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Temperaturgeregelte Kühlersteuerung basteln
Temperatursensor muss ja passend zum MCU sein. Was gäbe es da > denn an Auswahl? Ich würden einen DS18B20 nehmen. > Mit wieviel Materialkosten müsste ich da so grob eigentlich rechnen? ca. 10-20€ würde ich schätzen, hängt aber sehr stark davon ab, ob du die Teile in D oder in CN kaufst.
Temperatursensor muss ja passend zum MCU sein. Was gäbe es da >> denn an Auswahl? > Ich würden einen DS18B20 nehmen. > >> Mit wieviel Materialkosten müsste ich da so grob eigentlich rechnen? > > ca. 10-20€ würde ich schätzen, hängt aber sehr stark davon ab, ob du die > Teile in D oder in CN kaufst
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SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays
Zeichen) sind es ca. 4,5 ms. Adafruit und u8glib benötigen beide alleine für eine Zeile schon mehr als 20 ms. Bei den Befehlen für das Display habe ich mich an den Befehlen von Peter Fleury's Lib für die HD44780-Displays gehalten. Getestet hab ich die Lib mit einem ATMega168PA und einem ATMega328P, beide
sprintf(s, "%d-Line text-mode\r\n", OLED_LINES); #endif lcd_puts(s); // put string from RAM to display (TEXTMODE) or buffer (GRAPHICMODE) lcd_puts("20 chars per line\r\n"); lcd_puts_p(PSTR("special
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Temperatursensor identifizieren
externe) Temperatursensor von meinem Teleskop-Motorfokus verwendet wird. Sah für mich optisch wie ein DS18B20 im wasserfesten Gehäuse aus. Habe mich zwischen die Leitungen geklemmt und zunächst mit dem Oszi entsprechende Signale gesucht - Fehlanzeige. Also weiter gesucht: Zwei Leitungen sind für die
Joachim S. schrieb im Beitrag #6498901: > Sah für mich optisch wie ein > DS18B20 im wasserfesten Gehäuse aus. Du meinst TO-92 mit drei Beinen?
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Display für Akku Überwachung
Naja von dem verstehe ich jetzt nur Bahnhof :-/ Der Akku hat 18s (18zellen) 1 Zelle hat 3,7 Volt Nennspannung 18s in dem Fall 3,7x18=66,6Volt Wichtig ist dass das Display von jeder Einzelnen Zelle die Spannung anzeigen könnte. Denke aber das es sehr aufwändig
Spannungen für deinen Akku. Gerald K. schrieb im Beitrag #4180069: > Warum man zu den Zellen "s" sagt weiß ich nicht S für Serial = Reihenschaltung 18S ist also 18 in Reihe. Dein Akku keisst 6S3P Problem bei jeeer Akkuanzeige: Soll sie auch anzeigen, wenn das Gefährt aus ist? Dann braucht
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Atmega8 Programmierer gesucht
benötige der mir einen Atmega8 programmiert Schaltung verfügt über atmega8, rtc, relais, lcd, taster, ds18b20 Aufgabe: -Zeitschaltuhr Programmieren. -Temperaturregelung -kleines LCD Menü zum einstellen der Werte. Leider gehts nicht detailhafter in der öffentlichkeit :) LG
lcdtext[12]='0'+m[mode]/10; lcdtext[13]='0'+m[mode]%10; lcdtext[14]=':'; lcdtext[15]='0'+s[mode]/10; lcdtext[16]='0'+s[mode]%10; lcdtext[17]=' '; if(i) { lcdtext[18]='0'+t[mode]/10; lcdtext[19]='0'+t[mode]%10; lcdtext[20]='°'; lcdtext[21]='C'
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CH32V003, float wirklich langsam?
. Hier ist es dann vllt. nicht schlecht, mehrere zur Auswahl zu haben. Im Fall vom V003 im TSSOP20 Gehäuse ist super von Vorteil, dass er Pinkompatibel zum STM3S003 / S103 ist. Hier habe ich spaßeshalber den V003 (in besonderen Fall für Panelmeter für DS18B20 Temperatursensor) au eine Platine gelötet
- Hardware I2C - OLED Display 128x64 Pixel - WS2812 Leuchtdioden - HX1838 Infrarot Empfänger - DS18B20 Temperatursensor (allerdings ohne Bus, nur ein Sensor möglich) - 7-Segmentanzeige mit TM1650 / TM1637 Baustein - Charlieplexing für 20 Leuchtdioden Im Moment in Arbeit ist die Realtime-Clock
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MSP430 Anschluss eines DS18B20 ?
Wenn ich das Datenblatt richtig verstanden habe, dann werden über den Anschluss DQ des DS18B20 Daten empfangen und gesendet. Auf der MSP430 Seite muss auch ein Anschluss benutzt werden, der Daten empfangen und senden kann. Kann man UTXD und URXD einfach verbinden oder welchen Anschluss sollte
gestellt. Richtig, es ist 1-wire. Noch einmal das sich mir stellende Problem: Wenn ich Daten zum DS18B20 senden will, würde ich den Ausgang UTXD0 des µC verwenden. Um Daten vom DS18B20 zu empfangen, würde ich URXD0 des µC verwenden. Da aber beides über nur eine Leitung läuft, meine Frage, ob man URXD0
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Höhere Referenzspannung mit TL431
d.h. damit er arbeiten kann, > braucht er selber Strom. Den bekommt er reichtlich, denn bei 3,18V fließen durch R1 18mA. Wenn nicht gerade die Last 20mA zieht, bleibt da reichlich für den TL431, der minimal 1mA braucht.
Da kommen wir dem Fehler schon näher, weil es nur 1.836V sind. Die Berechnung war R = 5V - 3.18V / 18mA
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Logiksignale ohne Mikrocontroller zwischen Platinen übertragen
Leitungslängen erreicht und eine sichere Übertragung gewährleistet ist. Ein Beispiel wäre das Pärchen DS90C215 (SER) und DS90C216 (DES): http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cr215.pdf Ist ehemals von National, jetzt TI. Die Kombination macht aus 21 CMOS/TTL Eingängen drei LVDS Paare (plus Takt). Die
Pärchen übertragen und hast keinen Stress mit eigener Kabelkonfektionierung. Abgefahrener geht's mit DS921LV2411/12: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds92lv2411.pdf Die Kombination macht aus 24+3 Bit ein einziges differenzielles Pärchen. Starke Sache. Ich denke es wird sich irgendein passender
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Mini-Farbdisplay (+mehr) für 1 Euro
> 20 ? Über 1M und C parallel an GND R18 = 105 = 1 Megaohm C30 = 1.35 µF
'S DATA 0,1,1,127,1,1 'T DATA 0,63,64,64,64,63 'U DATA 0,31,32,64,32,31 'V DATA 0,63,64,60,64,63 'W DATA 0,99,20,8,20,99 'X DATA 0,7,8,112,8,7 'Y DATA 0,113,73,69,67,0 'Z 'Font-Quelle: 6x8 Zeichensatz
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1Bit Audio als Alternative zu PWM
Franz schrieb im Beitrag #4151424: > Oder einen dsPIC33FJ64GP802 mit einem integriertem 16-bit Dual Channel > DAC. Gibt's den auch in DIL? (Frage nicht wirklich ernst gemeint...)
c-hater schrieb im Beitrag #4151433: > Franz schrieb: > >> Oder einen dsPIC33FJ64GP802 mit einem integriertem 16-bit Dual Channel >> DAC. > > Gibt's den auch in DIL? > > (Frage nicht wirklich ernst gemeint...) Ja. (Antwort ernst gemeint...)
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Schneller Mikrocontroller mit Ethernet gesucht
empfiehlt sich ein externer ADC. > ca. ADOut (12 Bit) Der interne DAC verfügt über 10Bit. > min. 20 KS / Sek. in „Echtzeit“ am Host-PC Der ADC läuft mit Maximal 200kHz > -Digital I/O > ca. 16 Digital Input > ca. 16 Digital Output Insgesamt stehen 70 GPIO zur Verfügung. Abzüglich der IO's
kiB Flash, 128 kiB SRAM, USB Device und Host, 10/100 Ethernet MAC, 16 Kanal 10-Bit ADC (max. 1 MS/s) CY8C55xx bis zu 256 kiB Flash, 64 Kib SRAM, USB Device, 12-Bit 1MS/s SAR ADC, 20-Bit Delta-Sigma ADC (48 kHz @ 16-Bit, 192 kHz @ 12-Bit). 8-Bit DAC Ohne eingebauten Ethernet MAC und USB geht.
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suche passendes Oszilloskop
den üblichen Verdächtigen. Z.b. bei 171803898091 fällt der Hammer in 5 Stunden. Steht derzeit bei 18€, das könnte ein Schnäppchen werden. Aber jetzt wissen's natürlich die Mitforisten :-) also würde ich mal beobachten, schauen was so geht und dann zuschlagen. Wenn so was um die 50€ inklusive Porto
(war nicht so toll bei dem) biete auf den allerletzten Drücker einen vernünftigen Betrag und wenn's fünf Mal nicht klappt und dafür beim sechsten, dann läuft es richtig. So was gibt's am laufenden Band. Suche nach Oszilloskop und 20 oder 30 MHz. Viel Glück!
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Unterschiede SMA Stecker
-rosenberger-32s15r-10e3-abschlusswiderstand-silber-1-st.pdf Das sieht schon ehrlicher aus und zudem besser mit 19,1db bei 18GHz und 28,3db unterhalb 4GHz. Traumhaft ist das aber auch nicht, wenn auch durchaus akzeptabel
LAW-SMA Artikel-Nr.: 04045 LAW-SMA; Abschlußwiderstand 50 Ohm mit SMA-Stecker (SMA-m); Bereich: DC-18 GHz; max. 1 Watt belastbar; Hersteller TELEGÄRTNER: J01152B0011 S11 1GHz 50db 18GHz 19db das ist schon eine andere Liga und 13 Euro finde ich dafür nicht zu teuer. Ralph Berres
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Probleme mit C Code und hilfe bei änderung
avr-gcc -c -Os -std=gnu99 -mmcu=atmega128 gen.c -o gen.o avr-gcc -c -Os -std=gnu99 -mmcu=atmega128 ds18S20.c -o ds18S20.o avr-gcc -c -Os -std=gnu99 -mmcu=atmega128 display.c -o display.o avr-gcc -c -Os -std=gnu99 -mmcu=atmega128 read_temps.c -o read_temps.o avr-gcc -mmcu=atmega128 main.o mylcd.o gen.o ds18S20.o display.o read_temps.o -o main.elf avr-objcopy -O ihex -j .data -j .text main.elf main.hex avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --change-section-lma .eeprom=1 main.elf main_eeprom.hex [/code]
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DS18B20 & XMega
Seit fast 2 Wochen kämpfe ich mich meinem Xplained-Experimentierboard mit dem Xmega128A1 und einem DS18B20-Sensor. Ich hatte vor mein Raumthermometer bzw. den analogen Sensor durch einen digitalen auszutauschen. Nach einigen Recherchen fiel die Auswahl auf den DS18B20. Dafür gab es einige Beispielprogramme
den Pullup von 4,7k auf 2,2k zu verringern. Alle die ich habe musste ich anpassen. Dann lass dem DS mehr Zeit. 250ms finde ich etwas zu kurz. Teste mal am Anfang mit 1s. Gruß Steffen
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Temperaturgesteuerte RGB LED wie umzusetzen?
Nichtlineare Funktionen mit Analogrechnern macht heute keiner mehr, weil zu teuer. Als Sensor ist der DS18B20 (Transistorbauform) wesentlich besser zu montieren als der LM75 (SMD-IC). Peter
beibringen und eine Wetterstation bauen... Meine Bauteile sind folgende: - Node MCU - DHT 22 - DS18B20 - MPL3115A2 - RGB LED Die Hardware ist so weit fertig und ich konnte mit der Arduino IDE (ja, viele finden die sch***e, mir bleibt derzeit aber nichts anderes über als vollkommen ahnungslose)
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uC bleibt hängen - Ursache unklar - Fehler nicht reproduzierbar
#define UPDATE_TIME_A 4 /// ms zwischen den Messungen vom Haupt-Stromsensor #define NUM_READ_U 20 /// Anzahl der Messungen Nutzer-Stromsensoren #define UPDATE_TIME_U 25 /// ms zwischen den Messungen vom Spannung(s-Teiler) #define NUM_READ_V 20 /// Anzahl der Messungen Spannung(s-Teiler) #define
WS2812 #define PORT_MF 11 /// Port um Mosfets zu schalten #define PORT_TEMP 7 /// Port vom Tempsensor DS18B20Z #define PORT_U0 A9 /// Stromsensor User 0 #define PORT_U1 A8 /// Stromsensor User 1 #define PORT_U2 A7 /// Stromsensor User 2 #define PORT_U3 A11 /// Stromsensor User 3 #define PORT_U4 A5
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Könnte die Schaltung so funktionieren?
höheren Strom zu finden sein. BUS14 verkraftet 30A BD249 25A günstiger Preis BUV18 50A BDV65 20A Darlington BDV67 20A Darlington BDV91 20A Darlington Gruß
@Henning, Dominik hat es bereits richtig erklärt. Bei Fet's ist es genau anders herum, deren Widerstand (DS) nimmt mit der Erwärmung zu und das hat den großen Vorteil, daß sie in einer Schaltung thermisch wesentlich einfacher zu kontrollieren sind. Ein großer
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Temperaturregler evtl. Anzeige
habe jetzt mal etwas gesucht und gelesen und habe folgenden Plan: - Als Messfühler möchte ich den DS18B20 benutzen - Programmiert wird in C (ich kann zwar momentan nur Assembler aber habe viel Erfahrung in Softwareprogrammiersprachen C#, C++ etc.. denke das sollte ich also hinbekommen außerdem gibts
dann sind alle PD-Ausgänge am Atmega8 belegt und ich brauche doch noch einen für den Thermofühler DS18B20 wie auf diesem Schalplan: http://chaokhun.kmitl.ac.th/~kswichit/avrthermo/avrthermo.html Also muss ja eins von beiden, entweder die Segment-Anzeigen oder der Fühler an einen PB-Anschluss. Welches
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HTML Anzeige - Farbe Meldetext ändern
Hast Du denn den Beipackzettel unter https://randomnerdtutorials.com/esp8266-ds18b20-temperature-sensor-web-server-with-arduino-ide/ gelesen und verstanden? Genau wie Du TEMPERATUREC und TEMPERATUREF austauschst, kannst Du natuerlich die Farben im dem Web-Code austauschen. Oder
Hallo J. S Vielen Dank für Deine Hilfe J. S. schrieb im Beitrag #7777475: > Egonwalter M. schrieb im Beitrag #7775849: > >> siehe *.ino. Das Programm liest den Temperaturwert mittels DS18B20 ein, >>
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BME280 3,3v Spannung und I2C Bus
Mini kein Problem. denn siehe hier: https://unsinnsbasis.de/esp8266-pin-belegung/#:~:text=Die%20Standardspannung%20des%20ESP8266%20betr%C3%A4gt,k%C3%B6nnen%20die%20Boards%20besch%C3%A4digen%20bzw. Die Standardspannung des ESP8266 beträgt 3,3 Volt. Darauf sind auch die GPIOs ausgelegt – sie arbeiten
aliexpress-Anbieter zurückgreifen sollte? Ein Erlebnis was ich persönlich nicht mehr erleben möchte: DS 18B20 und BMEx80 Sensoren. Eine ganzer Pack (18B20) von Aliexpress war so defekt das ich extreme Aussetzer, nach 5 Meter geschirmten Kabel wurden schon einige nicht mehr gefunden. Ich dachte an Kabel
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Back-to-Back PMOS & Diodenplatzierung
Hallo zusammen, anbei eine Schaltung zweier PMOS (mit V_DS ≤ –40 V und V_GS ≤ ±20 V) in "back-to-back"-Konfiguration um eine Stromfluss in Gegenrichtung zu verhindern. Zudem ein NMOS zur Schaltung der beiden PMOS-Gates. Da V_GS ≤ ±20 V der beiden PMOS
sprichst von diesem PhotoMOS von Panasonic? https://www.mouser.com/catalog/specsheets/Panasonic_08-18-2025_APV_Series.pdf Was genau soll ich damit bzgl. der Ansteuerung machen? Anstatt der anderen PMOS' kann ich's ja kaum verwenden, da es für max. 1 A ausgelegt ist. Also, falls das ein ernstgemeinter
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Kompakte Lösung zum 5A schalten mit 3.3V
umfangreiches Vorhaben. > > - ADC Messungen durchführen nie schrieb der TO ADC, es könnte ja auch mit DS18B20 sein!
Vorhaben. >> >> - ADC Messungen durchführen > > nie schrieb der TO ADC, es könnte ja auch mit DS18B20 sein! Was soll das denn? Kommentare aus anderen Thread heranziehen um deinen ohnehin schon unnötigen Kommentar noch zu untermauern?? Es nervt etas das Du User dauernd maßregelst. Andere auf Fehler
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PIC MPMASMX PIC-AS
anstelle von fehlerträchtigen EQU Anweisungen: Beispiel: DSEG ORG 20h TuneStart: DS 6 ; (ulong) Startwert für DDS-Tuningword TuneCurrent: DS 6 ; (ulong) momentanes DDS-Tuningword StepSize: DS 6 ; (ulong) Schrittweite MaxSteps:
Hab mal grad geschaut: Die letzte Änderung des Assemblers ist rund 10 Jahre her. Da hatte ich die PIC18 eingebaut, aber nie benutzt. W.S.
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Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler
Ich würde den DS1307 durch einen RTC DS3231 AT24C32 erstzen, dann sind auch 32K Speicherkapazität dabei.
unbewölkter Tag --> niedrige Sonnenspannung KPW schrieb im Beitrag #6356249: > Ich würde den DS1307 durch einen RTC DS3231 AT24C32 erstzen, dann sind > auch 32K Speicherkapazität dabei. Hab der Schaltung einen AT24C512 (65k EEPROM) am TWI/I2C Bus spendiert. Somit könnte 1 Monat lang die Sonnendaten
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Mikrocontroller Rechenleistung reicht für aktuelles Projekt nicht?
auf die maximal möglichen 20MHz ergibt sich eine Durchlaufrate von rund 250/s. Wer mag, kann die Programme selber laufen lassen oder durch einen Disassembler schicken und staunen, wie da gewirbelt wird. Axel Schwenke schrieb
> braucht pro Schleifendurchlauf ca. 950µs @ 16MHz, was umgerechnet auf > die maximal möglichen 20MHz eine Durchlaufrate von 1300/s ergibt. Das sind auf jeden Fall schon einmal einige Hz mehr als gedacht. Jürgen H. schrieb im Beitrag #3581071: > Er schafft mit FP Unit schlappe 13kHz bis 16kHz
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Mein erstes SNT
Ich benutze ein DF-3010 zum Testen. Gut, aber neue Information, denn bisher war ausschließlich von 2s, 3s und 7s Lipo die Rede. Nach wie vor empfehle ich, das Evalboard zu kaufen, wenn es eines gibt. Allein schon, dass man eine Referenz für Vergleichsmessungen hat.
deshalb ist es sinnvoll, sich ans Thema "heranzutasten", Schritt für Schritt von einem z.B. LM25XX mit 20V / 1A = 20W Output bei 10V Eingang zu "härteren" Sachen.
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SchulProjekt mit Mikrcontroller ,RaumtemperaturSensor ertellen
. Ich würde euch empfehlen mit einem Evaluation Board von Pollin und einem Atmega8 einen digitalen DS18S20+ Temperatursensor auszulesen und dessen Daten auf einem Display auszugeben. Die Bauteile sind nicht teuer und ihr könnt ganz einfach mit dem Programmierboard herumexperimentieren.
/Add-Ons%20und%20Module/myTWI%20Add-On%20Temperatursensor.htm?sp=article.sp.php&artID=71 Alle 3 zum zusammenstecken, keine Kabel. Mit Beispielen. ( € 55,44 für alle drei) Noch benötigt: Netzteil 5 Volt
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BC337-40 als Schalter
Schaltung besteht aus mehreren Teilen a) Lüftersteuerung (kleiner 5V PC Lüfter) b) Temperaturmessung (DS18B20+) c) Heizelement d) Vibrationserzeugung (kleiner 5V Vibrationsmotor) e) Vibrationsmessung/identifizierung (via Piezo-Element) Das ganze wird dann via Arduino aufgenommen uns soll dann am PC
Ideen+Gedankengang zum Nachturnen, möglicher thermischer Schaden an diesem Exemplar. S. Landolt schrieb im Beitrag #5802971: > Normalerweise rechnet man bei Schaltbetrieb nicht mit hfe, sondern mit > einem Faktor von 10...20. Vielleicht nicht Faktor 20, aber "etwas" Sicherheit darfs
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C-Code optimieren (passt nicht in Attiny2313) :( Gesperrt
Hi zusammen, ich hab ein kleines C-Programm geschrieben dass mir zwei DS1621 Temp. Sensoren und einen ADS1112 AD Wandler abfrägt und auf einem LCD Display mit 4x20 Zeichen ausgibt. So, nun habe ich leider das Problem dass ich das Programm nicht in den Controller
schrieb im Beitrag #4214601: > ATiny4313 http://de.farnell.com/atmel/attiny4313-pu/mcu-8bit-attiny-20mhz-dip-20/dp/1841620
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[Q]Erfahrungen mit (Reichelt) Pictiva OLED Displays
getestet und dazu ein richtiges Datenblatt und Steckverbinder gefunden ? Ist der Kabelanschluß 18 oder 30 polig ? Wie hoch ist die Stromaufnahme der 15V ? Ich denke, wenn man so etwas verkaufen will, sollte man auch vernünftige Dokumentation liefern; dann wird's interessant.
zwischen 10k und 20k Stunden. Manche Displays auch bis zu 60k stunden. Mehr hab ich noch nicht gesehen ..
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Tischmultimeter Selbstbau >= 5 1/2 Stellen
landest. 12bit ADC -> 12bit DAC -> Differenzverstärker -> 22bit ADC. Angedacht ist 10bit des Dac sowie 18-20bit ADC (2bit Überlappung mit dac) zu benutzen, sowie Widerstände mit 0.01% Toleranz und 15ppm welche temperiert werden. Wegen Veranschlagung von Zeit, ist derzeit nach oben offen. Besorge mir
> 12bit ADC -> 12bit DAC -> Differenzverstärker -> 22bit ADC. > Angedacht ist 10bit des Dac sowie 18-20bit ADC (2bit Überlappung mit > dac) zu benutzen, sowie Widerstände mit 0.01% Toleranz und 15ppm welche > temperiert werden. Ich verstehe den Ansatz nicht. Wie hoch soll der Offset des DAC sein
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Erfahrungen mit 1-Wire Temp/Feuchte-Sensor AM2305
Dazu habe ich ein paar Fragen: Kann ich den Sensor problemlos mit anderen 1-Wire-Sensoren z.B. DS18B20 betreiben? Hat jemand evtl. einen Beispiel C-Code für einen ATMEGA? Den Sensor gibt's übrigens bei ebay für ca. 26EUR Homepage: http://www.aosong.com/en/products/details.asp?id=121 Datenblatt
Wire Komponenten an einem Bus betreiben. Da das Teil aber auch die Temperatur misst, kannst Du den DS18B20 einsparen.
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PIC18F oder Atmel 80C51?
dieser Takt wird durch 4 geteilt. Also kommst du niemals auf deine 40MIPS. Naja... aber zb der PIC18F4520 wird mit 16MIPS angegeben.. vl gehts ja auch damit. Ansonst solltest du dir mal die dsPICs anschauen. Die haben bis zu 40MIPS und sind 16Biter. 8051er mit 40MIPS sind etwas teuer ;-). Ich habe
sollte aber auch ein AT89S8253 reichen. Peter
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Uhr bauen-I2C,
rechnen: 2012 - 1982 = 30 => Du bist 30 Jahre alt Matura = Abitur => 6+13 = 19 => Dein Sohn ist 18-20 Jahre alt Was soll ich nur darüber denken... Back to topic, Stichworte für euch zum suchen der nötigen Informationen: DS1307 (Batteriegepufferte Echtzeituhr mit I2C bzw. TWI ) 74HC585 (Schieberegister
2012 - 1982 = 30 > => Du bist 30 Jahre alt > Matura = Abitur > => 6+13 = 19 > => Dein Sohn ist 18-20 Jahre alt > Was soll ich nur darüber denken... > Finde ich lustig von dir das du es bemerkt hast, fällt sonst keinem auf. Das ist das Hochzetsdatum meiner Frau und mir. und danke für deine
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ADC dsPICCK256MP508
SIGN11 disabled; SIGN12 disabled; SIGN13 disabled; ADMOD0H = 0x00; // DIFF19 disabled; DIFF18 disabled; DIFF17 disabled; DIFF16 disabled; DIFF23 disabled; SIGN16 disabled; DIFF22 disabled; SIGN17 disabled; DIFF21 disabled; SIGN18 disabled; DIFF20 disabled; SIGN19 disabled; SIGN20 disabled; SIGN21
; CMPEN20 disabled; CMPEN18 disabled; CMPEN19 disabled; CMPEN16 disabled; CMPEN17 disabled; CMPEN25 disabled; CMPEN23 disabled; CMPEN24 disabled; ADCMP3ENH = 0x00; // CMPLO 0; ADCMP0LO = 0x00;
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328P LichtWecker
MOSFETs (OCxx) LCD (Datenleitungen auf einen Port, z.B. PA0...PA3) Encoder-Phasen Encoder-Taster DS18B20 Die ISP-Anschlüsse kanst du *auch* für andere Zwecke verwenden, aber "E" vom LCD ist keine gute Idee.
OCxx) > LCD (Datenleitungen auf einen Port, z.B. PA0...PA3) > Encoder-Phasen > Encoder-Taster > DS18B20 > > Die ISP-Anschlüsse kanst du auch für andere Zwecke verwenden, aber "E" > vom LCD ist keine gute Idee. Namen sind zwar Schall und Rauch, sagt man, aber alle Pins des ATmega328 mit einem
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DS 1820 Typ an device ID erkennen
DS18S20 Datenblatt Seite 5 64-BIT LASERED ROM CODE Figure 6 (8-BIT CRC) (48-BIT SERIAL NUMBER) (8-BIT FAMILY CODE (10h)) Hier steht ( such nach "The 8-bit family code") http://www.maximintegrated.com
8-bit family code in the ROM code is also different for these two devices. The family code for the DS18B20 is 28h; the DS18S20 retains the same family code as the original DS1820, which is 10h. Die anderen Typen werden bestimmt auch einen eigenen Code haben ?
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Rigol DS1052E und Owon SDS6062 :Displaygröße und Lüftergeräusch ?
Markus S. schrieb im Beitrag #2335981: > Hallo, > > zum Einsatz im Hobbybereich bin ich auf der Suche nach einem preiswerten > Osszilloskop. Dabei bieten sich die Modelle RIGOL DS1052E und OWON > SDS6062
haben einen STN-LCD mit sehr kleinem Blickwinkel und schlechter Displayausleuchtung (nervt). - Rigol DS1052E ist solider verarbeitet und macht einen besseren Gesamteindruck als das OWON PDS5022S - (Das Rigol DS1052E kann man noch versuchen hochzupatchen) - Beim Rigol kann man sich Infos aufs Display
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Mehrere PT100 auslesen (25 Stück im Raum verteilt ca 15meter Stecke)
Sind's jetzt 20 oder 25 ? Den Problem beginnt schon mit der Zuleitung, die ist so lang daß ihr Widerstand erheblich wird. Also Vierleitermessung. Dafür kann man mehrere Pt100 in Reihe schalten und mit
oder mehrere Nahe PT100 einen Mikrocontroller hängen oder eben eine integrierte Fertiglösung z.B. ds18b20 (fertig kalibriert, One-Wire, billig direkt aus China) nehmen. Kleine Idee um langen Kabelsalat zu vermeiden: Nimm ein paar ESP8266 mit jeweils ein oder mehreren Temperatursensoren, dann läuft
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Raumtemperatur genau messen
#4256454: > Sehr genau oder ganz genau? Mein Genau, oder dein Genau... Ich habe auf meinen DS18S20 einen Kühlstern aus einem uralten Transistorradio geklemmt. Es hat ihn deutlich schneller gemacht, ganz ohne Gebläse. Für mich, ist die Kombi mehr als genau genug.
Ulrich F. schrieb im Beitrag #4256464: > Ich habe auf meinen DS18S20 einen Kühlstern aus einem uralten > Transistorradio geklemmt. Den Kühlstern auf dem Gehäuse kann man sich sparen. Der DS28S20 macht den Temperaturausgleich viel besser übers Anschlussbein und
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Arduino - Hilfe für Einsteiger
noch ein "Shield" für den Temperatursensor oder kann ich z.B. diesen: http://www.watterott.com/de/DS18B20 direkt an das Arduino-Board anschließen? Ich möchte jetzt nur die Funktion an, wenn zu warm, aus wenn zu kalt. Reichen diese Komponenten aus? Danke und viele Grüße Rene
the device 1 (index 0) is: 85.00 ... (meine Zimmertemperatur betrug da 22,8°C) PS: Device is a DS18S20 : 10-B1-8B-16-02-08-00-78
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LTSpice - Abhängigkeiten von Spannungen?
3&GROUPID=5457&ARTICLE=25658&SHOW=1&OFFSET=16& > > http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CD0QFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.analog.com%2Fstatic%2Fimported-files%2Fdata_sheets%2FAD8307.pdf&ei=gCUFU5zgDsOBywO264D4Bg&usg=AFQjCNHLkdYsU66i0SxtNwJAtp1-mXCALg&bvm=bv.61535280,d.bGQ
Helmut S. schrieb im Beitrag #3541945: > Max Mustermann schrieb im Beitrag #3541917: >> Helmut S. schrieb im Beitrag #3489751: > Diese logamps gibt es von vielen Herstellern chon seit mehr als 20 > Jahren
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Dallas DS18B20 auslesen
arbeiten. Ich komme eigentlich ganz gut zurecht. Jedoch haben wir einen Digitalen One-Wire Dallas DS18B20 Temperatur-Sensor bekommen. Ich finde keine C-Library, die mit dem arbeitet. Könnt ihr mir helfen wie ich den auslesen kann bitte? Ich wäre euch sehr Dankbar! Mit freundlichen Grüßen, Jens
Und hier im Forum ist auch alles voll: http://www.mikrocontroller.net/articles/Temperatursensor#DS18S20_.2F_DS18B20
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indizierte addressierung
4 (adc wert3) .db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0 <<<< DS 5 (adc wert4) .db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0 <<<< DS 6 (adc wert5) .db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0 <<<< DS 7 (adc wert6) .db 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0 <<<< DS 8
weiter ? dann ist die Tabelle praktisch aufgebaut wie folgt (die zahlen geben die Werte des ADC's an 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 33,34...... gruß Peter
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Kaskade von Spannungsreglern
Freuenzbereich man nicht haben moechte. Ein Schaltnetzeil hat die Grundfrequenz, zB 50, 100 kHz. zB 20..200mV. Dann kommen die Umschaltpeaks, 100..1000mV, die dauern 5..10..20..50ns, und beinhalten also Frequenzen 50MHz und hoeher. Wenn die roehre die nicht sieht, ist alles erledigt. 20dB ist uebrigens
brauchst Du auch keinen 2. Regler parallel. Wie man so was macht kannst Du in http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf in Figure 39,42 u.s.w. nachsehen.
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Griffheizungssteuerung mit Atmega 328p (Arduino)
TasterMinusActStatus = LOW; volatile byte TasterMinusOldStatus = LOW; //Temperatur Sensoren OneWire ds(13); //Pin an dem die Datenleitung des ds18s20 hängt #define MAX_DS1820_SENSORS 1 byte addr[MAX_DS1820_SENSORS][8]; int IstTemperatur[MAX_DS1820_SENSORS]; #define DEBUG_MODE
readTemperature( void ) { int HighByte, LowByte, TReading, SignBit, Tc_100, Temp, Fract; char buf[20]; byte i, sensor; byte present = 0; byte data[12]; for (sensor=0; sensor<MAX_DS1820_SENSORS; sensor++) { if (OneWire::crc8( addr[sensor], 7) != addr[sensor][7]) {
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Seminarprojekt Binäruhr, passenden µC gesucht
Welchen Controller willst du denn verwenden? Ich würde, wenn es möglich wäre die LED's jeweils auf nen Byte Ausgang verteilen. Meine damit die LED's für die 59 Sek auf ein Byte. Und nicht wie oben im Schaltplan auf zwei verteilt. Kannst so dann später deine 8 Bit Variable direkt auf den
Version einer Firmware, die Funktionieren sollte. Geschrieben in C für den XC8 Compiler für den PIC18F25k22 P.S. Ich weiß, Entprellen mit Delay ist nicht optimal, aber in diesem Fall ist es eine einfache und funktionierende Lösung. Der µC hat je Zeit genug um mal 10ms lange nur zu entprellen.
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Input gibt high aus obwohl nicht geschaltet
anschließe leuchtet sie sogar. Was aber noch verrückter ist, ist das wenn ich einen von den 2 Sensoren (ds18b20) abziehe der Taster sauber Schaltet. Der Schalter ist natürlich entprellt. Hat jemand ne Idee an was das liegt??? MfG Chris
Tempsoll = 30; int Tempdif = 2; int MTempdif = 0; int resolution = 10; // DS18S20 only 9bit, other 9...12 float TempSensorA = 0.0; // Zwischenspeicher zum auslesen float TempSensorI = 0.0; // Zwischenspeicher zum auslesen int sensorPin = A0