: 2021-11-04 build-version: 150df05-clean Aaah S. 652 ist als 1.7.1 eintragen > > S.640 ADC Input Impedance >= 100kΩ gefunden! Dank! > > S.647 Errata: Reference RP2040-E6 Auch gefunden > Summary
Gleichungen zusammenzustellen: Mit f*(R1+R2)=R2 und g*(R3+R4)=R4 und h*(RN+R4)=R4, erhält man (m.E.) U_A=(A*U_E*(f-g))/(1- A*h) wobei A die Verstärkung sein soll. Ich fand für den LM258, von dem ich zwei Chips habe: AOL Open-loop voltage gain mit VS = 15 V; VO = 1 V to 11 V; RL ≥ 2 kΩ :
in Gegenphase zum 50Hz-Takt). Dafür könnte man z. B. Dual-MOSFET-Treiber MIC4225YM, MIC4128YME, MCP14E8, MCP14E11, IR4428 etc. verwenden (jeweils im 8-Pin-Gehäuse). Das ist alles durchaus machbar, aber etwas Elektronik-Erfahrung sollte man für eine erfolgreiche Umsetzung schon mitbringen.
Und wie sieht es alternativ mit E-Ink Displays aus?
MaWin schrieb im Beitrag #6952658: > Bei E-ink ist bei Sekundenanzeige schnell ausgeleiert. ??? Welcher Effekt soll dafür verantwortlich sein? Ich betreibe ein E-Ink seit drei Jahren (allerdings nur mit 0.1Hz-Aktualisierung) und kann optisch
7 A A 0,1uF A 10 IO25 RXD0 34 R 4 10pF 100nF 4 D+ RI 2 RI 6 N N A_GNDA MCP3910A1T/ISS A-GNDD 1 5 11 35 GNDB 1 DCD A G G C46 MCP3910 GND 1 u 3 k I 12 IO26 TXD0 36 V C4 C6 5 DCD 28 DTR D A A C 1 13 IO27 IO22 37 .VDD3V3 D- DTR 27 DSR G 14 IO14 IO23 38 7 DSR 26 R61 U0RX _ A_GNDA
LiSOCL2 8.5A sowie für 3V RTC: 2x AAA (Ausschuss bei Tests) und 2x Cr2032. Hielt 15/17 Jahre. 3v hielt 11/14 Jahre, es gab noch einen Abgriff von einer LiSOCL2 für die 3V mit 1.6V voltage drop. Im Nachhinein würde ich 3v anders realisieren, wie auch den externen wdt.
Kurt schrieb im Beitrag #6936489: > Nach 11 Jahren ohne Akku, Timer etc. sollten die Daten noch eher lesbar > sein, als mit dieser unbedarften SSD-Idee. Nach 11 Jahren im Karton läuft die mechanisch nicht mehr an, und die Daten sind auch weg
MUX kontinuierlich auf Ref: 0x79 0x71 0x6C 0x66 0x60 0x5B 0x56 0x51 0x4C 0x48 0x45 0x42 0x3F 0x3E 0x3C 0x3B 0x39 0x38 0x38 0x37 0x37 0x36 0x36 0x36 0x36 0x36 MUX abwechselnd zw. Ref und Gnd: 0x79 0x00 0x02 0x00 0x02... Gehe ich recht in der Annahme, dass dies wohl darauf zurückzuführen ist
nur eine sehr geringe Stromquelle/senke ist, und damit in der kurzen Zeit in der der Sample&Hold ~14pF Cap geladen/entladen werden kann, dramatisch zu wenig Strom zum Spannungsangleich liefert? (Für externe A/D Eingänge sehe ich 100 pF Caps vor, aus denen ein ausreichend großer Umladestrom in dem
FIGURE 2-19: Output Resistance (Output High) vs. Supply Voltage. 7 VIN 0V (MCP1407) 6 VIN 2.5V (MCP1406) ) : 5 o O TJ= +125 C T 4 U R 3 2 TJ= +25 C 1 4 6 8 10 12 14 16 18 Supply Voltage (V) FIGURE 2-20: Output Resistance (Output Low) vs. Supply Voltage. 100.00 ) e ∗ A ( y r 10.00 n E e o s r C 1.00 4 6 8 10 12 14 16 18 Supply Voltage (V) FIGURE 2-21: Crossover Energy vs. Supply Voltage. DS20002019C-page 10 2006-2016 Microchip Technology Inc. MCP1406/07 3.0 PIN DESCRIPTIONS The
Spannungsachse ist ja nicht berauschend. Ich habe gerade eine BZX85C12 vermessen die ich rumliegen habe: 3.3mA 11.61V 150µA 11.59V 40µA 11.58V 12µA 11.57V 2.2µA 11.54V 1.1µA 11.53V 0.7µA 11.52V 0.1µA 11.44V wobei ich davon ausgehen musste, dass mein Multimeter im 20V-Bereich einen Innenwiderstand von 10M
dann Vorwiderstände ab 6.5M mit dem Innenwiderstand als Spannungsteiler, da an der Diode weniger als 11.5V übrigbleiben.
treten😁 https://www.reichelt.de/mosfet-treiber-1-fach-dip-8-mcp-1407-e-p-p90039.html?search=mcp1407 Selbst die Chinesen verwenden den mittlerweile in ihren Minispotweldern-hatten wohl zuviele Probleme mit der Transistorvariante.
n 120 d1.E1 k l ) p n 100 I n I t1.E+03 h T MCP6V12 p ) 1k - , 80 MCP6V14 u ( - o O e t 60 o1.E1 0 n a o a p 40 d C S e1.E+10 G = 1 V/V l G = 11 V/V 20 C G = 101 V/V 1.E+01 0 100 1k 10k 100k 1M 1.E+03 1.E+04 1.
-001-14/dp/B00641R1PQ Features Reads • Full range pH reading from .001 to 14.000 • Accurate pH readings down to the thousandths place (+/- 0.02) • Temperature dependent or temperature independent readings
probe/sensor/electrode. This device does not include a pH probe/sensor/electrode. Link; https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/pH_5F00_EZO_5F00_datasheet.pdf Auf welches Setup auf welchen Ansatz würdet ihr setzen!? Freue mich von Euch zu hören.
Pegel. Die Verbindung VU(3) - Vin(15) hebelte m.E. die Funktion der Schutzdiode am USB-Anschluss aus.
grundsätzlich nie ohne Vorwiderstand an eine Spannungsquelle angeschlossen, lt. DB des AQ212 ist VFtyp 1,14V/5mA, somit (3,3V-1,14V)/0,005A=432Ω Nach Widerstandsreihe E24 nimmt man dann 430Ω
Deswegen verwende ich MCP2200 und MCP2221A. CDC-ACM/HID Devices, gibts in SOIC und DIP, funktioniert für mich, auch an Mac und Linux. Der MCP2221A braucht keinen Quarz, kann noch I2C, hat aber kein RTC/CTS. fchk
hängst Du so an denen? Es gibt doch auch anderes. Z.B. https://www.microchip.com/en-us/product/ATSAMD11C14 Hat full-speed USB, zwei SERCOMs (UART/SPI/I2C), crystal-less USB Operation, 14 Pins im SOIC, Cortex M0. Kannst ja mal drüber nachdenken. fchk
the input) in order to keep efficiency high. 2010-2015 Microchip Technology Inc. DS20002234D-page 11 MCP1640/B/C/D 4.2 Functional Description Figure 4-1 depicts the functional block diagram of the MCP1640/B/C/D. The MCP1640/B/C/D is a compact, high-efficiency, fixed frequency, step-up DC-DC converter
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
17 Activity PCM_IN 9 PCM_IN UART_CTS 16 CTS PCM_OUT 10 15 RTS U1 TC1185 PCM_OUT UART_RTS 3.3V VBUS 11 14 TXD 5VOUT VIN 1 3.3V VDD UART_TX 12 13 RXD GND UART_RX C2 4 N 3 SHDN R1 C1 D 1uF BYP G SHDN 3k3 1uF E 1 D 1 1 9 8 D 0 2 H I N I I I I N I S A G P P P P G A 0 3 2 3 3 3 3 2 3 C6 1 1 1 9 8 0 I I I I
PCM_SYNC USB_D+ PCM_I N 9 16 CTS PCM_I N UART_CTS PCM_OUT 10 15 RTS U1 TC1185 PCM_OUT UART_RTS 3.3V VBUS 11 14 TXD 5 1 3.3V VDD UART_TX VOUT VI N 12 GND UART_RX 13 RXD C2 4 D 3 SHDN R1 C1 D 1uF BYP G SHDN 1uF E 1 1 1 9 8 0 2 3k3 H I N I I I I N I S A G P P P P G A 0 3 2 3 3 3 3 2 3 C6 1 1 1 9 8 0 I I I I I
board can also be measured at JP1 and JP2 without disturbing it. 2.1.10 +3.3V Boost Regulator The MCP1640 is a compact, high efficiency boost regulator. It ensures that the voltage requirements for the RF transceivers are met throughout the lifetime of the battery. DS70687A-page 14 2012 Microchip
Serial); Serial.println("CAN Sender"); // start the CAN bus at 500 kbps if (!CAN.begin(500E3)) { Serial.println("Starting CAN failed!"); while (1); } } void loop() { // send packet: id is 11 bits, packet can contain up to 8 bytes of data Serial.print("Sending packet .
meiner 25 Module laufen ja problemfrei (wobei ich eines der 15 zum "defekt" bekehrt habe) also nur noch 14 von 25. Selbe Hardware, selbe Software und auch selber BUS. Jetzt hab ich die 10/11 neuen aus dem Bus rausgenommen und habe einen kleinen BUS unter "Laborbedingungen" mit n paar Meter Kabel aufgebaut
BATT_Schutz 0,1uF 35V UART_RX 9 8 7 6 5 4 3 2 R55 D11 5-7V 5V-OBD 3,3V-OBD 2 2 2 2 2 2 2 2 1N4004 - T IC2 g A PW I E D S T T 330 D14 BATT_Stecker U? U? a GND P V/ G E V V L _K UART_TX LM317LD L78L05_TO92 L78L33_TO92 n L M O R A A _ _ R56 A A W A S S 1 VIN
Werte so bestimmen oder ist das zu ungenau wenn man REFS 1:0 auf 1 setzt: Ua/Ue = R1/(R1+R2) 2,56/14 = 20k /(20k + 90k) MaWin schrieb im Beitrag #6627837: > Den willst du bis 11.3V entladen ? Nein, das war am Anfang wo ich mir die Schaltung überlegt habe. Erst später habe ich diesen Starterakku
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.
0 T 1 S T C 1 2 1 2 R1 1 2 2 100m 2 4 K 3 K R 1 R 1 1 1 C1 + 1 2 220nF 22pF 22pF 2 1 2 1 C2 C3 IC1 MCP3914A1-E/MV 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 P 1 1 0 0 _ _ _ _ _ E E H H H H D D C D D S C C C C N V N V N E A A D D R 1CH2+ SDI30 CH2- SDO 2 29 3CH3- SCK 28 4CH3+ CS 27 5NC_1 OSC2 26 6NC_2 OSC1/CLKI25
Phillip S. schrieb im Beitrag #6576954: > (einer hat 16 ADCs, wobei ich A10 und A11 noch nicht gefunden > hab) Der hat mit Sicherheit keine 16 ADCs der hat vielleicht einen mit 16 Kanälen, von denen du laut Datenblatt 14 extern benutzen kannst. Was bedeutet das deine effektive Samplerate
Beitrag #6577322: > Phillip S. schrieb im Beitrag #6576954: >> (einer hat 16 ADCs, wobei ich A10 und A11 noch nicht gefunden >> hab) > > Der hat mit Sicherheit keine 16 ADCs der hat vielleicht einen mit 16 > Kanälen, von denen du laut Datenblatt 14 extern benutzen kannst. Was > bedeutet das deine
: Für was für einen Studiengang schreibst du diese Arbeit? Du scheinst mir ja nciht wirklich ein E-Techniker zu sein.
Für was für einen Studiengang schreibst du diese Arbeit? > Du scheinst mir ja nciht wirklich ein E-Techniker zu sein. Haha, stimmt. Bin eher Maschinenbauer. Luft- und Raumfahrttechnik um genau zu sein. Ich hatte in meinem Studium nur ein klitzekleines Modul über die Basics der E-Technik. Warum
4 R L3 /11 1 R P 1 C C W4 R178 9 u1U7C T C47 2 S 4 C68 R 0 70 / D G 3 3k3 E M4 2LE 3 1 24L10k40 R180 51C u1 4 00 5 5 5 - S1 P8 GND R 2 2 1 k 5 R42 8 RP ARL C47 I C68R /1 0 9 11 41C S u1 1 8C 1AOUT / 0 0 L J 1R0R1D14 GND .7 300n 4 _ 1 u1C64 M 5 I8 6IP 5 S J 1R G8 R 2 - X 9C0. Q 7 R 3 3 E X1 S 4 R2 J DD1 R182 C2 C C 3 R 1 pn u80 u 2 50 4 M u 3 S1 R59 P 27 4100n 9 A T 212 T 4 T H 1 R0220k 4 2 C69 1 R186 M C1 P 900n R 12 =1u uu1 1 3 1 /7 1 S 3 S 0 D14J R182 2 C P 6 M R 2 0 L C 5 A U$11
Über einen I²C Bus würde diese Steuereinheit beliebig viele passive Anzeigemodule (mit PCF8574 oder MCP23017) ansteuern. Vielleicht sogar über WLAN mit Hilfe von ESP-01 Modulen.
#6547675: > hab dir die ein Schaltplan (nur ein bisschen unvollständig) gepostest, Ich habe meine E-mails gechecked , und habe leider nix gefunden.
D D PIV208 D D PI3B0 D D PIV408 D D PI5B08D D PIV608 D D PV7B0 D D PIVB08 D D PIV9B8 D D PI1008 D E PIVB06 E E PIV206 E E PI3B0 E E PIV406 E E PI5B06E E PIV606 E E PV7B0 E E PIVB06 E E PIV9B6 E E PI1006 E S3 CS4 S14 F PIVB03 A F PIV203 A F PI3B0 A F PIV403 A F PI5B03 A F PIV603 A F PV7B0 A F PIVB03
Welchen der Pläne meinst Du nun von den drei relevanten in Deinen Beiträgen. Die Dioden vom Post 11.01.2021 14:49 werden auch mit Relais benötigt. Siehe Erklärung von MaWin: https://www.mikrocontroller.net/topic/510144?goto=new#6543395 Bedenken solltest Du das an der Netzspannung, bzw. am Verteiler
Ich bin jetzt ein paar Stunden weiter. :-) Am meisten Probleme bereiten die 14-Segment LED-Anzeigen. Da scheint es nicht so viele preisgünstige Alternativen zu geben. Bei Reichelt habe ich PSA 08-11 RT gefunden. Sind ein bisschen groß, aber rot und mit CA. Günstigere habe ich
LDS-E3904RI gefunden bei Arrow, 1,40 USD netto! Ist 14-Segment, single-digit und THT. Bei dem Preis kann man sich die 7-Segment glatt sparen. Es ist zwar auch 25mm lang, aber nur 10mm breit.
footprint for the PCB! The pin connection is different than with the SOT-89! Instead use TS2950CT33 or MCP1702-3302 on J5 and J6 as workaround. D1 with 1k is really dim. +5V U1 J5 +5V +3.3V It should be safe to decrease R1 to 220 MCP1754-3302E_SOT89 D 2 J6 Conn_01x12_Male 1 3 G 1 Conn_01x02_Male R5 VI VO
schwierig? 1,2/0,5=2,4. Entsprechend mußt Du R1 + R2 konzipieren (also z.B. 10k und 15k (eigentlich 14k lt. Rechnung, aber so einen gibt's nicht in den gröberen E-Reihen, und so sehr kommt's auch nicht drauf an). Die Bauteilwerte kannste größenordnungsmäßig aus obigem Link übernehmen.
zugesicherten > Eigenschaften nicht mehr. Unter anderem das GBW. Das habe ich auch gelesen, laut https://e2e.ti.com/blogs_/b/analogwire/archive/2019/04/11/no-headroom-no-problem-buffering-and-filtering-an-audio-signal-chain-in-low-voltage-systems gibt es aber auch opamps welche da unproblematischer sind.