Erstellt um obige Einteilung leichter per cut and paste zu vervollst�ndigen. Stand: 14.7.2004, 16:30 Uhr (Insgesammt 245 Seiten allerdings mit Weiterleitungen und ohne "Uc-wiki:"-Seiten) Alle Artikel, die noch nicht in Kategorien eingeteilt sind: (Reine Weiterleitungen bitte einfach l�schen!) Akkumulator
V P 4 5 P [/code] Mal ne Frage. Der Sensor, der da per I2C angebunden ist, ist das ein SHT11 oder SHT21? Die kenn ich ganz gut. Gruß, Ulrich
polynom : 0x8689 order : 16 crcinit : 0x28cd direct, 0xe30e nondirect crcxor : 0xa766 refin : 1 refout : 1 Results: crc bit by bit : 0x50cc crc bit by bit fast : 0x50cc CU Dirk
-15-12 12V-Netzteil - Vier PT100 mit jeweils einem MAX31865 Breakout-Board (SPI-Schnittstelle) - SHT31 Feuchtigkeitssensor (I2C-Schnittstelle) - OLED-Display (I2C-Schnittstelle) - Encoder/Drehgeber mit integriertem Taster - Zwei mechanische Relais, einmal als Sicherheitsabschaltung in Verbindung
anschließend die Verbindung im Terminal neu aufbaue, kommen auch wieder Daten an. Manchmal passiert dies 30 Sekunden nach dem Start der Messung, manchmal dauert es mehrere Minuten. 2. Es kommt ab und zu vor, dass die Anzeige auf dem Display einfriert und nicht mehr aktualisiert wird. Ich kann das Menü aber
am One Wire #endif if ((TCNT0 < 0xE0) && (TCNT0 > 35)) { // Reset pulse wenn Puls >30 und < F0 geaendert auf 35 TIFR0 |= (1 << TOV0); // Timer Overflow loeschen TCNT0 = ~PRESENCEWAITZEIT; // Timer Neu Starten Fuer
hinweisen: http://www.mikrocontroller.net/topic/241934#2796817 Dort kann man nun einen Slave für SHT11 mit LCD downloaden. Habs auch noch im Bascom-Forum eingestellt: http://bascom-forum.de/showthread.php?4481-Emulation-von-1-Wire-Slaves Liebe Grüße, RoBue
FRsesaercn i tI . et sys egar evoC i i Mr ednet xEegar evoCr ewoP woL gni li u- I na ni sl bacl i xaocf o sht gnl r ednt xEegar evoCr ewoP woL dedne t xe egdir bt deng i sed i ) ECPL( rednet xE 92821042 / A :i i Mti K ST MU egarevoCre woP woL DDF ST MUehT z HM0712- 0291 m et sySegar evoCgn i li u- I ti K ST
Arbeit. Soweit reicht die Liebe dann doch nicht, mit der Arduino Umgebung habe ich einen ESP8266 + SHT15 + MQTT auch schnell zusammengeklickt bekommen und das Ding funkt auch seit Wochen brav die Klimawerte aus dem Keller. Ich bin da kein Arduino 'Hater', komplexere Sachen mache ich eben lieber selber
sehr teuer, aber billiger als EEPROM. Der erste ATmega103 mit 128kB Flash kostete damals so um die 20-30 EUR. Vor 10-15 Jahren kosteten die auch noch so ca. 8 EUR ab 128kB Flash. Jetzt bekommt man die ab 2-5 EUR. Die Arduino Boards sind aber nicht billiger geworden, ein Arduino mega 2560 kostete 2013
dem Balkon jeweils ein Tiny45 + RFM02 rankommen. Das sollte mit einer CR2032 wenn ich nur alle 20-30 Minuten messe und übertrage ca. 1 Jahr halten. Datensammler ist eine 433MHz-WLAN-Bridge mit einem ESP8266 der die Daten als MQTT-Message weiterreicht. Gruß aus Berlin Michael
ist "klar" nicht geeignet, siehe auch meine Tests: (http://www.n8chteule.de/zentris-blog/2017/01/30/erdfeuchtemessung-giess-o-mat-mit-polyurethan-beschichtung/) Epoxidharz geht gut, ist aber schwierig verarbeitbar, da doch recht dünnflüssig und recht langer "Topfzeit", aber es geht. Bewährt hat
die MCAL: http://www.all-electronics.de/texte/anzeigen/24834/Erster-MCAL-gemaess-Autosar-Release-30-31 eine Diskussion zu diesem Thema habe ich hier im MC-Netz auch schon einmal angefangen: http://www.mikrocontroller.net/topic/198728 Die Antworten hierzu waren aber eher ernüchternd ...
Sowohl bei Mikrocontrollern, als auch in anderem Umfeld. Beispiele: - Code für 1-Wire- oder SHT11-Sensoren lässt sich weitgehend portabel gestalten, nur der unmittelbare Portzugriff muss angepasst werden. - Netzwerkprotokolle alle Art, beispielsweise RS485 oder CAN lassen sich ausgezeichnet
PWR_CONN D C 4 VCC SCLK 3 HUM_SCL D V A 1 GND SDA 2 HUM_SDA C5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 0.1u SHT11 L2 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 OPTIONAL VCCin 1 2 DVCC DVCC c s s 2 1 0 I I I T T F Bead 240-1035-1 DVCC c s s / / / M C M T T 2 U U L L A D A . . . / T T / T O O A C ADC4 ADC5 C1 C2 C3 P P P
VCC_LED L C S151 3 VCC_LED LED4_S PROJECT NAME : 17ips11-r2 A3 D S152 L BL_ON-OFF LED3 SCH NAME : 1 T. SHT: 1 DRAWN BY : <YOUR NAME HERE> 30-04-2013_17:13 1 2 3 4 5 6 7 8 AXM
U3A U3B U3B VCC Add inter-sheet Cross reference Edit part and net properties references report 5 HS/ SHT2 6 XREF 7 U1A e U2AU3A U1A d SEL/ SHT3 ABCDEh2i3 U3A U3B . 45689fghj9 U3B VCC GND 87665swert D “40”H = COMPGROUP = “1” A C Generate Backannotate from Netlist for w PCB design Bill of Materials PCB design
is not handled according to its handling instructions. www.sensirion.com Version 1.7 – April 2025 3/30 2 Specifications 2.1 Electrical Specifications Parameter Symbol Conditions Min. Typical Max. Units 9 Supply voltage DC VDD 2.4 3.3 or 5.0 5.5 V Unloaded supply voltage ripple (peak to peak)10 VRPP 30
current ADC10ON = 1, REFON = 0 V CC = 2.2 V 0.52 1.05 IADC10 into CC terminal mA (see Note 3) ADC10SHT0=1, ADC10SHT1=0, V = 3 V 0.6 1.2 ADC10DIV=0 CC Reference operating fADC10CLK = 5.0 MHz supply current, ADC10ON = 0, V CC = IREF+ reference buffer disabled REFON = 1, REF2_5V = x; 2.2V/3 V 0.25 0.4 mA
conditions Relative humidity 0 90 % RH Temperature −10 50 °C Operating conditions of Humidity 1.5 (−13) 30 (+31) g m (°C dew point) humidity compensation or – 90 % RH (the smaller) Temperature −10 50 °C Storage conditions Relative humidity 0 80 % RH Temperature 5 30 °C Table 4 Recommended humidity and temperature
2 0 0 0 f 1000 1000 i 1 Fig.4. 4 0 % oV'lo Hystereseschleifen o n I I NiZn-Ferriten 0 0 -10 10 20 30 4 0 50 H 10 10 2 0 30 40 H 10 lung hat die Vermeidung innerer Spannungen z u m den Ausgangsstoffen, ein Vorzug, d e nbesonders die Z w e c ku n d w u r d a u c hbei allen übrigen P r o b e nMischfällung
CALIBRATION AND DESCRIPTION CAL_ADC_25T85 0x0010 word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 1, A = 85°C CAL_ADC_25T30 0x000E word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 1, T = 30°C A CAL_ADC_25VREF_FACTOR 0x000C word REF2_5 = 1, A = 30°C, VREF+= 1 mA CAL_ADC_15T85 0x000A word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 0, T = 85°C A CAL_ADC_15T30 0x0008
CALIBRATION AND DESCRIPTION CAL_ADC_25T85 0x0010 word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 1, A = 85°C CAL_ADC_25T30 0x000E word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 1, T = 30°C A CAL_ADC_25VREF_FACTOR 0x000C word REF2_5 = 1, A = 30°C, VREF+= 1 mA CAL_ADC_15T85 0x000A word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 0, T = 85°C A CAL_ADC_15T30 0x0008
CALIBRATION AND DESCRIPTION CAL_ADC_25T85 0x0010 word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 1, A = 85°C CAL_ADC_25T30 0x000E word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 1, T = 30°C A CAL_ADC_25VREF_FACTOR 0x000C word REF2_5 = 1, A = 30°C, VREF+= 1 mA CAL_ADC_15T85 0x000A word INCHx = 0x1010, REF2_5 = 0, T = 85°C A CAL_ADC_15T30 0x0008
10 3.0 9 ) A2.5 µ 8 ( t 7 n e r2.0 u 6 u C y l 5 p1.5 p 4 u S S1.0 3 3 3 M M L 2 L0.5 1 0 0.0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Temperature (°C) Temperature (°C) LPM3 LPM3.5 V CC = 3 V RTC SVS Disabled VCC = 3 V XT1 SVS Enabled Figure 5-1. LPM3 Supply