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Transistorzündung killt CMOS IC
gefilterte und gesiebte Versorgungsspannung. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23 mindestens (der MCP ist ähnlich geschützt) Plus6V --+----- Zündspule | +--10Ohm--+--Chips | 100uF |
das man iin einem Flugmodell wenig Platz und Akku Kapazität hat. Interesannt ist, dass der Baustein MCP1406 noch nie zerstört worden ist dies bestätigt auch MaWin. Zur Info lade ich mal das Platinenlayout hoch. Nochmals Danke an Euch Alfred
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Batterieüberwachung LiFePo4 mit Infrarotübertragung
z.B. ein MCP1804 hat 50µA Eigenverbrauch - http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en543230 und kostet nichtmal den oben erwähnten Euro. z.B. hier - http://de.mouser.com/ProductDetail/Microchip-Technology/MCP1804T-5002I-MB/?qs=sGAEpiMZZMsGz1a6aV8DcBXuzF6GT3FAixdwgWwcAfU%3d Vielleicht kannst Du ja die Eingänge per Analogschalter z.B. 4066 trennen. Schau mal in ADC-Schaltungen. Ich meine da hätte ich mal
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Meinung über Heizungsprojekt
/d . Raumtemperatur in allen Räumen auf etwa 21 Grad angestrebt, allerdings je nach Raum zwischen 23 und 19 Grad. Der exakte Verbrauch ist schlecht ermittelbar, da die obere Wohnung konventionelle Heizung hat und derzeit nur frostfrei gehalten wird.
Rs485 mit Modbus oder auch Can vorschlagen. can ist etwas teuerer da du zusätzliche Controler wie Mcp2515 benötigst, aber dann einfacher zu programmieren, da das Protokoll im Mcp2515 schon vorhanden ist. Da du aber eigentlich kein Multimasterbetrieb benötigst würde auch Rs485 ausreichen, da gibt es
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Aus 6 mach 5 volt
0.3V Unterschied (die Drop-Out-Spannung) reichen. Beispiele für LDOs sind LM1117, LM1084/85/86, MCP1825/26/27,... Zweitens: Damit die Spannungsregelung funktioniert, brauchen die Spannungsregler Kondensatoren am Ein- und am Ausgang. Welche Kapazität und welche Art von Transistor (Elektrolyt,
macht zwar NUR 300mA lade strom dafür brauche ich aber da nix weiter basteln. Dauert nur eine weile (23 stunden). Auch wenn ich nicht verstehen kann wieso 1 akku alleine genau so stark SEIN SOLL wie 2 akkus in reihe so viel zum thema jutschtes gesetz bleibt mir nur noch der Status von VOLL und LEER anzuzeigen
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LM358/LM324 alternativen
MCP6002 oder MCP6004. - 20 Cent@25 Stueck: *TL072IN* Dual JFET opamp, 6V - 36V, 4MHz GWP, angeblich low noise und weil FET Eingaenge niedriger Eingangsstrom. *Kein* rail to rail. - 23 Cent@25 Stueck
JFET opamp, 6V - 36V, 4MHz GWP. Den Unterschied zum TL072 sehe ich nicht. - 24 Cent@25 Stueck: *MCP6241UT* Wie der MCP6001 nur mit 55kHz GWP. Dafuer nur 50uA quiescent current. - 300k Stueck verfuegbar, 31Cent@25 Stueck: *LM324APT* - 170k Stueck verfuebar, 33Cent@25 Stueck: *LM2904* Dual
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Stromwandler MBS ASK31.3 50/5A Nachbau?
f A B U = 4,44 9 50 Hz * 51e-6m^2 * 0,6T U = 61,14mV R = U / I R = 61,14mV / 5A R = 12,23mOhm hmm, was ist wenn dieser Widerstand schon kleiner als der Shunt ist, das dürfte doch eigentlich garnicht gehen...naja :-) schon klar, wenn ich mal wie in einem Beispiel 3A Prim annehme, dann wären
/278730#new hatte ich derzeit auch noch etwas zum Selbstbau gefunden... AN von Microchip zum MCP3911... Ich kann den Aufwand nicht absolut einschätzen, aber ich befürchte das wird zu heftig, da ich auch gern alle 3 Phasen beacken möchte... M
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LPC11C24 CAN bootloader
Ich möchte von einem anderen CAN Gerät aus booten. Die CAN Nachricht schicke ich von einem MCP2515 über MCP2551 zum LPC11C24 LPCXpresso Board. Somit ist das mit dem FlashMagic leider nicht möglich, aber danke für die Antwort.
temp schrieb im Beitrag #5049846: > So muss die Message richtig sein: > [0x67D] [0x23 0x70 0x50 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00] Hab es gerade nochmal bei mir durch den Debugger laufen lassen. [0x67D] [0x23 0x70 0x50 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00] scheint doch richtig zu sein! Das setzen
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AVR+SD-Card: SD-Card legt manches mal 0.13s "pausen" ein
Sektoren. Allerdings kann man der Karte vorher sagen, wieviele Blöcke geschrieben werden sollen (ACMD23, SET_WR_BLK_ERASE_COUNT) - ganz verhindert das die Wartezeiten aber nicht.
geplanter Hauptprozessor für die Orchestrierung der module dess Uboots - ein Raspberry Pi - mit einem mcp2515 unter Linux verschluckt sich and der hier beschriebenen Daten-rate nach einiger Zeit... Der ATMega verkraftet das einwandfrei - halt bis auf das SD-Karten-problem und dem damit verbundenen Datenverlust
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LT1910 - MosFET Driver
beachten (Stichwort Miller-Effekt) bei 20uA Gatestrom benötigst du für das komplette Einschalten der 23nC (auf 10V VGS)(typ.) eine Zeit von I=Q/t ->t=Q/I=23*10-9/20*10^+6= 1,15ms Der Linearbereich wird dabei für 385us durchfahren Die Kombination aus MOSFET/Gatedriver ist daher für 5kHz technisch
jetzt weiß das ich anders vor gehen soll habe ich nochmal gesucht und 2 schöne treiber gefunden: MCP1416T und UC3705 die sind beide für 16V (warum steht unten) geeignet... Ich kenne keine schaltung für eine Ladungspumpe + levelshifter usw. ich würde schnell einen winzigen boost-converter mit nen
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Raspberry PI und Port Expander MCP23s17
Hallo Leute ich bekomme den Raspberry Pi mit dem oben genannten Port Expander nicht zum laufen. Zum konfigurieren der SPi-Schnittstelle benutze ich aus der wiringpi-Library folgende Befehle: wiringPiSPISetup (0, 10000000); Kanal 0 und 10 Mhz Laut Datenblatt muss ich folgende Werte über die SPI-Schnittselle zum Expander senden: wiringPiSPIDataRW (0x40, 0x01, 0X00); //GPIO_B als Ausgaenge Danach würde ich einen Reset senden wiringPiSPIDataRW (0x40, 0x13, 0x00); //Reset des GPIO_B danach wiringPiSPIDataRW (0x40, 0x13, 0b00001111); // 4 untersten Bits setzen Nun sollten eigentlich die 4 untersten
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120 I/Os an Raspberry Pi
Hi! Mit einem externen Atmega wäre der MCP23S17 auch geeignet. 16 IOs pro IC, durch Adressen bis zu 8 Stück an einem CS. Gruss, Micha
Micha ... schrieb im Beitrag #2891048: > Mit einem externen Atmega wäre der MCP23S17 auch geeignet. > 16 IOs pro IC, durch Adressen bis zu 8 Stück an einem CS. Ich Doof habe das Chip-Select voll vergessen, danke. Der MCP23S17 gefällt mir sehr gut! Robert L. schrieb im Beitrag
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PT100 auf I2C mit MCP3422
keinem eine wirkliche Lösung für dieses Problem gesehen. Ich bin bei der Recherche auf den Microchip MCP3422 ADC IC mit I2C-Output gestossen, und überlege die angehängte einfache Schaltung aufzubauen. Da sich mein Elektronikwissen aber eher auf dem Hobby-bereich bewegt und ich es nicht selber abschätzen
So wie ich das Datenblatt verstehe hat die 3422/23/24-Serie von Microchip wie der 3425 auch einen "Programmable Gain Amplifier" für x1,x2,x4,x8-Verstärkung vor der A/D-Wandlung. Differenztielle Messung ist anscheinend auch möglich - das würde dann
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Analoge Verzögerungsschaltung bis in den Stundenbereich hinein
den MC upgraden (26->261)und ein paar Zeilen Code. Plus 2µA für den Spannungsregler 12V->5V (z.B. MCP1703A). Wer bietet noch weniger? Peter
>Wer bietet noch weniger? Wir waren schon deutlich darunter, siehe mein gestriges Beitrag 23.10.2012 16:51 http://www.imagineeringezine.com/PDF-FILES/500na0.pdf Da kommt dann zwar ein '4040 dazu, aber eben nicht der Oszillator aus dem '4060, es wird also im nA Bereich bleiben. Ordentlichen
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KWB Kessel RS485 Protokoll
Hallo Leo, ich habe den MCP4651 mit 10kOhm eingesetzt. Ist ein Dualpotiometer mit I2C Interface. Grüße Thomas
# Example configuration.yaml entry - platform: kwb name: kwb host: <ip> port: 23 type: tcp raw: False Beste Grüsse, Thomas
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Gibt es irgendwo brauchbare Infos zu SMI ?
Hallo, danke für eure Hilfe! Ich hatte mir eine Platine dafür fertigen lassen, mit einem MCP2200 für USB und auch mit einem 5->24V DC-DC-Wandler. Heute wurden die Jalousien installiert und alles hat auf Anhieb funktioniert :) Das praktische, ich muss wirklich nur den Bus und USB anschließen
die Version die ich hab fertigen lassen - Ich hatte einen SMD-Quarz vorgesehen und deutlich näher am MCP2200 gehabt, leider erst danach gesehen dass es die Bauform bei Reichelt nicht gibt. Daher ist das geändert, aber halt nicht getestet. Don't blame me ;) Dafür gibts alle verwendeten Teile bei Reichelt
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
Serialchips in meinem Kopf > :-D > CP2102 vs PL-2303 vs FT232 Update für deine Brain.exe: + MCP2200 ;-)
Passt der Beschreibungstext wirklich? Siehe Bild. Ich überlege gerade, wie ich daraus mit einem MCP23S17, einem 74HC4052, einem HC-05, einem LiPo-Akku, einem MCP73831 und einem NRF24L01+ eine universelle Fernbedienung für Bluetooth, RS485 und http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 mache. ;)
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Temperaturkontrolle Eisstadion
mit Hardware-LIN-Support für den UART, hat auch 4 analoge Kanäle und Hardware SPI/I2C; dazu noch MCP 2021 LIN-Transceiver mit Spannungsregler; Analogchip, der den UART auf 12V LIN-Pegel bringt und gleichzeitig aus einer 12V Versorgungsspannung die 5V oder 3.3V für den PIC und den Temperatursensor erzeugt; 8-pinner Temperatursensor: MCP9800: I2C SOT23 Alle Chips funktionieren von -40 bis +125°C. Du hast also 2 SO-08 Chips und ein SOT23-5 plus gegebenenfalls die eine oder andere Diode und R und C. Klein, billig und einfach. Als
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Bekomme MEMS Accelerometer nicht enabled
übernommen, da ich dachte dass das so gehört. http://www.ermicro.com/blog/?p=1050 File Name : mcp23s17.c
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Suche ISP Portexpander, der auch direkt LEDs treiben kann
frei. Daher suche ich einen Portexpander, der per SPI ansteuerbar ist. Ich habe beim Reichelt den MCP 23S17-E/SP entdeckt, der 16 IO-Pins bereit stellt. Eigentlich ideal, aber gibt es sowas auch mit höherem Ausgangsstrom, damit ich die LEDs direkt betreiben kann? Eventuell sogar mit Konstantstrom für
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Display mit t6963c an Raspberry Pi (GPIO)
Das steht im C-Quellcode klar drin. Da finden sich Hinweise wie MCP23S09, was ein SPI->Parallel-Baustein von Microchip ist. Hol Dir das Datenblatt und versuche, die Zugriffe auf den Baustein nachzuvollziehen. Dann kommst Du selber auf die Pinbelegung. fchk
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3 Achsen MEMS Beschleunigungs Sensorkit
Goggle mit "atmega spi". Da zb. http://www.ermicro.com/blog/?p=1050 Runterscrollen zu "Microchip MCP23S17 SPI I/O Expander" und dort die SPI Read und Write Routinen mal studieren bzw. überhaupt die komplette Seite. Und dann nochmal im ST Datanblatt http://ftp.equilibrium-wow.de/cgi-bin/nph-proxy.cgi
Noch zum Programm: Ich habe es an folgendes Programm angelehnt: File Name : mcp23s17.c http://www.ermicro.com/blog/?p=1050
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I2C Baustein zur Identifizierung der Platinenfamilie
Der MCP23009 ist ein IO ähnlich wie der BCF. ES gibt ihn als QFN mit 3 x 3 mm. Hat schaltbare PullUps intern, also nur ausgewählte Pins auf GND für die Kodierung. avr
25 Cent gezahlt, bei kleiner Auflage. Auch EEproms sind programmiert lieferbar. Angenommen die Sot23 EEprom kostet 11€cent und die Programmierung 1€cent sowie Setupkosten von 7€ und Lieferkosten von 30€ + Zollgebühr sind es wieviel €cent ?
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Hochspannungs "Z-Diode"
Ausgangsspannung. Been there, done that (5kV/100µA). 100-200kHz sind OK, 1nF reicht als C, Dioden sind BYG23 & Co.
Aufgebaut nach der Schaltung von Falk, mit folgenden Komponenten: -4,096V Spannungsreferenz MCP1541 für den OP Amp (über Poti auf 3V) -TVS-Diode Typ P6MB550A (habe mir noch eine paralell zum Mosfet gegönnt) -Mosfet Typ FQP5N80 (800V N-Kanal) -Op-Amp LT1078 (musste + und - wechseln !) Folgende
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Kleiner Stepdown Regler gesucht.
MCP16301
> maximal 100mA. > Wichtig ist dass das ganze in einer kleinen Bauform zu haben ist.. also > SOT23-6 maximal. Gerd schrieb im Beitrag #2755530: > Ich nehme jetzt einen Festspannungsregler! Im SOT23-6? Welchen Kühlkörper willst Du nehmen?
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24bit ADC Schaltung qualifizieren
und die Erfahrungen kannst Du nur auf Deiner Platine machen. hab mich hier mit einem 22bitter (MCP3550) herumgeschlagen. Sehr interesant. Sensor-GND auf einer durchgehenden Massefläche um 1cm verschoben - schon wackeln 4 bits am Ende anders als vorher. ....da mußt Du alleine durch.... Und vor allem
gibt. Der PCM4222 gehört mit zu den besten Audio ADCs, der ADS1256 liefert bspw. bei Verstärkung 1 23 rauschfreie Bits, der anscheinend im EMU0202 verbaute AK5385B hat ein S/(N+D) oder SINAD von 103 dB. Nach ENOB = (SINAD - 1.76) / 6.02 sind das ~16.8 rauschfreie Bits. Soll das auf 23 Bits gebracht,
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Arduino + 74HC165
nicht. Maximal (mit Glück und richtigen Komponenten) 1 MBit Durchsatz, eher 400 kHz und weniger. Die MCP23S17 via SPI können da wesentlich schneller angesprochen werden. Wobei das mit Schieberegister schneller, einfacher und günstiger geht. So 'nen Portexpander kostet ein Vielfaches eines simplen Schieberegisters
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Interesse an Sammelbestellung für CAN-Transceiver und ESD Schutz
Österreich) keine Versandkosten. Ansonsten 5 Kumpels anhauen... bei Microchip bekommt man 15 STK des MCP2551 in DIL gratis als Muster.
bei Mouser oder Digikey schauen. Den CAN-ESD-Schutz gibt es übrigens als einzelnes Bauteil im SOT-23.
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USB Koppelfeld für Festplatten
braucht man halt P-MOS (oder eine Chargepump). Aber selbst für P-MOS finden sich Transistoren im SOT-23 Package, die angeblich 4A weg können - für 12ct (TSM2311CX). Da muss man jetzt noch schauen, ob das wirklich alles mit der Verlustleistung passt, aber ich denke es wird klar: billiger als ein Relais
bevor ich die eine Platine fertigen lassen hätte, hätte ich das nochmal durchgerechnet. Einen "MCP73871" habe ich trotzdem schon mal bestellt. Ich wollte ein altes PC-Netzteil für die Versorgung nehmen, also nichts neues kaufen. f.all schrieb im Beitrag #2729948: > Das sollte ja eigentlich gar
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Fehler beim Build
Debug build of project `C:\Users\eXecuTe\Daten\Elektronik\Aktuelles Projekt\Maria\Programmcode\Maria.mcp' failed. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mplib.exe v4.37 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Wed May 23 12:43:20 2012 ----------------------------------------
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7805 Ersatz (Schaltregler) für Eingangsspannung kleiner 5V (Boostup)
MCP1640 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22234B.pdf
NCP1400 in 1 Tag haben, das Layout ist fertig vorhanden und Du hast Bedenken ??? Das Gehäuse ist SOT23-5, also fast wie ein SMD-Transistor, Pinabstand ist knapp unter 1 mm. Watterott dauert sicher länger. Übrigens gibt es noch den NCP1402 (auch als Breakout bei Watterott), der kann dann 200 mA.
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Anfänger möchte SMD's auf Mainboard transplantieren
Leiterplattenreiniger sollte hier gehen. Ich persönlich setzte den ein: http://www.microcare.com/pc-23-5-proclean.aspx Besteht aus Isopropanol, Ethanol, Methanol plus Treibmittel. Es sthet zwar auf deren Seite, dass der Reiniger unter Umständen bei manchen bleifreien Flussmitteln nicht ausreichen kann
das soll nicht nur Spaß machen, sondern möglichst produktiv sein ... ich würde z.B. gerne mal ´nen MCP reballen, die GPU einer 8000er ersetzen oder so einen "Ring of Death" (heißt doch so, oder?) einer XBOX beheben. Die letzten Jahre, hat ich zu Weihnachten immer ´nen "Sponsor" ... vielleicht wünsch
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MCP23S17 als Porterweiterer nutzen, paar Fragen
Hey, ich wollte fragen, ist der MCP23S17 Als Baustein der zur I/O Porterweiterung ansteuerbar über Bascom ähnlich wie die normalen Ports des µCs? Also Portc.1 = Output? Oder gibt es sowas nicht? Gut man müsste den MCP23S17 erst
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Info Platinen Bauteiletester / Transistortester
Komplett (inklusive ATMege nehme ich an?) axelac 1 Komplett christoph_k23: 1 Komplett Grüße Christoph
Z-Spannung von Temperatur und Betriebsstrom. Die Spannungsangabe 2V5 ist korrekt. Die Bezeichnung MCP1702 am Regler ist auch korrekt. Gruß Kai
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[S] 3,3V Spannungsregler
Könnte dir LP2950 im TO92 als 3V anbieten, oder MCP1700 in SOT23 mit 3,3V.
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Artikel
Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32
PCB. PCB, construction-kit and housing avaiable via Webshop. Software is open source. Ein Video vom 23C3 (23. Chaos Communication Congress) über das Thema Ethernet mit AVR-Mikrocontrollern. (über das oben genannte Etherrape-Projekt) AVR-NET-IO (nach ändern der Software) OpenMCP Kleines und wenig bekanntes
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SPI Bus: Anfängerfrage zur adressierung
allgemeines mit dem Arduino gemacht hatte, hat mich die komplexität etwas übermannt. Ich habe einen MCP23S17 (http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/21952b.pdf) welcher über SPI mit meinem Arduino sprechen soll. Ich hatte glücklicherweise einen BEispielcode auf pastebin dazu gefunden (http://
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Buch zum Programmieren von µC(PIC18)
Es gibt ein tolles Lernpaket vom Franzis-Verlag über PIC-Mikrocontroller. Darin wird der PIC18F23K22 verwendet. Es werden alle Beispiele erklärt und man kann sie mit der beiliegenen Leiterplatte gleich ausprobieren. Ich fand es sehr hilfreich und gut beschrieben. Es gibt eine kleine Einführung in
eine ganz gute Internetseite oder pdfs z.B. http://www2.pmf.fh-goettingen.de/~hboehmer/downloads/mcp/arbeitsmaterial_pic18.pdf http://www.rn-wissen.de/index.php/PIC_Assemblerbefehle