Hallo, ich versuche mich mit dem MCP6S91 PGA und habe Probleme mit der SPI Kommunikation. Wenn ich eine negative Spannung kleiner -1V an VSS anlege kann ich die Verstärkung nicht mehr programmieren. Testweise liegt eine Eingangsspannung
Gibt's da was fertiges um von 0V-3V auf z.B -2V und 2V zu kommen?
halbwegs akzeptable Slewrate liefert gibt es > anscheinend nicht oder ist zu teuer. TL051: 20 V/µs MCP6S91: 22 V/µs LM318: 70 V/µs
akzeptable Slewrate liefert gibt es >> anscheinend nicht oder ist zu teuer. > > TL051: 20 V/µs > MCP6S91: 22 V/µs > LM318: 70 V/µs Er braucht ja gar keinen Opamp. Wenn schon, dann nimmt man einen Komparator, und da reicht der LM393 allemal.
gebunden. Noch eine Option: statt I2c_Porterweiterung SPI-Porterweiterung zu nehmen. So sind z.B. MCP23008 und MCP23S08, genau wie auch MCP23017 und MCP23S17, beinahe identisch, nur bei ersten (ohne S) I2C, bei den zweiten (mit S) SPI-Interface. Mit SPI geht es deutlich schneller, als mit I2C. Jörg
als SPI, es sei denn, in System gibt es andere SPI-Geräte. Graphische 128x64 habe ich selber mit MCP23S17 gemacht. So schnell ist das auch nicht: bei jedem Befehl braucht MCP23S17 3 bytes, und für 1 byte Daten für 128x64 sollten mehrere Befehle kommen: 1. Daten auf Datenport. 2. Steuerung mit E=
MCP9501/2/3/4 Temperature Switch with Selectable Hysteresis Features Description • Factory Set Temperature Switch Microchip Technology’s MCP9501/2/3/4 family of • Available Temperature Switch Thresholds
p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 ) VDD= 12V s55 ) 2.1 VHI ( t ( a50 D1 l 2 e o D s 1.9 o 45 tD2 r a T 1.8 g40 t p p 1.7 VLO r35 I P 1.6 30 1.5 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 4 6 8 10 12 14 16 18 o Temperature ( C) Supply Voltage (V) FIGURE
( g e g 4.0 80 n t 8 -0.05 p l e o 6 -0.10 i o 3.0 60 u V t y C c 4 -0.15 p e e u u t 2.0 MCP73831-2AC/IOT 40 r S 2 IOUT 100 mA -0.20 O B V = 5.2V h 0 C = 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 1.0 DD 20 C OUT R PROG = 10 kΩ -2 -0.30 0.0 0 0 2 4 6 8
Time vs. FIGURE 2-10: Quiescent Current vs. Supply Voltage. Temperature. 70 7 CLOAD 1800 pF VIN 5V (MCP1404) s 65 6 T = +150 C VIN 0V (MCP1403) ( D2 J a 60 e 55 : 5 D I n 50 t T 4 t D1 O TJ= +25 C g 45 R 3 a 40 o P 35 2 30 1 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 4 6 8 10 12 14 16 18 Temperature ( C)
7V Vin und 200mA laut Design-Tool einen Wirkungsgrad von 96%. Bei 20mA sind es immerhin noch knapp 91%. Viele Grüße Daniel P.S.: Bzgl. der Entladeschlussspannung hat Carsten natürlich recht, die volle Kapazität wird man damit nicht entnehmen können, NiCd können bis ~0.95V entladen werden, damit
complete Li-Ion / Li-Polymer battery charge Time management design examples that utilize Microchip’s FIGURE 2: Li-Ion Charge Algorithm [8]. MCP73831 and MCP73812 are proposed for designing a new low-cost portable devices or the cost of an Stage 1: Trickle Charge - Trickle charge is employed alternative
MCP1700 Low Quiescent Current LDO Features: General Description: • 1.6 µA Typical Quiescent Current The MCP1700 is a family of CMOS low dropout (LDO) • Input Operating Voltage Range: 2.3V to 6.0V voltage
/static/imported-files/data_sheets/ADG1438_1439.pdf wenn ich mir jetzt die PGAs ansehe, wie den MCP6S91, lesen diese ja bei der steigenden Flanke: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21908a.pdf somit kann ich diese zwei Bausteine wohl nicht kaskadieren, oder? Das einzige was ich mir
ist, dass ich einfach ein "sinnloses" Bit raustakte, dann müsste ich dennoch trotzdem 16 Bit in den MCP6S91 kriegen, das eine Bit geht verloren. Geht das? Alternativ: Gibt es PGAs (1-2 Kanäle, rail2rail in/out, SPI, 5V Single supply, sonst nichts weltbewegend genaues o.ä.), welche genauso lesen
p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.0 DEVICE OVERVIEW 1.4 Operating Modes The MCP2551 is a high-speed CAN, fault-tolerant The R S pin allows three modes of operation to be device that serves as the interface between a CAN selected: protocol controller and the physical bus. The MCP2551
D e1 e 2 1 E E1 N b A A2 c φ A1 L 3W\NYO[44[O)()J6 '\&UWY\VWR4\&\NY O[5 56O OD7 53&8UPRV8R1\WY5 K 4ULZR1\N,G U $<S2R;6E 63NY\ZUR4ULZR1\N,G U% %<S$R;6E 6±UPLXXR9U\FGN D $<:S ; %<52 OVXZUZR1L,.LFUR(G\,.WUYY D7 $<S$ ; %<K$ 6NLWZV88 D% $<$$ ; $<%2 6±UPLXXR
Technology Inc. MCP23018/MCP23S18 Package Types: MCP23S18 PDIP/SOIC QFN * G G G G G VSS 1 28 NC P V P P P P 0 S 7 A6A 5 4 NC 2 27 GPA7 GPB0 3 26 GPA6 4 3 2 1 0 9 GPB1 4 25 GPA5 GPB1 1 18 GPA3 GPB2 5 24 GPA4 GPB2 2 17 GPA2
23-5 ISSUES pin package is estimated at 256°C/W. 6.1 Typical Application EQUATION 6-2: The MCP1801 is most commonly used as a voltage TJMAX = PTOTAL RJA + TAMAX regulator. Its low quiescent current and low dropout voltage make it ideal for many
) ( I V OUT= 2.0V VOUT= 3.3V I 100 V OUT= 2.0V V OUT= 3.3V VOUT = 5.0V 10 0.8 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 VINV) FIGURE 2-13: Input No Load Current vs. FIGURE 2-16: MCP1640 3.3V V OUT PFM V . Mode Waveforms. IN )5 s h4 O e P - Channel c3 a i s2 R h i 1 w S N - Channel 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
p a 4.0 80 n l i l r V 6 -0.10 R V 3.0 60 u e 4 -0.15 u r C r t e 2.0 40 g o 2 -0.20 u a MCP73831-2AC/IOT a S IOUT 100 mA O B 1.0 VDD= 5.2V 20 C 0 COUT= 4.7 µF, X7R Ceramic -0.25 RPROG 10 kΩ -2 -0.30 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
temperature range. There- 0 -0.10 fore, the error is much less than the full scale error 2 1 0 1 2 3 4 5 6 - - specified in the ADC datasheet. Temperature (°C) However, the input offset noise is 2.5 µV (typical) and 6 µV (typical) for MCP3551 and MCP3553 ADCs, FIGURE 4: RTD to Temperature Conversion Error
; 0x1d4 <uspi_putc+0x4> return UDR0; 1dc: 80 91 c6 00 lds r24, 0x00C6 } 1e0: 08 95 ret [/avrasm] also IMO ist das ganz OK. Sitze ich da vielleicht einem HW oder GCC Bug auf, oder habe ich irgendetwas anderes übersehen?
byte 4 read from mcp + write to SD */ HELPER();/* byte 5 read from mcp + write to SD */ HELPER();/* byte 6 read from mcp + write to SD */ HELPER
D e1 e 2 1 E E1 N b A A2 c φ A1 L 3W\NYO[44[O)()J6 '\&UWY\VWR4\&\NY O[5 56O OD7 53&8UPRV8R1\WY5 K 4ULZR1\N,G U $<S2R;6E 63NY\ZUR4ULZR1\N,G U% %<S$R;6E 6±UPLXXR9U\FGN D $<:S ; %<52 OVXZUZR1L,/LFUR(G\,/WUYY D7 $<S$ ; %<K$ 6NLWZV88 D% $<$$ ; $<%2 6±UPLXXR
a simple load sharing system using Microchip’s popular - 4.5V - 6.5V from ac-dc adapter (1A) MCP73837 device for cost-sensitive applications. - 5V from USB port (100 mA/500 mA) Refer to the MCP73837/8 Data Sheet, “Advanced - 3V - 4.2V from 1-cell
POWER = 1432 KW 9 9 9 5 9 3 3 1000 imp/kWh ENERGY = 43213 kWh 1 1 1 7 1 5 5 5(40)a1 METER 15:23:2304 MCP3905/6 MICRO Reference Design Digital MCP3905/6 Analog MCP3905/6 current-sensing current-sensing element element MCP3905 Stand-Alone Mechanical Counter Microcontroller with LCD Energy Meter Energy Meter
1 with Tantalum or Electrolytic cap. ] Stable with h Electrolytic and [ Instable Ceramic cap. 0.1 S E 0.01 Unstable 0.001 0.1 1 10 100 1000 Load Capacitor [uF] DS22298A-page 20 2012 Microchip Technology Inc. MCP2021A/2A 2.4 AC Specification AC CHARACTERISTICS VBB = 6.0V to 18.0V; A= -40°C to +125
OUT ( II V = 2.0V VOUT= 3.3V OUT 100 VOUT 2.0V V = 3.3V VOUT= 5.0V OUT 10 0.8 1.1 1.4 1.7 2 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 VINV) FIGURE 2-13: Input No Load Current vs. FIGURE 2-16: MCP1640 3.3V V PFM OUT V IN. Mode Waveforms. 5 s OU= 1 mA m VOUT h 4 AC mV/DIV ( P - Channel Coupled c n 3 VSW s 2V/DIV s e 2 h t
anzeigen zu lassen, benötige ich einen CAN-Controller und einen CAN-Transiver, richtig? 2.Ist der MCP2515 nur ein CAN-Controller/Transiver, der CAN-Nachrichten empfangen und umwandeln kann, aber keine LED’s, Taster etc steuern kann? Das heisst, es müsste ein weiterer Controller, z.B. ein Atmega zum
analoge Ankopplung an die Leitung. Genauso ist es bei CAN auch. Der PHY ist immer extern. > 2.Ist der MCP2515 nur ein CAN-Controller/Transiver, der CAN-Nachrichten > empfangen und umwandeln kann, aber keine LED’s, Taster etc steuern kann? > Das heisst, es müsste ein weiterer Controller, z.B. ein Atmega
HildeK schrieb im Beitrag #6229114: > Der MCP1700 geht nicht, der darf am Input nicht mehr als 6V sehen, > der LM1117 geht schon. Dann greift man zu MCP1702 oder 1703. Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6229925: > Wenn die Schaltung ohnehin
gain before a comparator to improve the latter’s performance. Do not use MCP6V11/1U/2/4 as a comparator by itself; theOS correction circuitry does not operate properly without a feedback loop. U 1 VIN MCP6V11 R 1 R R3 R 4 2 R 5 VOUT VDD/2 U 2 MCP6541
Noch ein kleiner Hinweis zur Verkabelung (bzw. der Software) die SPI_Pin Nr. sind nicht die Pin's des ESP_Platine bzw. zur Software. static const byte MCP2515_SCK = 18 ; // SCK input of MCP2515 static const byte MCP2515_MOSI = 23 ; // SDI input of MCP2515 static const byte MCP2515_MISO
Noch ein kleiner Hinweis zur Verkabelung (bzw. der Software) die SPI_Pin > Nr. sind nicht die Pin's des ESP_Platine bzw. zur Software. > > static const byte MCP2515_SCK = 18 ; // SCK input of MCP2515 > static const byte MCP2515_MOSI = 23 ; // SDI input of MCP2515 > static const byte MCP2515_MISO
MaWin schrieb im Beitrag #6628945: > Es ist halt besser, wenn man mit MCP1702 sucht. Der MCP1702 ist an 12V-Blei keine gute Wahl, Spannungsbereich bis 13,2V Eingang, absolutes Maximum 14,5 Volt. Könnte beim Laden gerade noch gut gehen. Die bessere Wahl ist MCP1703.
at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V and V . WZSE WFSE 5: Resistor terminals A, W and B’s polarity with respect to each other is not restricted. 6: This specification by design. 7: Non-linearity is
at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V and V . WZSE WFSE 5: Resistor terminals A, W and B’s polarity with respect to each other is not restricted. 6: This specification by design. 7: Non-linearity is
at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V and V . WZSE WFSE 5: Resistor terminals A, W and B’s polarity with respect to each other is not restricted. 6: This specification by design. 7: Non-linearity is
at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V and V . WZSE WFSE 5: Resistor terminals A, W and B’s polarity with respect to each other is not restricted. 6: This specification by design. 7: Non-linearity is