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CH32V003 und Arduino
CH32V003 dann geschrieben SPI-TFT Display, OLED-Display, TM16xx 7-Segmenttreiber, DS18B20, DHT11, LM75 ... etc. Irgendwie fühlt sich das an, als ob ich das gesamte Ökosystem neu aufsetze. Bin ich zu dämlich? :-) natürlich dürft ihr das mit "ja" beantworten
Klasse) - tm16xx (7-Segment Anzeigetreiber, eigene Klasse) - ws2812 (eigene Klasse) Demos für LM75 I2C-Temperatursensor, I2C-EEprom, interruptgesteuertem Blinken, Timernutzung generell. ------------------------ Das nächste ist PWM und Servos. ------------------------ Für den Fall, dass
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Arduino und CH32V003
nicht mehr übrig. OLED mit Hardware I2C habe ich, sowie Libraries für HX1838, DS18B20, DS3231, LM75, 24LCxx EEProms, abgespecktem printf mit Library für farbige Konsolenausgabe und Demoprogramme für Verwendung von Timerinterrupt (weil attachinterrupt ebenfalls nicht funktioniert). Hast Du Vorschläge
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Linksammlung
den USB-Controllern von FTDI. Viele Beispielprogramme in C, zwei Projektbeschreibungen: I2C-Bus mit LM75A und ein Web-Projekt. Bauteilesatz und USB-Modul mit dem FT2232 zum schnellen Einstieg in die Thematik. Buch / Teilesatz über Segor oder dieser Seite erhältlich. USB to Ethernet Connector - Share your
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CFSensors XGZP6857D Drucksensor Informationen
und fest gestellt, daß ACK/NAK Protokol Details je nach Hersteller unterschiedlich sein können. Ein LM75 braucht ein NAK als Bestätigung beim letzten gelesenen Byte vor der STOP Anweisung. Andere Bausteine begnügen sich mit ACK vor dem STOP. Das muß man in jeden Fall berücksichtigen. Bei Abweichungen kann
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Padauk IDE: .hex erzeugen
Ansteuerung von SSD1306 Display mit I2C-Interface - Ansteuerung UKW-Radio-Chip RDA5807 - Auswerten von LM75 Temperatursensor - Erzeugung von PWM-Signalen - Ansteuern eines Servomotors - Ansteuern von 74HC595 Schieberegistern als Port-Expander Vielleicht ... solltest du noch einmal über den SDCC nachdenken
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Temperatursensor
DS1631A (Auto-Start-> Stand-Alone-Thermostat), DS1731 weitere Stand-Alone-Thermostaten: DS1821, DS1629 LM75. Der LM75 ist so ähnlich wie der DS1621, allerdings nur in SMD erhältlich und nicht so genau. Er ist aber öfters mal auf PC-Mainboards zu finden, so dass man beim Schlachten eines solchen günstig an
jedoch kalibrieren / kompensieren Kompatible Typen: AD7415ART DS7505S+ LM76. Der LM76 ähnlich dem LM75, bietet aber eine 8-fach höhere Auflösung und eine Genauigkeit von 0.5 bzw. 1°C. Vorteile: höhere Auflösung höhere Genauigkeit Nachteil: schwerer zu beschaffen TMP175 / TMP75. Ähnelt dem LM75 stark!
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Reflow Ofen Steuerung
natürlich rein zufällig. Die I2C-Schnittstelle wurde auf eine Stiftleiste geführt, um z.B. einem LM75 o.ä. anschließen zu können. Damit stehen zur Kalibrierung der Thermoelemente genaue Temperaturen zur Verfügung. Die Stiftleisten haben alle ein Raster von 2,54mm. So können Pin-Header, Wannenstecker
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I2C als Hausbus
es sind aber auch Schaltkreise bekannt, die diese Fehlfunktion bei längerem Betrieb zeigen (z.B. LM75). Die Auswirkungen eines lokalen Stromausfalls begrenzt ein klassischer Pegelshifter mit MOSFET, zwischen Bus und Slave geschaltet, bereits zuverlässig. Das Erlauben von Clock-Stretching ist generell
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Temperatursensor gesucht
LM75 wenn du I2C machen willst oder kannst. Ich finde es allerdings spannend dass du dich in der Lage siehst ein 10 fach Li Ladegerät zu bauen, aber nicht nach Temperatursensoren schauen kannst.
Manfred P. schrieb im Beitrag #7844199: >> ich würde trotzdem schlicht zu I2C Sensoren raten. den LM75 > > Zur Montage am Kühlkörper eine maximal unhandliche Bauform. Man kann den als SOIC auf eine Platine löten und diese an den Kühlkörper schrauben. Solche Platinen, mit Befestigungsloch, gibt
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Problem mit VL53L0X über P82B96
zuverlässig. Ueber einen I2C Bus mit über 10m Länge und mehreren P82B96 laufen daran jeweils mehrere LM75B, zum Teil über TCA9548A, und mehrere PCF8574 erfolgreich. Im Zuge einer Erweiterung zum Messen des Füllstandes im Pellet-Bunker habe ich einen VL53L0X ToF-Sensor montiert. Aber dieser will nicht funktionieren
- VIL Low level input voltage -0.5 ... 0.6V - VIH High level input voltage 1.12 ... 3.5V Der LM75B scheint da viel gutmütiger zu sein: 1.2V ist zwar im "verbotenen" Bereich, High fängt aber erst bei 0.7xVCC (3.5V) an. Gruss Chregu
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Fehler beim Auslesen von 2 I2C-Sensoren
Scan-Programms. Die Sensoren sollen mit folgendem Programm ausgelesen werden: [pre] # wlan_lcd_1lm75a.py auf Basis ChatGPT # i2c und SoftI2C # import myWLAN import time from machine import SoftI2C, I2C, Pin from machine_i2c_lcd import I2cLcd # define WLAN wlan = myWLAN.myWLAN() wlan.wlanConnect
Rainer schrieb im Beitrag #7764616: > # wlan_lcd_1lm75a.py auf Basis ChatGPT Ich würde empfehlen einfach mal selbst das Datenblatt zu lesen und zu verstehen. Als Alternative, warum fragst du ChatGPT nicht einfach wo der Fehler liegt? “Als ich jung
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LM75A Board Adresse einstellen
ich versuche, an meinem Rasperry Pico W (mit aktueller Micropython Software) 2 Temperatur-Sensoren LM75A gleicher Bauart zu betreiben. Jeder für sich alleine funktioniert prima mit der Adresse 0x48, da ich keinerlei Änderungen am Board vorgenommen habe. Wenn ich nun beide Sensoren anschließen möchte
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Mal ganz allgemein zur Spule vom Schaltregler.
Funktion noch nicht so kritisch, wie bei modernen Spannungsregler mit 1 MHz. Meine "hingeklatschten" LM75xx Schaltungen auf Lochraster haben bisher immer auf Anhieb funktioniert. Für die Abstrahlung von elektromagnetischen Störungen ist das Layout allerdings auch bei diesen Chips schon ein relevantes
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STECCY
Gegenseite. I2C. An die I2C-Schnittstelle I2C1 des STM32 können I2C-Bausteine wie PCF8574-Portexpander, LM75-Temperatursensoren, PCF8591-AD/DA-Converter und andere angeschlossen werden. Anschlüsse: SCL an PB8 SDA an PB9 GND an GND Vcc an 5V oder 3,3V Falls man hier nicht bereits fertige Module wie zum Beispiel
7F 14463 0010 0000 0111 1111 PCF8574A 0 0 0 0x38 Alle Jumper auf 0 48 7F 18559 0010 0000 0111 1111 LM75 0 0 0 0x48 Alle Jumper auf 0 I2C-Port-Expander Die Pins der PCF8574-Port-Expander können sowohl für Input als auch für Output verwendet werden, da sie Open-Drain-Ausgänge besitzen. Siehe dazu auch Port-Expander_PCF8574
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Jemand schon mal I3C (nicht I2C!) genutzt?
Dir bestimmte, > besonders anfällige Busteilnehmer bekannt? In den neueren Datenblaetten des LM75 kannst bemerkungen dazu finden das er gegen sowas besonders robust sei. Das laesst mich vermuten das dies frueher nicht der Fall war. Und das sind vermutlich auch alles Probleme die nur in den
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10W Bitcoin miner mit 450GH/s für Raspberry Pi
Ich hab das ursprüngliche Projekt auf das Minimum reduziert und sinnvolle Sachen wie Fuse + TVS und LM75-kompatiblen Temperatursensor (unterm Kühlkörper) hinzugefügt. Ist schon nicht so wenig, was weggefallen ist: - kein 3,3V LDO - kein ESP32 - kein OLED - kein DAC um die Core-Spannung einzustellen
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FRAM Größe I2C vs. SPI
Speicherbausteine? Ich selber war mal fasziniert als ich verschiedene Revisionen des Datenblatts vom LM75 verglichen habe wo sie in den neueren sagen wie toll der nun geworden ist nachdem sie ihn verbessert haben. Das wirft fragen zu ersten Chiprevision auf. :) Ein weiteres Problem von I2C im industiellen
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6mm Hülse gesucht
Hallo! Habe mir im Eifer des Heizungssteuerungsbasteln kleine Printchen gemacht mit LM75 drauf: https://www.tme.eu/ro/details/lm75bdp.118/traductor-de-temperatura/nxp/lm75bdp-118/ und mit temperaturbeständigen Kabel bis 105°C verlötet: https://www.tme.eu/ro/details/therm120_4g0.5/cabluri-rezistente-la-caldura
Für die Vorlauftemperatur etc mag der LM75 mit einer Genauigkeit von 2-3°C ok sein, für die Raumtempeteratur eher nicht: zwischen 18°C und 20°C liegt schon ein deutlicher Unterschied im Kuschelfaktor,
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Bidirektionalen Levelshifter gesucht 3.3V <-> 5V
der PCA9306 > nicht auch tun soll. So, ich habe dann mal einen "richtiges" I2C Device genommen (LM75) - das funktioniert an der Schaltung tadellos. Ich werde aber dennoch die Pull-Ups bei der nächsten Version etwas kleiner machen, weil die Steigung der Flanken ja doch miserabel ist. EDIT: da war
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Standardbauelemente
Temperatur. Siehe auch Temperatursensor. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Lieferant Daten- blatt LM75 1,75 Temperatursensor mit I2C (3.3V und 5V Version) (SMD) D, R, I PDF DS1621 ~5 Temperatursensor mit I2C (wie LM75, kein SMD) C, D DS18B20 2,95 Temperatursensor mit 1-Wire Interface D, R, I PDF LM35
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Bitte nicht schimpfen: LED-Treiber Frage; die vermutlich 4 millionste.
Ist wohl nicht ganz wahr... EDIT: Habe nun in der Bastelkiste eine LED-Kette mit 24V, 10W, 750 lm, 75 Stück LEDs, Farbtemp. 2700°K, 250 cm Länge gefunden. - Leuchtstärke sensationell (zumindest verglichen mit den 28 Stück LEDs der vorhergegangenen Tests...) Logisch, weil 3 mal mehr LEDs; bei
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USB
den USB-Controllern von FTDI. Viele Beispielprogramme in C, zwei Projektbeschreibungen: I2C-Bus mit LM75A und ein Web-Projekt. Bauteilesatz und USB-Modul mit dem FT2232 zum schnellen Einstieg in die Thematik. Buch / Teilesatz über Segor oder dieser Seite erhältlich." Universal Serial Bus Eine gute Einführung
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Sensoren für Temperaturmessung im Eigenheim
Gradgenau schafft ein 10bit Adc mit einem PT1000 locker. Wenns was elektronisches sein soll wäre ein LM75 über i"c eine Möglichkeit. Der spricht Grad genau ohne das umgerechnet werden muß.
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DSP schaltet TDAs ab
sind ebenfalls 3,3V, dies ist der O.S. Output des LM75. Ich habe die Theorie, dass von dem LM75 keine Rückmeldung an den DSP kommt und dieser wegen der unbekannten Temperatur die TDAs abschaltet. Es ist nur etwas seltsam, dass ich mit dem Oszilloskop keine
TDAs, hier liegen in diesem Fall aber 3,3V an) - Überhitzung des Verstärkers (erkannt durch den LM75) Werden bei den FPGAs denn auch I2C genutzt? Denn der LM75 hat eine direkte Verbindung an SDA und SCL zu dem Chip. Ich hätte gedacht, dass trotzdem etwas versucht mit dem LM75 zu kommunizieren.
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Logic 7 BMW Verstärker (Kein Sound)
DSPs weiße Flecken (siehe 3. Bild) zu sehen sind. Und diese Flecken sind sogar an den Leitern des LM75. Ich gehe also stark davon aus, dass der LM75 oder der DSP einen Kurzschluss erlitten haben, durch eingedrungene/s Feuchtigkeit/Wasser. Die Frage welche sich nun stellt: Welcher Chip ist anfälliger
ich aber für etwas spekulativ. > > Klaus. Die Flecken befinden sich unten am DSP und nicht am LM75. Optisch kann ich am LM75 so nichts erkennen, aber dass muss ja nicht unbedingt etwas bedeuten. Die Flecken befinden sich aber auf mehreren Leiterbahnen/Kontaktpunkten vom DSP zum LM75. Ich gebe dir
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Tulpenmanie 2.0?
kauf dir TMP141. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Vergleich gemacht zwischen Klassikern wie LM75, DS18B20, high-end ICs wie SHT21 (kostete damals noch richtig viel), und dabei war ich bei RS über den TMP141 gestolpert. Der LM75 war mit Abstand der schlechteste, der DS18S20 soweit OK (beide eigentlich
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PIC18 Modbus TCP
PIC18F97J60 dem großen Bruder von dem F67 da. Als AddOn wären ein ein - MCP79411 RTC und Speicher - LM75 Temperatur Sensor - Ethernet Interface - RS-485 bzw. RS-232 Interface da. Ein paar Beispiele hätte ich noch da. Bei neuen Projekten setze ich den PIC32MX795F512L ein. Die PIC18F sind eben auch
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I²C
LED) von Holtek SAA1064 (seit 2005 abgekündigt! Restposten sehr teuer) Temperatursensoren DS1621 LM75 SHT21 TMP101 von TexasInstruments TMP175 von TI (mehr als 8 Bausteine im gleichen Bus möglich) Drucksensoren SMD500 BMP085 Beschleunigungssensor BMA020 Audioverstärker TPA2016 TPA2026 TDA8594 TPMs (
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PIC18F Interrupt Routinen
); LcdPrintf(1,0, chr_Temp); sprintf(chr_Temp, "Temp: %.4u°C",int_Temp = GetTempLM75(1)); LcdPrintf(1,24, chr_Temp); #endif } [/c]
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3 kleine Fragen zu i2c
zusätzlichen Pegelwandler zu benötigen, fertige Devices dazu zu klemmen zu können ohne eigene Logik (z.B. LM75)
Pegelwandler zu > benötigen, fertige Devices dazu zu klemmen zu können ohne eigene Logik > (z.B. LM75) Also die meisten moderneren Controller können heute UART auch ohne externen Quarz. Deren RC Oszillatoren sind entweder genau genug kalibriert oder können zumindest abgeglichen werden. Abgesehen
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Liste von FPGA Eval boards
5V PCI interface 4Mbit Flash Memory 16KBit serielles EEprom 4 x 7 Segment Anzeigen LED, abnehmbar LM75 Temperatursensor viele DIL-Header für eigene Erweiterungen, verschiedene werden auch durch Hersteller angeboten 2 Drucktaster Mit dem PCI-Interface kann bei entsprechender Programmierung des FPGA auf
128Mbit SPI Flash Memory (configuration) 1 Gbit, X16, DDR3 SDRAM memory 1 x 16KBit serial EEprom LM75 Temperature Sensor fitted. DIL Header 68 I/O with LVDS support 4 digit LED - removable 4 LEDs. LVDS Clock Module Header 2 push switches fitted. Preis als Raggedstone2 RS2-45T £250.00 + £25 Versand Merrick
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Notfall Dennerle Duomat 1200 (Vogel-Heizung) defekt
auch möglich, aber dann erwarte ich mehr als drei Leitungen oder andere Widerstandsbeschaltung: LM75 (10k statt 4,7k), SHT21, TMP141 (1,25k) Für einen Analog-Sensor stört mich die konkrete Widerstandsbeschaltung, vor allem, dass es weder einen Widerstand in VCC noch GND-Zuleitung gibt. D.h. der
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2er Komplementdarstellung
besseren Verständnis kann ein praktisches Beispiel hilfreich sein. Schau mal in das Datenblatt von einen LM75 (I2C Temperatursensor) der liefert dir das Ergebnis im 2er Komplement und das Datenblatt erklärt das recht anschaulich.
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DIY Digital Thermometer
machst das mit dem Kalibrieren? Wenn schon ein ATMega zum Einsatz kommt, dann kannst auch einen LM75 oder wenn es genauer sein soll, einen TMP275 verwenden. Außer die liegen außerhalb des Messbereichs, z.B. Temperatur über 150°C
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Ersatz / Replacement für SE95D I2C Temperatursensor
Also, der LM75A geht hier problemlos anstatt des SE95D.
Klaus schrieb im Beitrag #6483083: > Also, der LM75A geht hier problemlos anstatt des SE95D. Danke für die Antwort, der Hersteller des Controllers meint auch dass der LM75A als Ersatz taugt.
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Padauk Graphical User Interface
etwas wie ein i2c_start, i2c_stop, i2c_write, i2c_read etc. Dann hast du vllt. einen I2C-Baustein LM75 (Temperatur) und du schreibst ein Softwaremodul dafür, das dann lm75.c benannt wird. Innerhalb dieser Datei bindest du jetzt eben seinerseits die i2c.c ein, weil das die Schnittstelle zu dem Baustein
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Temperatursensoren DS18B20 -auf- USB (oder TSYS01 - TMP117 - LMT70?)
aehnliches bei anderen digitalen Sensoren nicht erwarten. Unter den I2C-Sensore duerfte wohl der LM75 der verbreiteste sein. Es gibt von anderen Herstellern auch Bausteine die dazu kompatibel sind. Zum beispiel der MAX6626 und irgendwas anderes mehr koennen. Ich glaube von Analog gibt es sowas auch.
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Raumtemperatur messen mit LM75
Hallo, meine Frage, ist ein LM 75 im SO08 Gehäuse zur Messung der Raumtemperatur geeignet. Der LM75 befindet sich auf einer Leiterplatte, die Leiterbahnen zu den Pads sind recht dünn ausgeführt, ca. 0,2mm, wegen Wärmefalle? Ich habe
Messbereich und Genauigkeit wäre für diese Anwendung ausreichend. Welche Alternativen gibt es zum LM75? Also mit I2C Bus, SO08 oder SOT23 Gehäuse.
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LM75 gibt zu hohe Temperatur aus
ja, darf man den Sensor nicht stetig auslesen? Gruß Klaus Nachtrag: Hersteller ist National (LM75CIM-5), Betriebsspannung ist 5V.
IC, ein Transistor > oder Widerstand /etwas/ wärmer wird. Die Strahlungswärme macht deinen > LM75 auch gleich warm. Habe also mal den LM75 dank verpönter Stift-in-Loch-Steck-Technik etwas abgesetzt (Foto) und sie da: Mit 21.0°C gestartet, nach nun 30 min. konstant 21.5°C. Wobei der LM75
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Arbeitet ihr lieber mit SPI oder I2C Bauteilen?
Der LM75 ist in gutes Beispiel für mein Eingangsposting..ist das nicht dieser Temperaturfühler bei dem man die Bits erst spiegeln muss oder sowas?! Wieso wird so etwas gemacht? Gibt es da Einsatzbereiche wo
das bei SMB wohl eingebaut haben. .-) Oder kuck mal hier: https://www.thierry-lequeu.fr/data/LM75.pdf zitat seite6: The LM75B also has a bus fault timeout feature. If the SDA line is held low for longer than tTIMEOUT (75 ms minimum to 325 ms maximum) the LM75B will reset to the IDLE