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0-10V zu 0-30V 0,5A
Möglichkeit finden, wenn auch nicht gerade effizienteste. Oder anders: ich sehe gerade bei Reichelt MCP6V51. Bis 49,5 Volt VCC und V- ist in Eingangsbereich. Aber Gehäuse mit 0,65 mm Pitch ist nicht für jeden, leider...
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Photodiode + Transimpedanzwandler
z.b. OPA320. Hierfür gibt es auch reference Designs für eine Photodiode. Bisher verwende ich einen MCP6292. Lohnt es sich die Schaltung mal mit diesem Verstärker aufzubauen? Die Frage ist nun wie ich die effektive Reichweite auf 5 m erhöhe und dieses Signal in eine Spannung Wandle die ich mit einem
Bandbreite des Transimpedanzverstärkers erhöht sich > dadurch allerdings erstmal nicht. _Der OPV MCP6292 schaut schnell aus_ : Verstärkungs-Bandbreiteprodukt: 10 MHz Anstiegsrate: 7 V/us
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Logic Level Hype
Falk B. schrieb im Beitrag #6489725: > Man kann ja auch 65 Handies in Reihe schalten, wie bei der Lichterkette > am Weihnachtsbaum ;-) 65 Handies an den Baum, und jedes hat ein anderes Weihnachtslied als Klingelton...
MOSFET Driver (15nF in 25ns): https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP14A1201-Family-Data-Sheet-DS20006228A.pdf
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ATTiny85V an einem AAA-Akku
-6V in 2/2.2/2.7/2.8/3/3.3/3.6/5V in SOT23/SC70 mit 15uA Iq, Aic), AIC3411/3412/3413 (0.9V-5V in 1.65-5.5V bei 0.5V FB in SC70-6/SOT23-6 mit 12.5/25uA Iq ohne ext Diode) AS1322 (AMS) L6920 (ST), LTC3401 (LT) TS3410 (150uA 6V 1A) ZXSC100 (Zetex) TPS61000 (TI) NCP1450 (OnSemi), LTC3108 (LT, ab 20mV) MCP1640 LTC3525-3.3 BL8530 QX2303 AIC1638/1642 (0.9-6V in 2.7..5V ext Schottky 15uA Iq SOT23/SOT89/TO92) MCP16251 (0.82V-5.5V 100mA 1.23V fb 8uA Iq) Ladungspumpen: ICL7660/LTC1044/MAX104
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PT100-Thermometer
(ein Temperatursensor, keine Konstantstromquelle auch nicht wirklich mit der Zusatzbeschaltung) zu MCP4821 interne 2.048 Referenz mit +/-40mV) durch nachträgliche Kalibrierung behandelt werden sollen. Dabei sind Platinsensoren die einzigen (analogen) die eben gerade ohne Kalibrierung ihrer Klasse
Wozniak ist 70 Jahre alt ich bin 71 Jahre alt. Wahnsinn, du bist ja auch älter als Bill Gates (65)! Dann jammer hier nicht rum: > Old Steve schämt sich nicht für den altersbedingten, entstandenen > Leistungsabfall und old Gustav auch nicht.
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PT1000 an ESP32 per Spannungsteiler
Wenn ich jetzt richtig Rechne bedeutet das bei 0°C: Spannung am ADC = (3,3V/2kOhm)*1kOHM = 1,65 das entspricht einem ADC-Wert 1,65*2048=3379 bei 100°C(PT1000 hat 1,4kOhm): Spannung am ADC = (3,3V/2,4kOhm)*1,4kOHM = 1,925 das entspricht einem ADC-Wert 1,925*2048=3942 Das bedeutet immerhin
H. B. schrieb im Beitrag #6468320: > Eine Messschaltung wie die allseits bekannte mit dem MCP3551 erreicht > auch nur eine bescheidene Genauigkeit. > Gab erst vor kurzem einen Artikel drüber (finde ihn auf die schnelle > leider nicht mehr) da wurde genau nachgerechnet wie genau bzw. ungenau
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Komparator LM358 Pull up
der worst case Kante. Aber nicht drüber. Auf irgendwas muss man sich verlassen können ... Sonst: MCP6542 (pingleich) oder ein Rail-2-Rail OPA. Für 3.3V oder weniger ist die Luft schon etwas dünn.
mit einem pull up höher ziehen, aber die low-Ausgangsspannung steigt dann auch von fast 0V auf ca. 0.65V. Viertens sind 3.3V für den LM358 und LM339 eigentlich zu wenig, denn die Eingangsspannung darf dann nur von 0V bis 1.8V reichen, darüber kommt es zu Fehlfunktion. Fünftens sollte man man die Datenblätter
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nichtinvertierender operationsverstärker
Kann man da nicht sowas ähnliches wie z.B. MCP1416 verwenden?
Georg M. schrieb im Beitrag #6443406: > Kann man da nicht sowas ähnliches wie z.B. MCP1416 verwenden? 1.5A um eine ECU anzusteuern?
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ESP-12F Spannung bricht ein
jedenfalls habe ich mal ein paar HT7833 beim Ali bestellt, ich habe hier einen Aufbau, wo die 250mA des MCP1702 knapp werden könnten.
nimmt beim Senden > kurze Peaks von 430 mA auf, dabei fallen an diesem Widerstand wertvolle > 0,65V ab. > > Der Akku müsste müsste permanent mehr als 3,6V + 0,65V liefern, damit > der HT7833 das noch ausregeln könnte. Kann er also nicht. Ich weiß aus > Erfahrung, dass der ESP Chip zum Abstürzen
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
W.S. schrieb im Beitrag #6425432: > 10 Stück XC2C32A kosten dort 10.04€ + 1.65€ Versand. > 10 Stück 74AUP1G80 kriegt man dort schon für 3.15€ + 0.95€ Versand. danke für die Info.
schrieb im Beitrag #6427889: > Was dein SOT23-Teil grad ist, weiß ich natürlich nicht das ist ein MCP1754S mit 3.3V.
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Once more: Welcher Treiber zwischen Optokoppler & Mosfet
So wenige gibts da nicht, die das erfüllen. Ich bin auf den TK65E10N1 gestoßen (https://toshiba.semicon-storage.com/info/docget.jsp?did=11934&prodName=TK65E10N1), der hat auch einen recht geringen Total Gate charge von typ. 81nC. Wenn ich die Anwendung auf 4kHz
Hi MaWin, nein, erwarte ich nicht, hab mich damit abgefunden ein paar MCP14E7 auf die Platine zu packen, nen L78S10CV damit ich übliche 10V FETs schalten kann und ein paar schnelle Optokoppler, die aufgrund der Treiberstufen auch keine hohen Anforderungen mehr erfüllen müssen
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AVR als SPI Slave-Peripherie
und Kommunikation dazwischen. Es geht quasi um selbst gemachten Controller so etwa wie MAX7219 oder MCP23S17, nur für eigene Aufgaben bestimmt.
außerdem kann man einige Operationen zusammensetzen (z.B. E1=0 + DB-Schieberegister von Z zu Aktiv, wofür MCP23S17 mehrere 3-Bytes-Befehle braucht).
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Suche kleinen Step-Up Regler
Die Baugröße wird durch die Spule dominiert. Die dort verbaute reicht locker für das 350mA Limit des MCP1640.
ab 2V (1,50/Stk.) hab ich auf die Schnelle gefunden. 2V ist aber grottenschlecht. Der genannte MCP1640 läuft bei 0.65V noch an. Und wenn er läuft, darf die Spannung bis auf 0.35V absacken, bevor er endgültig nicht mehr will (typische Werte aus dem Datenblatt, natürlich abhängig von der Belastung)
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Artikel
Radar-Verkehrsmessung
DEV-13819 DigiKey 1568-1865-ND 2 5,42€ 10,82 € Pin Header Arduino PRT-11417 DigiKey 1568-1413-ND 2 1.65€ 3,30 € DC/DC Wandler DFR0568 DigiKey 1738-1439-ND 2 3.47€ 6,94 € OPV für Stromversorgung MCP6241-E/P DigiKey MCP6241-E/P-ND 3 0,32€ 0,96 € Stecker-Akku CP-2215-ND DigiKey CP-2215-ND 3 4,32€ 12,96€ Lochrasterplatine
(-3 dB): 5 kHz maximale Verstärkung: 40 dB @ 700 Hz Ausgangssignal: Single-Ended mit Offset von 1,65 V (max. Vpp = 3,3 V) Der Vorverstärker wurde auf einem Protshiled aufbeaut, welches im späteren Aufbau auf den Arduino-Headern des µControllers aufgesteckt wird. Gehäuse. Das Messgerät wird überwiegend
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Schneller NPN mit kleinem Vbe?
bei etwas unter 0.7 Volt. Die NXP BISS Serie ist noch etwas besser, der OnSemi NSS4020 schafft 0.65 Volt. Echte Leistungstransistoren schaffen 0.6 Volt. Wenn dir das nicht reicht, kannst du mehrere parallel schalten :-) Oder eine Hilfsspannungsversorgung erfinden.
sollte man allerdings nicht den Standard-LM339 nehmen, der ist zu lahm. Eher tauglich ist sowas wie der MCP6561 mit 50 ns Reaktionszeit. Wenn man den Transistor für 1-10 ms wegschaltet, sollte das in den meisten Fällen ausreichen. Transistortreiber (Low side, Verzögerung 10-150 ns) finden sich viele. Einfach
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Induktionsheizung
Gesteuert wird mit einem STM32F103 (bluepill), natürlich mit Totzeit (ca. 1 µs. Als Treiber werden zwei MCP14E10 verwendet mit jeweils einem GDT, welcher jeweils einen Brückenzweig ansteuert. Anfangs war mal angedacht, das Ganze mit Phaseshift zu steuern, was jedoch verworfen wurde (der STM32 konnte die Phase
zerlegt. Hab dann das Display, Potis und die Leitungen mit Kupferklebeband abgeschirmt und 4 STW77N65M5 eingebaut. Auch die Unterseite von der Steuerplatine mit dem STM32 hab ich abgeschirmt. Steurungen hab ich keine mehr bemerkt, aber als ich die Frequenz nur etwas hochgedreht hab, hats mir einen Low-side
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
keine hochgenaue Kiste sein. OK, mir waren die 10 bit auch etwas zu eng, ich hab deswegen einen MCP3208 (12bit ADC) eingesetzt in meinem LNG zum Auswerten der Potis und der Ist-Werte des LNGs
Reihenwiderstand von 51 Ohm stimmen die Werte jetzt bis auf +- 0.2C genau. Auch im oberen Temperaturbereich von 65C ist kein nennenswerter Unterschied der Temperaturen feststellbar :)
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Spannungsregler für 6V Solarzelle
ihr mir da was empfehlen? 2W sind jetzt nicht die Welt... aber Kühlung ist schwierig (ist in einem IP65 Gehäuse). Gruß Pascal
und dem Akku zuzuführen. Im Prinzip wird so ein ähnlicher Regeler benötig: LDK130 adjustable MCP 1703 adjustable
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LED Leiste überlasten
Lösung mit einem LDO hinbekomme, Unter einem LDO verstehe ich übrigens einen Längsregler wie den MCP17xx. Der wäre natürlich zu schwach, soll auch nur als Beispiel dienen. So, nun mach mal?
angenommenen Zahlen (stabile 9V über die drei LEDs): deren Wirkungsgrad fällt von 75% bei 12V auf 65% bei 14V ab., die Leistung steigt dabei auf 160% an. [Erwärmung der LEDs dabei nicht berüchsichtigt, das treibt den Wirkungsgrad weiter runter, und den aufgenommenen Strom weiter hoch] Immerhin: dies
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LTSpice Verstärkerschaltung
Moin, ich versuche im Moment eine Spannung zu verstärken die ich mit einem DAC generiere (MCP4921). Diese Spannung bewegt sich zwischen 3.3V und 0V, übersetzt hätte ich dieses Signal gerne in eine +/-12V Spannung. Für die OP's habe ich den UniversalOpamp2 aus der Lib benutzt. Habe ich die +/
an die OP's angeschlossen? Denn bis jetzt bewegt sich die Ausgangsspannung nur zwischen 0V und -9,65V. Verbesserungsvorschläge sind gerne Willkommen.
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Stromversorgung PCB
überwachen und den Controller anhalten lange bevor die Spannung am Regler Ausgang einbricht. Z.B. der MCP65R41 bringt dafür sogar schon eine Referenzspannung mit. Ich weiß aber nicht ob der bis 0,9V runter noch was sinnvolles tut. Das könnte eine Herausforderung werden.
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Testsender/Generator für 40MHz-Band
vergleichbaren Signalstärken zu diesen Rundfunksendern ;-), die erste bei so -55 dBc, die zweite bei -65 dBc. Da müsste man jetzt nur noch geringfügig filtern, dann ist man völlig auf der sicheren Seite. Der MMIC wurde mit den datenblattmäßigen 75 mA betrieben, die Spannung am MMIC lag dabei bei etwa
einen leistungsfähigeren wie IRF510 verwenden möchte, verlagert man das Problem in den Treiber. Ein MCP1415/16 geht bei 40MHz ja auch nicht mehr. Jörg W. schrieb im Beitrag #6689319: >> Meine "ideale" Vorstellung wäre eigentlich eine Hintereinanderschaltung >> aus zwei MMICs, wobei der letzte sicher
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Spannungsreglerproblem durch Frequenzen bei Arduino Adafruit
Vin VDD+0,3V - das ist also gerade so noch gut gegangen. Als *charakteristisch* wird eine VDD vom 1,65..3,3 Volt benannt. Für mich ist damit klar: 5V-µC und OLED mit 3,3V bewegt sich außerhalb der Spezifikation, ich werde es so nicht aufbauen können und meinen Aufbau komplett auf 3,3V setzen müssen
Bequemlichkeit um von 5V auf 3.3V runterzukomen. Brauchte den mal für einen STM32F103 und ein Zigbee Modul. Den MCP1703 kenne ich natürlich auch. Der ist praktischen wenn nur wenig Querstrom zulässig ist weil nur ein paar uA "verbraten" werden.
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Spannungsanzeige LED
OpAmps MIC841 von 1.5 bis 5.5V mit 1.5uA bei 1.24V Referenz und einstellbarer Hysterese. MCP65R41 (push pull) MCP65R46 (open drain) von 1.8V bis 5.5V mit 3uA bei 1.21V Referenz TPS3700 von 1.5 bis 18V mit 5.5uA bei 0.4V auf Referenz mit undervoltage und overvoltage und open drain Ausgängen
> MIC841 von 1.5 bis 5.5V mit 1.5uA bei 1.24V Referenz und > einstellbarer Hysterese. > MCP65R41 (push pull) MCP65R46 (open drain) von 1.8V bis 5.5V mit 3uA > bei 1.21V Referenz > TPS3700 von 1.5 bis 18V mit 5.5uA bei 0.4V auf Referenz mit > undervoltage und overvoltage und open drain
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alter PC: Upgrade auf Windows 10 oder Neukauf?
Rene K. schrieb im Beitrag #7934967: > Dazu kommt das er nur 65W statt 84W verbraucht... Das ist immer noch zu viel. Also 23 Zoll Monitor und Raspi brauchen bei mir zusammen weniger als 20W.
Rene K. schrieb im Beitrag #7934967: > Dazu kommt das er nur 65W statt 84W verbraucht Der von Intel genannte TDP-Wert ist jene Leistung, auf die die Prozessorkühlung konzipiert sein muss, um die spezifizierte Rechenleistung erbringen zu können. Ein Bezug zum realen
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Freeware Platinen Layout Software
Herstellung bei einem Leiterplattenhersteller (z.B pcb-pool) für eine Leiterplatte der Größe 60x50mm ca 65€ oder für 100x160mm ca 75€ hinblättern muss, dann wird das Hobby am Ende doch recht kostenintensiv. Dann lieber ein eingeschränktes Leiterkartenprogramm nehmen und die Leiterplatten (einlagig) selbst
importieren. Ansicht in 3d ist irre gut zum sehen wie es herraus kommt. Letzte Projekt war 1 ESP8266 , MCP2515 Canshield. Gruß Ulli
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SMD Code BX6L
R5421N173F Ricoh SOT23-6 Li-Ion Battery Over-charge/discharge Protection, Vd=7,3V BX?? MCP1640C Microchip SOT23-6 0.65V Start-up Synchronous Boost Regulator with True Output Disconnect or Input/Output Bypass Option http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/MCP1640.pdf BX??
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RS485 Auslegung und Spannungsversorgung
19200 Baud (auch der ohne FD). Deshalb sollten die Abschlusswiderstände gut zum Kabel passen. Ein SN65HVD251 o.ä. ist in der Hinsicht deutlich unkritischer, braucht aber 275 uA im Standby :( Die meisten schnelleren CAN-Treiber schalten sich ab, wenn man mit zu niedriger Baudrate sendet, der MCP2561
PS: SN65HVD251 ist mir zu teuer
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ESP32 mit CJMCU230 Transceiver
(ESP32-WROOM) und möchte mit dem ESP32 eigenen CAN-Controller und zwei Transceivern (CJMCU 230 ( Sn65hvd230)) gerne eine CAN-Nachricht von einem zum anderen schicken. Gefunden habe ich diese Demo: http://www.iotsharing.com/2017/09/how-to-use-arduino-esp32-can-interface.html leider funktioniert
default to D9 // v0.9b and v1.0 is default D10 const int SPI_CS_PIN = 9; MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN); // Set CS pin void setup() { SERIAL.begin(115200); while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_125KBPS, MCP_16MHz)) { // init can
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Wo wird der ATTiny verwendet?
vergleiche, nehme ich den PIC, allein schon vom Preis. Wenn ich viel ADC brauche, nehme ich einen MCP3008. AT* sind wegen Arduino so gehyped. Wenn ich Dampf brauche, schnappe ich mir nen RasPi 4. Wenn ich richtig Dampf brauche, nehme ich ne i9 von Intel oder was RTX-mäßiges von nVidia. Wenn ich richtig
dein (teurer) Freund. Wenn du neuronale Netze trainieren willst, eher nicht, außer du besorgst dir 65.534 von denen. Da ist ne RTX2080 aber erheblich günstíger, einschließlich dem passenden Drumrum.
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24 V Inputs auf seriell etc.
Sachen, wie die Software/Firmware, mehr Spaß im Moment. Ich finde viele Chips dafür, z.B: SN65HVS880 - 8-input nominal 24-V digital-input serializer for industrial digital inputs Aber kein Breakout-Board, dass direkt einsatzbereit wäre. Es gibt so etwas für Arduino, aber ich verwende halt
Nö, die digitalen Input gehen bis 24V. Und das Ding hat ein I2C mit dem Du kommunizieren kannst (MCP23017SS). Da braucht es keinen Arduino dazu.