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	<title>Mikrocontroller.net - Benutzerbeiträge [de]</title>
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	<subtitle>Benutzerbeiträge</subtitle>
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		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Glossar&amp;diff=90156</id>
		<title>Glossar</title>
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		<updated>2015-11-02T14:28:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: typo beseitigt&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{TOC}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== A ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;ABI: &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;pplication &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;inary &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterface: Das Binärinterface, das zum Datenaustausch verwendet wird, z.B. die Registerverwendung in einer Funktion und für Parameterübergabe, Datenablage, Strukturlayout, etc. Jeder [[Compiler]] erzeugt Code nach einer bestimmten ABI, so daß der Code aus unterschiedlichen Modulen und Bibliotheken zusammenpasst. Beim Mischen von Hochsprachen mit (Inline-)Assembler muss auf ABI-Konformität geachtet werden. Compiler-Schalter können das ABI beeinflussen. Beispiel: -fpack-struct beim GCC.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[ADC]]: &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;nalog &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onverter. Im Deutschen auch &#039;ADU&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[ADSR]]: &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;ttack &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ecay &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ustain &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;elease. Ein Amplitudenverlauf als Hüllkurve, die hauptsächlich in der elektronischen Musik - aber auch bei der Verhaltensbeschreibung von Regelersystemen verwendet wird&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[AGC]]: &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;utomatic &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;ain &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol. Ein Schaltkreis oder eine Software zur selbsttätigen Verstärkungsanpassung in Form einer Regelung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[ARM]]: &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;dvanced &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ISC &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;achine. Eine Mikrocontrollerfamilie des Types RISC (&amp;quot;reduced instruction set&amp;quot;) bzw. die Firma, die diese designt und lizensiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[AVR]]: Eine Mikrocontrollerfamilie von Atmel. Der Ursprung des Namens ist unklar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== B ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[BGA]]: &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;all &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;rid &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;rray: Eine Gehäuseform für ICs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Bit: &#039;&#039;&#039;Bi&#039;&#039;&#039;nary Digi&#039;&#039;&#039;t&#039;&#039;&#039;: Kleinste Informationseinheit, siehe [[Bitmanipulation]].&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;BNC: &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;ajonet &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;ut &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onnector: Ein Steckverbinder für Koaxialkabel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[BPM]]: &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;eats &#039;&#039;&#039;p&#039;&#039;&#039;er &#039;&#039;&#039;m&#039;&#039;&#039;minute: Anzahl der Herzschgläge bei Cardio-Applikationen / Zahl der Schlagzeugschläge je Minute in der Musik&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[BPS]]: &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;its &#039;&#039;&#039;p&#039;&#039;&#039;er &#039;&#039;&#039;s&#039;&#039;&#039;econd: Anzahl der Bits je Sekunde, Masszahl für die Übertragungsgeschwindigkeit / Bandbreite&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[BSDL]]: &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;oundary &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;can &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;escription &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;anguage: Eine Sprache für [[boundary scan]]-basiertes Testen und Debuggen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== C ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[C]]: Eine weit verbreitete Programmiersprache.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CAN]]: &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontroller &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;rea &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;etwork: Ein Netzwerk für kleine [[Mikrocontroller]], ursprünglich für die Automobilbranche entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CCD]]: &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;harge &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;oupled &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evices: (Ladungsverkoppelte Bauteile), eine Bezeichung für Bildsensoren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CDS]]: &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039;omponent &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;esign &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;pecification: formelle Designbeschreibung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CLB]]: &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onfigurable &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ogic &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;lock: elementares konfigurierbares Logikelement in PLDs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CMB]]: &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ommand &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;anagement &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;lock: der Befehlsinterpreter in einer CPU-Plattform, meist im Bereich der Kommunikationsschnittstelle, auch [[CMI]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CMT]]: &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;lock &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;anagement &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ile: Ein takterzeugendes Element in einem (Xilinx)-FPGA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CNC]]: &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omputerized &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;umerical &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol: Computer gesteuerte Steuerung, z.B. bei Werkzeugmaschinen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CPLD]]: &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omplex &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rogrammable &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ogic &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evice: Ein programmierbarer Logikbaustein&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[CRS]]: &#039;&#039;&#039; C&#039;&#039;&#039;omponent &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;equirement &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;pecification: formelle Anforderungsspezifikation&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== D ==&lt;br /&gt;
;[[DAC]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital to &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;nalog &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onverter&lt;br /&gt;
;[[DCC]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ommand &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol: Standard zur digitalen Steuerung von Modelleisenbahnen&lt;br /&gt;
;[[DCM]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;lock &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;anager, eine Takterzeugungseinheit in [[FPGA]]s&lt;br /&gt;
;[[DDC]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;own &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onversion: Abtastfrequenzverringerung in der Signalverarbeitung&lt;br /&gt;
;[[DDR]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ouble &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ate: &amp;quot;doppelte Datenrate&amp;quot;, oft in Verbindung mit [[RAM]]s verwendet&lt;br /&gt;
;DDS: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;torage: Bezeichung für grosse Massenspeicher in der Computertechnik&lt;br /&gt;
;[[DDS]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;irect &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ynthesis: Verfahren zur Wellenformerzeugung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[DMX]]: Protokoll zur Steuerung von Lichteffektgeräten&lt;br /&gt;
;[[DRC]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;esign &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ule &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;heck, ein Prüfvorgang auf geometrische Fehler in einem PCB-Layout&lt;br /&gt;
;[[DTMF]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ual &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;one &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ultiple &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;requency: Tonwahlverfahren im Telephon&lt;br /&gt;
;[[DUC]]: &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;p &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onversion: Abtastfrequenzerhöhung in der Signalverarbeitung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== E ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[EEPROM]]: &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;lectrical &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;rasable and &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rogrammable &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ead &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;nly &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;emory: Ein nichtflüchtiger [[Speicher#EEPROM|Speicher]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[EMV]]: &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;lektro&#039;&#039;&#039;m&#039;&#039;&#039;agnetische &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;erträglichkeit: Beschreibt das Verhalten von Geräten bezüglich Aussenden von elektromagetischen Störungen und die Toleranz bezüglich Einstrahlung eben dieser.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[ERC]]: &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;lectrical &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ule &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;heck, ein Prüfvorgang auf Fehler in einem PCB-Layout, bzw einem Schaltplan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== F ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;FBGA: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ine [[BGA|&#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;all &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;rid &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;rray]]: Eine Gehäusebauform für ICs.&lt;br /&gt;
;FCU: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;low &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;nit: eine logische Einheit in einem Microcontroller oder einem FPGA, welche einen Datenfluss steuert, z.B. in einer Rechenpipeline&lt;br /&gt;
;FEC: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;orward &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;rror &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;orrectopn: Fehlerkorrekturverfahren, welches die Paritätsinformation vor den eigentlichen Daten sendet und somit eine on the fly Korrektur im Empfänger ermöglicht&lt;br /&gt;
;FEM: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;inite &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;lemente &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ethode: Rechenverfahren, das mittels Stützstellenapproximation und Minimierung eines Energiefunktionals Systemzustände ermittelt&lt;br /&gt;
;[http://de.wikipedia.org/wiki/Schnelle_Fourier-Transformation FFT]: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ast &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ourier &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransformation: Ein Algorithmus zur effizienten Berechnung der [http://de.wikipedia.org/wiki/Diskrete_Fourier-Transformation Diskreten Fourier-Transformation] für den Fall gleicher Zeitabstände der Eingabewerte und einer Zweierpotenz als Anzahl der Eingabewerte.  Die Fourier-Transformation bildet eine Funktion auf ihr Frequenzspektrum ab, was vielfach in der Signalverarbeitung Anwendung findet neben anderen Transformationen wie Laplace-Transformation, Wavelet-Transformation oder Z-Transformation.&lt;br /&gt;
;[[FIFO]]: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;irst &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;irst &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ut: Eine Organisationsform für einen Zwischenspeicher, bei dem die Daten in der Reihenfolge ausgegeben werden, in der sie eingeschrieben wurden&lt;br /&gt;
;[[FMEA]]: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ault &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ode &#039;&#039;&#039;E&#039;&#039;&#039;ffect &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;nalsys, englisch für die Analyse von Funktionsfehlern eines Systems infolge äusserer Einflüsse, deutsch auch &amp;quot;Fehlermöglichkeitseinflussanalyse&amp;quot;&lt;br /&gt;
;[[FOC]]: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ield &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;riented &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol, englisch für feldorientierte Regelung (bei Motoren)&lt;br /&gt;
;[[FPGA]]: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ield &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rogrammable &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;ate &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;rray: Bezeichnung für jederzeit wieder programmierbare Logikbausteine.&lt;br /&gt;
;[[FPU]]: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;loating &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;oint &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;nit: Teil eines Prozessors, der Berechnungen mit Gleitkommazahlen unterstützt.&lt;br /&gt;
;[[FSM]]: &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;inite &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tate &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;achine, englisch für Zustandsautomat; eine Schaltung, die einen Ablauf in Form einer Software realisiert, z.B. in einem Microcontroller oder auch einem Logikbaustein&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== G ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;GFR: &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;unction &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister: s.u.&lt;br /&gt;
;GPR: &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;eneral &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;urpose &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister: Arbeitsregister eines Prozessors. Bei vielen Architekturen müssen Daten in solche Register geladen werden, um sie bearbeiten zu können. Bei [[AVR]] sind das die Register R0 – R31&lt;br /&gt;
;GMI:&lt;br /&gt;
;GMII: &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;igabit &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;edia &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ndependent &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterface, ein [[MII]] für Gigabit-PHYs&lt;br /&gt;
;GPS: &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;lobal &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ositioning &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ystem&lt;br /&gt;
;GPU: &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;raphic &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rocessing &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;nit, eine Grafikverarbeitungseinheit, meist für die Grafikarte in Rechnern verwendet, oft auch im Zusammenhang mit der Benutzung derselben als Coprozessor&lt;br /&gt;
;GSM: &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;lobal &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ystem for &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;obile Communications: Das Mobilfunknetz der zweiten Generation (auch 2G genannt). Darüber können Gespräche (circuit switched) und Daten (packet switched, GPRS) übertragen werden.&lt;br /&gt;
;GTP: &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;igabit &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransceiver &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ort: Ein high speed port bei FPGAs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== H ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;HF: Hochfrequenz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;HIL: &amp;amp;rarr; Wikipedia: [http://de.wikipedia.org/wiki/Hardware_in_the_Loop &#039;&#039;&#039;H&#039;&#039;&#039;ardware &#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039;n the &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;oop].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;HP: &#039;&#039;&#039;H&#039;&#039;&#039;orse &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ower, engl. Bezeichnung für mechanische Leistung, siehe Pferdestärek &lt;br /&gt;
;HPF: &#039;&#039;&#039;H&#039;&#039;&#039;igh &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ass &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ilter: Englisch für Hochpass-[[Filter]], seltener auch nur &#039;&#039;&#039;HP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== I ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;IIR: &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nfinite &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;mpulse &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;esponse: Bezeichnet ein bestimmte Sorte von [[Filter]]n, mit unendlicher Sprungantwort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;ISA: &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nstruction &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;et &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;rchitecture: Registerstruktur und Befehlssatz eines Prozessors/[[Mikrocontroller]]s bzw. einer Prozessorfamilie.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[ISP]]: &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ystem &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;rogramming: Der Mikrocontroller wird direkt auf der Zielhardware programmiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;ISR: &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ervice &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;outine: Ein Programmstück, das nach Eintreten eines bestimmten Ereignisses ausgeführt wird. Siehe [[Interrupt]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;IRQ: &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterrupt &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;e&#039;&#039;&#039;q&#039;&#039;&#039;uest: Ein Ereignis, das einen [[Interrupt]] auslöst. In der Regel wird die Programmausführung unterbrochen und ein spezielles Programmstück, eine ISR, ausgeführt und danach zum ursprünglichen Programmcode zurückgekehrt. Viele IRQs können aktiviert oder deaktiviert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== J ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[JTAG]]: &#039;&#039;&#039;J&#039;&#039;&#039;oint &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;est &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;ction &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;roup: Eine Funktion für komplexe ICs, um diese im aufgelöteten Zustand zu prüfen bzw. zu programmieren und debuggen (Mikrocontroller).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== K ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;KDE: Oberfläche bei Linux&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== L ==&lt;br /&gt;
;LIFO: &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ast &#039;&#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;n &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;irst &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;ut, azyklisch beschriebener Speicher, der wie ein Stapel (stack) arbeitet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;LPF: &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ow &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ass &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;ilter: Englisch für Tiefpass[[Filter]], teilweise auch nur &#039;&#039;&#039;LP&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;LSB: &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;east &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ignificant &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;yte: Das niederwertigste Byte in einem Datenwort mit mehreren Bytes. Je nach Zusammenhang aber auch&lt;br /&gt;
: &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;east &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ignificant &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;it: niederwertigstes Bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== M ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;MAC: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;edia &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;ccess &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontroller: Bezeichnung für die Logik, die einen Baustein steuert, meist im Zusammenhang mit Ethernet verwendet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;MCB: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ain &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;lock: Eine allgemeine Bezeichnung für die zentrale Steuerlogik in einem System&lt;br /&gt;
: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;emory &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontroller &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;lock: Abkürzung für einen Speichercontroller z.B. in einem FPGA&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;MCU: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ain &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrol &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;nit: Die zentrale Steuerlogik in einem System, auch &#039;&#039;&#039;[[CPU]]&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;icro &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontroller &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;nit: allgeine Bezeichnung für einen Prozessor&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;MIG: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;emory &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterface &#039;&#039;&#039;G&#039;&#039;&#039;enerator: Eine Software, die ein Speicherinterface in [[FPGA]]s konfiguriert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;MII: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;edia &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ndependent &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nterface, ein allgemeines, bausteinunabhängiges Interface, oft in Verbindung mit Ethernet-PHYs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[MIPS]]: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;illion &#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039;nstructions &#039;&#039;&#039;p&#039;&#039;&#039;er &#039;&#039;&#039;s&#039;&#039;&#039;econd&lt;br /&gt;
: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;icroprocessor without &#039;&#039;&#039;i&#039;&#039;&#039;nterlocked &#039;&#039;&#039;p&#039;&#039;&#039;ipeline &#039;&#039;&#039;s&#039;&#039;&#039;tages.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;MMC: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ulti &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;edia &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ard: Eine kleine Speicherkarte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;MSB: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ost &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ignificant &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;yte: Das höchstwertige Byte in einem Datenwort mit mehreren Bytes. Je nach Zusammenhang aber auch&lt;br /&gt;
: &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;ost &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ignificant &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;it: höchstwertiges Bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Modbus RTU/ASCII: Ein älteres, aber immer noch oft eingesetztes Busprotokoll für serielle Verbindungen. In der Modbus TCP-Variante auch ethernetfähig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== N ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;NCO: &#039;&#039;&#039;N&#039;&#039;&#039;umeric &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrolled &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;scillator. Ein numerisch/digital arbeitender Schwingkreis - siehe auch [[DDS]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== O ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; OCDS: &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;n &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;hip &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ebug &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;upport&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== P ==&lt;br /&gt;
;[[PAM]]: &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ulse &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;mplituden &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;odulation: Umsetzung eines Wertes auf analoge Spannungszustände, z.B. bei Ethernet&lt;br /&gt;
;[[PCM]]: &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ulse &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ode &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;odulation: Umsetzung eines Wertes auf 1-Bit Signal, auch ein Datenformat&lt;br /&gt;
;PDM: &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ulse &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ichte &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;odulation: Umsetzung eines Wertes auf 1-Bit Signal, siehe [[Pulsdichtemodulation]]&lt;br /&gt;
;[[PFC]]: &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ower &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;actor &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;orrection: Eine Schaltung, die Blindleistung kompensiert&lt;br /&gt;
;PHY: Bezeichnung für einen physikalischen Chip, oft im Zusammenhang mit Ethernet verwendet&lt;br /&gt;
;[http://de.wikipedia.org/wiki/Phase-locked_loop PLL]: &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;hase &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ocked &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;oop: Eine Schaltung, die einen Ausgangstakt mit definierter Phaselage zu einem Eingangstakt generiert.&lt;br /&gt;
;[[PSU]]: &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ower &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;upply &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;nit: Bezeichnung für die Stromversorgungseinheit&lt;br /&gt;
;[[PWM]]: &#039;&#039;&#039;P&#039;&#039;&#039;ulse &#039;&#039;&#039;W&#039;&#039;&#039;eiten &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;odulation: Umsetzung eines Wertes auf 1-Bit Signal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Q ==&lt;br /&gt;
;[[QAM]]: &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;adratur &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;mplituden &#039;&#039;&#039;M&#039;&#039;&#039;odulation: Modulation eines Analogsignals mit einem Quadratursignal (IQ).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[QDR]]: &#039;&#039;&#039;Q&#039;&#039;&#039;adruple &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;ata &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ate: Eine Speicherzugriffstechnik mit 4 Daten je Takt, siehe RAMs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== R ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[RS232]]: &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;ecommended &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;tandard 232: Eine Definition zur seriellen Datenübertragung, eng gekoppelt an [[UART]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;RCD: &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;esidual &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;urrent protective &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;evice, neudeutsch für [http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerstromschutzschalter Fehlerstromschutzschalter].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;RISC: &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;educed &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;nstruction &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;et &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;omputer. Designstrategie für den Befehlssatz von Prozessoren und Microcontrollern, die einfache Befehle bevorzugt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== S ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;SAR: &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ynthetic &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;perture &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;adar: Eine Messwertverarbeitungsmethodik in der Radartechnik, bei der durch reale oder virutelle Positionsvariation eine künstlich vergrösserte &amp;quot;Blende&amp;quot; benutzt werden kann, wodurch sich der Empfangsbereich stark vergrössert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;SDR: &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;oftware &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;efined &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;adio: Allgemeine Bezeichung für mathematisch per Software erzeugte und modulierte elektromagnetische Wellen in der HF-Technik, speziell der Funkdatenübertragung und Radartechnik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;SOC: &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;ystem &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;n &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;hip: Bezeichung für die Erzeugung ganzer computerähnlicher Rechnersysteme auf programmierbaren Schaltkreisen wie FPGAs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;SFR: &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;pecial &#039;&#039;&#039;F&#039;&#039;&#039;unction &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;egister: Hardware-Register, über die interne und externe Peripherie eines Prozessors/[[Mikrocontroller]]s konfiguriert wird, und über die Daten ausgetauscht werden. IO-Ports werden z.B. auf bestimmte [[Speicher#Register|SFRs]] abgebildet, auf die dann mit speziellen Befehlen zugegriffen werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== T ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;TTL: &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransistor-&#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransistor-&#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;ogik.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== U ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[UART]]: &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;niversal &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;synchronus &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;eceiver and &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ransmitter: Ein Modul in Mikrocontrollern oder PCs zum seriellen Datenaustausch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[USB]]: &#039;&#039;&#039;U&#039;&#039;&#039;niversal &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;erial &#039;&#039;&#039;B&#039;&#039;&#039;us : Ein standardisiertes serielles Protokoll, das vorwiegend bei PCs verwendet wird. Bandbreite beträgt bis zu 5Gbit/s.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== V ==&lt;br /&gt;
;VCA: &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;oltage &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrolled &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;mplifier - Spannungsgesteuerter Verstärker&lt;br /&gt;
;VCO: &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;oltage &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ontrolled &#039;&#039;&#039;O&#039;&#039;&#039;scillator - Spannungsgesteuerter Oszillator&lt;br /&gt;
;VHDL: &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;HSIC &#039;&#039;&#039;H&#039;&#039;&#039;ardware &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;escription &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;anguage - Programmiersprache für ASIC-und FPGA-Entwurfswerkzeuge&lt;br /&gt;
;VHSIC: &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;ery &#039;&#039;&#039;H&#039;&#039;&#039;igh &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;peed &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ircuit - allgemein für schnelle Digtialschaltungen&lt;br /&gt;
;VLSI: &#039;&#039;&#039;V&#039;&#039;&#039;ery &#039;&#039;&#039;L&#039;&#039;&#039;arge &#039;&#039;&#039;S&#039;&#039;&#039;cale &#039;&#039;&#039;I&#039;&#039;&#039;ntegrated &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;ircuit - allgemein für ASICS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== W ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;[[Watchdog|WDT]]: &#039;&#039;&#039;W&#039;&#039;&#039;atch &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;og &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;imer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== X ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Y ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Z ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;Z: In der HF-Technik das Formelzeichen für den [[Wellenwiderstand]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Grundlagen| ]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Listen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hausbus&amp;diff=83016</id>
		<title>Hausbus</title>
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		<updated>2014-05-16T07:43:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Anforderungen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zentral/Dezentral ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grundsätzlich kann so eine Steuerung zentral oder dezentral arbeiten (wobei natürlich auch Mischformen denkbar sind).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zentral ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim zentralen Ansatz gibt es einen Master, der zyklisch alle Sensoren (Thermometer, Lichtschalter, usw.) abfragt und dann die entsprechenden Aktionen auslöst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ wenig Intelligenz bei den Sensoren/Aktoren nötig&lt;br /&gt;
:+ bei Konfigurationsänderungen keine Änderungen bei den Sensoren/Aktoren nötig.&lt;br /&gt;
:+ keine Multimasterfähigkeit nötig&lt;br /&gt;
:- je mehr Sensoren vorhanden sind, desto länger dauert ein Abfragezyklus. Da so ein selbst gebauter Hausbus ja auch Raum für Erweiterungen bieten soll, sollte man schon mit 100-200 Sensoren rechnen (Lichtschalter, Thermometer, Glasbruchsensoren, Rauchmelder usw. usf)&lt;br /&gt;
:- Wenn die Zentrale ausfällt, dann fällt die gesamte Steuerung auf einmal aus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung: Falls, wie im dezentralen Fall die Sensoren von sich aus Zustandsänderungen melden, aber die Nachrichten nur an den Master schicken, entfällt der Nachteil durch das Polling. Dafür muss der Master allerdings  asynchron eintreffende Nachrichten verarbeiten können (das kommt dann als Erschwernis dazu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Dezentral ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim dezentralen Ansatz senden die Sensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Lichtschalter) Botschaften an die Aktoren (z.&amp;amp;nbsp;B. die Glühlampe).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Die Buslast hängt von der Anzahl Ereignisse ab und nicht von der Anzahl Sensoren. Ein Glasbruchsensor, der nie aktiv wird, verursacht auch keine Buslast.&lt;br /&gt;
:+ Keine Schaltzentrale nötig (also kein Single Point of Failure)&lt;br /&gt;
:- Multimasterfähigkeit bei allen Sendern (also allen Sensoren) nötig.&lt;br /&gt;
:- Konfigurationsänderungen müssen immer an den entsprechenden Aktoren/Sensoren gemacht werden. Dazu muss man sie entweder fernkonfigurieren können oder mit dem Konfigurationsgerät direkt an die jeweiligen Geräte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschwindigkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solange man nur ein einzelnes Wohnhaus (und nicht etwa eine Schule oder eine Fabrik) ausrüsten will und nur die üblichen Sensoren/Aktoren hat, ist praktisch jeder Bus schnell genug. Andererseits erlauben RS485 und der CAN-Bus bei den in einem Haus vorkommenden Kabellängen auch durchaus Geschwindigkeiten von 1 MBit/s, wodurch man auch andere Anwendungen damit realisieren könnte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt; Hohe Geschwindigkeit heißt höherer Aufwand und höhere Kosten &amp;lt;--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Hausbus sollte deshalb in der Geschwindigkeit auf die notwendigen Bedürfnisse abgestimmt sein. Folgende Rechnung lässt sich aufmachen:&lt;br /&gt;
Ein Frame mit einem einfachen Event z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;Taste 4 des Moduls 0x2007 gedrückt&amp;quot; lässt sich mit allem Nötigen wie Priorität, Parity-Bits Anzahl Datenbytes und Checksumme in 6 &amp;quot;Byte&amp;quot; à 10 Bit verpacken. Bei einer Geschwindigkeit von nur 10 kHz dauert die Übertragung ca. 6 ms. Erlaubt man pro Frame max. 12 Datenbyte, ergeben sich 18 ms. Wobei 12 Datenbyte eigentlich nur zur Konfiguration der Knoten nötig sind. Uhrzeit, Datum, Temperaturen usw. kann man meistens mit 2 - 4 Datenbyte melden. Da mit der CAN-Topologie kollisionsfrei Daten übertragen werden und ein Hausbus im Allgemeinen keiner hohen Belastung unterliegt, ist es realistisch sonstige Verzögerungen zu vernachlässigen. Ich habe in meinem Fünf-Personen-Haushalt den Bus nach &amp;quot;Bus-belegt-Verzögerungen&amp;quot; gescannt und in drei Monaten vier dieser Ereignisse festgestellt. Das bedeutete 12 ms anstatt der erwähnten 6 ms.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Warum sollte man schneller werden, wenn eine Verzögerung von 200 ms in der Realität nicht festgestellt wird. Die Verzögerung einer Leuchtstofflampe empfinde ich da schon eher als störend.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sollten wir eine Schule mit solch einem Bus betreiben und 166 Kinder stürmen in die Pause und betätigen dann alle einen Taster, verzögert sich das letzte Ereignis um nicht ganz eine Sekunde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Vergleich von Hausbussystemen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(es gibt auch noch DALI für Lichtsteuerung [http://epanorama.rackhost.net/linkbak/lights.html#homeautomation epanorama])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[NRF24L01_Tutorial|NRF24L01]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ keine Leitungen&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig, geringe Kosten pro Knoten&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ Herstellerunabhängig&lt;br /&gt;
:+ fertige Funkmodule mit 8-Pin-Steckverbindung erhältlich&lt;br /&gt;
:+ über USB-Dongle vom PC ansteuerbar&lt;br /&gt;
:o Protokoll zum Teil bereits im Chip (Beaconing und Vermaschung muss selbst programmiert werden)&lt;br /&gt;
:- keine genormten Hausbus-Protokolle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diskussion im Thread [http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 NRF24L01+ als Hausbus]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EIB / KNX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ nur 2 Leitungen für Daten, Power und GND&lt;br /&gt;
:+ kein Abschluss-R nötig, alle Bustopologien&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ Herstellerunabhängig (eine Vielzahl von Herstellern bieten Komponenten für alle erdenklichen Anwendungen)&lt;br /&gt;
:- Chips nur schwer erhältlich und teuer&lt;br /&gt;
:- nur industrielle Module erhältlich, kein Selbstbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Freebus als Selbstbauvariante? [http://www.freebus.org Freebus Homepage (Deutsch)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[CAN-Bus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Protokoll bereits im Chip&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ hohe Störsicherheit durch differentielle Übertragung&lt;br /&gt;
:O Preis ist ausgewogen&lt;br /&gt;
:- es werden 2 Leitungen Daten + Power + GND benötigt&lt;br /&gt;
:- Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1 m?)&lt;br /&gt;
:- Abschluss-R notwendig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[RS-485]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig&lt;br /&gt;
:+ Schnittstellenbausteine können direkt an den USART eines Mikrocontrollers angeschlossen werden&lt;br /&gt;
:+ Buslänge von 1200 m möglich&lt;br /&gt;
:+ hohe Störsicherheit durch differentielle Übertragung&lt;br /&gt;
:- Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1 m?)&lt;br /&gt;
:- Abschluss-R notwendig&lt;br /&gt;
:- von Haus aus nicht multimasterfähig, muss per Software realisiert werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[1-wire als Hausbus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+/- zentrales System&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig&lt;br /&gt;
:+ sehr einfache Verdrahtung&lt;br /&gt;
:+ integrierte Peripheriebausteine erhältlich (Thermometer, I/O-Bausteine, etc.)&lt;br /&gt;
:+ über einfaches Selbstbauinterface vom PC ansteuerbar&lt;br /&gt;
:+ Bus kann mit Pullup-Widerstand direkt von einem bidirektionalen Microcontrollerpin angesteuert werden&lt;br /&gt;
:+ professionelle Softwareinterface frei erhältlich (unterstützt bis zu acht Busleitungen)&lt;br /&gt;
:+ mit einfachem Pullup-Widerstand maximal 200 m Buslänge zulässig&lt;br /&gt;
:+ mit aufwendigerem aktiven Pullup maximal 500 m Buslänge zulässig&lt;br /&gt;
:+ integrierte Interfaceschaltungen für I²C, USB und Serielle Schnittstelle erhältlich&lt;br /&gt;
:+ ausführliche Darstellung zur Buslänge in Appnote 148 verfügbar&lt;br /&gt;
:+ Peripherie ohne separate Spannungsversorgung möglich &lt;br /&gt;
:+ umfangreiche Herstellerunterstützung durch technische Dokumente&lt;br /&gt;
:- nicht multimasterfähig&lt;br /&gt;
:- max. 75 Bausteinabfragen/s&lt;br /&gt;
:- Peripherieschaltungen nur als integrierte Bausteine erhältlich&lt;br /&gt;
:- in Software realisierte Peripherie verstößt gegen US-Patente&lt;br /&gt;
:- keine differentielle Übertragung, dadurch deutlich störanfälliger&lt;br /&gt;
:- keine genormte Kabel- und Steckerbelegung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[I2C als Hausbus|I²C als Hausbus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ billig&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ viele direkt anschließbare Slave-Bausteine vorhanden&lt;br /&gt;
:+ mit Treiber IC Kabellängen von 100m und mehr möglich&lt;br /&gt;
:- differentielle Übertragung nur mit Mehraufwand möglich&lt;br /&gt;
:- ohne differentielle Übertragung störanfällig&lt;br /&gt;
:- ohne Treiber IC nur Kabellängen unter 10 m möglich&lt;br /&gt;
:- als &amp;quot;Inter-IC-Bus&amp;quot; zur Anwendung innerhalb von Geräten konzipiert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ethernet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ sehr schnell&lt;br /&gt;
:+/- mit TP-Kabel (100Base-T) Sternstruktur, Leitungslänge  bis 100 m&lt;br /&gt;
:+/- mit Koaxkabel (10Base-2) Busstruktur, Leitungslänge bis 185 m&lt;br /&gt;
:+ Verkabelung und Stecker sind genormt&lt;br /&gt;
:- aufwändig anzusteuern (hoher Hardware- und Softwareaufwand)&lt;br /&gt;
:- (teuer) d.h. für Selbstbau aufwendig&lt;br /&gt;
:- (hoher Stromverbrauch des TCP/IP Treibers/PHY-ICs)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Powerline ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
z.B. [http://de.wikipedia.org/wiki/X10_(Protokoll) X10], [http://de.wikipedia.org/wiki/PLC-BUS PLC-Bus]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Nachrüstbar (keine zusätzliche Verdrahtung erforderlich)&lt;br /&gt;
:+ nutzt vorhandene Netzinstallation&lt;br /&gt;
:- erzeugt ein breitbandiges Störspektrum (nur bei dLan), das über die Netzinstallation unkontrolliert abgestrahlt wird&lt;br /&gt;
:- kann Funkbetrieb, insbesondere im Kurzwellenbereich, stören (bei Powerline im 125kHz-Bereich sind Störungen des Kurzwellenfunks ausgeschlossen)&lt;br /&gt;
:- funktioniert ohne Phasenkoppler nur auf gleichen Phasen (Phasenkoppler besteht aus drei Kondensatoren)&lt;br /&gt;
:- Netzteile mit vernünftigen EMI-Filter filtern auch das PL-Signal (hinter Netzteilfiltern wird meist kein Bus-Signal mehr benötigt)&lt;br /&gt;
:- geringe Übertragungsrate (ohne breitbandige Störspektren zu erzeugen)&lt;br /&gt;
:- Modems werden im Störungsfall von der RegTP außer Betrieb genommen und werden dadurch wertlos (VDE Konformität erforderlich, Layout anspruchsvoll - Labortests?)&lt;br /&gt;
:- Kann von Energiesparlampen bzw von deren Vorschaltgeräte gestört werden (moderne Transceiver ICs sind relativ störsicher. Aber: Kosten)&lt;br /&gt;
:- Netzspannung! (es gelten nicht mehr allein Niederspannungsrichtlinien)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LON==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LCN==&lt;br /&gt;
:+ Nur ein Draht zusätzlich zu 230V-Leitungen notwendig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== HS485 ==&lt;br /&gt;
von [http://www.elv.de ELV]&lt;br /&gt;
:+ Verwendet RS-485-Standard&lt;br /&gt;
:+ Günstige Komponenten erhältlich, allerdings nur noch Restposten&lt;br /&gt;
:+ Eigenbau möglich, da [http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf Protokoll dokumentiert]&lt;br /&gt;
:- Wird nicht mehr aktiv weiter entwickelt (Nachfolger: HomeMatic, allerdings inkompatibel)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==HomeMatic==&lt;br /&gt;
[http://www.homematic.com Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Es gibt Funk- und RS485-Komponenten (HomeMatic Wired), die auch gemeinsam eingesetzt werden können&lt;br /&gt;
:+ Das Wired-Protokoll ist teilweise dokumentiert, ein Nachbau von Komponenten ist möglich. [http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=10027.0;attach=2441]&lt;br /&gt;
:- Komponenten nur von einem Anbieter&lt;br /&gt;
HomeMatic Wired Protokoll ist (inkompatibler) Nachfolger von HS485 (ELV) [http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qbus==&lt;br /&gt;
[http://www.qbus.be/en/home Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Zwei Leitungen reichen für Daten und Stromversorgung der Komponenten&lt;br /&gt;
:+ Busleitungen verpolungssicher&lt;br /&gt;
:- Zentrale nötig&lt;br /&gt;
:- Komponenten nur von einem Anbieter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==RWE SmartHome==&lt;br /&gt;
[http://www.rwe-smarthome.de/ Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Keine Leitungen nötig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dupline ==&lt;br /&gt;
[http://www.smartbus.de Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Kommt mit zweipoligem Kabel aus&lt;br /&gt;
:+ Stromversorgung der Busgeräte über den Bus&lt;br /&gt;
:+ Einfaches Protokoll, sollte leicht nachzuprogrammieren sein für eigene Erweiterungen&lt;br /&gt;
:+ Garantierte Antwortzeiten / Raktionszeiten (Echtzeit-System)&lt;br /&gt;
:- Weniger Flexibilität als andere Bussysteme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Links =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Forum ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus Hausbusforum]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Allgemein ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.uni-weimar.de/~weiprech/hausbus/&lt;br /&gt;
* http://www.hausinformationssysteme.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== CAN ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[CAN als Hausbus]]&lt;br /&gt;
* [[Hausbus Diskussion|Hausbus open source projekt]]&lt;br /&gt;
* [http://www.isysbus.org Hausbus open source projekt (iSysBus-Homepage)]&lt;br /&gt;
* [http://openhcan.org openHCAN - Hausautomatisierung auf CAN Basis]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EIB / KNX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.eib-home.de eib-home]&lt;br /&gt;
* [http://www.knx-user-club.de knx-user-club]&lt;br /&gt;
* [http://www.opternus.de/opternus-components/Preisliste/EIB%20Preisliste%201.July%202005.pdf Chipsatz Preisliste] // Link Funktioniert nicht mehr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RS485 ==&lt;br /&gt;
* [http://openhc.sourceforge.net OpenHC - PHC Bus kompatibel]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ethernet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://web.archive.org/web/20120417082158/http://www.ifas.htwk-leipzig.de/easytoweb/download/Verwendung%20eines%208-bit%20Microcontrollers%20zur%20Ethernet%20Vernetzung%20in%20der%20Hausautomation.pdf Diplomarbeit]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Powerline ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.plc-bus.de]&lt;br /&gt;
* [http://www.thelastinstance.de/elek/project03_4.phtml]&lt;br /&gt;
* [http://www.darc.de/aktuell/plc/index.html (gilt für Powerline bei PC-Vernetzung/dLan)]&lt;br /&gt;
* [http://www.ulrichradig.de/index.html Projekte-pl-modem]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EnOcean ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.omnio.ch]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/S0-Schnittstelle S0-Schnittstelle(!= S0-BUS)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hausbus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hausbus&amp;diff=83015</id>
		<title>Hausbus</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hausbus&amp;diff=83015"/>
		<updated>2014-05-16T07:43:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Anforderungen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zentral/Dezentral ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grundsätzlich kann so eine Steuerung zentral oder dezentral arbeiten (wobei natürlich auch Mischformen denkbar sind).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zentral ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim zentralen Ansatz gibt es einen Master, der zyklisch alle Sensoren (Thermometer, Lichtschalter, usw.) abfragt und dann die entsprechenden Aktionen auslöst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ wenig Intelligenz bei den Sensoren/Aktoren nötig&lt;br /&gt;
:+ bei Konfigurationsänderungen keine Änderungen bei den Sensoren/Aktoren nötig.&lt;br /&gt;
:+ keine Multimasterfähigkeit nötig&lt;br /&gt;
:- je mehr Sensoren vorhanden sind, desto länger dauert ein Abfragezyklus. Da so ein selbst gebauter Hausbus ja auch Raum für Erweiterungen bieten soll, sollte man schon mit 100-200 Sensoren rechnen (Lichtschalter, Thermometer, Glasbruchsensoren, Rauchmelder usw. usf)&lt;br /&gt;
:- Wenn die Zentrale ausfällt, dann fällt die gesamte Steuerung auf einmal aus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung: Falls, wie im dezentralen Fall die Sensoren von sich aus Zustandsänderungen melden, aber die Nachrichten nur an den Master schicken, entfällt der Nachteil durch das Polling. Dafür muss der Master allerdings  asynchron eintreffende Nachrichten verarbeiten können (das kommt dann als Erschwernis dazu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Dezentral ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim dezentralen Ansatz senden die Sensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Lichtschalter) Botschaften an die Aktoren (z.&amp;amp;nbsp;B. die Glühlampe).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Die Buslast hängt von der Anzahl Ereignisse ab und nicht von der Anzahl Sensoren. Ein Glasbruchsensor, der nie aktiv wird, verursacht auch keine Buslast.&lt;br /&gt;
:+ Keine Schaltzentrale nötig (also kein Single Point of Failure)&lt;br /&gt;
:- Multimasterfähigkeit bei allen Sendern (also allen Sensoren) nötig.&lt;br /&gt;
:- Konfigurationsänderungen müssen immer an den entsprechenden Aktoren/Sensoren gemacht werden. Dazu muss man sie entweder fernkonfigurieren können oder mit dem Konfigurationsgerät direkt an die jeweiligen Geräte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschwindigkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solange man nur ein einzelnes Wohnhaus (und nicht etwa eine Schule oder eine Fabrik) ausrüsten will und nur die üblichen Sensoren/Aktoren hat, ist praktisch jeder Bus schnell genug. Andererseits erlauben RS485 und der CAN-Bus bei den in einem Haus vorkommenden Kabellängen auch durchaus Geschwindigkeiten von 1 MBit/s, wodurch man auch andere Anwendungen damit realisieren könnte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt; Hohe Geschwindigkeit heißt höherer Aufwand und höhere Kosten &amp;lt;--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Hausbus sollte deshalb in der Geschwindigkeit auf die notwendigen Bedürfnisse abgestimmt sein. Folgende Rechnung lässt sich aufmachen:&lt;br /&gt;
Ein Frame mit einem einfachen Event z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;Taste 4 des Moduls 0x2007 gedrückt&amp;quot; lässt sich mit allem Nötigen wie Priorität, Parity-Bits Anzahl Datenbytes und Checksumme in 6 &amp;quot;Byte&amp;quot; à 10 Bit verpacken. Bei einer Geschwindigkeit von nur 10 kHz dauert die Übertragung ca. 6 ms. Erlaubt man pro Frame max. 12 Datenbyte, ergeben sich 18 ms. Wobei 12 Datenbyte eigentlich nur zur Konfiguration der Knoten nötig sind. Uhrzeit, Datum, Temperaturen usw. kann man meistens mit 2 - 4 Datenbyte melden. Da mit der CAN-Topologie kollisionsfrei Daten übertragen werden und ein Hausbus im Allgemeinen keiner hohen Belastung unterliegt, ist es realistisch sonstige Verzögerungen zu vernachlässigen. Ich habe in meinem Fünf-Personen-Haushalt den Bus nach &amp;quot;Bus-belegt-Verzögerungen&amp;quot; gescannt und in drei Monaten vier dieser Ereignisse festgestellt. Das bedeutete 12 ms anstatt der erwähnten 6 ms.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Warum sollte man schneller werden, wenn eine Verzögerung von 200 ms in der Realität nicht festgestellt wird. Die Verzögerung einer Leuchtstofflampe empfinde ich da schon eher als störend.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sollten wir eine Schule mit solch einem Bus betreiben und 166 Kinder stürmen in die Pause und betätigen dann alle einen Taster, verzögert sich das letzte Ereignis um nicht ganz eine Sekunde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Vergleich von Hausbussystemen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(es gibt auch noch DALI für Lichtsteuerung [http://epanorama.rackhost.net/linkbak/lights.html#homeautomation epanorama])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[NRF24L01_Tutorial|NRF24L01]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ keine Leitungen&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig, geringe Kosten pro Knoten&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ Herstellerunabhängig&lt;br /&gt;
:+ fertige Funkmodule mit 8-Pin-Steckverbindung erhältlich&lt;br /&gt;
:+ über USB-Dongle vom PC ansteuerbar&lt;br /&gt;
:o Protokoll zum Teil bereits im Chip (Beaconing und Vermaschung muss selbst programmiert werden)&lt;br /&gt;
:- keine genormten Hausbus-Protokolle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diskussion im Thread [http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 NRF24L01+ als Hausbus]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EIB / KNX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ nur 2 Leitungen für Daten, Power und GND&lt;br /&gt;
:+ kein Abschluss-R nötig, alle Bustopologien&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ Herstellerunabhängig (eine Vielzahl von Herstellern bieten Komponenten für alle erdenklichen Anwendungen)&lt;br /&gt;
:- Chips nur schwer erhältlich und teuer&lt;br /&gt;
:- nur industrielle Module erhältlich, kein Selbstbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Freebus als Selbstbauvariante? [http://www.freebus.org Freebus Homepage (Deutsch)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[CAN-Bus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Protokoll bereits im Chip&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ hohe Störsicherheit durch differentielle Übertragung&lt;br /&gt;
:O Preis ist ausgewogen&lt;br /&gt;
:- es werden 2 Leitungen Daten + Power + GND benötigt&lt;br /&gt;
:- Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1 m?)&lt;br /&gt;
:- Abschluss-R notwendig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[RS-485]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig&lt;br /&gt;
:+ Schnittstellenbausteine können direkt an den USART eines Mikrocontrollers angeschlossen werden&lt;br /&gt;
:+ Buslänge von 1200 m möglich&lt;br /&gt;
:+ hohe Störsicherheit durch differentielle Übertragung&lt;br /&gt;
:- Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1 m?)&lt;br /&gt;
:- Abschluss-R notwendig&lt;br /&gt;
:- von Haus aus nicht multimasterfähig, muss per Software realisiert werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[1-wire als Hausbus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+/- zentrales System&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig&lt;br /&gt;
:+ sehr einfache Verdrahtung&lt;br /&gt;
:+ integrierte Peripheriebausteine erhältlich (Thermometer, I/O-Bausteine, etc.)&lt;br /&gt;
:+ über einfaches Selbstbauinterface vom PC ansteuerbar&lt;br /&gt;
:+ Bus kann mit Pullup-Widerstand direkt von einem bidirektionalen Microcontrollerpin angesteuert werden&lt;br /&gt;
:+ professionelle Softwareinterface frei erhältlich (unterstützt bis zu acht Busleitungen)&lt;br /&gt;
:+ mit einfachem Pullup-Widerstand maximal 200 m Buslänge zulässig&lt;br /&gt;
:+ mit aufwendigerem aktiven Pullup maximal 500 m Buslänge zulässig&lt;br /&gt;
:+ integrierte Interfaceschaltungen für I²C, USB und Serielle Schnittstelle erhältlich&lt;br /&gt;
:+ ausführliche Darstellung zur Buslänge in Appnote 148 verfügbar&lt;br /&gt;
:+ Peripherie ohne separate Spannungsversorgung möglich &lt;br /&gt;
:+ umfangreiche Herstellerunterstützung durch technische Dokumente&lt;br /&gt;
:- nicht multimasterfähig&lt;br /&gt;
:- max. 75 Bausteinabfragen/s&lt;br /&gt;
:- Peripherieschaltungen nur als integrierte Bausteine erhältlich&lt;br /&gt;
:- in Software realisierte Peripherie verstößt gegen US-Patente&lt;br /&gt;
:- keine differentielle Übertragung, dadurch deutlich störanfälliger&lt;br /&gt;
:- keine genormte Kabel- und Steckerbelegung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[I2C als Hausbus|I²C als Hausbus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ billig&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ viele direkt anschließbare Slave-Bausteine vorhanden&lt;br /&gt;
:+ mit Treiber IC Kabellängen von 100m und mehr möglich&lt;br /&gt;
:- differentielle Übertragung nur mit Mehraufwand möglich&lt;br /&gt;
:- ohne differentielle Übertragung störanfällig&lt;br /&gt;
:- ohne Treiber IC nur Kabellängen unter 10 m möglich&lt;br /&gt;
:- als &amp;quot;Inter-IC-Bus&amp;quot; zur Anwendung innerhalb von Geräten konzipiert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ethernet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ sehr schnell&lt;br /&gt;
:+/- mit TP-Kabel (100Base-T) Sternstruktur, Leitungslänge  bis 100 m&lt;br /&gt;
:+/- mit Koaxkabel (10Base-2) Busstruktur, Leitungslänge bis 185 m&lt;br /&gt;
:+ Verkabelung und Stecker sind genormt&lt;br /&gt;
:- aufwändig anzusteuern (hoher Hardware- und Softwareaufwand)&lt;br /&gt;
:- (teuer) d.h. für Selbstbau aufwendig&lt;br /&gt;
:- (hoher Stromverbrauch des TCP/IP Treibers/PHY-ICs)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Powerline ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
z.B. [http://de.wikipedia.org/wiki/X10_(Protokoll) X10], [http://de.wikipedia.org/wiki/PLC-BUS PLC-Bus]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Nachrüstbar (keine zusätzliche Verdrahtung erforderlich)&lt;br /&gt;
:+ nutzt vorhandene Netzinstallation&lt;br /&gt;
:- erzeugt ein breitbandiges Störspektrum (nur bei dLan), das über die Netzinstallation unkontrolliert abgestrahlt wird&lt;br /&gt;
:- kann Funkbetrieb, insbesondere im Kurzwellenbereich, stören (bei Powerline im 125kHz-Bereich sind Störungen des Kurzwellenfunks ausgeschlossen)&lt;br /&gt;
:- funktioniert ohne Phasenkoppler nur auf gleichen Phasen (Phasenkoppler besteht aus drei Kondensatoren)&lt;br /&gt;
:- Netzteile mit vernünftigen EMI-Filter filtern auch das PL-Signal (hinter Netzteilfiltern wird meist kein Bus-Signal mehr benötigt)&lt;br /&gt;
:- geringe Übertragungsrate (ohne breitbandige Störspektren zu erzeugen)&lt;br /&gt;
:- Modems werden im Störungsfall von der RegTP außer Betrieb genommen und werden dadurch wertlos (VDE Konformität erforderlich, Layout anspruchsvoll - Labortests?)&lt;br /&gt;
:- Kann von Energiesparlampen bzw von deren Vorschaltgeräte gestört werden (moderne Transceiver ICs sind relativ störsicher. Aber: Kosten)&lt;br /&gt;
:- Netzspannung! (es gelten nicht mehr allein Niederspannungsrichtlinien)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LON==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LCN==&lt;br /&gt;
:+ Nur ein Draht zusätzlich zu 230V-Leitungen notwendig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== HS485 ==&lt;br /&gt;
von [http://www.elv.de ELV]&lt;br /&gt;
:+ Verwendet RS-485-Standard&lt;br /&gt;
:+ Günstige Komponenten erhältlich, allerdings nur noch Restposten&lt;br /&gt;
:+ Eigenbau möglich, da [http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf Protokoll dokumentiert]&lt;br /&gt;
:- Wird nicht mehr aktiv weiter entwickelt (Nachfolger: HomeMatic, allerdings inkompatibel)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==HomeMatic==&lt;br /&gt;
[http://www.homematic.com Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Es gibt Funk- und RS485-Komponenten (HomeMatic Wired), die auch gemeinsam eingesetzt werden können&lt;br /&gt;
:+ Das Wired-Protokoll ist teilweise dokumentiert, ein Nachbau von Komponenten ist möglich. [http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=10027.0;attach=2441]&lt;br /&gt;
:- Komponenten nur von einem Anbieter&lt;br /&gt;
HomeMatic Wired Protokoll ist (inkompatibler) Nachfolger von HS485 (ELV) [http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qbus==&lt;br /&gt;
[http://www.qbus.be/en/home Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Zwei Leitungen reichen für Daten und Stromversorgung der Komponenten&lt;br /&gt;
:+ Busleitungen verpolungssicher&lt;br /&gt;
:- Zentrale nötig&lt;br /&gt;
:- Komponenten nur von einem Anbieter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==RWE SmartHome==&lt;br /&gt;
[http://www.rwe-smarthome.de/ Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Keine Leitungen nötig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dupline ==&lt;br /&gt;
[http://www.smartbus.de Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Kommt mit zweipoligem Kabel aus&lt;br /&gt;
:+ Stromversorgung der Busgeräte über den Bus&lt;br /&gt;
:+ Einfaches Protokoll, sollte leicht nachzuprogrammieren sein für eigene Erweiterungen&lt;br /&gt;
:+ Garantierte Antwortzeiten / Raktionszeiten (Echtzeit-System)&lt;br /&gt;
:- Weniger Flexibilität als andere Bussysteme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Links =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Forum ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus Hausbusforum]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Allgemein ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.uni-weimar.de/~weiprech/hausbus/&lt;br /&gt;
* http://www.hausinformationssysteme.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== CAN ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[CAN als Hausbus]]&lt;br /&gt;
* [[Hausbus Diskussion|Hausbus open source projekt]]&lt;br /&gt;
* [http://www.isysbus.org Hausbus open source projekt (iSysBus-Homepage)]&lt;br /&gt;
* [http://openhcan.org|openHCAN Hausautomatisierung auf CAN Basis]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EIB / KNX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.eib-home.de eib-home]&lt;br /&gt;
* [http://www.knx-user-club.de knx-user-club]&lt;br /&gt;
* [http://www.opternus.de/opternus-components/Preisliste/EIB%20Preisliste%201.July%202005.pdf Chipsatz Preisliste] // Link Funktioniert nicht mehr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RS485 ==&lt;br /&gt;
* [http://openhc.sourceforge.net OpenHC - PHC Bus kompatibel]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ethernet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://web.archive.org/web/20120417082158/http://www.ifas.htwk-leipzig.de/easytoweb/download/Verwendung%20eines%208-bit%20Microcontrollers%20zur%20Ethernet%20Vernetzung%20in%20der%20Hausautomation.pdf Diplomarbeit]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Powerline ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.plc-bus.de]&lt;br /&gt;
* [http://www.thelastinstance.de/elek/project03_4.phtml]&lt;br /&gt;
* [http://www.darc.de/aktuell/plc/index.html (gilt für Powerline bei PC-Vernetzung/dLan)]&lt;br /&gt;
* [http://www.ulrichradig.de/index.html Projekte-pl-modem]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EnOcean ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.omnio.ch]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/S0-Schnittstelle S0-Schnittstelle(!= S0-BUS)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hausbus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Hausbus&amp;diff=83014</id>
		<title>Hausbus</title>
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		<updated>2014-05-16T07:42:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: URL angepasst&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;= Anforderungen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zentral/Dezentral ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grundsätzlich kann so eine Steuerung zentral oder dezentral arbeiten (wobei natürlich auch Mischformen denkbar sind).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zentral ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim zentralen Ansatz gibt es einen Master, der zyklisch alle Sensoren (Thermometer, Lichtschalter, usw.) abfragt und dann die entsprechenden Aktionen auslöst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ wenig Intelligenz bei den Sensoren/Aktoren nötig&lt;br /&gt;
:+ bei Konfigurationsänderungen keine Änderungen bei den Sensoren/Aktoren nötig.&lt;br /&gt;
:+ keine Multimasterfähigkeit nötig&lt;br /&gt;
:- je mehr Sensoren vorhanden sind, desto länger dauert ein Abfragezyklus. Da so ein selbst gebauter Hausbus ja auch Raum für Erweiterungen bieten soll, sollte man schon mit 100-200 Sensoren rechnen (Lichtschalter, Thermometer, Glasbruchsensoren, Rauchmelder usw. usf)&lt;br /&gt;
:- Wenn die Zentrale ausfällt, dann fällt die gesamte Steuerung auf einmal aus&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung: Falls, wie im dezentralen Fall die Sensoren von sich aus Zustandsänderungen melden, aber die Nachrichten nur an den Master schicken, entfällt der Nachteil durch das Polling. Dafür muss der Master allerdings  asynchron eintreffende Nachrichten verarbeiten können (das kommt dann als Erschwernis dazu).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Dezentral ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim dezentralen Ansatz senden die Sensoren (z.&amp;amp;nbsp;B. Lichtschalter) Botschaften an die Aktoren (z.&amp;amp;nbsp;B. die Glühlampe).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Die Buslast hängt von der Anzahl Ereignisse ab und nicht von der Anzahl Sensoren. Ein Glasbruchsensor, der nie aktiv wird, verursacht auch keine Buslast.&lt;br /&gt;
:+ Keine Schaltzentrale nötig (also kein Single Point of Failure)&lt;br /&gt;
:- Multimasterfähigkeit bei allen Sendern (also allen Sensoren) nötig.&lt;br /&gt;
:- Konfigurationsänderungen müssen immer an den entsprechenden Aktoren/Sensoren gemacht werden. Dazu muss man sie entweder fernkonfigurieren können oder mit dem Konfigurationsgerät direkt an die jeweiligen Geräte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschwindigkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solange man nur ein einzelnes Wohnhaus (und nicht etwa eine Schule oder eine Fabrik) ausrüsten will und nur die üblichen Sensoren/Aktoren hat, ist praktisch jeder Bus schnell genug. Andererseits erlauben RS485 und der CAN-Bus bei den in einem Haus vorkommenden Kabellängen auch durchaus Geschwindigkeiten von 1 MBit/s, wodurch man auch andere Anwendungen damit realisieren könnte.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
--&amp;gt; Hohe Geschwindigkeit heißt höherer Aufwand und höhere Kosten &amp;lt;--&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Hausbus sollte deshalb in der Geschwindigkeit auf die notwendigen Bedürfnisse abgestimmt sein. Folgende Rechnung lässt sich aufmachen:&lt;br /&gt;
Ein Frame mit einem einfachen Event z.&amp;amp;nbsp;B. &amp;quot;Taste 4 des Moduls 0x2007 gedrückt&amp;quot; lässt sich mit allem Nötigen wie Priorität, Parity-Bits Anzahl Datenbytes und Checksumme in 6 &amp;quot;Byte&amp;quot; à 10 Bit verpacken. Bei einer Geschwindigkeit von nur 10 kHz dauert die Übertragung ca. 6 ms. Erlaubt man pro Frame max. 12 Datenbyte, ergeben sich 18 ms. Wobei 12 Datenbyte eigentlich nur zur Konfiguration der Knoten nötig sind. Uhrzeit, Datum, Temperaturen usw. kann man meistens mit 2 - 4 Datenbyte melden. Da mit der CAN-Topologie kollisionsfrei Daten übertragen werden und ein Hausbus im Allgemeinen keiner hohen Belastung unterliegt, ist es realistisch sonstige Verzögerungen zu vernachlässigen. Ich habe in meinem Fünf-Personen-Haushalt den Bus nach &amp;quot;Bus-belegt-Verzögerungen&amp;quot; gescannt und in drei Monaten vier dieser Ereignisse festgestellt. Das bedeutete 12 ms anstatt der erwähnten 6 ms.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Warum sollte man schneller werden, wenn eine Verzögerung von 200 ms in der Realität nicht festgestellt wird. Die Verzögerung einer Leuchtstofflampe empfinde ich da schon eher als störend.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sollten wir eine Schule mit solch einem Bus betreiben und 166 Kinder stürmen in die Pause und betätigen dann alle einen Taster, verzögert sich das letzte Ereignis um nicht ganz eine Sekunde.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Vergleich von Hausbussystemen =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(es gibt auch noch DALI für Lichtsteuerung [http://epanorama.rackhost.net/linkbak/lights.html#homeautomation epanorama])&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[NRF24L01_Tutorial|NRF24L01]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ keine Leitungen&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig, geringe Kosten pro Knoten&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ Herstellerunabhängig&lt;br /&gt;
:+ fertige Funkmodule mit 8-Pin-Steckverbindung erhältlich&lt;br /&gt;
:+ über USB-Dongle vom PC ansteuerbar&lt;br /&gt;
:o Protokoll zum Teil bereits im Chip (Beaconing und Vermaschung muss selbst programmiert werden)&lt;br /&gt;
:- keine genormten Hausbus-Protokolle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diskussion im Thread [http://www.mikrocontroller.net/topic/314298 NRF24L01+ als Hausbus]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EIB / KNX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ nur 2 Leitungen für Daten, Power und GND&lt;br /&gt;
:+ kein Abschluss-R nötig, alle Bustopologien&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ Herstellerunabhängig (eine Vielzahl von Herstellern bieten Komponenten für alle erdenklichen Anwendungen)&lt;br /&gt;
:- Chips nur schwer erhältlich und teuer&lt;br /&gt;
:- nur industrielle Module erhältlich, kein Selbstbau&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Freebus als Selbstbauvariante? [http://www.freebus.org Freebus Homepage (Deutsch)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[CAN-Bus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Protokoll bereits im Chip&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ übertragungssicher (d.h. bei Übertragungsfehler werden Daten automatisch wiederholt)&lt;br /&gt;
:+ hohe Störsicherheit durch differentielle Übertragung&lt;br /&gt;
:O Preis ist ausgewogen&lt;br /&gt;
:- es werden 2 Leitungen Daten + Power + GND benötigt&lt;br /&gt;
:- Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1 m?)&lt;br /&gt;
:- Abschluss-R notwendig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[RS-485]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig&lt;br /&gt;
:+ Schnittstellenbausteine können direkt an den USART eines Mikrocontrollers angeschlossen werden&lt;br /&gt;
:+ Buslänge von 1200 m möglich&lt;br /&gt;
:+ hohe Störsicherheit durch differentielle Übertragung&lt;br /&gt;
:- Abzweigungen vom Bus sind problematisch (max. 1 m?)&lt;br /&gt;
:- Abschluss-R notwendig&lt;br /&gt;
:- von Haus aus nicht multimasterfähig, muss per Software realisiert werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[1-wire als Hausbus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+/- zentrales System&lt;br /&gt;
:+ sehr günstig&lt;br /&gt;
:+ sehr einfache Verdrahtung&lt;br /&gt;
:+ integrierte Peripheriebausteine erhältlich (Thermometer, I/O-Bausteine, etc.)&lt;br /&gt;
:+ über einfaches Selbstbauinterface vom PC ansteuerbar&lt;br /&gt;
:+ Bus kann mit Pullup-Widerstand direkt von einem bidirektionalen Microcontrollerpin angesteuert werden&lt;br /&gt;
:+ professionelle Softwareinterface frei erhältlich (unterstützt bis zu acht Busleitungen)&lt;br /&gt;
:+ mit einfachem Pullup-Widerstand maximal 200 m Buslänge zulässig&lt;br /&gt;
:+ mit aufwendigerem aktiven Pullup maximal 500 m Buslänge zulässig&lt;br /&gt;
:+ integrierte Interfaceschaltungen für I²C, USB und Serielle Schnittstelle erhältlich&lt;br /&gt;
:+ ausführliche Darstellung zur Buslänge in Appnote 148 verfügbar&lt;br /&gt;
:+ Peripherie ohne separate Spannungsversorgung möglich &lt;br /&gt;
:+ umfangreiche Herstellerunterstützung durch technische Dokumente&lt;br /&gt;
:- nicht multimasterfähig&lt;br /&gt;
:- max. 75 Bausteinabfragen/s&lt;br /&gt;
:- Peripherieschaltungen nur als integrierte Bausteine erhältlich&lt;br /&gt;
:- in Software realisierte Peripherie verstößt gegen US-Patente&lt;br /&gt;
:- keine differentielle Übertragung, dadurch deutlich störanfälliger&lt;br /&gt;
:- keine genormte Kabel- und Steckerbelegung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[I2C als Hausbus|I²C als Hausbus]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ billig&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ viele direkt anschließbare Slave-Bausteine vorhanden&lt;br /&gt;
:+ mit Treiber IC Kabellängen von 100m und mehr möglich&lt;br /&gt;
:- differentielle Übertragung nur mit Mehraufwand möglich&lt;br /&gt;
:- ohne differentielle Übertragung störanfällig&lt;br /&gt;
:- ohne Treiber IC nur Kabellängen unter 10 m möglich&lt;br /&gt;
:- als &amp;quot;Inter-IC-Bus&amp;quot; zur Anwendung innerhalb von Geräten konzipiert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ethernet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ multimasterfähig&lt;br /&gt;
:+ sehr schnell&lt;br /&gt;
:+/- mit TP-Kabel (100Base-T) Sternstruktur, Leitungslänge  bis 100 m&lt;br /&gt;
:+/- mit Koaxkabel (10Base-2) Busstruktur, Leitungslänge bis 185 m&lt;br /&gt;
:+ Verkabelung und Stecker sind genormt&lt;br /&gt;
:- aufwändig anzusteuern (hoher Hardware- und Softwareaufwand)&lt;br /&gt;
:- (teuer) d.h. für Selbstbau aufwendig&lt;br /&gt;
:- (hoher Stromverbrauch des TCP/IP Treibers/PHY-ICs)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Powerline ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
z.B. [http://de.wikipedia.org/wiki/X10_(Protokoll) X10], [http://de.wikipedia.org/wiki/PLC-BUS PLC-Bus]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:+ Nachrüstbar (keine zusätzliche Verdrahtung erforderlich)&lt;br /&gt;
:+ nutzt vorhandene Netzinstallation&lt;br /&gt;
:- erzeugt ein breitbandiges Störspektrum (nur bei dLan), das über die Netzinstallation unkontrolliert abgestrahlt wird&lt;br /&gt;
:- kann Funkbetrieb, insbesondere im Kurzwellenbereich, stören (bei Powerline im 125kHz-Bereich sind Störungen des Kurzwellenfunks ausgeschlossen)&lt;br /&gt;
:- funktioniert ohne Phasenkoppler nur auf gleichen Phasen (Phasenkoppler besteht aus drei Kondensatoren)&lt;br /&gt;
:- Netzteile mit vernünftigen EMI-Filter filtern auch das PL-Signal (hinter Netzteilfiltern wird meist kein Bus-Signal mehr benötigt)&lt;br /&gt;
:- geringe Übertragungsrate (ohne breitbandige Störspektren zu erzeugen)&lt;br /&gt;
:- Modems werden im Störungsfall von der RegTP außer Betrieb genommen und werden dadurch wertlos (VDE Konformität erforderlich, Layout anspruchsvoll - Labortests?)&lt;br /&gt;
:- Kann von Energiesparlampen bzw von deren Vorschaltgeräte gestört werden (moderne Transceiver ICs sind relativ störsicher. Aber: Kosten)&lt;br /&gt;
:- Netzspannung! (es gelten nicht mehr allein Niederspannungsrichtlinien)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LON==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==LCN==&lt;br /&gt;
:+ Nur ein Draht zusätzlich zu 230V-Leitungen notwendig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== HS485 ==&lt;br /&gt;
von [http://www.elv.de ELV]&lt;br /&gt;
:+ Verwendet RS-485-Standard&lt;br /&gt;
:+ Günstige Komponenten erhältlich, allerdings nur noch Restposten&lt;br /&gt;
:+ Eigenbau möglich, da [http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf Protokoll dokumentiert]&lt;br /&gt;
:- Wird nicht mehr aktiv weiter entwickelt (Nachfolger: HomeMatic, allerdings inkompatibel)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==HomeMatic==&lt;br /&gt;
[http://www.homematic.com Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Es gibt Funk- und RS485-Komponenten (HomeMatic Wired), die auch gemeinsam eingesetzt werden können&lt;br /&gt;
:+ Das Wired-Protokoll ist teilweise dokumentiert, ein Nachbau von Komponenten ist möglich. [http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=10027.0;attach=2441]&lt;br /&gt;
:- Komponenten nur von einem Anbieter&lt;br /&gt;
HomeMatic Wired Protokoll ist (inkompatibler) Nachfolger von HS485 (ELV) [http://www.elv-downloads.de/downloads/programme/HS485/HS485_Protokoll.pdf]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Qbus==&lt;br /&gt;
[http://www.qbus.be/en/home Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Zwei Leitungen reichen für Daten und Stromversorgung der Komponenten&lt;br /&gt;
:+ Busleitungen verpolungssicher&lt;br /&gt;
:- Zentrale nötig&lt;br /&gt;
:- Komponenten nur von einem Anbieter&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==RWE SmartHome==&lt;br /&gt;
[http://www.rwe-smarthome.de/ Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Keine Leitungen nötig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dupline ==&lt;br /&gt;
[http://www.smartbus.de Homepage]&lt;br /&gt;
:+ Kommt mit zweipoligem Kabel aus&lt;br /&gt;
:+ Stromversorgung der Busgeräte über den Bus&lt;br /&gt;
:+ Einfaches Protokoll, sollte leicht nachzuprogrammieren sein für eigene Erweiterungen&lt;br /&gt;
:+ Garantierte Antwortzeiten / Raktionszeiten (Echtzeit-System)&lt;br /&gt;
:- Weniger Flexibilität als andere Bussysteme&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Links =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Forum ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/forum/hausbus Hausbusforum]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Allgemein ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* http://www.uni-weimar.de/~weiprech/hausbus/&lt;br /&gt;
* http://www.hausinformationssysteme.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== CAN ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[CAN als Hausbus]]&lt;br /&gt;
* [[Hausbus Diskussion|Hausbus open source projekt]]&lt;br /&gt;
* [http://www.isysbus.org Hausbus open source projekt (iSysBus-Homepage)]&lt;br /&gt;
* [http://openhcan.org|openHCAN - Hausautomatisierung auf CAN Basis]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EIB / KNX ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.eib-home.de eib-home]&lt;br /&gt;
* [http://www.knx-user-club.de knx-user-club]&lt;br /&gt;
* [http://www.opternus.de/opternus-components/Preisliste/EIB%20Preisliste%201.July%202005.pdf Chipsatz Preisliste] // Link Funktioniert nicht mehr&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== RS485 ==&lt;br /&gt;
* [http://openhc.sourceforge.net OpenHC - PHC Bus kompatibel]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ethernet ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [https://web.archive.org/web/20120417082158/http://www.ifas.htwk-leipzig.de/easytoweb/download/Verwendung%20eines%208-bit%20Microcontrollers%20zur%20Ethernet%20Vernetzung%20in%20der%20Hausautomation.pdf Diplomarbeit]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Powerline ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.plc-bus.de]&lt;br /&gt;
* [http://www.thelastinstance.de/elek/project03_4.phtml]&lt;br /&gt;
* [http://www.darc.de/aktuell/plc/index.html (gilt für Powerline bei PC-Vernetzung/dLan)]&lt;br /&gt;
* [http://www.ulrichradig.de/index.html Projekte-pl-modem]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== EnOcean ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.omnio.ch]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sonstiges ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/articles/S0-Schnittstelle S0-Schnittstelle(!= S0-BUS)]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Hausbus]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Multimeter&amp;diff=82569</id>
		<title>Multimeter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Multimeter&amp;diff=82569"/>
		<updated>2014-04-09T13:41:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: /* Toleranz */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Ein Multimeter dient zur Messung verschiedener elektrischer Größen. Die Grundfunktionen sind Messung von Spannung, Strom, Widerstand. Darüber hinaus bieten viele Geräte noch weitere Funktionen wie Diodentest, Durchgangsprüfer, Kapazitätsmessung, Temperaturmessung, Frequenz und noch mehr.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Wichtige Eigenschaften ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Auswahl eines Multimeters sollte man sich zuerst einmal überlegen, was man damit machen möchte und welche Eigenschaften/Funktionen dafür benötigt werden.  Neben der Funktionalität ist Sicherheit ein wichtiges Thema. Je nach Anwendungszweck sollte das Multimeter auch bestimmten Sicherheitsanforderungen genügen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheit ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Spannungsfestigkeit ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine wesentliche Eigenschaft ist die Spannungfestigkeit des Geräts. Dazu gibt es üblicherweise eine Angabe der Nennspannung zusammen mit der [[Leiterbahnabstände#Überspannungskategorien|Überspannungskategorie]]. Diese Angabe bezieht sich nicht auf den Messbereich intern im Gerät, sondern auf die Stärke der Isolation nach außen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Solange man nur mit Kleinspannung (&amp;lt; 50V AC bzw 120V DC) und kleinen Strömen arbeitet, sind die Sicherheitsanforderungen an das Multimeter nicht groß; da kann man eigentlich jedes Gerät einsetzen. So ziemlich alle Messgeräte sind für mindestens 300V Cat II spezifiziert, was auch für Messungen an Geräten, die über eine Steckdose am Niederspannungsnetz (230V) betrieben werden, ausreichend ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Messungen an Geräten, die fest mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind, ist die Überspannungskategorie III notwendig. Kategorie IV braucht man für Messungen direkt an oder in der Nähe der Einspeisung in die elektrische Installation von Gebäuden, z.B. im bzw. vor dem Hauptverteiler.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Nennspannung bezieht sich dabei auf die Spannung Leiter gegen Erde. Einen guten Sicherheitsstandard bieten üblicherweise Geräte mit 600V Cat III/1000V Cat II; noch bessere Geräte haben 600V Cat IV/1000V Cat III oder sogar 1000V Cat IV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weiterhin ist die Sicherung bei der Strommessung ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Viele preiswerte Multimeter haben eine einfache Glasrohrsicherung (5 x 20 mm) mit einer Nennspannung von 250V. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Sicherungen haben nur eine begrenzte Abschaltfähigkeit, vor allem bei Messungen mit Gleichstrom und hoher Spannung bildet sich in so einer Sicherung ein Lichtbogen und die Sicherung trennt nicht. Das kann zur Zerstörung des Multimeters (Brand, Explosion) und ernsthaften Verletzungen führen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vor allem bei Strommessungen bei hoher Gleichspannung sollte darauf geachtet werden, dass im Multimeter eine Sicherung eingebaut ist, die ein Trennvermögen von 1000V und 20 kA hat. Diese Sicherungen haben meistens die Abmessungen 10 x 38 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Analog oder Digital ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die große Masse an Multimetern heute ist digital, daher auch die weit verbreitete Abkürzung DMM (&#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital&#039;&#039;&#039;m&#039;&#039;&#039;ulti&#039;&#039;&#039;m&#039;&#039;&#039;eter). Dennoch gibt es noch ein paar wenige, neue Analoggeräte. Wo liegen nun die Vor- und Nachteile?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Analoges Multimeter ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Geräte sind rein passiv aufgebaut und bestehen nur aus einem Drehspulmesswerk und vielen Widerständen zur Messbereichsumschaltung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile:&lt;br /&gt;
* keine Stromversorgung nötig&lt;br /&gt;
* Intuitive Anzeige von Schwankungen des Messwerts, Trendanzeige&lt;br /&gt;
* unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile:&lt;br /&gt;
* deutlich niedrigerer Innenwiderstand bei Spannungsmessungen&lt;br /&gt;
* Ablesefehler&lt;br /&gt;
* geringere Auflösung des Messwerts beim Ablesen&lt;br /&gt;
* keine automatische Bereichswahl möglich&lt;br /&gt;
* bedingt durch die Ablesefehler und mechanische Probleme nur eine begrenzte Genauigkeit erreichbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Digitales Multimeter ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile:&lt;br /&gt;
* Kein Ablesefehler&lt;br /&gt;
* Deutlich bessere Auflösung, dadurch mehr Genauigkeit möglich&lt;br /&gt;
* durch geeignete [[AD-Wandler]] sehr hohe [[Auflösung und Genauigkeit]] möglich&lt;br /&gt;
* sehr hoher Eingangswiderstand bei Spannungsmessungen&lt;br /&gt;
* hohe Empfindlichkeit durch Eingangsverstärker&lt;br /&gt;
* automatische Bereichswahl möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile:&lt;br /&gt;
* benötigt eine Stromversorgung&lt;br /&gt;
* keine intuitive Anzeige von Messwertschwankungen&lt;br /&gt;
* empfindlicher bezüglich Störeinkopplungen&lt;br /&gt;
* kann selber Störquelle bei extrem empfindlichen Messungen sein&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teilweise hat man heute erfolgreich einige Vorteile der analogen Anzeige in die digitalen Multimeter übernehmen können. So bieten einge Messgeräte eine quasianaloge Bandanzeige des Messwerts, welcher das Verhalten eines Zeigerinstruments brauchbar nachbildet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Analoges Multimeter mit Messverstärker ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei diesen Geräten wird versucht, einige Vorteile des DMM mit der Analoganzeige zu kombinieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile:&lt;br /&gt;
* Intuitive Anzeige von Schwankungen des Messwerts, Trendanzeige&lt;br /&gt;
* etwas unempfindlicher gegen elektromagnetische Störungen als digitale Multimeter&lt;br /&gt;
* sehr hoher Eingangswiderstand bei Spannungsmessungen&lt;br /&gt;
* hohe Empfindlichkeit durch Eingangsverstärker&lt;br /&gt;
* automatische Bereichswahl möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile:&lt;br /&gt;
* Ablesefehler&lt;br /&gt;
* geringere Auflösung des Messwerts beim Ablesen&lt;br /&gt;
* benötig eine Stromversorgung&lt;br /&gt;
* bedingt durch die Ablesefehler und mechanische Probleme nur eine begrenzte Genauigkeit erreichbar&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die meisten Anwender kaufen sich ein Digitalmultimeter mit einer guten Genauigkeit und nur für einfache Messungen, bei denen nicht die Genauigekeit sondern die intuitive Anzeige im Vordergrund steht, ein Analoggerät.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Auflösung und Genauigkeit ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur wichtigen Unterscheidung von [[Auflösung und Genauigkeit]] gibt es einen eigenen Artikel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Auflösung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Digitalmultimeter wird ein digitaler Wert angezeigt; der Zusammenhang zwischen Auflösung und Messbereich wird durch die Anzahl der Stellen bzw. die Anzahl der darstellbaren Zahlenwerte bestimmt. Ein 3-1/2-stelliges Display hat einen Bereich von 0 - 1999, der Dezimalpunkt kann dabei an jeder beliebigen Stelle sein. Man spricht hier auch von 2000 Schritten (engl. counts). Geräte mit 4 1/2 Stellen haben 20.000 Counts, das ist ein Anzeigeumfang von 0 - 19.999. Anzeigen mit 4.000 Counts werden manchmal auch als 3 3/4 Stellen bezeichnet, Geräte mit 6.000 Counts als 3 5/6 Stellen usw.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Auflösung des Multimeters ist die kleinste Änderung im Messwert, die dargestellt werden kann. Ein Gerät mit z.B. 20.000 Counts hat im 2V-Messbereich eine Auflösung von 2V / 20000 = 0,1 mV.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Grundgenauigkeit ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den Datenblättern wird in der Regel die Grundgenauigkeit eines Multimeters angegeben. Damit wird die Genauigkeit der internen Referenz und des A/D-Wandler spezifiziert; meistens ist dieser Wert gleich der Genauigkeit bei DC-Spannungsmessung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oft wird der zu erwartende Meßfehler auch in der Form &amp;quot;% Reading + % Range&amp;quot; angegeben. &lt;br /&gt;
&amp;quot;% Reading&amp;quot; entspricht dem Meßfehler bezogen auf den aktuellen Meßwert, &amp;quot;% Range&amp;quot; entspricht dem Meßfehler bezogen auf den eingestellten Meßbereich. Die Abweichung. Beide Werte müssen addiert werden, um den Gesamtmeßfehler zu ergeben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Toleranz ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wichtiger als die Grundgenauigkeit ist aber die Toleranz in den einzelnen Messbereichen. Üblich sind dabei Angaben in der Form +/- (0,2% + 3 Digits). Das bedeutet, dass die maximale Abweichung 0,2% vom angezeigten Messwert und zusätzlich 3 Digits beträgt. Ein Digit ist dabei die niedrigste Einheit in der Anzeige des Messwertes in dem aktuellen Messbereich. Bei einer angezeigten Spannung von z.B. 2,000V und einem Fehler von 3 Digits würde die tatsächliche Spannung daher in einem Bereich von 1,997V bis 2,003V liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Üblicherweise hat ein Multimeter bei der DC-Spannungsmessung die höchste Genauigkeit. Bei der DC-Strommessung wird ein Shunt-Widerstand verwendet, dieser muss eine hohe Belastbarkeit und gleichzeitig einen niedrigen Temperaturkoeffizienten haben, was relativ teuer ist. Deshalb ist die Genauigkeit hier meistens deutlich schlechter als bei der Spannungsmessung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Wechselspannung bzw. -strom hängt die Genauigkeit vom verwendeten Messverfahren ab. Hier wird der Effektivwert angezeigt. Viele Multimeter messen die Signalamplitude oder einen Mittelwert und berechnen daraus den Effektivwert. Damit liefern diese Geräte nur bei einer exakten Sinusform einen genauen Messwert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== True-RMS, Crest-Faktor ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um bei anderen Kurvenformen einen genauen Effektivwert zu messen braucht man ein True-RMS Multimeter. Hier wird das Signal entweder analog quadriert oder digital mit einer hohen Frequenz abgetastet und ein quadratischer Mittelwert berechnet. Damit erhält man theoretisch für beliebige Signalformen einen genauen Messwert, allerdings gilt das nur in einem bestimmten Frequenzbereich. Im Datenblatt wird meistens auch ein maximaler Crest-Faktor angegeben, das ist das maximale Verhältnis zwischen dem Spitzenwert und dem Effektivwert, beim dem die Genauigkeit innerhalb der spezifizierten Toleranz liegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weitere Funktionen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Durchgangsprüfer ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Funktion wird in der Elektronikpraxis sehr oft benötigt, demzufolge sollte das Multimeter sie haben. Wichtig ist, daß ein Pieper zur Signalisierung verfügbar ist und dieser ohne nennenswerte Verzögerung reagiert. Einige Multimeter sind da recht langsam, eine &amp;quot;Denkpause&amp;quot; von einer Sekunde ist da sehr störend wenn man viele Verbindungen durchmessen will.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Diodentest ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch eine sehr nützliche Funktion, auf die man nicht verzichten sollte.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
=== Widerstandsmessung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese ist in vielen Multimetern vorhanden und für den Hobbybastler auch sehr wichtig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Temperatursensor ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viele Multimeter werden mit einem [[Temperatursensor]] geliefert, dabei handelt es sich fast immer um ein Thermoelement. Damit kann man relativ einfach Temperaturen zwischen -50°C bis 350°C messen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schnittstelle ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einige Multimeter bieten eine Schnittstelle zum PC, damit können sie als per Software steuerbares Multimeter bzw. Datenschreiber verwendet werden. Diese Schnittstelle ist per [[Optokoppler]] [[Galvanische Trennung|galvanisch getrennt]], damit kann man gefahrlos messen. Will man das Multimeter per Mikrocontroller steuern, so sind Typen mit [[RS232]] Anschluß den Typen mit [[USB]] vorzuziehen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ältere Tischmultimeter, wie sie in der Industrie benutzt werden, besitzen hingegen stattdessen meist ein GPIB-Interface.  Dabei handelt es sich um einen Messgerätebus von Hewlet Packard (heute Agilent), der zwar eine eigene Interfacekarte im PC benötigt (billig als ISA zu bekommen, relativ teuer als PCI; auch USB-GPIB ist möglich), aber recht universell für verschiedenste&lt;br /&gt;
Messgeräte genutzt werden kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Transistortester ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit kann man die Stromverstärkung eines Transistors bei kleinen Strömen messen. Bisweilen ganz nett, praktisch wird sie aber eher wenig gebraucht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Messung von Induktivität, Kapazität und Frequenz ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Messmöglichkeiten sind in verschiedenster Kombination verfügbar, aber eher als nette Zugabe anzusehen. Sie erreicht meist keine sonderlich hohe Genauigkeit. Vor allem die Frequenzmessung ist eher eine Schätzung und hat mit einem echten Frequenzmesser wenig gemeinsam. Wer ersthaft diese Größen messen will, kauft sich besser ein speziell dafür gebautes Messgerät. Zur groben Messung der Parameter sind die Funktionen ausreichend.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Beleuchtung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In bestimmten Situationen kann eine Beleuchtung der Anzeige recht nützlich sein, da aus Stromspargründen die Anzeige immer ein LCD ist. Die große Masse der Anwender braucht sie jedoch nicht. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Messwertspeicher ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viele Multimeter können auf Knopfdruck den Messwert einfrieren. Das ist dann hilfreich, wenn man an einem schwer zugänglichen Ort eine Messung machen muss und dabei das Display nicht ablesen kann, typisch an großen Maschinen und Anlagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Auto Range ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die meisten besseren Multimeter verfügen über eine automatische Messbereichswahl, d.h. das Multimeter stellt automatisch den optimalen Messbereich ein. Das hat Vor- und Nachteile.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vorteile&lt;br /&gt;
* einfache Messung unbekannter Größen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nachteile&lt;br /&gt;
* Durch die meist nötige Umschaltung des Messbereichs und Mehrfachmessung durch das Multimeter verlängert sich die Messzeit, welche man bei bestimmten Messungen nicht gebrauchen kann. Ausserdem schwankt dadurch die Anzeige zusätzlich, was das Ablesen bei sich ändernden Messwerten erschwert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein Multimeter sollte auf jeden Fall die Möglichkeit bieten, die Auto Range Funktion abzuschalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Vergleichstabelle Multimeter ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den folgende Tabellen werden wichtige technischen Daten einiger aktueller Multimeter zusammengestellt. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, werden die Geräte in drei Kategorien eingeteilt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei den Sicherungen ist entweder die Baugröße oder die Nennspannung und Abschaltstrom angegeben; wenn das Gerät mehrere Sicherungen enthält, dann kommt zuerst der Wert für den mA Messbereich und danach die Sicherung für den A Messbereich.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Einsteigergeräte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das sind preiswerte Geräte, mit denen viele Messaufgaben durchgeführt werden können, wenn keine sehr hohen Anforderungen an Genauigkeit gestellt werden. Für Einsteiger und Fortgeschrittene findet sich im Bereich unter 50 Euro immer ein Gerät, das den Ansprüchen gerecht wird. Will man Messungen am 230V Netz durchführen, sollte man auf keinen Fall Billigstgeräte aus der Ramschkiste verwenden sondern auf qualitativ hochwertige Ware zurückgreifen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;multimeter&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Hersteller || Bezeichnung ||Preis &amp;lt;BR&amp;gt; [EUR] || Counts || Grundgenauigkeit [%] || Messbereich DC V || Spannungsklasse ||Sicherung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|30XR-A&lt;br /&gt;
|70&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|1&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|300V Cat III, 600V Cat II&lt;br /&gt;
|10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|33XR-A&lt;br /&gt;
|95&lt;br /&gt;
|4.000&lt;br /&gt;
|0,7&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|600V Cat III, 1000V Cat II&lt;br /&gt;
|6,3x32 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 1&lt;br /&gt;
|70&lt;br /&gt;
|3.200&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|600V Cat III&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 2&lt;br /&gt;
|85&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|600V Cat III&lt;br /&gt;
|6,35x32 mm / 6,35x32 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 3&lt;br /&gt;
|105&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|300V Cat III&lt;br /&gt;
|6,35x32 mm / 6,35x32 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 4&lt;br /&gt;
|120&lt;br /&gt;
|4.200&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|300V Cat III&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Peaktech&lt;br /&gt;
|1070&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|250V&lt;br /&gt;
|250V Cat II&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Peaktech&lt;br /&gt;
|2010&lt;br /&gt;
|25&lt;br /&gt;
|2.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|1000V&lt;br /&gt;
|600V Cat III, 1000V Cat II&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT61E&lt;br /&gt;
|62&lt;br /&gt;
|22.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|600V&lt;br /&gt;
|300V Cat III, 600V Cat II&lt;br /&gt;
|6,3x32 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Mittelklasse-Geräte===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Geräte haben alle eine Grundgenauigkeit besser als 0,5 und sind besser ausgestattet als die Einsteigerklasse. Die Spannungsfestigkeit ist mindestens 600V Cat III.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;multimeter&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Hersteller&lt;br /&gt;
!Bezeichnung&lt;br /&gt;
!Preis [EUR]&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
!Grundgenauigkeit [%]&lt;br /&gt;
!TRMS&lt;br /&gt;
!Spannungsklasse&lt;br /&gt;
!Sicherung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|34XR-A&lt;br /&gt;
|125&lt;br /&gt;
|4.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat III, 1000V Cat II&lt;br /&gt;
|6,3x32 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|37XR-A&lt;br /&gt;
|140&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat III, 1000V Cat II&lt;br /&gt;
|6,3x32 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Amprobe&lt;br /&gt;
|38XR-A&lt;br /&gt;
|165&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,25&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|6,3x32 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Agilent&lt;br /&gt;
|U1241B&lt;br /&gt;
|215&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|10x35 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 7-1&lt;br /&gt;
|220&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|10x35 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 10&lt;br /&gt;
|165&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|6,35x32 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Benning&lt;br /&gt;
|MM 11&lt;br /&gt;
|350&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|10x35 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|114&lt;br /&gt;
|145&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat III&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|115&lt;br /&gt;
|170&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat III&lt;br /&gt;
|1000V / 15kA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|117&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat III&lt;br /&gt;
|1000V / 15kA&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|77 IV&lt;br /&gt;
|400&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,3&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|175&lt;br /&gt;
|225&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,15&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|177&lt;br /&gt;
|270&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|179&lt;br /&gt;
|300&lt;br /&gt;
|6000&lt;br /&gt;
|0,09&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Peaktech&lt;br /&gt;
|P3320&lt;br /&gt;
|55&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,5&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat III, 1000V Cat II&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Peaktech&lt;br /&gt;
|P3360&lt;br /&gt;
|85&lt;br /&gt;
|40.000&lt;br /&gt;
|0,06&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|6,3x32 mm / 10x38 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Peaktech&lt;br /&gt;
|P3380&lt;br /&gt;
|190&lt;br /&gt;
|22.000&lt;br /&gt;
|0,12&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|k. A.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT71B&lt;br /&gt;
|97&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,08&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|5x20 mm&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|UNI-T&lt;br /&gt;
|UT71C&lt;br /&gt;
|120&lt;br /&gt;
|40.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|600V Cat IV, 1000V Cat III&lt;br /&gt;
|5x20 mm&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Oberklasse-Geräte ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Geräte haben eine Grundgenauigkeit von mindestens 0,1 und bieten einen sehr hohen Sicherheitsstandard. Die Spannungsfestigkeit ist mindestens 1000V Cat III. Diese Geräte haben Zusatzfunktionen wie z.B. parametrierbare Tiefpassfilter, Messung der Grundfrequenz an Wechselrichtern, etc. Sie sind meist nur für Profis interessant und bezahlbar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;multimeter&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Hersteller&lt;br /&gt;
!Bezeichnung&lt;br /&gt;
!Preis [EUR]&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
!Grundgenauigkeit [%]&lt;br /&gt;
!Bandbreite (TRMS)/kHz&lt;br /&gt;
!Zusatzfunktionen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Agilent&lt;br /&gt;
|U1251A/B&lt;br /&gt;
|350&lt;br /&gt;
|50.000&lt;br /&gt;
|0,025&lt;br /&gt;
|30&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|83 V&lt;br /&gt;
|380&lt;br /&gt;
|6.000&lt;br /&gt;
|0,1&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Fluke&lt;br /&gt;
|87 V&lt;br /&gt;
|450&lt;br /&gt;
|20.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gossen Metrawatt&lt;br /&gt;
|METRAHIT PRO&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|10.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gossen Metrawatt&lt;br /&gt;
|METRAHIT Tech&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gossen Metrawatt&lt;br /&gt;
|METRAHIT ENERGY&lt;br /&gt;
|810&lt;br /&gt;
|60.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gossen Metrawatt&lt;br /&gt;
|METRAHIT 30M&lt;br /&gt;
|1046&lt;br /&gt;
|1.200.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gossen Metrawatt&lt;br /&gt;
|METRAHIT X-TRA&lt;br /&gt;
|360&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
|&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Gossen Metrawatt&lt;br /&gt;
|METRAHIT OUTDOOR&lt;br /&gt;
|549&lt;br /&gt;
|12.000&lt;br /&gt;
|0,05&lt;br /&gt;
|10&lt;br /&gt;
| IP65&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|MTX 3281&lt;br /&gt;
|ab 375,-&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,1%&lt;br /&gt;
|50&lt;br /&gt;
|versch. Ausführungen: Com, BT, Temp ect.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|MTX 3282&lt;br /&gt;
|ab 500,-&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,03%&lt;br /&gt;
|100&lt;br /&gt;
|versch. Ausführungen: Com, BT, Temp ect.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Metrix&lt;br /&gt;
|MTX 3283&lt;br /&gt;
|ab 560,-&lt;br /&gt;
|100.000&lt;br /&gt;
|0,02%&lt;br /&gt;
|200&lt;br /&gt;
|versch. Ausführungen: Com, BT, Temp ect.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tischmultimeter ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Tischmultimeter bieten eine sehr hohe Genauigkeit und eine hohe Geschwindigkeit. Für genaue Widerstandsmessung gibt es eine [http://de.wikipedia.org/wiki/Vierdrahtmessung Vierdrahtmessung],  &lt;br /&gt;
wodurch sich der Widerstand der Messleitungen nicht auf das Ergebnis auswirkt. Auf Grund ihrer sehr hohen Genauigkeit wird diese nicht in Prozent sondern ppm angegeben, u.a. weil niemand die vielen Nullen nach dem Komma zählen will.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
1ppm = 0,0001% (engl. one part per million, der millionste Teil) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot; class=&amp;quot;wikitable sortable&amp;quot; id=&amp;quot;multimeter&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!Hersteller&lt;br /&gt;
!Bezeichnung&lt;br /&gt;
!Preis [EUR]&lt;br /&gt;
!Counts&lt;br /&gt;
!Grundgenauigkeit [ppm]&lt;br /&gt;
!TRMS&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Agilent&lt;br /&gt;
|34461A&lt;br /&gt;
|1050&lt;br /&gt;
|1.000.000&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Agilent&lt;br /&gt;
|34401A&lt;br /&gt;
|985&lt;br /&gt;
|1.000.000&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Keithley&lt;br /&gt;
|2000&lt;br /&gt;
|1050&lt;br /&gt;
|1.000.000&lt;br /&gt;
|20&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|Picotest&lt;br /&gt;
|M3500A&lt;br /&gt;
|885&lt;br /&gt;
|1.000.000&lt;br /&gt;
|15&lt;br /&gt;
|Ja&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.mikrocontroller.net/topic/204156#new Forumsbeitrag]: Welches Multimeter?&lt;br /&gt;
*[http://www.sprut.de/electronic/mess/spannung.htm Spannungsnormal - Betrachtungen zur Messgenauigkeit]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Grundlagen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eisenwarenversender&amp;diff=81964</id>
		<title>Eisenwarenversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eisenwarenversender&amp;diff=81964"/>
		<updated>2014-03-06T10:39:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Preise aktualisiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch wenn der Titel der Seite es vermuten lässt, enthält diese Seite nicht nur Eisenwarenversender, sondern auch Versender von [[#Kunststoffversender|Kunststoff]] und [[#Diverses|diversen anderen Materialien]]. Versender, die an Privat versenden sind besonders erwünscht.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Auch sagt ein Eintrag hier nichts über die Qualität des Shops aus, es ist eine reine Auflistung. Wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann fügt ihn einfach ein (alphabetische Sortierung). Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eisenwarenversender ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ems-baustoffhandel.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://ems-baustoffhandel.de&lt;br /&gt;
* Kunststoffprofile, Aluprofile, Aluprofil, Kupfer, Messing, Stahl&lt;br /&gt;
* Mit über 400 verschiedenen [http://ems-baustoffhandel.de/kunststoffprofile Kunststoffprofilen] und über 850 [http://ems-baustoffhandel.de/aluminiumprofile Aluminiumprofilen]&lt;br /&gt;
* Unkomplizierter und schneller Versand&lt;br /&gt;
* Laut Website: &#039;&#039;Die Mindestbestellmenge beträgt bei Aluminiumprofilen unabhängig von der Profilform 50 kg&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== metall-kunststoffhandel.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.metall-kunststoffhandel.de/shop/index.php&lt;br /&gt;
* Alu, Kupfer, kunststoff, Messing, Stahl, Edelstahl...&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 7€, zzgl. Verpackungskosten von 1,50 €&lt;br /&gt;
* Sehr günstig! (ca. 10% günstiger teilweise bis zu 35 % als alu-verkauf.de)&lt;br /&gt;
* Versand auch Kleinbestellungen erwünscht&lt;br /&gt;
* lange Lieferzeit, 4-5 Tage Versand nach Geldeingang&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Alu-Verkauf.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.alu-verkauf.de/&lt;br /&gt;
* Alu und Kupfer&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 6€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aluminium Online Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aluminium-online-shop.de/de/shop-aluminium-kleinstmengen/shop-index.html&lt;br /&gt;
*  keine Mindestmenge&lt;br /&gt;
*  zuschnitt millimetergenau&lt;br /&gt;
*  Eloxierung / Pulverbeschichtung auf Anfrage&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
=== Chiemgauer Handelskontor ===&lt;br /&gt;
Homepage: www.chiemgauer-Handelskontor.com&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Fuchs GmbH (29683 Bad Fallingbostel) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.befestigungsfuchs.de&lt;br /&gt;
* Schrauben, Nägel, Dübel, Kleber, Bohrer, Schleifmittel, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Versand ab 4,90€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Schrauben, Abstandshülsen, Montageteile, viele elektronikbezogene Teile (Gehäuse, Isolierscheiben, Lötstifte, ...)&lt;br /&gt;
* wirklich umfangreiches Sortiment&lt;br /&gt;
* kleinere Normteile in der Regel als 100er Packung&lt;br /&gt;
* Anmeldung nur für Firmen (Ing.-büro genügt), Mindestbestellwert EUR 50 netto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Feld Maschinenbau ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-stahlshop.de/ (20.02.2014: zur Zeit offline)&lt;br /&gt;
*Bleche im Zuschnitt (Kupfer, Alu, Eisen, Edelstahl)&lt;br /&gt;
*Profile&lt;br /&gt;
*Versand ab 5,60€&lt;br /&gt;
*Relativ schnell&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gewindebohrer-Shop Klein (76676 Graben Neudorf) ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.gewindebohrer-shop.de/ Gewindebohrer]&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer und Schneideisen in allen möglichen Größen&lt;br /&gt;
* liefert schnell&lt;br /&gt;
* großes Sortiment vorrätig&lt;br /&gt;
* absolut spezialisiert auf Gewindetechnik&lt;br /&gt;
* Versand ab 2,90€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== GHW-Modellbauversand (41372 Niederkrüchten) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.modellbauershop.de/&lt;br /&gt;
* sehr kleine Schrauben, Muttern, Scheiben, Nieten, Zahnräder, etc&lt;br /&gt;
* Versand ab 2,20€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Heck &amp;amp; Sevdic GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heck-sevdic-gbr.de/&lt;br /&gt;
* auch bekannt als Technik-Tools-HS&lt;br /&gt;
* Alu, Messing, Rotguss, Kunststoffe, etc.&lt;br /&gt;
* Versand 4,50€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== inox-schrauben.de (29308 Winsen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.inox-schrauben.de&lt;br /&gt;
*  Edelstahl-Schrauben und Werkzeug&lt;br /&gt;
*  Versand 6€&lt;br /&gt;
*  keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Leiner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ludwig-leiner.de/produkte/metalle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lenz (14959 Trebbin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lenzshop.de/&lt;br /&gt;
* Kupfer, Alu als&lt;br /&gt;
** Platten,&lt;br /&gt;
** Bleche,&lt;br /&gt;
** Schienen,&lt;br /&gt;
** Leitungsband.&lt;br /&gt;
* Versand 6€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Maedler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.maedler.de&lt;br /&gt;
* DIN-Teile&lt;br /&gt;
* Getriebe und Getriebemotoren&lt;br /&gt;
* Gewindespindeln, Muttern, Keilwellen, Keilnaben&lt;br /&gt;
* Handräder, Kurbeln, Griffe&lt;br /&gt;
* Kegelräder, Schneckenräder, Schnecken&lt;br /&gt;
* Keilriemenscheiben, Keilriemen und Zubehör&lt;br /&gt;
* Kettenräder, Ketten und Zubehör&lt;br /&gt;
* Klemmringe, Stellringe&lt;br /&gt;
* Kupplungen, Rutschkupplungen, Sicherheitskupplungen&lt;br /&gt;
* Lineartechnik, Kugelbuchsen, Präzisionsführungen&lt;br /&gt;
* Metall-Gummi-Elemente, Stoßdämpfer&lt;br /&gt;
* Pflege- und Instandhaltungssprays, Loctiteprodukte&lt;br /&gt;
* Pneumatikelemente&lt;br /&gt;
* Stehlager, Buchsen, Bohrbuchsen&lt;br /&gt;
* Spannsätze, Spannbuchsen, Taperbuchsen&lt;br /&gt;
* Auszugschienen Accuride (Teleskopschienen) &lt;br /&gt;
* Wellengelenke&lt;br /&gt;
* Zahnräder, Zahnstangen, Innenzahnkränze, Sperrräder&lt;br /&gt;
* Zahnriemenräder, Zahnriemen und Zubehör&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Metallstore ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://metallstore.de/&lt;br /&gt;
* Halbzeuge &amp;amp; Lineartechnik&lt;br /&gt;
* Mindestbestellmenge 60€ sonst 18€ Mindermengenzuschlag&lt;br /&gt;
* Versand 8€?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pfahl Verbindungstechnik &amp;amp; Pfahl Möbeltechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pfahl-verbindungstechnik.de/&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Umfangreiches Sortiment an Spezialschrauben:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Quergewindemuttern&lt;br /&gt;
* Einschlagmuttern&lt;br /&gt;
* Gewindeeinsätze&lt;br /&gt;
* Polyamid Schrauben / Gewindestangen&lt;br /&gt;
* Rampa-Muffen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ProKilo Metall- und Kunststoffmarkt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.prokilo.de/&lt;br /&gt;
* Auswahl aus mehr als 50.000 Artikeln&lt;br /&gt;
* Mitnahmemarkt für Bleche, Platten, Rohre, Profile, Befestigungsartikel, Werkzeuge &amp;amp; Bauelemente&lt;br /&gt;
* Werkstoffvielfalt – Stahl, Edelstahl, Alu, Messing, Kupfer, Acrylglas Polycarbonat, PVC uvm.&lt;br /&gt;
* keine Mindestmengen&lt;br /&gt;
* Schrauben, Muttern &amp;amp; Scheiben&lt;br /&gt;
* Zuschnitt-Service: millimetergenauer, individueller Zuschnitt, Kantarbeiten  &amp;amp; Formzuschnitte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rosentaler Schrauben (Berlin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosentaler-schrauben.de/&lt;br /&gt;
* Schrauben und Muttern in allen Variationen&lt;br /&gt;
* Lieferung an Privatkunden&lt;br /&gt;
* liefert auch einzelne Schrauben, bei größeren Mengen Staffelpreise&lt;br /&gt;
* Versand 4,95 €, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== SAM Screws and More GmbH (Leverkusen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.screwsandmore.de/&lt;br /&gt;
* Hauptsächlich Schrauben, davon aber alle Variationen&lt;br /&gt;
* Versand 4,50 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schraube &amp;amp; Mutter ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schraube-mutter.de&lt;br /&gt;
*Einschlagmuttern&lt;br /&gt;
*Spanplattenschrauben&lt;br /&gt;
*Inbusschrauben&lt;br /&gt;
*Muttern und Unterlegscheiben&lt;br /&gt;
*und vieles mehr ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schraubenbude ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schraubenbude.de&lt;br /&gt;
* Nach eigenen Angaben über 50.000 Artikel&lt;br /&gt;
* Versand 6,90 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;Schrauben Paul&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schrauben-paul.com&lt;br /&gt;
* Online-Shop für Schrauben, Dübel, Nägel und  Handwerker-Zubehör&lt;br /&gt;
* spezialisiert auf Hersteller: Heco, Fischer, Bär, KEW, Eurotec, Rhodius&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands nur 5,95 EUR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Skiffy GmbH (Haan) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.skiffy.com/&lt;br /&gt;
* Metallkleinteile, Kunststoffkleinteile, u.a.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wegertseder GmbH (94496 Ortenburg) ===&lt;br /&gt;
Alias &amp;quot;Schrauben Wegertseder&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wegertseder.com/hpdat/default/index.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== WILMS Metallmarkt Lochbleche GmbH &amp;amp; Co. KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.WilmsMetall.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kunststoffversender ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Acrylformen===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.acrylformen.de/shop/&lt;br /&gt;
* Zuschnitt von Plexiglas&lt;br /&gt;
* Plexiglas aus Katalog&lt;br /&gt;
* Plexiglasform per .dxf&lt;br /&gt;
* Spezialwünsche möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== BERVITA.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bervita.de/&lt;br /&gt;
* Zuschnitt/Bearbeitung von Plexiglas&lt;br /&gt;
* fertig montierte Produkte aus Plexiglas&lt;br /&gt;
* CNC-Fräsen; Laser-Schneiden; Biegen; Kleben; Polieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Evonik Industries ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/index.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== hbholzmaus-Kunststoffplatten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbholzmaus.de&lt;br /&gt;
* Kleber / Reiniger / Politur&lt;br /&gt;
* Rohre, Rund- und Vierkantstäbe, Profile&lt;br /&gt;
* Acrylglas PMMA, Polycarbonat PC, Polyester, PVC&lt;br /&gt;
* PVC Platten&lt;br /&gt;
* Alu-Verbundplatten&lt;br /&gt;
* Satinierte Platten Antireflex&lt;br /&gt;
* Farbige- / Spiegel- Platten &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Meerwassershop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meerwassershop.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Radon GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.acryl-onlineshop.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Töller Plexistore ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexistore.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== upag AG ===&lt;br /&gt;
upag - united polymer and glass Aktiengesellschaft&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.upag.net&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiss Plastic GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexiweiss.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Diverses ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieses Kapitel zählt Versender auf, die nicht direkt als Eisenwaren- oder Kunststoff-Versender gelten können, die jedoch interessante Materialien oder Dienstleistungen anbieten, die für den Gerätebau interessant sein können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es lohnt sich gelegentlich, Gehäuse-Metallteile bei Versendern für Musiker zu suchen. Besonders 19&amp;quot;-Systeme und Einzelteile wie Rackschienen (für den Umbau eines IKEA Rast in ein 19&amp;quot;-Rack :-)) sind im Musikbereich traditionell preiswerter als im Hobby-Elektronikbereich. Ein Blick in Geschäfte für Architekturbedarf (-Modellbau) kann ebenfalls interessant sein (Lasercutting, Kunststoffe).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modulor GmbH (10969 Berlin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.modulor.de/shop/&lt;br /&gt;
* Kunststoff, Gummi&lt;br /&gt;
* Holz, Kork&lt;br /&gt;
* Papier, Pappe, Karton&lt;br /&gt;
* Metall (Bleche, Kupferbänder, Lochbleche, Drahtgewebe, Rohre)&lt;br /&gt;
* Textilien, Leder, Kunstleder&lt;br /&gt;
* Bänder, Ketten, Schläuche&lt;br /&gt;
* Klein- und Formteile&lt;br /&gt;
* Klebstoff, Klebeband, Farben, Chemie, Pinsel&lt;br /&gt;
* Behälter, Taschen, Verpackungen, Schalen, Dosen, Glasflaschen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Soundland ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.soundland.de/catalog/8-zubehoer/rackzubehoer-fittings-c-8_142.html&lt;br /&gt;
* Rackzubehör/Fittings&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sperrholzshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sperrholzshop.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert Gehäuse ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konstruktion, Herstellung und Sonderanfertigung von Gehäusen, Chassis,&amp;lt;br&amp;gt; Kammergehäusen, Trennwänden, sonstige Spezialteile aus Weißblech, Messing,&amp;lt;br&amp;gt; Neusilber, Aluminium und Stahlblech, Spezialantennen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sämtliche Gehäuse etc. können nach Muster oder Zeichnung mit Bohrungen, Ausschnitten, Biegungen, usw. versehen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schulz und Souard ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schulz-souard.de/home.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gummi und Kunststoffteile, Dichtungen, Matten, Keilriemen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Maßanfertigungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== cnc4u.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://cnc4u.de/&lt;br /&gt;
* Lasergravuren von Acryl und Edelstahl- oder Aluminium natur oder eloxiert, sowie Holz, Kork und Leder&lt;br /&gt;
* Laserschneiden von Acrylglas, Holz, Papier, Karton, Furnier, Textilien, Schaumstoffe&lt;br /&gt;
* CNC–Fräse: schneiden, gravieren und bearbeiten von Alu, Messing, Carbon, GFK, Kunststoffen, Holz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== fabtools ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fabtools.de/&lt;br /&gt;
* Laser- und Wasserstrahl Metall-Zuschnitte individuell herstellen &lt;br /&gt;
* Online CAD-Programm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fahrion GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fahrion-gmbh.de/frontplatten.php&lt;br /&gt;
* Fertigung von Frontplatten, Typenschilder, Maschinentafeln&lt;br /&gt;
* Eloxieren von Frontplatten oder lackieren in RAL-Farben&lt;br /&gt;
* Beschriftung im Untereloxaldruck, Siebdruck oder Gravur&lt;br /&gt;
* Interessante Informationen zum Untereloxaldruck: http://www.fahrion-gmbh.de/untereloxaldruck.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fasterpoly GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fasterpoly.de&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice aus Düsseldorf&lt;br /&gt;
* Spezialisiert auf Modellbauer&lt;br /&gt;
* Photopolymer-Resin im Stereolithografieverfahren&lt;br /&gt;
* 0,79 € / cm³ (einhüllender Quader), optional: 0,20 € / cm³ Stützmaterial entfernen&lt;br /&gt;
* Grundpreis und Versand 16 €&lt;br /&gt;
* [http://www.heise.de/ct/inhalt/2011/20/64/ Kurztest in c&#039;t 20/2011 ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Feld Maschinenbau ===&lt;br /&gt;
:[[Eisenwarenversender#Feld_Maschinenbau|Eisenwarenversender -&amp;gt; Feld_Maschinenbau]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Frontplatten-Expert  ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://frontplatten-expert.de&lt;br /&gt;
* Es liefert individuelle Frontplatten. &lt;br /&gt;
*  Sie können Ihre Frontplatten mühelos mit dem Cetina CAD Frontplatten Designer gestalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Formulor ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.formulor.de/&lt;br /&gt;
* Maßanfertigung mittels Laserschneiden/-gravur&lt;br /&gt;
* Materialien: Acrylglas, Sperrholz, MDF, Karton, Pappe, Furnier, Filz, PET-G, Kork, Silikon&lt;br /&gt;
* zwei Wochen Lieferzeit laut Website&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== i.materialise ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://i.materialise.com&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice aus Belgien&lt;br /&gt;
** ABS, Polyamid, Polycarbonat&lt;br /&gt;
** Alumide (Gemisch aus Alu und Polyamid)&lt;br /&gt;
** Epoxy fest und weich&lt;br /&gt;
** Gummi&lt;br /&gt;
** Edelstahl, Titan&lt;br /&gt;
** Epoxy klar und milchig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Panel Pool (65326 Aarbergen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.panel-pool.com/fpde/index.html&lt;br /&gt;
* Frontplatten nach dem bekannten Pool-Verfahren, preiswert und schnell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ponoko ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.ponoko.com/&lt;br /&gt;
* 3D-Druck&lt;br /&gt;
* Laserschneiden von Kunststoffen und Holz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schaeffer AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schaeffer-ag.de&lt;br /&gt;
* Fertigt Aluminium-Frontplatten in CNC-Frästechnik&lt;br /&gt;
* Einfache Erstellung, Preisberechnung und Bestellung über eigene Software&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 4,95€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Shapeways ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.shapeways.com&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice&lt;br /&gt;
** Edelstahl&lt;br /&gt;
** PA 2200&lt;br /&gt;
** Acryl&lt;br /&gt;
** ABS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [http://ctc-labs.de/phpBB_3/viewtopic.php?f=14&amp;amp;t=1931 Thread auf ctc-labs.de Material-/Werkzeug-/Bauteil-Quellen]&lt;br /&gt;
* Der Thread aus dem dieser Artikel entstand: [http://www.mikrocontroller.net/topic/161688 Coolen Onlineshop für Alu gefunden]&lt;br /&gt;
* Ein Thread mit Händlern von Kugellagern: [http://www.mikrocontroller.net/topic/201773 Suche Onlineshop für Kugellager?]&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender]]&lt;br /&gt;
* [[Platinenhersteller]]&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eisenwarenversender&amp;diff=81713</id>
		<title>Eisenwarenversender</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Eisenwarenversender&amp;diff=81713"/>
		<updated>2014-02-20T15:10:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: URL nicht erreichbar&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch wenn der Titel der Seite es vermuten lässt, enthält diese Seite nicht nur Eisenwarenversender, sondern auch Versender von [[#Kunststoffversender|Kunststoff]] und [[#Diverses|diversen anderen Materialien]]. Versender, die an Privat versenden sind besonders erwünscht.&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Diese Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Auch sagt ein Eintrag hier nichts über die Qualität des Shops aus, es ist eine reine Auflistung. Wenn ihr einen Versender kennt, der hier noch nicht aufgeführt ist, dann fügt ihn einfach ein (alphabetische Sortierung). Den Rest können auch andere besorgen, die den Versender ebenfalls kennen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
__TOC__&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Eisenwarenversender ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ems-baustoffhandel.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://ems-baustoffhandel.de&lt;br /&gt;
* Kunststoffprofile, Aluprofile, Aluprofil, Kupfer, Messing, Stahl&lt;br /&gt;
* Mit über 400 verschiedenen [http://ems-baustoffhandel.de/kunststoffprofile Kunststoffprofilen] und über 850 [http://ems-baustoffhandel.de/aluminiumprofile Aluminiumprofilen]&lt;br /&gt;
* Unkomplizierter und schneller Versand&lt;br /&gt;
* Laut Website: &#039;&#039;Die Mindestbestellmenge beträgt bei Aluminiumprofilen unabhängig von der Profilform 50 kg&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== metall-kunststoffhandel.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.metall-kunststoffhandel.de/shop/index.php&lt;br /&gt;
* Alu, Kupfer, kunststoff, Messing, Stahl, Edelstahl...&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 6€&lt;br /&gt;
* Sehr günstig! (ca. 10% günstiger teilweise bis zu 35 % als alu-verkauf.de)&lt;br /&gt;
* Versand auch Kleinbestellungen erwünscht&lt;br /&gt;
* 3-4 Tage Versand&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Alu-Verkauf.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.alu-verkauf.de/&lt;br /&gt;
* Alu und Kupfer&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 6€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aluminium Online Shop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.aluminium-online-shop.de/de/shop-aluminium-kleinstmengen/shop-index.html&lt;br /&gt;
*  keine Mindestmenge&lt;br /&gt;
*  zuschnitt millimetergenau&lt;br /&gt;
*  Eloxierung / Pulverbeschichtung auf Anfrage&lt;br /&gt;
&amp;lt;!--&lt;br /&gt;
=== Chiemgauer Handelskontor ===&lt;br /&gt;
Homepage: www.chiemgauer-Handelskontor.com&lt;br /&gt;
--&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Der Fuchs GmbH (29683 Bad Fallingbostel) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.befestigungsfuchs.de&lt;br /&gt;
* Schrauben, Nägel, Dübel, Kleber, Bohrer, Schleifmittel, Werkzeuge&lt;br /&gt;
* Versand ab 4,90€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ettinger GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ettinger.de&lt;br /&gt;
* Schrauben, Abstandshülsen, Montageteile, viele elektronikbezogene Teile (Gehäuse, Isolierscheiben, Lötstifte, ...)&lt;br /&gt;
* wirklich umfangreiches Sortiment&lt;br /&gt;
* kleinere Normteile in der Regel als 100er Packung&lt;br /&gt;
* Anmeldung nur für Firmen (Ing.-büro genügt), Mindestbestellwert EUR 50 netto&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Feld Maschinenbau ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.mein-stahlshop.de/ (20.02.2014: zur Zeit offline)&lt;br /&gt;
*Bleche im Zuschnitt (Kupfer, Alu, Eisen, Edelstahl)&lt;br /&gt;
*Profile&lt;br /&gt;
*Versand ab 5,60€&lt;br /&gt;
*Relativ schnell&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gewindebohrer-Shop Klein (76676 Graben Neudorf) ===&lt;br /&gt;
Homepage: [http://www.gewindebohrer-shop.de/ Gewindebohrer]&lt;br /&gt;
* Gewindebohrer und Schneideisen in allen möglichen Größen&lt;br /&gt;
* liefert schnell&lt;br /&gt;
* großes Sortiment vorrätig&lt;br /&gt;
* absolut spezialisiert auf Gewindetechnik&lt;br /&gt;
* Versand ab 2,90€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== GHW-Modellbauversand (41372 Niederkrüchten) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.modellbauershop.de/&lt;br /&gt;
* sehr kleine Schrauben, Muttern, Scheiben, Nieten, Zahnräder, etc&lt;br /&gt;
* Versand ab 2,20€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Heck &amp;amp; Sevdic GbR ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.heck-sevdic-gbr.de/&lt;br /&gt;
* auch bekannt als Technik-Tools-HS&lt;br /&gt;
* Alu, Messing, Rotguss, Kunststoffe, etc.&lt;br /&gt;
* Versand 4,50€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== inox-schrauben.de (29308 Winsen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.inox-schrauben.de&lt;br /&gt;
*  Edelstahl-Schrauben und Werkzeug&lt;br /&gt;
*  Versand 6€&lt;br /&gt;
*  keine Mindestbestellmenge&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Leiner ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.ludwig-leiner.de/produkte/metalle&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Lenz (14959 Trebbin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.lenzshop.de/&lt;br /&gt;
* Kupfer, Alu als&lt;br /&gt;
** Platten,&lt;br /&gt;
** Bleche,&lt;br /&gt;
** Schienen,&lt;br /&gt;
** Leitungsband.&lt;br /&gt;
* Versand 6€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Maedler ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.maedler.de&lt;br /&gt;
* DIN-Teile&lt;br /&gt;
* Getriebe und Getriebemotoren&lt;br /&gt;
* Gewindespindeln, Muttern, Keilwellen, Keilnaben&lt;br /&gt;
* Handräder, Kurbeln, Griffe&lt;br /&gt;
* Kegelräder, Schneckenräder, Schnecken&lt;br /&gt;
* Keilriemenscheiben, Keilriemen und Zubehör&lt;br /&gt;
* Kettenräder, Ketten und Zubehör&lt;br /&gt;
* Klemmringe, Stellringe&lt;br /&gt;
* Kupplungen, Rutschkupplungen, Sicherheitskupplungen&lt;br /&gt;
* Lineartechnik, Kugelbuchsen, Präzisionsführungen&lt;br /&gt;
* Metall-Gummi-Elemente, Stoßdämpfer&lt;br /&gt;
* Pflege- und Instandhaltungssprays, Loctiteprodukte&lt;br /&gt;
* Pneumatikelemente&lt;br /&gt;
* Stehlager, Buchsen, Bohrbuchsen&lt;br /&gt;
* Spannsätze, Spannbuchsen, Taperbuchsen&lt;br /&gt;
* Auszugschienen Accuride (Teleskopschienen) &lt;br /&gt;
* Wellengelenke&lt;br /&gt;
* Zahnräder, Zahnstangen, Innenzahnkränze, Sperrräder&lt;br /&gt;
* Zahnriemenräder, Zahnriemen und Zubehör&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Metallstore ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://metallstore.de/&lt;br /&gt;
* Halbzeuge &amp;amp; Lineartechnik&lt;br /&gt;
* Mindestbestellmenge 60€ sonst 18€ Mindermengenzuschlag&lt;br /&gt;
* Versand 8€?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pfahl Verbindungstechnik &amp;amp; Pfahl Möbeltechnik ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.pfahl-verbindungstechnik.de/&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Umfangreiches Sortiment an Spezialschrauben:&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Quergewindemuttern&lt;br /&gt;
* Einschlagmuttern&lt;br /&gt;
* Gewindeeinsätze&lt;br /&gt;
* Polyamid Schrauben / Gewindestangen&lt;br /&gt;
* Rampa-Muffen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ProKilo Metall- und Kunststoffmarkt ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.prokilo.de/&lt;br /&gt;
* Auswahl aus mehr als 50.000 Artikeln&lt;br /&gt;
* Mitnahmemarkt für Bleche, Platten, Rohre, Profile, Befestigungsartikel, Werkzeuge &amp;amp; Bauelemente&lt;br /&gt;
* Werkstoffvielfalt – Stahl, Edelstahl, Alu, Messing, Kupfer, Acrylglas Polycarbonat, PVC uvm.&lt;br /&gt;
* keine Mindestmengen&lt;br /&gt;
* Schrauben, Muttern &amp;amp; Scheiben&lt;br /&gt;
* Zuschnitt-Service: millimetergenauer, individueller Zuschnitt, Kantarbeiten  &amp;amp; Formzuschnitte&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Rosentaler Schrauben (Berlin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.rosentaler-schrauben.de/&lt;br /&gt;
* Schrauben und Muttern in allen Variationen&lt;br /&gt;
* Lieferung an Privatkunden&lt;br /&gt;
* liefert auch einzelne Schrauben, bei größeren Mengen Staffelpreise&lt;br /&gt;
* Versand 4,95 €, kein Mindestbestellwert&lt;br /&gt;
* Ladengeschäft in Berlin!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== SAM Screws and More GmbH (Leverkusen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.screwsandmore.de/&lt;br /&gt;
* Hauptsächlich Schrauben, davon aber alle Variationen&lt;br /&gt;
* Versand 4,50 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schraube &amp;amp; Mutter ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schraube-mutter.de&lt;br /&gt;
*Einschlagmuttern&lt;br /&gt;
*Spanplattenschrauben&lt;br /&gt;
*Inbusschrauben&lt;br /&gt;
*Muttern und Unterlegscheiben&lt;br /&gt;
*und vieles mehr ...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schraubenbude ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schraubenbude.de&lt;br /&gt;
* Nach eigenen Angaben über 50.000 Artikel&lt;br /&gt;
* Versand 6,90 €&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== &#039;&#039;&#039;Schrauben Paul&#039;&#039;&#039; ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schrauben-paul.com&lt;br /&gt;
* Online-Shop für Schrauben, Dübel, Nägel und  Handwerker-Zubehör&lt;br /&gt;
* spezialisiert auf Hersteller: Heco, Fischer, Bär, KEW, Eurotec, Rhodius&lt;br /&gt;
* Versandkosten innerhalb Deutschlands nur 5,95 EUR&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Skiffy GmbH (Haan) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.skiffy.com/&lt;br /&gt;
* Metallkleinteile, Kunststoffkleinteile, u.a.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Wegertseder GmbH (94496 Ortenburg) ===&lt;br /&gt;
Alias &amp;quot;Schrauben Wegertseder&amp;quot;&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.wegertseder.com/hpdat/default/index.asp&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== WILMS Metallmarkt Lochbleche GmbH &amp;amp; Co. KG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.WilmsMetall.de&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kunststoffversender ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Acrylformen===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.acrylformen.de/shop/&lt;br /&gt;
* Zuschnitt von Plexiglas&lt;br /&gt;
* Plexiglas aus Katalog&lt;br /&gt;
* Plexiglasform per .dxf&lt;br /&gt;
* Spezialwünsche möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== BERVITA.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.bervita.de/&lt;br /&gt;
* Zuschnitt/Bearbeitung von Plexiglas&lt;br /&gt;
* fertig montierte Produkte aus Plexiglas&lt;br /&gt;
* CNC-Fräsen; Laser-Schneiden; Biegen; Kleben; Polieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Evonik Industries ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexiglas-shop.com/DE/de/index.htm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== hbholzmaus-Kunststoffplatten ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.hbholzmaus.de&lt;br /&gt;
* Kleber / Reiniger / Politur&lt;br /&gt;
* Rohre, Rund- und Vierkantstäbe, Profile&lt;br /&gt;
* Acrylglas PMMA, Polycarbonat PC, Polyester, PVC&lt;br /&gt;
* PVC Platten&lt;br /&gt;
* Alu-Verbundplatten&lt;br /&gt;
* Satinierte Platten Antireflex&lt;br /&gt;
* Farbige- / Spiegel- Platten &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Meerwassershop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.meerwassershop.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Radon GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.acryl-onlineshop.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Töller Plexistore ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexistore.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== upag AG ===&lt;br /&gt;
upag - united polymer and glass Aktiengesellschaft&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.upag.net&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Weiss Plastic GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.plexiweiss.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Diverses ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieses Kapitel zählt Versender auf, die nicht direkt als Eisenwaren- oder Kunststoff-Versender gelten können, die jedoch interessante Materialien oder Dienstleistungen anbieten, die für den Gerätebau interessant sein können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es lohnt sich gelegentlich, Gehäuse-Metallteile bei Versendern für Musiker zu suchen. Besonders 19&amp;quot;-Systeme und Einzelteile wie Rackschienen (für den Umbau eines IKEA Rast in ein 19&amp;quot;-Rack :-)) sind im Musikbereich traditionell preiswerter als im Hobby-Elektronikbereich. Ein Blick in Geschäfte für Architekturbedarf (-Modellbau) kann ebenfalls interessant sein (Lasercutting, Kunststoffe).  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Modulor GmbH (10969 Berlin) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.modulor.de/shop/&lt;br /&gt;
* Kunststoff, Gummi&lt;br /&gt;
* Holz, Kork&lt;br /&gt;
* Papier, Pappe, Karton&lt;br /&gt;
* Metall (Bleche, Kupferbänder, Lochbleche, Drahtgewebe, Rohre)&lt;br /&gt;
* Textilien, Leder, Kunstleder&lt;br /&gt;
* Bänder, Ketten, Schläuche&lt;br /&gt;
* Klein- und Formteile&lt;br /&gt;
* Klebstoff, Klebeband, Farben, Chemie, Pinsel&lt;br /&gt;
* Behälter, Taschen, Verpackungen, Schalen, Dosen, Glasflaschen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Soundland ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.soundland.de/catalog/8-zubehoer/rackzubehoer-fittings-c-8_142.html&lt;br /&gt;
* Rackzubehör/Fittings&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sperrholzshop ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.sperrholzshop.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Otto Schubert Gehäuse ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schubert-gehaeuse.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konstruktion, Herstellung und Sonderanfertigung von Gehäusen, Chassis,&amp;lt;br&amp;gt; Kammergehäusen, Trennwänden, sonstige Spezialteile aus Weißblech, Messing,&amp;lt;br&amp;gt; Neusilber, Aluminium und Stahlblech, Spezialantennen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sämtliche Gehäuse etc. können nach Muster oder Zeichnung mit Bohrungen, Ausschnitten, Biegungen, usw. versehen werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schulz und Souard ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schulz-souard.de/home.html&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gummi und Kunststoffteile, Dichtungen, Matten, Keilriemen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Maßanfertigungen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== cnc4u.de ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://cnc4u.de/&lt;br /&gt;
* Lasergravuren von Acryl und Edelstahl- oder Aluminium natur oder eloxiert, sowie Holz, Kork und Leder&lt;br /&gt;
* Laserschneiden von Acrylglas, Holz, Papier, Karton, Furnier, Textilien, Schaumstoffe&lt;br /&gt;
* CNC–Fräse: schneiden, gravieren und bearbeiten von Alu, Messing, Carbon, GFK, Kunststoffen, Holz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== fabtools ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fabtools.de/&lt;br /&gt;
* Laser- und Wasserstrahl Metall-Zuschnitte individuell herstellen &lt;br /&gt;
* Online CAD-Programm&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fahrion GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fahrion-gmbh.de/frontplatten.php&lt;br /&gt;
* Fertigung von Frontplatten, Typenschilder, Maschinentafeln&lt;br /&gt;
* Eloxieren von Frontplatten oder lackieren in RAL-Farben&lt;br /&gt;
* Beschriftung im Untereloxaldruck, Siebdruck oder Gravur&lt;br /&gt;
* Interessante Informationen zum Untereloxaldruck: http://www.fahrion-gmbh.de/untereloxaldruck.php&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fasterpoly GmbH ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.fasterpoly.de&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice aus Düsseldorf&lt;br /&gt;
* Spezialisiert auf Modellbauer&lt;br /&gt;
* Photopolymer-Resin im Stereolithografieverfahren&lt;br /&gt;
* 0,79 € / cm³ (einhüllender Quader), optional: 0,20 € / cm³ Stützmaterial entfernen&lt;br /&gt;
* Grundpreis und Versand 16 €&lt;br /&gt;
* [http://www.heise.de/ct/inhalt/2011/20/64/ Kurztest in c&#039;t 20/2011 ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Feld Maschinenbau ===&lt;br /&gt;
:[[Eisenwarenversender#Feld_Maschinenbau|Eisenwarenversender -&amp;gt; Feld_Maschinenbau]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Formulor ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.formulor.de/&lt;br /&gt;
* Maßanfertigung mittels Laserschneiden/-gravur&lt;br /&gt;
* Materialien: Acrylglas, Sperrholz, MDF, Karton, Pappe, Furnier, Filz, PET-G, Kork, Silikon&lt;br /&gt;
* zwei Wochen Lieferzeit laut Website&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== i.materialise ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://i.materialise.com&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice aus Belgien&lt;br /&gt;
** ABS, Polyamid, Polycarbonat&lt;br /&gt;
** Alumide (Gemisch aus Alu und Polyamid)&lt;br /&gt;
** Epoxy fest und weich&lt;br /&gt;
** Gummi&lt;br /&gt;
** Edelstahl, Titan&lt;br /&gt;
** Epoxy klar und milchig&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Panel Pool (65326 Aarbergen) ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.panel-pool.com/fpde/index.html&lt;br /&gt;
* Frontplatten nach dem bekannten Pool-Verfahren, preiswert und schnell.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ponoko ===&lt;br /&gt;
Homepage: https://www.ponoko.com/&lt;br /&gt;
* 3D-Druck&lt;br /&gt;
* Laserschneiden von Kunststoffen und Holz&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schaeffer AG ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.schaeffer-ag.de&lt;br /&gt;
* Fertigt Aluminium-Frontplatten in CNC-Frästechnik&lt;br /&gt;
* Einfache Erstellung, Preisberechnung und Bestellung über eigene Software&lt;br /&gt;
* Versand bis 5 kg 4,95€&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Shapeways ===&lt;br /&gt;
Homepage: http://www.shapeways.com&lt;br /&gt;
* 3D-Druckerservice&lt;br /&gt;
** Edelstahl&lt;br /&gt;
** PA 2200&lt;br /&gt;
** Acryl&lt;br /&gt;
** ABS&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Siehe auch ==&lt;br /&gt;
* [http://ctc-labs.de/phpBB_3/viewtopic.php?f=14&amp;amp;t=1931 Thread auf ctc-labs.de Material-/Werkzeug-/Bauteil-Quellen]&lt;br /&gt;
* Der Thread aus dem dieser Artikel entstand: [http://www.mikrocontroller.net/topic/161688 Coolen Onlineshop für Alu gefunden]&lt;br /&gt;
* Ein Thread mit Händlern von Kugellagern: [http://www.mikrocontroller.net/topic/201773 Suche Onlineshop für Kugellager?]&lt;br /&gt;
* [[Elektronikversender]]&lt;br /&gt;
* [[Platinenhersteller]]&lt;br /&gt;
* [[Lokale Elektroniklieferanten]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=81297</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=81297"/>
		<updated>2014-02-05T13:55:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Rechtschreibfehler&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. &lt;br /&gt;
Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen benötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde biete ich, alias &amp;quot;jakobk&amp;quot;, hier im Forum mit meinem Platinensammler die Möglichkeit an, Platinen als Teil einer großen Sammelbestellung (Nutzen) mit zu bestellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Bestellung geht immer an einen deutschen Hersteller. Dieser schickt mir auch gut getestete überproduzierte Platinen mit, die ich euch ebenfalls kostenlos &amp;quot;dazu lege&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit Beginn 2014 gibt es alle zwei Wochen eine Bestellung. Die Abgabetermine für die Bestellungen der sowie Infos zu ihrem Fertigungsstand finden sich weiter [[Platinensammler#Bestellungen|unten ]] im Artikel. Zu jedem Termin nehme ich 2- und 4-lagige Layouts an und bestelle diese dann so, dass sie nach ca 15 Arbeitstagen bei euch sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um die einzelnen Layouts leichter zuordnen zu können füge ich an geeigneter Stelle eine kleine Kennziffer im Bestückungsdruck oder Stoplack ein. I.d.R. setze ich diese Markierung unter einen IC oder ein andere Bauteil das Sie dann nach dem Bestücken verdeckt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der im Nutzen benötigten Fläche, und der Lagenzahl berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Näheres zu den Kosten findet Ihr [[Platinensammler#Kosten|hier]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn Ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt schreibt [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viel Spass beim Layouten!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Jakob&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben. In der anderen Richtung sollte sie, aus versandtechnischen Gründen in ein A4-Blatt passen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bestückungsdruck===&lt;br /&gt;
Die Leiterplatten werden immer mit beidseitigem Bestückungsdruck bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um hier ein möglichst gutes Ergebnis zu erhalten sollte man darauf achten, dass die minimale Strichstärke nicht unter 0,15mm geht und man sollte den Bestückungsdruck natürlich &amp;quot;aufräumen&amp;quot; ;-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Normaler Weise gehören Bauteilkonturen und -Referenzen sowie Informationstexte wie z.B. Platinenbezeichnung, Pinbelegung usw. (letztere sind auch im Kupfer oder Stoplack nicht unüblich).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Datenübername entferne sicherheitshalber den Bestückungsdruck von etwaigen Pads.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Daher übernehme ich beim Datenexport aus Eagle z.B. nur die Layer tPlace und tNames sowie bPlace und bNames in den Bestückungsdruck. Also müßt ihr bitte darauf achten, dass in diesen Layern nichts ist, was ihr nicht auf der Platine haben wollt. Umgekehrt gilt natürlich, dass alles was ihr auf der Platine haben wollt auch in diesen Layern sein muss.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte denkt bei euren Layouts daran, denn auf Anmerkungen die eine andere Zusammensetzung des Bestückungsdrucks wünschen kann ich nicht eingehen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden mit 35µm/35µm (2-Lagig) bzw. 18µm/35µm/35µm/18µm Kupfer (4-Lagig), auf FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack und Bestückungsdruck auf beiden Seiten bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um die einzelnen Layouts später leichter zuordnen zu können, bekommt Jedes an geeigneter Stelle eine kleine 4stellige Referenz. In der Regel so, dass sie nach dem Bestücken nicht mehr sichtbar oder möglichst unauffällig ist. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es ist nicht mehr nötig einen Platzhalter zu setzen, da die suche hiernach oft länger dauert als eine geeignete Stelle zu finden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In den Bestückungsdruck werden Gehäusekonturen und Referenzen übernommen. Also muss alles was später im Bestückungsdruck landen soll in die entsprechenden Layer gelegt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für den Bestückungsdruck sollten die gleichen Regeln bzgl. der Strichstärke und Abstände eingehalten werden, um ein sauberes Druckbild zu erhalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, löscht die entsprechenden Inhalte am besten aus dem abgegebenen Datensatz. Normaler Weise reicht auch der Hinweis im Bestellformular, aber was gar nicht erst abgegeben wird kann auch nicht versehentlich auf der Platine landen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings beeinflußt der Verzicht auf den Bestückungsdruck den Preis nicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Kosten ==&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen im Sammelnutzen hängt natürlich von der im Nutzen verwendeten Fläche (also Platinengröße + Fräsrand) sowie der Lagenzahl ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ab 2014 kostet der cm² im 2-lagigen Nutzen 0,40€/cm² und im 4-lagigen Nutzen 0,70€/cm². Anders als bisher gibt es ab 2014 immer alle Überproduzierten ohne mehrkosten dazu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Unabhängig von der Anzahl gleicher Platinen eines Layouts, wird für jedes Layout eine Bearbeitungsgebühr von 5,00€ berechnet. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für die gesamte Bestellung kommen dann noch Porto und Versandkosten von 2,50€/Sendung für Versand im Luftpolsterumschlag innerhalb Deutschlands bzw. 4,50€/Sendung für Versand in die EU und die Schweiz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Beispielrechnung für ein 3 cm x 2 cm großes Layout ===&lt;br /&gt;
Benötigte Nutzenfläche pro Platine A = (3,0cm + 0,6cm) * (2,0cm + 0,6cm) = 9,36cm². Damit liegt der Preis pro Platine dieses Layouts bei &amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Lagenzahl !! Preis  &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2 || 3,74€/Stk&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 4 || 6,55€/Stk&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit den 5,00€ Bearbeitungsgebühr pro Layout ergeben sich die folgenden Gesamtkosten:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
2-Lagig&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anzahl !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nutzenkosten || 3,74€ || 7,48€ || 11,22€ || 14,96€ || 18,70€&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bearbeitungsgebühr || 5,00€ || 5,00€ || 5,00€ || 5,00€ || 5,00€ &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtkosten pro Layout || 8,74€  || 12,48€  || 16,22€  || 19,96€  || 23,70€&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;b&amp;gt;Preis pro Platine gleichen Layouts&amp;lt;/b&amp;gt; || &amp;lt;b&amp;gt;8,74€&amp;lt;/b&amp;gt;  || &amp;lt;b&amp;gt;6,24€&amp;lt;/b&amp;gt;  || &amp;lt;b&amp;gt;5,41€&amp;lt;/b&amp;gt;  || &amp;lt;b&amp;gt;4,99€&amp;lt;/b&amp;gt;  || &amp;lt;b&amp;gt;4,74€&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
+ Porto und Versand&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
4-Lagig&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Anzahl !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5   &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Nutzenkosten || 6,55€ || 13,10€ || 19,65€ || 26,20€ || 32,75€&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bearbeitungsgebühr || 5,00€ || 5,00€ || 5,00€ || 5,00€ || 5,00€ &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Gesamtkosten pro Layout || 11,55€  || 18,10€  || 24,65€  || 31,20€  || 37,75€&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| &amp;lt;b&amp;gt;Preis pro Platine gleichen Layouts&amp;lt;/b&amp;gt; || &amp;lt;b&amp;gt;11,55€&amp;lt;/b&amp;gt;  || &amp;lt;b&amp;gt;9,05€&amp;lt;/b&amp;gt;  || &amp;lt;b&amp;gt;8,22€&amp;lt;/b&amp;gt;  || &amp;lt;b&amp;gt;7,80€&amp;lt;/b&amp;gt;  || &amp;lt;b&amp;gt;7,55€&amp;lt;/b&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
+ Porto und Versand&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des ursprünglichen Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/199133/Bestellformular_v4.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue ich gerne vorab unverbindlich drüber. Gerade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Normaler Weise lege ich den Abgabetermin auf den letzten Werktag vor einem Wochenende. Wer bis zum Abgabetermin keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander und gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file (alte .brd und neue .kicad_pcb)&lt;br /&gt;
* SPrint&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Eagle ===&lt;br /&gt;
Wer Eagle hat, kann mit gerne direkt das BRD-File seines Layouts schicken. Wer auch noch einen kurzen 4-Augencheck haben möchte, sollte bitte auch das SCH-File mit schicken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings habe ich zu Eagle noch einen besonderen Hinweis:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man aus Eagle die Gerberdaten exportiert, wird der Schrifttyp IMMER &lt;br /&gt;
in Vector umgewandelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Leider verändert das nicht nur das &amp;quot;Aussehen&amp;quot; sondern auch die Größe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Schriften im Bestückungsdruck bedeutet dass, das ein ordentlich &lt;br /&gt;
aufgräumter Bestückungsdruck halt nicht mehr ganz so aufgeräumt ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man nun aber (wie ja nicht unüblich) Layoutname und Versionsstand &lt;br /&gt;
o.ä. im Kupfer hat und dicht an der Schrift mit Leiterbahnen vorbei &lt;br /&gt;
geht, kann diese Veränderung zu Kurzschlüssen führen die weder beim &lt;br /&gt;
Designcheck, noch beim E-Test auffallen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Am Besten gebt ihr in der Konsole (bzw. Befehlszeile) von Eagle &amp;quot;set &lt;br /&gt;
vector_font on&amp;quot; (ohne die &amp;quot;&amp;quot;) ein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dann wandelt schon der Brd-Editor alle Texte in Vector um und ihr seht &lt;br /&gt;
auch wirklich das, was später hinten raus fällt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da mir das schon ein ganzes Stück Arbeit erspart, währe ich euch Dankbar &lt;br /&gt;
wenn ihr dies in Zukunft &amp;quot;unerinnert&amp;quot; berücksichten würdet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== KiCad ===&lt;br /&gt;
Ich versuche immer auf dem aktuellsten Stand von KiCad zu sein und kann daher sowohl die alten (*.brd) , als auch die neunen *.kicad_pcb) KiCad-Layouts weiter verarbeiten. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sprint-Layout===&lt;br /&gt;
Es ist auch möglich Sprint-Layouts direkt zu bestellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Lagenbezeichnung !! Datentyp !! Datenformat !! Dateiendung &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kuntur / Fräsungen || Extended Gerber|| metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L00&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bestückungsdruck Unterseite || Extended Gerber|| metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Lötstoplack Unterseite || Extended Gerber|| metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L02&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kupfer Unterseite || Extended Gerber|| metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L03&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kupfer untere Innenlage || Extended Gerber|| metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L04&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kupfer obere Innenlage || Extended Gerber|| metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L05&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Kupfer Oberseite || Extended Gerber|| metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L06&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Lötstoplack Oberseite || Extended Gerber || metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L07&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Bestückungsdruck Oberseite || Extended Gerber || metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.L08&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| durchkontaktierte Bohrungen || Excellon || metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.DK&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| nicht durchkontaktierte Bohrungen || Excellon || metric / 2:4 / absolute / leading zero supression || *.NDK&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Was sind überproduzierte Platinen?&#039;&#039;&#039; - Bei der Leiterplattenherstellung werden in der Regel 2-3 mal so viele Platinen, wie eigentlich bestellt, in die Produktion gegeben. So muss der Hersteller den Herstellungsprozess nicht komplett neu beginnen, falls es zu fertigungsfehlern kommt. Treten diese Fehler nicht oder nicht im erwarteten Umfang auf, so werden mehr Platinen gefertigt als eigentlich bestellt. Diesen Überhang bezeichnet man als Überproduktion.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich?&#039;&#039;&#039; - Es sind leider keine &#039;&#039;buried vias&#039;&#039; oder &#039;&#039;blind vias&#039;&#039; möglich&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ist eine Lieferung in die Schweiz möglich?&#039;&#039;&#039; - Kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout?&#039;&#039;&#039; - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind mindestens eine Seite 10 mm, keine Seite unter 5 mm und Mindestfläche 1 cm².&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Gibt es eine Maximalgröße für ein Layout?&#039;&#039;&#039; - Die maximale Größe hänt natürlich in erster Linie von der Fertigungsnutzengröße des Herstellers ab. Diese variiert von Hersteller zu hersteller, ist aber wenigstens ca 300x400mm groß. Allerdings muss ich die Platinen ja anschließend noch verschicken können. Also sollten eure Layouts irgendwie in ein A4-Blatt passen. &lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Bekomme ich eine Rechnung?&#039;&#039;&#039; - Ja, zusammen mit den Platinen bekommt ihr eine Rechnung, die auch die MwSt. ausweist.&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Verringert sich der gewählte Bohrdurchmesser bei metallisierten Löchern um die Beschichtungsdicke?&#039;&#039;&#039; - Nein, der Bohrdurchmesser wird vom Hersteller auf seinen Prozess hin korregiert, so dass die im Layout gewählten Bohrdurchmesser auch die Enddurchmesser sind.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;In welchen Schritten kann ich Bohrdurchmesser wählen?&#039;&#039;&#039; - Die Bohrer können in 0,1mm-Schritten gewählt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2014-0001|| 2/4 ||  versandt || 2014/02/03 || 2014/01/30&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2014-0002|| 2/4 ||  in Produktion || 2014/02/17 || 2014/01/26&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2014-0003|| 2/4 ||  läuft vom 25.1.14 bis 07.2.14 || 2014/03/03 || 2014/01/23&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77449</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77449"/>
		<updated>2013-07-03T07:30:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler beseitigt&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30 €/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3 cm x 2 cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3 cm + 0,6 cm) x (2 cm + 0,6 cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36 cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36 cm² x 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3 cm x 2 cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36 cm² x 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die überproduzierten Platinen. Ebenso muss man auch nicht alle überproduzierten Platinen abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue ich gerne vorab unverbindlich drüber. Gerade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Übersichtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet habe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander und gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gerber&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Excellon&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich?&#039;&#039;&#039; - Es sind leider keine &#039;&#039;buried vias&#039;&#039; oder &#039;&#039;blind vias&#039;&#039; möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Was ist mit dem Multilayernutzen?&#039;&#039;&#039; - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ist eine Lieferung in die Schweiz möglich?&#039;&#039;&#039; - Kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout?&#039;&#039;&#039; - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind mindestens eine Seite 10 mm, keine Seite unter 5 mm und Mindestfläche 1 cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77437</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77437"/>
		<updated>2013-07-02T09:57:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30 €/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3 cm x 2 cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3 cm + 0,6 cm) x (2 cm + 0,6 cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36 cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36 cm² x 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3 cm x 2 cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36 cm² x 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die überproduzierten Platinen. Ebenso muss man auch nicht alle überproduzierten Platinen abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Übersichtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet habe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander und gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gerber&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Excellon&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich?&#039;&#039;&#039; - Es sind leider keine &#039;&#039;buried vias&#039;&#039; oder &#039;&#039;blind vias&#039;&#039; möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Was ist mit dem Multilayernutzen?&#039;&#039;&#039; - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ist eine Lieferung in die Schweiz möglich?&#039;&#039;&#039; - Kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout?&#039;&#039;&#039; - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind mindestens eine Seite 10 mm, keine Seite unter 5 mm und Mindestfläche 1 cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77436</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77436"/>
		<updated>2013-07-02T09:55:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30 €/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3 cm x 2 cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3 cm + 0,6 cm) x (2 cm + 0,6 cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36 cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36 cm² x 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3 cm x 2 cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36 cm² x 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die überproduzierten Platinen. Ebenso muss man auch nicht alle überproduzierten Platinen abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gerber&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Excellon&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich?&#039;&#039;&#039; - Es sind leider keine &#039;&#039;buried vias&#039;&#039; oder &#039;&#039;blind vias&#039;&#039; möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Was ist mit dem Multilayernutzen?&#039;&#039;&#039; - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ist eine Lieferung in die Schweiz möglich?&#039;&#039;&#039; - Kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout?&#039;&#039;&#039; - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind mindestens eine Seite 10 mm, keine Seite unter 5 mm und Mindestfläche 1 cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77435</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77435"/>
		<updated>2013-07-02T09:55:18Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30 €/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3 cm x 2 cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3 cm + 0,6 cm) x (2 cm + 0,6 cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36 cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36 cm² x 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3 cm x 2 cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36 cm² x 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die überproduzierten Platinen. Ebenso muss man auch nicht alle überproduzierten Platinen abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gerber&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Excellon&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich?&#039;&#039;&#039; - Es sind leider keine &#039;&#039;buried vias&#039;&#039; oder &#039;&#039;blind vias&#039;&#039; möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Was ist mit dem Multilayernutzen?&#039;&#039;&#039; - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ist eine Lieferung in die Schweiz möglich?&#039;&#039;&#039; - Kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout?&#039;&#039;&#039; - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind mindestens eine Seite 10 mm, keine Seite unter 5 mm und Mindestfläche 1 cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77434</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77434"/>
		<updated>2013-07-02T09:54:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30 €/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3 cm x 2 cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3 cm + 0,6 cm) x (2 cm + 0,6 cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36 cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36 cm² x 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3 cm x 2 cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36 cm² x 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Gerber&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Excellon&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Format:&#039;&#039;&#039; metric&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Integer Digits:&#039;&#039;&#039; 2&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Decimal Digits:&#039;&#039;&#039; 4&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Type:&#039;&#039;&#039; absolute&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Zero Suppressing:&#039;&#039;&#039; none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich?&#039;&#039;&#039; - Es sind leider keine &#039;&#039;buried vias&#039;&#039; oder &#039;&#039;blind vias&#039;&#039; möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Was ist mit dem Multilayernutzen?&#039;&#039;&#039; - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ist eine Lieferung in die Schweiz möglich?&#039;&#039;&#039; - Kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout?&#039;&#039;&#039; - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind mindestens eine Seite 10 mm, keine Seite unter 5 mm und Mindestfläche 1 cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
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| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77433</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77433"/>
		<updated>2013-07-02T09:51:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30 €/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3 cm x 2 cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3 cm + 0,6 cm) x (2 cm + 0,6 cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36 cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36 cm² x 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3 cm x 2 cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36 cm² x 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich?&#039;&#039;&#039; - Es sind leider keine &#039;&#039;buried vias&#039;&#039; oder &#039;&#039;blind vias&#039;&#039; möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Was ist mit dem Multilayernutzen?&#039;&#039;&#039; - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Ist eine Lieferung in die Schweiz möglich?&#039;&#039;&#039; - Kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout?&#039;&#039;&#039; - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind mindestens eine Seite 10 mm, keine Seite unter 5 mm und Mindestfläche 1 cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77432</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77432"/>
		<updated>2013-07-02T09:48:27Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30 €/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3 cm x 2 cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3 cm + 0,6 cm) x (2 cm + 0,6 cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36 cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36 cm² x 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3 cm x 2 cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36 cm² x 0,10 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und Mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77431</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77431"/>
		<updated>2013-07-02T09:47:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30 €/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3 cm x 2 cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3 cm + 0,6 cm) x (2 cm + 0,6 cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36 cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36 cm² x 0,30 €/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81 €/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3cm x 2cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36cm² x 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und Mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
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|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77430</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77430"/>
		<updated>2013-07-02T09:47:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35 µm Kupfer, auf 1,55 mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30€/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3cm x 2cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3cm + 0,6cm) x (2cm + 0,6cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36cm² x 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3cm x 2cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36cm² x 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und Mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77429</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77429"/>
		<updated>2013-07-02T09:46:46Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2 mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254 mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10 mm und darf keine Seitenlänge unter 5 mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2 mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2 mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metallisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1 mm-Fräser zeichnen. Um die Metallisierung zu erhalten, muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15 mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15 mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2 mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35µ Kupfer, auf 1,55mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30€/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3cm x 2cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3cm + 0,6cm) x (2cm + 0,6cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36cm² x 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3cm x 2cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36cm² x 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und Mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77428</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77428"/>
		<updated>2013-07-02T09:45:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3 x 2 cm groß ist, wird eine Fläche 3,6 cm x 2,6 cm also 9,36 cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10mm und darf keine Seitenlänge unter 5mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metalisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1mm-Fräser zeichnen. Um die metalisierung zu erhalten muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35µ Kupfer, auf 1,55mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30€/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3cm x 2cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3cm + 0,6cm) x (2cm + 0,6cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36cm² x 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3cm x 2cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36cm² x 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und Mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77427</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77427"/>
		<updated>2013-07-02T09:43:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Tippfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3x2cm groß ist, wird eine Fläche 3,6cm x 2,6cm also 9,36cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10mm und darf keine Seitenlänge unter 5mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metalisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1mm-Fräser zeichnen. Um die metalisierung zu erhalten muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35µ Kupfer, auf 1,55mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30€/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3cm x 2cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3cm + 0,6cm) x (2cm + 0,6cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36cm² x 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die überproduzierten der 3cm x 2cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36cm² x 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr überproduzierte Platinen wie mindestens bestellt werden (sofern die Mindestmenge bei 1-4 Stück liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und Mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77426</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77426"/>
		<updated>2013-07-02T09:41:07Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Schreibfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3x2cm groß ist, wird eine Fläche 3,6cm x 2,6cm also 9,36cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10mm und darf keine Seitenlänge unter 5mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metalisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1mm-Fräser zeichnen. Um die metalisierung zu erhalten muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35µ Kupfer, auf 1,55mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30€/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3cm x 2cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3cm + 0,6cm) x (2cm + 0,6cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36cm² x 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die Gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die Überproduzierten der 3cm x 2cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36cm² x 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr Überproduzierte wie mindestens bestellt werden (sofern die mindestmenge bei 1-4 Stk liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es Besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagenzuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und Mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77425</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77425"/>
		<updated>2013-07-02T09:40:08Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Schreibfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3x2cm groß ist, wird eine Fläche 3,6cm x 2,6cm also 9,36cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10mm und darf keine Seitenlänge unter 5mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metalisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1mm-Fräser zeichnen. Um die metalisierung zu erhalten muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35µ Kupfer, auf 1,55mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30€/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3cm x 2cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3cm + 0,6cm) x (2cm + 0,6cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36cm² x 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die Gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die Überproduzierten der 3cm x 2cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36cm² x 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr Überproduzierte wie mindestens bestellt werden (sofern die mindestmenge bei 1-4 Stk liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es Besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagen zuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und Mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77424</id>
		<title>Platinensammler</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Platinensammler&amp;diff=77424"/>
		<updated>2013-07-02T09:38:21Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: Schreibfehler korrigiert&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung &amp;amp; Generelles ==&lt;br /&gt;
Der Traum eines jeden Elektrotechnik-Hobbyisten ist wohl ein selbst entworfenes PCB. Oft scheitert eine saubere Realisierung jedoch an der Fertigung der Leiterplatte. Hobbymittel wie die Direkttonermethode führen oft nur zu unzureichend sauberen Ergebnissen, Doppelseitige Platinen sind nur schwer sauber zu realisieren. Eine vernünftige Ausrüstung zum Belichten ist teuer und so mancher Bastler hat auch schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeit zum Umgang mit Entwicklern, Ätzmitteln, usw. Egal ob man nun die Platinen nicht fertigen kann oder möchte besteht immer die Möglichkeit diese bei den Platinenherstellern (professionell) produzieren zu lassen. Das ist allerdings oft mit nicht unerheblichen Kosten und einem Mindestnutzen verbunden, gerade wenn nur einzelne kleine Platinen bernötigt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus diesem Grunde bietet Jakob Kleinen alias &amp;quot;jakobk&amp;quot; hier im Forum freundlicher Weise die Möglichkeit zur Mitbestellung an. Es werden fortlaufend Bestellungen gesammelt. Gefertigt wird immer, sobald ein Nutzen voll ist, daher lassen sich auch keine genauen Bestelltermine vorhersagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis wird abhängig von der genutzten, genauer gesagt von der im Nutzen benötigten Fläche, berechnet. Denn um die einzelnen Layouts vereinzeln zu können muss ein umlaufender 3mm Fräsgraben zur eigentlichen Leiterkartenkontur zugerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
d.h. wenn eine Platine 3x2cm groß ist, wird eine Fläche 3,6cm x 2,6cm also 9,36cm² berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Designregeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Kontur===&lt;br /&gt;
Die Platinenkontur kann beinahe beliebige Formen haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allerdings sollte sie so beschaffen sein, dass sie mit einem 2mm Fräser herstellbar ist und sollte mit einer Strichstärke von 1 MIL oder 0,0254mm gezeichnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Darüber hinaus muss eine Platine mindestens eine Seitenlänge mit 10mm und darf keine Seitenlänge unter 5mm haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Bohrungen===&lt;br /&gt;
Der kleinste verfügbare Bohrdurchmesser beträgt 0,3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Fräsungen===&lt;br /&gt;
Innerhalb der Leiterplatten können Fräsungen beliebiger Form eingebracht werden. Auch diese müssen mit einem 2mm-Fräser herstellbar sein. Daher sollte man diese in einer eigenen Lage mit einer Strichstärke von min. 2mm Zeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer z.B. für DC-Buchsen metalisierte Langlöcher haben möchte darf diese mit einem 1mm-Fräser zeichnen. Um die metalisierung zu erhalten muss innerhalb dieser Fräsung zusätzlich eine durchkontaktierte Bohrung platziert werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Leiterbahnstärke===&lt;br /&gt;
Grundsätzlich sind Leiterbahnen ab 0,15mm machbar. Die Mindestabstände im Kupfer liegen ebenfalls bei 0,15mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Abstand zwischen Kontur und Kupfer===&lt;br /&gt;
Zwischen Kupfer und Fräsungen sollte (außer natürlich den Stellen wo Kupfer angefräst werden soll) 0,2mm betragen und die Hersteller mögen Kupfer anfräsen wegen der höheren Belastung ihrer Fräser nicht so gerne.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Fertigungsparameter des Nutzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die im Rahmen der Platinensammlung bestellten Nutzen werden immer 2-lagig mit 35µ Kupfer, auf 1,55mm FR4, mit E-Test, HAL-Verzinnung (RoHS), Stoplack auf beiden Seiten und Bestückungsdruck auf der Oberseite bestellt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:ID_Skizze.png|right|thumb|400px|Um die Teillayots später identifizieren zu können, bekommt jede Platine eine kleine Markierung (kleine 4-Stellige &amp;quot;7-Segmentanzeige&amp;quot;)]]&lt;br /&gt;
Sofern nicht ausdrücklich anders gewünscht, werden in den Bestückungsdruck Gehäusekonturen und Referenzen übernommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer keinen Bestückungsdruck haben möchte, kann dies im Bestellformular vermerken. Dann löscht Jakob die entsprechende Lage aus dem Datensatz, der Preis bleibt jedoch der gleiche.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer sich die Stelle selber aussuchen möchte muss eine Markierung an ensprechender Stelle platzieren und im Bestellformular die Position mit angeben. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Layouts ohne ID-Feld wird eins an einer möglichst unauffälligen Stelle platziert (z.B. unterhalb eines ICs. Dann ist die ID bei bestückter Platine nicht mehr zu sehen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bevorzugt sollte das ID-Feld im Bestückungsdruck untergebracht werden, aber es kann auch im Stoplack oder im Kupfer liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für Eaglenutzer gibt es die Platzhalter hier:&lt;br /&gt;
http://www.mikrocontroller.net/attachment/138590/Platinensammler.lbr&lt;br /&gt;
in einer kleinen lib.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer nicht mit Eagle arbeitet muss sich ggf. bitte einen eigenen Platzhalter entsprechend der Skizze bauen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Preis ==&lt;br /&gt;
===Mindestmenge===&lt;br /&gt;
Unter Mindestmenge versteht sich die Anzahl der Platinen die man mindestens haben will/muss. &lt;br /&gt;
(Zusätzlich gibt es die Möglichkeit ggf. überproduzierte Platinen zu einen günstigeren Preis abzunehmen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Preis für Platinen der Mindestmenge beträgt 0,30€/cm². &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Allergings kommt zur tatsächlichen Platinenfläche noch ein umlaufender Fräsgraben von 3mm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kostet eine 3cm x 2cm große Platine: &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A_Nutzen = (3cm + 0,6cm) x (2cm + 0,6cm)&lt;br /&gt;
A_Nutzen = 9,36cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Preis_m = A_Nutzen * 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 9,36cm² x 0,30€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_m = 2,81€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
Die genaue Kontur der Platine spielt für den Preis keine Rolle. Es wird immer das überdeckende Rechteck berechnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Überproduzierte===&lt;br /&gt;
Die Flächenberechnung für abgenommene überproduzierte Platinen ist die Gleiche wie für die Mindestmenge. Allerdings liegt der cm²-Preis hier nur noch bei 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Also kosten die Überproduzierten der 3cm x 2cm Platine&lt;br /&gt;
Preis_ü = 9,36cm² x 0,10€/cm²&lt;br /&gt;
Preis_ü = 0,94€/Stk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung:&lt;br /&gt;
i.d.R. kommen zweimal mehr Überproduzierte wie mindestens bestellt werden (sofern die mindestmenge bei 1-4 Stk liegt)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Es Besteht kein Abnahmezwang für die Überproduzierten. Ebenso muss man auch nicht alle Überproduzierten abnehmen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Verpackung und Versand===&lt;br /&gt;
Ich verschicke die Platinen im Luftpolsterumschlag als Briefe.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Verpackungs- und Versandkosten hängen entsprechend von Größe, Gewicht und Zielland ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Innerhalb von Deutschland liegen die meisten Sendungen zwischen 1,50€ und 2,50€ und innerhalb der EU und in die Schweiz liegen die Versandkosten zwischen 2,00€ und 4,50€.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zahlungsarten ==&lt;br /&gt;
Grundsätzlich lege ich den Platinen einfach eine Rechnung bei, die dann bitte zeitnah zu begleichen ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grade für Bestellungen aus dem Ausland kann es auf Grund von hohen Überweisungskosten auch interessant sein per Paypal zu bezahlen. Das ist auch kein Problem, aber dann müßt ihr das bitte im Bestellformular unter Anmerkungen angeben und die zusätzlichen Gebühren (0,35€/Zahlung + 1,9% des Rechnungswertes) kommen noch mit auf die Rechnung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellablauf ==&lt;br /&gt;
Die geprüften Layoutdaten (*.dru File siehe Designregeln oder hier http://www.mikrocontroller.net/attachment/132705/platinensammler_02.dru ) schickt ihr dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Bestellformular ( http://www.mikrocontroller.net/attachment/132047/Bestellformular.txt ) an &#039;&#039;&#039; platinensammler(at)gmail.com &#039;&#039;&#039; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitte beachtet, dass ich nur vollständige Bestellungspakete &lt;br /&gt;
berücksichten kann (auch die Wiederbesteller bitte). Außerdem solltet &lt;br /&gt;
ihr mir bitte keine &amp;quot;Schnellschüsse&amp;quot; mit &amp;quot;Schönheitsfehlern schicken, &lt;br /&gt;
die ihr dann noch drei mal bis zum Stichtag nachbessert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn sich jemand nicht sicher ist, ob sein Layout produzierbar ist, &lt;br /&gt;
schaue&lt;br /&gt;
ich gerne vorab unverbindlich drüber. Grade bei Layoutneulingen kann das&lt;br /&gt;
schon mal ganz nützlich sein, um grobe Fehler zu vermeiden und um ggf.&lt;br /&gt;
Unsicherheit entgegen zu wirken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ich die Daten geprüft und in den Nutzen übernommen habe, &lt;br /&gt;
bestätige ich die Bestellung per Mail. In dieser Mail steht dann eure &lt;br /&gt;
Adresse sowie Anzahl, Größe und Kosten eurer Platinen. Wenn ich nichts &lt;br /&gt;
von euch höre gehe ich davon aus, dass ich eure Bestellung richtig &lt;br /&gt;
übernommen habe. (Auch wenn ich mich über eine kurze Bestätigung freue)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ich sammle laufend Layouts und trage denn Füllstand hier in der Überischtstabelle (unten) ein. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zusätzlich melde ich mich zwischendurch auch im Forum, wenn ich alle offenen Aufträge bearbeitet hab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wer bis dahin noch keine Auftragsbestätigung hat, sollte sich bei mir melden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Sobald ein Nutzen voll ist, gebe ich ihn in die Fertigung und sammle direkt für den neuen Nutzen weiter.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein produzierter Nutzen bei mir ist, drösel ich den auseinander, gebe die Teilbestellungen zusammen mit den Rechnungen in die Post.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Dateiformate ==&lt;br /&gt;
Ihr könnt mir eure Layoutdaten in den folgenden Formaten mailen.&lt;br /&gt;
* Eagle brd-file&lt;br /&gt;
* KiCad brd-file&lt;br /&gt;
* RS-274-X (Extended Gerber) / Excellon&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gerberfiles===&lt;br /&gt;
Bei den Extended Gerber und Excellon Daten müssen eure Daten die folgenden Endungen für die Lagen zuordnung haben:&lt;br /&gt;
* Kontur                            - *.l00&lt;br /&gt;
* Stoplack Lötseite (Unten)         - *.l02&lt;br /&gt;
* Kupfer Lötseite                   - *.l03&lt;br /&gt;
* Kupfer Bestückungsseite (Oben)    - *.l06&lt;br /&gt;
* Stoplack Bestückungsseite         - *.l07&lt;br /&gt;
* Bestückungsdruck Bestückungsseite - *.l08&lt;br /&gt;
* Fräsungen                         - *.mil&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* durchkontaktierte Bohrungen       - *.dk&lt;br /&gt;
* nicht durchkontaktierte Bohrungen - *.ndk&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Außerdem müssen sie der folgenden Formatierung entsprechen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Gerber&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: leading&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Excellon&lt;br /&gt;
* Format          : metric&lt;br /&gt;
* Integer Digits  : 2&lt;br /&gt;
* Decimal Digits  : 4&lt;br /&gt;
* Type            : absolute&lt;br /&gt;
* Zero Suppressing: none&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== FAQ ==&lt;br /&gt;
* Sind auch &amp;quot;buried vias&amp;quot;, &amp;quot;blind vias&amp;quot; möglich? - es sind leider keine buried oder blind vias möglich&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Was ist mit dem Multilayernutzen? - Dazu hat sich seit der Ankündigung kein einziges Layout eingefunden. Daher wurde der wieder eingstampft.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Lieferung in die Schweiz ist kein Problem (Siehe Verpackung und Versand)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Gibt es eine Mindestgröße für ein Layout? - Ja die gibt es. Die Mindestmaße für Platinen sind  mindestens eine Seite 10mm, keine &lt;br /&gt;
Seite unter 5mm und mindestfläche 1cm².&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch eine neue Frage? Dann schickt sie [http://www.mikrocontroller.net/user/show/JakobK mir.]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bestellungen ==&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! Nutzen !! Lagenzahl !! Status !! Liefertermin !! Update &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0001|| 2 || versand || - || 2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0002|| 2 ||  versand || - ||  2013/03/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0003|| 2 ||  versand  || - ||  2013/03/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0004|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/11&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0005|| 2 ||  versand  || - ||  2013/04/22&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0006|| 2 ||  versand  || 2013/05/27 || 2013/05/25&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0007|| 4 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0008|| 2 ||  versand  || 2013/06/11 || 2013/06/09&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0009|| 2 ||  versand || 2013/06/29 || 2013/06/27&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0010|| 2 ||  zu 73% gefüllt || t.b.d. || 2013/07/01&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 2013-0011|| 4 ||  läuft bis spätestens 23.8. || 2013/09/14 || 2013/06/19&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Links ==&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245590 (30ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/273018 (60ct)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245595 (Feedback)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594 (FAQ)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/topic/245594#2696432 (FAQ: EAGLE Hohlsteckerbuchsen)&lt;br /&gt;
* http://www.mikrocontroller.net/articles/Platinenhersteller &lt;br /&gt;
* http://www.platinensammler.de/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Platinen]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Lieferanten]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Bitmanipulation&amp;diff=67366</id>
		<title>Bitmanipulation</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Bitmanipulation&amp;diff=67366"/>
		<updated>2012-07-18T11:55:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: /* AVR-Assembler */  - Tippfehler&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Bitoperatoren ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitoperatoren stammen ursprünglich aus einer Hochsprache wie C.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &amp;gt;&amp;gt; = Rechts schieben&lt;br /&gt;
* &amp;lt;&amp;lt; = Links schieben (Bsp: &#039;&#039;a&amp;lt;&amp;lt;b&#039;&#039; ist das gleiche wie &#039;&#039;a * 2^b&#039;&#039;; bzw. bei 1&amp;lt;&amp;lt;3 wird die 1 um drei Stellen nach links geschoben)&lt;br /&gt;
* |  = binäres ODER&lt;br /&gt;
* &amp;amp;  = binäres UND&lt;br /&gt;
* usw.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitoperatoren in dieser Schreibweise können in Assemblercode für&lt;br /&gt;
konstante Ausdrücke benutzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beispiel:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
ldi temp, (1&amp;lt;&amp;lt;3) | (1&amp;lt;&amp;lt;1) | (1&amp;lt;&amp;lt;2) | (1&amp;lt;&amp;lt;0)&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
wird zu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
ldi temp, 8 | 2 | 4 | 1&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
wird zu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
ldi temp, 15&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bitmaske ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Folgenden ist häufiger von dem Begriff &#039;&#039;Bitmaske&#039;&#039; die Rede. Damit wird eine Folge von einzelnen Bit bezeichnet, die den Zustand Null (&#039;0&#039;) oder Eins (&#039;1&#039;) darstellen können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bitmasken werden im allgemeinen dazu verwendet, um unter Anwendung eines Operators (z.&amp;amp;nbsp;B. UND, ODER, XOR), eine Eingabe zu manipulieren. Das Ergebnis ist dann die Anwendung des Operators auf die Eingabe und der Bitmaske.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn ein Operator eine Funktion mit zwei Argumenten ist, dann lässt sich dessen Anwendung wie folgt schreiben:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
Ergebnis = Operator( Eingabe, Bitmaske )&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Bitmaske ist häufig eine Konstante, da diese z.&amp;amp;nbsp;B. die Information über die Position einer Information in einem Register darstellt. Das kann z.&amp;amp;nbsp;B. ein Überlaufflag in einem Timer Statusregister sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bits setzen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn in einem Byte mehrere [[Digitaltechnik|Bits]] auf Eins gesetzt werden sollen, wird dies durch eine [[AVR-Tutorial:_Logik#ODER | ODER]]-Verknüpfung erreicht.  Alle Bits, welche in der Bitmaske &#039;1&#039; sind, werden auf &#039;1&#039; gesetzt. Alle Bits, die in der Maske auf &#039;0&#039; gesetzt sind, bleiben unverändert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== AVR-Assembler ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
sbr r16, 0b11110000     ; setzt Bits 4-7 in r16, ist ein Pseudobefehl&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert nur für die Arbeitsregister r16-r31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ori r16, 0b11110000     ; setzt Bits 4-7 in r16, ori ist identisch mit sbr&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert nur für die Arbeitsregister r16-r31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sbi PORTB, 5            ; setzt Bit 5 in PortB&lt;br /&gt;
sbi PORTB, PB5          ; identisch, besser lesbar&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert nur für die IO-Register 0..0x1F&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                        ; für I/O Register mit I/O Adresse 0x20..0x3F muss&lt;br /&gt;
                        ; in/out verwendet werden&lt;br /&gt;
in  r16, TIMSK          ; setzt Bit TOIE1 in TIMSK&lt;br /&gt;
sbr r16, (1&amp;lt;&amp;lt;TOIE1)    &lt;br /&gt;
out TIMSK, r16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                        ; für I/O Register oberhalb der I/O Adresse 0x3F muss&lt;br /&gt;
                        ; lds/sts verwednet werden&lt;br /&gt;
                        ; setzt Bit RXCIE0 in UCSR0B&lt;br /&gt;
lds r16, UCSR0B &lt;br /&gt;
sbr r16, (1&amp;lt;&amp;lt;RXCIE0)    &lt;br /&gt;
sts UCSR0B, r16&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Man beachte den Unterschied! Eine &amp;quot;5&amp;quot; würde von sbr als &amp;quot;setze Bit 2 und 0&amp;quot; gedeutet (=0b00000101), während sbi sie als &amp;quot;setze Bit 5&amp;quot; versteht. Der Befehl &#039;&#039;&#039;sbr&#039;&#039;&#039; erwartet ein Bit&#039;&#039;&#039;muster&#039;&#039;&#039; für eine ODER-Verknüpfung, während der Befehlt &#039;&#039;&#039;sbi&#039;&#039;&#039; die Bit&#039;&#039;&#039;nummer&#039;&#039;&#039; benötigt. Darauf sind auch die Includefiles von Atmel im AVR-Studio (Assembler) als auch [[WinAVR]] (C) ausgelegt. Die Namen der Bits sind als Bit&#039;&#039;&#039;nummer&#039;&#039;&#039; definiert. Das ist wichtig, wenn man Register von grossen AVRs manipuliert, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega48. Hier muss aus der Bitnummer über eine Schiebeoperation erst das Bit&#039;&#039;&#039;muster&#039;&#039;&#039; gemacht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Standard C ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
PORTB |= 0xF0;   // Kurzschreibweise, entspricht PORTB = PORTB | 0xF0; bitweises ODER&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */&lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0&lt;br /&gt;
#define MEINBIT1 1&lt;br /&gt;
#define MEINBIT2 2&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PORTB |= ((1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2)); // setzt Bit 0 und 2 in PORTB auf &amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die letzte Zeile &amp;quot;entschlüsselt&amp;quot;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;(1 &amp;lt;&amp;lt; n)&#039;&#039;&#039; : Zuerst wird durch die &#039;&amp;lt;&amp;lt;&#039;-Ausdrücke eine &amp;quot;1&amp;quot; n-mal nach links geschoben.  Dies ergibt somit (in Binärschreibweise) 0b00000001 für (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0) und 0b00000100 für (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2).&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;|&#039;&#039;&#039; : Das Ergebnis wird bitweise ODER-verknüpft, also 0b00000001 &#039;&#039;or&#039;&#039; 0b00000100 wird zu 0b00000101.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;|=&#039;&#039;&#039; : Diese Maske wird mit dem aktuellen Inhalt von PORTB bitweise ODER-verknüpft und das Ergebnis PORTB wieder zugewiesen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
PORTB |= variable;         // Kurzschreibweise&lt;br /&gt;
PORTB  = PORTB | variable; // lange Schreibweise&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ist PORTB vorher z.&amp;amp;nbsp;B. 0b01111010, dann ist der Inhalt nach der Operation 0b01111010 &#039;&#039;or&#039;&#039; 0b00000101 = 0b01111111, die gewünschten Bits sind somit gesetzt!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung: Will man das gezeigte Beispiel der Bitmanipulation auf größere Datentypen anwenden, ist zu beachten, dass der Compiler in der Operation (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT1) stillschweigend gemäss, den C-Regeln, die 1 als Integer Typ ansieht. Beim AVR-GCC bedeutet das 16-Bit/signed und die folgende Operation bringt ggf. nicht das gewünschte Ergebnis. (Stichwort: &amp;quot;Integer Promotion&amp;quot;).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Angenommen Bit 15 soll in einer 32-Bit weiten Variable gesetzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
#define MEINBIT15 15&lt;br /&gt;
#define MEINBIT42 42&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
uint32_t reg_32; /* uint32_t definiert per typedef z.&amp;amp;nbsp;B. in stdint.h */&lt;br /&gt;
uint64_t reg_64; /* uint64_t definiert per typedef z.&amp;amp;nbsp;B. in stdint.h */&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
reg_32 |= (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT15);              /* FEHLER: Setzt die Bits 31 - 15, da ((int)1 &amp;lt;&amp;lt; 15) == 0xFFFF8000 */&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
reg_32 |= ((uint32_t)1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT15);    /* Hier wird nur Bit 15 gesetzt. */&lt;br /&gt;
reg_32 |= (1U &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT15);             /* */&lt;br /&gt;
reg_32 |= (1L &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT15);             /* andere Schreibweise. */&lt;br /&gt;
reg_64 |= (1LL &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT42);            /* Hier wird nur Bit 42 gesetzt,&lt;br /&gt;
                                            andere Schreibweise für 64 Bit (long long). */&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei Compilern für 32bit Controller (z.&amp;amp;nbsp;B. ARM7TDMI) sind Integers per default 32-bit und Konstanten sind somit implizit ebenfalls 32-bit. Man sollte aber dennoch die oben gezeigte Vorgehenweise verwenden, um Probleme zu vermeiden die entstehen könnten, wenn Code unter verschiedenen Plattformen/Compilern verwendet werden soll.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bits löschen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn in einem Byte mehrere [[Digitaltechnik|Bits]] auf Null gesetzt werden sollen, wird dies durch eine [[AVR-Tutorial:_Logik#UND | UND]]-Verknüpfung erreicht. Alle Bits, welche in der Bitmaske &#039;0&#039; sind, werden auf &#039;0&#039; gesetzt. Alle Bits, die in der Maske auf &#039;1&#039; gesetzt sind, bleiben unverändert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== AVR-Assembler ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
cbr r16, 0b00001111     ; löscht Bits 0-3 in r16, ist ein Pseudobefehl &lt;br /&gt;
                        ; funktioniert nur für die Arbeitsregister r16-r31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
andi r16, 0b11110000    ; löscht Bits 0-3 in r16, andi ist identisch mit cbr&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert nur für die Arbeitsregister r16-r31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
andi r16, ~0b00001111   ; andere Schreibweise, hier wird die Bitmaske durch ~ invertiert&lt;br /&gt;
                        ; dadurch kann man einfach alle zu löschenden Bit als &#039;1&#039; angeben&lt;br /&gt;
                        ; so wie bei den Bitmasken für das setzen von Bits (positive Logik)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
cbi PORTB, 5            ; löscht Bit 5 in PortB&lt;br /&gt;
cbi PORTB, PB5          ; identisch, besser lesbar&lt;br /&gt;
                        ; funktioniert nur für die IO-Register 0..31&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                        ; für I/O Register mit I/O Adresse 0x20..0x3F muss&lt;br /&gt;
                        ; in/out verwendet werden weil dieser Bereich nicht&lt;br /&gt;
                        ; bitadressierbar ist&lt;br /&gt;
in  r16, TIMSK          ; löscht Bit TOIE1 in TIMSK&lt;br /&gt;
cbr r16, 1&amp;lt;&amp;lt;TOIE1    &lt;br /&gt;
out TIMSK, r16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
                        ; für I/O Register oberhalb der I/O Adresse 0x3F muss&lt;br /&gt;
                        ; lds/sts verwednet werden&lt;br /&gt;
                        ; löscht Bit RXCIE0 in UCSR0B&lt;br /&gt;
lds r16, UCSR0B &lt;br /&gt;
cbr r16, 1&amp;lt;&amp;lt;RXCIE0&lt;br /&gt;
sts UCSR0B, r16&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch hier gilt: Man beachte den Unterschied! Eine &amp;quot;5&amp;quot; würde von cbr als &amp;quot;lösche Bit 2 und 0&amp;quot; gedeutet, während cbi sie als &amp;quot;lösche Bit 5&amp;quot; versteht. Der Befehl &#039;&#039;&#039;cbr&#039;&#039;&#039; erwartet ein Bit&#039;&#039;&#039;muster&#039;&#039;&#039; für eine UND-NOT-Verknüpfung (nicht zu verwechseln mit NAND), während der Befehl &#039;&#039;&#039;cbi&#039;&#039;&#039; die Bit&#039;&#039;&#039;nummer&#039;&#039;&#039; benötigt. Darauf sind auch die Includefiles von Atmel im AVR-Studio (Assembler) als auch [[WinAVR]] ausgelegt. Die Namen der Bits sind als Bit&#039;&#039;&#039;nummer&#039;&#039;&#039; definiert. Das ist wichtig, wenn man Register von grossen AVRs manipuliert, z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega48. Hier muss aus der Bitnummer über eine Schiebeoperation &amp;lt;&amp;lt; erst das Bit&#039;&#039;&#039;muster&#039;&#039;&#039; gemacht werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Standard C ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
PORTB &amp;amp;= 0xF0;   // entspricht PORTB = PORTB &amp;amp; 0xF0; bitweises UND&lt;br /&gt;
                 // Bits 0-3 (das &amp;quot;niederwertige&amp;quot; Nibble) werden geloescht &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
/* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */ &lt;br /&gt;
#define MEINBIT0 0&lt;br /&gt;
#define MEINBIT1 1  &lt;br /&gt;
#define MEINBIT2 2  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PORTB &amp;amp;= ~((1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0) | (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2)); // löscht Bit 0 und 2 in PORTB&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die letzte Zeile entschlüsselt:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;(1 &amp;lt;&amp;lt; n)&#039;&#039;&#039; : Zuerst wird durch die &#039;&amp;lt;&amp;lt;&#039;-Ausdrücke eine &amp;quot;1&amp;quot; n-mal nach links geschoben. Dies ergibt somit (in Binärschreibweise) 0b00000001 für (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT0) und 0b00000100 für (1 &amp;lt;&amp;lt; MEINBIT2).&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;|&#039;&#039;&#039; : Das Ergebnis wird bitweise ODER-verknüpft also 0b00000001 &#039;&#039;or&#039;&#039; 0b00000100 wird zu 0b00000101.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;~&#039;&#039;&#039; : Der Wert in der Klammer wird bitweise invertiert, aus 0b00000101 wird 0b11111010.&lt;br /&gt;
# &#039;&#039;&#039;&amp;amp;=&#039;&#039;&#039; : PORTB wird mit der berechneten Maske UND-verknüpft und das Ergebnis wieder PORTB zugewiesen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
PORTB &amp;amp;= variable;          // Kurzschreibweise&lt;br /&gt;
PORTB  = PORTB &amp;amp; variable;  // lange Schreibweise&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
: Ist PORTB vorher z.&amp;amp;nbsp;B. 0b01111111, dann ist der Inhalt nach der Operation 0b011111111 &#039;&#039;and&#039;&#039; 0b11111010 = 0b01111010, die gewünschten Bits 0 und 2 sind somit gelöscht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die C-Ausdrücke mittels Definitionen von Bitnummern und Schieboperator (&amp;lt;&amp;lt;) sehen auf den ersten Blick etwas &amp;quot;erschreckend&amp;quot; aus und sind mehr &amp;quot;Tipparbeit&amp;quot;, funktionieren aber universell und sind deutlicher und nachvollziehbarer als &amp;quot;handoptimierte&amp;quot; Konstanten. Bei eingeschalteter Optimierung löst der Compiler die Ausdücke mit konstanten Werten bereits zur Compilierungszeit auf und es entsteht kein zusätzlicher Maschinencode. Bei AVR sind die Definitionen meist Teil der Entwicklungsumgebungen (bei avr-libc z.&amp;amp;nbsp;B. implizit durch #include &amp;lt;avr/io.h&amp;gt;). Sie entsprechen den Angaben und Beispielen in den Datenblättern und sind damit de-facto ein Standard beim Zugriff auf Bits in Hardware-Registern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Wichtiger Hinweis&#039;&#039;&#039;: Die ODER-Verknüpfung und die anschliessende Invertierung kann man nicht vertauschen! (Theorem von DeMorgan) Folgendes Beispiel soll die Richtigkeit der Aussage zeigen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
 ~(0b0001 | 0b0010) == 0b1100&lt;br /&gt;
  ~0b0001 | ~0b0010 == 0b1111&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Niederwertigstes gesetztes Bit löschen (Standard C) ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Folgender Code löscht von allen 1-Bits in einer Integer-Variable das niederwertigste, unabhängig von der Position desselben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beispiel: 01101000 -&amp;gt; 01100000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
uint8_t byte;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
byte = irgendwas();&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
byte = byte &amp;amp; (byte - 1); /* Diese seltsame Operation löscht das&lt;br /&gt;
                             niederwertigste 1-Bit */&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
Beispiel:&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
Byte  :  01101000 &lt;br /&gt;
Byte-1:  01100111&lt;br /&gt;
Ergebnis:01100000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
Das funktioniert also mit jeder beliebigen Zahl.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dies kann bspw. zur schnellen Paritätsgenerierung eingesetzt werden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
uint8_t pareven(uint8_t byte) {&lt;br /&gt;
  uint8_t par = 0;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
  while(byte) {&lt;br /&gt;
    byte = byte &amp;amp; (byte - 1);&lt;br /&gt;
    par = ~par;&lt;br /&gt;
  }&lt;br /&gt;
  return par;&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das genannte gilt natürlich nicht nur für 8-Bit-Integers, sondern für beliebige, vom Compiler unterstützte Wortlängen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bits invertieren ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im allgemeinen Sprachgebrauch oft Toggeln genannt (aus dem Englischen). Wenn in einem Byte mehrere [[Digitaltechnik|Bits]] invertiert (getoggelt) werden sollen, wird die durch eine [[AVR-Tutorial:_Logik#XOR_.28Exlusives_Oder.29 | XOR]]-Verknüpfung erreicht. Alle Bits, welche in der Bitmaske &#039;1&#039; sind, werden invertiert. Alle Bits, die in der Maske auf &#039;0&#039; gesetzt sind, bleiben unverändert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== AVR Assembler ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei [[AVR]]s erlaubt dies folgender Assemblercode. Hier wird ein Ausgangspin invertiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
  sbic  PortB, 0    ; Überspringe den nächsten Befehl, wenn das Bit 0 im Port gelöscht ist&lt;br /&gt;
  rjmp  ClrBitNow   ; Springe zu ClrBitNow   &lt;br /&gt;
  sbi   PortB, 0    ; Setze Bit 0 in PortB&lt;br /&gt;
  rjmp  BitReady    ; Springe BitReady&lt;br /&gt;
ClrBitNow:&lt;br /&gt;
   cbi  PortB, 0    ; Lösche Bit 0 in PortB&lt;br /&gt;
BitReady:&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Noch kürzer gehts so:&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
Die zweite Zeile mit dem Befehl &#039;&#039;&#039;ldi&#039;&#039;&#039; lädt die Bitmaske, in welcher die zu toggelnden Bits auf &#039;1&#039; gesetzt sind. In diesem Beispiel wird das dritte Bit invertiert. Der Vorteil dieser Methode ist neben der Kürze und Übersichtlichkeit auch die Möglichkeit, bis zu 8 Bit gleichzeitig zu toggeln. Diese Methode ist natürlich auch auf normale Daten anwendbar, nicht nur auf IO-Ports.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
 in     R24, PORTE   ; Daten lesen&lt;br /&gt;
 ldi    R25, 0x04    ; Bitmaske laden, hier Bit #2&lt;br /&gt;
 eor    R24, R25     ; Exklusiv ODER&lt;br /&gt;
 out    PORTE, R24   ; Daten zurückschreiben&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine andere Möglichkeit gibt es, wenn man nur das 8. Bit kippen will:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
 in      r16, PORTB&lt;br /&gt;
 subi    r16, 0x80&lt;br /&gt;
 out     PORTB, r16&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Standard C ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
 PORTB ^= (1&amp;lt;&amp;lt;PB0);    /* XOR, Kurzschreibweise, PORTB = PORTB ^ (1&amp;lt;&amp;lt;PB0) */&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Neuere ATmegas ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei den neueren ATmegas (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega48) kann man IO-Pins direkt ohne den Umweg über Register togglen, indem man das entsprechende Bit im PINx-Register &#039;&#039;&#039;setzt&#039;&#039;&#039;:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
sbi PIND, 2       ; Bit 2 von Port D togglen&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 8051er ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
cpl bitadresse&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bits prüfen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Will man prüfen ob ein oder mehrere Bits in einer Variable gesetzt oder gelöscht sind, muss man sie mit einer Bitmaske UND verknüpfen. Die Bitmaske muss an den Stellen der zu prüfenden Bits eine &#039;1&#039; haben, an allen anderen eine &#039;0&#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ist das Ergebnis gleich Null, sind alle geprüften Bits gelöscht.&lt;br /&gt;
* Ist das Ergebnis ungleich Null, ist mindestens ein geprüftes Bit gesetzt.&lt;br /&gt;
* Ist das Ergebnis gleich der Bitmaske, sind alle geprüften Bits gesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== AVR Assembler ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der AVR hat spezielle Befehle um direkt einzelne Bits in den CPU-Registern r0..r31 sowie den IO-Registern 0..0x1F zu prüfen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
; Befehle zur Prüfung von einzelnen Bits&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sbrs    r16,3       ; überspringe den nächsten Befehl, wenn in r16 Bit #3 gesetzt ist&lt;br /&gt;
    rjmp    bit_ist_nicht_gesetzt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sbrc    r16,5       ; überspringe den nächsten Befehl, wenn in r16 Bit #5 gelöscht ist&lt;br /&gt;
    rjmp    bit_ist_nicht_geloescht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sbis    timsk,3     ; überspringe den nächsten Befehl, wenn in timsk Bit #3 gesetzt ist&lt;br /&gt;
    rjmp    bit_ist_nicht_gesetzt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sbic    timsk,5     ; überspringe den nächsten Befehl, wenn in timsk Bit #5 gelöscht ist&lt;br /&gt;
    rjmp    bit_ist_nicht_geloescht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Befehle zur Prüfung von mehreren Bits&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    andi    r16,0b1010  ; prüfe Bit #1 und #3 in r16&lt;br /&gt;
    breq    alle_bits_sind_geloescht&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    andi    r16,0b1010  ; prüfe Bit #1 und #3 in r16&lt;br /&gt;
    brne    mind_ein_bit_ist_gesetzt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    andi    r16,0b1010  ; prüfe Bit #1 und #3 in r16&lt;br /&gt;
    cpi     r16,0b1010&lt;br /&gt;
    breq    alle_bits_sind_gesetzt&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Standard C ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
    // prüfe ob Bit 4 in der Variable tmp gelöscht ist&lt;br /&gt;
    // die Klammer ist wichtig &lt;br /&gt;
    if (!(tmp &amp;amp; 0x10)) {        &lt;br /&gt;
       // hier die Anweisungen, wenn das Bit gelöscht ist&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    // prüfe ob Bit 0 und Bit 4 in der Variable tmp gelöscht sind&lt;br /&gt;
    // die Klammer ist wichtig! &lt;br /&gt;
    if ((tmp &amp;amp; 0x11) == 0) {        &lt;br /&gt;
       // hier die Anweisungen, wenn beide Bits gelöscht sind&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    // prüfe ob Bit 0 oder Bit 4 in der Variable tmp gesetzt ist&lt;br /&gt;
    if (tmp &amp;amp; 0x11) {        &lt;br /&gt;
       // hier die Anweisungen, wenn mindestens ein Bit gesetzt ist&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    // prüfe ob Bit 0 oder Bit 4 in der Variable tmp gelöscht sind&lt;br /&gt;
    if (~tmp &amp;amp; 0x11) {        &lt;br /&gt;
       // hier die Anweisungen, wenn mindestens ein Bit gelöscht ist&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    // prüfe ob Bit 4 in der Variable tmp gesetzt ist &lt;br /&gt;
    if (tmp &amp;amp; 0x10) {        &lt;br /&gt;
       // hier die Anweisungen, wenn das Bit gesetzt ist&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    // prüfe ob Bit 0 und Bit 4 in der Variable tmp gesetzt sind&lt;br /&gt;
    // die Klammer ist wichtig! &lt;br /&gt;
    if ((tmp &amp;amp; 0x11) == 0x11) {        &lt;br /&gt;
       // hier die Anweisungen, wenn beide Bits gesetzt sind&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bitmanipulation beim MSP430 ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim MSP430 und dessen Compilern sind die Bitnamen meist anders definiert. Und zwar nicht als Bitnummer, sondern als Bitmuster. Darum schreibt man dort die Bitzugriffe in C anders. Das kann auch bei anderen Mikrocontrollern bzw. C-Compilern so sein. Wichtig ist, dass man seine eignen Definitionen in der gleichen Weise wie der Compiler anlegt, um Verwirrung zu vermeiden, siehe [[Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
// Definition von Bitnamen in den Headerfiles des Compilers&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#define PD4 4               // Definition im AVR GCC als Bitnummer&lt;br /&gt;
#define PD5 5&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#define P14 (1&amp;lt;&amp;lt;4)          // Definition im MSP430 GCC als Bitmuster&lt;br /&gt;
#define P15 (1&amp;lt;&amp;lt;5)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Bitmanipulation im Programm&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
   DDRD = (1&amp;lt;&amp;lt;PD5) | (1&amp;lt;&amp;lt;PD4);   // AVR GCC&lt;br /&gt;
   P1DIR = P15 | P14;            // MSP430 GCC&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Siehe auch==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/179566#1729219 Forumsbeitrag: Bits aus einem Array extrahieren]&lt;br /&gt;
* [http://www.mikrocontroller.net/topic/169509#1631439 Forumsbeitrag: Bits für ein Schieberegister zusammenstellen, TLC5941]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:8051]]&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Arithmetik]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_ADC&amp;diff=59527</id>
		<title>AVR-Tutorial: ADC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_ADC&amp;diff=59527"/>
		<updated>2011-08-15T07:39:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: /* Ausgabe als ADC-Wert */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Was macht der ADC? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn es darum geht Spannungen zu messen, wird der Analog-/Digital-Wandler (kurz: A/D-Wandler) oder englisch [[ADC | &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;nalog &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onverter]] (ADC) benutzt. Er konvertiert eine elektrische Spannung in eine Digitalzahl. Prinzipiell wird dabei die Messspannung mit einer Referenzspannung verglichen. Die Zahl drückt dann einfach nur das Verhältnis der Messspannung zu dieser Referenzspannung aus.  Diese kann dann in gewohnter Weise von einem [[Mikrocontroller]] weiterverarbeitet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Elektronische Grundlagen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die ADC-Versorgungsspannung (AVCC) darf maximal um +/-0,3V von der Versorgung des Digitalteils (VCC) abweichen, jedoch nicht 5,5V überschreiten. Die externe Referenzspannung VREF darf nicht kleiner als die im Datenblatt unter ADC Characteristics als VREFmin angegebene Spannung (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8: 2V, ATmega644P: 1V) und nicht größer als AVCC sein. Die Spannungen an den Wandlereingängen müssen im Intervall GND &amp;amp;le; VIN &amp;amp;le; VREF liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Extremfall bedeutet dies: Sei VCC = 5,5V, folgt AVCC_max = VREF_max = VIN_max = 5,5V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Eingangswiderstand des ADC liegt in der Größenordnung von einigen Megaohm, so dass der ADC die Signalquelle praktisch nicht belastet. Desweiteren enthält der Mikrocontroller eine sog. &#039;&#039;&#039;Sample&amp;amp;Hold&#039;&#039;&#039; Schaltung. Dies ist wichtig, wenn sich während des Wandlungsvorgangs die Eingangsspannung verändert, da die AD-Wandlung eine bestimmte Zeit dauert. Die Sample&amp;amp;Hold-Stufe speichert zum Beginn der Wandlung die anliegende Spannung und hält sie während des Wandlungsvorgangs konstant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Beschaltung des ADC-Eingangs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den ADC im Folgenden zu testen wird eine einfache Schaltung an den PC0-Pin des ATmega8 angeschlossen. Dies ist der ADC-Kanal 0. Bei anderen AVR-Typen liegt der entsprechende Eingang auf einem andern Pin, hier ist ein Blick ins Datenblatt angesagt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_ADC_01.gif|framed|center|Testschaltung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Wert des [[Potentiometer]]s ist Dank des hohen Eingangswiderstandes des ADC ziemlich unkritisch. Es kann jedes Potentiometer von 1k&amp;amp;Omega; bis 1M&amp;amp;Omega; benutzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn andere Messgrößen gemessen werden sollen, so bedient man sich oft und gern des Prinzips des [[Spannungsteiler]]s. Der [http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Sensorik Sensor] ist ein veränderlicher Widerstand. Zusammen mit einem zweiten, konstanten Widerstand bekannter Größe wird ein Spannungsteiler aufgebaut. Aus der Variation der durch den variablen Spannungsteiler entstehenden Spannung kann auf den Messwert zurückgerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      Vcc ----------+                Vcc ---------+&lt;br /&gt;
                    |                             |&lt;br /&gt;
                   ---                         Sensor,&lt;br /&gt;
                   | |                     der seinen Widerstand&lt;br /&gt;
                   | |                     in Abhängigkeit der&lt;br /&gt;
                   ---                     Messgröße ändert&lt;br /&gt;
                    |                             |&lt;br /&gt;
                    +------- PC0                  +-------- PC0&lt;br /&gt;
                    |                             |&lt;br /&gt;
                Sensor,                          ---&lt;br /&gt;
           der seinen Widerstand                 | |&lt;br /&gt;
           in Abhängigkeit der                   | |&lt;br /&gt;
           Messgröße ändert                      ---&lt;br /&gt;
                    |                             |&lt;br /&gt;
       GND ---------+                 GND --------+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Größe des zweiten Widerstandes im Spannungsteiler richtet sich nach dem Wertebereich, in welchem der Sensor seinen Wert ändert. Als Daumenregel kann man sagen, dass der Widerstand so gross sein sollte wie der Widerstand des Sensors in der Mitte des Messbereichs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beispiel: Wenn ein [[Temperatursensor]] seinen Widerstand von 0..100 Grad von 2k&amp;amp;Omega; auf 5k&amp;amp;Omega; ändert, sollte der zweite Widerstand eine Grösse von etwa (2+5)/2 = 3,5k&amp;amp;Omega; haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Referenzspannung AREF===&lt;br /&gt;
[[bild:adc_connection.png|thumb|right|300px|Beschaltung von A&amp;lt;sub&amp;gt;REF&amp;lt;/sub&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Der ADC benötigt für seine Arbeit eine Referenzspannung. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* interne Referenzspannung&lt;br /&gt;
* externe Referenzspannung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Umstellung der Referenzspannung sind Wartezeiten zu beachten, bis die ADC-Hardware einsatzfähig ist (Datenblatt und  [http://www.mikrocontroller.net/topic/165513]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Interne Referenzspannung ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mittels Konfigurationsregister können beim ATmega8 verschiedene Referenzspannungen eingestellt werden. Dies umfasst die Versorgungsspannung AVcc sowie eine vom AVR bereitgestellte Spannung von 2,56V (bzw. bei den neueren AVRs 1,1V, wie z.&amp;amp;nbsp;B. beim ATtiny13, ATmega48, 88, 168, ...). In beiden Fällen wird an den AREF-Pin des Prozessors ein Kondensator von 100nF als Minimalbeschaltung nach Masse angeschlossen, um die Spannung zu puffern/glätten. Es ist jedoch zu beachten, dass die interne Referenzspannung ca. +/-10% vom Nominalwert abweichen kann, vgl. dazu das Datenblatt Abschnitt ADC Characteristics VINT (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8: 2,3-2,9V, ATmega324P: 2,33-2,79V bzw. 1,0-1,2V &amp;quot;Values are guidelines only.&amp;quot;) Die 10uH Spule L1 kann man meist auch durch einen 47 Ohm Widerstand ersetzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Externe Referenzspannung ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird eine externe Referenz verwendet, so wird diese an AREF angeschlossen. Aber aufgepasst! Wenn eine Referenz in Höhe der Versorgungsspannung benutzt werden soll, so ist es besser dies über die interne Referenz zu tun. Ausser bei anderen Spannungen als 5V bzw. 2,56V gibt es eigentlich keinen Grund an AREF eine Spannungsquelle anzuschliessen. In Standardanwendungen fährt man immer besser wenn die interne Referenzspannung mit einem Kondensator an AREF benutzt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ein paar ADC-Grundlagen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der ADC ist ein 10-Bit ADC, d.h. er liefert Messwerte im Bereich 0 bis 1023. Liegt am Eingangskanal 0V an, so liefert der ADC einen Wert von 0. Hat die Spannung am Eingangskanal die Referenzspannung erreicht (stimmt nicht ganz), so liefert der ADC einen Wert von 1023. Unterschreitet oder überschreitet die zu messende Spannung diese Grenzen, so liefert der ADC 0 bzw. 1023. Wird die Auflösung von 10 Bit nicht benötigt, so ist es möglich die Ausgabe durch ein Konfigurationsregister so einzuschränken, dass ein leichter Zugriff auf die 8 höchstwertigen Bits möglich ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie bei vielen analogen Schaltungen, unterliegt auch der ADC einem Rauschen. Das bedeutet, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass der ADC bei konstanter Eingangsspannung auch immer denselben konstanten Wert ausgibt. Ein &amp;quot;Zittern&amp;quot; der niederwertigsten 2 Bits ist durchaus nicht ungewöhnlich. Besonders hervorgehoben werden soll an dieser Stelle nochmals die Qualität der Referenzspannung. Diese Qualität geht in erheblichem Maße in die Qualität der Wandelergebnisse ein. Die Beschaltung von AREF mit einem Kondensator ist die absolut notwendige Mindestbeschaltung, um eine einigermaßen akzeptable Referenzspannung zu erhalten. Reicht dies nicht aus, so kann die Qualität einer Messung durch &amp;lt;i&amp;gt;Oversampling&amp;lt;/i&amp;gt; erhöht werden. Dazu werden mehrere Messungen gemacht und deren Mittelwert gebildet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_ADC_03.gif|right|framed]]&lt;br /&gt;
Oft interessiert auch der absolute Spannungspegel nicht. Im Beschaltungsbeispiel oben ist man normalerweise nicht direkt an der am Poti entstehenden Spannung interessiert. Viel mehr ist diese Spannung nur ein notwendiges Übel, um die Stellung des Potis zu bestimmen. In solchen Fällen kann die Poti-Beschaltung wie folgt abgewandelt werden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier wird AREF (bei interner Referenz) als vom µC gelieferte Spannung benutzt und vom Spannungsteiler bearbeitet wieder an den µC zur Messung zurückgegeben. Dies hat den Vorteil, dass der Spannungsteiler automatisch Spannungen bis zur Höhe der Referenzspannung ausgibt, ohne dass eine externe Spannung mit AREF abgeglichen werden müsste. Selbst Schwankungen in AREF wirken sich hier nicht mehr aus, da ja das Verhältnis der Spannungsteilerspannung zu AREF immer konstant bleibt (ratiometrische Messung). Und im Grunde bestimmt der ADC ja nur dieses Verhältnis. Wird diese Variante gewählt, so muss berücksichtigt werden, dass die Ausgangsspannung an AREF nicht allzusehr belastet wird. Der Spannungsteiler muss einen Gesamtwiderstand von deutlich über 10k&amp;amp;Omega; besitzen. Werte von 100k&amp;amp;Omega; oder höher sind anzustreben. Verwendet man anstatt AREF AVCC und schaltet auch die Referenzspannung auf AVCC um, ist die Belastung durch den Poti unkritisch, weil hier die Stromversorgung direkt zur Speisung verwendet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist hingegen die absolute Spannung von Interesse, so muss man darauf achten, dass ein ADC in [[Digital | digitalen]] Bereichen arbeitet ([[Quantisierung]]). An einem einfacheren Beispiel soll demonstriert werden was damit gemeint ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Angenommen der ADC würde nur 5 Stufen auflösen können und AREF sei 5V:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      Volt    Wert vom ADC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
       0 -+&lt;br /&gt;
          |         0&lt;br /&gt;
       1 -+&lt;br /&gt;
          |         1&lt;br /&gt;
       2 -+&lt;br /&gt;
          |         2&lt;br /&gt;
       3 -+&lt;br /&gt;
          |         3&lt;br /&gt;
       4 -+&lt;br /&gt;
          |         4&lt;br /&gt;
       5 -+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein ADC Wert von 0 bedeutet also keineswegs, dass die zu messende Spannung exakt den Wert 0 hat. Es bedeutet lediglich, dass die Messspannung irgendwo im Bereich von 0V bis 1V liegt. Sinngemäß bedeutet daher auch das Auftreten des Maximalwertes nicht, dass die Spannung exakt AREF beträgt, sondern lediglich, dass die Messspannung sich irgendwo im Bereich der letzten Stufe (also von 4V bis 5V) bewegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Umrechnung des ADC Wertes in eine Spannung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Größe eines &amp;quot;Bereiches&amp;quot; bestimmt sich also zu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
   Bereichsbreite = \frac {Referenzspannung}{Maximalwert + 1}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Messwert vom ADC rechnet sich dann wie folgt in eine Spannung um:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
  Spannung = ADCwert \cdot \frac {Referenzspannung} {Maximalwert + 1}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird der ADC also mit 10 Bit an 5 V betrieben, so lauten die Umrechnungen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
   Bereichsbreite = \frac{5~\text{V}}{1024} = 0,004883~\text{V} = 4,883~\text{mV}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
   Spannung = ADCwert \cdot 4,883~\text{mV}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man genau hinsieht stellt man fest, dass sowohl die Referenzspannung als auch der Maximalwert Konstanten sind. D.h. der Quotient aus Referenzspannung und Maximalwert+1 ist konstant. Somit muss nicht immer eine Addition und Division ausgeführt werden, sondern nur eine Multiplikation! Das spart viel Aufwand und Rechenzeit! Dabei kann sinnvollerweise [[Festkommaarithmetik]] zum Einsatz kommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die Steuerregister des ADC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ADMUX ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Byte|ADMUX| REFS1 | REFS0 | ADLAR |       |  MUX3 |  MUX2 |  MUX1 |  MUX0}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Referenzspannung &amp;lt;i&amp;gt;REFS1, REFS0&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|-  style=&amp;quot;background-color:#ffddcc&amp;quot;&lt;br /&gt;
!REFS1||REFS0||Referenz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||externe Referenz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|interne Referenz: Avcc&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||wird beim Mega8 nicht benutzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||interne Referenz: 2.56 Volt&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ausrichtung &amp;lt;i&amp;gt;ADLAR&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;ADLAR&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;th align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/th&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;0&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Das Ergebnis wird in den Registern ADCH/ADCL rechtsbündig ausgerichtet. Die 8 niederwertigsten Bits des Ergebnisses werden in ADCL abgelegt. Die verbleibenden 2 Bits des Ergebnisses werden im Register ADCH in den Bits 0 und 1 abgelegt.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Das Ergebnis wird in den Registern ADCH/ADCL linksbündig ausgerichtet. Die 8 höchstwertigen Bits des Ergebnisses werden in ADCH abgelegt. Die verbleibenden 2 niederwertigen Bits werden im Register ADCL in den Bits 6 und 7 abgelegt.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kanalwahl &amp;lt;i&amp;gt;MUX3, MUX2, MUX1, MUX0&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|-  style=&amp;quot;background-color:#ffddcc&amp;quot;&lt;br /&gt;
!MUX3||MUX2||MUX1||MUX0||Kanal&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||Kanal 0, Pin PC0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||Kanal 1, Pin PC1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||Kanal 2, Pin PC2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||Kanal 3, Pin PC3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||Kanal 4, Pin PC4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||Kanal 5, Pin PC5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||Kanal 6 (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||Kanal 7 (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||1.23V, Vbg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||0V, GND&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(*) Bei Atmega8 nur in der Gehäusebauform TQFP und MLF verfügbar, nicht in PDIP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===ADCSRA===&lt;br /&gt;
{{Byte|ADCSRA|  ADEN |  ADSC |  ADFR |  ADIF |  ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;ADEN: &amp;quot;ADC Enable&amp;quot;: Mittels ADEN wird der ADC ein und ausgeschaltet. Eine 1 an dieser Bitposition schaltet den ADC ein.&lt;br /&gt;
; ADSC: &amp;quot;ADC Start Conversion&amp;quot;: Wird eine 1 an diese Bitposition geschrieben, so beginnt der ADC mit der Wandlung. Das Bit bleibt auf 1, solange die Wandlung im Gange ist. Wenn die Wandlung beendet ist, wird dieses Bit von der ADC Hardware wieder auf 0 gesetzt.&lt;br /&gt;
; ADFR: &amp;quot;ADC Free Running&amp;quot;: Wird eine 1 an ADFR geschrieben, so wird der ADC im Free Running Modus betrieben. Dabei startet der ADC nach dem Abschluss einer Messung automatisch die nächste Messung. Die erste Messung wird ganz normal über das Setzen des ADSC-Bits gestartet.&lt;br /&gt;
; ADIF: &amp;quot;ADC Interrupt Flag&amp;quot;: Wenn eine Messung abgeschlossen ist, wird das ADIF Bit gesetzt. Ist zusätzlich noch das &amp;lt;i&amp;gt;ADIE&amp;lt;/i&amp;gt; Bit gesetzt, so wird ein Interrupt ausgelöst und der entsprechende Interrupt Handler angesprungen.&lt;br /&gt;
; ADIE: &amp;quot;ADC Interrupt Enable&amp;quot;: Wird eine 1 an ADIE geschrieben, so löst der ADC nach Beendigung einer Messung einen Interrupt aus.&lt;br /&gt;
; ADPS2, ADPS1, ADPS0: &amp;quot;ADC Prescaler&amp;quot;: Mit dem Prescaler kann die ADC-Frequenz gewählt werden. Laut Datenblatt sollte diese für die optimale Auflösung zwischen 50kHz und 200kHz liegen. Ist die Wandlerfrequenz langsamer eingestellt, kann es passieren dass die eingebaute Sample &amp;amp; Hold Schaltung die Eingangsspannung nicht lange genug konstant halten kann. Ist die Frequenz aber zu schnell eingestellt, dann kann es passieren dass sich die Sample &amp;amp; Hold Schaltung nicht schnell genug an die Eingangsspannung anpassen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|-  style=&amp;quot;background-color:#ffddcc&amp;quot;&lt;br /&gt;
!ADPS2||ADPS1||ADPS0||Vorteiler&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|32&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|64&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|128&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die Ergebnisregister ADCL und ADCH ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da das Ergebnis des ADC ein 10 Bit Wert ist, passt dieser Wert naturgemäß nicht in ein einzelnes Register, das ja bekanntlich nur 8 Bit breit ist. Daher wird das Ergebnis in 2 Register &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; abgelegt. Von den 10 Ergebnisbits sind die niederwertigsten 8 im Register &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; abgelegt und die noch fehlenden 2 Bits werden im Register &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; an den niederwertigsten Bitpositionen gespeichert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
              ADCH                                   ADCL&lt;br /&gt;
   +---+---+---+---+---+---+---+---+   +---+---+---+---+---+---+---+---+&lt;br /&gt;
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |&lt;br /&gt;
   +---+---+---+---+---+---+---+---+   +---+---+---+---+---+---+---+---+&lt;br /&gt;
                             9   8       7   6   5   4   3   2   1   0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Zuordnung kann aber auch geändert werden: Durch setzen des &#039;&#039;&#039;ADLAR&#039;&#039;&#039; Bits im &#039;&#039;&#039;ADMUX&#039;&#039;&#039; Register wird die Ausgabe geändert zu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
              ADCH                                   ADCL&lt;br /&gt;
   +---+---+---+---+---+---+---+---+   +---+---+---+---+---+---+---+---+&lt;br /&gt;
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |&lt;br /&gt;
   +---+---+---+---+---+---+---+---+   +---+---+---+---+---+---+---+---+&lt;br /&gt;
     9   8   7   6   5   4   3   2       1   0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dies ist besonders dann interessant, wenn das ADC Ergebnis als 8 Bit Zahl weiterverarbeitet werden soll. In diesem Fall stehen die 8 höchstwertigen Bits bereits verarbeitungsfertig im Register &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Auslesen der ADC-Register ist zu beachten:&lt;br /&gt;
Immer zuerst &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; und erst dann &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; auslesen. Beim Zugriff auf &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; wird das &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; Register gegenüber Veränderungen vom &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; gesperrt. Erst beim nächsten Auslesen des &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039;-Registers wird diese Sperre wieder aufgehoben. Dadurch ist sichergestellt, daß die Inhalte von &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; immer aus demselben Wandlungsergebnis stammen, selbst wenn der &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; im Hintergrund selbsttätig weiterwandelt. Das &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; Register &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; ausgelesen werden!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispiele ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ausgabe als ADC-Wert ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das folgende Programm liest in einer Schleife ständig den ADC aus und verschickt das Ergebnis im Klartext (ASCII) über die [[AVR-Tutorial: UART|UART]]. Zur Verringerung des unvermeidlichen Rauschens werden 256 Messwerte herangezogen und deren Mittelwert als endgültiges Messergebnis gewertet. Dazu werden die einzelnen Messungen in den Registern temp2, temp3, temp4 als 24 Bit Zahl aufaddiert. Die Division durch 256 erfolgt dann ganz einfach dadurch, dass das Register temp2 verworfen wird und die Register temp3 und temp4 als 16 Bit Zahl aufgefasst werden. Eine Besonderheit ist noch, dass je nach dem Wert in temp2 die 16 Bit Zahl in temp3 und temp4 noch aufgerundet wird: Enthält temp2 einen Wert größer als 128, dann wird zur 16 Bit Zahl in temp3/temp4 noch 1 dazu addiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In diesem Programm findet man oft die Konstruktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
    subi    temp3, low(-1)      ; addieren von 1&lt;br /&gt;
    sbci    temp4, high(-1)     ; addieren des Carry&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei handelt es sich um einen kleinen Trick. Um eine Konstante zu einem Register direkt addieren zu können bräuchte man einen Befehl ala addi (Add Immediate, Addiere Konstante), den der AVR aber nicht hat. Ebenso gibt es kein adci (Add with carry Immediate, Addiere Konstante mit Carry Flag). Man müsste also erst eine Konstante in ein Register laden und addieren. Das kostet aber Programmspeicher, Rechenzeit und man muss ein Register zusätzlich frei haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
; 16 Bit Addition mit Konstante, ohne Cleverness&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, low(1)&lt;br /&gt;
    add     temp3, temp5        ; addieren von 1&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, high(1)&lt;br /&gt;
    adc     temp3, temp5        ; addieren des Carry&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier greift man einfach zu dem Trick, dass eine Addition gleich der Subtraktion der negativen Werts ist. Also &amp;quot;addiere +1&amp;quot; ist gleich &amp;quot;subtrahiere -1&amp;quot;. Dafür hat der AVR zwei Befehle, subi (Substract Immediate, Subtrahiere Konstante) und sbci (Substract Immediate with carry, Subtrahiere Konstante mit Carry Flag).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das folgende Programm ist für den &#039;&#039;&#039;ATmega8&#039;&#039;&#039; geschrieben. Für moderne Nachfolgetypen wie den ATmega88 muss der Code angepasst werden ([http://www.mikrocontroller.net/topic/204069#2011175], [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88 (PDF)]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
.include &amp;quot;m8def.inc&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.def temp1     = r16         ; allgemeines temp Register, zur kurzfristigen Verwendung&lt;br /&gt;
.def temp2     = r17         ; Register für 24 Bit Addition, Lowest Byte&lt;br /&gt;
.def temp3     = r18         ; Register für 24 Bit Addition, Middle Byte&lt;br /&gt;
.def temp4     = r19         ; Register für 24 Bit Addition, Highest Byte&lt;br /&gt;
.def adlow     = r20         ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256 Messungen&lt;br /&gt;
.def adhigh    = r21         ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256 Messungen&lt;br /&gt;
.def messungen = r22         ; Schleifenzähler für die Messungen&lt;br /&gt;
.def ztausend  = r23         ; Zehntausenderstelle des ADC Wertes&lt;br /&gt;
.def tausend   = r24         ; Tausenderstelle des ADC Wertes&lt;br /&gt;
.def hundert   = r25         ; Hunderterstelle des ADC Wertes&lt;br /&gt;
.def zehner    = r26         ; Zehnerstelle des ADC Wertes&lt;br /&gt;
.def zeichen   = r27         ; Zeichen zur Ausgabe auf den UART&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz&lt;br /&gt;
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Berechnungen&lt;br /&gt;
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden&lt;br /&gt;
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate&lt;br /&gt;
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.if ((BAUD_ERROR&amp;gt;10) || (BAUD_ERROR&amp;lt;-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler&lt;br /&gt;
  .error &amp;quot;Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!&amp;quot;&lt;br /&gt;
.endif&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; hier geht das Programm los&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     temp1, LOW(RAMEND)                  ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
    out     SPL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, HIGH(RAMEND)&lt;br /&gt;
    out     SPH, temp1&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;UART Initalisierung&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     temp1, LOW(UBRR_VAL)                    ; Baudrate einstellen&lt;br /&gt;
    out     UBRRL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, HIGH(UBRR_VAL)&lt;br /&gt;
    out     UBRRH, temp1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sbi     UCSRB, TXEN                         ; TX einschalten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; ADC initialisieren: ADC0, Vcc als Referenz, Single Conversion, Vorteiler 128&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;REFS0)                   ; Kanal 0, interne Referenzspannung 5V&lt;br /&gt;
    out     ADMUX, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;ADEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS2) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS1) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS0)&lt;br /&gt;
    out     ADCSRA, temp1&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Main:&lt;br /&gt;
    clr     temp1&lt;br /&gt;
    clr     temp2&lt;br /&gt;
    clr     temp3&lt;br /&gt;
    clr     temp4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     messungen, 0        ; 256 Schleifendurchläufe&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; neuen ADC-Wert lesen  (Schleife - 256 mal)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sample_adc:&lt;br /&gt;
    sbi     ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
wait_adc:&lt;br /&gt;
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht&lt;br /&gt;
    rjmp    wait_adc&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; ADC einlesen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    in      adlow, ADCL         ; immer zuerst LOW Byte lesen&lt;br /&gt;
    in      adhigh, ADCH        ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; alle 256 ADC-Werte addieren&lt;br /&gt;
; dazu wird mit den Registern temp4, temp3 und temp2 ein&lt;br /&gt;
; 24-Bit breites Akkumulationsregister gebildet, in dem&lt;br /&gt;
; die 10 Bit Werte aus adhigh, adlow aufsummiert werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    add     temp2, adlow        ; addieren&lt;br /&gt;
    adc     temp3, adhigh       ; addieren über Carry&lt;br /&gt;
    adc     temp4, temp1        ; addieren über Carry, temp1 enthält 0&lt;br /&gt;
    dec     messungen           ; Schleifenzähler MINUS 1&lt;br /&gt;
    brne    sample_adc          ; wenn noch keine 256 ADC Werte -&amp;gt; nächsten Wert einlesen&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; Aus den 256 Werten den Mittelwert berechnen&lt;br /&gt;
; Mathematisch eine Division durch 256&lt;br /&gt;
; Da aber 2^8 = 256 ist ist da einfach durch das weglassen des niederwertigsten Bytes&lt;br /&gt;
; erreicht werden&lt;br /&gt;
;&lt;br /&gt;
; allerdings wird der Wert noch gerundet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    cpi     temp2,128           ; &amp;quot;Kommastelle&amp;quot; kleiner als 128 ?&lt;br /&gt;
    brlo    no_round            ; ist kleiner ==&amp;gt; Sprung&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; Aufrunden&lt;br /&gt;
    subi    temp3, low(-1)      ; addieren von 1&lt;br /&gt;
    sbci    temp4, high(-1)     ; addieren des Carry&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
no_round:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;   Ergebnis nach adlow und adhigh kopieren&lt;br /&gt;
;   damit die temp Register frei werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mov     adlow, temp3&lt;br /&gt;
    mov     adhigh, temp4&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;in ASCII umwandeln&lt;br /&gt;
; Division durch mehrfache Subtraktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     ztausend, &#039;0&#039;-1     ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code&lt;br /&gt;
    ; bzgl. &#039;0&#039;-1 siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/198681&lt;br /&gt;
Z_ztausend:&lt;br /&gt;
    inc     ztausend&lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(10000)   ; -10,000&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(10000) ; 16 Bit&lt;br /&gt;
    brcc    Z_ztausend&lt;br /&gt;
                                    &lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(-10000)  ; nach Unterlauf wieder einmal addieren&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(-10000); +10,000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     tausend, &#039;0&#039;-1      ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code&lt;br /&gt;
Z_tausend:&lt;br /&gt;
    inc     tausend&lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(1000)    ; -1,000&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(1000)  ; 16 Bit&lt;br /&gt;
    brcc    Z_tausend&lt;br /&gt;
                                    &lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(-1000)   ; nach Unterlauf wieder einmal addieren&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(-1000) ; +1,000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     hundert, &#039;0&#039;-1      ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code&lt;br /&gt;
Z_hundert:&lt;br /&gt;
    inc     hundert&lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(100)     ; -100&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(100)   ; 16 Bit&lt;br /&gt;
    brcc    Z_hundert&lt;br /&gt;
                                    &lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(-100)    ; nach Unterlauf wieder einmal addieren&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(-100)  ; +100&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     zehner, &#039;0&#039;-1       ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code&lt;br /&gt;
Z_zehner:&lt;br /&gt;
    inc     zehner&lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(10)      ; -10&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(10)    ; 16 Bit&lt;br /&gt;
    brcc    Z_zehner&lt;br /&gt;
                                    &lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(-10)     ; nach Unterlauf wieder einmal addieren&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(-10)   ; +10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    subi    adlow, -&#039;0&#039;         ; adlow enthält die Einer, Umwandlung in ASCII&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;an UART Senden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mov     zeichen, ztausend   ; Zehntausender Stelle&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    mov     zeichen, tausend    ; Tausender Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   transmit    &lt;br /&gt;
    mov     zeichen, hundert    ; Hunderter Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    mov     zeichen, zehner     ; Zehner Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    mov     zeichen, adlow      ; Einer Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, 13         ; CR, Carrige Return (Wagenrücklauf)&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, 10         ; LF, Line Feed (Neue Zeile)&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    rjmp    Main&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
transmit:&lt;br /&gt;
    sbis    UCSRA,UDRE          ; Warten, bis UDR bereit ist ...&lt;br /&gt;
    rjmp    transmit&lt;br /&gt;
    out     UDR, zeichen        ; und Zeichen ausgeben&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ausgabe als Spannungswert ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das zweite Beispiel ist schon um einiges größer. Hier wird der gemittelte ADC-Wert in eine Spannung umgerechnet. Dazu wird [[Festkommaarithmetik]] verwendet. Die Daten sind in diesem Fall&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Referenzspannung : 5V&lt;br /&gt;
* alte Auflösung   : 5V / 1024 = 4,8828125mV&lt;br /&gt;
* neue Auflösung   : 1mV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Faktor = 4,8828125mV / 1mV = 4,8828125&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Faktor wird dreimal mit 10 multipliziert und das Ergebnis auf 4883 gerundet. Die neue Auflösung wird dreimal durch 10 dividiert und beträgt 1&amp;amp;mu;V. Der relative Fehler beträgt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; F_r = \frac {4883}{4882,8125}-1 = 0,00384% = \frac {1}{26042}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Fehler ist absolut vernachlässigbar. Nach der Multiplikation des ADC-Wertes mit 4883 liegt die gemessene Spannung in der Einheit &amp;amp;mu;V vor. Vorsicht! Das ist &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; die reale [[Auflösung und Genauigkeit]], nur rein mathematisch bedingt. Für maximale Genauigkeit sollte man die Versorgungsspannung AVCC, welche hier gleichzeitig als Referenzspannung dient, exakt messen, die Rechnung nachvollziehen und den Wert im Quelltext eintragen. Damit führt man eine einfach Einpunktkalibrierung durch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da das Programm schon um einiges größer und komplexer ist, wurde es im Vergleich zur Vorgängerversion geändert. Die Multiplikation sowie die Umwandung der Zahl in einen ASCII-String sind als Unterprogramme geschrieben, dadurch erhält man wesentlich mehr Überblick im Hauptprogramm und die Wiederverwendung in anderen Programmen vereinfacht sich. Ausserdem wird der String im RAM gespeichert und nicht mehr in CPU-Registern. Die Berechung der einzelnen Ziffern erfolgt über ein Schleife, das ist kompakter und übersichtlicher.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
.include &amp;quot;m8def.inc&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.def z0        = r1          ; Zahl für Integer -&amp;gt; ASCII Umwandlung&lt;br /&gt;
.def z1        = r2&lt;br /&gt;
.def z2        = r3&lt;br /&gt;
.def z3        = r4&lt;br /&gt;
.def temp1     = r16         ; allgemeines Register, zur kurzfristigen Verwendung&lt;br /&gt;
.def temp2     = r17         ; Register für 24 Bit Addition, niederwertigstes Byte (LSB)&lt;br /&gt;
.def temp3     = r18         ; Register für 24 Bit Addition, mittlerers Byte&lt;br /&gt;
.def temp4     = r19         ; Register für 24 Bit Addition, höchstwertigstes Byte (MSB)&lt;br /&gt;
.def adlow     = r20         ; Ergebnis vom ADC-Mittelwert der 256 Messungen&lt;br /&gt;
.def adhigh    = r21         ; Ergebnis vom ADC-Mittelwert der 256 Messungen&lt;br /&gt;
.def messungen = r22         ; Schleifenzähler für die Messungen&lt;br /&gt;
.def zeichen   = r23         ; Zeichen zur Ausgabe auf den UART&lt;br /&gt;
.def temp5     = r24&lt;br /&gt;
.def temp6     = r25&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Faktor für Umrechung des ADC-Wertes in Spannung&lt;br /&gt;
; = (Referenzspannung / 1024 ) * 100000&lt;br /&gt;
; = 5V / 1024 * 1.000.000&lt;br /&gt;
.equ Faktor = 4883&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz&lt;br /&gt;
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Berechnungen&lt;br /&gt;
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden&lt;br /&gt;
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate&lt;br /&gt;
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.if ((BAUD_ERROR&amp;gt;10) || (BAUD_ERROR&amp;lt;-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler&lt;br /&gt;
  .error &amp;quot;Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!&amp;quot;&lt;br /&gt;
.endif&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; RAM&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
.org 0x60&lt;br /&gt;
Puffer: .byte 10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; hier geht das Programm los&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
.org 0&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     temp1, LOW(RAMEND)                  ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
    out     SPL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, HIGH(RAMEND)&lt;br /&gt;
    out     SPH, temp1&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;UART Initalisierung&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     temp1, LOW(UBRR_VAL)                ; Baudrate einstellen&lt;br /&gt;
    out     UBRRL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, HIGH(UBRR_VAL)&lt;br /&gt;
    out     UBRRH, temp1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sbi     UCSRB, TXEN                         ; TX einschalten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; ADC initialisieren: Single Conversion, Vorteiler 128&lt;br /&gt;
; Kanal 0, interne Referenzspannung AVCC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;REFS0)                   &lt;br /&gt;
    out     ADMUX, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;ADEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS2) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS1) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS0)&lt;br /&gt;
    out     ADCSRA, temp1&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Hauptschleife:&lt;br /&gt;
    clr     temp1&lt;br /&gt;
    clr     temp2&lt;br /&gt;
    clr     temp3&lt;br /&gt;
    clr     temp4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     messungen, 0        ; 256 Schleifendurchläufe&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; neuen ADC-Wert lesen  (Schleife - 256 mal)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
adc_messung:&lt;br /&gt;
    sbi     ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
adc_warten:&lt;br /&gt;
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht&lt;br /&gt;
    rjmp    adc_warten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; ADC einlesen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    in      adlow, ADCL         ; immer zuerst LOW Byte lesen&lt;br /&gt;
    in      adhigh, ADCH        ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; alle 256 ADC-Werte addieren&lt;br /&gt;
; dazu wird mit den Registern temp4, temp3 und temp2 ein&lt;br /&gt;
; 24-Bit breites Akkumulationsregister gebildet, in dem&lt;br /&gt;
; die 10 Bit Werte aus adhigh, adlow aufsummiert werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    add     temp2, adlow        ; addieren&lt;br /&gt;
    adc     temp3, adhigh       ; addieren über Carry&lt;br /&gt;
    adc     temp4, temp1        ; addieren über Carry, temp1 enthält 0&lt;br /&gt;
    dec     messungen           ; Schleifenzähler MINUS 1&lt;br /&gt;
    brne    adc_messung         ; wenn noch keine 256 ADC Werte -&amp;gt; nächsten Wert einlesen&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; Aus den 256 Werten den Mittelwert berechnen&lt;br /&gt;
; Bei 256 Werten ist das ganz einfach: Das niederwertigste Byte&lt;br /&gt;
; (im Register temp2) fällt einfach weg&lt;br /&gt;
;&lt;br /&gt;
; allerdings wird der Wert noch gerundet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    cpi     temp2,128           ; &amp;quot;Kommastelle&amp;quot; kleiner als 128 ?&lt;br /&gt;
    brlo    nicht_runden        ; ist kleiner ==&amp;gt; Sprung&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; Aufrunden&lt;br /&gt;
    subi    temp3, low(-1)      ; addieren von 1&lt;br /&gt;
    sbci    temp4, high(-1)     ; addieren des Carry&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
nicht_runden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;   Ergebnis nach adlow und adhigh kopieren&lt;br /&gt;
;   damit die temp Register frei werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mov     adlow, temp3&lt;br /&gt;
    mov     adhigh, temp4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; in Spannung umrechnen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     temp5,low(Faktor)&lt;br /&gt;
    ldi     temp6,high(Faktor)&lt;br /&gt;
    rcall   mul_16x16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; in ASCII umwandeln&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     XL, low(Puffer)&lt;br /&gt;
    ldi     XH, high(Puffer)&lt;br /&gt;
    rcall   Int_to_ASCII&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;an UART Senden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     ZL, low(Puffer+3)&lt;br /&gt;
    ldi     ZH, high(Puffer+3)&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, 1&lt;br /&gt;
    rcall   sende_zeichen       ; eine Vorkommastelle ausgeben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, &#039;,&#039;        ; Komma ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, 3            ; Drei Nachkommastellen ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   sende_zeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, &#039;V&#039;        ; Volt Zeichen ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, 10         ; New Line Steuerzeichen&lt;br /&gt;
    rcall   sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, 13         ; Carrige Return Steuerzeichen&lt;br /&gt;
    rcall   sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    rjmp    Hauptschleife&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Ende des Hauptprogramms&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Unterprogramme&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 ; ein Zeichen per UART senden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sende_einzelzeichen:&lt;br /&gt;
    sbis    UCSRA,UDRE          ; Warten, bis UDR bereit ist ...&lt;br /&gt;
    rjmp    sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
    out     UDR, zeichen        ; und Zeichen ausgeben&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; mehrere Zeichen ausgeben, welche durch Z adressiert werden&lt;br /&gt;
; Anzahl in temp1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sende_zeichen:&lt;br /&gt;
    sbis    UCSRA,UDRE          ; Warten, bis UDR bereit ist ...&lt;br /&gt;
    rjmp    sende_zeichen&lt;br /&gt;
    ld      zeichen, Z+         ; Zeichen laden&lt;br /&gt;
    out     UDR, zeichen        ; und Zeichen ausgeben&lt;br /&gt;
    dec     temp1&lt;br /&gt;
    brne    sende_zeichen&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 32 Bit Zahl in ASCII umwandeln&lt;br /&gt;
; Zahl liegt in temp1..4&lt;br /&gt;
; Ergebnis ist ein 10stelliger ASCII String, welcher im SRAM abgelegt wird&lt;br /&gt;
; Adressierung über X Pointer&lt;br /&gt;
; mehrfache Subtraktion wird als Ersatz für eine Division durchgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII:&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
    push    ZL                      ; Register sichern&lt;br /&gt;
    push    ZH&lt;br /&gt;
    push    temp5&lt;br /&gt;
    push    temp6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     ZL,low(Tabelle*2)       ; Zeiger auf Tabelle&lt;br /&gt;
    ldi     ZH,high(Tabelle*2)&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10               ; Schleifenzähler&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII_schleife:&lt;br /&gt;
    ldi     temp6, -1+&#039;0&#039;           ; Ziffernzähler zählt direkt im ASCII Code &lt;br /&gt;
    lpm     z0,Z+                   ; Nächste Zahl laden&lt;br /&gt;
    lpm     z1,Z+&lt;br /&gt;
    lpm     z2,Z+&lt;br /&gt;
    lpm     z3,Z+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII_ziffer:&lt;br /&gt;
    inc     temp6                   ; Ziffer erhöhen&lt;br /&gt;
    sub     temp1, z0               ; Zahl subrahieren&lt;br /&gt;
    sbc     temp2, z1               ; 32 Bit&lt;br /&gt;
    sbc     temp3, z2&lt;br /&gt;
    sbc     temp4, z3&lt;br /&gt;
    brge    Int_to_ASCII_ziffer     ; noch kein Unterlauf, nochmal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    add     temp1, z0               ; Unterlauf, eimal wieder addieren&lt;br /&gt;
    adc     temp2, z1               ; 32 Bit&lt;br /&gt;
    adc     temp3, z2&lt;br /&gt;
    adc     temp4, z3                                            &lt;br /&gt;
    st      X+,temp6                ; Ziffer speichern&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    brne    Int_to_ASCII_schleife   ; noch eine Ziffer?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    pop     temp6&lt;br /&gt;
    pop     temp5&lt;br /&gt;
    pop     ZH&lt;br /&gt;
    pop     ZL                      ; Register wieder herstellen&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Tabelle mit Zahlen für die Berechung der Ziffern&lt;br /&gt;
; 1 Milliarde bis 1&lt;br /&gt;
Tabelle:&lt;br /&gt;
.dd 1000000000, 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10, 1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 16 Bit Wert in Spannung umrechnen&lt;br /&gt;
;&lt;br /&gt;
; = 16Bitx16Bit=32 Bit Multiplikation&lt;br /&gt;
; = vier 8x8 Bit Multiplikationen&lt;br /&gt;
;&lt;br /&gt;
; adlow/adhigh * temp5/temp6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mul_16x16:&lt;br /&gt;
    push    zeichen&lt;br /&gt;
    clr     temp1                   ; 32 Bit Akku löschen&lt;br /&gt;
    clr     temp2&lt;br /&gt;
    clr     temp3&lt;br /&gt;
    clr     temp4&lt;br /&gt;
    clr     zeichen                 ; Null, für Carry-Addition&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mul     adlow, temp5            ; erste Multiplikation&lt;br /&gt;
    add     temp1, r0               ; und akkumulieren&lt;br /&gt;
    adc     temp2, r1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mul     adhigh, temp5           ; zweite Multiplikation&lt;br /&gt;
    add     temp2, r0               ; und gewichtet akkumlieren&lt;br /&gt;
    adc     temp3, r1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mul     adlow, temp6            ; dritte Multiplikation&lt;br /&gt;
    add     temp2, r0               ; und gewichtet akkumlieren&lt;br /&gt;
    adc     temp3, r1&lt;br /&gt;
    adc     temp4, zeichen          ; carry addieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mul     adhigh, temp6           ; vierte Multiplikation&lt;br /&gt;
    add     temp3, r0               ; und gewichtet akkumlieren&lt;br /&gt;
    adc     temp4, r1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    pop     zeichen&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für alle, die es besonders eilig haben gibt es hier eine geschwindigkeitsoptimierte Version der Integer in ASCII Umwandlung. Zunächst wird keine Schleife verwendet sondern alle Stufen der Schleife direkt hingeschrieben. Das braucht zwar mehr Programmspeicher, ist aber schneller. Ausserdem wird abwechselnd subtrahiert und addiert, dadurch entfällt das immer wieder notwendige addieren nach dem Unterlauf. Zu guter Letzt werden die Berechnungen nur mit der minimal notwenigen Wortbreite durchgeführt. Am Anfang mit 32 Bit, dann nur noch mit 16 bzw. 8 Bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
; 32 Bit Zahl in ASCII umwandeln&lt;br /&gt;
; geschwindigkeitsoptimierte Version&lt;br /&gt;
; Zahl liegt in temp1..4&lt;br /&gt;
; Ergebnis ist ein 10stelliger ASCII String, welcher im SRAM abgelegt wird&lt;br /&gt;
; Adressierung über X Pointer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII:&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a1ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,BYTE1(1000000000) ; - 1.000.000.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,BYTE2(1000000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(1000000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(1000000000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a1ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a2ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,BYTE1(-100000000) ; + 100.000.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,BYTE2(-100000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(-100000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(-100000000)&lt;br /&gt;
    brcs    _a2ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a3ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(10000000)     ; - 10.000.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(10000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(10000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(10000000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a3ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a4ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(-1000000)     ; + 1.000.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(-1000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(-1000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(-1000000)&lt;br /&gt;
    brcs    _a4ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a5ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(100000)       ; -100.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(100000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(100000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a5ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a6ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(-10000)       ; +10,000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(-10000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(-10000)&lt;br /&gt;
    brcs    _a6ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern &lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a7ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(1000)         ; -1000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(1000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a7ser&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a8ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(-100)         ; +100&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(-100)&lt;br /&gt;
    brcs    _a8ser&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a9ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1, 10               ; -10&lt;br /&gt;
    brcc    _a9ser&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a10ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1, -1               ; +1&lt;br /&gt;
    brcs    _a10ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigation_zurückhochvor|&lt;br /&gt;
zurücktext=Uhr|&lt;br /&gt;
zurücklink=AVR-Tutorial: Uhr|&lt;br /&gt;
hochtext=Inhaltsverzeichnis|&lt;br /&gt;
hochlink=AVR-Tutorial|&lt;br /&gt;
vortext=Tasten|&lt;br /&gt;
vorlink=AVR-Tutorial: Tasten}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_ADC&amp;diff=59526</id>
		<title>AVR-Tutorial: ADC</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=AVR-Tutorial:_ADC&amp;diff=59526"/>
		<updated>2011-08-15T07:34:52Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: /* Die Ergebnisregister ADCL und ADCH */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Was macht der ADC? ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn es darum geht Spannungen zu messen, wird der Analog-/Digital-Wandler (kurz: A/D-Wandler) oder englisch [[ADC | &#039;&#039;&#039;A&#039;&#039;&#039;nalog &#039;&#039;&#039;D&#039;&#039;&#039;igital &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;onverter]] (ADC) benutzt. Er konvertiert eine elektrische Spannung in eine Digitalzahl. Prinzipiell wird dabei die Messspannung mit einer Referenzspannung verglichen. Die Zahl drückt dann einfach nur das Verhältnis der Messspannung zu dieser Referenzspannung aus.  Diese kann dann in gewohnter Weise von einem [[Mikrocontroller]] weiterverarbeitet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Elektronische Grundlagen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die ADC-Versorgungsspannung (AVCC) darf maximal um +/-0,3V von der Versorgung des Digitalteils (VCC) abweichen, jedoch nicht 5,5V überschreiten. Die externe Referenzspannung VREF darf nicht kleiner als die im Datenblatt unter ADC Characteristics als VREFmin angegebene Spannung (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8: 2V, ATmega644P: 1V) und nicht größer als AVCC sein. Die Spannungen an den Wandlereingängen müssen im Intervall GND &amp;amp;le; VIN &amp;amp;le; VREF liegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Extremfall bedeutet dies: Sei VCC = 5,5V, folgt AVCC_max = VREF_max = VIN_max = 5,5V.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Eingangswiderstand des ADC liegt in der Größenordnung von einigen Megaohm, so dass der ADC die Signalquelle praktisch nicht belastet. Desweiteren enthält der Mikrocontroller eine sog. &#039;&#039;&#039;Sample&amp;amp;Hold&#039;&#039;&#039; Schaltung. Dies ist wichtig, wenn sich während des Wandlungsvorgangs die Eingangsspannung verändert, da die AD-Wandlung eine bestimmte Zeit dauert. Die Sample&amp;amp;Hold-Stufe speichert zum Beginn der Wandlung die anliegende Spannung und hält sie während des Wandlungsvorgangs konstant.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Beschaltung des ADC-Eingangs ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um den ADC im Folgenden zu testen wird eine einfache Schaltung an den PC0-Pin des ATmega8 angeschlossen. Dies ist der ADC-Kanal 0. Bei anderen AVR-Typen liegt der entsprechende Eingang auf einem andern Pin, hier ist ein Blick ins Datenblatt angesagt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_ADC_01.gif|framed|center|Testschaltung]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Wert des [[Potentiometer]]s ist Dank des hohen Eingangswiderstandes des ADC ziemlich unkritisch. Es kann jedes Potentiometer von 1k&amp;amp;Omega; bis 1M&amp;amp;Omega; benutzt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn andere Messgrößen gemessen werden sollen, so bedient man sich oft und gern des Prinzips des [[Spannungsteiler]]s. Der [http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:Sensorik Sensor] ist ein veränderlicher Widerstand. Zusammen mit einem zweiten, konstanten Widerstand bekannter Größe wird ein Spannungsteiler aufgebaut. Aus der Variation der durch den variablen Spannungsteiler entstehenden Spannung kann auf den Messwert zurückgerechnet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      Vcc ----------+                Vcc ---------+&lt;br /&gt;
                    |                             |&lt;br /&gt;
                   ---                         Sensor,&lt;br /&gt;
                   | |                     der seinen Widerstand&lt;br /&gt;
                   | |                     in Abhängigkeit der&lt;br /&gt;
                   ---                     Messgröße ändert&lt;br /&gt;
                    |                             |&lt;br /&gt;
                    +------- PC0                  +-------- PC0&lt;br /&gt;
                    |                             |&lt;br /&gt;
                Sensor,                          ---&lt;br /&gt;
           der seinen Widerstand                 | |&lt;br /&gt;
           in Abhängigkeit der                   | |&lt;br /&gt;
           Messgröße ändert                      ---&lt;br /&gt;
                    |                             |&lt;br /&gt;
       GND ---------+                 GND --------+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Größe des zweiten Widerstandes im Spannungsteiler richtet sich nach dem Wertebereich, in welchem der Sensor seinen Wert ändert. Als Daumenregel kann man sagen, dass der Widerstand so gross sein sollte wie der Widerstand des Sensors in der Mitte des Messbereichs.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beispiel: Wenn ein [[Temperatursensor]] seinen Widerstand von 0..100 Grad von 2k&amp;amp;Omega; auf 5k&amp;amp;Omega; ändert, sollte der zweite Widerstand eine Grösse von etwa (2+5)/2 = 3,5k&amp;amp;Omega; haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Referenzspannung AREF===&lt;br /&gt;
[[bild:adc_connection.png|thumb|right|300px|Beschaltung von A&amp;lt;sub&amp;gt;REF&amp;lt;/sub&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
Der ADC benötigt für seine Arbeit eine Referenzspannung. Dabei gibt es 2 Möglichkeiten:&lt;br /&gt;
* interne Referenzspannung&lt;br /&gt;
* externe Referenzspannung&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Umstellung der Referenzspannung sind Wartezeiten zu beachten, bis die ADC-Hardware einsatzfähig ist (Datenblatt und  [http://www.mikrocontroller.net/topic/165513]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Interne Referenzspannung ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mittels Konfigurationsregister können beim ATmega8 verschiedene Referenzspannungen eingestellt werden. Dies umfasst die Versorgungsspannung AVcc sowie eine vom AVR bereitgestellte Spannung von 2,56V (bzw. bei den neueren AVRs 1,1V, wie z.&amp;amp;nbsp;B. beim ATtiny13, ATmega48, 88, 168, ...). In beiden Fällen wird an den AREF-Pin des Prozessors ein Kondensator von 100nF als Minimalbeschaltung nach Masse angeschlossen, um die Spannung zu puffern/glätten. Es ist jedoch zu beachten, dass die interne Referenzspannung ca. +/-10% vom Nominalwert abweichen kann, vgl. dazu das Datenblatt Abschnitt ADC Characteristics VINT (z.&amp;amp;nbsp;B. ATmega8: 2,3-2,9V, ATmega324P: 2,33-2,79V bzw. 1,0-1,2V &amp;quot;Values are guidelines only.&amp;quot;) Die 10uH Spule L1 kann man meist auch durch einen 47 Ohm Widerstand ersetzen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Externe Referenzspannung ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird eine externe Referenz verwendet, so wird diese an AREF angeschlossen. Aber aufgepasst! Wenn eine Referenz in Höhe der Versorgungsspannung benutzt werden soll, so ist es besser dies über die interne Referenz zu tun. Ausser bei anderen Spannungen als 5V bzw. 2,56V gibt es eigentlich keinen Grund an AREF eine Spannungsquelle anzuschliessen. In Standardanwendungen fährt man immer besser wenn die interne Referenzspannung mit einem Kondensator an AREF benutzt wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ein paar ADC-Grundlagen ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der ADC ist ein 10-Bit ADC, d.h. er liefert Messwerte im Bereich 0 bis 1023. Liegt am Eingangskanal 0V an, so liefert der ADC einen Wert von 0. Hat die Spannung am Eingangskanal die Referenzspannung erreicht (stimmt nicht ganz), so liefert der ADC einen Wert von 1023. Unterschreitet oder überschreitet die zu messende Spannung diese Grenzen, so liefert der ADC 0 bzw. 1023. Wird die Auflösung von 10 Bit nicht benötigt, so ist es möglich die Ausgabe durch ein Konfigurationsregister so einzuschränken, dass ein leichter Zugriff auf die 8 höchstwertigen Bits möglich ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie bei vielen analogen Schaltungen, unterliegt auch der ADC einem Rauschen. Das bedeutet, dass man nicht davon ausgehen sollte, dass der ADC bei konstanter Eingangsspannung auch immer denselben konstanten Wert ausgibt. Ein &amp;quot;Zittern&amp;quot; der niederwertigsten 2 Bits ist durchaus nicht ungewöhnlich. Besonders hervorgehoben werden soll an dieser Stelle nochmals die Qualität der Referenzspannung. Diese Qualität geht in erheblichem Maße in die Qualität der Wandelergebnisse ein. Die Beschaltung von AREF mit einem Kondensator ist die absolut notwendige Mindestbeschaltung, um eine einigermaßen akzeptable Referenzspannung zu erhalten. Reicht dies nicht aus, so kann die Qualität einer Messung durch &amp;lt;i&amp;gt;Oversampling&amp;lt;/i&amp;gt; erhöht werden. Dazu werden mehrere Messungen gemacht und deren Mittelwert gebildet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Tut_ADC_03.gif|right|framed]]&lt;br /&gt;
Oft interessiert auch der absolute Spannungspegel nicht. Im Beschaltungsbeispiel oben ist man normalerweise nicht direkt an der am Poti entstehenden Spannung interessiert. Viel mehr ist diese Spannung nur ein notwendiges Übel, um die Stellung des Potis zu bestimmen. In solchen Fällen kann die Poti-Beschaltung wie folgt abgewandelt werden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier wird AREF (bei interner Referenz) als vom µC gelieferte Spannung benutzt und vom Spannungsteiler bearbeitet wieder an den µC zur Messung zurückgegeben. Dies hat den Vorteil, dass der Spannungsteiler automatisch Spannungen bis zur Höhe der Referenzspannung ausgibt, ohne dass eine externe Spannung mit AREF abgeglichen werden müsste. Selbst Schwankungen in AREF wirken sich hier nicht mehr aus, da ja das Verhältnis der Spannungsteilerspannung zu AREF immer konstant bleibt (ratiometrische Messung). Und im Grunde bestimmt der ADC ja nur dieses Verhältnis. Wird diese Variante gewählt, so muss berücksichtigt werden, dass die Ausgangsspannung an AREF nicht allzusehr belastet wird. Der Spannungsteiler muss einen Gesamtwiderstand von deutlich über 10k&amp;amp;Omega; besitzen. Werte von 100k&amp;amp;Omega; oder höher sind anzustreben. Verwendet man anstatt AREF AVCC und schaltet auch die Referenzspannung auf AVCC um, ist die Belastung durch den Poti unkritisch, weil hier die Stromversorgung direkt zur Speisung verwendet wird.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ist hingegen die absolute Spannung von Interesse, so muss man darauf achten, dass ein ADC in [[Digital | digitalen]] Bereichen arbeitet ([[Quantisierung]]). An einem einfacheren Beispiel soll demonstriert werden was damit gemeint ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Angenommen der ADC würde nur 5 Stufen auflösen können und AREF sei 5V:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
      Volt    Wert vom ADC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
       0 -+&lt;br /&gt;
          |         0&lt;br /&gt;
       1 -+&lt;br /&gt;
          |         1&lt;br /&gt;
       2 -+&lt;br /&gt;
          |         2&lt;br /&gt;
       3 -+&lt;br /&gt;
          |         3&lt;br /&gt;
       4 -+&lt;br /&gt;
          |         4&lt;br /&gt;
       5 -+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ein ADC Wert von 0 bedeutet also keineswegs, dass die zu messende Spannung exakt den Wert 0 hat. Es bedeutet lediglich, dass die Messspannung irgendwo im Bereich von 0V bis 1V liegt. Sinngemäß bedeutet daher auch das Auftreten des Maximalwertes nicht, dass die Spannung exakt AREF beträgt, sondern lediglich, dass die Messspannung sich irgendwo im Bereich der letzten Stufe (also von 4V bis 5V) bewegt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Umrechnung des ADC Wertes in eine Spannung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Größe eines &amp;quot;Bereiches&amp;quot; bestimmt sich also zu&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
   Bereichsbreite = \frac {Referenzspannung}{Maximalwert + 1}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Messwert vom ADC rechnet sich dann wie folgt in eine Spannung um:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
  Spannung = ADCwert \cdot \frac {Referenzspannung} {Maximalwert + 1}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird der ADC also mit 10 Bit an 5 V betrieben, so lauten die Umrechnungen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
   Bereichsbreite = \frac{5~\text{V}}{1024} = 0,004883~\text{V} = 4,883~\text{mV}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
   Spannung = ADCwert \cdot 4,883~\text{mV}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man genau hinsieht stellt man fest, dass sowohl die Referenzspannung als auch der Maximalwert Konstanten sind. D.h. der Quotient aus Referenzspannung und Maximalwert+1 ist konstant. Somit muss nicht immer eine Addition und Division ausgeführt werden, sondern nur eine Multiplikation! Das spart viel Aufwand und Rechenzeit! Dabei kann sinnvollerweise [[Festkommaarithmetik]] zum Einsatz kommen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die Steuerregister des ADC ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ADMUX ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Byte|ADMUX| REFS1 | REFS0 | ADLAR |       |  MUX3 |  MUX2 |  MUX1 |  MUX0}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Referenzspannung &amp;lt;i&amp;gt;REFS1, REFS0&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|-  style=&amp;quot;background-color:#ffddcc&amp;quot;&lt;br /&gt;
!REFS1||REFS0||Referenz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||externe Referenz&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|interne Referenz: Avcc&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||wird beim Mega8 nicht benutzt&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||interne Referenz: 2.56 Volt&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Ausrichtung &amp;lt;i&amp;gt;ADLAR&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot;&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;th align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;ADLAR&amp;lt;/th&amp;gt;&amp;lt;th align=&amp;quot;left&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/th&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;0&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Das Ergebnis wird in den Registern ADCH/ADCL rechtsbündig ausgerichtet. Die 8 niederwertigsten Bits des Ergebnisses werden in ADCL abgelegt. Die verbleibenden 2 Bits des Ergebnisses werden im Register ADCH in den Bits 0 und 1 abgelegt.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;td&amp;gt;1&amp;lt;/td&amp;gt;&amp;lt;td&amp;gt;Das Ergebnis wird in den Registern ADCH/ADCL linksbündig ausgerichtet. Die 8 höchstwertigen Bits des Ergebnisses werden in ADCH abgelegt. Die verbleibenden 2 niederwertigen Bits werden im Register ADCL in den Bits 6 und 7 abgelegt.&amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/tr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/table&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kanalwahl &amp;lt;i&amp;gt;MUX3, MUX2, MUX1, MUX0&amp;lt;/i&amp;gt;&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|-  style=&amp;quot;background-color:#ffddcc&amp;quot;&lt;br /&gt;
!MUX3||MUX2||MUX1||MUX0||Kanal&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||Kanal 0, Pin PC0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||Kanal 1, Pin PC1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||Kanal 2, Pin PC2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||Kanal 3, Pin PC3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||Kanal 4, Pin PC4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||Kanal 5, Pin PC5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||Kanal 6 (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||Kanal 7 (*)&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
||1.23V, Vbg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
||0V, GND&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(*) Bei Atmega8 nur in der Gehäusebauform TQFP und MLF verfügbar, nicht in PDIP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===ADCSRA===&lt;br /&gt;
{{Byte|ADCSRA|  ADEN |  ADSC |  ADFR |  ADIF |  ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;ADEN: &amp;quot;ADC Enable&amp;quot;: Mittels ADEN wird der ADC ein und ausgeschaltet. Eine 1 an dieser Bitposition schaltet den ADC ein.&lt;br /&gt;
; ADSC: &amp;quot;ADC Start Conversion&amp;quot;: Wird eine 1 an diese Bitposition geschrieben, so beginnt der ADC mit der Wandlung. Das Bit bleibt auf 1, solange die Wandlung im Gange ist. Wenn die Wandlung beendet ist, wird dieses Bit von der ADC Hardware wieder auf 0 gesetzt.&lt;br /&gt;
; ADFR: &amp;quot;ADC Free Running&amp;quot;: Wird eine 1 an ADFR geschrieben, so wird der ADC im Free Running Modus betrieben. Dabei startet der ADC nach dem Abschluss einer Messung automatisch die nächste Messung. Die erste Messung wird ganz normal über das Setzen des ADSC-Bits gestartet.&lt;br /&gt;
; ADIF: &amp;quot;ADC Interrupt Flag&amp;quot;: Wenn eine Messung abgeschlossen ist, wird das ADIF Bit gesetzt. Ist zusätzlich noch das &amp;lt;i&amp;gt;ADIE&amp;lt;/i&amp;gt; Bit gesetzt, so wird ein Interrupt ausgelöst und der entsprechende Interrupt Handler angesprungen.&lt;br /&gt;
; ADIE: &amp;quot;ADC Interrupt Enable&amp;quot;: Wird eine 1 an ADIE geschrieben, so löst der ADC nach Beendigung einer Messung einen Interrupt aus.&lt;br /&gt;
; ADPS2, ADPS1, ADPS0: &amp;quot;ADC Prescaler&amp;quot;: Mit dem Prescaler kann die ADC-Frequenz gewählt werden. Laut Datenblatt sollte diese für die optimale Auflösung zwischen 50kHz und 200kHz liegen. Ist die Wandlerfrequenz langsamer eingestellt, kann es passieren dass die eingebaute Sample &amp;amp; Hold Schaltung die Eingangsspannung nicht lange genug konstant halten kann. Ist die Frequenz aber zu schnell eingestellt, dann kann es passieren dass sich die Sample &amp;amp; Hold Schaltung nicht schnell genug an die Eingangsspannung anpassen kann.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| {{Tabelle}}&lt;br /&gt;
|-  style=&amp;quot;background-color:#ffddcc&amp;quot;&lt;br /&gt;
!ADPS2||ADPS1||ADPS0||Vorteiler&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|8&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|16&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|32&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|0&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|64&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|1&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;center&amp;quot;|128&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die Ergebnisregister ADCL und ADCH ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da das Ergebnis des ADC ein 10 Bit Wert ist, passt dieser Wert naturgemäß nicht in ein einzelnes Register, das ja bekanntlich nur 8 Bit breit ist. Daher wird das Ergebnis in 2 Register &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; abgelegt. Von den 10 Ergebnisbits sind die niederwertigsten 8 im Register &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; abgelegt und die noch fehlenden 2 Bits werden im Register &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; an den niederwertigsten Bitpositionen gespeichert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
              ADCH                                   ADCL&lt;br /&gt;
   +---+---+---+---+---+---+---+---+   +---+---+---+---+---+---+---+---+&lt;br /&gt;
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |&lt;br /&gt;
   +---+---+---+---+---+---+---+---+   +---+---+---+---+---+---+---+---+&lt;br /&gt;
                             9   8       7   6   5   4   3   2   1   0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Zuordnung kann aber auch geändert werden: Durch setzen des &#039;&#039;&#039;ADLAR&#039;&#039;&#039; Bits im &#039;&#039;&#039;ADMUX&#039;&#039;&#039; Register wird die Ausgabe geändert zu:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
              ADCH                                   ADCL&lt;br /&gt;
   +---+---+---+---+---+---+---+---+   +---+---+---+---+---+---+---+---+&lt;br /&gt;
   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |&lt;br /&gt;
   +---+---+---+---+---+---+---+---+   +---+---+---+---+---+---+---+---+&lt;br /&gt;
     9   8   7   6   5   4   3   2       1   0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dies ist besonders dann interessant, wenn das ADC Ergebnis als 8 Bit Zahl weiterverarbeitet werden soll. In diesem Fall stehen die 8 höchstwertigen Bits bereits verarbeitungsfertig im Register &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; zur Verfügung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Beim Auslesen der ADC-Register ist zu beachten:&lt;br /&gt;
Immer zuerst &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; und erst dann &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; auslesen. Beim Zugriff auf &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; wird das &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; Register gegenüber Veränderungen vom &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; gesperrt. Erst beim nächsten Auslesen des &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039;-Registers wird diese Sperre wieder aufgehoben. Dadurch ist sichergestellt, daß die Inhalte von &#039;&#039;&#039;ADCL&#039;&#039;&#039; und &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; immer aus demselben Wandlungsergebnis stammen, selbst wenn der &#039;&#039;&#039;ADC&#039;&#039;&#039; im Hintergrund selbsttätig weiterwandelt. Das &#039;&#039;&#039;ADCH&#039;&#039;&#039; Register &#039;&#039;&#039;muss&#039;&#039;&#039; ausgelesen werden!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispiele ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ausgabe als ADC-Wert ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das folgende Programm liest in einer Schleife ständig den ADC aus und verschickt des Ergebnis im Klartext (ASCII) über die [[AVR-Tutorial: UART|UART]]. Zur Verringerung des unvermeidlichen Rauschens werden 256 Messwerte herangezogen und deren Mittelwert als endgültiges Messergebnis gewertet. Dazu werden die einzelnen Messungen in den Registern temp2, temp3, temp4 als 24 Bit Zahl aufaddiert. Die Division durch 256 erfolgt dann ganz einfach dadurch, dass das Register temp2 verworfen wird und die Register temp3 und temp4 als 16 Bit Zahl aufgefasst werden. Eine Besonderheit ist noch, dass je nach dem Wert in temp2 die 16 Bit Zahl in temp3 und temp4 noch aufgerundet wird: Enthält temp2 einen Wert größer als 128, dann wird zur 16 Bit Zahl in temp3/temp4 noch 1 dazu addiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In diesem Programm findet man oft die Konstruktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
    subi    temp3, low(-1)      ; addieren von 1&lt;br /&gt;
    sbci    temp4, high(-1)     ; addieren des Carry&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dabei handelt es sich um einen kleinen Trick. Um eine Konstante zu einem Register direkt addieren zu können bräuchte man einen Befehl ala addi (Add Immediate, Addiere Konstante), den der AVR aber nicht hat. Ebenso gibt es kein adci (Add with carry Immediate, Addiere Konstante mit Carry Flag). Man müsste also erst eine Konstante in ein Register laden und addieren. Das kostet aber Programmspeicher, Rechenzeit und man muss ein Register zusätzlich frei haben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
; 16 Bit Addition mit Konstante, ohne Cleverness&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, low(1)&lt;br /&gt;
    add     temp3, temp5        ; addieren von 1&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, high(1)&lt;br /&gt;
    adc     temp3, temp5        ; addieren des Carry&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier greift man einfach zu dem Trick, dass eine Addition gleich der Subtraktion der negativen Werts ist. Also &amp;quot;addiere +1&amp;quot; ist gleich &amp;quot;subtrahiere -1&amp;quot;. Dafür hat der AVR zwei Befehle, subi (Substract Immediate, Subtrahiere Konstante) und sbci (Substract Immediate with carry, Subtrahiere Konstante mit Carry Flag).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das folgende Programm ist für den &#039;&#039;&#039;ATmega8&#039;&#039;&#039; geschrieben. Für moderne Nachfolgetypen wie den ATmega88 muss der Code angepasst werden ([http://www.mikrocontroller.net/topic/204069#2011175], [http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2553.pdf AVR094: Replacing ATmega8 by ATmega88 (PDF)]).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
.include &amp;quot;m8def.inc&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.def temp1     = r16         ; allgemeines temp Register, zur kurzfristigen Verwendung&lt;br /&gt;
.def temp2     = r17         ; Register für 24 Bit Addition, Lowest Byte&lt;br /&gt;
.def temp3     = r18         ; Register für 24 Bit Addition, Middle Byte&lt;br /&gt;
.def temp4     = r19         ; Register für 24 Bit Addition, Highest Byte&lt;br /&gt;
.def adlow     = r20         ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256 Messungen&lt;br /&gt;
.def adhigh    = r21         ; Ergebnis vom ADC / Mittelwert der 256 Messungen&lt;br /&gt;
.def messungen = r22         ; Schleifenzähler für die Messungen&lt;br /&gt;
.def ztausend  = r23         ; Zehntausenderstelle des ADC Wertes&lt;br /&gt;
.def tausend   = r24         ; Tausenderstelle des ADC Wertes&lt;br /&gt;
.def hundert   = r25         ; Hunderterstelle des ADC Wertes&lt;br /&gt;
.def zehner    = r26         ; Zehnerstelle des ADC Wertes&lt;br /&gt;
.def zeichen   = r27         ; Zeichen zur Ausgabe auf den UART&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz&lt;br /&gt;
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Berechnungen&lt;br /&gt;
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden&lt;br /&gt;
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate&lt;br /&gt;
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.if ((BAUD_ERROR&amp;gt;10) || (BAUD_ERROR&amp;lt;-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler&lt;br /&gt;
  .error &amp;quot;Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!&amp;quot;&lt;br /&gt;
.endif&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; hier geht das Programm los&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     temp1, LOW(RAMEND)                  ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
    out     SPL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, HIGH(RAMEND)&lt;br /&gt;
    out     SPH, temp1&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;UART Initalisierung&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     temp1, LOW(UBRR_VAL)                    ; Baudrate einstellen&lt;br /&gt;
    out     UBRRL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, HIGH(UBRR_VAL)&lt;br /&gt;
    out     UBRRH, temp1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sbi     UCSRB, TXEN                         ; TX einschalten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; ADC initialisieren: ADC0, Vcc als Referenz, Single Conversion, Vorteiler 128&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;REFS0)                   ; Kanal 0, interne Referenzspannung 5V&lt;br /&gt;
    out     ADMUX, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;ADEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS2) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS1) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS0)&lt;br /&gt;
    out     ADCSRA, temp1&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Main:&lt;br /&gt;
    clr     temp1&lt;br /&gt;
    clr     temp2&lt;br /&gt;
    clr     temp3&lt;br /&gt;
    clr     temp4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     messungen, 0        ; 256 Schleifendurchläufe&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; neuen ADC-Wert lesen  (Schleife - 256 mal)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sample_adc:&lt;br /&gt;
    sbi     ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
wait_adc:&lt;br /&gt;
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht&lt;br /&gt;
    rjmp    wait_adc&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; ADC einlesen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    in      adlow, ADCL         ; immer zuerst LOW Byte lesen&lt;br /&gt;
    in      adhigh, ADCH        ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; alle 256 ADC-Werte addieren&lt;br /&gt;
; dazu wird mit den Registern temp4, temp3 und temp2 ein&lt;br /&gt;
; 24-Bit breites Akkumulationsregister gebildet, in dem&lt;br /&gt;
; die 10 Bit Werte aus adhigh, adlow aufsummiert werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    add     temp2, adlow        ; addieren&lt;br /&gt;
    adc     temp3, adhigh       ; addieren über Carry&lt;br /&gt;
    adc     temp4, temp1        ; addieren über Carry, temp1 enthält 0&lt;br /&gt;
    dec     messungen           ; Schleifenzähler MINUS 1&lt;br /&gt;
    brne    sample_adc          ; wenn noch keine 256 ADC Werte -&amp;gt; nächsten Wert einlesen&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; Aus den 256 Werten den Mittelwert berechnen&lt;br /&gt;
; Mathematisch eine Division durch 256&lt;br /&gt;
; Da aber 2^8 = 256 ist ist da einfach durch das weglassen des niederwertigsten Bytes&lt;br /&gt;
; erreicht werden&lt;br /&gt;
;&lt;br /&gt;
; allerdings wird der Wert noch gerundet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    cpi     temp2,128           ; &amp;quot;Kommastelle&amp;quot; kleiner als 128 ?&lt;br /&gt;
    brlo    no_round            ; ist kleiner ==&amp;gt; Sprung&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; Aufrunden&lt;br /&gt;
    subi    temp3, low(-1)      ; addieren von 1&lt;br /&gt;
    sbci    temp4, high(-1)     ; addieren des Carry&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
no_round:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;   Ergebnis nach adlow und adhigh kopieren&lt;br /&gt;
;   damit die temp Register frei werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mov     adlow, temp3&lt;br /&gt;
    mov     adhigh, temp4&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;in ASCII umwandeln&lt;br /&gt;
; Division durch mehrfache Subtraktion&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     ztausend, &#039;0&#039;-1     ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code&lt;br /&gt;
    ; bzgl. &#039;0&#039;-1 siehe http://www.mikrocontroller.net/topic/198681&lt;br /&gt;
Z_ztausend:&lt;br /&gt;
    inc     ztausend&lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(10000)   ; -10,000&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(10000) ; 16 Bit&lt;br /&gt;
    brcc    Z_ztausend&lt;br /&gt;
                                    &lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(-10000)  ; nach Unterlauf wieder einmal addieren&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(-10000); +10,000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     tausend, &#039;0&#039;-1      ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code&lt;br /&gt;
Z_tausend:&lt;br /&gt;
    inc     tausend&lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(1000)    ; -1,000&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(1000)  ; 16 Bit&lt;br /&gt;
    brcc    Z_tausend&lt;br /&gt;
                                    &lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(-1000)   ; nach Unterlauf wieder einmal addieren&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(-1000) ; +1,000&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     hundert, &#039;0&#039;-1      ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code&lt;br /&gt;
Z_hundert:&lt;br /&gt;
    inc     hundert&lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(100)     ; -100&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(100)   ; 16 Bit&lt;br /&gt;
    brcc    Z_hundert&lt;br /&gt;
                                    &lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(-100)    ; nach Unterlauf wieder einmal addieren&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(-100)  ; +100&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     zehner, &#039;0&#039;-1       ; Ziffernzähler direkt als ASCII Code&lt;br /&gt;
Z_zehner:&lt;br /&gt;
    inc     zehner&lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(10)      ; -10&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(10)    ; 16 Bit&lt;br /&gt;
    brcc    Z_zehner&lt;br /&gt;
                                    &lt;br /&gt;
    subi    adlow, low(-10)     ; nach Unterlauf wieder einmal addieren&lt;br /&gt;
    sbci    adhigh, high(-10)   ; +10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    subi    adlow, -&#039;0&#039;         ; adlow enthält die Einer, Umwandlung in ASCII&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;an UART Senden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mov     zeichen, ztausend   ; Zehntausender Stelle&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    mov     zeichen, tausend    ; Tausender Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   transmit    &lt;br /&gt;
    mov     zeichen, hundert    ; Hunderter Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    mov     zeichen, zehner     ; Zehner Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    mov     zeichen, adlow      ; Einer Stelle ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, 13         ; CR, Carrige Return (Wagenrücklauf)&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, 10         ; LF, Line Feed (Neue Zeile)&lt;br /&gt;
    rcall   transmit&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    rjmp    Main&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
transmit:&lt;br /&gt;
    sbis    UCSRA,UDRE          ; Warten, bis UDR bereit ist ...&lt;br /&gt;
    rjmp    transmit&lt;br /&gt;
    out     UDR, zeichen        ; und Zeichen ausgeben&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Ausgabe als Spannungswert ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das zweite Beispiel ist schon um einiges größer. Hier wird der gemittelte ADC-Wert in eine Spannung umgerechnet. Dazu wird [[Festkommaarithmetik]] verwendet. Die Daten sind in diesem Fall&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Referenzspannung : 5V&lt;br /&gt;
* alte Auflösung   : 5V / 1024 = 4,8828125mV&lt;br /&gt;
* neue Auflösung   : 1mV&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
-&amp;gt; Faktor = 4,8828125mV / 1mV = 4,8828125&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Faktor wird dreimal mit 10 multipliziert und das Ergebnis auf 4883 gerundet. Die neue Auflösung wird dreimal durch 10 dividiert und beträgt 1&amp;amp;mu;V. Der relative Fehler beträgt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt; F_r = \frac {4883}{4882,8125}-1 = 0,00384% = \frac {1}{26042}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Diese Fehler ist absolut vernachlässigbar. Nach der Multiplikation des ADC-Wertes mit 4883 liegt die gemessene Spannung in der Einheit &amp;amp;mu;V vor. Vorsicht! Das ist &#039;&#039;&#039;nicht&#039;&#039;&#039; die reale [[Auflösung und Genauigkeit]], nur rein mathematisch bedingt. Für maximale Genauigkeit sollte man die Versorgungsspannung AVCC, welche hier gleichzeitig als Referenzspannung dient, exakt messen, die Rechnung nachvollziehen und den Wert im Quelltext eintragen. Damit führt man eine einfach Einpunktkalibrierung durch.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Da das Programm schon um einiges größer und komplexer ist, wurde es im Vergleich zur Vorgängerversion geändert. Die Multiplikation sowie die Umwandung der Zahl in einen ASCII-String sind als Unterprogramme geschrieben, dadurch erhält man wesentlich mehr Überblick im Hauptprogramm und die Wiederverwendung in anderen Programmen vereinfacht sich. Ausserdem wird der String im RAM gespeichert und nicht mehr in CPU-Registern. Die Berechung der einzelnen Ziffern erfolgt über ein Schleife, das ist kompakter und übersichtlicher.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
.include &amp;quot;m8def.inc&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.def z0        = r1          ; Zahl für Integer -&amp;gt; ASCII Umwandlung&lt;br /&gt;
.def z1        = r2&lt;br /&gt;
.def z2        = r3&lt;br /&gt;
.def z3        = r4&lt;br /&gt;
.def temp1     = r16         ; allgemeines Register, zur kurzfristigen Verwendung&lt;br /&gt;
.def temp2     = r17         ; Register für 24 Bit Addition, niederwertigstes Byte (LSB)&lt;br /&gt;
.def temp3     = r18         ; Register für 24 Bit Addition, mittlerers Byte&lt;br /&gt;
.def temp4     = r19         ; Register für 24 Bit Addition, höchstwertigstes Byte (MSB)&lt;br /&gt;
.def adlow     = r20         ; Ergebnis vom ADC-Mittelwert der 256 Messungen&lt;br /&gt;
.def adhigh    = r21         ; Ergebnis vom ADC-Mittelwert der 256 Messungen&lt;br /&gt;
.def messungen = r22         ; Schleifenzähler für die Messungen&lt;br /&gt;
.def zeichen   = r23         ; Zeichen zur Ausgabe auf den UART&lt;br /&gt;
.def temp5     = r24&lt;br /&gt;
.def temp6     = r25&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Faktor für Umrechung des ADC-Wertes in Spannung&lt;br /&gt;
; = (Referenzspannung / 1024 ) * 100000&lt;br /&gt;
; = 5V / 1024 * 1.000.000&lt;br /&gt;
.equ Faktor = 4883&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz&lt;br /&gt;
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Berechnungen&lt;br /&gt;
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden&lt;br /&gt;
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate&lt;br /&gt;
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
.if ((BAUD_ERROR&amp;gt;10) || (BAUD_ERROR&amp;lt;-10))       ; max. +/-10 Promille Fehler&lt;br /&gt;
  .error &amp;quot;Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit zu hoch!&amp;quot;&lt;br /&gt;
.endif&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; RAM&lt;br /&gt;
.dseg&lt;br /&gt;
.org 0x60&lt;br /&gt;
Puffer: .byte 10&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; hier geht das Programm los&lt;br /&gt;
.cseg&lt;br /&gt;
.org 0&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     temp1, LOW(RAMEND)                  ; Stackpointer initialisieren&lt;br /&gt;
    out     SPL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, HIGH(RAMEND)&lt;br /&gt;
    out     SPH, temp1&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;UART Initalisierung&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    ldi     temp1, LOW(UBRR_VAL)                ; Baudrate einstellen&lt;br /&gt;
    out     UBRRL, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, HIGH(UBRR_VAL)&lt;br /&gt;
    out     UBRRH, temp1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sbi     UCSRB, TXEN                         ; TX einschalten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; ADC initialisieren: Single Conversion, Vorteiler 128&lt;br /&gt;
; Kanal 0, interne Referenzspannung AVCC&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;REFS0)                   &lt;br /&gt;
    out     ADMUX, temp1&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, (1&amp;lt;&amp;lt;ADEN) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS2) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS1) | (1&amp;lt;&amp;lt;ADPS0)&lt;br /&gt;
    out     ADCSRA, temp1&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
Hauptschleife:&lt;br /&gt;
    clr     temp1&lt;br /&gt;
    clr     temp2&lt;br /&gt;
    clr     temp3&lt;br /&gt;
    clr     temp4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     messungen, 0        ; 256 Schleifendurchläufe&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; neuen ADC-Wert lesen  (Schleife - 256 mal)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
adc_messung:&lt;br /&gt;
    sbi     ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
adc_warten:&lt;br /&gt;
    sbic    ADCSRA, ADSC        ; wenn der ADC fertig ist, wird dieses Bit gelöscht&lt;br /&gt;
    rjmp    adc_warten&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; ADC einlesen:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    in      adlow, ADCL         ; immer zuerst LOW Byte lesen&lt;br /&gt;
    in      adhigh, ADCH        ; danach das mittlerweile gesperrte High Byte&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; alle 256 ADC-Werte addieren&lt;br /&gt;
; dazu wird mit den Registern temp4, temp3 und temp2 ein&lt;br /&gt;
; 24-Bit breites Akkumulationsregister gebildet, in dem&lt;br /&gt;
; die 10 Bit Werte aus adhigh, adlow aufsummiert werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    add     temp2, adlow        ; addieren&lt;br /&gt;
    adc     temp3, adhigh       ; addieren über Carry&lt;br /&gt;
    adc     temp4, temp1        ; addieren über Carry, temp1 enthält 0&lt;br /&gt;
    dec     messungen           ; Schleifenzähler MINUS 1&lt;br /&gt;
    brne    adc_messung         ; wenn noch keine 256 ADC Werte -&amp;gt; nächsten Wert einlesen&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; Aus den 256 Werten den Mittelwert berechnen&lt;br /&gt;
; Bei 256 Werten ist das ganz einfach: Das niederwertigste Byte&lt;br /&gt;
; (im Register temp2) fällt einfach weg&lt;br /&gt;
;&lt;br /&gt;
; allerdings wird der Wert noch gerundet&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    cpi     temp2,128           ; &amp;quot;Kommastelle&amp;quot; kleiner als 128 ?&lt;br /&gt;
    brlo    nicht_runden        ; ist kleiner ==&amp;gt; Sprung&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
; Aufrunden&lt;br /&gt;
    subi    temp3, low(-1)      ; addieren von 1&lt;br /&gt;
    sbci    temp4, high(-1)     ; addieren des Carry&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
nicht_runden:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
;   Ergebnis nach adlow und adhigh kopieren&lt;br /&gt;
;   damit die temp Register frei werden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mov     adlow, temp3&lt;br /&gt;
    mov     adhigh, temp4&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; in Spannung umrechnen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     temp5,low(Faktor)&lt;br /&gt;
    ldi     temp6,high(Faktor)&lt;br /&gt;
    rcall   mul_16x16&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; in ASCII umwandeln&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     XL, low(Puffer)&lt;br /&gt;
    ldi     XH, high(Puffer)&lt;br /&gt;
    rcall   Int_to_ASCII&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
;an UART Senden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     ZL, low(Puffer+3)&lt;br /&gt;
    ldi     ZH, high(Puffer+3)&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, 1&lt;br /&gt;
    rcall   sende_zeichen       ; eine Vorkommastelle ausgeben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, &#039;,&#039;        ; Komma ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     temp1, 3            ; Drei Nachkommastellen ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   sende_zeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, &#039;V&#039;        ; Volt Zeichen ausgeben&lt;br /&gt;
    rcall   sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, 10         ; New Line Steuerzeichen&lt;br /&gt;
    rcall   sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     zeichen, 13         ; Carrige Return Steuerzeichen&lt;br /&gt;
    rcall   sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    rjmp    Hauptschleife&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Ende des Hauptprogramms&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Unterprogramme&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
 ; ein Zeichen per UART senden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sende_einzelzeichen:&lt;br /&gt;
    sbis    UCSRA,UDRE          ; Warten, bis UDR bereit ist ...&lt;br /&gt;
    rjmp    sende_einzelzeichen&lt;br /&gt;
    out     UDR, zeichen        ; und Zeichen ausgeben&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; mehrere Zeichen ausgeben, welche durch Z adressiert werden&lt;br /&gt;
; Anzahl in temp1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
sende_zeichen:&lt;br /&gt;
    sbis    UCSRA,UDRE          ; Warten, bis UDR bereit ist ...&lt;br /&gt;
    rjmp    sende_zeichen&lt;br /&gt;
    ld      zeichen, Z+         ; Zeichen laden&lt;br /&gt;
    out     UDR, zeichen        ; und Zeichen ausgeben&lt;br /&gt;
    dec     temp1&lt;br /&gt;
    brne    sende_zeichen&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 32 Bit Zahl in ASCII umwandeln&lt;br /&gt;
; Zahl liegt in temp1..4&lt;br /&gt;
; Ergebnis ist ein 10stelliger ASCII String, welcher im SRAM abgelegt wird&lt;br /&gt;
; Adressierung über X Pointer&lt;br /&gt;
; mehrfache Subtraktion wird als Ersatz für eine Division durchgeführt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII:&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
    push    ZL                      ; Register sichern&lt;br /&gt;
    push    ZH&lt;br /&gt;
    push    temp5&lt;br /&gt;
    push    temp6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ldi     ZL,low(Tabelle*2)       ; Zeiger auf Tabelle&lt;br /&gt;
    ldi     ZH,high(Tabelle*2)&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10               ; Schleifenzähler&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII_schleife:&lt;br /&gt;
    ldi     temp6, -1+&#039;0&#039;           ; Ziffernzähler zählt direkt im ASCII Code &lt;br /&gt;
    lpm     z0,Z+                   ; Nächste Zahl laden&lt;br /&gt;
    lpm     z1,Z+&lt;br /&gt;
    lpm     z2,Z+&lt;br /&gt;
    lpm     z3,Z+&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII_ziffer:&lt;br /&gt;
    inc     temp6                   ; Ziffer erhöhen&lt;br /&gt;
    sub     temp1, z0               ; Zahl subrahieren&lt;br /&gt;
    sbc     temp2, z1               ; 32 Bit&lt;br /&gt;
    sbc     temp3, z2&lt;br /&gt;
    sbc     temp4, z3&lt;br /&gt;
    brge    Int_to_ASCII_ziffer     ; noch kein Unterlauf, nochmal&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    add     temp1, z0               ; Unterlauf, eimal wieder addieren&lt;br /&gt;
    adc     temp2, z1               ; 32 Bit&lt;br /&gt;
    adc     temp3, z2&lt;br /&gt;
    adc     temp4, z3                                            &lt;br /&gt;
    st      X+,temp6                ; Ziffer speichern&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    brne    Int_to_ASCII_schleife   ; noch eine Ziffer?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    pop     temp6&lt;br /&gt;
    pop     temp5&lt;br /&gt;
    pop     ZH&lt;br /&gt;
    pop     ZL                      ; Register wieder herstellen&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; Tabelle mit Zahlen für die Berechung der Ziffern&lt;br /&gt;
; 1 Milliarde bis 1&lt;br /&gt;
Tabelle:&lt;br /&gt;
.dd 1000000000, 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10, 1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
; 16 Bit Wert in Spannung umrechnen&lt;br /&gt;
;&lt;br /&gt;
; = 16Bitx16Bit=32 Bit Multiplikation&lt;br /&gt;
; = vier 8x8 Bit Multiplikationen&lt;br /&gt;
;&lt;br /&gt;
; adlow/adhigh * temp5/temp6&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
mul_16x16:&lt;br /&gt;
    push    zeichen&lt;br /&gt;
    clr     temp1                   ; 32 Bit Akku löschen&lt;br /&gt;
    clr     temp2&lt;br /&gt;
    clr     temp3&lt;br /&gt;
    clr     temp4&lt;br /&gt;
    clr     zeichen                 ; Null, für Carry-Addition&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mul     adlow, temp5            ; erste Multiplikation&lt;br /&gt;
    add     temp1, r0               ; und akkumulieren&lt;br /&gt;
    adc     temp2, r1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mul     adhigh, temp5           ; zweite Multiplikation&lt;br /&gt;
    add     temp2, r0               ; und gewichtet akkumlieren&lt;br /&gt;
    adc     temp3, r1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mul     adlow, temp6            ; dritte Multiplikation&lt;br /&gt;
    add     temp2, r0               ; und gewichtet akkumlieren&lt;br /&gt;
    adc     temp3, r1&lt;br /&gt;
    adc     temp4, zeichen          ; carry addieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    mul     adhigh, temp6           ; vierte Multiplikation&lt;br /&gt;
    add     temp3, r0               ; und gewichtet akkumlieren&lt;br /&gt;
    adc     temp4, r1&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    pop     zeichen&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Für alle, die es besonders eilig haben gibt es hier eine geschwindigkeitsoptimierte Version der Integer in ASCII Umwandlung. Zunächst wird keine Schleife verwendet sondern alle Stufen der Schleife direkt hingeschrieben. Das braucht zwar mehr Programmspeicher, ist aber schneller. Ausserdem wird abwechselnd subtrahiert und addiert, dadurch entfällt das immer wieder notwendige addieren nach dem Unterlauf. Zu guter Letzt werden die Berechnungen nur mit der minimal notwenigen Wortbreite durchgeführt. Am Anfang mit 32 Bit, dann nur noch mit 16 bzw. 8 Bit.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
; 32 Bit Zahl in ASCII umwandeln&lt;br /&gt;
; geschwindigkeitsoptimierte Version&lt;br /&gt;
; Zahl liegt in temp1..4&lt;br /&gt;
; Ergebnis ist ein 10stelliger ASCII String, welcher im SRAM abgelegt wird&lt;br /&gt;
; Adressierung über X Pointer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Int_to_ASCII:&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a1ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,BYTE1(1000000000) ; - 1.000.000.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,BYTE2(1000000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(1000000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(1000000000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a1ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a2ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,BYTE1(-100000000) ; + 100.000.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,BYTE2(-100000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(-100000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(-100000000)&lt;br /&gt;
    brcs    _a2ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a3ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(10000000)     ; - 10.000.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(10000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(10000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(10000000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a3ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a4ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(-1000000)     ; + 1.000.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(-1000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(-1000000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp4,BYTE4(-1000000)&lt;br /&gt;
    brcs    _a4ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a5ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(100000)       ; -100.000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(100000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(100000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a5ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a6ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(-10000)       ; +10,000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(-10000)&lt;br /&gt;
    sbci    temp3,BYTE3(-10000)&lt;br /&gt;
    brcs    _a6ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern &lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a7ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(1000)         ; -1000&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(1000)&lt;br /&gt;
    brcc    _a7ser&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a8ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1,low(-100)         ; +100&lt;br /&gt;
    sbci    temp2,high(-100)&lt;br /&gt;
    brcs    _a8ser&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, -1 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a9ser:&lt;br /&gt;
    inc     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1, 10               ; -10&lt;br /&gt;
    brcc    _a9ser&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ldi     temp5, 10 + &#039;0&#039;&lt;br /&gt;
_a10ser:&lt;br /&gt;
    dec     temp5&lt;br /&gt;
    subi    temp1, -1               ; +1&lt;br /&gt;
    brcs    _a10ser&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    st      X+,temp5                ; im Puffer speichern&lt;br /&gt;
    ret&lt;br /&gt;
&amp;lt;/avrasm&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigation_zurückhochvor|&lt;br /&gt;
zurücktext=Uhr|&lt;br /&gt;
zurücklink=AVR-Tutorial: Uhr|&lt;br /&gt;
hochtext=Inhaltsverzeichnis|&lt;br /&gt;
hochlink=AVR-Tutorial|&lt;br /&gt;
vortext=Tasten|&lt;br /&gt;
vorlink=AVR-Tutorial: Tasten}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:AVR-Tutorial]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sleep_Mode&amp;diff=58553</id>
		<title>Sleep Mode</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Sleep_Mode&amp;diff=58553"/>
		<updated>2011-07-13T16:02:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: /* Bauteile */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Einleitung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf deutsch Schlafmodus. Damit bezeichnet man den Zustand eines [[Mikrocontroller]]s, in dem verschiedene Funktionsblöcke ausgeschaltet sind ([[Timer]], [[UART]], [[AD-Wandler]] etc.) um Strom zu sparen. Das ist vor allem in [[Versorgung aus einer Zelle | batteriebetriebenen]] Geräten wichtig. Denn schließlich möchte man ja eine möglichst lange Laufzeit mit einer möglichst kleinen Batterie erreichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit dem Sleep Mode eng verknüpft ist das [[Ultra low power]] Design. Man muss viele Dinge beachten, um nicht unnötig Strom zu verbrauchen. Z. B. werden in vielen Geräten über lange Zeiträume Daten erfaßt (Datenschreiber). Dabei werden meist relativ wenig Daten in sehr langen Zeitabständen aufgezeichnet und gespeichert. Zwischendurch gibt es für den Mikrocontroller meist nichts zu tun. Dann ist es nicht sinnvoll in Warteschleifen Zeit zu vertrödeln. Das geht wesentlich stromsparender.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Ausführungen dieses Wikiartikels beziehen sich auf den [[AVR]] ATmega32. Prinzipiell gilt das Gesagte auch für viele andere Mikrocontroller ([[MSP430]], [[8051]] etc.), die Details muss man jedoch in den jeweiligen Datenblättern nachlesen. Bei den verschiedenen AVR Modellen findet man diese Informationen im Datenblatt unter der Überschrift &amp;quot;Power Management and Sleep Modes&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Bild:Sleep_mode_ablauf.png|framed|Flussdiagramm]] Das Prinzip ist immer gleich. Nach Initialisierung des Mikrocontrollers und eventuell angeschlossener ICs ([[LCD]], [[I2C]]-EEPROM etc.) geht der Prozessor in eine Endlosschleife, in welcher die verschiedenen Aufgaben zyklisch bearbeitet werden. Wenn jedoch gerade nichts zu tun ist geht der Prozessor schlafen. Ein Interrupt weckt ihn, der Interrupt wird ausgeführt und er setzt seine Arbeit in der Hauptschleife fort. Das heißt aber auch, daß vor dem Eintritt in den Sleep-Mode die jeweiligen Interrupts freigegeben werden müssen und auch die entsprechenden Interruptroutinen bereitgestellt werden müssen. Sonst gibt es im wahrsten Sinne des Wortes ein böses Erwachen oder einen endlosen Dornröschenschlaf, der nur durch ein Reset beendet werden kann. Kurz bevor der Mikrocontroller schlafen geht, sollte man möglichst alle Module abschalten, welche nicht gebraucht werden, um wertvollen Strom zu sparen. Dazu zählen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* der [[Brownout|Brown Out]] Detector (per [[AVR Fuses]] einschaltbar)&lt;br /&gt;
* der Analogcomparator&lt;br /&gt;
* interne AD-Referenz&lt;br /&gt;
* [[Watchdog]]&lt;br /&gt;
* [[UART]]&lt;br /&gt;
* [[Timer]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Weitere Hinweise zum Stromsparen gibt es im Artikel [[Ultra low power]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;br clear=&amp;quot;all&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Überlick über alle Sleep Modes der AVRs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=&amp;quot;1&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Sleep Mode || Verfügbare Module || Stromaufnahme&amp;lt;BR&amp;gt;3,3V/1 MHz || Weckruf || Aufwachzeit&amp;lt;BR&amp;gt;[Takte] || Bemerkung&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Active     || alle              &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;|  1,2mA                                  || alle     &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;| 0 &lt;br /&gt;
| - &lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| Idle       || alle              &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;| 0,3mA                                   || alle     &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;| 6 &lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| ADC Noise&amp;lt;BR&amp;gt;Reduction || ADC&amp;lt;BR&amp;gt;Timer 2&amp;lt;BR&amp;gt;ext. Interrupts&amp;lt;BR&amp;gt;TWI&amp;lt;BR&amp;gt;Watchdog  &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;| ca. 0,3mA || ADC&amp;lt;BR&amp;gt;Timer 2&amp;lt;BR&amp;gt;ext. &#039;&#039;&#039;level&#039;&#039;&#039; Interrupt&amp;lt;BR&amp;gt;[[TWI]] Address match&amp;lt;BR&amp;gt;Brown Out Detector Reset&amp;lt;BR&amp;gt;External Reset&amp;lt;BR&amp;gt;Watchdog Reset &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;| 6&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Power Save || Timer 2&amp;lt;BR&amp;gt;ext. Interrupts&amp;lt;BR&amp;gt;TWI&amp;lt;BR&amp;gt;Watchdog &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;|   10&amp;amp;mu;A         || Timer 2&amp;lt;BR&amp;gt;ext. &#039;&#039;&#039;level&#039;&#039;&#039; Interrupt&amp;lt;BR&amp;gt;TWI Address match&amp;lt;BR&amp;gt;Brown Out Detector Reset&amp;lt;BR&amp;gt;External Reset&amp;lt;BR&amp;gt;Watchdog Reset &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;| siehe&amp;lt;BR&amp;gt;[[#Morgenmuffel | hier]]&lt;br /&gt;
| Timer2 mit 32,768 kHz&amp;lt;BR&amp;gt;Uhrenquarz aktiv&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Stand By   ||  ext. Interrupts&amp;lt;BR&amp;gt;TWI&amp;lt;BR&amp;gt;Watchdog &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;|   35&amp;amp;mu;A                              || ext. &#039;&#039;&#039;level&#039;&#039;&#039; Interrupt&amp;lt;BR&amp;gt;TWI Address match&amp;lt;BR&amp;gt;Brown Out Detector Reset&amp;lt;BR&amp;gt;External Reset&amp;lt;BR&amp;gt;Watchdog Reset &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;|  6&lt;br /&gt;
| Hauptoszillator aktiv&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| Power Down ||  ext. Interrupts&amp;lt;BR&amp;gt;TWI&amp;lt;BR&amp;gt;Watchdog &lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;| 0,3&amp;amp;mu;A                                 ||ext. &#039;&#039;&#039;level&#039;&#039;&#039; Interrupt&amp;lt;BR&amp;gt;TWI Address match&amp;lt;BR&amp;gt;Brown Out Detector Reset&amp;lt;BR&amp;gt;External Reset&amp;lt;BR&amp;gt;Watchdog Reset&amp;lt;br\&amp;gt;PCINT&lt;br /&gt;
|align =&amp;quot;center&amp;quot;| siehe&amp;lt;BR&amp;gt;[[#Morgenmuffel | hier]]&lt;br /&gt;
| -&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Die verschiedenen Sleep Modes im Detail ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Active Mode ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eigentlich ist das kein Sleep Mode, er soll der Vollständigkeit halber aber genannt werden. In diesem Modus sind alle Takte und alle Module aktiv, zumindest die, die man per Programm aktiviert hat. In diesem Modus ist die CPU ständig am arbeiten, auch wenn es nur eine lange Warteschleife ist. Warten kostet genauso viel Strom wie sinnvolle Dinge berechnen! Dadurch werden auch ständig Daten aus dem [[Speicher#Flash-ROM | Flash]] geladen, nämlich das Programm, welches gerade ausgeführt wird. Das kostet natürlich Strom, wenn gleich auch die Mikrocontroller von heute sehr wenig brauchen. Bei 1 MHz und 3.3V braucht der ATmega ca. 1,2mA, zu finden im Datenblatt unter &amp;quot;ATmega8 Typical Characteristics&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Idle Mode ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier kann zum ersten mal gespart werden. Wenn nichts berechnet werden soll, der Timer, UART, ADC etc. aber arbeiten sollen, dann ist dieser Modus das Mittel der Wahl. Die CPU bleibt stehen, ebenso der Flash, weil ja kein Programm ausgeführt wird. Das spart schon mal einiges, der Stromverbrauch sinkt auf ca. 0,35mA, eine Einsparung von 70%! Aus diesem Modus kann jeder Interrupt die CPU wieder wecken. Sie ist dann bereits nach sechs Takten wieder voll einsatzfähig.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ADC Noise Reduction Mode ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dieser Modus geht einen kleinen Schritt weiter als der Idle Mode. Hier wird zusätzlich der Takt für die IO-Module abgeschaltet. Nur noch der [[AD-Wandler]], die exteren Interrupts, das [[TWI]] und der Watchdog sind funktionsfähig (wenn man sie nutzen will). Der [[UART]] und Timer0 bzw. Timer1 sind nicht mehr nutzbar. Wie der Name des Sleep Mode vermuten lässt wird das alles getan, um möglichst wenig Störungen mit den internen Modulen zu erzeugen, um die Messung des ADC geringfügig zu verbessern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Power Save Mode ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier werden fast alle Oszillatoren gestoppt. Die einzige Ausnahme ist der Timer 2, welcher asynchron mit einem 32,768 kHz Uhrenquarz betrieben werden kann. Ist er entsprechend konfiguriert, dann bleibt er beim Einschalten des Power Save Mode aktiv. Dieser Modus ist einer der wichtigsten! Da alle Oszillatoren gestoppt sind, funktionieren nur noch die asynchronen Module.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei neueren AVR-Typen (z.&amp;amp;nbsp;B. ATMega88/ATMega644) kann Timer2 wahlweise auch mit dem internen Oszillator weiterlaufen. In dem Fall braucht es keinen externen Uhrenquarz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Stand By ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier werden alle Takte auf dem IC angehalten. &#039;&#039;&#039;ABER!&#039;&#039;&#039; Der ausgewählte Hauptoszillator läuft weiter. Das kostet zwar etwas Strom, hat aber den Riesenvorteil, daß die CPU nach dem Aufwachen nach nur sechs Takten wieder zur Verfügung steht. Das klingt selbstverständlich, ist es aber nicht! Gerade Quarzoszillatoren haben auf Grund ihrer sehr hohen Güte (sehr schmalbandiger Schwingkreis) eine Einschwingzeit von 10..100ms! Eine kleine Ewigkeit. Dieser Modus ist ideal, wenn ein Quarz verwendet wird und kürzeste Reaktionszeiten nach dem Aufwecken nötig sind. Da alle Takte gestoppt sind, funktionieren nur noch die asynchronen Module.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Power Down Mode ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das ist der &amp;quot;tiefste&amp;quot; Sleep Mode. Dabei werden &#039;&#039;&#039;ALLE&#039;&#039;&#039; Oszillatoren gestoppt (intern wie extern). Nur asynchrone Module funktionieren jetzt noch und können den schlafenden AVR wecken. Die Stromaufnahme wird nur noch von den Leckströmen bestimmt und liegt typisch bei 300nA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Morgenmuffel ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Power Save und Power Down Mode ist der Oszillator für die CPU gestoppt. Wird der AVR nun geweckt kann er leider nicht sofort loslegen. Warum? Weil der Oszillator erst anlaufen und sich stabil einschwingen muß. Während dieser Zeit darf die CPU noch nicht loslaufen, sonst kann es passieren, daß sie abstürzt! (Weil ein noch instabiler Oszillator ultrakurze Taktpulse erzeugen kann, an denen sich die CPU &amp;quot;verschluckt&amp;quot;.) Wie bereits oben gesagt kann das Anschwingen eines Quarzoszillators sehr lange dauern. Je niedriger die Frequenz um so länger. Keramikresonatoren sind ca. zehn mal so schnell. Auch das ist ganz einfach physikalisch durch die Güte bestimmt. Sie sind breitbandiger, dadurch zwar ungenauer aber schwingen schneller an. Am schnellsten sind RC-Oszillatoren, leider sind sie aber auch die ungenauesten. Um nun die entsprechende Zeit zu warten wird der Watchdog-Oszillator verwendet. Darum muß man sich nicht direkt kümmern das macht der AVR allein. Aber man muß mittels der [[AVR Fuses]] festlegen, wieviel Takte gewartet werden soll. Die Frequenz des Watchdogoszillators beträgt ca. 1,15 MHz bei 3,3V Versorgungsspannung.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
!   Taktquelle                 || Wartezeit [Takte] || Wartezeit      || typische Einschwingzeit&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   externer Quarz (1)         || 16384&amp;lt;BR&amp;gt; 32768      || 14,2ms&amp;lt;BR&amp;gt; 28,4ms || 10ms, Uhrenquarze 100ms&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   externer Resonator (1)     || 1024&amp;lt;BR&amp;gt; 16384       || 890&amp;amp;mu;s&amp;lt;BR&amp;gt; 14,2ms || 1ms&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   externer Quarzoszillator   || 6                    || 5&amp;amp;mu;s      || Takt liegt konstant an&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|   externer RC-Oszillator     || 6&amp;lt;BR&amp;gt; 18             || 5&amp;amp;mu;s&amp;lt;BR&amp;gt; 15&amp;amp;mu;s || 1..3 Takte&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|  interner RC-Oszillator      || 6                    || 5&amp;amp;mu;s        || 1..3 Takte&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(1) Es können für den Quarz bzw. Resonator auch niedigere Wartezeiten verwendet werden. Das ist jedoch nicht empfehlenswert. Näheres siehe Datenblatt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ermittlung des Stromverbrauchs ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei der Messung des Stromverbrauchs haben wir jedoch ein kleines Problem. Die Stromaufnahme eines Mikrocontrollers schwankt bei der Verwendung des Sleep Mode gewaltig. Denn oft wartet der Mikrocontroller im Schlafmodus auf ein Ereignis, z.&amp;amp;nbsp;B. einen Tastendruck. Wird eine Taste gedrückt arbeitet der Mikrocontroller beispielsweise für 100ms und geht dann wieder für Sekunden bis Tage schlafen. Die stoßartige Arbeitsweise (Burst) gleicht einer [[PWM]]. Das Problem ist dabei, dass man theoretisch mit einem Tiefpass diese PWM filtern (glätten) muss um sie anschließend mit einem Multimeter zu messen. Aber wer will schon einen Tiefpass mit einer Zeitkonstante von mehreren Minuten bis Tagen bauen und damit messen? Das Problem muss anders gelöst werden. Und das ist recht leicht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Mit einem Multimeter misst man die Stromaufnahme im Sleep Mode (Mikroampere)&lt;br /&gt;
* Mit einem Reihenwiderstand von 10..100 Ohm in der Vcc Leitung des Mikrocontrollers und einem Oszilloskop kann die Stromaufnahme des Mikrocontrollers während der kurzen aktiven Arbeitsphase gemessen werden. Dazu braucht man nur das ohmsche Gesetz, I = U / R. Dabei nutzt man einen 1:1 Tastkopf, um eine maximale Spannungsauflösung zu erreichen. Ausserdem schaltet man den Eingang auf AC-Kopplung, da ja nur Pulse gemessen werden, keine Gleichspannungen. Damit kann man vor allem den Spannungsmessbereich sehr weit runter drehen.  &lt;br /&gt;
* Der mittlere Stromverbrauch wird wie folgt berechnet:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_m = \frac {I_{sleep} \cdot t_{sleep} + I_{aktiv} \cdot t_{aktiv}}{t_{sleep} + t_{aktiv}} &amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Batterielebensdauer ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wie übersetzen sich nun diese Zahlen in eine Batterielebensdauer? Versorgt man den AVR über drei in Reihe geschaltete AAA [[Versorgung aus einer Zelle | Batterien]], kann man etwa folgende Abschätzung machen. Eine AAA Batterie (Micro) hat eine Kapazität von ca. 1200mAh. D.H. Sie kann für 1200 Stunden (50 Tage) 1mA liefern. Oder für 12000 Stunden 0,1mA, das sind immerhin schon 500 Tage, also über sechzehn Monate! Nutzt man den Power Save Mode (10uA), dann reichen die Batterien bereits 120.000 Stunden, das sind theoretisch 13,7 Jahre! Natürlich sinkt während der Entladung die  Batteriespannung, aber der Mega32 kann ja mit 2,7V betrieben werden, einige [[AVR]]-Typen sogar mit nur 1,8V. Ebenso wird es in 13 Jahren zu einer merklichen Selbstentladung der Batterien kommen, so daß die hier berechnete Zeit nicht erreicht wird. Real kann eher mit drei bis sieben Jahren gerechnet werden. Um eine hohe Lebensdauer zu erreichen müssen dann Lithiumbatterien verwendet werden, welche eine extrem geringe Selbstentladung haben und eine Lebensdauer von 10 Jahren erreichen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wenn man wirklich das allerletzte Mikroampere einsparen will und dennoch quarzgenau eine Zeitbasis benötigt, dann verwendet man eine &#039;&#039;&#039;R&#039;&#039;&#039;eal &#039;&#039;&#039;T&#039;&#039;&#039;ime &#039;&#039;&#039;C&#039;&#039;&#039;lock (RTC, Echtzeituhr), wie z.&amp;amp;nbsp;B. [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1371.pdf DS1371] oder RV-3029-C2. Diese Bausteine arbeiten auch mit einem 32,768 kHz Uhrenquarz (ggf. auch intern), sind aber extrem auf Stromsparen optimiert (Stromverbrauch 800..1100nA). Gleichzeitig ist eine Uhr und Weckfunktion eingebaut. Ausgelesen werden kann sie über den [[I2C]]-[[Bus]]. Diese RTC können den Mikrocontroller periodisch nach einer bestimmten Zeit (Sekunden bis Tage) über einen externen Interrupt wecken. Damit kann der Mikrocontroller in den Power Down Mode gehen und maximal Strom sparen. So eine Kombination aus AVR und RTC verbraucht dann nur noch  ca. 1400nA! Eine kleine 3V Lithiumzelle mit 100mAh reicht dann unglaubliche 71.400 Stunden = 8 Jahre!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Allgemein gilt:&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\text{Lebensdauer} [h] = \frac {\mathrm{Kapazit\ddot at} [Ah] }{\text{Strom} [A]}&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zu beachten ist, daß diese Formel nur für relativ geringe Entladeströme gilt, typisch bei einer Entladung über 20 Stunden oder länger. Will man hohe Ströme in einer kurzen Zeit entnehmen, sinkt die verfügbare Kapazität. Genaueres findet man dazu [http://www.amplepower.com/pwrnews/beer/ hier] und im Datenblatt der Batterien.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Beispiele ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Beispiele sind mit WINAVR 20060421 compiliert und getestet worden. Zur Nutzung des Sleep Mode werden zwei C-Funktionen zur Verfügung gestellt, set_sleep_mode() und sleep_mode(). Genaueres hierzu findet man in der Dokumentation der libc im WINAVR. Alle Programme wurden mit Optimierungsstufe -Os compiliert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== UART Terminal ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Soll der UART verwendet werden kommt nur der Idle Mode in Frage. In diesem Beispiel wird der AVR genutzt um Zeichen von der [[RS232]] Schnittstelle zu empfangen und per Morsezeichen auszugeben. Als Hauptoszillator wird ein 3,6864 MHz Quarz eingesetzt, wie für eine zuverlässige UART-Kommunikation notwendig ist. Siehe auch [[AVR-Tutorial: UART | AVR-Tutorial]], [[AVR Checkliste#UART.2FUSART | AVR Checkliste]] und [[AVR-GCC-Tutorial#Der_UART | AVR-GCC-Tutorial]]. Im Sleepmode verbraucht der AVR ca. 1,9mA, im aktiven Zustand mit eingeschalteter LED ca. 7,3mA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
/*&lt;br /&gt;
************************************************************************&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* Sleep Mode Demo, Idle Mode&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* ATmega32 mit externem 3,6864 MHz Quarz an XTAL1/XTAL2&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* LOW Fuse Byte = 0xFF&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* An PD5 muss eine LED mit 1 kOhm Vorwiderstand angeschlossen werden&lt;br /&gt;
* An PD0 ist ein MAX232 angeschlosssen, um Daten vom PC zu empfangen&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
************************************************************************&lt;br /&gt;
*/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#define F_CPU 3686400       // Taktfrequenz des Quarzes&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#define BAUD 9600L          // Baudrate, das L am Ende ist wichtig, NICHT UL verwenden!&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
// Berechnungen&lt;br /&gt;
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden&lt;br /&gt;
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate&lt;br /&gt;
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/io.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/sleep.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/interrupt.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/delay.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// globale Variablen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
volatile uint8_t uart_flag;&lt;br /&gt;
volatile uint8_t uart_data;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// lange, variable Wartezeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms) {&lt;br /&gt;
    for (; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Ein Byte als &amp;quot;Morsezeichen&amp;quot; auf eine LED ausgeben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
void morse(uint8_t data) {&lt;br /&gt;
    uint8_t i,j;&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
    for(i=0; i&amp;lt;8; i++) {&lt;br /&gt;
        if (data &amp;amp; 0x01)        // Prüfe Bit #0&lt;br /&gt;
            j=250;              // Bit ist 1&lt;br /&gt;
        else&lt;br /&gt;
            j=100;              // Bit ist 0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        PORTD |= (1 &amp;lt;&amp;lt; PD5);    // LED an&lt;br /&gt;
        long_delay(j);&lt;br /&gt;
        PORTD &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; PD5);   // LED aus&lt;br /&gt;
        long_delay(1000-j);&lt;br /&gt;
        data &amp;gt;&amp;gt;= 1;             // nächstes Bit auf Bit #0 schieben&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
int main (void) {&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// IO konfigurieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRB = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRD = 0xFF;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// UART konfigurieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    UBRRH = UBRR_VAL &amp;gt;&amp;gt; 8;&lt;br /&gt;
    UBRRL = UBRR_VAL &amp;amp; 0xFF;&lt;br /&gt;
    UCSRB = (1&amp;lt;&amp;lt;RXCIE) | (1&amp;lt;&amp;lt;RXEN); &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Interrupts freigeben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sei();&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
// Endlose Hauptschleife&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    while(1) {&lt;br /&gt;
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_IDLE);&lt;br /&gt;
        sleep_mode();                   // in den Schlafmodus wechseln&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        // hier wachen wir wieder auf&lt;br /&gt;
        if (uart_flag==1) {&lt;br /&gt;
            uart_flag =0;&lt;br /&gt;
            morse(uart_data);&lt;br /&gt;
        }&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// UART RX complete interrupt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ISR(USART_RXC_vect) {&lt;br /&gt;
    uart_flag = 1;              // signalisiere neue Daten&lt;br /&gt;
    uart_data = UDR;            // Daten auslesen, dadurch wird auch der Interrupt gelöscht&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Quarzgenaue Zeitbasis ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hier kommt der Power Save Mode zum Einsatz. Als Zeitbasis dient ein externer 32,768 kHz Uhrenquarz, welcher asynchron den Timer 2 taktet. Das ist zwar nur ein 8 Bit Zähler, der schon nach 256 Takten überläuft, aber es gibt ja zum Glück noch den Vorteiler (Prescaler). Dieser kann die Teilerverhältnisse 1/8/32/256/1024 annehmen, daraus ergeben sich Überlaufzeiten von 7,8125ms/62,5ms/250ms/2s/8s. Werden längere Zeiten benötigt muß man diese in Software nachbilden. Z. B. kann man mit einem zwei Sekunden Intervall in einer Variable bis 30 zählen um exakt eine Minute zu erhalten. Die 30 mal aufwachen, Variable hochzählen und wieder in den Sleep Mode schalten fallen praktisch nicht ins Gewicht, das dauert nur einige Dutzend Mikrosekunden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das hier gezeigte Beispiel ist sehr einfach gehalten, zeigt aber deutlich die Vorgehensweise. Im quarzgenauen Zeitraster von einer Minute wird eine LED für zwei Sekunden eingeschaltet. In den realen Anwendungen wird natürliche eine Messung etc. gemacht.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
/*&lt;br /&gt;
************************************************************************&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* Sleep Mode Demo, Power Save Mode&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* ATmega32 mit internem 1 MHz Oszillator + 32 kHz Quarz&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* LOW Fuse Byte = 0xE1&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* An PD5 muss eine LED mit 1 kOhm Vorwiderstand angeschlossen werden&lt;br /&gt;
* An TOSC1/TOSC2 muss ein 32,768 kHz Quarz angeschlossen sein&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
************************************************************************&lt;br /&gt;
*/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#define F_CPU 1000000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/io.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/sleep.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/interrupt.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/delay.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// globale Variablen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
volatile uint8_t flag;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// lange, variable Wartezeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms) {&lt;br /&gt;
    for (; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
int main (void) {&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// IO konfigurieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRB = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRD = 0xFF;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Analogcomparator ausschalten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ACSR = 0x80;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Timer2 konfigurieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ASSR  = (1&amp;lt;&amp;lt; AS2);              // Timer2 asynchron takten&lt;br /&gt;
    long_delay(1000);               // Einschwingzeit des 32kHz Quarzes&lt;br /&gt;
    TCCR2  = 6;                     // Vorteiler 256 -&amp;gt; 2s Überlaufperiode&lt;br /&gt;
    while((ASSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt; TCR2UB)));   // Warte auf das Ende des Zugriffs&lt;br /&gt;
    TIFR   = (1&amp;lt;&amp;lt;TOV2);             // Interrupts löschen (*)&lt;br /&gt;
    TIMSK |= (1&amp;lt;&amp;lt;TOIE2);            // Timer overflow Interrupt freischalten&lt;br /&gt;
// (*) &amp;quot;Alternatively, TOV2 is cleared by writing a logic one to the flag.&amp;quot;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Interrupts freigeben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sei();&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Endlose Hauptschleife&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    while(1) {&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        // WICHTIG!&lt;br /&gt;
        // Wenn der Timer2 im asynchronen Modus periodisch zum Wecken aus dem Sleep Mode&lt;br /&gt;
        // genutzt wird, dann muss vor dem Wiedereintritt mindestens&lt;br /&gt;
        // 1 Oszillatortakt des Timers abgewartet werden (~30us), um die Interruptlogik &lt;br /&gt;
        // wieder zu aktivieren, anderenfalls wacht der AVR nicht mehr auf.&lt;br /&gt;
        // Die folgenden zwei Zeilen tun dies.&lt;br /&gt;
        // Nur wenn sichergestellt ist, dass der Interrupt + Hauptschleife länger als 30us dauern,&lt;br /&gt;
        // kann man den Test weglassen&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        OCR2 = 0;                       // Dummyzugriff&lt;br /&gt;
        while((ASSR &amp;amp; (1&amp;lt;&amp;lt; OCR2UB)));   // Warte auf das Ende des Zugriffs&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_SAVE);&lt;br /&gt;
        sleep_mode();                   // in den Schlafmodus wechseln&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        // hier wachen wir wieder auf, nach Ausführung des Interrupts&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        if (flag==1) {                  // Neues Messintervall ?&lt;br /&gt;
            flag =0;&lt;br /&gt;
            PORTD |= (1 &amp;lt;&amp;lt; PD5);        // LED für 2 Sekunden anschalten&lt;br /&gt;
        }&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Timer2 overflow Interrupt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ISR(TIMER2_OVF_vect) {&lt;br /&gt;
    static uint8_t ticks;               // Hilfsvariable für Messintervall&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ticks++;&lt;br /&gt;
    if (ticks==30) {                    // neues Messintervall ?&lt;br /&gt;
        ticks=0;&lt;br /&gt;
        flag=1;&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
    PORTD &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; PD5);               // LED ausschalten&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Sleep Mode beträgt die Stromaufnahme des AVR ca. 10&amp;amp;mu;A, während der zwei Sekunden LED Leuchtdauer 2,3mA. Dadurch ergibt sich ein mittlerer Stromverbrauch von&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_m = \frac {10 \mu A \cdot 58s + 2,3mA \cdot 2s}{60s} = 86,3 \mu A&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Korrekterweise müßte man jedoch noch den Stromverbrauch berücksichtigen, welcher bei jedem Timerüberlauf alle zwei Sekunden entsteht. Dabei wird einmal der Timerinterrupt durchlaufen sowie einmal die Hauptschleife. Das dauert hier ca. 50 Takte, bei 1 MHz somit 50&amp;amp;mu;s. Zusätzlich wird noch bis zu 30us gewartet, um garantiert einen Takt im Timer 2 vergehen zu lassen. Das passiert pro Minute 30 mal, somit erhöht sich der mittlere Stromverbrauch um&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;\frac {30 \cdot 80 \mu s \cdot 1,2mA}{60s}= 48nA&amp;lt;/math&amp;gt; , was somit praktisch vollkommen vernachlässigbar ist.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Aufwachen per Tastendruck ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Maximale Einsparung an Energie bringt der Power Down Modus. Das Aufwecken muß dann aber durch eine externen Interrupt erfolgen. Auch hier blinkt eine LED.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;c&amp;gt;&lt;br /&gt;
/*&lt;br /&gt;
************************************************************************&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* Sleep Mode Demo, Power Down Mode&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* ATmega32 mit internem 1 MHz Oszillator&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* LOW Fuse Byte = 0xE1&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
* An PD5 muss eine LED mit 1 kOhm Vorwiderstand angeschlossen werden&lt;br /&gt;
* An PD2 muss ein Taster gegen GND angeschlossen sein&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
************************************************************************&lt;br /&gt;
*/&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#define F_CPU 1000000&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/io.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/sleep.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;avr/interrupt.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
#include &amp;lt;util/delay.h&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// lange, variable Wartezeit, Einheit in Millisekunden&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
void long_delay(uint16_t ms) {&lt;br /&gt;
    for (; ms&amp;gt;0; ms--) _delay_ms(1);&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
int main (void) {&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// IO konfigurieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    DDRA = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRB = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRC = 0xFF;&lt;br /&gt;
    DDRD = 0xFB;        // PD2 = INT0 = Eingang&lt;br /&gt;
    PORTD = 0x04;       // Pull Up aktivieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Analogcomparator ausschalten&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    ACSR = 0x80;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Interrupt konfigurieren&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    MCUCR &amp;amp;= ~0x3;              // levelgesteuerter Interrupt an INT0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Interrupts freigeben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    sei();&lt;br /&gt;
    &lt;br /&gt;
// Endlose Hauptschleife&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
    while(1) {&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        GICR |= (1 &amp;lt;&amp;lt; INT0);            // externen Interrupt freigeben&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN);&lt;br /&gt;
        sleep_mode();                   // in den Schlafmodus wechseln&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        // hier wachen wir wieder auf&lt;br /&gt;
        GICR &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; INT0);           // externen Interrupt sperren&lt;br /&gt;
                                        // WICHTIG! falls der externe LOW Puls an INT0&lt;br /&gt;
                                        // sehr lange dauert&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
        PORTD |= (1 &amp;lt;&amp;lt; PD5);            // LED für eine Sekunde anschalten&lt;br /&gt;
        long_delay(1000);&lt;br /&gt;
        PORTD &amp;amp;= ~(1 &amp;lt;&amp;lt; PD5);&lt;br /&gt;
    }&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// externer Interrupt INT0 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
// Die Interruptroutine kann leer sein, ABER sie muss existieren!&lt;br /&gt;
// Sonst springt der AVR nach dem Aufwachen zum Reset, weil kein sinnvoller&lt;br /&gt;
// Interruptvektor eingetragen ist!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ISR(INT0_vect) {&lt;br /&gt;
}&lt;br /&gt;
&amp;lt;/c&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im Power Down Mode beträgt die Stromaufnahme des AVR weniger als 1&amp;amp;mu;A (weniger konnte mit dem verfügbaren Messgerät nicht gemessen werden), laut Datenblatt ca. 0,3&amp;amp;mu;A. Während der einen Sekunde LED Leuchtdauer werden 3,8mA verbraucht. Wird einmal pro Minute die Taste gedrückt, ergibt sich ein mittlerer Stromverbrauch von&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_m = \frac {0,3 \mu A \cdot 59s + 3,8mA \cdot 1s}{60s} = 63,6 \mu A&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Wird nur einmal pro Stunde die Taste gedrückt, ergibt sich ein mittlerer Stromverbrauch von&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;I_m = \frac {0,3 \mu A \cdot 3599s + 3,8mA \cdot 1s}{3600s} = 1,3 \mu A&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Hinweise ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== JTAG Fuse ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Aus dem Beitrag http://www.mikrocontroller.net/topic/51206&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;gt; wenn ich in den Power Down mode schalte bleibt die Stromaufnahme&lt;br /&gt;
&amp;gt; trotzdem gleich.&lt;br /&gt;
&amp;gt; Atmega128 8Mhz 3,3V = 8mA entspricht auch dem Datenblatt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Datenblatt, Seite 49:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
If the On-chip debug system is enabled by the OCDEN Fuse and the chip enter Power down or&lt;br /&gt;
Power save sleep mode, the main clock source remains enabled. In these sleep modes, this will&lt;br /&gt;
contribute significantly to the total current consumption. There are three alternative ways to&lt;br /&gt;
avoid this:&lt;br /&gt;
• Disable OCDEN Fuse.&lt;br /&gt;
• Disable JTAGEN Fuse.&lt;br /&gt;
• Write one to the JTD bit in MCUCSR.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
PS. Ich habe gestern den ganzen Tag dran mit dem ATmega128 im&lt;br /&gt;
Sleep-Modus gesessen, man musste einfacht JTAG abschalten, dann läuft&lt;br /&gt;
der Hauptoszillator nicht mehr und der Stromverbrauch sinkt drastisch&lt;br /&gt;
ab.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Bauteile ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1371.pdf DS1371], Echtzeituhr mit 1&amp;amp;mu;A Stromverbrauch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*[http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF2123.pdf], Echtzeituhr mit 0,2 1&amp;amp;mu;A Stromverbrauch&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://interface.khm.de/index.php/lab/experiments/sleep_watchdog_battery/ [[Arduino]] Sleep_Watchdog_Battery] von Martin Nawrath&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Arduino]] [http://www.arduino.cc/playground/Learning/ArduinoSleepCode Sleep.]How to let your Arduino go to sleep and wake up on an external event.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:AVR]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie: Spannungsversorgung und Energiequellen]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=17972</id>
		<title>Reichelt-Wishlist</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=17972"/>
		<updated>2006-11-02T07:45:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: /* ICs */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Reichelt Wunschliste ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingtragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neue Artikel einfügen darf und soll natürlich auch jeder - aber bitte die Liste vorher durchgehen (Tipp: Browser-Suchfunktion nutzen)! Einfach ganz viele Striche auf einmal hinter einem Artikel einzufügen ist zwecklos. Das erkennt man in der History und es gibt viele Leute, die diese Seite überwachen...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
=== Controller/FPGA/CPLD ===&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie |||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ)||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.B. AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz  (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH.  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3 (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT91SAM7S32 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT91R40008 (32bit controller 256KB-RAM 100-lead TQFP) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| &lt;br /&gt;
* Freescale DSP56F801 |||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C |&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät ca. 25 EUR) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Philips LPC214x-Serie ARM7-Controller |||&lt;br /&gt;
* Philips SAA5281 Videotextinterface |||||&lt;br /&gt;
* Silabs C8051F320 USB Mikrocontroller |&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen) |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 |&lt;br /&gt;
* MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse |&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| |&lt;br /&gt;
* Ubicom SX20 SX28 IP2022 ||&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| &lt;br /&gt;
* Zilog ZNEO-Microcontroller (Z16Fxxx, bis 128k Flash, 4k RAM, bis zu 76 I/Os, 3 Timer, 10-bit A/D, externer Daten-/Adressbus, on-Chip Debugger) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=236] www.zilog.com |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52,&lt;br /&gt;
** Konkret: PIC18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| |||| ||||&lt;br /&gt;
** Konkret: CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) |&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie XC3S400) ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| |||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) |&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Schnelles RAM (10, 15 oder 20ns, z.B. Samsung K6R1008C1D-UI10) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.B. HY57V641620HG oder besser) |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden Quarz (25,0000 Mhz) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell  |||||  ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell  |||||  ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| |||| |||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface)  ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.B. Burr-Brown ISO485 o.ä. |||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter)  ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* DAC8830 IDT (16Bit-DAC,ser. Input) |||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) |||| ||| &lt;br /&gt;
* LM3886 |||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) |||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| | &lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297, MAX7410) ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC)  ||||&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| ||&lt;br /&gt;
* STP08CL596M SO16 STM, LOW VOLTAGE 8-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER ||||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver |&lt;br /&gt;
* STP16CL596M SO24 STM, LOW VOLTAGE 8-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER |||&lt;br /&gt;
* STP16CL596B1R DIP24 STM, LOW VOLTAGE 16-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER ||&lt;br /&gt;
* STP08CL596B1 DIP16 STM, LOW VOLTAGE 8-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER ||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Motortreiber TLE 4205 |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) |||||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||| &lt;br /&gt;
* IP101 PHY von IC+ (Distri für DE [http://www.topas.de/tt/cfs/icp_cfs_mai05.htm Topas]) |&lt;br /&gt;
* UDN 2987 LW (Source Driver UDN2987 in SMD-Bauform) ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* IR2011 MOSFET Treiber |&lt;br /&gt;
* MAX 4420 Mosfet Driver&lt;br /&gt;
* MAX 4429 Mosfet Driver&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) ||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||&lt;br /&gt;
* P82B86 (I2C Dual Bi-Directional Bus Buffer) ||&lt;br /&gt;
* CS5641 von Cirrus...The CS5461 incl. two delta-sigma A/D converters.... ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC |&lt;br /&gt;
* TEA5757 FM-Tuner IC von Philips |||&lt;br /&gt;
* TEA5768HL FM-Tuner IC von Philips |||||&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS |&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) |||&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||&lt;br /&gt;
* MAX127/128 8-Kanal 12bit ADC mit I2C interface ||&lt;br /&gt;
* MIC6315 von Micrel (3,3/5V Reset Baustein mit manual Reset) ||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |&lt;br /&gt;
* CP2120  single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp |||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;quot;zum Beispiel&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): |||||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim |||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.B. TLC5620/TLV5629 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.B. 2-Wire MAX546x) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.B. LM7050 &lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;quot;mehr&amp;quot; xyz / unspezifisch --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===	 &lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) |&lt;br /&gt;
* IPW60R045CS Infineon Mosfet 600V 45mOhm Rdson 30ns tr+tf (niedrigster Rdson in der Klasse) |&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3  Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| | &lt;br /&gt;
* SDT06S60    Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	|| &lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||	 &lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||	 &lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||	 &lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| ||	 &lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM ||||	 &lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) |||||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler MIC29300/29301 5,0V 3A im TO263(SMD) Gehäuse |	 &lt;br /&gt;
* SMD-Spannungsregler einstellbar LM317EMP oder LM317AEMP (SMD TO-223 Gehäuse) |||||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) |||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||	 &lt;br /&gt;
* Philips PDTD113E/123E und PDTB113E/123E (PNP und NPN im sot23 mit internen Widerständen für Basis und PullUp/Down |&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD   |||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: unbedingt mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p), als bedrahtete Bauteile sind die vorhanden. ||||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom (ca. 0.50&amp;amp;#8364;)|||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen |&lt;br /&gt;
* IPS5451S intelligenter Leistungsschalter 50 V, 35 A, 25 mΩ |&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensoren/Aktoren ==&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden)  ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| |&lt;br /&gt;
* Flexinol |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| |&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| |&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| |||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* FoxVHDL = FPGA Erweiterungskarte für das ACME Foxboard ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) |||| ||||||||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* MT1390 FM Tuner-Modul von Microtune ||&lt;br /&gt;
* OM5610 FM Tuner-Matchbox von Philips ||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;quot;Passive&amp;quot; Bauteile ==&lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Magnetics MPP Ringkerne ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Die Micrometals Pulverkerne (-18 und -26) auch in größer ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.B. Epcos Typ  B78304 |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF |&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 |||&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* SMD Widerstande in Bauform 0603 0402 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||| &lt;br /&gt;
* SMD Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe |&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. |&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.B. TO220) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25/50W Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter |&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A |&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (benötigt für USB-DMX-Interface) |&lt;br /&gt;
* 13,56 MHz Quarz (benötigt für RFID)  |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optoelektronik und Leuchtmittel ==&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| |||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED |||||&lt;br /&gt;
* OSRAM &amp;quot;Golden Dragon&amp;quot; LEDs (http://www.osram-os.com/goldendragon) ||||&lt;br /&gt;
* OSRAM Hyper TOPLEDS weiss LW T67C-T2U2-5K8L ||&lt;br /&gt;
* OSRAM Halogen Decostar 51 12V 20W GU5,3 statt des billigen NoName Zeugs ||&lt;br /&gt;
* OSRAM Hyper TOPLEDS gelb LY T676-S1T1-26 ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current Versionen anbieten |||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||&lt;br /&gt;
* IL207AT (SMD Optokoppler von Infineon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ILD256T (SMD AC-Optokoppler)  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) |&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD |||||&lt;br /&gt;
* TLP113 (SMD Optokoppler) |||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) ||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 |&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mechanisches ==&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 |||||&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M3 x 25mm |||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* &amp;quot;optische&amp;quot; Drehgeber Fabrikat Grayhill sind lieferbar (Bst. ENC 62P22-*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber- weiterer Vorschlag: ALPS Encoder ST EC 11B  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| &lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber - schon wieder: DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 |||||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drehschalter Serie DS in allen Versionen nur vom Hersteller C&amp;amp;K; auch brückende Versionen anbieten  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||&lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen |||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  ||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben)&lt;br /&gt;
* Taster Radiohm ST-1034 in rot, grün, gelb, blau, grau und schwarz&lt;br /&gt;
* Leitplastikpotis im Servogehäuse |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== (Steck-) Verbindungen ===&lt;br /&gt;
* Stift-/Buchsenleisten 2.54mm *zum Auseinanderbrechen*  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| |||| |||&lt;br /&gt;
* Print-Steckverbinder (die einreihigen Stecker auf dem PC-Mainboard) ||||| |||||| || |||||             //Was soll das sein? Buchsenleiste, lötbar, Bsp. bei ELV: Artnr.68-230-73 Wohl eher Stecker?&lt;br /&gt;
* TEXTOOL-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| PLCC-44 ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.B. Yamaichi) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||||&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: |||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): |||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  || (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22)&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung |||||&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.B. von Rean oder Cliff ||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV |||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) |||&lt;br /&gt;
* Ordentliche Lautsprecherbuchsen &amp;quot;Strich-Punkt&amp;quot; (Print oder Wand) (die Stecker sind OK) |&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) |||| |||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||&lt;br /&gt;
* Carrier-IC-Sockel&lt;br /&gt;
* JST HR Steckverbinder |||&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenstecker gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD |&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 |||&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ...) |||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* vernünftige Koax-Stecker und Kupplungen z. Bsp. von Hirschmann&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||&lt;br /&gt;
* Molex Steckerreihe Minifit Jr 4,2mm Rastermaß (verwendet als Stromstecker in Computern, Mainboard, PCI-E, P4/EPS ...) |&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  |||&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kabel etc. ===&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Auspressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker zur schnellen Montage von Versuchsaufbauten |&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  ||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Platinen/Prototypen ==&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Platinen Basismaterial, einseitig Cu-beschichtet, 0,5..1 mm dick ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland. Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Werkzeug und Zubehör ==&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen ||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.B. 0,8 1,0 1,3 1,5) |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen |||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Unsortiert/Unspezifisch ==&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF? Spart CDs/DVDs/Papier/Druckfarbe und Wartezeit&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C)&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete   billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) |||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferzeit (wie früher 1-2 Tage) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.B. AC, ACT (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bezahlbarere Trafos ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) |||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte |||||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   |||&lt;br /&gt;
* Taster Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 || ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Möglichkeit für Selbstabholen eine Bestellung unter 10Euro abzuliefern.  |&lt;br /&gt;
* Bessere Auswahl: statt MSP430F147, F148, F149 wenigstens einen mit DAC -&amp;gt; MSP430F16x&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |&lt;br /&gt;
* Günstigere Osziloskope z.B. Multimetrix oder Grundig |||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| |||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| |&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| |||&lt;br /&gt;
* Vorschaltgeräte mit G23 Fassung (zum Bau von UV-Belichtern geeigent)|&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |&lt;br /&gt;
* der Reichelt Katalog auf CD/DVD ||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken ||||| |||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Bereits im Sortiment =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny45 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| =&amp;gt; ATTINY 45-20PU, ATTINY 45-20SU, ATTINY 45V-10PU, ATTINY 45V-10SU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA48 TQFP ||||| |||| =&amp;gt; ATMEGA 48-20 AU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA 88 || =&amp;gt; ATMEGA 88-20 AU, ATMEGA 88-20 PU, ATMEGA 88V-10 AU, ATMEGA 88V-10 PU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA644 ||||| ||||| ||||| ||||| =&amp;gt; ATMEGA 644-20 AU, ATMEGA 644-20 PU, ATMEGA 644V-10AU, ATMEGA 644V-10MU, ATMEGA 644V-10PU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA2560 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || =&amp;gt; ATMEGA 2560-16AU, ATMEGA 2560V-8AU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA2561 ||||| | =&amp;gt; ATMEGA 2561-16AU, ATMEGA 2561V-8AU&lt;br /&gt;
* Philips LPC2000-Serie ARM7-Controller (LPC214x, LPC213X, LPC21xx und LPC22xx) |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| | =&amp;gt; Bauelemente, aktiv / Controller, Speicher / Controller, Prozessoren / Philips-Controller 80C51 / 87LPC.. / 89C51&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2xxx (Typen mit 16 MIPS) ||||| ||||| | =&amp;gt; Bauelemente, aktiv / Controller, Speicher / Controller, Prozessoren / Texas MSP430 Controller&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* RS485 ESD fest: MAX3086E oder 75180 oder ISL83086E ||||| || =&amp;gt;MAX485ECPA &lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2550  || =&amp;gt; PIC 18F2550-I/P&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F88  |||| || =&amp;gt; PIC 16F88-I/P&lt;br /&gt;
* Logicanalyzer | =&amp;gt; ME ANT 8 und ME ANT 16&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA8 TQFP |||| =&amp;gt; ATMEGA 8-16 TQ&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* CAN-Bus Controller MCP2515  |||||&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| |||||  z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert&lt;br /&gt;
* Atmel AT90CAN128 ||||| |&lt;br /&gt;
* MMC / SDC slot  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ==&amp;gt; Bestell-Nr.: CONNECTOR MMC 11, CONNECTOR MMC 12, CONNECTOR SD 21 und CONNECTOR SD 22&lt;br /&gt;
* lineare Potentiometer als Schiebepoti ||||| | - Bestell-Nr. PSM-LIN* (&amp;quot;mono&amp;quot;) PSS-LIN* (&amp;quot;stereo&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* Echtzeituhr DALAS DS1307 (auch SMD) ||||||| - Bestell-Nr. DS1307/DS1307Z&lt;br /&gt;
* Konkret: Neuer PIC ... und PIC18F2550 ||||| ||| &lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...)&lt;br /&gt;
* Mini-GPS-Module ||||| ||||| ||||| ||||| ||| - Bestell-Nr. GPS ET 102/GPS ET 202/GPS EM 401&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48, ATmega168, ATtiny13 ||||| ||||| ||||| | (im neuen katalog und online verfügbar!)&lt;br /&gt;
* CompactFlash Stecker ||||| ||||| ||||| || - Bestell-Nr. connector CF 01/ Connector CF 02 &lt;br /&gt;
* DCF77 Empfangsmodule  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (DCF77 Modul) (4.5.2005 ist jetzt verfügbar unter DCF77 MODUL, aber leider 50% teurer als bei der Konkurenz, störempfindlicher, grotesk schwache Ausgangstreiber)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 12F683 (8pin PIC mit PWM !) =&amp;gt; Bereits im Sortiment: Best. Nr PIC 12F683-I/P bzw. PIC 12F683-I/SN &lt;br /&gt;
* MSP430F135 ||||| ||||| | |||||  (MSP430F135 im Programm Bestellnr.: MSP430F135 IPM)&lt;br /&gt;
* SMD 0 Ohm in Bauform 0805 |||| -&amp;gt; SMD-0805 0,00&lt;br /&gt;
* Shunt-Widerstände  ||||| ||||| ||||| ||||| |  (neu im Sortiment: Widerstandsdraht, Best.-Nr. &amp;quot;RD100/x,xx&amp;quot;, Leider nur in teuren 100g Spulen)&lt;br /&gt;
* dünner isolierter Draht, wie Klingeldraht nur dünner, vielleicht 0.2-0.3mm zum Fädeln von Platinen |||| =&amp;gt; Fädeldraht nun im Sortiment&lt;br /&gt;
* dünner Silberdraht zur Verdrahtung auf Lochrasterplatinen ||||| |   (mögl. bereits im Sortiment &amp;quot;SILBER 0,6MM&amp;quot; ???)Kupferlackdraht geht nicht?&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* überhaupt: Freescale 68HC908- und vor allem 68HCS08-Mikrocontroller fehlen total im Sortiment!&lt;br /&gt;
* RJ45-Buchse ||| - schon im Sortiment: MEBP 8-8&#039;&#039;x&#039;&#039; unter Modular-Stecker bei TK&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| ||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* Microchip ICD2 || =&amp;gt; Bestell-Nr.: DV 164005 &amp;lt;= Fehlt im Papierkatalog&lt;br /&gt;
* 14,7456 MHz Quarze ||||| ||||| ||||| ||||| ||| (Bst: 14,7456-HC18)&lt;br /&gt;
* SMD Widerstande in Bauform 1206 (SMD 1/4W...)&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 128 in TQFP || (ATMEGA 128-16 TQ)&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 169 in TQFP || (ATMEGA 169-16 TQ)&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA1280 ||||| ||||| ||||| |||| (ATMEGA 1280-16AU, ATMEGA 1280V-8AU)&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA8515 | (ATMEGA 8515-*)&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny24/44 ||||| ||||| (ATTINY 24-*, ATTINY 44-*)&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny25/85 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| | (ATTINY-25-*, ATTINY-85-* gelistet aber erst verfuegbar ab II/07)&lt;br /&gt;
* Atmel AT91SAM7S64, AT91SAM7S256 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (suche AT91*)&lt;br /&gt;
* Atmel AT91SAM7X64-256 ||||| ||| (suche AT91*)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F1611 (10k RAM, 48k Flash) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (MSP430F1611 IPM)&lt;br /&gt;
* PCA9531D  8Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| |||||&lt;br /&gt;
* PCA9551D  8Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PCA9530D  2Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| |&lt;br /&gt;
* PCA9532D 16Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| |||||&lt;br /&gt;
* PCA9533D  4Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PCA9550D  2Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| |&lt;br /&gt;
* PCA9553D  4Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| ||&lt;br /&gt;
* PCA9552D 16Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2550 (USB, 32 KBytes Flash) | (bereits im Sortiment)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F628A (weil: besser als 16F628) ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F648 (weil mehr Programmspeicher, als 16F628) |||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F684 ||||| &lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F688 ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F690 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny84 ||||| ||||| || (gelistet aber erst verfuegbar ab II/07)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* FT245RL (alt bekannte FTDI Chips in neuer und besserer Version, FT232RL bereits vorhanden) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 3,3V Längsregler SMD Ultra Low drop |||| (-&amp;gt; Zetex)&lt;br /&gt;
* Schiebepotis mit passenden Knöpfen | (Bestell-Nr. PSM-LIN* (&amp;quot;mono&amp;quot;) PSS-LIN* (&amp;quot;stereo&amp;quot;) nicht passed?) |&lt;br /&gt;
* OLED-Displays (zum Beispiel: [http://www.litearray.com/products-oled.php]) || (Reichelt hat jetzt Osram Pictiva Oleds im Programm. Nach &amp;quot;Pictiva&amp;quot; suchen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== zur Webseite ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Webseite ohne Frames ist eigentlich heute Stand der Technik. Oder vielleicht ist es das auch nicht mehr - ich weiss es nicht aber nach meiner Auffassung sollte es Stand der Technik sein. Denn dann hat man für jedes Produkt auch einen eindeutigen Link und kann ggf. auch in Beiträgen, Mails und Anfragen darauf verlinken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
Verlinken auf Artikel geht schon, und zwar in der Form:&lt;br /&gt;
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ATMEGA%208-16%20DIP&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
http://www.reichelt.de/index.html?ARTIKEL=ATMEGA%208-16%20DIP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reichelt selbst macht das in seinen PDF-Prospekten auch so. Das Problem liegt nur darin, die URL jedesmal von Hand zusammenzubauen (und dabei auf die Ersetzung der Leerzeichen durch %20 zu achten) oder von einer kopierten URL alles überflüssige zu entfernen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinweis: Viele Browser ersetzen Leerzeichen im Adressfeld automatisch durch %20. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Webseite sollte auch in Standard-Browsern wie FireFox korrekt angezeigt werden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das wird bereits gemacht! Einfach E-Mail an service@reichelt.de mit den Bauteilen, die man noch haben will. I-Net-Nummer nicht vergessen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. läßt er sich über die Versandadresse rausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artiekle mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht numeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zaehlen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Virtuelle Bauteilekisten (vbox): Wer bei Reichelt bestellt ordert oft viele viele Kleinteile. Wenn man nun ein Gerät zum wiederholten mal baut, muss man alle Teile erneut eingeben. Könnte ich nun neben dem Warenkorb auch noch virtuelle Bauteilekisten füllen würde das neue Bestellungen sehr beschleunigen. Der Kunde als Wiederholungstäter sozusagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Ich habe vier verschiedene Elektronikprojekte entwickelt.Für jedes dieser Projekte lege ich bei Reichelt.de eine virtuelle Bauteilekiste mit eigenem Namen an. Die Zusammenstellung der Artikel funktioniert wie beim normalen Warenkorb. Wenn ich nun ein Projekt erneut bauen möchte, kopiere ich einfach den Inhalt der virtuellen Bauteilekiste per Knopfdruck in meinen Warenkorb. Wenn ich Projekt2 also dreimal nachbauen möchte kopiere ich die virtuelle Bauteilebox &amp;quot;Projekt2&amp;quot; dreifach in den Warenkorb.&lt;br /&gt;
Schön wäre es auch die virtuellen Bauteilekisten mit Schaltplan und ev. Eagle  - Dateien veröffentlichen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Ich habe eine Schaltung entwickelt für die ich eine persönliche virtuelle Bauteilekiste bei Reichelt.de zusammengestellt habe. Jetzt gebe ich meine persönliche virtuelle Bauteilekiste mit einer Kurzbeschreibung und einem Link auf meine Homepage(Projekthomepage) auf vbox.reichelt.de frei. Gleichzeitig setze ich auf meiner Homepage einen link auf meine öffentliche &amp;quot;vbox&amp;quot; bei Reichelt. Die öffentliche &amp;quot;vbox&amp;quot; ist dabei nur eine Referenz auf die persönliche &amp;quot;vbox&amp;quot; (synchron) und ist nur von mir veränderbar.&lt;br /&gt;
Ich hoffe die Idee ist verständlich formuliert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EDIT: Nur so nebenbei - in anderen Shops geht das bereits RUDIMENTÄR (natürlich nicht mit öffentlichem Zugang...) in Form von Merkzetteln - die kann man meist unbegrenzt lang speichern und später einfach immer wieder in den Warenkorb legen. Das sollte das mindeste sein was man dem Kunden in einem modernen Shopsystem bietet!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
Damit die &amp;quot;Bauteilekisten&amp;quot; nicht unmengen Platz beim Anbieter verschwenden könnte man diese auslagern.&lt;br /&gt;
Also Nach erstellen Download als einfaches File und bei Bedarf einfach bei Bestellung übertragen.&lt;br /&gt;
So könnte sie jeder in Ruhe offline vorbereiten und verwalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einfacher Kompromiss: Ein einfacher CSV-Import, -Export (Text mit Tabulator oder Semikolon getrennt) währe auch eine Alternative. Im aller einfachsten Fall könnte man das über eine Textbox realisieren. So könnte man auch eigene Projekte schneller eingeben bzw. sichern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export fuer die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas aehnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
siehe auch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-363596.html&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten uebers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kupferlackdraht: Auf der Website sind Plastikspulen abgebildet, geliefert wird jedoch seit Jahren schon lose aufgewickelter Draht, der so schlecht zu verarbeiten ist. Bitte ändern! Am besten vernünftigen Draht auf Spulen, zumindest aber das Bild anpassen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Spitze fände ich eine verbesserte Suche für Gehäuse. Oft stehe ich vor dem Problem, meine Baugruppe ist so-und-so groß und ich brauche ein Gehäuse, in das diese Baugruppe hineinpasst. Zur Zeit muss ich mich manuell durch alle Gehäusegrößen &amp;quot;durchwühlen&amp;quot;, bis ich ein passendes gefunden habe. Die Suche stelle ich mir so vor: Ich gebe die Maße ein, die das Gehäuse mindestens haben &#039;&#039;muss&#039;&#039;, und bekomme alle Gehäuse angezeigt, die genau so groß oder etwas größer sind als meine Vorgaben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sammelbestellung: Wenn ich etwas bei Reichelt bestelle, bestelle ich für meine Kollegen auch immer etwas mit. Wenn dann das Päckchen kommt, heisst es sortieren. Wer hatte von was, wie viel? Danach kommt das rechnen dran. Ein besonderes Highlight, sind die Nettopreise. Und auch das Verteilen der Versandkosten ist nicht ohne. Währe es nicht möglich, im Bestellvorgang eine Zuordnung zu Personen oder Projekten zu realisieren, und die Zwischensummen der Personen oder Projekte auf der Rechnung oder per Mail anzugeben. Ein Schmankerl wäre die Angabe der Bruttopreise inklusive der anteiligen Versandkosten.&lt;br /&gt;
** Wahrscheinlich nicht möglich, siehe AGB-Klausel zu Massenbestellungen. &amp;quot;Garantieberechtigt&amp;quot; ist auch immer nur der ursprüngliche Besteller.&lt;br /&gt;
** Welche Klausel? Mir fällt nur 13.3 ins Auge...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== zu dieser Wunschliste ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(gehört eigentlich in Diskussion)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Warum macht der 5te nicht anstelle |||| ein V :-) und anstelle vom nächsten V kommt dann ein X ....Daniel [[Benutzer:84.179.17.164|84.179.17.164]] 20:11, 4. Feb 2006 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Wenn Reichelt was aus der Liste neu ins Programm aufnimmt wäre eine Benachrichtigung per Newsletter oder RSS nett. Oder zumindest eine Rubrik &amp;quot;Seit XX.XX.200X neu im Programm&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
6.8.2006 Habe eine umfassende Kritik zu Reichelts neuem Webshop geschrieben und dabei auf unsere Wünsche bzl. Webseite, insbesondere &amp;quot;Virtuelle Bauteilebox&amp;quot; und &amp;quot;Gehäusesuche&amp;quot; hingewiesen. Verlinkung auf diese Seite ist auch erwähnt worden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.8.2006 Hurra, Reichelt bietet endlich den ATtiny13V an! Jetzt können wir  Batteriebetriebene Geräte (2,4-3V) bauen. By the way: Gibt es blaue LED&#039;s, die dazu passen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14.7.2006 Reichelt antwortete: (Zu lang, deshalb hier nur der Inhalt:) Wir haben                                                                                    ihre mail zur Kenntnis genommen (Forum wird angeblich ab und zu immer wieder kontrolliert). Entscheidender Satz (Original eines Mitarbeiters:)....Ich denke jedoch, dass die meisten und&lt;br /&gt;
wichtigsten Wünsche zum Herbstkatalog eingelistet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14.7.2006 Reichelt erneut auf diesen Beitrag aufmerksam gemacht, erwarte Antwort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.7.2006: beitz-online.de eine verlinkung gemailt. Ich hoffe das ist erlaubt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.3.2006: Verlinkung gemailt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.10.2005: Verlinkung gemailt und gebeten sich darum zu kümmern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
07.10.2005: Reichelt eine Verlinkung gemailt und speziell auf LOW ESR Elkos und 433 Mhz Funkmodule hingewiesen. Mal sehen was die Antworten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
08.07.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- Thomas O.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13.05.2005: Antwort von Reichelt: der Versand ins Ausland bleibt leider bei 150 Eur -- nurmi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
09.05.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- nurmi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
08.05.2005: Pflege der Liste hier: Wenn ihr was in der Liste seht, was bereits schon im Angebot ist, löscht es bitte! Sonst ist das hier bald ein unüberschaubares Chaos. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
08.02.2005: Positives Feedback von Reichelt. Freuen sich über diese Form der Anregung. In der 2. Märzhälfte sollen weitere Produkte in den neuen Katalog einfließen. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=17971</id>
		<title>Reichelt-Wishlist</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.mikrocontroller.net/index.php?title=Reichelt-Wishlist&amp;diff=17971"/>
		<updated>2006-11-02T07:44:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;62.157.91.9: /* Controller/FPGA/CPLD */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Reichelt Wunschliste ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auf dieser Seite können Wünsche zur Erweiterung des Reichelt-Lieferprogramms eingtragen werden. Es ist keine offizelle Wunschliste von Reichelt und es ist nicht bekannt, ob Reichelt-Mitarbeiter diese Seite regelmässig sichten. Reichelt sollte sicherheitshalber regelmäßig angeschrieben werden, damit diese Liste nicht in Vergessenheit gerät.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Damit sich die beliebtesten Artikel herauskristallisieren, macht jeder einfach &#039;&#039;&#039;einen&#039;&#039;&#039; virtuellen Strich dahinter: | (ALT-GR Taste und &amp;lt; Taste drücken). Alle fünf Striche (|||||) bitte immer ein Leerzeichen einfügen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Neue Artikel einfügen darf und soll natürlich auch jeder - aber bitte die Liste vorher durchgehen (Tipp: Browser-Suchfunktion nutzen)! Einfach ganz viele Striche auf einmal hinter einem Artikel einzufügen ist zwecklos. Das erkennt man in der History und es gibt viele Leute, die diese Seite überwachen...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Nicht sinnvoll&#039;&#039;&#039; ist etwas sehr exotisches, wie z.B. einen ganz bestimmten super schnellen AD-Wandler hier aufzulisten! Neue Artikel müssen sich für Reichelt ja auch rentieren und wirtschaftlich &amp;quot;an den Mann bringbar&amp;quot; sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Wunschliste =&lt;br /&gt;
== Halbleiter ==&lt;br /&gt;
=== Controller/FPGA/CPLD ===&lt;br /&gt;
* ALTERA CPLD EPM70xx - Familie ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ALTERA Flex10K - Familie |||&lt;br /&gt;
* ALTERA Cyclone2 - Familie ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 16L und 32L in TQFP (waere ATMEGA 16/32L8 TQ)||&lt;br /&gt;
* Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z.B. AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz  (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH.  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Atmel AT90PWM3 (µC für Servosteuerungen und z.b. Motorsteuerungen) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Atmel AT89LP4052 PDIP ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT91SAM7S32 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel AT91R40008 (32bit controller 256KB-RAM 100-lead TQFP) ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Atmel Dream Sound Synthesizer Chips, z.B. ATSAM3103 und ATSAM3308 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX Risc Processor (kostenloses Linux-System vorhanden) ||||| &lt;br /&gt;
* Freescale DSP56F801 |||&lt;br /&gt;
* Freescale HCS12 Controller ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Infineon XC866 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Lattice ispMACH 4032C / 4064C |&lt;br /&gt;
* Microchip dsPIC ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 10F2xx (+ Programmiergerät ca. 25 EUR) ||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F6585 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Philips LPC214x-Serie ARM7-Controller |||&lt;br /&gt;
* Philips SAA5281 Videotextinterface |||||&lt;br /&gt;
* Silabs C8051F320 USB Mikrocontroller |&lt;br /&gt;
* SSV DIL/NetPCs [http://www.dilnetpc.com]http://www.dilnetpc.com ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* ST ST7MC... (µC für Servosteuerungen) |||&lt;br /&gt;
* TI MSP430F167, TI MSP430F168 |&lt;br /&gt;
* MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse |&lt;br /&gt;
* TI TUSB3210 ||||| |&lt;br /&gt;
* Ubicom SX20 SX28 IP2022 ||&lt;br /&gt;
* Zilog Z8 Encore-Microcontroller (bis 64k Flash, I²C, SPI, 2xUART, ADC, on-Chip Debugger ...) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=225]www.zilog.com ||||| &lt;br /&gt;
* Zilog ZNEO-Microcontroller (Z16Fxxx, bis 128k Flash, 4k RAM, bis zu 76 I/Os, 3 Timer, 10-bit A/D, externer Daten-/Adressbus, on-Chip Debugger) [http://www.zilog.com/products/family.asp?fam=236] www.zilog.com |&lt;br /&gt;
* Microcontroller mit USB-Anschluss (von Cypress oder Atmel in PDIP z.B. AT89C5131, AT43USB355, CY7C637xx) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  -&amp;gt;Bereits im Sortiment: Cypress EZ-USB TQFP-44 Best. Nr AN2131 SC, Atmel AT89C5131 SO-28/PLCC-52,&lt;br /&gt;
** Konkret: PIC18F4550 (PIC mit USB) ||||| ||||| |||| ||||&lt;br /&gt;
** Konkret: CY7C68013A-56PVXC (Cypress EZ-USB FX2LP) |&lt;br /&gt;
* Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z.B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch im TQFP-Gehäuse zu haben sind wie XC3S400) ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  ||||| |||&lt;br /&gt;
* low-cost Experimentierplatinen für FPGA ||||| |&lt;br /&gt;
* TI TMS470 Arm7 ||||&lt;br /&gt;
* Ajile aj-100 (Java Real-Time Prozessor) |&lt;br /&gt;
* Western Design Center 65c816&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Speicher ===&lt;br /&gt;
* Atmel DataFlash, z.B. AT45DB081B (8 MBit Flash-Speicher an seriellen Bus im 8poligen Gehäuse) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* NexFlash spiFlash NX25P16 (16MBit serial Flash im SO8-Gehäuse) ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Schnelles RAM (10, 15 oder 20ns, z.B. Samsung K6R1008C1D-UI10) (5V/3,3V) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* RAMs (SRAM oder DRAM) mit ordentlicher Kapazität (z.B. HY57V641620HG oder besser) |&lt;br /&gt;
* 3.3V async SRAM ab 16KByte&lt;br /&gt;
* 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* FPGA Konfigurations-EEPROMS AT17C65/128/256.../XCF04S/... ||||| |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== ICs ===&lt;br /&gt;
* National Semiconductor CLC020 und CLC021 Parallel Component nach SDI-Converter&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller RTL8019AS und Übertrager FB2022 oder 20F-001N ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Ethernet-Controller CS8900A ||&lt;br /&gt;
* SPI-Ethernet-Controller ENC28J60 und passender Übertrager und passenden Quarz (25,0000 Mhz) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* ADS8320 ADC 16 Bit seriell  |||||  ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* DAC7612 DAC 12 Bit seriell  |||||  ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* AD7524 in SMD ||||| |||| |||||&lt;br /&gt;
* MCP23016 16Bit I²C I/O Expander ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* ISD 5116 (Sprachaufnahme bis 16min &amp;amp; I2C-Interface)  ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* I²C-Bus Temperatursensor DS1631Z ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* RS485 isoliert: z.B. Burr-Brown ISO485 o.ä. |||&lt;br /&gt;
* Maxim MAX629, MAX1795 (Aufwärtsregler / Step-Up-Konverter)  ||||| |||| |&lt;br /&gt;
* DAC8830 IDT (16Bit-DAC,ser. Input) |||||&lt;br /&gt;
* MAX6958 / MAX6959 (I²C 4-Digit, 9-Segment LED Display Drivers with Keyscan) |||| ||| &lt;br /&gt;
* LM3886 |||||&lt;br /&gt;
* ZHB6718 (H-Bridge für 1,5V - 20V Motoren) |||| ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar (&amp;quot;Fault-Tolerant&amp;quot; CAN Transceiver, 11898-3) ||||| | &lt;br /&gt;
* Maxim Switched Capacitor Tiefpass-Filter (z.B. MAX297, MAX7410) ||||&lt;br /&gt;
* Philips PCA9555 (I2C IO, 16 Bit par. I/O, c&#039;t Project Soundcheck II) ||||&lt;br /&gt;
* ISD 2560 -&amp;gt; SOIC Gehäuse (Sprachaufnahme IC)  ||||&lt;br /&gt;
* MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander ||||| ||&lt;br /&gt;
* STP08CL596M SO16 STM, LOW VOLTAGE 8-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER ||||&lt;br /&gt;
* PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver |&lt;br /&gt;
* STP16CL596M SO24 STM, LOW VOLTAGE 8-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER |||&lt;br /&gt;
* STP16CL596B1R DIP24 STM, LOW VOLTAGE 16-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER ||&lt;br /&gt;
* STP08CL596B1 DIP16 STM, LOW VOLTAGE 8-BIT CONSTANT CURRENT LED SINK DRIVER ||&lt;br /&gt;
* MAX6675 Typ-K Thermoelement nach SPI ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Motortreiber TLE 4205 |||&lt;br /&gt;
* LTC24xx ||&lt;br /&gt;
* MAX6650 ||&lt;br /&gt;
* QT511-ISSG (iPod-like Touch-Wheel-Sensor &#039;&#039;siehe&#039;&#039; [http://www.qprox.com/products/qwheel_qt510.php]) |||||&lt;br /&gt;
* DDS-IC von Analog wie AD9833, AD9835 ||||| ||||| ||||| ||||| ||| &lt;br /&gt;
* IP101 PHY von IC+ (Distri für DE [http://www.topas.de/tt/cfs/icp_cfs_mai05.htm Topas]) |&lt;br /&gt;
* UDN 2987 LW (Source Driver UDN2987 in SMD-Bauform) ||&lt;br /&gt;
* MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim ||&lt;br /&gt;
* IR2011 MOSFET Treiber |&lt;br /&gt;
* MAX 4420 Mosfet Driver&lt;br /&gt;
* MAX 4429 Mosfet Driver&lt;br /&gt;
* CCS-Akkulade-IC (z.B. CCS9620SL) (siehe [[http://bticcs.com/]]) ||||&lt;br /&gt;
* LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) |||&lt;br /&gt;
* LTC1694-1 (I2C/SMBus Accelerator) ||&lt;br /&gt;
* P82B86 (I2C Dual Bi-Directional Bus Buffer) ||&lt;br /&gt;
* CS5641 von Cirrus...The CS5461 incl. two delta-sigma A/D converters.... ||&lt;br /&gt;
* DS1616 von Dallas Datalogger-IC |&lt;br /&gt;
* TEA5757 FM-Tuner IC von Philips |||&lt;br /&gt;
* TEA5768HL FM-Tuner IC von Philips |||||&lt;br /&gt;
* TH3122 K-Line Interface von MELEXIS |&lt;br /&gt;
* MAX7313 16 LED-PWM-Dimmer (Im gegensatz zu den Philips-ICs ist jede einzelne LED-Dimmbar, dafür nur in 16 Schritten) |||&lt;br /&gt;
* LMX2306/LMX2316/LMX2326 PLL Synthesizer von National ||||&lt;br /&gt;
* MAX127/128 8-Kanal 12bit ADC mit I2C interface ||&lt;br /&gt;
* MIC6315 von Micrel (3,3/5V Reset Baustein mit manual Reset) ||&lt;br /&gt;
* MMI4832 (Geber Interface Baustein EnDat, SSI, Incrementalgeber |&lt;br /&gt;
* CP2120  single-chip SPI to I2C bridge and GPIO port expander |&lt;br /&gt;
* AD623 Single Supply,Rail-Rail, InstrOpamp |||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;quot;zum Beispiel&amp;quot; --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Clock generator IC&#039;s, z.B. PCK20?? von Philips |&lt;br /&gt;
* Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): |||||&lt;br /&gt;
* uC supervisor chips + watchdog z.B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) |||&lt;br /&gt;
* Mehr FET-Treiber (TI UCC3372x, HIPxxx , die neueren Brückentreiber von Maxim |||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* D/A Wandler mit 4 oder mehr Ausgängen, z.B. TLC5620/TLV5629 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PLL Schaltkreise für Frequenzerzeugung. z.B. MC / ML145170 (SOIC16) / TSA5060A ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Digital Potentiometer (z.B. 2-Wire MAX546x) ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Power over Ethernet Bausteine z.B. LM7050 &lt;br /&gt;
* Automotiv ICs z.B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;!-- &amp;quot;mehr&amp;quot; xyz / unspezifisch --&amp;gt;&lt;br /&gt;
* Ethernet Magnetics (Auch POE) ||||| |&lt;br /&gt;
* Generell mehr DAC&#039;s (auch die teureren) von TI ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr I²C IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Generell mehr 1-Wire IC ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell mehr PWM-SIC&#039;s ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Diskrete ===	 &lt;br /&gt;
* R-783.3-0.5 Schaltregler 4,75V - ca. 18V Eingang; 3,3V Ausgang (Hersteller Recom) ||&lt;br /&gt;
* R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) |&lt;br /&gt;
* IPW60R045CS Infineon Mosfet 600V 45mOhm Rdson 30ns tr+tf (niedrigster Rdson in der Klasse) |&lt;br /&gt;
* SPP20N60C3  Infineon Mosfet 600V 190mOhm Rdson &amp;lt;10ns tr+tf (Schnellste Schaltzeit in der Klasse) ||||| | &lt;br /&gt;
* SDT06S60    Infineon SiC 600V 6A Silizium-Carbid Schottky-Diode (kein trr, daher keine Schaltverluste) ||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* 3,3V Längsregler SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --&amp;gt; Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76&amp;amp;#8364;)(der LT1086 kostet 4 Euro) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| 	|| &lt;br /&gt;
* Größere Auswahl an Step-up Reglern ||||| ||||| ||||| ||	 &lt;br /&gt;
* SMD Doppeldiode Schottky 12A 60V im TO252AA z.B. 12CWQ06FN von IOR ||||| ||||| ||	 &lt;br /&gt;
* BUF420AW Schaltnetzteil Transistor von STM |||||	 &lt;br /&gt;
* ZRA250F005 Referenzspanungsquelle 2,5V 0.5% SOT23 gehäuse ||||| ||	 &lt;br /&gt;
* 5,2V Lowdrop Längsregler LF52 im TO252AA von STM ||||	 &lt;br /&gt;
* Spannungsregler SMD in DPAK ||||| ||&lt;br /&gt;
* mehr FETs und IGBTs (nichtnur IRF, sehr gut IXYS &amp;lt;- und sauteuer!) |||||&lt;br /&gt;
* Spannungsregler MIC29300/29301 5,0V 3A im TO263(SMD) Gehäuse |	 &lt;br /&gt;
* SMD-Spannungsregler einstellbar LM317EMP oder LM317AEMP (SMD TO-223 Gehäuse) |||||&lt;br /&gt;
* Digitaltransistoren (BCR*), auch als Pärchen NPN/PNP (BCR10, BCR08pn) |||&lt;br /&gt;
* Niederohm-FETs in SO8, N und P ||||	 &lt;br /&gt;
* Philips PDTD113E/123E und PDTB113E/123E (PNP und NPN im sot23 mit internen Widerständen für Basis und PullUp/Down |&lt;br /&gt;
* Si4562DY N- and P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET SMD ||||&lt;br /&gt;
* BSH205 P-Channel 1.5V(GS), 0.75A, 12V D-S |&lt;br /&gt;
* IRF7503/IRF7506 Dual Mosfet SMD   |||&lt;br /&gt;
* Keramikkond. SMD 0603/0805/1206: unbedingt mehr Zwischenwerte (56p, 82p, 560p), als bedrahtete Bauteile sind die vorhanden. ||||&lt;br /&gt;
* MC78LCxx Serie - Ultra Low Drop Spannungsregler 3-5 Volt mit 1 Mikro-Ampere Ruhestrom (ca. 0.50&amp;amp;#8364;)|||&lt;br /&gt;
* 2SC1971 Transistor mit hoher Frequenz und viel Leistung für Endstufen |&lt;br /&gt;
* IPS5451S intelligenter Leistungsschalter 50 V, 35 A, 25 mΩ |&lt;br /&gt;
* L4941 Spannungsregler 5V/1A in SMD-Ausführung (DPAK) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Sensoren/Aktoren ==&lt;br /&gt;
* Sensirion SHT11/SHT71 (oder auch SHT15/SHT75) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Sharp Entfernungssensoren (zb den GP2D120 oder den GP2D12) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* kleine Feuchtigkeitssensoren zur &#039;on-board-Montage&#039; ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IS471 Selbstmodulierende IR-Lichtschranke ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* FSRs (Force Sensing Resistor) von Interlink Electronics ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Drehwinkelgeber, Gyro, Kreiselsensoren ähnl. Tokin CG-L43 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Summer mit 20mA@5V ähnlich Conrad Nr.751553 (TDB05 kann mit 30mA@5V nicht von allen Controllern direkt getrieben werden)  ||||| ||&lt;br /&gt;
* NanoMuscle Aktuatoren ||||| |&lt;br /&gt;
* Flexinol |&lt;br /&gt;
* Hall-Sensor UGN3503, KMZ51 ||||| |&lt;br /&gt;
* günstige Temp. Sensoren TC77 ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Motorola/Freescale Drucksensoren z.b. MPX4250 mit AP Druckanschluss ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* K-Typ (J-Typ) Thermocouple Temperatursensoren und passende Steckverbinder ||||| |&lt;br /&gt;
* Induktions-Stromsensoren Coilcraft #J9199-A o.ä. ||&lt;br /&gt;
* Durchflussmesser (z.B. wie Conrad Nr.155374) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Linear- und 360° Soft-Pots wie von spectrasymbol ||&lt;br /&gt;
* iMEMs Acceleration Sensors ADXL Series von Analog Devices ||||&lt;br /&gt;
* LEM Stromsensoren (Transducer) der HAIS-Serie, speziell HAIS 50-P und 100-P ||||| |||&lt;br /&gt;
* 4Hz Supersense µblox LEA-4S GPS module (Importer pointis.de) + Passende Passives Patch antenna (zB. von inpaq.com) |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Baugruppen ==&lt;br /&gt;
* Foxboard = Betriebsfertiges Micro Linux System mit Axis Etrax 100LX MCM 66mm x 72mm ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* FoxVHDL = FPGA Erweiterungskarte für das ACME Foxboard ||&lt;br /&gt;
* Axis Etrax 100LX MCM (Multi Chip Module) A full Linux computer on a single chip!  ||||| |&lt;br /&gt;
* Mini-Bluetooth Module (RS232-Bluetooth-&amp;quot;Wandler&amp;quot;-Platinchen) |||| ||||||||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkschaltmodule (TLP/RLP) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Easy-Radio Module zur seriellen Datenübertragung (ER400 RS/TS/RTS) ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* kostengünstige Funkempfänger/Funksender 433 &amp;amp; 868 Mhz ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* MT1390 FM Tuner-Modul von Microtune ||&lt;br /&gt;
* OM5610 FM Tuner-Matchbox von Philips ||&lt;br /&gt;
* Mini-WLan Module (RS232 zu WLan) ||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== &amp;quot;Passive&amp;quot; Bauteile ==&lt;br /&gt;
* zu Schaltreglern LM257x u.a. passende Speicherspulen mit hohem L , niedrigem R und großer Strombelastbarkeit (zB. Würth WE-PD4) (keine &amp;quot;Entstörspulen&amp;quot;) |||||  |||||  |||||  ||||| |||||  ||||| |||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Ordentliche Trafospulen + Kerne, z.b. ETD-Serie, oder RM10 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Passende Ferrite dazu: N27,N41,N67,N87,N97 ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Magnetics CoolMu Ringkerne ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Magnetics MPP Ringkerne ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Die Micrometals Pulverkerne (-18 und -26) auch in größer ||||| |&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte ||||| ||&lt;br /&gt;
* Würth Induktivitäten ||||&lt;br /&gt;
* Übertrager für Schaltregler z.B. Epcos Typ  B78304 |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Low-ESR Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (Rubycon?)) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Low-ESR SMD Tantal-Elkos (definiertes Fabrikat/Typ, und nicht einfach irgendwelche! (AVX?, Epcos?)) ||||| |||&lt;br /&gt;
* Zum MAX232 so20 passende SMD-Kerkos im Wert 1uF (0805,0603, 1206) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Generell SMD-Kerkos im Wert &amp;gt; 100nF |&lt;br /&gt;
* Kleine Niedervolt-Polyproplyenkondis mit mehr Kapazität ||&lt;br /&gt;
* Wima MKP4 |||&lt;br /&gt;
* Günstige hochkapazitive Doppelschichtkondensatoren (z.B. Maxfarad MES2245 220F 2,3V) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* SMD Widerstande in Bauform 0603 0402 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* SMD Widerstände 0805 und 1206 auch unterhalb von 1 Ohm ||||| ||| &lt;br /&gt;
* SMD Widerstände 0805 auch aus der E24-Reihe |&lt;br /&gt;
* Durchsteck-Widerstände in kleiner Bauform 0204. |&lt;br /&gt;
* R2R-Widerstandsnetzwerke (z. B. 10/20kOhm für DA-Wandler an Microcontrollern) ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Präzisionswiderstände 0,05% und besser, ev. Drahtgewickelt ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Niederohm-Widerstände (Shunts ab 1mOhm im guten Gehäuse z.B. TO220) ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 25/50W Widerstände (~20/50 Ohm auch weniger) ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Präzisions-Spannunsgteilernetzwerke ||||&lt;br /&gt;
* SMD-Präzisionswiderstände (0,1% TC10ppm/K =&amp;gt;0,1W indukt.arm) ||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz) ||&lt;br /&gt;
* Netzfilter FFP Reihe Schurter |&lt;br /&gt;
* Metallbrückengleichrichter für 50A |&lt;br /&gt;
* SMD-Quarze mit Standardgehäuse (z.B. HC49/US &amp;amp; HC49/UP) ||||| |&lt;br /&gt;
* 25,0000 Mhz Quarz (wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 24,0000 MHz Standardquarz Grundton (benötigt für USB-DMX-Interface) |&lt;br /&gt;
* 13,56 MHz Quarz (benötigt für RFID)  |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Optoelektronik und Leuchtmittel ==&lt;br /&gt;
* low current SMD LEDs (z.B. Osram LG T679 - Anm.: hier gleich die neuen Varianten Lx T67K bestellen, nicht die alten 9er) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* SMD LED Bauform 0402 rot/gelb/grün/blau/weiss  ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* weisse SMD LED Bauform 0603 ||||| |||&lt;br /&gt;
* warm weisse LED |||||&lt;br /&gt;
* OSRAM &amp;quot;Golden Dragon&amp;quot; LEDs (http://www.osram-os.com/goldendragon) ||||&lt;br /&gt;
* OSRAM Hyper TOPLEDS weiss LW T67C-T2U2-5K8L ||&lt;br /&gt;
* OSRAM Halogen Decostar 51 12V 20W GU5,3 statt des billigen NoName Zeugs ||&lt;br /&gt;
* OSRAM Hyper TOPLEDS gelb LY T676-S1T1-26 ||&lt;br /&gt;
* Everlight SMD-RGB (fullcolor) 19-337/R6GHBHC-A01/2T |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Kathode ||||| ||||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, weiss, gem. Anode ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* 7-Segment-Anzeige, allgemein Low-Current Versionen anbieten |||&lt;br /&gt;
* Diese 4-Stelligen Dot-Matrix LED Anzeigen Siemens SLG 2016 oder von HP oder ähnliches ||&lt;br /&gt;
* Vakuum-Fluoreszenz-Displays (Dot Matrix mit Standardcontroller, z.B. Futaba &amp;quot;LCD Emulators&amp;quot;)  ||||| ||&lt;br /&gt;
* IL207AT (SMD Optokoppler von Infineon) ||||| ||&lt;br /&gt;
* ILD256T (SMD AC-Optokoppler)  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* ILD620 (DIP Optokoppler) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* IL300 (linear Optokoppler z.B. von Vishay egal ob DIP oder SMD) |&lt;br /&gt;
* SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD |||||&lt;br /&gt;
* TLP113 (SMD Optokoppler) |||||&lt;br /&gt;
* Vactrol Optokoppler (mit Fotowiderstand zur Analogsignalregelung) ||||&lt;br /&gt;
* IR-Diode mit viel power ttp://www.lc-led.com/Catalog/department/36/category/49/1 |&lt;br /&gt;
* IrDA-Tranceiver TFDS4500 (oder TFDU4100) wieder anbieten (war im 07/2005er Katalog noch drin) ||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Mechanisches ==&lt;br /&gt;
* Getriebemotoren wie RB35 oder RB40 |||||&lt;br /&gt;
* Muttern M2 |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 12mm |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M2,5 x 20mm |&lt;br /&gt;
* Zylinderkopfschrauben M3 x 25mm |||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Schalter/Potis etc. ===&lt;br /&gt;
* &amp;quot;optische&amp;quot; Drehgeber Fabrikat Grayhill sind lieferbar (Bst. ENC 62P22-*)&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber (konkreter Vorschlag von O.R.: PEC16-4220F-S0024 von Bourns)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber- weiterer Vorschlag: ALPS Encoder ST EC 11B  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| &lt;br /&gt;
** Drehimpulsgeber - schon wieder: DDM Hopt+Schuler 427 SMD (evt auch normal, stehend &amp;amp; liegend) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Folientastaturen ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Drucktastenfeld Matrix 3x4 |||||&lt;br /&gt;
* kleiner Joystick wie beim Atmel Butterfly  ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* statt Radiohm potis bitte Prehostat oder Alphastat 16 63256-026xx ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Drehschalter Serie DS in allen Versionen nur vom Hersteller C&amp;amp;K; auch brückende Versionen anbieten  ||||| |||||&lt;br /&gt;
* bistabile Relais mit 2 Wicklungen ||||| ||||&lt;br /&gt;
* passende Touchpanels für die coolen Blue-Line-Grafikdisplays ||||| |||&lt;br /&gt;
* mehrpolige Fußschalter, FS 35 bitte bei Druckschalter einordnen |||&lt;br /&gt;
* möglichst kleine und flache Druckschalter rastend!  ||&lt;br /&gt;
* iPod-Wheel (Siehe: IC&#039;s=&amp;gt;QT511-ISSG; siehe 360° Soft-Pots - weiter oben)&lt;br /&gt;
* Taster Radiohm ST-1034 in rot, grün, gelb, blau, grau und schwarz&lt;br /&gt;
* Leitplastikpotis im Servogehäuse |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== (Steck-) Verbindungen ===&lt;br /&gt;
* Stift-/Buchsenleisten 2.54mm *zum Auseinanderbrechen*  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=92125 Molex 2081 ?] oder Harwin M20 )  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Für die LC-Displays: Adapterplatine mit anschlüssen im Raster 2,54mm (EA 9907-DIP) siehe http://www.lcd-module.de/ ||||| ||||| ||||| |||| |||&lt;br /&gt;
* Print-Steckverbinder (die einreihigen Stecker auf dem PC-Mainboard) ||||| |||||| || |||||             //Was soll das sein? Buchsenleiste, lötbar, Bsp. bei ELV: Artnr.68-230-73 Wohl eher Stecker?&lt;br /&gt;
* TEXTOOL-Fassungen (Breite 7-15,24mm)/ Nullkraftsockel für kleine Mikrokontroller: DIL-20 ||||| PLCC-44 ||||| ||||| (und andere)&lt;br /&gt;
* Nullkraftsockel für SO- oder TQFP-Gehäuse (z.B. Yamaichi) ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Chipkartenkontaktiereinrichtung, die die Kontakte anhebt (keine Schleifkontakte) ||||||&lt;br /&gt;
* WOL-Verbindungskabel / Stecker / Print-Connectoren: |||||&lt;br /&gt;
* gängige Platinenverbinder einreihig RM 2mm mit 2-15 Kontakten (in vielen Geräten verwendet, z.B. [http://www.newproduct.molex.com/datasheet.aspx?ProductID=19945 Molex 51004, 53015]): |||| Molex 71226 |||&lt;br /&gt;
* Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC  || (Bereits im Programm: Bestell-Nummern:  CONNECTOR MMC 11 / CONNECTOR MMC 12 / CONNECTOR SD 21 / CONNECTOR SD 22)&lt;br /&gt;
* Floppy Stromversorgungstecker 3,5&amp;quot; Printausführung |||||&lt;br /&gt;
* Hochwertigere 1/4&amp;quot; Klinkenbuchsen, z.B. von Rean oder Cliff ||||&lt;br /&gt;
* mehrpolige, hochwertige Miniatursteckverbinder (z.B. http://www.binder-connector.de/pdfs/serien/711.pdf) |&lt;br /&gt;
* preiswerte! Hochspannungssteckverbinder &amp;gt;2kV |||&lt;br /&gt;
* Höherwertige 3,5mm Klinkenbuchsen / -stecker (statt &amp;quot;EBS35&amp;quot; oder &amp;quot;KK(S/M) ..&amp;quot;) |||&lt;br /&gt;
* Ordentliche Lautsprecherbuchsen &amp;quot;Strich-Punkt&amp;quot; (Print oder Wand) (die Stecker sind OK) |&lt;br /&gt;
* Schuko-Einbausteckdose (Maschinensteckdose) (mit oder ohne Klappdeckel); Flanschmaß möglichst klein (50mmx50mm); div. Farben (sw,grau,...) |||| |||&lt;br /&gt;
* Euro-Einbausteckdose (230V~, gab&#039;s früher mal) ||&lt;br /&gt;
* Carrier-IC-Sockel&lt;br /&gt;
* JST HR Steckverbinder |||&lt;br /&gt;
* Wannenstecker(gerade) + Pfostensteckverbinder 6-Pol. (Pfostenstecker gibt es 6-Pol.) ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* Wannenstecker 2,54mm Raster auch als SMD |&lt;br /&gt;
* Günstigere SD/MMC-Steckverbinder z.B.SDBMF-00915B0T2 von MULTICOMP(selbst bei Farnell für 1,80Euro) ||&lt;br /&gt;
* Einpolige Steckerleiste 2.54 |||&lt;br /&gt;
* Foliensteckverbinder (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ...) |||&lt;br /&gt;
* Triaxstecker /-buchse (Coax mit 2.tem Schirm als 3. Kontakt) |&lt;br /&gt;
* vernünftige Koax-Stecker und Kupplungen z. Bsp. von Hirschmann&lt;br /&gt;
* Platinensteckverbinder für Rastermass 2,00mm ||&lt;br /&gt;
* Molex Steckerreihe Minifit Jr 4,2mm Rastermaß (verwendet als Stromstecker in Computern, Mainboard, PCI-E, P4/EPS ...) |&lt;br /&gt;
* Mini SD Card Connector mit Auswurffunktion für Oberflächenmontage  |||&lt;br /&gt;
* Steckverbinder für PICTIVA OLED Display Folienkabel |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kabel etc. ===&lt;br /&gt;
* dünner Schaltdraht (&amp;lt; 1mm Durchmesser, isoliert mit Tefzel oder Kynar)  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Flachbandkabel im 2,54mm Raster und dazu passende Auspressstecker und -buchsen ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Flexible Einzellitze, 0,5² in verschiedenen Farben ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* das qualitativ mangelhafte 4mm Laborsteckerprogramm rausnehmen und nur noch Hirschmann anbieten  ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* WAGO 215-4mm-Stecker zur schnellen Montage von Versuchsaufbauten |&lt;br /&gt;
* Zwillingslitze 2x0.14mm, z.B.  Artikel: ZL214SWW-10M Kessler Elektronik ||&lt;br /&gt;
* Heizdraht zB.: Kanthal A1  ||&lt;br /&gt;
* LYIF Litze (verschiedene Farben) ||||&lt;br /&gt;
* dickere Mantel(Feuchtraum)leitungen, z.B. NYM J5x10 |&lt;br /&gt;
* Folienflachkabel (FFC) RM1,25 (z.B. 9pol, 11pol ... /Länge 20cm) ||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Platinen/Prototypen ==&lt;br /&gt;
* Eisen(III)-Chlorid  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Laser-Folien für die Druckformerstellung(Zweckform 3491) ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* SOIC auf PDIP Gehäuse-Adapter zwecks Prototypen-Bau ||||| ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Tonerverdichter (www.Huber-Troisdorf.com) ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Adapter TQFP (versch. PinZahlen) auf DIL/QIL ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Platinen Basismaterial, einseitig Cu-beschichtet, 0,5..1 mm dick ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Lötstopplaminat ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* www.schmartboard.com hat super einfach zu lötende SMD-Adapter in allen Größen, nur leider keinen Vertriebspartner in Deutschland. Wie wäre es mit Reichelt? ||||| ||||| ||||| |&lt;br /&gt;
* Cadsoft Eagle |&lt;br /&gt;
* Hohlkehlenlötspitzen (Ersa 0832HD) |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Werkzeug und Zubehör ==&lt;br /&gt;
* robuste Allzweck- und Teppichmesser ||&lt;br /&gt;
* zöllische Gewindeschneider g1/4&amp;quot; und g 1/8&amp;quot; insbesondere interessant für Wasserkühlungen ||&lt;br /&gt;
* einzelne Hartmetallbohrer in diversen Grössen (z.B. 0,8 1,0 1,3 1,5) |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Arbeitsschalen zum Entwickeln und Ätzen von Platinen |||||&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Unsortiert/Unspezifisch ==&lt;br /&gt;
* Reichelt Katalog als PDF? Spart CDs/DVDs/Papier/Druckfarbe und Wartezeit&lt;br /&gt;
* In Bereichen wie Multimedia etc. (z.B. Spielekonsolen) ein aktuelleres Angebot, und nich wie z.B. bei der PS2 erst wenn schon fast das Nachfolgemodell draussen ist (Multimedia ist hier nur ein Beispiel, einfach mal an der Konkurrenz orientieren (Zum beispiel am grossen C)&lt;br /&gt;
* mehr, aber als solche gekennzeichnete   billig-Alternativprodukte, nicht nur High-End&lt;br /&gt;
* Modellbau und Zubehör ||||&lt;br /&gt;
* mehr SMD Bauteile  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  |||||  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| &lt;br /&gt;
* HCT-Logik in SMD ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) |||&lt;br /&gt;
* mehr und v.a. kleine (Hand-) Gehäuse  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* schnelle Lieferzeit (wie früher 1-2 Tage) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* gleicher Mindestbestellwert in Österreich und in der Schweiz wie in Deutschland ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Kein Mindestbestellwert (ich bezahle eh&#039; Porto) ||&lt;br /&gt;
* mehr Familien von Logik-ICs, z.B. AC, ACT (in SMD) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Filialen in Österreich und der Schweiz :-) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||||| (man beachte das &amp;quot;:-)&amp;quot;, es gibt auch in D keine &amp;quot;Filialen&amp;quot; - mt)&lt;br /&gt;
* LiPoly-Zellen (aufladbare Lithiumakkus &amp;quot;Suppentüten&amp;quot;) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Versand nach Österreich über GLS oder sonstigen Paketdienst &amp;amp; auf Rechnung, damit die Spesen halbwegs im Rahmen bleiben (bei der letzten Bestellung ca. EUR 40) ||||| ||||| ||||| |||||&lt;br /&gt;
* Günstige Versandkonditionen für die EU ||||| ||||| ||||| ||||||&lt;br /&gt;
* Allgemein mehr Sensoren ||||| ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Preiswertere Alu Druckgussgehäuse, wie z.B. von Hammond Manufacturing ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* nicht wie die Konkurrenz jetzt schon im April den Juli-Katalog rausbringen ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Bezahlbarere Trafos ||||| ||||| |||&lt;br /&gt;
* Neuere, bessere NiMh Akkus (z.b. GP1100 2/3A, GP2000 AF, GP2200 4/5SubC) |||||&lt;br /&gt;
* Funk-Entstördrosseln 16A, div. Werte |||||&lt;br /&gt;
* Selbstabholer-Option bei der Bestellung. Vergisst man es unter &amp;quot;Bemerkung&amp;quot; kommt es per Post :(   |||&lt;br /&gt;
* Taster Schalter und LED-Fassungen aus der Mentor FEL-Reihe ||&lt;br /&gt;
* Lötfähige (SMD-) Kühlkörper (Fischer) ||||| ||||&lt;br /&gt;
* Toner für Laserdrucker Kyocera FS-1010 TK17 || ist ja eigentlich der gängigste Kyocera Toner&lt;br /&gt;
* Microchip PICkit 2 ||||| ||&lt;br /&gt;
* Möglichkeit für Selbstabholen eine Bestellung unter 10Euro abzuliefern.  |&lt;br /&gt;
* Bessere Auswahl: statt MSP430F147, F148, F149 wenigstens einen mit DAC -&amp;gt; MSP430F16x&lt;br /&gt;
* Cypress PSoC Mikrocontroller |&lt;br /&gt;
* Günstigere Osziloskope z.B. Multimetrix oder Grundig |||&lt;br /&gt;
* Digitale Speicherosziloskope für PC ||||| |||&lt;br /&gt;
* Sortieren und Spezifizieren der Angebotsliste in Transistoren / FET (bessere Übersicht) ||||| |&lt;br /&gt;
* Versand von Kleinteilen als Maxibrief, zwecks niedrigerem Versand ||||| |||&lt;br /&gt;
* Vorschaltgeräte mit G23 Fassung (zum Bau von UV-Belichtern geeigent)|&lt;br /&gt;
* Speicherkarten-Adapter von SD auf CF (bzw. CFII) |&lt;br /&gt;
* der Reichelt Katalog auf CD/DVD ||||&lt;br /&gt;
* ein Abendessen mit Angela :-) |&lt;br /&gt;
* USB-Leergehäuse (z.B. wie USB-Stick, WLAN-Dongle, o.ä.) ||&lt;br /&gt;
* Nicht so viele Tackerklammern/Gummibänder/Tesafilm/Beutel in die Verpackungstüten machen, das nervt beim Auspacken ||||| |||&lt;br /&gt;
* Reflektoren für 10mm LEDs |&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Bereits im Sortiment =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny45 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| =&amp;gt; ATTINY 45-20PU, ATTINY 45-20SU, ATTINY 45V-10PU, ATTINY 45V-10SU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA48 TQFP ||||| |||| =&amp;gt; ATMEGA 48-20 AU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA 88 || =&amp;gt; ATMEGA 88-20 AU, ATMEGA 88-20 PU, ATMEGA 88V-10 AU, ATMEGA 88V-10 PU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA644 ||||| ||||| ||||| ||||| =&amp;gt; ATMEGA 644-20 AU, ATMEGA 644-20 PU, ATMEGA 644V-10AU, ATMEGA 644V-10MU, ATMEGA 644V-10PU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA2560 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || =&amp;gt; ATMEGA 2560-16AU, ATMEGA 2560V-8AU&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA2561 ||||| | =&amp;gt; ATMEGA 2561-16AU, ATMEGA 2561V-8AU&lt;br /&gt;
* Philips LPC2000-Serie ARM7-Controller (LPC214x, LPC213X, LPC21xx und LPC22xx) |||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| | =&amp;gt; Bauelemente, aktiv / Controller, Speicher / Controller, Prozessoren / Philips-Controller 80C51 / 87LPC.. / 89C51&lt;br /&gt;
* TI MSP430F2xxx (Typen mit 16 MIPS) ||||| ||||| | =&amp;gt; Bauelemente, aktiv / Controller, Speicher / Controller, Prozessoren / Texas MSP430 Controller&lt;br /&gt;
* Breadboards/&amp;quot;Steckbretter&amp;quot; ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||| =&amp;gt; STECKBOARD 1K2V, STECKBOARD 2K1V, STECKBOARD 2K4V, STECKBOARD 3K5V, STECKBOARD 4K7V (zu finden unter &#039;Diverses/Spielwaren&#039; :)&lt;br /&gt;
* RS485 ESD fest: MAX3086E oder 75180 oder ISL83086E ||||| || =&amp;gt;MAX485ECPA &lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2550  || =&amp;gt; PIC 18F2550-I/P&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F88  |||| || =&amp;gt; PIC 16F88-I/P&lt;br /&gt;
* Logicanalyzer | =&amp;gt; ME ANT 8 und ME ANT 16&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA8 TQFP |||| =&amp;gt; ATMEGA 8-16 TQ&lt;br /&gt;
* 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z.B.)  ||||| =&amp;gt; vgl z.B. [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CM3%2C3 LT 1086 CM3,3] (SMD) oder [http://reichelt.de/?ARTIKEL=LT%201086%20CT3%2C3 LT 1086 CT3,3] (TO-220) bei Reichelt&lt;br /&gt;
* Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen usw. an, nur die Leitungen dazu fehlen im Programm.  (Sind schon im Sortiment. Fertig konfektionierte z.B.: ML 100 SW, Meterware z.B.: MESSLEITUNG 10SW)&lt;br /&gt;
* FTDI USB Chips  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || =&amp;gt; Best-Nr. FT232BL, FT232RL (sehr interessant), FT245BM und FT2232BM (2xUART auf USB)(noch nicht unter USB einsortiert)&lt;br /&gt;
* CAN-Bus Controller MCP2515  |||||&lt;br /&gt;
* VLSI MP3 Decoder  ||||| ||||| |||||  z.Zt. unter CAN-Bus(!) einsortiert&lt;br /&gt;
* Atmel AT90CAN128 ||||| |&lt;br /&gt;
* MMC / SDC slot  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ==&amp;gt; Bestell-Nr.: CONNECTOR MMC 11, CONNECTOR MMC 12, CONNECTOR SD 21 und CONNECTOR SD 22&lt;br /&gt;
* lineare Potentiometer als Schiebepoti ||||| | - Bestell-Nr. PSM-LIN* (&amp;quot;mono&amp;quot;) PSS-LIN* (&amp;quot;stereo&amp;quot;)&lt;br /&gt;
* Echtzeituhr DALAS DS1307 (auch SMD) ||||||| - Bestell-Nr. DS1307/DS1307Z&lt;br /&gt;
* Konkret: Neuer PIC ... und PIC18F2550 ||||| ||| &lt;br /&gt;
* MSP430F1232 |&lt;br /&gt;
* Fädelstift, Draht und Kämme ||||| || - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte ùnd der Draht nur so &amp;quot;erschreckend&amp;quot; teuer? =&amp;gt; immerhin billiger als bei C...)&lt;br /&gt;
* Mini-GPS-Module ||||| ||||| ||||| ||||| ||| - Bestell-Nr. GPS ET 102/GPS ET 202/GPS EM 401&lt;br /&gt;
* Atmel ATmega48, ATmega168, ATtiny13 ||||| ||||| ||||| | (im neuen katalog und online verfügbar!)&lt;br /&gt;
* CompactFlash Stecker ||||| ||||| ||||| || - Bestell-Nr. connector CF 01/ Connector CF 02 &lt;br /&gt;
* DCF77 Empfangsmodule  ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| (DCF77 Modul) (4.5.2005 ist jetzt verfügbar unter DCF77 MODUL, aber leider 50% teurer als bei der Konkurenz, störempfindlicher, grotesk schwache Ausgangstreiber)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 12F683 (8pin PIC mit PWM !) =&amp;gt; Bereits im Sortiment: Best. Nr PIC 12F683-I/P bzw. PIC 12F683-I/SN &lt;br /&gt;
* MSP430F135 ||||| ||||| | |||||  (MSP430F135 im Programm Bestellnr.: MSP430F135 IPM)&lt;br /&gt;
* SMD 0 Ohm in Bauform 0805 |||| -&amp;gt; SMD-0805 0,00&lt;br /&gt;
* Shunt-Widerstände  ||||| ||||| ||||| ||||| |  (neu im Sortiment: Widerstandsdraht, Best.-Nr. &amp;quot;RD100/x,xx&amp;quot;, Leider nur in teuren 100g Spulen)&lt;br /&gt;
* dünner isolierter Draht, wie Klingeldraht nur dünner, vielleicht 0.2-0.3mm zum Fädeln von Platinen |||| =&amp;gt; Fädeldraht nun im Sortiment&lt;br /&gt;
* dünner Silberdraht zur Verdrahtung auf Lochrasterplatinen ||||| |   (mögl. bereits im Sortiment &amp;quot;SILBER 0,6MM&amp;quot; ???)Kupferlackdraht geht nicht?&lt;br /&gt;
* Hartmetallbohrer in mehr verschiedenen Größen (z.B. 0,6mm 0,8mm 1,1mm 1,2mm etc.) ||||| |||| =&amp;gt; Gibt es beides Bestellnummern: &amp;quot;Bohrerset&amp;quot; oder für einzelne Bohrer &amp;quot;Bohrer + Größe in mm&amp;quot; Bsp: &amp;quot;Bohrer 0,6&amp;quot; =&amp;gt; die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht...&lt;br /&gt;
* 68HC908GP32 |&lt;br /&gt;
* überhaupt: Freescale 68HC908- und vor allem 68HCS08-Mikrocontroller fehlen total im Sortiment!&lt;br /&gt;
* RJ45-Buchse ||| - schon im Sortiment: MEBP 8-8&#039;&#039;x&#039;&#039; unter Modular-Stecker bei TK&lt;br /&gt;
* Elektromotoren ||||| ||| (Suche: Gleichstommotor)&lt;br /&gt;
* Microchip ICD2 || =&amp;gt; Bestell-Nr.: DV 164005 &amp;lt;= Fehlt im Papierkatalog&lt;br /&gt;
* 14,7456 MHz Quarze ||||| ||||| ||||| ||||| ||| (Bst: 14,7456-HC18)&lt;br /&gt;
* SMD Widerstande in Bauform 1206 (SMD 1/4W...)&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 128 in TQFP || (ATMEGA 128-16 TQ)&lt;br /&gt;
* Atmel Atmega 169 in TQFP || (ATMEGA 169-16 TQ)&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA1280 ||||| ||||| ||||| |||| (ATMEGA 1280-16AU, ATMEGA 1280V-8AU)&lt;br /&gt;
* Atmel ATMEGA8515 | (ATMEGA 8515-*)&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny24/44 ||||| ||||| (ATTINY 24-*, ATTINY 44-*)&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny25/85 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| | (ATTINY-25-*, ATTINY-85-* gelistet aber erst verfuegbar ab II/07)&lt;br /&gt;
* Atmel AT91SAM7S64, AT91SAM7S256 ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| |||| (suche AT91*)&lt;br /&gt;
* Atmel AT91SAM7X64-256 ||||| ||| (suche AT91*)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F1611 (10k RAM, 48k Flash) ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| || (MSP430F1611 IPM)&lt;br /&gt;
* PCA9531D  8Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| |||||&lt;br /&gt;
* PCA9551D  8Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PCA9530D  2Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| |&lt;br /&gt;
* PCA9532D 16Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| |||||&lt;br /&gt;
* PCA9533D  4Bit I2C_BUS LED-Dimmer ||||| ||||&lt;br /&gt;
* PCA9550D  2Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| |&lt;br /&gt;
* PCA9553D  4Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| ||&lt;br /&gt;
* PCA9552D 16Bit I2C-BUS LED-Blinker ||||| |||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 18F2550 (USB, 32 KBytes Flash) | (bereits im Sortiment)&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F628A (weil: besser als 16F628) ||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F648 (weil mehr Programmspeicher, als 16F628) |||||&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F684 ||||| &lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F688 ||||| |&lt;br /&gt;
* Microchip PIC 16F690 ||||| ||||| ||&lt;br /&gt;
* Atmel ATtiny84 ||||| ||||| || (gelistet aber erst verfuegbar ab II/07)&lt;br /&gt;
* TI MSP430F169 |&lt;br /&gt;
* FT245RL (alt bekannte FTDI Chips in neuer und besserer Version, FT232RL bereits vorhanden) ||||| ||&lt;br /&gt;
* 3,3V Längsregler SMD Ultra Low drop |||| (-&amp;gt; Zetex)&lt;br /&gt;
* Schiebepotis mit passenden Knöpfen | (Bestell-Nr. PSM-LIN* (&amp;quot;mono&amp;quot;) PSS-LIN* (&amp;quot;stereo&amp;quot;) nicht passed?) |&lt;br /&gt;
* OLED-Displays (zum Beispiel: [http://www.litearray.com/products-oled.php]) || (Reichelt hat jetzt Osram Pictiva Oleds im Programm. Nach &amp;quot;Pictiva&amp;quot; suchen)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
= Sonstiges =&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== zur Webseite ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Webseite ohne Frames ist eigentlich heute Stand der Technik. Oder vielleicht ist es das auch nicht mehr - ich weiss es nicht aber nach meiner Auffassung sollte es Stand der Technik sein. Denn dann hat man für jedes Produkt auch einen eindeutigen Link und kann ggf. auch in Beiträgen, Mails und Anfragen darauf verlinken.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Anmerkung dazu:&lt;br /&gt;
Verlinken auf Artikel geht schon, und zwar in der Form:&lt;br /&gt;
http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=ATMEGA%208-16%20DIP&lt;br /&gt;
bzw.&lt;br /&gt;
http://www.reichelt.de/index.html?ARTIKEL=ATMEGA%208-16%20DIP&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Reichelt selbst macht das in seinen PDF-Prospekten auch so. Das Problem liegt nur darin, die URL jedesmal von Hand zusammenzubauen (und dabei auf die Ersetzung der Leerzeichen durch %20 zu achten) oder von einer kopierten URL alles überflüssige zu entfernen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hinweis: Viele Browser ersetzen Leerzeichen im Adressfeld automatisch durch %20. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Webseite sollte auch in Standard-Browsern wie FireFox korrekt angezeigt werden. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ferner sollte es möglich sein, Bestellungen, welche noch nicht bearbeitet werden zu verändern, also z.B. was hinzuzufügen oder zu entfernen. Bei einer Wartezeit von ca. 3 Tagen bis zum Versand fällt einem doch noch was ein :-)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Das wird bereits gemacht! Einfach E-Mail an service@reichelt.de mit den Bauteilen, die man noch haben will. I-Net-Nummer nicht vergessen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Shopprogramm: Wär es nicht komfortabel, ein Programm auf dem heimischen Rechner zu haben, welches das aktuelle Sortiment mit den aktuellen Preisen führt, wo dann auch offline Bestellungen zusammengestellt und hochgeladen werden können? So ließen sich die Merklisten auch besser verwalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Passwortschutz: Die derzeitige Lösung der Anmeldung im Shop ist für den heutigen Stand der Dinge recht unsicher. Ein zur Kundennummer gehörendes Passwort sollte schon sein. Was soll schon passieren, die Versandadresse ist ja bekannt, und wenn jemand anderes auf meinen Namen bestellt. läßt er sich über die Versandadresse rausfinden, außerdem weiß ja auch nicht jeder meine Kundennummer.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine Art Lagerbestand im Onlineshop wäre sinnvoll. Es ist mehr als ärgerlich, wenn bei einer Bestellung z.B. Kleinteile wie Kondensatoren oder Schalter fehlen, weil sie nicht auf Lager waren. Dabei gibt es gerade bei solchen Teilen genug Alternativen, sei es Farbe, Bauart oder Wert, auf die man umsteigen könnte, damit die Bestellung vollständig ist. Es würde ja vollkommen ausreichen den Bestand in Form einer Ampel, wie bei anderen Shops, mit grün, gelb und rot zu realisieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Früher würden neue Artiekle mit einem gelben &amp;quot;NEU&amp;quot; gekennzeichnet, jetzt ist das nicht mehr so. Hätte gerne wieder einen überblick was neu hinzugekommen ist ohne jede Artikelgruppe aufrufen zu müssen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nummerierung der Bauteile: Warum wird der Warenkorb nicht numeriert. Ich hasse es wenn ich manuell mit Hand zaehlen muss! Das ist auch nervig wenn man manuell per Hand vergleichen will!!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Virtuelle Bauteilekisten (vbox): Wer bei Reichelt bestellt ordert oft viele viele Kleinteile. Wenn man nun ein Gerät zum wiederholten mal baut, muss man alle Teile erneut eingeben. Könnte ich nun neben dem Warenkorb auch noch virtuelle Bauteilekisten füllen würde das neue Bestellungen sehr beschleunigen. Der Kunde als Wiederholungstäter sozusagen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Ich habe vier verschiedene Elektronikprojekte entwickelt.Für jedes dieser Projekte lege ich bei Reichelt.de eine virtuelle Bauteilekiste mit eigenem Namen an. Die Zusammenstellung der Artikel funktioniert wie beim normalen Warenkorb. Wenn ich nun ein Projekt erneut bauen möchte, kopiere ich einfach den Inhalt der virtuellen Bauteilekiste per Knopfdruck in meinen Warenkorb. Wenn ich Projekt2 also dreimal nachbauen möchte kopiere ich die virtuelle Bauteilebox &amp;quot;Projekt2&amp;quot; dreifach in den Warenkorb.&lt;br /&gt;
Schön wäre es auch die virtuellen Bauteilekisten mit Schaltplan und ev. Eagle  - Dateien veröffentlichen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Konkret:&lt;br /&gt;
Ich habe eine Schaltung entwickelt für die ich eine persönliche virtuelle Bauteilekiste bei Reichelt.de zusammengestellt habe. Jetzt gebe ich meine persönliche virtuelle Bauteilekiste mit einer Kurzbeschreibung und einem Link auf meine Homepage(Projekthomepage) auf vbox.reichelt.de frei. Gleichzeitig setze ich auf meiner Homepage einen link auf meine öffentliche &amp;quot;vbox&amp;quot; bei Reichelt. Die öffentliche &amp;quot;vbox&amp;quot; ist dabei nur eine Referenz auf die persönliche &amp;quot;vbox&amp;quot; (synchron) und ist nur von mir veränderbar.&lt;br /&gt;
Ich hoffe die Idee ist verständlich formuliert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
EDIT: Nur so nebenbei - in anderen Shops geht das bereits RUDIMENTÄR (natürlich nicht mit öffentlichem Zugang...) in Form von Merkzetteln - die kann man meist unbegrenzt lang speichern und später einfach immer wieder in den Warenkorb legen. Das sollte das mindeste sein was man dem Kunden in einem modernen Shopsystem bietet!&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Und wieso ist der Login, den es früher mal gab weg? Da konnte man zumindest den aktuellen warenkorb speichern soweit ich mich erinnern kann, aber seit der neuen Website gibt&#039;s den Login nicht mehr. Ausserdem muss ich jetzt jedesmal meine Kundennummer rauskramen um meine Bestellung abzusenden - Conrad löst das beispielsweise besser. (dafür haben die aber auch ne besch...eidene Suchfunktion und nen unübersichtlichen Shop)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nebenanregung:&lt;br /&gt;
Damit die &amp;quot;Bauteilekisten&amp;quot; nicht unmengen Platz beim Anbieter verschwenden könnte man diese auslagern.&lt;br /&gt;
Also Nach erstellen Download als einfaches File und bei Bedarf einfach bei Bestellung übertragen.&lt;br /&gt;
So könnte sie jeder in Ruhe offline vorbereiten und verwalten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Einfacher Kompromiss: Ein einfacher CSV-Import, -Export (Text mit Tabulator oder Semikolon getrennt) währe auch eine Alternative. Im aller einfachsten Fall könnte man das über eine Textbox realisieren. So könnte man auch eigene Projekte schneller eingeben bzw. sichern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IDEE: Offenlegung der Datenbank: Offenlegung der Datenbank oder zumindest Export fuer die User. Somit koennten die Datenbank in eine Art Datenbank gespeichert werden. Als Katalogprogramm koennte dann soetwas aehnliches wie das von Segor zum Einsatz kommen. Gibt es einen Standard dann koennten  Reichelt, Conrad, Segor, etc. mit einem Programm genutzt und verglichen werden:&lt;br /&gt;
siehe auch http://www.mikrocontroller.net/forum/read-7-363596.html&lt;br /&gt;
Programmierunterstuetzung findet sich bestimmt. Abgesehen davon haben die Distributoren den Vorteil die Katalogdaten uebers Internet upzudaten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== zu Artikeln ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Kupferlackdraht: Auf der Website sind Plastikspulen abgebildet, geliefert wird jedoch seit Jahren schon lose aufgewickelter Draht, der so schlecht zu verarbeiten ist. Bitte ändern! Am besten vernünftigen Draht auf Spulen, zumindest aber das Bild anpassen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Spitze fände ich eine verbesserte Suche für Gehäuse. Oft stehe ich vor dem Problem, meine Baugruppe ist so-und-so groß und ich brauche ein Gehäuse, in das diese Baugruppe hineinpasst. Zur Zeit muss ich mich manuell durch alle Gehäusegrößen &amp;quot;durchwühlen&amp;quot;, bis ich ein passendes gefunden habe. Die Suche stelle ich mir so vor: Ich gebe die Maße ein, die das Gehäuse mindestens haben &#039;&#039;muss&#039;&#039;, und bekomme alle Gehäuse angezeigt, die genau so groß oder etwas größer sind als meine Vorgaben.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Abwicklung ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Sammelbestellung: Wenn ich etwas bei Reichelt bestelle, bestelle ich für meine Kollegen auch immer etwas mit. Wenn dann das Päckchen kommt, heisst es sortieren. Wer hatte von was, wie viel? Danach kommt das rechnen dran. Ein besonderes Highlight, sind die Nettopreise. Und auch das Verteilen der Versandkosten ist nicht ohne. Währe es nicht möglich, im Bestellvorgang eine Zuordnung zu Personen oder Projekten zu realisieren, und die Zwischensummen der Personen oder Projekte auf der Rechnung oder per Mail anzugeben. Ein Schmankerl wäre die Angabe der Bruttopreise inklusive der anteiligen Versandkosten.&lt;br /&gt;
** Wahrscheinlich nicht möglich, siehe AGB-Klausel zu Massenbestellungen. &amp;quot;Garantieberechtigt&amp;quot; ist auch immer nur der ursprüngliche Besteller.&lt;br /&gt;
** Welche Klausel? Mir fällt nur 13.3 ins Auge...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== zu dieser Wunschliste ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
(gehört eigentlich in Diskussion)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Wäre es möglich ein Script zu bauen, welches man ab und zu über diesen Artikel jagt und das die Einträge nach Anzahl der Striche ordnet?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Dass hier jeder immer nur einen Strich macht, glaube ich nicht! Ein Script was pro IP nur einen Strich zulässt wäre gut. -&amp;gt; Naja, alle 24h spätestens gibt es eigendlich eine neue IP...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Warum macht der 5te nicht anstelle |||| ein V :-) und anstelle vom nächsten V kommt dann ein X ....Daniel [[Benutzer:84.179.17.164|84.179.17.164]] 20:11, 4. Feb 2006 (CET)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Wenn Reichelt was aus der Liste neu ins Programm aufnimmt wäre eine Benachrichtigung per Newsletter oder RSS nett. Oder zumindest eine Rubrik &amp;quot;Seit XX.XX.200X neu im Programm&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Logbuch ==&lt;br /&gt;
6.8.2006 Habe eine umfassende Kritik zu Reichelts neuem Webshop geschrieben und dabei auf unsere Wünsche bzl. Webseite, insbesondere &amp;quot;Virtuelle Bauteilebox&amp;quot; und &amp;quot;Gehäusesuche&amp;quot; hingewiesen. Verlinkung auf diese Seite ist auch erwähnt worden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.8.2006 Hurra, Reichelt bietet endlich den ATtiny13V an! Jetzt können wir  Batteriebetriebene Geräte (2,4-3V) bauen. By the way: Gibt es blaue LED&#039;s, die dazu passen?&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14.7.2006 Reichelt antwortete: (Zu lang, deshalb hier nur der Inhalt:) Wir haben                                                                                    ihre mail zur Kenntnis genommen (Forum wird angeblich ab und zu immer wieder kontrolliert). Entscheidender Satz (Original eines Mitarbeiters:)....Ich denke jedoch, dass die meisten und&lt;br /&gt;
wichtigsten Wünsche zum Herbstkatalog eingelistet werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
14.7.2006 Reichelt erneut auf diesen Beitrag aufmerksam gemacht, erwarte Antwort.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
3.7.2006: beitz-online.de eine verlinkung gemailt. Ich hoffe das ist erlaubt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
5.3.2006: Verlinkung gemailt&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
12.10.2005: Verlinkung gemailt und gebeten sich darum zu kümmern&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
07.10.2005: Reichelt eine Verlinkung gemailt und speziell auf LOW ESR Elkos und 433 Mhz Funkmodule hingewiesen. Mal sehen was die Antworten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
08.07.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- Thomas O.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
13.05.2005: Antwort von Reichelt: der Versand ins Ausland bleibt leider bei 150 Eur -- nurmi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
09.05.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- nurmi&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
08.05.2005: Pflege der Liste hier: Wenn ihr was in der Liste seht, was bereits schon im Angebot ist, löscht es bitte! Sonst ist das hier bald ein unüberschaubares Chaos. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
08.02.2005: Positives Feedback von Reichelt. Freuen sich über diese Form der Anregung. In der 2. Märzhälfte sollen weitere Produkte in den neuen Katalog einfließen. -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
07.02.2005: Reichelt bescheid gegeben, man möge mal wieder hier rein schauen -- [http://www.reintechnisch.de Winfried Mueller]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>62.157.91.9</name></author>
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