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Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur
Platinenplatzes optimieren.  Bildquelle: Abracon ### Breakout-Board mit MCP2221A Wer abseits der Querelen um FTDI (Fälschungsrisiko!) einen USB-zu-X-Wandler sucht, wird bei Microchip fündig. Nun gibt es ein Breakout-Board mit USB-C-Stecker, das auch als Standalone-Protokollkonverter
attachment/702553/23.png) Bildquelle: NXP ### Kinetic Technologies KTS1625 – I2C-Expander für 1.65 bis 5.5V Wer einen mit sechzehn GPIO-Pins ausgestatteten GPIO-Expander sucht, kann nun auch bei Kinetic einkaufen. Zu beachten ist, dass er nur in einem WQFN-Gehäuse erhältlich ist. ### Renesas RX14T
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AD9280 Application Schematic
der halben, mittleren Versorgungsspannung oder bei 1.65V liegen soll.
Danke für Feedback, habe es jetzt mal so umgeändert. Als Referenz nutzt ich jetzt einen MCP4728.
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MCP2515 CAN-Bus Modul
alten Bestellung funktioniert es. Kann ich einfach den CAN Transceiver austauschen gegen einen SN65HVD230D oder sollte das Modul mit 5v versorgt werden? https://www.az-delivery.de/en/products/mcp2515-can-bus-modul https://www.aliexpress.com/item/1005008333144061.html
CAN) wie den SN65HVD230.
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Sensor NTC20K, die Steuerung will aber 10K
erreichen. Der Ansatz ist auch nach meinem Geschmack! Das probier ich mal aus. Vielleicht mit einem MCP4151? Die 8Bit Auflösungen sollten auch reichen. Nicht potentialfrei heisst? Wenn ich P0A auf ein Potential lege ist der Widerstandwert an P0B eingestellt zu P0A? Was muss ich da beachten?
interpretiert die Steuerung die Werte aus der Parallelschaltung als etwas niedriger (bspw. 70°C als 65°C).
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Wasserstandsmessung mit RaspberryPico und Drucksensor MPX2050DP
8,4V um Sättigung des Instrumentenverstärker zu verhindern) *Zentrale Bauteile:* INA333 (Gain 38), MCP3426 16-bit ADC, *Funktion:* Tief im Brunnen ist ein Messing-Endstück an einem 4mm PE Schlauch versenkt. Über eine kleine 70kPa Luftpumpe wird vor der Messung für 3-4 Sek das Wasser aus dem PE
Digital (LM2576T), 3,3 V Digital (LT1963A) 2. Analog VBus: 10 V Analog (R1501J100B LDO), 5 V LDO (MCP1703A) 3. Analogsignalpfad: Sensor - R4/R5 - INA333 - R7 - MCP3426 4. Steuerung: Raspberry Pi Pico W, e-Paper SPI, Pumpe/Ventil-MOSFETs, Taster *Gain-Widerstand INA333:* R6 = 2,7 kOhm ergibt G
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Erfahrungen mit AI-Coding
count: 819 token(s) > eval duration: 3m44.160545887s > eval rate: 3.65 tokens/s Ahh okay cool! [code] draconix@Rene:~$ ollama --verbose run qwen2.5-coder:7b >>> Hi! Hello! How can I assist you today? total duration: 644.654796ms load duration:
installieren? Oder könnte ich das Modell anweisen, die Dateien selbst zu erzeugen, indem ich ihm einem MCP-Server (oder etwas anderes?) zur Seite stelle? [1] Naja, sooo fett isser nu auch wieder nich... :-) CPU: 8-core AMD Ryzen 7 3800X (-MT MCP-) speed/min/max: 3574/2200/4200 MHz Kernel: 6.8.0-
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CAN
IDs. 2004 von infineon abgekündigt, ohne Nachfolgeprodukt Bustreiber (CAN-Transceiver). High-Speed. MCP2551. von Microchip PDIP8 und SOIC VCC = 4,5...5,5V kostet rund 1 Datenblatt Eagle-Lib PCA 82C250. ABGEKÜNDIGT! In Produktion: NXP Orderlist von NXP (ex. Philips) PDIP8 und SO8 VCC = 4,5...5,5V V-CAN
galvanische Trennung ATA6660. ABGEKÜNDIGT, wird nicht mehr hergestellt. von Atmel SO8 VCC = 4,75...5,25V SN65HVD23x. von Texas Instruments (auch als Sample erhaeltlich) SO8 VCC = 3,0V...3,6V erhältlich z. B. bei Reichelt: SN65HVD230, SN65HVD231 (ca. 3,00 €) Datenblatt: SN65HVD230 SN65HVD231 MAX3051EKA/ESA. von
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Supercap Balancing funktioniert nicht wie erwartet
max. 100mA durch 431 reichen als Basisstrom locker aus. Ansonsten könnte der TE einen Blick auf MCP65R41 & co werfen. OpAmp + Referenz in einem Gehäuse, kleine Hysterese schon integriert, braucht <3µA, läuft ab 1.8V, kommt am Ausgang bis auf 0.2V an seine Rails.
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3,3 V CAN Transceiver
sondern gleich mit R und C an der CAN-Seite, wie es die ISO 15765-4 vorschreibt und wie es auf den MCP2115 Shields auch drauf ist. https://www.mikrocontroller.net/topic/7078 habe ich gelesen, da findet sich keine Antwort Das Problem ist, das der SN65HVD230 als Fake im Umlauf ist https://www.mikrocontroller.net
Quelle für größere Stückzahlen? Wenn's nur wenige sind, könntest du die billigen Boards mit Fake SN65HVD230 bestellen, und aus verlässlicher Quelle die Originalchips, und die austauschen.
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Türklinger verstärken ohne elektrischen Eingriff in Hausanlage
20001668E.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP6541-Output-Sub-Microamp-Comparators-DS20001696.pdf
Komparatorbasis gezeichnet. Der Vorschlag kommt mit einfacher Versorgung aus und braucht typ. 5V 0,11mA. Den MCP6001 im SOT23 (1mm Raster) kann man auch mit dünnen Drähten auf einen DIP8 Sockel löten. Notfalls nimmt man den zweifachen MCP6002 im DIP8 (+0,1mA). Gibt es mit der 1N5817 alles zusammen für <1€ bei
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PIC Mikrocontroller noch aktuell ?
nicht eingehend auf so etwas trainiert sind. Das wird sich aber ändern. Wenn STM32CubeMX mal einen MCP-Server eingebaut bekommt, kann das LLM sich die Hardware-PWM einfach "zusammenklicken". Jens M. schrieb im Beitrag #7988545: > Gnade uns Gott. Alles funktioniert nur noch mit KI-Blockchain in der
denn für sich allein? Der TPS62840 aus meiner Beispielrechnung hat einen Quiescent-Current von 65nA.
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Linksammlung
bescheuerten Namens sehr empfehlenswert. Viele flexibel einbindbare Module für diverse Hardware. OpenMCP Bekanntes Board auf Basis des ATmega2561 und ENC28j60. Läuft auch auf dem AVR-NETIO und dem myAVR. IgorPlug-UDP AVR - Ethernet & UDP/IP in Software implementiert RTL8019 Bascom AVR und RTL8019 AVR IP
es auch für andere Controller was. Siemens S55/C60. S55-Display Pinbelegung Forumbeitrag Siemens S65/M65/CX65. S65-Display vom Siemens S65/M65/CX65, 132x176 Pixel, 65536 Farben, günstig als Ersatzteil zu bekommen. Nokia 3210/3310. Bibliothek für Nokia 3310 Lcd Ansteuerung in "C" von - sehr gut (aktualisiert
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Elektroniktaster an ESP32
#7967328: > Ich habe keinen passenden SPI-Konverter gefunden, jedoch einen mit > I2C-Verbindung: MCP23017 MCP23S17
only (MCP23017). [/code]
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ESP32-C6 an 18650 Akku betreiben
Uuuh, ich lag falsch mit meiner Bauteilanalyse :-( Das ist kein MCP1640 sondern ein SDB628.
integriert. Blödsinn. 18650 beschreibt nur die Zellengröße bzw. deren Formfaktor (~18mm Durchmesser, ~65mm Länge). Ansonsten: Beleg deine These mit allgemeingültigen Fakten.
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Von 3,7V auf 3,0V
MCP1700-3002E/TO im TO92: https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MCP1700-Low-Quiescent-Current-LDO-20001826E.pdf 178mV Dropout Voltage. Du brauchst noch zwei keramische 1uF Kondensatoren
#7938113: > ich habe mehrere Comet WiFi Thermostate im Einsatz, Da 1,5V Zellen anfangs über 1,65V haben und kein LCD (Kontrast) verbaut sind, würde ich einen versuchsweise, mit 4,2V Foltern. :)
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Günstige Möglichkeit 10 Räume Temperaturmäßig zu überwachen
---. Stromquelle, Thermistor und den Spannungsabfall über den Thermistoren messen. Z.B. mit 2x MCP3208. Muss man natürlich einmal kalibrieren. ☺ Taugt für 16 Messstellen. > Gib es da etwas passendes für mich? Keine Ahnung ob dir das passt.
soll da die Horror-Stromzahlung herkommen? So einen Entfeuchter stellt man je nach Hysterese auf 60-65% und der läuft auch nur wenn die Feuchtigkeit zu hoch ist. Schaltet dann irgendwo zwischen 65 und 70% ein und bei 60% aus. Die 60% hats dann auch nur am Entfeuchter und noch nicht im ganzen Raum, geschweige
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[S] Spannungsregler 1117 3.3V low Iq (Low quiescent current)
weniger Iq. Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 1nA shutdown) MCP1710 (200mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq 0.1nA shutdown) TPS7A02 (200mA 25nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) TPS7A03 (200mA 200nA 0.8-5V bis 6V SOT23-5) STLQ020
AIC1701B (150mA 1.8/2.8/3.3V 1uA Iq bis 5.5V SOT23-5 DFN4) WL2825D (150mA 2.8/3V 0.6uA Iq bis 5.5V DFN4) MCP1700 (1.6uA aber 7uA bei 8uA Last, nur bis 6V) MCP1702-33 -50 (2uA Reichelt bis 13.2V) MIC5231 (10mA 0.12V 0.65uA Micrel) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA
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MOSFET-Übersicht
50 0,13 0,35 10000 - Fa 0,28 BSS110 TO-97, SOT-23 Phi 3,0 50 0,17 0,35 10000 - - - PMV65XP SOT-23 Phi 1,4 20 3,9 ? 76 grosser ID für Bauform Spo, RS 0,10 IRF4905S D2Pack IRF 4,0 55 64 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
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 ? ? 4,5-18 V DIL8/SO8 Rei 3,40
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[S] jemanden der mir ein quadratisches Loch in Schalterwippen fräst
ist keine Möglichkeit? Evtl. gibt es ja schon Leute, die das gemacht haben. Oder Du lässt es Dir von MCP und einem 3d Programm nachdesignen. Ist ggf. auch eine Expedition. Nicht dass ich damit Erfahrung hätte. Zumindest wäre es reproduzierbar und das Original ist noch da, wenn das Projekt doch mal anders
. S. schrieb im Beitrag #7886683: > Auch zu teuer. Dafür bekommt man einen fertigen Schalter in IP65 mit > Kontrollleuchte. Hier wird ein Serien-Kontrollschalter gesucht, der zu der aufgeführten Serie PASST! Soul E. schrieb im Beitrag #7886749: > Du hast ja Fotos der roten Einsätze gepostet.
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Android Circuit Safari Simulation
U_GS der beiden MOSFETs ist ~3V, das sieht doch vollkommen korrekt aus. Willst Du 65V durchschalten, brauchst Du 75V Pulse oder P-FETs.
Oh ja stimmt danke für den Hinweis Beim P mosfet muss ich das gate aber auf 65v ziehen um den Mosfet Aus zu schalten Dan kann ich doch Common source Schaltung machen zwischen Drain und Wiederstand abgreifen ist das nicht besser ?
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Temperatursensor
setzt man auch hier gern fertige Schaltkreise ein, die gleich die Kaltstellenkompensation mitbringen. MCP3421 18bit ADC 15SPS, I2C, auch mit andere Auflösungen erhältlich, Thermoelement kann direkt angeschlossen werden! (Reichelt : 2,10€) Vorteil: über einen sehr weiten Temperaturbereich einsetzbar Nachteil
6,43 5,90 3,95 4,61 ADT7310 - - - 4,56 - 3,02 ADT7410 - 3,35 - 2,71 - 3,02 DS1621 7,60 5,29 5,08 5,65 - 4,54 DS1629 8,70 8,68 - 5,00 6,50 7,65 DS1631 8,00 2,91 - 3,11 - 3,94 DS1731 - - - 9,79 - 3,81 DS1821 5,90 5,27 6,27 - - 5,05 DS18B20 2,50 3,06 - 3,26 3,20 3,93 DS1921 - 26,15 - - - 21,13 DS1922 -
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Mehrere CAN Teilnehmer
fragen, kommt hier die nächste: ich nutze STM32F103 (Arduino Blue Pill) mit den CAN Transivern SN65HVD230. Zur Zeit sollen 12 Teilnehmer miteinander Kommunizieren. Um den bus zu entlasten, sende ich immer nur Ereignis abhängig, sprich wenn sich der Zustand eines Sensors oder im Programm etwas ändert
Kommunikation mehr. > > Mal so nebenbei: Mit einem 8-Bit Atmega328 mit 16MHz und einem externen > MCP2515 CAN-Controller verarbeite ich 1000 CAN-Botschaften pro Sekunde. > Ohne Probleme oder irgendwelche verspäteten Botschaften. > > Ein STM32 mit internen CAN sollte sich da geradezu langweilen.
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Kapazität eines NiMH Akku ermitteln
sehr ordentliche Werte, da wird kein zusätzlicher ADS1115 gebraucht. Mit einem zusätzlichen D/A wie MCP4725 und einem MOS-FET lässt sich eine Konstantstromlast aufbauen. Zur Entlastung des FETs Widerstände, die der µC bei Bedarf zuschaltet, hat hier seit gut 7 Jahren dutzende Akkus vermessen. Einen PC
ADS1115 für Serienschaltung von Akkuzellen hast Du verstanden? > Mit > einem zusätzlichen D/A wie MCP4725 und einem MOS-FET lässt sich eine > Konstantstromlast aufbauen. Zur Entlastung des FETs Widerstände, die der > µC bei Bedarf zuschaltet, hat hier seit gut 7 Jahren dutzende Akkus > vermessen.
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Raspberry Pi Pico SDR
tssop16 0,7 SN74CBTLV3253DBQR ssop 0,7 SN74CBTLV3253DGVR tvsop 0,7 Microchip MCP6022-I/ST TSSOP-8 1,6 MCP6022-E/SN SOIC-8 1,6 [/pre]
verfügbar SN74CBTLV3253DBQR 1224 Stück sofort verfügbar SN74CBTLV3253DGVR 1987 Stück sofort verfügbar MCP6022-I/ST 15679 Stück sofort verfügbar MCP6022T-E/SN 1274 Stück sofort verfügbar
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ATmega328P Stromverbrauch
Akkusatz, Spannungsregler und LED habe ich entfernt. Gespeist wird er aus 12V über Diode, dicken Elko und MCP1702-5002. Der wacht alle 8s auf, inkrementiert einen Zähler, fragt einen Schalter ab, prüft den Zählerstand und geht wieder 8s schlafen, bis der Zähler 111 erreicht. Programmiert mit Arduino, liegt
grob unsinnig ist. Ein 328 kann klaglos mit einem LiIon-Akku laufen, der auch mit einem 3V3-LDO wie MCP1702 noch weit genug entladbar ist. Pandur S. schrieb im Beitrag #7840326: > eh.. offene Eingaenge duerfen auch nicht sein. Das ist ein wichtiger Hinweis! Bei mir werden zu Beginn grundsätzlich
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Stromverbrauchoptiomierung
extrem ineffizientem Design (LDO an Lithium > Akku). Der User hat halt nicht geguckt, was ein MCP1640 benötigt. 19uA. Das geht besser, ist aber auch eine Beschaffungsfrage: Niedrigstleistungs-Linear-Spannungsregler (mit oft sehr schlechten PSRR ab 100Hz): MCP1810 (150mA 1.2-4.2V bis 5.5V 20nA Iq
AIC1701B (150mA 1.8/2.8/3.3V 1uA Iq bis 5.5V SOT23-5 DFN4) WL2825D (150mA 2.8/3V 0.6uA Iq bis 5.5V DFN4) MCP1700 (1.6uA aber 7uA bei 8uA Last, nur bis 6V) MCP1702-33 -50 (2uA Reichelt bis 13.2V) MIC5231 (10mA 0.12V 0.65uA Micrel) TPS780/781/782/783 (150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA
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MCP1640 läuft nicht
Hallo, ich möchte das erste Mal einen MCP1640 benutzen, aber die Ausgangsspannung nimmt nicht den erwünschten Wert an. Wenn die Eingangsspannung z.b. bei 1V liegt, liegt die Ausgangsspannung nur bei etwa 1,3V, statt der erwarteten etwa 2,3V
Re: MCP1640 läuft nicht: Logisch, denn DIL hatte noch richtige Beinchen und konnte noch laufen. ;)