-
Bild
Schaltplan eines MAX485 Transceivers
R14 10k R13 10k R10 10k R6 10k U4 MAX485 ESA_T RO 2 RE 3 DE 4 DI 6 DIO 7 GND 5 VCC 8 QVCC R17 120 QB 0 QA 1 GND 9 C17 0.1uF C18 100nF R15 20k R16 20k QVCC Sheet: /Max485/ File: Max485.kicad_sch Title: Size: A4 Date: KiCad E.D.A. KiCad 7.0.9
in „RP2040 USB Schnittstelle sehr instabiel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
PDF
MAX485.pdf
MAX491CSD 0°C to +70°C 14 SO 4 MAX483MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP MAX491C/D 0°C to +70°C Dice* 8 MAX485CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP MAX491EPD -40°C to +85°C 14 Plastic DIP 3 MAX485CSA 0°C to +70°C 8 SO MAX491ESD -40°C to +85°C 14 SO / MAX491MJD -55°C to +125°C 14 CERDIP M MAX485CUA 0°C to +70°C 8 µMAX MAX1487CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP A MAX485C/D 0°C to +70°C Dice* MAX485EPA -40°C to +85°C 8 Plastic DIP MAX1487CSA 0°C to +70°C 8 SO X MAX485ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX1487CUA 0°C to +70°C 8 µMAX 4 MAX485MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP MAX1487C
in „Kommunikation mit PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX485.pdf
MAX483ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX1487CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP A MAX483MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP MAX485 CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP MAX1487CSA 0°C to +70°C 8 SO X MAX485CSA 0°C to +70°C 8 SO MAX1487CUA 0°C to +70°C 8 µMAX 4 MAX485CUA 0°C to +70°C 8 µMAX MAX1487C/D 0°C to +70°C Dice* 8 MAX1487EPA -40°C to +85°C 8 Plastic DIP 5 MAX485C/D 0°C to +70°C Dice* MAX1487ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX485EPA -40°C to +85°C 8 Plastic DIP MAX1487MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP M MAX485ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX485MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP *Contact
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Mehrere MAX485 integrierte Schaltkreise
MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 305 MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 201 Z TAIWAN PK
in „Bericht: MAX485 defekt oder gefälscht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
-
Bild
Zwei MAX485 integrierte Schaltkreise
MAX485 CSA +305 MAX485 CSA +209
in „Bericht: MAX485 defekt oder gefälscht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
-
Bild
Mehrere integrierte Schaltkreise MAX485
MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 305 MAX485 CSA + 201 MAX485 CSA + 201 Z TAIWAN PK
in „Bericht: MAX485 defekt oder gefälscht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
-
Bild
Schaltplan mit MAX485 Modul
R1 10K R2 10K R3 10K R4 10K VCC R7 120 Screw Term B 1 2 A Header1 0 1 2 3 4 RO RE DE DI U1 MAX485 VCC B A GND Header2 0 5V 1 B 2 GND R5 20K VCC R8 1K C1 10uF C2 .1uF D1 LED
in „Fehlerhafte RO Idle Polarität ESP8266 <- MAX485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Oszilloskop-Messung von GPIO-Signalen
RIGOL WA IT H 2.00ms 125MSa/s/ D 10.800000ms T 232 2.48V Horizontal Coupling CH3 Period DC D5 GPIO14 (ModBr TX) [DI] Freq BW Limit 1 OFF Probe 1X Rise Time Invert Fall Time OFF 2 2.00V D7 GPIO13 (ModBr RX) [RO] 2 Tx[DEC] D6 GPIO12 (ModBr TX Ena) [DE/RE] 1 3 0 4 0 1 Width Rx[DEC] 0? 1 1 0 1 Period <200 us +Width <100 us 3 2.00V 4 1.00V
in „Fehlerhafte RO Idle Polarität ESP8266 <- MAX485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
PDF
MAX485_Schaltplan.pdf
3PIP102 P I U 1 0 3 B P I U 1 0 6 PIP2032 B 2PIP101 P I U 1 0 4 A P I U 1 0 5 PIP2043 B 1 DI GND 4 MAX485 GND P2 PIR702PIR701 R66 120 20K P1 COD1 VCC D1 R8 PIR80PIR80P2IPID102 RES 1K C2C VCC PIC201 PIC202 GND 0.1uF C C C1C PIC101 PIC102 10uF D Title D MAX485 MODULE Size Number Revision A4 Date: 2011/11
in „[V] RS485 Module“ · Markt ·
-
PDF
maxim_481_483_491.pdf
MAX491CSD 0°C to +70°C 14 SO 4 MAX483MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP MAX491C/D 0°C to +70°C Dice* 8 MAX485CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP MAX491EPD -40°C to +85°C 14 Plastic DIP 3 MAX485CSA 0°C to +70°C 8 SO MAX491ESD -40°C to +85°C 14 SO / MAX491MJD -55°C to +125°C 14 CERDIP M MAX485CUA 0°C to +70°C 8 µMAX MAX1487CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP A MAX485C/D 0°C to +70°C Dice* MAX485EPA -40°C to +85°C 8 Plastic DIP MAX1487CSA 0°C to +70°C 8 SO X MAX485ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX1487CUA 0°C to +70°C 8 µMAX 4 MAX485MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP MAX1487C
-
PDF
MAX481_422.pdf
MAX483ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX1487CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP A MAX483MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP MAX485 CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP MAX1487CSA 0°C to +70°C 8 SO X MAX485CSA 0°C to +70°C 8 SO MAX1487CUA 0°C to +70°C 8 µMAX 4 MAX485CUA 0°C to +70°C 8 µMAX MAX1487C/D 0°C to +70°C Dice* 8 MAX1487EPA -40°C to +85°C 8 Plastic DIP 5 MAX485C/D 0°C to +70°C Dice* MAX1487ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX485EPA -40°C to +85°C 8 Plastic DIP MAX1487MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP M MAX485ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX485MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP *Contact
in „Problem mit MAX481 Transmitter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX1487-MAX491.pdf
55°C to +125°C 8 CERDIP MAX491C/D 0°C to +70°C Dice* 8 MAX491EPD -40°C to +85°C 14 Plastic DIP 3 MAX485CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP / MAX485CSA 0°C to +70°C 8 SO MAX491ESD -40°C to +85°C 14 SO M MAX485CUA 0°C to +70°C 8 µMAX MAX491MJD -55°C to +125°C 14 CERDIP MAX485C/D 0°C to +70°C Dice* MAX1487CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP A MAX485EPA -40°C to +85°C 8 Plastic DIP MAX1487CSA 0°C to +70°C 8 SO X MAX1487CUA 0°C to +70°C 8 µMAX MAX485ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX1487C/D 0°C to +70°C Dice* 4 MAX485MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP 8 MAX487CPA
in „SPI Recihweite über RS422 (MAX490) erhöhen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX491.pdf
55°C to +125°C 8 CERDIP MAX491C/D 0°C to +70°C Dice* 8 MAX491EPD -40°C to +85°C 14 Plastic DIP 3 MAX485CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP / MAX485CSA 0°C to +70°C 8 SO MAX491ESD -40°C to +85°C 14 SO M MAX485CUA 0°C to +70°C 8 µMAX MAX491MJD -55°C to +125°C 14 CERDIP MAX485C/D 0°C to +70°C Dice* MAX1487CPA 0°C to +70°C 8 Plastic DIP A MAX485EPA -40°C to +85°C 8 Plastic DIP MAX1487CSA 0°C to +70°C 8 SO X MAX1487CUA 0°C to +70°C 8 µMAX MAX485ESA -40°C to +85°C 8 SO MAX1487C/D 0°C to +70°C Dice* 4 MAX485MJA -55°C to +125°C 8 CERDIP 8 MAX487CPA
in „MAX491 -Defekt??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot mit digitalen Signalen
RIGOL WAIT H 125MSa/s D 10.800000ms T 232 2.48V Horizontal Period Freq Rise Time Fall Time +Width -Width D7 GPIO13 (ModBr TX) [DI] D6 GPIO12 (ModBr RX) [RO] D5 GPIO14 (ModBr TX Ena) [DE/RE] Tx[DEC] Rx[DEC] 1 3 0 4 0 1 1 3 2 0 2 2 1 2.00 V 2 2.00 V 3 2.00 V 4 1.00 V Coupling CH3 DC BW Limit OFF Probe 1X Invert OFF Volts/Div Coarse Unit [V]
in „Fehlerhafte RO Idle Polarität ESP8266 <- MAX485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Schaltplan mit MAX485 Treibern und Mikrocontroller
U1 MAX485, U2 MAX485, U3 MAX485, U4 MAX485, U5 MAX485, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, J1, J2
in „Mal wieder ESP32 und Spannungsversorgung (FT232)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
PDF
Hausbus_for_everyone.pdf
unsigned int init(); 4.1.1.3. UART Betroffene Dateien: uart.h, uart.c Über die Hardware UART wird der MAX485 Bustreiber gesteuert. Anforderungen • Transmit und Receiv Ringbuffer (ca. 32 Byte) • Interruptgesteuert; Notwendig um den uC aus den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stopbit • MAX485
-
PDF
Hausbus_for_everyone.pdf
unsigned int init(); 4.1.1.3. UART Betroffene Dateien: uart.h, uart.c Über die Hardware UART wird der MAX485 Bustreiber gesteuert. Anforderungen • Transmit und Receiv Ringbuffer (ca. 32 Byte) • Interruptgesteuert; Notwendig um den uC aus den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stoppbit • MAX485
in „Gemeinsamer Hausbus: BusVerkabelung + Stecker“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
Hausbus_for_everyone.pdf
unsigned int init(); 4.1.1.3. UART Betroffene Dateien: uart.h, uart.c Über die Hardware UART wird der MAX485 Bustreiber gesteuert. Anforderungen • Transmit und Receiv Ringbuffer (ca. 32 Byte) • Interruptgesteuert; Notwendig um den uC aus den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stoppbit • MAX485
in „Gemeinsamer Hausbus: UART Software“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
Hausbus_for_everyone.pdf
unsigned int init(); 4.1.1.3. UART Betroffene Dateien: uart.h, uart.c Über die Hardware UART wird der MAX485 Bustreiber gesteuert. Anforderungen • Transmit und Receiv Ringbuffer (ca. 32 Byte) • Interruptgesteuert; Notwendig um den uC aus den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stoppbit • MAX485
in „Gemeinsamer Hausbus: RS485 Protokoll Software“ · Haus & Smart Home ·
-
Bild
Oszilloskop-Display mit digitalen Signalen
RIGOL WAIT H 2.00ms 125MSa/s T 232 2.48V Horizontal Period 1 2.00V Freq Rise Time 2 2.00V Fall Time Width -Width Tx[DEC] 130401 Rx[DEC] 13202 Period <200us +Width <100us 1=2.00V 2=2.00V 3=2.00V 4=1.00V Coupling CH3 DC BW Limit OFF Probe 1X Invert OFF Volts/Div Coarse Unit [V]
in „Fehlerhafte RO Idle Polarität ESP8266 <- MAX485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
-
Bild
Funktionstabellen für MAX481/MAX483/MAX485/MAX487/MAX1487
Function Tables (MAX481/MAX483/MAX485/MAX487/MAX1487) Table 1. Transmitting Table 2. Receiving INPUTS OUTPUTS RE DE DI Z Y X 1 1 0 1 X 1 0 1 0 0 0 X High-Z High-Z 1 0 X High-Z* High-Z* INPUTS OUTPUT RE DE A-B RO 0 0 >= +0.2V 1 0 0 <= -
in „Fehlerhafte RO Idle Polarität ESP8266 <- MAX485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
Bild
Oszilloskop-Messung von GPIO-Signalen
RIGOL WAIT H 2.00ms 125MSa/s 3.00M pts D 10.280000ms T 840mV Horizontal Period Freq Rise Time Fall Time TX GPIO1 (ModBr TX) [DI] RX GPIO3 (ModBr RX) [RO] Coupling DC BW Limit OFF Probe 1X Invert OFF Volts/Div Coarse Unit [V] 1 2.00V 2 2.00V 3 2.00V 4 1.00V D5 GPIO14 (ModBr TX Ena) [DE/RE] Tx[DEC] Rx[DEC] Freq=***** Rise=***** Period=***** Freq=***** Rise<40.00us
in „Fehlerhafte RO Idle Polarität ESP8266 <- MAX485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Datei
10.04.MODBUSMasterMAX485_Anemometer.ino
TX2 // instantiate ModbusMaster object ModbusMaster modbus; void preTransmission() { digitalWrite(MAX485_RE_NEG, HIGH); //Switch to transmit data } void postTransmission() { digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW); //Switch to receive data } void setup() { pinMode(MAX485_RE_NEG, OUTPUT); // Init in receive mode digitalWrite(MAX485_RE_NEG, LOW); // Modbus communication runs at 9600 baud Serial.begin(9600, SERIAL_8N1); Serial2.begin(9600, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN); modbus.begin(Slave_ID, Serial2); // Callbacks allow us to configure
in „NODEMCU ESP32 Anemometer RS485 MAX485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Hausbus_for_everyone.pdf
• MAX485 auf senden / empfangen schalten 4.4.2. Header Datei: uartRS485.h //Buffergröße: #define UART_RX_BUFFER_SIZE 32 #define UART_TX_BUFFER_SIZE 32 //e.g. MAX485 #define MAX485_DDR DDRC #define MAX485_PORT PORTC #define MAX485_BIT PC5 //Öffentliche Methoden: /********************************************************************* Function: uart_init() Purpose: method to initialisize the UART Input: none Returns: return code
in „Gemeinsamer Hausbus: Weitermachen“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
Hausbus_for_everyone.pdf
unsigned int init(); 4.1.1.4. UART Betroffene Dateien: uart.h, uart.c Über die Hardware UART wird der MAX485 Bustreiber gesteuert. Anforderungen • Transmit und Receiv Ringbuffer (ca. 32 Byte) • Interruptgesteuert; Notwendig um den uC aus den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stoppbit • MAX485
-
PDF
RS485.pdf
und der Anzahl der Teilnehmer auf einem Bus. Je nach Ausführung kann z.B. der MAX485 mit bis zu 2,5MBit arbeiten, der MAX483 dagegen nur mit 250kBit. Verwendet man den MAX487 kann man bis zu 128 Teilnehmer an einen Bus hängen, mit dem MAX485 sind dagegen nur 32 Teilnehmer möglich.
in „ATmega - RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
RS485.pdf
und der Anzahl der Teilnehmer auf einem Bus. Je nach Ausführung kann z.B. der MAX485 mit bis zu 2,5MBit arbeiten, der MAX483 dagegen nur mit 250kBit. Verwendet man den MAX487 kann man bis zu 128 Teilnehmer an einen Bus hängen, mit dem MAX485 sind dagegen nur 32 Teilnehmer möglich.
in „RS485 mit ATMega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
RS485.pdf
und der Anzahl der Teilnehmer auf einem Bus. Je nach Ausführung kann z.B. der MAX485 mit bis zu 2,5MBit arbeiten, der MAX483 dagegen nur mit 250kBit. Verwendet man den MAX487 kann man bis zu 128 Teilnehmer an einen Bus hängen, mit dem MAX485 sind dagegen nur 32 Teilnehmer möglich.
in „RS485 mit Atmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
RS485.pdf
und der Anzahl der Teilnehmer auf einem Bus. Je nach Ausführung kann z.B. der MAX485 mit bis zu 2,5MBit arbeiten, der MAX483 dagegen nur mit 250kBit. Verwendet man den MAX487 kann man bis zu 128 Teilnehmer an einen Bus hängen, mit dem MAX485 sind dagegen nur 32 Teilnehmer möglich.
in „RS485 Definition“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Abfotografiertes Rigol DS1104Z Oszilloskop mit digitalem Signal
RIGOL DS1104Z Plus OSCILLOSCOPE UltraVision 4 Channel 100 MHz 1GSa/s MENU WAIT H 500MSa/s D 3.8400000ms 6.00M pts Horizontal Period Freq Rise Time Fall Time +Width -Width Tx[HEX] 80 20 12 00 01 24 0F Polarity Decode Rx Order LSB Data 8 Stop 1 Parity None 1 540mV 2 1.00V 3 500mV 4 1.00V LA CH1 All Inputs 1MΩ/13pF 300V
in „Differentiell-Taster für RS485?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
Bild
Abfotografiertes Rigol Oszilloskop mit digitaler Dekodierung
RIGOL DS1104 500MSa/s 6.00M pts 3.84000000ms Period Freq Rise Time Fall Time Width -Width TX[HEX] 01 03 00 12 00 24 0F Decode Decode Order LSE Data 8 Stop 1 Parity None 1 540mV 2 1.00 V 3 500mV 4 1.00 V LA 0 1 2 3 4 5 6 7 All Inputs 1MΩ CH1
in „Differentiell-Taster für RS485?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
PDF
Hausbus_for_everyone.pdf
Adr. + 1Byte Src. Adr. + 2Byte Length + Data + 2Byte CRC16 Clients Jeder Client besteht aus einem MAX485/ADM483 Bustreiber und einem ATMega mit Hardware UART. • schaltbare Steckdose • Lichtschalter (Relay + beliebig viele Taster) • Dimmer • Rollosteuerung • Heizungssteuerung • etc. Stromsparen an den
-
PDF
Eltako_Funk_Inspektion_pub.pdf
Relais 2 und Taster 3 wird zum Dimmen verwen- det. Am RS485 Ausgang wurde nun der Bus mit einem MAX485 Transceiver angezapft und die Telegramme am PC mit den Porteinstellungen 9600,N,1 ausgegeben. Telegramme beim Einschalten des FTS12EM am RS485 Ausgang: A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 1E A5
in „Dimmer für den Verteilerschrank mit Steuerinterface“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
Eltako_Funk_Inspektion_pub.pdf
Relais 2 und Taster 3 wird zum Dimmen verwen- det. Am RS485 Ausgang wurde nun der Bus mit einem MAX485 Transceiver angezapft und die Telegramme am PC mit den Porteinstellungen 9600,N,1 ausgegeben. Telegramme beim Einschalten des FTS12EM am RS485 Ausgang: A5 5A 0B 05 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 1E A5
-
Datei
rs485.c
UCSRA |= (1<<TXC); // Statusbit "byte gesendet" wieder löschen PORTD &= ~TX_EN; // MAX485 auf Empfang -> wird später wieder raus genommen } uint8_t rx_block(void) { while(!(UCSRA & (1<<RXC))); // warten bis zeichen da if(UCSRA & (1 << UPE)) // wenn Paritäts-Error { parity_error = 1; // Paritätsfehler vermerken } // PORTD &= ~TX_EN; // MAX485 auf Empfang + LED aus -> wird später wieder raus genommen // PORTD &= ~LED_RT; return UDR; } int8_t befehl_speichern(uint8_t *Data_Array) { uint8_t Zaehler = 0; uint8_t UART_block = 0; uint8_t buffer
in „tiny4313 uart sendet erst nach reset“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Warenkorb eines Elektronik-Online-Shops
Instruments, 700-DS1307, DS1307, Analog Devices Inc., 700-MAX3100CPD, MAX3100CPD, Analog Devices Inc., 700-MAX485CPA, MAX485CPA+, Analog Devices Inc., 511-ULN2003A, ULN2003A, STMicroelectronics, Zwischensumme: 746,36 €
in „[V] 34x LM2594N-5.0, 32x DS1307, 34x MAX3100, 43x MAX485, 46x ULN2003A“ · Markt · · Screenshots
-
Bild
Schaltplan zur galvanischen Signalabtrennung
270 U1 6N137 R2 390 TX0 R3 270 U2 6N137 R4 390 RX0 R5 330 U3 6N137 R6 470 I_EN0 I_TX0 I_RX0 +5V U7 MAX485E R24 220 J6 GND2 U8 MAX485E R25 220 J7 PIN2 R7 270 U4 6N137 R8 390 TX0 R9 270 U5 6N137 R10 390 RX0 R11 330 U6 6N137 R12 470 I_EN I_TX0 I_RX0 GND1 GND2 J4 J5 KiCad E.D.A. 8.0.1
in „ESP32 Max485 und 6N137 brennt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Datei
rs485.c
|(0<<USBS)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); } void tx_block(uint8_t to_send) { PORTD |= TX_EN | LED_RT; // MAX485 auf Senden + LED an -> wird später wieder raus genommen while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); // Wait for empty transmit buffer PORTD &= ~TX_EN & ~LED_RT; // MAX485 auf Empfang + LED aus -> wird später wieder
in „RS485 geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Hausbus_for_everyone_v1.pdf
Adr. + 1Byte Src. Adr. + 2Byte Length + Data + 2Byte CRC16 Clients Jeder Client besteht aus einem MAX485/ADM483 Bustreiber und einem ATMega mit Hardware UART. • schaltbare Steckdose • Lichtschalter (Relay + beliebig viele Taster) • Dimmer • Rollosteuerung • Heizungssteuerung • etc. Stromsparen an den
in „Gemeinsames Haussteuerprojekt in Wien/Umgebung“ · Haus & Smart Home ·
-
Bild
Elektronik-Aufbau mit STM32 Nucleo, RS485-Konverter und Sensor
STM32-Nucleo-Board PC-Anschluss USB-RS485-Konverter Eckstein-MAX485 Tel:485-A Blue 485-B Sensor
in „Differentiell-Taster für RS485?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
Bild
Schaltplan eines RS-485 Transceivers
MAX481 MAX483 MAX485 MAX487 MAX1487 RO RE DE DI Vcc B Rt A GND DI DE RE RO D R B A Rt
in „MAX485 - Echo an Empfängerleitung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Blockschaltbild einer Geräteverbindung mit Kabellängen
Solis4G mini 1000 7m Alphatec Wallbox mini 1.5m 7m Emu Professional 3/75 modbus 5m Wemos d1 mini with max485
in „Crc-Fehler mit Esphome und Modbus“ · Haus & Smart Home · · Diagramme
-
PDF
Verdrahtung.drawio.pdf
L7805A 12V 0V 5V nRF52840 Sensor (pH, T, N,P,K) MAX485 V+ GND P0.08 A B P0.11 B P0.06 DS1104 CH1 CH2
in „Differentiell-Taster für RS485?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Schaltplan mit Mikrocontroller und Pegelwandler
IC1 XMEGA128D4-AU, IC2 MAX3008, IC3 MAX485EESA, Pegelwandler, 100nF, +3U3, +5U, GND, PDI-DATA, PDI-CLK, RESET, ADC7 bis ADC1, PB3 bis PB0, PC7 bis PC0, PD6 bis PD0, UART, RS485
in „MAX485 - Kommunikations- und Pegelprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Bestückte Leiterplatte mit RS485-Transceiver und ICs
A+ B- 模组 R14 R13 1061 1061 6V8C 6V8C R12 TXD RXD 27H 27H MAX485 ESA +2301 C2 C3 R8 R7 R5 242 242 295 D1 R3 472 R4 27H CD4060BM 2236XHDW GND RXD TXD UCC
in „LON Bus Windhager mitlesen/steuern“ · Softwareentwicklung · · Platinenfotos
-
Bild
Schaltplan einer RS485-Schnittstelle Slave 1
6 IGND2 5 VCC2 8 C1 100n GND U_RX U_TX D2 BAT545 +5V D4 BAT54S +5V C5 100n +5V isd. GND isd. U9 MAX485EESA 8 VCC 6 A 7 B 2 RE 3 DE 4 DI 5 GND C13 100n +5V isd. GND isd. R9 10k R10 10k GND isd.
in „Optimierung RS485-Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan eines RS485-Switches
AP6320WUJ-7 VCC GND 5V 100nF U3 PA3(EXT) PA2 PA1 PA0(UPDI/RESET) PC3 PC2 PC1 PC0 PB1 PB0 ATTINY328F-X MAX485ESA(UMW) 4.7kΩ 5V 100nF GND 47Ω Array out COMMON VCC Schematic RS485 Switch Create at 2026-08-21 Update at 2026-08-21 Board single side Page P1 Drawn Modellbau Page 1 Total 1 Version V1.0 Size A4 EasyEDA.com
in „Feedback gesucht: I2C-Bussystem für LEDs, Mini-Motoren & Servos im RC-Schiff (ESP32)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan eines RS485-Switches mit ATtiny3226-Mikrocontroller
RS485-1 RS485-2 Term-J 120Ω 5V 4.7k GND DI DE RE GND VCC MAX485ESA(UMW) PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PA0(RESET) PA3(EXTINT) VDD GND 5V 100nF GND 5V C_OUT 22uF L1 4.7uH FB BST 100nF VIN GND SD-5V C_IN 10uF GND ATTINY3226-XF RST-J 100nF GND 47Ω GND Array 01 02
in „Feedback gesucht: I2C-Bussystem für LEDs, Mini-Motoren & Servos im RC-Schiff (ESP32)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan einer galvanisch getrennten Schnittstelle
Slave 1 U1 IS 22LAD +5V iso C13 100n C5 100n +5V iso U8 MAX485EESA R9 10k R17 10R R25 120R PL2 BS27905013N JP1 J1 +5V GND +5V iso IC1 IN OUTB GND iso U1 IC1 IN OUTB GND iso D9 SMBJ5.0A D13 SMBJ5.0A 24V-to-5V GND_out GND_in C 0+5V_out - GND D2 BAT545 +5V R1 GND
in „Optimierung RS485-Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
Bild
Schaltplan eines ESP32-Entwicklungsboards
IO3, IO2, IO1, IO0, CLK, SD3, SD2, SD1, SD0, CMD, ESP32-WROOM-32U-N16, R5 10K, R6 10K, R7 10K, U3 MAX485ED, RO, RE, DE, DI, A, B, GND, VCC, X2 B3B-PH-K-S(LF)(SN), U4 DS3231MZ+, SCL, SDA, VCC, 32KHz, INT#/SQW, RST#, VBAT, BAT1, KH-CR2032-2-1, R1, R2, X1 B5B-PH-K-S(LF)(SN), D1 PESD5V0L1BA, C1 0,1uF, C2
in „Probleme beim flashen des ESP32 mit ESP-PROG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne