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PIC 32 schneller Basic Interpreter
" LCD 2, 6, STR$(DS18B20(15)) ;-)
MX 170/270. Das ist das Micromite MMBasic, also ohne Grafik, aber aktuell und mit Support für LCD, DS18b20, DHT Sensoren, Servo, IR, I2C, RTC.... Dazu reicht ein kleiner Elko, fertig ist der gesamte Rechner. Das baue ich in 10 Minuten auf Lochraster. Für die TQFP kann man die überall verfügbaren
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Mehrere DS1820/DS18B20 auslesen
I want to buy 300 parts of DS1820 , 3pin ,pr35 package.
");uart_puts("\r\n");uart_puts("\r\n"); [/c] Als Ausgabe erhalte ich für drei angeschlossene DS18S20: [code] ID: 10 6F 9B DD 01 08 00 9A T: 0180 = 24.0°C ID: 10 D9 9F DD 01 08 00 30 T: 0180 = 24.0°C ID: 10 A8 AF DD 01 08 00 1B T: 0180 = 24.0°C festeID: 10 D9 9F DD 01 08
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Gürtelschnallen LED-Lauftext
Zeilentreiber kaskadierten 74HC595 Schieberegister bedient. Die relevante Pinbelegung ist dann: 1 DS 5 Vss 14 Vdd 17 SHcp 18 STcp nicht zur Ansteuerung nötig sind 9 SCL fürs EEPROM 10 SDA 11 Pid die Knöpfe 12 Piv 12 ENTER Es werden 32 Bits über STcp und DS rausgeclockt.
Routine: [c] void Refresh_LEDMatrix(void) { /* screen vollständig ausgeben*/ SHcp = 1; STcp = 1; DS = 0; row_counter = 0; cl = 0; while(row_counter < 8) { DS = (cl < 24); // Spalten ansteuern if (cl < 24) { if (cl < 7) DS = !(screen[20-cl] & (_Bool) 0x01 << row_counter
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Micropython Wetterstation
noch PSRAM bis 16MB. Genau genommen (PSRAM): ESP32: 4MB ohne Tricks, 8MB mit Tricks ESP32-S2: 10,5MB ESP32-S3: 32MB ESP32-P4: 64MB
scheint zu stimmen, aber mit obigem Benchmark "memcopy2.py" kann man die SIZE nicht mehr viel größer als 10K stellen, sonst gibt es einen Fehler. [code] ESP32 S3 n8r2 SIZE=const(10*KILO) MicroPython v1.27.0 on 2025-12-09; Generic ESP32S3 module with Octal-SPIRAM with ESP32S3 CPU: Generic ESP32S3 module
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Microcontroller mit langer Akkulaufzeit
zusätzliche 0,03 µA. (Forget it...) Die wöchentliche Aktion: Da muss ich raten - sagen wir mal 10 mA für 1 Minute, oder 20 mA für 30 s... Eine Woche hat 10.080 Minuten, also im Mittel 10.000 µA / 10.800 = 1 µA Nehmen wir die CR2032 mit 200 mAh = 200.000 µAh, kommen wir auf 200.000 µAh
Wenn man das Letzte rausholen will nimmt man einen externe RTC, zB eine DS1302, DS1305, DS1306 oder aehnlich. Deren Verbrauch liegt bei 0.2 uA.
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RTC DS1307 1Hz
einschalten indem du eine 0 in CH schreibt. Datenblatt: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf Und den Pullup nicht vergessen! Grüße Frank
ruhig mal das Datenblatt des DS anschauen. Sascha
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Genauigkeit DS 1820 und DS 18B20
zum Vergleich der Sensoren DS 18B20 16,1 grad DS 1820 17,2 grad DS 1820 17,0 grad Die beiden 1820 sind gleich aber der 18B20 weicht um ein grad ab !!! Mir ist noch aufgefallen, dass nur die 1820 nach dem anschließen
13,8 grad billiges digitales Zimmerthermometer 14,6 grad Chinamüll 1. DS 1820 Atmega 32 13,8 grad 10 s Intervall 2. DS 1820 Atmega 32 14,0 grad 10 s Intervall DS 18B20 Atmega 32 13,7 grad 10
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Zerstörter Leistungs MOSFET
blöde Frage: Wenn Du von 48V auf 5V wandelst und dort 20A benötigst, die Ausgangsspannung auch bei 10V Eingangsspannung noch bei 5V liegen muss, dann solltest Du Deinen Wandler so auslegen, dass er noch bei 10V/10A die 5V/20A schafft => also noch bei einer Eingangsspannung von 10V funktioniert. Verlustleistungen
geladen, dass der Transistor sich außerhalb der SOA befindet. Laut Datenblatt kann der Transistor bei 10ms Pulsdauer etwa 10V*10A. Du hast im ersten moment über 20A und da der Mosfet noch nicht komplett duchgeschaltet ist dürften auch über 10V dadran abfallen, deutlich außerhalb der Safe Operating Area.
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Auslegung Kondensator für Klingelschaltung
? Ist Vgs(th) nur für das Sperren angegeben? Wo finde ich die -10V? Nur bei den Maximum Ratings "@-10V"? Oder bei R_DS(on)? re schrieb im Beitrag #6938780: > Du müsstest aber nochmal scharf kalkulieren, ob Dir der > Maximalstrom für die Glocke tatsächlich ausreicht
Sascha S. schrieb im Beitrag #6938895: > Wo finde ich die -10V? Nur bei den Maximum Ratings "@-10V"? Oder bei R_DS(on)? Letzteres. Da wird ein Maximalwert von R_DS(on) garantiert und zwar für U_GS=-10V. Für den IRLML6402 wird beispielsweise auch was für U_GS
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dspic board ohne teuren Versand?
Was das Board kann? Also gut... Zentrales Bauteil ist ein dsPIC30F6014, welcher von einem Quarzoszillator mit 6,144MHz getaktet wird, der Oszillator befindet sich unter dem dsPIC. Die PLL des dsPICs ist auf den Faktor 16 eingestellt, d. h. er läuft intern mit 98,304MHz. Am linken Rand befindet sich eine vierstellige 7-Segment-Anzeige, welche im Multiplex vom dsPIC angesteuert wird. Ein Drehimpulsgeber sowie zwei Taster dienen zum Verändern von Parametern. Die kleine Platine am unteren Rand beinhaltet eine DDS, welche einen Sinus von max. 10MHz erzeugt, die
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Verwirrende Angaben im Datenblatt Smart Switch
AUIR3320S Hat eine immens lange Schaltzeit von 100µs. Verfügbar ab 1 Stück bei Mouser, € 2,27 ab 10 Stück.
recherchiert, der gefällt mir sehr gut: Infineon BTS3256 http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BTS3256-DS-v01_00-en.pdf?fileId=db3a304320d39d590121a175cad77b78&ack=t 10-20mOhm Schutz bzgl. Overload, Kurzschluss, Übertemperatur Fehlerfeedback über IN-Pin Pin zu Einstellung der Slew Rate / Schaltzeit
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EZ10N16 Mos.
Eingangskapazität oder einen geringen R_ds_on. Aber wenn das wirklich ein billiger BLDC-FU aus China ist, dann ist das unwahrscheinlich. Jeder andere n-Kanal MOSFET für mindestens 10A und mindestens 160V wird es vermutlich auch tun. Nur übertreiben
einen geringen R_ds_on. Aber wenn das wirklich ein billiger BLDC-FU aus China ist, dann ist das unwahrscheinlich. Jeder andere n-Kanal MOSFET für mindestens 10A und mindestens 160V wird es vermutlich auch tun.
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Hohen Strom Schalten
http://www.der-schweighofer.at/artikel/86462/elektromotor_lrp_v10_spec.5_10x2 Hier sind als maximale Leistung 196 Watt angegeben...
welche >Wiederstände ich benutzen muss? Zwischen Gate und Source 1K, zwischen gate un Schalter 10 Ohm. Geht aber am Ende trotzdem nicht. Du braucht eine Hilfsquelle mit 10-12V.
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Briefkastenmelder mit ESP-07s und Selbsthaltung mittels Mosfet
mit dem Ding Erfahrung gesammelt habe. Noch zur weiteren Info, auf dem ESP läuft bei mir Tasmota 10.1.0.0
Stephan F. schrieb im Beitrag #6907706: > Wie verträgt der sich mit dem DS18B20 der eigentlich für 3,3 V ausgelegt > ist. warum erfindest du Daten? https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf Seite 2 Supply Voltage VDD Local power (Note 1) +3.0 bis +5.5
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Anaimation mit Eagle3D
Polygon-basiert. Die Eagle3D Bibliothek ist aber (und wird es bleiben) reine CSG. 2. >=4.08 oder >=4.10 Du kannst die Layouts aber auch mit der Freeware von 4.10 öffnen und dann damit die nötigen Dateien erzeugen. Matthias
in: #declare global_anim = on; #local global_anim_showcampath = yes; wenn ich die MoDsMega.pov und die MoDsMega.ini datei mit pov-ray öffne und auf run klicke -> result: ein MoDsMega.bmp bild und sonst nichts zu sehen :(
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RTC mit uc synchronisieren
schon > Unterschiede manifestieren, lt. Spezifikation etwa ein Faktor 1000. Wenn nicht mehr.. 5-10 Sekunden im Jahr bei Raumtemperatur waren meine Erfahrung über 3 Jahre aus einer Zelle. Sogar bei 10 Stück DS3231 für insgesamt 1,50€ aus China. (Während die beim großen C* für 8€ das Stück gelistet
du für einen GPS-Empfänger erwischt? Der Jitter vom 1pps-Puls liegt meist im Bereich von wenigen 10ns.
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Verständnisfrage MOSFET
Datenblatt anschaue, gehe ich zu Fig 1. und folge bei 5V der zweiten Linie von unten knapp hinter die 10V bei V(DS). Dort lese ich dann aber nur ~5,5A I(DS) ab. Auch Fig 3. lässt mich zweifeln. Dort folge ich der 25°-Kurve bis V(GS) = 5V und lese auch 5,5A I(DS) ab. * Habe ich das richtig abgelesen
und Source schalten kann - hier also 10V. Die 55V U(DS) max. ist die Spannung, die er maximal zwischen Drain und Source verträgt. Es gibt MOSFets, die mit 5V U(GS) so gut wie voll durchsteuern, man findet sie unter dem Begriff Logiclevel
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DS18S20 unterschied zu DS18S20+ da es leider mit Ethersex und AVR-NET-IO nicht geht
ich die AVR-NET-IO IP mit Ethersex Aufrufe mit /ecmd?1w list kommt nur ein blödes ok.. sprich die DS18S20+ wird nicht nicht erkannt.. gibt es einen Unterschied von DS18S20 wo alle rüber reden und auch in allen Beschreibungen stehen.. zur DS18S20+ Weil ich habe aktuell hier DS18S20+ im Aufbau
Wie sprichst du denn den DS18S20 an? Ich meine eigenes Programm oder Fremdsoftware?
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Schaltung von 16 LEDs
Als Induktivität: http://www.reichelt.de/L-1210F-10-/index.html?ARTICLE=138574 http://www.reichelt.de/L-1212FPS-10-/index.html?ARTICLE=138607 http://www.reichelt.de/L-1616FPS-10/index.html?ARTICLE=138622 Außerdem kannst du ja mal nach Leiterplatten
-10-H-06-B82141-A1103K-1-St
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Bitte gegenlesen: Verlustleistungsrechnung SOT-23 MOSFET
Kandidat ist ein IRLML 0030, weil ich den da habe: http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/DS_IRLML0030-IR.pdf SOT-23 V_ds_max 30V R_ds_max 60 mOhm bei V_gs 4V Rthja 100 K/W bzw. P_diss_max 1.3W bei einem Standardfootprint von SOT-23 (hätte ich so aus einer Appnote von Infineon herausgelesen
brauche oder ich da mit einem AVR auskäme. Also.... Total Gate Charge 2.6nC. Strom 20mA. 2.6 x 10E-9 / (20 x 10E-3) s = 0.13 x 10E-6 s = 0.1µs Damit passt das?
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Xilinx ISE auf Suse Linux
lin/libTw.so(+0x10f500)[0xb27a5500] /home/peter/Xilinx/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so(+0x2bb99c)[0xb295199c] /lib/ld-linux.so.2(+0xee8d)[0xb77b5e8d] /lib/libc.so.6(+0x30931)[0xb6819931] ======= Memory map: ========
libTw.so(+0x10a120)[0xb68b6120] /opt/Xilinx/12.4/ISE_DS/ISE//lib/lin/libTw.so(+0x2af71a)[0xb6a5b71a] /lib/ld-linux.so.2(+0xf455)[0xb7714455] /lib/i386-linux-gnu/libc.so.6(+0x32f61)[0xb6f59f61] ======= Memory map
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Review von Schaltung und Routing
Also R_ds_on steigt mit der Temperatur von Faktor 1.0 bei 20 Grad auf Faktor 2.25 bei 175 Grad. Sei also der R_ds_on bei 20 Grad 0.05 Ohm, dann ist er 0.1125 Ohm bei 175 Grad Junction-Temperatur. Bei einer
Dann ersparen Sie sich wenigstens den Kühlkörper, indem Sie einen aktuellen MOSFET mit maximal 10mOhm R-DS,ON einsetzen und als SMD verlöten. Beispiel: Infineon IPB80N03S4L-03 Gibts auch bei Digikey ab 1 Euro / Stück. Die Verlustleistung kann dann von der Platine aufgenommen werden.
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Board EP4CE6E22C8N Altera mit Quartus2 13 ansprechen
Der PL2303 ist kein Original und wird von neueren Treibern gesperrt (Code 10 im Gerätemanager). Mit alten Treibern funktioniert er auch unter Windows 10 klaglos.
//////////// module top( //Clock Input:48M input CLK, //Dual Purpose Pin LED output DS_C,DS_D,DS_G,DS_DP ); //定义一个参数为下面以秒计数做准备 parameter SEC_TIME = 48_000_000; wire [3:0]led ; assign {DS_C,DS_D,DS_G,DS_DP} = led; //定义计数器,并初始化为0 //此处初始化仅对仿真有效,综合器会自动无视,下同 reg
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Qualität und Haltbarkeit von preiswerten DSOs
über verschiedene Scopes 'hochgearbeitet' (Hameg irgendwas -20Mhz, anderes 60 Mhz Analogscope, Rigol DS1062c, Hantek DSO5062B, Rigol DS2000, Agilent DSOX2014a, Agilent DSOX3014a, R&S RTB2004, Keysight DOSX4024a). Den Irrweg Tektronix bin ich zum Glück nicht gegangen. Das RTB von R&S war nur eine sehr
war noch nie ein vernünftiger Ersatz für einen echten Spectrum Analyzer. Die Dynamik eines 8 oder 10 Bit ADC ist vergleichsweise ein Witz.
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Uhrenquarz notwendig?
RTC schrieb im Beitrag #7212276: > Für halbwegs genaue Zeiten wurden Chips wie der DS3231 erfunden. Die > haben den Quarz intern und sind temperaturkompensiert. Man kommt dann > auch auf Werte bei 3ppm und besser. Ist leider derzeit norgendwo lieferbar. Und wenn, würden die 10
Terence S. schrieb im Beitrag #7212305: >> Für halbwegs genaue Zeiten wurden Chips wie der DS3231 erfunden. Die >> haben den Quarz intern und sind temperaturkompensiert. > > Ist leider derzeit norgendwo lieferbar. Und wenn, würden die 10 bis 20 € > das Stück kosten. Die DS32xx waren schon
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Wie geringe Zeitabweichung für Uhr ohne DCF77 erreichen?
Kannst du auch extra RTCs verwenden? Wenn ja, kannst du ja mal nach "DS32B35" suchen. (RTC von Maxim) MfG
Die EVU achten darauf, dass die Netzfrequenz von 50 Hz peinlichst eingehalten wird. 10 Sekunden pro Jahr sollten da kein Problem sein. Außer die es fällt mal der "Strom" aus, aber solange übernimmt dann eben ein Uhrenquarz mit 10 ppm die Aufgabe.
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Oszilloskop Kaufentscheidung
einem gebrauchten Oszi umsehen oder > eben auch das DSO201. War das Teil nicht sehr lahm? Der DS203 mach mit Muehe 2x10Mhz. Damit kann man als Einsteiger vielleicht gerade so leben. Weniger ist nicht akzeptabel. Aber wie schon gesagt die Bedienung wird einem keine Freude machen. Aender da mal
Olaf schrieb im Beitrag #4023677: > War das Teil nicht sehr lahm? Der DS203 mach mit Muehe 2x10Mhz. Damit > kann man als Einsteiger vielleicht gerade so leben. Weniger ist nicht > akzeptabel. Hm, OK. Ich mach wohl die falschen Projekte daheim. Ich hab so ein uralt-"Hand
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Berechnung: Ketten und Zahnräder
Max M. schrieb im Beitrag #5686415: > Rene K. schrieb: >> 3DS würde ich nun nicht direkt als "Malprogramm" bezeichnen > > Ich schon! Du verwechselst vermutlich 3DS (Dassault Systèmes, Hersteller der 3D- CAD-Programme CATIA und SolidWorks) mit 3ds Max (3D-Animationsprogramm
Yalu X. schrieb im Beitrag #5687389: > Du verwechselst vermutlich 3DS (Dassault Systèmes, Hersteller der 3D- > CAD-Programme CATIA und SolidWorks) mit 3ds Max (3D-Animationsprogramm > von Autodesk). Nein!
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I2C müsste doch theoretisch Kurzschlüsse verursachen
#4932541: > dummerweise sind nicht alle 5V Teile ohne pullups, doof halt wenn die > auf 5V ziehen RTC DS3231 aber einer nicht 5V tolerant ist Raspi. Der DS3231 ist da aber nicht schuld, weil im Datenblatt steht eindeutig "This open-drain pin requires an external pullup resistor".
DS1307 Modul (einzelne R) ist es halt leichter als beim DS3231 Modul (Array sehr winzig) die R auszulöten. Wolfgang schrieb im Beitrag #4932608: > Joachim B. schrieb im Beitrag #4932541: >> Es gibt
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Genauer vorkalibrierter Temperatursensor
Lukas D. schrieb im Beitrag #4327159: > Könnt ihr mir da einen empfehlen? Der DS18B20 hat einen Messbereich von -55°C bis +125°C, wobei die Genauigkeit von 0.5K allerdings nur zwischen -10°C und +85°C garantiert wird.
nehmen kann. Anscheinend ist das doch nicht so einfach. Doch, wenn er Deinen Ansprüchen genügt. Der DS1631 ich auch ein solcher Sensor, nur mit I2C. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90002/DALLAS/DS1631-DS1731.html Du suchtest nach "Genauer vorkalibrierter Temperatursensor". Gebau
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Einstellbare Spannungsquelle mit uController
einfach mit einem LM317 und 4 Bit. http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS009063.PDF
die Berechnungen. Könntest du mir noch den Rechenweg geben? Denn ich sehe noch nicht ganz wie dieser DS4432 arbeitet. UFB ist ja eigentlich die Feedbackspannung und in unserem Fall wird zu Rob ein Widerstand parralel geschalten, welcher einstellbar ist in form des DS4432 richtig? Und einstellen tu ich
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Temperatur auf LCD
Ok ich hab mir nun mal ca. 10 DS18B20 in allen Varianten senden lassen auch DS18B20Z+ und im SMD Format Wie kann ich nun die Temperatur einlesen und ausegebn? grüsschen Claudio
"Ok ich hab mir nun mal ca. 10 DS18B20 in allen Varianten senden lassen auch DS18B20Z+ und im SMD Format" Neeee, definitiv nicht.
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Schwanke zwischen Siglent SDS1104X-E und Rigol DS1054Z
Ich hab mich für das Rigol DS1054Z um € 315,- entschieden. Mit Sonderrabatt und voller Optionsausstattung. Obendrein Versandkosten NULL. "Mit dem Kauf eines neuen DS1000Z / MSO1000Z erhalten Sie alle Optionen kostenlos dazu! Alle Lizenzen sind bereits vorinstalliert! Optionen: SA-DS1000Z Serielle Dekoder, AT-DS1000Z Advanced Trigger, MEM-DS1000Z Speichererweiterung und REC-DS1000Z Aufnahme-Modul! " https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1054Z.html
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MIC5021 - Mosfet Schalter
Okay ich werde nachher oder spätestens morgen mal eine Last von ca. 10A oder sogar 20A anschließen und die Messungen wiederholen. Mal sehen was uns dann erwartet. Irgendwie kommen mir die R_ds_on Werte nur sehr hoch vor oder ist das durchaus im normalen Bereich angesichts
(11,5V - 11,8V / 18A) 1:) R_Last = 1,8Ohm, U_Last = 11,2V, U_Mosfet = 0,6V, I = 6,24A => R_ds_on = 0,6V / 6,2A = 0,0967Ohm 2:) R_Last = 1,3Ohm, U_Last = 10,8V, U_Mosfet = 0,81V, I = 8,3A => R_ds_on = 0,81V / 8,3A = 0,0975hm 3:) R_Last = 0,66Ohm, U_Last = 10,1V, U_Mosfet = 1,4V
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Heim Netzwerk für Datensicherung einrichten
Wahl und gut ist. www.synology.com Ich hab verschiedene Solcher an verschiedenen Orten und mag die DS209+ am Besten, aber auch die DS207+ ist noch gut. Ein DS106e ist etwas auf der lahmen seite.
Als Duplikat zur lokalen Festplatte genuegt eine einzelne. Eine DS107 oder eine DS107+ passt.
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ca. 100 PT1000 Messwiderstände messen
Digitale DS18B20 Sensoren mit ihrer Auflösung von 0,06°C sollten bei minimalen Verdrahtungsaufwand den Temperaturbereich 10 .. 70 °C locker abdecken. Nur wasserfest sind die ohne zusätzliches Gehäuse, dass dann
und Luftfeuchte messen. Diese SHT... waren sündhaft teuer und ich bestellte mir die DHT11, ebenso DS18S20 und DS18B20. Hatte hin und her gemessen, alle probiert und konnte feststellen, dass die alle sehr dich beieinander lagen. Bei der Temperatur hatte ich bei allen DS18... einen maximalen Abstand
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1-Wire Frage: DS28e05 mit DS2480 interface chip auslesen
kannst, macht es Sinn, den Levelshifter und Deinen DS28E05 anzufassen. Vorher weißt Du nicht ob es Deine Software oder Dein Aufbau ist, der Probleme macht. Warum hast Du Dir den DS2805 überhaupt ausgesucht? Es gibt den DS28E07, der 5V verträgt? Oder
funktioniert, kommt der alarm evt. daher: [pre] Presence Detect Sample Time tMSP (Notes 2, 15) 8 ... 10 µs Note 15: Interval after tRSTL during which a bus master can read a logic 0 on IO if there is a DS28E05 present. The power-up presence detect pulse could be outside this interval but will be complete
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NTC ohne Kennlinie und Datenblatt!
Kalibration zubringt. Warum nicht die Zeit sinnvoller verwenden und einfach digitale Sensoren (DS18B20) einsetzten ? Oder analoge Sensoren mit linearem Spannungsausgang (z.B. LM335: 10mV/°K), dann braucht man keine Präzisionswiderstände oder Stromquellen. Peter
Tatsaechlich ? Epcos spezifiziert 2% innerhalb 10k stunden. Ein etwas generischer Wert.
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2000W Wechselrichter mit Mosfet einschalten :-(
zwei Kabeln versehe. Also hab ich einfach ins Massekabel einen IRFB7430 gelötet. Siehe Anhang. V_DS 40V passen zu meinem 24V System R_DS_on 1 mOhm I_DS_continuous 409 A bei 10V V_GS und 25°C I_DS_continuous 289 A bei 10V V_GS und 100°C I_DS pulse 1524 A Ja gibt immer fetten Funken wenn man so
über 220 kOhm an Gate gelegt. Da ging der WR auch brav an. Nur geht er nicht mehr aus weil jetzt DS Kurzschluss hat. Also ich könnte jetzt noch einen 1 uF Kondensator zwischen Gate und Source löten. Dann würde es beim Ausschalten 0,12 Sekunden dauern, bis die Gatespannung von 10 Volt auf 3 Volt
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Welche maximale Taktrate ist ohne Oszilloskop sicher beherrschbar?
Wenn Du es mit den Augen sehen willst, dann sind 10Hz noch fast zuviel. Du kannst Dir aber auch einen Referenz-Quarzoszillator aus einem CD4060 und einem 4,096 MHz Quarz aufbauen. Mit einem Mini-Piezo-Lautsprecher und einem 10k Widerstand davor kannst
99.9% der Fehler in Logikschaltungen abdecken. Ebenfalls meine persönliche Empfehlung, LA für <10€ und danach auf ein DS1054Z sparen. Man kann sich immer Szenarien ausdenken, wo diese Kombi nicht ausreichen wird, aber du wirst meiner(!) Meinung nach in 99,9% der Fälle damit glücklich werden. Für
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Empfehlungen für Mixed Signal Oscilloscopes
Trigger von schwachen, gestörten Signalen ist auch nicht besonders (Stromshunt Schaltregler). Der DS1052 konnte alternate Trigger, sehr praktisch, die größeren leider nicht mehr. Der DS1052 konnte abhängig vom Pass/Fail-Test ins segmented Memory speichern, die größeren speichern nur zeitabhängig. (
gibt Pass/Fail-Maskenerkennung und Segmented Memory (Recording). Leider nicht kombinierbar, wie beim DS1052. Also geht das Recording nur in vorher festgelegten Zeitintervallen. - Nein, wenn 10.000 Frames zur Verfügung stehen und ich mehrmals Record drücke, wird jedesmal wieder gelöscht und von vorne
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1Wire: Mehrere ID's über DS2480B
)verstehe ich so,dass es nach ROM 00..00 (64bit) gesucht wird. Alle search_direction r = 0. Sollte DS2480 bitweisen Algorithmus übernehmen, dann schickt er mir die Stellen, an der er discrepancy(bit d) entdeckt hat und den zweiten Bit(bit r)(Figure 10). Bei nächstem Versuch muss ich 16Byte neu konstruiren
zwischen jeden Sendebyte habe ich delay ca 100µS in ISR eingebaut. Nun alles ok. So schnell kann DS2480 nicht. Ich habe 10 St. von DS18B20 hinter dem DS2480. Ich sehe jetzt alle ROM_ID's. Muss nur 10mal Abfrage-Packet schicken, um die ID's zu bekommen. Alles OK! Danke für die Hilfe.
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DS18S20 Zeigt mit dem Source von Mthomas immer 85°C an
43292 Ich habe es mit 2 verschiedenen Frequenzen versucht nichts.. Uart sendet volgendes: DS18X20 1-Wire-Reader Demo -------------------------- Scanning Bus for DS18X20 1 DS18X20 Sensors available: # in Bus :1 : FC:10 (18S)SN: 6E 40 4E 00 08 00 CRC:41 CRC O.K. Sensor# 1 is a DS18S20/DS1820
: # in Bus :1 : FC:10 (18S)SN: 51 4E 88 00 08 00 CRC:1A CRC O.K. Sensor# 1 is a DS18S20/DS1820 which is parasite powered Convert_T and Read for every Sensor (reverse order) Sensor# 1 = +19.6250°C [+19.6°C] Convert_T
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Thermomixer noch einmal neu - dieses mal nur ein MEGA16
das passt so, da ich damit noch keine großen Erfahrungen habe) Zunächst wollte ich erst mal einen DS18S20 an PC0 anschließen und den über PORTB die Temperatur ausgeben. Die Temperatur würde ich gern wieder über LED anzeigen lassen: PB0 = 1°C PB1 = 2°C PB2 = 4°C PB3 = 8°C PB4 = 10°C PB5 = 20
. Mach mal _delay_ms(20) und dafür mehr Schleifendurchläufe. Außerdem klappt for(int a=0; a<10; a++) { PORTB = ~aa; for(int a=0; a<10; a++){ _delay_ms(pause);} PORTB = ~bb; for(int a=0; a<10; a++){ _delay_ms(pause);} } imho so auch nicht! Die große for-schleife wird nach dem ersten
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Temperaturmessung Pool
so 0,5grad von den ds18b20 ist ja schon eine sehr magere auflösung
werden denn bei den monatlich kalibierten Sensoren im Vergleich zum DS18b20 gestellt?
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[V] Jede Menge Bauteile abzugeben
M02) TMC4C123GH6PMI7 2€ M03) 2x DCF77 Empfangsmodul 1€ M04) DCF77 Modul in Gehäuse 3€ M05) 4x DS32KHZ für je 2€ oder 5€ für alle M06) 5x DS1307 für je 1€ oder 3€ für alle M07) ca. 40 µUSB Buchse für PCB Montage 5€ M08) Steckbrett inkl. Brücken 5€ M09) 10x nrf24l01 (mini) je 1€ M10) 2x nrf24l01
P03) 6x PIC18F2320-I/SP P04) 3x PIC18F2550-I/SP P05) PIC16F876-20/SP P06) 3x PIC18F4553-I/P P07) dsPIC30F3013 P08) 2x PIC12F510I P09) 1x PIC12F1501 P10) 6x PIC18F27J13-I/SP P11) 3x PIC18F45K22-I/P P12) 5x PIC18F45K80-I/P P13) PIC18F25K22-I/SP Alle aus PICs (DIP) (P01 bis P13) können als Set
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Problem bei negativen Temperaturen mit Temperatursensor DS18S20
für dein subzero Problem könnte das helfen [c] /* convert raw value from DS18x20 to Celsius input is: - familycode fc (0x10/0x28 see header) - scratchpad-buffer output is: - cel full celsius - fractions of celsius in millicelsius*(10^-1)/625 (the 4 LS-Bits
meas &= ~(DS18B20_11_BIT_UNDF); } else if ( (i & DS18B20_10_BIT) == DS18B20_10_BIT ) { meas &= ~(DS18B20_10_BIT_UNDF); } else { // if ( (i & DS18B20_9_BIT) == DS18B20_9_BIT ) { meas &= ~(
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Programmierbare Relaiskarte - Konfigurationsdaten Lesen/Speichern/Übertragen
_t searchKey( uint8_t code, struct keyInfo_* pfound ) { struct keyInfo_ keyDesc; uint8_t NumDS = 0, CurrNumDS = 0; uint16_t Addr; CurrNumDS = eeprom_read_byte((uint8_t*)CONF_NUM_DATASETS); if (CurrNumDS == 0xFF) { CurrNumDS = 0; } for (NumDS = 1; NumDS <= CurrNumDS;
Schau Dir oben mal an, wie das Karl Heinz es macht, z.B. in ConvertToOnOffByte(). [c] > for (NumDS = 1; NumDS <= CurrNumDS; NumDS++) > { > Addr = CONF_DATASETS_START_ADDR + ((NumDS -1) * sizeof(keyDesc)); > eeprom_read_block(&keyDesc, (void*)Addr, sizeof(keyDesc)); > > if (keyDesc.keyCode
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MosFET Auslegung
Kurve Fig. 1 richtig interpretiere, dann sieht das noch viel schlimmer aus: Nehmen wir mal 3V GS und 10V DS. Dann lese ich ab (unterste Kurve für 3V GS): ca. 2.5A. Das sind nach Adam Riese 10V/2.5A= 4 Ohm. Gehe ich auf 1V DS, dann wäre es nahezu der gleiche Strom, also 0.4 Ohm. Hmm, so ganz kann ich das
Andreas B. schrieb im Beitrag #5768055: > Nehmen wir mal 3V GS und 10V DS. Dann lese ich ab (unterste Kurve für 3V > GS): ca. 2.5A. Das sind nach Adam Riese 10V/2.5A= 4 Ohm. Gehe ich auf 1V > DS, dann wäre es nahezu der gleiche Strom, also 0.4 Ohm Der MOSTFET befindet
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"Merkwürdiges" Relais.
Hallole, ich habe hier auf einer Platine ein gelb/oranges, längliches (ca.35x10x10) Relais mit der Aufschrift DS4E-ML2-DC12V AG224344 (Panasonic/Matsushita) So: https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsu-parts/ds4e-ml2-dc12v.html#&gid=itemImage&pid=1 sieht es aus. Was mich irritiert
https://www.mouser.de/datasheet/2/315/discon2009e_ds4-1299282.pdf