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LED-Uhr mit Attiny26
eine Funkuhr oder GPS-Uhr baust. > Hat hier evtl. jemand gute Codebeispiele für eine Uhr mit Attiny26? > Das Ganze von Grund auf selbst zu schreiben traue ich mir definitiv > nicht zu Die Uhr selber ist trivial. Das sind nur 3 Zähler, die bis 59, 59 und 23 gehen. Das sollte jeder hinbekommen
dass der TO - sagen wir es nett - etwas Schabernack mit uns treibt: Hier will er eine Uhr mit ATtiny26 aufbauen, weil er viele ATtiny26 hat, Zitat: Alexander H. schrieb im Beitrag #7779854: > In der Bastelkiste liegen mehrere Attiny26 und pinmässig (und > grundsätzlich) dürfte sich der ATTiny
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Neues aus der KI
Mikrontrollernetz ja was anderes behauptet. Und die müssen's ja wissen, sind ja schließlich einige Attiny Experten dabei. Die habe nämlich schon mal was in ChatGPT eingetippt und es kam was falsches raus. Die haben deutlich erklärt, dass ein LMM nichts anderes als eine Suchmaschine ist. Und die funktioniert
Grundlegende Gehirnvernetzung: bis 3J Höhere Strukturen: bis 7J. Gehirnentwicklung abgeschlossen: mit ca. 23J Hat man sich bis dahin eine dumme Grützwurst erzogen, die Leistungslos durchs Leben driftet oder einen endlos theoretisierenden Laberhans dem man beim Laufen die Schuhe besohlen kann, bleibt das fast
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Schrittmotor und Rampe
meine erste Schrittmotorsteuerung und die erste Verwunderung. Haben einen openLoop unbelasteten NEMA23 Motor (Länge 87mm) mit 3.4A 1.8Nm und 1.8 Grad pro Schritt. Habe ein Board mit DRV8452 und 24V Versorgung und möchte ihn von 120rpm auf 300rpm hochfahren. Fahre es im Moment im Vollschritt mit 1kHz PWM
. schrieb im Beitrag #7765591: >> Zu wenig Strom! > > Oder auch zu viel ;-) Mnn? So'n MEMA 23 hat schon ein gewisses Rastmoment.
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Daten per Audio übertragen
Es gibt einen Audio-Bootloader für den Attiny85. Dieser kann auch in die Arduino-IDE eingebunden werden: https://github.com/ATtinyTeenageRiot/TinyAudioBoot Die schnelle Programmiergeschwindigkeit wird durch die Anbindung über den Digitaleingang
auf die Menge der Daten und der Zeit an, in der programmiert werden soll. Die Programmierung des Attiny85 mit seinen 8kByte funktioniert sehr angenehm und flott. Der Attiny ist in unter 10 Sekunden programmiert. Das Handling ist fühlt sich fast angenehmer an als mit einem ISP. Motopick (motopick)
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"Intelligenter" Textdisplayadapter mit Padauk PFS154
und 2. etwas mit dem Ultra-Low-Cost Controller PFS154 zu realisieren. Preis bei lcsc.com, Stand 23.10.2024 für PFS154-8 bei Abnahme von 50 Stück 5,76 Cent, für den PFS154-16 bei Abnahme von 50 Stück 7,99 Cent Der Displayadapter hat nur eine Eingangsdatenleitung auf der die Information über ein
Ausgabestelle positioniert wird. Demoprogramme zur Verwendung des Adapters sind für STM8, AVR (ATmega, ATtiny) und PFS154 im Archiv enthalten. Sämtliche Software ist unter Linux mit den Compilern AVR-GCC und SDCC, die Programme können mit einem einfachen Aufruf von < make > compiliert werden. Und nein
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SPI Master mit Attiny1616
Pinbelegung ist MOSI PA1, MISO PA2, SPI_CLK PA3, CS PA4, also die Standartbelegung des Attiny1616, wenn ich das richtig aus dem Datenblatt gelesen habe. Danke schon mal für Eure Hilfe und noch einen schönen Abend.
Nur *ein* ATtiny (1616) vorhanden? Ansonsten: den zweiten als SPI-Slave nehmen und (per Einfachstprogrammen) Buchstaben hin&her schicken. Solche Programme lassen sich hier dann auch *vollständig* vorstellen (und
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
Günter K. (enk) 27.05.2025 23:31 >Außer, dass ich weiß, dass dieser Speicherbereich, 0x0200 bis 0x02FF, >doch nicht funktioniert, - so war es immerhin doch noch einmal ein >Versuch! Hmm, komisch .. in diesem Video (Minute
Hallo Leute, Am 23.08.2025 um 13:50 Uhr, von Klaus (feelfree) schrieb im Beitrag #7927729: ... ... > Und dann schreibst Du ein Programm, das die eine Taste abfrägt und bei > Betätigung die LED ein/bzw. ausschaltet.
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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
schrieb im Beitrag #7752366: > CH32V003, Preis ca. 20ct. Irre teuer! PMS150C nehmen, in SOT-23.
Wie sähe denn so ein Code aus, zb für einen Attiny. Könnte ich gut für meine Modelleisenbahn verwenden.
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TTL Signal Verstärken und invertieren
Flohmarkt gefunden habe. Auch von Kingbright: https://www.kingbrightusa.com/images/catalog/spec/SA23-12SRWA.pdf Die Platine passt nur noch schräg auf den Scanner. nur "Super Bright Red" mit 190mcd typ kein "Hyper Red" mit 260mcd typ.
Wandlung nach 7s und Ausgabe für 7 Stück 3-stellige Anzeigen (= 21 Schieberegister 74HC595) auf einem ATtiny261. Es können 3 beliebige Portpins verwendet werden. Nur der Pin OEN geht an einen PWM Ausgang zur Helligkeitseinstellung. Die Segmente sind für ein optimales Routing zugeordnet.
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Mikrowechselrichter eingangsseitig regeln
H-Brücke - d.h. deren zwei Halbbrücken - für zwei Buck-Regler (als Synchronwandler) verwenden. Ein ATTiny85-Programm misst beide Eingangsströme differentiell mit intermem PGA über einen 10mOhm Shunt und simuliert ( <1ms schnell) über die PWM-Kanäle des Timer0 bei 32kHz einen virtuellen PV-Innenwiderstand
Na gut, rechnen wir mal mit diesem Wert weiter, dann bekommt man dafür 4.193 kWh zum Preis von 23,85ct/kWh. Heißt, das Ding muss gegenüber der Überschuss-Einspeisung 4.193 kWh ÜBERSCHUSS nutzbar machen, bis sich 1000 Euro auszugeben lohnen. Das sind 839 Zyklen, die das Ding dafür durchhalten muss
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MPLAB IPE + Snap + AVR-Asm, wie Fuses setzen?
und einer per avrasm2 erzeugten Hex-Datei dazu zu bringen, Fuse-Bytes auf einem angeschlossenen ATtiny3227 zu schreiben. Was ich bisher versucht habe: [code] .dseg .org FUSE_BODCFG .db 0x40 ; 2.6 V .org FUSE_OSCCFG .db 0x7D ; 16 MHz .cseg [/code] am Anfang der Assembler-Quelldatei; avrasm2
einer per avrasm2 erzeugten Hex-Datei > dazu zu bringen, Fuse-Bytes auf einem angeschlossenen ATtiny3227 zu > schreiben. Das geht auch schlicht und einfach nicht. Du kannst in einer Hex-Datei keine Fuses unterbringen. Das kannst du nur in Elf-Dateien. Und die kann avrasm2 nicht erzeugen. Naja
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NE555 und CD4017 - wie oft würfeln?
nach einiger Zeit in Power-Down (<1µA) und wacht mit dem Pin-Change Interrupt wieder auf. Der µC (ATtiny25) hat neben dem minimalsten Bauteilaufwand also weitere deutliche Vorteile.
wegen des NE555, und die Mini-Milf Diodenmatrix könnte man noch teilweise durch Doppeldioden im SOT23 Package austauschen. Ansonsten ist der Würfel Klasse 👍
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Datenlogger mit ca. 1ksps
ggf mit einem > externen ADC Das dürfte ziemlich sicher sein. Zumal man ja bereits mit einem ATtinyX5 recht problemlos 19kS/s (8Bit) hinbekommen kann und mit modernen AVR8 sogar noch deutlich mehr. Und zumindest die modernen AVR8 laufen von Hause auch recht problemlos an einer CR2032. Die wird
www.calplus.de/fileuploader/download/download/?d=0&file=custom%2Fupload%2Fhioki-mr8870-datenblatt-e10-23e-cp.pdf] ... und ich schreibe: Eine Zigarettenschachtel hat die Maße: Länge 9 cm; Breite 5,5 cm; Höhe 2 cm ... und ich denke: Wie groß sind bei Niklas G. die Zigaretten? Es passen fast
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6502 System funktioniert nicht richtig
Speicherchip. Ich verwende einen AS6C62256 (Datasheet:https://www.mouser.at/datasheet/2/12/AS6C62256_23_March_2016_rev1_2-1288423.pdf) statt des BS62LV256PIP55. Nach dem Einschalten scheint die Platine auch zu funktionieren, aber beim Starten des Schachprogramms erkennt man, dass falsche Eröffnungszüge
24MHz ergibt eine Zugriffszeit von 23ns. Mit sehr schneller CS-Logik (AS) könnten 20ns schnelle Bausteine genügen. Habe noch nie so schnelle EPROMS gesehen. Ich würde im Layout eine Waitstate-Logik an RDY vorsehen, ggf. mit Jumper, falls
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Arduino Compiler/Linker command line switches für ein Projekt setzen
ist eine Division in float auf dem AVR sogar schneller, als mit int32. Float rechnet nämlich nur mit 23 Bit Mantisse. Flash kostet auch nur der erstmalige Aufruf einer Funktion, jeder weitere Aufruf kostet einfach nur den Call. Besonders bei Regelungen bin ich es gründlich Leid, wenn sie wegen Rundungsfehlern
spricht, nehme ich für Berechnungen aller Art grundsätzlich nur noch float. Selbst ein 8-Pinner (ATtiny85) kann float rechnen. Als Anfänger muß man erstmal lernen, nur dort zu optimieren, wo es auch einen signifikanten Effekt hat.
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Frequenzgenerator mit Zeiteinstellung
Da nehmen ATtiny, zwei IO-Pins, inverse outputten, zwei Potis, Differenz abgreifen, messen, einstellen, fäddig.
#7713022: > von bis zu 2Mhz in 1hz Schritten Also in in 1s Schritten, also 2 000 000 Sekunden sind 23 Tage. Also reicht dafür eine 9V Blockbatterie ?
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PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?
Beitrag #7764006: > Ich hätte, wie schon lange vorgeschlagen, längst einen > deutlich einfacheren ATtiny13 oder Attiny24 genommen. ich habe davon wirklich keine Ahnung und möchte das als mein Einstiegsprojekt in die Programmierung ausführen, deshalb die Frage - was macht den ATtiny13/24 einfacher als
B. schrieb: >> Ich hätte, wie schon lange vorgeschlagen, längst einen >> deutlich einfacheren ATtiny13 oder Attiny24 genommen. > > ich habe davon wirklich keine Ahnung und möchte das als mein > Einstiegsprojekt in die Programmierung ausführen, deshalb die Frage - > was macht den ATtiny13/24 einfacher
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Wechselspannung Nabendynamo begrenzen
nur 5 IO-Pins brauche, nehme ich gerne den ATtiny25..85.
vom Nabendynamo zu ersetzen. Mir scheint, bei jedem Stopp bricht die Versorgungsspannung vom Attiny zusammen und er beginnt wieder bei 0 zu zählen. Und wo zeigt er das Ergebnis überhaupt an ? Nehmen wir an, der Attiny erkennt die zusammenbechende Betriebsspannung und sichert den Zählerstand
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AVR16EB14 ist irgendwie zu schnell
Ich versuche gerade, einen Bausatz, den wir bislang mit ATtiny24 ausgerüstet haben, auf AVR16EB14 umzubauen. Dazu gehört ein periodischer Timer-Interrupt, Wunschfrequenz ist 600 Hz. Wenn ich in der Overflow-ISR einen IO-Pin einen Impuls ausgeben lasse, dann
CLKCTRL.MCLKCTRLB = CLKCTRL_PEN_bm | CLKCTRL_PDIV_DIV24_gc; 25e: 87 e1 ldi r24, 0x17 ; 23 260: 80 93 61 00 sts 0x0061, r24 ; 0x800061 <__RODATA_PM_OFFSET__+0x7f8061> 00000264 <.Loc.147>: CLKCTRL.MCLKTIMEBASE = 1; // actually 1.2 µs, must be larger than 1 µs 264:
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ATtiny85 - externer Interrupt
Peter D. schrieb im Beitrag #7688274: > Der ATTiny85 hat genug Flash für sprintf. Sag das den TO! Er verwendet ssPrintln.
TCNT1; Habe das mal so umgesetzt. Habe das Ergebnis erstmal geteilt und ausgegeben. 32 21 -1 -23 -24 84 -54 51 -23 -23 78 -28 -16 Peter D. schrieb im Beitrag #7688232: > Dein Generator liefert 5V Rechteck? Ja, der liefert ein Rechteck. HighLevel 5,0V ; LowLevel 0mV ; 15Hz
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OPV für Shunt-Messung (100A)
Energieverlust würde ich vermeiden. Ich würde eine +- 2,5V Spannungsversorgung für den Arduino (oder ATtiny) + ESP32 bauen und auf ein Ende von Deiner zu messenden Ader legen. Das andere Ende kannst Du dann messen. Leider kann der 328 keine Differenz messen, sonst könntest Du mit einer 5V Speisung auskommen
Und ja.. Wieviel W lagen nun auf dem Kabeln? Rechnet man die 65A nun mit den 25V (vorher) oder 23V die während des Entzugs da sind? Alles bissel verwirrend gerade
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IRMP
Infrarot-Multiprotokoll-Decoder = Unterstützte µCs. IRMP ist auf verschiedenen Mikrocontroller-Familien lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P
Timer-Korrekturen, Anpassungen an Arduino 11.07.2012: Neues Protokoll: BOSE 18.06.2012: Unterstützung für ATtiny87/167 hinzugefügt 05.06.2012: Kleinere Korrekturen Portierung auf ARM STM32 05.06.2012: Include-Korrektur in irmpextlog.c 05.06.2012: Bugfix, wenn nur NEC und NEC42 aktiviert 23.05.2012: Portierung
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AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses
Leser erkennt einen AVR16EB28. Address: 1100 Data: 1E Address: 1101 Data: 92 Address: 1102 Data: 23 Das war ein ATtiny412. Address: 1100 Error: Timeout while waiting for UPDI answer. Und der Landolt blicket stumm auf dem ganzen Tisch herum. Bzw. auf den fabrikneuen AVR16DD28. Dabei bringt
ATtiny416 verwendet.
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MPLAP Snap halb im Nirvana
https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-671CAF55-DB13-4D9A-8881-F58C984111B5-en-US-4/index.html?GUID-23D41E7C-F770-49A0-9365-D13987945F29 Alte Versionen davon finden sich hier: https://www.microchip.com/en-us/tools-resources/archives/mplab-ecosystem Auf meinem System, auf dem der Snap mit Firmware
programmiere sehr gerne in Atmel Studio und mit meinem AVR-ISP-MKII kommt man bei den neueren AVRs (neue ATTINY-Familie und die neuen AVR128DB, DA) definitiv nicht weiter und der Snap kann dagegen so gut wie alles, was AVR-8-Bit heißt, ansprechen – via ISP, TPI, PDI, UPDI und JTAG. Das einzige, was er nicht
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Eigene Platine minimalsten notwendigen Bauteilen
Du brauchst also I2C zum Sensor und einen Ausgang. Da reicht irgendein µC in DIP/SO-8 aus, z.B. ATtiny85. Der kann direkt ohne Spannungsregler an eine LiPo. Als 0,4A Treiber ein MOSFET im SOT-23, z.B. PMV37ENEAR (max 3,5A). Wie oft Du laden mußt, kannst Du leicht ausrechnen. Was verbraucht der Sensor und wie oft und lange müssen die 0,4A eingeschaltet werden. Den Verbrauch des ATtiny85 kannst Du vernachlässigen. Aufbauen kannst Du alles auf einer Rasterplatine. Entweder den µC in eine DIP-Fassung oder Programmieranschlüsse vorsehen (6-Pin Pfosten). Oder mit USB-Bootloader:
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Ärgernis MPLAB Snap
für die Unterstützung seitens der Software??? Inzwischen habe ich zumindest schon mal auf einen ATtiny mit UPDI zugreifen können. Aber bei einem mega328 auf einem Arduino Uno klappt es nicht per debugWire (der Kondensator in der Reset-Leitung ist deaktiviert). Grummel
Jürgen schrieb im Beitrag #7667935: > Inzwischen habe ich zumindest schon mal auf einen ATtiny mit UPDI > zugreifen können. 🙂👍🏻 Jürgen schrieb im Beitrag #7667935: > Aber bei einem mega328 auf einem Arduino Uno klappt es > nicht per debugWire Aber die SPI-Verbindung funktioniert
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AVR64EA28: PIT-Interrupt
writing 294 bytes flash ... Writing | #################################----------------- | 66% 0.23 s avrdude jtagmkII_paged_write() error: bad response to write memory command: RSP_NO_TARGET_POWER avrdude jtagmkII_write_byte() error: bad response to write memory command: RSP_NO_TARGET_POWER **
an updated register value is > available". Das erinnert mich an den asynchronen Timer T1 des ATtiny861. Sehr erstaunt war ich, daß nach Löschen des Interrupts und Freigabe sofort der Interrupthandler angesprungen wurde. Ich mußte noch 2 NOPs dazwischen einfügen, bis alle Bits aktualisiert waren.
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Steuerung herstellen lassen
aber sind einfach zuviele Komponenten die zuviel Platz in Anspruch nehmen und eine über arduino ATTINY 45-20PU. Nun benötige ich dringend eine Firma die das ganze planen rechnen und auch anfertigen kann. Das ganze sollte auch in einem schönen Gehäuse kompakt hergestellt werden. Ich würde mich riesig
vorbeibringen, für Hausinstallation im Neubau (48k nach DIN 18015-2), Erweiterung um zwei 11kW Ladesäulen (23k), 10kWp PV Anlage ohne Akku (35k), dann weiss ich dass Elektriker bei derzeitiger Auftragslage absolut schamlos sind. Ich rate dazu das Bauvorhaben um 5 Jahre zu verschieben.
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ULP Mikrocontroller 2..4.2V mit RTC
Ein ATtiny85 braucht im Power-down typisch 150nA und kann per Interrupt aufwachen. Und als RTC z.B. RV-3028-C7 mit 45nA.
ATtiny13 mit Assemblerprogramm schafft mit SR416 Knopfzellen 5 Jahre durchzuhalten.
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[V] Adapter Platine Attiny 23/4313
Hallo, ich habe aktuell das Problem das ich in eigenen Projekten den Attiny 4313 nutze, aber aktuell das SO20 Gehäuse nicht mehr zu bekommen ist. Daher habe ich mir eine Adapter Platine auf das Gehäuse QFN20 4x4 zum auflöten herstellen lassen. Wenn Interesse besteht kann ich euch diese anbieten. Bei Bedarf auch mit Controller wenn ihr ihn nicht selbst auflöten wollt.
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Langsamer werdender Würfel
Peter D. schrieb im Beitrag #7629808: > ATtiny25 Wer soll das bezahlen...
Durch die Anwendung der "De Morganschen Regel" kann so ein NAND-Gatter mal eben schnell aus einem SOT23 Transistor und einer SOT23 Doppeldiode zusammengedengelt werden.
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Arduino Bibliotheken funktionieren nicht beim AVR128DB-Prozessor
erfolgt für AT89xxxx, ATMEGA16x, ATMEGA32x, ATMEGA48x, ATMEGA644x, ATMEGA85x5L, ATMEGA88, ATMEGA8A, ATTINY13V, ATTINY24, ATTINY44, ATTINY461, ATTINY48, ATTINY84, ATTINY861 and ATTINY88 device families in PDIP.
ATMEGA328PB ATMEGA48x ..... ATMEGA644x .... ATMEGA85x5L ... ATMEGA88 ...... ATMEGA8A ...... ATTINY13V ..... ATTINY24 ...... ATTINY44 ...... ATTINY461 ..... Newer Device Available ATTINY461A ATTINY48 ...... in Production ATTINY84 ...... Newer Device Available ATTINY84A ATTINY861 .....
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Elektronsiche Steckerkodierung
www.harting.com/DE/de/loesungen/han-modular Leider aus Platzgründen nicht möglich, daher ist die Wahl auf M23 gefallen.
Arbeitskontakte Für dieses Forum ist das natürlich die aufwendigste Lösung, natürlich würde es mit einem ATtiny /etwas/ kleiner oder mit einem Arduino einfacher zu programmieren und mit 1-Wire würde man viel Verdrahtung sparen. Was heißt "einfach"? Wenn es zwar beim 1. Versuch klappt, aber beim Kunden ausfällt
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Versorgung aus einer Zelle
Baby Alkaline [R14, C] 26,9 8350 1,3 10855 404 26,2 Mignon Alkaline [R6, AA] 8,1 2850 1,3 3705 457 23 Micro Alkaline [R3, AAA] 3,8 1250 1,3 1625 428 11,5 Lithiumzelle, 2032 1 240 2,9 496 653 3 Lithium- Thionylchlorid [R14, C] 26.9 8500 3.6 28000 1040 50 Im Prinzip ließe sich an einem Arduino Uno und
TPS6031x, LTC1502-3.3 (typ. 3,x V bei 15-20 mA) LM2621 MC34063 (ungeeignet, läuft erst ab 3V) R, I ATtiny43U AVR-Microcontroller, der einen Boost-Converter eingebaut hat und damit eine Batterie bis auf 0.7V aussaugen kann. NCP1400A Startup 0.8V / | W NCP1402 Startup 0.8V, 200mA, Preis LTC3388 Nanopower
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seriell verkabelte und auslesbare Schalter bzw. Sensoren?
fertig, oder? Hab nur nichts dergleichen gefunden. Danke für Tips. Ansonsten müsste man das mit ATTiny oder diesen neuen 10ct-Prozessoren nachbauen. Ist allemal besser als hunderte sternförmig zu einem Interface verlegte Kabelpaare.
Sensoren es denn sein müssen. Generell finde ich 1-Wire da auch ganz gut. Da gibt ID-Chips als SOT23. Sowas nutzen manche Smarthomer bspw. in Verbindung mit Reedkontakten zur Fensterüberwachung.
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
Andreas S. (igel1) 22.02.2024 16:23 11 Fragen, 11-mal NEIN 1A-Lösungen auf'n Tisch, waschechte Umsetzung NEIN mfG fE
dort sinkt Ib (durch die oben erklärte gegenläufige Auswirkung an Q1 und Q2) sogar leicht von 23uA auf ca. 16uA (jeweils in der Spitze, also bei durchgeschaltetem Q3 gemessen)
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Getriebemotor mit konstanter Drehzahl an Batterie betreiben
Schaltung und Programm zeigen > könntest. Da muss ich mich jetzt mal outen. Klar weiß ich, dass ein attiny die beste Lösung wäre und eine passende Schaltung würde ich auch hinkriegen. Ich habe allerdings schon immer Apple-Computer und die Programmierumgebung dort noch nie zum laufen bekommen. Die ganzen
Also der ZD8028 klingt wirklich gut. Es gibt für SOT23-5 kleine Adapterplatinen bei Ali, allerdings ohne Ground-Plane. Das passt ja nicht zum empfohlenen Layout. Könnte ich es damit trotzdem probieren oder ist das von vornherein zum Scheitern verurteilt
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Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch
Circuitry https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/atmel-2586-avr-8-bit-microcontroller-attiny25-attiny45-attiny85_datasheet.pdf
. Das mit dem PullUp am ADC ist offensichtlich Mist, habe https://forum.arduino.cc/t/solved-attiny85-adc-read-problem/481840 gefunden. Erklärung 2. Betrag.
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timer - wie Widerstände zuschalten?
Statt dem TPL ein ATTINY10 nehmen. Dann sparst Du Dir die Widerstände komplett und kannst mit den DIP-Schalter direkt auf die Eingänge gehen.
und Salz drauf und verändert mir die Werte in unkontrollierbarer Weise. > Statt dem TPL ein ATTINY10 nehmen. Stromsparen und dann periodisch aufwecken ist das Hauptziel, wenn der Attiny10 einen watchdog hat, dann verbraucht der mir zu viel
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ESP8266 PWM Pin4
umqttsimple import MQTTClient import ubinascii from time import sleep mqtt_server = '192.168.178.23' client_id = ubinascii.hexlify(machine.unique_id()) topic_sub = b'heatp/solar' topic_sub2 = b'heatp/pump' topic_pub = b'heatp/heizraum' #solartemp = -199 #pumpvalue = 1022 last_message = 0 message_interval
Hat leider nicht funktioniert, meine Abtastrate im python Script ist zu niedrig. Mit einem ATtiny85 und Spannungsteiler funktioniert es nun, schade dass ich jetzt zwei Boards habe. Eine Lösung mit einem einzigen Board wäre mir lieber gewesen.
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Warum funktioniert mein Brückengleichrichter nicht?
Kfz_Spannungsspitzenkiller_/_Transientenschutz http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
. Beide Schaltungen sind aber vom 31.12.23!
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einfache Zeitverzögerung
bis 23 Uhr aktiv sein. Das sind 8 Stunden.
willst empfehle ich (wie andere vor mir) > ebenfalls einen Mikrocontroller. Ich würde dann einen ATtiny13/25/45/85 > nehmen (je nach dem, was gerade da ist). Böööh, vom ATtiny bin ich noch weit, weit weg. Ich betreibe noch immer Grundlagenforschung :-) Enricos Schaltplan hat soeben meinem Drucker
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nanoSTK, ein kleiner und schneller Programmier-Adapter für AVR-Prozessoren
geringen Modifikationen den schnellsten In-System-Programmer (ISP) für klassische AVR-Bausteine wie ATtiny und ATmega. Wer professionell mit klassischen AVR-Prozessoren arbeitet, kommt um den STK500 kaum herum; ich verwende ihn auch als Entwicklungsplatform. Allerdings sprechen zwei Dinge dagegen, ihn
der Anschluss der - wie angemerkt - > optionalen LEDs problemlos erschlossen hatte 10.12.2023 23:00 Joachim B. schrieb im Beitrag #7556290: > Für mich sieht es halt so aus als wenn der Einsteller alles richtig > gemacht haben will und seine Nachlässigkeiten nicht einsehen will. > er hätte ja
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Kleines Radio Tivoli Three Sendersuche knallt aber wie.
verkauft. Man könnte statt des Drekos einen Encoder einbauen und einen Tuner-IC (Si4703) + µC (ATtiny85).
herauskramen - Ok, ich tus... Bist hier als Moralpapst user-ID 101030 vermerkt, bei mit im oder vor August23 auf der Sperrliste - Ich lösch Dich von dieser ignore-Liste und gebe Dir noch eine Chance. Gute Führung lohnt. Frido J. schrieb im Beitrag #7553259: > also soaufregen hättest Du Dich nicht müssen
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THT im Hobbybereich, hat das noch Zukunft? Gesperrt
naja, SMD ist ja nicht gleich SMD. 0805, SOT-23, SOIC ist noch alles easy doing. Finde ich sogar angenehmer in der Handhabung als THT. Beinchen abzwicken ist doch nen Krampf. Nur wenn's Rastermass noch kleiner wird, wird es etwas kniffelig...
Beitrag #7558100: > Mobys Nee, Moby war noch 'ne Runde verschärfter. :-) Außerdem hat er alles mit ATtiny13 gemacht. :)