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Simple ladbarer Akku Typ
Also zum Laden des Lifepo4 Akku gibt es fertige Ladecontroller ICs, wie z.b. den MCP73123 von Microchip. CC/CV verfahren macht bei LifePo4 Zellen schon Sinn, da diese meist einen geringen Innenwiderstand haben das gleich mal 50A und mehr bei leeren Akku am Start fließen könnten (Quelle
> Also der MCP73123 kostet bei Mouser 1.15€. Außenbeschaltung 2 > Kondensatoren und 1 Widerstand - Fertig. Lässt sich mit Heißluft > wunderbar und einfach drauflöten. Uff. Ich habe das auch schon versucht bei
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CH- vom Differential ADC mit GND verbinden?
Es ist ein delta Sigma Wandler. MCP3918.
ist ausreichend > um in 1uV Schritten messen zu können. > > Also? Was für ein Signal? Der MCP hat je nach Verstärkung nur eine Eingangsimpedanz von 33 kOhm. Zudem müssen auch die nötigen Filter vor dem ADC mitberücksichtigt werden (u.a. zum Anti-Aliasing siehe Abschnitt 5.4 im Datenblatt)
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MCP4922 nach senden von Daten defekt
dargestellte Schaltung aufgebaut. Aufgrund eines Softwarefehlers - ich hab falsche Daten gesendet - hat der MCP4922 seine Ausgänge nicht geschaltet. Nun habe ich den Fehler gefunden und direkt nach dem Übertragen der Software zerschießt der MCP4922 sich und vermutlich auch den 3.3V Spannungsregler (muss ich
-1.65V und dann muss ich wohl aufpassen, die maximale Eingangsspannung nicht zu übertreten. Der MCP6002 scheint mir ein geeigneter Kandidat zu sein? 1.8-5.5V Versorgungsspannung VDD+0.3V max.Eingangsspannung VDD-25mV max. Ausgangsspannung
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Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
auch nicht von alleine... Schaut also aus, als liefe horizon derzeit nur auf Arch Linux und Fedora 25. Hoppla.
function ‘bool horizon::zmq_helper::send(zmq::socket_t&, zmq::message_t&)’: src/util/zmq_helper.cpp:25:25: warning: ‘bool zmq::detail::socket_base::send(zmq::message_t&, int)’ is deprecated: from 4.3.1, use send taking message_t and send_flags [-Wdeprecated-declarations] 25 | return sock.send(
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Drehencoder SPI
Software auswertest, langweilt sich der µC bis zum Abwinken. Oder Du nimmst viele, viele bunte Tiny25: https://www.mikrocontroller.net/topic/367615#new
Encoder anschließen kann, welche man dann über SPI auslesen kann. und was genau gefällt Dir am MCP23S17 nicht? Hatte ich am 29.01.2017 10:15 vorgeschalgen. Gruß aus Berlin Michael
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Arduino - Speicheroptimierung?
-------------------------*/ #include <SPI.h> #include <Ethernet.h> #include <SD.h> #include <mcp_can.h> #define REQ_BUF_SZ 60 unsigned char len = 0; unsigned char rxBuf[8]; #define CAN0_INT 2 // Set INT to pin 2 MCP_CAN CAN0(9);
Routinen! // --------------------------------------------------------------------- // CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_500KBPS, MCP_16MHZ); // CAN0.setMode(MCP_NORMAL); // Change to normal mode to allow messages to be transmitted pinMode(CAN0_INT, INPUT);
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Inline-Assembler: was mache ich falsch?
define ZIMBEL_REP3 30 #define ZIMBEL_REP4 36 #define ZIMBEL_REP5 42 #define ZIMBEL_REP6 48 #define MCP4922_GA 5 #define MCP4922_SH 4 #define KAN 7 #define BUF 6 #define SPI_DDR DDRB #define SPI_PORT PORTB #define SPI_SS PB0 #define SPI_MOSI PB3 #define SPI_SCK PB5 __uint24 phase[2] = {0};
/* Senden summ in DAC */ temp = (unsigned char)(summ>>8); temp &= 0x0f; temp |= (1<<MCP4922_SH)|(1<<MCP4922_GA)|(1<<BUF); if(channel) temp |= (1<<KAN); SPI_PORT &= ~(1<<SPI_SS); SPDR = temp; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); temp = (unsigned char)(summ); SPDR = temp; while
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PIC 18F2550 I²C Kommunikation XC8 Compiler
25 MHz OpenI2C(MASTER, SLEW_ON); break; } } /************************************************************************/ [/c] Ich habe ebenfalls die Zusatz-Libary mit eingefügt. Bei den Chips PCF8574, PCF8591 und MCP23017 funktioniert das ganze. Wenn Du willst kann ich Dir die Libarys zusenden. Ingo
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DIY Reflow Ofen
. Anschließend wurde das Blech gebogen damit es seinen Platz im Gehäuse einnehmen kann ( Abbildung 25 ). Abbildung 26 und 27 zeigt die fahrbare obere Abkühlzone. Für das Touchscreen musste ein Loch ins Gehäuse der oberen Abkühlzone gemacht werden ( Abbildung 28 ). Dazu wurden die Abmessungen mithilfe
beispielsweise eine Touch-Berührung oder das Ein- und Ausfahren der Schublade. Datenblatt Komparator MCP65R41 Datenblatt Dig.Transistor PDTC143 Datenblatt Mega168 Schubladen, Lüfter und Heizungsregelung. Die Heizelemente werden von 2 Solid-State-Relais gesteuert. Dabei wird die integrierte Null-Durchgangs-Detektion
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Probleme mit Can Hausbus
hatte ich schon reduziert, auf jeweils 60 Ohm anstatt 120 Ohm. Als Transceiver verwende ich den MCP2551.
Du betreibst den MCP2551 außerhalb der Spezifikation. Die minimal erlaubte Bitfrequenz ist 16kbit/s. Dein Oszibild zeigt schön das in Kapitel 1.5 TXD Permanent Dominant Detection beschriebene Verhalten, dass nach 1,25
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suche einfachen und guten Temp Sensor
messen willst und was du unter genau verstehst, gibt es keine Antwort. Vielleicht gefällt dir der MCP9808 oder TSIC306
Diese Tempsensoren wurden noch nicht genannt: MCP9700 / MCP9701 11 Stück von denen arbeiten schon seit 5 Jahren in der Heizungssteuerung. Einer ist draußen für die Außentemperatur, einer im Ofen (Wasserfühler). (Ich habe jetzt nicht alles gelesen
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Servosteuerung 30 A - H-Brücke verstärken?
Maximalstrom meines großen Motors grade noch so ertragen. Ein IRFB7430 / IRFB7434 (z.B.) ist mit Ic25 von 195A angegeben. Kann diese Sicherheitsmarge das Leben einfacher machen? Kann ich den auch noch so einfach mit einem IR2184 als Brückentreiber ansteuern? In den Datenblättern finde ich "input
MJ 11033 ONS :: Transistor PNP-Darl TO-3 120V 50A - 9,45 € BD 250 :: Transistor PNP TO-3PN 100V 25A 125W https://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht IRF 3205 :: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 55V 110A - 0,69 € IRF 4905 :: Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 74A - 1,15 €
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Foodprints für verschiedene SmartHome-Vernetzungen
sicher schon begegnet ist: In eine normal tiefe schwarze UP-Dose (40mm) muß ein normaler 230V-Taster (25mm) rein, z.B.: http://www.busch-jaeger-katalog.de/artikel.php?bereich=1001349&programm=1001366&gruppe=1001402&produkt=1001403#prettyPhoto/0/ Lasst uns zur Vereinfachung ferner annehmen, daß dorthin
aufbaubare Busse? Was mich darauf gebracht hat: Ich schaffs nicht, ein Relais + Attiny2313 +CAN mittels MCP2551+MCP2515 + LP2950+ konfigjumper+ Kontakte auf so eine Platine unterzubringen. (die Teile hatte ich noch hier rumfliegen) Habt ihr da andere Ideen, oder gar ICs, die nicht so bekannt und dennoch
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Mixed Signal Schaltungs+Layout Design Frage
Waaaah ich bin so dumm :'( Jetzt hat es sich gerächt, dass ich annahm, der MCP3202 hätte das gleiche Pinning wie der MCP3201, weshalb ich einfach das alte Symbol im Schaltplan weiter verwendet hab ... Hat er aber nicht, weil er hat statt dem VRef einen CS! Wahrscheinlich werde ich den LM35-Teil über Board werfen müssen und den MCP3201 verwenden, weil die Alternative katastrophal wäre ... :(
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Raspi und Relais schaltung
Sönke P. schrieb im Beitrag #4830861: > Ich habe einen Raspberry und möchte mit MCP23017 Chip´s > Relais ansteuern bei meiner such im Net habe ich diese Seite gefunden Wenn du den MCP23017 verwenden willst, dann vermute ich mal, dass du viele Relais ansteuern willst. Dann würde
Ja ich mach das mit den MCP23017 Chips, also der Schliesser und entsprechender Wiederstand Also die 3,3 V
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Mikrocontroller mit Can Controller und Transceiver und OLED Bildschirm
MCP2515) der per SPI kommuniziert und den MCP2551. Wenn du es schnell und einfach realisieren willst würde ich dir mit wenig Programmieraufwand Nr.2 empfehlen, da arduino einfach ist und es schon Librarys
Ich habe jetzt mal folgende Varianten für mich zusammengestellt: Für alle Varianten habe ich den MCP2551 I/P ausgesucht http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?R=MCP2551-I%2fPvirtualkey57940000virtualkey579-MCP2551-I%2fP Und folgende 2 Bildschirme habe ich rausgesucht, könnt ihr mir dazu
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Temperatursensor mit geringstem Energieverbrauch (low power, energy harvesting)
0.1-0.5 mA für einen OP als > Verstärker. Je nach OP und Umgebung sollte man spätestens nach etwa 25 > ms mit einer Messung fertig sein können: 5 ms zum Einschwingen und ggf. > 20 ms zum mitteln um netzsynchrone Störungen zu unterdrücken. > > Mit einer Diode könnte man ggf. mit 10 µA an Strom durch
Hi, hab einen MCP9808 für sowas verwendet. Außenbereich, Betrieb mit Batterie, misst alle 60s einen Wert und funkt ihn herein. Die 3xAA laufen damit seit 23 Monaten, sie haben immer noch 3,85V. Der Sensor an sich
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dual DA-Wandler 16bit mit SPI für 5V
mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=1000011&page=1&stock=0&pbfree=0&rohs=0&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Wenn 12 Bit auch reichen würden. Schaue dir mal den MCP4822 an.
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Leitungstreiber für Soundmodul
sind die Bausteine nicht auch noch temperaturvariabel, die Schaltung sollte von -10 bis 25 Grad die gleichen Ergebnisse liefern ... LG Matthias
Danke für Eure Hinweise. Ich habe nun ein digitales Potentiometer MCP42100 gewählt und damit funktioniert es. Allerdings muss man die einzelnen Werte zur Justierung alle ausmessen - die Ungenauigkeit von 20% lt. Datenblatt ist offenbar ernst gemeint. Ob die Werte auch
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stabile 5V/100mA aus 4,0V - 5,5V erzeugen
LM2775 SC Boost converter (2.7V - 5.5V In, 5V @ 200mA max out) 1: 1,34 € 10: 1,19 € 25: 1,10 € 50: 0,996 € 3 MLCC: ~0,30 € = 1,29 € - 2,64 €, etwas preiswerteres fällt mir nicht ein.
stimmt nicht (er hat 6 Pins) aber das zusätzliche Hühnerfutter ist gering: http://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-16252T-I-CH/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=143722&GROUPID=5471&artnr=MCP+16252T-I%2FCH&SEARCH=%252A Vielleicht verringerst Du die Eingangsspannung mit 2 x 1N4001 in Reihe und hast dann
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Differentielles Signal verstärken
auszunutzen (Ref 2,5V). Aus den 1,25 +/-190mV sollen deshalb 1,25 +/- 1,25V werden. Der OP ist natürlich kein TL074 ... Das wird ein Rail-To-Rail OP-Amp wie OPA2340 ... Im Anhand eine Skizze, wie ich mir das gedacht hatte ... Weiß
... Ich dachte, das hätte ich gemacht :) Oder hab ich dich da falsch verstanden? Hmmm :) Oh MCP3201 ist auch falsch, es ist der MCP3301 ... Großes Entschuldigung dafür! > The MCP3301 13-bit A/D converter features full > differential inputs
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Analog vs. Digital Volt- Amperemeter
./. schrieb im Beitrag #4790958: > Es steht Dir frei das Datenblatt des MCP3421 zu konsultieren. Hast du so ein Modul? Oder woher weist du welcher ADC da werkelt? Bei den Chinesischen Anbietern wird ja in der Regel nicht offengelegt welcher AD Wandler verwendet wird.
Kohleschichtwiderstaende scheinen an den kritischen Stellen nicht verwendet worden zu sein und die im MCP3421 enthaltene Referenz tut ihr uebriges. Dem Routineeinsatz als Multimeterersatz steht eigentlich nur der Eingangswiderstand entgegen.
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Referenzspannung für ADC runterteilen
Im Datenblatt des MCP3301 heißt es: VRef min: 400mV Current Drain max: 150µA Die Referenzspannung ist ein LM4140-2,5 ... Der kann wohl ohne Probleme 8mA Strom liefern. Das Sensor-Frontend selbst hat eine Eingangsimpedanz
Beitrag #4788737: > Jetzt hat sich herausgestellt, dass die VRef nicht optimal > ist, weshalb ich 1,25V verwenden wollen würde. Vorwiderstand und eine weitere Referenz, ICL8069 und seine Vergleichstypen. Vielleicht etwas marktüblicher wäre ein TLV431 zu bekommen.
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Strommessung mit AVR
INA333 Versorgt wird dieser mit -2,5V und 2,5V. Laut Datenblatt: "Vosi Offset voltage: max ±25 ±75/G" µV Bei G=1 und Uein=0V - maximal +-25µV Offset am Ausgang? Bei G=100 und Uein=0V - maximal +- 2,5mV Offset am Ausgang? Mit dem Offseteingang kann ich den Ausgang wieder auf ca. 0V korrigieren
Der Anteil 75 µV/G zum Offset kommt zu den 25 µV noch dazu. Das sind 75 µV auf den Ausgang bezogen und müssen daher durch Teilen durch die Verstärkung auf den Eingang zurück gerechent werden. Für G = 1 hat man also zusätzlichen 75 µV und damit
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KA78R33 liefert 4,25V!
vielleicht war ich doch voreilig... Was mir nun auffällt ist, dass der KA78R33 statt den 3.3V nun 4.25V liefert. Als "mini"-Last hängt an jedem Festspannungsregler eine LED die andeuten soll, dass Spannung anliegt. Die Schaltung ist im Anhang. Den großen 2200uF Kondensator habe ich zum Sieben eingebaut
nicht. XC6206 ist billig und liefert stabil bis 250mA bei den geregelten 5Vin. HT7833 kann 500mA. MCP1700 auch 250mA.
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Supercap mit Solarzelle laden / ab Schwelle einschalten
Hm die Schaltung wäre noch mit einem CMOS-OPamp zu versuchen (mir suggeriert wurden MCP6041, MAX951 oder LTC1440), ob man damit die floating-Probleme lösen kann weiß ich noch nicht. Zuerst werde ich noch einen "Marken 74HC" nehmen, wenn ich einen kriege (auch als 74AC...). Mal sehen.
angefreundet, als ich gemerkt habe, daß es TO-92 (Bei Bastler-Shops) nur wenig gibt, und dann nur so 25 mA MOSFETs, und alles Größere halt solche zig A Brummer sind. Vielleicht geht ja auch SO-8, bei Denen sind alle 4 Anschlüsse, auf einer Seite Drain, auf der anderen Seite ist, in der Ecke, ein Pin Gate
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Klein-Volumiger Spannungsregler 24 VDC -> 3,3 VDC gesucht
Ich hab für sowas gute Erfahrungen mit dem MCP16311 gemacht. Als Spule tun es da die 1616FPS von Fastron (-> Reichelt), die sind hübsch klein. Und Kerkos als Kondensatoren.
/MP1584EN-Ultra-Small-DC-DC-3A-Netz-Step-Down-Einstellbare-Module-Converter-/162136043679?hash=item25c00fb09f:g:Vw0AAOSwGXtXh2Sv 6 Stk. 4,25
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Suche Dc-Dc Converter 3,3V
. Der verlinkte Wandler aus meinem Beispiel würde die Akkus, bei Verwendung von 2 Stück, bis auf 0,25 Volt entladen. Grund ist das der Wandler bis zu einer Eingangsspannung von 0,5 Volt arbeitet.
Nutzungsfrequenz des ESP8266? Wenn möglich, einen Regler nehmen, der einen sehr geringen Eigenverbrauch hat (MCP1702 oder so)
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1% vs. 0,1% Widerstände
mit einer Toleranz von 1% haben einen TC von 50ppm und die mit 0,1% Toleranz lediglich einen TC von 25ppm. Wenn Du hier passende Widerstände aus der 1%-Gruppe selektierst, hast Du nicht automatisch auch nur 25ppm TC.
downloads/en/AppNotes/00001154B.pdf ADC ist auch kauf-/bezahlbar: https://www.reichelt.de/ICs-M-MN-/MCP-3551-E-SN/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2914&ARTICLE=90083
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Empfehlung gesucht: Möglichst effizient 5V->3.3V
MCP1640 kann man als Lötnoob grad noch von Hand löten.
den KNX BCU gibt's leider auch nicht in 3.3V). Ich gehe mal von einem "mittleren" Verbauch von 25mA aus.
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Suche IC: DO mit Überwachung und Schutzfunktionen
Blödsinn, 10 MHz, also würde der MCP reichen, halt der SPI Typ: MCP-23S17
100mA Prüfung extern machst, brauchst du halt 4 von den MCP. Der MCP23017 ist für I2C (dürfte aber mit 1,3MHz zu langsam sein) und der MCP23S17 ist für SPI und kann 10MHz.
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Hohe Dropout Voltage unter Last mit MCP1700
habe ich es auch noch auf einer Platine getestet auch ohne großen Änderungen. Der Datecode des MCP1700 lautet 154732 sollte also laut Datenblatt YWWNNN also 54 Woche 2011 sein. Das wäre dann schon etwas älter. Ich habe die MCP1700 von aliexpress, kann es sein das es eventuell Fakes sind?
Datenblatt-Specs voll getroffen. Edit: Ach so, da sind 4,7µF-Kerkos (X7R) an Ein- und Ausgang des MCP1700.
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AM2302 Erfahrungen mit der Genauigkeit
Na ja, die "guten" Sensoren haben eine Genauigkeit von 2-3 % rH und eine Drift von max. +- 0,25 % rH pro Jahr. Da kann ich in meinem Privatleben gut mit leben. Beruflich ist das natürlich was ganz anderes; keine Frage. Natürlich muß dort regelmäßig kalibriert werden. Hört sich hier aber nicht so
Verhalten im Dropout-Bereich des LDO" zu warten; da noch ein XC6206-33. Stromsparender LDO jetzt: MCP1700-30.)
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Linearisieren eines PTC, NTC.wie wird es berechnet?
Vorredners quadratischer Fehler). Die geht dann per Serien- und Parallelwiderstand. Das Datenblatt zum MCP73871 zeigt die Berechnung dieser beiden Widerstände für die üblichen B=4.000 NTCs im 10kOhm-Bereich mit zwei einfachen Formeln für einen festzugelegenden Temperaturbereich. Mit weniger Mathematik und
www.sebulli.com/ntc/index.php?lang=de&points=32&unit=0.01&resolution=8+Bit&circuit=pulldown&resistor=10000&r25=10000&beta=3999&tmin=-10&tmax=50
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Stromversorgung Fernbedienung
Nimm einen MCP1702 500 statt den 78L05.
ableiten, wie ich meine Schaltung entsprechend ausbauen muss. Kann da jemand weiterhelfen? Der MCP1702 500 mit 2µA Stromverbrauch klingt sehr gut! Der wäre eine sehr gute Alternative, vielen Dank für den Hinweis. Die meisten 12 V Batterien bringen ja eine Kapazität von 50mAh mit. Damit wäre 25.000
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STM32F103 "Blue Pill" als preiswertes CAN-Interface
nicht mehr. Ich nehme entweder: http://lnxpps.de/bpi/ https://github.com/GBert/misc/blob/master/RPi-MCP2515/README.md zusehends auch: https://github.com/GBert/misc/blob/master/RPi-MCP2517/README.md bzw. PIC18F25K80 in Verbindung mit Linux-Mini Rechnern wie Omega2+: http://lnxpps.de/can2udp/srseII
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Arduino - Alarmanlage
was meine Anprüche voll erfüllen würde. www.hackster.io/chummer1010/electronic-safe-with-arduino-25d039?ref=channel&ref_id=424_trending___&offset=63 Nur ist darin ein servo verbaut, welcher am Analogeingang A1 hängt. Ich benötige aber keinen servo sondern geschaltete 5V an einem ausgang zur ansteuerung
werden wieder digitale Pins frei. Weiterhin kannst du mit einem I2C-Portexpander (z.B. PCF8574 oder MCP23017) zusätzliche Ein- bzw. Ausgänge hinzu gewinnen.
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Welcher SMD Festspannungsregler 5 V->3.3 V @ 150 mA (niedriger R_Th)?
Favorit, da 61.6 °C/W im SOT-223 Alternativen? Klein, kleine Keramik-Cs und billig wäre schön. MCP1700 / MCP1702 hoher thermischer Widerstand im kleinen Package NCP584 250 mW max NCP4683 420 mW max. aber ca. 240 °C/W -> +60K ist zu heiß AP7331-33 740 mW max. 167 °C/W -> +42 K könnte gehen LD59015C33R
könnte gehen Du vergisst, dass die Umgebungstemperatur addiert werden muss. > 0.255W * 167°C/W + 25°C = 67°C
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Messschaltung für NTC Erfassung
die Messschaltung zu stark ändert. Ein Maßnahme wäre der Einsatz eines 12 Bit ADC wie z.B. dem MCP3208. Aber vielleicht gibt es ja eine bessere Lösung. Kann ich den Widerstand über einen anderen Weg ermitteln ohne das vorhandene System (Steuergerät) zu stören und dennoch eine hohe Genauigkeit zu
eine Simulation, um den optimalen Widerstand zu errechnen. Der NTC hat einen Widerstand von 10k bei 25 Grad ? Wie auch immer, die Aufloesung ist am Groessten wenn der Seriewiderstand am radiometrisch betriebenen Spannungsteiler gleich dem NTC Widerstand ist. Also fuer eine maximale Aufloesung bei 25
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ESP8266 Deep Sleep Hardware Wakeup
haben wenn sie im Dropout Bereich betrieben werden. Ich hab mit einem MCP1700 45µA bei ~3.3V gemossen. Beim MCP1702 sollen es bis zu 90µA sein wie hier jemand festgestellt und beschrieben hat: http://jeelabs.org/wp-content/uploads/2011/06/21/mcp1702-current-draw/index.html
Hallo, Johannes S. schrieb im Beitrag #4723017: > Wieso eigentlich MCP1703? Für den akkubetrieb hat mir der MCP1700 > aufgrund der niedrigeren Dropout Spannung mehr zugesagt. weil der MCP1703 gerade da war... >Wenn man aber die Akkuspannung überwacht und sich gegebenenf
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[V] Diverses
Bauteile: - 1x ATMEGA 128-16 TQ : 2€ - 1x ATMEGA 32-16 TQ : 1€ - 8x ATxMEGA 128 A1U : je 2€ - 6x MCP2200 SO-IC : je 30ct - 1x DCF77 Modul von Reichelt : 3€ - 1x PCF 8583 SMD : 20ct - 1x EM4095 SMD : 50ct - 3x MCP73831T (BMS, für eine Zelle): je 10ct - 10x 25MHz Quarz HC-49 hoch : je 5ct
zusammen 1€ - 12 RGB LEDs: alle 20ct - 5x 4er 7-Segment Anzeigen: je 10ct Bauteile: - 3x MCP2200 SO-IC : je 30ct - 1x PCF 8583 SMD : 20ct - 1x EM4095 SMD : 50ct - 10x 25MHz Quarz HC-49 hoch : je 5ct - 4x CNY 70 : je 10ct - 1x W9825G6EH (256MB SDRAM, TSOP) : 30ct - 3x 40pol IC Sockel
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Dropout Voltage minimieren?
LiIon oder 3 NiMH-Zellen hoch (da gerne die C-Klopper, die Falk vorschlägt). TD8208, SX1308, SDB628, MCP1640, ... usw.
Ich wuerd auch erst mal die 300mA hinterfragen. Und dann wuerde ich die 5.25-4.75V hinterfragen. Scheint recht veraltete Technologie zu sein. Mit einem ATMega eine Powerled antreiben ?
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Messbecher mit Farbwechsel Leds bauen
Sensoren sind Wheatstonebrücken, man fährt gut mit hochauflösenden Differenzmessungs-A/D-Wandlern wie MCP3551 (Reichelt), gezeigt in AN1040 von Microchip.
https://www.amazon.de/Beurer-705-25-KS-41-Messbecherwaage/dp/B005KXEHGA
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pcf 8574 pMos highside driver
Nimm doch einen mcp23008. Dann hast Du richtige Push-Pull Ausgangsstufen. fchk
HIGH-Level , da wegen dem open C Ausgangs dort max 100µA fliessen. Für Low-Level stehen dagegen 25mA zur Verfügung. Ich habe bei meinen Schaltungen den TD62783 Treiber nachgeschalten! siehe hier; http://www.mikrocontroller.net/topic/386491
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MOSFET brennt durch
Ausschalten zu reduzieren. Bestrome ich die Spule manuell, sehe ich eine Stromaufnahme von knapp 40A für 25ms, dann sinkt der Strom auf ca 12A. Schalte ich den IRF4905 dazwischen, brennt der innerhalb kürzester Zeit (ca. 1s) durch. Ist ein TO-220 ohne irgendwelche Kühlmaßnahmen, aber in so kurzer Zeit würde
dachte, bei niedrigen Frequenzen brauche ich nicht unbedingt einen Mosfet-Treiber... Hab noch einen MCP14E10 hier, den könnte ich hernehmen. Harald W. schrieb im Beitrag #4707570: > Vielleicht könntest Du dann auch einen N-FET nehmen; die haben meist > bessere Daten als P-FETs. Wie gesagt: ich
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Intelligentes Haus mit CAN und AVR
einen Gesamtstatus über Ethernet bereitstellen zu können. µC: Atmel Mega-644PA CAN-Schnittstelle: MCP2515 Controller und MCP2551 Transceiver IH_CON: Jeder Controller besitzt 14 digitale Eingänge (wobei 2 potentialfrei ausgeführt sind), 8 digitale Ausgänge und eine CAN Schnittstelle. Als Stromversorgung
aufgelegt ist, damit der Schaltzustand kontrolliert werden kann. µC: Atmel Mega-644PA CAN-Schnittstelle: MCP2515 Controller und MCP2551 Transceiver IH_LED: Diese Module sind dezentral verbaut. Jedes Modul hat 4 MOSFET gesteuerte 24V Ausgänge an denen Led-Strips angeschlossen werden können. Die Led-Module
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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--+