Baugröße 1/3AAA, mit lausiger Kapazität für diese. https://bilder.obi.ch/a3f4a705-aea5-4a1a-b07f-13f45fbbf305/prZZO/er_solarleuchten_1_3_aaa_1.jpg
. LED-Treiber ist ein QX5252F https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/002268915DS01/datenblatt-2268915-tru-components-qx5252f-to-94-linear-ic-bulk.pdf Betriebsspannung vom QX5252F ist ja 0,9-1,8V. Das geht bestimmt nicht mit einem Supercap. Da müsste man sich selber einen LED-Treiber
bei vielen Unix-Systemen mit vorzeichenbehafteter 32-Bit Zeit nicht das Problem, dass Zeiten vor dem 13.Dez 1901 und nach dem 19. Jan 2038 zum Variablenüberlauf führen? Da kann man nur hoffen, dass bis 2038 die ganzen darauf basierenden eingebettetem Unix Systeme ihre nächste Runde im Wertstoff-Recycling
ausreichend. Kommt bei der Umstellung auf die Stunde oder auch den Tag nicht so genau an. Ich will nur die DS3231 - wird einmal am Tag abgeglichen - nicht per Hand nachjustieren müssen.
12V Steuersignal aus sobald die Spannung am Starterakku ansteigt weil die LIMA schon läuft. (z.B. ab 13,8V)
@ds1: interessante Detailinfos über den Wechselrichter. Wo hast du die gefunden? Ich hab mir jetzt das Vorgängermodell bestellt. Das wird mit Plus an Gelb gestartet, statt mit LIN-Signal.
Marcel V. schrieb im Beitrag #7956482: > Gleich schlägt's nicht nur 13 sondern sogar 14! Einfach die Klappe halten.
> Die Vorgabe ist doch 240 Ohm. Selbst die können zu viel sein. > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf "Minimum load current (VIN − VOUT) = 40V Over full operating temperature range typ 3.5mA max 10mA"
Packing) • Industrial Automation NFAQ1060L33T DIP38 400 / Box (Pb-Free) • Home Appliances ) , , ) ( ( ( DS 1 2 ( ( ( V V V V V T T P V V V HIN(U) HS1 LIN(U) LS1 HIN(V) Three channel HS2 HS1 HS2 HS3 half−bridge LIN(V) driver LS2 with HIN(W) protection HS3 LIN(W) circuits LS3 LS1 LS2 LS3 P V S O U R N N N C
Automation WW = Work Week • Home Appliances Device marking is on package top side ) )) ) ) ) ( (( DS 1 2 ( ( ( V V V V V T T P V V V ORDERING INFORMATION HIN(U) HS1 Shipping LIN(U) LS1 Device Package (Qty / Packing) HS1 HS2 HS3 HIN(V) Three channel HS2 NFAQ1560R43T DIP38 400 / Box half−bridge (Pb-Free
Current CC(ST) V CC= 13.5 V 2 − 3 −4.5 −2.5 −1.2 mA Startup Current Biasing V CC(BIAS) ICC−500µA 2 − 3 8.0 9.6 10.5 V Threshold Voltage Normal Operation Average Switching Frequency fOSC(AVG) 8 − 3 58 65 72 kHz Switching Frequency
(nC) DS G Fig 5. Typical Capacitance vs. Fig 6. Typical Gate Charge vs. Gate-to-Source Voltage Drain-to-Source Voltage 1000 1000 OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY R (on) DS ) ) t t n 100 TJ= 175°C n 100µsec
MOS-FET’S...............................................................................................13 4. WAVE FORMS OF THE LOGIC LEVELS...................................................................................................14 4.1 Shifting from a 3V to a 5V level............................
Die DS18B20, sind das echte von Maxim, oder chinesische Nachbauten? Dann sind die Messwerte auch "chinesische °C ;-P Ansonsten, MAX31820 ist der echte 3,3V Nachfolger. Ist voll softwarekompartibel zum DS18B20
zu leise verglichen mit der alten Steuerung). Problem 2: An PIN 5 des ESP32 hängen per I2C-Bus 8 DS18B20-Temperatursensoren. Wenn ich die Lüfter einschalte, also das PWM-Signal generiere, fallen die meisten DS18B20-Temperatursensoren mit "scratch pad checksum invalid" aus. Vermutlich ist meine Schaltung
Temperatursensoren funktionieren störungsfrei - MOSFET angeschlossen, PWM-Signal auf 0%: 1 von 8 DS18B20 fällt aus - MOSFET angeschlossen, PWM-Signal auf 60%: 4 von 8 DS18B20 fallen aus - MOSFET angeschlossen, PWM-Signal auf 100%: 7 von 8 DS18B20 fallen aus - Alle DS18B20 fallen laut ESPHome-Logs
habe (es könnte auch ein viel einfacherer PIC sein). 1) Wie mache ich am Besten die 5V aus den 12-13.5V der Autobatterie? Mit einem DC/DC-Wandler oder herkömlich mit einem LM7805? Wichtig ist mir die Langlebigkeit. Auch wenn das Auto über Jahre im Sommer draussen an der prallen Sonne steht. 2) Gibt
Severin E. schrieb im Beitrag #7945907: > Wie mache ich am Besten die 5V aus den 12-13.5V der Autobatterie? Ich würde eher mit 9-15 Volt rechnen. Ich würde mir mal die Multifunktionsrelais von Eltako anschauen. Die haben vielleicht ein passendes fix und fertig.
das PWM-Signal quasi kurzschließen. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001569269DS00/datenblatt-1569269-tru-components-shr-4290-shr-12vdc-f-a-4pin-kfz-relais-12-vdc-30-a-1-schliesser.pdf Was soll mit den 3 Relais geschaltet werden, die immerhin 30A schalten können? Mein Ansatz
nachfolgendem Link als K4 verbauen, welches von 3.5-12V Steuerspannung laufen sollte (hoffe auch bis 13.8, würde ich einfach testen - oder gibt es da Einwände?) https://www.conrad.ch/de/p/finder-halbleiterrelais-34-81-7-005-9024-schaltspannung-max-33-v-dc-sofortschaltend-1-st-1842218.html Dann sollte
immerhin kommt er in die Größenordnung der 0.6", wenn man mal den Faktor 30 ignoriert .. Da v=ds/dt, spielt die Zeit auch eine Rolle.
unbedingt entscheidend, sondern der zeitliche Jitter, mit dem man die Flanken messen kann. Da v=ds/dt ist darf ds ruhig konstant sein, wenn die Information in dt liegt.
wohl am einfachsten, das Ganze Q&D per Bit-Banging selbst hinzuklöppeln. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1220.pdf ab Seite 34 "8.5 Programming" liefert genug Info, um klarzustellen, dass das kein nennenswerter Aufwand ist. HTH (re)
unterstützte Compilerversion einsetzte. Älteste aktuell (2025) noch unterstützte GCC-Version ist v13. 64-Bit double gibt es seit GCC v10 (Release 2020). https://gcc.gnu.org/gcc-10/changes.html#avr
Zum Beispiel die Shuttle-PC, wenn es nicht viel Platz brauchen soll, wären eine Option. Shuttle DS50U5 - lüfterloser Slim-PC für 24/7-Betrieb mit Intel Core i5-1335U-CPU (13. Generation Raptor Lake), Klein und lautlos mit robustem Metallgehäuse. Rene K. schrieb im Beitrag #7937925: > Wortmann
DIAGRAMS (2/6) GND LINE POWER+LINE POWER- LINE ANALOG DIGITAL SCH02_NETWORK 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A A C N C C D R D G V V - - + + P V C I I I F T T F L L L P F C B A D E P P TO CD PICKUP 16 14 12 10 8 6 4 2 8 F W 15 13 11 9 7 5 3 1 C827 0.01 C815
ORDERING INFORMATION PART TEMP RANGE VOLTAGE (V) PIN-PACKAGE TOP MARK* DS1307+ 0°C to +70°C 5.0 8 PDIP (300 mils) DS1307 DS1307N+ -40°C to +85°C 5.0 8 PDIP (300 mils) DS1307N DS1307Z+ 0°C to +70°C 5.0 8 SO (150 mils) DS1307 DS1307ZN+ -40°C to +85°C 5.0 8 SO (150 mils) DS1307N
downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATtiny417-814-816-817-DataSheet-DS40002288A.pdf Peder schrieb im Beitrag #7935908: > Ich möchte letztendlich herausfinden, wie genau der System-Takt ist und > ihn gegebenenfalls kalibrieren. Das ist dasselbe. Eine Kalibrierung
Breakdown Voltage Temperature I = 250 µA, Referenced to 25°C / ∆T Coefficient D -- 0.55 -- V/°C J DSS V DS = 500 V, GS = 0 V -- -- 10 µA Zero Gate Voltage Drain Current V DS = 400 V, C = 125°C -- -- 100 µA GSSF Gate-Body Leakage Current, Forward V GS = 30 V, DS = 0 V -- -- 100 nA GSSR Gate-Body Leakage Current
Current IGSS V GS = ±20V - - ±100 nA On Resistance (Note 2) rDS(ON) ID= 7.9A, VGS = 10V (Figures 8, 9) - 0.3 0.4 Ω Forward Transconductance (Note 2) g fs V DS ≥ 50V, D = 7.9A (Figure 12) 9.3 13.8 - S Turn-On Delay Time t V = 250V, I ≈ 14A, V = 10V, R = 6.1Ω, - 16
Analogeingang für einen NTC 10 kOhm zur Temperaturmessung. Alternativ digitaler Temperatursensor wie z.B. DS18C20 1 weiterer Analogeingang zur Auswertung eines Potis. 2 Digitaleingänge für Temperatur-Vorgabe. Beide Eingänge auf LOW bedeutet Wert vom Analogeingang nehmen. Beide Eingänge High bedeutet:
ewig mit (Hauptsächlich mit der PAscal version) https://www.mikroe.com/ Inkl fertiger Treiber für DS und Analagoe temperatursensoren, Displays etc ohne Gefrickel Ansonsten natürlich auch Arduino mit AVR
entl%C3%B6t* https://www.ebay.at/sch/i.html?_nkw=%22weller+saugd%C3%BCse%22 Mit metrischem Gewinde: DS1.. z.B. WELLER - DS110 EURO - Düse, Metrisch, 0.7MM WELLER - DS113 EURO - Düse, Metrisch, 1.2MM Weller Saugdüse Serie DS, Außen-Ø 3,3 mm, Innen-Ø 1,8 mm, DS 114 T0051351499 Mit Konus:
Anzeige. https://www.kleinanzeigen.de/s-weller-entl%C3%B6t*/k0 15 Treffer Ein Set aus 6 Saugdüsen DS110-DS115 für 90,- 86462 Langweid am Lech https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/weller-entloetspitzen-ds110-ds111-ds112-ds113-ds114-ds115/3152607665-168-7044 Die untere ist keine DS110, sondern eine
anders al"sim Verdrahtungsplan angegeben (siehe Skizze)z n A -1- -7 - A Der bipolare KondensaLor C 13 = 22 pF wird an die AnschluBfahnen des Steckers der Volt-Anzeige geliitet und zwar parallel zum Mel3eingang. Prijfunqund Abqleich: Nach erfolgtem Zusammenbau sollten Sie eine eingehende Uberprilfungde
Atmega2560? > Der wird über die USB-Buchse meines PCs versorgt. Vom 5V-Anschluss des > Boards wird der DS18S20 versorgt. D.h. der DS18S20 hängt an 5V und der 2560 läuft mit 3,3V (siehe 3,3V Spannungsregler auf dem Board!!!). An den 3,3V hängt dann wahrscheinlich auch der Pullup für den DS18S20 I/O, und
Vom 5V-Anschluss des > Boards wird der DS18S20 versorgt. Die Versorgungsspannung des Atmega2560 kann zwischen +5V und GND-Header gemessen werden. Du misst dort 4.8V, das ist in Ordnung. Dennoch zeigt Foto3 an PB7 (Header D13) nur einen
dickes Gehäuse etwa in DIL-24 Abmessungen. Der ISO124 ist laut Datenblatt https://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso124.pdf?ts=1755252471676 erst 1997 herausgekommen. Bei den Bitsavers hören die Datenbücher von Burr-Brown schon 1996 auf, erst 2000 wurde die Firma von TI aufgekauft. Hier gab es mal einen
typischen Spannungsabfall (V_D Dropout voltage) von 2V. Es verbleiben also selbst in der Spitze nur 13,5V. Wie soll der Spannungsregler damit 15V sauber regeln. Vielleicht hast du Glück, dass dein Trafo so stark überdimensioniert ist, dass er quasi im Leerlauf arbeitet und ausreichend Überspannung liefert
and restart AC power-on recycling. 12 Leadtrend Technology Corporation www.leadtrend.com.tw LD7536R-DS-01a December 2011 LD7536R Reference Application Circuit --- 40W (19V/2.1A) Adapter . N L 5 / 5 V 3 2 O C T O P L M G D P 5 1 N 5 V D 6 C R O C S T N C 4 6 D 6 M 8 I 4 2 S D Z N E 1 R + N o 13 Leadtrend
Damit hast Du dann saubere 5V-Pegel an Deinem AVR und schützt Deinen Pi. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1t45.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2t45.pdf https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc8t245.pdf Das gleiche gilt für den AVR und sehr viele andere ICs auch. Die vertragen
Also: leicht gesagt, leicht gemacht. Er kann beim Pi5 z.B. UART2 auf GPIO4/5 und UART4 auf GPIO12/13 nehmen. Beim PI4 wären das UART3 und UART5. fchk
aufwacht, wenn am GPIO etwas eingelesen wird, um eben Akku zu sparen (der ESP benötigt im Idle ca 13mA bei 40MHz Takt). Das LCD Display soll ebenfalls die meiste Zeit aus sein und nur aktiviert werden, wenn einer der Taster gedrückt wird. WLAN soll wenn überhaut auch nur aktiviert werden, wenn der
aus dem Datenblatt, sollte also passen. (Kapitel 8.2, Typical Application) https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps631000.pdf?ts=1754940386589&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS631000 Vielen Dank!