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Frage zu Funktechnik und Bezugsquellen
NRF24L01+ Module gibt es um <1$ auf Ebay. Diese befinden sich zwar - wie WLAN - im 2,4 GHz ISM Band, können Pakete aber automatisch neu senden, falls diese nicht ankommen. Ich empfange hier 42 WLAN Netze
geschrieben, dass _nur_ der Messwert angezeigt wird. Alexander F. schrieb im Beitrag #4327759: > NRF24L01+ Module Dann gucke ich mir die mal genauer an, wenn die nicht so leicht vom WLAN gestört werden. Danke
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RFM70 vs. nRF24L01
Hi, ich hab zwar beide noch nicht programmiert, aber ich finde den Artikel zum nRF24L01 ganz interessant zumal er sehr ausführlich die Programmierung des Moduls beschreibt: http://www.mikrocontroller.net/articles/NRF24L01_Tutorial Gruß - Markus
wurden. Ein nRF24L01 der ein Acknowledge mit Payload anfordert bekommt keines. Warum dies so ist habe ich nicht näher untersucht. Dynamic Payload length habe ich nicht ausprobiert. Die RFM70 basieren auf dem BEKEN BK2421
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Sensordaten über 1,5 m übertragen
Frage,wieso nicht via Funk (nrf24l01)?
Timmo H. schrieb im Beitrag #6169176: > Frage,wieso nicht via Funk (nrf24l01)? Stimmt, Funk wäre auch noch eine Möglichkeit. Aus folgenden Gründen habe ich das jetzt nicht in Betracht gezogen -Man spart sich zwar das unhandliche Kabel, allerdings benötigt man eine
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Energieeffizientes Bluetooth LE System für Arduino
China-Nachbau 14€. Umlöten wäre eine Option... Die dritte Alternative, die ich gefunden habe, ist der nRF24L01+. Preis ist unter 2€/Stück für eine PCB-Version, die nichts weiter als Kondensatoren, Widerstände und Taktgeber hat. Hier sieht es aber mit der BLE Unterstützung mau aus. Mithilfe der nRF24/RF24-
Dann würde ich aber nicht auf 20 Jahre alte Atmega setzen, sondern auf die Modernen Cortex-M in den NRF5x Chips. Die können zum Beispiel den Quarz schnell ein- und ausschalten (<1ms), und so verdammt viel Strom im Vergleich zum AVR sparen. Axel S. schrieb im Beitrag #5668354: >> Dazu hat man >>
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2 SPI-Module an einen Arduino
folgende Module gemeinsam an einen Ardoino Nano Klon anschließen: http://www.amazon.de/SainSmart-NRF24L01-drahtlos-Transceiver-2-4GHz/dp/B006CHFPFU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1416982222&sr=8-1&keywords=nrf24l01%2B http://www.amazon.de/SainSmart-Serial-128X64-module-Arduino/dp/B00M93YN8Q/ref=sr_1_1?ie
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fertiges Projekt: RC Auto IR/2.4GHZ Zeitmessung (multiclient)
IR-LED's Transponderbox (im Auto): Empfängt im vorbeifahren das IR-Signal der Säule und sendet via NRF24L01 einen individuellen Code an die "Master Box" MasterBox (mit Encoder + Display): Empfängt die Daten der Transponder und wertet diese aus (Rundenzeiten, beste Runde...usw.) Technisch gesehen ist
STM32er beiseite gelassen und dies mit AVR gelöst. Dazu habe ich Arduino Mini bzgl. Nano Clones und NRF24L01 Module verwendet. Eine komplette Projektbeschreibung (in Englisch) inkl. Code/Photos usw. könnt ihr gerne via mein GoogleDrive Account beziehen: https://drive.google.com/folderview?id=0B3sgtwOcRTSUaW9MazM2MjljSlE
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XMC 2go programmieren.
Abend, aufgrund anderer Parallelprojekte. Exakt wie bei mir (Aquarium, LED-Beleuchtung, Touch-LCDs, NRF24L01+ als Hausbus, …). Daher nochmal mal 'ne Frage: Was hast Du als erstes mit dem XMC 2go vor? Ich schwanke zwischen ► einer Flugstabilisierung mit Acceleromettern und Gyros für meinen Helikopter, ► einem fernsteuerbaren Mini-Segway und ► einer universellen Fernbedienung mit SPI-Touch-TFT, NRF24L01+ und [[IRMP]] Die Bauteile habe ich für alle drei Projekte schon liegen. … wobei letzteres wohl billiger wird, wenn man Touch-TFTs mit paralleler Schnittstelle und einem passenden µC dazu
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230V und Relais HJR-4102 5V
sein, zum einen die vorhandenen Lichtschalter weiterhin zu benutzen und ausserdem das Licht über ein nrf24l01-modul ein- bzw. auszuschalten. Die komplette Schaltung besteht aus Isolationsgründen aus drei Modulen (Platinen) in einem kleinen Gehäuse. 1.) 230V-Teil (hier dargestellt) 2.) ein 5V Schalt-Netzteil von Pollin 3.) der Steuerungsteil mit einem Atmega (Nano mit angeschlossenem nrf24l01). Zu den Relais: K1 ist dafür da dem Atmega zu melden, dass der Lichtschalter betätigt wurde, da das Schaltnetzteil sehr verzögert (bis zu 4 Sek) beim ein- und ausschalten reagiert. K2
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Chinaplatine verlöten
Guten Abend, ich würde gerne eure Meinung zu folgenden Vorhaben wissen. Es gibt NRF24l01+ - Funkmodule, die als SMD Lösung angeboten werden. https://1436477554.rsc.cdn77.org/wp-content/uploads/2014/12/NRF24-Mini-01.jpg Ist es sinnvoll sowas als Bauteil auf eine Platine zu verlöten
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nRF24: Verbinden mit vorhandenem Controller?
auch mit dem Arduino über ein nRF24L01 verbinden zu können. Dazu müsste ich natürlich erst mal mithören, wie sich die beiden Geräte verbinden. Gibt es überhaupt so was wie einen Scan-Modus? Hat schon mal jemand so was gemacht? Oder
stehe ich und suche ein Steuergerät ("Controller"), das ich in den Händen halte, der sich mit dem nRF24 im Spielzeugauto koppelt, an dessen Steuerhebeln ich steuern kann und dessen Steuerpositionen oder -Befehle vom Arduino per nRF verstanden werden. Also gesucht ist ein Steuergerät, welches man in
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Frage: Buzzer löst LED aus (kabellos, Ideen gefragt)
Besten? Billigsten? Am einfachsten? Mein Weg wäre in etwa so: Händi Netzteile Arduino Pro Mini NRF24L01+ Module >das Wort "Handy" hat es inzwischen geschafft. Händi (wenn schon eindeutschen, dann bitte auch konsequent)
die xbee Module noch, da dacht ich das die n bissel zu viel des Guten sind und recht teuer. Die NRF24L Module sind interessant, die kannte ich noch nicht. mmh schöner Ansatz, ich mache mich da mal schlau. thx
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433 MHz Transmitter Reichweite
sichere Verbindung > will. Gegeneinander könne sie Rückmeldungen geben. So ist es. Nimmt man NRF24L01 Module hat man die Emfpangsbestätigung gleich mitgeliefert. Und man braucht nur ein Paar. Und dann geht's schon los: alle Dumpfbacken die NRF24L01-Module verwenden beschweren sich über die
ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyRlVPU1VMTTdZRlBIJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTU0NzU2MTJLUTVHU1YyUTNFRyZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDIyNDA2MThXUVNTOFAyWVhOTiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= Evtl. is der Empfänger auch nur kaputt ? Gruß Ingo
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Spannungsversorgung Outdoor (Füllstand Zisterne)
Sensoren basierend auf einem DHT22 Temp/Luftfeuchtesensor, Arduino Pro Mini 3.3V 8MHz aus China und NRF24L01 Modul zur Funkübertragung. Betrieben werden die mit je einer 18650 Li-Ion Zelle aus alten Notebook-Akkus. Alle 5min wachen sie kurz per Watchdog auf und senden ihre Daten. Die Power-LED auf den
die Batteriespannung). Den ESP8266 nutze ich dagegen am Netzteil, er empfängt die Daten mit einem NRF24L01 und schreibt sie in meine Datenbank. Für Batteriebetrieb nutzt mir der dann leider doch zuviel Strom.
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Idee: gleichmäßige Leistungsverteilung auf mehrere Heizelemente durch Umschalten im Nulldurchgang
) gerecht aufteilen möchte ich eine Art Powersharing realisieren. Da die Nebelmaschine sowieso mit NRF24L01+ Modulen ausgerüstet werden, möchte ich mir das zu Nutze machen. Die Nebelmaschinen sind örtlich verteilt, hängen aber alle am gleichen 230V-Segment. Gehen wir mal von einem Fall aus in der
Aktive WLANs geben kann. Ich weiß nicht wie sehr das dann auf die Übertragungsrate und die Latenz der NRF24L01+ Module geht. Sollte es mein Master dann nicht schaffen die Nebelmaschinen rechtzeitig aus- und anzuschalten dann habe ich wieder Lücken in der Leistungsabnahme. Wenn man die Alternative [die
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Datenübertragung mit NRF24le1 auf A. Nano als interrupt
Controller sieht wie folgt aus: //----------------------------- [c] #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #define NUM_BUTTONS 3 //Constants RF24 radio(7, 8); // CE, CSN const byte address[6] = "00001"; //Byte of array representing the address. This is the address where
include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket #endif #include <SPI.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24.h> #define LED_PIN 3 #define LED_COUNT 228 uint8_t BRIGHTNESS = 60; // Declare our NeoPixel strip object: Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRBW + NEO_KHZ800
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relativ weit funken, welche Antennen
Beim ...24 Modul handelt es sich wahrscheinlich um ein NRF24 Modul. Diese senden im 2.4GHz ISM Band. Die Module sind mittlerweile recht verbreitet, da findet man also auch einige Informationen: https://achuwilson.wordpress.com/2012/05/18/long-range-rf-link-using-nrf24l01-rf-transceiver/
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Arduino Nano Led runterzählen
eine Led einschaltet und eine gewisse zeit läuft und dann ausgeht. Der zweite Nano soll später per NRF24l01 Modul den counter unterbrechen können und vorzeitig die Led ausschalten können. Deshalb kann ich es nicht einfach mit "grossem" delay machen da er sonst da festhängt. Ich poste einfach mal meinen
Serial.println(message); } } } [/c] Empfänger: [c] #include <SPI.h> #include <RF24.h> #include <nRF24L01.h> #include <RF24_config.h> RF24 radio(9,10); const int resetpin = 5; const int buttonPin = 2; int ledPin2 = 4; #define EINSCHALTDAUER 720000L // in Millisekunden
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Arduino Nano Batterieentladespannung
verwenden. Eventuell lässt sich das Funkmodul ja abschalten. > > Ich hab das so ähnlich mit einen nRF24L01 gemacht und kommem auf einen > Stromaufnahme von unter 2mA. (mit einen ATmega88 statt dem ATmega328 > strebe ich unter 500µA an) _nRF24L01+_ 0.9µA in power down 26μA in standby-I _ATmega328P
zusammengesammelten Code laufen; es misst über eine Diode zusätzlich den Lichteinfall; außerdem habe ich einen nrf24l01 als Funkmodul. Tausch einfach die libraries gegen dein Modul aus. Die Spannung der Batterien (2*1,5V) wird mit als Datensatz übergeben, dann sieht man rechtzeitig, wann das Modul nicht mehr
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AVR ATtiny85 richtige Wahl? Mit welchem Bluetooth Sender?
einen µC mit UART, zum Beispiel einen ATmega328P. Schau mal: https://schullebernd.de/arduino_und_nrf24l01_verbinden/
Anbieten würden sich µC, welche Bluetooth von hause aus schon können. Unter vielen anderen, z.B. der nrf52833 oder auch der ESP32
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64 Stall- Laternen mit dimmbarer LED ansteuern
sofort ein Arduino Plan in den Kopf: Pro Laterne: 1. Einen Akku(oder Festanschluss) 2. Einen NRF24L01+ 3. Einen AVR mit gerade genug Pins, SPI, Speicher Mit den NRF24L01 ein selbstorganisierendes Netz (Mesh) aufbauen. Zusätzlich eine Wlan<-->Mesh Bridge/Gateway oder ähnlich Dann können
+uhrenquarz), steckt auch in meinen Heizungsthermostaten. Da halten die Batterien ca 2 Jahre > NRF müssen ja empfangsbereit sein Alles hat seinen Preis! Wenn man denn Funk will, sind die NRF noch mit die Sparsamsten. Und ein IRQ Anschluss zum wecken des AVR ist gleich mit dran. > Du wärst
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Funkmodul gesucht
das mit dem Funkmodul über ne serielle Schnittstelle kommuniziert. Beim googeln bin ich u.a. auf nRF24L01, CC1101 und HC-05/06 gestossen. Wer kann dazu was sagen? Sind diese Teile vergleichbar (gut/schlecht) ? Was würdet ihr empfehlen? Danke und Gruß
ausser einem PC in der Nähe "sendet/stört" nix. Auf 433 MHz kann _immer_ was stören. Auf 2.4 GHz (NRF24) kann immer einer stören wenn ein WLAN in der Nähe ist.
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HF-Oszillator und Funkübertragung für Sensor
https://www.mikrocontroller.net/articles/%C3%9Cbersicht_Funkmodule Hier wird auch das Modul NRF24L01+ erwähnt, Sendefrequenz ist 2,4 Ghz -- lambda/4 wäre etwa 3cm, das hört sich ganz gut an. Reichweite ist nicht so groß wie beim RFM69, aber 10m sollten hoffentlich trotzdem drin sein.
dein Geschwätz von gestern. osziratlos schrieb im Beitrag #7248577: > Hier wird auch das Modul NRF24L01+ erwähnt Angefangen hast du mit einem Oszillator den du dir selber bauen willst, an den Empfänger hast du dabei noch gar nicht gedacht. Jetzt willst du schon 2.4GHz, ja das geht auch. Auch
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Projektvorstellung Datenlogger m. Funk - Bauteilecheck
Soweit ich gelesen habe braucht eine SD Karte diese 3,3V) Als Thermoelement den DS18B20 Als Funkmodul NRF24L01+ Als RTC: DS1303 in Industrial Ausführung Stromversorgung mit LiPo RTC Buffer - weiß ich noch nicht uC: AVR 168A Nebenstelle: AVR 88A Funk: NRF24L01+ Thermo: DS18B20 Aufgezeichnet
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Lib für NTF24L01+, SE8R01, RFM70 usw.
in "void se8r01_calibration()" ab Zeile 164 trotzdem die "Registerbank 1": https://github.com/Sofcom/NRF24Lmodule-SE8R01/blob/master/funktioner.ino#L164 Ist beim SE8R01 eine Initialisierung der "Registerbank 1
Meine Kenntnisse beschraenken sich nur auf den nRF24L01, weshalb ich zum Projekt nicht viel beisteuern könnte. Aber Deine Idee finde ich gut. Nur: Ich habe Deinen Code auf Gist studiert und hatte damit etwas Mühe. Das Ganze waere viel leserlicher,
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Turnigy XR700 Ausgangssignal
Ich habe mir den Empfänger bestellt und er ist heute angekommen. Auf der Platine sitzt eine NRF24LE1 (= NRF24L01 + MCU). Das Summensignal konnte ich nirgends finden, die Ausgangssignale sind aber Zeitversetzt, d.h. man kann das Summensignal mit ein paar Monoflops gewinnen. Ich werde für die Umwnadlung
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Schalten per PPM
Von chinesischen Kinderhänden gefertigt: 5 mal Ebay("Arduino pro mini") Unter 2 € 5 mal Ebay("NRF24L01+") ca 1 € (mit PA teurer, aber recht sicher über 100m) 4 mal Ebay("Arduino 2 Channel Relay") ca 2€ 8 Taster findest du selber. (für dich)Kostenlos: Arduino IDE + NRF24 Lib >Funksteckdosen
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nRF24L01 defekt?
Lötpaste aufgetragen oder sie haben zu kalt/schnell gelötet. http://www.mikrocontroller.net/articles/NRF24L01_Tutorial
= 1.9V bis 3.6V (<3.6V) Also wenn die Eingänge an 5V liegen darf die Versorgungsspannung des nRF24L01+ Chips maximal 3.3V betragen, weniger ist besser.
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Drahtloses Sensornetz im Technikum
einfache Module in den Zimmern (Sparmatic+nRf24, Temperatur-/Fenstersensoren mit Mega328+nRF) und (geplant) pro Zimmer ein ESP8266 für die WLAN Anbindung (Momentan sind es noch Mega328+nRF+PA, die zu einem zentralen Raspberry Pi mit nRf24+PA senden
Größe des Sensornetzes ist laut Literatur sehr groß skalierbar Nachteil: Wohl etwas teurer *B)* nrf24, z.B. mit nrf24l01+. Vorteil: sehr günstig im Vergleich, Nachteil: Netzwerkgröße, maximal 6 Empfänger/Sender. Frage hierzu: Kann ich mir ein Netzwerk hier wie einen Baum aufbauen? z.B. 6*6*6
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Bluetooth-Modul Energieversorgung
251104741197?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3a7702474d -http://www.ebay.de/itm/Arduino-NRF24L01-2-4GHz-Wireless-Bluetooth-Modul-Module-Transceiver-/280833423218?pt=DE_Computing_USB_Bluetooth_Adapter_Dongles&hash=item4162f9f772 Mein Ziel ist es wirklich nur ein mobiles Gerät zusammenzulöten
8mA Aber bei deinem zweiten Link handelt es sich nicht um ein Bluetooth Modul sondern um ein nRF24L01. Auch wenn in Titel was anderes steht. Die sind zwar recht nett und senden auf 2,4 GHz (benutze ich selbst), aber die haben halt ein proprietäres Protokoll, und können daher nicht mit Bluetooth-Geräten
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HC-05 Bluetooth Modul: Schnell?
ohne Code wissen 2) ist langsam = kleine Datenrate oder hohe Latenz 3) nimm zum Fernsteuern ein nrf24
Geringe Latenzen und hohe Geschwindigkeit bekommst du mit den Nrf24l01 Modulen. Werden auch direkt von arduino unterstützt und kosten nur 70 Cent
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Funkmodul für Atmega
100 m dürften ausreichen) und eventuell über SPI angesprochen werden können. Bis jetzt habe ich das Nrf24l01 und das rfm12 gefunden. Vielleicht kennt jemand noch andere Module, die nicht allzu teuer sind oder hat schon Erfahrungen mit den von mir genannten gemacht. Da die Karosserie später aus Metall
bleiben 2,4Ghz und die klassischen Kurzwellenbänder. Ich kann bestätigen, das man 868Mhz und RFM01/02 hunderte von Metern überbrücken kann, wenn man Bandbreite und Datenrate gut aufeinander abstimmt und es nicht übertreibt. Man kommt also mit 2400 Bit/s weiter als mit 38400.
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Kondensator als we
Ich habe einen Arduino Nano und möchte ihn mit einem nRF24L01 auf einer gesonderten Platine verbinden. Ich gelesen, dass man zwischen den beiden Platinen in den Zweig der Spannungsversorung einen 10nF Kondensator schalten soll. Ich habe aber nur einen 10uF
Es gibt unterschiedliche nRF24L01 Module, mit und ohne Spannungsregler, aber Abblockkondensatoren haben sie eigentluich alle, ein extra Kondensator muss also nicht hinzu. https://www.mikrocontroller.net/articles/NRF24L01_Tutorial
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Erfahrungsaustausch nRF24L01
Hallo, habe nun seit ein paar Jahren Entwicklungen mit dem Nordic NRF24L01 gemacht und würde gerne die Meinungen anderer Entwickler zu diesem Baustein hören. Ich spiele auch mit dem Gedanken sehr kleine OEM Module aufzulegen. Das Thema ist ja nicht gerade einfach wenn
Entwürfe gemacht die kleiner sind als alles was es auf dem Markt gibt. Die Module enthalten einen nRF24L01 und einen ATTiny24/44/84, beide im QFN Gehäuse sowie ein Serielles EEPROM als "Massenspeicher". Die passiven Bauteile sind in 0402 ausgeführt. Das Modul hat die Außenmaße einer SIM-Karte (15mm X 25mm
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Signal von Rc Fernbedienung
meine Anwendungen nutzen. Ein Weg wäre, die gesamte Elektronik durch z.B. einen Arduino und einem NR24L01 Modul zu ersetzen. Ein anderer und auch einfacher wäre naürlich die Nutzung der verhandenen Elektronik, zumal ein LCD verbaut ist. Dazu müßte ich das Signal analysieren, um den Empfänger entsprechend
auf der Empfängerseite würde dann auch ein NR24l01 auf die Befehle zur Steuerung einer Drohne, Robotcar... warten. Das mache ich heute auch schon, aber die aktuellen Paddles sind nicht von besonderer Güte. Man könnte sicherllich auf dem SPI horchen