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Reichelt-Wishlist
MAX127/128 8-Kanal 12bit ADC mit I2C-Interface | MAX528 8-fach 8Bit DAC mit Output Buffer seriell | MCP4725A0, MCP4725A1, MCP4725A2 und MCP4725A3 D/A-Wandler 12 Bit I2C | MCP1541ITO (TO92 Referenz f AD/DAC 4.096V)| Philips TDA1543 - 2x16-Bit DAC | TI PCM1804 Audio-ADC * TI PCM2707 USB-Audio-DAC * Video-AD-Wandler
Ganz besonders fehlt eine Wertebereichssuche, anhand der man verschiedene akzeptable Werte (z.B. von 100 bis 300 mA) auswählen kann. Jetzt muss man jeden einzelnen Wert (100 mA, 105 mA, 120 mA, 150 mA, usw.) anklicken – inkl. Varianten wie "0,1 A", "0.1" und "100mA"; und der Zähler der noch nicht ausgewählten
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Porterweiterung mit SPI
cycles Pause, z.B. mit asm volatile("lpm"); gemacht. Diese Schaltung hat Vorteile im Vergleich mit MCP23S17: um 1x Byte zu senden und zu empfangen, braucht man nur 1x Byte zu übertragen. MCP23S17 braucht für 1 Byte 3 Bytes für Senden und noch 3 Bytes für Empfangen. Auch Init() erübrigt sich mit HC-Logik. Siehe auch. MCP23S17 16-Bit I/O Expander with Serial Interface MCP23S09 von Microchip (bei Betrieb mit 3,3V sind die GPIO Ports 5V tolerant) Serial Peripheral Interface AVR-Tutorial: Schieberegister 48 I/O Porterweiterung
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I²C
heute als NXP bekannt. serielle EEPROMs 24Cxx PCF85xx von NXP, 256-2048 Byte I/O-Portexpander PCF8574 MCP23008 (8-bit) von Microchip MCP23017(16-bit) von Microchip I2C MUX, zum Anschluss von ICs mit gleicher, fester Adresse PCA9545A AD-Wandler 12x12 Bit ADC MAX1238 12x10 Bit ADC MAX1138 MAX127 und MAX128
Green) uses your PC CPU (Linux only!) and printer port to perform realtime snooping of a standard 100kHz I2C bus with 100% capture. I2C (TWI) Sniffer. Basierend auf einem ATtiny85 mit Ausgabe auf RS232 (C und ASM). I2C/TWI bus sniffer/analyzer (ATTiny2313 @ 20 MHz und USB über FTDI FT245RL oder UM245R
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Standardbauelemente
1,5, 1,8, 2,5, 2,7, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 4,7 5, 5,2, 5,5, 6, 8, 8,5, 9, 12V 1000 TO-220 R, I <1,00 MCP1700 LDO, niedriger Iq 13,2 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3, 4,0, 5,0 200 TO-92, SOT-89, SOT-23 R, F, I <1,00 LM2931 LDO 26 3,3, 5, 3-24 100 TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA R ~0,30 - 0,40
37,50 24 Bit Stereo-Audio-ADC (SOIC-24) 192k HTML ADS830 6,10 8 Bit ADC Parallel (SSOP-20) 60M R PDF MCP3204 2,65 12-Bit-SAR-ADC, Single Ended, 4 Kanäle mit MUX, Seriell (SPI), (DIL-14/SO-14) 100k C,R PDF ADS1100 5,45 ratiometrischer ADC 16-bit, PGA, I2C, SOT23-6 128 Mouser PDF ADS1115 2,40 Quad 16-Bit-ADC
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Versorgung aus einer Zelle
250mA [mV] max. Ausgangs- strom [mA] Lieferant LP2950 3 / 3,3 / 5 75 380 / - / - 160 Rei LF33 3,3 500 100 / 175 / 250 1000 Rei, I LF50 5 500 100 / 175 / 250 1000 Rei TPS715xx 1,2..5 3.2 415 / - / - 500 RS TPS78233 3.3 0.42 130 / - / - 150 RH MCP1702 1,2..5 2 15 / 40 / 650 200 Rei, I MCP1824 0,8..5 120 30
/867 jedoch 85% Wirkungsgrad bei 100mA und 500kHz Schaltgeschwindigkeit MAX1595 dito, benötigt lediglich 3 Kondensatoren als Außenbeschaltung MAX1674 MAX1676 bis zu ein Ampere, bei einer Zelle ist aber bei 100mA Schluss, und das auch nur
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MCP16301
5V Ausgangsspannung: 52K3 + Stückliste REF DES BEZEICHNUNG WERT LIEFERANT BESTELLNUMMER PREIS IC1 MCP16301 DIGIKEY MCP16301T-I/CHYCT-ND 1.13 L1 Spule 15µH WÜRTH 744 031 150 0,59@300 D1 LL4148 100V 200mA D2 PD3S130 30V 1A R1 31K2 0603 1% 31K2 R2 10K0 0603 1% 10K C1 100n 0603 X7R 50V 100nF C2 4u7 0805
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Miniwebserver
GPL Lizenz FOX Board (139 Euro). Elektronikladen.de Hersteller Ethernetbuchse eingebaut Axis ETRAX LX100 Multi Chip Module 32 Bit RISC CPU, 100MHz Takt, MMU, 8KB Cache 4 MB Flash, 16 MB SDRAM 10/100 Mbps Ethernet Port (RJ45-Buchse) 2x USB-Port (Full-Speed Host) RS232-Port (TTL-Pegel) und I2C IDE, SCSI
MicroWebServer. Kleinst-Webserver mit ENC28J60, Mega168 und Pfostenleiste für GPIOs auf 38x31mm². I/O. OpenMCP. Platine 100mm x 80mm Microchip ENC28j60 ATmega2561 mit 128 kB Flash und 8 kB SRAM Pfostenstecker für eigene Erweiterungen Eigener TCP/IP-Stack mit TCP,UDP,ARP,ICMP. Socketbasiert, mehrere Verbindungen
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Entwicklungsboard mit PIC
Modul verbunden werden. Benötigt wird auch noch ein Port-Pin des MCU um den Chip Select Eingänge der MCP23S17 zu steuern. SPI Interface Modul – Platine ermöglicht separate Steuerung von zwei MCP23S17 Bausteinen, die allerdings mit dem gemeinsamen Chip Select Signal und unterschiedlichen HW-Adressen (000
Comm-Board+ HD44780 Link. PIC18 Datasheet - A200_ua7805 - PCF8583 - PCF8574 - I2C_ Temperature Sensor - Mcp23s17 SPI Expander - HD44780 Display - Datasheet PIC18-Entwicklungsboard - StartPIC18
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RF SOAP
mm, geeignet zum Einbau in dieses Gehäuse AVR ATmega88 Lithiumpolymer-Akku (230 mAh) mit Lade-IC (MCP73812), über USB ladbar Einschaltlogik (Taster, MOSFET), so dass der µC, z.B. bei zu niedrigem Akkustand, selbstständig das Gerät vollständig ausschalten kann RFM12 Funkmodul, angebunden über die SPI-Schnittstelle
-0805 10,0K 2 SMD Widerstand 0805 4,7 kΩ R1, R2 Reichelt SMD-0805 4,70K 1 SMD Widerstand 0805 100 kΩ R40 Reichelt SMD-0805 100K 1 SMD Widerstand 0805 5,6 kΩ R18 Reichelt SMD-0805 5,60K 1 SMD EMI Filter 0805 L1 Reichelt 3 LED 3mm gelb LED1, LED2, LED3 Reichelt SLH 36 GE 1 LED 3mm rot LED4 Reichelt
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Nachttischlampe
Audiodaten aus 4M Byte Flash Ausgabe über DAC im MCU Tiefpassfilter 3. Ordnung, 8,6kHz Frequenz , mit 3/4 MCP6404 Einstellung der Lautstärke in 4 Stufen mit CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 Lautsprecheransteuerung durch Brückenverstärker LM4861 Messung der Umgebungshelligkeit Linearer I-U Wandler mit 1/4 MCP6404
der 24V Versorgung am Prototypen mit LT1676 und 2x ZXLD1374: Standby: 72mW Struktur Steuerplatine 36x100mm², doppelseitig Leistungsplatine 80x100mm², einseitig Verbindung über einzelnes 10 pol. Flachbandkabel Stromversorgung über Steckernetzteil Mechanik Konstruktion aus eloxierten Aluminium Profilen von
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
rote LED Bausatz 25.09.09 geliefert, grüne Betriebs-LED, ein ELKO zuviel, Fehler 1µF am MAX232 statt 100nF behoben, richtiger C wird mitgeliefert, Aufbau komplett nach Pollin Anleitung durchgeführt, auf Anhieb fehlerfrei! Bausatz 17.10.09 geliefert, grüne Betriebs-LED, zwei 100nF Kondensatoren zu wenig
mehreren Versuchen.Problem gelöst:Spannung an MAX und Mega zu niedrig Bausatz Dez. 09 gekauft, grüne LED, 100µF Kondensator fehlt, alles o.k. Bausatz August 09 gekauft, alle teile da nach Einstellen der fusebits lief alles perfekt Bausatz Okt. 09 gekauft, ein 100nF Kondensator und 25MHz Quarz fehlten ... hab
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Fensterkontakt und Integration ins Smart Home
dann auch die Spannungsversorgung. Der ESP12F benötigt eine Spannung von 3.3V. Diese wird mit dem MCP1700-3302 erzeugt. Mit der einen Hälfte des 74HC86 (U3A und U3B) wird ein Flankendetektor realisiert. Beim Öffnen oder Schließen des Reedkontakts SW2 wird so ein Impuls erzeugt, der den ESP12F über seinen
Übung hat, wird aber keine Probleme damit haben. Stückliste: 1x Platine Fensterkontakt_V2 1x ESP12F 1x MCP1700-3302, SOT23 1x 74HC86, SOP14 1x Meder MK06-6-B 2x 1uF, SMD1206 1x 100nF, SMD1206 1x 1MOhm, SMD1206 1x 10kOhm, SMD1206 1x Taster 1polig, SMD 1x 4-fach DIP-Schalter, SMD 1x Pfostensteckverbinder 4polig
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Diskussion:AVR Net-IO Bausatz von Pollin
Mik81 09:56, 8. Okt. 2008 (CEST) AREF. "Kondensator an AREF-Pin des ATmega32 (ATmega32 Datenblatt) (100uF gegen Masse?)" Das muss 100nF heissen, oder? ja, ich habs mal korrigiert Was bedeutet das?. --> AVR-NET-IO Version 1.0 PIN 2 PORTB sonst keine Funktion Wurde neu eingefügt...?! OPEN MCP. Versucht
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Temperatursensor
auch hier genau hinschauen und Auflösung und Genauigkeit unterscheiden. Analoge Temperatursensoren. Pt100. Unter einem Pt100 versteht man einen Platinwiderstand, der bei 0°C einen Widerstand von 100Ω hat. Platinwiderstände sind temperaturabhängige Widerstände mit hoher Wiederholgenauigkeit und KonstanzWegen
brauchen aufwändigere Auswerteschaltung Links: Wikibooks: Linearisierung von resistiven Sensoren - PT100 c't-Artikel: Mikrocontroller-Programmierung: Timer, Sensoren und Drehgeber (mit PT100 Schaltung) Maxim AN3450 Positive Analog Feedback Compensates PT100 Transducer Maxim AN4875 High-Accuracy Temperature
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Sammelbestellung CAN
Artikel Benutzernahme und Anzahl angeben. ATMega16M1 | | | | | | (32) 25 Stück = 3,26€ 50 Stück = 2,77€ 100 Stück = 2,66€ Thomas 0. (25) ajg59 (2) Tobias C. (3) Fabian F. (2) CAN-BUS-Treiber MCP2551-I-SN | | | | | | (34) 25 Stück = 0,769 € 100 Stück = 0,706 € Thomas O. (25) ajg59 (2) Tobias C. (5) Fabian F. (2) CAN Filterdrossel SRF4532-510Y | | | | | (27) 10 Stück = 0,443€ 100 Stück =0,409€ Thomas O. (15) ajg59 (2) Tobias C. (5) Fabian F. (5)
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Radar-Verkehrsmessung
ND 2 1.65€ 3,30 € DC/DC Wandler DFR0568 DigiKey 1738-1439-ND 2 3.47€ 6,94 € OPV für Stromversorgung MCP6241-E/P DigiKey MCP6241-E/P-ND 3 0,32€ 0,96 € Stecker-Akku CP-2215-ND DigiKey CP-2215-ND 3 4,32€ 12,96€ Lochrasterplatine 8029 DigiKey V2025-ND 1 7,58€ 7,58 € Draht Schwarz 1,5m C2003A.12.01 DigiKey
von 80%; Die Akkus werden nie zu 100% entladen. Von dem her wird hier von 3,2Ah ausgegangen. Entlade Diagramm Li Ionen Akku BMS Das Batterie Management System schützt die Akkus vor Tiefentladung, Überspannung und Überstrom. Das BMS sorgt
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MOSFET-Übersicht
3,8 20 - Rei, Con 1,10 IRF4905 TO-220AB IRF 4,0 55 74 200 20 - Rei 0,93 IRF5210 TO-220AB IRF 10,0 100 40 200 60 - Rei 1,15 IRF5210S D2Pack IRF 10,0 100 40 ? 60 - Rei 1,25 IRF7205 SO-8 IRF 3,0 30 4,6 2,5 70 ? Rei 0,34 FDC604P SuperSOT-6 Fairchild 1,5 20 5,5 0,8-1,6 33 - csd (a.A.) 0,70 NDS0610 SOT-23
8,00 € TC4451/TC4452 Low 12A peak, 2,5A DC ? 4,5-18V DIL8/SO8 Far 3,00 € LM5104 Halbbrücke 1,6/1,8A 100V 2,5V SO8/LLP10 RS 3,20 € MCP1407-E/P Low 6A peak, 1,3A DC 4,5-18V 4,5-18V (VDD+0,3V) DIL8/SO8 Rei 0,93 € MCP1416 Low 1.5A peak 4.5-18V 3.3V - VDD+0.3V SOT-23-5 TME 0,76 € MAX626 2 x Low, inverting
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Loxone Digitalout
, eventuell schwierig wird die CAN-Schutzdiode D1. Bauteil style="width:130px" | Wert style="width:100px" | Bestückung style="width:60px" |Bauf. Bemerkung Widerstand 10K alle R 0805 Kondensator 22pF C7, C8 0805 Kondensator 27pF C2, C3 0805 Kondensator 100nF C1, C4, C5, C6, C9, C10, C11 0805 Kondensator 10µF C13 Kondensator 100µF C12 Quarz 16MHz Q1, Q2 Polyfuse 1A F1, F2 Diode 1N4007 o.ä. D2 Diode PESD1CAN D1 SOT23 Reichelt: ESD-Schutzdiode, 24 V 200 W SOT-23-3 IC MEGA32-A IC1 IC ULN2003AD IC2, IC3 IC MCP2515 IC4 IC TJA1050
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Wanderkiste (Widlar)
UNBESTÜCKTE Netzteilplatinen 11 ic_tester 17xxx 14.11.2018 Ende Nur Out ENDE Nur Out Nr. style="width:100px" | Teilnehmer style="width:55px" | PLZ* style="width:85px" | IN style="width:85px"| OUT style="width:170px" | DHL Code style="width:120px"|Bemerkungen style="width:250px"| Suche/Biete 1 FrankLink
(mit ca. 3.3mA pro LED) (erste selbstdesignte Platine) Link zu weiteren Details Adapterplatine für MCP23017 Muster für Folgeeintrag Text zum Link
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
Kondensatoren Menge Bauteil Wert Größe 2 C1, C2 11p SMD0805 1 C25 10n SMD0805 22 C3, C6-C24, C30, C31 100n SMD0603 3 C26, C27, C29 1µ CPOL-EUB 2 C4, C28 4,7µ CPOL-EUB 1 C5 10µ CPOL-EUB + ICs Menge Bauteil Wert Größe 1 IC1 CY7C68013A QFP100 1 IC2 XC2C256 VQFP100 1 IC3 24LCxxSN SO08 1 IC4 DS2411P * TSOC6
R52 auf 100k vereinfacht R27 und R55 auf 2,2k vereinfacht R61 auf 270k verändert R62 auf 200k verändert C4 auf 4,7µF verändert 23.Januar 2010 Fehler im Schaltplan bereinigt Signal INIT_INT und INIT_B_INT am CPLD
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Brownout
fertige ICs, sogenannte Reset-Controller. Immer wieder gerne genommene Reset-Controller: TL7705 (Ti) MCP100 (Microchip) MAX809 im sehr kleinen SC70- oder SOT23-Gehäuse zu haben (Maxim) MAX6864 mit Watchdog Neuere Mikrocontroller haben oft auch schon eine Brownout-Detection eingebaut, man muss sie dann
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LiFePO4
Bleisäure-/Gel-Akkumulatoren. Sie können sehr hohe Ströme liefern: laut Wikipedia bis zu 35C dauerhaft und 100C Spitzenstrom. Sie können sehr hohe Ladeströme aufnehmen und sind damit ideal für Schnellladungen. Laden von Zellen. Da die LiFePO4-Akkumulatoren in ähnlicher Form wie Bleisäure- oder Bleigel-Akkumulatoren
38105) Specifications (PDF) spezielle Lade-ICs für LiFePo4 Linear Analog Devices ADP5063 Microchip MCP73123 Switchmode Linear Technology LTC4098-3.6 Linear Technology LTC4156 Texas Instruments BQ24105 Shops GWL/Power Blog von GWL deutscher Partner von GWL/Power LiNANO LiTrade
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Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32
MMC/SD 1 SL 2x10G 2,54 auf 2x7 kürzen 0,07 0,07 C1 - C2 2 KERKO 22P 0,06 0,12 C3 - C9 / C13 9 KERKO 100N 0,06 0,54 C10 1 100nF ? ? ? C11 / C12 2 TANTAL 22/16 0,28 0,56 X1 1 STECKER 62-254 0,57 0,57 1 STECKER 46-254 um 5 kürzen (oder ganz weglassen, weil völlig überflüssig) n.v. n.v. X2 1 D-SUB BU 09EU
AVR-Mikrocontrollern. (über das oben genannte Etherrape-Projekt) AVR-NET-IO (nach ändern der Software) OpenMCP Kleines und wenig bekanntes Projekt von Dirk Broßwick und Peter Wiedorn. Sehr schöne Ausführung. Trotz relativ kleiner Abmaße und ein SMD-Bauteil einfacher einseitiger Aufbau. Netter Kontakt.
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ENC28J60
14-4S25,000MHZ) 25 MHz-Quarz (Grundton) 0,12€ (Best.Nr.: 14-US25,000MHZ) 49.9Ω 1% Widerstand 0805 100 Stk 1,00€ (Best.Nr.: 10-080049) microcontroller-starterkits. ENC28J60 SO28 6,50€ (Best.Nr.: 4019) ENC28J60 DIP28 6,50€ (Best.Nr.: 4031) MagJack mit Leds 5,50€ (Best.Nr.: 4276) 25 MHz-Quarz (Grundton
Experimentierboard (01.09.2008) TCP/IP Stack für PIC von Microchip (26.01.2009) Der "Hurrican" TCP/IP-Stack vom OpenMCP-Projekt von Dirk Broßwick für den ATmega644/644P/1284P/2561 und ATXmega128A1 (15.03.2009) Eagle Lib. Eagle Lib aus dem Forum Eagle Lib von www.watterott.com Datenblatt. Link zum Datenblatt Link: bekannte
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Solarwecker mit DCF77 sowie Temperatursensor
stellen. Für eine stabile Spannungsversorgung der gesamten Schaltung dient der Lowdrop-Längsregler MCP1702-3002, welcher zudem durch sehr geringe Verluste auffällt. Die gewählten 3.0V helfen gegenüber den üblichen 3.3V die Energiebilanz etwas zu verbessern. Eine zentrale Rolle spielt die Unabhängigkeit
unrealistisch hoher Sonneneinstrahlung werden die Akkus auf diese Weise nicht beschädigt, da bis ca. 100mA als "Erhaltungsladung" akzeptabel sind. (!) Das Tolle bei der Dimensionierung der Solarzellen in Verbindung mit den Akkus bezogen auf den Lichteinfall in unserem Schlafzimmer: Die Ladung regelt sich
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USB
V 16bit / 16LX Core 4 MHz extern 64Kbyte 4Kbyte - 4xPWM 2 1 1xI2C Glyn, EBV Cypress CY7C67300 Full 100 3,3 V 16bit RISC 48 MHz 4K x 16bit OTP 8K x 16bit - 1 1 1 IDE Atmel AT90USB647 Full 64 3,3 - 5 V AVR 16 MHz 64 K 4 K 8 x 10 bit Farnell ca. 11,42 € Atmel AT32UC3B0128 Full/OTG 64 (40) 3,3 V AVR32 60
AN2131 AN2135 Full 44 3,3V/5V 8051 24MHz 12MHz 0 4KB - - UART I2C veraltet Cypress CY7C68013A High 56,100,128 3,3V/5V 8051 48MHz 24MHz Grundton 0 16KB - - 2 UART (ab 100 Pin) I2C GPIF (State Machine) Digikey ca. 11,28 €, Air Electronics ca. 9 € Cypress CYUSB3014 Super 121 (BGA) 1,8V ARM9 ? 0 256KB? - -
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KiCad
sind einfache Drucker bzw. Druckertreiber selten. Aber meistens hilft folgendes: Mache einen 1:1 (100%) Probeausdruck. Messe auf dem Ausdruck nach, wie groß er tatsächlich geworden ist. Berechne die Abweichung und gebe sie in den Drucker bzw. Druckertreiber unter Einstellung ein, vorausgesetzt, der
Änderungen sollen zunächst in diesem Abschnitt vorgestellt werden. Symbolbibliotheken. ATmega3250/TQFP100 von Fred S. (Gast) ATMega3290 im 100Pin-Gehäuse von Fred S. (Gast) RFM12-Funkmodul von Dominik C. CAN Controller MCP2515 und Transceiver MCP2551 von Dominik C. STLib für KiCad mit STM32F4x von Markus
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Operationsverstärker-Grundschaltungen
R2 sind 3 verschiedene Werte eingebaut, die bei passender Verschaltung eine Verstärkung von 1, 10, 100 oder 1000 ermöglichen. Da die Gleichtaktunterdrückung hauptsächlich von der Übereinstimmung der Widerstände abhängt, sind für viele Standardanwendungen, insbesondere solche mit niedriger erforderlicher
Dekade). Siehe auch = Kaufempfehlung = LM358 2 OPs in einem Gehäuse oder LM324 4 OPs in einem Gehäuse MCP6001/6004 CMOS OPs mit Rail to Rail Input und Output, tiefem Stromverbrauch, und geringer Versorgungsspannung Preis jeweils ca. 0,30€ aus Deutschland oder ca. 2 bis 4 cent aus China (AliExpress, ebay
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CAN Bibiliothek für AT90CAN Prozessoren
jetzigen Version sind die Taktraten fest kodiert und setzen einen 16 MHz Quarz voraus (Bus Takt = 100Kbps, interner Takt der CAN Kontrolleinheit = 10Kbps) - diese Parameter sind aber leicht änderbar. Mit einer Ausnahme bietet die Bibliothek derzeit keine Vorkehrungen zur Behandlung von Fehlern: die
in die Register CANBT1, CANBT2, CANBT3 programmierten Werte müssen der Taktrate am Bus entsprechen (100Kbps im Original der Bibliothek); der Inhalt des Registers CANTCON bestimmt den internen Takt der Kontrolleinheit - er wird nur für den Mechanismus der Erkennung von hängengebliebenen Nachrichten beim
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DIY Reflow Ofen
neuen Aufbaus. Die wichtigste Anforderung an die Dimensionen, war eine maximale Platinengröße von 160x100mm. Ausserdem sollte ausreichend Platz für die Heizelemente zur Verfügung stehen, um eine ausreichende Zirkulation zu garantieren. Das Grundgerüst bildet ein Metallgehäuse aus 1mm starkem Blech. Die
Datenblatt ergibt sich bei 300°C Innentemperatur der Kammer eine Außentemperatur der Isolierung von 100°C. ( Nach meinen bisherigen Erfahrungen wird dieser Wert aber bei Lötprozessen von max. 10 Minuten nie erreicht. ) Damit die Zwangskonvektion auch so arbeitet, wie von mir gedacht, mussten auch die
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Linksammlung
embedtronics.com M. Thomas' AVR Projekte untern Anderem AVR Butterfly avr-gcc-port, DB101 gcc-port, BC100 gcc-port, Bootloader, Programmier- und Debughardware, Software-UART, DS1820-Lib., experimentelle avrdude-Versionen, AVR und CAN mit MCP2515 Michaels Electronic Projects AVR Projekte (EN) - ua. Sony/
Zeroplus LAP-Cxxxx (Familie von LA's mit unterschiedlichen Daten, 32kBit...2MBit, 16ch oder 32ch, 100MHz..200MHz, Preise von 90,-...1100,- Euro, zu kaufen hier) TechTools DigiView, Günstiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (18Ch, 100MHz Timing, 128kSa mit Kompression, ca. 430Euro) Tribalmicro