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Raspi DigiAMP+ am ESP32-S3-DevKit-C Clone
Datenblatt studieren ist keine Option? Da steht alles Notwendige drin. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5756m.pdf
keine Adresse. Wenn ich versuche, einfach die Adresse anzusprechen, bekomme ich: send byte: 4 18:15:37.802 -> E (70241) i2c.master: s_i2c_synchronous_transaction(924): I2C transaction failed 18:15:37.802 -> E (70242) i2c.master: i2c_master_receive(1240): I2C transaction failed 18:15:37.802 ->
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TinyAVR Serie 1/2 OneWire Zugriff auf DS18B20 Temperatursensor
kurze Testcode zur Info: [c] //############################################################# //# DS18B20 OneWireBus Temperatur Sensor Demo SMALL Version # //# --------------------------------------------------------- # //# Note: Works with only one DS18B20 Type Sensor on the bus # //# which
? Keine Sekunde! Die sind nebensächlicher als nebensächlich! Hier gibt's auch noch eine Onewire/DS18xx Bibliothek. https://www.mikrocontroller.net/topic/387139#7775605
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ESP32 im PKW an Spannungsteiler Relais schalten
der? http://www.bstelec.com/uploads/soft/240904/JW5069A.pdf Oder der? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51397a.pdf Nein lieber der? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps56c230.pdf
Der Strom der sich dann durch Diode und Widerstand einstellt ist deshalb etwa: 2.7V / 15kOhm = 0.18mA - Der Transistor Q1 ist ein PNP. Sein Emitter ist an das Signal angeschlossen und die Basis eben an diese "kleine 2.7V Quelle". - Ein PNP Transistor fängt an zu leiten, wenn ein Strom in den
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[S] Michrochip USB Starter Kit PIC24 o. dsPIC33
Hallo Steffen, tatsächlich habe ich noch ein dsPIC33 Developement Kit, ein DM240001, in meiner Schublade liegen. Das erfüllt sogar beide Anforderungen: PIC24 und dsPIC33. Interesse? Gruß Markus
für das Angebot. Ich hab mir mal das Datenbaltt angeschaut und ich denke der USB Port ist nur am PIC18 zum debuggen angeschlossen. Bei den neueren Modellen ist der PIC18 schon gar nicht mehr bestückt. Die beiliegenden PIC24 und dsPIC33 haben auch gar kein USB integriert. Schade!
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Aufbau Smart Grow System
bauen. Umfassen soll das ganze: Einen RPi4 mit 4GB Ram und Mycodo als Basis. Einen Pico mit 1 DS18B20 und DHT22 oder ähnlichen Sensoren um 1. Wassertemp festzustellen und die Umgebungswerte zu überprüfen. Nun möchte ich mit dem/einem weiteren Pico, 4-8x PC Lüfter (wie den Arctic F12) mit PWM schalten
Johannes K. schrieb im Beitrag #7887440: > Einen Pico mit 1 DS18B20 und DHT22 oder ähnlichen Sensoren um 1. > Wassertemp festzustellen und die Umgebungswerte zu überprüfen. > Nun möchte ich mit dem/einem weiteren Pico, 4-8x PC Lüfter (wie den > Arctic F12) mit
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Temperatursensor
Link funktioniert nicht mehr, Repo nicht mehr da. Links: Linux Kommandozeilen Tool für den Zugriff DS18S20 / DS18B20. Der DS18S20 (Nachfolger des DS1820) und DS18B20 sind scheinbar Temperatursensoren und A/D-Wandler in einem. Wenn man genauer hinschaut, stellt man fest, dass es sich um direktwandelnde
DS18S20 über Romcode einlesen. AVR-Assembler Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC) Datenblatt DS18S20 Datenblatt DS18B20 Vergleich DS18B20 DS18S20 Code zur Ansteuerung (ASM ATTiny12) Code zur Ansteuerung (
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Vermutliches TMS320C6xx-Binary disassemblieren
Hauptprozessor aus ansprechbar sind - Speichergrößen anscheinend: cmem 6KiB, dmem 64KiB, pmem 8KiB, smem 18KiB - ob diese Aufteilung nur für die Host-Seite gilt oder auch chip-intern oder nur durch die Firmware definiert wird, ist unbekannt - Wortbreite 16 oder 32 bit? DMEM wird per 32-bit-access zugegriffen
KByte passt es doch. Ja: - Speichergrößen anscheinend: cmem 6KiB, dmem 64KiB, pmem 8KiB, smem 18KiB Ah, Du meinst Harvard- und nicht von-Neumann-Architektur und irgendein Bank-Switching. Ja, wäre auch möglich. > Und da die Adressen für PMEN jeweils 4 Byte adressieren kann PMEM > alleine
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Led Hängeleuchte defekt
Obacht, wenn du die nicht aus dem Link nimmst, die gibt es in diversen Farbtemparaturen und auch mit 18 und 36V Flusspannung
zwar eine Energieverschwendung, aber neben der LED ist noch Platz > für Parallelwiderstände. > Bei 18V reduziert jeder parallele 390R 1W Widerstand den Strom um 50mA. Das ist nicht sinnvoll. Deine Rechnung passt erstmal nicht, weil Peters LEDs um 10 Volt haben: Peter S. schrieb im Beitrag #7881197
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CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"
eingesetzten Displaysourcen beschrieben / dokumentiert. Eine weitere Sourcedatei betrifft einen DS18B20 Temperatursensor so sind eben dem Archiv hinzugefügt worden: - Sourcedateien für SSD1306 OLED-Displays mit I2C-Interface - Sourcedateien für das Auslesen eines einzelnen DS18B20 Temperatursensors
Einen ein Inhaltsverzeichnis hinzugefügt sowie den Inhalt selbst um eine Beschreibung der Software für DS18B20 Temperatursensor und SPI-TFT Displays mit ST77xx Controller hinzugefügt. Im Archiv selbst sind dann auch die Sourcen für den DS18B20 sowie für SPI TFT-Displays enthalten. Zum anderen habe
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WLAN Datenlogger mit APP gesucht
Homeassistent läuft. Fertig ist dein Logger (und mehr falls du es nutzen willst). ESP(3€)+Sensor(Ds18B20 2€)+Raspberry, ich schätze so um die 30-50€ Gesamtkosten. Alternativ, wie bereits gesagt, einen Sensor mit Zigbee. Dann brauchst du aber auf der Raspi Seite wieder einen Zigbee Dongle. Alternative
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Stromsparender Impulsgeber
: https://europe1.discourse-cdn.com/arduino/original/4X/f/c/a/fca3b582dade742c9cbb77e4a89f25e2d37b18b1.png
und der Schnecken-Zaun einen Kurzschluss, dürften doch am SchneckDetect fast 12V anliegen, oder? R_DS(on) liegt ja beim FET im mOhm Bereich.
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welches sind die besten microinverter für solarpanele mit einer leistung bis 200-220 watt
=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&gclsrc=aw.ds&albagn=888888&ds_e_adid=&ds_e_matchtype=&ds_e_device=c&ds_e_network=x&ds_e_product_group_id=&ds_e_product_id=de1005001947928667&ds_e_product_merchant_id=107567298&ds_e_product_country=CH&ds_e_product_language=de&ds_e_product_channel=online&ds_e_product_store_id=&ds_url_v=2&albcp=19366796367&albag=&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&gad_source=1&gad_campaignid=17798025540&gbraid=0AAAAAoukrzg9R9fX8955gUt-1eHJQJ4uI
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Linearregler sterben
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2985.pdf 8.1.4 emfiehlt eine Schottkydione vom Ausgang zum Eingang. Funktioniert es dann?
Er wird lediglich anders werden. Wolf17 schrieb im Beitrag #7875826: > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lp2985.pdf Das Datenblatt ist der absolute Hammer. Da gibt es einen "new chip" und einen "legacy chip" im selben DB. Und erst ganz hinten findet man heraus, dass der "new chip" am Suffix "M3
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Universal Labornetzteil erreicht Spannung nicht
jetzt erstmal ein paar Spannungen gemessen: -> unbelastet -> Spannung (Regler voll aufgedreht) 18V bei Einschalten und steigt auf ca. 23V während der Messungen C1: 46,7V X1.2: 46,7V X1.4: 6,3V X1.18: 18V X2.1: 20V (analog Ausgangsspannung) X2.2: 46,7V V3 Pin 4: 0,9V V3 Pin 5: 0,9V V3 Pin
Kohleschichtwiderstand 470R 0W25 5% R38 Kohleschichtwiderstand 6k8 0W25 5% R39 Drahtwiderstand 0R18 5W0 5% R40 Drahtwiderstand 0R18 5W0 5% R41 Drahtwiderstand 0R18 5W0 5% R42 Drahtwiderstand 0R18 5W0 5% P1 Amperemeter Neuberger RMD72 12A P2 Voltmeter Neuberger RMD72 30V
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pt1000 Querschnitt cat6
warum nicht gleich einen z.B. Dallas DS18B20 ?
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Arduino Nano Störungen und Durchbrennen
mal den Fall, das eine per PWM gedimmte 100W LED auf 1,5m Kabellänge mir den neben der LED sitzenden DS18B20 durch Übersprechen zerballert hat. Durch den 10K Widerstand werden die Ableitströme bei Überspannung begrenzt und über die Dioden abgeleitet. Das RC Glied fängt HF und andere kurze Störimpulse
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ESP32-WROOM-32 Flash-Größe
da Probleme, wo keine sind. Und wenn du nur Temperatur messen möchtest, tut es auch ein "OneWire" DS18B20.
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Tiny1 Serie Bootloader Segmentierung Flash geht nicht?
aemDocuments/documents/MCU08/ApplicationNotes/ApplicationNotes/Basic-Bootloader-for-AVR-MCU-DA-Family-DS00003341C.pdf
... > 14: e0 e8 ldi r30, 0x80 ; 128 > 16: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0 > 18: 09 95 icall > ... > 7c: ff ff .word 0xffff ; ???? > 7e: ff ff .word 0xffff ; ???? > 80: 19 c0 rjmp .+50 ; 0xb4 > 82: 20 c0 rjmp
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ATmega328P nagelneu und dennoch defekt!?
wäre es Nr. 4), sondern den Pin, der mit "2" in der Arduino-IDE angesprochen wird. Also "2/INT0/PCINT18/PD2" laut Pinout. Lothar M. schrieb im Beitrag #7861544: > Ich würde den Fehler suchen. > Einfach ein Oszi anschließen und schauen, was sich da auf dem Bus tut. Ein Oszi habe ich (daheim) nicht
Speicher für 155 Euro (bzw. 125 ohne Tastköpfe)? Da würd' ich mich ja eher nach einem gebrauchten DS1054Z umsehen, das dürfte kaum mehr kosten ...
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CH32V003, float wirklich langsam?
zum STM3S003 / S103 ist. Hier habe ich spaßeshalber den V003 (in besonderen Fall für Panelmeter für DS18B20 Temperatursensor) au eine Platine gelötet, die eben für den STM8 entwickelt war. Das Programm angepasst (eigentlich keine Änderung bis auf die Systeminitialisierung) und die Schaltung lief sofort
- Hardware I2C - OLED Display 128x64 Pixel - WS2812 Leuchtdioden - HX1838 Infrarot Empfänger - DS18B20 Temperatursensor (allerdings ohne Bus, nur ein Sensor möglich) - 7-Segmentanzeige mit TM1650 / TM1637 Baustein - Charlieplexing für 20 Leuchtdioden Im Moment in Arbeit ist die Realtime-Clock
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Micropython RP2040 Speed von Beispielcode
asyncio/event, asyncio/funcs, asyncio/lock, asyncio/stream, uasyncio, onewire, ds18x20, dht, neopixel binary start: 0x10000000 binary end: 0x100519cc embedded drive: 0x100a0000-0x10200000 (1408K): MicroPython Fixed Pin Information none Build Information sdk
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Temperatursensor Heizung anzapfen
Temperatursensor einer Heizung für eine 2. > Auswertung "anzuzapfen" Der einfachste weg ist eine DS18B20 zum bestehenden sensor reinzumachen. Auch die china clones laufen präzise und problemlos. Zum auslesen für esp32 gibt es https://github.com/junkfix/esp32-ds18b20 Der braucht RMT peripherial
Hadmut F. schrieb im Beitrag #7859989: > Ein DS18B20 hält im abgasrohr kein jahr durch Damit es auch noch der letzte kapiert. Der DS18B20 ist direkt nach dem ersten Anheizen kaputt, der TO hat keinen Ölbrenner sondern einen Scheitholzkessel.
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
#7858502: > Sehr praktisch ist auch das PSV-Feature (Program Space Visibility) bei > PIC24 und dsPIC33. Hierbei wird ein Teil des Programm-Flashes in den > Datenadressraum eingeblendet. Somit muss man nicht mehr mit tblrd > ((E)LPM in der AVR-Welt) arbeiten, sondern kann direkt drauf zugreifen
Angabe dazu" stimmt auch > nicht, das steht da schon drin. Ah, stimmt, gerade nochmal beim PIC18F57Q43 gesucht: https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/PIC18F27-47-57Q43-Microcontroller-Data-Sheet-XLP-DS40002147.pdf Seite 897, Table 47-5. Memory
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Ansteuerung Flash 39F040 mit klassischen Microprozessor
aemDocuments/documents/MPD/ProductDocuments/DataSheets/SST39SF010A-SST39SF020A-SST39SF040-Data-Sheet-DS20005022.pdf) kennt keinen "PGM" genannten Pin. Pin 31 heißt dort WE#. Das Flashrom scheint an zwei separierten Adressbussen zu hängen (BA0..10 und FA11..18); Du musst bei Schreibzugriffen die im Datenblatt
anlegst (0x5555 und 0x2AAA); offensichtlich hast Du da irgendeine Bankswitchlogik dazwischen, die FA11..18 liefert.