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USART mit zwei Transistoren ?? :(
Transistoren schlicht 2 Inverter hintereinander. Wodurch schonmal zweierlei nicht passt: a) der Pegel. V.24/RS.232 will eigentlich +/-12. Weniger tut's auch, manchmal geht's auch ohne negativen Pegel, aber Vorsicht. b) V.24 arbeitet invertiert. Wenn Tx vom UART high, dann Tx vom V.24 negativ. Deine Schaltung
denke mal dieser Link sollte Dir weiterhelfen. http://www.klaus-leidinger.de/mp/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR910-schalt.jpg Mfg Dirk
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"Radio-Buttons" in TTL/CMOS-Logik
weiß also mit Goldkontakten. Evtl. hilft es, ein paar Nanofard parallel zu den Widerständen zu schalten, damit ein kleiner Impuls beim Schalten den Kontakt "freibläst".
den kleinstmöglichen nehmen (wie Lothar) und dann um Einschränkungen herumprogrammieren. Ein ATTiny24 hat 2 Ports a 6 Pins und ein ATTiny26 sogar 2x 8 Pins. Wenn man Reset beläßt, könnte man also 5 bzw. 7 Taster damit auswerten und an dedizierten Ausgängen damit schalten. Wenn der TO eine reale Anwendung
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
seien. Als Frequenznormal wohl ungeeignet. Hier zu gibt es ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=T6V_nD4D8fg
Frequenznormal wohl ungeeignet. Quelle? Hier zu gibt es ein Video: > https://www.youtube.com/watch?v=T6V_nD4D8fg Das ist keine Quelle. Das ist BlaBla.
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Heim Automatisierungswahn Gesperrt
diese Lösung. Wow, eine mechanische Zeitschaltuhr, die über einen Widerstand (der ja dann noch ein 24V Netzteil braucht) die Heizung steuert. Die Zeitschaltuhr kann 20 Jahre halten, muss aber nicht. Dauerstromverbrauch ist auch nicht so der Hit und bei Stromausfall und zur Sommer/Winterzeitzeit
werde wohl noch fünf Minuten auf den Frischen Kaffee warten können. Wenn ich aus den Raum drehe schalte ich das Licht eben mit der Hand ab und brauche keinen Sensor der geheim und gemein 24/7 Strom braucht. Dies ganze Heimautomation verbraucht doch kollektiv mindestens 50VA oder mehr die ganze Zeit.
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Schaltungsentwurf LED-Steuerung
: 1mA at PWM dimming OFF and 24VDC input" kann ich daraus schließen, dass zwischen arduino und treiber ein einen Widerstand zur strombegrenzung schalten muss?
Arduino zum Treiber fließen, Würde ich auch so sehen, aber s.o. was ist aber, wenn Low nicht 0V sondern 0V > <= Udim <= 0,5V dann könnte ja was fließen, wenn der Eingang vom Dimmer > nicht hochohmig ist. Dann sind das lt. Datenblatt immer nur noch 1mA und das ist kein Problem für den AVR
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Drehzahlmessung eines Motors
Der grüne Draht des Encoders muss auf 24V, der blaue auf 5V der gelbe auf Gnd. die Diode muss von 24V auf den INT Eingang des Arduino. Diese konfigurierst du als Zähler, einen Timer als Overflow INT und liest beim Überlauf den Zähler aus
Programm. Dann schau dich da mal um, da gibts einige https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Softwarepool#Drehzahlmesser
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Selbsthalteschaltung (mit µC) gesucht
Also wenn 5V zur Verfügung stehen und das Ganze nicht an einer Batterie hängt (was der Threadersteller nicht erwähnte), sondern an einer ausreichend glatten DC-Versorgung (bei mir 24V) und mit einem kurzen Tastendruck
Dutzenden), die im abgeschalteten Zustand 0mA verbraucht - und für die Selbsthaltung 10mA: Einfach ein 5V Reedrelais (500 Ohm Spule) + Freilaufdiode... Wer den Spannungsregler nicht mit 10mA belasten möchte, kann das Reedrelais auch mit den 24V schalten, dann kommt noch ein BS170 und ein 100k-Widerstand
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Effekt RGB Wohnzimmer Beleuchtung
Ahja ich hab gedacht an jedem Mosfet 24 LED a 20mA macht 480(gerundet 500)mA hab aber vergessen dass jede 3*20mA braucht. Sorry mein Fehler^^ Aber 5 Stück mit 8A kommt hin und is bei 3,6V (für Rot) wohl realisierbar ^^ Hab mich jetzt
Wohnzimmerbeleuchtung erhalten haben. Beleuchtung in Wohnungen muss intuitiv bedienbar sein. Für den Schalter an der Tür gilt das, was jeder kennt: drücken und Licht geht an, nochmal drücken Licht geht wieder aus, sowas in dieser Art. Und nur *ein* Schalter! Die Komfort-Funktionen will man von da aus bedienen
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ATXMega128 - Erste Erfahrungen
AVR-ISP mkII unterstützt (derzeit) das PDI nicht, welches für das Programmieren notwendig ist. Kompatible JTAG Programmiergeräte unterstützt AVR-Studio nicht. Die Programmierer von 3rd Party Programmiersoftware
mit einem npn in Richtung einer höheren Spannung schalten. Logic-Level MOSFETs schalten ab 2V zuverlässig 10A und mehr. Alles keine echten Probleme. Wie gesagt, die Teile sind, verglichen mit den ATMEGAs, wahre Raketen.
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PCINT > Attiny24a > Bascom
Ich muss mit dem Attiny24a 2 unabhängige Interrupte verwenden. Da dieser nur einen int0 hat aber 12 PCint's muss ich mich damit vergnügen. Da ich irgendwie wenig im internet finde das mir hilft, habe ich nun folgenden schnipsel
Du kannst aber auch den ICP1 als externen Interrupt benutzen. Oder den Analog-Komparator mit 1,1V als Schwelle.
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Netzteil 230V AC -> 15V DC
Die Spannungswerte, die ich über mein Oszi messe, wundern mich bisschen. Kanal A: -109,1 mV Kanal B: -51,276 V Kanal C: 47,490 V Kanal D: -48,932 V Eigentlich müssten doch folgende Werte gemessen werden: Kanal A: 230 V Kanal B: Hängt vom Trafo ab Kanal C: 15 V Kanal D: -15 V
pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/150/44435_DS.pdf Edit 2: Also ich messe am Eingang vom LM7805 ca. 99V. Das beißt sich mit der V0 vom Datenblatt, da die Spannung V0 zwischen 5V und 15V sein muss. Wie kann denn die Spannung von ca. 99V auf ca. 15V runter bekommen? Mit einem Widerstand?? Lasst mich mal
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Leitungslänge Raspberry->ATtiny 100m+ 1-wire oder Alternative
ein Raspberry zum Einsatz kommen, der über eine Signalleitung an einigen entfernten Relais eine 12V Spannung schalten soll. An jedem Relais ist ein ATTiny85 (hier: Digispark), der ein Signal für an/aus und ggf. ein paar weitere Werte empfangen soll (ein Datenpaket mit 2-3 Byte). Als Zuleitung steht
unkaputtbar. > Echter RS232 hat einen so hohen Signalpegel das Störungen keine Chance > haben. Echter V24/RS232 hat so geringe Eingangswiderstände und Ausgangsimpedanzen das Signale über lange Leitungen am Empfänger nicht mehr im zulässigen Spannungspegel sind. Darum wurden für solche Anforderungen
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Projekt: 200MHz DDS-Generator
Maximale Eingangsleistung: 200mW Schaltzeit: < 10ms Relaissteuerung: Relais: G6K-2P je nach Typ 5-24V Spulenspannung Steuerung nach Wahl direkt ueber 5x2 Header Interface oder I2C mittels TPIC2810 Open Drain Treiber mit waehlbarer Addresse (Die TPIC2810 sind bis 40V geeignet). Ein AT24CXX EEPROM
Spannungen lassen sich auch recht leicht von der positiven 12V erzeugen. Im Prinzip möchte ich alle Spannungen aus der Haupt 12V Spannungsquelle ableiten. Zur Zeit ist bei mir alles vom ARM7, AVR und zu DSPIC von Interesse. Meine Wahl ist für mich persönlich
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RFM69HW und ATTiny84
arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28, from sketch\sketch_apr07a.ino.cpp:1: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:293:24: error: 'DORD' was not declared
libraries\SPI\src/SPI.h:293:24: error: 'DORD' was not declared in this scope else SPCR &= ~(_BV(DORD)); ^ C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI\src/SPI.h:293:24: note
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Akku-Spannungsanzeige LM3914
ergibt, wie das funktionieren soll. So funktioniert nix: 1. die Betriebsspannung der ICs ist bei dir 24 V, es sind nur max. 18 V zulässig. Betreibe sie mit 12V und verwende 36 V als Messspannung, die du z.B. auf 6 V runterteilst. Bei deiner Mistschaltung misst du nur den ersten Akku. 2. Drehe mal P2 auf
mal den TL431 anschauen, das ist eine einstellbare Z-Diode. 3. Verwende einen Schaltregler von 36 V auf 12 V und auf 5 V für die LEDs. Mit deinem abenteuerlichen Längsreglermist verkochst du 10 W Verlustleistung.
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Frage zu I²C
www.eib-home.de gibts sehr nette Infos. Der I2C läßt ca. ne leitunglänge von 0,5-1m zu wobei der EIB mit 24V Betriebsspannung auf 1000m kommt.... Na ja wenn ich sowieso nen anderen Bus brauch um die Daten vom Schalter zum Schütz/Schaltlogic zu schicken kann ich gleich den anderen Bus hernehmen..... MfG
HI, @Ben: Such mal nach AVR mit Can Bus. Es hatte mal jemand eine HP zur Hausautomatisierung mittels Can Bus gehabt. Du koennest es auch ueber RS232 machen. Sprich 2 AVR`s ein AVR als steuert Geraet und der andere (nach 10m Entfernung
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Störungen der Übertragung bei 250kBaud durch zu kleine Bandbreite?
Masse gegen Masse". Ja richtig: lass mal die Masseklemme dort > wo sie jetzt ist und miss mal die 5V-GND des AVR, also von "Masse ESP" > zu "Masse AVR". Was siehst du da? Ja, das ist ein weiterer Weg, den ich noch verfolgen muss! Keller schrieb im Beitrag #6911599: > Die olle Stromversorgung
Der liefert 5V (für den AVR und diverse Chips) und für einen zusätzlichen: DC-DC-Abwärtswandler MP2307DN Eingangsspannung: 4,75-23V Ausgangsspannung: 1-17V Ausgangsstromstärke: 1,8A (max. 3A) Frequenz: 340kHz
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Optokoppler + Triac = Rauch?
Trafos immer im Spannungsmaximum schalten. Siehe PDF im Anhang.
o N created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de Gruß, Patrick...
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einfachste Funkübertragung im Freien, 20m, wenige Bytes/Minute?
schrieb im Beitrag #5121378: > Ich bin auf der Suche nach einer kleinen günstigen, einfachen und mit > AVR + überschaubarem Zubehör zu implementierenden Funkübertragung: Muss es unbedingt AVR sein? Ich hätte nämlich NRF5x (von NordicSemi) basierte Module vorgeschlagen, z.B. https://www.sparkfun.com/products
Sendeleistung jeden Funkschlüssel eines Kfz im Umkreis von dutzenden von Metern lahmlegen, wenn ich wollte. Schalte ich auf 1,5W Output, gehts auch ein paar hundert Meter weit.
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ft245 relaiskarte
Falls es dich doch noch interessiert: ich hab den FT245 als 24V Opto I/O eingesetzt inkl. VB Klasse und Testprogramm.
Hallo, vielen dank dafür. mit dem testprogramm lassen sich die 3 relais schonmal super schalten. werd mal sehen ob ich das ganze so umgebaut bekomme das ich alle 8 relais schalten kann. auf jeden fall vielen dank
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Erfahrungsaustausch AVR32 Studio und UC3 / AP7 (32 Bit)
in C++ seine Mikrocontroller programmiert und wie weit das von Vorteil ist. @Manuel Im neuen "AVR32 Studio" v2.0 gibt es zumindest schon mal verschiedene Beispiele für deine USB-Geschichte zum Einsteigen/Verwenden. Die findest du unter: File -> New -> Example @Rayk Du kannst viele Funktionen
in C selber geschrieben. Jetzt hab ich ein neues Board fertig, ist nur 70x76mm groß. Da ist ein AVR32UC3A0512 Drauf, ein Display 176x132, eine SD schnittstelle, ein 24bit audio DAC, ein Neigungssensor, 9 Taster, 2 True green LEDs, 1 USB port und 1 port wo man mit adapter Serial anschließen lann, ein
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Messgeraetchen aus Pollin Spiel bauen
realisieren. Jetzt hat man nur die Möglichkeit, z. B. unter Verzicht auf Taster1 und Taster2 die serielle V.24-Schnittstelle zu nutzen. Was noch zu kritisieren wäre, ist die alte Pollin-Krankheit: Tasten schalten immer gegen Vcc statt gegen GND, wie es die gesamte restliche Welt macht. Wenigstens haben
Lcd Stunde ; ":" das alleine spart gleich 20 Bytes Was machst du eigentlich mit dem myAvr MKII daneben?
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Fragen zu Speicher eines Datenlogger
Richtig, alo entweder man braucht einen AVR mit 3,3V oder einen Treiberbaustein wie den 74VHC08, der eine Pegelanpassnung vornimmt
@Markus, stimmt, man kann nur 4 Stück parallel schalten. Aber da man ja nur 2 Leitungen benötigt, kann man leicht mit einer 3.Leitung 2 * 4 EEPROMS ansprechen. Die Pagesize des AT24C512 ist nicht 64Byte sondern 128Byte (bzw. 256Byte beim AT24C1024
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tiny2313 nach fusen kaputt?
sein, erkennt man meist an der Bauform und vor allem daran, was man gekauft hat. ;) Die Leitungen AVR-Quarz-Kondensatoren-GND sind so kurz wie möglich? Spannung ist ok? 100nF direkt am AVR zwischen Ub und GND? Entweder die Cs mal etwas variieren (mal probieren, ob 44p (eigentlich zuviel) oder 11p
es funktioniert ohne Cs... Am XTAL1 wechselt die Spannung zw. 0.30 und 0.31 und am XTAL2 liegt 0.83V Schönen Nachmittag noch!
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Füllstandssteuerung mit Industriekomponenten / kapazitiver Sensor?
/topic/490809?goto=6163640#6163640) Ausgangssignal 1-10 V (aus 24V per PWM und Filter) 3 m Leitung LOGO 8 24 CE mit 10V Analogeingang und Transistorausgang (120+60 Euro Software) Schütz für Pumpe Betrieben im Feuchtraum/Schutzbereich 1 mit einem Klasse II Schaltnetzteil mit 24V (=>SELV?) - AVR statt Oszillator mit NE555, da Temperatureinfluss entfällt und per Sofware Sonde kalibrierbar - 1-10 V als Standardschnittstelle, kompatibel zu anderen Sensoren. Allerdings liegt
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Ideen für STM32F4 Systemboard für Einsteiger und Fortgeschrittene
mal auf was auf dem Board bereits drauf ist (10x8cm) - STM32F407 176pin - MicroSD - 150mA 1.8V - 300mA 3.3V - 500mA 5V - ADC orientierte Spannungsversorgung - 24Bit-DAC (AnalogDevices) - CAN PHY - RS232 PHY - Invensense MPU 9150 (IMU) + MS5911 Barometer - Bluetooth - 4 Taster - 4 Led's
webcam - Luxmeter - Blitzdetektor - Luftfeuchtesensor - Strahlenmesser - Relaisausgänge - 12V/24V Das Shield ist jeweils 5x5cm groß und alle 2x5cm gibts GND/3,3V so das ein Shield mind. 2x5cm groß sein kann. Das sind so meine Ideen. Habt ihr noch Vorschläge/Ideen? Cool wäre es, wenn
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Verbesserungsvorschläge für Messwerterfassungssystem
Beschreibung ist leider etwas lang - sorry) Ein ATMega 8 (18,432MHz) ließt galvanisch getrennt einen 24-bit AD-Wandler (ADS1211) aus und gibt die Messwerte über UART an einen PC aus. Mögliche Spannungen sind für Eingang 1 mit externem Spannungsteiler (1-2 M Ohm) bei +- 20 V / +-10V oder für Eingang
Dein Einwand ist berechtigt. Ich habe aber momentan nur zwei verschieden AD-Wandler: Der ADS1211 mit 24-bit für höhere Genauigkeiten und den ADS7818 für größere Geschwindigkeiten. Den ADS7818 mit 12-bit habe ich in dem Buch 'Messen, Steuern und Regeln mit AVR-Mikrocontrollern' (von Wolfgang Trampert)
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ATmega8 Spannungsversorgung
Hallo, danke für eure schnellen Antworten. Ich habe als Eingangsspannung 5V/ DC, so muss ich vor den ATmega8 keine Vorwiederstände schalten. Ich werde dann wahrscheinlich in diesem Fall einen Elko mit 10µF/ 16V benutzen. Danke, Marcel
Du nimmst irgendeine Spannung sagen wir mal mindestens 8 Volt, max. ~24V. Der Kondensator braucht mind. 25V Spannungsfestigkeit oder mehr, bei einer hohen Eingangsspannung (<15V) besser 63V. Die 10uF sind auch nicht so genau. Bei einem billigen Steckernetzteil solltest
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74LS42 und Pullups
the relatively high voltages required for 7-segment indicators. These outputs will withstand 15 V with a maximum reverse current of 250μA. Indicator segments requiring up to 24 mA of current may be driven directly from the SN74LS47 high performance output transistors".
> Dann muss ich aber auch am Eingang mit +15Volt ran oder nicht? > > Die Eingänge sollen an ein AVR mit +5Volt Betriebsspanung. Das würde das > ganze doch ausschließen? Wozu benötigst Du denn die 15V?
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Suche Programierung für Alten TV
Sigrid, im besten Fall ist es "entweder oder". Raspberry mit 24V Input Adapter/Adapterschaltung zur SPS weil der Raspi nur 3,3V kann und durchbrennen würde. oder einen Modernen Mikrocontroller der das TV-Out hinbekommt mit 24V Adapterplatine. Beides zusammen
schrieb im Beitrag #7710530: > Sigrid, im besten Fall ist es "entweder oder". > > Raspberry mit 24V Input Adapter/Adapterschaltung zur SPS weil der Raspi > nur 3,3V kann und durchbrennen würde. > > oder einen Modernen Mikrocontroller der das TV-Out hinbekommt mit 24V > Adapterplatine. > >
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VFD ansteuern
zweistufig arbeite: nach 10 Minuten ohne Ansteuerung den Inhalt löschen und 1 Stunde später ganz aus schalten. Das dürfte auch später im Gebrauch noch Strom sparen, wenn ich das Ganze mit einem 5V USB-Ladegerät betreibe. Frank
schrieb im Beitrag #4508030: > Das sieht wie eine Nixie-Uhr aus Dazu passt aber der Aufdrucdk "35V" nicht.
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KW SSB-Modulation per DDS möglich?
Vorteile momentan nicht erkennen. Welchen Takt muß wohl eine serielle Übertragung haben, um aus einem 24 Bit Register 10k-Samples/Sek. zu bekommen. 240kBit nonstop trotz parallel laufender Berechnungen. Einem kleinen ATmega trau ich das nicht zu. Es wäre eventuell mit einem AVR32 oder ARM gerade machbar
zumindest in der Simulation recht gut aussieht. Das Rauschen ab dem Tiefpass liegt hier unter 100nV bezogen auf den Eingang mit 3kHz Bandbreite. Die Gleichtaktunterdrückung ist besser -50dB, die Belastung der 4 Filter ist offensichtlich identisch. Wenn alle 4 Schalter des 3257 parallel geschaltet werden
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Optimaler Zweidrahtbus
48V beim Stecken anliegen, der PCA80C251 verträgt aber nur 36V. Mit 24V hab ich aber noch keinen PCA80C251 gekillt (DB9 Stecker).
dann etwas schalten willst mit Optokopplern, Optotriacs, Relais usw. arbeiten, die 230V sind ja nicht weit weg.
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Mikrocontroller in AA-Mignon Gehäuse gesucht
Kp, wahrscheinlich weil nicht angemeldet und gleich Richtung AVR, was ich meist mit Arduino verbinde....
auf jeden Fall im SOT-232 und ULV, das könnte vielleicht reichen, gibt es aber vielleicht auch von AVR.
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Schaltnetzteil
Verbesserungsvorschläge! > 32 Volt als Eingangsspannung scheint mir sehr knapp ausgelegt Das heißt einen 24V Trafo gleichgerichtet wird dann ja wohl leider auch nicht ausreichen? Weiß jemand zufällig wo ich ein billiges Netzteil oder Trafo herbekomme? > Genauigkeit hängt je nach Programmierung von der
AVCC, die kommt aus dem 78L05. Der ist spezifizert mit 4,75V bis 5,25V. Das sind +-5%, also 1,5V maximaler Fehler bei 30V. Die meisten Leute regeln das über Abgleich mit einem Poti. > Das bedeutet ich müsste einen zweiten > einfach parallel schalten, oder
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Reparatur Verstärker
...und hier noch Seite 24.
Ach ja, es könnte noch eine analoger Schalter defekt sein. Diese schalten anstatt Relais das Eingangssignal auf die Endstufenplatine. Die müßten LA4066 oder so ähnlich heißen aber es gibt auch noch andere davon. Vielleicht mal prüfen, ob die
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Pollin Geigerzähler Bericht
Ich muss da das Click Signal Auskoppeln und es mit einem µC zählen. Das teil verbrauch 0.5 mA € 4.5V Ö_Ö wen es Click macht steigt es auf 0.6mA Ich denke ich schliss das vielleicht an meinem AVR Net-IO zur licht Steuerung der ist immer an und hat eigener Firmware also da kann ich einfach noch ein
gebaut (andere Transistoren, weitere Spannungsverdopplerdioden, Z-Dioden anders angeschlossen [2x200V, 2x24V]) Außerdem ist die Displaybeleuchtung bei meinem komplett weggefallen (vorh. LCD hat keine); ebenfalls die LED und der HEF40106. HV 459V ab c.a. 7V; Strom c.a.12mA. Und Überraschung: ohne Multimeter
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ADC an Atmel
Hallo, möchte zum Spektrumanalyzer www.asselborn-matthias.de einen ADC vor den Atmel schalten nun meine Frage welchen ADC würdet ihr mir empfehlen ein Kanal wird benötigt 24bit welche Marke? und wie steuer ich den externen ADC über den Atmel an (Codebeispiele) bzw welche Schnittstelle
Frequ.bereich von 25hz - 16khz 1/3 Oct Teilung auf 2 Displays also 32 Band. in Spannung 0-5V ?reicht das? gibt es ADCs mit 10V
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LED Matrix und 4 Gewinnt
sind? Steht im Datenblatt und wenn man keines hat dann nimmt man sich einen 220 Ohm Widerstand, +5V und probiert es einfach aus.
ja ins Unendliche verlaufen. Das geht sicher anders. [c] #define F_CPU 1000000UL #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/eeprom.h> #define Port_Spalt PORTA #define S1 PA0 #define S2
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
) Nein für I2C brauche ich keine weil ich die internen Pullups abschalte und externe gegen die 3,3V des Arduino schalte, der hat eine extra 3,3V Quelle, daran betreibe ich auch die Kamera. Funktioniert problemlos mit 100khz, kann Register lesen und setzen. Takt kommt vom Arduino über XCLK, entspr.
Nein für I2C brauche ich keine weil ich die internen Pullups abschalte > und externe gegen die 3,3V des Arduino schalte Was haben externe Pullups mit einem Pegelwandler zu tun? BTW: Ich würde das gesamte Projekt mit 3.3V betreiben, 5V ist beim Aussterben.
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AVRs vernetzen: Bibliothek / Bus gesucht
Topologie: jeder Knoten hat einen CAN-IN und OUT und sind nach der Reihe aufgefädelt. 4-adriges Kabel, +24V, GND, CAN-H & CAN-L. Jeder Knoten hat einen 5V Recom R-785.0-0.5 Regler drauf. Somit ist es ihm egal ob jetzt +20V oder +24V auf der Leitung sind. Aber du kannst auch das CAT Kabel hernehmen. Da sind
Topologie: jeder Knoten hat einen CAN-IN und OUT und sind nach der Reihe > aufgefädelt. 4-adriges Kabel, +24V, GND, CAN-H & CAN-L. Habe auch ein vieradriges Telefonkabel mit 24V Versorgungsspannung genommen.
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Signal invertieren in einer batteriebetriebenen Schaltung
Masse schalte, ist auf dem Oszilloskop zwar ein minimaler Impuls in Richtung null zu sehen, aber sobald ich den Taster los lasse, kommt ein Impuls in genau die andere Richtung (bis rund 6V). Ich bin mir nicht sicher
den übrigen Ein- und Ausgängen? Werden die Eingänge einfach auf Masse gelegt? Der 74HC14 wird 24/7 von einem Akku mit 3,3V gespeist. Wie hoch wäre der Stromverbrauch, wenn er wie erläutert beschaltet wird? Im Datenblatt finde ich nur "Quiescent Supply Current" mit 1µA. Frank
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AVR-ATmega: Multiplex von 8 Digits 7-Segment und 8 Tasten
also (5V - 2.1V) / 0.00125 = 2k2. Vorwiderstände, wovon redet der, auf so einen Scheiss verzichten wir, wir sind ja schliesslich Lehrkraft. So leicht ist ein uC nicht kaputt zu kriegen, ab 40mA begrenzt er
etwas entgegen kommt. Besser wäre vielleicht, wenn man die Schaltung mit 3.3V betreibt, dann werden die Ausgänge nicht ganz so stark belastet. Ein grüne Anzeige mit höherer Diodenspannung könnte der Sache auch noch etwas entgegen kommen.
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10V / 250mA mit ATTiny schalten
die 12-14V des Bordnetzes des PKWs zu Verfügung. Die 10V kann ich ja mit einem 78L10 erreichen. Muß ich zum schalten Relais nehmen? :/
du dann direkt mit 24V rangehen. Für deinen AVR brauchst du natürlich einen 5V Regler ;-) > Muß ich zum schalten Relais nehmen? :/ Nur wenn du im tiefsten Sibirien wohnst ;-) MFG Falk
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Funkmodul 433/868Mhz
Glasbruchmelder. In jede Alarmstellen soll auch ein µC rein und soll mit 2 Batterien betrieben werden, sprich 3V Betriebsspannung. Könnten aber auch 3 Batterien rein: 4,5V Ablauf: - Jeder Alarmstelle wird eine Adresse zugeordnet. - Die Zentrale sendet die Adresse und warte auf Rückmeldung - Alle Alarmstellen
Sie sache soll ja eh mit zwei 1,5V Batterien laufen, von daher passt das mit den 3V. Oder vielleicht auch zur Sicherheit 3 Batterien auf 4,5V und mit Spannungsregler, so hat man ausreichend Reserven. Jo diesen Cycle Sleep Mode hab
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Signalaufbereitung BEMF
habe kann die Spannung mit einem ADC mit einer 10Bit (1024Stufen) Auflösung erfassen. Sprich bei 5V Referenzspannung ergibt das 4,88mV oder? Kann ich nun R und C so dimensionieren, dass ich sage V_Ripple < 4,88mV? [math] V_{Ripple} = \frac{V_{cc} \cdot T_{PWM}}{4 \cdot R \cdot C} [/math] [math] R \cdot C = \frac{V_{cc} \cdot T_{PWM}}{4 \cdot V_{Ripple}} [/math] Sprich anhand eines Bsp. V_cc = 10V T_PWM = (1/15000Hz) V_Ripple = 4mV R*C = 0,042 Für C wähle ich 100nF, somit brauche ich einen 416KOhm Widerstand
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Mikrocontroller - die Qual der Wahl, oder doch die Wahl der Qual?
AVR (Attiny und ATmega, jedoch nicht Xmega) finde ich zum Basteln sehr attraktiv, allerdings wäre das im Vergleich zu deinen PIC kein großartiger Fortschritt. Zudem sind die Debugger für AVR recht teuer
ermöglicht. Wenn man aber nur die größere Rechenleistung nutzen möchte, die Peripherie aber nur auf "AVR-Niveau", dann ist das so gut wie gar nicht komplexer als beim AVR. Der einzige signifikante Unterschied ist, dass man im Gegensatz zum AVR ein paar Hundert Seiten zuvor lesen (und natürlich auch verstehen
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Flyback schaltregler
(24V auf 24V) verwendet). Das Teil arbeitet mit Spannungen zwischen 4V und 12V. >Zum Experimentieren(!) mit Flyback eignet sich imho der uralte MC34063A >von ON besser Man kann den zwar auch benutzen
können am Schalter ganz saftige Spannungsspitzen durch die Streuung der Wicklungen entstehen. Da kann man schnell mehrere MOSFETs morden. am Anfang eine Z-Diode mit 80..100 V zwischen D und S zu schalten dürfte eine
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Wirklich arm, der ARM
@Robert Wir wuerden hier gerne die LPC24xx wegen des LCD Controllers einsetzen. Durch das Errata Sheet des LPC23xx war ich doch zuerst einmal geschockt. "Wenn der externe Bus schon nicht funktioniert und ein "einfacher" Pull-UP Schalter
hat und das deshalb das Projekt in Verzug ist. Wie sieht es denn generell mit den LPC23xx und LPC24xx aus. Wann wird der LPC23xx bearbeitet und ne Revision ohne die Major Bugs aufgelegt und wann geht der LPC24xx in Sampling/Serie. Wann ist ein Errata fuer den LPC24xx erhaeltlich. Ich habe leider
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Dekadenzeller mit „echtem“ 0
echte 4017 Zähler oder andere CMOS. Geht aber nicht mit dem CMOS-typischen Spannungsbereich bis 15V.
Hp M. schrieb im Beitrag #7466706: > Geht aber nicht mit dem CMOS-typischen Spannungsbereich bis 15V. Aber nur die alte langsame Hochvolt Serie CD4xxxm, die setzt kaum noch jemand ein. Edelbastler nehmen die, um die LED-Vorwiderstände zu sparen. Moderne CMOS vertragen nur bis 5V oder 3,3V.