Hallo! Ich hatte genau das selbe Problem. Hab das damals gelöst mit PIC16F876 (Bootloader) und RTC PCF 8583 und einem seriellen EEprom. Mit einer selbst geschriebenen Anwendung mittels VB kann man 4 Tagesfreigabezeiten und 2 Zwangszeiten für jeden Wochentag einstellen und die Uhr/Datum stellen. Bei den
1 Min umgewälzt, auch wenn die Zirkulation nicht benötig wird. (Legionellen usw.) Hat der Kessel > 85°C wird Sie dauerhaft eingeschaltet. Aufbau aus damaligen Zeitgründen auf Lochraster mit kleinem Display in der Nähe der Umwälzpumpe, Bedienteil unten am Waschbecken im Bad per I2C Fernanbindung.
bus operation to a maximum current of 3 mA. V for 0.7V with V = 5.5 V V for 0.7V with V = 5.5 V 3.85 V IH DD DD 3.85 V IH DD DD 3.0 V V IHr fixed threshold voltage 3.0 V V IHr fixed threshold voltage V for 0.7V with V = 3.6 V V for 0.7V with V = 3.6 V 2.52 V IH DD DD 2.52 V IH DD DD 1.5 V V ILr fixed
-Ausgang des zweiten 74 85 liefert dann direkt das PWM-Signal. Das Datenwort, das das Tastverhältnis steuert, kannst Du per SPI in ein Schieberegister (74 595) oder per TWI in einen "remote 8-bit I/O-expander" (PCF8574A) schreiben
musst Du statt des "8-bit magnitude > comparator" (74 688) zwei "4-bit magnitude comparator" (74 85) nehmen: Oder einen 74xx682/684.
⋅ g (t2t⋅ 1 t1⋅ 2 and so 2 50,75mm 2⋅ s(t )⋅t −s(t )⋅t 45,04mm 2 1 1 2 g = 2 2 t ⋅t −t ⋅t 35,85mm 2 1 1 2 30,12mm 21mm For all that we use a hybrid light barrier together with a transparent measuring strip with a piece of metal at one end for some weight. 15,05mm The transparent measuring strip
combination is subject to varying temperatures. In order to cover the whole temperature range for which the PCF8563 is specified, measurements should be done from -40 °C to 85 °C. It is time consuming, but more reliable than attaching the frequency meter to the OSCO pin which would add capacitance to this pin
not set +# CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set +# CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set +# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set +#
not set +# CONFIG_RTC_DRV_ISL12022 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_X1205 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_PCF8563 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_PCF8583 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_M41T80 is not set +# CONFIG_RTC_DRV_BQ32K is not set +# CONFIG_RTC_DRV_S35390A is not set +# CONFIG_RTC_DRV_FM3130 is not set +#
Hallo, nimm doch einen PCF8574. Der hängt am i2c interface und ich glaube du kannst bis zu 7 Stück anschließen, dabei kannst du jeden Pin als I oder als O setzen. Er hat nur einen Nachteil: er ist relativ teuer, ca. 1€
ein > Beispielcode? http://git.42.lefant.net/gitweb/reox/rf12.git/commit/84bdaacd9d1fb10aef7f9ab85d0c381c1f2ce4d6 schau dir mal den commit an, ansonsten auch das ganze projekt!
benutzen) bekomme ich ab und zu "willkürliche" Fehler. Ich benutze die Library von Peter Fleury, mit 85kHz I2C-Frequenz. Nun passiert es öfter, dass der I2C ewig lange in einer der Warteschleifen "while(!(TWCR & (1<<TWINT)));" hängt und somit das ganze Programm verzögert wird. Teilweise geht das sogar
das > der Punkt, der mich am meisten Nerven kostet Das verstehe ich. Vielleicht erstmal einen PCF Uhrenbaustein nehmen und kommunizieren. Dann hast du eine referenz, da du weisst, dass es klappen kann. Hast du nen Uhrenbaustein da ? könntest du evt. auch Bascom benutzen (nur zum Test) ? Wenn
.pal_retail_itelec.ENG.wf.smithy.efp) 2. Entfernt die ersten 5537456 (0x547EB0) Bytes, so das ihr 85 19 am Anfang habt 3. Öffnet die Datei mit NewTuxBox Flash Tools 4. Forscht....
http://www.linux-mips.org/wiki/Processors Supported Processors/Cores Philips/NXP Nexperia PNX85XX family
60Hz Wandler verwandelt. Das macht 10 kW Leistung. Haut hin und läuft stabil inclusiver aktiver PCF und dei Stromaufnahme liegt bei 450A. Grüße Michelle
müsstest 10 davon in ein Rack stellen, ind Hotplug fähig, allerdings bescheidener Wirkungsgrad von 85%. http://www.wilmoreelectronics.com/Prodlit/1625_24.pdf 4kW pro Rack, nur lächerliche 80% Oder von Eltek die Flatpack DCDC Serie 1kW ca 90% Emerson baut Geräte 24V-> 48V Geräte mit 93% (1kW
; DD = 5 V − 10 50 A SCL = 0 Hz; DD = 1 V − 2 10 A Tamb operating ambient temperature range −40 − +85 °C T storage temperature range −65 − +150 °C stg 4 ORDERING INFORMATION TYPE PACKAGE NUMBER NAME DESCRIPTION VERSION PCF8583P DIP8 plastic dual in-line package; 8 leads (300 mil) SOT97-1 PCF8583T SO8
[code] i2c_SendByte (64) 'setzt PWM1 auf eine Helligkeit von 25% [/code] [code] i2c_SendByte (85) 'Setzt LED0 bis LED3 auf an (Pegel low) [/code] [code] i2c_SendByte (250)'Set LED4 u 5 to PWM0, u LED6 o LED7 to PWM1 [/code] [code] i2c_SendByte (0) 'Setzt LED8 bis LED11 auf aus (Pegel high
Nun Muß ich auch dazu sagen das meine VB Kenntnisse nicht die besten sind, aber den SAA1064 und den PCF8574 habe ich auch zum laufen bekommen. Woran könnte es liegen? Meine Vermutung ist, dass es was mit dem externen Reset zu tun hat. Bin mir da aber nicht sicher. Auf eventuelle Antworten würde
Zähler mit 13MHz TCXO wurde für physikalische Exp. verwendet. Gerne habe ich immer Uhrenbausteine PCF8563/PCF8583 am Sekundenausgang gemessen, um die genaue Frequenz einzustellen (Trimmkondensator). Wenn 1.000000Hz und 1.000000s angezeigt wurden, war alles in Ordnung: jede Sekunde ein neues Ergebnis
Rechteck-Signal. >Bis jetzt läuft die Schaltung ohne Probleme, ist aber ohne Gewähr! Mit einem ATTiny25/45/85 oder ATTiny261/461/861 kommt man ohne Übertakten auf über 20 MHz. MfG Spess
Functional specification 3.5 Real Time Clock (RTC) MT6N contains a Low-Power RTC from Philips, called PCF8593. This chip uses the same two wire bus as the serial EEPROM, which is described in figure 2 on page 5. FIGURE 3. The slave address of the RTC Device Type High order Identifier word address 1 1 1
: > Der MAX5035 bekommt das mit 6,75mW hin. 6,75mW, 20 Platinen = 135mW 135mW bei 85% Netzteil Wirkung 230-->24V = 160mW 160mW * 24h = 3,8Wh/Tag 160mW * 24h * 365 Tage = 1,4 KWh / Jahr. 1,4 * 0,20€ = 0,28€ Pro Jahr, für nichts. Daher gefällt mir der MAX so gut - der kostet 1x und
Wünsche von Timo und mir wohl vereinen lassen: R-78C5.0-1.0 - 8 bis 42V, - 1 mA für 0 mA, - 85-93% Wirkung. Für mehr als 24V Bus: R-78HB5.0-0.5 - 9 bis 72V, - 10 mA für 0 mA, ca. 85% Wirkung. Ersatztypen anderer Hersteller müssten noch gesucht werden. Bevor jetzt jemand frägt
aufgenommen werden. Bei HIGH können nur sehr geringe Ströme entnommen werden, siehe Port-Expander PCF8574. Der Widerstandswertes des Pull-up-Widerstands darf nicht zu groß gewählt werden, da sonst zusammen mit Eingangs- und parasitären Kapazitäten die Signale verschleifen und im Extremfall nicht mehr
justierbar) später schalten und nach weiteren 3sek zurückschalten. Vielen Dank im vorraus. MfG Frank85
Hobbyprojekt spielt das keine Rolle. http://www.mikrocontroller.net/articles/Port-Expander_PCF8574 http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Schieberegister
bestätigen und ist anscheinend fast vier Jahre später immer noch so (oder schon wieder). Beispiel: PCF8583 Die Google-Suche liefert https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8583.pdf Der Link wird kommentarlos nicht akzeptiert.
Rainer W. schrieb im Beitrag #7820265: > Beispiel: PCF8583 > Die Google-Suche liefert > https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCF8583.pdf > Der Link wird kommentarlos nicht akzeptiert. Komische Sache, etliche andere Bauteile habe ich erfolgreich
FÜr den PMD-85, ein tchech. Homecomputer der 80er Jahre, gibt es einen Emulator auf AVR-Basis (http://pmd85.topindex.sk/) Dieser emuliert ebenfalls einen 8080-Prozessor. Vielleicht wäre dieses Projekt auch einen
Neuigkeiten seit 3.0: - Unterstützung der neuesten Platine von Joe G. - I2C - Parallel Port I/O: PCF8574 (PCF8574A) - RTC PCF8583 - ZSDOS clock driver - Verbesserter Software-UART - MMC/SD Bootloader support - Konfiguration aufgeräumt - Die üblichen kleinen Bug fixes und Verbesserungen
monitoring point in the system. • Advance warning of power fail • Operating temperature range −40 to +85 °C. ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER NAME DESCRIPTION VERSION PCF1252-XP (1) DIP8 plastic dual in-line package; 8 leads (300 mil) SOT97-1 (1) PCF1252-XT SO8 plastic small outline package; 8 leads
output voltage level (RMS value) 125 150 160 mV LG(RMS) Gv pre-emphasis (voltage gain) of group 1.85 2.10 2.35 dB THD total harmonic distortion − −25 − dB Tamb operating ambient temperature −25 − +70 °C 4 ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER NAME DESCRIPTION VERSION PCD3311CP DIP14 plastic dual
USI-Schnittstelle klar kommt. OK. Das ist kein echtes IQuadratC. Für den allerersten Test eines Displays mit dem PCF8574 geht das noch gerade so durch. Da sind die "Adressen" noch ein Stolperstein. Der A braucht $38 Die Ladewerte sind dann: PCF8574->0x40; PCF8574A->0x70 Die Links zu den ausführlichen Libs
Handelt. Mein Exp. Starter Kasten ist von Franzis Microkontroller Programmieren... mit einem Attiny85 (b.kainka) dort wird kein I2C Bus Behandelt. Ich habe einige kleine Controller die mir ein Bekannter schenkte. 4 Atinnys 4313.. inkl. einiger Sensoren...er meinte ich solle da mal Probieren eine
+5V 1K5 L D LCD_CS LCD_RS W 2 1K5 R66 V Heiz_1 P7 GA2 LCD_Rst M2Conn 9 C D21 A 1 V 0 4 6 T20 1K5 D PCF8574 +5V D B 1 1M R R 1K5 R65 E L +5V +3V3 8 7 1 K2X7 R59 6 2 BD243C R64 D20 6 IC14 1M 1K5 D R63 S I2C_Dat1 SDA C E2 R27 C30 R41 E I2C_Clk1 SCL V E1 7V_Servo I n ANA_Aussen R56 0 E0 +3V3 1 1 N WC TA_
-130 zum Einsatz für die > Rauchgastemperatur. Sowas (NTC/PTC) hängt bei mir an einem ATtiny45/85, der daraus 1-Wire macht. Bisher aber nur für den standardmäßig auch vom DS18B20 unterstützen Temperaturbereich. An einer Erweiterung des Temperaturbereiches bin ich noch dran.
Heizkörpern abkühlen, erst dann gibt es Schwerkraft). Mehr Relais sind kein Problem, einfach noch einen PCF8574, so wie im geposteten Schaltplan über den Stecker K10 auf eine extra Platine. Ein Servo-PWM Ausgang ist bei K7 noch frei. Temperatursensoren verwende ich den TCN75, ein Temperatursensor über
] 00000046 <funktion>: uint8_t funktion (enum zahl xx) { xx >>= 4; return xx; } 46: 85 95 asr r24 48: 85 95 asr r24 4a: 85 95 asr r24 4c: 85 95 asr r24 4e: 08 95 ret [/c] EDIT: Hier wird 4x mittels asr geschoben, weil nun
40% klarkommt, funktionierte das dann bei Dir. Hier der korrekte Code von timer1_init() für ATtiny85: [c] #if defined (__AVR_ATtiny45__) || defined (__AVR_ATtiny85__) // ATtiny45 / ATtiny85: OCR1C = (F_CPU / F_INTERRUPTS / 4) - 1; // compare value
hallo Stefan >>> An einem Pin am SD Slot liegen 3,3V an, an >>> zwei anderen 2,85V an. >> >> an welchen pins ? > > An VCC liegt 2,85V an. Dies sollte also zu wenig sein, damit der Slot > korrekt funktioniert. und wo liegen dann 3,3 V an ? d.h. Vcc ist bei dir 2.85 V. wenn
#2091785: > hallo Stefan > >>>> An einem Pin am SD Slot liegen 3,3V an, an >>>> zwei anderen 2,85V an. >>> >>> an welchen pins ? Ich habe mal eine Grafik gemacht, auf welcher die gemessenen Werte an den jeweiligen Pins ersichtlich sind. >> >> An VCC liegt 2,85V an. Dies sollte also zu wenig
the I C-bus. This means that the PCF8574 can remain a simple slave device. 2 GENERAL DESCRIPTION The PCF8574 and PCF8574A versions differ only in their ThePCF8574isasiliconCMOScircuit.Itprovidesgeneral slave address as shown in Fig.10.
; DD = 5 V − 10 50 A SCL = 0 Hz; DD = 1 V − 2 10 A Tamb operating ambient temperature range −40 − +85 °C T storage temperature range −65 − +150 °C stg 4 ORDERING INFORMATION TYPE PACKAGE NUMBER NAME DESCRIPTION VERSION PCF8583P DIP8 plastic dual in-line package; 8 leads (300 mil) SOT97-1 PCF8583T SO8
enable must be established prior to setting the PCF0 bit. Care must be taken P3.0– not to enable the external interrupt while the LCD is in normal operational mode, as 19–23, P3.7; this could result in potentially harmful contention between the LCD controller
inputs. ORDERING INFORMATION † ORDERABLE TOP-SIDE TA PACKAGE PART NUMBER MARKING QFN − RGY Tape and reelPCF8574ARGYR PF574A PDIP − N Tube PCF8574AN PCF8574AN Tube PCF8574ADW −40°C to 85°CSOIC − DW PCF8574A Tape and reelPCF8574ADWR TSSOP − PW Tape and reelPCF8574APWR PF574A TVSOP − DGV Tape and reelPCF8574ADGVR