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Temperatur --> Relais aus --> verzögert wieder an
Hey Ho! Bin ziemlicher Noob bezüglich Arduino und sketch. Habe ein Mega2560 welches zwei DS18B20 ausliesst. Bei einer bestimmten Temperatur (die von 3W LEDs)schaltet das Relais den Strom für die LEDS ab. Funktioniert prima, nur schalten die Relais bei der selben Temp wieder ein. Das ist zu
Fibs2000 schrieb im Beitrag #3549328: > Habe ein Mega2560 welches zwei DS18B20 ausliesst. Bei einer bestimmten > Temperatur (die von 3W LEDs)schaltet das Relais den Strom für die LEDS > ab. Funktioniert prima, nur schalten die Relais bei der selben Temp > wieder ein.
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8bit AD-Wandler in Oszilloskopen ausreichend?
C. A. Rotwang schrieb im Beitrag #6524587: > Da hat R&S mal ein 8bit und ein 10Bit scope verglichen: > > https://scdn.rohde-schwarz.com/ur/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/Comp_sheet__RTB_vs_Rigol_MSO_DS2000A_v1.12.pdf
www.distrelec.de/de/lagerloses-drehgeberrad-4096-ppr-20000min-sup-sup-baumer-electric-mir10-032-031-n006s/p/30158258 Inkremente: 4096 max. Drehzahl: 20.000 U/min 4096 Inkremente/U * 20.000 U/min * 1min/60s = 1,36 Mio Inkremente/s Also braucht das Oszilloskop nicht mindestens 3MHz Taktfrequenz sondern
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Hilfe bei Fehlersuche im Code
minute,hour,day uint8_t f[5]; // flags uint8_t i; Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDR); Wire.write(DS3231_ALARM1_ADDR); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDR, 4); for (i = 0; i <= 3; i++) { n[i] = Wire.read(); f[i]
minute,hour,day uint8_t f[4]; // flags uint8_t i; Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDR); Wire.write(DS3231_ALARM2_ADDR); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDR, 3); for (i = 0; i <= 2; i++) { n[i] = Wire.read(); f[i]
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Vref5-002, .002% DC Voltage Reference
. > Hast Du das Chinesenteil noch und könntest schauen, was die verbaut > haben? > Wenn in den 20 Dollar auch noch eine neue Lasergravur mit drin ist - > Respekt. > > Gruss > Harry Hier: mal der Link aus meiner Cloud https://rootgemeinschaft.de/owncloud/public.php?service=files&t=b45c7c18e219ef88f5422e16e354c437
. 3458A: 20 V (Messbereich 100 V, 24 Stunden) +-80 uV, (6.1 Stellen) 8508A: 20 V (Messbereich 200 V, 24 Stunden) +-60 uV (6.5 Stellen), im kleineren Messbereich bis 19.999V +-24 uV (5.9 Stellen)
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V: Netzteile
24 24Volt / 18.8A Gebraucht aber gestestet - Je 15€ 6 x Platine mit 2 x Cincon DC/DC-Wandlern: 1 x Cincon CHB-24S12 - Neupreis ca 90€/Netto In = 18-36V 5.02A / Out 12V 6.25A http://www.mouser.com/ds/2/75/CHB100-V24-542222.pdf 1 x Cincon CHB350-24S28 - Neupreis ca 120€/Netto In = 18-36V 22.5A / Out 28V 12.5A http://www.mouser.com/ds/2/75/CHB350-V13-542224.pdf Die Platinen sind wegen Prozessunmstellung unbenutzt aus dem Lager geflogen und ungebraucht
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Hilfe bei der Dimensionierung eines Trafos
7812er ziemlich heiß werden, könnte ich (aus dem gleichen Portfolio der Firma) auch einen Trafo mit 18 V oder 20 V einsetzen und wird da das Wärmeproblem etwas gemindert? z.B. http://de.rs-online.com/web/search/searc…oduct&R=0504583 oder http://de.rs-online.com/web/search/searc…oduct&R=0504650 -Reicht
dse-faq.htm#F.9 (12*0.9*1.414-2)*0.9 ist schon ohne den drop des Low Drop kleiner als 12 Ein 18V Trafo passt gut zu einem uA/LM/TS7812. (im vorigen post schrieb ich TS7824 , verwirrt wegen deiner 24V, meinte). Die Schaltung von Rxcet tut's im Prinzip, nur D1 muss weg.
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Realisierung einer Zeitschaltuhr mit ugf 14 Kanälen
werden. // Scheduler format in eeprom /* address data 2100 19 00 04 19 01 00 D2 18 as seen in Nigel's data memory 2108 00 C0 18 30 00 D0 22 00 window ........... meaning 2100 19 ; set hour 2101 00 ; set min 2102 04 ; output byte to be sent to port_B,
RB2 RB1 RB0 OUTPUT NC 5 4 3 2 1 NC NC NOTE! output byte seen in Nigel's EEPROM window must be HEXadecimal, e.g. Suppose at 20:00 turn output 1 and 2 on, the output byte must be 0 0 0 0 1 1 0 0 = 0C
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Steigerung der Leuchtkraft einer LED
Golden-Dragon ist übrigens im Moment mit typisch 21Lumen/Watt besser als die 1Watt Luxeon, die es nur auf 11-20 bringen. 5mm LEDs mit 8-10 Lumen/Watt bei 20 Grad sind da verhältnismäßig schlecht. Ich dachte bisher immer, LED's wären effektiver als Glühlampen. Mit 20Lumen/Watt sind Halogen aber zumindest gleichwertig
dieser Leistung auch nur ein typischer Wert, minimal ist 18.1 spezifiziert. Die LXHL ist sogar nur mit minimal 13.9 Lumen spezifiziert. Also folgt: 13.9/1.4 = 9.9 Lumen/Watt 13.9/1.2 = 11.6 Lumen/Watt 25/1.2 = 20.8 Lumen/Watt 25/1.4 = 17.9 Lumen/Watt
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Hilfe_1WireBus
Hallo, Ich bin noch Anfänger und gerade bin ich dabei kleine Versuche mit dem DS18S20 zu machen jedoch funktioniert es nicht so wirklich habt ihr vielleicht ein Code für mich wo ich nicht viel ändern muss und der mit dem Atmel Studio 6 funktioniert. Danke MfG Phil
hast Du schon mal probiert DS18S20 im Suchfeld einzugeben? Gruß, Holm
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Temperaturmessung mit µC
Segmentanzeige ausgeben. Habe im Internet schon reichlich nach einem Temperatursensor gegoogelt und bin bei den DS18S20 / DS18B20 hängen geblieben. Vorteil bei den Dingern ist, dass man nur einen I/O des STM braucht. Hat jemand schon Erfahrungen in diesem Bereich sammeln können und kann mir Ratschläge geben, auch
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Schrittmotor Treiber eigenbau
>> Was kann ich gegen den Strom machen? wenn Du in die Motorzuleitungen dicke Widerstände 18Ohm/ 18Watt einbaust, kannst Du damit schon experimentieren. Meine ersten Schrittmotorexperimente habe ich um 1982 auch so durchgeführt.
notwendig um den Strom "durchzuprügeln". Stromanstieg 1-tau mit tau= L / R und I= U / Rgesamt Die 18R "simulieren" den Stromchopper moderner IC's. Für die 1A reicht bei den FET's 5V als Gatespannung schon aus, haben dann halt etwas Verluste. Bau die 4 Widerstände ein,experimentiere und lerne damit
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Atmega - Messunsicherheit
) Und das setzt Du einfach mal voraus, daß jeder nur mit KTY81 mißt. Ich messe z.B. mit LM335, DS18B20 und für hohe Auflösung mit SMT160-30, PT1000, Typ-K, Typ-R (1400°C). Für Typ-K, PT1000 benutze ich fertige 24Bit-ADCs die als Außenbeschaltung nur einen hochpräzisen Widerstand benötigen (AD7793
Brennertemperatur wird hier hoffentlich nie unter 0°C fallen. Für die Aussentemperaturen sind 1w DS18B20 eine gute Wahl, bis 85°C könnten die auch vielleicht deine Brennertemperatur zeigen aber ich kenne das Maximum bei deiner Brennertemperatur nicht. Hohe Messfehler im unteren Digit Bereich um
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Nulldurchgangsschalter als "Euro-Zwischenstecker"?
Ein SSR kann für eine Halbwelle größenordnungsmäßig den 10-fachen Nennstrom verkraften (Datenblatt S202SE1/S202SE2/S216SE1/S216SE2). Wie groß ein Kondensator sein darf, der schlagartig geladen wird, steht da allerdings nicht. Allerdings: Direkt an AC gibt's nur kleine Kondensatoren und die großen
problemlos wegstecken, wie die Gleichrichter auch. Außerdem nur während der 1. Halbwelle. Datenblatt SSR S202SE1/S202SE2/S216SE1/S216SE2: Die "kleinen" (8 A): 80 A, die "großen" (16 A): 160 A. Zahlenwerte: In 5 ms (halbe Halbwelle) wäre ein 100 µF-Elko mit 100 A auf 5000 V aufgeladen. Das 200-fache der
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AVR Assembler, Macro, Conditional mit Register
r16 .elif r16_dop movw r1:r0,r17:r16 .elif r17_dop mov r0,r17 mov r1,r18 .elif r18_dop movw r1:r0,r19:r18 .elif r19_dop mov r0,r19 mov r1,r20 .elif r20_dop movw r1:r0,r21:r20 .elif r21_dop mov r0,r21 mov r1,r22
Sonoff, Wemos usw. Die gehen schon stramm in diese Richtung (4MB Flash, 96kB RAM). Für Aufgaben (2* DS18B20, 1* ADC, 2* Relais), die schon ein ATtiny25 in C leicht könnte. Nur bei der Smartphone Anbindung muß der ATtiny25 passen.
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USB Design mit AVR16DU14, bitte um Review
ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR32-16DU-14-20-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002576.pdf [p29] mc2¢t; re
ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR32-16DU-14-20-28-32-DataSheet-DS40002576.pdf Genau, auf Seite 28 steht: "Connection for RESET The RESET pin on the device is active-low with an internal pull-up resistor, and externally pulling the pin low
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
http://conference.hitb.org/hitbsecconf2011ams/materials/D2T3%20-%20Travis%20Goodspeed%20-%20Building%20a%20Promiscious%20nRF24L01%20Packet%20Sniffer.pdf bzw http://travisgoodspeed.blogspot.de/2011/02/promiscuity-is-nrf24l01s-duty.html Es gibt auch Wege, das einfacher
Bei mir steht : CN2-S20 315GD2234 B oder D oder 8 0592F
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PWM stört Onwire auf verschiedenen CAT7 Kabeln
Darüber versuche ich jetzt alles mögliche zu betreiben. So auch Strings aus Onewire Temperatur Sensoren DS18B20 und auch direkt per PWM regulierte Kleinbeleuchtung. Und hier ist jetzt das Problem: Sobald die 12VLED Beleuchtung des Klingeltasters abends aktiviert wird, wird das Auslesen der Onewire Sensoren
versuche ich jetzt alles mögliche zu >betreiben. So auch Strings aus Onewire Temperatur Sensoren DS18B20 und >auch direkt per PWM regulierte Kleinbeleuchtung. Naja. Da stellt sich zuerst die Frage nach der Signalbelegung. Mit etwas Pech hast du nämlich NICHT die verdrillten Paare für Onewire und
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Nokia 6100 Ansteuerung in C
r15 15 #define r16 16 #define r17 17 #define r18 18 #define r19 19 #define r20 20 #define r21 21 #define r22 22 #define r23 23 #define r24
mans auf 24 FPS beschränkt hätte man einen Datendurchsatz von: 24Hz * 174.240Bit = 4.181.760Bits/s --> 4,18MBit/s Wenn man nun den AVR mit 20MHz Taktet ( guckst du ATMEGA ), dann ist der maximale SPI-Takt 20MHz / 4 = 5MHz ,also mehr als genug. grüßle lightninglord
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Problem mit DS18B20
Guten Abend, ich versuche schon seit Tagen einen DS18B20 zum laufen zu bekommen. Habe schon verschiedene Lib. ausprobiert, (bei der einen bekomme ich immer 31°C konstant). Könntet ihr mir auf die Sprünge helfen? Weil ich verzweifel langsam dran *g*. Mit der angehängten Version bekomme ich nur 0.0 raus. Display : 4x20 Sensor : DS18B20 mit 3M Kabel Anschluss des Sensors : PB4 Prozessor : Atmel Atmega32 DIP40 4,7k Ohm Widerstand als PullUp ist dran. Sensor hat + - und Data (keine parasitäre Stromversorgung)
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systemakku + Stromversorgung + sleepmodi
Hallo, also an der Schaltung ist ein Touchscreen, zwei DS18B20 und etliche ws2812b leds. Alles ist unterputz verbaut. Beim einschalten über den Lichtschalter bekommt das Netzteil strom was dann die Schaltung versorgt. Nun hätte ich das ganze gerne mit einer
automatisches umschalten zwischen strom und akku? Wie dafür sorgen das der akku rein den uC und die DS18B20 versorgt. Die auslese / aufweck zeit wollte ich per Touchscreen einstellbar und im eeprom speicherbar machen. Die Schaltung besitzt auch noch ein hc04 modul. Anbindung an 2 Android Handys.
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Sicherung bei Audioverstärker
Also wenn das wirklich nur die normalen TDA's waren, und da waren über 18V wie im Schaltplan angegeben, dann könnte es schon daran als erste Ursache gelegen haben. Allerdings muß etwas Überspannung nicht immer gleich ein Ableben bedeuten - je nach
höherer Spannungsfestigkeit. Die Außenbeschaltung ist absolut dieselbe, bei beiden Typen. Die TDA2040s, die ich in meinen Aktivboxen verbaut habe, ziehen bei +-20V gerade mal 60mA Ruhestrom und laufen in Brückenschaltung mit 45Watt Sinus erste Sahne.
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Atmega8 Thermometer mit Schrittmotoranzeige
Steigung von 1mm (M6) braucht das Teil pro Digit etwa 17 Sekunden. Beim Übergang zwischen 19,9° auf 20° ist's fast abendfüllend (bischen übertrieben). Bei einem Reset werden alle Schieber nach unten gefahren, bis Lichtschranken die Endstellung erkennen. Beim Rundthermometer geht es deutlich flotter zu
Vollschritten. Die Ansteuerungshardware habe ich auch von den Automaten übernommen. Der Messfühler ist ein DS18S20, so muß nix kalibriert werden. Das Programm ist sicher nicht "die Königin alles Programme" aber es geht doch ganz gut. Außerdem soll mein Beitrag nur eine Anregung sein für eigene Projekte Grüße
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Halbbrücke Gate-Treiber Erklärung
. Der NMOS wird auch geschaltet, nämlich von Id=0 bei ULO=0 auf Id~20mA bei ULO=12V. Das *ist* ein echter Schaltvorgang. Schalten heißt nicht automatisch auch Sättigung! Martin S. schrieb im Beitrag #6472161: > Ich finde die Idee allerdings sehr elegant. Ich auch
an den Widerständen 10V erzeugt werden und 20mA fließen, dann liegen am PMOS 40V. Macht mit 20mA 800mW am NMOS und gesamt 60V*0,02A=1,2W.
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AT Tiny 85 -> Int. Referenz Schrott?
Die typische Abhängigkeit der Referenz von Temperatur und Spannung ist im Datasheet aufgeführt, S.196. Kannst mal rechnen ob das ausreicht.
hält die Batterie fast ewig. Ich habe im moment keine Idee wie ich das alles realisieren soll. Ein DS18xx scheidet auch aus da meine Batteriespannung ja bis auf 2,2v runtergehen kann, beim DS18xx ist aber bei 3V schluss. Gruß GreenHorn
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Terrariensteuerung: DCF & 1-Wire zugleich?
ich an PORTB hängen habe) - Versorgungsspannungspin des DS18S20 auf +5V gelegt, da im Quelltext irgendwo in einem Kommentar steht dass diese Funtkion(en) nur dann funktionieren würde(n). Ich übersetze es mit dem "üblichen" Makefile mit: [code]MCU = atmega8
ich das mit dem OC-Buffer nicht gefixt kriege probiere ich den nachher mal aus. Kriegt man den DS18S20 kaputt indem man ihn falsch anschließt? Höhere Spannungen als 5 Volt habe ich auf dem Steckbrett nicht...
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Attiny und LED´s auf 6V
M.A. S. schrieb im Beitrag #5342355: > Ich fürchte, Du wirst Dich noch wundern, wie schnell Knopfzellen (ja, > auch zwei!) bei Entnahme von 20mA ausgelutsch sind Bei CR2032 und 20mA nach ca. 10 Stunden
MCP1700 liefert deine 5V nämlich nur solang Vbat> 5V. Jedoch Zeigt das CR2032 Diagramm von M.A. S. das bei Chinabatterien 20mA die Spannung auf 2,6V fallen lassen. Und in meinem Schaltplan wird der Strom auf 18mA per Vorwiderstand gebracht. Das bei längerer Belastung die Spannung noch tiefer sinkt
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DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?
kann? Das starten des Zählers und stoppen des Zählers erfolgt mit einer Flankensteilheit von 1nS. Es kommt also eine Unsicherheit von 18 Takten am Anfang und 18 Takte am Ende des Zyklus hinzu? ( 1ns/55ps=18,18per) hmmm. man kann damit sicherlich die Auflösung des Zählers erhöhen, aber die
#5243213: > Das starten des Zählers und stoppen des Zählers erfolgt mit einer > Flankensteilheit von 1nS. Es kommt also eine Unsicherheit von 18 Takten > am Anfang und 18 Takte am Ende des Zyklus hinzu? ( 1ns/55ps=18,18per) Die Steilheit selber ist weniger ein Problem, wenn die Start-Stop-Flanken immer
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AVR und RFM12 als Funk Temperatursensor
habe ich das Ganze mit RFM12 Modulen Funkfähig gemacht. Die Sensoren sind mit Atmega 8, RFM12 und DS18S20 1 Wire Sensoren ausgestattet. Erste Tests mit einem Sensor liefen positiv. Nur sitze ich jetzt in vielen Fragen fest: Da die Sensoren später mal per Batterie betrieben werden, sollen diese
leeren Zustand und 2,4V im komplett leeren Zustand (Ich will die Batterien ja richtig leersaugen) Der DS18S20 benötigt mindestens 3V um zu funktionieren. AVR und RFM12 Arbeiten auch noch bei 2,2V. Da bräuchte ich dann einen anderen Temperatursensor. Nur welcher? Hoffe ihr könnt mir da bei meinen kleinen
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einfaches Thermometer
Hi ich möchte mir ein einfaches Thermometer bauen, dass die Temperatur über einen Sensor (DS18S20) misst und diese digital an meinen Mikrocontroller (Atmel 89s8252) weitergibt. Der Mikrocontroller soll dann je nach Temperatur veranlassen dass die entsprechenden Segmente auf zwei 7-Segmentanzeigen
meinen Überlegungen auch nichts falsch ist. Brauch ich ausser: -2x SA23-12RT -1x Atmel 89s8252 -1x DS18S20 sonnst noch irgendwelche Bauteile??? Wie siehts mit einem Takt aus? Danke schonmal im Vorraus Markus
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Guter Wärmesensor - Quarz ?
Temperaturmessfühler benutzen wenn man sie zuvor abgeglichen hat, die ist dann auch recht zügig. Ein 18B20 von Dallas ist dagegen wirklich eine lahme Schnecke.
nachziehen" - in Millisekunden ausgedrückt - bedeutet und welche Auflösung dem TO vorschwebt. Beim DS18B20 bedeutet eine Erhöhung der Auflösung um einen Faktor 2 eine Verdoppelung der Wandlungszeit - unabhängig von der Zeitkonstanten des Aufbaus.
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Ideen für Projekte mit dem Infineon XMC 2Go Gesperrt
Miniwetterstation zusammen mit den ds18b20 und weitere Sensoren. Batteriebetrieben, möglichst Kompakt, optimiert auf Stromaufnahme, Datenspeicherung auf MicroSD. Verpackt in Wasserdichtengehäuse zur Langzeitbeobachtung von der lokalen Wetterlage
Temperaturmessung im Außenbereich mit DS18S20. Spannungsversorgung mit Solarmodul. Datenübertragung mit XBee Modul an Mikrocontroller mit Anzeige.
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RISC-V mit GateMate FPGA
würde in ein CCGM1A1 nicht reinpassen, es ist 17kGE (was immer kGE ist..), das wir sicherlich über 20K CPE gehen!
Risc-V Kerne: 4XRV64GC, 1XRV64IMAC und einen FPGA Teil: Logic Elements: 23K Math Blocks 18x18: 68 Die Frage ist: Wie lange braucht man, um die Toolchain aufzusetzen?
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Welcher Feuchte- und Temperatursensor
Temperatur dann nämlich keinesfalls gleich ist. Thermisch koppeln und in Isolation einpacken und dann 20min liegen lassen. Danach können wir weiter diskutieren. Ansonsten sind die DS18B20 für Temperaturmessungen gut. 0.5% Richtigkeit sind garantiert und 0.3°C werden i.A. eingehalten. Besser wird es
Andreas B. schrieb im Beitrag #6695393: > Ansonsten sind die DS18B20 für Temperaturmessungen gut. 0.5% Richtigkeit > sind garantiert und 0.3°C werden i.A. eingehalten. Lt. Datenblatt beträgt der Fehler im Bereich von -10°C bis 85°C +-0,5°C und nicht 0,5%
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Benötige Hilfe beim programmieren eines Microkontrollers!
Seitenzahlen beziehen sich auf das Datenblatt hier: ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega328_P%20AVR%20MCU%20with%20picoPower%20Technology%20Data%20Sheet%2040001984A.pdf) #define F_CPU 8000000UL //Taktzeit vom CPU Das ist nicht die "Taktzeit" sondern die "Taktfrequenz". Zwischen Zeit und
die Forderung nach Transferleistungen besteht hier darin, dass die Steuersignale von Seite 104, Bild 18-5 zum grossen Teil keinem Kontrollregister ausdrücklich zugeordnet sind. Man sieht in Tabelle 18-8 und im Vergleich zu der Tabelle 18-5 das gewisse Peripherieeinheiten wie der AD-Wandler nur _teilweise
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Wieder mal: Funktemperatursensor gesucht.
beliebigen) Linux-Rechner > -Nice to have: RSSI-Ausgabe Sender: Bau selber.... kleinen Prozessor, n DS18xxx Sensor und ein RFM Funkmodul. zusammen mit einer Lipo Batterie hält das Ding ewig. Empfänger: kleinen Prozessor, RFM Funkmodul, USB oder RS Schnittstelle... alles kein Hexenwerk.
obrigen Anleitung. Vorteile: größerer AVR, stärkerer Sender, nicht so viel Gebastel. Dazu noch DS18b20 Sensoren und n Batteriepack. Kosten pro Sender inkl. einem Temperatursensor ca 15€. Kannst aber auch gleich ein DHT22 nehmen und die rel. Feuchtigkeit mitmessen ;-) Viel Spaß
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MOSFET Gate-Kapazität und PWM-Frequenz Frage
Konkret rechnest du: 5 x 4x10^(-9)F x 18^2V x 5000Hz = 0,0324W oder eben 32,4mW
abwarten muß, bis der Mosfet komplett ein- oder ausgeschaltet ist). Rds_on ist der Widerstand der D-S-Strecke im eingeschalteten Zustand, und ist abhängig von der G-S-Spannung (und Temperatur).
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Analog und Digital auf einer PCB Brauche hilfe bei zwei/drei letzten Problemen
falsch. Ähm.. Ja.. das hatte ich anfangs auch.. https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7439ds.pdf
ein Ferrit drauf so was siehe Link: https://www.digikey.de/product-detail/de/murata-electronics/BLM18SG700TN1D/490-5224-1-ND/1948400?utm_adgroup=General&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Smart%20Shopping_Product_Zombie%20SKUs&utm_term=&productid=1948400&gclid=EAIaIQobChMIxIT-wbfJ8QIVWud3Ch1AdABuEAQYAiABEgJEy_D_BwE
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Überprüfung meiner Verdrahtung
eindeutig. Schon, aber dann wären die beiden parallel geschalteten Dioden falsch rum, so wie Thomas S. aus der Chipwerkstatt das bereits gestern um 17:20 Uhr erkannt hat!
funktioniert super. Bei wieviel Strom? Ein paar Ampere kann der da schon noch, aber nicht die für U_DS=10V spezifizierten 50A bzw. mit einem R_DS(on) von unter 10 mΩ.
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Mikrokontroller sparsam versorgen
hat TI einen Timer entwickelt der in der OUT-Phase nur noch 35 nA benötigt. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl5110.pdf Selectable Time Intervals: 100 ms to 7200s Noch Fragen? mfg Klaus
noch ne sinnvolle Bezugsquelle für einen Test-IC bekommen. Bei Digikey sind die Versandkosten mit 18€ für ein Bauteil für nen Euro doch was hoch :D
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1wire BUS Sniffer Tester AVR ATmega8 Assembler
passive 1wire Sniffer liest den 1wire Bus mit und zeigt u.a. die Temperaturen der Slaves an (z.B. DS18s22,DS1822,DS18B20). Die Hanhabung ist ganz einfach. Schaltung am OW BUS anschließen und warten, bis ein beliebiger Master die Temperaturen seiner Slaves abfragt. Automatisch werden die mitgelesenen
Bernhard S. schrieb im Beitrag #4934714: > Beitrag "1wire Slave Tester ATmega8 Assembler" Donnerlitchen, da ist mir was entgangen ;-)
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Verständnisfrage Transimpedanzverstärker
dieser >Schaltung als Beispiel genannt wird. Das geht völlig in Ordnung. Der LM358 hat typisch 20nA Eingangstrom. An einem 1M Widerstand ergibt das einen Spannungsabfall von 20mV, was in der Größenordnung der Offsetspannung des LM358 liegt. Fotodioden geben üblicherweise mehr als 20µA pro 1000
Helmut S. schrieb im Beitrag #3273564: > Michael Köhler schrieb im Beitrag #3273326: >> Helmut S. schrieb im Beitrag #3273205: >>> Das mit der BPW34 ist allerdings eher eine Ausrede. Wenn jemand mit der >
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Sicherer Einbau von Li-Ion Akkupacks in Lautsprecher
angeschlossenen Akku gar nicht erst erreicht wird.Beispielsweise wird bei meinem aktuellen Lautsprecher (6S) alles ab 18V vom Akku getrennt. Das funktioniert auch super. Nach dem Ausbauen der Einzelzellen haben die alle ca. 3 V.
Wie wäre es denn mit sowas? https://www.ebay.de/itm/7S-Li-ion-Lithium-Cell-25V-20A-18650-Battery-Protection-BMS-PCB-Board-w-Balance/322425192704?hash=item4b120a0100:g:DsIAAOSwXi9cNAdc
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ATmega328 CLKDIV8 geht nicht
auf 1MHz laufen lassen. Mein Programm konnte unter den 16MHz vom Auslieferunszustand wunderbar den DS18B20 und das 1602LCD betreiben. Als ich den PID Regler von der Atmel Application Note 221 integrieren wollte, stand drin, dass man den PID Rechenzyklus auf ca. 1 Hz bringen soll. Also den Timer Prescaler
den Internen 8MHz Oszillator und CLKDIV8 aktiviert. Jetzt geht gar nix mehr. Weder Display noch DS18B20. Wenn ich die CKOUT Fuse aktiviere, kann ich an PB0 den 8MHz Tackt messen. Warum ändert sich dieser Tackt nicht, wenn ich die Fuse CLKDIV8 aktiviere und deaktiviere? Das müsste doch 100%
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Temperatursensor 35-43°C Fieberthermometer
Der DS18B20 schafft eine Auflösung von 0,1°. Die absolute Genauigkeit dürfte auch stimmen, kann man aber notfalls nachkalibrieren. In der vergossenen Form müsste er auch als Fieberthermometer gut geeignet sein
grundschüler schrieb im Beitrag #4620268: > Der DS18B20 schafft eine Auflösung von 0,1°. >Die absolute Genauigkeit dürfte auch stimmen, kann man aber notfalls >nachkalibrieren. Lieber mal das Datenblatt lesen. z.B. The resolution of the temperature
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Eigenbautastköpfe
die 1MΩ und 10MΩ Tastköpfe kompensiert? Einerseits verweist du auf das 1MHz-Signal im Zeitbereich (S. 3 unten), andererseits sieht man genau bei dieser Messung jeweils eine Unterkompensation (S. 13 Mitte und S. 16 oben für 1MΩ, S. 18 Mitte und S. 21 oben für 10MΩm nochmal in der Übersicht auf S. 23)
1MΩ und 10MΩ Tastköpfe kompensiert? Einerseits > verweist du auf das 1MHz-Signal im Zeitbereich (S. 3 unten), > andererseits sieht man genau bei dieser Messung jeweils eine > Unterkompensation (S. 13 Mitte und S. 16 oben für 1MΩ, S. 18 Mitte und > S. 21 oben für 10MΩm nochmal in der Übersicht auf
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Russisches Datenblatt Röhre 6P7s übersetzen
/uqHed62RnDs/s1600/6%D0%9F7%D0%A1.gif Wäre Super wenn wir Jemand weiter helfen würde.. lg Tobi
Die Loadline Diagramme von mit zeigen, was man von den 6P7S bestenfalls erwarten kann. Der Loadline Calculator ist dafür mit den Kennfelddaten der 807 ausreichend genau verwendbar, wenn man darauf achtet, dass man die 20W Pamax der 6P7S nicht überschreitet und
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Schaltnetzteil - Viper50A-E 45W
von Anfang an aus Sicherheitsgründen in der Schaltung integriert. Nur verwende ich statt 36 Ohm nur 18 Ohm.
Sven S. schrieb im Beitrag #5682051: > Ich komme zu dem Schluss, daß der Viper defekt ist. Ich werde ihn heute tauschen.
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Kupferdrahtdurchmesser bei Spulen
Nanu, ich dachte, du hast irgendwo 20V drin? Oder seh' ich das jetzt einfach net? Jedenfalls wär' das so perfekt für meine Anwendung, in einem PC gibt's ja bekanntlich 5V und 12V mit genügend Leistung ;)
Ne, ich meinte, du brauchst Primärseitig irgendwo 20V Zufuhr, aber die kann ich auf dem Schema nicht erkennen. Wegen der H-Brücke war's, wenn ich mich nicht täusche.
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UART stört sich selbst?
bruecken und du must in einem > 'Terminalprogramm' am PC deine Zeichen empfangen Ich probier´s mal :-D
machen ( RX TX ) 15. Zeichen Senden 16. Echo kontrollieren 17. Echo OK ( liegt es am übergang ) 18. Echo nicht OK 19. Überbrückung entfernen 20. Brücke am MAX direkt ( RX TX ) 21. Zeichen Senden 22. Echo kontrollieren 23. Echo OK ( liegt es zwischen MAX und übergang ) 24. Echo nicht OK ( liegt
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Langsame PICs? Microchip legt nach: 16 MIPS @ 64 MHz: PIC18F13K22
Das sind die 8-Bitter der PIC18F Familie, also in etwa mit den AVRs zu vergleichen - mit dem Unterschied, dass PICs der 18F Famile mehr Peripherieoptionen (USB, Ethernet) bieten als normale AVRs und mittels der PICkit3 schnell und
keine Dies mehr liefert .... und ich habe noch Devkits, die ich nicht verwendet habe und noch an die 20 Chips :((( Die werden als OSD-Inserter genutzt und das war's dann mit SX. Das einzig negative ist die aktuelle PICkit3-Marketingstrategie von Microchip, dass man sich extra ein PICkit3 oder ICD3