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Denkfehler mit PCA9536 (Problem)
in PCA9536_data PCA9536_data = PCA9536_Read(PCA9536_SLAVE_ADDR, INPUT_REGISTER); // Schreibe gelesenen Wert aufs UART printf("\r\nPCA9536 Register %u Wert = 0x%2x\r\n", INPUT_REGISTER, PCA9536_data
! [c] #define PCA9536_ADR 0x82 #define PCA9536_IN_REG 0x00 #define PCA9536_OUT_REG 0x01 #define PCA9536_POL_REG 0x02 #define PCA9536_CFG_REG 0x03 int8_t PCA9536_Write(uint8_t i2c_address, uint8_t reg, uint_8
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Atmega8 stop nach wenigen sec.
Falk Brunner schrieb im Beitrag #4029847: > welcher KEIN PCA9536 ist! Ich steig gerade nicht durch. Warum ist dies kein PCA9536?
@ Sören (Gast) >Ich denke schon das es ein PCA9635 ist OK, mein Fehler! Ich hatte einen Zahlendreher im Kopf! Ich dachte an den PCA9536! Weil der mich in dem Thread hier ziemlich beschäftigt hat! https://www.mikrocontroller.net/topic/357240
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Kompakte Lösung Relaisansteuerung über I2C
Hab den Schlingel eingefangen: NJU3730 Kostet ca. die Hälfte von PCA9536
er für den geforderten Strom nicht spezifiziert ist. Also bräuchtest Du einen externen Transistor. PCA9536 und PCA9537 können dagegen das Relais direkt treiben.
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I/O Expander kaskadieren
Form von µC 2.) über den I2C Bus greife ich auf Slaves zu 3.) diese besitzen das Expander IC Typ PCA9536 der Fa. NXP bzw. TI (siehe: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pca9536.pdf ) Dadurch kann ich verschiedene Module z.B. 4x In, 4x Out oder mixed I/O realisieren. Mein Problem ist nun, wie kann ich den PCA9536 kaskadieren? Denke momentan an hardcodiert per Mäuseklavier, ideal wäre aber eine automatische Adressvergabe durch den Master µC. Ich befürchte momentan, dass dies nur unter Einsatz eines Salve
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AVR: Bistabiles Relais mit einem Pin schalten
jeweils einem der beiden freien Portpins abfragen und die Ansteuerung mit http://www.mouser.com/ds/2/405/pca9536-443507.pdf (PCA9536) über einen der Expanderports pro Spule realisieren. (Schaltplan im Anhang) So sind alle Probleme erschlagen, auch wenn ich TWI aus kostengründen und mangels Erfahrung
Verfeinerung' der Schaltung und nicht zwingend. Für die zwei Relais kann man sich dann aber den PCA9536 sparen.
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StatusLEDs für WLAN, MQTT,.
Sensor. Daher muss ich zumindest für diesen ein i2c Portexpander nutzen. Theoretisch würde ein PCA9536D reichen für die zusätzlichen Ausgänge. Nur leider finde ich diesen nicht in der Firmeware von Easy ESP. Oder ist der dort in einer anderen Bezeichnung aufgeführt? Michael
Situation ist den: "PCA9536D" habe ich hier liegen, bekomm den aber nicht zum rennen am ESP-01 in der ESP Easy Oberfläche. Den PCF8574 habe ich auch liegen. Kann ich aber lediglich als INPUT nutzen zumindest laut Oberfläche
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Altium-Lokale PDF Datei verlinken (DbLib)
NXP direkter PDF Pfad: "C:\Users\Dummy\Desktop\Altium_Repo\Component_Database\Documents\NXP\NXP_PCA9536_DS.pdf" Help URL: NXP_PCA9536_DS.pdf oder NXP_PCA9536_DS (beides probiert) Das Dokument wird trotzdem nicht geöffnet. Egal ob interner (Altium) oder externer Browser. Altium Hilfe war nicht
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Portexpander SPI mit 4 GPIOs
Kennt jemand einen? Muss es unbedingt 4 Bit sein? 8-bittige gibt es massenweise von NXP, z.B. den PCA9502.
SOMI und SS. An meinem SPI, hängt schon ein FRAM und ein SCLT3-8. Ich bräuchte praktisch den PCA9536, nur als SPI.
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Nur ein Signal auf den I2C Bus übertragen
. Kann zur Kontrolle oder Anzeige noch ein Paar LEDs draufmachen. Einen anderen Bus verwenden? Der PCA9536 ist in SMD und hat für IO Pins. Dachte ernsthaft, das es was kleineres gibt. LG Paul
74xx00 zusammen dengeln :-D Ist doch gar nicht nötig. Ein NLX1G74 kann in der Größe gut mit einem PCA9570 mithalten ;-)
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I²C versorgt Bus-Teilnehmer mit Spannung
natürlich an die geschaltete Versorgungsspannung drankommen. https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9542A.pdf 3. Erzeugen der Signale für den Loadswitch Der Load Switch braucht zwei Enable-Signale, mit denen er die beiden Ausgänge ein- und ausschalten kann. Wenn Du die nicht anderweiter herbekommst, nimmst Du einen kleinen GPIO-Expander: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PCA9536.pdf So, damit hast Du alle Teile zusammen. Natürlich gelten wie immer die Grundwegeln der Digitaltechnik wie Bypass-Kondensatoren an jedes VCC-GND Paar, keine offenen Eingänge usw usw. fchk
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I2C Baustein zur Identifizierung der Platinenfamilie
PCA9536 - 8Pins, 4Bit = 16 Möglichkeiten 0,41 Cent DS4510 ist teurer, hat 1 Adressleitung + 4IO/s und EEPROM
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elektronische DIL-Schalter? nicht-flüchtiges Latch?
expander oder Analog-Schalter mit EEPROM oder wie nennt man Teile wie den DS4520E? Ich finde nur noch den PCA9558 und der ist abgekündigt. Auf den DS4520E kann ich mich nicht einlassen wenn es garnichts vergleichbares gibt. Braucht wirklich niemand mehr DIL-Schalter?
XC9536XL im 44poligen TQFP? Vorteil: kann auch vom Techniker konfiguriert werden. Billig: habe ich zuletzt für 1,1x EUR eingekauft (1000+). Früher, d.h. vor 10 Jahren gab es das Teil für 83 ct.
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[?] ATMLH734 - was ist das?
Habe gerade daneben noch einen PCA9536 erahnt, würde dann für I2C sprechen. Unklar ist nur, warum der Typ verschleiert werden soll und was es eben genau ist. Thomas
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LCD über 74*595: Busy-Flag?
und Du brauchst nur 4 Pins (SPI) oder zwei Pins (I2C in Software). Bei Software-I2C kann es auch ein PCA9536 oder so sein. Ansonsten: ja, wenn Du nicht feste Delays einbauen willst, kannst Du das so machen. fchk
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Elegant digitales 8:3 Multiplexing implementieren?
3x PCA9547 Oder du könntest drei 4051 mit einem PCF8574 kombinieren.
Das wäre eine klassische Aufgabe für ein kleines CPLD oder FPGA. Die 5V-Bausteine XC9536 werden ja leider nicht mehr hergestellt. Ansonsten gibts Lattice MachXO ab 2.50€, und die kleinste Version reicht für diese Aufgabe. fchk
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AT42QT1070 - Hat jemand Erfahrung damit ?
verschiedensten ICs ohne Probleme. Dazu zählen alt bekannte Teile mit dem PCF8574 und neue ICs mit dem z.B. PCA9536 und mehr, Display, übertragung auf 10m, Funkstrecken usw. Nach dem anderen werde ich suchen. Danke achim
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Kurzmeldungen: SigFox geht an UnaBiz, ST erweitert Azure RTOS-Unterstützung, neue Chips
Dass man den I2C-Bus in (langsame) GPIO-Pins umwandeln kann, dürfte nicht wirklich neu sein. Mit dem PCA9536 schickt TI nun ein Bauteil ins Rennen, das vier IO-Pins anbietet.  (Bildquelle: Texas Instruments) Der „wichtigste Vorteil“ des Produkts ist, dass es einerseits
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Sammelbestellung IoT & IoE "unsinniger donnerstag"
Board" "AT91SAM7S256 ARM Minimum System Core Board Learning Board Development Board" "Xilinx XC9536XL CPLD Development Board Learning Board Test Panel" "MAX II EPM570 CPLD Minimum System Core Board Development Board" "MAX II EPM570 CPLD Minimum System Core Board Development Board" CY7C68013
indicator module power indicator audio level indicator PCF8574 IIC LCD1602 adapter plate adapter module PCA82C250 CAN controller interface module bus driver interface module TJA1050 CAN the controller interface module the bus driver interface module SJA1000 + PCA82C250 CAN communication module SJA1000