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	<title>Mikrocontroller.net - Benutzerbeiträge [de]</title>
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	<updated>2026-04-11T09:18:40Z</updated>
	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Bus&amp;diff=105115</id>
		<title>Bus</title>
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		<updated>2022-03-28T11:25:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* 1-Wire */ link fixed&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einführung ==&lt;br /&gt;
Ein &#039;&#039;&#039;Bus&#039;&#039;&#039; ist eine elektrische Verbindung zwischen mehreren digitalen Komponenten eines Systems. Er wird benutzt, um Informationen zwischen den Buspartnern auszutauschen. Man kann grundsätzlich zwischen drei Busarten unterscheiden:&lt;br /&gt;
*Datenbus&lt;br /&gt;
*Adressbus&lt;br /&gt;
*Steuerbus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal liefert die Art der Übertragung: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einer &#039;&#039;&#039;seriellen&#039;&#039;&#039; Übertragung werden die einzelnen Bits nacheinander über &#039;&#039;&#039;eine&#039;&#039;&#039; Datenleitung übertragen. Über eine zusätzliche Taktleitung wird bei synchronem Betrieb angezeigt, wann ein neues Bit anliegt. Dies ist beispielsweise bei [[I2C]] und [[SPI]] der Fall. Um die Leitungsanzahl noch weiter zu reduzieren, kann eine asynchrone Übertragung wie z.&amp;amp;nbsp;B. [[RS-232]] eingesetzt werden. Hierbei ist die Synchronisation im Datenstrom enthalten und somit keine Taktleitung notwendig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einer &#039;&#039;&#039;parallelen&#039;&#039;&#039; Übertragung (z.&amp;amp;nbsp;B. Speicherzugriff, PC-Parallelport) werden Bits gleichzeitig über &#039;&#039;&#039;mehrere&#039;&#039;&#039; Datenleitungen übertragen. Zusätzliche Steuerleitungen (&#039;&#039;Strobe&#039;&#039;) zeigen dem Empfänger an, wann ein neues Wort gelesen werden soll. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prinzipiell bietet ein paralleler Bus durch das gleichzeitige Übertragen mehrerer Bits eine höhere Datenrate als eine serielle Übertragung mit gleicher Baudrate. Als nachteilig erweist sich jedoch der höhere Aufwand und Preis hinsichtlich IC-Pins, aufwändigerer PCB-Layouts, Platinenfläche und Kabeldicke. Zudem ergibt sich bei höheren Übertragungsraten das Problem, dass nicht alle Bits synchron sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tabellarische Übersicht ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;width:50em&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:6em&amp;quot; | Bus     &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Anzahl&amp;lt;br&amp;gt;Daten-&amp;lt;br&amp;gt;leitungen&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:8em&amp;quot; | Datenrate&amp;lt;br&amp;gt;[kbit/s]           &lt;br /&gt;
! Anwendung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[I2C]]     || 2                       || 100/400            || langsame Kommunikation zwischen ICs in Geräten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Onewire || 1                       || 16                 || Temperatursensoren, EEPROM, IO-Expander&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[RS232]]   || 2                       || 0,3 - 2.000    || ursprünglich Terminalschnittstelle, in Mikrocontrollern weit verbreitet&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SPI]]     || 3+1 pro IC   ||  100-50.000  || mittelschnelle Peripheriechips: ADC, DAC&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelne Vertreter ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1-Wire ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/tech_support.cfm Dallas/Maxim Technical Support]&lt;br /&gt;
* [http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/AppNotes/app132.pdf Maxim Application Note 132: Quick Guide to 1-Wire net using PCs and Microcontrollers] (PDF)&lt;br /&gt;
* [http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/Atmel-2579-Dallas-1Wire-Master-on-tinyAVR-and-megaAVR_ApplicationNote_AVR318.pdf Atmel Application Note 318: Dallas 1-Wire Master] (PDF)&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/14792 C-Code für DS1820, DS18B20 am AVR] (Leicht auf andere 1-Wire Anwendungen zu portieren)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/44100 1-Wire Slave auf AVR] enthält Beispielcode ([http://www.mikrocontroller.net/attachment/14728/onewire.zip onewire.zip]) zur Implementierung eines 1wire-Slave auf AVR&lt;br /&gt;
* [http://en.radzio.dxp.pl/1-wire-sniffer/ 1-Wire bus sniffer/analyzer] . Gleiche Hardware wie [[I2C]] bus sniffer/analyzer (ATTiny2313 @ 20 MHz und USB über FTDI FT245RL oder UM245R)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Hausbus]]&lt;br /&gt;
* [[RS-232]] &lt;br /&gt;
* [[I2C]]&lt;br /&gt;
* [[SPI]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3438/ APPLICATION NOTE 3438: Serial Digital Data Networks] - Übersicht über einige serielle Bussysteme bei Dallas/Maxim  (englisch, html)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Datenübertragung]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=101619</id>
		<title>Operationsverstärker-Grundschaltungen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen&amp;diff=101619"/>
		<updated>2020-02-27T12:03:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* Der Komparator */ typo&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Idealisiertes Modell eines OPV==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anschlüsse ===&lt;br /&gt;
Ein Operationsverstärker hat zwei Eingänge (+) und (-) und einen Ausgang&lt;br /&gt;
(UA). Außerdem verfügt er über eine positive und eine negative&lt;br /&gt;
Spannungsversorgung (V+) und (V-).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Spannungsversorgungen ===&lt;br /&gt;
Die Spannungsversorgungen sollen zunächst nicht interessieren. Sie&lt;br /&gt;
werden in Schaltungen oft nicht eingezeichnet. &lt;br /&gt;
In der Praxis ist es jedoch wichtig zu wissen, dass die Ausgangsspannung immer zwischen (V+) und (V-) liegt. Die Ausgangsspannung des OPV kommt schließlich  dadurch zustande, dass der Ausgang über einen Transistor mehr oder weniger hochohmig mit den beiden Versorgungsspannungen verbunden wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man einen OPV also mit +5V versorgt, so kann der OPV im besten Fall am Ausgang +5V erzeugen. Man würde in diesem Fall von einem &amp;quot;Rail-to-Rail&amp;quot; Operationsverstärker sprechen.&lt;br /&gt;
Bei vielen Operationsverstärkern ist die maximal mögliche Ausgangsspannung geringer als die Versorgungsspannung. Ein mit +5V Spannungsversorgung beschalteter OPV kann dann beispielsweise nur +4V Ausgangsspannung erzeugen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    | \&lt;br /&gt;
    |  \&lt;br /&gt;
 -- | - \&lt;br /&gt;
    |    \_______&lt;br /&gt;
    |    /&lt;br /&gt;
 -- | + /&lt;br /&gt;
    |  /&lt;br /&gt;
    | /&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ausgang ===&lt;br /&gt;
Der Ausgang des OPV ist eine ideale Spannungsquelle. Das bedeutet, dass die&lt;br /&gt;
Ausgangsspannung unabhängig davon ist, was ausgangsseitig an den OPV&lt;br /&gt;
angeschlossen wird.&lt;br /&gt;
In der Praxis gilt dieses Modell häufig nur bei &amp;quot;sinnvollen Anwendungen&amp;quot;. So ist beispielsweise der Ausgangsstrom des OPV nach oben begrenzt (typischerweise im mA-Bereich), und manche OPV schwingen sehr leicht, wenn man sie kapazitiv belastet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eingänge ===&lt;br /&gt;
Die Eingänge eines OPV sind hochohmig, d. h., es handelt sich nur um &amp;quot;Messfühler&amp;quot;, die keinen Strom führen.&lt;br /&gt;
Achtung: Die Eingangsschutzbeschaltung (Dioden von GND und gegen VCC) bei manchen OPVs kann jedoch dazu führen, dass Strom in den Eingang fliesst, wenn dessen Betriebsspannung z.B. abgeschaltet ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Funktionsweise ===&lt;br /&gt;
Der OPV mißt zu jeder Zeit die Differenz &amp;lt;math&amp;gt;U_D = U(+) - U(-)&amp;lt;/math&amp;gt; der&lt;br /&gt;
Eingangsspannungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist die Spannung an (+) größer als an (-), so erhöht der OPV die&lt;br /&gt;
Ausgangsspannung.&lt;br /&gt;
Ist die Spannung an (+) niedriger als an (-), so vermindert der OPV die&lt;br /&gt;
Ausgangsspannung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Ergebnis dieses Vorgangs wird häufig über die Gleichung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_a = v \cdot U_D&amp;lt;/math&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
beschrieben, wobei &amp;lt;math&amp;gt;v&amp;lt;/math&amp;gt; eine sehr große Zahl (10^4...10^6) ist. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit Hilfe der beschriebenen Funktionsweise lassen sich alle grundlegenden Schaltungen herleiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Beispiel ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Betrachtet wird die invertierende Grundschaltung nach Abbildung a) im Abschnitt [[Operationsverstärker-Grundschaltungen#Verstärkergrundschaltungen|Verstärkergrundschaltungen]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-verstaerker-a.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Pfeilrichtungen der Spannungen und Ströme gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_e&amp;lt;/math&amp;gt;: von oben nach unten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{R3}&amp;lt;/math&amp;gt;: von links nach rechts&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Spannung am (+)Eingang ist gleich Null. Die Spannung am (-)Eingang wird durch die Spannungsquelle &amp;lt;math&amp;gt;U_e&amp;lt;/math&amp;gt; und durch die im OPV befindliche und mit dem Ausgang verbundene Spannungsquelle des OPV manipuliert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ist die Spannung am (-)Eingang negativ, so erhöht der Operationsverstärker die Ausgangsspannung. Dadurch wird durch die Rückführung über den Widerstand auch die Spannung am (-)Eingang positiver. Und zwar so lange, bis die Spannung am (-)Eingang gleich groß ist, wie die Spannung am (+)Eingang, also U(-)=0V.&lt;br /&gt;
* Ist die Spannung am (-)Eingang positiv, so vermindert der Operationsverstärker die Ausgangsspannung. Dadurch wird durch die Rückführung über den Widerstand auch die Spannung am (-)Eingang negativer. Und zwar so lange, bis die Spannung am (-)Eingang gleich groß ist, wie die Spannung am (+)Eingang, also U(-)=0V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Operationsverstärker wird also die Spannungen an (+) und (-) angleichen. Das passiert immer dann, wenn der Ausgang mit dem (-)Eingang verbunden ist. Der Trick in dieser Schaltung besteht darin, dass von der Ausgangsspannung nur ein Teil wieder rückgeführt wird. Die Spannung U_e ist daher höher, als der Teil der benötigt wird, um die Spannungen an den Eingängen aneinander anzugleichen.&lt;br /&gt;
Man nennt das Prinzip &amp;quot;Gegenkopplung&amp;quot;. Auf diese Art und Weise funktionieren alle analogen OPV-Schaltungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da an (+) Massepotential anliegt, wird somit auch (-) daran angeglichen, und so liegt an &amp;lt;math&amp;gt;R_3&amp;lt;/math&amp;gt; die Spannung &amp;lt;math&amp;gt;U_e&amp;lt;/math&amp;gt; an. Daher gilt: &lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;I_{R3}=\frac{U_e}{R_3}.&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da der (-)Eingang hochohmig ist, fließt &amp;lt;math&amp;gt;I_{R3}&amp;lt;/math&amp;gt; über &amp;lt;math&amp;gt;R_4&amp;lt;/math&amp;gt; weiter zum OPV-Ausgang.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ua ist die Spannung vom Ausgang zur (virtuellen) Masse am (-)Eingang.&lt;br /&gt;
(--&amp;gt; Pfeil einzeichnen und klarmachen, daß es egal ist, ob der Pfeil vom&lt;br /&gt;
Ausgang zur Masse geht oder vom Ausgang &amp;quot;entgegen der Stromrichtung&amp;quot; zur&lt;br /&gt;
virtuellen Masse an (-)!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit Hilfe von &amp;lt;math&amp;gt;I_{R3}=\frac{U_e}{R_3}&amp;lt;/math&amp;gt; ergibt sich:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;U_a = -R_4 \cdot I_{R3} = -{{R_4} \over {R_3}} \cdot U_e.&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Energie für den Stromtransport über &amp;lt;math&amp;gt;R_4&amp;lt;/math&amp;gt; stammt vom OPV! Sobald die Ladungen ausgehend von der Spannungsquelle &amp;lt;math&amp;gt;U_e&amp;lt;/math&amp;gt; die virtuelle Masse an (-) erreicht haben, hat &amp;lt;math&amp;gt;U_e&amp;lt;/math&amp;gt; seine gesamte Energie abgegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Reale OPVs / Kennwerte ==&lt;br /&gt;
Abweichend vom idealen OPV besitzen reale OPVs diverse Einschränkungen und Kennwerte, die sie für verschiedene Einsätze mehr oder weniger prädestinieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Leerlaufverstärkung ===&lt;br /&gt;
Die Leerlaufverstärkung gibt an, wie stark sich das Ausgangssignal i.A. der Änderung eines Eingangsignals statisch ändert, bzw nach dem Einschwingen erreichen könnte, wenn es nicht durch die Betriebsgrenzen limitiert wäre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Verstärkungs-Bandbreiteprodukt ===&lt;br /&gt;
Das Verstärkungs-Bandbreiteprodukt gibt an, bei welcher Verstärkung welche Bandbreite erreicht werden kann. Durch Rückkopplung kann die Verstärkung eingestellt werden. Bei kleinerer Verstärkung ergibt sich somit eine höhere Bandbreite, wenn das Produkt aus beiden konstant ist. Die Bandbreite bei der Verstärkung eins heißt Transitfrequenz (englisch &amp;quot;Unity Gain Frequency&amp;quot;). Das Verstärkungs-Bandbreiteprodukt ist entscheidend für das Kleinsignalverhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anstiegsgeschwindigkeit ===&lt;br /&gt;
Bestimmend für das Großsignalverhalten ist neben dem Verstärkungs-Bandbreiteprodukt die Anstiegsgeschwindigkeit (slew rate), da bei hohen Ausgangsamplituden die Ausgangskurve eventuell zu steil wird, um richtig wiedergegeben zu werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gleichtaktverstärkung ===&lt;br /&gt;
Infolge des inhomogenen Aufbaus der internen Verstärkerstufen werden die beiden Eingangssignale nicht exakt gleich verstärkt, was in einen Gleichanteil und einen Differenzanteil aufgeteilt werden kann. Die nicht erwünschte Gleichtaktverstärkung bzw. ihr Gegenstück, die Gleichtaktunterdrückung (engl. &#039;&#039;common mode rejection ratio, CMRR&#039;&#039;) ist dabei ein Maß für die Qualität des OPVs. Klassische (VFB) OPV haben immer ein mit der Frequenz fallendes (-20 dB/Dekade) CMRR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ein- und Ausgangsbereich ===&lt;br /&gt;
Wie weiter oben schon angesprochen ist die Ausgangsspannung eines OPVs begrenzt von der Versorgungsspannung und dem internen Aufbau des OPVs. Standard-OPV erreichen meist einen Ausgangsbereich, der bis circa 1-2 V an Versorgungsspannungen heran reicht, während sogenannte Rail-to-Rail (R2R) OPV sehr nah (bei niedriger Last bist auf wenige mV) an die Versorgungsspannungen herankommt. Das ist jedoch mit Abstrichen verbunden, sodass es in der Regel besser ist R2R OPV nur wenn nötig zu verwenden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ähnliche Beschränkungen gibt es auch für die Eingänge eines OPVs, hier werden im Wesentlichen drei Arten unterschieden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Klassisch: Eingangsspannung darf nur bis wenige Volt an die Versorgung herankommen.&lt;br /&gt;
* Ground-Sensing: Die Eingangsspannung darf bis zur negativen Versorgung heruntergehen, klassische Vertreter sind LM324/LM358.&lt;br /&gt;
* Rail-to-Rail Input/Output (RRIO): R2R OPV, wo sowohl Eingänge als auch Ausgänge bis an die Versorgungsspannungen reichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei klassischen Operationsverstärkern ist zu beachten, dass manche ein Verhalten namens &#039;&#039;phase reversal&#039;&#039; (Phasenumkehr) zeigen, wenn die Eingangsspannung den zulässigen Bereich überschreitet. Bei der Phasenumkehr dreht sich die Phase in der Eingangsstufe des OPVs um 180° und Rückkopplung wird zur Mitkopplung. Ein bekannter Vertreter dieser Art ist die TL06x/TL07x/TL08x Familie von OPV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Verstärkergrundschaltungen ==&lt;br /&gt;
=== Grundbeschaltung mit Berechnung ===&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-verstaerker-a.png]] [[Bild:Op-verstaerker-b.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In a) und b) verwenden wir den OPV als Verstärker und nutzen hier die Möglichkeit der Gegenkopplung, um definierte Verstärkungen zu erhalten. Wir gehen wieder davon aus, dass der OPV ein ideales Bauteil ist und daher seine Leerlaufverstärkung unendlich ist. Ebenso betrachten wir den Eingangswiderstand als unendlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In &#039;&#039;&#039;a)&#039;&#039;&#039; ist ein invertierender Verstärker mit einem OPV dargestellt. Durch die Widerstände R3 und R4 wird die Verstärkung bestimmt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;V = \frac{U_a}{U_e} = -\frac{R_4}{R_3}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Verhältnis der beiden Widerstände bestimmt also die Verstärkung und somit die Ausgangsspannung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = -\frac{R_4}{R_3} \cdot U_e &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
oder auch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = V \cdot U_e&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das negative Vorzeichen drückt aus, dass es sich um einen invertierenden Verstärker handelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim nichtinvertierenden Verstärker &#039;&#039;&#039;b)&#039;&#039;&#039; finden wir auch eine Rückkopplung über R6 zum invertierenden Eingang des OPVs. Die Verstärkung wird durch das Gegenkopplungsnetzwerk R6 und R7 bestimmt. Hier ist:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;V = 1 + \frac{R_6}{R_7}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Verstärkung von 1 ist sinnvoll, wenn eingangsseitig eine Spannungsquelle mit hohem Innenwiderstand verwendet wird. Für &amp;lt;math&amp;gt;\frac{R_6}{R_7} \to 0&amp;lt;/math&amp;gt; heißt die Schaltung &amp;quot;Spannungsfolger&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kleinere Werte als 1 lassen sich nicht realisieren. Die Ausgangsspannung errechnet sich also so:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_e \cdot \left (1 + \frac{R_6}{R_7}\right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beispiel: Eine Eingangsspannung von 0,5 V soll auf den Wert 5 V verstärkt werden, es ist also eine Verstärkung V von 10 benötigt. R7 ist mit 10 k&amp;amp;Omega; vorgegeben. Also ist das Verhältnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac{R_6}{R_7} = V - 1&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei einem Wert von 10 k&amp;amp;Omega; für R7 errechnet sich R6 zu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
R_6 = (V - 1) \cdot R_7&lt;br /&gt;
    = (10 - 1) \cdot 10\,\mathrm{k\Omega}&lt;br /&gt;
    = 90\,\mathrm{k\Omega}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Ausgangsspannung Ua wird also:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
U_a =   U_e \cdot \left (1 + \frac{R_6}{R_7}\right )&lt;br /&gt;
   = 0{,}5\,\mathrm{V} \cdot \left (1 + \frac{90\,\mathrm{k\Omega}}{10\,\mathrm{k\Omega}}\right)&lt;br /&gt;
   = 5\,\mathrm{V}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nichtinvertierender Verstärker mit Offset ===&lt;br /&gt;
Eine Abwandlung des nichtinvertierenden Verstärkers erlaubt es, einen konstanten Offset vorzugeben. D.h. von der zu verstärkenden Eingangsspannung U(e) wird eine konstante Spannung U(o) abgezogen und die Differenz verstärkt. Auf der Ausgangsspannung U(a) findet sich die Offsetspannung U(o) allerdings wieder.&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-verstaerker-offset.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Offsetspannung: &lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
U_o =  U_V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
mit U(V) = Versorgungsspannung an R1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Verstärkung:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
V = 1 + \frac{R_3}{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ausgangsspannung:&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
U_a = (U_e - U_o) \cdot V + U_o&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Vorteil dieser Schaltung ist, daß nur die Differenz verstärkt wird. Damit kann eine größere Verstärkung gewählt werden. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die Ausgangsspannung U(a) um die Offsetspannung U(o) überlagert ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Spannungsfolger (Impedanzwandler) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-spannungsfolger1.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Abart des nichtinvertierenden Verstärkers stellt der Spannungsfolger dar. Beim nichtinvertierenden Verstärker errechnet sich die Ausgangsspannung aus:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a = U_e \cdot \left (1 + \frac{R_2}{R_1}\right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn wir R2 auf 0Ω (mit R1 &amp;gt; 0) oder R1 auf unendlich (mit R2 &amp;lt; ∞) ändern, erhalten wir daher:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;V = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Spannungsfolger hat also eine Verstärkung V von 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Umgezeichnet sieht die Schaltung so aus: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-spannungsfolger2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Was soll das nun? Wir nutzen die Eigenschaft, dass ein idealer OP einen unendlichen Eingangswiderstand und einen Ausgangswiderstand von 0Ω hat. Real sieht das natürlich anders aus: so liegt der Eingangswiderstand Re bei normalen OPs in der Größenordnung von 1MOhm bis &amp;lt;math&amp;gt;10^{15} \Omega&amp;lt;/math&amp;gt;, der Ausgangswiderstand Ra im Bereich 20Ω bis 1kOhm. Deshalb spricht man bei dieser Schaltung von einem Impedanzwandler. Eine solche Schaltung kann also aus einer relativ hochohmigen Spannungsquelle eine niederohmige, durch Folgeschaltungen belastbare Spannungsquelle machen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-spannungsfolger3.png|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In dem nebenstehenden Beispiel ist eine einfache Möglichkeit zur Erzeugung einer Referenzspannung gezeigt. Es kommt eine normale Stabilisierungsschaltung mit einer Zenerdiode zur Anwendung, die aber nicht mehr die schlechten Eigenschaften der Standardbeschaltung mit lediglich Widerstand und Zenerdiode  hat. Bei einer Zenerdiode hängt die genaue Spannung davon ab, welcher Strom durch sie fliesst. Dieser Strom (und damit auch die Höhe der Zenerspannung) würde sich aber ändern, wenn ein Verbraucher die Zenerdiode direkt mit seinem Stromfluss belasten würde. Als Folge davon würde die Spannungslage der Zenerdiode je nach Verbraucher leicht schwanken. Durch den Spannungsfolger wird das verhindert, weil der jetzt den vom Verbraucher gezogenen Strom bereitstellt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-spannungsfolger4.png|left]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit wäre das hochohmige Auskoppeln einer Brückenspannung. Die Brückenschaltung selbst wird durch Folgeschaltungen nicht mehr belastet, alle anderen Eigenschaften bleiben erhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Clear}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Komparator ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-komp-a.png]] [[Bild:Op-komp-b.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der einfachsten Beschaltung des Operationsverstärkers erhält man einen Komparator. Es fällt auf, dass kein Gegenkopplungsnetzwerk vorhanden ist. Der OP arbeitet daher mit seiner vollen Leerlaufverstärkung Vo. Dies bedeutet, dass bereits eine kleine Eingangsspannung genügt, um den OP in die Begrenzung zu treiben. Das heißt, die Ausgangsspannung Ua wird annähernd die Betriebsspannung erreichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Achtung: nicht jeder OP ist als Komparator verwendbar! Manche haben Schutzdioden zwischen invertierendem und nichtinvertierendem Eingang, die bei einem zu großen Spannungsunterschied das Signal kurzschließen. Ob das bei einem konkreten OP-Typ der Fall ist, findet man im Datenblatt: bei den absolute maximum ratings ist die &amp;quot;Differential Input Voltage&amp;quot; angegeben. Wenn dort nur 1 bis 2 Volt stehen, ist der OP nicht als Komparator einsetzbar.&lt;br /&gt;
Die sichere Alternative ist jedoch, einen speziellen Komparator-IC  zu verwenden. Diese sind im Grunde auch nur OPs, aber für den Komparator-Betrieb optimiert. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Komparator gibt es zwei Möglichkeiten der Beschaltung: die invertierende nach a) und die nichtinvertierende Beschaltung nach b). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Berechnungsbeispiel für Schaltung b)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Angenommen die Leerlaufverstärkung Vo von 40000 und eine Eingangsspannung von 0,1 Volt. Die Betriebsspannungen Vcc und Vee legen wir auf +/- 24 V fest. Damit ergibt sich theoretisch für Ua:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a =  V_0 \cdot U_e = 40000 \cdot 0{,}1\,\mathrm{V} = 4000\,\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das ist natürlich ein unrealistischer Wert, da Ua nicht höher sein kann als die Betriebsspannung. Also anders ausgedrückt: Bei welcher Spannung Ue erreicht der OP seine Aussteuerungsgrenze?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_e = V_{cc} / V_0 = 24\,\mathrm{V} / 40000 = 0{,}6\,\mathrm{mV}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das bedeutet, dass eine Spannung von 0,6 mV ausreicht um den Komparator in die Begrenzung zu treiben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das gleiche gilt auch für den invertierenden Komparator, allerdings wird hier der OP in die negative Begrenzung gebracht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;-U_a = V_0 \cdot U_e&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese beiden einfachsten Komparatorschaltungen werden so nur sehr selten verwendet, weil sie keine Hysterese haben. D.h. es gibt nur eine Umschaltschwelle. Dadurch kann der Ausgang schwingen, wenn das Eingangssignal sehr nah an der Umschaltschwelle liegt, weil kleinste Störungen im Signal den Komparator mehrfach schalten lassen (dafür reichen wenige mV!). Ausserdem sind Operationsverstärker als Komparator relativ langsam, das liegt am inneren Aufbau. Echte Komparatoren sind deutlich schneller und sie haben auch kein Problem damit, wenn der Ausgang in die Sättigung geht. Darum beschaltet man einen OPV bzw. Komparator meistens mit Hysterese. Das nennt man dann einen [[Schmitt-Trigger]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Addierer (Summierverstärker) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-addierer.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein als invertierender Verstärker beschalteter OP lässt sich so beschalten, dass ein Summensignal aus den Eingangsspannungen gebildet wird. Um die Funktion deutlich zu machen, ist eine Betrachtung der einzelnen Ströme nötig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In einem invertierenden Verstärker wird sich die Ausgangsspannung immer so einstellen, dass der invertierende Eingang Massepotential hat. Die virtuelle Masse (VM) unterscheidet sich von einer &amp;quot;normalen&amp;quot; Masse dadurch, dass das Potential durch einen Regelungsvorgang zustande kommt. &lt;br /&gt;
An der virtuellen Masse (VM) gilt die Knotenpunktregel, wonach die Summe der zufließenden Ströme gleich der Summe der abfließenden Ströme ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_1 + I_2 = -I_3&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sofern &amp;lt;math&amp;gt;U_{e1}&amp;lt;/math&amp;gt; und &amp;lt;math&amp;gt;U_{e2}&amp;lt;/math&amp;gt; bekannt sind, lässt sich die Gleichung umformen in:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U_{e1}}{R_1} + \frac{U_{e2}}{R_2} = -\frac{U_a}{R_3}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach Ua aufgelöst ergibt sich:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;-U_a = \left (U_{e1} \cdot \frac{R_3}{R_1}\right ) + \left (U_{e2} \cdot \frac{R_3}{R_2}\right ) + ... + \left (U_{en} \cdot \frac{R_3}{R_n}\right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einen Sonderfall gibt es, wenn die Widerstände R1 und R2 gleich sind. Dann gilt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;R_1 = R_2 = R_x&amp;lt;/math&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
und damit&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;-U_a = \frac{R_3}{R_x} \cdot (U_{e1} + U_{e2})&amp;lt;/math&amp;gt;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Subtrahierer (Differenzverstärker) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-subtrahierer.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Subtrahierer ist die Zusammenschaltung eines invertierenden und eines nichtinvertierenden Verstärkers. Schliessen wir Punkt Ue1 nach Masse kurz und steuern Ue2 an, arbeitet die Schaltung als nichtinvertierender Verstärker. Wird Ue2 nach Masse verbunden und Ue1 angesteuert, verhält sich die Schaltung als invertierender Verstärker (R7 vorerst nicht beachten).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den 1. Fall (nichtinvertierender Verstärker) gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; = U&amp;lt;sub&amp;gt;e2&amp;lt;/sub&amp;gt; (1 + R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; )&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den 2. Fall (invertierender Verstärker) gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; = -U&amp;lt;sub&amp;gt;e1&amp;lt;/sub&amp;gt; R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der dritte Fall ist die Ansteuerung beider Eingänge:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; = -U&amp;lt;sub&amp;gt;e1&amp;lt;/sub&amp;gt;  R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; + U&amp;lt;sub&amp;gt;e2&amp;lt;/sub&amp;gt;  (1 + R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; )&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Schaltung ist gut für eine Erklärung, praktisch aber taugt sie nichts. Denn liegen an den Eingängen gleiche Spannungen an, ist die Ausgangsspannung nicht 0, wie eigentlich zu vermuten wäre. Deshalb ändern wir die Schaltung und fügen R7 ein. Jetzt stellt sich am Punkt + des OPs die Spannung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;e2+&amp;lt;/sub&amp;gt; = U&amp;lt;sub&amp;gt;e2&amp;lt;/sub&amp;gt; R&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;\(R&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt; + R&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;)&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ein. Wenn wir das berücksichtigen, erhalten wir endlich einen richtigen Subtrahierer:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; = U&amp;lt;sub&amp;gt;e2&amp;lt;/sub&amp;gt;  (1 + R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; ) R&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;\(R&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt; + R&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;) - R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;  U&amp;lt;sub&amp;gt;e1&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dies gilt für alle Subtrahierer, obwohl es natürlich auch hier wieder zwei Sonderfälle gibt; nämlich a) wenn alle Gegenkopplungswiderstände gleich sind:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt; = R&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt; = R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; = R&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
dann ist &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; = U&amp;lt;sub&amp;gt;e2&amp;lt;/sub&amp;gt; - U&amp;lt;sub&amp;gt;e1&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
oder b) wenn die Widerstandsverhältnisse gleich sind  :&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; = R&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dann ergibt sich für Ua:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; =  (U&amp;lt;sub&amp;gt;e2&amp;lt;/sub&amp;gt; R&amp;lt;sub&amp;gt;7&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;5&amp;lt;/sub&amp;gt; ) -  (U&amp;lt;sub&amp;gt;e1&amp;lt;/sub&amp;gt; R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt; )&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
oder noch einfacher:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;i&amp;gt;U&amp;lt;sub&amp;gt;a&amp;lt;/sub&amp;gt; = (U&amp;lt;sub&amp;gt;e2&amp;lt;/sub&amp;gt; -U&amp;lt;sub&amp;gt;e1&amp;lt;/sub&amp;gt;)  R&amp;lt;sub&amp;gt;6&amp;lt;/sub&amp;gt;\R&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Addierer/Subtrahierer mit unterschiedlichen Faktoren ===&lt;br /&gt;
Legt man nicht den + sondern den - Eingang des Operationsverstärkers als Bezugspunkt zur Masse mit einem Widerstand fest, übernimmt der Vorwiderstand vom - Eingang, R4 die Aufgabe von R5.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Op-addsub.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier die Schaltung die addieren und subtrahieren kann, mit unterschiedlichen Faktoren.&lt;br /&gt;
Sie kann verwendet werden für Aufgaben wie: Gesucht ist eine Schaltung, die aus 0...2.56 V eine Spannung von -10V...10V macht. Für dieses Beispiel wird hier die Dimensionierung durchgeführt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: left&amp;quot; &lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{e1} = 5\,\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Einfach festgelegt, muss nur ein positiver Wert sein&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;R_6 = 200\,\mathrm{k\Omega}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Einfach festgelegt, könnte auch 100k oder 500k sein&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{e2i} = 0\,\mathrm{V},\, U_{ai} = -10\,\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|gewählter momentaner &#039;&#039;Zustand 1&#039;&#039;, Ue2 = 0V ist günstig für Berechnung, Ua ist die dazupassende Ausgangsspannung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_{e2ii} = 2{,}56\,\mathrm{V},\, U_{aii} = 10\,\mathrm{V}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|gewählter beliebiger &#039;&#039;Zustand 2&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;U_m = U_{e2}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Gleichgewicht am Eingang&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;I_a + I_b = I_c&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|In den Eingang fließt &amp;quot;kein&amp;quot; Strom&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U_a-U_{e2}}{R_6} + \frac{U_{e1}-U_{e2}}{R_4} = \frac{U_{e2}}{R_c}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Gleichung mit den Unbekannten R4 und Rc&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U_{ai}-U_{e2i}}{R_6} + \frac{U_{e1}-U_{e2i}}{R_4} = \frac{U_{e2i}}{R_c}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Variablen für &#039;&#039;Zustand 1&#039;&#039; eingesetzt, bildet 1. Gleichung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U_{aii}-U_{e2ii}}{R_6} + \frac{U_{e1}-U_{e2ii}}{R_4} = \frac{U_{e2ii}}{R_c}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Variablen für &#039;&#039;Zustand 2&#039;&#039; eingesetzt, bildet 2. Gleichung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;R_4=-\frac{R_6\cdot U_{e1}}{U_{ai}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|2 Gleichungen mit 2 Unbekannten, Lösung durch Umformen der 1. Gleichung nach R4 und einsetzen von Ue2i=0 (freundlicherweise fällt die 2. Unbekannte dabei raus)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;R_4 = 100\,\mathrm{k\Omega}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|restliche Werte eingesetzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;R_c=\frac{R_6\cdot U_{e1}\cdot U_{e2ii}}{U_{aii}\cdot U_{e1}-U_{ai}\cdot (U_{e1}-U_{e2ii})-U_{e1}\cdot U_{e2ii}}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Ergebnis für R4 in die 2. Gleichung einsetzen und Umformen nach Rc&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|&amp;lt;math&amp;gt;R_c = 41{,}6\,\mathrm{k\Omega}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
|Werte eingesetzt&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Instrumenten-Verstärker ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Instrument.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Nachteil des Subtrahierers ist sein geringer Eingangswiderstand. Um den nahezu unendlichen Eingangswiderstand des verwendeten Operationsverstärkers zu erreichen, kann man einfach vor beide Eingänge je einen Impedanzwandler vorschalten.&lt;br /&gt;
Die hier beschriebene Schaltung ist um drei Widerstände erweitert und ermöglicht die Einstellung der Differenz-Verstärkung über nur einen Widerstand, nämlich R2.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am invertierenden Eingang von IC1A gilt (Knotenregel):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U_{a1}-U_{e1}}{R_1}-\frac{U_{e1}-U_{e2}}{R_2}=0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am invertierenden Eingang von IC1C gilt (Knotenregel):&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac{U_{a2}-U_{e2}}{R_1}+\frac{U_{e1}-U_{e2}}{R_2}=0&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Subtrahiert man die beiden Gleichungen voneinander, erhält man:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_{a2}-U_{a1}=(U_{e2}-U_{e1})\cdot\left (1+\frac{2\cdot R_1}{R_2}\right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Letztere Differenz ist die Eingangsspannung eines normalen Subtrahierers mit der Verstärkung 1.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also ergibt sich als Ausgangsspannung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;U_a=(U_{e2}-U_{e1}) \cdot \left (1+\frac{2\cdot R_1}{R_2}\right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Differenzverstärkung beträgt demnach:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;V=\left (1+\frac{2\cdot R_1}{R_2} \right )&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anwendung: Auswertung von Brückenschaltungen, wie Drucksensoren oder Dehnungsmessstreifen, die durch den Eingangswiderstand der Messschaltung nicht belastet werden dürfen.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Instrumenten-Verstärker kann man auch fertig kaufen. Im INA102 ist die komplette Schaltung integriert. Für R2 sind 3 verschiedene Werte eingebaut, die bei passender Verschaltung eine Verstärkung von 1, 10, 100 oder 1000 ermöglichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da die Gleichtaktunterdrückung hauptsächlich von der Übereinstimmung der Widerstände abhängt, sind für viele Standardanwendungen, insbesondere solche mit niedriger erforderlicher Bandbreite, integrierte Instrumentenverstärker zu bevorzugen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Multiplizierer (Mischer) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Potentialdifferenzverstärker ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Potentialdifferenzverstärker.png|400px]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Potentialdifferenzverstärker ist eine OPV-Schaltung zum gewichteten Addieren und Subtrahieren beliebiger Spannungen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Falls die Bedingung &lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
\sum\frac{R_{0}}{R_{i}}=\sum\frac{R_{0}^{&#039;}}{R_{i}^{&#039;}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
erfüllt ist, vereinfacht sich der Term für die Ausgangsspannung zu folgendem Term:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
U_{a}=\sum\frac{R_{0}^{&#039;}}{R_{i}^{&#039;}}U_{i}^{&#039;}-\sum\frac{R_{0}}{R_{i}}U_{i}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Logarithmierer ===&lt;br /&gt;
Logarithmierer werden mit der Kennlinie einer Diode konstruiert, die einen eingeprägten Strom in eine Spannung übersetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Spannungsversorgung und Beschaltung =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Häufig möchte man eine Wechselspannung wie z.B. ein Audiosignal, das auch negative Spannungen enthält, mit einem Opamp verstärken, hat aber nur eine einfache, in Bezug zu Masse positive Versorgungsspannung zur Verfügung. Dafür bieten sich folgende Schaltungen an, die in der Literatur leider häufig vernachlässigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Durch die Kondensatoren können die Operationsverstärker in geeigneten Arbeitspunkten betrieben werden, obwohl die Eingangs- und Ausgangsspannungen echte Wechselspannungen sind. Nachteil ist die Hochpasswirkung der Kondensatoren in Verbindung mit den verwendeten Widerständen. Die Grenzfrequenz der Hochpässe muss tief genung gewählt werden, um den gewünschten Frequenzbereich verstärken zu können. Zur Verstärkung von Gleichspannungen (z.B. aus Temperatursensoren) sind diese Schaltungen nicht geeignet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nichtinvertierender Verstärker ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Ss_opamp1.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der positive Eingang wird mit einem Spannungsteiler (R3 und R5) auf die halbe Betriebsspannung gelegt. Dieser Spannung wird dann die zu verstärkende Eingangswechselspannung überlagert. Mit den Kondensatoren am Eingang (C1) und Ausgang (C2) wird der Gleichspannungsanteil abgekoppelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verstärkung hat in diesem Beispiel für Wechselspannung den Wert 11 (Formel wie oben), für Gleichspannung aber den Wert 1, da C4 für Gleichspannung einen unendlichen Widerstand darstellt. C3 sollte dorthin führen, wo das Eingangssignal seinen Bezugspunkt hat, also die Abschirmung der Cinch-Buchse, während R5 dorthin führt, von wo der Operationsverstärker seine negative Versorgungsspannung bekommt, falls das nicht die gleichen Potentiale, hier GND, sein sollten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Invertierender Verstärker ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das Prinzip funktioniert analog auch für die invertierende Beschaltung:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild: Ss_opamp2.png]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Betrieb mit negativer Hilfsspannung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativ lässt sich auch eine negative Hilfsspannung erzeugen. Damit bekommt der Operationsverstärker seine &amp;quot;Plus-Minus&amp;quot;-Versorgung, und er kann Wechselspannungen um das Ground-Potential herum problemlos verstärken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die negative Hilfsspannung erzeugt man zweckmässigerweise mit einer Ladungspumpe. Dazu bieten sich zwei Möglichkeiten an:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* einen speziellen IC nach der Art eines ICL 7660&lt;br /&gt;
* eine Rechteckspannung auf einen Spannungsverdoppler geben. Dieser besteht aus 2 Dioden und 2 Kondensatoren. Die Konfiguration sollte natürlich so sein, dass eine negative Hilfsspannung erzeugt wird. Schaltbeispiele gibt&#039;s im Netz. Als Rechteckspannung kann ein unbenutzter PWM-Ausgang dienen, der mit 50% Tastverhältnis läuft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Ripple auf der negativen Hilfsspannung wird von modernen Operationsverstärkern wirkungsvoll unterdrückt. Die PSRR (power supply rejection ratio) weist oft Werte um 120 dB auf (bei 120 Hz, darüber fällt sie meist mit 20 dB/Dekade).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Ladungspumpe#Negative_Ausgangsspannungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Kaufempfehlung =&lt;br /&gt;
LM358 2 OPs in einem Gehäuse oder &lt;br /&gt;
LM324 4 OPs in einem Gehäuse&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
MCP6001/6004 CMOS OPs mit Rail to Rail Input und Output, tiefem Stromverbrauch, und geringer Versorgungsspannung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis jeweils ca. 0,30€ aus Deutschland oder ca. 2 bis 4 cent aus China (AliExpress, ebay, …).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siehe auch [[Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker|Standardbauelemente - Operationsverstärker]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer Audio OpAmps sucht - tangentsoft.net hat mal welche unter die Lupe genommen: [http://www.tangentsoft.net/audio/opamps.html Notes on Audio OpAmps]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Weblinks =&lt;br /&gt;
*[http://www.ti.com/ww/en/bobpease/assets/AN-31.pdf] - National Semiconductor Application Note 31 mit vielen weiteren OP-Schaltungen&lt;br /&gt;
*[http://www.foxcomputer.se/Op%20Amps%20For%20Everyone%20SLOD006B.pdf Op Amps for Everyone] - englischsprachiges, sehr umfangreiches Dokument zu OPV und deren Anwendung &amp;lt;!-- ursprünglicher Link ist tot: http://www-s.ti.com/sc/psheets/slod006b/slod006b.pdf --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm Operationsverstärker im ElKo]&lt;br /&gt;
*[http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS00/peg/folien/Peg_v7a.pdf OP Teil 1], [http://www.inf.fu-berlin.de/lehre/WS00/peg/folien/Peg_v7b.pdf OP Teil 2] - OP-Schaltungen (deutsch)&lt;br /&gt;
* [http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Operationsverst%C3%A4rker RN-Wissen Operationsverstärker]&lt;br /&gt;
* [http://www.national.com/AU/design/0,4706,268_0_,00.html Online Seminar] von National Semiconductor&lt;br /&gt;
* [http://www.franzis.de/elo-das-magazin/grundlagen-und-ausbildung/operationsverstaerker/der-operationsverstaerker ELO-Online-Magazin, Franzis-Verlag], [http://www.franzis.de/online-shop/elektronik/lernpakete-elektronik/lernpaket-elektronik-mit-ics Lernpaket Elektronik mit ICs] &amp;quot;Elektronische Experimente mit integriertem Schaltkreis&amp;quot;, Kasten mit Steckbrett/Bauelementen (ca. 40EUR), &lt;br /&gt;
* [[Schmitt-Trigger]]&lt;br /&gt;
* [[Aktiver RC-Bandpass|Aktiver RC-Bandpass auf Operationsverstärker-Basis]]&lt;br /&gt;
* [http://sound.whsites.net/appnotes/an001.htm Präzisionsgleichrichter], engl.&lt;br /&gt;
* [https://web.archive.org/web/20130828131053/http://elektronikwissen.net/opamp/9-opamp-wissen.html OpAmp Praxis], Praktikertipps + schwingende Operationsverstärker in den Griff bekommen &amp;lt;!-- ursprünglicher Link ist tot --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_multiplier Frequenzvervielfacher]&lt;br /&gt;
[[Category:Grundlagen]]&lt;br /&gt;
[[Category:Bauteile]]&lt;br /&gt;
* [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wdcreative.elektropro ElektroEasy-App (Automatische Berechnung von OPs)]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronikinfo.de/strom/operationsverstaerker.htm Grundlagen Operationsverstärker]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektronikinfo.de/strom/op_rauschen.htm Rauschverhalten von OpAmps]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Gerber-Tools&amp;diff=101328</id>
		<title>Gerber-Tools</title>
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		<updated>2019-11-26T13:35:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* Gerber Tools */ gcpreview&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Gerber-Tools sind Programme, die es erlauben die von fast allen [[Schaltplaneditoren|Platinenlayoutprogrammen]] erzeugbaren Gerberfiles zu betrachten, zu überprüfen und eventuell sogar zu manipulieren. Das beginnt mit Tools, die es erlauben die Platinen zu drehen und miteinander zu verbinden bzw. mehrere identische zu größeren Panelen (sog. Nutzen) zusammenzufügen, um sie rationeller fertigen zu können. Es hört auf mit Programmen die in der Lage sind, Leiterbahnen und Bohrlöcher zu verschieben und zu ändern. Es ist guter Stil, seine eigene Arbeit mit einem Gerber-Viewer zu überprüfen, der &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; zum System des Platinenlayoutprogrammes gehört, mit der man die Platinendaten erzeugt hat, allein um systematische Fehler zu minimieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Allgemeines ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber-Daten stellen alle Daten dar, die zur Fertigung einer Leiterplatte benötigt werden. Und eben auch nicht mehr. Also keine Informationen über Netze, Schaltpläne oder Details über Bauteile. Daher erlauben sie es, auch solche Informationen gegenüber dem Fertiger einer Leiterplatte geheim zu halten, im Gegensatz zur Herausgabe von Platinendaten (CAD-Boarddateien) direkt aus dem Programm. Ferner ist das Format robust und kompakt. Es enthält alle Angaben, die zur Steuerung eines Photoplotters zur Erstellung von Filmen für die Leiterplattenbelichtung benötigt werden. Es ist eng mit dem &amp;quot;G-Code&amp;quot; für CNC-Drehbänke und Fräsmaschinen verwandt, beschränkt sich aber auf eine zweidimensionale (xy) Darstellung. Gerber hat sich als weit verbreitetes Austauschformat für Leiterplattendaten etabliert; mittlerweile enthält so gut wie jedes Programm zur Platinenentwicklung eine Exportmöglichkeit für Gerber, und so gut wie alle Firmen, die Leiterplatten herstellen, können diese Daten einlesen und verwerten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Historisches ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mancher komplizierterer Sachverhalt lässt sich nur richtig und gut über die Geschichte dahinter erklären, und so auch verstehen und besser behalten. Darum hier etwas zur Geschichte von Gerber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das heute gebräuchliche Format RS-274X (X für &amp;quot;extended&amp;quot;) hat einen Vorgänger RS-274D. Wobei RS274D tatsächlich ein Standard zur Steuerung von CNC-Maschinen war, von dem dann für die optischen Verfahren in der Platinenherstellung nur eine Teilmenge verwendet wurde. Der Hauptunterschied zwischen dem RS-274D und RS-274X ist, dass das alte RS-274D keine Informationen über die verwendeten Blenden enthält. Zu einer Gerber-Datei gehörte also immer noch eine Blendendatei. Beim RS-274X ist diese Information (und andere, z.B. die über das Zahlenformat) in der Gerber-Datei selber integriert. Für neue Entwicklung sollte &#039;&#039;&#039;kein&#039;&#039;&#039; altes RS-274D mehr verwendet werden. Auch das neuere RS-274X ist mittlerweile veraltet, und durch [https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools#Aktuell:_Gerber_Version_2 Gerber Version 2 (X2)] ersetzt worden, welches nun bevorzugt verwendet werden sollte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da früher Photoplotter für den Blendenwechsel drehbare Blendenrevolver hatten, die entweder 6 oder 12 verschiedene Blenden aufnehmen konnten, war die Anzahl der verwendeten Blenden in einem Design beschränkt, wollte man nicht zuviele zeitraubende und teure manuelle Blendenwechsel vornehmen. Das Problem bestand bei späteren Vektorplottern nicht mehr in dieser Form, da diese die Blenden in gewissen Bereichen frei emulieren konnten. Heutige Plotter arbeiten komplett anders, so das die Daten auch anders aufbereitet werden müssen. Das Format der Gerber-Dateien hat sich als praktisches Austauschformat allerdings erhalten, auch wenn es jetzt nur noch so darstellt, &#039;&#039;&#039;als ob&#039;&#039;&#039; die Daten einen Photoplotter steuern würde. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Entwickelt wurde das Gerber-Dateiformat von Gerber-Scientific. Später pflegte Barco und jetzt Ucamco die Spezifikationen dieses Formates. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch heute ist das Gerber-Format noch nicht komplett, weil durch den technischen Fortschritt immer neue Möglichkeiten entstehen, über die das jeweilige aktuelle Gerber-Format keine Angaben enthalten kann. Es enthält z.B. keine Angaben über den Lagenaufbau. Solche Informationen müssen dem Fertiger daher in begleitenden Texten oder Zeichnungen übergeben werden.  Um diese Problem anzugehen, veröffentlicht Ucamco einen [http://www.ucamco.com/downloads Vorschlag (und weiter: Extending the Gerber Format with Attributes)] der das Gerber-Dateiformat um Attribute erweitert. Ucamco hat dazu eingeladen, zu diesem Vorschlag Kommentare und Verbesserungsvorschläge einzureichen, bevor er formell in die Gerber-Spezifikationen Eingang erhielt. Mittlerweile ist er als Gerber Version 2 umgesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Aktuell: Gerber Version 2 (X2) ==&lt;br /&gt;
Ganz aktuell im Herbst 2014 hat Ucamco &amp;quot;Gerber Version 2&amp;quot; vorgestellt, das aber sehr ähnlich und voll abwärtskompatibel zu RS-274X sein will. Eine deutsche FAQ dazu findet sich hier: [https://www.ucamco.com/files/downloads/file/131/the_gerber_file_format_version_2_faq_de.pdf?ffadb605ad51e2ab5d87820700d9d26c]. Das englische Original ist hier: [https://www.ucamco.com/files/downloads/file/125/the_gerber_file_format_version_2_faq.pdf?01eb5acfbf71e38d1d90eb632fe2c30b].  Die Gerber Spezifikation befindet sich hier auf der Ucamco Downloadseite: [http://www.ucamco.com/en/guest/downloads]. Ein Video dazu ist hier: [http://www.ucamco.com/gerber/intro] Eine Diskussion dazu findet sich hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/352281#3920473&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Details der Formate ==&lt;br /&gt;
=== Allgemein ===&lt;br /&gt;
Wikipedia hat eine Beschreibung des [http://de.wikipedia.org/wiki/Gerber-Format Gerber-Formates]. Die Spezifikation und weitere Informationen findet sich [http://www.ucamco.com/downloads hier als &amp;quot;The Gerber File Format Specification&amp;quot;]. Eine [http://www.artwork.com/gerber/274x/rs274x.htm weitere Erläuterung] hat Steve DiBartolomeo geschrieben. Zu den Gerberdaten im weiteren Sinne zählen auch sog. &amp;quot;Drillfiles&amp;quot;, welche die Ansteuerdaten für die CNC-Platinenbohrmaschinen enthalten. Sie sind den Gerberfiles meist sehr ähnlich, auch wenn sie anderslautende Befehle haben. Weit verbreitet für diesen Zweck sind unter anderem Bohrautomaten der Firma Excellon, und so hat das Excellon-Dateiformat eine recht weite Verbreitung gefunden. Eine Beschreibung des Excellon-Dateiformates findet sich auf der Homepage von [http://www.excellon.com/manuals/program.htm Excellon]. Bohrdaten können aber auch im Gerberformat dargestellt werden. Sie bilden dann ein eigenes Gerberfile. Im Allgemeinen sollten aus praktischen Gründen immer mehrere Bohrdateien pro Platine verwendet werden: Eine Datei für durchkontaktierte (mit Innenverkupferung, &amp;quot;Via&amp;quot; genannt) und eine für nicht durchkontaktierte Bohrungen. Der Hintergrund ist, dass die Bohrungen für durchkontaktierte und nicht durchkontaktierte Bohrungen in zwei unterschiedlichen Arbeitsschritten erfolgen müssen. Bei Multilayerplatinen kann es für manche Lagen weitere Drillfiles geben, je nachdem es sich um &amp;quot;blind&amp;quot; oder &amp;quot;buried&amp;quot; Vias handelt, für die naturgemäß Bohrungen nicht in allen Lagen vorhanden sind. Fräsungen (für Platinenumrisse und Aussparungen) haben ein eigenes Gerberlayer, in denen die zu fräsenden Konturen eingezeichnet sind. Da Bohrungen ab 2 mm Durchmesser gefräst werden können und ab 4 mm Durchmesser gefräst werden sollten, besteht eventuell ein Entscheidungsfreiraum, um bestimmte Fräsungen besser als Bohrungen in ein Drillfile aufzunehmen oder bestimmte Bohrungen als Fräsungen in die Fräslage aufzunehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Struktur des Formates ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jede Kupferlage, aber auch Lötpasten- und Kleberschablone, Lötstopplack, Beschriftung etc. hat seine eigene Gerberdatei. Wenn vorhanden, getrennt nach Vorder- und Rückseite. Die Datei beginnt mit einem Header, im dem Allgemeines, wie das Einheitensystem (Inch oder mm), die Zahlendarstellung (Nullen unterdrückt, Stellen vor und nach dem Dezimaltrenner), und ob eine Lage gespiegelt oder positiv/negativ dargestellt wird. Eine Lötstoppmaske zum Beispiel enthält meist die gleichen Pads wie die korrespondierende Kupferlage, allerdings etwas größer. Die Darstellung erfolgt aber im Gegensatz zur Kupferlage, wo die Pads &amp;quot;Inseln&amp;quot; sind, negativ, was &amp;quot;Löcher&amp;quot; in der die ganze Platine bedeckenden Lötstoppschicht bedeutet. Es folgt eine Blendentabelle. Hierbei wird eine Anzahl von Blenden in Form und Größe definiert. Daran anschliessend Zeilen mit X- und Y-Koordinaten, die entweder mit geschlossener (nur Positionswechsel) oder offener Blende (&amp;quot;Draw&amp;quot;, es wird ein &amp;quot;Strich&amp;quot; gezogen, die Blendenanweisung definiert seine Breite), angefahren werden. Es gibt auch Positionen, die mit geschlossener Blende angefahren werden, und wo am Zielort die Blende kurz geöffnet wird (&amp;quot;Blinks&amp;quot; oder &amp;quot;Flashes&amp;quot;). Diese werden verwendet, um speziell Pads darzustellen. Die Form und Größe der Blende bestimmt hierbei die Form und Größe des erzeugten Pads. Leiterbahnstücke gleicher Form werden nicht als Blink, sondern als Draw mit gleichem Anfangs und Endpunkt (&amp;quot;Null-Länge&amp;quot;) dargestellt. Diese konsequente Trennung von Pads als Blink und Leiterbahnen als Draw ermöglicht es, leichter Änderungen an den Pads vornehmen zu können, in dem man dem Pad eine andere Blendendefinition zuweist. Das gilt auch für mit dem Pad im Zusamenhang zusehenden Blinks für Lötstoppmasken und besonders Pasten- und Klebstoffmasken, die oft vom Bestücker für seinen individuellen Herstellungsprozess angepasst werden müssen. Das Gerberformat enthält auch Anweisungsmöglichkeiten für Skalierung, Makros, Polygone, Drehungen, Kreise u. Kreissegmente, Kommentare etc. Große Flächen werden entweder durch einen Flächenbefehl als Polygon definiert, oder aber durch viele Striche emuliert (&amp;quot;stroke fill&amp;quot;). Die Dateiendung ist nicht einheitlich. Üblich ist es, alle Gerber Dateien mit .gbr, .ger oder .gerber enden zu lassen, und den speziellen Zweck im Dateinahmen unterzubringen (Beispiel: &amp;quot;PlatineProjektname-CopperTop.gbr&amp;quot;), oder aber spezielle Endungen für die jeweilige Gerberlage entsprechend ihrer Verwendung zu benutzen. Ein spezielles System existiert hierbei nicht, jedes Programm handhabt diese auf seine Weise. Eine sehr alte Tradition aus DOS-Zeiten (vermutlich Orcad) ist aber:&lt;br /&gt;
*.BOT  Kupferflaechen Loetseite&lt;br /&gt;
*.drl  Bohrfile (&amp;quot;Drill Rack&amp;quot;, Bohrerliste)&lt;br /&gt;
*.drd  Excellon-Bohrdaten (es müssen aber zwei Bohrdatenlisten existieren. Einmal für durchkontaktierte und einmal für nicht durckontaktierte Bohrungen, weil die Löcher dafür in unterschiedlichen Bearbeitungsstufen gebohrt werden müssen)&lt;br /&gt;
*.dri  Bohrinfo (Statistik über Bohrungen, Bohrerliste)&lt;br /&gt;
*.mnt  Pick and Place Bauteilseite (nur SMD)&lt;br /&gt;
*.mnb  Pick and Place Loetseite (nur SMD, bei Bauteilen auf beiden Seiten)&lt;br /&gt;
*.SMB  Loetstoppmaske Loetseite (Solder Mask Bottom)&lt;br /&gt;
*.SMT  Loetstoppmaske Bestueckungsseite (Solder Mask Top)&lt;br /&gt;
*.SST  Bestueckungsplan Bauteilseite (Silk Screen Top)&lt;br /&gt;
*.SSB  Bestückungsplan Loetseite (Silk Screen Bottom)&lt;br /&gt;
*.TOP  Kupferflaechen Bestueckungsseite&lt;br /&gt;
*.CRT  Lötpastenmaske Bestueckungsseite (Cream Top)&lt;br /&gt;
*.CRB  Lötpastenmaske Lötseite (Cream Bottom)&lt;br /&gt;
*.GLT  Klebermaske Bestueckungsseite (Glue Top)&lt;br /&gt;
*.GLB  Klebermaske Loetseite (Glue Bottom)&lt;br /&gt;
*.KOT  Keepout Bestueckungsseite &lt;br /&gt;
*.KOB  Keepout Loetseite&lt;br /&gt;
*.OUT  Outline&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
andere Endungen:&lt;br /&gt;
*.NCD  Drillfile&lt;br /&gt;
*.TOL  Toolfile&lt;br /&gt;
*.TC   Drillcounter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorschläge für alternative Dateiendungssysteme finden sich im einschlägigen [http://de.wikipedia.org/wiki/Gerber-Format Wikipedia Artikel].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipps ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*Wenn man Gerber- und Drillfiles erstellt, verwenden man am besten für beide ein einheitliches Zahlenformat, sofern das Layoutprogramm dazu eine Wahl lässt. Richten Sie sich dabei in erster Linie an den Bohrdaten aus, da diese der Dreh und Angelpunkt der Toleranzen sind.&lt;br /&gt;
*Den Nullpunkt der Koordinaten legt man dabei idealerweise nach unten links, falls das Layoutprogram dazu eine Wahl lässt.&lt;br /&gt;
*Man sollte nach Möglichkeit nur noch Gerber RS-274X (&amp;quot;Extended Gerber&amp;quot;) oder besser noch &#039;&#039;&#039;[https://www.mikrocontroller.net/articles/Gerber-Tools#Aktuell:_Gerber_Version_2_.28X2.29 Gerber Version 2 (X2)]&#039;&#039;&#039; verwenden.   &lt;br /&gt;
*Als standardmäßige Formateinstellung für Gerberdaten empfielt sich dabei 3.3 metrisch. Hintergrund: Die IPC Spezifikation empfiehlt, die höchste Auflösung zu verwenden.&lt;br /&gt;
*Man verwendet nach Möglichkeit kein &amp;quot;Stroke fill&amp;quot; für Kupferflächen, sondern einen Polygon-Befehl. Leider lässt das nicht jedes Programm zu. Eine Begründung für die Vermeidung findet sich hier unter [https://www.ucamco.com/en/guest/downloads &amp;quot;Painting considered harmful&amp;quot;].&lt;br /&gt;
* Für Pads gilt ähnliches in noch verschärfterer Form: Pads sollten nach möglichkeit immer &amp;quot;Blinks&amp;quot; sein. Allerdings ist das bei exotischren Padformen nicht so ohne weiteres möglich.&lt;br /&gt;
* Alle Lagen &amp;quot;in normaler&amp;quot; Ansicht ausgeben. D.h. so, wie man sie sehen würde, wenn man mit einem Röntgenblick von der Bauteilseite durch die Platine schauen würde. Schriften auf der Unterseite die im fertigen Objekt normal lesbar sein sollen, erscheinen dabei gespiegelt, aber die Lagen selber sollten im allgemeinen nicht gespiegelt sein. Der Grund dafür ist [https://www.mikrocontroller.net/topic/377526?goto=new#4293772 hier] diskutiert.&lt;br /&gt;
* Eine Platinenbeschreibung in einem allgemein lesbaren Format (z.B. PDF oder TXT, &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; die obskuren Formate irgendwelcher Textverarbeitungssysteme) dabeilegen. Ausser Informationen über Lagenaufbau und Abmessungen sollte diese Beschreibung eine Liste aller Gerber- und Bohrfiles enthalten, mit einer &#039;&#039;&#039;expliziten Nennung&#039;&#039;&#039; der Lage, für die sie gedacht sind. Das gilt besonders für Innenlagen, die nicht nur einfach durchnummeriert sein sollten, sondern es sollte &#039;&#039;&#039;explizit&#039;&#039;&#039; angegeben werden, in welcher Position sich die &amp;quot;Nummer&amp;quot; zur Ober- oder Unterseite befindet. Bei einem vierlagigen Aufbau ist es sonst nicht eindeutig klar, das &amp;quot;Layer 1&amp;quot; die Lage direkt unter der Oberseitenlage ist.&lt;br /&gt;
* Kupferlagen sollten nicht komplett negativ sein, auch wenn sie negative Teile enthalten. Aber Lötstoppmaske, Lotpastenmaske und Klebstoffmaske schon.&lt;br /&gt;
* Die Lagen sollten keinen Versatz gegeneinander haben.&lt;br /&gt;
* Es sollte eine Konturlage existieren, die alle (Aussen-) Konturen der Platine enthält.&lt;br /&gt;
* Für durchkontaktierte und nicht durchkontaktierte Bohrungen sollten separate Bohrfiles existieren. Diese sind dann aber im [http://en.wikipedia.org/wiki/Excellon_format Excellon-Format] und nicht Gerber. Bei Multilayer Aufbauten sind für jeden separaten Bohrvorgang separate Borfiles nötig (Achtung bei blind und buried Vias). Ist, wegen irgendeiner Besonderheit der speziellen Platine, ein sonst üblicher Bohrvorgang nicht vorhanden, so sollte das auch &#039;&#039;&#039;explizit&#039;&#039;&#039; im begleitenden Text vermerkt werden.&lt;br /&gt;
* Ein konkreter Fall mit Fragen zur Erstellung von Gerberdaten (aus Target, gilt aber allgemein) findet sich [http://www.mikrocontroller.net/topic/319625#new hier].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Alternativen zu Gerber ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viele Leiterplattenhersteller aktzeptieren auch die direkten Entwicklungsdaten für die meisten weitverbreiteten Leiterplattenlayout Programme. Insbesondere gilt das für Eagle, Kicad, Target, Altium und Orcad. Es empfielt sich darum, den gewünschten Leiterplattenhersteller nach den Formaten, die er verarbeiten kann, zu fragen. Allerdings gibt man in diesem Falle wesentlich mehr Daten heraus, als für eine Produktion nötig ist. Insofern kann das als Sicherheitsrisiko gesehen werden, was aber für Amateure eher nebensächlich sein dürfte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein weiteres, wesentlich schwerwiegenderes, Risiko liegt aber darin, das die CAD-Systemdaten wesentlich interpretierfähiger als die Gerberdaten sind, was zu fatalen Missverständnissen führen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die Produktion müssen die Daten aber auf jeden Fall vom Leiterplattenhersteller speziell für seine Anlagen aufbereitet werden. Darum, und um eine Kompatibilität mit den Daten anderer CAD-Systeme zu erhalten, werden die Daten dann im allgemeinen doch in das Gerberformat umgewandelt, da Gerber als Austauschformat den kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt. Weil Gerber für den Austausch am weitesten verbreitet ist, haben die Leiterplattenhersteller darin auch oft die meiste Erfahrung und meiste Übung und oft feststehende Vorgehensweisen im Sinne der Qualitätssicherung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daher ist es angeraten, seine Daten im Gerberformat bei den Leiterplattenherstellern einzureichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Diskussion zum Thema &amp;quot;CAD-Dateien statt Gerber&amp;quot; findet sich [http://www.mikrocontroller.net/topic/319065#new hier im Forum].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als direktes alternatives Dateiformat zu Gerber wäre ODB++ zu nennen, welches aber proprietär von Valor ist. Eine Diskussion zum Thema &amp;quot;ODB++ statt Gerber&amp;quot; findet sich [http://www.mikrocontroller.net/topic/320716#new hier im Forum]. Desweiteren entwickelte [http://www.ipc.org/de/default.aspx der IPC] mit [http://ipc-2581.com/ IPC-2581] ein XML basiertes Format, das sich bisher aber kaum verbreiten konnte. Es gibt wohl neuere Ansätze, IPC-2581 und Gerber aneinander anzugleichen. Auch dazu veröffentlichte Ucamco einen [http://www.ucamco.com/downloads Vorschlag (Und weiter: IPC-2581 meets the Gerber File Format)] der das Gerber-Dateiformat um Angaben z.b. zum Lagenaufbau erweitert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein [http://www.ilfa.de/Publikationen Plädoyer für Gerber (unter &amp;quot;Datenformate: Gerber&amp;quot;)] hält auch A.Wiemers.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grundsätzlich zählt das Gerberformat zu den Vektorgrafikformaten. Daher ist hypothetisch auch z.B. [http://de.wikipedia.org/wiki/SVG das SVG-Format] geeignet, um Platinendaten zu transportieren und zu manipulieren. Allerdings ist das bisher nicht üblich, und u.U. riskant, weil eine identische Darstellung in verschiedenen Programmen aufgrund der Komplexität von SVG nicht immer gewährleistet ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Gerber Tools == &lt;br /&gt;
* [https://gerber.ucamco.com Reference Gerber Viewer]: Ucamco, Inhaber der IP-Rechte für das Gerber-Dateiformat, bietet eine einfach zu bedienende Referenz für X1- und X2-Gerber-Dateien, als praktische Ergänzung zur  [https://www.ucamco.com/en/file-formats/gerber/downloads schriftlichen Spezifikation]. Es gibt Unterstützung für Bohrdateien im NC- oder Excellon-Format und für Gerber X2-Attribute. Es ist außerdem ein einfaches Tool zur Überprüfung der PCB-Fertigungsdaten. Da der Reference Gerber Viewer ein Cloud-basierter Online-Webdienst ist,  muss zwar keine Software heruntergeladen und installiert werden, aber die Gerberdateien müssen natürlich hochgeladen werden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.GerberLogix.com GerberLogix]: Einfach zu bedienender Extended Gerber Viewer. Weitere Formate sind Excellon 1/2. Highlight ist die Automatische Bemaßung von Leiterbahnen. Für Hobbyisten Kostenlos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.PCB-Investigator.com PCB-Investigator]: Umfangreiche Funktionalität zum vergleichen verschiedenster Leiterplatten Daten. Wandelt alle Daten auch in 3D um. ODB++, IPC 2581, GenCAD und Gerber Daten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://ruggedcircuits.com/gerbmerge/ Gerbmerge] (z.Zt. - 03.2018 - Error 404 File not found): Ein unter Python geschriebenes Tool, mit denen einzelne Platinen zu größeren Nutzen zusammengefügt werden können. Seit 2008 GNU GPL. Author: Andrew Sterian et al. Von Gerbmerge gibt es mehrere Forks/Versionen für unterschiedliche Zwecke (zoll/metrisch ec.) Mittlerweile gibt es auch eine Python 3 Version. Es handelt sich um ein Kommandozeilentool. Eine Kurzbeschreibung der Bedienung und ein Verweis auf die unterschiedlichen Versionen findet sich hier: https://www.mikrocontroller.net/topic/184080#4226884 Die Dokumentation zum (originalen) Gerbmerge ist hier zu finden: http://www.gedasymbols.org/user/stefan_tauner/tools/gerbmerge/doc/ Die Python 3 Version findet sich hier: https://github.com/digistump/gerbmerge3 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.graphicode.com/GC-Prevue_Gerber_Viewer gc-preview]: Ein Programm, um Gerberdaten ansehen und drucken zu können. Leider keine Freeware mehr.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Die Firma Graphicode bietet auch noch andere, im allgemeinen kostenpflichtige Software an, mit der diverse Plotter- und Platinenformate, u.a. auch Gerberdaten, ineinander überführt werden können, wie z.B. [http://www.graphicode.com/products/cam GC-CAM-Edit].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.softwarecompanions.com/gerbview.html GerbView (1)]: Ein Programm, das in der Lage ist, verschiedene Platinen- und Plotterformate, darunter eben auch Gerberdaten, zu sichten, ineinander zu convertieren, zu markieren und zu drucken. 30 Tage Testversion. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/ GerbView (2)]: Ebenfalls unter dem Namen GerbView existiert ein anderer Gerberviewer als Bestandteil von [[KiCAD]]. Dieser erlaubt das Betrachten der Gerberfiles und den Export als Platine in PCBnew, welches ebenfals Bestandteil von KiCAD ist. Unter KiCAD/PCBnew kann diese Platine dann manipuliert, verändert und wieder als Gerberfile exportiert werden. Allerdings können so nur Gerber-RS274X Daten eingelesen und exportiert werden. Blinks werden aber beim Reimport als Durchkontaktierung dargestellt. Insgesammt ist dieses Feature ziemlich &amp;quot;buggy&amp;quot; und unperfekt. Letzteres ist aber aus grundsätzlichen Erwägungen heraus auch schwer zu ändern. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/263576#2739329&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://gerbv.gpleda.org/index.html Gerbv]: Ebenfalls ein Open Source Gerberviewer. Er gehört zum gEDA Projekt. Funktioniert hervorragend und hat viele Features. Verarbeitet RS-274-X und Excellon-Bohrdaten, jedoch kein RS-274 (Standard-Gerber). Dieser Gerberviewer ermöglicht auch das Löschen einzelner Strukturen und das Umskalieren, Verschieben, Spiegeln und Drehen der gesamten Gerberdatei. Gespeichert wird nur Extended Gerber. Im aktuellen Quellcode (git-Version, 2016-09-22; noch nicht als Release verfügbar) gibt es Möglichkeiten zur &#039;&#039;Panelization&#039;&#039;, indem man mehrere eingelesene Lagen beim Export miteinander vereinigen kann; zusammen mit den bereits genannten Drehungen oder Verschiebungen (die sich auch auf mehrere ausgewählte Lagen eines Teil-Layouts gleichzeitig anwenden lassen) kann man sich auf diese Weise seinen eigenen Nutzen zusammenstellen. &#039;&#039;&#039;Zur Bedienung des Programms siehe den Forenbeitrag&#039;&#039;&#039; von Jörg Wunsch: https://www.mikrocontroller.net/topic/184080#5363888 In den Repositories der Linux Distributionen und des gEDA-Projektes findet sich leider meist eine ältere Version. Der Sourcecode einer aktuelleren Version findet sich z.B. hier bei Sourceforge: https://sourceforge.net/projects/gerbv/ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.pentalogix.com ViewMate]: ist eine professionelle CAM-Software, die als Viewer kostenlos abgegeben wird. Die Funktionen zum Ändern und Speichern sind gesperrt, aber zum Überprüfen der Ausgabedaten hervorragend geeignet (auch Bohrdaten). Dies kostenlose Version läuft auch recht gut unter wine (Debian squeeze). &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mentor.com/products/pcb-system-design/downloads/odb-viewer VUV]: ODB++ Viewer, der von der Firma Valor, jetzt von Mentor übernommen, kostenlos abgegeben wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.cenon.info/ Cenon]: Cenon ist eine Open Source Software um speziell Vektorgrafiken zu betrachten, zu manipulieren und zu konvertieren. Das Gerberformat ist grundsätzlich als Vektorgrafikformat anzusehen. Cenon kann auch Standard und extendet Gerber einlesen, und als extendet Gerber wieder abspeichern. Es können einzelne Strukturen in Gerber selektiert, kopiert, gelöscht, verschoben, gedreht und eingefügt werden. Ebenso können Mehrfachnutzen erstellt werden. Es kann auch in oder aus anderen Vektorformaten wie PDF, PS, HPGL, DXF konvertiert werden. Die Bedienung des Programmes ist manchmal sehr pfiffig, aber leider meistens sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist z.B. unbedingt darauf zu achten, das die Dateien adäquate Endungen haben, als Gerber lässt Cenon nur .ger und .gerber zu. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Programmen ist es daher leider oft nötig, die Dateien ständig umzubenennen. Unter Debian Squeeze existiert ein Cenon Package. Leider müssen z.Z. (17. Nov. 2011) nach der Installation noch die GNUstep Librarys manuell von /usr/lib/GNUstep/Library nach /usr/lib/GNUstep/Cenon oder /usr/local/lib/GNUstep/Cenon kopiert werden. Es ist dringend anzuraten, die  [http://www.cenon.info/frameLoad_de.html?support_faq_de.html Cenon FAQ] und das [http://www.vhf-group.com/vhf-interservice/download/doc/Cenon_de.pdf Cenon Handbuch] zu lesen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Media:PyGerberAnalyse_B5_13Jun2013.zip]] Absolut primitives Programm zur Gerber-Daten Analyse. Test-Status. Geschrieben in Python3. Kann Gerber247d und Gerber247x einlesen und teilweise analysieren und die Analyse als Datei abspeichern, aber keine Makros darin. Kann auch Drill Files einlesen. Kann Gerber- oder Drill-Files in rudimentärer Form anzeigen (z.B. OHNE Aperturen, kein Maßstab, ist somit für fast nichts zu gebrauchen). Das Programm besteht aus den drei Teilen PyGerbAnalyse_B5_13Jun2013.py, ClassDefBasicAnalysisResults_13Jun2013.py und ClassDefGerberLayer_13Jun2013.py. Gestartet wird nur PyGerbAnalyse_B5_13Jun2013.py, die anderen beiden Python Files enthalten Klassendefinitionen. Steht unter GNU-GPL. Autor Bernd Wiebus. KEINE GARANTIE! Testberichte, Hinweise, Informationen und Anregungen sowie dringend benötigte Testdateien mit normalen und exotischen, auch älteren, Gerberformaten von unterschiedlichen Layoutprogrammen bitte an bernd.wiebus@gmx.de senden. DANKE im Voraus dazu! Es ist eine Python3 Version des unter dem BASIC-Dialekt Gambas2 geschriebenen ebenso primitiven Viewers, der unter [[Media:GerbAnalyse_RevA6.zip]] zu bekommen ist. Python3 ist unter Linux bei den meisten Distributionen als Packet installierbar. Windows User könnten vieleicht Möglichkeiten in dieser Diskussion finden: http://www.mikrocontroller.net/topic/280970#new&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.gerber-viewer.com/ gerber-viewer.com]: Für die schnelle Kontrolle von Gerberdaten eignet sich auch ein online Viewer. Einfach Zip-Archiv oder Gerberdaten auswählen, uploaden und online begutachten. Datensicherheit beachten! Gerberdaten werden dabei herausgegeben!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.pcb-viewer.de/ pcb-viewer.de]: Zum Betrachten von Gerber- (im .zip) und Eagle-Dateien (.brd), weiteres siehe https://www.mikrocontroller.net/topic/452032&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.numericalinnovations.com/collections/fab-3000-gerber-cam?gclid=CLj1-_GW6LsCFclQ3godr3sASQ FAB 3000 V7]: Ein Gerberviewer und Editor von Numerical Innovations. Es existiert auch eine Trial Version.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://github.com/aitjcize/QCamber QCamber] Relativ neue Software, über die noch wenig bekannt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://flatcam.org/ FlatCAM] Diese Software erstellt aus Gerberdaten und Bohrdaten G-Code für Bohrmaschinen oder für Fräser um den Platinenumriss (mit Haltestegen) freizufräsen, oder auch zum &amp;quot;Konturfräsen&amp;quot;. Beim &amp;quot;Konturfräsen&amp;quot; wird eine Leiterplatte nicht geätzt, sondern gefräst. Naturgemäß geht letzteres nur sinnvoll für Einzelstücke oder Kleinserien, und auch nur für relativ grobe Layouts. Desweiteren kann auf diesem Wege auch G-Code zum Fräsen bzw. Gravieren von Frontplatten o.ä. erzeugt werden, wenn man die Strukturen in einem Layoutprogramm passend anlegt, als Gerberdaten exportiert und dann mit dieser Software bearbeitet. Siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/338193#3717135 und https://www.mikrocontroller.net/topic/369261.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://reprap.org/wiki/PCB_Milling#Visolate Visolate] erstellt aus Gerberdaten G-Code für Fräsmaschinen nach dem sog. Voronoi-Verfahren. Dabei werden nicht die Umrisse jeder Leiterbahn gefräst, sondern eine einzelne Isolierbahn zwischen jeweils zwei Leiterbahnen. Das spart natürlich erheblich Bearbeitungszeit und reduziert den Werkzeugverschleiss, ist aber auch für Hochstromanwendungen interessant, bei denen die Leiterbahnen so breit wie möglich sein sollen. Ein weiterer Vorteil des Verfahrens ist, dass Fräsbahnen immer in einem stumpfen Winkel aufeinander stossen, so dass an den Übergängen keine Grate entstehen. [https://github.com/Traumflug/Visolate Visolate ist Open Source], Java-Binaries im Ordner releases/.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.zofzpcb.com ZofzPCB] Ein Gerber Viewer. Kann u.A. Gerber Daten in 3D Rendern. Freeware. Läuft aber z.Z. (Oktober 2014) nur unter Windows. Siehe: http://www.mikrocontroller.net/topic/346675#new&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.viewplot.com/ ViewPlot] Viewer (kostenlos), Editor (kostenpflichtig); Version 1.5 hat bessere/mehr Features als 2.0, bspw. einen DRC-Check (Abstandstest).  Läuft auch im Wine.  Funktioniert nicht, wenn %MOIN*% und %MOMM*% in einer Datei gemischt auftreten, was nach älteren Versionen der RS-274-X-Spec zulässig war, nach der aktuellen jedoch nicht mehr.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/450655#new Nadelbettadapter Skript] Ein Tool, welches per Python Skripting Daten für einen Nadelbettadapter erzeugt. Es geht dabei von Gerberdaten aus, die dann über den KiCad internen Gerberviewer in KiCad PCBnew importiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch == &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/293100#new Forumsbeitrag]: Gerber Daten: wie erkenne ich, ob Bohrung metallisiert ist?&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/311780#new Forumsbeitrag]: Gerberdatei für Lötstoppmaske&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/311426#new Forumsbeitrag]: Ein Klassiker - Gerberdaten und Blendendatei - RS274D vs. RS274X&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/310333#new Forumsbeitrag]: Kicad: Bohrdatei&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/309923#new Forumsbeitrag]: Gerbv Layoutkontrolle fehlerhafte Anzeige/ Ergebnisse?&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/309765#new Forumsbeitrag]: Bohrdatei für fertige Leiterplatte&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/303326#new Forumsbeitrag]: gerber Preview gcprevue welche Version empfehlenswert?&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/298632#new Forumsbeitrag]: Gerber Daten für Board Cutout (Altium)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/307967#new Forumsbeitrag]: Kann mir wer Eagle zu Gerber exportieren&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/291090#new Forumsbeitrag]: Altium exportiert nicht korrekt in Gerber&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/262726#new Forumsbeitrag]: Gerber Daten (formate und Dateiendungen)&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/255449#new Forumsbeitrag]: Eagle CAM-Job / Itead Studio - Fehler in Gerber Dateien?&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/255129#new Forumsbeitrag]: Layout (Gerber) in Nutzen umwandeln - suche Tool&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/241858#new Forumsbeitrag]: EAGLE: Genauigkeit für Gerber-Dateien einstellen - wo? wie?&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/319065#new Forumsbeitrag]: CAD-Daten oder Gerberdaten herausgeben?&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/320716#new Forumsbeitrag]: Diskussion über ODB++ als Alternative zu Gerber.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Schaltplaneditoren]]&lt;br /&gt;
[[Category:Platinen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Smarthome&amp;diff=100693</id>
		<title>Smarthome</title>
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		<updated>2019-06-24T11:51:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* Sicherheit */ typo&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Smarthome ==&lt;br /&gt;
=== Begriff ===&lt;br /&gt;
Smarthome ist ein Begriff, welcher in den letzten Jahren immer mehr in den allgemeinen Sprachgebrauch Einzug erhalten hat.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gemeint wird damit das, dass eigene Zuhause clever oder intelligent gemacht wird. So können beispielsweise Beleuchtung, Beschafftung oder Heizung und Kühlung automatisiert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Je nach System bieten sich dem Anwender verschiedene Möglichkeiten das Smarthome an seine eigenen Bedürfnisse anzupassen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Hersteller von Smarthome Systemen ===&lt;br /&gt;
Hersteller von Smarthomesystemen gibt es zwischenzeitlich recht viele. Folgende Auflistung soll einen Überblick über entsprechende Herstelle und Systeme geben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*EIB / Knx&lt;br /&gt;
*LCN&lt;br /&gt;
*Homematic&lt;br /&gt;
*Loxone&lt;br /&gt;
*Fibaro&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch von der Deutschen Telekom oder dem Routerhersteller AVM gibt es Smarte Geräte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diverse Hersteller von Leuchtmitteln bieten ebenfalls Möglichkeiten ihre Produkte smart zu machen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheit ===&lt;br /&gt;
Auf seine Gebäudetechnik von außen zugreifen zu können ist eine schöne Sache, wenn man beispielsweise bevor man von der Arbeit nach Hause fährt die Heizung anschaltet, damit man in ein angenehm warmes Haus kommt ist sicherlich eine tolle Idee, wenn man seine Tür noch über das Smartphone öffnen kann, weil man mal wieder den Schlüsssel im Haus liegen lassen hat, dann ist das auch nicht schlecht, aber wie sieht es mit der Sicherheit aus?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um die Sicherheit von Smarthomesystemen bewerten zu können sollte man sich mit folgenden Fragen auseinandersetzen:&lt;br /&gt;
* Wo liegen meine Daten?&lt;br /&gt;
* Ist die Verbindung zum Smarthomesystem verschlüsselt?&lt;br /&gt;
* Sind die verwendeten Kennwörter komplex genug?&lt;br /&gt;
* Stellt der Anbieter regelmäßig Updates für seine Systeme bereit?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein Smarthomesystem von einer Cloud abhängig ist, sollte man z.B. auf die Einbindung von Türöffnern oder Kamerasystemen verzichten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Natürlich könnten Kriminelle auch über den Einblick von Benutzerverhalten und Verbrauchsdaten das Smarthome ausspionieren und eine Abwesenheit für einen Besuch nutzen. Es ist daher nicht ratsam seine Adresse im Smarthomesystem zu hinterlegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn die Verbindung zum Smarthomesystem nicht verschlüsselt ist, dann sollte dieses nur im lokalem Netz oder über eine VPN-Verbindung genutzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Komplexe Kennwörter und vom Standard abweichende Nutzernamen machen es potentiellen Angreifern schwerer an die Zugangsdaten zum Smarthomesystem zu kommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für ein Smarthomsystem, das direkt am Internet hängt sind regelmäßige Sicherheitsupdates unerlässlich, denn was nützen sichere Zugangsdaten, wenn der Angreifer Schwachstellen in der Software des Systems für Angriffe nutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kritik ===&lt;br /&gt;
Derzeit bieten viele Hersteller smarte Lösungen für Ihre Produkte an, durch fehlene Standards und nicht vorhandene offene Schnittstellen ist es nicht immer möglich die Systeme verschiedener Hersteller in ein System zu integrieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
So benötigt man dann für verschiedene Geräte einzelne Apps von verschiedenen Herstellern und hat keine Chance alles zentral an einer Stelle zu bedienen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ganz extrem wird es bei Anwendungen und Geräten die versuchen den selbt produzierten Strom on PV-Anlagen zu nutzen und auf die Nutzung von Energie aus dem öffentlichen Stromnetz zu verzichten. Hier wird i.d.R ein sog. Smartmeter hinter dem Stromzähler des Messstellenbetreibers installiert um den Energiefluss und die Energierichtung erfassen zu können. Wegen fehlender Schnittstellen müsste man von jedem Hersteller ein Smartmeter installieren umd die jeweiligen Produkte nutzen zu können. Durch die fehlende Vernetzung der Systeme kann eine einwandfreie Funktion der Eigenenergienutzung nicht gewährleistet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Smarthome]][[Kategorie:Gebäudeautomation]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=100534</id>
		<title>AVR</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR&amp;diff=100534"/>
		<updated>2019-04-27T17:45:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: typo&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Die AVR-[[Mikrocontroller]] von [https://www.microchip.com/ Atmel (jetzt Microchip Technology Inc.)] sind wegen ihrer übersichtlichen internen Struktur, der [[ISP | In-System-Programmierbarkeit]], und der Vielzahl von kostenlosen Programmen zur Softwareentwicklung (Assembler, Compiler) beliebt. Diese Eigenschaften und der Umstand, dass viele Typen in einfach handhabbaren DIL-Gehäusen (DIP) verfügbar sind, machen den AVR zum idealen Mikrocontroller für Anfänger. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Über die Bedeutung des Namens &amp;quot;AVR&amp;quot; gibt es verschiedene Ansichten; manche meinen er sei eine Abkürzung für &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;irtual [[RISC|&#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ISC]], andere vermuten dass der Name aus den Anfangsbuchstaben der Namen der Entwickler (&#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;lf Egil Bogen und &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;egard Wollan &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ISC) zusammengesetzt wurde. Laut Atmel ist der Name bedeutungslos.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Architektur==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Architektur ist eine 8-Bit-[[Harvard-Architektur]], das heißt, es gibt getrennte Busse zum Programmspeicher ([[Speicher#Flash-ROM |Flash-ROM]], dieser ist 16 bit breit) und Schreib-Lese-Speicher ([[Speicher#RAM |RAM]]). Programmcode kann ausschließlich aus dem Programmspeicher ausgeführt werden. Weiterhin sind die Adressräume unabhängig (d.h. beide Speicher besitzen eigene Adressbereiche, die sich wertemäßig überschneiden können). Bei der Programmierung in Assembler und einigen C-Compilern bedeutet dies, dass sich Konstanten aus dem ROM nicht mit dem gleichen Code laden lassen wie Daten aus dem RAM. Abgesehen davon ist der Aufbau des Controllers recht übersichtlich und birgt wenige Fallstricke.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* 32 größtenteils gleichwertige Register&lt;br /&gt;
* davon 1–3 16-bit-Zeigerregister (paarweise)&lt;br /&gt;
* ca. 110 Befehle, die meist 1–2 Taktzyklen dauern&lt;br /&gt;
* Taktfrequenz bis 32 MHz&lt;br /&gt;
* Betriebsspannung von 1,8 – 5,5 V&lt;br /&gt;
* Speicher&lt;br /&gt;
**1–256 kB [[Speicher#Flash-ROM | Flash-ROM]]&lt;br /&gt;
**0–4 kB [[Speicher#EEPROM | EEPROM]]&lt;br /&gt;
**0–16 kB [[speicher#RAM | RAM]]&lt;br /&gt;
* Peripherie: [[AD-Wandler]] 10 bit, 8- und 16-Bit-[[Timer]] mit [[PWM]], [[SPI]], [[I²C]] (TWI), [[UART]], Analog-[[Komparator]], [[Watchdog]]&lt;br /&gt;
* [[Speicher#Mit_XMEM-Interface | 64kB Externer SRAM]] (ATmega128, ATmega64,  ATmega8515/162); (Bei den XMEGAs bis zu 16 MB (128 Mbit) externer SDRAM)&lt;br /&gt;
* [[JTAG]] bei den größeren ATmegas&lt;br /&gt;
* [[debugWire]] bei den neueren AVRs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Software ==&lt;br /&gt;
* [[AVR-Studio]]: Kostenlose Enwicklungsumgebung mit Simulator&lt;br /&gt;
* [http://www.microchip.com/avr-support/atmel-studio-7 Atmel Studio 7]: Kostenlose Enwicklungsumgebung mit Simulator&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/kontrollerlab/ KontrollerLab]: Kostenlose Entwicklungsumgebung für KDE&lt;br /&gt;
* [http://corpsman.de/index.php?doc=projekte/klab Klab]: Kostenlose Entwicklungsumgebung für KDE/GTK2/Win32 (als FPC/Lazarus Quellcode verfügbar, Nachbau von KontrollerLab)&lt;br /&gt;
* [http://www.microsoft.com/germany/Express/product/visualcplusplusexpress.aspx Microsoft Visual C++ Express]: Kostenlose Enwicklungsumgebung (Win),über makefile&lt;br /&gt;
* [http://netbeans.org Netbeans]: Plugin-basierte, kostenlose Entwicklungsumgebung (Windows, Mac, Linux, und Solaris). [http://mattzz.dyndns.org/wiki/bin/view/Projects/ArduinoAndNetbeans  Hier] findet sich ein Howto für das Setup von AVR (z.B. für Arduino)&lt;br /&gt;
* [[AVR Eclipse]]: Plugin-basierte kostenlose Entwicklungsumgebung (Win, Linux, Mac)&lt;br /&gt;
* [[Code::Blocks]]: Freie Entwicklungsumgebung (Win, Linux, Mac), die auch für AVR-Projekte Unterstützung anbietet&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC]]: freier und kostenloser C-Compiler&lt;br /&gt;
* [http://www.mikroe.com/mikropascal/avr Mikropascal] mit einer eingeschränkten kostenlosen Testversion&lt;br /&gt;
* [[LunaAVR]]: Kostenlose, objektbasierte Basic/Pascal-ähnliche Programmiersprache und Entwicklungsumgebung mit Compiler/Assembler und Disassembler (Win, Linux, Mac). http://avr.myluna.de&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/avra/ AVRA]: freier und kostenloser AVR-Assembler&lt;br /&gt;
* [http://www.mcselec.com/bascom-avr.htm Bascom AVR] beliebter Basic-Compiler&lt;br /&gt;
* [http://www.e-lab.de AVRCo Pascal Compiler]&lt;br /&gt;
* [http://sourceforge.net/projects/avr-ada/ AVR-Ada]: freier und kostenloser Ada-Compiler mit einigen Treibern und (sehr) knapper Laufzeitbibliothek (RTS)&lt;br /&gt;
* [http://amforth.sourceforge.net/ amforth]:  interaktiver und erweiterbarer Kommandointerpreter für AVR unter GNU Lizenz (Open Source)&lt;br /&gt;
* [[SJC]]: Experimenteller Java-Compiler unter GPL mit AVR-Unterstützung&lt;br /&gt;
* [http://gcbasic.sourceforge.net/Typesetter/index.php/Home Great Cow BASIC Compiler]: Open Source Basic Compiler für AVR und PIC Controller. Verfügbar für Windows, Linux und Apple&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Programmiergeräte ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siehe Hauptartikel [[AVR In System Programmer]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Boards &amp;amp; Starterkits ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die Artikel in der [[:Kategorie:AVR-Boards|Kategorie AVR-Boards]] und den Artikel zur [[AVR_In_System_Programmer|AVR Programmierung]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[STK200]]&lt;br /&gt;
* [[STK500]]&lt;br /&gt;
* [[STK600]]&lt;br /&gt;
* AVR-ISP / [[AVR_In_System_Programmer#Atmel_AVRISP_MKII|AVRISP mkII]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Dragon]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[AVR Raven]]&lt;br /&gt;
* AVR JTAG-ICE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[AVR-ISP-Stick]]&lt;br /&gt;
* [http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=64&amp;amp;products_id=126 RN-Control]&lt;br /&gt;
* [http://www.conrad.de/ce/de/product/791564/Set-C-Control-PRO-AVR32-Bit-Unit-Applicationboard?ref=list C-Control PRO] (AVR32)&lt;br /&gt;
* [http://shop.myavr.de/Systemboards%20und%20Programmer/myAVR%20Board%20MK3%2064K.htm?sp=article.sp.php&amp;amp;artID=100064 myAVR Board]&lt;br /&gt;
* [http://www.pollin.de/shop/dt/NTE5OTExOTk-/Bausaetze_Module/Lernpakete_Elektronik/Lernpaket_AVR_Mikrocontroller_in_C_programmieren.html Pollin-Starterkit]&lt;br /&gt;
* [http://www.ehajo.de/Bausaetze/aTeVaL aTeVaL-Board] – Nachfolger des bekannten Pollin Evalboards. ISP-mkii-Klon &amp;amp; Seriell/USB-Wandler via USB. Testhardware auf der Platine: Taster, LED, Summer, Potis, ...&lt;br /&gt;
* [http://www.lochraster.org/rumpus Rumpus von lochraster.org] ist ein günstiges und gut dokumentiertes Starterkit mit Atmega 168&lt;br /&gt;
* [http://www.das-labor.org/wiki/Laborboard  Laborboard von das-labor.org] – Bauplan Lochrasterplatine mit Atmega32&lt;br /&gt;
* [http://nibo.nicai-systems.de Roboterbausatz NIBO 2] – autonomer Roboter mit einem ATmega128 und einem ATmega88 / [http://nibobee.nicai-systems.de Roboterbausatz NIBObee] – Roboter für Einsteiger mit ATmega16 und integriertem USB-Programmer&lt;br /&gt;
* [http://www.nerdkits.com Nerdkit – Starterkit inkl. Doku]&lt;br /&gt;
* [http://www.bob3.org BOB3] - Board mit ATmega88 zum Einstieg in die Programmierung, mit [http://www.progbob.org ausführlichem Online-Tutorial], speziell für Schüler&lt;br /&gt;
* [http://arduino.cc/ Arduino] – Ein modulares System mit verschiedenen Entwicklungsboards (insbesondere auch eins mit ATmega1280, dem mit den vielen dünnen Beinchen), das aufgrund der Nutzung einer JAVA-IDE und &amp;quot;Wiring&amp;quot; besonders einfach zu nutzen ist. Es gibt verschiedene Clones unter Namen wie Freeduino, Seeeduino etc., auch den Lilypad zum Einnähen in Kleidung und Verschaltung mittels leitender Fäden. Die neueren Versionen können über einen standardmäßig mit ausgelieferten Bootloader ohne sonstige Hardware direkt über USB bespielt werden.&lt;br /&gt;
* [[Modulares Board]]&lt;br /&gt;
* [http://www.aevum-mechatronik.de/shop/shop/USER_ARTIKEL_HANDLING_AUFRUF.php?von_suchresultat=true&amp;amp;Ziel_ID=805&amp;amp;Kategorie_ID=148 Modularis-Einsteigerset]&lt;br /&gt;
* [http://weigu.lu/b/mices2 mices2] – Entwicklungsboard zum [http://www.weigu.lu/a Gratis Assembler Kurs]. Integriertes Programmiergerät (USB, avrisp mk2 kompatibel). Spannungsvrsorgung über USB. Platine einseitig, leicht zu bestücken. Viele Schnittstellen (1-Wire, I2C, EIA232 ...), D/A-Wandler, Mikrofonschaltung., Audioverstärker ...&lt;br /&gt;
* [https://guloshop.de/shop/Mikrocontroller-Programmierung/::45.html gulostart] – [[Steckbrett|Steckplatinen]]-basiertes Lernpaket / Einsteiger-Set mit ausführlicher Anleitung. Verwendet ausschließlich [http://de.wikipedia.org/wiki/Open_source Open-Source-Software], kann fast alle DIP-ATtiny/ATmega programmieren. Für USB-Schnittstelle.&lt;br /&gt;
* [http://corpsman.de/index.php?doc=atmel/atmegaboard Atmegaboard] Eagle Daten für ein Testboard zur Nutzung 2er Atmegas gleichzeitig. Weitere Adapterplatinen sowie Source Code sind ebenfalls verfügbar.&lt;br /&gt;
* [http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ tinyUSBboard] – Ein sehr sehr preiswertes, Arduino und BASCOM kompatibles Board mit onboard USB Interface und [http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/#firmwaresotherbootloader auswechelbarem Bootloader].&lt;br /&gt;
* [https://www.olimex.com/Products/AVR/ verschiedene Boards von Olimex]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Projekte ==&lt;br /&gt;
Siehe dazu auch die Artikel in der [[:Kategorie:AVR-Projekte|Kategorie AVR-Projekte]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.electronicsplanet.ch/mikrocontroller/source-code/ATmega8/ATmega8-index.htm 20 C-Code Beispiele für den ATmega8]&lt;br /&gt;
* [[PWM_foxlight]] – LED Lampe mit PWM&lt;br /&gt;
* [[Digitaler Funktionsgenerator]]&lt;br /&gt;
* [[Midi Rekorder mit MMC/SD-Karte]]&lt;br /&gt;
* [[Schrittmotor-Controller (Stepper)]]&lt;br /&gt;
* [[Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly]]&lt;br /&gt;
* [[DCF77-Funkwecker mit AVR]]&lt;br /&gt;
* [[Fahrradcomputer]]&lt;br /&gt;
* [[Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32]]&lt;br /&gt;
* [[AVR RFM12]]&lt;br /&gt;
* [[RF SOAP]] USB / AtMega88 / RFM12, optional LiPo Akku mit Lader&lt;br /&gt;
* [http://www.andreadrian.de/schach/#Selbstbau_Schachcomputer_SHAH Selbstbau Schachcomputer SHAH mit ATMega88V]&lt;br /&gt;
* [[Giess-o-mat]] – vollautomatische Blumengießanlage&lt;br /&gt;
* [http://www.zipfelmaus.com/led-flitzer/ POV-LED mit ATmega8, USB und Beschleunigungssensor]&lt;br /&gt;
* [http://g-heinrichs.de/attiny/ ATtiny-Mikrokontroller für Schulbedarf]&lt;br /&gt;
* [http://www.weigu.lu/b Kleine USB-Bibliothek (C, BASCOM und Assembler) für ATMEL-USB-AVRs]&lt;br /&gt;
* [http://volkszaehler.org/ Ein tolles Smartmeter mit kompletter Middleware!]&lt;br /&gt;
* [http://youtu.be/FoUycAYQEzM Snake auf einer LED Matrix]&lt;br /&gt;
* [[AVR_Transistortester]] - Universeller Bauteiletester&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tutorials ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[AVR-Tutorial]]&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC-Tutorial]]&lt;br /&gt;
* http://www.avr-asm-tutorial.net&lt;br /&gt;
* http://www.electronicsplanet.ch/mikrocontroller/avr-tutorial-c/avr-tutorial-c.htm Kurzanleitung zum Einrichten des STK500 und dem AVR Studio 4&lt;br /&gt;
* [http://www.weigu.lu/a weigu.lu/a]: Gratis Assembler Kurs (pdf). Mehrere hundert Seiten mit vielen neuen Grafiken. Besonders zum Selbststudium geeignet. Es existiert auch ein [http://www.weigu.lu/b/mices2 Entwicklungsboard] zum Kurs.&lt;br /&gt;
* http://www.modelleisenbahn-steuern.de/controller/index.htm Datenbuch ATmega8 und Xmega384 mit Beispielen in Assembler (alles deutsch).&lt;br /&gt;
* http://www.tu-chemnitz.de/~heha/hs/ATmegaX8.chm/ = Datenblatt ATmega48/88/168/328 in deutsch, auch als CHM-Datei herunterladbar und damit offline lesbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
 	&lt;br /&gt;
* I.Klöckl AVR - Mikrocontroller. MegaAVR® - Entwicklung, Anwendung und Peripherie ISBN 978-3-11-040768-6 (De Gruyter 2015) [http://www.degruyter.com/view/product/449202 Verlags-Webseite]&lt;br /&gt;
* C.Kühnel Programmieren der AVR RISC Mikrocontroller mit BASCOM-AVR ISBN 3898119378 (2000) ISBN 3907857046 (2.Aufl.2004) ISBN 978-3-907857-14-4 (3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2010)&lt;br /&gt;
* R.Mittermayr AVR-RISC: Embedded Software selbst entwickeln Franzis 2008 ISBN 3772341071&lt;br /&gt;
* F.Schäffer AVR: Hardware und C-Programmierung in der Praxis Elektor 2008 ISBN 3895762008 [http://www.blafusel.de/books/avr.html Webseite des Autors, Codebeispiele und Leseprobe]&lt;br /&gt;
* G.Schmitt Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie...Oldenbourg 4.Aufl.2008  ISBN 3486587900 ISBN 3486580167 (2006) ISBN 3486577174 (2005) [http://www.oldenbourg-wissenschaftsverlag.de/olb/de/1.c.1495224.de Verlags-Webseite mit Buchauszügen]&lt;br /&gt;
* M.Schwabl-Schmidt Programmiertechniken für AVR-Mikrocontroller Elektor 2008 ISBN 3895761761 [http://www.schwabl-schmidt.de/index.php/buecher Webseite des Autors]&lt;br /&gt;
* M.Schwabl-Schmidt Systemprogrammierung für AVR-Mikrocontroller Elektor 2009 ISBN 3895762180&lt;br /&gt;
* W.Trampert Messen,Steuern und Regeln mit AVR Mikrocontrollern Franzis 2004 ISBN 3772342981&lt;br /&gt;
* W.Trampert AVR-RISC Mikrocontroller Franzis ISBN 3772354769 (2003) ISBN 3772354742 (2002) ISBN 3772354750 (2000)&lt;br /&gt;
* P.Urbanek Embedded Systems: Ein umfassendes Grundlagenwerk ... (2007) ISBN 3981123018 [http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/188146911.pdf Inhaltsverzeichnis]&lt;br /&gt;
* S./F.Volpe AVR-Mikrocontroller-Praxis Elektor 2001 ISBN 3895760633&lt;br /&gt;
* R.Walter AVR-Mikrocontroller-Lehrbuch 3. Auflage Denkholz 2009 ISBN 9783981189445 [http://www.rowalt.de/mc/avr/avrbuch/index.htm Webseite des Autors, Buch-Download in geringer Auflösung]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipps &amp;amp; Hinweise ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[AVR Typen]] – Die verschiedenen Typen (AT90S, ATmega, ATtiny)&lt;br /&gt;
* [[AVR Checkliste]] – Liste mit Hinweisen zur Lösung üblicher Probleme&lt;br /&gt;
* [http://blog.coldtobi.de/1_coldtobis_blog/archive/87_little_endianess_guide_for_atmel_avr.html (Little) Endianess Guide for Atmel AVR] Übersicht über die Endianess der AVR und AVR32&lt;br /&gt;
* [[AVR Fuses|Fuse-Bits]] – Das Setzen der Fuse-Bits ist ein berüchtigter Fallstrick bei den AVRs; vor dem Rumspielen damit unbedingt diese Hinweise lesen!&lt;br /&gt;
* [[AVR In System Programmer]] – Programmierhardware&lt;br /&gt;
* [[Pony-Prog Tutorial]] – Hinweise zur Programmiersoftware PonyProg&lt;br /&gt;
* [[AVRDUDE]] – Programmiersoftware für die Kommandozeile&lt;br /&gt;
* [[AVR-GCC-Codeoptimierung]] – Wie man mehr aus dem Controller herausholen kann, ohne ein Assembler-Guru sein zu muessen.&lt;br /&gt;
* [[AVR Softwarepool]] – Verschiedene Softwaremodule und Codeschnippsel aus der Codesammlung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Verweise (Links) auf externe Informationen und Projekte finden sich in der &#039;&#039;&#039;[[Linksammlung#AVR|Linksammlung]]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Anmerkungen ===&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Dieser Teil sollte in einen anderen Artikel --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es gibt nur wenige Typen mit D/A-Wandler (z.B. AT90PWM2); hierfür benutze man PWM oder externe Bausteine.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Takterzeugung ist bei AVRs recht einfach gehalten. So gibt es bei den meisten Modellen keine internen PLLs um „krumme“ Prozessor- oder Peripherietaktfrequenzen zu erzeugen, noch ist der Peripherie-Takt vom Prozessortakt abkoppelbar. Einige AVR verfügen über eine PLL, um damit z.B. einen Timer mit Frequenzen über der Systemfrequenz zu takten oder höhere Systemfrequenz aus niederfrequenteren Taktquellen zu erzeugen (vgl. u.a. Datenblätter ATtiny85 und ATtiny861). Die Baudrate serieller Schnittstellen lässt sich nicht gebrochen einstellen, so dass gegebenenfalls ein zur Baudrate passender Quarz oder Resonator zu verwenden ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die serielle Programmierung des Flash-Speichers sind 4 Datenleitungen erforderlich und die Taktversorgung muss sicher gestellt sein. Es ist darauf zu achten, dass bei Einstellung der Taktquelle (Fuses) auch die vorhandene Taktquelle ausgewählt wird. Für die Hochvolt-Programmierung (so genannt wegen 12 V am RESET-Anschluss) werden je nach Chip nur 3 Signalleitungen (kleinere ATtinys) oder sehr viele Leitungen benötigt (ATmegas und große ATtinys). Einige Modelle verfügen über eine Debugwire-Schnittstelle, für die im Betrieb zwei Leitungen ausreichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nicht zu verwechseln ist die 8-bit-AVR-Serie mit AVR32. Letztere ist eine 32-bit-Architektur mit recht viel Ähnlichkeit zu Controllern auf Basis eines ARM-Cores. Controller der ATxmega-Serie verfügen über mehr Funktionen als die &amp;quot;traditionellen&amp;quot; AVR (z.B. DMA- und Eventsystem, 12Bit A-D-Wandler). ATxmega sind jedoch für 3,3V-Betrieb ausgelegt und ausschließlich in SMD-Bauform erhältlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:Mikrocontroller]]&lt;br /&gt;
[[Category:AVR| ]]&lt;br /&gt;
__NOTOC__&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=WordClock_mit_WS2812&amp;diff=94093</id>
		<title>WordClock mit WS2812</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=WordClock_mit_WS2812&amp;diff=94093"/>
		<updated>2016-10-05T08:22:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* WC12h Sammelbestellung Frontplatten */ schwabenmodus: zwanzig nach zwei&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Dieser Artikel ist der Nachfolger der beiden Projekte [[Word_Clock]] und [[WordClock24h]]. Diese Projekte werden hier zusammengefasst und mit ein- und derselben Hard- und Software realisiert. Es ist damit der Bau einer 12-Stunden WordClock und einer minutengenauen 24-Stunden WordClock möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um die beiden Varianten zu unterscheiden, wird die 12-Stunden-Variante im folgenden &#039;&#039;&#039;WordClock12h&#039;&#039;&#039; und die 24-Stunden-Variante &#039;&#039;&#039;WordClock24h&#039;&#039;&#039; genannt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zugehöriger Thread im Forum: https://www.mikrocontroller.net/topic/385955&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;WordClock12h und WordClock24h:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Datei:wordclock-frontplatte-v2.png|400px|left|WordClock12h]] &lt;br /&gt;
|| [[Datei:WordClock24h-Frontplatte-800x800.png|400px|right|WordClock24h]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Software =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Software ist sowohl auf dem STM32F401RE oder STM32F411RE [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]] als auch auf einem [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]] lauffähig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Features ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Software wird ständig weiterentwickelt. Folgende Punkte wurden bereits umgesetzt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lauffähig auf STM32F401 [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo]], STM32F411 [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo]] und [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]]&lt;br /&gt;
* Anbindung eines [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-WLAN-Moduls mit speziell abgestimmter Firmware&lt;br /&gt;
* Konfiguration über [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|Webserver-Interface]]&lt;br /&gt;
* Fernsteuerung über IR-Fernbedienung mittels [[IRMP]]&lt;br /&gt;
* Fernsteuerung per [[WordClock_mit_WS2812#Android_App|Android App]]&lt;br /&gt;
* Einstellen des Anzeigemodus (&amp;quot;Sprache&amp;quot;), Helligkeit und der Farbe per IR-Fernbedienung/App/Web&lt;br /&gt;
* Konfigurierbare Nachtschaltzeiten - d.h. automatisches Abschalten zur Nachtzeit&lt;br /&gt;
* Anbindung von LED-Stripes des Typs [[WordClock_mit_WS2812#WS2812|WS2812]] und [[WordClock_mit_WS2812#WS2812|WS2812B]]&lt;br /&gt;
* Optionale Unterstützung von LED-Stripes des Typs APA102&lt;br /&gt;
* Optionale Unterstützung von LED-Stripes des Typs SK6812 (RGBW-LEDs)&lt;br /&gt;
* Sanftes Überblenden der Uhrzeiten oder verschiedene Animationen bei Uhrzeitwechsel, zB. &amp;quot;Explode&amp;quot; oder &amp;quot;Matrix&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Farbanimationen, z.B. Automatischer Farbverlauf durch alle Regenbogenfarben (&amp;quot;Rainbow&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* Automatische Helligkeitsregelung mittels [[WordClock_mit_WS2812#LDR|LDR]] (optional)&lt;br /&gt;
* Anbindung einer externen DS3231-[[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC]]&lt;br /&gt;
* Anbindung eines externen I2C-[[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROM]]&lt;br /&gt;
* Holen der Uhrzeit per NTP-Protokoll aus dem Internet&lt;br /&gt;
* Optionaler Anschluss eines [[WordClock_mit_WS2812#DCF77|DCF77]]-Moduls&lt;br /&gt;
* Manuelles Stellen der Uhrzeit per [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|Webserver-Interface]] oder [[WordClock_mit_WS2812#Android_App|Android App]], wenn kein Internet/DCF77 verfügbar&lt;br /&gt;
* Optionale Temperaturmessung und -Anzeige mit [[WordClock_mit_WS2812#Temperatur-Sensor|DS18xxx-Sensor]]&lt;br /&gt;
* Optionale Wetteranzeige über openweathermap.org&lt;br /&gt;
* Separate Farbauswahl für Display und Ambilight&lt;br /&gt;
* Ambilight mit auswählbaren Animationen: Keine, &amp;quot;Clock&amp;quot; (Umlaufende Sekundenanzeige) und &amp;quot;Rainbow&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Optionale Steuerung der Stromversorgung für die LED-Stripes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Bugs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Korrekturwert größer als 10 für DS18xx-Temperaturmessung werden nicht gespeichert, da nicht plausibel. Dieser Eingabefehler wird auf der Webseite nicht gemeldet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Geplante Features ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Version 2.3.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Anzeige des aktuellen Datums über Laufschrift&lt;br /&gt;
* Anzeige von Wetterdaten über Piktogramme, Einblendung automatisch z.B. zu jeder halben/vollen Stunde&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere geplante Features:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Anzeigen von Piktogrammen an bestimmten Tagen wie Geburtstag/Weihnachten etc.&lt;br /&gt;
* Animation &amp;quot;Matrix&amp;quot;: Einstellung: In aktueller Displayfarbe oder in grün.&lt;br /&gt;
* Animation &amp;quot;Matrix&amp;quot;: Ausblenden der Buchstaben per Strahl, Einblenden der Buchstaben durch 2. Strahl&lt;br /&gt;
* Snake Animation frisst nicht nur die alte Uhrzeit, sondern baut die neue Uhrzeit gleichzeitig oder in 2. Durchlauf hinter sich auf&lt;br /&gt;
* Neue Animation &amp;quot;Implode&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Neue Animation &amp;quot;Flicker&amp;quot; (Flackern wie bei einer Leuchtstoffröhre)&lt;br /&gt;
* Ambilight: Sekundenzeiger mit Fading über mehrere LEDs&lt;br /&gt;
* Mood-Light-Funktion&lt;br /&gt;
* Hintergrundfarbe/Helligkeit für Display bzw. Ambilight&lt;br /&gt;
* Vereinfachtes Bedienkonzept für IR-Fernbedienung&lt;br /&gt;
* Spiele wie TRON, TETRIS, PONG&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Download ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;WICHTIG&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ab Version 2.1.0 ist es unbedingt erforderlich, dass die passende ESP8266-Firmware zur STM32-Firmware eingespielt wird! Ältere ESP8266-Firmware-Versionen führen auf jeden Fall zu Fehlverhalten!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Regel ist dabei: Die STM32-Version A.B.C muss in Major-Version A und Minor-Version B mit der ESP8266-Firmware übereinstimmen, also in den ersten beiden Ziffern A und B. Die dritte Ziffer C darf unterschiedlich sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beispiele:&lt;br /&gt;
    &#039;&#039;&#039;STM32&#039;&#039;&#039;    &#039;&#039;&#039;ESP8266&#039;&#039;&#039;  &#039;&#039;&#039;Status&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
    2.1.1    2.1.0    kompatibel&lt;br /&gt;
    2.2.0    2.2.0    kompatibel&lt;br /&gt;
    2.2.0    2.2.1    kompatibel&lt;br /&gt;
    2.3.x    2.2.1    &#039;&#039;&#039;inkompatibel&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;EM::Blocks-Projekt, Version 2.2.0 vom 17.09.2016:&#039;&#039;&#039; [http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/wordclock24h/?view=tar Tarball]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;SVN hier auf mikrocontroller.net:&#039;&#039;&#039; svn://mikrocontroller.net/wordclock24h/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Repo-Browser&#039;&#039;&#039;: [http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/wordclock24h/ WordClock24h im SVN]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hex-Dateien, wenn man - ohne zu compilieren - direkt flashen will:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;WC12h&#039;&#039;&#039; Version 2.2.0 Nucleo401-Board: [[Datei:Wc12h-nucleo401.hex]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;WC12h&#039;&#039;&#039; Version 2.2.0 Nucleo411-Board: [[Datei:Wc12h-nucleo411.hex]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;WC12h&#039;&#039;&#039; Version 2.2.0 STM32F103-Board: [[Datei:Wc12h-STM32F103.hex]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;WC24h&#039;&#039;&#039; Version 2.2.0 Nucleo401-Board: [[Datei:Wc24h-nucleo401.hex]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;WC24h&#039;&#039;&#039; Version 2.2.0 Nucleo411-Board: [[Datei:Wc24h-nucleo411.hex]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;WC24h&#039;&#039;&#039; Version 2.2.0 STM32F103-Board: [[Datei:Wc24h-STM32F103.hex]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;ESP8266 Firmware&#039;&#039;&#039; Version 2.2.0 vom 17.09.2016: [[Datei:ESP-WordClock.bin]] (&#039;&#039;&#039;NEU!&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;[[WordClock_mit_WS2812#Android_App|Android App]]&#039;&#039;&#039; 2.1.0 vom 23.08.2016: [[Datei:WC24h.apk]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie man diese APK unter Android installiert, kann man hier nachlesen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www.pcwelt.de/ratgeber/Android-Smartphones-Apps-ausserhalb-des-Android-Market-installieren-1929591.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am einfachsten erlaubt man die Installation von Apps &amp;quot;aus unbekannten Quellen&amp;quot; und klickt anschließend direkt auf dem Android-Gerät auf den [[WordClock_mit_WS2812#Download|Download]]-Link. Dann kann man das Programm direkt nach dem Download installieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Software für Windows ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Software zum Flashen des Programms:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ST-Link/V2 , siehe: http://www.st.com/web/catalog/tools/FM146/CL1984/SC724/SS1677/PF251168&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativ kann das STM32MiniBoard auch über UART geflashed werden. Dann braucht man keinen ST-Link und verwendet folgende Software: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257525&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alternativer Link:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
http://www2.st.com/content/st_com/en/products/development-tools/software-development-tools/stm32-software-development-tools/stm32-programmers/flasher-stm32.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Software für das Flashen über UART wird auch zum Aufspielen der ESP8266 Firmware des WLAN-Moduls benötigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Möchte man die Sources selber übersetzen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* EM::Blocks IDE, siehe http://www.emblocks.org/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Möchte man die Debug- und Log-Meldungen als Entwickler oder zur Diagnose verfolgen, braucht man noch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* STM32 Virtual COM Port Driver: http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938 für das Nucleo-Board&lt;br /&gt;
* oder einen zusätzlichen USB-UART Adapter nebst Treiber für das STM32F103 Mini Development Board&lt;br /&gt;
* PuTTY (http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html) oder andere Terminal-Emulation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== WordClock-Quellcode selbst übersetzen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Vorgang ist nur notwendig, wenn man an den Quellen etwas ändern möchte. Im Normalfall braucht man lediglich eine der oben im [[WordClock_mit_WS2812#Download|Download]]-Kapitel angegebenen Hex-Dateien auszuwählen und diese auf den Prozessor flashen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man an dem Programm etwas ändern oder erweitern möchte, dann startet man die zuvor installierte EM::Blocks-IDE. Aus dem SVN lädt man sich den Tarball (Link siehe Kapitel [[WordClock_mit_WS2812#Download|Download]]) und entpackt diesen unter C:\EmBlocksProjects.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach dem Entpacken findet man dann im Unterverzeichnis wclock24h die Projekt-Datei &#039;&#039;&#039;wclock24h.ebp&#039;&#039;&#039;, um den Quellcode für ein [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]] zu compilieren. In der EM::Blocks-Ide kann man nun mit &#039;&#039;&#039;File -&amp;gt; Open&#039;&#039;&#039; die Projekt-Datei laden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Möchte man jedoch den Quellcode für das [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Board]] übersetzen, dann lädt man die Projektdatei &#039;&#039;&#039;wclock24h-F103.ebp&#039;&#039;&#039; aus dem Unterverzeichnis &#039;&#039;&#039;wclock24h-F103&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschließend wählt man in der oberen Zeile in der Mitte das Ziel aus, wofür man den Quellcode übersetzen möchte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo]]-Projekt werden folgende Alternativen angeboten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WC24h:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* WC24h-Nucleo401-Debug&lt;br /&gt;
* WC24h-Nucleo401-Release&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* WC24h-Nucleo411-Debug&lt;br /&gt;
* WC24h-Nucleo411-Release&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WC12h:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* WC12h-Nucleo401-Debug&lt;br /&gt;
* WC12h-Nucleo401-Release&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* WC12h-Nucleo411-Debug&lt;br /&gt;
* WC12h-Nucleo411-Release&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der F103-Projektdatei können folgende Varianten ausgewählt werden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WC24h:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* WC24h-STM32F103-Debug&lt;br /&gt;
* WC24h-STM32F103-Release&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
WC12h:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* WC12h-STM32F103-Debug&lt;br /&gt;
* WC12h-STM32F103-Release&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Debug-Varianten sind lediglich für die Bugsuche im Programm vonnöten. Es empfiehlt sich daher im Normalfall, die entsprechende Release-Variante auszuwählen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach der Auswahl kann man dann unter &#039;&#039;&#039;Build -&amp;gt; Rebuild all target files&#039;&#039;&#039; den Übersetzungsvorgang starten. Danach findet man im Unterverzeichnis bin\\Release die dazugehörige Hex-Datei mit dem ST-Link-Programm dann auf dem Ziel geflasht werden kann. Das wars!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Hardware =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== STM32F103C8T6 Mini-Development Board ==&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;Dieses Board wird für die &amp;quot;klassische&amp;quot; 10x11 WordClock12h empfohlen.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dies ist ein kleines, platzsparendes Board mit ausreichendem 32Bit-Mikrocontroller. Der STM32F103C8T6 hat 64 KB Flash und 20KB RAM. Bei ebay ist er für kleines Geld (unter 4 EUR) zu haben: Einfach dort nach &amp;quot;STM32F103C8T6&amp;quot; suchen. Die Anbieter sind meist in China. Aber es gibt auch Anbieter aus Deutschland, wo das bestellte Board dann auch schon nach 2 Tagen im Briefkasten steckt. Meist sind die deutschen Anbieter aber etwas teurer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Während die [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Boards]] bereits den &amp;quot;Programmer&amp;quot; ST-Link-V2 zum Programmieren des Flashs on-Board haben, ist dies hier nicht der Fall. Hier muss ein separates ST-Link-V2 zum einmaligen Programmieren verwendet werden. Hat man schon ein [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]] zuhause, kann der darauf befindliche ST-Link verwendet werden. Oder man beschafft sich einen eigenen Programmer. Bei eBay erhält man sie bereits im einstelligen Euro-Bereich, wenn man nach &amp;quot;ST-Link V2&amp;quot; sucht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Vorteil dieses Boards gegenüber dem Nucleo ist der geringe Platzbedarf. Es müssen lediglich ein paar Verbindungen zu den weiter unten erläuterten Modulen wie [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROM und RTC]] sowie [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]] ESP01 gezogen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Rechts ist der Anschluss eines ST-Link V2-Clones zum Flashen und die Anschluss-Skizze der WordClock an das [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]] zu sehen.&lt;br /&gt;
|| [[Datei:STM32F103C8T6.png|miniatur|STM32F103C8T6 Mini-Development Board]]&lt;br /&gt;
[[Datei:STM32F103C8T6 MiniDevBoard Schematic.png|mini|MiniDevBoard Schaltplan]]&lt;br /&gt;
[[Datei:STM32F103 MiniBoard STLink.jpg|mini|Flashen per ST-Link V2-Clone]]&lt;br /&gt;
[[Datei:WordClock24h-an-STM32F103-C8T6.png|mini|STM32F103C8T6 an STM32F103 Mini-Development Board]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== STM32F401RE Nucleo und STM32F411RE Nucleo ==&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Es kann sowohl das 401er als auch das 411er [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]] verwendet werden. Beide werden identisch genutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit das Board später für den Einbau nur noch (incl. Shield) 2cm hoch ist, sollte man die überstehenden Enden der Steckerleisten auf der &#039;&#039;&#039;Unterseite&#039;&#039;&#039; mit einer Kneifzange kürzen. Die beiden Jumper auf der Unterseite (beim ST-Link-Device-Teil) können dabei auf die Oberseite gesteckt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt mittlerweile drei verschiedene Revisionen von den Nucleo-Boards:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;quot;MB1136 C01&amp;quot;: Der STM32F4x1 läuft nur mit dem ungenauen internen Oszillator&lt;br /&gt;
* &amp;quot;MB1136 C02 &amp;amp; C03&amp;quot;: Der STM32F4x1 erhält seinen 8MHz Takt vom ST-Link-Device&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit auch das Board mit der Revision &amp;quot;MB1136 C01&amp;quot; zuverlässig im HSE-Modus mit 84MHz läuft, sind folgende Hardware-Änderungen notwendig:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lötbrücken SB54 und SB55 entfernen (mit Lötkolben erhitzen und wegschnippen)&lt;br /&gt;
* Lötbrücken SB16 und SB50 entfernen (dito)&lt;br /&gt;
* R35 und R37 jeweils mit einem Stück Draht oder 0R-Widerstand bestücken&lt;br /&gt;
* Quarz X3 (8 MHz) einlöten&lt;br /&gt;
* C33 und C34 mit jeweils 22pF bestücken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
C33 und C34 können auch normale THT-Bauteile sein, wenn man die Drähte vorher kürzt. Ich habe sie auf der Unterseite direkt an den Quarz-Anschlüssen angebracht, siehe Foto rechts. Es geht aber auch auf der Oberseite direkt an den dafür vorgesehenen Lötstellen - dann aber vorzugsweise mit 0603 SMD-Kondensatoren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Man sollte auf jeden Fall erst die beiden Drahtbrücken R35 &amp;amp; R37 einlöten, bevor man den Quarz bestückt. Dann hat man wesentlich mehr Platz für den Lötkolben ;-)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es empfiehlt sich jedoch, diese Änderungen auch mit dem Board der Revision &amp;quot;MB1136 C02&amp;quot; bzw. C03 durchzuführen, da wir später für die endgültige Uhr den ST-Link-Teil der Platine absägen werden. Dafür ist extra eine Bruchstelle vorgesehen. Nur so ist das Board dann schmal genug, damit es hinter den 7,5cm schmalen Rand der Frontplatte passt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nicht wundern: Je nach Revision des Boards sind einige der oben genannten Lötbrücken erst gar nicht bestückt. Dann braucht da auch nichts entfernt zu werden. Das hier beschriebene stellt also den gewünschten Endzustand dar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Arbeit ist in ca. 10 Minuten erledigt. Besondere SMD-Lötkenntnisse benötigt man dafür nicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit das Board (nach dem Abtrennen des ST-Link) über die Stiftleiste mit Spannung versorgt werden kann (z.B. durch das Nucleo-Shield), muss &amp;quot;JP5&amp;quot; noch von &amp;quot;U5V&amp;quot; auf &amp;quot;E5V&amp;quot; umgesteckt werden.&lt;br /&gt;
(Zusätzlich auf dem ST-Link &amp;quot;JP1&amp;quot; entfernen, falls noch nicht abgetrennt.)&lt;br /&gt;
|| [[Datei:WC24h-Nucleo-Oberseite.jpg|miniatur|Nucleo: Zusätzliche Drahtbrücken R35 + R37 + 8MHz Quarz]]&lt;br /&gt;
[[Datei:WC24h-Nucleo-Unterseite.jpg|miniatur|Nucleo: Zu entfernende Lötbrücken + anzulötende 22pf Kondensatoren]]&lt;br /&gt;
[[Datei:WC24h-Nucleo-Shield.jpg|miniatur|Prototyp-Shield für das Nucleo-Board mit TSOP, ESP8266 und 3,3V Spannungsregler, später noch Anschluss für EEPROM/RTC]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anschluss TSOP31238 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zum optionalen Steuern per IR-Fernbedienung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Anschlüsse am [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   TSOP-Pin1 an GND, TSOP-Pin2 an 3,3 oder 5V, TSOP-Pin3 an PC10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse am [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   TSOP-Pin1 an GND, TSOP-Pin2 an 3,3V oder 5V, TSOP-Pin3 an PB3&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei ist vorzugsweise ein Tiefpassfilter (C/R) - wie auch im Datenblatt angegeben - zu verwenden. Siehe dazu auch Schaltbild rechts.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wird kein IRMP-Empfänger benutzt, sollte ein 100 kOhm Pullup-Widerstand am Eingangspin des µC-Eingangs angeschlossen werden.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:irmp-empfaenger.png|miniatur|Anschluß eines IR-Empfängers an µC]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anschluss WS2812 ==&lt;br /&gt;
Bei der WordClock24h wird eine 16x18-Matrix verwendet, bei der WordClock12h eine 10x11-Matrix.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[WordClock_mit_WS2812#WS2812|WS2812]]-LEDs werden dabei folgendermaßen verdrahtet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Anschluss WS2812-Streifen für WordClock12h ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier wird eine Spezialanfertigung von WS2812-Stripes eingesetzt - nämlich mit einem Rastermaß von 28,1mm. Damit ist die WordClock12h von den Maßen her kompatibel zum bisherigen [[Word_Clock]]-Projekt. Das hat den Vorteil, dass bisherige Frontplatten und Zwischenböden weiterverwendet werden können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Wordclock12h steht jeder zweite Streifen &amp;quot;auf dem Kopf&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
          M4                                   +-------+        M1&lt;br /&gt;
           O---------+              µC --------| R220  |--------O&lt;br /&gt;
           |         |                         +-------+        |&lt;br /&gt;
           |         |                                          |&lt;br /&gt;
           |         1  2  3  4  ...              11            |&lt;br /&gt;
           |         O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--+         |&lt;br /&gt;
           |                                          |         |&lt;br /&gt;
           |        22                            12  |         |&lt;br /&gt;
           |         O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--+         |&lt;br /&gt;
           |         |                                          |&lt;br /&gt;
           |         |                                          |&lt;br /&gt;
           |         O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--          |&lt;br /&gt;
           |       23 24 ....                                   |&lt;br /&gt;
           |                                                    |&lt;br /&gt;
           |                                                    |&lt;br /&gt;
           O----------------------------------------------------O&lt;br /&gt;
          M3                                                    M2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:LEDS-Datakabel.jpg|miniatur]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei sind M1-M4 die 4 Minutenpunkte in den Ecken. Es wird keine Status-LED wie bei der WordClock24 verwendet. Tatsächlich werden hier dafür die Minutenpunkte zur zusätzlichen Statusausgabe mitbenutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Nucleo-Board werden bis zu 100 weitere LEDs, beim STM32-Mini-Board werden 60 weitere LEDs als Ambilight hinter der Buchstabenkette unterstützt. Diese müssen einfach hinter der LED für den letzten Buchstaben in der Kette angeschlossen werden. Die Anzahl ist variabel, maximal 100/60 Ambilight-LEDs sind möglich. Wegen des Ambilight-Modus&#039; &amp;quot;Clock&amp;quot; (ab Software-Version 2.0.0) sind exakt 60 LEDs als Ambilight sinnvoll - auf jeder Seite 15. Dann können diese nämlich zur Sekunden-Anzeige verwendet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Anschluss WS2812-Streifen für WordClock24h ====&lt;br /&gt;
Verwendet werden Standard-WS2812-Stripes mit &#039;&#039;&#039;60 LEDs pro Meter&#039;&#039;&#039;. Dabei steht - wie bei der WC12h - jeder zweite Streifen &amp;quot;auf dem Kopf&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
               +-------------------------------------------------------+&lt;br /&gt;
               |                                                       |&lt;br /&gt;
               1  2  3  4  ...                              18         |&lt;br /&gt;
               O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--+       |&lt;br /&gt;
                                                               |       |&lt;br /&gt;
               36                                       20  19 |       |&lt;br /&gt;
               O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--+       |&lt;br /&gt;
               |                                                       |&lt;br /&gt;
               |                                                       |&lt;br /&gt;
               O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--O--        |&lt;br /&gt;
              37 38 ....                                               |&lt;br /&gt;
                                                                       |&lt;br /&gt;
                                                                       |&lt;br /&gt;
            +-------+             Status-LED                           |&lt;br /&gt;
  µC -------| R220  |------------------O-------------------------------+&lt;br /&gt;
            +-------+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch hier können bis zu 100 Ambilight LEDs beim Nucleo Board, bis zu 60 Ambilight LEDs beim STM32-Mini-Board, hinter der LED für den letzten Buchstaben in der Kette angeschlossen werden. Wegen des Ambilight-Modus&#039; &amp;quot;Clock&amp;quot; (ab Software-Version 2.0.0) sind exakt 60 LEDs als Ambilight sinnvoll - auf jeder Seite 15. Dann können diese nämlich zur Sekunden-Anzeige verwendet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse am [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Stripe +5V an externe Stromversorgung +5V&lt;br /&gt;
* Stripe DI über einen Serienwiderstand von 220 Ohm an PC6&lt;br /&gt;
* Stripe GND an externe Stromversorgung GND und(!) an GND des Boards&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse am [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Stripe +5V an externe Stromversorgung +5V&lt;br /&gt;
* Stripe DI über einen Serienwiderstand von 220 Ohm an PA8&lt;br /&gt;
* Stripe GND an externe Stromversorgung GND und(!) an GND des Boards&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anschluss Temperatur-Sensor ==&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Optional:&#039;&#039;&#039; [[WordClock_mit_WS2812#Temperatur-Sensor|DS18xxx]] als Temperatur-Sensor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden unterstützt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* DS1820&lt;br /&gt;
* DS18S20&lt;br /&gt;
* DS1822&lt;br /&gt;
* DS18B20&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse am [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* DS18xx-GND (Pin 1) an GND&lt;br /&gt;
* DS18xx-DQ  (Pin 2) an PD2 und über Pullup 4,7k an DS18xx-VDD&lt;br /&gt;
* DS18xx-VDD (Pin 3) an Board-interne oder externe 3,3V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse am STM32F103 [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* DS18xx-GND (Pin 1) an GND&lt;br /&gt;
* DS18xx-DQ  (Pin 2) an PB5 und über Pullup 4,7k an DS18xx-VDD&lt;br /&gt;
* DS18xx-VDD (Pin 3) an Board-interne oder externe 3,3V&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aufgrund der geringen Eigenerwärmung der DS18XX Sensoren wird empfohlen, den Sensor mit Wärmeleitpad/-kleber auf ein kleines Kühlblech zu kleben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ist kein DS18xx Temperatur-Sensor angeschlossen, wird die Temperatur über die RTC (DS3231) ermittelt.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anschluss LDR ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Optional&#039;&#039;&#039;: Fotowiderstand (LDR) zur Lichtstärkenmessung was eine Variation der Leuchtstärke der LEDs in Abhängigkeit des Umgebungslichtes ermöglicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Schaltung: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
            AGND -----+&lt;br /&gt;
                      |&lt;br /&gt;
                      R = 10K&lt;br /&gt;
                      |&lt;br /&gt;
            µC  ------+&lt;br /&gt;
                      |&lt;br /&gt;
                     LDR (Reichelt: &amp;quot;A 906032&amp;quot;)&lt;br /&gt;
                      |&lt;br /&gt;
            3,3V -----+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird noch der alte LDR07 von Reichelt eingesetzt, ist R = 1K besser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschluss am [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]: PC4&lt;br /&gt;
Anschluss am STM32F103 Board: PA5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wird kein [[WordClock_mit_WS2812#LDR|LDR]] benutzt, muss der µC-Eingang per 10k-Pullup auf 3,3V gelegt werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== DCF77 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Optional&#039;&#039;&#039;: DCF77 Modul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse am Nucleo Board:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* DCF77 GND an GND&lt;br /&gt;
* DCF77 V+ an 3,3V&lt;br /&gt;
* DCF77 Out an PC11&lt;br /&gt;
* DCF77 PON an PC12&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse am STM32F103 Mini Development Board:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* DCF77 GND an GND&lt;br /&gt;
* DCF77 V+ an 3,3V&lt;br /&gt;
* DCF77 Out an PB8&lt;br /&gt;
* DCF77 PON an PB9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Getestet wurde die Software mit dem Reichelt-DCF77-Modul, das aber lediglich ein befriedigendes Empfangsverhalten hat. PON kann beim Reichelt-Modul offen bleiben, beim Pollin DFCF77-1 sollte man PON jedoch anschließen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird ein DCF77-Modul benutzt, welches einen Open-Collector-Ausgang verwendet, muss an PC11 noch ein 100k Pullup (zu 3,3V) angeschlossen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wird KEIN DCF-Modul verwendet, sollte der µC-Eingang per 100k Pullup auf 3,3V gelegt werden!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anschluss ESP8266 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Optional&#039;&#039;&#039;: [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]] ESP-01: WLAN Modul&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:WC24h-ESP8266-ESP-01.png|miniatur|Anschlussbelegung ESP8266 ESP-01 - Bauteilseite!]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ESP8266 GND an GND&lt;br /&gt;
* ESP8266 VCC   an &#039;&#039;&#039;externe&#039;&#039;&#039; 3,3V (Vorsicht: Modul zieht bis zu 200mA!)&lt;br /&gt;
* ESP8266 CH_PD an PA6&lt;br /&gt;
* ESP8266 RST   an PA7&lt;br /&gt;
* ESP8266 GPIO0 an PA4 (&#039;&#039;&#039;NEU!&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* ESP8266 TXD   an USART6 RX (PA12)&lt;br /&gt;
* ESP8266 RXD   an USART6 TX (PA11)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* ESP8266 GND an GND&lt;br /&gt;
* ESP8266 VCC   an &#039;&#039;&#039;externe&#039;&#039;&#039; 3,3V (Vorsicht: Modul zieht bis zu 200mA!)&lt;br /&gt;
* ESP8266 CH_PD an PA1&lt;br /&gt;
* ESP8266 RST   an PA0&lt;br /&gt;
* ESP8266 GPIO0 an PA4 (&#039;&#039;&#039;NEU!&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* ESP8266 TXD   an USART2 RX (PA3)&lt;br /&gt;
* ESP8266 RXD   an USART2 TX (PA2)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wird KEIN [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Modul verwendet, ist nichts weiter zu beachten, da die Erkennung automatisch erfolgt.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anschluss RTC und EEPROM ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
I2C-Modul mit DS3231 als RTC und EEPROM&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:WC24h-DS3231-EEPROM.png|miniatur|DS3231 RTC + EEPROM]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieses Modul (siehe auch Foto rechts) findet man bei eBay oder Amazon ab ca. 2 EUR, wenn man als Suchbegriff &amp;quot;DS3231 EEPROM&amp;quot; eingibt. Es wird als Echtzeituhr und für die Speicherung der Konfigurationsparameter verwendet. Ist kein DS18xx als Temperatursensor angeschlossen, wird die RTC auch zur Temperaturmessung genutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* I2C GND an GND&lt;br /&gt;
* I2C VCC an Board-interne oder externe 3,3V&lt;br /&gt;
* I2C SCL an PA8&lt;br /&gt;
* I2C SDA an PC9&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschlüsse [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* I2C GND an GND&lt;br /&gt;
* I2C VCC an Board-interne oder externe 3,3V&lt;br /&gt;
* I2C SCL an PB6&lt;br /&gt;
* I2C SDA an PB7&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;NEU: AB Version 1.0 werden auch ältere [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC/EEPROM]]-Module mit DS1307 erkannt.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da die Module aus China teilweise auch ohne bestückte Batterien gesendet werden, sollte man sich&lt;br /&gt;
genau überlegen, ob man die Batterie CR2032 oder den Akku LiR2032 einbaut.&lt;br /&gt;
      &lt;br /&gt;
Sind sowohl die Diode 1N4148 als auch der Widerstand neben dem [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC]]-IC bestückt, dann kann man auch den Akku (relativ teuren) LiR2032 einsetzen. In diesem Fall muss das Modul aber mit +5V statt 3,3V betreiben, damit der Akku überhaupt geladen wird. Sonst ist er aufgrund der Selbstendladung irgendwann leer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sinnvollerweise sollte man das Modul eher mit einer CR2032 Batterie betreiben. &#039;&#039;&#039;Dann sollte man aber sicherheitshalber die Diode oder den Widerstand (neben der Diode) auf dem Modul entfernen (falls vorhanden, siehe Bild), damit keine Ladung (und Überhitzung) der Batterie passiert&#039;&#039;&#039;. Das ist zwar eigentlich erst ab einer Betriebsspannung von ca. 3,7V möglich, aber sicher ist sicher. Im Normalfall reicht eine CR2032 Batterie für 5-10 Jahre.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anschluss USB-UART-Adapter ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man benötigt in folgenden Fällen einen USB-UART-Adapter:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Logging der Meldungen auf dem PC&lt;br /&gt;
* Flashen des ESP8266 über das verwendete STM32-Board&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Nucleo ist ein USB-UART-Adapter bereits integriert - und zwar im oberen ST-Link-V2-Teil des Boards. Hier ist also kein weiterer Anschluss notwendig. Erst wenn das ST-Link-V2-Teil vom Rest des Boards abgetrennt wird, müssen RX und TX wieder verbunden werden, wenn man den UART-Adapter nutzen will. Also einfach das Board mit dem PC über USB verbinden - fertig. Eventuell muss man noch den STM32 Virtual COM Port Driver installieren. Der entsprechende Link zum Herunterladen steht unter [[WordClock_mit_WS2812#Download|Download]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Mini-Development Board wird ein externer USB-UART-Adapter benötigt. Dabei schließt man ihn folgendermaßen an:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* USB-UART TX an PA10 (RX)&lt;br /&gt;
* USB-UART RX an PA9 (TX)&lt;br /&gt;
* UAB-UART GND an GND&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solche Adapter (am besten einen, der mit 3,3V-Pegeln arbeitet) gibt es bei eBay oder Amazon für unter 5 EUR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anschlusstabelle ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Anschlüsse&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-  style=&amp;quot;background-color:#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Device || [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]] || [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103-Mini-Development-Board]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#TSOP31238|TSOP31238]] ([[IRMP]])  || GPIO:   PC10               || GPIO:   PB3&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#Temperatur-Sensor|DS18xxx]]       || GPIO:   PD2                || GPIO:   PB5&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#LDR|LDR]]                         || GPIO:   PC4                || GPIO:   PA5&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| WordClock-Logger (USB)                                   || USART2: TX=PA2  RX=PA3 (bereits integriert)    || USART1: TX=PA9  RX=PA10 (externer USB-UART-Adapter)&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]  (UART)         || USART6: TX=PA11 RX=PA12    || USART2: TX=PA2  RX=PA3&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]  (GPIO)         || GPIO:   RST=PA7 CH_PD=PA6  || GPIO:   RST=PA0 CH_PD=PA1&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]  (FLASH)        || GPIO:   GPIO0=PA4 (&#039;&#039;&#039;NEU ab V1.8.0&#039;&#039;&#039;) || GPIO: GPIO0=PA4 (&#039;&#039;&#039;NEU ab V1.8.0&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#DCF77|DCF77]]                                                    || GPIO:   DATA=PC11 PON=PC12 || GPIO:   DATA=PB8  PON=PB9 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC / EEPROM]]     || I2C3:   SCL=PA8 SDA=PC9    || I2C1:   SCL=PB6 SDA=PB7&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[WordClock_mit_WS2812#WS2812|WS2812]]                   || DMA1:   PC6                || DMA1:   PA8&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dem Nucleo-Board ist USART2 bereits fest mit dem auf dem ST-Link-V2-Teil des Boards integrierten UART-USB-Adapter verbunden. Hier sind also keine extra Verbindungen mehr notwendig - erst wenn das ST-Link-V2-Teil abgesägt wird. Und auch dann kann man den USB-UART-Adapter vom ST-Link-V2 weiterverwenden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Mini-Development Board benötigt man allerdings einen externen USB-UART-Adapter - am besten einen, der mit 3,3V-Pegeln arbeitet. Diese findet man zuhauf bei Amazon oder eBay für ca. 5 EUR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teileliste für WC12h oder WC24h und Bezugsquellen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width:35%&amp;quot; | Bezeichnung || Bezugsquelle&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Board&lt;br /&gt;
||  &lt;br /&gt;
STM32 MiniBoard (empfohlen für WC12h)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.aliexpress.com/wholesale?&amp;amp;SearchText=STM32F103C8T6 AliExpress]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.ebay.de/sch/i.html?&amp;amp;_nkw=STM32F103C8T6 eBay]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.watterott.com/de/STM32F103C8T6-Minimum-System-Board Watterott]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;oder&#039;&#039;&#039; &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
STM32 Nucleo&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.aliexpress.com/wholesale?&amp;amp;SearchText=nucleo AliExpress]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.ebay.de/sch/i.html?&amp;amp;_nkw=STM32F411%20Nucleo eBay]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.watterott.com/de/Nucleo-STM32F411 Watterott]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| USB-UART-Adapter - NUR für MiniBoard in Kombination mit ESP8266-WLAN-Modul notwendig&lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.ebay.de/sch/i.html?&amp;amp;_nkw=USB%20UART%20Adapter eBay]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| STM32 ST-Link - NUR für MiniBoard notwendig&lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Prinzipiell reicht USB-UART-Adapter aus aber ein ST-Link wird zusätzlich empfohlen:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.aliexpress.com/wholesale?&amp;amp;SearchText=st-link+v2 AliExpress]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.ebay.de/sch/i.html?&amp;amp;_nkw=ST-Link%20v2 eBay]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| STM32 MiniBoard Shield - NUR für MiniBoard notwendig&lt;br /&gt;
|| Das per [[WordClock_mit_WS2812#Sammelbestellung_LED_Stripes.2C_Zwischenb.C3.B6den.2C_Shields | Sammelbestellung]] erhältliche Shield enthält sämtliche Anschlüsse um alle benötigten Module mit einander zu verbinden. Der STM32F103 wird direkt in das Shield gesteckt und verlötet - er wird nicht gesockelt!&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Folgende Komponenten werden (zusätzlich zu den bei LDR, TSOP31238, DS1820 genannten) für den Aufbau der Shield benötigt:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-220/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11627&amp;amp;artnr=METALL+220 Reichelt Widerstand 220 Ohm]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/metallschicht-widerstand-220-axial-bedrahtet-0207-06-w-yageo-mf0207fte52-220r-1-st-1417626.html Conrad Widerstand 220 Ohm]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/RAD-105-4-7-100/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=44857&amp;amp;artnr=RAD+105+4%2C7%2F100 Reichelt Elko 4,7uF]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/elektrolyt-kondensator-radial-bedrahtet-25-mm-47-f-100-vdc-20-x-h-5-mm-x-11-mm-yageo-se100m4r70azf-0511-1-st-445587.html Conrad Elko 4,7uF]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-10-0K/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11449&amp;amp;artnr=METALL+10%2C0K Reichelt Widerstand 10,0k]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/metallschicht-widerstand-10-k-axial-bedrahtet-0207-06-w-1-st-418374.html Conrad Widerstand 10,0k]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/KERKO-100N/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=9265&amp;amp;artnr=KERKO+100N 2x Reichelt Kerko 100nF]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/keramik-kondensator-radial-bedrahtet-100-nf-50-vdc-10-holystone-rdcx104k050dka-1-st-531855.html 2x Conrad Kerko 100nF]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/MPE-094-2-008/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=119928&amp;amp;artnr=MPE+094-2-008 Reichelt Buchsenleiste 8 polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/buchsenleiste-standard-anzahl-reihen-2-polzahl-je-reihe-4-mpe-garry-156-3-008-0-nfx-ys0-1-st-741222.html Conrad Buchsenleiste 8 polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/SL-1X36G-2-54/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=19504&amp;amp;artnr=SL+1X36G+2%2C54 Reichelt Stiftleiste gerade 36-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-36-connfly-1-st-1390107.html Conrad Stiftleiste gerade 36-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/SL-1X36W-2-54/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=19505&amp;amp;artnr=SL+1X36W+2%2C54 Reichelt Stiftleiste gewinkelt 36-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/stiftleiste-standard-anzahl-reihen-1-polzahl-je-reihe-36-bkl-electronic-10120185-1-st-741373.html Conrad Stiftleiste gewinkelt 36-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/WSL-16G/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=22822&amp;amp;artnr=WSL+16G Reichelt Wannenstecker 16-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/stiftleiste-rastermass-254-mm-polzahl-gesamt-16-w-p-products-1-st-739616.html Conrad  Wannenstecker 16-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/PFL-16/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=14573&amp;amp;artnr=PFL+16 Reichelt Pfostenstecker 16-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/pfosten-steckverbinder-steckverbinder-besonderheiten-mit-zugentlastung-rastermass-254-mm-polzahl-gesamt-16-connfly-1-st-1389904.html Conrad  Pfostenstecker 16-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/AKL-101-02/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=36605&amp;amp;artnr=AKL+101-02 Reichelt Anschlußklemme 2-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://www.conrad.de/de/schraubklemmblock-2-mm-polzahl-2-dg126-50-02p-14-00ah-degson-gruen-1-st-1327203.html Conrad Anschlußklemme 2-polig]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
ohne IRMP (TSOP31238) wird folgender Widerstand als PullUp empfohlen:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-100K/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11458&amp;amp;artnr=METALL+100K Reichelt Widerstand 100 kOhm]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
ohne DCF wird folgender Widerstand als PullUp benötigt:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-100K/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11458&amp;amp;artnr=METALL+100K Reichelt Widerstand 100 kOhm]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
mit DCF werden folgende Teile für die Stabilisierungsschaltung benötigt:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-680/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11942&amp;amp;artnr=METALL+680 Reichelt Widerstand 680 Ohm]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/LM-358-DIP/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=10483&amp;amp;artnr=LM+358+DIP Reichelt Operationsverstärker LM358]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/GS-8P/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=8231&amp;amp;artnr=GS+8P Reichelt IC-Sockel 8polig]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/LED-5MM-2MA-RT/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=21627&amp;amp;artnr=LED+5MM+2MA+RT Reichelt LED 5mm low current]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| STM32 Nucleo Shield - NUR für Nucleo-Board notwendig&lt;br /&gt;
|| Diese per [[WordClock_mit_WS2812#Sammelbestellung_LED_Stripes.2C_Zwischenb.C3.B6den.2C_Shields | Sammelbestellung]] erhältliche Adapterplatine wird auf das Nucleo-Board aufgesteckt. Sie enthält sämtliche Anschlüsse für alle vorgesehen Module.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die zusätzlich für den Aufbau des Shield benötigten Komponenten sind in einem Reichelt Warenkorb zusammengefasst:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[https://secure.reichelt.de/index.html?&amp;amp;ACTION=20&amp;amp;LA=5010&amp;amp;AWKID=1198506&amp;amp;PROVID=2084 Reichelt Warenkorb]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| WS2812 LED Stripes &lt;br /&gt;
|| Für die WC12h sind Stripes mit einem Sonderformat über die [[WordClock_mit_WS2812#WC12h_Sammelbestellung_LED_Stripes_und_Zwischenb.C3.B6den|Sammelbestellung]] erhältlich.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Für die WC24h können Standard Stiles mit 60 LEDs / Meter verwendet werden.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.aliexpress.com/wholesale?&amp;amp;SearchText=ws2812+60+ip30 AliExpress]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.ebay.de/sch/i.html?&amp;amp;_nkw=WS2812%2060%20ip30 eBay]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Frontplatte&lt;br /&gt;
|| Für die WC12h sind Frontplatten über eine Sammelbestellung aus [[WordClock_mit_WS2812#WC12h_Sammelbestellung_Frontplatten | Plexiglas ]] oder [[Word_Clock#Sammelbestellung_.28Edelstahl.29 | Edelstahl]] erhältlich.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Für die WC24h gibt es eine Sammelbestellung von Frontplatten aus &lt;br /&gt;
[[WordClock_mit_WS2812#WC24h_Sammelbestellung_Frontplatten | Plexiglas]].&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Wird kein Rahmen (siehe unten) verwendet werden zusätzliche Teile (z.B. [[Word_Clock_Variante_1_-_getrennte_Steuerplatine#Befestigung_der_Frontplatte_.28.E2.80.9CPlexiglasvariante.E2.80.9D.29_an_der_Zwischenplatte| Magnete]]) zur Befestigung der Frontplatte benötigt.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Zwischenboden&lt;br /&gt;
|| Für die WC12h und WC24h sind Zwischenböden über eine [[WordClock_mit_WS2812#Sammelbestellung_LED_Stripes.2C_Zwischenb.C3.B6den.2C_Shields | Sammelbestellung]] erhältlich.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Alu-Platte&lt;br /&gt;
|| Aluminiumblech,  1 mm Stärke. Für WC24h mit neuem Zwischenbodens (&amp;quot;V2&amp;quot;) und alle WC12h Maße 310mmx310mm, für WC24h mit &amp;quot;altem&amp;quot; Zwischenboden 300mmx300mm &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.ebay.de/sch/(aluminium%2C+alu)+(blech%2C+platte) ebay]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| DS3231 RTC &lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.aliexpress.com/wholesale?&amp;amp;SearchText=ds3231 AliExpress]&lt;br /&gt;
[http://www.ebay.de/sch/i.html?&amp;amp;_nkw=DS3231 eBay]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Falls bei dem Modul keine Batterie mitgeliefert wird, wird zusätzlich folgende Knopfzelle benötigt:&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/directlink/CR2032/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;ARTICLE=26550&amp;amp;GROUPID=4241&amp;amp;ARTNR=CR+2032&amp;amp;&amp;amp;SHOW=1&amp;amp;SID=12UXp5iH8AAAIAAAE-gdod799e4cf62d5cd255e52464fe671b8ea Reichelt CR2032]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Netzteil&lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.pollin.de/shop/dt/NjQ1ODQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Festspannungs_Netzgeraete/Schaltnetzteil_FSP020_DGAA1_5_V_4_A.html Pollin Netzteil 5V 4A]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Optional: ESP8266 ESP-01 (WLAN-Modul)&lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.aliexpress.com/wholesale?&amp;amp;SearchText=esp8266%20esp-01 AliExpress]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.ebay.de/sch/i.html?&amp;amp;_nkw=esp8266%20ESP-01 eBay]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.watterott.com/de/ESP8266-WiFi-Serial-Transceiver-Modul Watterott]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zum Anschließen des ESP8266 ESP-01 wird zusätzlich ein AMS1117 3,3 V Drop Down Spannungsregler benötigt:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.aliexpress.com/wholesale?&amp;amp;SearchText=ams1117%203.3V AliExpress]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.ebay.de/sch/i.html?&amp;amp;_nkw=AMS1117%203.3V eBay]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Optional: Infrarot-Decoder (IRMP)&lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.reichelt.de/TSOP-31238/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=107210&amp;amp;artnr=TSOP+31238&amp;amp;SEARCH=TSOP31238 Reichelt TSOP31238]&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/RAD-105-4-7-100/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=44857&amp;amp;artnr=RAD+105+4%2C7%2F100&amp;amp;SEARCH=rad+105+4%2C7%2F100 Reichelt Elko 4,7uF]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-100/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11457&amp;amp;artnr=METALL+100&amp;amp;SEARCH=metall+100 Reichelt Widerstand 100 Ohm]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zusätzlich wird noch eine [http://www.dx.com/p/24-key-wireless-infrared-ir-remote-controller-for-rgb-led-light-bulb-1-cr2025-47019#.V0CsuCFgfs0 IR-Fernbedienung] benötigt, die optional mit einer [[WordClock_mit_WS2812#IR-Fernbedienung|Folie]] versehen werden kann.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Optional: Rahmen&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
Innenmaße 450x450 mm&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Funktioniert nicht zusammen mit Ambilight&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Z. B. [https://www.alutech.de/alu---zuschnitt-profil-18.html Alurahmen]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Optional: Ambilight&lt;br /&gt;
||Mittels zusätzlicher WS2812 LED Stripes per &amp;lt;br&amp;gt;[[WordClock_mit_WS2812#Sammelbestellung_LED_Stripes.2C_Zwischenb.C3.B6den.2C_Shields | Sammelbestellung]]&lt;br /&gt;
Funktioniert nicht zusammen mit einem Rahmen. Erfordert Zwischenboden mit entsprechender Ausfräsung (bisher nur für WC12 per Sammelbestellung verfügbar)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Optional: Fotowiderstand (LDR) zur Lichtmessung&lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.reichelt.de/A-906032/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=47510&amp;amp;artnr=A+906032&amp;amp;SEARCH=fotowiderstand Reichelt A 906032]&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-1-00K/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11403&amp;amp;artnr=METALL+1%2C00K&amp;amp;SEARCH=metall+1%2C00k Reichelt Widerstand 1,0k] (bei Verwendung des nicht mehr erhältlichen LDR07)&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-10-0K/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11449&amp;amp;artnr=METALL+10%2C0K&amp;amp;SEARCH=metall+10%2C0k Reichelt Widerstand 10,0k] (bei Verwendung des A 906032 und auch bei Nicht-Anschluss des LDRs)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Optional: Temperatur-Sensor&lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.reichelt.de/DS-18S20/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=7207&amp;amp;artnr=DS+18S20&amp;amp;SEARCH=ds1820 Reichelt DS1820]&lt;br /&gt;
[http://www.reichelt.de/METALL-4-70K/3/index.html?&amp;amp;ACTION=3&amp;amp;LA=446&amp;amp;ARTICLE=11784&amp;amp;artnr=METALL+4%2C70K&amp;amp;SEARCH=metall+4%2C70k Reichelt Widerstand 4,7k]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Optional: DCF77-Empfänger&lt;br /&gt;
||&amp;lt;br&amp;gt;[http://www.pollin.de/shop/dt/NTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/DCF_Empfangsmodul_DCF1.html Pollin DCF77 Empfänger]&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Start =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieses Kapitel beschreibt den Download der Software auf das verwendete Board und die erstmalige Prüfung und Konfiguration.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Geflasht wird mit dem ST-Link-Programm, siehe oben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur Überprüfung sämtlicher Funktionen und zur Konfiguration dient die [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|Web-Oberfläche]]. Dazu nimmt man eine WLAN-Verbindung mit dem ESP8266-Modul auf. Für die erste Konfiguaration wird das ESP8266 zunächst als eigener Access-Point gestartet. Anschließend kann man über das [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|Web-Interface]] die Zugangsdaten zu dem eigenen WLAN-Router einstellen. Im folgenden läuft das ESP8266-Modul dann als WLAN-Client.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Entwickler und zur Diagnose kann man man ein Terminal-Emulationsprogramm (wie zum Beispiel PuTTY) verwenden, um über ein Mini-USB-Kabel Debug- und Log-Meldungen mitzuschneiden. Laut http://www.mikrocontroller.net/topic/356203#3979181 sollte man dabei die &amp;quot;blauen&amp;quot; USB3.0-Buchsen möglichst meiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ablauf ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]] und PC mit Mini-USB-Kabel verbinden (zum Flashen, Debuggen und als COM-Schnittstelle)&lt;br /&gt;
* Wenn man die EM::Blocks-IDE einsetzt: Nach [[WordClock_mit_WS2812#WordClock-Quellcode_selbst_.C3.BCbersetzen|Anleitung: WordClock-Quellcode selbst übersetzen]] vorgehen&lt;br /&gt;
* Die entsprechende Hex-Datei (aus dem Ordner wclock24h\bin\Release oder direkt hier herunterladen) flashen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Logging ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Dieser Ablauf ist nur notwendig, wenn man die Log-Meldungen aus Diagnose-Zwecken mitschneiden möchte.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* PuTTY starten&lt;br /&gt;
* PuTTY einstellen: Auswahl &amp;quot;Serial&amp;quot;, Serial Line: COM11 (kann abweichen, s.u.), Speed: 115200&lt;br /&gt;
* Einen Session-Namen eingeben, z.B. &amp;quot;Nucleo&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Auf SAVE klicken, dann kann man die Session später wieder auswählen&lt;br /&gt;
* Open anklicken&lt;br /&gt;
* RESET-Button am [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]] drücken&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wichtig für [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]:&#039;&#039;&#039;: Die COM-Schnittstelle ist immer aktiv, egal, ob das Programm gerade läuft oder nicht. Wird PuTTY erst nach dem Programmstart gestartet, sieht man im Terminal nicht die bereits ausgegebenen Log-Meldungen. Um den Ablauf des Programms von Anfang an zu verfolgen, drückt man auf dem Board einfach den Reset-Knopf. Dann beginnt die Ausgabe ganz von vorn.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sollte man Probleme mit dem Finden der richtigen COM-Schnittstelle haben, hilft der Geräte-Manager aus der Systemsteuerung weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Hintergrund im PuTTY ist normalerweise schwarz. Möchte man lieber eine Ausgabe in schwarz auf weiß, kann man das folgendermaßen umstellen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
   Change Settings -&amp;gt; Window -&amp;gt; Colours:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      Default Foreground: 2 2 2&lt;br /&gt;
      Default Bold Foreground: 0 0 0&lt;br /&gt;
      Default Background: 245 245 245&lt;br /&gt;
      Default Bold Background: 255 255 255&lt;br /&gt;
      Cursor Text: 0 0 0&lt;br /&gt;
      Cursor Color: 255 0 0&lt;br /&gt;
      (Rest kann man so lassen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anschließend zurück über &amp;quot;Session&amp;quot; oben links und: &amp;quot;Save&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Konfiguration des WLAN-Moduls ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Flash des WLAN-Moduls ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Für das ESP8266-Wlan-Modul wird aus Stabilitäts- und Geschwindigkeitsgründen eine spezielle auf die WordClock-Anwendung abgestimmte Firmware benutzt (siehe [[WordClock_mit_WS2812#Download|Download]]), die über das STM32-Board geflasht werden kann. Das ESP8266 kann also während des Flashens in der WordClock-Schaltung verbleiben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Nucleo wird der integrierte USB-UART-Adapter verwendet. Beim Anschluss des Nucleo-Board per USB an den PC wird automatisch ein COM-Device angelegt, z.B. COM12. Dafür braucht man aber den entsprechenden Virtual COM Port Driver, siehe [[WordClock_mit_WS2812#Software_f.C3.BCr_Windows|Software für Windows]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|STM32F103 Mini Development Board]] wird ein externer USB-UART-Adapter, welcher mit 3,3V-Pegeln arbeitet, verwendet. Wie er angeschlossen wird, sieht man in der [[WordClock_mit_WS2812#STM32F103C8T6_Mini-Development_Board|Anschluss-Skizze]] und auch in obiger [[WordClock_mit_WS2812#Anschlusstabelle|Anschlusstabelle]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zum eigentlichen Flashen lädt man am besten das sehr einfach gehaltene Programm &#039;&#039;&#039;[https://github.com/Stadslab/ESP8266_example/raw/master/ESP8266_flasher_V00170901_00_Cloud%20Update%20Ready/esp8266_flasher.exe esp8266_flasher.exe]&#039;&#039;&#039; herunter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:WordClock-ESP-Flasher.png|miniatur|esp8266_flasher.exe für das ESP8266-Modul]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Alternativ dazu kann man auch  von der Espressif-Seite zunächst die ESP8266-Flash-Software &#039;&#039;&#039;FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_v2.4_150924.rar&#039;&#039;&#039; (http://bbs.espressif.com/download/file.php?id=856) herunterladen und das Archiv an geeigneter Stelle entpacken. Es müssen dann als Einstellungen die im Bild rechts markierten Einstellungen vorgenommen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dann ist das weitere Vorgehen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Eventuell gestartetes PuTTY beenden, um COM-Schnittstelle freizugeben&lt;br /&gt;
* Reset-Taste drücken und &#039;&#039;&#039;festhalten&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Blaue User-Taste auf dem Nucleo-Board drücken und &#039;&#039;&#039;festhalten&#039;&#039;&#039;, alternativ beim STM32F103-Mini-Development Board PA6 mit einem Taster mit Masse verbinden und &#039;&#039;&#039;festhalten&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* Reset-Taste loslassen&lt;br /&gt;
* User-Taste nach 2 Sekunden loslassen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das WordClock-Programm auf dem STM32 versetzt dann das [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Modul in den Flash-Modus und verbindet dann die beiden UARTs softwaremäßig 1:1, d.h. die Daten werden vom USB-Anschluss transparent an das [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Modul weitergegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nun startet man das Programm &#039;&#039;&#039;esp8266_flasher.exe&#039;&#039;&#039; (bzw. ESP_DOWNLOAD_TOOL_V2.4.exe) und wählt durch Klick auf die Schaltfläche &#039;&#039;&#039;Bin&#039;&#039;&#039; die Datei &#039;&#039;&#039;ESP-WordClock.bin&#039;&#039;&#039; aus - siehe [[WordClock_mit_WS2812#Download|Download]]. Außerdem muss der COM-Port an den tatsächlichen Anschluss angepasst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:WC-ESP8266-FLASH.png|miniatur|Alternative: ESP FLASH DOWNLOAD TOOL]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nach Drücken auf &#039;&#039;&#039;Download&#039;&#039;&#039; (bzw. &#039;&#039;&#039;Start&#039;&#039;&#039; beim Alternativprogramm) sollte nun das Flashen des [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Moduls beginnen. Eine eventuell am Ende auftretende Fehlermeldung &amp;quot;Failed to leave Flash mode&amp;quot; kann dabei getrost ignoriert werden. Anschließend startet man den STM32 (und damit auch das WLAN-Modul) neu durch kurzes Drücken der Reset-Taste.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Start als Access-Point ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um für die Konfiguration der WLAN-Daten (Zugang zum WLAN-Router oder -Gateway) mit dem ESP8266 Kontakt aufzunehmen, muss man zunächst dafür sorgen, dass das [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Modul als Access-Point arbeitet. Dafür drückt man die blaue User-Taste auf dem Nucleo-Board, alternativ verbindet man beim STM32F103-Mini-Development Board PA6 kurz über einen Taster mit Masse.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unmittelbar nach dem Drücken der Taste erscheint die IP-Adresse des [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Moduls als Laufschrift - und auch im Log. Nun sucht man auf dem PC oder Tablet nach dem WLAN-Netz mit dem Namen &amp;quot;wordclock&amp;quot; und verbindet das Gerät mit diesem Netz. Als Netzwerkschlüssel gibt man &amp;quot;1234567890&amp;quot; ein. Sobald die Verbindung hergestellt ist, startet man einen Browser und gibt als URL die ausgegebene IP-Adresse ein, z.B. http://192.168.4.1/ .&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Hinweis: Durch einen Anzeigefehler in der aktuellen ESP-Firmware 2.1.0 könnte an dieser Stelle auch fälschlicherweise &amp;quot;0.0.0.0&amp;quot; als IP-Adresse ausgegeben werden. In diesem Fall ist die zu verwendende IP-Adresse 192.168.4.1.&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald die [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|Web-Oberfläche]] erscheint, wählt man den Menüpunkt &amp;quot;Network&amp;quot; aus, wählt &amp;quot;Wlan-Client&amp;quot; aus und gibt die SSID (&amp;quot;AP&amp;quot;) und den Key des WLAN-Routers ein und bestätigt die Eingabe mit &amp;quot;Save&amp;quot;. Das [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-WLAN-Modul wird nun als WLAN-Client umkonfiguriert. War das erfolgreich, erscheint nun auf dem Display die neue IP-Adresse. Die Browser-Seite wird dann ungültig. Man kann seinen PC nun wieder mit dem bisherigen WLAN-Gateway verbinden und im folgenden die neue IP-Adresse verwenden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gibt es an dem Ort, wo die Uhr betrieben werden soll, kein WLAN, kann das [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-WLAN-Modul auch weiterhin als Accesspoint (&amp;quot;AP&amp;quot;) betrieben werden, damit man es über WLAN fernsteuern kann. In diesem Fall sollte nicht &amp;quot;WLAN-Client&amp;quot;, sondern &amp;quot;AP&amp;quot; ausgewählt werden, eine entsprechende SSID und einen mindestens 10 Zeichen langen Key einstellen. Anschließend kann man sich mit PC/Handy/Tablet in das neue WLAN einklinken, um die Uhr per Browser oder Android-App fernzusteuern. Ein Zugriff auf einen externen Timeserver ist dann selbstverständlich nicht mehr möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Start als WLAN-Client ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei jedem folgenden Start wird nur noch die Einstellung &amp;quot;WLAN-Client&amp;quot; verwendet. Sobald sich das [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-WLAN-Modul mit dem gewünschten Access-Point (&amp;quot;AP&amp;quot;) verbunden hat, wird auf dem LED-Display die neue IP-Adresse des Moduls in Laufschrift ausgegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Tipp&#039;&#039;&#039;: Viele WLAN-Router sorgen automatisch dafür, dass ein WLAN-Client auch noch nach Tagen dieselbe IP-Adresse hat. Wenn das nicht der Fall sein sollte, kann man meist in den Router-Einstellungen dafür sorgen, dass der Client mit der MAC-Adresse xx-xx-xx-xx-xx-xx immer dieselbe IP-Adresse vom WLAN-Router zugeteilt bekommt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Web-Interface ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Main ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Neben der Ausgabe der installierten Firmware-Version sieht man hier unter anderem auch, ob das EEPROM erkannt wurde. Es wird entweder &amp;quot;online&amp;quot; oder &amp;quot;offline&amp;quot; ausgegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hat man keine Verbindung zum Internet, kann man auf der Hauptseite Datum und Uhrzeit auch manuell eingeben. Außerdem kann man hier einen Ticker-Text angeben, welcher dann auf dem Display als Laufschrift ausgegeben wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit den Schaltflächen &amp;quot;Power on&amp;quot; bzw. &amp;quot;Power off&amp;quot; kann das LED-Display ein- und ausgeschaltet werden. Mit dem Klick auf &amp;quot;Learn IR remote control&amp;quot; kann eine IR-Fernbedienung angelernt werden.&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wordclock24h-Web-Main.png|miniatur|Web-Interface: Hauptmenü]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Network ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Hier wird die aktuelle IP-Adresse und die Firmware-Version des ESP8266-Moduls angezeigt. Auch kann man hier die Verbindung zu einem WLAN-Gateway oder -Router eingeben. In diesem Fall ist der Modus von &amp;quot;AP&amp;quot; auf &amp;quot;WLAN-Client&amp;quot; umzustellen und SSID und Key einzugeben. Nach Änderung wird die gewünschte Verbindung aufgebaut und die evtl. neue IP-Adresse auf dem LED-Display als Laufschrift eingeblendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ebenso kann man hier den [[WordClock_mit_WS2812#Timeserver|Timeserver]] und die [[WordClock_mit_WS2812#Timeserver|Zeitzone]] konfigurieren, siehe entsprechendes [[WordClock_mit_WS2812#Timeserver|Kapitel]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Schaltfläche &amp;quot;Get net time&amp;quot; kann die aktuelle Uhrzeit von dem konfigurierten Timeserver ad hoc abgerufen werden. Das ist aber im Normalfall nicht notwendig, da dies ohnehin alle 3800 Sekunden automatisch geschieht. &lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wordclock24h-Web-Network.png|miniatur|Web-Interface: Netzwerk-Konfiguration]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Temperature ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Hier wird die aktuelle Temperatur von RTC und DS18xx (sofern vorhanden) ausgegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wegen der Selbsterwärmung der Sensoren werden meist zu hohe Werte gemessen. Dagegen hilft beim DS18xx zum Beispiel ein Kühlkörper. Sollte das nicht möglich oder nicht gewünscht sein, kann hier sowohl für RTC als auch für DS18xx eine Korrektur in 0,5°C Schritten angegeben werden. Bei Eingabe von beispielsweise &amp;quot;5&amp;quot; werden 2,5°C von der Messung abgezogen. Die Korrekturwerte sollte man frühestens nach einigen Minuten Betrieb wählen, damit RTC/DS18xx auch die endgültige Betriebstemperatur erreicht haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Betätigen der Schaltfläche &amp;quot;Display temperature&amp;quot; wird die aktuelle Temperatur auf dem LED-Display entweder als Laufschrift (WordClock12h) oder als Wort-Anzeige (Word-Clock24h) eingeblendet. Diese Anzeige kann in einem gewissen Zeitintervall auch automatisch erfolgen, siehe &#039;&#039;&#039;[[WordClock_mit_WS2812#Display|Display]]&#039;&#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wordclock24h-Web-Temperature.png|miniatur|Web-Interface: Temperatur-Konfiguration]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weather ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Um Wetterdaten auf der Uhr ausgeben zu können, braucht man eine sogenannte APPID (auch API-Id genannt), die man durch eine Registrierung bei http://openweathermap.org kostenlos beziehen kann. Am einfachsten findet man sie über den Menü-Eintrag &amp;quot;Price&amp;quot;. Dort kann man dann eine API-Id in der Free-Version generieren lassen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese APPID wird dann hier eingetragen. Desweiteren ist notwendig:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* entweder die Angabe eines Ortes&lt;br /&gt;
* oder die Angabe von Geo-Koordinaten (Longitude/Lattitude)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerade bei Großstädten ist es sinnvoll, die genauen Koordinaten des eigenen Wohnorts anzugeben, da das Wetter bereits lokal unterschiedlich sein kann. Werden sowohl Ort als auch die Geo-Koordinaten angegeben, haben die Koordinaten Priorität. Auch kann es sein, dass bei kleineren Ortschaften der Ort selbst bei openweathermap.org unbekannt ist. Im Zweifel sollte man sich besser für die Koordinaten-Variante entscheiden. Wichtig bei der Angabe eines Ortes ist es, die Stadt in der eigenen Landessprache anzugeben, also z.B. &amp;quot;Koeln&amp;quot; oder &amp;quot;Muenchen&amp;quot;. Die Angabe von z.B. &amp;quot;Cologne&amp;quot; ist nicht zielführend, weil dies ein kleiner Ort in Italien ist ;-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Kennt man die Geo-Koordinaten vom gewünschten Standort nicht, kann man sie über Google-Earth ermitteln. Dafür muss man nicht unbedingt Google-Earth herunterladen, es reicht das Aufrufen von Google-Maps im Browser. Anschließend kann man dann unten links auf die Web-Version von Google-Earth wechseln. Ein Klick auf den eigenen Standort lässt dann die gewünschten Koordinaten erscheinen. Dabei ist die erste Zahl (irgendetwas um die 50) die Lattitude und die zweite Zahl (in der Größenordnung 7) die Longitude. Die Zahlen sollen mit Dezimalpunkt und nicht Dezimalkomma eingetragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein abschließender Klick auf die Schaltfläche &amp;quot;Get weather&amp;quot; bezieht dann von openweathermap.org das aktuelle Wetter vom gewünschten Standort. Die Wetterdaten (Temperatur und Wetterlage) werden dann als Laufschrift auf dem Display ausgegeben. Diese Anzeige kann in einer kommenden Version über ein einstellbares Zeitintervall dann auch automatisch erfolgen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wordclock24h-Web-Weather.png|miniatur|Web-Interface: Wetterdaten-Konfiguration]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== LDR ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
Die Seite zeigt den aktuellen Wert an, den der ADC am LDR misst. Um den Helligkeitsbereich bei der automatischen Helligkeitssteuerung komplett auszunutzen, kann hier eine Kalibrierung vorgenommen werden. Dazu betätigt man einmal die Minimum-Schaltfläche bei verdunkeltem Raum und einmal die Maximum-Schaltfläche bei maximaler Raumhelligkeit. Die automatische Helligkeitssteuerung verwendet dann bei einer Helligkeitsmessung diese Min-/Max-Werte zum Vergleich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mittels Aktivierung von &amp;quot;Automatic Brightness&amp;quot; wird die automatische Helligkeitssteerung scharfgeschaltet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinweis: Es ist nicht sinnvoll, bei der Max-Messung einfach eine Taschenlampe direkt vor den LDR zu halten. Da der LDR normalerweise hinter der Frontplatte sitzt, wird so eine Helligkeit in der Praxis niemals erreicht. Die Folge wäre, dass die LEDs der Uhr dann zu dunkel leuchten würden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wordclock24h-Web-LDR.png|miniatur|Web-Interface: LDR-Kalibrierung]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Display ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Unter &amp;quot;Display Mode&amp;quot; können verschiedene Sprachvarianten, die regionale Unterschiede beim Gebrauch der Uhrzeit berücksichtigen, ausgewählt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit dem Schieberegler &amp;quot;Brightness&amp;quot; kann die Grundhelligkeit eingestellt werden. Dieser wird deaktiviert, wenn die automatische Helligkeitssteuerung aktiviert wurde. Die eigentlichen Farben des Displays stellt man dann mit den Schiebereglern &amp;quot;R&amp;quot;, &amp;quot;G&amp;quot; und &amp;quot;B&amp;quot; ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Stellt man für das Ambilight &amp;quot;Use Display Colors&amp;quot; ein, dann werden die Einstellungen für Helligkeit und Farben auch für das Ambilight verwendet, das heißt die Farben laufen synchron.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch hier gibt es nochmal die Schaltflächen zum Ein- und Ausschalten des LED-Displays. Mit der Schaltfläche &amp;quot;Test Display&amp;quot; werden sämtliche LEDs bei halber (subjektiver) Helligkeit eingeschaltet (benötigt ca. 1/4 des theoretisch möglichen Maximalstroms) und einige Farben zur Kontrolle der Funktionsfähigkeit aller LEDs durchprobiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei &amp;quot;Temp Display Interval&amp;quot; lässt sich ein Zeitintervall wählen, bei weilchem die aktuell gemessene Temperatur eingeblendet werden soll. Bei Angabe von &amp;quot;1&amp;quot; passiert das jede Minute, nämlich immer bei hh:mm:30 Uhr. Bei Angabe von beispielsweise &amp;quot;5&amp;quot; wird die Temperatur dann nur noch alle 5 Minuten eingeblendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wordclock24h-Web-Display.png|miniatur|Web-Interface: Einstellungen des LED-Displays]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Animations ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Animationen werden immer dann ausgeführt, wenn sich die Anzeige ändert, zum Beispiel bei einem Uhrzeitwechsel. Hier kann man sich die gewünschte Animation aussuchen und auch die dazugehörige Geschwindigkeit eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Folgende Animationen sind verfügbar:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* None - Keine Animation&lt;br /&gt;
* Fade - Langsames Überblenden der Buchstaben&lt;br /&gt;
* Roll - Rollen der Wörter von links/rechts/oben/unten&lt;br /&gt;
* Explode - Die Wörter wandern schnell vom Mittelpunkt sternförmig auf ihren Platz&lt;br /&gt;
* Snake - Eine Schlange &amp;quot;frisst&amp;quot; die zuletzt angezeigten Wörter weg&lt;br /&gt;
* Teletype - Die Wörter werden in &amp;quot;Schreibmaschinen-Geschwindigkeit&amp;quot; ausgegeben&lt;br /&gt;
* Cube - Ein Rahmen &amp;quot;fällt&amp;quot; von außen nach innen, um die Anzeige zu löschen&lt;br /&gt;
* Matrix - Matrix-Animation aus dem gleichnamigen Film&lt;br /&gt;
* Drop - Buchstaben alter Wörter fallen aus der Anzeige, Buchstaben neuer Wörter fallen von oben in die Anzeige hinein&lt;br /&gt;
* Squeeze - Die Wörter werden einmal kurz &amp;quot;gequetscht&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Besonderheit ist die Animation &amp;quot;Random&amp;quot;. Hier wird mit Hilfe eines Zufallsgenerators jedesmal eine andere Animation ausgewählt. Deklariert man eine Animation als Favoriten, dann wird diese von der Zufallsanimation &amp;quot;Random&amp;quot; genutzt. Anderenfalls wird sie von &amp;quot;Random&amp;quot; ignoriert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Geschwindigkeit kann man in 15 Stufen einstellen. Bei Klick auf die Schaltfläche &amp;quot;Default&amp;quot; wird die Geschwindigkeit auf einen sinnvollen Standardwert gesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Als zusätzliche Farbanimation kann noch &amp;quot;Rainbow&amp;quot; ausgewählt und konfiguriert werden. Dann wechselt das Display fließend die Farben der LEDs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wordclock24h-Web-Animations.png|miniatur|Web-Interface: Einstellungen der Animationen]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ambilight ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Hier kann eine separate Animation für das Ambilight eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Ambilight-Modus &amp;quot;Clock&amp;quot; werden 20, 30 oder 60 Ambilight-LEDs als umlaufende Sekundenanzeige verwendet. Mit &amp;quot;#LEDs&amp;quot; kann man einstellen, wieviele Ambilight-LEDs sich im &amp;quot;Kreis&amp;quot; befinden. Sinnvoll sind hier 20, 30 oder 60. Ausserdem lässt sich mit &amp;quot;Offset of second = 0&amp;quot; diejenige LED einstellen, die mittig oben als Sekunde 0 angebracht ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beispiel: Beginnt das Ambilight mit 60 LEDs links unten und ist im Uhrzeigersinn angebracht, dann wäre die LED mit Sekunde 0 die Nr. 22. Diese Zahl ist dann hier einzutragen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Ambilight-Modus &amp;quot;Clock2&amp;quot; entspricht dem Modus &amp;quot;Clock&amp;quot;. Jedoch wird hier ein zu-/abnehmender Vollkreis dargestellt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei dem Ambilight-Modus &amp;quot;Rainbow&amp;quot; durchlaufen die Ambilight-LEDs langsam (über mehrere Minuten hinweg) alle Farben des Regenbogens. Dieser läuft unabhängig von der Farbanimation &amp;quot;Rainbow&amp;quot; des Displays.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist auf der Display-Webseite eingestellt, dass die Ambilight-Farben nicht synchronisiert werden sollen, dann kann man hier auch unhabhängig von dem Display eine eigene Helligkeit und einen anderen RGB-Wert wählen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wordclock24h-Web-Ambilight.png|miniatur|Web-Interface: Einstellungen des LED-Displays]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Timers ===&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Mit bis zu acht Timern kann man einstellen, wann die Uhr aus- bzw. eingeschaltet werden soll. Die Einstellung kann in Abhängigkeit der Wochentage eingestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Beispiel rechts wird in der Woche abends die Uhr um 22:30 Uhr abgeschaltet. Eingeschaltet wird dann morgens wieder um 07:00 Uhr. Nach dem Frühstück wird die Uhr dann um 08:00 Uhr wieder abgeschaltet, um dann abends um 17:00 Uhr wieder eingeschaltet zu werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am Wochenende sieht das dann anders aus: Hier ist die Uhr abends länger eingeschaltet, nämlich bis 23:30 Uhr. Morgens geht es erst dann um 09:00 Uhr wieder weiter.&lt;br /&gt;
 || [[Datei:Wordclock24h-Web-Timers.png|miniatur|Web-Interface: Timer]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Timeserver ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Timeserver muss ein RFC 958 konformer NTP-Server sein. Voreingestellt ist ntp3.ptb.de (192.53.103.103). Alternative Timeserver sind zum Beispiel ntp1.ptb.de (192.53.103.108), ntp2.ptb.de (192.53.103.104) oder time.nist.gov (216.229.0.179).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Liste von europäischen Timeservern findet man u.a. hier: http://www.pool.ntp.org/zone/europe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Den Timeserver konfiguriert man folgendermaßen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Browser gibt man als URL die ausgegebene IP-Adresse ein, also z.B. http://192.168.10.1/ . Anschließend wählt man den Menüpunkt &amp;quot;Network&amp;quot; an und gibt in der entsprechenden Zeile die IP-Adresse des Wunsch-Timeservers ein und bestätigt mit &amp;quot;Save&amp;quot;. Nun wird zunächst geprüft, ob der Timeserver das NTP-Protokoll unterstützt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die aktuelle Uhrzeit wird alle 3800 Sekunden vom Timeserver geholt. Im [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|Web-Interface]] kann man die Übertragung auch jederzeit per Mausklick starten. Das funktioniert auch mit einer angelernten IR-Fernbedienung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zeitzone ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|Web-Interface]] Menüpunkt &amp;quot;Network&amp;quot; auswählen, in der Zeile &amp;quot;Timezone&amp;quot; die Abweichung von GMT eingeben. Für die mitteleuropäische Zeitzone wäre das einfach eine 1. Dies entspricht dann GMT+1. Bei einer negativen Abweichung wie GMT-1 muss dann entsprechend -1 eingegeben werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== IR-Fernbedienung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den ersten 3 Sekunden leuchtet die Status-LED mit der Farbe weiß, um zu signalisieren, dass nun eine IR-Fernbedienung angelernt werden kann. Wird währenddessen irgendein gültiger IR-Code empfangen, wechselt die Status-LED für eine Sekunde auf rot (FB-Knopf loslassen!) und es wird in die Anlernroutine gesprungen. Wird kein IR-Signal empfangen, startet das Programm wie gewohnt. Die Anlernroutine kann auch über die [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|Web-Oberfläche]] (Menü &amp;quot;Main&amp;quot;) gestartet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man wird nun über eine Laufschrift auf dem LED-Display aufgefordert, folgende FB-Tasten zu drücken:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|+ &#039;&#039;&#039;Tasten für IR-Fernbedienung&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-  style=&amp;quot;background-color:#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Taste || Funktion || Laufschrift&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Power || Anzeige ein/aus                           || power off/on&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| OK    || Speichern der Einstellungen               || ok&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| MODE- || Anzeigemodus erniedrigen                  || decrement display mode&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| MODE+ || Anzeigemodus erhöhen                      || increment display mode&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| ANIM- || Animation erniedrigen                     || decrement animation mode&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| ANIM+ || Animation erhöhen                         || increment animation mode&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| HOUR- || Stunde erniedrigen                        || decrement hour&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| HOUR+ || Stunde erhöhen                            || increment hour&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| MIN-  || Minute erniedrigen                        || decrement minute&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| MIN+  || Minute erhöhen                            || increment minute&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| RED-  || Helligkeit der Farbe Rot erniedrigen      || decrement red brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| RED+  || Helligkeit der Farbe Rot erhöhen          || increment red brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| GREEN- || Helligkeit der Farbe Grün erniedrigen    || decrement green brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| GREEN+ || Helligkeit der Farbe Grün erhöhen        || increment green brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| BLUE-  || Helligkeit der Farbe Blau erniedrigen    || decrement blue brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| BLUE+  || Helligkeit der Farbe Blau erhöhen        || increment blue brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| BRIGHT-  || Grundhelligkeit erniedrigen            || decrement global brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| BRIGHT+  || Grundhelligkeit erhöhen                || increment global brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| AUTO+  || Automatische Helligkeitsregelung ein/aus || toggle auto brightness&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| TEMP   || Anzeige der Temperatur für 5 Sekunden    || get temperature&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sind die FB-Tasten angelernt, kann man die Uhrzeit, den Anzeigemodus und auch die Farben mittels IR-Fernbedienung einstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es sind nur die gebräuchlichsten IR-Protokolle aktiviert, nämlich:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* SIRCS (Sony)&lt;br /&gt;
* NEC (Viele Hersteller, sehr verbreitet)&lt;br /&gt;
* SAMSUNG&lt;br /&gt;
* MATSUSHITA&lt;br /&gt;
* KASEIKYO&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[IRMP]] &amp;quot;versteht&amp;quot; jedoch bis zu 40 Protokolle. Braucht man weitere - wie RC5 oder RC6 - kann man sie in irmp/irmp-config.h freischalten. Bei Problemen empfiehlt sich die Lektüre des [[IRMP]]-Artikels.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine passende Fernbedienung gibt es bei &#039;&#039; [http://www.dealextreme.com/p/24-key-wireless-infrared-ir-remote-controller-for-rgb-led-light-bulb-1-cr2025-47019 DX] &#039;&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passend beschriftet werden kann die Fernbedienung mit einem der folgenden Labels &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Datei:Fernbedienung Folie ZW.pdf]] &amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
[[Datei:Fernbedienung Folie ZW2.pdf]] &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
(sie unterscheiden sich in der Anordnung des Power- und Save-Knopfes). Einfach auf eine selbstklebende Folie drucken, ausschneiden und aufkleben. Die unterste Reihe ist für weitere zusätzliche Optionen (z.B. Ambilight, usw.) noch offen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Android App ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist ein [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Modul angeschlossen und korrekt konfiguriert, kann die Uhr per [[WordClock_mit_WS2812#Android_App|Android App]] ferngesteuert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Momentan können folgende Einstellungen vorgenommen werden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ein-/Ausschalten der Uhr&lt;br /&gt;
* Manuelles Stellen von Datum/Uhrzeit über Menü -&amp;gt; Synchronisieren&lt;br /&gt;
* Anzeige der WordClock-Temperatur&lt;br /&gt;
* Einstellen der Farben (&#039;&#039;&#039;Neu&#039;&#039;&#039;: nun auch RGBW)&lt;br /&gt;
* Manuelle Einstellung einer Grundhelligkeit&lt;br /&gt;
* Automatische Helligkeitsregelung per [[WordClock_mit_WS2812#LDR|LDR]] ein/aus&lt;br /&gt;
* Einstellung des Anzeigemodus&lt;br /&gt;
* Einstellung der Farbanimation, z.B. &amp;quot;Rainbow&amp;quot; (&#039;&#039;&#039;Neu&#039;&#039;&#039;)&lt;br /&gt;
* Einstellung der Animation (Überblenden, Rollen, Explosion etc.)&lt;br /&gt;
* Einstellung, ob WC24h oder WC12h ferngesteuert werden soll&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevor man mit der App Daten senden kann, muss man die IP-Adresse, die das [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Modul bekommen hat, in der App einstellen. Dies geht über den Menü-Eintrag &amp;quot;Einstellungen&amp;quot;. Bei älteren Android-Versionen ist dafür zunächst die spezielle Menü-Taste zu drücken, bei neueren Android-Versionen geht das auch über die Menüschaltfläche mit den drei übereinanderliegenden Punkten - siehe Bild rechts oben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den Einstellungen kann gewählt werden, ob eine WC24h oder eine WC12h ferngesteuert werden soll. Dies betrifft die Liste der möglichen Anzeige-Modi. Wenn SK6812 als RGBW-LEDs eingesetzt werden, dann sollte auch das Häkchen für RGBW gesetzt werden, um zusätzlich auch die Farbe &amp;quot;Weiß&amp;quot; steuern zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wc24h-Android.png|miniatur|WC24h Android App]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Mechanik =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anbringung der WS2812-Streifen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;WordClock24h:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am besten verwendet man eine Alu-Platte mit den Maßen 300mmx300mm und 1mm Stärke. Darauf lassen sich nicht nur einfach die WS2812-LED-Streifen aufkleben, auch dient die Alu-Platte der Wärmeabfuhr. Die Alu-Platte kann man sich von einem der eBay-Händler entweder direkt erstehen oder für ca. 3,50 Euro zurechtschneiden lassen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Den LED-Streifen schneidet man 16 Streifen à 18 LEDs. Bevor man sie auf die LED-Platte klebt, sollte man senkrecht je einen Tesa-Streifen links und rechts auf die Alu-Platte kleben, da sich gezeigt hat, dass die Schnittkanten der Streifen gern einen Kurzschluss mit der Alu-Platte bilden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die LED-Streifen werden dann im Zieharmonika-Verfahren aufgeklebt. Dabei steht jeder 2. Streifen auf dem Kopf. Das hat den Vorteil, dass die Verbindungen zwischen den Streifen möglichst kurz sind. Auf der rechten Seite verbindet man dann die Anschlüsse +5V mit +5V, GND mit GND und DO mit DI - siehe Bild. Man verbindet also den ersten mit dem zweiten Streifen, den dritten mit dem vierten Streifen usw.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf der linken Seite verbindet man lediglich DO mit DI, also den zweiten Streifen mit dem dritten, den vierten mit dem fünften usw. An den verbleibenden Lötpunkten +5V und GND lötet man an jedem *zweiten* Streifen (1, 3, 5 usw.) die Spannungsversorgung  an. Praktisch ist die Verwendung eines 16-poligen Flachbandkabels, welches man auf einen Flachbandkabel-Stecker aufquetscht. Pin 1 und 2 gehen dann an 5V/GND des ersten Streifens, 3 und 4 an 5V/GND des dritten Streifens usw.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dann kann man mittels 16-poligem Wannenstecker, den man auf eine Lochrasterplatine lötet, die Spannungsversorgung einfach verpolungssicher anstecken. Unter der Lochrasterplatine werden die geradzahligen Pins und die ungeraden Pins je mit einem Kupferdraht verbunden. Mit einer 2-poligen Schraubklemme auf der Lochrasterplatine kann dann das Netzteil angeschlossen werden - siehe Bild rechts.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Wclock24h-WS2812-auf-Alu-Platte.jpg|miniatur|16 WS2812-Streifen auf Alu-Platte]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Wclock24h-16-pol-Wanne.png|miniatur|16pol Wanne zum Verbinden des Netzteils und der Streifen]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Wclock24h-Spannungsvergung-Streifen.jpg|miniatur|Anschluss der Streifen an die Spannungsversorgung]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;WordClock12h:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
Der Aufbau ist analog zu der WordClock 24h zu betrachten. Der Unterschied liegt darin, dass bei der WC12h die LED Streifen mit dem Sonderabstand benutzt werden und dieser in 10 Streifen a 11 LEDs geteilt wird. Sowie in 4 Einzel LEDs für die Minutenanzeigen in den Ecken.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die Verbindung der Streifen erfolgt dann analog zu der oben beschriebenen Weise.&lt;br /&gt;
|| &lt;br /&gt;
[[Datei:Aufbau WC12h WS2812.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
Aufgebaute WC12h mit WS2812 Streifen.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zwischenböden ==&lt;br /&gt;
Es gibt insgesamt 3 Varianten der Zwischenböden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Zwei Varianten für die WordClock 12h (mit und ohne Ambilight Ausparungen) und eine Variante für die WordClock 24h&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| WordClock 12h OHNE Ambilight Aussparungen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Datei:WC12h Boden ohne Hinten.jpeg|mini|Rückseite]]&lt;br /&gt;
||[[Datei:WC12h Boden ohne Vorne.jpeg|mini|Vorderseite]]&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| WordClock 12h MIT Ambilight Aussparungen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Datei:WC12h Boden mit Hinten.jpeg|mini|Rückseite]]&lt;br /&gt;
||[[Datei:WC12h Boden mit Vorne.jpeg|mini|Vorderseite]]&lt;br /&gt;
||&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| WordClock 24h v2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[[Datei:WC24h Boden Rueckseite.jpeg|mini|Rückseite]]&lt;br /&gt;
||[[Datei:WC24h Boden Vorderseite.jpeg|mini|Vorderseite]]&lt;br /&gt;
||[[Datei:WC24h Boden Rueckseite schraeg.jpeg|mini|Rückseite schräg]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Frontplatten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(in Arbeit)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Shield für STM32 MiniDevBoard ==&lt;br /&gt;
Vorgestellt wird hier das Shield für das MiniDevBoard.&lt;br /&gt;
Zunächst die veralte Version1 (V1):&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Das Board ist 38x110mm und verbindet alle Komponenten miteinander.&amp;lt;br&amp;gt;Dieses Board ist die optimale Variante für die klassische 10x11 WordClock. Es enthält alle Schnittstellen für die WordClock und ist für die WC12 als auch für die WC24 Variante geeinget.&lt;br /&gt;
|| [[Datei:MiniShield Vorderseite.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Das Board von der Rückseite&lt;br /&gt;
||[[Datei:MiniShield Rueckseite.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Das Board soweit bestückt - es fehlt hier noch das STM32. Das STM32 MiniDevBoard sollte direkt ohne weiteren Sockel auf das Shield gelötet werden.&lt;br /&gt;
||[[Datei:MiniShield Bestueckt.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Hier nun das vollbestückte Shield, incl STM32, ESP8266, RTC, DS1820, AMS1117&lt;br /&gt;
||[[Datei:MiniShield Bestueckt incl STM32.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Der Schaltplan des MiniDevBoards:&amp;lt;br&amp;gt;Einzige Abweichung: +5V ist an die UART Schnittstelle mit raus geführt.&lt;br /&gt;
||[[Datei:MiniShield Schaltplan.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt nun eine neue v2 vom Shield für das MiniDevBoard.&lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Die v2 enthält folgende Anpassungen:&lt;br /&gt;
* am UART ist nun auch +5V ausgeführt&lt;br /&gt;
* Rastabstand bei DS3231, TSOP, LDR, Data sind nun einheitlich und können somit mit einem durchgehenden PinHeader bestückt werden&lt;br /&gt;
* die Pins für das DS3231 sind gespiegelt. Damit liegt die Batterie nun oben und steht nicht mehr nach unten über&lt;br /&gt;
* Es wurde die Abschaltschaltung für die 5V Versorgung der WS2812 Streifen eingebaut. Somit kann optional die Versorgungsspannung geschaltet werden.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|| [[Datei:MiniDev v2 TOP.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Das Board von der Rückseite.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Im Lieferzustand ist die Abschaltschlaltung gebrückt. Wird die Abschaltschaltung eingebaut, muss auf der Unterseite eine Leiterbahn durchtrennt werden! Diese ist hier rot umrandet!&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
||[[Datei:MiniDev v2 BOTTOM.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Bestückte Bilder folgen noch.&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Der Schaltplan des MiniDevBoards als V2:&lt;br /&gt;
||[[Datei:MiniDev v2 Schematic.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Shield für nucleo-Board ==&lt;br /&gt;
Vorgestellt wird hier ein shield für das nucleo-Board. &lt;br /&gt;
{|&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
| Das shield ist 90mm*55mm klein und wird auf das nucleo-Board aufgesteckt. Es enthält alle bekannten Schnittstellen für die WordClock (egal ob 12h oder 24h) und ist zusammengebaut ca 19mm hoch.&lt;br /&gt;
Es passt somit problemlos in eine Aussparung des Zwischenbodens.&lt;br /&gt;
|| [[Datei:Ns-Bild1.JPG|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Ebenfalls integriert sind Anschlüsse, um den abgesägten ST-link zur Programmierung oder Kommunikation über UART mit dem PC zu verbinden. &lt;br /&gt;
||[[Datei:Ns-stl1a.JPG|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Beschreibung der Schnittstellen:&lt;br /&gt;
Die Belegung der meisten Schnittstellen ergibt sich aus den nebenstehenden Bildern.&lt;br /&gt;
Um das RTC Modul, welches entweder ein DS3231 oder ein DS1307 sein kann, mit Spannung zu versorgen, gibt es die Stiftleiste St-07, welche mit einem Jumper die Spannung am RTC Modul auf 3,3V oder 5V einstellt.&lt;br /&gt;
Die Stiftleiste St-04 kann per Pfostenfeldbuchse und Flachbandkabel insgesamt 8 mal die Spannung in die WS2812 Streifen einspeisen (siehe Beispiel weiter oben im Artikel).&lt;br /&gt;
||[[Datei:Ns-sh2.JPG|mini]]&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;vertical-align:top;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|Und so schaut das bestückte Nucleo Board aus&lt;br /&gt;
||[[Datei:Nucleo_bestueckt.JPG|mini]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
Seit Juli 2016 wird das Nucleo-shield in der Version V2.1a ausgeliefert.&lt;br /&gt;
[[Datei:IMG 0366mod.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
Es enthält jetzt auch die Möglichkeit, die Abschaltung der WS2812 LEDs per Hardware vorzunehmen. Dazu wurde die entsprechenden Bauteile auf das Board gepackt.&lt;br /&gt;
Außer dem Leistungs MOSFET IRF9310 wurde alles in bedrahteter Technik ausgeführt.&lt;br /&gt;
Wer die Bauteile für die Abschaltung (T1, T2, D1, R7, R8 und R9) NICHT einbaut, muss, wie in nebenstehendem Bild gezeigt, vier Lötbrücken einbauen.&lt;br /&gt;
[[Datei:Nucleo-Shield.jpg|miniatur]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Analog dazu muss derjenige, der die Abschaltung einbaut, die Lötbrücken offen lassen (siehe unteres Bild, roter Kreis).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NS Bug-1.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Anschluss der externen Komponenten erfolgt nach neben stehendem Schaltplan an das nucleo Board.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leider haben sich zwei Bugs in den Platinenentwurf eingeschlichen.&lt;br /&gt;
Zum einen gibt es Kurzschlüsse an den Pluspolen der Kondensatoren C1 und C3. Der Workaround besteht darin, das Bohrloch etwas aufzuweiten, um die ungewünschte Verbindung zu Masse zu trennen (siehe Bild)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:NS Bug-2.jpg|mini]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der zweite Bug betrifft nur diejenigen, die die hardwaremässige Abschaltung der WS2812 LEDs einbauen.&lt;br /&gt;
Hier muss, wie im nebenstehenden Bild gezeigt, eine kleine Verbindung mit einem Stück Kabel hergestellt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das shield muss über St-08 mit 5V versorgt werden. Die für die Schnittstellen benötigten 3,3V wird auf dem shield selbst mit einem LM3940-3.3 erzeugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier findet ihr die Stückliste zum nucleo-Board und den link zum öffentlichen Reichelt Warenkorb (noch ohne T1, T2, D1, R7, R8 und R9).&lt;br /&gt;
 [[Datei:Wc24wk.pdf]]&lt;br /&gt;
-----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sammelbestellungen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sammelbestellung LED Stripes, Zwischenböden, Shields ==&lt;br /&gt;
Für die WC12h Variante der WordClock werden WS2812 Stripes als Spezialanfertigung mit einem Rastermaß von 28,1mm eingesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden folgende &#039;&#039;&#039;WS2812 Pakete&#039;&#039;&#039; angeboten (WC12h):&lt;br /&gt;
* Paket 5 (Uhr - STM32 Basis - WS2812) - 40,80Eur : 120 WS2812-LEDs als Stripe im Sonderabstand&lt;br /&gt;
* Paket 6 (Ambilight - STM32 Basis - WS2812) - 20,40Eur : 60 WS2812-LEDs als Stripe im Sonderabstand&lt;br /&gt;
(durch die Umstellung des Ambilight Paketes auf 60 LEDs, kann die umlaufende Sekundenanzeige realisiert werden)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die WC24h werden die WS2812 Stripes nicht über eine Sammelbestellung bestellt, da hier das Standardformat genutzt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden folgende &#039;&#039;&#039;Zwischenböden&#039;&#039;&#039; angeboten:&lt;br /&gt;
* Zwischenboden (WC12h) mit Ambilightausfräsung (MDF 19mm gefräst) - 37,50Eur&lt;br /&gt;
* Zwischenboden (WC12h) ohne Ambilightausfräsung (MDF 19mm gefräst) - 37,50Eur&lt;br /&gt;
* Zwischenboden (WC24h) ohne Ambilightausfräsung (MDF 19mm gefräst) - 59,50Eur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es werden folgende &#039;&#039;&#039;Shields&#039;&#039;&#039; angeboten:&lt;br /&gt;
* Shield für STM32 MiniDevBoard - 3,50Eur&lt;br /&gt;
* Shield für STM32 NucleoBoard - 5,50Eur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Versand der Shields&#039;&#039;&#039; erfolgt als Großbrief:&lt;br /&gt;
* innerhalb BRD – 4,00Eur&lt;br /&gt;
* Österreich – 6,00Eur&lt;br /&gt;
* Schweiz - 6,00Eur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Versand der WS2812-Stripes&#039;&#039;&#039; erfolgt als kleines Paket:&lt;br /&gt;
* innerhalb BRD (ohne Inseln) – 6,50Eur&lt;br /&gt;
* Österreich – 15,50Eur&lt;br /&gt;
* Schweiz – in die Schweiz kann nur als normales Paket versendet werden, Kosten hierzu siehe unten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der &#039;&#039;&#039;Versand mit Zwischenboden&#039;&#039;&#039; erfolgt als normales Paket:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* innerhalb BRD (ohne Inseln) - 10,00Eur (bis 2 Böden)&lt;br /&gt;
* innerhalb BRD (ohne Inseln) - 12,00Eur (bis 4 Böden)&lt;br /&gt;
* innerhalb BRD (ohne Inseln) - 18,00Eur (ab 5 Böden)&lt;br /&gt;
* Österreich – 20,00Eur (bis 2 Böden)&lt;br /&gt;
* Österreich – 25,00Eur (bis 4 Böden)&lt;br /&gt;
* Schweiz - 31,00Eur (bis 2 Böden)&lt;br /&gt;
* Schweiz - 40,00Eur (bis 4 Böden)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Es fallen jeweils nur die höheren Versandkosten an.&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Werden mehrere Pakete bestellt, können die tatsächlichen Versandkosten von den hier gezeigten Versandkosten abweichen. Diese ist dann von der bestellten Menge und dem Gewicht abhängig und wird dann entsprechend mitgeteilt.&amp;lt;br&amp;gt;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Bei Interesse bitte per PN melden (Benutzer [http://www.mikrocontroller.net/user/show/wawibu wawibu])&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zeitplanung&#039;&#039;&#039;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=1&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Datum&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Aktion&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;bis 14.Oktober 2016&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Sammeln der Bestellungen&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;17.Oktober 2016&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Bestellung geht raus&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;~16.November 2016&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Anlieferung bei mir&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;~21.November 2016&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Versand&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== WC12h Sammelbestellung Frontplatten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Wordclock-front-dia.jpg|miniatur|Frontplatte: Dia]]&lt;br /&gt;
[[Datei:Wordclock-front-full.jpg|miniatur|Frontplatte: Vollansicht]]&lt;br /&gt;
[[Datei:WordClock-gelb.jpg|miniatur|4-sprachige Frontplatte]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Frontplatten bleiben identisch zu denen aus dem früheren [[Word Clock|WordClock]]-Projekt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die aktuelle Version, die auch für die Sammelbestellung gilt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 E S K I S T L F Ü N F    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; ES IST FÜNF&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Z E H N Z W A N Z I G    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; ZEHN ZWANZIG&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 D R E I V I E R T E L    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; DREI|VIERTEL&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 T G N A C H V O R J M    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; NACH VOR&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 H A L B Q Z W Ö L F P    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; HALB ZWÖLF&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 Z W E I N S I E B E N    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; ZW|EI|N|S|IEBEN&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 K D R E I R H F Ü N F    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; DREI FÜNF&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 E L F N E U N V I E R    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; ELF NEUN VIER&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 W A C H T Z E H N R S    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; ACHT ZEHN&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
 B S E C H S F M U H R    &amp;lt;nowiki&amp;gt;==&amp;gt; SECHS UHR&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Damit ist es möglich, vier regionale Sprechweisen darzustellen:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wessi-Modus:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  es ist ein uhr&lt;br /&gt;
  es ist fünf nach eins&lt;br /&gt;
  es ist zehn nach eins&lt;br /&gt;
  es ist viertel nach eins&lt;br /&gt;
  es ist zehn vor halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf vor halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf nach halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist zehn nach halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist viertel vor zwei&lt;br /&gt;
  es ist zehn vor zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf vor zwei&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Rhein-Ruhr-Modus:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  es ist ein uhr&lt;br /&gt;
  es ist fünf nach eins&lt;br /&gt;
  es ist zehn nach eins&lt;br /&gt;
  es ist viertel nach eins&lt;br /&gt;
  es ist zwanzig nach eins&lt;br /&gt;
  es ist fünf vor halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf nach halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist zwanzig vor zwei&lt;br /&gt;
  es ist viertel vor zwei&lt;br /&gt;
  es ist zehn vor zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf vor zwei&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Ossi-Modus:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  es ist ein uhr&lt;br /&gt;
  es ist fünf nach eins&lt;br /&gt;
  es ist zehn nach eins&lt;br /&gt;
  es ist viertel zwei&lt;br /&gt;
  es ist zehn vor halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf vor halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf nach halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist zehn nach halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist dreiviertel zwei&lt;br /&gt;
  es ist zehn vor zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf vor zwei&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Schwaben-Modus:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  es ist ein uhr&lt;br /&gt;
  es ist fünf nach eins&lt;br /&gt;
  es ist zehn nach eins&lt;br /&gt;
  es ist viertel zwei&lt;br /&gt;
  es ist zwanzig nach zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf vor halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf nach halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist zwanzig vor halb zwei&lt;br /&gt;
  es ist dreiviertel zwei&lt;br /&gt;
  es ist zehn vor zwei&lt;br /&gt;
  es ist fünf vor zwei&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Sammelbestellung Stand August 2016:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus der letzten Sammelbestellung sind noch Frontplatten übrig. Interessenten können sich bei mir (Benutzer [http://www.mikrocontroller.net/user/show/ukw &#039;&#039;&#039;ukw&#039;&#039;&#039;]) melden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Platten bestehen aus einer Plexi-Scheibe (3mm) in der Größe 45cm x 45cm und werden im Siebdruckverfahren bedruckt. Dabei wird die Scheibe von hinten zunächst mit einer Mehrfach-Schicht schwarzer Farbe bedruckt, damit sie lichtdicht ist. Lediglich die Buchstaben und Minutenpunkte bleiben frei. Anschließend kommt noch optional eine dünne weiße Schicht komplett deckend über die schwarze Farbe, sodass sie als Diffusor für die Buchstaben und Minutenpunkte wirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Variante heisst nun &#039;WC12h&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  - WC12h: 45cm x 45cm mit weißer Schicht als Diffusor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis dafür beträgt pro Stück 42,- EUR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinzu kommen noch 10 EUR Versandkosten für bis zu 4 Stück in einem Paket. Bei Versand in ein EU-Land kommen weitere 10 EUR hinzu, also insgesamt 20 EUR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Frontplatte beinhalt alle 4 Sprachversionen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Wessi-Modus (viertel nach/vor)&lt;br /&gt;
* Ossi-Modus (viertel/dreiviertel)&lt;br /&gt;
* Rhein-Ruhr-Modus (viertel nach/vor, zwanzig nach/vor)&lt;br /&gt;
* Schwaben-Modus (viertel/dreiviertel, zwanzig nach/vor)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;WICHTIG:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Die Frontplatte wird mit einer kaum wahrnehmbaren Schutzfolie auf der Vorder- &#039;&#039;&#039;und&#039;&#039;&#039; Rückseite geliefert. Wenn man das nicht weiß, kann es so aussehen, als ob die Frontplatte &amp;quot;verkratzt&amp;quot; sei. Diese &amp;quot;Kratzer&amp;quot; sind aber nur auf der Schutzfolie, nicht auf der Platte selbst. Daher hier nochmal der ausdrückliche Hinweis: Bitte die Schutzfolie unmittelbar vor der Montage abziehen und sich dann freuen :-)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kleber welcher den Aufdruck nicht beschädigt:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- UHU plus endfest 300 2K-Epoxidkleber&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== WC24h Sammelbestellung LED Stripes ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Sammelbstellung der LED-Stripes für die WC24h ist derzeit nicht geplant, da hier WS2812-Stripes mit dem Standard-Rastermaß von 60 LEDs/m benötigt werden. Diese sind sehr einfach bei eBay oder Amazon erhältlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== WC24h Sammelbestellung Zwischenböden ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wir können nun auch die WC24h Zwischenböden über die Sammelbestellung anbieten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zwischenboden für Wordclock 24h (MDF 19mm gefräst) - 59,50Eur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle Details zu der Sammelbestellung ist weiter oben bei der [[WordClock_mit_WS2812#WC12h_Sammelbestellung_LED_Stripes_und_Zwischenb.C3.B6den|WC12h Sammelbestellung beschrieben]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== WC24h Sammelbestellung Frontplatten ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:WordClock24h-Frontplatte-800x800.png|400px|right|WordClock24h]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Frontplatte beinhalt über ein Dutzend Sprachvarianten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* hh mm (12)&lt;br /&gt;
* hh mm (24)&lt;br /&gt;
* hh und mm (12)&lt;br /&gt;
* hh und mm (24)&lt;br /&gt;
* mm nach hh (12+)&lt;br /&gt;
* mm nach hh (24)&lt;br /&gt;
* Ossi/Berlin (12)&lt;br /&gt;
* Ossi/Berlin (12+)&lt;br /&gt;
* Oesi (12)&lt;br /&gt;
* Oesi (12+)&lt;br /&gt;
* Rhein/Ruhr (12)&lt;br /&gt;
* Rhein/Ruhr (12+)&lt;br /&gt;
* Schwaben (12)&lt;br /&gt;
* Schwaben (12+)&lt;br /&gt;
* Wessi (12)&lt;br /&gt;
* Wessi (12+)&lt;br /&gt;
* Countdown bis Mitternacht&lt;br /&gt;
* Temperatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Stand der Sammelbestellung August 2016:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus der letzten Sammelbestellung sind noch Frontplatten übrig. Interessenten können sich bei mir (Benutzer [http://www.mikrocontroller.net/user/show/ukw &#039;&#039;&#039;ukw&#039;&#039;&#039;]) melden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Platten bestehen aus einer Plexi-Scheibe (3mm) in der Größe 45cm x 45cm und werden im Siebdruckverfahren bedruckt. Dabei wird die Scheibe von hinten zunächst mit einer Mehrfach-Schicht schwarzer Farbe bedruckt, damit sie lichtdicht ist. Lediglich die Buchstaben und Minutenpunkte bleiben frei. Anschließend kommt noch optional eine dünne weiße Schicht komplett deckend über die schwarze Farbe, sodass sie als Diffusor für die Buchstaben und Minutenpunkte wirkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Variante mit 16x18 Buchstaben heisst hier &#039;WC24h&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  - WC24h: 45cm x 45cm mit weißer Schicht als Diffusor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis dafür beträgt pro Stück 44,- EUR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinzu kommen noch 10 EUR für Verpackungs- und Versandkosten für bis zu 4 Stück in einem Paket. Bei Versand in ein EU-Land kommen weitere 10 EUR hinzu, also insgesamt 20 EUR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;WICHTIG:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Die Frontplatte wird mit einer kaum wahrnehmbaren Schutzfolie auf der Vorder- &#039;&#039;&#039;und&#039;&#039;&#039; Rückseite geliefert. Wenn man das nicht weiß, kann es so aussehen, als ob die Frontplatte &amp;quot;verkratzt&amp;quot; sei. Diese &amp;quot;Kratzer&amp;quot; sind aber nur auf der Schutzfolie, nicht auf der Platte selbst. Daher hier nochmal der ausdrückliche Hinweis: Bitte die Schutzfolie unmittelbar vor der Montage abziehen und sich dann freuen :-)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Kleber welcher den Aufdruck nicht beschädigt:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
- UHU plus endfest 300 2K-Epoxidkleber&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Anhang =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Historie der Software-Versionen ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Android App ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 2.1.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Alle aktuell vorgesehenen Animationen können nun vollständig über die App ausgewählt werden&lt;br /&gt;
* RGBW-LED-Unterstützung: Unter dem Menü &amp;quot;Einstellungen&amp;quot; kann nun eingestellt werden, dass RGBW-LEDs eingesetzt werden.&lt;br /&gt;
* Die Oberfläche ist nun &amp;quot;scrollable&amp;quot;, kann also bei kleineren Mobilgeräten, wo nicht alles draufpasst, gerollt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 1.9.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neue Animationen Snake, Teletype und Cube nun auch über die App einstellbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 1.8.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Manuelles Stellen von Datum/Uhrzeit über Menü -&amp;gt; Synchronisieren&lt;br /&gt;
* Auswählen der Farbanimation &amp;quot;Rainbow&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 1.7.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Button für Temperaturanzeige eingebaut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ESP8266 ESP-01 Firmware ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 2.2.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Diverse Verbesserungen bei der Kommunikation zwischen STM32 und ESP8266&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 2.1.0b:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bugfix - Umlaute in Wettertexten wurden nicht korrekt gezeigt. Konvertierung der Umlaute von openweathermap-Inhalten von UTF8 nach ISO8859 nachgeholt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 2.1.0a:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bugfix - beim Wechseln in den AP-Modus wurde fälschlicherweise &amp;quot;0.0.0.0&amp;quot; als IP-Adresse statt 192.168.4.1 ausgegeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 2.1.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Auslagerung des HTML-Codegenerators auf den ESP8266&lt;br /&gt;
* Auslagerung der Schnittstelle zu Android-Geräten (Kommando-Interpreter) auf den ESP8266&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 1.2.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neu: Ausgabe des WLAN-Modus: WLAN-Client oder AP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Version 1.1.0:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Fehler im NTP-Client behoben: Bei vorherigen Timeouts kann eine alte Uhrzeit ausgegeben werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== STM32 WordClock Software ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.2.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bugfix: Die Anzeigedauer der Temperatur ist nun nicht mehr von der Dauer der Animation abhängig.&lt;br /&gt;
* Bugfix Ambilight: Nach &amp;quot;Test Display&amp;quot; wurde die ursprüngliche Helligkeit des Ambilight nicht wieder hergestellt.&lt;br /&gt;
* Bugfix AP-Mode: Durch einen Timeout bei der ESP8266-Kommmunikation wurden die Vorgabewerte fürs Web-Interface nicht übertragen.&lt;br /&gt;
* RX-Ringbuffer ESP8266 -&amp;gt; STM32 von 128 auf 256 vergrößert.&lt;br /&gt;
* Timeout-Behandlung bei der Kommunikation zwischen STM32 und ESP8266 verbessert. &lt;br /&gt;
* Web-Interface: Checkbox &amp;quot;Use display colors&amp;quot; wurde auf die Seite &amp;quot;Ambilight&amp;quot; verschoben.&lt;br /&gt;
* WC12h Bugfix: Umlaute werden in der Laufschrift immer als Großbuchstaben angezeigt.&lt;br /&gt;
* WC12h: Font zur Laufschriftanzeige durch besser lesbaren Font ersetzt.&lt;br /&gt;
* WC24h: Korrektur der Anzeige von &amp;quot;ES IST EINS UHR&amp;quot; nach &amp;quot;ES IST EIN UHR&amp;quot; in bestimmten Anzeigemodi.&lt;br /&gt;
* Bugfix SK6812: Rot und Grün vertauscht.&lt;br /&gt;
* Bugfix LDR: Nach dem Setzen eines neuen LDR-Max-Wertes wurde dieser nicht zurück an das Web-Interface übertragen und deshalb dort (bis zum nächsten Reboot) ein alter Max-Wert angezeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.1.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Auslagerung des HTML-Codegenerators auf den ESP8266, damit Code-Ersparnis auf dem STM32 von 14KB Flash.&lt;br /&gt;
* Auslagerung der Schnittstelle zu Android-Geräten (Kommando-Interpreter) auf den ESP8266&lt;br /&gt;
* Optional: Laufschrift mit dem aktuellen Wetter (über openweathermap.org)&lt;br /&gt;
* Unterstützung SK6812 (optional, RGBW-LEDs)&lt;br /&gt;
* Verbesserungen bei der LDR-Umgebungshelligkeitsmessung&lt;br /&gt;
* Wegfall der Schaltfläche &amp;quot;Save all&amp;quot; im Web-Interface. Nun werden sämtliche geänderten Konfigurationsdaten sofort auch im EPROM neu gespeichert.&lt;br /&gt;
* Bugfix: DS18xx-Temperatur-Korrekturwert wurde bisher als RTC-Temperatur-Korrekturwert im EEPROM gespeichert.&lt;br /&gt;
* Bugfix: Bei der manuellen Eingabe des aktuellen Datums/Uhrzeit im Webinterface wurde das Jahr bisher als &amp;quot;Zufallszahl&amp;quot; gespeichert, wenn der ESP8266 im AP-Modus läuft, weil kein WLAN vorhanden ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.0.7 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* URL-Fehler im Web-Interface korrigiert für Rainbow-Geschwindigkeit und Temperatur-Anzeige-Intervall&lt;br /&gt;
* Fehlende Berücksichtung der Animation-Geschwindigkeiten in &amp;quot;Random&amp;quot; eingebaut&lt;br /&gt;
* Default-Werte für einstellbare Verzögerungen der Animationen auf WC12h verdoppelt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.0.6 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neue Animation &amp;quot;Drop&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Neue Animation &amp;quot;Squeeze&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Geschwindigkeitsregler für sämtliche Animationen&lt;br /&gt;
* Angaben von Favoriten für die Animationen, die dann bei der Random-Animation ausgewählt werden sollen&lt;br /&gt;
* Geschwindigkeitsregler für Rainbow - sowohl für Display als auch für Ambilight&lt;br /&gt;
* Angabe von Temperaturkorrekturen für DS18xx als auch für RTC in Schritten von 0,5°C bei Selbsterwärmung&lt;br /&gt;
* LED-Kalibrierung durch Messen vom dunkelsten und hellsten Wert manuell im Web-Interface möglich - ungetestet!&lt;br /&gt;
* Clock und Clock2 auf dem Ambilight laufen nun je nach Einstellung in der Display-Farbe oder selbstständig in der Ambilight-Farbe&lt;br /&gt;
* Temperatur-Anzeige auf der WC12h nun nicht mehr als Laufschrift, sondern durch zwei große Ziffern auf dem Display. Wenn die Temperatur xx,5°C und nicht xx,0°C beträgt, wird das &amp;quot;standesgemäß&amp;quot; auf der WC12h durch zwei leuchtende Minuten-LEDs angezeigt. Die Anzeige der Minuten-LEDs ist ungetestet.&lt;br /&gt;
* Angabe eines Intervalls, wie oft die Temperatur automatisch eingeblendet werden soll. Bei &amp;quot;1&amp;quot; wird die Temperatur einmal pro Minute eingeblendet, nämlich immer um hh:mm:30. Bei Angabe von z.B. &amp;quot;5&amp;quot; passiert das dann halt nur noch alle 5 Minuten. Wird 0 oder nichts eingegeben, wird keine Temperatur automatisch eingeblendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.0.5 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neue Animation: &amp;quot;Matrix&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Bugfix: Fehler in Timerfunktion am Wochenende behoben.&lt;br /&gt;
* Bugfix: Fehlerhafte Offset-Berechnung in Ambilight-Animation &amp;quot;Clock2&amp;quot; korrigiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.0.4 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bugfix: Ambilight leuchtete im Synchronmodus in Rainbow-Animation nach Abschalten durch Timer weiter. Die LEDs werden nun komplett abgeschaltet.&lt;br /&gt;
* Bugfix: Getrennte Helligkeitssteuerung des Ambilights wurde durch Helligkeitssteuerung des Displays beeinträchtigt. Nun sind beide Helligkeiten komplett unabängig.&lt;br /&gt;
* Bugfix: Wenn die Uhr gem. Timer aus ist, liefen einige Animationen teilweise trotzdem alle 5 Minuten. Ist nun behoben.&lt;br /&gt;
* Bugfix: Keine Webserver-Kommunikation möglich, wenn der ESP-01 im AP-Modus ist und in der RTC die Uhrzeit noch nicht initialisiert wurde. Ist nun behoben.&lt;br /&gt;
* Neu: Anzeige von Laufschriften&lt;br /&gt;
* Ambilight: Sekundenzeiger nun auch für 20 oder 30 LEDs, die Zahl der Ambilight-LEDs ist nun im Webinterface konfigurierbar.&lt;br /&gt;
* Ambilight: Neue Sekundenanzeige mit zunehmendem/abnehmendem Vollkreis.&lt;br /&gt;
* Ambilight: Sekundenzeiger-Animationen: Start-LED nun über Webinterface konfigurierbar&lt;br /&gt;
* Web-Konfiguration: Erweiterung der Schieberegler um numerische Anzeige (zwecks besserer Reproduzierfähikeit von RGB-Werten)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.0.3 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bugfix: einminütiges Abschalten des Displays nach Cube-Animation behoben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.0.2 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Um unnötige Animationen zur vollen Minute bei der WC12h zu vermeiden, wird die DCF77-Zeit nun um hh:mm:15 verzögert ausgeliefert. Timeserver-Zugriffe pendeln sich im Laufe der Zeit auf hh:mm:30 (alle 3780 Sekunden) ein, RTC-Zugriffe werden jede Minute um hh:mm:45 ausgeführt.&lt;br /&gt;
* Power-Taste auf der IR-Fernbedienung kann nun beim Anlernen als Skip-Taste verwendet werden.&lt;br /&gt;
* DCF77-Messung: Die Zeit der vorherigen Minute wird nun als zusätzliche Plausibilitätsprüfung herangezogen&lt;br /&gt;
* Snake-Animation: Es werden nun gezielt die Wörter der alten Uhrzeit &amp;quot;gefressen&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.0.1 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Konfiguration von &amp;quot;ES IST&amp;quot;-Anzeige korrigiert: nun auch jede halbe Stunde.&lt;br /&gt;
* Bugfix bei der &amp;quot;ES IST&amp;quot;-Anzeige auf WC12h: Die Anzeige wird nun 5 Minuten lang beibehalten - und nicht nur ein Minute.&lt;br /&gt;
* Bugfix: Farbanimationen bzw. Ambilight-Animationen verhinderten das Abschalten des Ambilights bei Power-Off.&lt;br /&gt;
* Umgebungs-Helligkeitsmessungen werden nun nur noch durchgeführt, wenn keine Übergangs-Animation läuft.&lt;br /&gt;
* Anzahl der möglichen Ambilight-LEDs nun bei Verwendung eines Nucleo-Board gleich 100, sonst 60.&lt;br /&gt;
* Power-Off-Signal, um LED-Spannungsversorgung abzuschalten, nun beim Mini-Board (STM32F103) auf Pin PB0.&lt;br /&gt;
* Fading-Effekt durch kleinere Farbänderungsschritte verstärkt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 2.0.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bugfix: Abschalten des Ambilights bei Power-Off-Befehl funktionierte bisher nicht.&lt;br /&gt;
* Bugfix: Ein-/Ausschalten der Spannungsversorgung für LED-Stripe.&lt;br /&gt;
* Anzeige des Wortes &amp;quot;UHR&amp;quot; zur vollen Stunde hinzugefügt - dort, wo es bisher fehlte. Betrifft nur WC24h.&lt;br /&gt;
* Neue Einstellung, ob &amp;quot;ES IST&amp;quot; permanent leuchten soll oder nur zur vollen Stunde.&lt;br /&gt;
* Verbesserung der Rainbow-Animation (Dank an Ralf Hammeran).&lt;br /&gt;
* Dynamische Anpassung der automatischen Helligkeitssteuerung an die Umgebungshelligkeit (Dank an Ralf Hammeran).&lt;br /&gt;
* Neue Übergangs-Animationen: &amp;quot;Snake&amp;quot;, &amp;quot;Teletype&amp;quot; und &amp;quot;Cube&amp;quot;.&lt;br /&gt;
* Anzahl der möglichen Ambilight-LEDs auf 60 Stück begrenzt, siehe auch Ambilight-Modus &amp;quot;Clock&amp;quot; (umlaufende Sekundenanzeige).&lt;br /&gt;
* Neue Seite &amp;quot;Ambilight&amp;quot; in der Web-Konfiguration.&lt;br /&gt;
* Neue Einstellung, ob Ambilight-Farben synchron zu den Display-Farben angepasst werden sollen oder separat gesteuert werden sollen.&lt;br /&gt;
* Neue separate Farbauswahl und Helligkeitssteuerung für Ambilight.&lt;br /&gt;
* Neuer Ambilight-Modus &amp;quot;Clock&amp;quot;: Umlaufende Sekundenanzeige.&lt;br /&gt;
* Neuer Ambilight-Modus &amp;quot;Rainbow&amp;quot;: Regenbogenfarben-Animation jetzt auch im Ambilight möglich.&lt;br /&gt;
* Diverse kleinere Bugfixes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.9.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neu: Automatischer Farbwechselmodus: Rainbow&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.9 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Stellen der Uhrzeit über Web-Interface&lt;br /&gt;
* Konfiguration über Web-Interface, ob ESP8266 im AP- oder WLan-Client-Modus arbeiten soll&lt;br /&gt;
* Einstellung SSID und Key für AP-Modus&lt;br /&gt;
* Steuerung der LED-Stripe-Spannungsversorgung (ungetestet)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.8 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Für WC12h kleineren Font (5x8) für Laufschriften zwecks besserer Lesbarkeit integriert&lt;br /&gt;
* Auswertung des Temperatur-Anzeige-Kommandos per Android App (ab Version 1.7.0)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.7 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Fehler in der Wochentagsberechnung korrigiert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.6 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Verzögerte Reaktion der Minuten-LEDs (WC12h) bei Farbwechsel behoben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.5 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* STM32F103 Mini Development Board: Abschalten des JTAGS, um PB3 u.a. als GPIO für z.B. [[IRMP]] nutzen zu können (nicht relevant für Nucleo-Variante)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.4 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Korrektur der ESP8266 Flash-Pin-Definition für das STM32F103 Mini Development Board (nicht relevant für Nucleo-Variante)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.3 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bugfix bei der Temperatur-Anzeige: Es wurde immer die DS3231-Temperatur statt der DS128xx-Temperatur gezeigt&lt;br /&gt;
* Falsche Temperatur-Anzeige im Modus &amp;quot;Temperatur&amp;quot;&lt;br /&gt;
* Bezeichnungen der Anzeigemodi für WC24 gekürzt&lt;br /&gt;
* Manuelle Aktivierung des LDRs aus Weboberfläche entfernt. LDR-Messung ist nun immer aktiv, egal ob angeschlossen oder nicht&lt;br /&gt;
* Unterstützung des DCF77-Moduls wieder eingebaut&lt;br /&gt;
* Anzahl der Nachtschaltzeiten auf 8 erhöht - unter Berücksichtigung der Wochentage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.2 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Hangup-Problem bei Aktivieren des LDRs beseitigt&lt;br /&gt;
* Neu: Nachtschaltzeiten in der Weboberfläche&lt;br /&gt;
* Optimierung des HTML-Code-Generators&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.1 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Fehler bei HTTP-Get-Parameter-Übergabe von Leerzeichen in SSID behoben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.8.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Spezielle Firmware für ESP8266-Modul, da die Espressif-Firmware zu instabil ist und zuviele Varianten existieren&lt;br /&gt;
* Kommunikationsprotokoll an neue ESP-Firmware angepasst&lt;br /&gt;
* Direktes Flashen des ESP8266 in der WordClock-Schaltung über das verwendete STM32-Board&lt;br /&gt;
* Diverse kleinere Bugfixes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Änderung: Damit das ESP8266-Modul direkt über das STM32-Board geflasht werden kann, ist die Verbindung ESP8266-GPIO0 zu STM32 PA4 herzustellen, siehe auch: [[WordClock_mit_WS2812#Anschluss_ESP8266|Anschluss ESP8266]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.7.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[MCURSES]]-Monitor durch [[WordClock_mit_WS2812#Web-Interface|WEB-Server]] ersetzt&lt;br /&gt;
* Laufschriften-Ausgabe der aktuellen IP-Adresse&lt;br /&gt;
* Kleinere Änderungen/Optimierungen&lt;br /&gt;
* DCF77-Decoder mangels Interesse/Notwendigkeit entfernt&lt;br /&gt;
* Laufschriften-Ausgabe auf dem LED-Display beim Anlernen einer IR-Fernbedienung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.6.3 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* WordClock12h: Anzeige der Temperatur durch Laufschrift&lt;br /&gt;
* Neue Anschlusspins für TSOP und DS18xxx am STM32F103&lt;br /&gt;
* Optimierung des WS2812-DMA-Transfers für STM32F103&lt;br /&gt;
* Temperaturmessung mit DS3231, wenn kein DS18xx angeschlossen&lt;br /&gt;
* Umstrukturierung der C-Sources&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.6.2 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Problem beim Verbindungsaufbau Andoid App -&amp;gt; WordClock behoben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.6.1 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Unterstützung der &amp;quot;klassischen&amp;quot; WordClock12h mit 10x11 LEDs&lt;br /&gt;
* Anpassung der [[MCURSES]]-Monitor-Oberfläche an WordClock12h-Variante&lt;br /&gt;
* Portierung auf STM32F103 abgeschlossen (IDE-Projekt folgt mit 1.6.2)&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Unterstützung von neueren [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Firmware-Versionen 1.0.1, 1.4.0 und 1.5.0.&lt;br /&gt;
* Optionales [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Debugging auf zusätzlichem USART - nur für Entwickler&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.6.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neben dem TIME-Protokoll (TCP) wird nun auch NTP (UDP) unterstützt - für ESP-Firmware-Versionen ab 0018000902.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.5.9 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unterstützung der neueren ESP Versionen 0020000903 und AT 0.21.0.0&lt;br /&gt;
* Vergrößerung der UART-FIFOs&lt;br /&gt;
* Verallgemeinerung der UART-Funktionen zwecks besserer Konfiguration&lt;br /&gt;
* Überarbeitung der [[MCURSES]]-Monitor-Oberfläche&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.5.8 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bugfix: Fehler in 1.5.7 (Falsche Behandlung des DMA-Buffers) wurde behoben&lt;br /&gt;
* Neu: Bis zu 100 weitere LEDs hinter der Buchstabenkette werden als Ambilight angesteuert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.5.7 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Bug in uart-Code für STM32F103 beseitigt - irrelevant für Nucleo STM324xx&lt;br /&gt;
* Timing für WS2812B angepasst, es werden nun WS2812 und WS2812B unterstützt&lt;br /&gt;
* Anzahl der möglichen [[WordClock_mit_WS2812#WS2812|WS2812]]-LEDs ist nun variabel gehalten. Das ist Voraussetzung für das demnächst verfügbare Ambilight.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.5.6 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unterstützung von [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]] mit neuerer Firmware, welche \r\n statt \r erwartet&lt;br /&gt;
* Unterstützung von verschiedenen Baudraten des [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Moduls&lt;br /&gt;
* Automatische Umschaltung von 9600Bd auf 115200Bd beim [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.5.5 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Optimierungen im LED-Display-Code&lt;br /&gt;
* Diverse Anpassungen an STM32F103&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.5.4 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Automatische IR-Anlernroutine in den ersten 3 Sekunden ab Programmstart&lt;br /&gt;
* Kleiner Bugfix bei den möglichen Helligkeitsstufen (Dimmer)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.5.2 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Anzeige der Firmware-Version des [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Moduls im [[MCURSES]]-Monitor&lt;br /&gt;
* Korrektur in den Worttabellen für die Wörter ACHT und VIER in der zehnten Reihe&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.5.1 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Manuelle Helligkeitsregelung per [[MCURSES]]-Monitor / IR-Fernbedienung / [[WordClock_mit_WS2812#Android_App|Android App]] eingebaut&lt;br /&gt;
* Automatische Helligkeitsregelung per [[WordClock_mit_WS2812#LDR|LDR]] nun über [[MCURSES]]-Monitor / IR-Fernbedienung / [[WordClock_mit_WS2812#Android_App|Android App]] ein-/ausschaltbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.4.2 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Die geladenen aus dem [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROM]] RGB-Werte wurden nach dem Boot nicht mehr sofort übernommen. Ist korrigiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.4.1 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Initialisierung des ADC korrigiert&lt;br /&gt;
* Automatische Helligkeitsregelung dunkelt nicht mehr so stark ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.4.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Automatische Helligkeitsregelung mittels [[WordClock_mit_WS2812#LDR|LDR]]&lt;br /&gt;
* Helligkeitsstufen von 32 auf 64 erhöht&lt;br /&gt;
* LED-Testprogramm eingebaut (Taste &#039;T&#039; im [[MCURSES]]-Monitor)&lt;br /&gt;
* Anzeige des [[WordClock_mit_WS2812#Temperatur-Sensor|DS18xxx]]-Typs im [[MCURSES]]-Monitor)&lt;br /&gt;
* Unterstützung für Status-LED &#039;&#039;&#039;(beachte geändertes LED-Anschluss-Schema!)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* [[WordClock_mit_WS2812#Android_App|Android App]] an 64 Helligkeitsstufen angepasst&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.3.1 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sporaisches Hangup-Problem nach Auslesen der Temperatur behoben&lt;br /&gt;
* Fehler bei der Erkennung des Family-Codes für [[WordClock_mit_WS2812#Temperatur-Sensor|DS18xxx]] beseitigt&lt;br /&gt;
* Optimierung des Zeitverhaltens beim Zugriff auf OneWire-Bus&lt;br /&gt;
* Optimierung des [[WordClock_mit_WS2812#WS2812|WS2812]]-Codes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.3.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Unterstützung von [[WordClock_mit_WS2812#Temperatur-Sensor|DS18xxx]]-Temperatursensoren&lt;br /&gt;
* Temperatur-Anzeige innerhalb +10°C und 39,5°C&lt;br /&gt;
* Korrektur Sommerzeitumstellung&lt;br /&gt;
* Keine Unterstützung mehr von STM32F4-Discovery&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.2.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* IRMP-Konfigurationsfehler behoben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.1.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Animationen hinzugefügt&lt;br /&gt;
* Neue Tabellen für Uhrzeit und Temperatur&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 1.0.0 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Test auf verschiedene Adressen des I2C-[[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROMs]]&lt;br /&gt;
* [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROM]]-Speicherplatzverbrauch minimiert&lt;br /&gt;
* [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC]] DS3231-Routinen auf DS1307 verallgemeinert&lt;br /&gt;
* Network Listener (UDP) zum Fernsteuern der Uhr über WLAN&lt;br /&gt;
* [[WordClock_mit_WS2812#Android_App|Android App]] zum Fernsteuern der Uhr (Ein/Aus, Farben, Anzeigemodus)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 0.9.1 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROM]]-Hexdump im [[MCURSES]]-Monitor eingebaut&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Waitstates beim Beschreiben des [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROMs]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 0.9 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Zusätzlicher Anschluss von RST und CH_PD des [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Moduls&lt;br /&gt;
* Verbesserung der [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Konfiguration dank Hardware-Reset&lt;br /&gt;
* Nutzung des Stromsparmodus im [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]], wenn die Anzeige abgeschaltet wird&lt;br /&gt;
* Konfiguration der Zeitzone über [[MCURSES]]-Monitor&lt;br /&gt;
* Test und Überarbeitung der [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROM]] und [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC]]-Funktionen&lt;br /&gt;
* Synchronisation der [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC]]-Zeit mit dem µC-Timer&lt;br /&gt;
* Speichern folgender Daten im [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROM]]:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
     EEPROM-Version&lt;br /&gt;
     IRMP-Daten einer angelernten IR-Fernbedienung&lt;br /&gt;
     Aktuell eingestellte Farben und Anzeigemodus&lt;br /&gt;
     IP-Adresse des Timeservers&lt;br /&gt;
     Zeitzone&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 0.8 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Neue IR-Fernbedienungs-Tasten POWER und OK&lt;br /&gt;
* Einbau einer konfigurierbaren &amp;quot;Nachtzeit&amp;quot;, in der sich die Uhr selbstständig abschaltet&lt;br /&gt;
* Konfiguration des Timeservers über [[MCURSES]]-Monitor&lt;br /&gt;
* Speichern/Laden sämtlicher Konfigurations-Daten in externem EEPROM&lt;br /&gt;
* Initialisierung des [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]] verbessert (warten, bis nach PowerOn eine WLAN-Verbindung besteht)&lt;br /&gt;
* Aufteilung der Anzeige-Logik und des [[MCURSES]]-Monitors auf dsp.c und monitor.c&lt;br /&gt;
* Aufteilung der [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Routinen auf esp8266.c (low-level) und timeserver.c (high-level)&lt;br /&gt;
* Diverse Optimierungen - u.a. durch Einsatz von uint_fast8_t&lt;br /&gt;
* Diverse Bugfixes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 0.7.1 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Portierung der Software auf STM32F411RE [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 0.7 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Portierung der Software auf STM32F401RE [[WordClock_mit_WS2812#STM32F401RE_Nucleo_und_STM32F411RE_Nucleo|Nucleo-Board]]&lt;br /&gt;
* uart2.c generalisiert auf uart.c (verschiedene UARTs möglich)&lt;br /&gt;
* Bugfix im UART-Ringbuffer-Code (Interrupt-Sperre)&lt;br /&gt;
* Anzeige der Online-Devices ([[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]], DCF77, EEPROM, [[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC]]) im Terminal&lt;br /&gt;
* Verschiedene Optimierungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== Version 0.6 =====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Konfiguration des WLAN-Moduls (SSID &amp;amp; Key) nun über Terminal statt fest im Code verdrahtet.&lt;br /&gt;
* Einstellung der Zeitzone möglich. Standard ist GMT+1, also mitteleuropäische Zeit.&lt;br /&gt;
* DCF77- und [[WordClock_mit_WS2812#ESP8266|ESP8266]]-Modul-Aktivierung automatisch - keine Einstellung mehr im Code notwendig.&lt;br /&gt;
* I2C-Lib hinzugefügt (noch ungetestet und daher noch nicht verwendet).&lt;br /&gt;
* I2C-[[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|EEPROM]]-Modul hinzugefügt (noch ungetestet und daher noch nicht verwendet).&lt;br /&gt;
* I2C-[[WordClock_mit_WS2812#RTC_und_EEPROM|RTC]]-Modul (DS3231) hinzugefügt (noch ungetestet und daher noch nicht verwendet).&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinenhersteller&amp;diff=89695</id>
		<title>Platinenhersteller</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinenhersteller&amp;diff=89695"/>
		<updated>2015-09-08T13:42:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* Multi Printed Circuit Boards Ltd. (GB) */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung ==&lt;br /&gt;
Die Vor- und Nachteile von Platinenherstellern/-lieferanten werden relativ häufig im [http://www.mikrocontroller.net/forum/platinen Forum] diskutiert (und führen ab und zu zu Flamewars :-). Damit man schnell einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten erhält, soll hier eine Liste zusammengetragen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jeder kann/soll seinen Beitrag leisten, d.h. wenn man einen Platinenlieferanten kennt, der noch nicht erwähnt ist, einfach hinzufügen. Falls man den Hersteller nicht so gut kennt, einfach mal den Namen und die URL hinzufügen, es gibt sicherlich andere, die den Hersteller so gut kennen, dass sie sich zutrauen, ein Urteil über die Leistung zu fällen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Eigentümer oder Mitarbeiter von Firmen dürfen diese gerne eintragen, falls sie in der Liste noch nicht vorhanden sind. Beim Eintrag oder Änderungen bitte in der Zusammenfassung unbedingt darauf hinweisen, dass Sie über Ihre eigene Firma schreiben.&#039;&#039;&#039; Und bitte der Versuchung widerstehen, die Einträge mit werbeähnlichen Texten oder Werbung zu ergänzen. Zufriedene Kunden mögen bitte darauf achten, ihre Zufriedenheit so zu formulieren, dass nicht der Eindruck entsteht, der Eintrag sei von einem Hersteller zur &amp;quot;Verschönerung&amp;quot; gemacht worden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Diese Seite kann nur von angemeldeten Benutzern bearbeitet werden!&#039;&#039;&#039; Bei neuen Einträgen bitte die Sortierung beachten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einige Hinweise, Hilfestellungen zur Platinenfertigung und Auftragsvergabe gibt es auch in der [http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6 de.sci.electronics-FAQ].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Verschiedene Threads deuten an, dass &amp;quot;normaler&amp;quot; grüner Stopplack meistens die besseren Ergebnisse erzielt (http://www.mikrocontroller.net/topic/329356, http://www.mikrocontroller.net/topic/321295). Das kann je nach Hersteller schwanken. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Preise ===&lt;br /&gt;
Zur besseren Vergleichbarkeit bei jedem Hersteller dazu schreiben, was &#039;&#039;&#039;eine doppelseitige durchkontaktierte Eurokarte (160mm x 100mm) mit deutscher MwSt.&#039;&#039;&#039; ohne Versand kostet.&lt;br /&gt;
Dazu noch die Lieferzeit und ob Lötstopplack und Bestückungsdruck dabei ist.&lt;br /&gt;
&#039;&#039;Zusätzlich&#039;&#039; kann man noch die Preise für andere Formate, Stückzahlen etc. dazu schreiben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Schnellübersicht von Anbietern mit Online-Calculator (Lötstopplack, kein Bestückungsdruck, inkl. MwSt &amp;amp; Porto)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anbieter !! Lagenanzahl !! Breite / mm !! Höhe / mm !! Dicke / mm !! Arbeitstage !! Preis / Euro !! ermittelt am&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 2 || 148.73 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 133.85 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 113.03 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 95.18 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 6 || 83.29 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 59.49 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 294.50 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 248.69 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 209.42 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 6 || 183.25 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk_GmbH|Ätzwerk]] || 4 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 130.89 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 1 || 261.61 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 2 || 233.75 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 205.92 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 178.09 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 150.26 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 127.98 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8|| 94.57 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 10 || 91.23 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista_Leiterplatten|Basista]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 12 || 89.02 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 195.26 || 2015-07-06&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 132.95 || 2015-07-06&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 120.49 || 2015-07-06&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 10 || 108.02 || 2015-07-06&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Becker_und_Müller|Becker und Müller]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 12 || 101.79 || 2015-07-06&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Eurocircuits_GmbH|Eurocircuits]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8 || 68.87 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LeitOn]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 192.93 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LeitOn]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 91.86 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LeitOn]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8 || 61.24 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LeitOn]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 12 || 48.99 || 2014-09-16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 1 || 320.48 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 2 || 268.96 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 243.19 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 217.43 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 165.90 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 145.29 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8 || 114.37 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 2 || 270.67 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 3 || 215.21 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 4 || 178.25 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 5 || 131.44 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 6 || 120.87 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 7 || 89.19 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|WEdirekt]] || 2 || 160 || 100 || 1.6 || 8 || 89.19 || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Liste der Hersteller ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Deutschland ===&lt;br /&gt;
==== Übersicht ====&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Übersicht von Anbietern aus Deutschland&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anbieter !! PLZ !! Ort !! privat !! gewerblich !! Online-Calculator !! produziert in Deutschland !! ermittelt am&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Accent PCB GmbH|Accent PCB GmbH]] || 40212 || Düsseldorf || ? || ja || nein || [http://www.accentpcb.com/about-us.html teilweise] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ätzwerk GmbH|Ätzwerk GmbH]] || 81925 || München || ? || ja || ja || ? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#am2s|am2s]] || 88376 || Königseggwald || ? || ja || nein || [http://www.am2s.de/pcb.html teilweise] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#andus electronic|Andus Electronic]] || 10997 || Berlin || ? || ja || nein || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#ANTtronic|ANTtronic]] || 53844 || Troisdorf || ? || ja || nein || ? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Basista Leiterplatten|Basista Leiterplatten]] || 46236 || Bottrop || ja || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Bauer-Elektronik|Bauer-Elektronik]] || 66557 || Illingen || ja? || ja || nein || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Britze|Britze]] || 12099? || Berlin || ? || ja || ja || [http://www.britze.de/unternehmen-produktion.html ja] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#B&amp;amp;B Gruppe|B&amp;amp;B Gruppe]] || 09648 || Mittweida || ? || ja || nein || [http://www.bb-gruppe.de/handel/ teilweise] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Becker und Müller|Becker und Müller]] || 77790 || Steinach i.K. || ja || ja || ja || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Contag|Contag]] || 13581 || Berlin || ? || ja || nein || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Christian Enzmann Gmbh|Christian Enzmann Gmbh]] || 82538 || Geretsried || ? || ja || nein || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Deutschlaender Electronic GmbH|Deutschlaender Electronic GmbH]] || 74924 || Neckarbischofsheim || ? || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#EPN Electroprint GmbH|EPN Electroprint GmbH]] ||  07806 ||  Neustadt an der Orla || ja? || ja || ja || [http://www.epn.de/de/home/geschichte.html ja] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Elischer Leiterplatten|Elischer Leiterplatten]] ||  72574 || Bad Urach || ? || ? || nein || ? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Fischer Leiterplatten GmbH|Fischer Leiterplatten GmbH]] || 58454 || Witten || nein || ja || ja || [http://www.fischer-leiterplatten.de/ueber-uns.htm ja] || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#GLS Leiterplatten-Service GmbH|GLS Leiterplatten-Service GmbH]] || 09221 || Neukirchen || ja? || ja || nein || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH|HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH]] || 66583 || Spiesen-Elversberg || ja? || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#IBR Leiterplatten GmbH &amp;amp; Co. KG|IBR Leiterplatten GmbH &amp;amp; Co. KG]] || 74906 || Bad Rappenau || nein || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#ILFA Feinstleitertechnik GmbH|ILFA Feinstleitertechnik GmbH]] || 30559 || Hannover || ? || ja || nein || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Eurocircuits GmbH|Eurocircuits GmbH]] || 57612 || Kettenhausen || ? || ja || ja || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Entwicklung &amp;amp; CNC|Entwicklung &amp;amp; CNC]] || 72805 || Lichtenstein || ? || ja || nein || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#kessler systems GmbH|kessler systems GmbH]] || 88376 || Königseggwald || ? || ja || nein || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#LEITON|LEITON]] || 12099 || Berlin || ja || ja || ja || teilweise || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Leiterplatten-Express-Service GmbH|Leiterplatten-Express-Service GmbH]] || 63329 || Egelsbach || ? || ja || nein || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Microcirtec|Microcirtec]] ||  47805 || Krefeld || nein || ja || ja || ja || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#MME-Leiterplatten|MME-Leiterplatten]] || 53604 || Bad Honnef || ? || ja || ja || ja? || 2014-09-21&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH|M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH]] || 56355 || Bettendorf || ? || ja || ja || ja || 2014-09-20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Joker|PCB Joker GmbH]] || 12099 || Berlin || ? || ja || ja || ja || 2014-09-20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#PCB Pool|PCB Pool]] || 65326 || Aarbergen || ja || ja || ja || teilweise || 2014-09-20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Precoplat|Precoplat]] || 47805 || Krefeld || ? || ja || ja || ja || 2014-09-20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Q-print/Q-PCB|Q-print/Q-PCB]] || 68542 || Heddesheim || ? || ja || ja || nein? || 2014-09-20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Rinde PCB GmbH|Rinde PCB GmbH]] || 42899 || Remscheid || ? || ja || ja || ja || 2015-01-23&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Ruwel|Ruwel]] || 47608 || Geldern || nein? || ja || nein || teilweise || 2014-09-20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Steimer Leiterplatten GmbH|Steimer Leiterplatten GmbH]] || 42327 || Wuppertal || ? || ja || ja || ja || 2014-09-20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[#Onlineshop WEdirekt|Onlineshop WEdirekt]] || 74585 || Rot am See || ja || ja || ja || [http://www.wedirekt.de/index.php/web/live/de/wedirekt/ueberuns/die_produktion/die_produktion_1.php ja] || 2014-09-20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 2PrintBeta ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.2printbeta.de/Dienstleistungen/PCB-Stencil-Service::337.html&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen aus Mylar gelasert, preiswert und schnell. Masken bis zu 0.5mm Pitch problemlos möglich. &lt;br /&gt;
* Super günstig, super flott!&lt;br /&gt;
* Keine Begrenzung der Padanzahl.&lt;br /&gt;
* Als Student erhalten Sie 25% Rabatt! (Nur gegen Nachweis des Studentenausweises!)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Accent PCB GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.accentpcb.com/duitsland-home.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigendarstellung (vgl. auch [http://www.mikrocontroller.net/topic/316646 Forenthread]):&lt;br /&gt;
* Leiterplatten &amp;quot;ab 75€ - €99€&amp;quot; &lt;br /&gt;
* erfahrene Techniker&lt;br /&gt;
* Beratung gratis&lt;br /&gt;
* Produktion in Asien und Europa&lt;br /&gt;
* auch flexible und &amp;quot;starr-flexible&amp;quot; Platinen&lt;br /&gt;
* Standort: Niederlande&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ätzwerk GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aetzwerk.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigendarstellung:&lt;br /&gt;
* 100x160mm, Lötstopp doppelseitig, Bestückungsdruck einseitig, Stuktur&amp;gt;0,15mm, Bohrungen&amp;gt;0,3mm, 7AT, 59€&lt;br /&gt;
* scheint auch an privat zu liefern&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen&lt;br /&gt;
* Expressfertigung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erfahrungen:&lt;br /&gt;
* verschicken unaufgeforderte Newsletter&lt;br /&gt;
* [https://www.mikrocontroller.net/topic/246385 Diskussionsfaden &amp;quot;Ätzwerk GmbH&amp;quot;]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== am2s ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.am2s.de&lt;br /&gt;
* Leiterplatten (Prototypen und Kleinserien, bis hin zur Großserie)&lt;br /&gt;
* Eildienst möglich&lt;br /&gt;
* Ein- und doppelseitige Leiterplatten, Multilayer. &lt;br /&gt;
* Layoutservice&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 3 AT&lt;br /&gt;
* KEINE eigene Leiterplattenfertigung - nur Vertrieb&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== andus electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.andus.de&lt;br /&gt;
* Prototypen Fertigung&lt;br /&gt;
* Top Qualität&lt;br /&gt;
* Top Service&lt;br /&gt;
* Vergleichsweise Teuer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ANTtronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.anttronic.de/pcb/ früher: http://www.gsel.de&lt;br /&gt;
* gute Preise, aber Lieferzeit beachten!&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine einseitig kein Lötstoplack 17€ inkl. MwSt +7€ Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine doppelseitig &#039;&#039;nicht durchkontaktiert&#039;&#039; kein Lötstoplack 23€ inkl. MwSt +7€ Versand; 2Stück 37€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Basista Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.basista.de&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig für 52€ inkl. MwSt / mit Stopplack + Best.Druck 94€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Prototypen standardmäßig chemisch zinnbehandelt&lt;br /&gt;
* Preise OK&lt;br /&gt;
* Früher geliefert ohne Aufpreis (7 statt 10 AT)&lt;br /&gt;
* Qualität OK&lt;br /&gt;
* Onlinekalkulator&lt;br /&gt;
* 100x160mm, zweiseitig, durchkontaktiert, mit Lötstop, 8AT, 82€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Bauer-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bauer-leiterplatten.de&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig für 61€ inkl. MwSt 8AT Lieferzeit / Stopplack +10% / Best.Druck +10%&lt;br /&gt;
* Prototypen aktivzinnbehandelt, dieses lässt sich laut Firmenangaben noch nach Jahren löten&lt;br /&gt;
* Eildienst 2h: Versand am selben Tag bei Einsendung bis 13:00 400€ für 2dm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Britze ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.britze.de&lt;br /&gt;
* Leiterplatten in kleinen und mittlere Serien&lt;br /&gt;
* Musterleiterplatten / Prototypen&lt;br /&gt;
* 1- und 2-lagige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Multilayer bis 10 Lagen&lt;br /&gt;
* Aluminiumträgerleiterplatten&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;Online-Kalkulator&#039;&#039; für Multinutzen und Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Beratung/Layout/Entflechtung von Leiterplatten&lt;br /&gt;
* 100x160mm, zweiseitig, durchkontaktiert, mit Lötstop, 10AT, 73€&lt;br /&gt;
* scheint auch an privat zu liefern&lt;br /&gt;
&amp;quot;Seit dem 17.9.2012 werden alle Leiterplatten von Britze durch die Firma LeitOn GmbH vertrieben, mit der schon eine langjährige Zusammenarbeit besteht.&amp;quot; Bestellungen direkt bei britze.de offenbar nur noch für Bestandskunden möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== B&amp;amp;B Sachsenelektronik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bb-gruppe.de&lt;br /&gt;
* Klein- und Musterserien, Spezialist Sondertechniken&lt;br /&gt;
* Zusätzliche Partner für Großserien in Asien mit eigenen Mitarbeitern&lt;br /&gt;
* Ein- und Doppelseitige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Multilayer&lt;br /&gt;
* Schleifringe&lt;br /&gt;
* Starrflex&lt;br /&gt;
* Hochstromleiterplatte&lt;br /&gt;
* Dickkupfer&lt;br /&gt;
* Flexlam&lt;br /&gt;
* Dünnstleiterplatte&lt;br /&gt;
* IMS&lt;br /&gt;
* HDI Leiterplatte&lt;br /&gt;
* E-Test inklusive&lt;br /&gt;
* Datenformate: Ger­ber, Eagle, Excel­lon, Sieb &amp;amp; Meier&lt;br /&gt;
* Eildienst möglich&lt;br /&gt;
* Abrufeinteilung und Konsignationslager möglich&lt;br /&gt;
* Standort: 09648 Mittweida/Sachsen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Becker und Müller ====&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.becker-mueller.de&lt;br /&gt;
* Online Kalkulator (2Lagen, 4 Lagen, 6 Lagen)&lt;br /&gt;
* Sonderbauformen (Alu, etc.) möglich&lt;br /&gt;
* Qualität gut&lt;br /&gt;
* Hochfrequenzschaltungen&lt;br /&gt;
* Eildienst möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Contag====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.contag.de&lt;br /&gt;
* SAUSCHNELL- ab 4 STUNDEN(!)&lt;br /&gt;
* Aber auch sehr teuer&lt;br /&gt;
* Qualität sehr gut&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Christian Enzmann Gmbh ====&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.enzmann.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prototypen&lt;br /&gt;
* Schnelle Reaktion auf individuelle Kundenwünsche&lt;br /&gt;
* Liefertermine werden eingehalten&lt;br /&gt;
Serienfertigung&lt;br /&gt;
* gefertigten Prototypen sollen später in Produktion von Großserien gehen&lt;br /&gt;
* Kunden können mit großen Stückzahlen versorgt werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Deutschlaender Electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.deutschlaender.net&lt;br /&gt;
* Leiterbahnbreite und -abstand ab 100 µm&lt;br /&gt;
* Bohrdurchmesser (Endmaß) ab 0,2 mm&lt;br /&gt;
* Sacklöcher, Halblöcher, Tiefenfräsung&lt;br /&gt;
* Materialstärke ab 0,5 mm bis 2,4mm&lt;br /&gt;
* Kupferauflagen: 35 µm, 70 µm, 105 µm,145 µm und 235 µm&lt;br /&gt;
* Hoch-Tg oder Aluminiummaterial&lt;br /&gt;
* Fotosensitiver Lötstoplack (grün,schwarz,rot und weiß)&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck (weiß,gelb,schwarz und rot)&lt;br /&gt;
* Carbondruck (Kontaktflächen)&lt;br /&gt;
* Abziehlack&lt;br /&gt;
* Viadruck&lt;br /&gt;
* Konturfräsen&lt;br /&gt;
* Schlitze fräsen - auch durchkontaktiert&lt;br /&gt;
* Kerb Ritzen für Kontur, Sollbruchstellen, Sprungritzen&lt;br /&gt;
* Kontur anfasen, z.B. für Steckerkamm&lt;br /&gt;
* Oberflächenveredelung:&lt;br /&gt;
** HAL bleifrei / PbSn&lt;br /&gt;
** Chemisch Nickel/Gold(Ni/Au)&lt;br /&gt;
** Chemisch Zinn (Sn)&lt;br /&gt;
** Galvanisch Nickel/Gold (Ni/Au, Hartgold)&lt;br /&gt;
* Datenformate: Ger­ber, Eagle, Target, Autocad, Excel­lon, Sieb &amp;amp; Meier&lt;br /&gt;
* Eildienst möglich (3AT/5AT/7AT)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EPN Electroprint GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.epn.de&lt;br /&gt;
* 8 Tage Lieferzeit, Eilservice 24h auch möglich&lt;br /&gt;
* Single-Layer, Multi-Layer (bis 22 Lagen als Spezialanfertigung!), Dickkupfer&lt;br /&gt;
* Verzinnung: Hot-Air-Leveling oder chemisch Zinn&lt;br /&gt;
* Lötstopplack verschiedene Farben nach Absprache möglich&lt;br /&gt;
* Stencil-Fertigung&lt;br /&gt;
* Thüringer Staatspreis für Qualität&lt;br /&gt;
* Standort: Neustadt an der Orla/Thüringen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Elischer Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
mailto:aurel-elischer@t-online.de&lt;br /&gt;
* Firmensitz / Post-Adresse: Dipl.-Ing. Aurel Elischer, Leiterplatten, Am Forst 7, 72574 Bad Urach, Tel. 07125/4498, Ust.Id.-Nr.: DE 223 09 4959&lt;br /&gt;
* Layoutentwurf, LP Entwicklung, herstellen, bestücken, löten, prüfen&lt;br /&gt;
* 3 KW Lieferzeit (nach Vereinbarung auch kürzer)&lt;br /&gt;
* sehr gute Preise, Qual.1A&lt;br /&gt;
* einen Preis zu nennen, wäre Unfair. Es ist abhängig davon ob:&lt;br /&gt;
** 1 oder 2-seitig&lt;br /&gt;
** Leiterbahnenabstand und Lötflächenanstände größer als 0,3 mm&lt;br /&gt;
** Cu 30, 70, 110 µm&lt;br /&gt;
** Stärke der LP 1,0; 1,6; 2,0; ... mm&lt;br /&gt;
** mit (1- oder 2-seitig, grün, blau, weiß, schwarz,...)oder ohne Beschriftung&lt;br /&gt;
** mit oder ohne Stoplack&lt;br /&gt;
** gefräst oder nur geritzt&lt;br /&gt;
** einzeln oder X-Fach-Montage&lt;br /&gt;
* unbedingt Gerber 274X und Exellon für die Anfrage (Angebot kostenlos) beifügen; keine Angst: Gerber 274X und Exellon kann man aus jedem Programm generieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Elk Tronic ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.elk-tronic.de&lt;br /&gt;
* Entwicklung und Fertigung von Kleingeräten und Kleinserien&lt;br /&gt;
* Verkauf von IC-Adaptern und Bauteilen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Eurocircuits GmbH ====&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.eurocircuits.de&lt;br /&gt;
* ideal für kleine Stückzahlen ab 1 Stück&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 2 AT&lt;br /&gt;
* gute Preise bei Prototypen aber auch bei mittleren Stückzahlen&lt;br /&gt;
* Online Datenvisualisierung und DRC Check&lt;br /&gt;
* SMD - Schablonen&lt;br /&gt;
* Preisberechnung eindeutig ohne versteckte Kosten&lt;br /&gt;
* Europakarte, 2-lagig, 68.87€ (2014-09-16)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Entwicklung &amp;amp; CNC (gewerblich) ====&lt;br /&gt;
Hompage: http://www.entwicklung-cnc.de&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
mailto:julian.huesing85@googlemail.com&lt;br /&gt;
* Europlatine 100x160 1 bis 2 Seitig ca. 20-40€ (Berechnung Maschinenzeit)&lt;br /&gt;
* Auch große Platinen möglich.&lt;br /&gt;
* Isolationsbreiten abhängig vom Stichel: minimale Isolationsbreite ca. 0,15 mm&lt;br /&gt;
* Bohr und Fräsarbeiten, auch aufwändige Konturen realisierbar&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 8AT, ansonsten Aufpreis bei schnellerer Lieferung&lt;br /&gt;
* CNC Fräsarbeiten in PCB, Alu, Holz, Kunststoff, GFK, etc. max. Verfahrwege: 1150x720mm (Fräsmaschine: BZT PFE1000)&lt;br /&gt;
* Fertigung erfolgt auf Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer&lt;br /&gt;
* USt-IdNr.: DE293952582&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Fischer Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fischer-leiterplatten.de&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, ohne Bestückungsdruck für 46,41€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, Best.-Druck top oder bottom für 58,31€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* 1 Europlatine inkl. Lack, E-Test, Best.-Druck doppelseitig für 117,81€ inkl. MwSt in 10 Tagen + Versand&lt;br /&gt;
* max. 4 lagig&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck doppelseitig&lt;br /&gt;
* Bohrungen no limit&lt;br /&gt;
* min Clearance 0,15mm (Standard)&lt;br /&gt;
* min Bohrdurchmesser 0,3mm (Standard)&lt;br /&gt;
* Gerber/Eagle/Protel/Target&lt;br /&gt;
* mehrere Leiterplatten können auf einer Europakarte, zum Preis einer Europakarte, zusammengefasst werden und werden automatisch vereinzelt.&lt;br /&gt;
* Überlieferung wird kostenlos beigelegt. (Sprich: in der Regel werden mehr Leiterplatten geliefert als bestellt.)&lt;br /&gt;
* Verkauf nur an Gewerbetreibende (aber es wird kein Gewerbenachweis verlangt ;) )&lt;br /&gt;
* Erfahrungen: [http://www.mikrocontroller.net/topic/209947#2078731]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== GLS Leiterplatten-Service GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: &amp;lt;strike&amp;gt;http://www.leiterplattenprototypen.de&amp;lt;/strike&amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
(URL defekt am 16.3.2015, Redirect zur DeNIC).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Top Qualität (mittleres Preisniveau)&lt;br /&gt;
* Top Service&lt;br /&gt;
* Prüfung der Layoutdaten in der CAM&lt;br /&gt;
* Standardlieferzeit: 10 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* Eilservice bis 3 Arbeitstage (mit Aufpreis)&lt;br /&gt;
* Oberfläche Standard: HAL bleifrei; aber auch z.&amp;amp;nbsp;B. chem. Gold, chem. Zinn und HAL bleihaltig&lt;br /&gt;
* einseitige, nichtdurchkontaktierte Leiterplatten &lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Multilayer: bis 8-Lagen&lt;br /&gt;
* bietet zusätzlichen Service rund um die Leiterplatte: Erstellung von Leiterplattenlayouts und Digitalisierung/Scannen von alten Fertigungsfilmen, Papierausdrucken oder vorhandenen Musterleiterplatten&lt;br /&gt;
* SMD Schablonen&lt;br /&gt;
* Prototypenfertigung bei Chemnitz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.haka-lp.de&lt;br /&gt;
* Zwillingsangebot: 2 identische Europakarten für 50€ (durchkontaktiert, Lötstop, kein Bestückungsdruck, nur Eagle- oder Target-Dateien), auch hierbei kostenlose Duplizierung kleinerer Layouts&lt;br /&gt;
* Zwillingsangebot: 2 identische Doppel-Eurokarten (200x160) für 90€, gleiche Bedingungen wie oben&lt;br /&gt;
* Prototypenangebot (min. Abstand 0,15 mm, min. Leiterbahnbreite 0,15 mm, kleinste Bohrung 0,3 mm, durchkontaktiert, Lötstop), 160x100mm in 2AT = 260EUR .. 8AT = 72 EUR .. 15AT = 63 EUR&lt;br /&gt;
* bei Platinen kleiner 1 qdm gibt es entsprechend mehr ohne Aufpreis&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 3 Werktage; Achtung: Lieferzeit sind nur Circa-Werte und nicht verbindlich. Auch bei Aufpreis (AGB)!&lt;br /&gt;
* sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== LED-Hobby ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.led-hobby.de (ebay-Shop)&lt;br /&gt;
* keine Platinen&lt;br /&gt;
* SMD Bestückung, Reflowlöten, Lohnbestückung&lt;br /&gt;
* Laserschne​iden in Plexiglas, Acryl, Sperrholz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== IBR Leiterplatten GmbH &amp;amp; Co. KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ringler.de&lt;br /&gt;
* sehr freundlicher und kompetenter Service&lt;br /&gt;
* reagiert sehr schnell&lt;br /&gt;
* Qualität TOP&lt;br /&gt;
* Preise TOP - günstige Einmalkosten/Setup&lt;br /&gt;
* kann auch Dinge wie Alu, Starrflex, fine pitch oder 0,1 er vias&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 2 Tage&lt;br /&gt;
* 2 Lagen in 10 Tagen - 10 Lagen Multilayer ohne besondere Nachfrage binnen 18 Tagen geliefert&lt;br /&gt;
* liefert generell schneller als bestätigt / macht auch Rahmenaufträge&lt;br /&gt;
* Mehrmengen bei Prototypen werden kostenlos geliefert&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ILFA Feinstleitertechnik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ilfa.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== kessler systems GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kesslersystems.de&lt;br /&gt;
* Leiterplatten und Bestückung (Prototypen und Kleinserien, bis hin zur Großserie)&lt;br /&gt;
* Sehr schnell&lt;br /&gt;
* Ein- und doppelseitige Leiterplatten, Multilayer. &lt;br /&gt;
* Layoutservice&lt;br /&gt;
* SMD- und THT Bestückung&lt;br /&gt;
* Gerätebau&lt;br /&gt;
* günstige Preise&lt;br /&gt;
* sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
* Lieferzeit an 3 AT&lt;br /&gt;
* Bauelementebeschaffung auch schon bei 1 Stück (super funktioniert)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== LEITON ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.leiton.de &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
http://www.leiterplatten-online.de&lt;br /&gt;
* Flexible Leiterplatten online kalkulieren&lt;br /&gt;
* Alle Layouts werden in der CAM eingehend geprüft&lt;br /&gt;
* Schnellste Bearbeitung von Anfragen &lt;br /&gt;
* Diverse Spezialfertigungen (Aluminiumkern, HF, hoch-Tg etc.)&lt;br /&gt;
* Fließender Übergang vom Prototyp in die Serie möglich&lt;br /&gt;
* Niederlassungen in Hongkong &amp;amp; China für Großserien (LeitOn HK Ltd.)&lt;br /&gt;
* Relativ günstig&lt;br /&gt;
* bei mehreren kleinen Leiterplatten wird nach Gesamtfläche berechnet, nicht nach Mindestfläche x Mindestpreis x Stückzahl&lt;br /&gt;
* Gute Qualität&lt;br /&gt;
* Bis 8-lagig und ab 12 Std.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Leiterplatten-Express-Service GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.les-gmbh.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Microcirtec  ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.microcirtec.de&lt;br /&gt;
* Direct - Online - Shop — zum Kalkulieren-Bestellen und Kaufen&lt;br /&gt;
* Mit Auftragsverfolgung per Online&lt;br /&gt;
* Vom Rapid Prototyping bis zur Rapid Mass-Production&lt;br /&gt;
* Qualität betrachten wir als selbstverständlich&lt;br /&gt;
* Allerdings ist die Anmelde-Prozedur ein Drama&lt;br /&gt;
* Preiswert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== MME-Leiterplatten ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://mme-pcb.de&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/73790 Thread &#039;MME-PCB, Erfahrungen&#039;](bereits 4 Jahre alt)&lt;br /&gt;
* Verkauft über seine Homepage (Onlinekalkulator)&lt;br /&gt;
* Europakarte: ES: 20,60 EUR, DSDK: 41,50 EUR&lt;br /&gt;
* Durchkontaktierung bei zweiseitigen Leiterplatten ist im Preis inbegriffen&lt;br /&gt;
* Trennen und Bohren inklusive&lt;br /&gt;
* Stopplack inklusive&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck (16€) kosten extra&lt;br /&gt;
* min. Abstand 0,20 mm,  min. Leiterbahnbreite 0,20 mm, kleinste Bohrung 0,4 mm&lt;br /&gt;
* Lieferzeit 8-12 Arbeitstage (bei mir waren es nur 5 Werktage)&lt;br /&gt;
* Überlieferung kostet nichts (häufig wird eine Leiterplatte mehr geliefert, bei mir waren es bei vier bestellten Platinen zwei mehr)&lt;br /&gt;
* Mit einer bestellten einseitigen Platine (DIL Bauteile) bin ich sehr zufrieden&lt;br /&gt;
* Die auf der Seite beworbene Lierferzeit wird meist eingehalten.&lt;br /&gt;
* Bis zu zehn unterschiedliche Karten können in einem Auftrag gepoolt werden -&amp;gt; preiswerter weil dm² kosten über alle gerechnet werden.&lt;br /&gt;
* Antwortet bei mir nicht auf emails, telefonisch kaum zu erreichen.&lt;br /&gt;
*Kommunikation hat sich erheblich verbesssert.&lt;br /&gt;
* Kommunikation wieder schleppend ( stand: August 2013 )&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://pcb-center.de früher: http://www.mvpcb.de/&lt;br /&gt;
* Bin sehr zufrieden, gute Preise, 10 - 14 Tage&lt;br /&gt;
* Top Qualität, nichts auszusetzen&lt;br /&gt;
* Qualität sehr gut, hohe Auflösung, auch SMD fine pitch möglich&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig 2xStopplack FR4 bleifrei konturgefräst  63€ inkl. MwSt zzgl. Versand&lt;br /&gt;
* Eurokarte einseitig    1xStopplack FR4 bleifrei konturgefräst  44€ inkl. MwSt zzgl. Versand&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Freundlicher Kontakt, Leiterplatten sehen gut aus, lieferten 6 Tage zu frueh!&lt;br /&gt;
* Bis zu fünf unterschiedliche Karten können in einem Auftrag gepoolt werden -&amp;gt; preiswerter weil dm² kosten über alle gerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PCB Joker ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-joker.com&lt;br /&gt;
* Poolkonzept extrem! &lt;br /&gt;
* 1- bis 4 Lagen Multilayer&lt;br /&gt;
* Allgemein schnell und geringe Terminzuschläge&lt;br /&gt;
* Leiterplatten werden bei verschiedenen deutschen Herstellern platziert&lt;br /&gt;
* Sehr günstig , sehr übersichtliche Onlinekalkulation&lt;br /&gt;
* Bezahlung per PayPal oder Vorkasse&lt;br /&gt;
* Farbe, Dicke, Kupferauflage und Oberfläche können nicht festgelegt werden, sondern sind &amp;quot;Joker&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PCB Pool ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-pool.de&lt;br /&gt;
Alternativname: BETA Layout&lt;br /&gt;
* Standort: Im Aartal 14, 65326 Aarbergen, [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&amp;amp;lat=50.23705&amp;amp;lon=8.06361&amp;amp;layers=B000TT Link zur Openstreetmap Karte]&lt;br /&gt;
* ideal für einzelne Boards und Klein(st)serien&lt;br /&gt;
* Preise im üblichen Rahmen&lt;br /&gt;
* Günstigere Preise für 10er oder 20er Auflage&lt;br /&gt;
* sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 2 AT&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen&lt;br /&gt;
* Aktzeptieren von den gängigsten Layoutprogrammen die Boarddaten direkt. AUCH von KiCAD. Siehe http://www.pcb-pool.com/ppde/info_dataformat.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Precoplat ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.precoplat.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Standort: [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&amp;amp;lat=51.32818&amp;amp;lon=6.58062&amp;amp;layers=B000TT Oberdiessemer Str. 15, 47805 Krefeld]&lt;br /&gt;
* Prototypen, Großserien und alles dazwischen.&lt;br /&gt;
* Extrem flexibel im Angebot (Fläche/Lieferzeit, Blitz-Prototyping, Rapid-Mass-Produktion) &lt;br /&gt;
* Online Bestellung&lt;br /&gt;
* sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
* bis 24 Lagen&lt;br /&gt;
* Mikro-Vias 100-200u&lt;br /&gt;
* Carbonlack&lt;br /&gt;
* Elektrischer Test (Flying probe + Nadelbett)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Q-print/Q-PCB ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.Q-PCB.de&lt;br /&gt;
* ideal für einzelne Boards und Klein(st)serien&lt;br /&gt;
* supergünstige Preise &lt;br /&gt;
* gute Qualität (u.U. Lötstop etwas unsauber)&lt;br /&gt;
* keine Zusatzpreise für 2x Lötstoplack o.ä.&lt;br /&gt;
* 150 µm kleinste Strukturbreite&lt;br /&gt;
* ohne Aufpreis bekommt man entweder HAL oder Ni/Au, gegen Aufpreis kann man aus einem von beiden wählen&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 4 AT&lt;br /&gt;
* Platine 50mm x 60mm, doppelseitig: ~45€ incl. Versand und ~5€ Nachnahme&lt;br /&gt;
* Platine 85mm x 58mm, doppelseitig: 33€ zzgl 6,80 Versand&lt;br /&gt;
* Platine 100mm x 160mm, doppelseitig: 49€ +7€ für Lötstopp +6,80€ Versand&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Rinde PCB GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rinde.de&lt;br /&gt;
* Mitglied der chinesischen Sunshine PCB Group&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ruwel ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ruwel.com&lt;br /&gt;
* Standort: Am Holländer See 70, 47608 Geldern, [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&amp;amp;lat=51.50451&amp;amp;lon=6.32046&amp;amp;layers=B000TT Link zur Openstreetmap Karte]&lt;br /&gt;
* Werke in Deutschland und China&lt;br /&gt;
* Überwiegend Großserien.&lt;br /&gt;
* Hochtemperatur, Dickkupfer, Kupferinlays, Semiflex, Sacklochbohren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== SMTstencil (Großbritannien) ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://smtstencil.co.uk&lt;br /&gt;
* SMD-Schablonen aus Polyester gelasert&lt;br /&gt;
* preiswert&lt;br /&gt;
* kleinste Strukturen 0,25 x 0,25 mm²&lt;br /&gt;
* kleinster Abstand 0,3 mm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Steimer Leiterplatten GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.steimer.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== The PCB-Shop / Europrint Deutschland GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.thepcbshop.com&lt;br /&gt;
* Punktabzug, da der Preisrechner nur mit Internet Explorer funktioniert&lt;br /&gt;
* gute Qualität&lt;br /&gt;
* guter Preis (inkl. gratis Überlieferungen - 30 kleine Platinen bestellt, 35 bekommen)&lt;br /&gt;
* wenig Statusinformationen (Link zur Statusseite kommt per Mail, dort ändert sich der Status und der Empfänger eigentlich täglich - ist aber trotzdem fristgerecht angekommen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Würth Elektronik GmbH &amp;amp; Co. KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.we-online.de&lt;br /&gt;
* gehört sicherlich nicht zu den preisgünstigsten&lt;br /&gt;
* kann Bauteile in der Leiterplatte fertigen (R, C, Potis u.a.)&lt;br /&gt;
* beherrscht Microvias in allen erdenklichen Varianten&lt;br /&gt;
* sehr kompetentes Ansprechpersonal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Onlineshop WEdirekt ====&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- Benutzer:Bede hat diese Beitrag eingefügt und sonst nie etwas im Wiki geschrieben, daher höchstwahrscheinlich Spam. Daher positive Meinung entfernt --&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wedirekt.de&lt;br /&gt;
* PCB&#039;s in Basistechnologie, 2-8 Lagen&lt;br /&gt;
* SMD Schablonen in allen Ausführungen&lt;br /&gt;
* Europlatine doppelseitig mit Lötstopplack 67€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Design- und Applikationsfachbücher rund um EMV&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- * online kalkulieren und bestellen&lt;br /&gt;
* günstig, super Qualität  --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Deutschland sehr günstige===&lt;br /&gt;
Diese Hersteller zeichnen sich durch einen sehr günstigen Preis von &#039;&#039;&#039;unter 30€ pro doppelseitiger Eurokarte&#039;&#039;&#039; aus und können (bis auf pcb-devboards) &#039;&#039;&#039;keine Durchkontaktierungen&#039;&#039;&#039; herstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== EBC Utz Kohl ====&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.e-b-c-elektronik.de http://www.e-b-c-elektronik.de]&lt;br /&gt;
* recht einfach gehalten, daher wirklich günstig&lt;br /&gt;
* Ideal für den Bastler, denen es auf den Preis ankommt&lt;br /&gt;
* Geätzt einseitig Euroformat 160 x 100mm 16,- EUR (zzgl 1,- EUR  Entsorgungspauschale pro Platine)&lt;br /&gt;
* Geätzt doppelseitig Euroformat 160 x 100mm 26,20 (zzgl 2,- EUR  Entsorgungspauschale pro Platine)&lt;br /&gt;
* Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite &amp;gt;0.3/0.3mm; Bohrdurchmesser &amp;gt;0.8mm?; Bohrrestring &amp;gt;? = D-d; Leiterplattengröße &amp;lt;160x100mm?; ein- und doppelseitig&lt;br /&gt;
* doppelseitige Platinen sind nicht durchkontaktiert !&lt;br /&gt;
* eigentlich ein Ladengeschäft, versendet jedoch auch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Platinenbelichter ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.platinenbelichter.de&lt;br /&gt;
* eine doppelseitige Europlatine kostet 14,90 EUR Grundpreis + Bohrungen (Preis je Bohrung 0,026cent)&lt;br /&gt;
* Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite &amp;gt;0.18/0.18mm; Bohrdurchmesser &amp;gt;0.4mm; Bohrrestring &amp;gt;0.25mm = D-d; Leiterplattengröße &amp;lt;300x200mm; ein- und doppelseitig&lt;br /&gt;
* Lötstopplack grün auf anfrage möglich&lt;br /&gt;
* Scannservice&lt;br /&gt;
* Layoutherstellung vom Schaltplan bis zur fertigen Platine&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Platinendesign ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.platinendesign.de&lt;br /&gt;
* Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite &amp;gt; 0.25/0.25mm; Bohrdurchmesser &amp;gt;?; Bohrrestring &amp;gt; 0.3mm = D-d; Leiterplattengröße &amp;lt; 300×200mm; ein- und doppelseitig&lt;br /&gt;
* eine doppelseitige Europlatine kostet 14 EUR Grundpreis + Bohrung 2cent + Optionen&lt;br /&gt;
* keine Durchkontaktierungen möglich&lt;br /&gt;
* Lötstopplack grün&lt;br /&gt;
* Lieferzeit von bis zu 8 Arbeitstagen nach Geldeingang&lt;br /&gt;
* Zeitweise geschlossen, Neueröffnung am 31.3.2013&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ertürk Electronic ====&lt;br /&gt;
Website: http://www.erturk.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[mailto:info@erturk.de info@erturk.de]&lt;br /&gt;
* Wir rechnen nach dm², Platinenbestellung nur per E-Mail oder telefon möglich. E-Mails werden sehr schnell beantwortet!&lt;br /&gt;
* Platine 1seitig FR4, 10,00€/dm²&lt;br /&gt;
* Platine 2seitig FR4, 14,00€/dm²&lt;br /&gt;
* Kupfer-Endstärke 35µm oder 70µm oder 105µm&lt;br /&gt;
* Chemische Verzinnung optional erhältlich&lt;br /&gt;
* Geometrie: Leiterbahnabstand/-breite &amp;gt; 0,16/0,16mm; Bohrdurchmesser &amp;gt; 0,4mm; Bohrrestring &amp;gt;0,3mm, Leiterplattengröße &amp;lt; 220×330mm; ein- und doppelseitig &lt;br /&gt;
* Sehr hohe Qualität&lt;br /&gt;
* Bohrung möglich (ab 20 dm² CNC gesteuert), 0,03 Euro pro Bohrung&lt;br /&gt;
* Lieferzeit meistens nach Geldeingang oder bis 3 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* Ab 15 Platinen sind Durchkontaktierungen, Lötstoplack, Bohrungen und Positionsdruck möglich (Lieferzeit bis zu 2 Wochen). Anfrage und Auftragsannahme nur mit Gerberdaten oder Eagle Daten möglich.&lt;br /&gt;
* Für ein Prototyp-Angebot reicht eine Eagle, Sprintlayout- Target3001 oder PDF-Datei schon aus. PDF muss im Maßstab 1:1 und schwarz/weiß sein&lt;br /&gt;
* Bestückung möglich (THT / SMD oder gemischt) SMD-Bestückung mit Reflow Verfahren!&lt;br /&gt;
* SMD Schablonenherstellung&lt;br /&gt;
* Verpackung und Versand von 0,00 bis 5,90 Euro innerhalb Deutschland egal wieviel Sie bestellen&lt;br /&gt;
* Mindestauftragsannahme ab 15,00 Euro Inklusiver Verpackung/Versand.&lt;br /&gt;
* Stand: Juli 2014&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Cadgrafik Bauriedl (nur Filme) ====&lt;br /&gt;
Homepage: [http://cadgrafik-bauriedl.de/leiterplattenfilme.htm]&lt;br /&gt;
* Überträgt Layouts auf hochwertige Folie/Film zum Selberätzen&lt;br /&gt;
* 1,15 € / 100 cm² Film, 2,50 € Mindestbestellwert (Stand März 2009)&lt;br /&gt;
* 2 € Porto (Stand März 2009)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== pcb-devboards.de ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-devboards.de/catalog/index.php?cPath=38_55_157&lt;br /&gt;
* Einseitige oder doppelseitige durchkontaktierte Leiterplatten mit 0,5-3,20mm Dicke&lt;br /&gt;
* Fertigung nur alle 10-15 Arbeitstage&lt;br /&gt;
* Eagle, Target (freeware) oder extended Gerberdaten&lt;br /&gt;
* Basismaterial FR4 (standard oder schwarz) oder RO4003C (weiß)&lt;br /&gt;
* bestimmte Stückzahl von Einzelplatinen ist inklusive, bei sehr vielen Platinen wird eine Fräspauschale erhoben&lt;br /&gt;
* Leiterbahnabstand/-breite Standard: 0,2mm Optional: 0,15mm&lt;br /&gt;
* Kleinster Restring umlaufend Standard: 0,2mm Optional: 0,15mm&lt;br /&gt;
* Kleinster Bohrdurchmesser: 0,4mm&lt;br /&gt;
* Optional 35µm Lötstopplaminat&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck nicht verfügbar&lt;br /&gt;
* Oberfläche: chemisch Zinn oder Silber&lt;br /&gt;
* Kupfer-Endstärke 35µm oder 70µm&lt;br /&gt;
* Maximale Größe 290x195mm = 5,65dm²&lt;br /&gt;
* Versand nach Deutschland ab 6 € (für Stammkunden ab 3,40 €), EU ab 8 €, weltweit ab 8 € &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preisbeispiele:&lt;br /&gt;
* FR4 1,60mm 44x44mm doppelseitig 5 €&lt;br /&gt;
* FR4 1,60mm 160x100mm einseitig 16,50 €, doppelseitig 23,50 €&lt;br /&gt;
* FR4 0,5mm 0,8mm 1,0mm 1,6mm 290x195mm doppelseitig 50 €, Dicke: 3,2mm 60 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Erfahrungsbericht von [http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Voga2073 Voga2073]: sehr gute Qualität auch bei feinen Strukturen. Der Lötstoplack ist auflaminiert, aber sehr gut positioniert. Leider ist kein Bestückungsdruck möglich. Besonders hervorzuheben ist die Erstellungsdauer: montags bis 12 bestellt, am folgenden Samstag war der Brief in meinem Briefkasten (dies jetzt schon nach drei Bestellungen wiederholt so gelaufen). Preislich ist dieser Anbieter recht attraktiv, ich bin hierhin gewechselt, seit Jakob seine Preisstrategie verschlechtert hat und ich werde wohl bei diesem Anbieter bleiben. Noch positiv zu erwähnen ist das Shopsystem, für jeden wesentlichen Schritt im Herstellungsprozess wird man benachrichtigt. Alles in allem ein sehr guter Anbieter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== EU ===&lt;br /&gt;
Einfacher, parametrisierbarer Preisvergleich für aktuell 21 weltweite Platinenhersteller (inkl. Abschätzung der Versandkosten): http://pcbshopper.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== BILEX-LP (Bulgarien) ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.bilex-lp.com&lt;br /&gt;
* deutschsprechender Ansprechpartner&lt;br /&gt;
* liefern bleifreie Platinen(RoHs konform)&lt;br /&gt;
* 26€ für eine doppelseitige Eurokarte ohne Lack und Druck&lt;br /&gt;
* ca. 19 euro fuer eine 80x100mm 2-lagige Platine inkl. dukos &lt;br /&gt;
* Stencils ab 15.00€&lt;br /&gt;
* SMD- und THT Bestückung, Beschaffung der Bauteile&lt;br /&gt;
* Layoutservice &lt;br /&gt;
* Lieferzeit ab 3-4 AT &lt;br /&gt;
* insgesamt von 5 bis 7 AT Anlieferung bei Airmail (Porto ab 4,-Euro) &lt;br /&gt;
* FedEx wollte von Bulgarien aus ab 27,-Euro, 1-2AT), DHL ab 20,-Euro, besser DHL nehmen&lt;br /&gt;
* Löcher größer 6 mm wurden nicht gebohrt, sondern gefräst(gegen Anfrage)&lt;br /&gt;
* Berichtete Qualitätsmängel (in Einzelfällen): ausgefranste Platinenfräsung, Lötstoplack hebt ab(nur bei Sn-Pb beschichtung, nicht bei Ni-Au).&lt;br /&gt;
* Fräsungen müssen extra bestellt werden! Aber trotzdem günstig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== CUBE CZ s.r.o. (Tschechische Republik) ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.cube.cz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* kein Termineinhaltung bei Eilservice - Lieferung hat sich durch wiederholte DRC Checks (dauern jeweils einen Tag) und Vorauskassa statt Zahlungsziel 20 Tage wie auf der Rechnung angegeben von 4AT auf 10AT verzögert&lt;br /&gt;
* Keine Design Rules auf der Homepage verfügbar&lt;br /&gt;
* UL Zertifikat aus 2001 für nur 6 Mil Traces&lt;br /&gt;
* für Deutsche Verhältnisse günstig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== LNAFIN (Finnland) ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://electronics-pcb.com&amp;lt;br&amp;gt; &lt;br /&gt;
Produkte: http://electronics-pcb.com/shop &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
mailto:pcb@lnafin.com&lt;br /&gt;
* PCB Vertrieb mit Mikrowellenbereich und Multilagig HDI Kompetenz&lt;br /&gt;
* Leiterplatten fuer Industrie und auch als Kleinserien (kein MOQ)&lt;br /&gt;
* Elektronik und Layout Design Hilfe (bitte siehe Produkte)&lt;br /&gt;
* Auch ASIC design und PCBA (14 ASIC Erfahrung)&lt;br /&gt;
* Sicher Service auf Deutsch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PIU-Printex (Österreich) ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.piu-printex.at&lt;br /&gt;
* Bei größeren Mengen (&amp;gt; 20 Stück, einseitig, viele Bohrungen) günstig&lt;br /&gt;
* Bearbeitung innerhalb 6 AT&lt;br /&gt;
* Telefonische Kontaktaufnahme bei Rückfragen&lt;br /&gt;
* Ich war sehr positiv überrascht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PRIONIK (Österreich) ====&lt;br /&gt;
Homepage: noch in Arbeit &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
mailto:office@prionik.at&lt;br /&gt;
* Erstellung von hochwertigen Folien/Filmen zum selberätzen&lt;br /&gt;
* 1,25 € / 1dm² Film, 2,50 € Mindestbestellwert (Stand September 2013)&lt;br /&gt;
* 2 € Porto Österreich (Stand September 2013)&lt;br /&gt;
* 4 € Porto Deutschland (Stand September 2013) &lt;br /&gt;
* Leiterplattenfertigung auf Anfrage&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Ragworm (GB) ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.ragworm.eu&lt;br /&gt;
* &amp;quot;All-inclusive&amp;quot;-Angebot mit:&lt;br /&gt;
:*orangenem Lötstopplack&lt;br /&gt;
:*weißem Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
:*(beides beidseitig)&lt;br /&gt;
:*2-lagig&lt;br /&gt;
:*internationalem Versand (bei mir 2 Tage, Luftpolsterumschlag)&lt;br /&gt;
:*Fräsen/Trennen&lt;br /&gt;
:*Check der Gerber-Daten (innerhalb von ein paar Stunden bei mir)&lt;br /&gt;
* 10 Stück 5x5: je 8,53 Pfund (~ 10,40€ 23.01.14)&lt;br /&gt;
* Bearbeitung innerhalb von 10 AT&lt;br /&gt;
* sehr schneller und netter Mail-Kontakt&lt;br /&gt;
* gratis Geschenk (bei mir eine 7*9cm große Experimentierplatine + 2 Sticker)&lt;br /&gt;
* es wird ein unauffälliger, kleiner, süßer Wurm (der Ragworm) auf den Lötstopp hinzugefügt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== The PCB Shop (Belgien) ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.thepcbshop.com&lt;br /&gt;
* Für einfache Sachen&lt;br /&gt;
* Preisrechner funktioniert nur mit IE&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Vi&amp;amp;Rus International (Bulgarien) ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.vrint-pcb.com&lt;br /&gt;
* 160x100 für Euro 58,- incl. Express-Versand&lt;br /&gt;
* 3 (!) Arbeitstage&lt;br /&gt;
* RoHS, ENIG&lt;br /&gt;
* 2 Lagen, durchkontaktiert&lt;br /&gt;
* Lötstop beideitig&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck&lt;br /&gt;
* E-Test&lt;br /&gt;
* incl. Vereinzelungen (gefräst)&lt;br /&gt;
* incl. Versand (1 AT), also am 4. AT geliefert&lt;br /&gt;
* Erstklassige Qualität, auch bei Fine-Pitch; schneller, freundlicher Support.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== SET - Steiner Elektronik Technologie (Bulgarien) ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://set.bg und http://setgmbh.de&lt;br /&gt;
* Werk in Bulgarien&lt;br /&gt;
* Leiterplatten und Bestückung&lt;br /&gt;
* Standardlieferzeit: 8AT&lt;br /&gt;
* Gute Qualität, schneller unkomplizierter Support (deutsch und englisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Multi Circuit Boards Ltd. (GB) ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.multi-circuit-boards.eu&lt;br /&gt;
* Versand erfolgt aus Deutschland, Herstellung in GB&lt;br /&gt;
* nur für Gewerbetreibende&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig mit Lötstopplack, Bestückungsdruck und E-Test in 6AT:  68,54€ inkl. MwSt&lt;br /&gt;
* Online Kalkulator&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- (wurde von &amp;quot;ordentlich&amp;quot; auf &amp;quot;hervorragend&amp;quot; vom einem sehr zufriedenen Kunden umgeändert oder vom Anbieter? Anbieter finden ihre Produkte hoffentlich alle hervorragend. &amp;quot;Sehr gute Qualität&amp;quot; nun ohnehin schon unten) * hervoragende Qualität bei gutem Preis  * interessant für Serien; neuer günstiger Service für Prototypen --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* farbiger Lötstopplack und Bestückungsdruck möglich&lt;br /&gt;
* 48 Stunden Express&lt;br /&gt;
* Kompletter Design-Rule-Check der CAM-Daten&lt;br /&gt;
* Diverse Spezialfertigungen (Flex, Starrflex, Metallkern, HF, hoch-Tg, etc.)&lt;br /&gt;
* Sehr gute Qualität&lt;br /&gt;
* Liefertermine werden gerne etwas überschritten (auch bei Eilservice)&lt;br /&gt;
* Standard 125µm und 5 AT&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Euro PCB Ltd. (GB) - obsolet ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.europcb.com&lt;br /&gt;
* Günstige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Schnelle Lieferung&lt;br /&gt;
* Qualitativ OK&lt;br /&gt;
12.02.2012: Webseite ist leer;&lt;br /&gt;
2015: Webseite verweist auf http://www.multi-circuit-boards.eu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Top-Tec-PCB (GB) - obsolet ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Geschäftsbetrieb eingestellt&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Homepage http://www.top-tec-pcb.com&lt;br /&gt;
* Günstig für Klein- bis Großserien&lt;br /&gt;
* Discount bei Nachbestellung&lt;br /&gt;
* sehr gute Technik (z.&amp;amp;nbsp;B. 100µm Bohren oder 75µm Leiterbahn)&lt;br /&gt;
* deutschsprechender Ansprechpartner&lt;br /&gt;
* liefern bleifreie Platinen (HAL, chem. Gold, Silber u. Zinn)&lt;br /&gt;
* 48h Eildienst&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== OLIMEX Ltd. (Bulgarien) - obsolet ====&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zur Zeit keine PCB-Fertigung (07.01.2015, 3.2015)&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Homepage http://www.olimex.com&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Habe mehrere Jahre bei Olimex meine Prototypen herstellen lassen. Stets saubere Arbeit erhalten. Bis ich denen mal falsche Gerber-Dateien zusandte. Als ich einige Stunden spaeter den Fehler bemerkt hatte, bat ich um Stornierung und Neuzusendung. Gegen ein zusaetzliches Entgelt wurde dies akzeptiert.&lt;br /&gt;
Die angesagten Zusatzkosten wurden zwar von mir nicht abgebucht, aber ich erhielt  1 Woche spaeter die anfaenglich falsch zugesandten PCB&#039;s.&lt;br /&gt;
Die Zusammenfassung des darauffolgenden Email-Verkehrs: Ein Schulterzucken seitens Olimex und die Bitte, eine neue, kostenpflichte Bestellung zu taetigen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== USA ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== OSH Park ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://oshpark.com (USA)&lt;br /&gt;
* Vermittler und keine eigene Herstellung (&amp;quot;PCB pooling service&amp;quot;). Die Fertigung erfolgt in den USA.&lt;br /&gt;
* Nachfolger von BatchPCB.&lt;br /&gt;
* $5.00 pro Quadratzoll für drei Platinen inkl. Versand nach Deutschland. (2 Lagen, doppelseitiger Bestückungsdruck, Lila)&lt;br /&gt;
* Herstellung dauert meist ca. 1 Woche. &lt;br /&gt;
* Versand in der kostengünstigen Version ca. 2 Wochen. Schneller geht es mit Aufpreis.&lt;br /&gt;
* Auch Fertigung von 4 Layer und Kleinserien möglich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PAD2PAD ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pad2pad.com (USA)&lt;br /&gt;
* Bestücken die Platinen auch mit Digikey-Bauteilen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PCBPro ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pcbpro.com (USA)&lt;br /&gt;
* Bei größeren Mengen (z.&amp;amp;nbsp;B. 100 Stück) sehr niedrige Preise&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== China ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== dfrobot ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.dfrobot.com (China)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mindestens 10Stk&lt;br /&gt;
* Größe in 5cm Preisrasterung&lt;br /&gt;
* 10Stk 5x5 cm 9.9USD =&amp;gt; 1USD/Stk&lt;br /&gt;
* 200Stk 5x5 cm 69.5USD =&amp;gt; 0.35USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig 10Stk 5x5 cm 64.90USD =&amp;gt; 6.49USD/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bemerkung: auf der angegebenen Webseite sind jede Menge Robotik-Gadgets zu finden, von Leiterplattenherstellung keine Spur. Ist der Eintrag noch gültig? --[[Benutzer:Traumflug|Traumflug]] ([[Benutzer Diskussion:Traumflug|Diskussion]]) 21:24, 16. Aug. 2015 (CEST) &lt;br /&gt;
Er ist noch gültig http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/category&amp;amp;path=135_134&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Dirtypcbs ====&lt;br /&gt;
Homepage http://dirtypcbs.com (China)&lt;br /&gt;
* Mindestens 5Stk&lt;br /&gt;
* 2 Layer ca. 10Stk  5x5  cm $14&lt;br /&gt;
* 2 Layer ca. 10Stk 10x10 cm $25&lt;br /&gt;
* 4 Layer ca. 10Stk  5x5  cm $30 (nur grün)&lt;br /&gt;
* 4 Layer ca. 10Stk 10x10 cm $50 (nur grün)&lt;br /&gt;
* Versand: kostenlos 8 Wochen, DHL 30$ 9 Tage&lt;br /&gt;
* Thread: https://www.mikrocontroller.net/topic/362576#4071490&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Elecrow ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.elecrow.com/services-c-73.html (China)&lt;br /&gt;
* Mindestens 5Stk&lt;br /&gt;
* Andere Farben ohne Aufpreis&lt;br /&gt;
* Größe in 5cm Preisrasterung&lt;br /&gt;
* 2 Layer 10Stk  5x5  cm $10&lt;br /&gt;
* 2 Layer 10Stk 10x10 cm $24&lt;br /&gt;
* 2 Layer 10Stk 10x10 cm $13 (nur grün)&lt;br /&gt;
* 4 Layer 10Stk 10x10 cm $24&lt;br /&gt;
* Nutzen sind möglich: http://www.elecrow.com/blog/pcb-panelize/&lt;br /&gt;
* Thread mit Bildern: https://www.mikrocontroller.net/topic/319266&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Gold Phoenix ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.goldphoenixpcb.biz (VR China)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ITead Studio PCB prototyping service ====&lt;br /&gt;
Homepage http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=index&amp;amp;cPath=19_20 (VR China)&lt;br /&gt;
* Sehr günstige Leiterplatten&lt;br /&gt;
* Relativ günstige Lieferung&lt;br /&gt;
* 10 Stück mit jeweils 5x5cm für 9,90€&lt;br /&gt;
* Qulität relativ gut&lt;br /&gt;
* 100% E-Test&lt;br /&gt;
* Teilweise Probleme mit Gerberdateien, die knapp am Limit (6 mil) sind&lt;br /&gt;
* Testvideo: [http://www.eevblog.com/2011/03/11/eevblog-155-itead-studio-pcb-prototype-goof/ EEVBlog #155]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== MakePCB ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.makepcb.com (Shanghai, VR China)&lt;br /&gt;
* Ich habe bei MakePCB Platinen geordert und als Zahlungsart Paypal angegeben. Die automatische Bestaetigung kam, es stand nochmal explizit drin dass ich Paypal als Zahlungsart gewaehlt habe und die Bemerkung, dass bei Zahlungsart Paypal in 2 Tagen eine Mail an die gleiche Adresse kaeme mit den Daten für Paypal. Naja, nach 4 Tagen war immernoch nichts da, ich habe denen eine Mail geschrieben und nochmal nach den &amp;quot;versprochenen&amp;quot; Paypaldaten gefragt. Drei Tage spaeter war immernoch nichts da, also habe ich die Bestellung abgebrochen. Am 8. Tag kam die Zahlungsforderung über Paypal, kein Wort der Erklaerung. Am 10. Tag kamen zwei identische Mails, die sagten man haette die PayPal-Zahlungsaufforderung schon geschickt. Irgendwas laeuft in dem Laden also schief.&lt;br /&gt;
* Weiterer Erfahrungsbericht zu MakePCB: Nach einiger Überlegung habe ich mich entschieden, es zu wagen, bei MakePCB Platinen zu bestellen. Meine Platine hatte halbes Euro-Format, aus Kostengründen habe ich gleich 5 Stück bestellt. Der gesamte Preis betrug ca. 45 €, Zahlung per PayPal funktionierte ohne Probleme. Auf der Internetseite von MakePCB wurde für die Produktion 14 Tage, für Shipment 10-14 Tage veranschlagt. Nach der Bestellung konnte ich den Status der Bestellung online in einer Tabelle einsehen. Nach etwas mehr als den veranschlagten 4 Wochen kamen heute die Platinen am. Die Verpackung wirkte nicht sehr professionell (gepolsterter Umschlag, auf den mit Filzstift meine Anschrift geschrieben war), nach dem Aufreissen des Umschlags hielt ich ein mehrfach mit gepolsterter Folie und Klebeband umklebtes Päckchen in der Hand. Erst als ich die Folie entfernt hatte kam eine professionell mit Luftpolsterfolie verschweisste Packung zum Vorschein. Die Platinen sehen, so weit ich bisher beurteilen kann, gut aus, lediglich der Bestückungsdruck ist ein wenig versetzt. Ein kurzer exemplarischer Test mit dem Multimeter sah auch in Ordnung aus. Alles in allem macht das Angebot, insbesondere zu dem Preis, einen echt guten Eindruck. Ich kann es nur empfehlen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PCBCart ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.pcbcart.com (China)&lt;br /&gt;
* auch kompliziertere Designs&lt;br /&gt;
* schnell und zuverlässig&lt;br /&gt;
* Eurokarte doppelseitig mit Lötstopp beidseitig und Bestückungsdruck kostet 60€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* 2Stück 64€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* 10Stück 90€ ohne MwSt +15€ Versand&lt;br /&gt;
* Eurokarte einseitig ohne Lötstopp und ohne Bestückungsdruck kosten 10Stück 71€ ohne MwSt +19€ Versand&lt;br /&gt;
* Preiskalkulation nur mit Anmeldung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Seeed ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.seeedstudio.com (China)&lt;br /&gt;
* Mindestens 10Stk&lt;br /&gt;
* Größe in 5cm Preisrasterung&lt;br /&gt;
* 10Stk 5x5 cm 9.9USD =&amp;gt; 1USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig  5Stk 5x5 cm 39.90USD =&amp;gt; 8USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig 10Stk 5x5 cm 49.90USD =&amp;gt; 5USD/Stk&lt;br /&gt;
* Blaue, weiße, rote, gelbe, schwarze platinen für 10USD Aufpreis&lt;br /&gt;
* Überproduktion wird mit geliefert, bei einer 2cmx1cm Platine wurden 24Stk anstatt 10Stk geliefert.&lt;br /&gt;
* Kostenloser Standardversand bei Bestellungen über 50USD&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ShenZhen2u ====&lt;br /&gt;
Homepage http://www.shenzhen2u.com (China)&lt;br /&gt;
* Mindestens 10Stk&lt;br /&gt;
* Auch 6 lagige boards&lt;br /&gt;
* Größe in 5cm Preisrasterung&lt;br /&gt;
* Maximal 30x30cm&lt;br /&gt;
* 10Stk 5x5 cm 8.9 USD =&amp;gt; 0.9 USD/Stk&lt;br /&gt;
* 2 Lagig 500Stk 5x5 cm 139 USD =&amp;gt; 0.27 USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig 10Stk 5x5 cm 33 USD =&amp;gt; 3.3 USD/Stk&lt;br /&gt;
* Dieser Eintrag wurde [http://www.mikrocontroller.net/articles/Spezial:Beitr%C3%A4ge/Shenzhen2u vom Hersteller] selbst erstellt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== smart prototyping ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://smart-prototyping.com (China)&lt;br /&gt;
* Mindestens 10Stk&lt;br /&gt;
* Größe in 5cm Preisrasterung&lt;br /&gt;
* Auch 6 lagige boards&lt;br /&gt;
* Maximal 40x40cm&lt;br /&gt;
* 10Stk 5x5 cm 8.9USD =&amp;gt; 0.9USD/Stk&lt;br /&gt;
* 500Stk 5x5 cm 132.92USD =&amp;gt; 0.27USD/Stk&lt;br /&gt;
* 4 Lagig 10Stk 5x5 cm 39.9USD =&amp;gt; 4USD/Stk&lt;br /&gt;
* 6 Lagig 10Stk 5x5 cm 239.9USD =&amp;gt; 24USD/Stk&lt;br /&gt;
* Lieferzeit ca. 10 Tage (Standardversand mit der Deutschen Post nach DE)&lt;br /&gt;
* Schnellere Bearbeitung bei Aufpreis möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preisvergleichstabellen (Stand Februar 2010) ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preise für 1, 2 Europlatinen (160x100), FR4 1.6mm, HAL bleifrei, 150µm Leiter, 0.3mm Bohren, doppelseitig, 8AT, kein Bestückungsdruck, inkl. MwSt, ohne Versand.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |Hersteller !!Preis (€) 1x !!Preis (€) 2x&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&#039;&#039;ohne Lötstopp, ohne E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Basista Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 43,66 || 81,61&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT, immer mit LS.+E-T.)|| 46,41 || 73,07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039;|| 64,54 || 106,13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 54,98 || 104,51&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;MME-Leiterplatten&#039;&#039;&#039; (200µm Leiter)|| 41,44 || ?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;PCB Pool&#039;&#039;&#039;|| 50,27 || 100,54&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Q-print/Q-PCB&#039;&#039;&#039;|| 55,62 || 95,89&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;3&amp;quot; |&#039;&#039;mit Lötstopp, mit E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Basista Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 77,66 || 115,61&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT)|| 46,41 || 73,07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 88,79 || 147,39&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Multi PCB Ltd. Leiterplatten&#039;&#039;&#039; (6AT)|| 78,06 || 156,13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH&#039;&#039;&#039;|| 62,83 || 125,66 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Onlineshop WEdirekt&#039;&#039;&#039;|| 128,75 || 172,38&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preise für 1, 2, 10 Europlatinen (160x100), FR4 1.6mm, HAL bleifrei, 150µm Leiter, 0.3mm Bohren, doppelseitig, 8AT, 1x Bestückungsdruck, 2x Lötstopp, E-Test, inkl. MwSt, ohne Versand.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Hersteller !! Preis (€) 1x !!Preis (€) 2x !!Preis (€) 10x !! Nachbest. (€) 10x&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; colspan=&amp;quot;5&amp;quot; |&#039;&#039;mit Lötstopp, mit Bestückungsdruck, mit E-Test&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Fischer Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039; (10AT)|| 58,31 || 84,97 || 337,72 || 219,91 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH&#039;&#039;&#039;|| 82,54 || 124,13 || 302,08 || 284,08 &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;LEITON&#039;&#039;&#039;|| 124,37 || 187,15 || 389,84 || x &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Multi PCB Ltd. Leiterplatten&#039;&#039;&#039;|| 78,06 || 156,13 || 272,27 || 180,64&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;M &amp;amp; V Leiterplatten - Vertriebs GmbH&#039;&#039;&#039;|| 110,43 || 173,26 || ? || ? &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;PCB Pool&#039;&#039;&#039;|| 122,29 || 129,26 || 407,58 || x &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Q-print/Q-PCB&#039;&#039;&#039;|| 96,80 || 166,90 || 834,48 || x &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left&amp;quot; |&#039;&#039;&#039;Onlineshop WEdirekt&#039;&#039;&#039;|| 145,18 || 190,64 || 379,49 || x&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lohnbestücker - Kleinserien ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Deutschland ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PCB Pool ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pcb-pool.com/ppde/info_pcb_assembling.html&lt;br /&gt;
* Prototyp &amp;amp; Kleinserien, Größere Stückzahlen auf Anfrage&lt;br /&gt;
* SMD bis 0402, THT&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile &lt;br /&gt;
* Produktionsstandort: ??&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== D-E-K Dischereit GmbH &amp;amp; Co. KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.dischereit.de&lt;br /&gt;
* Prototyp, Kleinserien, Serie&lt;br /&gt;
* SMD bis 0402, THT&lt;br /&gt;
* Bauteilbeschaffung&lt;br /&gt;
* Standort: Ascheberg, Coesfeld, Deutschland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== kessler systems GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kesslersystems.de&lt;br /&gt;
* SMD bis 0201, THT&lt;br /&gt;
* BGAs&lt;br /&gt;
* macht auch Großserien&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile, Express möglich&lt;br /&gt;
* Standort: Königseggwald nähe Ravensburg, Deutschland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== PBS-Electronic ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pbs-electronic.de&lt;br /&gt;
* Prototyp, Kleinserien, Serie&lt;br /&gt;
* BGA, QFN, TQPF, Fine Pitch, SMD bis 0402, THT&lt;br /&gt;
* Einzel IC Bestückung möglich&lt;br /&gt;
* Spezialist für LED Technik&lt;br /&gt;
* Standort: Arnsberg, Hochsauerland, Deutschland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== riese electronic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.riese-electronic.de&lt;br /&gt;
* SMD bis 0201, THT&lt;br /&gt;
* BGAs inkl Röntgen&lt;br /&gt;
* macht auch Großserien&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile, Express möglich&lt;br /&gt;
* Standort: Horb am Neckar, Deutschland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== M.Richter GmbH&amp;amp;Co.&amp;amp;KG ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.richter-pforzheim.de&lt;br /&gt;
* SMD ab0201, THT, THR, Mischbestückung&lt;br /&gt;
* ab 1 Stück bis zur mittleren Serie&lt;br /&gt;
* Wickeln von Sonderspulen und Kabelkonfektion &lt;br /&gt;
* Materialbeschaffung, Schnelldienste möglich&lt;br /&gt;
* Standort: Pforzheim, Deutschland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== SYSTART GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.systart.de&lt;br /&gt;
* Online-Kalkulator für Prototypen- und Kleinserienbestückung: http://www.systart.de/prototypen-kalkulator&lt;br /&gt;
* Größere Stückzahlen auf Anfrage&lt;br /&gt;
* 4 Tage ab Eingang aller Bauteile&lt;br /&gt;
* Günstige Einmalkosten&lt;br /&gt;
* SMD- und THT-Bestückung, beidseitig&lt;br /&gt;
* Gerätemontage&lt;br /&gt;
* Materialbeschaffung (falls gewünscht)&lt;br /&gt;
* Ingenieurbüro und Fertigung in einem Haus: bei technischen Rückfragen stehen auch Entwickler zur Verfügung&lt;br /&gt;
* Standort: Emmering bei München&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Traffitec ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.traffitec.de&lt;br /&gt;
* Bestückt Prototypen, Kleinserien, Normalserien&lt;br /&gt;
* In THT, SMD und gemischt.&lt;br /&gt;
* und von allen Seiten&lt;br /&gt;
* Einpresstechnik&lt;br /&gt;
* Starrflex&lt;br /&gt;
* Komponentenbau&lt;br /&gt;
* Standort: [http://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=17&amp;amp;lat=51.6904&amp;amp;lon=6.14378&amp;amp;layers=B000TT Goch nähe Moers, Deutschland]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== VTS Elektronik GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.vts-elektronik.de&lt;br /&gt;
* SMD bis 0402, BGA, THT auch gemischt und beidseitig&lt;br /&gt;
* Dampfphasenlöten&lt;br /&gt;
* Prototyp, Kleinserien, Serie&lt;br /&gt;
* Komplette Materialbeschaffung&lt;br /&gt;
* Schnell und flexibel&lt;br /&gt;
* Standort: Fürstenau nähe Osnarbrück, Deutschland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== JL-Elektronik ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.jl-elektronik.de&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
mailto:info@jl-elektronik.de&lt;br /&gt;
* Prototyp, Kleinserien&lt;br /&gt;
* ab 1 Stück&lt;br /&gt;
* SMD bis 0402, THT, gemischt und beidseitig&lt;br /&gt;
* Gerätemontage&lt;br /&gt;
* Standort: Rheinland Pfalz, Deutschland&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== International ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Kaufmann Automotive GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.kaufmann-automotive.ch&lt;br /&gt;
* SMD bis 0201, THT&lt;br /&gt;
* BGA, QFN, TQFP, Fine Pitch, SMD bis 0402&lt;br /&gt;
* Prototyp, Kleinserien, Serie&lt;br /&gt;
* Komplette Materialbeschaffung&lt;br /&gt;
* Standort: Eichberg nähe Bregenz, Schweiz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Profiants ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ProfiAnts.com&lt;br /&gt;
* SMD bis 0201, THT&lt;br /&gt;
* ab 1 Stück&lt;br /&gt;
* macht auch Großserien&lt;br /&gt;
* Komplette Materialbeschaffung&lt;br /&gt;
* 5 Tage ab Eingang aller Bauteile&lt;br /&gt;
* Standort: Bulgarien&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== REDER Domotic GmbH ====&lt;br /&gt;
Homepage: http://reder.eu&lt;br /&gt;
* Prototypen, Kleinserie, Serie&lt;br /&gt;
* THT, SMD ab 0201 Baugröße&lt;br /&gt;
* Komplette Materialbeschaffung&lt;br /&gt;
* Prototypen über Nacht möglich&lt;br /&gt;
* riesen Vorteil: der Mann an der Maschine ist selbst Entwickler&lt;br /&gt;
* Standort: Berndorf, Österreich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [http://www.cadsoft.de/services/board-houses/?language=de Übersicht von Cadsoft, sortiert nach PLZ]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 Forum: Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²]&lt;br /&gt;
* [http://www.elektroniknet.de/anbieterkompass/produktuebersicht/?tx_wmvs_pi1%5Bid%5D=1130 Übersichtsseite von www.elektroniknet.de]&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Listen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=89694</id>
		<title>MOSFET-Übersicht</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=MOSFET-%C3%9Cbersicht&amp;diff=89694"/>
		<updated>2015-09-08T13:15:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* N-Kanal MOSFET */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Im Forum wird immer wieder gefragt, welchen Mosfet-Transistor man für ein Projekt einsetzen sollte. Und wo man die herbekommt. Deshalb soll hier eine Übersicht mit gängigen Mosfet-Transistoren entstehen, wo auch die Bezugsquellen angegeben sind. Bezugsquellen sollten nach Möglichkeit solche sein, die auch für den privaten Bastler in Frage kommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Thread zum Thema: http://www.mikrocontroller.net/topic/41588&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
siehe auch : [[Transistor-Übersicht]] - [[Dioden-Übersicht]] - [[Standardbauelemente]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== P-Kanal MOSFET==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;pkanalmosfets&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Package&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;DS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! I&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt;/A&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
! R&amp;lt;sub&amp;gt;DS,on&amp;lt;/sub&amp;gt;/mOhm&lt;br /&gt;
! Bemerkung&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Einzelpreis&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BS250 BS250]&lt;br /&gt;
| TO-92/SOT-23&lt;br /&gt;
| Siliconix&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,12&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Buerklin|Bü]]&lt;br /&gt;
| 0,32 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSH205 BSH205]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
| 0,4&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| kleine Gatekapazität (3.8nC)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] (a.A.)&lt;br /&gt;
| 0,30 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SI2301 SI2301]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 0,7&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| kleine Gatekapazität (typ 4.5nC)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#farnell|farnell]]&lt;br /&gt;
| 0,30 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6402  IRLML6402PBF]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1,2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 3,7&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 65&lt;br /&gt;
| Ultra-Low On-Resistance, Logic-level&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#csd-electronics|csd]],[[Elektronikversender#Buerklin|Bü]]&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML6302  IRLML6302PBF]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0,75&lt;br /&gt;
| 0,54&lt;br /&gt;
| 600&lt;br /&gt;
| ähnlich BSH205&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#csd-electronics|csd]],[[Elektronikversender#Buerklin|Bü]]&lt;br /&gt;
| 0,18 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS83P BSS83P]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Inf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,33&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| nicht mit BSS83 (ohne P) verwechseln&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,11 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS84 BSS84]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Fairchild,NXP&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Fa]]&lt;br /&gt;
| 0,28 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS110 BSS110]&lt;br /&gt;
| TO-97, SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/PMV65XP PMV65XP]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 1,4&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 3,9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 76&lt;br /&gt;
| grosser ID für Bauform&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Spoerle|Spo]], [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
| 0,10 € (3000er-Rolle)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF4905S IRF4905S]&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3,8&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,10 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF4905 IRF4905]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,93 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF5210 IRF5210]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 10,0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,15 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF5210S IRF5210S]&lt;br /&gt;
| D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 10,0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,25 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7205 IRF7205]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4,6&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] &lt;br /&gt;
| 0,34 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDC604P FDC604P]&lt;br /&gt;
| SuperSOT-6&lt;br /&gt;
| Fairchild&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 5,5&lt;br /&gt;
| 0,8-1,6&lt;br /&gt;
| 33&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] (a.A.)&lt;br /&gt;
| 0,70 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NDS0610 NDS0610]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Fairchild&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,12&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 10000&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]]&lt;br /&gt;
| 0,07 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF5305 IRF5305]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 31&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,59 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NDS352P NDS352P]&lt;br /&gt;
| SOT23&lt;br /&gt;
| Fairchild&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 0,85&lt;br /&gt;
| 0,5&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,76 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSP171 BSP171]&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| Siemens&lt;br /&gt;
| 1,4&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,7&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 350&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|[-]&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD9014 IRFD9014]&lt;br /&gt;
| HEXDIP/DIP4&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,1&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,65 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD9024 IRFD9024]&lt;br /&gt;
| HEXDIP/DIP4&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,6&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,50 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7416 IRF7416]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,43 € / 0,60 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SUP75P03 SUP75P03-007]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| VISHAY&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 187&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| nessel-elektronik.de&lt;br /&gt;
| 2,30 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7220 IRF7220]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 0,6&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 8,2&lt;br /&gt;
| spezifiziert ab 2,5V Vgs, Qg=84nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]], [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,58 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7410 IRF7410]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 0,4...0,9&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| spezifiziert ab 1,8V Vgs, Qg=91nC &lt;br /&gt;
| distrelec.de&amp;lt;br/&amp;gt;[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,80 €&amp;lt;br/&amp;gt;0,85 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| AOC2413&lt;br /&gt;
| MCSP&lt;br /&gt;
| Alpha&amp;amp;Omega&lt;br /&gt;
| 0,42&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3,5&lt;br /&gt;
| 0,55&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| spezifiziert ab 1,2V Vgs, Qg=19nC &lt;br /&gt;
| Digikey&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar; a.A. = Auf Anfrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== N-Kanal MOSFET==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;nkanalmosfets&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Package&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;GS(th)&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;DS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! I&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt;/A&lt;br /&gt;
! P/W&lt;br /&gt;
! R&amp;lt;sub&amp;gt;DS,on&amp;lt;/sub&amp;gt;/mOhm&lt;br /&gt;
! Bemerkung&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Preis/EUR&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SI2302DS&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 0,65-4,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| sehr billig&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#AliExpress|Ali]]&lt;br /&gt;
| 0,01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRFP 4310Z &lt;br /&gt;
| TO-247AC&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2-4&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 280&lt;br /&gt;
| 4,8&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP450 IRFP450]&lt;br /&gt;
| TO-247&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 190&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF530 IRF530]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,9&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,44&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3103 IRL3103]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 94&lt;br /&gt;
| 12&lt;br /&gt;
| Qg=33nC (!)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Segor-electronics|Seg]]&lt;br /&gt;
| 0,95&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF730A IRF730A]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 400&lt;br /&gt;
| 5,5&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1000&lt;br /&gt;
| Qg=22nC (!)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,54&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP064 IRFP064]&lt;br /&gt;
| TO-247AC&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 70&lt;br /&gt;
| 300&lt;br /&gt;
| 9&lt;br /&gt;
| Qg=190 nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,65&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF3205 IRF3205]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,69&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3803 IRL3803]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6&lt;br /&gt;
| Qg=140nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,96&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF540 IRF540]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| 150&lt;br /&gt;
| 77&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&lt;br /&gt;
| 0,52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7401 IRF7401]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 8,7&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| spezifiziert ab 2,7V Vgs&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,72&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7403 IRF7403]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,85&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 8,5&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,42&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7413 IRF7413]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 13,0&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&lt;br /&gt;
| 0,41&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUZ11 BUZ11]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| ST&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 33,0&lt;br /&gt;
| 90,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich, Achtung! Der BUZ11 von STM hat deutlich niedrigere SOA-Grenzen als von anderen Herstellern!&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,50&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS83 BSS83]&lt;br /&gt;
| SOT143&lt;br /&gt;
| NXP&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| 0,05&lt;br /&gt;
| 0,23&lt;br /&gt;
| 45000&lt;br /&gt;
| nicht mit BSS83&#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039; verwechseln, Substratanschluss herausgeführt&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#RS_Components|RS]],[[Elektronikversender#TME_.28Transfer_Multisort_Elektronik.29|TME]]&lt;br /&gt;
| 0,10&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BS170 BS170]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,3&lt;br /&gt;
| 0,83&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSN20 BSN20]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,18&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,092&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS138 BSS138]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0,8-1,6&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 0,22&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 2000&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSS123 BSS123]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| div&lt;br /&gt;
| 0,8-1,6&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
| 0,36&lt;br /&gt;
| 10000 @ 4,5V, &lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,06&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP2907 IRFP2907]&lt;br /&gt;
| TO-247AC&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 209&lt;br /&gt;
| 470&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 2,70&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/2N7000 2N7000]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 0,2&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 5000&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&lt;br /&gt;
| 0,13&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BS107 BS107]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0,25&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 6400/14000&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,18&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BS108 BS108]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| ON, Phi&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0,25&lt;br /&gt;
| 0,35&lt;br /&gt;
| 8000&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,14&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUK100 BUK100]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| Phi&lt;br /&gt;
| 3,0&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 13,5&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| Overload-Protection, ESD-Protection&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,40&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL3705N IRL3705N]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 89&lt;br /&gt;
| 170&lt;br /&gt;
| 10&lt;br /&gt;
| Qg=98nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,20&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BUZ72 BUZ72A]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| Infineon&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 9,0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N IRLZ34N]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 68&lt;br /&gt;
| 35&lt;br /&gt;
| 5V Logic-Level, Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Farnell|Far]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 0,45&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLML2502 IRLML2502]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 4,2&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| Logic-Level&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] [[Elektronikversender#Reichelt|Rei (neu)]]&lt;br /&gt;
| 0,17&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF1404 IRF1404]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 202&lt;br /&gt;
| 333&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,10&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL1004 IRL1004]&lt;br /&gt;
| TO-220&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,7&lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 6,5&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRL530 IRL530]&lt;br /&gt;
| TO220, D2Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 15,0&lt;br /&gt;
| 88&lt;br /&gt;
| 160&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,57/0,78&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF830 IRF830]&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,5   &lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 5,0&lt;br /&gt;
| 74&lt;br /&gt;
| 1400&lt;br /&gt;
| Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF840 IRF840]&lt;br /&gt;
| TO220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,0   &lt;br /&gt;
| 500&lt;br /&gt;
| 8,0&lt;br /&gt;
| 125&lt;br /&gt;
| 850&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,57&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDC645N FDC645N]&lt;br /&gt;
| SuperSOT-6&lt;br /&gt;
| Fairchild&lt;br /&gt;
| 1,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 5,5&lt;br /&gt;
| 0,8/1,6&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]] (a.A.), Far&lt;br /&gt;
| 0,7&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BSP297 BSP297]&lt;br /&gt;
| SOT-223&lt;br /&gt;
| Siemens/Infineon&lt;br /&gt;
| 0,8-2,4&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 0,65&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 6000&lt;br /&gt;
| 200V &amp;lt;math&amp;gt;U_{DS}&amp;lt;/math&amp;gt;, SMD und Logic Level (seltene Kombinaton), Linearbetrieb möglich&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]], [[Elektronikversender#Schuricht|Schu]], [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
| 0,56&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7455 IRF7455]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 7,5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&lt;br /&gt;
| 1,04&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SI4442DY SI4442DY]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| vis&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 22&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 5/4,5V&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&lt;br /&gt;
| 1,64&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU2905 IRLU2905]&lt;br /&gt;
| TO251, DPack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 42&lt;br /&gt;
| 110&lt;br /&gt;
| 27&lt;br /&gt;
| Logic-Level&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,89&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD014 IRFD014]&lt;br /&gt;
| HEXDIP/DIP4&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 1,7&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,52&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFD024 IRFD024]&lt;br /&gt;
| HEXDIP/DIP4&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0-4,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,54&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLD024 IRLD024]&lt;br /&gt;
| HEXDIP/DIP4&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0-2,0&lt;br /&gt;
| 60&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 1,3&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| Logic-Level&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,47&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU3717 IRLU3717]&lt;br /&gt;
| I-Pak&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 1,5/89&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| Qg=21nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]],[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 1,15&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFP3703 IRFP3703]&lt;br /&gt;
| TO-247AC&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 210&lt;br /&gt;
| 230&lt;br /&gt;
| 2,8&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 5,08&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF3710 IRF3710]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 57&lt;br /&gt;
| 200&lt;br /&gt;
| 23&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,83&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLR7843 IRLR7843]&lt;br /&gt;
| D-Pack&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,3&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 164&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 3,3&lt;br /&gt;
| Qg: 34nC, Rds_on bei GS=4.5V: max. 4.0mOhm&lt;br /&gt;
| [http://www.flymotec.de/]&lt;br /&gt;
| 0,70&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF1010N IRF1010N]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 85&lt;br /&gt;
| 180&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,99&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF1010Z IRF1010Z]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 75&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| 7,5&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]], [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,99&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLIZ44N IRLIZ44N]&lt;br /&gt;
| TO-220-Fullpak &lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0 - 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| Logic Level&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,80&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLU024N IRLU024N]&lt;br /&gt;
| TO-251AA&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,0 - 2,0&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 17&lt;br /&gt;
| 45&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| Logic Level, Q&amp;lt;sub&amp;gt;g&amp;lt;/sub&amp;gt;=15 nC (!)&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,40&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRFZ48N&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 130&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]],[[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,60&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl2505.pdf IRL2505]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 104&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 3,99&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7607.pdf IRF7607]&lt;br /&gt;
| Micro8&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 1,2&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 6,5&lt;br /&gt;
| 1,8&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,89&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf3708.pdf IRF3708]&lt;br /&gt;
| TO-220AB&lt;br /&gt;
| irf&lt;br /&gt;
| 0,6 - 2&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 62&lt;br /&gt;
| 87&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,49&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/GF2304 GF2304]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| gs&lt;br /&gt;
| 1,0&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 2,5&lt;br /&gt;
| 1,25&lt;br /&gt;
| 135&lt;br /&gt;
| Qg=3,7nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Pollin_Electronic|Pol]]&lt;br /&gt;
| 0,05&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRLR8743 IRLR8743]&lt;br /&gt;
| I-Pak, D2Pack&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 1,9&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 68&lt;br /&gt;
| 3,1&lt;br /&gt;
| Logic-Level, D2Pack, Qg=39nC&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 1,15&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| AOC2414&lt;br /&gt;
| MCSP&lt;br /&gt;
| Alpha&amp;amp;Omega&lt;br /&gt;
| 0,52&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 0,55&lt;br /&gt;
| 19&lt;br /&gt;
| spezifiziert ab 1,2V Vgs, Qg=21,5nC&lt;br /&gt;
| Digikey &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar, a.A.=Auf Anfrage)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== N-Kanal J-FET==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;fetpaare&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Package&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;GS(co)&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! U&amp;lt;sub&amp;gt;DS&amp;lt;/sub&amp;gt;/V&lt;br /&gt;
! I&amp;lt;sub&amp;gt;D(max)&amp;lt;/sub&amp;gt;/mA&lt;br /&gt;
! Lieferant&lt;br /&gt;
! Einzelpreis&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245A]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2,2&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6,5&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245B]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -3,8&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF245 BF245C]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -7,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246A]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 80&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,15 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246B]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -7&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 140&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,17 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF246 BF246C]&lt;br /&gt;
| TO-92&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -12&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 250&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BF511 BF511]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -1,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 7&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,36 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BFR30 BFR30]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -4&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
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| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/BFR31 BFR31]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| diverse&lt;br /&gt;
| -2&lt;br /&gt;
| 25&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MMBF4416 MMBF4416]&lt;br /&gt;
| SOT-23&lt;br /&gt;
| Fairchild&lt;br /&gt;
| -5,5&lt;br /&gt;
| 15&lt;br /&gt;
| 5&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,52 €&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FET-Paare ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;fetpaare&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Package&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! UGS/V&lt;br /&gt;
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! P/W&lt;br /&gt;
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! Lieferant&lt;br /&gt;
! Einzelpreis&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7389 IRF7389]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
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| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,56 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7501 IRF7501]&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2,7&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2,4&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 135 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Kessler|Kessler]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,64 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7506 IRF7506]&lt;br /&gt;
| micro8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 1,7&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 270 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Kessler|Kessler]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,56 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7103 IRF7103]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 50&lt;br /&gt;
| 2,3&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 130 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,32 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7104 IRF7104]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 20&lt;br /&gt;
| 2,3&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 250 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,32 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7316 IRF7316]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 4,9&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 58 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
|[[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,49 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7313 IRF7313]&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30&lt;br /&gt;
| 6,5&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 46 @4.5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Kessler|Kessler]], [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 0,66 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FDD8424H FDD8424H]&lt;br /&gt;
| Dual DPAK4L&lt;br /&gt;
| Fairchild&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| 40&lt;br /&gt;
| 9/-6,5&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 24/54 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 30/70 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Digi-Key|Digi-Key]] &lt;br /&gt;
| 0,73 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/SUD50NP04-94 SUD50NP04-94]&lt;br /&gt;
| TO252-4L DPAK4L&lt;br /&gt;
| Vishay&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 40 &lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8?&lt;br /&gt;
| 41/53 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 45/72 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Farnell]]&lt;br /&gt;
| 0,56 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7309&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;4,5 &amp;lt;br&amp;gt; -4,5&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;30 &amp;lt;br&amp;gt; -30 &lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;4 &amp;lt;br&amp;gt; -3&lt;br /&gt;
| 1,4&lt;br /&gt;
| 50/100 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 80/160 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,38 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7307&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;2 &amp;lt;br&amp;gt; -2,5&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;20 &amp;lt;br&amp;gt; -20 &lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;5,2 &amp;lt;br&amp;gt; -4,3&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 50/90 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 70/140 @2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,47 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7343&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;3 &amp;lt;br&amp;gt; -3,5&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;55 &amp;lt;br&amp;gt; -55 &lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;4,7 &amp;lt;br&amp;gt; -3,4&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 43/95 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 56/150 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,47 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7319&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;3 &amp;lt;br&amp;gt; -3,5&lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;30 &amp;lt;br&amp;gt; -30 &lt;br /&gt;
| &amp;amp;nbsp;6,5 &amp;lt;br&amp;gt; -4,9&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 23/42 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 32/76 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| P+N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,50 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7314&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -2,0&lt;br /&gt;
| -20 &lt;br /&gt;
| -5,3&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 49 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 82 @-2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,45 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7314&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -2,0&lt;br /&gt;
| -20 &lt;br /&gt;
| -5,3&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 49 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 82 @-2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,45 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7304&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -2,5&lt;br /&gt;
| -20&lt;br /&gt;
| -4,3&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 90 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 140 @-2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,46 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7306&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -4,5&lt;br /&gt;
| -30&lt;br /&gt;
| -3,6&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 100 @-10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 160 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,47 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7342&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -3,5&lt;br /&gt;
| -55&lt;br /&gt;
| -3,4&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 95 @-10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 150 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,50 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7328&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -3,5&lt;br /&gt;
| -30&lt;br /&gt;
| -8,0&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 17 @-10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 26,8 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,80 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7324&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| -1,5&lt;br /&gt;
| -20&lt;br /&gt;
| -9,0&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 18 @-4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 26 @-2,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*P&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,87 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7303&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 30 &lt;br /&gt;
| 4,9&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 50 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 80 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,43 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7301&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 20 &lt;br /&gt;
| 5,2&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 50 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 70 @2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,46 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7341&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 3&lt;br /&gt;
| 55 &lt;br /&gt;
| 4,7&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 43 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 56 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,46 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7311&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 20 &lt;br /&gt;
| 6,6&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 23 @4,5V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt; 30 @2,7V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,60 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| IRF7380&lt;br /&gt;
| SO-8&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 4,5&lt;br /&gt;
| 80 &lt;br /&gt;
| 3,6&lt;br /&gt;
| 2,0&lt;br /&gt;
| 61 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,57 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IRFI4024H-117P IRFI4024H-117P]&lt;br /&gt;
| TO-220-5&lt;br /&gt;
| IRF&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 55&lt;br /&gt;
| 11&lt;br /&gt;
| 14&lt;br /&gt;
| 50 @10V&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt;&lt;br /&gt;
| 2*N&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Reichelt]]&lt;br /&gt;
| 2,10 €&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(Tabelle mit Click im Kopfbereich sortierbar)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== MOSFET-Treiber ==&lt;br /&gt;
* Detaillierte [[Treiber]]-Dimensionierung&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}} border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;fettreiber&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- style=&amp;quot;background-color:#eeeeee&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Bezeichnung&lt;br /&gt;
! Low / High-Side&lt;br /&gt;
! Strom&lt;br /&gt;
! Spannung&lt;br /&gt;
! Logikeingang&lt;br /&gt;
! Sockel&lt;br /&gt;
! Lieferant / Datenblatt&lt;br /&gt;
! Einzelpreis&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2101 IR2101]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver&lt;br /&gt;
| 130/270mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 2,30 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2104 IR2104]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 130/270mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V/15V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 2,00 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2110 IR2110]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver&lt;br /&gt;
| 2A&lt;br /&gt;
| 500V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL14/SO16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 1,55 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2111 IR2111]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 200/430mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 10-20V CMOS Eingang&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, maximale Kriechwege&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,10 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2112 IR2112]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver&lt;br /&gt;
| 200/420mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL14/SO16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 1,45 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2113 IR2113]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver&lt;br /&gt;
| 2A&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL14/SO16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 1,85 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2117 IR2117]&lt;br /&gt;
| Single High Side Driver&lt;br /&gt;
| 200/420mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 10-20V CMOS Eingang&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, maximale Kriechwege&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 1,20 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2121 IR2121]&lt;br /&gt;
| Low Side Driver&lt;br /&gt;
| 1A/2A&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 2,5V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, Strombegrenzung&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 2,15 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2125 IR2125]&lt;br /&gt;
| Single Channel High Side Driver&lt;br /&gt;
| 1A/2A&lt;br /&gt;
| 500V&lt;br /&gt;
| 2,5V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, Strombegrenzung, maximale Kriechwege&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 4,20 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2127 IR2127]&lt;br /&gt;
| Single Channel High Side Driver&lt;br /&gt;
| 200/420mA&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8, maximale Kriechwege, Fehlerausgang&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 2,40 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2130 IR2130]&lt;br /&gt;
| 3-Phase Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 200/420mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,5V&lt;br /&gt;
| DIL28/SO28&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 2,50 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2151 IR2151]&lt;br /&gt;
| Self Oscillating Half Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 100/210mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 2,50 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2153 IR2153]&lt;br /&gt;
| Self Oscillating Half Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 100/210mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| n/a&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,20 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2155 IR2155]&lt;br /&gt;
| Self Oscillating Half Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 210/420mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| n/a&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 3,50 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2181 IR2181]&lt;br /&gt;
| High &amp;amp; Low-Side Driver&lt;br /&gt;
| 1.4A/1.8A&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 2,10 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2183 IR2183]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 1.4A/1.8A&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 4,00 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2184 IR2184]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 1.4A/1.8A&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]] [[Elektronikversender#Conrad|Con]] &lt;br /&gt;
| 3,20 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/IR2136 IR2136]&lt;br /&gt;
| 3 Phase Driver&lt;br /&gt;
| 120/250mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIP28/SOIC28,&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&lt;br /&gt;
| 1,80 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/ICL7667 ICL7667]&lt;br /&gt;
| Dual Power MOSFET Driver&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 4.5-15V, 7Ω&lt;br /&gt;
| 3,3V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8 &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 2,00 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4081A HIP4081A]&lt;br /&gt;
| Full Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 2,5A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP20/SOIC20&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 8,00 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4082 HIP4082]&lt;br /&gt;
| Full Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 1,2A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP16/SOIC16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]] [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 6,20 €&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4083 HIP4083]&lt;br /&gt;
| 3 Phase High side N-channel MOSFET driver&lt;br /&gt;
| 0,3A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP16/SOIC16&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 4,80 €&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ohne Preis und Lieferant&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4084 HIP4084]&lt;br /&gt;
| 4 Phase Driver&lt;br /&gt;
| 0,5A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP28/SOIC28&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/HIP4086 HIP4086]&lt;br /&gt;
| 3 Phase Driver&lt;br /&gt;
| 0.5A&lt;br /&gt;
| 80V&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| DIP24/SOIC24&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 8,00 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/TC4451 TC4451/TC4452]&lt;br /&gt;
| High Speed MOSFET Driver&lt;br /&gt;
| 12A peak, 2,5A DC&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 4,5-18V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 3,00 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/LM5104 LM5104]&lt;br /&gt;
| Half Bridge Driver&lt;br /&gt;
| 1,6/1,8A&lt;br /&gt;
| 100V&lt;br /&gt;
| 2,5V&lt;br /&gt;
| SO8/LLP10 &lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
| 3,20 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1407 MCP1407-E/P]&lt;br /&gt;
| High Speed MOSFET Driver&lt;br /&gt;
| 6A peak, 1,3A DC&lt;br /&gt;
| 4,5-18V&lt;br /&gt;
| 4,5-18V (VDD+0,3V)&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 0,93 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MCP1416 MCP1416]&lt;br /&gt;
| High Speed MOSFET Driver&lt;br /&gt;
| 1.5A peak&lt;br /&gt;
| 4.5-18V&lt;br /&gt;
| 3.3V - VDD+0.3V&lt;br /&gt;
| SOT-23-5&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#TME_.28Transfer_Multisort_Elektronik.29|TME]]&lt;br /&gt;
| 0,76 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/MAX626 MAX626]&lt;br /&gt;
| Dual Power MOSFET drivers, inverting&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 4,5-18 V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&lt;br /&gt;
| 3,40 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NCP5106 NCP5106]&lt;br /&gt;
| High Voltage, High and Low Side Driver&lt;br /&gt;
| 250/500mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,3-20V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 2,37 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/NCP5304 NCP5304]&lt;br /&gt;
| High Voltage, High and Low Side Driver&lt;br /&gt;
| 250/500mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,3-20V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 2,02 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7380 FAN7380]&lt;br /&gt;
| Half-Bridge Gate Driver&lt;br /&gt;
| 90/180mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,5-25V&lt;br /&gt;
| SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 0,99 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7382 FAN7382]&lt;br /&gt;
| High- and Low-Side Gate Driver&lt;br /&gt;
| 350/650mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,9-20V&lt;br /&gt;
| DIL8/SO8/S014&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,25 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7361 FAN7361]&lt;br /&gt;
| Half-Bridge Gate Driver&lt;br /&gt;
| 250/500mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 3,6-25V&lt;br /&gt;
| SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,18 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7362 FAN7362]&lt;br /&gt;
| Half-Bridge Gate Driver&lt;br /&gt;
| 250/500mA&lt;br /&gt;
| 600V&lt;br /&gt;
| 2,9-25V&lt;br /&gt;
| SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,71 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.mikrocontroller.net/part/FAN7842 FAN7842]&lt;br /&gt;
| High and Low Side Gate Driver&lt;br /&gt;
| 350/650mA&lt;br /&gt;
| 200V&lt;br /&gt;
| 2,9-25V&lt;br /&gt;
| SO8&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&lt;br /&gt;
| 1,05 €&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anmerkungen ==&lt;br /&gt;
* U&amp;lt;sub&amp;gt;GS&amp;lt;/sub&amp;gt; - minimale Gatespannung, bei welcher der MOSFET zu leiten anfängt (100µA..1mA, nicht genormt). Zur vollständigen Durchschaltung bei maximalem Strom braucht es höhere Spannungen.&lt;br /&gt;
* Logic Level - FET schaltet bei niedrigen Gatespannungen von typisch 4,5V (z.&amp;amp;nbsp;B. CMOS Logikpegel) hinreichend durch. Normale MOSFETs brauchen hierfür typisch 10V.&lt;br /&gt;
* U&amp;lt;sub&amp;gt;GS(co)&amp;lt;/sub&amp;gt; - Gate Source Cut Off Spannung, bei welcher der Drainstrom I&amp;lt;sub&amp;gt;D&amp;lt;/sub&amp;gt; eines JFETs praktisch Null ist. Die Messbedingung ist jedoch nicht genormt (0,5nA..200µA).&lt;br /&gt;
* N-Kanal MOSFETs mit niedrigem R&amp;lt;sub&amp;gt;DS,On&amp;lt;/sub&amp;gt; sind technologisch einfacher herzustellen als P-Kanal MOSFETs. Deshalb gibt es bei P-Kanal keine so große Auswahl und oft werden Schaltungen angestrebt, in denen ausschließlich N-Kanal MOSFETs verwendet werden. Es gibt spezielle Treiberbausteine, die über eine Ladungspumpe für entsprechend hohe Gatespannung auch für die High-Side N-Fets sorgen (&amp;quot;Bootstrap Circuits&amp;quot;, siehe Artikel [[Treiber]]).&lt;br /&gt;
* Bei der Dimensionierung ist zu beachten, dass die Stromangabe im allgemeinen für 25°C gilt. Geht man davon aus, dass der MOSFET mit maximal zulässigem Strom betrieben wird und mit passend dimensioniertem [[Kühlkörper]] ausgestattet ist, so beträgt die Sperrschichttemperatur bis zu 150°C, folglich gilt z.&amp;amp;nbsp;B. für den IRF540 nicht mehr 28A, sondern nur noch ca. 12-15A.&lt;br /&gt;
* Restströme sind auch stark von der Temperatur abhängig. Bei höherer Temperatur nehmen die Restströme exponentiell zu. So können bei 100°C durchaus 100 µA zwischen Source und Drain auch im gesperrten Zustand fließen. Bei 25°C ist dieser Reststrom meist bei 1µA spezifiziert. Real sind es meist weniger.&lt;br /&gt;
* Der Gate-Charge-Wert Qg (s. Datenblatt) bestimmt, wie schnell das Gate beim Schalten umgeladen werden kann. Auch wenn MOSFETs stromlos den durchgeschalteten Zustand halten können, braucht man während des Umschaltvorganges einen Strom, der das Gate umlädt (ähnlich wie ein Kondensator). Je höher dieser Strom, um so schneller ist der Umschaltvorgang und um so geringer die Verlustleistung während dieser Phase. Leistungs-MOSFETs können bei höheren Frequenzen (&amp;gt;1KHz) oft nur mit höheren Gateströmen von 0,1A-2A sinnvoll geschaltet werden. Man kann das Gate also nicht direkt an einen Digitalpin anschließen. Man braucht einen [[MOSFET-Übersicht#MOSFET-Treiber | MOSFET-Treiber]]. Manche MOSFETs haben eine sehr geringe Total Gate Charge (z.&amp;amp;nbsp;B. 4-10nC). Diese können in gewissen Grenzen recht gut direkt an digitalen [[Ausgangsstufen Logik-ICs | Logikausgängen]] betrieben werden. Zur Abschätzung kann man sich merken: Wenn man das Gate eines MOSFETs mit einer Eingangskapazität von 1nF (~10nC) in 100ns auf 10V aufladen will, braucht man dazu 100mA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Lieferantenübersicht ==&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Reichelt|Rei]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;chelt&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#elpro-Darmstadt|el]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;pro&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Conrad|Con]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;rad&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Kessler|Kes]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;sler&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#csd-electronics|csd]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;-electronics&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Farnell|Far]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;nell&amp;lt;/nowiki&amp;gt; (nur gewerbliche Kunden oder Studenten)&lt;br /&gt;
* HBE-Shop (FARNELL-Fachhändler, auch als nichtgewerblicher Kunde)&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Schuricht|Schu]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;richt&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#RS_Components|RS]]&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender#Spoerle|Spo]]&amp;lt;nowiki&amp;gt;erle&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Herstellerübersicht ==&lt;br /&gt;
* [irf] [http://www.irf.com International Rectifier]&lt;br /&gt;
* [Siliconix] [http://www.vishay.com/company/brands/siliconix/ Vishay Siliconix]&lt;br /&gt;
* [st] [http://www.st.com/web/en/home.html STMicroelectronics]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== IRF MOSFET-Codierung ==&lt;br /&gt;
* IRF: Alle &amp;quot;Standardtransistoren&amp;quot;, also TO-220-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRFB: Hochspannungs-MosFETs&lt;br /&gt;
* IRFD: MosFETs im Dip-4-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRFI: MosFETs im isolierten TO-220-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRFP: MosFETs im TO-247AC-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRFR: MosFETs im D-Pak&lt;br /&gt;
* IRFU: MosFETs im I-Pak&lt;br /&gt;
* IRFZ: Also die die ich kenne liegen alle so bei 50-60V mit relativ niedrigem Rds(on), also so für mittlere Leistungen&lt;br /&gt;
* IRG:  Afaik sind das IGBTs&lt;br /&gt;
* IRL:  Logic-Level MosFETs&lt;br /&gt;
* IRLD: Logic-Level MosFETs im Dip-4 Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRLI: Logic-Level MosFETs im isolierten TO-220-Gehäuse&lt;br /&gt;
* IRLR: Logic-Level MosFETs im D-Pak&lt;br /&gt;
* IRLU: Logic-Level MosFETs im I-Pak&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* [[FET]]&lt;br /&gt;
* [[IGBT]]&lt;br /&gt;
* [[Treiber]]&lt;br /&gt;
* [[H-Brücken Übersicht]]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/280480#2960070 Forumsbeitrag]: Clevere MOSFET-Treiber mit kleinsten Trafos&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/283585#3004839 Forumsbeitrag]: Galvanisch getrennte Ansteuerung eines MOSFETs mittels Übertrager und 100% Tastverhältnis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
* [http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html N-Kanal MOSFET leicht erklärt bei sprut.de]&lt;br /&gt;
* [http://www.sprut.de/electronic/switch/pkanal/pkanal.html P-Kanal MOSFET leicht erklärt bei sprut.de]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/sites/bau/0510161.htm MOSFET im ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/public/schaerer/battoff.htm Abschaltverzögerung beim ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://elektronik-kompendium.de/sites/bau/0207011.htm FET beim ElKo]&lt;br /&gt;
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Mosfet MOSFET bei Wikipedia]&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- * [http://www.irf.com/product-info/auto/autogdic.html IR21xx Familienvergleich] --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Parametrische Suche beim Hersteller ==&lt;br /&gt;
* [http://www.infineon.com/cms/de/product/channel.html?channel=db3a304319c6f18c011a14e5341b25f1 Infineon]&lt;br /&gt;
* [http://www.nxp.com/#/ps/ps=%5Bi%3D48014%5D%7Cpp%3D%5Bt%3Dpfp%2Ci%3D48014%5D NXP standard Mosfets]&lt;br /&gt;
* [http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=809&amp;amp;lctn=home ONsemi]&lt;br /&gt;
* [http://www.diodes.com/zetex/?ztx=3.0/3-3-1@tcatid~7 Diodes (vormals Zetex)]&lt;br /&gt;
* [http://www.irf.com/product-info/hexfet/ IRF]&lt;br /&gt;
* [http://www.vishay.com/mosfets/ Vishay]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Liste mit Bauteilen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Typen&amp;diff=36118</id>
		<title>AVR Typen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR_Typen&amp;diff=36118"/>
		<updated>2009-05-14T06:29:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* ATmega */  link&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;=== AT90S ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die &amp;quot;Basic Line&amp;quot; der Atmel [[AVR]]-Reihe. Sie beinhaltet die ersten [[AVR|AVRs]] die produziert wurden und deren Bezeichnung mit &amp;quot;AT90S&amp;quot; beginnt. Alle Typen wurden mit der Zeit von den beiden Nachfolgereihen ersetzt: ATmega bzw. ATtiny.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einige neue AVR-Controller tragen eine mit AT90-&#039;&#039;ohne S&#039;&#039; beginnende Bezeichnung, haben aber einen &amp;quot;moderneren&amp;quot; Kern. Z.B. sind die Typen AT90PWM2/3 und AT90CAN128 vom Funktionsumfang (interner RC, USART etc.) den ATmegas zuzuordnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ATmega ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die ATmega-[[Mikrocontroller]] sind ein Teil der AVR-Controllerfamilie. Zusammen mit den ATtiny lösen die ATmega die AT90S-Serie schrittweise ab, wobei es in den meisten Fällen weitgehend pin- und funktionskompatiblen Ersatz für abgekündigte Controller gibt (ATmega8 statt AT90S4433, ATmega8515 statt AT90S8515 usw.).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atmel ATmega AVRs werden mit aktiviertem internem Taktgeber ausgeliefert. Schließt man ein andere externe Taktquelle an (Quarz, Quarzoszillator o.ä), wird diese nicht automatisch genutzt. Zum Aktivieren müssen die Fuse-Bits des Controllers entsprechend eingestellt werden (siehe Datenblatt).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ATmegas mit integriertem [[JTAG]]-Interface (z.Zt. solche ab 16kB Flash-Speicher und mehr als 28 Pins&amp;lt;!-- wg. ATmega168--&amp;gt;) werden ab Werk mit aktiviertem JTAG-Interface ausgeliefert. Dieses Interface belegt vier Port-Pins (z.B. am PORTC bei ATmega16/32), die nicht für eigene Anwendungen genutzt werden können, solange das JTAG-Interface aktiviert ist. Das Interface lässt sich über ein Fuse-Bit (JTAGEN) dauerhaft und über ein Bit (JTD) in dem (oder einem der) MC-Kontroll-Register (Datenblatt nach JTD durchsuchen) per Software zur Laufzeit an- und abschalten. Weiteres im Datenblatt des jeweiligen Controllers in den Abschnitten Memory-Programming (Fuse) und JTAG/ICE (JTD).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim ATmega128 ist ab Werk die Mega103-Kompatibilitäts-fuse gesetzt. Um alle Erweiterungen des Mega128 gegenüber dem Mega103 zu nutzen muss diese deaktivert werden. Diese Fuse sorgt außerdem dafür, dass das SRAM in einem anderen Adressbereich liegt. Dadurch funktionieren C-Programme nur bis zum ersten Funktionsaufruf. Siehe auch [[AVR_Checkliste#Besonderheiten_bei_ATmega128_und_seinen_Derivaten_im_64-Pin-Gehäuse | AVR Checkliste: Besonderheiten bei ATmega64 / ATmega128]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ATtiny ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die ATtiny stellen das untere Ende der neuen AVR Linie von Atmel dar und waren zunächst durch das Fehlen von internem [[RAM#SRAM|SRAM]] gekennzeichnet. Mittlerweile gibt es aber so bemerkenswerte Controller wie den ATtiny2313, deren Möglichkeiten und Funktionen den ATmegas in nichts nachstehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein weiterer Unterschied zu den ATmegas ist der fehlende Hardwaremultiplizierer. Jede Multiplikation muss also in Software ausgeführt werden. Eine Übersicht über die Verfügbarkeit verschiedener Befehle bietet die [[AVR_Assembler_-_Vergleichstabelle|AVR-Assembler Befehlsvergleichstabelle]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sonstiges ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die AT89-Familie gehört nicht zu den AVR-Typen mit dem AVR-RISC-Befehlssatz, sondern ist eine [[8051|Intel-8051]]-kompatible 8-Bit µC-Serie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vergleichstabelle(n) / Ausstattung - von AVRs ===&lt;br /&gt;
==== AT90S - Reihe ====&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 10px;&amp;quot; id=&amp;quot;AVR_Features_AT90S&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Typ&lt;br /&gt;
|Prog. Sprache&lt;br /&gt;
|Flash (Kbytes)&lt;br /&gt;
|EEPROM (Bytes)&lt;br /&gt;
|SRAM (Bytes)&lt;br /&gt;
|Max I/O Pins&lt;br /&gt;
|F.max (MHz)&lt;br /&gt;
|Vcc (V)&lt;br /&gt;
|A/D Channels&lt;br /&gt;
|Analog Comparator&lt;br /&gt;
|16-bit Timer&lt;br /&gt;
|8-bit Timer&lt;br /&gt;
|Brown Out Detector&lt;br /&gt;
|On Chip Oscillator&lt;br /&gt;
|PWM Channels&lt;br /&gt;
|RTC&lt;br /&gt;
|Self Program Memory&lt;br /&gt;
|Boot Code&lt;br /&gt;
|SPI&lt;br /&gt;
|TWI (I2C)&lt;br /&gt;
|UART&lt;br /&gt;
|Watchdog&lt;br /&gt;
|Bauform(en)&lt;br /&gt;
|Preis &lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - AT90S2313 --------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc0839.pdf AT90S2313]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2.7-6.0&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|1 Timer-PWM&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|20-pin&amp;lt;br/&amp;gt;PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;SOIC &lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - AT90S2313 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - AT90Sxxxx --------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- diesen Kommentar entfernen nach dem Kopieren dieser Eingabehilfe -- &amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Typ&lt;br /&gt;
|Prog. Sprache&lt;br /&gt;
|Flash (Kbytes)&lt;br /&gt;
|EEPROM (Bytes)&lt;br /&gt;
|SRAM (Bytes)&lt;br /&gt;
|Max I/O Pins&lt;br /&gt;
|F.max (MHz)&lt;br /&gt;
|Vcc (V)&lt;br /&gt;
|A/D Channels&lt;br /&gt;
|Analog Comparator&lt;br /&gt;
|16-bit Timer&lt;br /&gt;
|8-bit Timer&lt;br /&gt;
|Brown Out Detector&lt;br /&gt;
|On Chip Oscillator&lt;br /&gt;
|PWM Channels&lt;br /&gt;
|RTC&lt;br /&gt;
|Self Program Memory&lt;br /&gt;
|Boot Code&lt;br /&gt;
|SPI&lt;br /&gt;
|TWI&lt;br /&gt;
|UART&lt;br /&gt;
|Watchdog&lt;br /&gt;
|Bauform(en)&lt;br /&gt;
|Preis  &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- diesen Kommentar entfernen nach dem Kopieren dieser Eingabehilfe--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - AT90Sxxxx ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;24&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: right; font-size: 0.9em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Preise (in &amp;amp;euro;) [http://www.reichelt.de Reichelt]-Katalog 01|2008&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ATtiny - Reihe ====&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 10px;&amp;quot; id=&amp;quot;AVR_Features_ATtiny&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Typ&lt;br /&gt;
|Prog. Sprache&lt;br /&gt;
|Flash (Kbytes)&lt;br /&gt;
|EEPROM (Bytes)&lt;br /&gt;
|SRAM (Bytes)&lt;br /&gt;
|Max I/O Pins&lt;br /&gt;
|F.max (MHz)&lt;br /&gt;
|Vcc (V)&lt;br /&gt;
|A/D Channels&lt;br /&gt;
|Analog Comparator&lt;br /&gt;
|16-bit Timer&lt;br /&gt;
|8-bit Timer&lt;br /&gt;
|Brown Out Detector&lt;br /&gt;
|On Chip Oscillator&lt;br /&gt;
|PWM Channels&lt;br /&gt;
|RTC&lt;br /&gt;
|Self Program Memory&lt;br /&gt;
|Boot Code&lt;br /&gt;
|SPI&lt;br /&gt;
|TWI (I2C)&lt;br /&gt;
|UART&lt;br /&gt;
|Watchdog&lt;br /&gt;
|Bauform(en)&lt;br /&gt;
|Preis&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATtiny11 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1006.pdf ATtiny11]&lt;br /&gt;
|ASM&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|2.7-5.5&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|8-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;SOIC  &lt;br /&gt;
| 0.58-0.87&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATtiny11 ----------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATtiny12 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1006.pdf ATtiny12]&lt;br /&gt;
|ASM&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|64&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|1.8-5.5&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|8-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;SOIC   &lt;br /&gt;
| 1.00-1.20&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATtiny12 ----------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATtiny13 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2535.pdf ATtiny13]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|64&lt;br /&gt;
|64&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|24&lt;br /&gt;
|1.8-5.5&lt;br /&gt;
|4 10bit&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|1 Timer-PWM&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|8-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;SOIC  &lt;br /&gt;
| 1.15-1.20&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATtiny13 ----------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATtiny15 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1187.pdf ATtiny15]&lt;br /&gt;
|ASM&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|64&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|1.6&lt;br /&gt;
|2.7-5.5&lt;br /&gt;
|4 10bit&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|ONLY&amp;lt;br/&amp;gt;(no EXT)&lt;br /&gt;
|1 150kHz 8bit&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|8-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;SOIC&lt;br /&gt;
| 1.15&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATtiny15 ----------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATtiny2313 -------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2543.pdf ATtiny2313]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|1.8-5.5&lt;br /&gt;
| --&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&amp;lt;br/&amp;gt;USART + USI&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|20-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;SOIC&amp;lt;br/&amp;gt;QFN/MLF&lt;br /&gt;
| 1.30&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATtiny2313 --------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATtiny24 -------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8006.pdf ATtiny24]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|12&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|1.8-5.5&lt;br /&gt;
|8 10bit&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&amp;lt;br/&amp;gt; USI&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|14-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;SOIC&amp;lt;br/&amp;gt;QFN/MLF&lt;br /&gt;
|1.45&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATtiny24 --------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATtiny261 -------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2588.pdf  Attiny261]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|1,8-5,5&lt;br /&gt;
|11&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Nein&lt;br /&gt;
|Ja USI&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|20-Pin PDIP&amp;lt;br&amp;gt;SOIC&amp;lt;br&amp;gt;MLF&lt;br /&gt;
|1,15&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATtiny261 --------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;24&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: right; font-size: 0.9em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Preise (in &amp;amp;euro;) [http://www.reichelt.de Reichelt]-Katalog 01|2008&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== ATMega - Reihe ====&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;font-size: 10px;&amp;quot; id=&amp;quot;AVR_Features_ATMega&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Typ&lt;br /&gt;
|Prog. Sprache&lt;br /&gt;
|Flash (Kbytes)&lt;br /&gt;
|EEPROM (Bytes)&lt;br /&gt;
|SRAM (Bytes)&lt;br /&gt;
|Max I/O Pins&lt;br /&gt;
|F.max (MHz)&lt;br /&gt;
|Vcc (V)&lt;br /&gt;
|A/D Channels&lt;br /&gt;
|Analog Comparator&lt;br /&gt;
|16-bit Timer&lt;br /&gt;
|8-bit Timer&lt;br /&gt;
|Brown Out Detector&lt;br /&gt;
|On Chip Oscillator&lt;br /&gt;
|PWM Channels&lt;br /&gt;
|RTC&lt;br /&gt;
|Self Program Memory&lt;br /&gt;
|Boot Code&lt;br /&gt;
|SPI&lt;br /&gt;
|TWI (I2C)&lt;br /&gt;
|UART&lt;br /&gt;
|Watchdog&lt;br /&gt;
|Bauform(en)&lt;br /&gt;
|Preis&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATMega8 ----------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2486S.pdf ATMega8]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|8&lt;br /&gt;
|512&lt;br /&gt;
|1K&lt;br /&gt;
|23&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|2.7-5.5&lt;br /&gt;
|6 10bit PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;8 10bit TQFP QFN/MLF&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|3&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&amp;lt;br/&amp;gt;USART&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|28-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;32-pin TQFP&amp;lt;br/&amp;gt;QFN/MLF&lt;br /&gt;
| 1.70-1.90&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATMega8 -----------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATMega16 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf ATMega16]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|512&lt;br /&gt;
|1K&lt;br /&gt;
|32&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|2.7-5.5&lt;br /&gt;
|8 10bit&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja Master/Slave&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja USART&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|40-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;44-pin TQFP&amp;lt;br/&amp;gt;QFN/MLF&lt;br /&gt;
| 2.60-2.85&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATMega16 ----------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATMega32 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2503.pdf ATMega32]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|32&lt;br /&gt;
|1024&lt;br /&gt;
|2K&lt;br /&gt;
|32&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|2.7-5.5&lt;br /&gt;
|8 10bit&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|4&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja Master/Slave&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja USART&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|40-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;44-pin TQFP&amp;lt;br/&amp;gt;QFN/MLF &lt;br /&gt;
| 3.60-4.60&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATMega32 ----------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATMega128 --------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2467.pdf ATMega128]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|128&lt;br /&gt;
|4K&lt;br /&gt;
|4K&lt;br /&gt;
|53&lt;br /&gt;
|16&lt;br /&gt;
|2.7-5.5&lt;br /&gt;
|8 10bit&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|2 8bit&amp;lt;br/&amp;gt;6 2-16bit&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja Master/Slave&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&amp;lt;br/&amp;gt;2 USART&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|64-pin TQFP&amp;lt;br/&amp;gt;QFN/MLF&lt;br /&gt;
|8.05-8.40  &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATMega128 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATMega644 --------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|[http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2593.pdf  ATMega644]&lt;br /&gt;
|ASM&amp;lt;br/&amp;gt;Basic&amp;lt;br/&amp;gt;C&lt;br /&gt;
|64&lt;br /&gt;
|2K&lt;br /&gt;
|4K&lt;br /&gt;
|32&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|1.8-5.5&lt;br /&gt;
|8 10bit&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|2&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|6&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja Master/Slave&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|Ja USART&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|40-pin PDIP&amp;lt;br/&amp;gt;44-pin TQFP&amp;lt;br/&amp;gt;QFN/MLF&lt;br /&gt;
| 6.80-7.50&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATMega644 ---------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- START - ATMegaxxxx -------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- diesen Kommentar entfernen nach dem Kopieren dieser Eingabehilfe -- &amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Typ&lt;br /&gt;
|Prog. Sprache&lt;br /&gt;
|Flash (Kbytes)&lt;br /&gt;
|EEPROM (Bytes)&lt;br /&gt;
|SRAM (Bytes)&lt;br /&gt;
|Max I/O Pins&lt;br /&gt;
|F.max (MHz)&lt;br /&gt;
|Vcc (V)&lt;br /&gt;
|A/D Channels&lt;br /&gt;
|Analog Comparator&lt;br /&gt;
|16-bit Timer&lt;br /&gt;
|8-bit Timer&lt;br /&gt;
|Brown Out Detector&lt;br /&gt;
|On Chip Oscillator&lt;br /&gt;
|PWM Channels&lt;br /&gt;
|RTC&lt;br /&gt;
|Self Program Memory&lt;br /&gt;
|Boot Code&lt;br /&gt;
|SPI&lt;br /&gt;
|TWI&lt;br /&gt;
|UART&lt;br /&gt;
|Watchdog&lt;br /&gt;
|Bauform(en)&lt;br /&gt;
|Preis  &lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- diesen Kommentar entfernen nach dem Kopieren dieser Eingabehilfe--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- ENDE - ATMegaxxxx --------------------------------------------------------&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| colspan=&amp;quot;24&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: right; font-size: 0.9em;&amp;quot;|&lt;br /&gt;
Preise (in &amp;amp;euro;) [http://www.reichelt.de Reichelt]-Katalog 01|2008&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:AVR]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=USB&amp;diff=36107</id>
		<title>USB</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=USB&amp;diff=36107"/>
		<updated>2009-05-13T08:06:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* Spezielle USB-µC */ lufa&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;niversal &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;erial &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;us.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Serieller Bus, der heutzutage an jedem neuen PC zu finden ist und langsam aber sicher die RS-232- und Parallelport-Anschlüsse ersetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einleitung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Übertragungsgeschwindigkeiten:&lt;br /&gt;
* Low Speed: 1,5 MBit/s (USB 1.1 und 2.0)&lt;br /&gt;
* Full Speed: 12 MBit/s (USB 1.1 und 2.0)&lt;br /&gt;
* High Speed: 480 MBit/s (nur USB 2.0)&lt;br /&gt;
Die in Datenblättern oder Verpackungen gern verwendete Angabe &amp;quot;USB 2.0 Full Speed&amp;quot; darf man also nicht wörtlich verstehen, das sind trotz USB 2.0 nur 12 Mbit/s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, dass es bei USB im Gegensatz zu [[RS-232]] zwei Arten von Controllern gibt: Host- und Devicecontroller. Host bezeichnet dabei die steuernde Seite und ist z.B. in PCs zu finden; Devices sind die USB-Geräte, z.B. USB-Webcams. Diese Unterscheidung ist ziemlich wichtig, weil die meisten USB-Lösungen für [[Mikrocontroller]] USB-Devices darstellen und man deswegen dort weder Webcams noch USB-Speichersticks anschliessen kann. Mit der letzten Ergänzung des Standards (USB On-The-Go) gibt es die begrenzte Möglichkeit, dass Geräte Host-Funktionalität zur Kommunikation mit ausgewählten Peripheriegeräten erhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Benutzt man ein USB-Device am PC, dann braucht man auch noch passende Treiber. Die aktuellen Betriebssysteme bringen meist eine Reihe von Treibern für Standardanwendungen (z.B. USB-Festplatte) mit. Gibt es keinen passenden Standardtreiber, dann muss man eben einen erstellen. Dazu werden bei manchen Chips kostenlose Treiber mitgeliefert, bei anderen muss man sie kaufen oder (aufwendig) selbst erstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Allgemeine Informationen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.usb.org/home USB-Hauptseite] Die Homepage des USB Implementers Forum, Inc., creators of USB technology.&lt;br /&gt;
* [http://libusb.sourceforge.net/ libusb] Allgemein ist die Treiberprogrammierung für USB das Hauptproblem. Die plattformübergreifende libusb ([http://libusb-win32.sourceforge.net/ Win32-Port (nicht Vista!)]) ermöglicht die Kommunikation mit USB-Geräten unter Verwendung eines Universaltreibers. Ein deutschsprachiges Projekt, erstellt von [http://www.weinga-unity.at.tt Weichinger Klaus], das libusb verwendet, findet man unter [http://www.ime.jku.at/tusb/] (Programmiersprache C mit MINGW; Dokumentation, Sourcecode und Binärdateien).&lt;br /&gt;
* [http://halvar.at/elektronik/usb/arnold_da.pdf Diplomarbeit von Eik Arnold] Viele Informationen über USB (Vergleich mit anderen Bussystemen, Elektrisches Interface, Transferarten, Übersicht über die verschiedenen USB Chips, ...)&lt;br /&gt;
* [http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.htm USB in a NutShell] Eine kleine Wanderung durch die USB-Spezifikation&lt;br /&gt;
* [http://www.b-redemann.de Steuern und Messen mit USB - FT232, 245 und 2232] Das aktuelle Buch zu den USB-Controllern von FTDI. Viele Beispielprogramme in C, zwei Projektbeschreibungen: I2C-Bus mit LM75A und ein Web-Projekt. Bauteilesatz und USB-Modul mit dem FT2232 zum schnellen Einstieg in die Thematik. Buch / Teilesatz über Segor oder dieser Seite erhältlich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== USB-Hostcontroller ==&lt;br /&gt;
=== Host-Controller im Mikrocontroller ===&lt;br /&gt;
Es gibt eine erfreuliche Anzahl geeigneter Schaltkreise, nur für den Amateur unschön beschaffbar. Entsprechend der USB-Spezifikation kann jeder Full-Speed-Hostcontroller auch mit Low-Speed arbeiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;usb_controller&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot;&lt;br /&gt;
!Hersteller&lt;br /&gt;
!IC&lt;br /&gt;
!Speed&lt;br /&gt;
!Pins&lt;br /&gt;
!Ucc/Uio&lt;br /&gt;
!CPU&lt;br /&gt;
!Takt&lt;br /&gt;
!Flash&lt;br /&gt;
!RAM&lt;br /&gt;
!ADU&lt;br /&gt;
!DAU/PWM&lt;br /&gt;
!Async&lt;br /&gt;
!Sync&lt;br /&gt;
!Extras&lt;br /&gt;
!Bezug&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://mcu.emea.fujitsu.com/ Fujitsu]&lt;br /&gt;
| MB96F338U&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 144&lt;br /&gt;
| 3-5 V&lt;br /&gt;
| 16bit / 16FX Core&lt;br /&gt;
| 4 MHz extern&lt;br /&gt;
| 544Kbyte &lt;br /&gt;
| 32Kbyte &lt;br /&gt;
| 36x10bit&lt;br /&gt;
| 20xPWM, 12xOCU&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 8&lt;br /&gt;
| 3xCAN, 2xI²C&lt;br /&gt;
| [http://www.glyn.de/ Glyn], [http://www.ebv.com/ EBV]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://mcu.emea.fujitsu.com/ Fujitsu]&lt;br /&gt;
| MB90F334&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 120&lt;br /&gt;
| 3,3 V&lt;br /&gt;
| 16bit / 16LX Core&lt;br /&gt;
| 4 MHz extern&lt;br /&gt;
| 384Kbyte &lt;br /&gt;
| 24Kbyte &lt;br /&gt;
| 16x10bit&lt;br /&gt;
| 6xPWM, 4xOCU&lt;br /&gt;
| 4&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 3xI²C&lt;br /&gt;
| Glyn, EBV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://mcu.emea.fujitsu.com/ Fujitsu]&lt;br /&gt;
| MB90F337&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3,3 V&lt;br /&gt;
| 16bit / 16LX Core&lt;br /&gt;
| 4 MHz extern&lt;br /&gt;
| 64Kbyte &lt;br /&gt;
|  4Kbyte &lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| 4xPWM&lt;br /&gt;
| 2&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1xI²C&lt;br /&gt;
| Glyn, EBV&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.cypress.com/ Cypress]&lt;br /&gt;
| CY7C67300&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 100&lt;br /&gt;
| 3,3 V&lt;br /&gt;
| 16bit RISC&lt;br /&gt;
| 48 MHz&lt;br /&gt;
| 4K x 16bit OTP&lt;br /&gt;
| 8K x 16bit&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| 1&lt;br /&gt;
| IDE-Interface&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.atmel.com/ Atmel]&lt;br /&gt;
| AT90USB647&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3,3 - 5 V&lt;br /&gt;
| AVR&lt;br /&gt;
| 16 MHz&lt;br /&gt;
| 64 K&lt;br /&gt;
| 4 K&lt;br /&gt;
| 8 x 10 bit&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [http://de.farnell.com Farnell] ca. 11,42 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.microchip.com/ Microchip]&lt;br /&gt;
| PIC24FJ256GB106&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| PIC24&lt;br /&gt;
| 16 MHz&lt;br /&gt;
| 64 KB&lt;br /&gt;
| 16 KB&lt;br /&gt;
| 10bit&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| Spannungsregler&lt;br /&gt;
| [http://de.farnell.com Farnell] ca. 5,70 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.microchip.com/ Microchip]&lt;br /&gt;
| PIC32MX420FxxxH&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| MIPS32&lt;br /&gt;
| 80 MHz&lt;br /&gt;
| ab 32 KB&lt;br /&gt;
| 8 - 32 KB&lt;br /&gt;
| 16 x 10bit&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| 1 mit IRDA&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| Spannungsregler, JTAG&lt;br /&gt;
| [http://de.farnell.com Farnell] ca. 4,83 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.nxp.com/ Philips/NXP]&lt;br /&gt;
| LPC2388&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 144&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| ARM7&lt;br /&gt;
| 72MHz&lt;br /&gt;
| 512KB&lt;br /&gt;
| 32KB&lt;br /&gt;
| 8 x 10bit&lt;br /&gt;
| 1 x 10bit, 6 PWM&lt;br /&gt;
| 2 USART, 2 CAN&lt;br /&gt;
| SPI, I²C, SSC&lt;br /&gt;
| SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface, JTAG&lt;br /&gt;
| [http://de.digikey.com/ Digikey] ca. 8 €&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle mit „USB OTG“ beworbenen Schaltkreise sind als Host-Controller&lt;br /&gt;
&#039;&#039;und&#039;&#039; Device-Controller verwendbar. Mikrocontroller mit High-Speed-USB wurden noch nicht gesichtet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Implementierung in Software auf Atmel AVR ===&lt;br /&gt;
Solche Hostcontroller sind nur für Low-Speed-Geräte geeignet, in der Regel Tastaturen, Mäuse und ggf. Joysticks oder ähnliche HID-Geräte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.asahi-net.or.jp/~qx5k-iskw/robot/usbhost.html Reine Softwarelösung, kann nur USB Low Speed] (Seite auf japanisch, mit [http://babelfish.altavista.com/ Babelfish] übersetzen lassen). &lt;br /&gt;
* [http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2007/blh36_cdl28_dct23/blh36_cdl28_dct23/index.html SIAM32 USB HC] - Software Implemented Atmel Mega32 Universal Serial Bus Host Controller (Atmega32, GPL)&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- * [http://obdev.at/products/avrusb/index-de.html OpenSource Lösung] OpenSource Lösung auf http://obdev.at (Nur USB Device, kein USB Host) --&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Software-Implementierungen auf anderen Mikrocontrollern scheitern wegen zu geringer Taktfrequenzen bzw. Durchsatzraten (speziell interessant wäre MSP430 gewesen), oder – bei leistungsstärkeren Controllern – wegen Sinnlosigkeit durch Verfügbarkeit von Mikrocontrollern mit USB (siehe oben).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Spezielle Schaltkreise ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
USB-Schaltkreise, die vorzugsweise für den Anschluss an ein „Externes Businterface“ eines Mikrocontrollers oder per SPI vorgesehen sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.nxp.com/products/connectivity/usb/products/index.html#hostc Produkte von NXP] (ehem.Philips), bspw. ISP1760&lt;br /&gt;
* [http://www.cypress.com/ Cypress]  &amp;lt;tt&amp;gt;SL811HST&amp;lt;/tt&amp;gt; (Host/Device/OTG möglich)&lt;br /&gt;
* VNC1L von [http://www.vinculum.com/ Vinculum]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es gibt eine Reihe Schaltkreise, die einen PCI-Bus haben.&lt;br /&gt;
Diese sind für Mikrocontrollerprojekte in der Regel nicht zu gebrauchen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dazu gibt es:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.embedded-projects.net/usbport Freier USB-Stack für Embedded Systeme] (LGPL)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fertige Module mit einem USB-Host ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.vinculum.com/prd_vdip1.html VDIP1] von FTDI (UART, SPI und parallel)&lt;br /&gt;
* [http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&amp;amp;detail=10&amp;amp;detail2=20659 STI 100] von elv (UART und SPI)&lt;br /&gt;
* [http://rz-robotics.de/z-usb.html Z-USB] von rz-robotics (UART und SPI, kann auch stehend montiert werden)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== USB-Devices ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Implementierung in Software auf Atmel AVR===&lt;br /&gt;
* [http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm IgorPlug-USB - Reine Softwarelösung. Kann nur USB Low Speed (theoretisch 1.5Mbit/s).]&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/vusb/ V-USB] - gleiches Prinzip wie IgorPlug, aber Entwickler-Schnittstellen in C, englisch kommentierter Code. Projekt von [http://www.obdev.at/ Objective Development]. Viele Folgeprojekte. Beispielsweise:&lt;br /&gt;
** [http://www.recursion.jp/avrcdc/ AVR-CDC] – Ein USB-RS232C-Interface mittels CDC-Protokoll (Communication Device Class) bspw. mit ATtiny45. Kein Treiber erforderlich, nur .INF-Datei. Von Osamu Tamura.&lt;br /&gt;
** [http://www.recursion.jp/avrcdc/ CDC-IO] Ein experimentelles 18-bit Parallelport mittels AVR-Mikrocontroller (ATmega8/48/88). Von Osamu Tamura.&lt;br /&gt;
** [http://1010.co.uk/avrhid.html AVR-HID] - Low budget USB sensor input into Pure Data/Supercollider and other free softwares based around the ATmega8 microcontroller. This allows for very fast, multiple sensor input at high resolutions on a range of platforms (GNU/Linux, MAC OS X, Windows). Based on workshops with Derek Holzer.&lt;br /&gt;
* [http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/ USBtiny] - Programmiergerät für AVR, Lizenz: GPL&lt;br /&gt;
* [http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=27&amp;amp;art=5551005&amp;amp;PN=On AVR steuert USB] und [http://www.elektor.de/Default.aspx?tabid=27&amp;amp;art=5551006&amp;amp;PN=On Universeller USB-Treiber] in der Zeitschrift [http://www.elektor.de Elektor] März 2007. Reine Softwarelösung für ein USB-I/O-Board mit einem ATmega32 und einem [http://libusb-win32.sourceforge.net/ &#039;&#039;open source&#039;&#039; USB Treiber].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Spezielle USB-µC===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Diverse µCs von [http://www.cypress.com/ Cypress], siehe unten&lt;br /&gt;
* TUSBxxxx-Serie von [http://www.ti.com/ Texas Instruments] ebenfalls mit [[8051]]-kompatiblem Mikrocontroller ([http://www.ime.jku.at/tusb/ Beispiel Projekt] von [http://www.weinga-unity.at.tt Weichinger Klaus] (EXPL_DHTML.C  Virus ?))&lt;br /&gt;
* PIC18F2455/2550/4455/4550/67J50/67J55/87J50/87J55 sowie alle PIC24FXXXGBXXX von [http://www.microchip.com/ Microchip], &amp;amp;uuml;ppig ausgestattet mit USB, seriellem Port (RS232/SPI), PWM-Ausg&amp;amp;auml;ngen, A/D-Wandler und vielen IO-Pins&lt;br /&gt;
* [http://www.freescale.com/ Freescale]&lt;br /&gt;
** 69HC908JB8 - 20 Pin DIP&lt;br /&gt;
** 69HC908JB16 - Mehr Peripherie u.a. RS232&lt;br /&gt;
** 69HC908JG16 - Mit A/D wandler&lt;br /&gt;
** 69HC908JW32 - Mehr Speicher, mehr Ports&lt;br /&gt;
* [[LPC2000]]/3000-Reihe von NXP (LPC2888: High Speed USB 480Mbps)&lt;br /&gt;
* C8051F320 &amp;amp; C8051F340 von Silicon Laboratories (USB, UART, SPI, SMBus, 10-Bit-ADC, Komperator, integr. Spannungsregler &amp;amp; Oszillator)&lt;br /&gt;
* [[AT91SAM]] Familie von Atmel&lt;br /&gt;
* [http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#1761 AT90USB Familie] von Atmel &lt;br /&gt;
** Eine Experimentierplatine und eine [http://www.ssalewski.de/Misc.html.de GPL Library für den AT90USB1287] gibt es von Dr. Stefan Salewski. Siehe auch Forenbeitrag [http://www.mikrocontroller.net/topic/61499#483966 Anwendersoftware (Generic HID Demo) für den AT90USBKEY].&lt;br /&gt;
** [http://www.fourwalledcubicle.com/LUFA.php LUFA] (Lightweight USB Framework for AVRs) is an open source USB library for the USB-enabled AVR microcontrollers. It is written from scratch and provides an easy to use, clean interface for rapid firmware development (MIT). Alter Name: MyUSB&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Alle hier genannten Mikrocontroller haben keinen USB-Host!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Auswahl:&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;usb_controller&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! IC&lt;br /&gt;
! Speed&lt;br /&gt;
! Pins&lt;br /&gt;
! Ucc/Uio&lt;br /&gt;
| CPU Takt&lt;br /&gt;
! Quarz&lt;br /&gt;
! Flash&lt;br /&gt;
! RAM&lt;br /&gt;
! ADU&lt;br /&gt;
! DAU/PWM&lt;br /&gt;
! Async&lt;br /&gt;
! Sync&lt;br /&gt;
! Extras&lt;br /&gt;
! Bezug&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.cypress.com/ Cypress]&lt;br /&gt;
| AN2131&amp;lt;br&amp;gt;AN2135&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 44&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| 8051 24MHz&lt;br /&gt;
| 12MHz&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 4KB&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| UART&lt;br /&gt;
| I²C&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| &#039;&#039;&#039;veraltet&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.cypress.com/ Cypress]&lt;br /&gt;
| CY7C68013A&lt;br /&gt;
| High&lt;br /&gt;
| 56,100,128&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| 8051 48MHz&lt;br /&gt;
| 24MHz Grundton&lt;br /&gt;
| 0&lt;br /&gt;
| 16KB&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| 2 UART&amp;lt;br&amp;gt;(ab 100 Pin)&lt;br /&gt;
| I²C&lt;br /&gt;
| GPIF (State Machine)&lt;br /&gt;
| [http://de.digikey.com/ Digikey] ca. 11,28 €, [http://www.trade-shop.de/catalog/index.php?cPath=72_173 Air Electronics] ca. 9 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Microchip&lt;br /&gt;
| PIC18F2550&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| PIC&lt;br /&gt;
| 12MHz&lt;br /&gt;
| 16K x 16bit&lt;br /&gt;
| 2KB&lt;br /&gt;
| 8 x 10bit&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/ Reichelt] ca. 7,95 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Atmel&lt;br /&gt;
| AT91SAM7S64&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| ARM7 55MHz&lt;br /&gt;
| bspw. 12MHz&lt;br /&gt;
| 64KB&lt;br /&gt;
| 16KB&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| 4 PWM&lt;br /&gt;
| 2 USART&lt;br /&gt;
| SPI, I²C, SSC&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| [http://www.reichelt.de/ Reichelt] ca. 6,25 €&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Philips/NXP&lt;br /&gt;
| LPC2378&lt;br /&gt;
| Full&lt;br /&gt;
| 144&lt;br /&gt;
| 3,3V/5V&lt;br /&gt;
| ARM7 72MHz&lt;br /&gt;
| bspw. 12MHz&lt;br /&gt;
| 512KB&lt;br /&gt;
| 32KB&lt;br /&gt;
| 8 x 10bit&lt;br /&gt;
| 1 x 10bit, 6 PWM&lt;br /&gt;
| 2 USART, 2 CAN&lt;br /&gt;
| SPI, I²C, SSC&lt;br /&gt;
| SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface&lt;br /&gt;
| [http://de.digikey.com/ Digikey] ca. 7,85 €&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ucc/Uio&#039;&#039;&#039; gibt die maximale Betriebsspannung und die maximale Eingangsspannung an Eingabeports an. 3,3V/3,3V heißt: nicht 5V-verträglich!&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Takt:&#039;&#039;&#039; CPU-Taktfrequenz, bei Microchip ehrlicherweise durch 4 geteilt&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Async:&#039;&#039;&#039; Anzahl und Art der asynchron-seriellen Schnittstellen (also mit Startbit operierend)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sync:&#039;&#039;&#039; Anzahl und Art der synchron-seriellen Schnittstellen (also mit einer Taktleitung, also auch I²C)&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;SSC:&#039;&#039;&#039; Serielles Interface besonders für Audiochips, verschiedene Namen bei den Mikrocontroller-Herstellern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Via µC ansteuerbare USB-Controller===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;usb_controller&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! IC&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! Host oder Device&lt;br /&gt;
! IC-Pins&lt;br /&gt;
! Interface&lt;br /&gt;
! Beschreibung&lt;br /&gt;
! Bezugs-Quelle(n)&lt;br /&gt;
! Sonstiges&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| FT232&amp;lt;br&amp;gt;FT245&lt;br /&gt;
| [http://www.ftdichip.com/ FTDI]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
| 28-32&lt;br /&gt;
| RS232&amp;lt;br&amp;gt;parallel 8 bit&lt;br /&gt;
| 1 bidirektionale FIFO **&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Reichelt]], ab 1,95 €&lt;br /&gt;
| [http://www.intra2net.com/de/produkte/opensource/ftdi/ libftdi] - &#039;&#039;FTDI (bitbang) software collection&#039;&#039; von Intra2net (FT232BM, FT245BM and FT2232C, Opensource)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| FT2232D&lt;br /&gt;
| [http://www.ftdichip.com/ FTDI]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
| 48&lt;br /&gt;
| RS232 / parallel 8 bit / I2C, SPI, JTAG&lt;br /&gt;
| 2 bidirektionale FIFOs **&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#csd-electronics|csd-electronics]] [[Elektronikversender#Watterott electronic|Watterott electronic]]&lt;br /&gt;
| [http://www.intra2net.com/de/produkte/opensource/ftdi/ libftdi] - &#039;&#039;FTDI (bitbang) software collection&#039;&#039; von Intra2net (FT232BM, FT245BM and FT2232C, Opensource)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| PDIUSBD11&lt;br /&gt;
| [http://www.semiconductors.philips.com Philips]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| I²C&lt;br /&gt;
| USB-Device Controller&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| &amp;lt;b&amp;gt;abgekündigt&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| PDIUSBD12&lt;br /&gt;
| [http://www.semiconductors.philips.com Philips]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| parallel 8 bit&lt;br /&gt;
| 1 bidirektionale FIFO **&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Reichelt]], ab 2,65 €&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| MAX3420E&lt;br /&gt;
| [http://www.maxim-ic.com Maxim]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
| 24-32&lt;br /&gt;
| SPI&lt;br /&gt;
| Fullspeed-Controller, 4 Endpoints&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[USBN960x]]&lt;br /&gt;
| National&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| Datenbus 8 bit, SPI&lt;br /&gt;
| Fullspeed-Controller, 7 Endpoints, 3,3-V-Längsregler enthalten&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Reichelt]], ab 4,65 €&lt;br /&gt;
| Siehe [[USBN960x]], &amp;lt;b&amp;gt;NRND&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.silabs.com/tgwWebApp/public/web_content/products/Microcontrollers/Interface/en/interface_documentation.htm CP210x]&lt;br /&gt;
| [http://www.silabs.com Silabs]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| UART&lt;br /&gt;
| USB2.0 kompatibler (arbeitet Fullspeed) UART-USB Umsetzer.&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Sehr kompakt, Intel MAC OSX: [http://www.mikrocontroller.net/topic/67398#542129 Forenbeitrag] beachten&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.prolific.com.tw/eng/Products.asp?ID=59 PL2303]&lt;br /&gt;
| [http://www.prolific.com.tw/ Prolific]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
| 28&lt;br /&gt;
| RS232&lt;br /&gt;
| „USB CDC 1.1“-konform&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
| Im Gegensatz zum FT232 sollte kein Treiber erforderlich sein: Von wegen!&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.oti.com.tw/oti-6858.html OTI-6858]&lt;br /&gt;
| [http://www.oti.com.tw/ Ours Technology Inc.]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| UART&lt;br /&gt;
| USB to RS232 Bridge Controller - USB2.0 bis 12MB&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.arkmicro.com/en/products/view.php?id=10 ARK3116T]&lt;br /&gt;
| [http://www.arkmicro.com/ Arkmicro]&lt;br /&gt;
| Device&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| UART&lt;br /&gt;
| USB-to-UART Controller - USB2 bis 3MB)&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [http://www.vinculum.com/prd_vnc1l.html VNC1L]&lt;br /&gt;
| [http://www.vinculum.com/ Vinculum]&lt;br /&gt;
| 2x Host&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
| Dual USB Host-Controller&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Watterott electronic|Watterott electronic]]&lt;br /&gt;
| [http://freshmeat.net/projects/lvprog/?branch_id=71957&amp;amp;release_id=265079 LVProg] is an (X11/Qt)application for programming a ROM file into a Vinculum USB host controller from FTDI. (GPL v2)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| SL811HST&lt;br /&gt;
| [http://www.cypress.com/ Cypress]&lt;br /&gt;
| 1x beides&lt;br /&gt;
| 48&lt;br /&gt;
| Datenbus 8 bit&lt;br /&gt;
| Controller 1 Port&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Digikey|Digikey]], [http://www.trade-shop.de/catalog/index.php?cPath=72_173 Air Electronics] ca. 8 €&lt;br /&gt;
| für OTG viel Außenbeschaltung erforderlich&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ISP1160&lt;br /&gt;
| [http://www.nxp.com/ Philips/NXP]&lt;br /&gt;
| 2x Host&lt;br /&gt;
| 64&lt;br /&gt;
| Datenbus 16 bit&lt;br /&gt;
| Host-Controller 2 Ports&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Reichelt]], ca. 6,85 €&lt;br /&gt;
| für ATmega unzweckmäßig, eher für ARM-Prozessoren&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reine FIFO-Schaltkreise sind nicht für benutzerspezifische&lt;br /&gt;
Deskriptoren geeignet.&lt;br /&gt;
Damit lassen sich nahezu keine klassenspezifische Geräte-Interfaces&lt;br /&gt;
realisieren.&lt;br /&gt;
Folglich kann man damit bspw. kein HID-Gerät bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
NRND = Not recommended for new designs = wird alsbald abgekündigt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
UART: Gemeint sind die Signale RxD und TxD sowie Flusskontrolle /RTS und /CTS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
RS232: Gemeint ist eine UART mit den 4 Modemsteuersignalen /DTR, /DSR, /DCD und /RI&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tipp: USB-Handy-Datenkabel arbeiten oft mit FT232-ähnlichen Chips!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===USB-Transceiver===&lt;br /&gt;
USB-Transceiver können nur verwendet werden für:&lt;br /&gt;
* speziell dafür ausgelegte Mikrocontroller (ich kenne keine)&lt;br /&gt;
* FPGAs (wenn diese nicht selbst geeignete Portpins verfügen)&lt;br /&gt;
* [http://www.obdev.at/vusb/&lt;br /&gt;
 V-USB] (Software-Anpassungen erforderlich)&lt;br /&gt;
Vorteil: Zwischen Transceiver und Mikrocontroller kann eine galvanische Trennstufe angeordnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Heutzutage ist es besser, einen seriell ansteuerbaren USB-Controller (siehe oben) zu verwenden und dazwischen eine maßgeschneiderte galvanische Trennung.&lt;br /&gt;
Daher sind Transceiver heutzutage eher obsolet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;sortable&amp;quot; id=&amp;quot;usb_controller&amp;quot; style=&amp;quot;border-collapse:collapse;&amp;quot;&lt;br /&gt;
! IC&lt;br /&gt;
! Hersteller&lt;br /&gt;
! Speed&lt;br /&gt;
! IC-Pins&lt;br /&gt;
! Interface&lt;br /&gt;
! Beschreibung&lt;br /&gt;
! Bezugs-Quelle(n)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| MAX345xE&lt;br /&gt;
| [http://www.maxim-ic.com Maxim]&lt;br /&gt;
| ?&lt;br /&gt;
| 14-16&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| Transceiver&lt;br /&gt;
| &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ISP1106&lt;br /&gt;
| [http://www.nxp.com Philips/NXP]&lt;br /&gt;
| Low, Full&lt;br /&gt;
| 16&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
| Transceiver&lt;br /&gt;
| [[Elektronikversender#Reichelt|Reichelt]], ca. 1,15 €&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipps + Tricks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/97331#841881 Forumbeitrag von Rufus t. Firefly] - Selbstgebastelte USB-Hardware [an den PC] nur über einen anständig konstruierten self-powered Hub anschließen&lt;br /&gt;
* Eine [[Galvanische Trennung | galvanische Trennung]] von USB ist SEHR aufwändig, weil&lt;br /&gt;
** Das USB-Signal bidirektional ist&lt;br /&gt;
** keine Steuerleitungen hat, man kann nur aus der vollständigen Dekodierung der Daten erfahren, in welche Richtung die Daten jetzt gehen (müssen) (dieses Problem betrifft V-USB-basierte Projekte nicht; eine solche Leitung lässt sich leicht nachrüsten)&lt;br /&gt;
** es sehr kurze Antwortzeiten von den USB-ICs verlangt (im Bereich von ~10 Bitzeiten!)&lt;br /&gt;
*Es gibt auf dem Markt einige wenige, aufwändige und damit teure Lösungen. Wer also ein galvanisch getrennte Schnittstelle braucht, sollte &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; USB nehmen. Allerding ist es leicht möglich, einen USB-RS232/RS485 Wandler galvanisch auf der RS232/RS485 Seite zu trennen.&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/search?query=%2BUSB+%2Bgalvanisch&amp;amp;forums%5B%5D=1&amp;amp;forums%5B%5D=19&amp;amp;forums%5B%5D=9&amp;amp;forums%5B%5D=10&amp;amp;forums%5B%5D=2&amp;amp;forums%5B%5D=4&amp;amp;forums%5B%5D=3&amp;amp;forums%5B%5D=6&amp;amp;forums%5B%5D=17&amp;amp;forums%5B%5D=11&amp;amp;forums%5B%5D=8&amp;amp;forums%5B%5D=14&amp;amp;forums%5B%5D=12&amp;amp;forums%5B%5D=7&amp;amp;forums%5B%5D=5&amp;amp;forums%5B%5D=18&amp;amp;forums%5B%5D=15&amp;amp;forums%5B%5D=13&amp;amp;forums%5B%5D=16&amp;amp;max_age=-&amp;amp;sort_by_date=0 Suche nach USB und galvanischer Trennung im Forum]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Analysetools ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.pcausa.com/Utilities/UsbSnoop/default.htm Sniff USB] - USB Sniffer - freeware - Windows&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.lvr.com/usbchips.htm Links to USB Host and Device Controller Chips] by Jan Axelson.&lt;br /&gt;
* [http://g.fondeville.free.fr/usb_host_en.html Mass storage host USB example] - The purpose of this article is to introduce a host USB Full Speed implementation. This host is designed to control MASS storage peripherals like USB key, cameras, hard drive... ([[PIC]]18F452, Cypress SL811HS)&lt;br /&gt;
* [http://chaosradio.ccc.de/cre086.html ChaosradioExpress #86 USB] - Der Universal Serial Bus im Detail. Podcast mit Tim Pritlove (Moderation) und Daniel Mack &lt;br /&gt;
* [http://hackaday.com/2008/11/19/how-to-the-bus-pirate-universal-serial-interface/ Bus Pirate (hackaday.com)] - How-to: The Bus Pirate, universal serial interface USB &amp;lt;-&amp;gt; [[I2C]], [[SPI]], Async. Seriell [[UART]]. Firmware-Update für die [http://hackaday.com/2008/12/01/bus-pirate-firmware-update-v0c-jtag-and-more/ Ergänzung] u.a. für [[JTAG]]. Das Herzstück ist ein PIC24FJ64GA002.&lt;br /&gt;
* [http://www.sourceforge.net/projects/easyusb EasyUSB] - Generischer USB Treiber für Windows&lt;br /&gt;
* [http://www.cypress.com/products/?gid=9 Cypress] - Anbieter für USB Controller&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Bauteile]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:-donald-&amp;diff=14993</id>
		<title>Benutzer:-donald-</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Benutzer:-donald-&amp;diff=14993"/>
		<updated>2006-04-18T08:10:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Hallo,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ich bin Donald.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=8010</id>
		<title>Avr-akku-kapazitaet-messen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Avr-akku-kapazitaet-messen&amp;diff=8010"/>
		<updated>2005-06-29T20:33:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-donald-: /* Messen der Akkukapazitaet mit einem AVR */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Messen der Akkukapazitaet mit einem AVR==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ein sehr einfaches geraet, das die akkukapazitaet der akkus anzeigt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
um das projekt zu starten moechte ich mal eine kurze spec erstellen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* die schaltung soll so klein und so einfach wie moeglich sein: (einseitiges layout)&lt;br /&gt;
* avr: timer,auswertung&lt;br /&gt;
* stromsenke (lm317, mos-fet)&lt;br /&gt;
* 2 zeiliges lcd-display&lt;br /&gt;
* entladestromauswahl per &amp;lt;del&amp;gt;dipschalter oder&amp;lt;/del&amp;gt; Jumper (50mA, 100mA, 500mA, 1A)&lt;br /&gt;
* stromversorgung lithiumbatterie (stromsparmodus avr, display  stromverbrauch?)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1A über DIP-Schalter?&lt;br /&gt;
* Ich würde schon 10A übern DIP-Schalter schicken, damit er schneller abraucht: Laut Datenblatt (vgl. Reichelt &amp;quot;NT 10&amp;quot;) hält ein normaler DIP-Schalter &#039;&#039;&#039;höchstens&#039;&#039;&#039; 100mA aus.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
hier mal eine beispielschaltung aus dem forum:&lt;br /&gt;
[http://www.mikrocontroller.net/forum-extern/read-1-199581.html#new Kapazitätsmessung Akku mit AVR]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:1AStromsenke.jpg|1A Stromsenke mit LM317.jpg]]&lt;br /&gt;
.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>-donald-</name></author>
	</entry>
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