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Transistorschalter für Versorgungsspannung
Hier z.B. (1. Bild "Schalten gegen GND", http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_uC_12V_schalten.3F) Warum kann man da anscheinend doch direkt 12V mit 5V AVR schalten?
>Warum kann man da anscheinend doch direkt 12V mit 5V AVR schalten? Weil du nicht den + Pol schaltest sondern den GND
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Home Automation mittels Arduino & Raspberry Pi
Jedes Relais funktioniert wie ein Schalter. Vor jedem Relais sitzen 2 Schraubklemmen. Was du da dran schraubst ist deine Sache! Ob 16 mal 230V an jeweils eine Klemme und 16 Geräte an die andere Klemme ... oder 12V, 24V ...
Hier ist ein universelles 24V I/O Modul mit 16 Ports beschrieben: http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=9556&sid=a98d84943f7db20dd53348135d463765 . Es kann als 24V Eingang (analog und digital), oder auch als Ausgang
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200 I/Os Modular mit AVR verbinden
reichen die internen Schutzdioden für einen sicheren Betrieb aus. Bei einem Strobe-Signal sollen die am AVR anliegenden Pegel übernommen werden. Ein weiteres Latch soll bei einem Strobe-Signal die Schalter/Taster-Zustände einfrieren und dem AVR bereitstellen. (z.B. so lange die Strobe anliegt?!). Für
Als Stromstoßschalter bin hier hier gelandet: Finder 20.22.9.024.4000 230 mA @ 24 V/DC, wenn ich das Datenblatt richtig verstehe Die Relais: Finder 22.21.9.024.4000 52,2 mA @ 24 V/DC Beim ULN heißt es in den Absolute Maximum Ratings: 500 mA Continuous Collector Current
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Modul mit Funk, 3V Knopfzelle und ein paar IO?
Der erste Gedanke war ein Eigenbau mit ATtinyx5, IRED, einer RGB-LED (3 IO) und ein paar Taster/Schalter über IO/ADC. Warum bauen, wenn man es kaufen kann - aber kann man? Kennt jemand ein Modul mit Controller, Funk (ISM, Bluetooth [BLE]), 3V Knopfzelle und ein paar IO? Es gab mal den "Nordic
Eval board von Ata5831 nehmen. 8 bit avr Mikrocontroller 433 MHz bi-direktionaler Funk Paar io pins vorhanden Läuft an 3v und kann sich selber in standby versetzen. Tastendruck weckt den Chip, schickt Botschaft an Basis, Basis Antwortet
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Frequenz abtasten
SO hab das jetzt so weit mal aufgebaut, am Eingang des Optokopplers ist eine Wechselspannung mit 24V (50Hz) dran über einen Vorwiderstand von 1,2k und am Ausgang habe ich eine Gleichspannung mit 24 V zum schalten angeschlossen. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich am schaltausgang die Spannung messe
> > Grüße Jap habe 24V DC von der sps und 24V AC die ich von der Frequenz her messen will.
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Grasshopper und TFT Display
Hallo, das kannst du natürlich machen, wenn du ca. 24V zu Verfügung hast. Weil, im Backlight sind 2 Stränge a 6 LEDs verbaut. Die kannst du entweder parallel schalten oder in Reihe. Bei Parallelschaltung brauchst du 36mA oder ca. 21,6V, bei Reihenschaltung
Die DISP-Leitung braucht zwingend einen 10K gegen +3,3V. Hast du den drin? Da das ein rein statisches Signal ist, kannst du auch zusätzlich einen 0,1µ Keramik gegen GND schalten.
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Problem beim Schalten von Drehstrom Motor
, denn der Eingang wird ja mit 24V DC gespeist C3 sollte man auf 330nF erhöhen, das ist die offizielle Kapazität für den Regler D6 ist überflüssig, die braucht man nur, wenn der 24V Spannungseingang schlagartig kurzgeschlossen werden
Die 10k an 5V für den Fußschalter sind zu viel. So ein Schalter braucht ein min. Strom, um die Oxidschicht "wegzubrennen" und zuverlässig zu funktionieren. Da nicht immer angegeben, hat sich ein min. Wert für kleine
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Infos zu den AC/DC
normaler Elektriker koennte es ersetzten Michael, man kann kein Schaltnetzteil aus ein paar Schalter und etwas Draht selbst bauen, dass am Eingang Spannungen zwischen 100 und 250V AC aushalten kann und am Ausgang 24V DC erzeugt. Dazu braucht es spezielle Übertrager oder zumindest Drosseln, Low ESR
einfachhalber rechne ich jetzt mit 100:10 in der ersten Stufe) N1 Ui N2 Ua 100 240 10 24 200 +2 24 160 +3 24 120 +10 24 Eine Hilfswicklung erzeugt dauerhaft 17V bei 240V (DC=24V) Diese Spannung gleichrichten und mittels Vorwiderstand + Z-Diode auf 4 Relais geben
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Steuerung für Haus mit Windows
zeitgesteuert ein- und ausschalten? Vielleicht noch irgenwo Temperaturen messen/loggen und dann was schalten? Der zweite Fall ist einfacher. Da reicht es für den Anfang, sich ein Relais-Board oder ein Net-AVR-Board (z.B. von Pollin) zu holen und mit Windows-Boardmitteln (also noch ohne Programmierung)
anschliessen kann;)) GS 8 IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt 1 4 0,040 € 0,16 € ST 24C256 BN6 CMOS seriell EEPROM, 5V, DIP-8 1 1 1,05 € 1,05 € ATMEGA 32-16 DIP ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 1 1 3,15 € 3,15 € ST 24C64 BN6 CMOS seriell EEPROM, 5V, DIP-8 1
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Kupferdrahtdurchmesser bei Spulen
Rext einen Spannungsteiler auf, zb. 100 + 1kOhm. Paralell zum 1KOhm ein Transistor den du per PWM vom AVR schaltest. Gruß Hagen
eine led oder mehrere an sind. Muss die äussere Spule nochmal ordentlicher wickeln ;) Aufbau: AVR-pin o-----[100R]------|<|---+----BC817----o +5V AVR-pin o-----[100R]------|<|---+ AVR-pin o-----[100R]------|<|---+ ... AVR-pin o-----[100R]------|<|---+ Also alle 16 leds an einem BC817, damit
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Welcher IC für Selbsthalteschaltung, Verriegelung und Löschen?
Die sparsamste Lösung ist ein 5V Regler, ein MC (ATtiny24) und 2 Relais. Für 4 Stellungen reichen 2 Relais mit Umschaltkontakt. Man könnte aber auch 3 OptoMOS (AQY12) nehmen, dann klappert nichts.
wohl nicht mehr. Aber es gibt den SAS560 noch immer über eBay, er arbeitet mit KFZ freundlichen 6-24V, muss keine Sensortaster nutzen sondern verträgt richtige Taster und steuert noch 4 Lampen (LED mit Vorwiderstand) an. Das wären dann auch die Schaltausgänge. Den 30V Kreis lässt man ungenutzt. [pre
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AVR-NET-IO, 230V, aber richtig (keine Bastelplatine)
Hallo zusammen, das Thema AVR und Schalten von 230V wurde hier für diverse Bastelllösungen ja ausreichend diskutiert, auch im Hinblick auf Sicherheitsfragen. Der AVR-NET-IO ist ja kein Problem, wohl aber die passende Relais-Platine
Jürgen schrieb im Beitrag #2203233: > Hallo zusammen, > > das Thema AVR und Schalten von 230V wurde hier für diverse > Bastelllösungen ja ausreichend diskutiert, auch im Hinblick auf > Sicherheitsfragen. > > Der AVR-NET-IO ist ja kein Problem, wohl aber die passende
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PWM-Frequenzwandlung mit Arduino?
36V, im Datenblatt sieht man auf der 1. Seite eine Schaltung mit 24V. > Noch etwas: Als C3 wird im Datenblatt vom LT1158 ein gepolter > Kondensator vorgesehen. Welcher C3 in welchem Schaltplan? Siehe
empfohlene >> Eingangsspannung von 15V und 20V als absolutes Maximum. > Wo denn? Außerdem geht der IC bis 36V, im Datenblatt sieht man auf der > 1. Seite eine Schaltung mit 24V. Oh, den Quatsch weg editiert. Niemand weiß, welchen
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Viele Taster im Haus abfragen: Modus geeignet?
Altbausanierung möchte ich alle Installations-Doppel-Taster (NYM, quer durchs Haus, Bestand und neu) per 24V abfragen. Dazu benötige ich um die 100 Eingänge. Die Auswertung (entstellen, Zustand erkennen etc) soll ein AVR erledigen (Arduino). Für die Eingangserfassung habe ich nach fertigen Optokoppler-Modulen
Googelei und > positiven Erfahrungsberichten anderer Anwender möchte ich mich nun aber > auf die 24V Variante einschießen. Moin, ich nutze seit vielen Jahren normale Serienschalter und vierfach Schalter(Gira), um über einen 4k7 Ohm Widerstand 24V auf Optokoppler zu schalten. Bisher hatte ich keinerlei
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[V] Minimodell der Enterprise 1701
man eine Schutzschaltung vorsehen, falls man vergisst die Batterien rauszunehmen, und einen LDO für 5V -> 3V.
Schutzschaltung > vorsehen, falls man vergisst die Batterien rauszunehmen, und einen LDO > für 5V -> 3V. Kann man mit Draht dranfriemeln. DRAHT! Der LI braucht DRAHT! ;-)
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Programm bleibt stehen
// Schalter RUN #define STP 5 // Schalter PROG #define STA 00 // Schalter ALARM #define TTS 00 // Taster SNOOZE #define TTMIN 0 // Taster +MIN #define TTST 1 // Taster +ST int sek=0; int min=0;
15.06.2014 15:37:42 * Author: Werkstadt */ #include <stdio.h> #include <math.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #ifndef F_CPU #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun mit 1000000 definiert" #define F_CPU 1000000UL #endif #include <util/delay.h> #define Schalter_Run
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24V PNP/NPN Ausgang umschaltbar per MC auslesen
rum. Du musst dich einfach einfach mal in den Sensor reinversetzen: ein Sensor kann entweder 1. +24V/+Vcc auf den Ausgang schalten (highside) oder 2. GND auf den ausgang schalten (lowside) oder 3. gar nichts auf den Ausgang schalten Und wegen dieser dreiwertigen Logik(!) würde ich das
Strang muss auch ein Sensor Eingang geschalten werden können mit 24V. Wenn ich dann 24V anleg, bekomm ich wahrscheinlich Probleme, die auf den Sensor zu legen, wenn parallel sone Schaltung liegt? Auch wenn ich beide Schalter schließ.. der Sensor hat einen Eingangswiderstand
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Projet um die Kapazität von Akkus zu messen
diese hier aus der FUNKAMATEUR zu benutzten. "Einstellbare elektronische Last für maximal 20 A und 24 V" FA 3/11, S. 269 Bernd_Stein
R17 ( 1,8 Ohm ). Das bedeutet : Bei 5%, 6mA, 451mV in der Anzeige => gemessen und errechnet 13,2mVx2 / 1,8 = 8,8mA 10%, 12mA, 450mV => 23,3mVx2 / 1,8 = 25,8mA 15%, 24mA, 461mV => 31,5mA 20%, 29mA, 445mV => 43,0mA 25%, 42mA => 48,lmA 30%, 46mA
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IR-Steckdosenleiste selbstbauen
für Relaisansteuerungen gerne 24V-Typen genommen werden um die Stromaufnahme möglichst klein zu halten. Macht es Sinn hier noch zusätzlich einen 24V Regler zu verwenden oder was würdet ihr vorschlagen? Oder ein Schaltnetzteil das
Mit bistabilen 24V-Relais, einem fetten Elko und passender Software könnte man beim Kondensatornetzteil bleiben. Man darf nur nicht zu oft und nicht 2 Relais gleichzeitig schalten. Andererseits braucht ein 2 bis 3VA-Trafo
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Weichenansteuerung per ATTiny2313 und IRLZ34N
10k | GND Mein Problem ist jetzt: Ich steuere die Weichen mit 24V an, da sowohl neue wie auch recht alte Weichen verwendet werden sollen. Bei den älteren Weichen klappt alles problemlos, ich gebe einen kurzen Puls gesteuert über das DCC Signal, etwa 0,1 sec lang und
Abreißfunken an den Endabschaltungskontakten löschen. Und Du wirst mit der Spannung herunter gehen müssen, 24V sind bestimmt zuviel. Versuche aber erstmal, die Weichen statt mit einer gegätteten Gleichspannung mit Halbwellen aus dem 24V-Trafo zu betreiben (also nur eine Diode ohne Elko), kann sein, dass die
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intelligenter hundeball projekt
gefunden habe, brauch ich jetzt direkt von euch hilfe. und zwar werde ich demnächst mit einem attiny24V einen intelligenten hundeball bauen. da ich das ganze in einem tennisball verbauen möchte und da nur begrenzter platz vorhanden ist würde ich gerne auf den reset taster verzichten. d.h. ich möchte
noch alles rein? GPS, UMTS, zwei Motoren zum selbstständigen Rollen, ...? ;-) Schau doch mal ins AVR-Tutorial, da ist gleich im ersten Kapitel der Schaltplan mit der Resetbeschaltung: 10k nach +5V und 47nF nach GND obwohl die beiden Werte nicht allzu kritisch sind.
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Sternförmige Verkabelung im Smart Home (kein Bus, kein Funk)
CAT5/6/7 in die Leerrohre. Jedenfalls laufen auf einer Telefondoppelader in alle Zimmer DS18B20 am AVR und zeigen die Raumtemperaturen auf dem Pollin NETIO Webserver, schalten könnte man dann auch aus den Ports 0/5V mit Checkboxen per Web und wieder zurücksenden um Opto Triacs zu schalten S202S02 z.B
sondern auf mehrere aufteile! Die elektronikdosen habe ich grossteils verwendet. Bei mir sind 230V (Steckdosen, Licht) und 24V (Schalter, Sensoren) getrennt verlegt. Aber ich habe in jedem Raum eine mögliche Verbindungsstelle (Leerrohr zwischen Dosen oder nur Dosen durchbrechen), die -falls nötig-
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Einsteiger bei AVR und Can
Hallo zusammen, ich bin Einsteiger was die Programmierung in AVR angeht. ich habe jetzt mal die Schaltungen aus dem AVR Tutorial nachgebaut und finde das ganze relativ simpel. Meine Idee wäre jetzt der Bau einer "Anlage" die auf Basis von Lokalen AVR's Messdaten
@Danny P. Einfach mit V24 Schnittstelle. Schalter schickt Telegramm über Max-Baustein. Max-Baustein am Relais hört Nachricht und wenn er sie als seine ADR erkennt schaltet er. Meine Schaltung hat ja nicht viele Teilnehmer
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Rechteckgenerator mit verschiedenen Frequenzen
hexadezimal an die Anschlußpins. An 3 Pins kann man bspw. 8 Schalterstellungen codieren. DIP-Schalter, auch Mäuseklavier genannt, gehen auch. Bspw. 3 Schalter für 8 Zustände.
Ach und der Schalter natürlich!! Der mit 10 Stellungen denke ich!
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Zugriffe auf Strukturen, Unions etc
Umgebung wieder auf die alte eingerichtet da ich weiß das die wenigstens geht. Habe den Foldmaster V1.62 und WinAvr V3.4.3 von 2004. Wenn ich nun eine Struktur mit Zugriffen in mein Programm schreibe dann übersetzt er es zwar jedoch ohne die cof files da er diese aus Einstellungsgründen der Datentypen
Gib Deinem Compiler einfach den Schalter -xc, dann hast Du Ruhe vor C++ avr-gcc.exe -xc ... Ich hatte auch mal das Problem, daß C++ das Bit 0 nicht leiden mag und falschen Code erzeugte. Ich benutze auch DOS-Programme und dann werden
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Netzteil, LM317, Strombegrenzung und Anzeige!
auch der Rest, ein 16V~ Trafo ergibt selbst mit gut zureden nur 22.5V und damit niemals ausreichend um 25V am Ausgang produzieren zu können wie schon Thoma korrekt bemerkte, es müsste schon ein 24V~ Trafo her, und wenn man
messen kann, also einem LF355 oder so, angeschlossen an den Siebelko), und schreib auf das Netzteil 0-24V/1A drauf, denn mehr schafft es nicht. Immerhin reicht dann ein 24V/1.5A Trafo. P.S.: Die -5V für den OpAmp wären nicht nötig, der ganze Spannungsregler könnte entfallen, wenn man für IC2B einen single
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Chipkiller-Schaltung: AT328-AU nach 4-6 Wochen instabil
aber bestehen. > D.h. ist eventuell nur der Flashinhalt zerschossen? > Was tut ein "defekter" AVR genau? Schalten die Ports noch, oder nicht? > Mit dem Oszi draufschauen! Die Ports schalten eratisch. Manchmal an, manchmal aus, wildes hin- und hergespringe zwischen 0 und 5V. > Wird irgendwas
Stefan schrieb im Beitrag #6602962: > Die Ports schalten eratisch. Manchmal an, manchmal aus, wildes hin- und > hergespringe zwischen 0 und 5V. Und die anderen Ports? Sind die alle dann noch ok? Will heißen: sind bei deinem AVR nur bestimmte Ports
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16-Kanal Relais mit Arduino
Was mich hier noch bisschen verwirrt, sind die 5V die hier erwähnt werden. Das Relaisboard liefert 5V, es braucht doch nicht 5V, oder?! Es hat doch die 12V-Versorgung. Oder braucht es noch zusätzlich 5V, um die Vorgänge auf dem Relaisboard schalten
schalten "Active HIGH", und das offenkundig sowohl mit 3.3V als auch mit 5V Ansteuerung vom Mikrocontroller.
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24V High-Side Schaltmodul (8-fach) zur Ansteuerung mit 5V
Hallo zusammen, ich suche für einen Einbau in einem Schaltschrank einen 24V High-Side Schalter. Ich will eigentlich nichts selber bauen. Mit fehlt die Zeit und es muss schnell laufen. Lediglich die Ansteuerung setzte ich selbst mit 5V aus einem Mikrocontroller auf. Ansteuerung
Dom schrieb im Beitrag #5154576: > ich suche für einen Einbau in einem Schaltschrank einen 24V High-Side > Schalter. Und was soll der leisten (A) und was schalten (ohmisch, induktiv, ...)? Dom schrieb im Beitrag #5154576: > Ich habe schon einige Stunden bei Goolge verbracht und nur High-Side
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Labornetzgerät als Projekt
Ausgangspannungen an den Sekundärwicklungen genannt werden. Muss die 3. Sekundärwicklung genau 24V liefern um das Relais zu schalten, was auf 24V ausgelegt ist? Und kann ich ein Trafo verwenden was 2x24V hat. Sekundärwicklung 1 hat dann 24V+24V und Sekundärwicklung 3 "klaut" sich die 24V der ersten
Ausgangspannungen > an den Sekundärwicklungen genannt werden. > > Muss die 3. Sekundärwicklung genau 24V liefern um das Relais zu > schalten, was auf 24V ausgelegt ist? Du kannt eine andere Spannung als 24V nehmen. aber ich mache Dir folgendne Vorschlag: Du verzichtest auf die 3 Windung. und speist
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Layout Schaltregler Kritik erwünscht!
Stand, jetzt soweit komplett. Als Schalt-FET hab ich den IRF4905 ausgesucht: Ugs,max = 20V, Rds_on=20 mOhm, Ugs(th) = 4V, sollte also sauber schalten. Die Diode beim 5V-Regler soll eine Rückspeisen von der 5V-Schiene verhindern, da die
Vorschlag mit der 24V-Z-Diode.
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BleigelAkku an 12V "laden"?
Honeywell-Unterstationen wurden so betrieben (BJ 1978!). Dicker Trafo, 25A Brücke dahinter und 2x 12V 4Ah in Reihe dran. Aus den 24V haben dann Schaltregler +5V und +/-12V gemacht. Akkuspannung war je nach Netzspannung und Last zwischen 24V und 26V. Laufzeit als die Akkus neu waren ca. 2h (Laststrom
von etwa 30mA bedeuten. Nun messe ich eben bei voller Ladespannung den Strom, bei kleiner 100mA schalte ich NICHT auf Erhaltungsladung um SONDERN schalte den ladeteil des Akkus komplett ab und lasse eine Zeit X ablaufen z.b. 24 Stunden. Nach diesen 24Stunden ODER Akkuspannung kleiner z.B. 13V beginnt
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AVR: Wetterinformationen über DCF77 Gesperrt
ist alles noch etwas detaillierter nachlesbar: http://www.hkw-elektronik.de/pdf/DB%20W-Protokoll-V%201.pdf "Die Wetterdaten werden über 24 Stunden in jeder Minute ergänzend zur Uhrzeit und dem Datum von Sekunde 1 bis Sekunde 14 übertragen. Ein Wetterprotokoll für eine Wetterregion und eine Vorhersage
the third packet received, so this is the time with the second packet transmitted. DCIC -> MO3 (24 bits at all): ----------------------------- 0-21 - plain weather data (as described in "DB W-Protokoll-V 1.pdf", with a minor difference described below) 22-23 - unknown, most of the time (99%)
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V4]
Wollte mir Taster/Schalter kaufen jetzt bin ich auf dem einen Beitrag(Siehe Link unten) gestoßen. Möchte ungern seperat Schalter für unterschiedliche Spannungen kaufen. Die Leds sollten bei 5V-24V gut leuchten und dann
"Andere Option wäre einfach 5V Variante nehmen und für jeden Taster/Schalter einen Widerstand dazwischen klemmen für 24V." -> Ja. Und die einzig wahre. Klaus.
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Konstantstromquelle 8W LED
@Stefan S. Den TS19377 hatte ich mir nicht in Erwägung gezogen, da seine Eingangsspannung unter 24 V liegt, und ich möchte mindestens 24 V verwenden um den Strom in den Versorgungsleitungen gering zu halten. Welche Spannung ich im Bereich von 24-48 V verwende ist noch nicht entschieden, würde ich
Übersehe ich etwas oder wäre es nicht ohne weiteres möglich den TS19377 mit 5V zu versorgen und einen externen MOSFET zum schalten von z.B. 24-40V zu verwenden? Oder wäre dann ein anderer IC besser geeignet? Mir würden die 330kHz des TS19377 sehr zusagen. Um nochmal auf die
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Led-Multiplexing Problem mit Strom
So... nach Adam Ries ergibt sich an 24V ein Rv an der Widerstandskette von 5 blauen Leds, von 500R, mit 200mW. Ich würde daher 2 Stück 1k parallel schalten mit 1/4W.
Uwe N. schrieb im Beitrag #7026643: > Für die roten Led komme ich bei 6 Stück, zu 2,1V in Reihe , an 24V > zu einem Rv von 570R. Ist das so richtig? Ja. Man könnte bei 24V bis zu 10 davon in Reihe schalten, dann mit 150 Ohm.
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Notstromaggregat per SMS an- und ausschalten
Möglichkeit auch eine Rückmeldung zu bekommen. https://www.voelkner.de/products/383398/GX110-GSM-Modul-5-V-DC-24-V-DC-Funktion-Alarmieren-Messen-Schalten.html?ref=43&gclid=Cj0KCQiA7briBRD7ARIsABhX8aBmw1-Jg_gI1m2xzc_Xw6-qr7jv0Hw94uIgPXVyZ8kYUU5jI9w1jm4aAt2LEALw_wcB Es gibt auch andere preiswertere Lösungen
habe, was das ganze wsl fast unmöglich werden lässt, da ich ja ein Netzteil benötige, das konstant 24V liefert...
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Atmega8 als Servo Switch
Defaultposition von links nach rechts ändern, indem du 200 mal auf die Taste drückst? Und Tasten baut man bei AVR's so ein, dass sie nach Masse schalten. Dann kann man den im µC eingebauten Pullup Widerstand benutzen.
subi r30, 0x9E ; 158 c8: ff 4f sbci r31, 0xFF ; 255 ca: 80 81 ld r24, Z cc: 8b bb out 0x1b, r24 ; 27 besteht. [C] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define SERVOPORT PORTA unsigned char Daten[200]; unsigned int ServoUp; ISR
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Könnt Ihr mal über meinen Schaltplan schauen
Jut schrieb im Beitrag #6535200: > Der Atmega wird mit 4.5V betrieben, da die I2C Pins vom STUSB4500 > möglichst nur bis 4.5V (recommended) können. Da I2C mit Open Drain arbeitet, muss nicht der ganze AVR mit <= 4,5V arbeiten, sondern nur die Pullups.
(prx) A. K. schrieb im Beitrag #6535619: > Jut schrieb: > Der Atmega wird mit 4.5V betrieben, da die I2C Pins vom STUSB4500 > möglichst nur bis 4.5V (recommended) können. > > Da I2C mit Open Drain arbeitet, muss nicht der ganze AVR mit <= 4,5V > arbeiten, sondern nur die Pullups
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Suche nach schnellem Mosfet
E-Mail (wird nicht angezeigt): schrieb im Beitrag #6149841: > Zum Schalten von Gates mit PWM benötigt man darum eine Push-Pull-Stufe > am Gate, kein seltsames PMOS-Konstrukt. Nachtrag: Dein FET SSM3K339R hat eine recht niedrige Gateladung. Die 1nC bei 3V3 schafft auch
Frequenz. Probleme sehe ich eher beim FET. Denn will man z.B: einen mit 10nC Miller-Ladung und 2V Treshold schalten, liefert ein 50Ohm-Port gerade noch 26mA. Da ist man bei hunderten ns Umschaltzeit, das ist dann fallweise problematisch (Schaltverluste).
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Transistoren Schaltung mit IC
braucht man nen Spannungsregler. - Relais einfach über nen Transistor in Emitterschaltung vom MC schalten (mit Basisvorwiderstand, Freilaufdiode). - 24V Steuereingänge am besten per Optokoppler Pegel anpassen. Peter
Link gezeigt angeschlossen. Je nach dem, welcher Art das Eingangssignal ist (3,3V, 5V oder 24V) muss der Signaleingang des MSP430 noch angepasst werden, entweder mit Optokoppler oder einfach mit einem 47kOhm Vorwiderstand. MFg Falk
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Realisierung einer Zeitschaltuhr mit ugf 14 Kanälen
Mikrocontroller Platine mit LCD http://www.ebay.de/itm/DE-Lager-Set-SainSmart-MEGA-2560-LCD-Keypad-Shield-V3-f-Arduino-ATMEGA8U2-AVR-/170855731411?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item27c7cb90d3#ht_2975wt_1257 2 x Relais Modul http://www.ebay.de/itm/Neu-8-Channel-Kanal-5V-Relais-Relay-Module-Modul-fur-Arduino-DSP-AVR-PIC-ARM
Danke für deine Einschätzungen. Ich brauche allerdings nicht 230 Volt, die Lasten die ich Schalten will werden bei maximal 12 V, wahrscheinlich eher bei 5-8 Volt betrieben! Jede Last braucht dann einen Strom von ugf. 0.5 - 1 A. Die Benutzeroberfläche könnte zum Beispiel so aussehen (was mit
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Attiny24 gibt verschiedene Spannungen ab
Hallo, erstmal zu meinem Vorhaben: Ich will mit einem Attiny24 und einem Motortreiber (L293D) 2 Motoren zum laufen bekommen. Es gibt 2 Schalter pro Motor - einmal für links und rechts, sofern jeweils einer auf I ist. Diese Stati werden über den Attiny auf PB0
Vielen Dank! Ich arbeite mit einem Attiny24 und will das Poti direkt an die 5V vom 7805 anschließen, wäre das folgender Code korrekt? void ADC_Init(void) { ADMUX = (1<<REFS1)|(1<<REFS0); //VCC(=5V) als Referenz ADCSRA = (1
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CH32V003, float wirklich langsam?
interessiert habe ich hier angefügt. Die Ergebnisse sind: ATmega328p / 16 MHz : 41,0 Sekunden CH32V003 / 48 MHz: 8,1 Sekunden CH32V003 / 24 MHz: 13,5 Sekunden Kuriosität am Rande: Compilat für ATmega328p (okay, alter Compiler) avr-gcc v. 7.3.0 : 8586 Bytes Compilat für CH32V003 riscv-none-elf-gcc
>ATmega328p / 16 MHz : 41,0 Sekunden >CH32V003 / 24 MHz: 13,5 Sekunden 41Sec*16/24= 27.333 Sec // Atmega, wenn 24MHz Interessant: Könnte der Atmega328 24MHz wäre er etwas halb so schnell wie der CH32V003
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Anfänger Microcontroller - bräuchte mal einen rat
reichen für Dich. > Naja dann noch ... Wo ist der Unterschied zu den AMTEL Controllern? Atmel AVR meinst Du. Vorteile AVR: - verbreitet - GCC verfügbar (wie bei PIC24/dsPIC/PIC32) - angenehm in Assembler zu programmieren Nachteile AVR: - AVR Default-Programmierschnittstelle ISP: nur programmieren
einfacher Nachteile PIC: - PIC16/PIC18: sehr alte Architektur, max 3968 Bytes RAM möglich (PIC24: Architektur ähnlich AVR aber 16-bittig, PIC32: MIPS-Kern (vgl alte SGI-Workstations, sehr leistungsfähig) fchk
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Glaskeramik Kochfeld mit AVR steuern
Schaltung möchte ich die 4 Heizplatten in einem Kochfeld ansteuern. Dazu benute ich 4 Triacs (600V 16A). Die Triacs schalten im Nulldurchgang. Angesteuert werden die Triacs über MOC3043 Optokoppler von einem ATmega32. Dieser wird mit dem internen RC Oszillator getaktet. Die Einstellung der Heizleistung
schon sagtet. Es wird eine Art PWM (Wellenpaketsteuerung). Deshalb werde ich auch im Nulldurchgang schalten. Anders machen es die Energieregler auch nicht. Nur das hier die Einschaltzeit über den Bimetall und die Stellung der Nocke geregelt wird. Das macht der AVR mit den Triacs sicher besser. Wie
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LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515
wegen der Erzeugung der negativen Hilfsspannung. Ich habe hier noch DC/DC-Wandler von Reichelt mit 5V bzw. 12V auf 24V liegen. Da die Ausgänge imho galvanisch getrennt sind, müssten sich die doch einsetzen lassen und würden das Layout erheblich vereinfachen mit Ihren 4 Pins. Und mit 5,10Euronen sind
noch kein FTDI245) und noch 5 Pins. Drei davon sollen noch Kontrollbitts fuer den LPT sein, einer schalten die 26V fuer das Display und der 5te Pin ist die PWM. Was ich brauche ist aber noch folgendes: 1. AC-Drive -> werde ich wohl mit einem NE555 machen 2. PWM fuer Konstast -> passt 3. Display ON/
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Trafo ein und aus schalten mit Taster
dloLawQARwAAGk8QVMb99092d4b32f50a4cfb0f6695bac6b1a Elektrisch • Anz. Pole: 1-polig • Schaltleistung: 24 VDC, 50 mA • Prellzeit: <2 ms, typ. 0,5 ms • Schutzklasse: IP67 • Kontaktwiderstand: <30 mOhm, typ. 10 mOhm • Isolationswiderstand: >10 MOhm schalten. So lange der Taster gedrückt ist soll auch
Sowas geht mit einer schnöden Selbsthaltung. Man nimmt ein Relais und einen 230V Taster. Dieser überbrückt das Relais, der Trafo bekommt Saft, der AVR läuft los und zieht das Relais an. Wenn dann abgeschaltet werden soll, lässt der AVR das Relais abfallen. Fertig. Einfach und sicher
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PWM in analoge Spannung wandeln
Brust ins Auge ja nur wenn man es nicht besser weiß ;) aber dafür gibt's ja dieses Forum. Ich will 24V/300A für einen Fahrmotor schalten. Also komme ich um ein Relais nicht herum. Bislang habe ich die converter an dem RC -Empfänger angeschlossen. Daran habe ich ein Modellbau Relais dran hängen, weil
Robert K. schrieb im Beitrag #7892521: > Ich will 24V/300A für einen Fahrmotor schalten. Also komme ich um ein > Relais nicht herum. Man kann mit Halbleitern *weit* größere Ströme und Spannungen schalten. Und man kann mit denen viel besser einen
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230V LED Ansteuerung
wollte ich einen Gleichrichter mit Siebschaltung ans Netz hängen und das ganze per 3 PWM Kanäle vom AVR über 3 P-Kanal MOSFETs dimmen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich am liebsten mit einem LL-FET direkt die 325V Scheitelspannung schalten möchte. Nur finde ich dazu keinen passenden FET. Kennt jemand
wollte ich einen Gleichrichter mit Siebschaltung >ans Netz hängen und das ganze per 3 PWM Kanäle vom AVR über 3 P-Kanal >MOSFETs dimmen. Kann man machen, wobei man besser Optokoppler nutzt. > Jetzt habe ich das Problem, dass ich am liebsten mit >einem LL-FET direkt die 325V Scheitelspannung schalten