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goto verpönt - was dann nehmen?
meinst du? Den verstärkten Trend zu strukturierter Programmierung. > Was ist denn in den letzten 25 Jahren in C dazugekommen, das irgendwas an > der Nützlichkeit dieser Teile geändert hätte? Welche Nützlichkeit meinst du? Und wie kommst du gerade auf 25 Jahre? Das Kind von Brian W. Kernighan
Der Controller kennt eh nur JMP und JSR. aber MCP (wohl als einzigste) nennen das GOTO
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PT1000 Auswertung
te-usb-datenerfassungsmodul.html Perfekt wäre ein ADS1247 http://www.ti.com/lit/an/sbaa180/sbaa180.pdf oder MCP3551 http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01154a.pdf an einem uC.
Temperaturbereich in dem das erreicht werden soll. Falls das nur für die Grundgenauigkeit bei genau 25°C gilt, ist das nich viel wert. Gruß Öletronika
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Spannungsmessung: Thermospannung von TVS-Dioden
Messfühler (z.B. AD592). https://www.conrad.de/de/temperatursensor-ad592anz-analog-devices-ad-592-an-25-105-c-gehaeuseart-to-92-174912.html Die lassen sich viel einfacher auswerten. Wo und wie willst du das überhaupt auswerten? Dann kannst du auch wie oben empfohlen geschirmte TP-Leitungen verwenden
ermöglichen, galvanische Trennung, oder Drahtbrücken statt DC/DC Wandler. Am Ende der Schaltung soll ein MCP3428 sein, ein 16Bit ADC ADC mit einem 8xPGA. Den I2C werde ich dann galvanisch trennen, dazu werde ich wahrscheinlich was fertiges verwenden, die Stückzahl rechtfertigt keinen diskreten Aufbau, nur
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Steuerbarer Widerstand für Solarmodul + Arduino
Experten. Mein zweites (größeres) Problem ist, dass ich gerne mit Leistungen für bis zu 20 (lieber 25) Watt arbeiten möchte. Der MCP4142 hält leider nur 400mW aus. Ich finde keine digitalen Rheostats, die so hohe Leistungen vertragen. Wie kann ich einen digital steuerbaren Widerstand realisieren, der
dann bei der Produktbeschreibung des verlinkten Bauteils "Output Voltage: Continuously adjustable(1.25-25V)", d.h. variable Ausgangsspannung? Ergibt sich die Ausgangsspannung nicht durch die Stromstärke? 2. Bedeutet es, wenn das Produkt aus Ausgangsstromstärke und Ausgangsspannung der Schaltung maximal
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Richtigen OP für Vout von 3,1-24V finden
hatte ich nicht bedacht. > Nimm doch ein Poti, MCP41HVX1l-10k ist direkt ansteuerbar vom uC. Danke für den Tip! Werde mir morgen das Datenblatt in neuer frische mal genauer anschauen. Ich hatte schon nach Digitalen Potentiometern gesucht, aber keine
> aber könnte mir jemand sagen, dass der Ansatz soweit > klappen könnte? Dir wurde doch um 15:25 schon gesagt, das das *nicht* funktioniert! Bevor der Arduino fertig mit Messen und Berechnen ist, liegt am Ausgang des Schaltreglers Maximal- oder Minimalspannung an.
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OPV mit Offsetkorrektur und 5-9V Versorgungsspannung
hat. Da sollte man schon zu einem OpAmp greifen, der nicht mehr als 10uV Offsetspannung hat. Ein MCP6V11 von Reichelt kommt mit den 5V aus um fast 0V und fast 5V liefern zu können und ist auf 8uV genau. Für Mikrophone ist der langsame OpAmp natürlich ungeeignet.... Finn schrieb im Beitrag #4478118
hören. Also nimmt man die interne ARef und schon ist die Verstärkung nur noch halb so gross für +/-1.25V. Falls die 9mV überhaupt richtig sind. Hast du die gemessen als Maximalpegel für deine reale Anwendung, oder ist das genau so geraten wie der Rest ?
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AVR "ret" springt zu 0x00
postincrement 000004D4 DEC R25 Decrement 000004D5 BRNE PC-0x02 Branch if not equal can_init(bitrate); // Initialize MCP2515 000004D6 CALL 0x000001BD Call subroutine can_static_filter(filter
3 MCP2515_FILTER(CAN_WHO_IS_ONLINE), // Filter 4 MCP2515_FILTER(CAN_WHO_IS_ONLINE), // Filter 5 MCP2515_FILTER(0x0FF), // Mask 0 (for group 0) MCP2515_FILTER(0x7FF), // Mask
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PT1000 + ADC - welcher OPV?
ein 5V Rail-To-Rail (zumindest am Ausgang) OpAmp der besser ist. OPA188 wird gern genommen, aber MCP606 tut's auch.
mV/K (bei 1 mA) bzw. 1 mV/K (0.3 mA) etwas genauer sollte der OP also schon sein. Der oben genannte MCP606 passt also schon. Auch ein LT1013 wäre passend, wenn der ADC mit z.B. 3 V Referenz arbeitet. Auch einfache AZ OPs wie MCP6V11 / MCP6V31 wären eine gute Wahl.
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Einfache Schaltung K- Temperaturfühler an µC
einen passenden externen ADC nutzen der auch µV auflösen kann. Als kleine (SOT23-6) Lösung etwa ein MCP3421.
die Kaltstellenkompensation ganz weggelassen oder einfach eine pauschale Thermospannung (zB. für 25°C) draufaddiert?
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3.15V sehr Effizienter Converter?
weil es üblicher ist - 3,3V ausgegeben. Also den Zwischenschritt über Leistung in W: 450mA * 5V = 2,25W 2,25W / 3,3V = 680mA. Sollte damit ziemlich in deiner Spezifikation sein. Hier mal ein Datenblatt: https://www.adafruit.com/datasheets/MP2307_r1.9.pdf Bei den genannten Spannungen 95% Effizienz
kaufen. Was soll das? Gängige Schaltregler gibt es auch hierzulande in Einzelstücken. Beispielsweise MCP16301 oder MCP16311 bei Reichelt.
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Getaktete Stromquelle (einstellbar)
MC34063 geht, wenn man mit den 1,25V Spannungsabfall am Sense-Widerstand klarkommt. Der Wirkungsgrad ist je nach Ausgangs und Eingangsspannung bescheiden bis schlecht. Lässt sich mit MOSFET-Leistungsteil und doppelter BJT Emitterschaltung
diesem Artikel: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/hardwareentwicklung/articles/249503/ Der OP: MCP6062 Bild 2 zeigt das Eingangssignal vom µC. Bild 3 zeigt die Spannung über den Messwiderstand (hinter LED) nach GND. Das erste Rechteck sieht ganz gut aus. Danach wird es komisch.
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ADC SPI 5V gesucht
> Versorgung. > > Ich finde ums verrecken nichts. Externe Referenz geht nicht? Ansonsten: MCP3301 plus MCP1541. Beispielsweise. fchk
Ich verwende den MCP320x (x= 1,2,4) am RasPi. SPI läuft mit 3,3V und ADC-Ref ist 5V.
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Digitales Poti mit Drehimpulsgeber, wie anschließen?!
Mein Vorhaben: Ich möchte über einen Drehgeber/Drehimpulsgeber den Wert eines digitales Poti (MCP 4151-103) verändern, aber wie es scheint, gestalltet es sich "ohne das nötige Know-How", schwieriger als erwartet. Zunächsteinmal verstehe ich gar nicht genau, wie ich das digitale Poti anzuschließen
eine Auswertung, mit einem Microcontroller oder µC gehts einfach. > den Wert eines digitales Poti (MCP 4151-103) verändern, > aber wie es scheint, gestalltet es sich > "ohne das nötige Know-How", schwieriger als erwartet. > Zunächsteinmal verstehe ich gar nicht genau, wie ich das digitale Poti >
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I2C/1-Wire Motortreiber gesucht
folgendes ansteuern: 3 Pumpen 12V 0,1A (PWM) 1 Pumpe 12V 0,4A 1 Pumpe 12V 0,8A 1 Magnetventil 12V 0,25A Das Ganze über I2C oder 1-Wire (beide Schnittstellen brauche ich sowieso für div. Sensoren). Die Steuerung (Raspberry) ist etwa einen Meter entfernt und ich möchte nicht dutzende Portleitungen nach
MCP23017 & 6 Transen? Zuviel Aufwand?
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Prasseln im Kopfhörerverstärker, an was liegt's?
war es auch: Mit der Transistorstufe und dem LM358 (kann doppelt soviel Strom, 40mA) statt einem MCP602 ist es wesentlich besser und tritt kaum mehr auf. Nur noch bei dem 4 Ohm Kleinlautsprecher und bei höherer Lautstärke. Wenn ich allerdings jetzt als Opamp einen Audio-Opamp (MC33078) einsetze
Gens-Quadcopters-Helikopter-Flugzeuge-Modellboote/dp/B01AHJRQ6E/ http://www.amazon.de/Zippy-Compact-500mAh-25C-35C-ladef%C3%A4hig/dp/B00IHJE7AU/
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Geiger-Müller-Zähler mit Si-3BG
vom Typ "Cathode Sensing" gemacht. NewFile23.bmp NewFile24.bmp 1. erkannter Impuls NewFile25.bmp NewFile26.bmp 2. erkannter Impuls NewFile27.bmp NewFile28.bmp 3. erkannter Impuls NewFile29.bmp NewFile30.bmp 4. erkannter Impuls Wenn man nur alle paar Minuten mal einen Impuls registriert
hat. (Meine Erfahrungen beziehen sich allerdings alle auf den Bau von Detektionselektronik für SEV, MCP und auch Faraday-Detektoren counting wie auch analog) Welche Art von Strahlung willst Du denn überhaupt detektieren? Davon hängt ja auch die Art des Teststrahlers ab. Das vorgeschlagene Am231 ist
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ESP8266-07 Reset Loop
groß der Flash ist. Zu dem > Chip finde ich einfach nichts sinnvolles. https://www.google.de/#q=25q41BT
-12 mit einem RFM12 dran und 2x MCP23S17 um 2x HDSP2113S (8-stellige 5x7 Matrix-LED) anzusteuern. Dazu ein ProMini mit einem RFM12 dran. Regler ist ein LM3940, Netzteil ein altes Samsumg-Handynetzteil 5V 650mA. Gruß aus Berlin Michael
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MCP1703 I-Out erhöhen?
ich habe eine V-in von 15V am IN und am OUT einen 1uF Kondensator... Dort bekomme ich mit meinem MCP1703 meine 3,3V... Allerdings ist der Strom dort zu Wenig. laut Datenblatt kann der Regler ja bis zu 250mA aber wie stelle ich das ein?!
bei dem, was Du momentan rausbekommst. Um dem TO etwas vorzugreifen: PLdo = (15 V - 3.3 V) * 0.25 A = 2.95 W Maximale Verlustleistung bis die Abschaltung einsetzt (150 °C +- irgendwas unspezifiziertes): (150 °C - 25 °C) / 62.9°C/Watt = 1.98 W und das unter optimalen Bedingungen im SOT-223-Gehäuse
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2,75V-4,7V Spannung konstant auf 3,3V regeln
nur mit 3,3V (max 3,6V) betrieben werden. Da die Lipo Spannung aber im vollgeladenen Zustand bis 4,25V erreichen kann und die Akkuspannung auch bis 2,75V einbrechen kann, wollte ich einen iC oder ähnliches was bei beiden extremen konstant 3,3V liefern kann. Dazu habe ich den "TPS706" (http://www.ti.com
setzen. Macht natürlich besonders dann sinn wenn man die Sleep-Modes des µCs auch wirklich nutzt. Den MCP7202/7203 habe ich auch schon genutzt, hat aber analog etwas schlechtere Eigenschaften
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PROGMEM Fehler im AvrStudio 6.2 (const)
Hallo, ich bekomme bei folgendem Code: [c] const uint8_t *config_str[] PROGMEM = { &mcp2515_bef_configmode[0], &mcp2515_bef_conf25k[0], &mcp2515_bef_conf_tpins[0], &mcp2515_bef_conf_rbuf0[0], &mcp2515_bef_conf_rbuf1[0], &mcp2515_bef_conf_mask0[0], &mcp2515_bef_conf_mask1[0], &mcp2515_bef_conf_int[0], &mcp2515_bef_conf_rpins[0], &mcp2515_bef_normalmode[0], &mcp2515_bef_set_int[0], 0 }; [/c] im AvrStudio 6.2 die Fehlermeldung: Error 2 variable 'config_str' must
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Batterie-Sensor mit MCP1640
DS18B20 (Temperatursensor), Voltage Divider (zur Spannungsmessung der Batterien), Enabler-Pin eines MCP1640 (Version T bzw. B mit True Disconnect als Step-Up Regler). Mit Ausnahme des µC und des Voltage Dividers (und natürlich auch des MCPs) sind alle weiteren Bauteile mit Vout des MCP1640 verbunden.
damit auch noch nicht wirklich beschäftigt. Der Grund, warum ich den µC nicht direkt an 3,3V des MCP lege ist schlicht der im Vergleich hohe Ruhestrom im Betrieb vs. Shutdown Modus des MCP. Weiterhin sehe ich die Gefahr, dass es bei Ni-MH-Akkus zur Tiefenentladung kommen könnte. Der µC soll hauptsächlich
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Artikel
ENC28J60
54085) MagJack mit 2 Leds 5,69€ (Best.Nr.: 015-54084) PulseJack mit Leds 2,40€ (Best.Nr.: 015-54087) 25 MHz-Quarz SMD (Grundton) 0,29€ (Best.Nr.: 14-4S25,000MHZ) 25 MHz-Quarz (Grundton) 0,12€ (Best.Nr.: 14-US25,000MHZ) 49.9Ω 1% Widerstand 0805 100 Stk 1,00€ (Best.Nr.: 10-080049) microcontroller-starterkits
electronic. ENC28J60 SOIC28 3,25€ ENC28J60 DIL28 3,50€ MagJack mit LEDs 2,00€ Würth RJ-45 mit Übertrager, 2 Leds und PoE 6,35€ Würth RJ-45 mit 2 Leds 1,60€ Würth SMD Übertrager für PoE 3,15€ 25MHz Grundtonquarz HC49 SMD 0,50€ 25MHz
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MK-Verstärker von 8xAA speisen
angepaßt, aber Wirkungsgrad eines Wandlers 5/3,3 ist nicht so gut, deshalb nutze ich hier einfach MCP 1754-3302CB SOT-23 für jede von 5 Pegelanzeigen. Notfalls bleibt immer noch Option, mit 6 SOT23 Transistoren und LM385 das zu erledigen. Viele Grüße, Maxim.
gängigen AA-Batterien 5 Stunden. Am Ende wird Eingangsspannung bis 8 oder 7 Volt fallen. Mit Akku 8*1,25=10 Volt, 430 mA, auch so etwa zwischen 5 und 6 Stunden, wenn Akku noch neu. D.H. in Grenzen von Machbaren, aber schon knapp...
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Spannungsversorgung mit Batterie
Ich habe noch weitere LDOs im Test gehabt. Rein theoretisch sind die laut Datenblatt besser: - MCP1702 mit 2µA Quiescent - MCP1700 mit 1,6µA Quiescent - PAM3101 mit 65µA - RT9166A - 220µA - XC6206 - 1,0µA (!) Nur - keiner der Regler bringt das auch auf die Bretter. In meinem Szenario habe ich mit dem MCP1825 die beste Laufzeit.
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Arduino Set oder Microchips und wie funktioniert das genau?
: I2C) - I2C-Temperatursensor o.Ä. für I2C (Kommunikation: I2C) - SPI-Portexpander für SPI, z.B. MCP 23S17-E/SP (Kommunikation: SPI) - RGB-LED (Timer, PWM) - (falls es dich interessiert: Servomotor (Timer, PWM)) - LED und Phototransistor für Lichtschranke (Interrupt, Timer Capture-Compare) Das
Das Arduino Projekt und die Programmier-Bibliotheken sind jedoch alle auf 16mHz ausgelegt und die 25% Speed Gewinn wurden zugunsten der Programmierer in den Wind geschossen. Also mit 16mHz kann ich diese Bibliotheken problemlos verwenden und mit 20mHz nur eventuell. Falls ich ganz auf das Arduino Ding
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Temperatursensor SMD, 5 Volt, I2C, Genauigkeit 0,5 Grad oder besser
Ah, der MCP9808 scheint super zu sein. Hat sogar typisch 0,25 °C Genauigkeit im üblichen Temperaturbereich. Gar nicht übel für unter 1 Euro. Nur Interessehalber: Gäbe es noch genauere Sensoren (I2C, SMD, 5 Volt
Hein Blöd schrieb im Beitrag #4394978: > MCP9808 Hein Blöd schrieb im Beitrag #4394978: > Ah, der MCP9808 scheint super zu sein. Hat sogar typisch 0,25 °C > Genauigkeit im üblichen Temperaturbereich. Gar nicht übel für unter 1 > Euro. Nur
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geeigneter LDO gesucht
MCP1824
Max. 300 mV Dropout bei 100 mA und von -40 ... +125 °C und es gibt ihn mit festem 2,9 V Ausgang 3) MCP1824: Max. 320 mV Dropout bei 300 mA und von -40 ... +125 °C und es gibt ihn nicht mit festem 2,9 V Ausgang, aber als Adjustable-Version.
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1,2V Spannungsregler Gesperrt
MCP1801. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22051c.pdf Genauer: MCP1801T-1202I/OT Sollte alle Anforderungen erfüllen, kostst 0,5€, kommt mit einem winzigen Kerko am Ausgang aus (1µF
WehOhWeh schrieb im Beitrag #4389517: > MCP1801. > http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22051c.pdf Laut Datenblatt: The input operating range is specified from 2.0V to 10.0V Das dürfte mit 1.5V nicht gehen. Grüsse, René
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PWM Stromverstärkung und und gleichbleiben der Spannung
Meinst sowas https://www.conrad.de/de/linear-ic-komparator-microchip-technology-mcp6542-ep-mehrzweck-cmos-push-pull-rail-to-rail-ttl-pdip-8-1084994.html
Ohren. So ein Lüfterchen kann da schnell zum /Lautsprecher/ werden, auch bei höheren PWM-Frequenzen (25-40kHz). Christian B. schrieb im Beitrag #4380246: > IRFS3806 (o.ä. ) als Transistor. + an den Lüfter und an eine CD214A > (Kathode an Plus) Die Anode der Diode kommt an den Drain anschluss > ..
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0,5 Volt Step Up
converter&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pbfree=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
und wie wärs mit diesem? ist das ein stepup ? http://www.reichelt.de/MCP-1640CT-I-CHY/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109735&artnr=MCP+1640CT-I%2FCHY&SEARCH=step+up
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Suche 3,3V und 5V Spannungsregler mit sehr geringem Ruhestrom
Schau Dir mal die MCP1702 und MCP1703 an.
Strompulse von wenigen Millisekunden (45 bis 60ms) Länge alle viertel Stunde und sonst sind es ca. 25-50µA in Summe als Ruhestrom.
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ADC Messung am Shunt mit geringem TempCo
Es gibt drurchaus ADCs die direkt mit so niedrigen Spannungen klar kommen, z.B. LTC2400 oder MCP3421. Nur sind die nicht schnell genug, bzw. haben die beiden bei 1 ms Wandlungszeit nicht mehr die genügende Auflösung. Spontan einfallen würden mir als ADCs da MCP3911 oder LTC2440 (bzw. ähnliche
> Es gibt drurchaus ADCs die direkt mit so niedrigen Spannungen klar > kommen, z.B. LTC2400 oder MCP3421. Nur sind die nicht schnell genug, > bzw. haben die beiden bei 1 ms Wandlungszeit nicht mehr die genügende > Auflösung. > > Spontan einfallen würden mir als ADCs da MCP3911 oder LTC2440 (
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Frage zu Trennrelai, CAN, Transistor und PTC Element
einen Atmega32 CAN-fähig zu machen braucht man erst mal einen CAN-Controller. Die bekanntesten sind MCP2515 oder SJA1000. Zusätzlich braucht man noch einen CAN-Tranceiver wie MCP2551. Schaltungen finden sich hier im Forum zu Hauf. Ob dein Vorhaben sinnvoll ist weiß man so natürlich nicht.
Man muss die Energie schneller zuführen als Sie abgeführt wird. Beispiel mit einem 25W Lötkolben kann man über Tage versuchen einen Topf voll Wasser zum Kochen zu bringen, mit der 2000W Herdplatte geht's in Minuten, obwohl der Lötkolben mehr Energie geliefert hat schafft er es letztendlich
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LT3741 als Konstantstromquelle für einen Diodenlaser
jemanden interessiert, ich habe mich für einen 12Bit-I²C-Kompatiblen DAC von Microchip entschieden (MCP47FEB21), dieser lässt sich prima in ein vorhandenes I²C-Netz einfügen. Viele Grüße Alex
Elektronik sind die Hochstrominduktivitäten alle gleich > teuer, und auch 20-30uH haben erst über 25A Sättigung erreicht. Beachte, das imchaltregler ja kein DC-Strom fleißt, sondern kutze Impulse. > Was mir aufgefallen ist, ist dass der DC-Widerstand natürlich mit der > Induktivität ansteigt.
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µC-gesteuerte E-Gitarre (MIDI) PIC?
digitale Potis verwenden, bin ich für Verbesserungsvorschläge offen. zB https://www.reichelt.de/ICs-MCP-3-5-/MCP-4361-103E-ST/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=109747&GROUPID=5472&artnr=MCP+4361-103E%2FST *meine Ressourcen* Technische Grundkenntnisse sind bei mir vorhanden, allerdings hört es sich
für mein Projekt SPI-ansprechbare (oder I2C) digitalle Potis wie diesen: https://www.reichelt.de/MCP-4342-103E-ST/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109746&artnr=MCP+4342-103E%2FST&SEARCH=mcp4 Ich würde vorher nur gern wissen ob ich die 4 Potis einzeln ansprechen kann und zB Pot1=50k, Pot2=30k
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PH-Messgerät
kann. 0,1 Ph hört sich zwar nicht viel an, aber grob überschlagen ist bei einem Anstieg von 0,1 ca. 25% mehr Co2 im Wasser gelöst.
gehen. Bei 200 pA wird es dann schon enger. Sollte ich es nochmal aufbauen probier ich mal den MCP6001 probieren. Gruß JackFrost
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VFD-Treiber richtig ansteuern
gefundenen VFD-Röhren ist noch diskret, wird aber dahingehend geändert. Vermutlich werde ich einen MCP23017 als Schieberegister nehmen, liegt hier noch rum. Ach ja: Heizung macht ein LM317, eine Schottky-Diode macht aus den 1,25V des LM317 ca. 0,9V für meine Röhren. Ein China-StepDown liegt hier
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ATXMega mit 16 ADC, Genauigkeit
ihr nehmen? ATxmega128A1 ATXMEGA 128A3 TQFP-100 TQFP-64 136 kByte 136 kByte 7,25 € 10,95 € ATxmega256A3 ATXMEGA 256A3B TQFP-64 TQFP-64 264 kByte 264 kByte 12,30 € 8,50 € ATXMEGA 64A1 TQFP-100 68 kByte 7,75 €
Hallo, der MCP3912 ist für 3,3V Ub gedacht. Ich habe schon Erfahrung mit dem MCP3428 gesammelt. 5V Ub. Mit I2C kannste davon 4 an den Bus hängen. 4 Kanal, 12 - 16 Bit Auflösung einstellbar, 2,048mV Referenz an
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Empfehlung für CAN Transceiver
Der MCP2561 sollte anscheinend besser sein als sein Vorgänger der MCP2551. Hatte bisher allerdings mit Beiden keine Probleme, wobei derzeit alles nur Prototypen sind. Christian_RX7
gleich mal an und Frage, ob der LTC2875 was taugt. 3.3 und 5V sowie in einem 3x3mm DFN-8 Gehäuse und +-25V an den CAN-Pins klingt praktisch.
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Genauer vorkalibrierter Temperatursensor
°C, ±0.33°C (max) – 10°C to 50°C, ±0.50°C (max) – −10°C to 85°C, ±1.0°C (max) – 125°C, ±1.25°C (max) – −25°C to 150°C, ±1.5°C (max) ich hab das mal aus dem Datenblatt kopiert, jetzt verstehe ich aber nicht was das soll. Hat der LM92 bei 10°C eine andere Toleranz als bei -25°C ? Wenn das
MCP9808 schafft es immerhin von -20°C bis 100°C auf +/-0,5°C
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AVR mit integriertem RTC
Doppeldeutigkeit bei (hatten wir ja gerade erst) der Umstellung von Sommer- auf Normalzeit: die Angabe "25. Oktober 2015, 02:34:23" ist keine eindeutige, sie kann sich sowohl auf 2015-10-25T003423Z als auch 2015-10-25T013423Z beziehen. Klar kann man dem dadurch begegnen, dass man die Uhr in UTC „ticken
keine Winterzeit. 'türlich gibts die. Wird sogar besungen: https://www.youtube.com/watch?v=oX3mcpFX17M =8P
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Welcher Programmer für ARM Cortex-M0?
andere Mütter haben schöne Töchter. Wenn ich sehe, wie viele Leute hier CAN-Knoten mit Mega8 plus MCP2515 zusammenschrauben, wo ein PIC18F25K80 die platzmäßig kleinere und bauteilemäßig günstigere Lösung gewesen wäre... Oder Stichpunkt USB und dieses unsägliche VUSB: Es gibt Berichte von Leuten, die
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Preiserhöhung
ATXMEGA64A3-AU bezahlt. Jetzt sind es schon 7,77€. 2013 habe ich für den ATXMEGA32A4U-AU 1,82€ (> 25 Stück) bezahlt jetzt sind 2,89€, also 60% mehr. Also warum sollte Reichelt nicht die Preise erhöhen...
Preise, Daetwyler will halt möglichst schnell Conrad überholen, niedrige Preise stören da nur. MCP3428 3,65 davor 3,50 davor 2,95 Du siehst also, wie das mit der Inflation ist, der Euro wird schon krass weniger wert, aber das merkst du nur bei aussereuropäischer Importware (und Immobilienpreisen
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Artikel
Sammelbestellung CAN
verschiedene CAN Bauteile starten um hier etwas die Staffelpreise von Mouser ausnutzen zu können. 25.10.2015 Bestellschluß, nach Bezahlung und Geldeingang bestelle ich dann am 01.11.2015. Als Versandart würde ich Briefe (oder Maxibriefe) nehmen, diese auspolstern und als Einwurfeinschreiben verschicken
der Klammer ändern. Unter den Artikel Benutzernahme und Anzahl angeben. ATMega16M1 | | | | | | (32) 25 Stück = 3,26€ 50 Stück = 2,77€ 100 Stück = 2,66€ Thomas 0. (25) ajg59 (2) Tobias C. (3) Fabian F. (2) CAN-BUS-Treiber MCP2551-I-SN | | | | | | (34) 25 Stück = 0,769 € 100 Stück = 0,706 € Thomas O. (25