zum thema stromverbrauch: ich betreib hier seit einem 3/4 jahr einen sensor mit einem tiny45, einem SHT11 temperatur/feuchtesensor und einem simplen 868MHz-sendemodul (rf-solutions?) an 2xAA alkaline. jedenfalls hab ich ursprünglich ausgerechnet, daß das ca. 9 monate aushalten wird, wie die grafik
ein 5min Projekt. Rechts an die RC Kombination kommt ein Digivolt drann. Die beiden Dioden sind BAT41, der R hat 39k, die C's haben 10nF und die "Antenne" ist 17cm lang. Alle Werte sind unkritisch. Ob Daten gesendet werden kann man nicht sehen, aber ob HF da ist schon :-) http://www.ha-electronic.de
Lo C Add –106 & –151 to Tables and Outlines, Revise 95–07–31 M. Englehart Section 4, Correct Typo Sht. 40 \ E.O. 31107 D Change -105 Current Ratings on Sht. 16 95–11–15 B. Lo \E.O. 31186 E Add -120, -121, -130, -134 & -160 to Tables and 96-11-7 B. Lo Outlines, Revise Section 4.4 Sht 29 \ E.O. 32196
Lo C Add –106 & –151 to Tables and Outlines, Revise 95–07–31 M. Englehart Section 4, Correct Typo Sht. 40 \ E.O. 31107 D Change -105 Current Ratings on Sht. 16 95–11–15 B. Lo \E.O. 31186 E Add -120, -121, -130, -134 & -160 to Tables and 96-11-7 B. Lo Outlines, Revise Section 4.4 Sht 29 \ E.O. 32196
Ohne es auch nur ansatzweise zu brauchen. Wer kennt noch: Beim nächsten Ton ist es 14 Uhr, 41 Minuten und Null Sekunden … Piep Gibt’s auch nicht mehr, und vermisst auch niemand. Oliver
befindliche Funkuhren bereitstellt. Uhrzeit kommt per NTP, die Wetterdaten per Internet oder Lokal vom BME/SHT-Sensor.
bit for green bis.b #0x08, &P4DIR ; output [/code] Ich habe mich an Fig. 41 vom Dokument http://www.ti.com/lit/ug/slau533d/slau533d.pdf orientiert. Dieses Dokument sollte Dir ebenfalls vorliegen. Jetzt benötigst Du 2 Prozeduren, um die LED entsprechend zu setzten. Da immer
// ADC12_A ref control registers ADC12CTL0 = ADC12ON+ADC12SHT02+ADC12REFON+ADC12REF2_5V; // Turn on ADC12 // Set sampling time, set reference // generator on and set it to
- und Ausgängen). Intern verbunden über Flachbandkabel. Gespeist wird das Leistungsteil von einem 41V-Schaltnetzteil.
na, der schein trügt kaum :-)) IP41 (Geschützt gegen feste Fremdkörper 1mm und größer Geschützt gegen Tropfwasser :-| ) i.ü. von wegen schutzleiter: entspricht genau dem, wie fast jeder übliche hifi-verstärker , cd-player usw ist
treiber ==> ==>http://www.maxim-ic.com/1-Wire.cfm ==>http://www.maxim-ic.com/an_prodline2.cfm?prodline=41 bzw.: iButton und TINI-(EvalBord): ==>http://www.ibutton.com/ oder ist das mehr exotisch? Die Nachfrage nach dem DS18s20 sagt jedoch was anderes aus! Leider ist die Verfügbarkeit bzw. die Beschaffung
DS1631 (12Bit I²C-Bus Temp.Sensor), MAX7311, MAX4572, IL300, TLP504, Digitaler Feuchtesensor Sensirion SHT15, Drehimpulsgeber Typ PEC12 und noch ein paar Kleinigkeiten. Vorbeischauen lohnt sich: http://cctools.hs-control.de MfG
nicht auch irgendwie weg optimieren? Klar. Zum Editieren wars nur schon zuspät: [avrasm] ;; 41 in $39 schreiben LDI r18, 41 OUT $39, r18 [/avrasm] Eindeutig überlegen. EDIT: Ich habe die Kommentare noch optimiert.
Matthias L. schrieb im Beitrag #4380788: > LDI r18, 41 jetzt stört eigentlich nur noch r18
signal compensation is realized with on the SCD4x can help maintain low CO co2centrations the built-in SHT4x humidity and temperature sensor. for a healthy, productive environment. Product Overview Functional Block Diagram Products Details SCD40-D-R2 Base accuracy, specified range 400 – 2’000 ppm SCD41-D-R2
RFM gebaut. Das funktioniert mit ein paar Modifikationen aber wunderbar auch als Temp/Hum Sensor mit SHT31 oder als Klingelmelder. Ruhestrom ist ca. 1,3 µA mit selbst aufwecken, da kommt der ESP nicht ran. Auch der Peak beim Senden ist mit 40 mA moderat und funktioniert mit einer CR2032 oder einer 1/2
Zwischenergebnis von mir: ich hab den Sensor aus dem Wasser genommen, die Messwerte sind sofort auf 41 runter, also den Wert vor dem Wässern. Eine Wasseraufnahme scheint also nicht in relevanter Größenordnung stattzufinden (Beschichtung 2 x 220g/qm Glas in Epoxydharz). Jetzt steckt auch meiner im Topf
PWR_CONN D C 4 VCC SCLK 3 HUM_SCL D V A 1 GND SDA 2 HUM_SDA C5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 0.1u SHT11 L2 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 OPTIONAL VCCin 1 2 DVCC DVCC c s s 2 1 0 I I I T T F Bead 240-1035-1 DVCC c s s / / / M C M T T 2 U U L L A D A . . . / T T / T O O A C ADC4 ADC5 C1 C2 C3 P P P
Siemens einzeln und günstig | | | PIR Bewegungsmelder * QT160 6-fach Touch Sensor IC | | Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) | | | | | | | | | Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden) | | | Temperatur IC TC1047
Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 | | | | | | | | | * Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 | | | | | | Ringkertrafos >500VA mit höherer Spannung als 30V (Verstärkerbau) | SEPIC-Speicherdrosseln von Würth WE-DD (Größe M u. L) * Übertrager für Schaltregler z. B. Epcos Typ B78304
+# SPI RTC drivers +# +# CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS3234
+# SPI RTC drivers +# +# CONFIG_RTC_DRV_M41T94 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS1305 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS1390 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_MAX6902 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_R9701 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_RS5C348 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_DS3234
In 2U2 Fig.20.Betriebsdämpfung des80-kHz-Filters v o nd e n Impedanzänderungen in d e n D a r a u sht m a n deutlich, dass die n u r strombedingten Impedanzen magnetostriktiven Systemen herrühren. Sie äussern kleine Ströme führen dürfen u n d das Filter somit sich in einer Verschiebung der Dämpfungspole
voltage is used and REFOUT = 1, then decoupling capacitors are required. See Section 5.40 and Section 5.41. (3) The internal reference supply current is not included in current consumption parameteADC12_A. (4) ADC12ON = 1, REFON = 0, SHT0 = 0, SHT1 = 0, ADC12DIV = 0 5.36 12-Bit ADC, Timing Parameters over
ThecompilerplacessubroutinepointersforperformingC++dynamic initializationinto sections of the ELF section typesPREINIT_ARRAY and SHT_INIT_ARRAY . By default, the linker will place these into a linker-created block, ensuring that all sections of the section tSHT_PREINIT_ARRAY are placed before those of the type SHT_INIT_ARRAY .Ifanysuchsectionswereincluded
current ADC10ON = 1, REFON = 0 V CC = 2.2 V 0.52 1.05 IADC10 into CC terminal mA (see Note 3) ADC10SHT0=1, ADC10SHT1=0, V = 3 V 0.6 1.2 ADC10DIV=0 CC Reference operating fADC10CLK = 5.0 MHz supply current, ADC10ON = 0, V CC = IREF+ reference buffer disabled REFON = 1, REF2_5V = x; 2.2V/3 V 0.25 0.4 mA
Name" WESTERN CAROLINA UNIVERSITY "Title" KILOBOT "Code" "Drawing Number" 1 "Revision" 1.0 "Scale" *SHT* 1 POWER,MOTOR,RX -1 $$$NONE *CAE* GENERAL PARAMETERS FOR THE SHEET" SCALE 4.140 Scale of window expansion WINDOWCENTER 3929 2779 Point defining the center of the window BITCS0 0 system status bits
not set CONFIG_SENSORS_PCF8591=m # CONFIG_PMBUS is not set CONFIG_SENSORS_PWM_FAN=m CONFIG_SENSORS_SHT15=m CONFIG_SENSORS_SHT21=m CONFIG_SENSORS_SHT3x=m CONFIG_SENSORS_SHTC1=m CONFIG_SENSORS_SIS5595=m CONFIG_SENSORS_DME1737=m CONFIG_SENSORS_EMC1403=m CONFIG_SENSORS_EMC2103=m CONFIG_SENSORS_EMC6W201=m
eee eee e e e eee eee eee BB 3 Fig.40. Display interface 2 . 2 . e t .e e e e e .ee e e e ees BG Fig.41. Removing the top cover... e e e e e et e e e te eee ee ee §660 Fig. 42. Removing the bottom cover and front 2.0... c e e e e e ee ee eee eee eee §=6O ‘% Fig. 43. Removing the front... 2.0.0.0... e e
cap Timer_B, capture timing TB0, TB1, TB2 2.2 V/3 V 20 ns POST OFFICE BOX 655•0DALLAS, TEXAS 75265 41 MSP430x22x2, MSP430x22x4 MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER SLAS504B - JULY 2006 - REVISED JULY 2007 electrical characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature
current into DVCC ADCCLK = 5 MHz, ADCON = 1, 2 V 185 I terminal, reference current not REFON = 0, SHT0 = 0, SHT1 = 0, µA ADC included, repeat-single-channel 3 V 207 mode ADCDIV = 0, ADCCONSEQx = 10b Only one terminal Ax can be selected at one CI Input capacitance time, from the pad to the ADC capacitor
supply current into ADC10CLK = 5 MHz, ADC10ON = 1, 2 V 90 140 I AVCC terminal, reference REFON = 0, SHT0 = 0, SHT1 = 0, µA ADC10_A current not included ADC10DIV = 0 3 V 100 160 Only one terminal Ax can be selected at one C Input capacitance time from the pad to the ADC10_A capacitor 2.2 V 6 8 pF I array