-
Thread
Matrix aus Reflexlichtschranken
zu optimieren. ADC mit integrierten Multiplexern sind nicht sehr teuer. Spontan fällt mir der MCP3208 ein, 4 Stück (für 4x8 Eingänge) kosten bei Mouser 20 Euro, bei Aliexpress sogar weniger.
-
Thread
Tipps zum Routen
den 10µF Kondi ist dieses hier: Seite 19: http://www.dynamics.co.nz/media/DOCUMENTS/DATA_SHEETS/MCP3208.pdf Und hier zum Beispiel zu einen Link zu einen 100µF Kerko in 1206: http://de.farnell.com/kemet/c1206c107m9pac/kondensator-1206-100uf-6-3v-x5r/dp/1358552 Aber sowas würde ich nie verbauen
-
Thread
Port Pin an AREF?
bringt dir am Ende mehr, als der Schnickschnack mit der umschaltbaren Referenz. Schau dir mal den MCP3208 an, der ist billig und kinderleicht anzuwenden. Er hat 8 Kanäle mit 12 Bit Auflösung. Damit liefert er ohne umschaltbare Referenz garantiert bessere Ergebnisse als dein AVR mit dem hohen Aufwand drumherum
-
Thread
16x PT100X ausweten
Ich würde genau das gleiche brauchen :-) Könnte man anstatt des MAX1148 auch zB einen MCP3008 od MCP3208 nehmen?
-
Thread
analog Signal 5v ausgeben mit 3v3 µC
offensichtliche Lösung wäre: - ein ADC mit 8 Eingängen, 12 Bit 5V https://www.microchip.com/en-us/product/MCP3208 - ein DAC mit 8 Ausgängen, 12 Bit 5V https://www.microchip.com/en-us/product/MCP48CVB28 - Pegelwandler 3.3 - 5V für die SPI-Schnittstellen https://www.ti.com/product/de-de/SN74LVC2T45 https:/
-
Thread
LCD Display (240x240px) via USB
lernen. Dann würde ich SPI mit einem einfachen Chip ausprobieren, zum Beispiel dem A/D Wandler MCP3208. Dann das Display ansteuern. Wenn einem dann der Speicher ausgeht, könnte man versuchen, sich vom Arduino Framework zu lösen. Oder man wechselt auf einen größeren Controller wie den ESP8266 oder
-
Thread
Einstieg in die µC-Welt
Schnittstellen. Für analoge Sensoren taugt der nicht, aber in Kombination mit einem seriellen ADC (MCP3208, PCF8591) kannst du ausreichend genau messen. Sensoren mit digitalen Schnittstellen sind meist anspruchsvoller zu programmieren, dafür kann man bei der Elektronik weniger falsch machen. Wenn es
-
Thread
ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
aus der AVR-Reihe ein ATXmega mit 12 Bit ADC 'optimal' wäre. Oder man ergänzt einen AVR um einen MCP3208 ADC. Alex Student schrieb im Beitrag #3916837: > Also der C8051F350, welchen ich für die Auswertung benutzen möchte, hat > einen ARef von 2,5 V. Damit könnte man doch das gleiche Meßverfahren
-
Thread
Liste von ICs usw. fürs Breadboard
Schieberegister: 74HC165 und 74HC595 A/D Wandler: MCP3208 USB-UART: MCP2221A AVR Mikrocontroller: 8 Pins: ATtiny 25, 45, 85 14 Pins: ATtiny 24, 44, 84, 441, 841 20 Pins: ATtiny 261, 461, 861 28 Pins: ATmega 48, 88, 168, 328 40 Pins:
-
Thread
PPS5330 Labor-Netzteil hack
keine hochgenaue Kiste sein. OK, mir waren die 10 bit auch etwas zu eng, ich hab deswegen einen MCP3208 (12bit ADC) eingesetzt in meinem LNG zum Auswerten der Potis und der Ist-Werte des LNGs
stellst eine Frage ... > OK, mir waren die 10 bit auch etwas zu eng, ich hab deswegen einen > MCP3208 (12bit ADC) eingesetzt in meinem LNG zum Auswerten der Potis und > der Ist-Werte des LNGs ... und beantwortest sie selbst. Einfach zu drollig.
-
Thread
ADC Messung großer Spannungsbereiche bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
Wert den er mir ausgibt Dann nimm mal einen ADC mit mehr als 10 bit, zum Einstieg vielleicht ein MCP3208 mit 12 Bit, der würde dir die 2048 mV mit 12 Bit auflösen, also käme auf eine Auflösung von schon rund 0.5 mV runter. Reicht dir das immer noch nicht gehst du mit der Auflösung weiter hoch, entweder