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Stromversorgung für ESP8266
B. schrieb im Beitrag #5460517: > Mit einem guten Spannungsregler direkt am ESP braucht man keine 100uF. > Definitv nicht. Hmm dann ist mein MCP1825T wohl ein schlechter Spannungsregler. Der brauchte 100n + 4,7u + 47u damit der ESP stabil läuft.
Vka schrieb im Beitrag #5460528: > Hmm dann ist mein MCP1825T wohl ein schlechter Spannungsregler. Der > brauchte 100n + 4,7u + 47u damit der ESP stabil läuft. Braucht er nicht! Dann ist der Rest des Design Mist, aber das liegt nicht am MCP1825T!
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Niedrigstrom Spannungsreferenz mit Zener
Dann puste mal leicht gegen die Transistoren... Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: MCP 1702-3002 3,0 V MCP 1702-3302 3,3 V MCP 1702-5002 5,0 V Bei Reich..t ca. 0,50 €
RoJoe schrieb im Beitrag #3631465: > Es gibt übrigens auch Festspannungregler, die MCP 170x-Reihe, > mit nur 2µA Eigenstromverbrauch: > > MCP 1702-3002 3,0 V > MCP 1702-3302 3,3 V > MCP 1702-5002 5,0 V > Bei Reich..t ca. 0,50 € Dem dampfen bei 15V Eingangsspannung des
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Kleinspannung gegen 220V sichern
man die Widerstände um den Faktor 100 vergrößert dann ist auch der Messstrom und damit das zu messende Signal um den Faktor 100 geringer, wird dann wahrscheinlich nicht mehr reichen mit der Messgenauigkeit. Aber so lassen kann man es
dem MCP3208 kommunizierende µC kaputt geht. Vermutlich wäre eine Variante, die 4 SPI-Leitungen über Optokoppler zum µC zu trennen und den MCP3208 an ein ganz separates Netzteil zu hängen. Dann würden diese
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MSP23S17 Adresspins Verhalten
temp sbi MCP23S17_SS_PORT, MCP23S17_SS ret mcp23s17_rd: ; temp= geles.Daten, temph=slave address, temp3=IC-Reg cbi MCP23S17_SS_PORT, MCP23S17_SS lsl temph ori temph, (1<<MCP23S17_RW)|(1<<6) ;0b0100xxx1
(aber mit Kondensator 100 n )? Ich glaube, das innere Leben von MCP23S17 sollte kompliziert sein, da Zustand von Pin A2, zum Unterschied von A1 und A0, irgendwo getriggert sein sollte.
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Solarglas selbst bauen
supply Voltage 2,5V....>=5V, Output R2R Low Input offset voltage <= 500µV Low Quiescent Current <100µA Bsp: MCP6051, MCP6061, NCS21871, NCV21871, TSZ121, OPA330 3. MOSFET N-Kanal, für Linearbetrieb geeignet (*DC-Kennlinie* im SOA Diagramm) Im Datenblatt muss Rdson = xxOhm *@2,5Vgs* angegeben
Lösung funktionieren? (habs nur schnell an Handy gezimmert, und statt dem LM741 würde ich den 2ten MCP607 nehmen)
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Schaltplan WEMOS Wetterstation Prüfung
mit dem ESP-M2 Modul (ESP8285). Ebenfalls auf geringe Stromaufnahme ausgelegt. Arbeitet mit einem MCP1703 als Spannungsregler, dazu noch ein MCP73832 als LiPo Lade-IC (per Lötbrücke auf 100 bzw. 500mA Ladestrom umzustellen) via MicroUSB. I²C ist via Buchsenleiste rausgeführt. Habe da momentan den BME280
dem ESP-M2 Modul > (ESP8285). Ebenfalls auf geringe Stromaufnahme ausgelegt. > Arbeitet mit einem MCP1703 als Spannungsregler, dazu noch ein MCP73832 > als LiPo Lade-IC (per Lötbrücke auf 100 bzw. 500mA Ladestrom > umzustellen) via MicroUSB. > I²C ist via Buchsenleiste rausgeführt. Habe da momentan
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Digitalpoti stört I2C-Bus
Hast du den Mcp vor oder hinter dem Pegelwandler angeschlossen? Und mit welcher Spannung werden beide Bauteile betrieben? Vielleicht wird der Buspegel über die internen Schutzdioden des Mcp beeinflusst?
Löten was kaputtgemacht? Zeig mal ein Photo von deinem Aufbau, speziell Lötstellen/Anschlüsse am MCP4551 und Busverdrahtung.
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MCP2221 ansprechen
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/MCP2221
Ich betreibe unterdessen den MCP2221. Nur scheint mir, mit diesem ist die I²C-Übertragung über 10x langsamer, als über den VGA-Port. Wen es am Bus-Takt liegen würde, könnte der Speed nur max 4x abweichen, da dort die Werte 100-
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Bus für >50m
MCP2551. fchk
Kabel laufen welches einen > größeren Querschnitt hat. Für was? Für den kleinen MEGA? Wegen den 50-100mA wo das Ding braucht? Jo Ka schrieb im Beitrag #2205268: > Mein Plan ist jetzt: > Controller -> MCP2515 -> MCP2551 -> CAT5-Kabel Als kleiner Tipp: Schau mal bei Kreatives Chaos vorbei, da gibts
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MSP430G2553 / DHT12 Sensoranbindung / Initialsierung anfangs fehlerhaft
gross wird. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ergebnis: keine Änderung! Zwischen 1k und 100k sollte bei der Geschwindigkeit von 100kbit doch alles funktionieren... Ein Veruch mit 2.2k (Standard? Bei Low Power?) ist es in jedem Fall wert.
steigt bei mir bei mehr als 375000 bps aus (auch beim MCP2221).
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Optokoppler an 230VAC
Peakstrom >3A durch die untere Diode geflossen sein. Laut Vishay Datenblatt ist Vf max. = 0,8V bei 100mA, und bei 1A bist du schon im Bereich >1V. Ich denke solche Ströme übersteht diese Diode nicht, und damit auch nicht der MCP.
Aber in der Realität leuchten LEDs unterhalb eines gewissen Stroms einfach gar nicht mehr (das können 100uA sein). Und Einkopplung in offene Leitungen kann zu weit mehr als 100uA fuhren..
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Boost Converter / Step Up mit 150mV eingang
Achja meine 2. Idee wäre ich benutz den MCP1640 oder MCP1623 von Microchip und schalte dann noch eine Umeda-Ladungspumpe davor. Also mit den 2V lass ich den MCP anlaufen und lass dann den uC die Ladungspumpe takten. Also mit einem größeren Kondensator am Ausgang des MCP um die lücke zu überbrücken. Also anlaufen 2V am MCP dann taktet die Umeda Ladungspumpe und wenn dann die 150mV anliegen werden die hochgepumpt damit es für den eingang des MCP reicht. Meine Frage
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Alternative zu MC34063
MCP16301 (2 mA) oder MCP16311 im PFM-Modus mit 85 µA bei Iout = 0.
Spannung im Überfluß da ist. Für diese Zeit wird der MC vom Elko versorgt. Wenn die Spannung um ca 100mV gesunken ist, schaltet der Wandler wieder kurz ein und lädt wieder auf volle Spannung. Der MCP16311 macht im PFM-Modus übrigens genau dasselbe, nur ist er nicht so leicht und günstig zu bekommen
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AVR - EMV Problem bei steiler Flanke an Rx. Normal?
Kannst Du die Versorgungsspannung ausschließen? Probier mal einen eigenen 100nF an jedem VCC-Pin (möglichst nahe) und einen gemeinsamen 10uF für alle VCC-Pins. Auch wichtig: vom 100nF darfst Du nur noch zum VCC-Pin, aber nicht mehr weiter oder abzweigen. Auch am MCP einen 100nF
So hier mal Bilder vom Aufbau. Habe ihn noch ein wenig aufgräumt und noch einen 100nF auf die andere Seite des AVRs gesteckt, aber der Fehler besteht noch. Auf den Fotos/dem Schaltplan ist kein 100nF direkt am MCP2551. Ich habe das aber auch getestet und es macht keinen Unterschied
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Einfache Spannungsanzeige die wenig Strom verbraucht
daneben, um klarzustellen, worauf das Blinken sich bezieht. Schaltungsaufwand außer Tiny und LCD: ein 100nF-Kondensator. Stromverbrauch (sehr deutlich) unter 100µA. Der Rest ist Software.
Ansatz ist gut, aber der MCP65R46 verträgt nur 5,5V.
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LT Spice Modell MCP601
Ahnung was das ist, aber auf jeden Fall nicht das Richtige (auch als Bild angefügt). Ich habe die MCP601 sowohl im Order von LT Spice Programm, also im sub Ordner, als auch im Programmordner der Simulation gespeichert. In der Simulation habe ich das dann mit .include MCP601.sub eingefügt. Kann mir
Ja, man sollte zuerst das Datenblatt lesen! *MCP6041* [c] Unity Gain Stable Yes Gut! Rail-to-Rail In/Out Gut! GBWP (kHz) 14 Gibt es das wirklich??? [/c] Der MCP6041 hat ja zumindest
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CAN Bus Alternative für Arduino
can-bus-module-shield-tutorial-for-arduino-raspberry-pi-intel-galileo/ 35€ ist natürlich ne Menge. Schaltplan konnte ich keinen finden. Vermutlich ist da ein MCP2510 + MCP2551 drauf.
> > 35€ ist natürlich ne Menge. > Schaltplan konnte ich keinen finden. > Vermutlich ist da ein MCP2510 + MCP2551 drauf. Hab bei Ali was gefunden mit MCP2515 und TJA1050 um ~2€ pro Stück...
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Temperatur mit MCP9701A und Mega32 messen
also den Portpin bzw. die Versorgungsspannung zum MCP ein, warte 1ms und mache 10 AD Wandlungen, die ich nebenbei mittele. Das eigentliche Problem ist, dass die Spannung die ich messe im Schnitt ca. 100mV zu hoch ist. Das heißt bei Zimmertemperatur
Leckströme. Die sind unter 1uA. Das reicht nicht um den MCP aus dem Tritt zu bringen. Der statische Ausgangswiderstand ist 20 Ohm der dynamische ca 1 Ohm. Da macht der Leckstrom maximal 20uV. Kritisch wird es erst sobald Ströme oberhalb 100uA auftreten, da geht
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Ripple in Versorgungsspannung
Netzteil ist ein labornetzteil der unter 100 Eruo klasse. Es liefert 7V, die sind sehr konstant. Alles zusammen steckt auf einem Breadboard, Länge der Leitungen wenige cm. An allen Versorgungspibs der MCU hängt ein 100nF Kerko nach Gnd
einen Entwurf gemacht wie denn ein Aufbau aussehen könnte mit dem ich vernünftig die 2 externen ADC * MCP3008 * MCP3551 testen könnte. Prinzipiell sollte die Genauigkeit es ermöglichen einen PT100 (oder PT1000) vernünftig auslesen zu können. Was haltet ihr denn davon? Wenn der Stromlaufplan passen
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Spannungsregler 5 V auf 3,3 V bei < 1 mA
>> Ein LP2950 hat geringen Eigenverbrauch. > Das war mal so, MCP1702 oder HT7xxx unterbieten den um Faktor 10. Super, danke für den Hinweis, der MCP1702 ist ab 100 µA spezifiziert und quasi perfekt! Unter HT7xxx habe ich allerdings weder bei Google noch hier im
Andreas S. schrieb im Beitrag #7617219: > der MCP1702 ist ab 100 µA spezifiziert und quasi perfekt! Ein Festspannungsregler hat, bis auf wenige Ausnahmen, seinen Feed-Back Spannungsteiler als Last. Da brauchst du dir um deine 100µA gar keine Gedanken
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Elektronische Last mit 2 MOSFETs
Du also auf 100V?
. Wie kommst Du also auf 100V? Vielleicht wird weiter oben mal als Anforderung 100V angegeben...finde diese Kritik aber auch nOK.
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CAN BUS Raspberry
zwischen 10k und 100k nach 3.3V), damit der Pi auch dann noch einen gültigen Logikpegel hat, wenn der MCP2515 MISO auf Z (hochohmig) setzt. fchk
Beitrag #6086504: > Am MISO machst Du ab Besten noch einen Pullup (irgendwas zwischen 10k > und 100k nach 3.3V), damit der Pi auch dann noch einen gültigen > Logikpegel hat, wenn der MCP2515 MISO auf Z (hochohmig) setzt. Kann man mir noch sagen, wieso am MISO ein Pullup benötigt wird? Habe davon
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4V - 6V auf 5V stabilisieren
vorkommt) oder gehen auch 3,5 Volt? Dann nimm einen MCP1702... Zeige den Empfänger inkl. Doku mal.
wohl die Stabilität der Spannung und nicht die absolute Grösse. Ja, das könnte ich dann mit einem MCP1702 machen.
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Wer hat schonmal den MCP2551 CAN Transceiver benutzt? Schaltungfrage Pullup an RX-Leitung
sein das RS schaltbar ist. Die Bitrate ist sehr langsam 16 kbit/s glaub das war das unterste Ende des MCP2551. Ich könnte aber den 100kOhm Widerstand zum testen mal austauschen.
ich das selbstverständlich gleich als .png PS aus dem 74kB .jpg wurde jetzt ein 460kB .png Der MCP2551 hat nen 100nF Kerko direkt zw. VCC und GND, bei der Messung habe ich mir nicht die größte Mühe gemacht, da es bei der differentiellen Übertragung nicht darauf ankommt.
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dc/DC Wandler 12V to 5V
Vielleicht https://www.conrad.de/de/pmic-spannungsregler-linear-ldo-microchip-technology-mcp1702-5002eto-positiv-fest-to-92-3-651416.html oder https://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1702-5002/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90115&GROUPID=5471&artnr=MCP+1702-5002&SEARCH=MCP1702
H. E. schrieb im Beitrag #5133362: > https://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1702-5002/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=90115&GROUPID=5471&artnr=MCP+1702-5002&SEARCH=MCP1702-5002E Danke, sieht besser aus ;-) ... Wenn ich es richtig dem Datenblatt entnehme,
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USB-Seriell - Chip (gute Alternative zu FTDI)
besser USB CDC nehmen. Welche Chips gäbe es da die das direkt implementieren? Schnelles googlen sagt MCP2200. Gibts noch andere?
CDC nehmen. > > Welche Chips gäbe es da die das direkt implementieren? Schnelles googlen > sagt MCP2200. Gibts noch andere? Dann vielleicht eher den MCP2221, der braucht keinen externen Takt/Quarz und kann auch als HID-Device konfiguriert werden. Cypress u.a. CY7C65215 oder Exar u.a. XR21V1410
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Superkondensator in < 1 Min laden
*100
Elko-Batterie, die auf 400V geladen ist, mittels Thyristor auf den Impulstrafo schaltest, dann fallen bei 100A vielleicht 2V am Thyristor ab. Das bedeutet: 398V * 100A = 39'800W werden vom Trafo aufgenommen, 2V * 100A = 200W verheizt der Thyristor. Wirkungsgrad: 99.5% (!!). Den 100A-Puls schaltet
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Bleiakku bei geringer Spannung abschalten
Ich finde keinen Spannungsregler mit diesen Eigenschaften: > > Durchsteckmontage > Ruhestrom: <100uA > Ausgang: 5V > Eingang: >12V MCP1702
MaWin schrieb im Beitrag #6628945: > Es ist halt besser, wenn man mit MCP1702 sucht. Der MCP1702 ist an 12V-Blei keine gute Wahl, Spannungsbereich bis 13,2V Eingang, absolutes Maximum 14,5 Volt. Könnte beim Laden gerade noch gut gehen. Die bessere Wahl ist MCP1703.
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Hausbus über RS232 möglich?
brauche ich "real" für einen Versuchsaufbau? Je 2x µC - atmega8 in Grundbeschaltung - Quarz nötig? MCP2515 MCP2551 Wenn ich nichts überlesen habe läuft das MCP-Gedöns auch mit 5V. Ich brauche also keine anderen Pegel? Kann ich, bei Verwendung von CAT7, die Versorgungsspannung für die Schaltungen
keinem anderen Hausbussystem gesehen ;-) >Je 2x >µC - atmega8 in Grundbeschaltung - Quarz nötig? >MCP2515 >MCP2551 Ich kenn die Teile nicht so genau; sollte aber genügen (MC, Can-Controller, Can-Transceiver). >Wenn ich nichts überlesen habe läuft das MCP-Gedöns auch mit 5V. Ich >brauche also
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ATxMega Entwicklungsboard 2
Mit ca. 100 Bestellern wird es noch lustiger, frag mich mal :D
Passt sich ja gut ein in die OpenMCP Hardware-Bilderliste (http://wiki.neo-guerillaz.de/). Ich hoffe das meine Platinen auch bald ankommen, dann kann ich mich über die Feiertage nochmals um OpenMCP auf den beiden ATXMega Boards von Tim
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Ansprechen von CAN-bus beim Auto ?!?
@Heinz du kannst einen MCP25.. nutzen, der funktioniert. Setzten wir auch bei manchen Messgeräten ein. Wenn du aber alle Pakete etc. anzeigen möchtest inkl. der Daten würde ich den MCP25 an ein µC mit USB hängen. Der Komfort-CAN
Oder halt einen FTDI 2232 nehmen, der hat ja SPI dran, da kannste den MCP ansprechen.
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AMS1117 Kühlung
unkritischer (0 bis 3 Ohm) und im Gegensatz zum MCP1703 lieferbar.
) to 2.2 is required." Da habe ich wieder das Gschiß mit dem ESR. Lieber verheize ich vor dem MCP1702 noch ein bisschen Spannung in einer Diode. Oder ein MCP1825. Hm
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OpAmps: Maximale Widerstandswerte
So ein MCP6V11 hat 102nV/sqrt(Hz)? Bist Du sicher, dass der MCP mit V(CM) = 0V klar kommt? Mag der MCP die kapazitive Last (1nF)? Willst Du vielleicht die Bandbreite einschränken? Schlägt da die Chopperfrequenz
Rudi S. schrieb im Beitrag #6896076: > So ein MCP6V11 hat 102nV/sqrt(Hz)? > Bist Du sicher, dass der MCP mit V(CM) = 0V klar kommt? > Mag der MCP die kapazitive Last (1nF)? > Willst Du vielleicht die Bandbreite einschränken? > Schlägt da die Chopperfrequenz
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Can Bus Simulator mit Mcp2515
Das ist das Radio.. https://erisin.de/products/erisin-9quot-es8128v-8-kern-android-100-dab-dsp-autoradio-carplay-obd-bluetooth-canbus-dvb-t2-dvd-rds-gps-swc-f%C3%BCr-vw-passat-golf-5-6-polo-t5-caddy-tigu-604 Ein MCP2515 und Arduino Uno, PI oder Esp32 hätte ich auch... 🤗
lesen, kannste googeln) hat mir gerade verraten, dass VAG ab 2022 und ab Golf IV einen Lowspeed-CAN 100kbit/s im Infotainment einsetzt. Dafür ist der MCP2515 eigentlich der falsche Transceiver, müsste aber dennoch für deinen Zweck funktionieren. Big 1. schrieb im Beitrag #7579451: > Das ist das
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ADC Daisy Chain
diesem ADC geht aber eindeutig auch um Geschwindigkeit auf dem SPI-Bus, denn die Clockrate geht bis 100 MHz.
Nochmals vielen Dank. Ich habe jedoch derzeit keine diesbezüglich passende Hardware und auch keinen MCP33131D-10. Voschi
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MCP2515 Initialisierung
Hallo zusammen, für das mitlesen am CAN BUS (100Kb/s) habe ich mir eine Schaltung mit AtMega328P und MCP2515 und MCP2551 aufgebaut. Sowohl der ATMega wie auch der MCP haben einen eigenen 16MHz Quarz. Den Basiscode (ursprünglich für ATMega8) habe
Set Css 'einstellen des Bit Timings Print "einstellen des Bit Timings " 'Einstellung für 100KBit Mcp2515_write_register Cnf1 , &H03 Mcp2515_write_register Cnf2 , &HBA Mcp2515_write_register Cnf3 , &H07 Print "einstellen des Bit Timings
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Konstantstromquelle, welcher OPV?
Also der MCP6V11 ware nicht meine erste Wahl und auch nicht meine Zweite, aber er würde sicherlich gut funktionieren falls Dein MOSFET mit solch kleinen Ansteuerspannungen zurechtkommt. Insbesondere hat der MCP6V11
Der MCP6V11 ist ausgesprochen langsam, aber sonst ganz gut passend. Mit dem MCP6V31 gibt es auch noch eine etwas schnellere (300 kHz statt 80 kHz) Variante, mit sonst ähnlichen Eigenschaften. Weniger genau
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P100 und 0-10V Analog am MCP3428
Kleingkeiten genau so umsetzen. Übrigens, ich würde einen PT1000 nehmen. Der Erzeugt Dir bei 1000 Ohm und 100 µA schon mal 100 mV. Der PT100 nur 10 mV. Ich habe nach den PT1000 den I2C-Typ DS1631 eingesetzt. Der ist allerdings mit über 4 € etwas teuer und jetzt schwer zu bekommen. Aktuell ist der MCP 9808-EMS. Er hat zwischen -20 °C und +100 °C ± 0,5 °C (max) Genauigkeit. Bei Zimmertemperatur verbessert sich die Genauigkeit noch mal deutlich. Und kostet 81 Cent. An einfachsten nimmst Du einen ESP32 oder D1 Mini und ein Breakout des MCP
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Suche einfache Lösung für SPI zu CAN
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/ansteuerung-eines-mcp2515 Funktioniert gut.
kann, da hast ein Atmega 32 mit MCP2515.
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MCP23017 ESP 8266 Interrupt?
#define MCP23017_IPOLB 0x03 #define MCP23017_GPINTENB 0x05//vorher05 #define MCP23017_DEFVALB 0x07 #define MCP23017_INTCONB 0x09 #define MCP23017_IOCONB 0x0B #define MCP23017_GPPUB 0x0D #define MCP23017_INTFB
include <avr/pgmspace.h> #elif defined(ESP8266) #include <pgmspace.h> #endif #include "Adafruit_MCP23017.h" #if ARDUINO >= 100 #include "Arduino.h" #else #include "WProgram.h" #endif // minihelper to keep Arduino backward compatibility static inline void wiresend(uint8_t x) { #if ARDUINO
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Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage
Über die Schottkydiode lädt der Ausgangskondensator in <1ms auf fast V+. Der 1k entkoppelt den OP vom 100nF. Nach Ausbleiben der 175Hz Pulse wird mit τ100ms entladen. Die Spulenspannung wird mit τ1ms von Störpeaks gereinigt. Mit 220k statt 390k funktioniert es auch mit V+ 3,3V. Mit einem MCP6042 (Reichelt
Widerstandswerten > meinst. Welche Widerstände sollten diese Werte annehmen? Der Teiler 390k 1k8 100k zieht bei 5V 10µA. Wenn man unbedingt mit eimem MCP6042 auf 2µA Gesamtaufnahme kommen möchte, muss der Teiler hochohmiger werden. Da 10M noch gut erhältlich ist, habe ich 10M 47k 2M2 für 0,4µA Teilerstrom
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Platinenentwurf für Heizungsregelung mit Raspberry Pi - Kritik?
Hallo, Du hast die 100nF-Abblockkondis an den ICs nicht korrekt angebunden. Du solltest mit der Versorgungsspannung erst zu dem Kondensator und von diesem dann ausschließlich an den VCC-Pin vom IC. Und die Leitung vom Kondensator
eine Leiterbahn unterschiedliche Breiten aufweist, wie z. B. zwischen Pin 1 des PCA und Pin 12 des MCP? VG, Martin
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Meinung zu meiner Schaltung
Sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Einen Quarz kannst du weglassen, clkout vom MCP an den AVR. Der MCP2515 und 2551 sollte noch je einen eigenen 100n bekommen.
H.joachim Seifert schrieb im Beitrag #2039107: > Einen Quarz kannst du weglassen, clkout vom MCP an den AVR. Davon würde ich im Experimentierstadion abraten. Die Kommunikation zum MCP läuft ja über SPI, welches nun direkt von dem Takt des MCP abhängig ist.
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CAN-Interface mit galvanischer Trennung für Pandaboard (OMAP4)
Schnittstellen zu entwerfen. Aufgrund der Verfügbarkeit eines Linux-Treibers habe ich als Controller den MCP2515 ausgewählt. Dieser wird per SPI an den OMAP4 angebunden. Als Transceiver wollte ich den MCP2551 einsetzen. Um den OMAP4 zu schützen soll außerdem eine galvanische Trennung integriert werden.
gedacht ist, wird wohl der Temperaturbereich > sein? Wahrscheinlich hat das Teil noch keine AEC100-Zertifizierung. fchk
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CAN-Sender im Mini-Format
quasi Digital zu CAN ;-) Da dachte ich jetzt an einen PIC oder kleinen AVR (Attiny45) in Kombi mit MCP2515 und MCP2551 oder TJA1050 Transceiver. Da das ganze möglichst klein sein soll wär meine Frage an Euch, ob es noch bessere Chips für eine solch triviale Aufgabe gibt? Das ganze soll so klein und
Schau mal hier. https://www.ebay.de/itm/Can-Bus-SPI-MCP2515-CAN-Transceiver-TJA1050-fur-Arduino-Prototyping-DIY/263779810424?hash=item3d6a807c78%3Ag%3A60UAAOSw3VpbMZrM&_sacat=0&_nkw=mcp2515&_from=R40&rt=nc&_trksid=m570.l1313
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Mehrere I/O Expansions an einer MCU
anderen auf SDA hänge? Wenn ich dann mehrere MCP23016 habe, dann muss ich diese ebenso auf SCL und SDA hängen? Oder meintest du, dass man nur 2 MCP23016 anschließen kann und damit jeweils einen an SCL und einen an SDA? Und wo muss ich am MCP23016
ganz praktisch! Damit kannst du halt max 2^3 = 8 mcp anhängen
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Atmega8 PORTD7 Problem
Ben B. schrieb im Beitrag #7108501: > Sagte ich ja schon, aber Entwicklungsziel waren 100%, nicht 99. 100,0% oder 99.5% (gerundet 100%)?
ganz gut leben und besonders preiswert war der HIP nun auch nicht gerade, eher im Gegenteil. > 100,0% oder 99.5% (gerundet 100%)? Wenn mir jemand sagt, er hätte gerne 100% und das ist ohne allzu großen Aufwand auch tatsächlich möglich, dann bekommt er auch 100%. Warum sollte ich mir da etwas zurechtschummeln
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Wahl der richtigen Referenzspannung, und Konsequenzen
. aus 0,35 V -> 5,5 V). Ich finde es daher also nicht sooo abwegig davon auszugehen, dass auch der MCP65R41 mit 2,4 V Referenz trotzdem mit nur 1,8 V laufen könne, vor allem wenn in der Beschreibung gleich auf der ersten Seite des 36 (!) Seiten langen Dokuments (i.e. einem von etwa 100, die ich heute
aus 0,35 V -> 5,5 V). Ich finde es daher >also nicht sooo abwegig davon auszugehen, dass auch der MCP65R41 mit 2,4 >V Referenz trotzdem mit nur 1,8 V laufen könne, vor allem wenn in der >Beschreibung gleich auf der ersten Seite des 36 (!) Seiten langen >Dokuments (i.e. einem von etwa 100, die
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I2C-Controller Adressierung
p.s. Warum verwendest du nicht den MCP23S17. Damit hättest du mehr Freiheit, weil du die über \CS auseinanderfädeln kannst.
werden feste Filter in den Empfänger integriert, die aber weniger wirksam sind, wenn der IC auch >100kHz kann.
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Analogverstärker für Mikrocontroller Oszilloskop
> der OPA828 ist schon länger das Maß Mit dem wird das mit der 100%igen Wertsteigerung aber nichts.
Und wenn man ihn statt des 1Mhz MCP6002 einfach einen MCP6282 / MCP6292 (5Mhz/10Mhz) nimmt? Das wäre ja quasi ein direktes Drop-In-Replacement.