einfach zusätzliche SR in Serie bis die gewünschte Bitanzahl gegeben ist. Mit seriellen Expandern (MCP23Sxx, PCA9xxx) lassen sich auch die Ausgänge dort anordnen wo sie aufbautechnisch günstig sind anstatt alles zentral zu einen großen uC zu routen. Deshalb bietet die Industrie so viele Arten von IO
ich mal wissen wollte, was da eigentlich drin ist hab ich das Gehäuse mal aufgeschraubt und einen SOT23-5 Chip mit der Aufschrift UN8HX gefunden der scheinbar das Lademanagement macht. Laut https://forum.dashcamtalk.com/threads/replacing-a-burnt-out-un8hx-chip-on-the-dimika-dash-cam.6060/ ist das ein Nachbau zB vom MCP73831 oder LT4054. Daran hängen parallel die beiden Ladeschächte für die Akkus. Laut Datenblatt wird aber immer nur von einer "Single Cell LiOn/LiPo" gesprochen, also liege ich richtig in der Annahme
einige sicherheitsrelevante sachen draufinstallieren kann. Kein Problem dachte ich mir hast ja den MCP-Schein gemeistert und alles schonmal gesehen. Bei ihm zu hause dann den Laptop an und ... gewartet ... gewartet ...gewartet dann plötzlich so ein unbekanter bildschirm und alles bunt und hübsch. Mein
recherchieren, welche Hardware jetzt geht, welche gehen könnte, welche nur mit Kernel v12.6666.34.23.5.235454.a-alpha.12-beta_puntk3 geht und welche nur dann geht, wenn man genannte Kernelversion hat und noch ein bestimmtes Package geladen hat, welches aber nur dann geht, wenn ein vorhandenes durch
bestellen für das oben genannte Projekt. Bin da auf diesen hier gestoßen: https://www.ebay.de/itm/5-x-MCP1703-5002E-DB-LDO-Festspannungsregler-5-Volt-250-mA-SOT-223/153232406368?hash=item23ad5cf760:g:GykAAOSwjoFZtRUg:rk:3:pf:1&frcectupt=true Eingangsspannung, min.: 2.7V Eingangsspannung, max.: 16V
mm, geeignet zum Einbau in dieses Gehäuse AVR ATmega88 Lithiumpolymer-Akku (230 mAh) mit Lade-IC (MCP73812), über USB ladbar Einschaltlogik (Taster, MOSFET), so dass der µC, z.B. bei zu niedrigem Akkustand, selbstständig das Gerät vollständig ausschalten kann RFM12 Funkmodul, angebunden über die SPI-Schnittstelle
) PD3/INT1/PCINT19 SW2 I Kurzhubtaster S2 PD4 LED1 O LED1 PD5 LED2 O LED2 PD6 LED3 O LED3 PD7/PCINT23 SW1 I Kurzhubtaster S1 (gleichzeitig Einschalter) Stromversorgung / TP2. Das Modul wird über den Taster S1, welcher den MOSFET durchschaltet, aktiviert. Spätestens nach dem loslassen von S1 muss der
Sensoren, RFM12 auch als OOK-Sender für meine normalen Funksteckdosen, 2x 8-stellige 5x7 Display an 2x MCP23S17 am SPI des ESP. 1x Handscanner: ESP8266 mit Wandler an Li-Io-Zelle als MQTT-Client. Schickt eine gescannte EAN, hat im Moment noch keine wirkliche Verwendung, wird aber wohl eine Einkaufserinnerung
15x 2x3 Pinhead 1x LED Matrix 1x LEDs Oval 1x Deek_Robot 2x Arduino Mini Pro 1x STM23F4 Board --> BEMERKUNG unten Gruß iMazze
Folientastatur (perfekt für mein Uni-Projekt :) 10x 74AC00 Rein: 1x PIC17C44 1x PIC18LF4520 4x MCP23016 2x MCP23008 1x PIC16C84 2x 93LC66 2x 24LC256 1x PIC16F876 2x ATtiny 2313 Mehr kann ich leider nicht reipacken, da meine Freundin aufgeräumt hat un ich gut die hälfte meiner Sachen gerade
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
RasPi mit 1 oder 2 CAN wäre ideal als Steuerzentrale. Ja. Wobei das über den per SPI angebundenen MCP2515 mittlerweile wohl kein Hexenwerk mehr sein soll.
Steuerzentrale. Der BeagleBone z.B. hat so etwas. Braucht man nur den Transceiver. Oder wie schon gesagt den MCP2515...
Rauscharm muss der OP meist nicht sein - nur etwas weniger als die Kapsel wäre schön. So etwas wie MCP6021 solle ausreichen. Man braucht vermutlich auch keinen extra Kopfhörerverstärker - viele OPs sind ausreichend stark, wenn der Kopfhörer nicht so niederohmig ist.
Mikrofonkapsel, die Schaltung macht in der gezeigten Dimensionierung eine Spannungsverstärkung von etwa 23dB, andere Werte lassen sich mit dem 100R-Widerstand einstellen. Die Arbeitspunkteinstellung geht von einem Kapselstrom von 0,5mA aus. Bei deutlich anderen Werten muss der 2k entsprechend angepasst werden
poste mal nen stück c-code vieleicht kannste damit was anfangen das is von der kommunikation mit nem mcp4822 (DA-Wandler von microchip) [c] void send_spi_contrast(char data) { GIE = 0; // interrups ausschalten (hatte probleme bei mir gemacht cs = 0; // chipselect auf 0 setzen (meist auch solange
Erzeugung der Spannungsniveaus D D N N G 2 1 G I I P MCP1700_3 1P u C 1 F 1 C 2 +3V3 I 3 VIN VOUT 2 I P P a D 1 GND N Harvester r N G t G e GND 1 o 1 I MCP1700T-3002E/TT 1 C I 3P u I IN2 P$2 GND 9P 0 C 1 1P 0 C 1 GND C 1 P$1 IN1 1 1 2 I F I n 2 I 2 +5V 1
"E3100CA" anfangs ein M-Bus Zähler von einem anderen Hersteller war. Die Daten werden über ein MCP2515 abgehört und über ein ESP8266 an ein Raspberry PI mit OpenHAB als Datalogger. Bisher konnte ich Folgendes beobachten bzw. deduzieren: [code] 0x000 => [2 Byte] Das erste ist fix 0x82 das zweite
Vorzeichen behaftet Totaler Stromfluss 0x2F 0x0A 0x4E 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 - Scheint Fix zu sein? 0x23 0x0A 0x4E 0x02 0x60 0xAD 0x53 0x49 - Scheint Fix zu sein? 0x23 0x0A 0x4E 0x01 (0xB0 0xC2 0x02 0x4B) - Scheint Zähler zu sein aber mit 49.850 ist dieser auch ein bisschen entfernt von 8.57 MW oder 867
1kΩ IPROPI CURRENT_LEFT E GND S R21 1kΩ R29 1kΩ U 3 5 F IC2 V VREF R30 1kΩ B _ D3 3 16 B A PWR_FLAG MCP1790-3302E_DB + PMODE D F B MRA4003T3G 3 7 D N n 8 V V IMODE N G P 5 2 1 4 3 G P E 2 0 C R VIN GND_2 + Ω R 1 7 2 1 9 1 k X GND_1 Ω 3 k 5 D , C6 F VOUT F F 1 N 3 D2 µ n µ 2 R G D 220µF, 50V 7 . GND 2
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,
legen und dann nach einer Sekunde manuell freigeben. Ob er sich dann noch genauso verhält? Einen MCP120-4.5 Supervisor könnte man notfalls auch mal versuchen. Der BOD sollte sonst auch wie MWS vorgeschlagen hat, aktiviert und eingestellt werden.
> dann nach einer Sekunde manuell freigeben. Ob er sich dann noch genauso > verhält? > > Einen MCP120-4.5 Supervisor könnte man notfalls auch mal versuchen. Der > BOD sollte sonst auch wie MWS vorgeschlagen hat, aktiviert und > eingestellt werden. Warum sollte man solche Verrenkungen machen,
190: error: 'C1TR01CONbits' undeclared (first use in this function) ECAN1Config.C:192: error: 'C1TR23CONbits' undeclared (first use in this function) ECAN1Config.C:194: error: 'C1TR45CONbits' undeclared (first use in this function) Manche der Register (wie DMACS0) finde ich nicht einmal im Datasheet
Analyser (der würde auch das ACK Bit setzen). Auch mit und ohne Terminierung. Transceiver ist der MCP2551.
wären das 100mA (500mW / 5V). Im Datenblatt (http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A240/74HC165%23STM.pdf) ist zu lesen : "Absolute Maximum Ratings are those values beyond which damage to the device may occur. Functional operation under these condition is not implied. (*) 500 mW: ≅ 65°C derate to
#4777426: > Welche Verbraucher hängen an deinen 5V? Neben den Schaltkreisen (ATMegaa168A mit 14 MHz, MCP2210 mit 12 MHz, 7x 74HC165 und 5x 74HC595) hängen ein Haufen LEDs und 4 LCD-Displays (jeweils 2 Zeilen mit 16 Zeichen) dran. Meine Idee war am Anfang 7-Segment-Anzeigen im Multiplex-Verfahren zu verwenden
R/W R/W D3 D5 5 5 P G 5 P G PD5 ENA ENA D2 D6 REGLER5V D0 D0 D1 D7 3 1 2 I O 1 C1 MEGA8-P GND R7 1 23 2 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 24 A CN1 JP4 LP2950Z U PC1(ADC1) R - 22 GND PC2(ADC2) 25 S VBUS X 21 AREF PC3(ADC3) 26 E D+ - 20 AVCC PC4(ADC4/SDA) 27 D- 1 S PC5(ADC5/SCL) 28 ID Q C 9 GND PB6(XTAL1/TOSC1) REGLER3,3V
L A /INT P0 GPIO_0 I S D 4 VDD RESET 1 1k +3V3 P1 5 GPIO_1 8 C I O S P 1 A0 P2 6 GPIO_2 V C C 5 10 23 TX 2 7 GPIO_3 V + 1 S S 0 F 6 SDA-VSS TX 24 RX 3 A1 P3 9 GPIO_4 3 G U$3G$2 O O A C 7 A0-/CS RX 22 A2 P4 10 2 D C9 P +3V3 A1-SI /CTS CTS P5 GPIO_5 C - 4 G 1 2 3 8 NC-SO /RTS 21 RTS GND4 SCL P6 11 GPIO
SPI kommen lange mehrbytes-Übertragungen. Z.B. wenn ich meine graphische Anzeige bediene, die über MCP23S17 geschalet wurde, wird für jeden Bytes in Display 12 bytes per SPI übertragen (d.h. ein ASCII-Zeichen kostet 72 bytes). Beim Lesen noch mehr (alles in 3-bytes-Einheiten). LCD braucht in SPI-Mode
D11 D12 D13 D14 D15 D16 17 3 SEG_B LED LED LED LED LED LED LED LED 2A0 2Y0 SEG_C 20 H03 15 2A1 2Y1 5 23 H04 13 7 SEG_D L01 11 2A2 2Y2 9 SEG_E 21 H05 2A3 2Y3 15 H06 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 D D SEG_F B 1 N N SEG_G 17 H07 B 1OE D G G +3V3 19 2OE N 4 9 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 +5V G LED LED
5V µ R1 3 0 8 C 1 D 4.7k MCP130SOT 3 N 47 330 D 3 GND N MICROKONTROLLER VCC 2 R6 R7 G 51 PA0 RESET 20 1 RESET 50 PA1 VCC 21 49 PA2 VCC 52 U1 GND 1 2 48 PA3 AVCC 64 47 PA4 AREF 62 T E 46 PA5 AGND 63 h p U S 45 PA6 2 2 C 2 O E D 44 PA7 XTAL2 23 Q 3 p 3.8V GND 3 N C 2 N G 10 PB0(SS) XTAL1 24 H 11 PB1(SCK) 1 2 3 8 4 5 6 7 I S 12 PB2(MOSI) PG0 33 G G G G G G G G 13 PB3(MISO) PG1 34 GSM-MODULE GM862GND 5 4 14 PB4 PG2 43 GND 1 VBATT GND 2 5 15 PB5
regulation on the Maple is provided by two low dropout linear voltage regulators. (The part is the MCP1703 from Microchip, in the SOT-23A package. You can download the datasheet here ). One of the regulators supplies power to the digital voltage plane; the other supplies power to the analog voltage plane
Vollprofiniveau. Muss es auch gar nicht. So, hier mein vorerst letzter Tip. Ich empfehle die OPVs LT1784, MCP601, AD8515, AD8631 und ADA4691. Die sind alle grob vergleichbar mit 2-5 MHz GBP und ähnlichen Rauschwerten. Nimm das Standard SOT23-5 Gehäuse, da kann man mehrere Typen austauschen. Such dir den
Hmm, der MCP601 hat ein Problem mit dem Eingangsspannungsbereich von 0-2V bei 3V Versorgungsspannung. Der also eher nicht.
außer Draht nichts dazwischen sein... Ich habe meist AMS1117 aus der China-Kiste für die 3,3V oder MCP1703. Einer läuft hier z.Z. mit 2x AAA Alkali-Zellen (PIR-Modul + ESP8266), hat im Moment ca. 2,8V dran und meldet sich noch sauber wenn ich vorbeilaufe. Geflasht habe ich bei der Spannung allerdings
Ausgemessen finde es aber gerade nicht wieder. http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A500/A90xxxx%23PE.pdf
Hallo zusammen, ich habe bis jetzt Zephyr-CAN Erfahrung mit dem NRF52840 und einem MCP2515 am SPI. Jetzt wollte ich mal an einer Blue Pill+ (https://github.com/WeActStudio/BluePill-Plus) den integrierten CAN controller ausprobieren (zephyr can babbling sample). Allerdings weiss ich nicht
Müsste es nicht genau so gehen wie z.B. hier: https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/blob/23eca6362dce63e52fcf6825f772e7ee7ae5226e/boards/st/nucleo_f303re/nucleo_f303re.dts#L96 [code]&can1 { pinctrl-0 = <&can_rx_pb8 &can_tx_pb9>; pinctrl-names = "default"; status = "okay"; };[/code
Standardausstattung finde ich persönlich nicht so sinnvolll. Habe uCs verschiedener Grössen rumliegen, plus MCP23008 und 595. Aber 74er kaufe ich nur, wenn nötig und nicht per uC nachbildbar.
Wenn es nur einen geben kann: SN74LVC1G97 NAND, NOR, AND, OR, MUX, Inverter -- alles in einem SOT-23. Schmitt-Trigger Eingänge, 1.8V bis 5V, Pegelwandler 5V -> 3.3V, 16mA Ausgangsstrom in beide Richtungen. Leider ziemlich schnell.