Der Summer am 9V Block tuts oft auch und ist einfach und unkompliziert.
9V Summer und 9V Batterie ist wohl der effektivste Durchgangstester den ich kenne. Die Bedenkzeit, die solch manches Multimeter hat, ist nicht in Ordnung wenn man mal schnell zig Stellen durchklingeln
lässt du deine Platinen bestücken? bisher noch nicht. bisher wird noch von hand bestückt. Ralf E. schrieb im Beitrag #3840166: > Und evtl noch ein paar Lötpads um die nicht auf die Stiftleiste > geführten Ports abgreifen zu können wird gemacht! Ralf E. schrieb im Beitrag #3840166: > micro-USB-Buchse
Lothar an; hat nebst vielen anderen Goodies auch eines über Quarze: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
Könnten wir das aktuelle Programm sehen? Ich habe hier nur einen MCP23S17, also die SPI-Version, aber ein minimalistisches Programm mit der zweifachen Sequenz 0x40 0x00 0x00 0x40 0x14 0xFF schaltet hier GPA auf Vdd.
schrieb im Beitrag #5089830: > Könnten wir das aktuelle Programm sehen? > > Ich habe hier nur einen MCP23S17, also die SPI-Version, aber ein > minimalistisches Programm mit der zweifachen Sequenz > 0x40 0x00 0x00 > 0x40 0x14 0xFF > schaltet hier GPA auf Vdd. Bitte sehr. Sind im Anhang.
2 Time (µs) Time (µs) FIGURE 2-13: Line Transient Response. FIGURE 2-16: Load Transient Response. 14 0.10 6.0 120 )12 0.05 ) 5.0 100 ) ( V ( A e10 0.00 ( e t a 8 -0.05 p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD
2 Time (µs) Time (µs) FIGURE 2-13: Line Transient Response. FIGURE 2-16: Load Transient Response. 14 0.10 6.0 120 )12 0.05 ) 5.0 100 ) ( V ( A e10 0.00 ( e t a 8 -0.05 p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD
Der MCP146E ist mit 2/9A spezifiziert. Wenn die Gate-Widerstände wirklich 220Ohm sind und die Betriebsspannung 12V, dann frage ich mich was da für Spannungsspitzen zusammenkommen müssen um den Treiber zu zerstören
im Beitrag #2750438: > Der MCP146E ist mit 2/9A spezifiziert. Wenn die Gate-Widerstände > wirklich 220Ohm sind und die Betriebsspannung 12V, dann frage ich mich > was da für Spannungsspitzen zusammenkommen müssen um den Treiber
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
www.mikrocontroller.net/topic/455622#5493227 Helmut Sennewald hat es wirklich geschafft gehabt den MCP6001 zum Laufen zubringen. Beim MCP601 gibt es ja ähnliche Probleme. Sonst hätte man nach einigen .Options Direktiven nicht auch noch [c] .options cshunt=1e-12 * Das Teufelszeug cshunt. Da wird
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.
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
sollst ja nicht dumm sterben. https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/temperaturgeber-zuendkerze-m14-stage6-orange-291135?srsltid=AfmBOoqD6J6zU6DI6HZhKBSmGxKzdID4bCVlkP5TzCaHo9XraP-6yBhS
sollst ja nicht dumm sterben. > https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/temperaturgeber-zuendkerze-m14-stage6-orange-291135?srsltid=AfmBOoqD6J6zU6DI6HZhKBSmGxKzdID4bCVlkP5TzCaHo9XraP-6yBhS Wird man am Kopf des Typ4-Motors nicht unterbringen können.
1 den ankommenden Datenstrom per UART ausgibt. (Verwende den UART Port 1, NICHT den 0er) Meine MCP2515 haben die Baudrate auf 125kbit (Glaub ich zumindest - Zur Kontrolle hier meine Einstellungen) write_Reg_MCP2515(CNF3, (1<<PHSEG21)); write_Reg_MCP2515(CNF2, (1<<BTLMODE)|(1<<PHSEG11)); write_Reg_MCP2515
Ich habe noch immer das Problem zwischen dem AT90CAN128 und dem MCP2515 das sobald der AT90CAN128 aktiv geht das Netzwerk der funktionierenden MCP2515-er zusammenbricht... Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Vin = 0.759 -> 2.5V 9 MCP6L04 +3V3 C703 m 0 h 7 V 4 30pF k R + C710 1 100nF h 7 1 k R DGND 1 DGND OVCURRENT_I_IN_4 5 12 K701D 14 Vout/Vin = 0.759 -> 2.5V 13 DGND D MCP6L04 D C704 m 1 Overcurrent-Protection Seite 7 O 7 30pF
Temperature (T A). 120 RPROG 10 kΩ 0 I = 10 mA )110 -10 OUT A100 ) COUT= 4.7 µF ( 90 B -20 n 80 ( e 70 o -30 u 60 t C 50 u -40 g 40 e a 30 t -50 h 20 A C -60 10 0 -70 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 0.01 0.1 1 10 100 1000 1 1 1 1 1 1 Junction Temperature (°C) Frequency (kHz) FIGURE 2-14: Charge Current
: 4,5V * 14mA = 0,063 Watt Dazu kommt, dass drei Alkaline AA Batterien zusammen weniger kosten, als eine 9V Block Batterie aber sie haben die zehnfache Kapazität. Das heisst: Durch Verzicht auf Spannungsregler
Auch wenn der MCP1702 mehr als 100 mA kann, wird er schon bei den 4 V Differenz von 9 V nach 5 V zu heiß. Wenn man also nicht viel an der Schaltung ändern will, dann die Kollektoren an die 9 V statt an die geregelten
ganzzahlig möglich... eProfi schrieb: > Der MCP2515 läuft sicher nicht mit einer krummen Frequenz. D.h. er läuft > schon, aber die Baudraten stimmen dann nicht. Genau das befürchte ich auch, habe dazu aber weder im Datenblatt
: nach 52 Zyklen ergibt dieser Rest 0x1214000, der 53. Zyklus ist dann nur 13 statt 14 Takte lang. Das ist der unerwünschte Jitter. Der Ausgang ist also 368 mal 2y22/14=299593,1428 Hz und dann einmal 2y22/13=322638,7692 Hz (zum Ausgleich) Probe: (52*299593+322638)/53= (52*2y22
HildeK schrieb im Beitrag #5215337: > R2 = 10.9k? Der lag bei mir zufällig rum und kam daher in frage :) Georg M. schrieb im Beitrag #5215419: > Z.B.: > MCP1402 (SOT-23-5) > MCP1416 (SOT-23-5) > MCP1407 (DIP-8) Das gefällt mir spontan
Wären das passende Alternativen:? https://www.conrad.de/de/pmic-gate-treiber-microchip-technology-mcp14e8-ep-invertierend-nicht-invertierend-low-side-pdip-8-1085824.html] https://www.conrad.de/de/pmic-gate-treiber-microchip-technology-tc4428aepa-invertierend-nicht-invertierend-low-side-pdip-8-1085623
Falls du noch nichts gefunden hast. Ich hab mir den MCP 23S17-E/SP bestellt. Das ist ein SPI I/O Expander mit 16 i/o's à 25mA. Du kannst dann am Raspberry 2^3 = 8 Portexpander dranhängen und dadurch 8*16 I/O's (sprich 128) steuern. Der ist zukünftig auch
sieht wie folgt aus - 1x RaspberryPI - 6x MCP 23S17-E/SP (3x für Intput (Taster), 3x Output (Relasis)) Somit habe ich die Möglichkeit bis zu 48 Tasten abzufragen und bis zu 48 Relais zu steuern. Wie sieht denn so eine Tastenentprellung und
Acknowledge Allowed Condition Valid to Change 2011-2018 Microchip Technology Inc. DS20005009G-page 9 MCP79400/MCP79401/MCP79402 FIGURE 4-2: ACKNOWLEDGE TIMING Acknowledge Bit SCL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 SDA Data from transmitter Data from transmitter Transmitter must release the SDA line at this point
Division) benutzen. Modulo ist ganz einfach der "Rest bei einer Division". So wie in: Wenn sich 3 Kinder 14 Äpfel teilen und jeder gleich viele ganze Äpfel kriegt, wieviele Äpfel bleiben dann übrig? 14 / 3 -> 4 jeder kriegt 4 Äpfel 14 % 3 -> 2 und 2 Äpfel bleiben übrig denn 3 * 4 +
werden wenn sie für 10mA spezifiziert sind.... Der Code ist eher einfach: char segment[]={0x7E,0x0C,0xB6,0x9E,0xCC,0xDA,0xFA,0x0E,0xFE,0xBE}; int poweroften[]={1000,100,10,1}; int temp; // hier Portinitialisierung while(1) { temp=((ADC0-200)*10)/4; // ADC0 stellvertretend für A/D-Wandlung
2-16: Dynamic Line Response. Current. 0.25 140 VOUT= 6.0V A VOUT 3.3V ) m 120 R OUT 0.1Ω ( 0.20 t e +90°C e 100 a 0.15 r o +25°C C 80 V i u 0.10 c 60 o i 40 o +0°C t D 0.05 -45°C o 20 h 0.00 S 0 0 25 50 75 100 125 150 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Load Current (mA) Input Voltage (V) FIGURE 2-14: Dropout Voltage
rot und grün blinken ist er in Ordnung. Wenn nicht, ist er defekt. Der Anschluss erfolgt über eine 9V-Block-Batterie oder über einen Hohlstecker mit 9..15V DC (die Batterie wird beim Einstecken des Hohlsteckers getrennt). Preis zum Selbstaufbauen (Plan und Bauteile kommen natürlich mit): 17,- incl
Bitte vorher schauen welche Betriebsspannung die zu testenden OPVs vertragen. Bei den beliebten MCP6002/MCP6004 ist das maximal 7V, d.h. hier schon zuviel.
47K 1 2 4 D3 CON6 1 2 LED D D D V D D 7 C8 LOW BAT 18 A V VVcap/Vddcore 10UF MCLR PIC24FJXXGA004 AN9/RP15/CN11/PMCS1/RB15 15 AOUT AN10/CVref/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14 14 AN11/RP13/CN13/PMRD/RB13 11 PGACS# 30 RA2/CN30/CLKI/OSCI AN12/RP12/CN14/PMD0/RB12 10 CSRCVR# PGC2/EMUC2/RP11/CN15/PMD1/RB11 9 8 PGD2
: Dynamic Line Response. Current. 0.30 160 VOUT= 6.0V A VOUT= 3.3V ) 0.25 m 140 ROUT< 0.1Ω ( t 120 e 0.20 +90°C e t r 100 o +25°C C V 0.15 i 80 u c 60 p 0.10 i r +0°C t 40 D 0.05 -45°C o h 20 0.00 S 0 0 25 50 75 100 125 150 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Load Current (mA) Input Voltage (V) FIGURE 2-14: Dropout
Supply 2010-2015 Microchip Technology Inc. DS20002234D-page 1 MCP1640/B/C/D Typical Application L1 4.7 µH V OUT VIN SW 3.3V @ 100 mA 0.9V to 1.7V VOUT V IN 976 k + C IN C OUT E 4.7 µF EN V FB 10 µF I A K 562 k A GND - L1 4.7 µH VOUT V IN SW 5.0V @ 300 mA 3.0V to
Atmega168 Atmega16 HMI Über TWI angesteuert Über TWI angesteuert Wallbutton UP MCP23017 (Input) MCP23017 (Input) Wallbutton Down Aktoren MCP23017 (Output) PortA2, Port B und Port D RTC Über TWI angesteuert Über TWI angesteuert Weitere Erläuterungen beziehen sich auf die aktuell gepflegte
weniger Iq. Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 1nA shutdown) MCP1710 (200mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 0.1nA shutdown) TPS7A02 (200mA 25nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) TPS7A03 (200mA 200nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) STLQ020
schrieb im Beitrag #7919588: > Immerhin ist der Strom im Deep Sleep nun auf ~900µA gesunken. > 0,9mV über den 100mR in der Zuleitung, siehe Bild. Sind 9mA ...
sondern einfach nur unten an die dicke Leiterbahn "angehängt" wurden. http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung 3. Layout suboptimal, hier könnte man sich wenigstens an der EMpfehlung von Microchip orientieren. Gruß Daniel
direkt zwischen Vcc und Gnd des Atmels? > Was willst du mehr? Siehe http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung Deine Versorgungs-Pins sind suboptimal entkoppelt, da die 100nF (vom Regler aus gesehen) hinter dem VCC-Pin liegen.
+3.3V to +5.0V Distributed Power Supply 2011 Microchip Technology Inc. DS22234B-page 1 MCP1640/B/C/D L1 4.7µH VOUT VIN 3.3V @ 100 mA 0.9V to 1.7V SW V OUT VIN C IN 976 K COUT +E 4.7µF V 10µF I EN FB A K 562 K A - GND L1 4.7µH VOUT V IN SW 5.0V @ 300 mA 3.0V to 4.2V V OUTS VIN V OUTP 976