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Micropython Wetterstation
größte Stromfresser überhaupt. Der verbaute LDO ist i.d.R. auch nicht geeignet; als Ersatz dient ein MCP1700-3302E. Als Batterien verwende ich 3xAA. Die Daten sammle ich mit einem RTL-SDR an einem RPi ein und kann gleichzeitig noch viele andere Sensor-Daten erfassen (z.B. fertig gekaufte Bewegungsmelder
Board wie den Pro-Mini von Rocketscream verwendet, entfällt auch die Bastelei mit dem LDO, denn einen MCP1700-3302E hat das Board schon von Haus aus. Nachtrag+sorry: Auf dem Pro-Mini geht das leider nicht mit Micropython.
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Akku Ladetechnik
voll und meine Werkzeugakkus halten nun wesentlich länger. Also bei mir geht das ganze auch mit den 14,4V Akkus tadellos! mfg Fasti
Hallo, ich habe gerade Lade-Controller von Microchip (MCP73831, MCP73861) für Li-Polymer Akkus gefunden. Hat jemand schon Erfahrung mit den Controllern gesammelt? Jetronic
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Gibt es einen passenden BUS zur steuerung vieler Clients über mehrere Meter?
schliesst man an diesen > CAN-Controller noch einen CAN-Transceiver an. Gibbet aber auch onchip: LPC11C12FBD48/301
dem störempfindlichen I²C: Peter D. schrieb im Beitrag #5291871: > Gibbet aber auch onchip: > LPC11C12FBD48/301
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Wie Kaltwasserleitung leerblasen
das machen, bzw. um was genau handelt es sich da? Viele Grüße von einem NICHT-Rohr-Experten ;) MCP
Kugel mit Wasser gefüllte Taschen sein können die dir sonst auffrieren und den Kugelhahn zerstören. 14. Fertig!
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LMC6484 kommt nicht an Betriesspannung (9)
ein Oszi um die Spannung zu messen. Im Datenblatt heisst es bei V+ = 15V RL=2K to V+/2 min 14.2V - typ 14.7V max 0.32V - typ 0.16V RL=600 Ohm to V+/2 min 13.0V - typ 14.1V max 1.3V - typ 0.50V Ich komme bei 9V ohne Last auf 7.6V und 0.65V. Das selbe
OPV's > kaufen muss. Wenn 5V reichen: https://www.pollin.de/p/microchip-operationsverstaerker-mcp6274-e-p-101349
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gcc11 könnte das avr Backend verlieren
https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&px=GCC-11-Dropping-CC0
> gcc11 könnte das avr Backend verlieren Philosophische Frage: Wenn es keinen kümmert, wen stört es dann?
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Interesse an Platinen für HAP-Control-Unit?
perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at ./hap-scheduler.pl line 14. BEGIN failed--compilation aborted at ./hap-scheduler.pl line 14. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben kann? Basti
moin, ich hab noch klemmen die haben eine tiefe von 8mm statt 11mm, allerdings nur bis 14A zugelassen und bis 2.5mm² , wenn interesse schau ich mal ob sie besser passen @Ben haste meine mail & die daten von den neuen platinen erhalten ?? vlg Charly
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Volt was einen möglichen Luftdruck von ca 100 kPa bis 1000 kPa abdeckt. Bei einer Auflösung von 12/14/16/18 Bit die man am MCP3421 einstellen kann. Außerdem befindet sich noch ein einstellbarer Spannungsregler für die benötigten 5Volt und ein I2C-Bustreiber für meinen I2C-Haus-Bus auf der Schaltung
%5B%5D=10&forums%5B%5D=2&forums%5B%5D=4&forums%5B%5D=3&forums%5B%5D=6&forums%5B%5D=17&forums%5B%5D=11&forums%5B%5D=8&forums%5B%5D=14&forums%5B%5D=12&forums%5B%5D=7&forums%5B%5D=5&forums%5B%5D=18&forums%5B%5D=15&forums%5B%5D=13&forums%5B%5D=16&max_age=-&sort_by_date=0 Schliest die Forensuche die Artikel
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Schnelle FFT in Assembler
. Lowpass DIP8 (VE: 1 St.) : 11.15 EUR ab 10 VE: 8.92 EUR
*4, 106*4, 26*4, 90*4, 58*4, 122*4 .dw 6*4, 70*4, 38*4, 102*4, 22*4, 86*4, 54*4, 118*4 .dw 14*4, 78*4, 46*4, 110*4, 30*4, 94*4, 62*4, 126*4 (Code von http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html, vom Anfang des Threads) MFG Leo
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MSP430G2231 (Launchpad) und Dogm132-5
* ************************************************************************ * Dennis E. 29.10.2009 IAR Embedded Workbench * * * * MSP430F2013 (eZ430F2013 Texas Instruments USB Flash-Emulation-Tool
TA1/A1+/A4- =|4 0 11|= TEST/SBWTK * * P1.3/VREF/A1- =|5 1 10|= °RST/NMI/SBWTDIO * * P1.4/SMCLK/A2+/TCK =|6 3 9|= P1.7/A3-/SDI/SDA/TDO/TDI * * P1.5/TA0/A2
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Stromwandler MBS ASK31.3 50/5A Nachbau?
8wdg. prim 2,5mm² und 40wdg. sek 0,38mm². U = 4,44 * N * f * A * B U = 4,44 * 16 * 50 Hz * 51e-6m^2 * 0,6T U = 109,54mV I=(16/25)*5A=3,2A R = U / I R = 109,54mV / 3,2A R = 34,2mOhm Scheiße! -20mOhm sind 14,2mOhm zurückgerechnet auf ca 1,5Meter Leitung (40wdg * 4cm) sind das
Windungen 3:9 Skala: 15 prim 1,5mm² sek 1,5mm² U = 4,44 N f A B U = 4,44 9 50 Hz * 51e-6m^2 * 0,6T U = 61,14mV R = U / I R = 61,14mV / 5A R = 12,23mOhm hmm, was ist wenn dieser Widerstand schon kleiner als der Shunt ist, das dürfte doch eigentlich garnicht gehen...naja :-) schon
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Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger
Luca E. schrieb im Beitrag #4562489: > ich bastle gerade an einem Labornetzteil mit getakteter Vorregelung > (24V, 2A). M.E. lohnt sich eine Vorregelung bei einer derart kleinen Leistung nicht wirklich
nicht. Meine extremste Messschaltung bisher, die daraus versorgt wurde: TIA mit einer Verstärkung von 1e11 V/A. Vom Schaltregler ist nix zu sehen. Allerdings, wenn ich z.B. den TIA aus dem Schaltnetzteil einer S7 versorge dann sehe ich das angehangene Bild. Da wird der Schaltregler anscheinend mit ca.
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Kühlkörper für IXYS Mosfet
ganze Rechnerei stimmt aber nur dann, wenn du genügend schnell einschalten kannst. Der Typ hat fast 11nF Eingangskapazität! Da brauchst du ne kräftige Ansteuerung - selbst bei den mickrigen 4kHz.
Bei Conrad kostet der 18,40, bei Mouser 14,26 Dafür kann man VERDAMMT lange 10W Verlustleistung verbraten, ehe man den Aufpreis zu einem 1 Euro 10mOhm MOSFET + [[Kühlkörper]] reinhat. 10 Euro macht 50 kWh, das reicht bei 10W für 5000 Betriebsstunden
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OPV zur Messbereichsanpassung
12bit ebenfalls irrelevant. Lass den Verstärker weg und finde dich damit ab, dass effektiv nur 10 oder 11 bit nutzbar sind. Das ist am Ende der bessere Weg.
>Es fehlt... Bisher komme ich bzgl. Offset und V mit der E-Reihe gut klar - rechnerisch wie auch praktisch. anbei ein größeres Bild...
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Arduino Pro Mini Software RTC
vom Takt sind am Tag schon 864 Sekunden ( = 14,4 Minuten) falsch !!!
answer)-1; i++) answer[i] = answer[i]- '0'; timestamp->year = (answer[10] * 10 + answer[11]); timestamp->month = (answer[13] * 10 + answer[14]); timestamp->day = (answer[16] * 10 + answer[17]); timestamp->hour = (answer[19] * 10 + answer[20]); timestamp->min = (answer
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[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
Pi Module * 4x NRF24L01 2.4GHz Antenna SPI Interface * 1x Gyro-Sensor (Lage, Bewegung) * 2x MCP-23S17-E/SP - SPI GPIO Expander * 10x Hall-Effect-Sensor * 1x STM32F103 Dev-Board * 1x Ethernet-Module for Arduino * 1x Joystick for Arduino * 2x Digital Audio Verstärker Board PAM8610 2*15W
x 8 * 9x AT28C16 EEPROM * 1x ATMEga 16-16PU (DIP) * 10x 54RC2951ACM 3.3V Regulator * 5x MCP16252T * 4x R1LP0408DSP-5S1 (512k x 8 SRAM) * >25x LM386 M-1 * 20x WS2801SO * IC Sockets, verschieden: 8x DIP28, 1x DIP40, 10x DIP14, 8x DIP16, 4x DIP20 Bild 11: Retro-CPUs * 9x Z80-CPU
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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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E-Bike legalisieren (PAS+Speed->Gas)
mehrere Kategorien, die oft verwechselt oder in einen Topf geworfen werden : Pedelec vs. S-Pedelec vs. E-Bike https://www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/verkehr/gesetzliche-regelungen-fuer-e-bike-und-pedelec/
kauft man sich ein Sortiment nachgemachte beim freundlichen Chinesen. Dazu eine Engineer PA09 (oder PA11?) Crimpzange. Die wasserdichten runden Stecker sind von Julet oder Higo. Oder M8. Das zusammen mit "e-Bike" eintippen und die Bildersuche benutzen. Am besten kauft man lange Verlängerungskabel und
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Konzept zu einem Hausbus auf CAN-Bus Basis und die Enstehung des Konzeptes
Baustein, der auch gewisse BUS-Fehler erkennen und einem µC signalisieren kann (TJA1041). Dieser ist SO14, und die Pins 1-4 / 11-14 sind so angeordnet, dass auch der bisherige SO8 High-Speet-Transceiver bestückbar ist. Nach den aktullesten Überlegungen habe ich aber den LOW-Speed-CAN mit einem TJA1054 auch
Warum nicht?"). Mir aber auch egal, wenn du nicht präziser werden willst. Schliesse mich also Timo E. an: Timo E. schrieb im Beitrag #1969166: > Nicht das wir hier den Thread noch > weiter mit OT belasten. Ok.
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Mosfet brennt bei höheren Leistung durch(Boost Converter)
Du aber gute Ladeelkos benötigen. Achte auf den zulässigen Rippel. Bild SNT2.jpg empfielt einen E25/13/7 mit Luftspalt von 0,5 mm oder 1,0 mm. Windungen 14 oder 18. Drahtdurchmesser >= 1,62 mm. Über Skinneffekte wollen wir hier nicht reden. https://www.spulen.com/ferrit-metallpulverkerne/e-kerne
Alternative wurde bereits genannt: Klaus R. schrieb im Beitrag #6107329: > Bild SNT2.jpg empfielt einen E25/13/7 mit Luftspalt von 0,5 mm oder 1,0 > mm. Windungen 14 oder 18. Drahtdurchmesser >= 1,62 mm. (Material N67 wurde vollständig von N87 abgelöst). Du mußt nur austüfteln, wie Du bei 1mm Luftspalt
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Wanderkiste Widlar, Runde III
schon einen Teil für die Vorbereitung der nächste Runde mit Einlagern. Wollte die Kiste dann 26.11 oder 27.11 weiter schicken, würde also passen. Gruß ic_tester
beginnend unten links mit PIN0 die gemeinsamen Anoden. Stromaufnahme pro LED ca. 2mA PIN0-Pin2, PIN11 bis PIN13 und PIN14 oben rechts sind in Kombination mit dem richtigen Anoden PIN die Siebensegement-Anzeigen. Ich schaue mal ob ich Zeit finde das Ganze in einem kleinen Datenblatt festzuhalten.
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Vorteile von Basic, Pascal, C und C++ in einem: LunaAVR Gesperrt
ihm spaß macht und an dem Ergebnis lässt er andere Teilhaben. Ich bewerte das durchaus positiv. MCP
200020001895189518951895189518951895189518951895189518951895189518951895F0 :200040001895189518951895189518951895189518951895F89408E00EBF0FE50DBF14D0F9 :200060008F9A979802B310E8012702BB04EF11E001D0F8CFF801012B31F0CEEADBE02197A9 :20008000F1F73197D1F708950F901F90E0E6F0E0CFE5D8E088248192EC17FD07E1F71F92AC :0400A0000F9208951E :00000001FF
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ATmega48 mit USART als SPI zum MCP3208
USART-Schnittstelle des ATmega48 als SPI, weil die eigendliche SPI schon besetzt ist. Ich möchte einen MCP3208 damit ansteuern. Im Datenblatt des MCP3208 ist zwar diese Sende/Befehlssequenz beschrieben, aber er reagiert nicht darauf. Ich wähle den MCP3208 per /CS an und sende meine 3Byte und sehe auf dem
CKSEL1,CKSEL0 .include "m48def.inc" .def Empf =r9 .def Send =r10 .def ADC_high =r11 .def ADC_low =r12 .def Lese_Zeiger =r13 .def Zeitgeber1 =r14 .def Kanal_Zeiger =r15 .def Temp1 =r16 .def Temp2 =r17 .def Temp3 =r18 .def Temp4 =r19 .def ZP_b =r20
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Windows 7 oder Linux für schwachen PC
17.3 Rosa Machine: Mobo: Shuttle model: XS36V v: 1.0 Bios: American Megatrends v: 1.11 date: 12/18/2012 CPU: Dual core Intel Atom D2550 (-HT-MCP-) cache: 512 KB clock speeds: max: 1861 MHz 1: 1861 MHz 2: 1861 MHz 3: 1861 MHz 4: 1861 MHz Graphics: Card:
Probleme mit dem Internet auf schwachen PCs kann ich auch bestätigen. Habe noch ein Thinkpad 600E im Einsatz unter Windows 2000, kann damit alles machen was ich möchte, aber für flüssiges Internet hab ich noch keine Lösung gefunden. (Thinkpad 600E mit Pentium 2 @ 366 MHz, 220 MB RAM, 40 GB HDD und
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Elektor schluckt CircuitCellar
würde das Ausnutzung von Anfängern nennen. Als weiters Beispiel brauche ich denke ich nur Flowcode und E-Blocks zu nennen...
Elektor ganz gut unterhalten und bin froh, dass es wenigstens noch eine deutschsprachige Zeitschrift für E-Technik-Heimbastler gibt.
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Wetterstation
BMP180 (I2C) - Feuchte/Temperatur: DHT22 (=Am2302) (1-Wire) - Feuchtesensor: Sensirion SHT11 (I2C ähnlich) - Drucksensor HP03S (I2C) - Temperatursensor DS18B20 (Dallas 1-Wire) - RTC: MCP79410 (I2C) - RF-Transmitter:
die Hardware erkannt wird. Als Empfehlung: Druck : BMP180 Luftfeuchte : SHT11 (kann zusammen mit BMP180 am I2C hängen) Temperatur/Uhrzeit: RTC Tiny (RTC+DS18B20 auf einer Platine) Für den SHT11 gibt es auch eine Membrane zu kaufen, so dass der Sensor auch gegenüber äußeren
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Tipps gesuchtt für Voltmeter ICL7135
23 ist POLarity). Als C8 eignet sich auch ein Panasonic: http://industrial.panasonic.com/ww/i_e/21088/film_capacitor_catalog_e/film_capacitor_catalog_e/film_capacitor_catalog_e.pdf ECHU SMD Stacked Metallized PPS Film Chip Capacitor, nur bis 0,22µF ECHU1H224 oder ECWF4474JL _:
eProfi schrieb im Beitrag #3307981: > Die -5V haben noch keinen Kondensator. Stimmt. Da sollte noch ein 10µF Kondensator dran.
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MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR
Hallo T.S., meine email Adresse ist p e t e r - k r u s e (a t) g m x. n e t. Gerne mit Kopie an Roland. Ich vermute, dass beim Schreiben etwas daneben gegangen ist.(?) Gruss, Pete
file erstelle und darin messwerte abspeichere erkennt er mir kein enter zb.: 2010-01-10 12:32:11;14,532;l/s;29328398.2938;m3<ENTER> 2010-01-10 12:32:12;14,532;l/s;29328398.2938;m3<ENTER> 2010-01-10 12:32:13;14,532;l/s;29328398.2938;m3<ENTER> 2010-01-10 12:32:14;14,532;l/s;29328398.2938;m3<ENTER
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Matrix aus Reflexlichtschranken
Eingänge mit Schmitt-Trigger hat. Somit vermeide ich Kabelverwirrung unter Tasten. Die 5 Platinen (C-E, F-H, c-e, f-h und c1-f1, mit Tastenmensur) sind über IDC-10 2mm Wannenstecker nacheinander geschaltet, für GND und beide Leitungen zu LED je 2 Kontakte. Zur Sicherheit sind Signale (~LD, SCK und DO)
tatsaechlich Schmitt-Trigger an den > Eingaengen. Nein. In 74HCT gibt es Schmitt-Trigger nur in 14 und 132, andere haben die nicht. Was die Eingänge (außer Eingängen von 14 und 132) in Bereich zwischen 0,8 und 2 Volt machen, ist in Datasheet nicht definiert. HCS-Serie hat dagegen Schmitt-Trigger
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USB RFID Tag Leser
Belegungen echt leid. Funktionskontrolle an IC1 EM4095: Pin 2,3,6 109.69 kHz Rechteck Pin 4,7,9,10,11 High Pin 8 Eingangspegel um 2,5V ca. 109 kHz Pin 12,14 Low Pin 13 500mV Pin 15 2,5V Wenn eine Metallfläche dicht an die Platine kommt, ändert sich die Frequenz ... sieht alles irgendwie in
Sprich der 21 Tag überschreibt Tag 1 und der 24 Tag überschreibt den Speicherplat von Tag 4. Für den MCP2515 habe ich eine kleine Platine entworfen die wird huckepack auf den Reader gesteckt bzw gelötet, es müssen allerdings noch zwie Leitungen nachgefädelt werden. Einmal SS (Pin 14 Atmega8 ) und INT1
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Leistung von MOSFET im SO8 Gehaeuse
solchen dualen MOSFET im SO8 Gehäuse eigentlich klappen. Ich habe mir jetzt mal den MOSFET-Treiber MCP14E11 herausgesucht und werde mal mit diesem und dem SI9945 mein Glück versuchen. Mehr als wie in Rauch aufgehen kann ja nicht. Der Preis dafür ist ja erträglich... Sollte der SO8 abrauchen, dann kommen halt solche Dinge wie BUZ11 o.ä. zum Einsatz.
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Fehler zum nachbauen :-)
Thomas E. schrieb im Beitrag #5378977: > Also um und bei 11V. Gut dass Du ein Foto angehängt hast, ich hätte es fast nicht geglaubt, dass nur 11 Volt eine Brandblase erzeugen können. Oder waren es vielleicht
poligen D-Sub-HD mit Flachbandkabel und zweireihigem Stecker hätte man dann eine Zählweise wie 1 11 7 3 13 9 5 15 6 2 12 8 4 14 10 NC
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RTC mit geringem Zeitdrift
Einstellungen für die Kalibrierung sind im Datenblatt im Kap. 3.4 (Clock calibration) ab S.22(unter) und 3.14 (IRQ/FT/OUT pin, frequency test, interrupts and the OUT bit) S.38ff beschrieben (Tab.11 Interrupts abschalten, FT=1, OUT=1 und Pull-Up nicht vergessen). In Figure 13. (Clock divider chain and calibration
Stabilität liefert ja der o.g. DS3234; mir ist der mit ca. 8-9 Euro (mouser) viel zu teuer. Die Kosten für MCP79410+Quarz liegen bei <= 2 Euro; ein EEPROM ist auch noch mit dabei. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=109808;SEARCH=rtc Da würde ich nicht lange herumsuchen.
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USB und AVR-Controller
oder USB-PrinterPort implementieren. Dazu gehören die ganzen Teile von FTDI, aber auch der Microchip MCP2200, der ein CDC Device implementiert. - die generischen wie NXP PDIUSB11/PDIUSB12, die nur die Lowlevel-Datenübertragung machen. Die High-Level-Protokolle wie CDC oder HID oder was auch immer muss
S.T schrieb im Beitrag #2284759: > Auf welchem Kontroller. Auf dem NXP PDIUSB11 / PDIUSB12 muss dann die > "High-Level" Protokolle implementiert werden, oder dann z.B. auf meinem > avr. Auf Deinem AVR. > Ich suche eigentlich eine Lösung, mit der alles zu machen ist. Bin
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Mit was für einem Mikrocontroller wär' ich am besten bedient?
Lass den AVR und den Converter und nimm nen PIC mit USB mit CDC Interface Treiber, z.B PIC18F14K50 oder PIC18F27J50. Das ist das billigste...
um die relais zu schalten, denn die pins von so einem µc liefern zu wenig strom (vielleicht ein buz11 mosfet pro relais, möglicherweise mit mosfet-treiber davor, kommt auf die anwendung an).
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UP/Down Zähler Schaltung mit Hilfe von Mikrocontroller
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.
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? zu DS3234 Batterieüberwachung
deutlich vorher. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8523.pdf Nimm die Version im TSSOP14. Da hast Du zwei Interrupt-Ausgänge, die Du mit verschiedenen Funktionen programmieren kannst. Und das Battery Low Flag kann auch einen Interrput auslösen. Seite 11: Aktivieren der Batterieüberwachung
einen ESP-Eingang geht. Sobald die CR1210 weniger als 2.4V hat, wird der Eingang low. Der TLV803E (mit E) braucht deutlich weniger Strom als ein DS3234 und der Pull-Up wird abgeschaltet. Die 24 in der Typenbezeichnung steht für 2.4V, es gibt auch ein paar andere Schaltschwellen. Das A steht für ein
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Schaltung, die alle zwei Monate einschaltet mit nahezu ohne Stromverbrauch
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
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Xmega Soundcheck
Das ist ja funny (Xmega Movie Player)...: http://www.youtube.com/watch?v=-vQ4VfyVYyE&NR=1
schrieb: > Das ist ja funny (Xmega Movie Player)...: > http://www.youtube.com/watch?v=-vQ4VfyVYyE&NR=1 wow, vor allem mit 1kB Code! Macht das Display da irgendwas - außer "display'n"?
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STM32H7-Disco erster Test
arkus H. schrieb: > Meinungen ? 11. Du sollst nicht plenken.
es mir sinnvoll erscheint. Gruß, dasrotemopped. PS: das Board zieht derzeit übrigens 0,35A @ 14,8V, gemessen am Sicherungshalter. Mit den 2,6Ah Akkus kann es also 7,5 Stunden laufen.
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Temp-Messgerät mit PT100, ATMEGA und CD4511BE
muss bei 5V Versorgung tut es auch ein LT1013 oder ähnlicher single supply precision OpAmp. Ein MCP6V11 ist mehr als ausreichend.
übliche Größe. Dabei fällt aber an ihm nur 90..150 mV ab. Also muß der ADC bei den obigen 150 mV noch 11 Bit (für 1 Grad) bzw. 14..15 Bit (für 0.1 Grad) auflösen können. Entweder nimmst du einen fertigen kleinen SigmaDelta-ADC (z.B. von MicroChip), der 5 Volt auf 20 Bit auflöst und deshalb bei 0.15 Volt
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Problem bei Temp-Messung Rasp. Pi Pico & Pt1000
: 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 :
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Zeigt her eure Kunstwerke (2) Gesperrt Bilder
Distanzhuelsen-etc-/KARTENHALTER/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=9190;GROUPID=3365;artnr=KARTENHALTER;SID=11T2TFhH8AAAIAAEvEM403026e93feb23b492255ec513ea21220a
Jetz mal an Tisch setzen und messen: Kalter 1m Streifen, 12V am Einspeisepunkt -> 1A (12W von 14,4W) Am anderen Ende der 1m nurnoch 11,7V nach 10min dann 1,1A, also 13,2W von 14,4W
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Dialog übernimmt Atmel [Update: Nein, Microchip übernimmt Atmel]
Sie die Fabs jetzt besser nutzen, TI verkauft BB Chips ja auch noch. In Sachen Verlässlichkeit ist MCP bei mir immer die Nr. 1 im Markt gewesen, nicht nur wg der ehrlichen errata sheets. MCP wird Atmel wohl wegen der eingeführten ARM Produktlinie gekauft haben. Das schwächt die PIC32/MIPS Schiene
Konkurrent einen kleineren geschluckt. Mehr nicht. Vom Umsatz her sind Sie übrigens fast gleich groß, MCP wird da jetzt fast 100% "wachsen". Warum ATM so viel weniger Gewinn als MCP macht kam mir schon immer merkwürdig vor. Das bei sehr ähnlichen Produkten und Markterfolg. Vermutlich wird sich das jetzt
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Anti-Aliasing Filter für 14Bit bei 5Msps
kann das wirklich was im dB steht aber das werde ich dann sehen. Würde also ein Diff OP wie der MCP6D11 als Filter 3. Ordnung mit fc=200kHz zwischen Stromverstärker und ADC ausreichen? Ich würde gern mit einem OP in dem Filter auskommen. Ich dachte an die angehängte Schaltung aus Seite 22 von: https://www.ti.com/lit/an/sloa054e/sloa054e.pdf
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78L05 Probleme und Alternative.
weniger und sein Spannungsabfall im Grenzbereich ist deutlich niedriger. Und man bekommt ihn (e-bay ) auch schon für 11ct das stück.
http://www.ti.com/lit/an/snva020b/snva020b.pdf Siehe 11.2 Mit freundlichen Grüßen
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Messen mit zwei Oszis
Netzteile(?) Die kleinen Peaks auf dem Bild sind mein eigentliches Signal. Zu Schaltung und Aufbau: Ein MCP14E11-MOSFET-Treiber wird über einen Frequenzgenerator gesteuert und gibt selbst das Signal für zwei N-Channel MOSFETS raus, die als Halbbrücke geschaltet sind. Die LED-Spannung über die Brücke wird
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Komplettverkauf Bauteile, was wert? - Tabelle
17.2368 4 LT1077 PRECISON OPAMP 15.6576 3 MSP430 MCU MSP430F4113 15.246 6 VREG, LDO, 1A, 3,0V 14.9688 25 PLCC32 SOCKET 14.7 100 74LVC373 LATCH 14.532 2 AD5932 WAVEFORM GENERATOR 14.3136 10 CAN CONTROLLER MCP2515 14.28 9 7SEGMENT LED RED 13.986 4 MSP430 MCU MSP430F2252 13.944 1
12.936 6 MOSFET, N, DIRECTFET 12.852 6 MOSFET, N, HEXSENSE 12.852 12 RTC PCF8563 12.6 3 eZ8 MCU Z8F0822 12.474 10 RSMD PRECISION 12.432 2 3 AXIS ACCELEROMETER 12.2304 18 USB HOST CONTROLLER 12.096 10 FLASH 8M SPI 12.012 6 FLASH 4M 11.9952 wären immerhin über 600€
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
700MHz 699.8 bei 510MHz 520 - springt bei 1.06GHz -> 1.059 bei 1.1GHz -> 1.099 bei 1.13GHz -> 1.11 springt bei 1.14GHz -> 1.08 dasselbe Kabel an den ELV FC500 angeklemmt ergibt: bei 900MHz -> 900MHz stabil bei 800MHz -> 800MHz stabil bei 700MHz -> 699MHz stabil bei 510MHz -> 510MHz stabil
699.8 > bei 510MHz 520 - springt > bei 1.06GHz -> 1.059 > bei 1.1GHz -> 1.099 > bei 1.13GHz -> 1.11 springt > bei 1.14GHz -> 1.08 Matthias W. schrieb im Beitrag #6409292: > das sieht alles nicht so sehr stabil aus Vielleicht ist der Pegel doch noch etwas zu klein. Die 1 Digit Abweichung
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Sammelbestellung OLED 0.96 I2C für den ESP8266
,0x00,0x00,0xE0,0x50,0x50,0x50,0x60,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x10, 0x10,0x20,0x00,0x10,0xFC,0x10,0x10,0x20,0xF0,0x20,0x10,0x10,0x00,0xC0,0x20,0x10, 0x10,0x20,0xC0,0x00,0x20,0xF0,0x20,0x10,0x10,0xE0,0x00,0x20,0xF1,0x00,0x00,0xE0
,0x00,0x02,0x1E,0x60,0x12,0x1E, 0x62,0x18,0x06,0x02,0x00,0x3C,0x4A,0x4A,0x2C,0x00,0x44,0x7E,0x44,0x02,0x00,0x00, 0x00,0x71,0x22,0x42,0x44,0x44,0x39,0x00,0x02,0x3E,0x40,0x40,0x22,0x7E,0x20,0x04, 0xFE,0x24,0x42,0x42,0x3C