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Genauigkeit DS 1820 und DS 18B20
http://www.ebay.de/itm/SHT21-Digital-Humidity-And-Temperature-Sensor-Module-Replace-SHT11-SHT15-top-/221685877037?hash=item339d82092d:g:AzcAAOSwBLlU2Cdv kann man so was kaufen, oder sind die Sensorchips oft Fälschungen ? Wer
qualifizierten Fehlercode und fertig. Klar. Es geht auch ohne. Die Antwort eines nicht reagierenden DS18x20 ist auch eindeutig. Aber dennoch ist es ein sinnvolles Element des 1-Wire Protokolls.
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ESP8266 mit Kondensatornetzteil
dürfte die Ausfallrate nicht höher liegen als bei 0815 Funksteckdosen usw. Dort findet man auch nur X2 mit 250VAC... @ Andreas S. (igel1): Ich nehme an, Du hast wegen der Spannungsfestigkeit den Parallelwiderstand zu C1 auf auf die beiden Widerstände R2 und R3 aufgeteilt? Ja, so ist es.
also je länger sie andauert), umso mehr davon > bekommt der Kondensator ab. Ich glaube ich habe 3 mal erwähnt das vor der von mir publizierten Schaltung ein Netzfilter mit einer Stromkompensationsdrossel 2*2,7mH und 2 Kondensatoren sitzt (2x100nF). 3 Mal. Ab den wievielten Male denkst Du das das
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Wie 3.3V low Power Versorgung bauen?
Wachtdog Zeit und Sleep braucht der nur wenige Mikroampere, auch das Funkmodul nicht mehr. Aber woher die 3.3V nehmen? 2 x AA = 3V = zu wenig 3 x AA = 4.5V = zu viel Und alle Arten von Reglern, DC wandler brauchen ein Vielfaches, mehr als die ganze Schaltung. Gibt es da was Bewährtes? Was wenn es
Hallo, ich habe inzwischen auf Step Up Wandler aus der Bucht umgebaut. 2 x AA auf 3.3V. Ruhestrom liegt nur bei 450uA. Damit kann man leben. Gruss, Christian
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1-Wire OW-wire slave device <=4MHz low current AVR assembler ATmega8
scheint das Interesse nicht (mehr) so groß. Dazu habe ich den Code gleich als Vorlage für eine SHT11-1-Wire-Device "missbraucht" - ID: 0xFE 0x53 0x48 0x54 0x00 0x00 0x01 0x13 - Kommando zur Messung: 0x12 (ca. 300ms warten!) - Kommando zum Auslesen: 0x11 - dann kann man 4 Bytes auslesen (Temperatur x 10, Luftfeuchte x10) Viel Spaß RoBue
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Batterie-Sensor mit MCP1640
der nRF24L01 hat z.B. im PowerDown einen Verbrauch von knapp 1µA. Er spielt ab 1,9V, das wäre bei 2x 1,5V Zelle also bis unter 1V pro Zelle. Da ist die sowieso leer. Ich habe bei mir FOST02 laufen, das sind China-Abkömmlinge des SHT11. Die laufen ab 2,4V. Temperatur liefert doch der Feutesensor
nicht nehmen, die Bauteile oder die Betriebsspannung so auswählen, daß man im Betriebsbereich bleibt. 3x 1,5V Alkali und z.B. ein MCP1702 als Regler und alles mit 3,3V betrieben. Natürlich kann man auch alles aus einer ZElle mit passendem StepUp versorgen, nur wozu bei einer Wetterstation? Muß die Super-Miniformat
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Uhr mit DBox-1 Display und ESP8266
MProg 300mA am USB erlaubt, gemessen sind es um 120mA, der ESP erlaubt sich aber beachtliche Spitzen. 3,3V Regler ist ein MCP1702, der reicht für den ESP. Ohne Rechner hängt die Uhr an einem üblichen USB-Ladeadpter, NTP-Abfrage braucht nach dem Start ca. 10s incl. Verbinden zum WLAN. Username und Passwort
Gast): 1. Irgendwo lief gerade Werbung für den StarWars Film. 2. Die Schachtel lag gerade rum. 3. Pappe kann man mal schnell bearbeiten. 4. Es stand nunmal drauf. 5. ... Gruß aus Berlin Michael
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ESP8266 mit Solarstrom und Pufferbatterie
Wie kommst Du auf 1W. Ich sehe da nur 6V 0.6W. Die o.g. Sharp LR0GC02 liefert 0.3W (70x40mm). Ob die noname mit 80x55 tatsächlich 0.6W liefert, darfst Du selbst raten.
China-Spielzeugs stimmen: Power: 0.6W Voltage: 5.5V Current: 90mA Material: Polycrystalline silicon Size: 65x65x3mm Weight: 14g müßte ich eben ca. 6 Stunden am Tag ca. 5mA bei 3,3..3,6V haben wenn es funktionieren soll. Es ist nur ein Experiment weil die Komponenten vorhanden sind. Ich bin da eher Minimalist
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define DATE "01.12.2015" trennen
folgendes macht? Nö. 4.9 macht's nicht mehr: [avrasm] .file "foo.C" __SP_H__ = 0x3e __SP_L__ = 0x3d __SREG__ = 0x3f __tmp_reg__ = 0 __zero_reg__ = 1 .global c .data .type c, @object .size c, 1 c: .byte 108 .ident "GCC: (GNU
Tag); LDR R0,??main_0 LDR R1,[R0, #+0] ADR R0,??main_0+0x4 ;; 0x25, 0x69, 0x00, 0x00 BL printf // 10 return 0; MOVS R0,#+0 POP {R1,R3} BX R3 ;; return Nop DATA
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Wechselschalter im Flur - wie Bewegungsmelder einbringen?
gar nicht. Ich habe hier zwei Funksensoren für Temperatur und Feuchtigkeit, bestehend aus einem SHT-21 und einem ATmega128RFA1. Bei beiden erfasse ich seit knapp einem Jahr auch die Batteriespannung. Der eine hat seither konstant 2,92 V, der andere ist im Laufe dieser Zeit von 3,30 auf 3,22
sitzt der Empfänger am USB, da brauch' ich kein extra Netzteil. Kleiner Test: hatte zwei 0,22-µF-X2-Kondensatoren in der Kiste. Leider keine 3,3-V-Z-Diode, nur eine mit 5 V. Daran eine normale Si-Diode, einen Ladekondensator von 470 µF und einen Lastwiderstand von 270 Ω. Das entspricht einer
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Assembler wieder auf dem Weg nach vorn Gesperrt
[c]03B0 1A85 BTFSC PORTA, 0x5 03B1 1E05 BTFSS PORTA, 0x4 03B2 2BB8 GOTO 0x3B8 03B3 1A87 BTFSC PORTC, 0x5 03B4 1E07 BTFSS PORTC, 0x4 03B5 2BB8 GOTO 0x3B8[/c] und gewinnt mit 6 Befehlen 25% Land. Natürlich
mit GUI mehr, sondern ein Webinterface mit -- zum Beispiel -- Flask. > Beispiele die unter Python 3.3 noch liefen versagen jetzt Ihren Dienst. Die einzige größere Änderung in den letzten Jahren war der Schritt von Python 2.x zu Python 3.x, aber auch diese Änderung ist von überschaubarem Umfang und
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DFN (SHT21/SI7021) löten
Reichelt erhältliche 100nF SMD-Kondensator wäre die erste Wahl im Zusammenhang mit den Sensoren SHT21 / SI7021 ? Ich kenne die Empfehlung aus dem Datenblatt des SI7021 (0603, X7R), aber geht es auch einen Tick größer?
es aber schon mit aufgelötetem Sensor, wenn gleich für ein Schweinegeld. Muss man mal googlen. sht21 breakout board http://emsystech.de/produkte/feuchtigkeitssensor-sht21/
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"Genaue" Temperaturmessung (0.01 K)
Max K. schrieb im Beitrag #4336348: > Da würde sogar ein X7R ausreichen? im Datenblatt steht zwar was von "X7R gives fair results", aber ich würde für solche Messanwendungen immer ein lineares Dielektrikum nehmen (also entweder Folie oder eine Klasse 1 Keramik
PT1000, ausgehend davon das der PT1000 bei 0°C auch wirklich 1kΩ hat. Ganz unten als Vergleich ein SHT25. Die Messung soll nur als Anhaltspunkt dienen. Ich werde das Ganze noch einmal mit PT1000 Class 1/3 DIN aufbauen. Eine Unbekannte bleibt natürlich, der Widerstand des PT1000 bei 0°C bzw. eine
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Genauigkeit SHT25
Zur bildichen Stütze meiner Beobachtung hier mal noch erste Messdaten der beiden SHT25.
#4319001: > Hat jemand Erfahrung mit den Sensoren, von denen er berichten kann? Wie > sieht das bei SHT21 aus, die ja lediglich bei der typ. Genauigkeit > schlechter spezifiziert sind, die max. ist gleich. Es ist schon einige Zeit, als ich mit SHT21 experimentiert hatte. (2011) Meiner Erinnerung
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Temperatur Sensor Strahlungsschutz
(Querschnitts Ansicht) W = Weiss S = Mattschwarz (*) = Sensorkopf (SHT21) xx = kleiner Holzklotz in der Mitte zur Halterung des Messkopfs [/pre] Die Seitenbleche sollten ca 30x20cm (1mm) sein (Alu) Nimm M4 Nylon Abstandshalter für jede Doppelwand. Der Sensor wird
Kanadischen Wetterdienst. Habe ihn gerade wieder gefunden. Die Abmessungen sind: Länge mal Breite = 28x22cm (11x8.5") Die Sensor Halterung hat 2.54cm Lochdurchmesser. Die inneren Abschirmungen haben ca. 12.7mm (0.5") Abstand. Die Anordnung wurde eigentlich "Zöllisch" bemessen. Die Sensorhalterung
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MSP430 ADC10 immer selber Wert
und avss ADC10MCTL0 &= ADC10INCH_1; // A1 also P6.1 als eingang ADC10CTL0 |= ADC10SHT_2; // sapmle and hold 16 clock cycles ADC10CTL1 |= ADC10SSEL_3; // sMCLK ADC10CTL1 |= ADC10DIV_7; ADC10CTL1 |= ADC10CONSEQ_0; //single channel
ADC10, Sample A10 Temp, TA0.1 Trigger, Set P1.0 if Temp++ ~2C msp430f522x_adc10_04.c ADC10, Sample A1, Signed, Set P1.0 if A1 > 0.5*AVcc msp430f522x_adc10_05.c ADC10, Sample A11, Lo_Batt, Clear P1.0 if AVcc < 2.3V msp430f522x_adc10_06.c ADC10
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C versus Assembler->Performance Gesperrt
} Ist doch einfach (ganz intuitiv runter geschrieben): [avrasm] .file "a.c" __SP_H__ = 0x3e __SP_L__ = 0x3d __SREG__ = 0x3f __tmp_reg__ = 0 __zero_reg__ = 1 .comm scEsc_SysTick,25,1 .text .global SysTick_Handler .type SysTick_Handler, @function SysTick_Handler: push r28
----------------------------------- scEsc_SysTick.u32TickMs++; 36: 80 91 71 00 lds r24, 0x0071 3a: 90 91 72 00 lds r25, 0x0072 3e: a0 91 73 00 lds r26, 0x0073 42: b0 91 74 00 lds r27, 0x0074 46: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 48: a1 1d adc r26, r1
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CAN Node multifunktional für Hausbus
Aufwand. Aber ist > das bei Ethernet vs. CAN vs. EIB vs. RS485 auch der Fall? Der PIC kostet 3.50€. Da ist alles drin, Prozessor, RAM, Flash, UART, I2C, SPI,..., Ethernet MAC, Ethernet PHY. Dazu kommt ein 25 MHz Quarz (für Prozessor und Ethernet zusammen), ein 3.3V Spannungsregler und etwas Kleinkram
gewechselt (zumal der Bootloader/CAN Treiber schon drin sind) so ein Dosen-Knoten ist jetzt nur noch 25x25 mm2 groß (was auch Kosten spart), wobei die Steckverbinder und der Spannungswandler (24-5-3.3V) den meisten Platz wegnehmen. Wollte nur den Hinweis geben, dass es inzwischen bessere und billigere Lösungen
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MSP430 ADC Channal6
#40h,&ADC12IFG mov.w &ADC12MEM0, R5 <-> mov.w &ADC12MEM6, R5 der Beispiel war von MSP430x261x Demo - ADC12, von B. Nisarga Ship ist MSP430F24x Gruß
Hallo ich habe es vergessen zusagen, INCH_x habe ich den wert 6 gegeben. gruß
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Suche Elektronikbastler
Kabel. Im Anhang das Datenblatt des Sensors. Räumlich sind wir nicht weit entfernt, ich lebe 8555x beinahe Fahrradreichweite :) Gruß. Tom
Feuchtemessgerät und SPS gebaut haben. Scheint so nach dem ersten Post. Geht vielleicht noch mit einem Bastler 3. Eine Lösung für ein Feuchtemesssystem von einem Ingenieur entwickelt und gebaut haben. Scheint auch so. Aber Dir zu teuer? Ein Ing. wird Dich das zehnfache Kosten (mal so grob geschätzt). 3.a. Eine
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BOBs zum Thema Luftdruck/Temperatur/Luftfeuchtigkeit
Problematik mit der Spannungsversorgung genau umgekehrt als vorhin geschrieben: Viele Sensoren verwenden 3.3V oder weniger und mit einem AVR Standard-Board hat man da schnell Probleme. Dagegen laufen CortexM CPUs ohnehin mit <= 3.3V. Ein STM32L1-DISCOVERY Board kostet keine 15€ und Du hast Sogar ein kleines
Wenn es günstig sein soll und Du 3 Wochen warten kannnst: www.aliexpress.com
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Lüfter Ansteuerung im Auto
Sitzbelüftung realisieren könnte. Als Idee sollte es so sein das mit einen Taster ich die Lüfter ansteure 1x drücken höchste Leistung 12v noch einmal drücken mittlere Leistung 9V noch einmal drücken 6V und noch einmal drücken ist alles wieder aus. Das ganze kann auch ohne Memory sein sprich wenn die an waren
Hmmm... Neben Gassensor noch einen SHT21 ins Polster kleben. Anhand der Temperatur und Feuchtigkeit kann dann das Handschufach aufklappen und Feuchttücher reichen... Alternativ könnte man mit einem MEMS Micro am uC auch von einer SD-Card
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UART Sendevorgang funktioniert nicht
Programmbibiothek #include <stdio.h> #define RXD BIT1 #define TXD BIT2 unsigned int samples[3]; //Array für ADC Speicherung char string2[12]; unsigned int i; //Counter float I; int main(void) { /**************ADC10 Settings**********************/ ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT
einer Einlesung übertragen /**************DO Settings**********************/ //P1DIR |= 0x08; //P1DIR |= 0x10; // P1.3, P1.4, P1.5 als DO //P1DIR |= 0x20; P2DIR |= 0xFF; // All P2.x outputs P2OUT &= 0x00; // All P2.x reset /**************Clock Settings********
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[V] Feuchtigkeitssensoren SHT21 und Bosch BME280
nee ich trau mir das Einlöten der Winzlinge einfach nicht zu und biete sie deshalb zum Verkauf: 1x Feuchtigkeitssensor Sensirion SHT21 http://www.mouser.de/ProductDetail/Sensirion/SHT21/?qs=sGAEpiMZZMvxTCYhU%252bW9mTLxwKc1ZK7f5n%252bRbASwrmY%3d 1x Feuchtigkeits/Luftdrucksensor BOSCH BME280 http://www.mouser.de/ProductDetail/Bosch-Sensortec/BME280/?qs=%2fha2pyFaduiLAe7azGxdB0c3XEK3l9JE4anjt6Awk94%3d zu je 7 Euro incl. Versand per Brief an.
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Projektvorstellung: CAN-Hutschienenmodul für Smart Home
Meine Softwareimplementierung dafür existiert und benötigt > dank intensiver Nutzung von TIM2 + TIM3 und den DMA-Kanälen des > InputCapture kaum CPU-Zeit. Wie hast Du denn die Unterbrinung der Sensoren geplant? Auf meinem "Testgelände" habe ich im Moment einen SHT10 zur Messung von Temperatur und
Mein Vorschlag: externes Relais mit Handfunktion: http://www.reichelt.de/FIN-4C-01-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=62762&artnr=FIN+4C.01.9+24V&SEARCH=Faston
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Digitalpiano (Clavinova) Kontakte schadhaft
. der Bereich um den dicken Elko C137 und am besten alle Leiterbahnen gar nicht berührt wird, und 3. der große geriffelte Kühlkörper fest mit der Platine verbunden bleibt. So, nu mach mal schön!
200µF: http://www.ebay.de/itm/Digital-Multimeter-Model-DT9205A-Frequenz-200kHz-200mV-100-V-Mase-18x8-5x3cm-ink-/121548219220?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1c4cd6a354 (das könnte ganz hilfreich sein, wenn etwa C122 und C132 gemessen werden müssten) und dieses hier kommt mit akustischem Durchgangsprüfer
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Suche dig. Temperatursensor mit wenig Wärmetransport von/zu seinen Pins
/www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity/Sensirion_Humidity_SHT21_Datasheet_V4.pdf Figure 10 auf Seite 5 an. Ansonsten vielleicht eine Flexplatine (http://ssj3gohan.tweakblogs.net/blog/9815/iteadstudios-flex-pcb-quality.html, http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/pcb-prototyping/2layer-flexible-printed-circuits-fpc-5cm-x-5cm-max.html)? LG, Sebastian
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MSP430 per ADC Sinusspannung auswerten
TACTL |= TACLR; // lösche alle Einstellungen in diesem Register TACTL |= TASSEL_2 + MC_1 + ID_3; // Wähle SMCLK und UP-Mode TA0CCTL0 = CCIE; // Interrupt-Enable Cap/Comp TACCR0 = 46; // Initialisierung //------- ADC10 einstellungen --------- ADC10CTL0 &=
oben beschrieben auf, 1,25ms. Wenn der Takt vom DCO nun 1MHz beträgt, muss ich doch 1*10^6 x 1,25*10^-3 rechnen, richtig? Wobei ich dann auf den Wert von 1250 komme. Ich habe nun bewusst den doppelten Wert für den TACCR0 genommen, weil ich aus einem anderen Programm gesehen habe, um
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SHT21 auslesen mit I2C Lib von P.Fleury
Nicht mit Peters Bibliothek, aber hier ist, was ich bei meinem Sensor mache: [c] rv = sht21_measure(0xe3, b, 3); if (rv < 0) { PRINT("sht21_measure() failed\r\n"); twiinit(); continue; } v = ((uint16_t)b[0] << 8) | b[1]; double t = -46.85 + 175.72 * (double)v / 65536.0; rv = sht21_measure(0xe5, b, 3); if (rv < 0) { PRINT("sht21_measure() failed\r\n"); twiinit(); continue; } v = ((uint16_t)b[0] << 8) | (b[1]
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MSP430 UART senden
A5 (BIT5), A4 (Bit4) und A3 (BIT3) aktivieren ADC10DTC1 = 3; // Alle drei Kanäle bei einer Einlesung übertragen /**************DO Settings**********************/ //P1DIR |= 0x08; //P1DIR |= 0x10; /
/Kanal A5 (BIT5), A4 (Bit4) und A3 (BIT3) aktivieren ADC10DTC1 = 3; // Alle drei Kanäle bei einer Einlesung übertragen /**************DO Settings**********************/ //P1DIR |= 0x08; //P1DIR |= 0x10; // P1.3
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MSP430 Spannung erkennen des AD Wandlers
number TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode, clear TAR*/ P1DIR |= 0x02; // P1.1 output for ADC ADC12CTL0 = SHT02 + ADC12ON; // Sampling time, ADC12 on ADC12CTL1 = SHP; // Use sampling timer ADC12IE = 0x01;
service routine #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void TIMER0_A0_ISR(void) { P2OUT ^= 0x02; // Toggle P2.1 for 10kHz clock (Pin 18) }
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Kapazitive Feuchtemessung -- Seltsamer Effekt
Alufolie fast völlig verdunkelten Schaltung auf. Stromversorgung und I2C-Abfrage geschehen über ein 2x16x0.6-Kabel, die Versorgung ist in ca. 9m Entfernung. Einige Adern des Kabels liefern 15V für einen noch weiter entfernten Lüfter. Ich habe in die Stromversorgung schon einen 3.3V-Linearregler eingebaut
Föhn dran und berichte, was passiert. Die Temperatur der Schaltung liegt ziemlich konstant bei 10.3°C. Auf dem einen Bild sieht man neben der kapazitiven Schatung den Temperatur- und Feuchtefühler, es ist ein SHT21. Im dem Screendump sind das die Werte "Temperatur Wand" und "Absolute Feuchte Wand".
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TWI ATxmega register
TWI_Master_t *twi ) { // Uhrzeiz aus RTC TWI_MasterWriteRead(&twiMaster,SLAVE_ADDRESS,0,0,3); while (twiMaster.status != TWIM_STATUS_READY) {/*Wait*/} rtc_buf.sekunde = twi->readData[0x00]; rtc_buf.minute = twi->readData[0x01]; rtc_buf.stunde = twi->readData[0x02]; } Du
/www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity/Sensirion_Humidity_SHT20_Datasheet_V3.pdf Ab Seite 7, Abschnitt "5.3 Sending a Command" studieren. Inbesondere die Tabelle 6 und Diagramme 15 und 16 sind wichtig. Wobei mir scheint, dass der Non-Hold Master Mode die einfachere
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
LED Cubes gibt es zwar schon unzählig viele, dieser hier ist aber einzigartig in seiner Größe. Der 4x4x4 Cube hat gerade einmal eine Kantenlänge von 1cm, das Außenmaß inklusive Epoxidharz Verguss und Treiberschaltung mit LiPo Akkus ist 1.3x1.3x3.7cm. Die LEDs sind direkt mit einem ATMEGA328PB verbunden
(https://www.ebay.de/itm/Wasser-Durchflusssensor-Flowmeter-0-3-6L-min-Wasser-Flow-Sensor-/252833829126?hash=item3ade121106), Handauslöser (uralt Klingel-Taste, Standrohr Solargartenleuchte). Kodierschalter x10ml, Vorlauf-Taste am Gerät x100ml. Gehäuseboden als
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Hochpräziser Temperatursensor
Oder sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/120744/B-B-Thermotechnik-Temperatur-Fuehler-THF-1xK-NL-K-Typ-Tauchfuehler-3-mm-mit-Griff-Messbereich-50-bis-1150-C-Typ-K
=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item5b01b602dc
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Feuchtigkeitsmesser + Thermometer für Heu/Strohballen bauen
Arduinos gestoßen. http://www.ebay.de/itm/171374362149?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT http://www.ebay.de/itm/121515501191?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Beim Feuchtesensor könnte ich ja anstatt der Messplatine meine Elektroden anschließen.
und GND setzen. Die Versorgung des Sensors muss auch mit einem 3.3V Spannungsregler gesenkt werden. Eine Arduino-Platine (MINI-USB-Nano-V3.0): 2,91 Euro http://www.ebay.de/itm/301292188973 (die kann man einfacher debuggen) 16x2 LC-Display: 1,71 Euro http:
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Atmega2560 Beschaltung & Stromversorgung; Kritik, Vorschläge
TouchDisplay aufstecken möchte. Versorgt wird später alles aus einem 12V Steckernetzteil. Der LM2575T-3.3 ist für MMC und TSL2561 Lichtsensoren die 3,3V benötigen. Der LM2575T-5 ist für Atmega, Display und Relais. Die TSL2561 Lichtsensoren habe ich noch nicht testen können, laut Datenblatt können aber
Hallo nochmal der Moe, Also das Layout ist jetzt überarbeitet, kein JTAG und Uhrenquarz mehr. 3,3V aus LinearRegler und anderen Quarz rausgesucht; http://de.farnell.com/euroquartz/14-7456mhz-mj-30-30-40-12pf/quarz-3-2x5mm-cer-14-7456mhz/dp/1640929 - Was würdet ihr noch ändern? Hab ich auch
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
5.5V Maximale Eingangsspannungen (V-) - 0.5 V und (V+) + 0.5V Common Mode Voltage Range: (V-) - 0.3V und (V+) + 0.3V Mit dem C8051F35x braucht es fürs erste keine externe Beschaltung bis auf einen Referenzwiderstand und Tiefpass, da mit den beiden Stromquellen/IDACs jede Schaltungsvariante (2-/3
Hier http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html#7.3.2 hat sich jemand verdient gemacht um Stromquelle und Linearisierung für PT1000. Vielleicht hilft das weiter. Die Schaltung ist so simpel, daß sie auch 100x aufgebaut werden könnte.
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MSP430 interner OPV + ADC Verbindung
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop Watch Dog Timer ADC12CTL0 = REFON | REF2_5V | SHT0_2 + ADC12ON; // Set sampling time, turn on ADC12 //SHT1x (Sample-and-hold time) = 0000b -> N/A //SHT0x (Sample-and-hold time) = 0010b -> 64 ADC12CLK //MSC (Multiple sample and conversion)
OAFBR_1 => x1.3 gain OAFBR_2 => x2 gain OAFBR_3 => x2.7 gain OAFBR_4 => x4 gain OAFBR_5 => x5.3 gain OAFBR_6 => x8 gain OAFBR_7 => x16 gain */ // P6SEL |= 0x01;
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Zeigt her Eure IoT Projekte Bilder
Steckeradapters mal ein Bild hier > reinstellen und die Abmaße angeben ? > Holger Hi, 42 x 23 x 9 mm l,b,h Für das Steckerinnenleben. Was solideres wäre folgendes : http://www.dx.com/p/hzdz-switching-power-supply-module-green-3-3v-1a-271901#.VKGEkYAN8 lg Stefan
#3973428: > Trotzdem Danke. > Mir kam es nicht auf 5€ an. "Geiz ist geil" 5 Eur sind 5 Eur 3 Cappucino Dosen von Edeka a 1.69 x 3 reichen mir ein ganzes Monat
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SD-Karte (Spannungs-Bitmask, Block schreiben)
Also zuerst mal danke für die Antworten. Ich denke das beantwortet meine Fragen. Ich werde einfach 3.0 V als Versorgung wählen. Sowohl mein µC (PIC18F25K80) als auch die meisten Komponenten (RTC, I2C Feuchtigkeits/Temperatur Sensor) kommen damit zurecht. Der Feuchtigkeits/Temperatur Sensor (SHT21) benötigt sogar 3.x V und darf mit 5V gar nicht betrieben werden - dadurch erspare ich mir sogar meinen I2C Pegelwandler. Einzig meinen CAN Controller muss ich gegen eine Alternative austauschen (CAN Busse lassen sich
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Mehrere Geräte über I²C parallel abfragen
An der I²C Schnitstelle des MSP430 hängen parallel: eine Uhr DS32C35 und ein Feuchtefühler SHT21. Das läuft problemlos. Jetzt sollte ein weiterer Feuchtefühler dazukommen. Da beide Feuchtefühler intern die gleiche Adresse (0x40) haben, sollte die V+ Leitung getrennt werden und der SHT21 über
ich mal an, dass Du mit den Dingern ausreichend Erfahrungen hast. Obwohl für die Fühler nur max +- 3%Fehler angegeben werden, komme ich bei dem SHT21 bei 75% (gesättigte NaCl-Lösung) auf ca 68% und bei dem Si7021 auf ca 84%. Wie sind denn Deine Erfahrungen?