serfloat.cpp: umgestellt auf float. Das vereinfacht das Berechnen von Leistung und Ladung * @version 2021-01-23 : serfloat.cpp: Dialog & LCD-Anzeige laeuft im ATmega644p. Probleme mit MCP3208 Messung und MCP4922 Ausgaben * @version 2021-02-23 : auch die Temperaturanzeige geht * @version 2021-03-01 : Kalibriermenue
gigantische, tennisballgroße direktive Antennen.     Skynopy möchte derweil die Zeit reduzieren, die eine Basisstation auf das Eingehen der vom Satelliten gesammelten Informationen
vorgesehen waren, gab es einige interessante Neuerungen zu sehen. System Nummero eins ist ein MCP-Server, der - im Zusammenspiel mit Cursor AI und einem beliebigen LLM - die AI-gesteuerte Ansteuerung von verschiedenster Rohde-Messtechnik erlaubt.  Kandidat Nummero
ich seither nicht wieder gesehen habe und das ich wirklich interessant finde: Das Betriebssystem MCP der Borroughs 1700er-Serie wurde in einer Sprache namens SDL (System Development Language) programmiert. Das war eine echte Hochsprache (ohne Fließkomma-Arithmetik!) mit folgendem Schleifenkonstrukt
CANL TCM1210 CAN _ V 1 2 SJ3 8 RS 2 1 S _ EMS_TX VREF 5 E S 0 0 0 0 1N4148SMD GND D9 E 9 9 9 9 EMS_5V MCP2551SN 3PSD2CAN 3 6 7 8 IC6 3 R R R R D B 4 7 k 1 EMS_TX D 8 VIN VOUT 1 EMS_5V 8 B R 4 IC1B 4 R M C16 5 7 8 C10 78L05SMD C11 100n 6 D11 1 330n GND 10n EMS_232_TX LM393D T1 4 2 3 6 7 4 4 6 BC847 1 B C
UTx SDA 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 7 GP2 GP3 8 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 2 2 C6 1 e 1 o MCP2221 2 2 2 2 2 2 2 2 D g D r 1 1 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o +5V D r D r D r D r D r D r D r D r GND GND GND 1 1 1 1 1 1 1 1 U1 GND GND 1 2 URx PIC16F1939 1 3 UTx D D P13 D D 15 1 JUMPER3 GND V V
Sie da wen ? ICH unterstelle niemandem, nicht denken zu können, (wie im Beitrag vom 07.11.2019 12:23), irgendetwas Hanebüchenes zu schreiben (08.11.2019 22:46), und ich nutze nicht nur das Gehör und "paßt", sondern auch schon etwas Wissen, Erfahrung und Meßtechnik. Und... weitere Leseschwäche: Es
bis 2MHz geht das. Leider habe ich keinen passenden OPV nur Nachverstärkung gefunden. Wollte dem MCP6292 verwenden, ist aber gescheitert. Deshalb der BC337. Und der macht das sehr gut. LG old.
du den empfehlen? MIC5233-3.3YS -- gibt es im März, die anderen sind lieferbar LT1121*ST-3.3 MCP1754ST-3302E/DB MIC5236-3.3YM -- kommt in einem speziellen SO-8 Gehäuse mit 4 GND-Pins; damit kommt er auf 80K/W, fast so gut wie SOT-223. Und dann noch ca. 100 andere, die alle nicht lieferbar sind
der Werte für die Kondensatoren usw. Weil in der PDF, die ich finde, wird immer nur der große SOT-23 MIC5233YM5 gezeigt.
Den Widerstand raus, damit bei eingeschalteter Maschine kein Ladestrom kommt. 2. Einen LDO wie MCP1702-3300 oder HT7833 (3,3V) auf den LiIon löten, der zieht unter 5µA Querstrom (45mAh/Jahr) und tut nicht weh, habe ich z.B in meiner Küchenwaage. Wenn Bedenken bestehen, dass 3V3 zu knapp sind, eine
lange ein Laden/Entladen her ist. 4.2V sind 1.4V/Zelle, deutlich über den (temperaturabhängig) 1.23V/Zelle Ruhespannung, also werden die Akkus dauergeladen, je nach Innenwiderstand mit erheblichem Strom. Was die Akkus mit baldigem Kapazitätsverlust quittieren, viele Männer kennen das Problem von Rasiererakkus
Genauigkeit. Wer Angst vor einem OP hat, könnte auch keinen kleinen externen AD mit Differenzeingang (z.B. MCP3421) nehmen - das ist ggf. immer noch günstiger als ein 2. Trafo.
Bin deshalb um ein Raster nach unten, die Amsel und der 10k rechts daneben sind jetzt gespiegelt. R23 ist ein Hauch nach Links und damit hat J3 Platz und den airwirw erschlagen. Hab die Gegend mal markiert, Schaut mal drüber.
2 3 N D K 0 k 4 GND1 GND2 5 8 RS TCM1210 CAN _ N D 4 1 1 VREF 5 S _ S 1 2SJ3 2 1 E S 4 D6 EMS_GND MCP2551SN E 4 3 D9 N EMS_GND GND PSD2CAN 1 5 S 5 M S EMS_TX 1N4148SMD +5V E M 1 1 1 1 E 9 9 9 9 EMS_5V 1 1 1 1 IC6 3 7 2 R R R R 330 R19 8 D 1 8 D1 B 1 k 4 1 EMS_TX VIN VOUT EMS_5V C16 5 1N4148SMD B R 5
GND2 5 8 RS 1 _ N D 1 0 5 k VREF 5 3 CAN S _ M 1 R 1 D2 1 2 SJ3 100n 2 E S 8 D7 EMS_GND 1N4148SMD MCP2551SN D10 E 1 T1 C18 PSD2CAN N EMS_GND BC857ASMD GND 1 k 5 R 4 _ 5 6 0 M _ EMS_TX R 2 E M 1 1 1 1 RA5 GND E 9 9 9 9 1N4148SMD EMS_5V 0 2 2 2 2 1 7 0 R R R R 8 B 1 k 4 2 IC6 9 4 B R 5 IC1B R 330 R25
gar Leistungsstärkere Leds betreiben empfiehlt sich der Einsatz von diesen einfachen ICs: PR 4402 MCP 1640 LT1073 oder eben ein passender anderer Led Treiber bzw. Dc/Dc Wandler. Am einfachsten kauft man sich eine billige Taschenlampe und nimmt die Bauteile da heraus. Noch eine Anmerkung zu der
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
Akkubetrieb. Dann auch in Verbindung mit Reglern die wenig Eigenverbrauch haben, im uA-Bereich. Bevorzugt MCP17xx. Diese Regler eignen sich auch nur für kleine Ausgangsströme, was ihren Anwendungsfall auch stark einschränkt.
Lager von FARNELL zeigt, dass der LM317 offenbar weit mehr beliebt ist als nur bei Bastlern. Momentan (23.02.2019) hat es 27'816 Stück LM317 auf Lager: https://ch.farnell.com/stmicroelectronics/lm317t/v-reg-adj-1-2-37v-to220-3-317/dp/9756027 Gruss Thomas
Platinenplatzes optimieren.  Bildquelle: Abracon ### Breakout-Board mit MCP2221A Wer abseits der Querelen um FTDI (Fälschungsrisiko!) einen USB-zu-X-Wandler sucht, wird bei Microchip fündig. Nun gibt es ein Breakout-Board mit USB-C-Stecker, das auch als Standalone-Protokollkonverter
steht eine Variante ante Portas, die CAN FD und LIN-Transciever mitbringt.  Bildquelle: NXP ### Kinetic Technologies KTS1625 – I2C-Expander für 1.65 bis 5.5V Wer einen mit sechzehn GPIO-Pins ausgestatteten GPIO-Expander sucht, kann nun auch bei Kinetic einkaufen
Audiodaten aus 4M Byte Flash Ausgabe über DAC im MCU Tiefpassfilter 3. Ordnung, 8,6kHz Frequenz , mit 3/4 MCP6404 Einstellung der Lautstärke in 4 Stufen mit CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 Lautsprecheransteuerung durch Brückenverstärker LM4861 Messung der Umgebungshelligkeit Linearer I-U Wandler mit 1/4 MCP6404
Strom ist auf 500mA eingestellt, auch wenn der ZXLD1362 auch größere Ströme verkraften sollte. Beim SOT23-5 Gehäuse hatte ich jedoch dann in einem anderen Projekt insbesondere bei höheren Spannungen Probleme mit der Wärmeabführung. Mittlerweile können auch andere Gehäuseformen mit geringerem Wärmewiderstand
Reset Circuitry The SAM7-EX256 board integrates both an automatic and a manual RESET circuitry: An MCP130 Reset controller U3 provides an automatic RESET signal (not mounted by default) A manual RST switch allows the user to reset the board when required 5.2.1 Reset Controller When mounted, the MCP130
Der DAC ist der MCP4821 und den SPI Takt von 200kHz habe ich wegen der Settling Time des DACs gewählt. Der SPI Master wurde von Lothar Miller 1:1 übernommen.
Current gain: 50 I_b=8mA R_b = (6-0.7)V / 8mA = 662.5 Ohm wäre der Basiswiderstand in diesem Fall R23? Wie steht es um R22? ################# ----------- Schaltung 2 ----------- Ich habe 2 Versionen hoch geladen, 2a) und 2b) Das Ziel beider Schaltungen soll sein, beim Schalten eines GPIO auf
jetzt mit 3.3V angepasst: R_b = R79 = 130 Ohm Bei dem GPIO handelt es sich um einen GPIO expander (MCP23017), max. output: 25mA, ob der dabei noch sicher die 3.3V hat kann ich nicht sagen. Kann das jemand hieraus lesen? http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21952b.pdf Für R80 habe ich
eines externen stärkeren Motor-Treibers. Der eingebaute L298 hat die bekannten Grenzdaten. Für NEMA23 Motoren ist der L298 ausreichend. Ein Ausgang für eine Bremsensteuerung des Teilungskopf ist auch vorhanden. (Die beiden DB9 Buchsen sind identisch beschaltet und können elektrisch nicht verwechselt
nach dem man die 100te kleinen Teile montieren sollte, sah natürlich auch nirgends vor, dass da noch 23 Dünne Kupferdrähte durch den Vogel gezogen werden mussten... Insgesamt eine Arbeit, die mir sehr viel Spaß&Kontemplation bereitet hat. Und die -vor allem- überhaupt keinen Sinn und Zweck hat. Für
Moin, moin. Die Kiste ist seit 23.03. bei mir. Da mindsolve in der Folgewoche nicht kann, schicke ich sie weiter an dds5. Anfrage wegen Lieferadresse ist raus. Die Kiste wird am 26.03 wider auf die Reie gehen. Infos ueber Entnahme
Adafruit Alpha Numeric inkl. TSOP, Muting (Doku bitte anfordern) IMG_1591 - Adapterplatine für MCP23017 Sorry, leider ein paar Bilder doppelt. Gruß Frank IMG_1592 - Adapterplatine für den blauen Alps Poti IMG_1593 - Adapterplatine für TSOP inkl Elko und R
27-2031-03 9 D 9 D + 1 20 BSL_EN J11-1 R R 63 DVCC1 P2.0 21 +3V3 L L DVSS1 P2.1 22 J11-2 L1 64 P2.2 23 BSL_RX D R R D AVCC P2.3 PWM1 N J11-3 2 0 3 0 742792641 N 62 AVSS P2.4 24 ICL G R 1 R 1 G P2.5 25 ACP 7 VREF+ P2.6 26 FAULT 10 VEREF+ P2.7 27 FLAG 11 VREF-/VEREF- R4 T1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 P3.0 28 BSS138
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
Für mehr IO habe ich mir noch SPI-Expander zugelegt, die gibt es ebenfalls spottbillig. Etwa der MCP23S17, der bietet 16 IOs via SPI/10MHz ansteuerbar: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21952b.pdf http://www.ebay.de/itm/300980101037 Gibt es auch mit 8 E/As.
PIU1026 J1 R8 01K7 IC1 +5 3 S1 0 4k7 4k7 4k7 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) PI28027 PIJ1011 I14K7 10 VNH3SP30 23 PIS104 LED1+ SW0 P I S 1 0 0 30 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) PIU1028 PIJ1022 PIIC1610 ENB/DIAGB VCC PI131023 P I S 1 0LED2+ 1 P31103PD0 (RXD/PCINT16) PIJ1033 P I I C 1ENA/DIAGA VCC PI3C1013 SW1 P I S 1 0 1