<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <link href="https://funduinoshop.com/nl/blog/kennis/?sAtom=1" rel="self" type="application/atom+xml" />
    <author>
        <name>Funduinoshop</name>
    </author>
    <title>Blog / Atom feed</title>
    <id>https://funduinoshop.com/nl/blog/kennis/?sRss=1</id>
    <updated>2026-04-08T15:08:48+02:00</updated>
    
        <entry>
            <title type="text">Niveauregelaar in micro-elektronica</title>
            <id>https://funduinoshop.com/nl/niveauregelaar-in-micro-elektronica</id>
            <link href="https://funduinoshop.com/nl/niveauregelaar-in-micro-elektronica"/>
            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Vaak moeten in elektronische schakelingen twee apparaten of modules met elkaar communiceren. Nog vaker hebben deze twee modules een verschillend spanningsniveau nodig. In micro-elektronica...
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 Waar worden niveauregelaars gebruikt in micro-elektronica? 
 Vaak moeten twee apparaten of modules met elkaar communiceren in elektronische schakelingen. Nog vaker hebben deze twee modules een verschillend spanningsniveau nodig. In de micro-elektronica, bijvoorbeeld in een Arduino microcontroller, is dit spanningsniveau meestal 3,3V of 5V. Als je een module met 3,3V en een module met 5V rechtstreeks met elkaar zou verbinden, zou de module met een maximale bedrijfsspanning van 3,3V kapot gaan als er een 5V niveau wordt toegepast.&amp;nbsp; 
 Om dit te vermijden worden zogenaamde level converters gebruikt. Niveauregelaars maken dus communicatie mogelijk tussen twee modules met verschillende spanningsniveaus. Het is vooral interessant dat level converters in twee richtingen werken zonder iets te hoeven veranderen aan de verbinding. Het signaal kan dus van de ene module naar de andere worden gestuurd. Niveauregelaars zijn daarom ook geschikt voor I2C lijnen. Bovendien is het mogelijk om het spanningsniveau van schakelende in- of uitgangen te verhogen of te verlagen.&amp;nbsp; 
   
 Niveauomzetters: hoe werken ze? 
 De afbeelding hierboven laat duidelijk zien hoe de signaaloverdracht binnen een niveauregelaar voor 3,3 en 5V werkt. Op de printplaat staan het 5V-niveau (HV, &quot;High Voltage&quot;) en het 3,3V-niveau (LV, &quot;Low Voltage&quot;) recht tegenover elkaar. Merk op dat de module die in dit voorbeeld wordt gebruikt (artikel is hieronder gelinkt) slechts een paar milliampère kan &quot;schakelen&quot;. De module is niet geschikt om bijvoorbeeld motoren of lampen te schakelen. 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2022-05-17T00:15:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">PWM snelheidsregelaar in micro-elektronica</title>
            <id>https://funduinoshop.com/nl/pwm-snelheidsregelaar-in-micro-elektronica</id>
            <link href="https://funduinoshop.com/nl/pwm-snelheidsregelaar-in-micro-elektronica"/>
            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Vóór de ontwikkeling van vermogenselektronica werd de snelheidsregeling van (borstel)gelijkstroommotoren opgelost met lineaire regelaars of serieweerstanden. Figuurlijk gesproken...
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                 Oorsprong van PWM snelheidsregelaars 
 Vóór de ontwikkeling van vermogenselektronica werd snelheidsregeling&amp;nbsp;van (borstel)gelijkstroommotoren opgelost met lineaire regelaars of&amp;nbsp;serieweerstanden. Figuurlijk gesproken werd de spanning&amp;nbsp;(en dus ook de stroom) verlaagd om de snelheid te veranderen. 
 Dit heeft echter een aantal nadelen, die vooral duidelijk worden bij accugebruik&amp;nbsp;. Spanning en stroom worden omgezet in (ongebruikte) warmte-energie (&quot;verbrand&quot;) bij de besturingseenheid (of&amp;nbsp;de weerstand). 
 Het totale verbruik blijft erg hoog, terwijl het bruikbare&amp;nbsp;vermogen minder wordt.&amp;nbsp;Omdat het koppel afhankelijk is van de stroom, zakt dit ook in. 
 Hoe PWM snelheidsregelaars werken 
 Met de (verdere) ontwikkeling van vermogenselektronica is het probleem benaderd met een&amp;nbsp;ander idee.&amp;nbsp;Door de voedingsspanning&amp;nbsp;(zeer) snel aan en uit te schakelen, wordt de spanning (en dus de stroom) &quot;gepulst&quot;.&amp;nbsp;Tijdens de &quot;UIT&quot;-tijd valt er geen vermogen weg bij de (elektronische) schakelaar.&amp;nbsp;Dit betekent dat er (bijna) geen verliezen meer zijn bij de regelaar. 
 Tijdens de &quot;AAN&quot;-tijd wordt de VOLLEDIGE spanning op de motor gezet. Als gevolg hiervan is&amp;nbsp;de stroom - en dus het koppel - overeenkomstig hoog.&amp;nbsp;Helaas is een motor met zijn spoelen en ijzeren kern geen ideale&amp;nbsp;ohmse verbruiker, daarom is deze bewering vanuit fysisch oogpunt niet&amp;nbsp;helemaal correct.&amp;nbsp; 
 &amp;nbsp;De combinatie van spoelinductie en traagheid van de motor helpt&amp;nbsp;echter om de snelheid af te vlakken, zodat de motor zich gedraagt als&amp;nbsp;als hij zou werken met een continue gelijkspanning. 
 &amp;nbsp; 
   
 &amp;nbsp; 
 Dit brengt ons bij de nadelen van pulsbreedtemodulatie.&amp;nbsp;Modulatie met een blokspanning leidt tot de emissie van&amp;nbsp;meerdere radiofrequenties. Dit resulteert in EMC-interferentie, wat kan leiden tot verraderlijke fouten, vooral bij&amp;nbsp;regelaars. 
 In het lage PWM-frequentiebereik (1-2kHz) treden onaangename&amp;nbsp;fluittonen op bij de motor.&amp;nbsp;Men zou nu eenvoudig de schakelfrequentie verder kunnen verhogen.&amp;nbsp;De stroom heeft dan echter niet genoeg tijd om zijn maximale toestand&amp;nbsp;in de spoel/winding te bereiken.&amp;nbsp;De stroom schommelt dan tussen twee niet-stabiele toestandswaarden, wat leidt tot&amp;nbsp;een stroomrimpel. 
 Een te grote stroomrimpel verhoogt de verwarming in het wikkelpakket,&amp;nbsp;waardoor de motorprestaties afnemen en de levensduur van de motor wordt beïnvloed&amp;nbsp;. 
 ... nogal wat fysica voor een klein onderdeel. 
 Nu het goede nieuws:&amp;nbsp;Voor motoren in deze vermogensklasse zijn deze nadelen heel acceptabel&amp;nbsp;. Laten we blij zijn met de eerder beschreven voordelen. 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2022-05-12T09:00:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
    
        <entry>
            <title type="text">Hoe installeer je een CH340/CH341 stuurprogramma?</title>
            <id>https://funduinoshop.com/nl/hoe-installeer-je-een-ch340/ch341-stuurprogramma</id>
            <link href="https://funduinoshop.com/nl/hoe-installeer-je-een-ch340/ch341-stuurprogramma"/>
            <summary type="html">
                <![CDATA[
                
                                            Steeds vaker worden we door jullie benaderd met de vraag hoe je het CH340 stuurprogramma voor Arduino compatibele microcontrollers installeert. In deze blogpost willen we daarom uitleggen...
                                        ]]>
            </summary>
            <content type="html">
                <![CDATA[
                  Hoe installeer je een CH340/CH341 stuurprogramma voor Arduino-compatibele microcontrollers?  
 Steeds vaker krijgen we van jullie de vraag hoe je het CH340 stuurprogramma installeert voor Arduino compatibele microcontrollers. In deze blogpost willen we graag uitleggen    - Wat het verschil is tussen microcontroller boards met CH340 chipset en &quot;originelen&quot;  - Waar je de CH340 driver kunt downloaden  - Hoe je de CH340 driver installeert onder Windows  - Hoe je Arduino compatibele microcontrollers met CH340 driver kunt programmeren binnen de Arduino IDE 
 Na het lezen van deze blogpost ben je je bewust van alle valkuilen om goedkope Arduino klonen aan de praat te krijgen! 
  Het verschil tussen microcontrollers met CH340 en de ATmega328P chipset  
 Allereerst: Arduino-compatibele microcontrollerborden met CH340 chipset zijn iets goedkoper dan klassieke borden met ATmega328p. Dit komt deels doordat de klassieke borden met de &quot;originele&quot; chipset direct na aankoop via USB op de thuiscomputer kunnen worden aangesloten en dus klaar zijn voor gebruik.     Laten we, voordat we nu conclusies trekken, de belangrijkste voor- en nadelen van CH340-borden eens in detail bekijken: 
 Nadeel 1: &amp;nbsp;De CH340 chipset is niet compatibel met alle besturingssystemen! 
 Vooral met Windows systemen leidt de CH340 chipset vaak tot frustratie: het Windows besturingssysteem is meestal niet uitgerust met het CH340 stuurprogramma af-fabriek. Arduino-compatibele borden met CH340/CH341 drivers die zijn aangesloten op een Windows PC worden vaak niet als zodanig herkend door de PC. Daarom worden er foutmeldingen weergegeven in de Arduino IDE bij het uploaden van sketches. 
 Nadeel 2: Het uploaden van sketches naar CH340 borden duurt langer (getest bij 5V)! 
 We geven toe: misschien is dit nadeel te verwaarlozen bij prototyping thuis, maar het bestaat wel. De eenvoudigste manier om het verschil te zien is door naar de volgende datareeksen te kijken. 
 
 
 
 
 Grootte van de sketch (byte) 
 
 
 R3 Uploadtijd (seconden) 
 
 
 CH340 Uploadtijd (seconden) 
 
 
 
 
 500 
 
 
 5.3 
 
 
 5.6 
 
 
 
 
 5000 
 
 
 9.3 
 
 
 9.7 
 
 
 
 
 7000 
 
 
 9.6 
 
 
 10.2 
 
 
 
 
 &amp;nbsp;  Gemiddeld duurt het uploaden van programma&#039;s ongeveer 0,4 seconden langer met CH340-borden. 
 Voordeel 1: Het stroomverbruik van het CH340/CH341 bord is lager! 
 Natuurlijk kan de uploadtijd van schetsen worden verwaarloosd, vooral bij rapid prototyping. Maar hoe zit het met het stroomverbruik? We hebben opnieuw gekeken naar het gedrag van het bord met twee standaardschetsen die jullie ongetwijfeld allemaal kennen: &quot;Bare Minimum&quot; en &quot;Blink&quot;. 
 
 
 
 
  Voorbeeld schets  
 
 
  Stroomverbruik R3 (mA)  
 
 
  Stroomverbruik CH340 (mA)  
 
 
 
 
 Nauwkeurig minimum 
 
 
 32.3 
 
 
 14 
 
 
 
 
 Knipperen 
 
 
 37.1 
 
 
 20.1 
 
 
 
 
 Wij zijn net zo verbaasd als jij! Het stroomverbruik van het CH340 microcontroller bord is slechts de helft van dat van de R3... spannend! 
  Dus laten we tot de conclusie komen:  
 Voor degenen die kunnen leven met de extra inspanning vanwege de installatie van het extra benodigde stuurprogramma, zijn Arduino-compatibele microcontrollers met CH340/CH341 chipset zeker een goed alternatief. Het technische nadeel van de CH340 versie, de uploadtijd, is zeker te verwaarlozen voor de hobbyist. In dit geval weegt de winst door het lage stroomverbruik zelfs op tegen het nadeel! 
 Waar kun je het CH340 stuurprogramma downloaden? 
 Nu wordt het een beetje lastig: In het volgende linken we je naar de CH340 stuurprogramma&#039;s voor de platforms Windows, OS en Linux. De links voor de Windows en OS drivers linken naar een website met Chinese karakters. Laat je hierdoor niet afschrikken: je kunt het stuurprogramma gewoon downloaden door op de blauwe balk (wolkensymbool) te klikken. Ten tijde van onze test waren de schetsen natuurlijk virusvrij! 
 Windows:  http://www.wch.cn/download/CH341SER_ZIP.html  Linux:&amp;nbsp;   https://github.com/juliagoda/CH341SER   OS: http:  //www.wch.cn/download/CH341SER_MAC_ZIP.html  
 Update 21.11.2022: We kregen van een klant te horen dat het gebruik van het bovenstaande stuurprogramma voor OS tot complicaties kan leiden. We raden daarom het volgende stuurprogramma aan (tegen betaling).&amp;nbsp;   https://www.mac-usb-serial.com/dashboard/   Meer informatie is te vinden op&amp;nbsp; https://thingsmatic.com/2017/08/07/using-ch340-devices-with-osx/ &amp;nbsp;. 
 Op dit punt willen we erop wijzen dat voor de installatie administratorrechten nodig kunnen zijn. 
 Hoe installeer ik nu het CH340 stuurprogramma? 
 Als je het bijbehorende bestand hebt gedownload, kun je het uitpakken (bijvoorbeeld met WinRar). Open vervolgens het bestand Setup.exe. Er wordt een nieuw venster geopend. Selecteer in dit venster onder &quot;Select INF&quot; het bestand &quot;CH341SER.INF&quot;. Bevestig je selectie vervolgens met de knop &quot;Installeren&quot;. Als de installatie is gelukt, verschijnt er een pop-up die de installatie bevestigt. 
 En hoe kan ik mijn compatibele microcontrollerbord nu gebruiken met het CH340 stuurprogramma? 
 Heel eenvoudig: (bijna) precies zoals een bord met ATmega328p of ATmega16U2 chipset. Maak eerst de USB-verbinding tussen de microcontroller en je computer. De microcontroller moet dan zichtbaar zijn in apparaatbeheer. 
 Open dan de Arduino IDE. Selecteer onder &quot;Tools&quot; en &quot;Board&quot; het type van je microcontroller. Selecteer vervolgens onder &quot;Extra&quot; en &quot;Poort&quot; de zogenaamde COM-poort van je controller. In de regel is dit de COM-poort met het hoogste nummer.     Belangrijk: In de volgende stap moet je onder &quot;Tools&quot; en &quot;Processor&quot; de ATmega329p (oude bootloader) selecteren. Alleen dan kun je de CH340 controller laden!    Dat was niet zo moeilijk, toch? Als je meteen aan je volgende project wilt beginnen, raden we je ons gratis leerplatform  www.funduino.de  aan met meer dan 250 gratis tutorials over de populairste sensoren, actuatoren en nog veel meer! 
                ]]>
            </content>

                            <updated>2022-05-04T11:00:00+02:00</updated>
                    </entry>

    
</feed>
