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VDD durch Schottky-Diode von ICSP-VDD trennen - Trotzdem Spannungsanstieg
programmiere - das ist natürlich tödlich für alle auf 3,3V ausgelegten Bauteile. Es scheint als würde die BAT64-Diode nicht sperren? Woran kann das liegen? Durchgemessen habe ich die Diode und sie sperrt dann auch. Gruß, Tobias
der Nachteil von Schottky... da fliesst immer ein bischen Strom in die falsche Richtung. Bei der BAT64 können das schon 0.2mA werden (bei 85°C), ist aber eher im Bereich deutlich kleiner 2µA für "normale" Temperaturen und Spannungen. Wenn der Rest deiner Schaltung nun auf extremes Stromsparen getrimmt
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Flugzeug-Daten auf 1090 MHz empfangen
Um einigermaßen Flugzeuge zu empfangen, sollten die Empfänger mindestens bei -85dBm ansprechen. Dazu noch einen schmalbandigen Vorverstärker von etwa 5-10dB. Gibt es u.a. bei Kuhne zu erwerben. Die Flieger haben meistens Empfänger, welche im Bereich der Empfindlichkeit heruntergesetzt
hinüber ist, auf dem ich ADSB# laufen habe. Der 1.4 GHz Intel M Prozessor ist dabei so zwischen 70 bis 85% ausgelastet. Die WLAN -Anbindung macht es auch möglich das Gerät z.B im Dachboden ganz nahe bei der Antenne zu betreiben wenn das WLAN bis dahin reicht.
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Transistor inverter für mittlere Frequenzen
Er meint damit eine Kleinleistungs Schottky-Diode. Oder um es mit gängigen Bauteilnamen zu sagen: BAT85, BAT54 oder BAV99. Die Kapazität der 1N5818 ist wahrscheinlich zu groß. Ich habe da was von 110pF gelesen. Die BAV99 dürfte so um die 2pF haben. Gruß, Michael
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware
Hallo Hayo, in ramloader.bat und flashloader.bat fehlt das -w
Kurt Bohnen schrieb: > Hallo Hayo, > in ramloader.bat und flashloader.bat fehlt das -w Ups, da ist mir wohl eine alte Version reingerutscht - sorry Hayo
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Leistungsteil Schrittmotor Steuerung
Schottky-Diode und der Zener-Diode übernommen werden (zumindest im ersten Moment). Nun ist das eine BAT85 (http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/BAT85_4.pdf) mit max. continious forward current: 200mA max. repetitive peak forward current: 300mA Zudem wird der Motor ja sogar abzüglich
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Transistortester mit AVR Gesperrt
CZECH //tschechisch unsigned char TestRunning[] EEMEM = "Probiha mereni..."; unsigned char Bat[] EEMEM = "Baterie "; unsigned char BatWeak[] EEMEM = "slaba"; unsigned char BatEmpty[] EEMEM = "prazdna!"; unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "Zadna, neznama"; unsigned char TestFailed2
Slovak - slovakish quote unsigned char TestRunning[] EEMEM = "PREBIEHA TEST"; unsigned char Bat[] EEMEM = "Bateria "; unsigned char BatWeak[] EEMEM = "slaba"; unsigned char BatEmpty[] EEMEM = "prazdna!"; unsigned char TestFailed1[] EEMEM = "Ziadna, neznama"; unsigned char TestFailed2
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undefined reference
AVR-Studio 4.13 und WinAVR) ... void appEndDeviceTaskHandler(void) { batmonReq.voltage = RF_1V85_BAT_VTG;// setze Schwellwert auf 1,85V batmonReq.RF_BatteryMonConf = RF_BatteryMonConf;// Confirm-Handler-Aufruf RF_BatteryMonReq(&batmonReq); ... } mein problem: die funktion "RF_BatteryMonReq
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Entladegerät absichern
haben zwei BUZ11 zusammen einen Widerstand von 0.02 Ohm und bei 12 V würde ein Entladestrom von über 85 A fließen. Das möchte ich natürlich keinem Akku antun (schon gar nicht den FETs selbst). Wie kann man diesen Fall vorbeugen? Einfach eine Sicherung zwischen Batterie und Shunt? ------------
| R1 | | | | | (+)--------- BAT FET----OPAMP| | | | (-)-- | | | | DAC------------- uC | |--------------| | | | | |
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Verständnisfrage zum ADC-Schutz
folgendes, wozu ich einige Fragen habe: >schütze deinen ADC Eingang ganz einfach mit 2 Schottky-Dioden (BAT85). >1. Diode Anode an ADC-Eingang, Kathode an +VCC. 2. Diode Kathode an >ADC-Eingang, Anode an Masse. Über einen Widerstand (1KOhm) an >ADC-Eingang den Wandler speisen. >Der Eingang ist nun geschützt
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Überspannung am ADC input
sich mir die Frage wie ich den mega324 am besten schütze. Erste Möglichkeit: direkt am Pin eine BAT85 oder 4148 gegen VCC und davor ein Serienwiderstand 10k oder so (damit ist der Strom auf ca 5mA begrenzt). Zweite Möglichkeit: einen Analogswitch mit Enable vor den ADC (z.B. DG408) und diesem einen
>direkt am Pin eine BAT85 oder 4148 gegen VCC und davor ein Serienwiderstand >10k oder so Was spricht gegen das Benutzen der internen Klemmdioden? VIelleicht wäre ja auch ein RC-Glied als Mittelwertbildner angebracht
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Intertechno Funksteckdosen per AVR steuern
avr an den bas code. PORTC0 vom mega16 entspricht PC0 vom at90usb. Strom könnte ich über die 12v bat laufen lassen (geht bestimmt auch über GND & +5v von at90usb) ABER Wie kann ich das bas umschreiben, sodass ich die signale über usb geben kann? Mein End(traum)ziel ist es den minimus+funksender
umschaltbaren Sendeleistungen über die TX-Konfiguration, geeignet für AM-Hübe zwischen ca. 25% und 85%. Mehr oder weniger "fertigen" Code für die RFM12-Anwendung als AM-Sender für Funksteckdosen gibt's z.B. im Ethersex-Projekt. Übrigens kann man mit dem RFM12 auch AM empfangen. RSSI auswerten.
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Open Drain + Hardware PWM
Diode fließt (Im Bereich einiger µA, begrenzt durch den IC) beträgt der Spannungsabfall an der Diode (BAT 85) nur gemessene 90-100 mV. Das reicht jedenfalls aus um den ZXLD1360 dazu zu überreden den Strom komplett abzuschalten ;) @Fritz: Du hast natürlich Recht, ich wäre ja nicht gezwungen reine Soft-PWM
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µC im Auto betreiben
ADC0 messe daf ich keinen Spannungsregler davor setzen. > Wie kann ich das dann realisieren? U BAT über Spannungsteiler z. B. 56k / 22k > Ich wollte 2 Spannungsregler verwenden, dass die nicht ganz so > heiss werden und ich evtl. den Kühlkörper weglassen kann. Oder > wird das dann noch immer
Infineon, TI, ON haben alle welche. L4949 zb. Es muss einer sein, der je nach Einbauort von -40°C bis +85°C oder im Motorraum bis +125V geht. Der 7805 kann 30V. Im Kfz sind jedoch LoadDump Impulse bis 32V/40V zu erwarten. Der 220uF/35V ist in Ordnung. Er puffert die positiven Impulse. Diese kommen
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AVR für wenig Geld im LAN
Hallo Iwo, ich bin froh, dass nun das Meiste bei Dir (und Gast123) nun läuft. Die 85 Grad sind jedoch ein Hinweis, dass es Auslesefehler gibt. Und da 85 Grad in der Regel als Temperatur nicht erreicht wird, bleibt dieser Wert im Max-Speicher stehen (bis 00:00 Uhr). Das Balken-Bild
zusätzlich den Widerstand auf 3,3kOhm verringert und wieder gab es eine Anzeige bei einen Sensor mit 85C. Für eine 2 Stündigen Test habe ich einen 1,2kOhm und in dieser Zeit gab es keinen "ausreisser" auf 85C. Die Frage die sich dadurch ergibt, wie weit kann-darf man den Widerstand herabsetzen?
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Drehzahl regeln / Strom begrenzen 12V DC Motor
Eine BAT41 ist eine Schottkydiode, wenn du 1N4148 nimmst schränkt sich der Regelbereich etwas ein. Zum zweiten, wenn dir der Preis passt, funktionieren wird es sicher. Das rückwärts Fahren stelle ich mir besonders
Hi.. >Eine BAT41 ist eine Schottkydiode, wenn du 1N4148 nimmst schränkt sich >der Regelbereich etwas ein. das ist gut, danke für die Info, von den 4148 hab ich noch ein paar rumliegen >Zum zweiten, wenn dir der
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
natürlich damit spass macht nochmal alles gelötet. Hier die rückseite der platinne - 4.7µF und BAT54W sind hier drauf.
einfach nicht für die niedrigen Pegel des BZM geeignet. Versorge den ATtiny85 doch mal mit 2,x V und probiere, ob er sich immer noch programmieren lässt. Steht aber alles hier und in den Folgebeiträgen: http://www.mikrocontroller.net/topic/109648#2031282 Gruß, Bernd
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Projet um die Kapazität von Akkus zu messen
78,7 87,44 65% " 48,2 78,5 87,22 70% " " " " 75% 85 48,1 78,4 87,11 80% 86 " 78,3 87,00 85% 85 48,0 78,2 86,89 90% 86 " 78,1 86,78 95% 85 47,9 78,0 86,67
Masse ( GND ) und eine Schottky-Diode( BAT 41 ) mit ihrer Anode angeschlossen. Ihre Kathode geht an den Pin 5 ( /RESET ) eines Standardmäßigen 10-Poligen ISP ( In System Programable ) Anschlusses für die AVR-Controller. Ich habe also einen
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Handbuch für Funktionsgenerator Kontron 8021 gesucht
Du könntest es also ruhig mal mit dem Treiber versuchen. So sieht der Tabor aus: http://209.85.135.104/search?q=cache:1Sn3ankArb8J:cgi.ebay.at/TABOR-8021-Pulse-Function-Generator-Funktionsgenerator_W0QQitemZ110237682118QQihZ001QQcategoryZ31339QQcmdZViewItem+%22Tabor+8021%22&hl=de&ct=clnk&cd=1&
Ein Forumteilnehmer bat mich um die 8201-Firmware im EPROM (die mit dem Fenster). Die Firmware ist zwar für den FG mit Pulsdauer, funktioniert aber offensichtlich auch ohne Pulsdauerhardware. Mit ..bin und ..hex müßten alle
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I2C (TWI) Sniffer mit AVR
sind die Bedenken von Ron Hille berechtigt (Auszug aus Datenblatt): > Speed Grade > – ATtiny25/45/85V: 0 - 4 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V > – ATtiny25/45/85: 0 - 10 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 20 MHz @ 4.5 - 5.5V Grüße Wolfgang
Hab ich nach dem wälzen des Datenblattes auch bemerkt. Hab mir schon Tiny85 bestellt. Bin mal gespannt :-) Danke schonmal
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AVRs nach einigem Flashen gestorben
der Schaltung wird MISO direkt an den µC geführt. MOSI, SCK und Reset laufen über jeweils eine Diode BAT85 an den µC, wo sich zusätzlich jeweils ein 10kOhm-Pullup nach VCC befindet. Eben bin ich darauf gestossen, dass ich keinen richtigen Abblock-Kondensator in der Schaltung, sondern nur einen 100 µF-Elko
Schaltung wird MISO direkt an den µC geführt. MOSI, SCK und Reset >laufen über jeweils eine Diode BAT85 an den µC, wo sich zusätzlich >jeweils ein 10kOhm-Pullup nach VCC befindet. Wozu das? >Eben bin ich darauf gestossen, dass ich keinen richtigen >Abblock-Kondensator in der Schaltung, sondern
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Projekt : GPS Tracker
war schon irgendwie blöd da ich mal zeigen wollte wie es geht :) > $GPGSV,3,1,11,17,11,127,,26,85,144,,18,25,313,31,10,18,188,*75 Das sieht gut aus.
> $GPGSV,3,1,11,17,11,127,,26,85,144,,18,25,313,31,10,18,188,*75 >Das sieht gut aus. Ganz im Gegenteil, das sieht richtig schlecht aus: GSV - Satellites in View shows data about the satellites that the unit might be able to find
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Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen
Schaltplan die Bezeichnungen von Batterie und >Solarzelle etwas durcheinander sind ? Bzw. was ist BAT1+ und BAT2+, und >wiso gibt es keine BAT- sondern nur SOL1- und SOL1- ? Jain ;) BAT1+ BAT2+ sind SMD Pads und die haben eine gewisse Größe. Schlußendlich also aus Layoutgründen so gemacht. Es ist
>= BATTERY_OK)) flags |= FLAG_ISNIGHT; [/c] bat_volt wird zuerst gelesen, von ADC3 (=PB3 = pin2 = BAT+ beim tiny45) sol_volt danach, von ADC2 (=PB4 = pin3 = SOL- beim tiny45) Ok soweit. Nun wird sol_volt > bat_volt getestet: Das kapier ich
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Memory Effekt bei NiMH Akkus?
eine andere Zelle zeigte daselbe Verhalten, allerdings auf etwa 100mV niedrigerem Niveau (also 0,8-0,85V) . Die anderen 2 Zellen habe ich soweit noch nicht untersucht. - dann habe ich die zwei Zellen wieder kontrolliert mit 2A geladen, wobei sich eine relativ normale Ladekurve einstellte inklusive Höcker
Alle Akkus wurden beim Laden schweineheiß und brachten selbst direkt nach dem Laden nur noch "low-bat" in der Kamera ohne ein einziges Foto gemacht zu haben. Ich hatte so ein billig Ladegerät, wo immer 2/4 Akkus zusammen geladen werden, das ist wirklich der allerletzte Schrott. Ich hab jetzt mal
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Transistor mit niedriger Sättigungsspannung gesucht
durch die Datenblätter bin ich zur Zeit bei 0,4 V angekommen. Damit wäre der Wirkungsgrad auf ca. 85% beschränkt, wenn man die Diode nicht mitrechnet, die ja auch noch dazu gehört. Das muss doch noch besser gehen! Kennt jemand einen Transistor mit noch geringerer Sättigungsspannung? Bin für alle
Als Diode hatte ich eine aus der BAT 43 ff. Reihe vorgesehen. Ganeu, Schottky. Danke für den Tipp mit der synchronen Gleichrichtung! Kannte ich biser noch nicht. Was meinst du mit PIC betreiben? Er hängt am Konverter, hat keinen Eingang
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Miese Gehälter in Deutschland für Akademiker Gesperrt
bekommt pro Monat ca. 1400€ raus. Super! Meine Freundin arbeitet als Wissenschafltiche Angestellte in BAT IIa und hat nach Abzug der Wohnung in München (dort muss sie wohnen) nicht einmal 1000,- raus. Essen weg, Autokosten weg, bleiben 600,- für Konsum und Sprane für Rente .... > Wir sind alle glücklich
mich. Vom letzten Deutschlandurlaub im Frühjahr ausgehend entspräche mein Gehalt realistisch 80-85k€, irgendwo in der Biege, wobei ich den Wert des Geldes für Freizeitbeschäftigungen nicht mehr genau einschätzen kann - ich lebe schließlich nicht mehr in der BRD. Untellen wir einfach, daß es keinen
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Ratschläge bei 1. Bestellung
Ablage 6,50 6,50 94-100 907 AT Mega 16-16PU 2,75 5,50 94-100 910 AT Mega 8-16PU 1,85 3,70 94-170 041 Spannungsregler ST L7805CV, TO220 0,25 1,00 94-210 162 Elko 47µF/25V, axial 0,05 0,25 94-210 202 Elko 10µF/25V, axial 0,04 0,20 94-830 194 Digital-Multimeter
teil können. > 94-100 907 AT Mega 16-16PU 2,75 5,50 > 94-100 910 AT Mega 8-16PU 1,85 3,70 nim mind. 2-3 stück > 94-830 194 Digital-Multimeter PM110 3,95 3,95 hatte bis vor kurzem auch so was aber hab mir dann ein VA19 (Best.Nr. 830 225) bestellt. bin zufrieden damit und