Wenn man also um 25 Grad messen will, nimmt man gleich den R25 des NTC als Vorwiderstand. zB 10k. Die Linearisierung macht man dann per Software.
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MCP2515 richtig auswerten
Ich habe einen Arduino und ein MCP2515 und nutze diese Lib: https://github.com/coryjfowler/MCP_CAN_lib Ich kann auch Daten empfangen, nur wie vergleiche ich diese nun. Angenommen es kommt die Nachricht ID=25A und Message=5,5,5,5,5,5,5,5
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AVR AREF intern: 100n zu GND wirklich hilfreich?
Atmega328P mit 1nF Stützkondensator (130us und dann noch 400us > Schwingungen), und ohne Stützkondensator (25us). Bei diesen beiden Messungen stand der Tastkopf auf x1. Mit x10 sieht man keine Schwingung am Ende der Rampe ohne Stützkondensator mehr. LG, Sebastian
CAN-Bootloader für diese Steuerung z.B. ist mit Atmel Studio entwickelt und kommuniziert "händisch" mit dem MCP2515.
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180kHz PWM und MOSFET
Gate wird auch nur Wärme verbraten werden, das wird keine richtige PWM. Da müssen pro Schaltvorgang 25 nC Gateladung rumgeschubst werden. Das sind über 2 µs zum Einschalten, bezogen auf deine 5,5 µs Periode ist das extrem viel. Da der Optokoppler die notwenigen Umladeströme nicht liefern kann, wirst
aus dem Link auch nicht einsetzen. Zu langsam... Aber trotzdem danke! Ich hab bei Reichelt den MCP1407 gefunden. Der müsste geeignet sein, oder ? Aus dem Datenblatt scheint es so, dass die Beschaltung simpel ist, einfach 12V an Vdd, Ausgang vom OK an Input und Gate vom MOSFET an OUT ?
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Mit dsPIC33FJ128GP802 ein LCD Display über I²C ansteuern
sich aus diesen Einzelschritten zusammen. Das kann dann Beispielsweise so aussehen: [c] bool MCP7940_read(uint8_t adress, uint8_t *data, uint8_t amount){ //start startcondition(); //slave adress if(writeNAck(MCP7940_WRITE)) return false; //write address if(writeNAck
interrupt__, no_auto_psv)) _T4Interrupt(void) { waitfor = 0; timecount++; //d_write(25, ~d_read(25)); //T4CONbits.TON = 0; //Timer 4 wieder ausschalten IFS1bits.T4IF = 0; //Clear Timer 4 Interrupt Flag } int display_write(char deviceid, char *text) { //schreibt
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DC Strommessung - 50mA
Verstärkungsfaktor des Verstärkers die Ausgangsspannung berechnen. Bei einen Verstärkungsfaktor von 25 und einem Shunt von 1Ohm wären 20mA zur Ausgabe von 20mVx25=500mV im Stande. Aber Obacht, Stromrichtungsverstärker haben eine Grenzfrequenz und eine Versorgungsspannung. Wenn deine 20mA nur bei 1-
dann beispielsweise im Eingangsspannungsbereich zwischen -4 und 80V bei einer max. Offsetspannung von 25 µV die Messung des Spannungsabfalls an einem Shunt ermöglichen (z.B. INA240)
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Opamp Frage an die Experten
und das drumherum ist ein einstellbarer Verstärker. Dazu ist R3 ein digitales Potentiometer mit 50K, MCP42050. Somit ist die Verstärkung der 1. Stufe zwischen 0.06 bis 25 einstellbar. Die beiden Dioden D2/D3 dienen als Begrenzer der maximalen Eingangspannung am Opamp, um das digitale Poti P1=R3 zu schützen
kann diese Hysterese verändern, von 7mV bis 500mV. R8 ist ebenfalls ein digitales Poti, 2. Hälfte des MCP42050. Im oberen Zweig ist ein Peak Detektor. Dieser mist die positive Halbwelle des verstärkten US-Transducer Signales. Der Ausgang des Komparators geht in den ICP des AVRs der mit 20Mhz getaktet
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100 Sensoren mit einem Ardunio verbinden
25x 4066 und die über einen Multiplexer ansteuern.
mit etwas Glück gültige Logikpegel. Ansonsten könnte man auch mehrere serielle AD-Wandler (z.B. MCP3208) benutzen, um auf ausreichend analoge Eingänge zu kommen.
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Fotostrom digitalisieren
Spannung herankommt wurde im Datenblatt gelesen ? Was spricht denn gegen einen RRIO ? zB einen MCP606 ?
1µA - 98,9 mV 0,5µA - 48,9 mV 0,25µA - 23,9 mV
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Wer kennt diese Leiterplattensteckverbinder?
Artikelbezeichnung auf dem Stecker auffindbar. Vorzufinden sind diese Stecker bei den Steuerungen Elacan MIO2 und MCP2 von Fa. Elrest
: Art.Nr.25.340.4953.0 ebenfalls mit innenliegender Kodiermöglichkeit
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Corner Frequency
Ich habe hier den DAC MCP4822 vor der Nase und suche nach der Oberen Frequenz den das Ding erzeugen kann. Finde aber keinen konkreten Hinweis im Datenblatt ... bzw. ich weis nicht so recht was ich mit dem Begriff "Corner Frequency
>Ich habe hier den DAC MCP4822 vor der Nase und suche nach der Oberen >Frequenz den das Ding erzeugen kann. Finde aber keinen konkreten Hinweis >im Datenblatt ... Na, gleich auf der 1.Seite: "Fast settling time 4,5µs"
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Digital-Netzteil
Für den SPI DAC kann ich dir den MCP4922 empehlen, der ist ziemlich billig und scheint was vernünftiges zu sein ( verwende ich in meinen Digital Netzteil ) Bevor du an den AVR gehst solltest du die Ist-Werte mit einen 2ten OpAmp
besser dran. Sagen wir mal, bei dir sind das dann Vcc-2V. Also kannst du bestenfalls mit 27V-2V = 25V am OP-Ausgang rechnen. Dann kommen noch 2x Ube weg (Darlington), bleiben 25V-1,5V = 23,5V. Und dann fällt an den Strommesswiderständen nochmal ein halbes Volt ab, damit bleiben gerade noch (unregelbare
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Einstellbare Spannungsregelung
EEPROM hinterlegt wird. Weitere Zwischenspannungen wären kein Problem. Für beide Lösungen würde ein MCP16311 ausreichend.
sind Polymer-Kondensatoren eine gute Lösung: https://www.reichelt.de/elko-smd-geringster-low-esr-39-25v-pxa-39-25-p89758.html?&trstct=pol_1
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Hardware-Designtipps des Monats: Datenblätter
Luky S. schrieb im Beitrag #5064926: > „Typical values are all at TA=25°C conditions In welchen Gehäuse sind 25 Grad bei 30 Grad Celsius Bürotemperatur? Abgesehen von zu kapper Dimensionierung, sollte man auch den Einsatzort und die Garantiebedingungen genauer durchdenken
@ oszi40 (Gast) >> „Typical values are all at TA=25°C conditions >In welchen Gehäuse sind 25 Grad bei 30 Grad Celsius Bürotemperatur? Darum geht es doch gar nicht. Sondern das sind die Meßbedingungen.
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[V] Großer Haufen versch. digital- und analog ICs
2 PIC18FLF2550-I/SP 2 PIC18FLF2680-I/SP 3 ENC28J60-I/SP 2 PIC18F4620-I/P 2 MAX118CPI 2 MCP2551 I/P 9 MCP201 E/P 2 PIC10F200 I/P 2 MAX120CNG 2 MAX1272CPA0 1 MAX202ECPE 1 PIC18F1320 3 dspPIC33FJ256GP506-I/PT 3 PIC18F4685-E/PT 3 PIC18F2480-I/SO 5 LMD1820IT 17 PIC18F1220-I/SO 5 MCP2515-I/SO 2 PIC18F4455-I/PT 8 AT25DF321-S3U
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ICL7665 Alternative?
11V mit 2.1uA bei 1.18V Referenz mit einstellbarer Hysterese MAX16010-MAX16014 von 5.5 bis 72V bei 25uA mit 1.23V Referenz, Hysterese und UVLO, MCP65R41 (push pull) MCP65R46 (open drain) von 1.8V bis 5.5V mit 3uA bei 1.21V Referenz TPS3700 von 1.5 bis 18V mit 5.5uA bei 0.4V auf Referenz mit undervoltage
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Heizelement einer Akkunebelmaschine mit 48v schalten
richtige. https://www.reichelt.at/at/de/3-0-a-dual-mosfet-treiber-1-x-inver-1-x-nicht-inver-dip-8-mcp-14e11-e-p-p109725.html? Treiber käme mit "Eingang 0V = ein / >2..3V = aus" genausogut zurecht wie mit "Eingang 5...12V = ein / 0...2V = aus". Kurz gesagt ist dem egal, was davor sitzt. Das
achte auf das Kleingedruckte. > Da ist deine Rechnung wohl etwas großzügig. Nein, der gilt bei T_j=25°C (unabhängig von gepulst oder DC). So wird dabei der Kanal whd. der Messung auf <= 25°C gehalten. Aber ja, natürlich bleibt es nicht bei 25 Grad (das tut es bei kaum einer Anwendung), und das hatte
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Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte
die version für Flachbandkabel ! Außerdem Stiftleisten gerade und 90° im Raster 1,27, 2 Reihig a 25 Kontakte (für CF)
DTMF Dekoder / Enkoder wie 8870, 8880 25W HOchlast-Drahtwiderstände beides musste ich mir in der Apotheke besorgen
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Step Down Regler zu heiss & Fragen zur Umsetzbarkeit einer Schaltung
Step-Down-Reglers zu messen und wenn ich dann zb. 16V haben möchte, sollen sich die Widerstände am Digitalpoti (MCP4621) solange verstellen bis etwa 16V anliegen. Kommuniziert wird mittels SPI Bus. Möchte einfach eine einstellbare variable Spannung ausgeben können. Nun gut, das Digitalpoti verstellt sich wie gewünscht
diese hohe Spannung auch aushalten. Will man mit dem Digitalpoti, das nur 5V aushält, von 1.2V bis 25V eintellen können, muss man es so bauen: [pre] Ausgangsspannung | 309k | +5V +-------+ | | | | Digitalpoti--+ +---(--205k--+
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Smarth Meter dynamsiche Tarife beste Lösung
durchgeführt; das kann auch einen neuen Zählerschrank > bedeuten! ----> Der Zählerschrank ist ca. 25 Jahre alt und hat noch Platz. 2. Zählerschrank ist neben den 1 Zählerschrank aber Reserve wg. Wallboxen! > Und eine 30kW PV Anlage kann schon einen Wandlerzähler erfordern, > unbedingt den VNB fragen
dynamischen Tarife halt verlaufen. Will man mehr: Digital Potentiometer (I²C gesteuert) z. B. MCP4131, MCP4531, AD5241 Damit kann man z.B. die Rücklaufsolltemperatur automatisch den Strompreisen anpassen!
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Akku-Unterspannungsabschaltung - neu auslegen?
R4, U_D am Ausgang des OPAMPS. U_BAT ist die Versorgungsspannung und U_Z ist die Diodenspannung (1,25V). Die Ströme I_1 bis I_5 fließen durch die Widerstände R_1 bis R_5. In die Eingänge des OPAMPs fließt kein Strom. 1. Die Spannung U_A ist nur vom Spannungsteiler abhängig und sinkt linear mit der
U_B hält. Hierbei wurde angenommen, dass immer genug Strom durch die Z-Diode fließt, um U_Z auf 1,25V zu halten 3. I_4 = U_C/R_4 U_C wird übrigens immer größer als 0V sein, da U_B=U_A erst ab einer Batteriespannung von unter 2,7375V unter 1,25V fallen müsste 4. I_3 = (U_BAT - U_B) / R_3 allerdings
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Fotodiode / -transistor für 850 nm Lichtschranke
Licht testen. What ever... Darauf wird es wohl hinauslaufen: Ich kaufe mir einen DC650-0.4-3(8x25) Lasermodul für 25 € bei Voelkner und probiere mal aus was geht. Die technischen Daten des DC650-0.4-3(8x25): 0,4 mW, class 1, Divergenz 0,4 mrad, Arbeitsabstand 5 m, fokussierbar. Apropos Nachtsichtgerät
Jürgen S. schrieb im Beitrag #5128488: > Ich kaufe mir einen > DC650-0.4-3(8x25) Lasermodul für 25 € bei Voelkner - 30 Euro (versand!) - nicht lieferbar - nicht modulierbar - auch nur 0.4Watt. >Zum Thema Modulation: 167 € pro Laser wie z.B. für den MDD980-4-3 >ist
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
pre_data_bits 24 pre_data 0x10 gap 210000 min_repeat 2 toggle_bit 25
gap 210000 min_repeat 2 toggle_bit 25 [code] Hilft Dir das?
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Lipo 1S5P mit Solar Laden für Arduino
) Zelle getauscht, Bin mir zwar nicht ganz Sicher, aber das müßte das Modul sein mit 30W 24V 1,25A Kurzschlussstrom. Für 12V gibt es einen Abgriff, so dass 12V 1,25 Kurschlussstrom hat. Für die beiden USB-Ausgänge gibt es jeweils einen Abgriff und da wurden die 1,25A Kurzschlussstrom einfach addiert
getauscht, > > Bin mir zwar nicht ganz Sicher, aber das müßte das Modul sein mit 30W > 24V 1,25A Kurzschlussstrom. Für 12V gibt es einen Abgriff, so dass 12V > 1,25 Kurschlussstrom hat. Für die beiden USB-Ausgänge gibt es jeweils > einen Abgriff und da wurden die 1,25A Kurzschlussstrom einfach