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TWI1 auf Atmega328PB schlägt fehl
ich habe ein unerklärliches Problem mit einer Ansteuerung eines PCF8574/HD44780 Displays auf einem Atmega328PB (nicht 328P!). Auf meinem Aufbau mit einem Atmega328PB auf einer Expander-Platine bekomme ich die TWI-Kommunikation nicht zum Laufen. Entsprechenden Empfehlungen nach habe ich mit verschiedenen
der µC mit Display und Hintergrundbeleuchtung 36mA. Ohne Beleuchtung sind es 16mA. Das Display hat da, wo es angeschlossen ist einen 22µF Elko und einen 100nF zum Sieben. Während ich das schrieb, passierte, was nicht passieren soll. Ich schob
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
Berechnungen in der > praktischen Anwendung haushoch überlegen sind. Also ich mag ja so etwas auf'm Pico (mit einer flugs gedengelten Klasse wenn's etwas genauer sein darf): [code]#!python # vim: fileencoding=utf-8: ts=4: sw=4: expandtab: class FP64: … value1 = FP64(int(1e18)) value2
Lothar M. schrieb im Beitrag #7983995: > Mi N. schrieb: >> Tastet man mit >= 1 MHz ab, hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, diese >> Störung zu erwischen. > Ja, und dann? Dann zählt der einfach um 1 weiter
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Protokoll für einfache Kommunikation rs485
auslagern. uart-RS485-Kommunikation funktioniert auch - fast - fehlerfrei. [c]#if sender0_empfaenger1==0//Sender if(sec%7==3) { //0110006C0001020078 AF1E //crc-teststring u8 len=9; u16 crc=0; txBuffer[0]=0x01; txBuffer[1]=0x10; txBuffer[2]=0x00; txBuffer[3]=0x6c;
bei Fleury - die Fehlerbehandlung in der irc erfolgt, bei mir im Hauptprogramm: [c]#if defined( ATMEGA_USART1 ) (Original-Fleury) ISR(UART1_RECEIVE_INTERRUPT) /************************************************************************* Function: UART1 Receive Complete interrupt Purpose: called when
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Attiny13a stürzt ab
vier Tage, serielle Ausgabe ist aktiv). Die einzige Programmänderung: statt [code] sbr rmp, (1<<SM1)|(1<<SE) ; sleep-mode: powerdown [/code] [code] sbr rmp, (1<<SE) [/code] Alles andere ist unverändert.
> Mit (mehrfachen) hell-dunkel Wechseln? Rechtecksignal mit 20 mHz an B4.
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ESP32 und SG90 Servo mit 4 x AA Batterie versorgen
benötigt bis zu 10mA Ruhestrom. Bei 800mA Peek des ESP plus Servo plus Sensor hat er einen Dropout von bis zu 1,2V. Mit abnehmender Kapazität, und damit sinkender Spannung, steigt der Innenwiderstand der Zellen und die
NiCd-Akkus > funktioniert? Mit 3 Tonfrequenzen und wenigen Transistoren haben die früher keine 500mA Ruhstrom benötigt. Damals hatten die AA-Akkus nur 500 mAh. Das heißt, nach 1h war der Akku mit 500mA Belastung garantiert leeer. Die Rechnung ist heute noch genauso möglich. 2 Ah und 500mA Belastung
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Was fuer ein Program?
verwenden. Diese gibt es fertig mit 9V-Anschluss. Du brauchst nur die Referenzspannung auf 250 (Auflösung 1mV) oder 25mV (Auflösung 0,1mV) einstellen, fertig ist die Kiste. Natürlich ist die Frage: wie hoch soll die Auflösung sein und die Messrate? Sollen später mehr Funktionen hinzukommen, z.B. Schwellwert-Schalter
ist ein µC schon besser. Wenn eine geringe Auflösung ausreicht, genügt eine Referenzspannung von ca. 1 Volt, dann hast Du ohne Verstärker bei 10 Bit-ADCs eine Auflösung von etwa 1mV, d.h. bei 25 mV ergeben sich dann 4-er Schritte. Evtl. reicht das ja. Es gibt aber auch µC mit internem 12-24 Bit ADC, z.B
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Micropython Wetterstation
Christoph M. schrieb im Beitrag #7998075: > MicroPython v1.26.1 on 2025-09-11; Generic ESP32 module with ESP32 > Type "help()" for more information. >>>> import gc;print(gc.mem_free()) > 151664 Richie schrieb
] @micropython.viper def memcpyHW(src: ptr16, dest: ptr16, size:int): idx: int = size//2 while (idx:=idx-1) >= 0: dest[idx] = src[idx] @micropython.viper def memcpyW(src: ptr32, dest: ptr32, size:int): idx: int = size
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Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms
ich für gefährlich. Was passiert wenn v Parameter 0 ist? [c] void dice_show(uint8_t v) { uint16_t m = diceint[v - 1]; textcolor(v+8); for (int i = 0; i < 15; i++) { if (m & (1<<(15-i))) printf("o"); else printf(" "); if (i % 5 == 4) printf("\n\r"); } textcolor(7);
ich für gefährlich. Was passiert wenn v Parameter 0 ist?void > dice_show(uint8_t v) > { > uint16_t m = diceint[v - 1]; > textcolor(v+8); > for (int i = 0; i < 15; i++) > { > if (m & (1<<(15-i))) printf("o"); else printf(" "); > if (i % 5 == 4) printf("\n\r"); > } > textcolor
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Resonator für AVR 328P-AU
Halloo, kann man für einen 328P-Au 16MHz als Resonator den CSTNE16M0V53C000R0 nehmen? Ich habe gerade den Bestückungsservice für eine PCB basierend auf einen Arduino Pro Mini bestellt und den CSTNE16M0V53C000R0 als Resonator eingegeben.
T.M .. schrieb im Beitrag #7975775: > kann man für einen 328P-Au 16MHz als Resonator den CSTNE16M0V53C000R0 > nehmen? Man /kann/ im Prinzip jeden Keramikresonator verwenden. Der Oszillator im ATMega328P
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ATTINY406 , Powerdown , aufwachen per Port-Interrupt
Ja, der Low-Level-Interrupt beim Power-Down funktioniert mit PA1 genauso wie mit PA2.
dass sie in der Lage gewesen wären, das Teil bei Toggle aus dem PowerDown zu wecken. Beispiel AtMega16/32: INT0/1 können lassen sich zwar auch auf das Äquivalent zu BOTHEDGES konfigurieren, können dann aber das Teil nicht aus dem PowerDown holen. Das können sie nur, wenn sie auf LOWLEVEL konfiguriert
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Suche kleines Modul/Breakout: DCDC von Arduino steuerbar
mit einem 1k-Widerstand schon eine Zeitkonstante von 6us, also in Richtung von 1% der typischen On-Zeit der PWM von 980Hz Grundfrequenz. Und doch verbraucht die Schaltung beim Durchsteuern des P-Fet schon 12mA..
https://www.conrad.de/de/p/tdk-b82724j2142n001-b82724j2142n001-drossel-ringkern-smd-b82724-27-mh-460-m-1-4-a-1-st-1719080.html Die verwendete Drossel hat 2,3A Nennstrom, 2,2mH und 460mOhm Gleichstromwiderstand. Die jetzt von mir ins Spiel gebrachten haben ähnliche Gleichtromwiderstände und Baugrößen
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Debounce von Tasten mit dem Candidate-Pattern (Platformunabhängig, Theorie)
!= m_candidateIndex) { m_currentKeyIndex = m_candidateIndex; m_eventFlag = 1; } } } else { m_candidateIndex = scannedIndex; m_startMillis = millis(); if (m_candidateIndex == 0 && m_currentKeyIndex != 0) { m_currentKeyIndex = 0; m_eventFlag = 1; } } } [/cpp]
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Monostufe mit Retrigger für Arduino
Rechenzeit auf Rechenzentrums-Hardware. Das liegt eher im Bereich Millisekunden · einige Watt → also < 1 Joule pro Anfrage. Rechenzentrum (grob geschätzt): Selbst großzügig gerechnet: z. B. 50 W für 0,1 s Energie = 50 W × 0,1 s = 5 Joule Das entspricht etwa: der Energie, um eine 1-W-LED
für die reine Funktionsbetrachtung keine Rolle. Für einen Programmabsturz ist es egal ob der µC mit 1 oder 16MHz taktet, weil immer 5V anliegen und damit alle Takteinstellungen erlaubt sind. Selbst wenn der µC bzw. das Programm zu langsam oder zu schnell läuft, ist das unabhängig von allen was zu einem
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Mikrocontroller M-Tester, welche Hardware?
Moin, ich hatte mir mal einen dieser M-Tester Clones gekauft und bin schon recht begeistert von dem Teil. Drauf steht "M-Tester TC1" (z.B. https://www.amazon.de/APKLVSR-Multifunktionale-Transistor-Grafikanzeige-Kondensator/dp/B09CYWQHSX/ref
für den 324er gibt. Der 324 ist ein 644 (1284) mit nur 32kB Flash. Es gibt auch noch den 164 mit 16kB. Das sind alles Nachfolger der ATmega16 und 32 - also DIL40 oder QFP44 Sie sind alle pinkompatibel. Die 8er (48 (4kB), 88 (8kB), 168 (16kB), 328 (32kB)) sind aus dem ATmega8 entstanden und sitzen
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erste Platine, bitte um Hilfe/Kritik
im Beitrag #7979819: > Wo meinst du das diese zu dünn sind? Vom Stecker J2 über die Sicherung > F1/F2 bis zum PMOS K1/K2 (da fehlt wieder der Siebdruck) sind die > Leiterbahnen in 1,27mm ausgeführt, und danach in 0,3048mm. Ich hoffe das > ich mich nicht verlesen habe, um die 1A vom TSR1-2433SM leiten
Von den ATMEGA32-16AU gibt es einiges an Fakes, die gerade im Analogbereich Schwächen haben.
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[S] MCP2004 LIN Tranceiver oder andere gesucht
für Deine Nachricht und das Angebot! Ich habe mich noch etwas weiter belesen und werde wohl einen Atmega16M1 nehmen, der hat LIN schon on board. Das ist das etwas einfacher. Viele Grüße, Pete
Deine Nachricht und das Angebot! > Ich habe mich noch etwas weiter belesen und werde wohl einen Atmega16M1 > nehmen, der hat LIN schon on board. Das ist das etwas einfacher. Der Atmega hat nur den digitalen Teil eingebaut. Die analoge Busankoppelung ist wie bei CAN oder Ethernet immer ein extra
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RS232 mit 9N1 auslesen
aus. Habe auf die schnelle das gefunden: https://bonusdata.com/documents/BD-4000-Technical-Manual-v1.06.pdf Dort herausgezogen (S. 80ff), dass sich die Zuhörer per Optokoppler ankoppeln und dass jeder zuhörende MDB-Slave den Bus mit nicht mehr 15 mA belasten soll. Wenn das so stimmt, wäre es super
%2BNtIm3SfgxJl2wrTRrdZRWsneQ7paFh7oSA67K2m4O2iWYvSIWQkwzNnPJhmOsPdVlhPfHaDdglefWVhTc2AwUUrNxrLcUZiSwMsWJ0jwo3TPSxMHWg98n5SGR9ou4yCQMjdHf4z%2BJ2jzmtbdk%3D%7Ctkp%3ABk9SR7KV1aulZw Wo ist bei Optocoplern die Frequenz, wo man aufpassen muss ?
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ATXMEGA384C3-AU ADC mist ungenau
gültiger Wert gelesen werden, statt wie bisher noch das Ende des Einsammelns abzuwarten und dann durch 16 zu dividieren. BTW: ADC_CH0_PIN --> Ein Tipp: nimm GROSSBUCHSTABEN nur für konstante Werte wie z.B. Defines. BTW2: diese Zeile [c] if (ADC_CH0_PIN >= (ADCA_CH_PIN_Anzahl + 1)) ... [/c]
- maximal 1 oder 2 mA. Der hier schafft 200mA, also mehr als genug für die meisten Zwecke. fchk
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Programmieren mit KI
: [2]. [1] https://www.youtube.com/watch?v=jjz23Q92A4s [2] https://www.youtube.com/watch?v=Lu56xVlZ40M
Billion/Milliarde): Ein 7B-Modell hat 7 Milliarden Parameter. Präzision (Bit/Datentyp): Klassisch 16-Bit (FP16/BF16) = 2 Byte pro Parameter. Quantisierung (INT8 oder INT4) reduziert den Bedarf drastisch auf 1 Byte oder 0,5 Byte pro Parameter. Große Modelle (z.B. 70B+, z.B. Llama 3 70B): 16-bit: ~
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Hilfestellung bei der Auswahl des richtigen PCB-Prototypen-Erstellungswerzeugs
F. schrieb im Beitrag #8064950: > Pinabstand >=1.27mm ATmega328P SOIC? Das schließt ja STM32 usw. schon mal aus, bzw. dann muss das Dev Board im ganzen drauf.
Portalfräse, und dann leg los ... https://www.haascnc.com/machines/vertical-mills/gantry/models/gm-1.html#gsc.tab=0 Wähl die Option mit der 15000 UpM Spindel! Wenn die warmgelaufen ist, hält die locker 1/100 mm auf einer Platine. Und hat sogar eine thermische Kompensation.
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Eprom von Denon DJ Laufwerk defekt Winbond 78e52
D0 Pin 13 D1 Pin 14 D2 Pin 16 D3 Pin 17 D4 Pin 21 D5 Pin 22 D6 Pin 23 D7 Pin 25 Wie gewünscht: LA Starten Spieler einschalten Brake aus Teller von Hand drehen - vorwärts und rückwärts. Brake ein Teller
kann ich mehrfach auf start drücken und es passiert keine Geschwindigkeitsänderung. Ch0 14 Ch1 16 Ch2 21 Ch3 27 Ch4 28 Ch5 32 Ch6 34 Ch7 35 Gruß, Christian
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Linksammlung
available. The project is based on Free Software tools and the code is distributed under GNU GPL. (Atmega16) USB PWM Generator Low Cost PWM Generator, über USB Programmierbar. 1Hz - 120khz Duty Cycle 1 - 99 %. Electronics Hub - Huge collection of electronics projects, free electronics circuits and other
) MMC Flash bzw. SD Flash Memory Extension für Atmegas von Captain. (Atmega16, Atmega32) MMC, SD, SDHC Kartentreiber für ARM7 Mikrocontroller Wiki und FAT16/32 Bibliothek für atmega LC-Displays. Text (character-mode) HD44780. P.Fleury avrfreaks Projekt 59 (Chris E.) und andere
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Neue Bauteile: im Strom der Messen
32bit-MCUs geben. Deshab lanciert man sehr preiswerte Bauteile, die auf einem mit 24MHz getakteten Cortex M0+-Kern basieren und vom Pinout her mit dem AVR Dx kompatibel sind. Außerdem sind die mit bis zu 16KB SRAM und 128KB Flash erhältlichen Controller 5V-fähig. ### Microchip PIC32CM6408PL10028-I/SP
um Entschuldigung für die Irritation ;) Nachtrag: mir kamen die 1.7xmm auch schon komisch vor ;)
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RasPi 5 Ram?
Mittlerweile sind die Preise für RaspBerryPis mit etwas mehr RAM ziemlich extrem. Ein Modell mit 16GB kostet knapp 300€, ein Modell mit 1GB nur ca. 50€. Welche Ramgröße braucht man für welche Anwendung? Falls ihr einen RP5 habt, was macht ihr damit?
GPIO habe ich noch nie benutzt Das ist bei mir auch eher seltener, wenn man aber damals nur die Atmega8/Atmega32 kannte, haben sich beim Raspberry 1 Visuell neue möglichkeiten aufgetan. (I2C,SPI, Displays, USB Fähigkeit etc. also richtig GUI tauglich.) Heinz R. schrieb im Beitrag #8096486: > viel
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Systemnahe Programmierung in C (SPiC) Vorlesungsfolien, Übungen und Projekte
steile These. (Fettschreibung übernommen aus Folie) Aus: SpiC, Teil A, SS22, Einführung, Seite 1-5.
Christoph M. schrieb im Beitrag #7965051: > Bruno V. (bruno_v) > 11.11.2025 17:16 >>Eine µC-Plattform aus diesem Jahrtausend, mit Cobol oder Python aber >>ohne C, dürfte selten sein. > > Naja, für Micropython
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Maximale Taktfrequenz STM32G4 nutzen?
Serie habe ich mal im Kontext der Einstellung untersucht – wir reden hier z.B. von Änderungen zwischen 1,15 und 1,3V in 50mV-Schritten. Ebenso sollte man auch selbständig in der Lage sein, die CPU-Frequenz so zu wählen, dass sie für das jeweilige Projekt angemessen ist. Bei einem simplen Uhr-Projekt, wo
befolgt (blöderweise nicht pinkompatibel), takte den Controller aber je nach Betriebsmodus zwischen 1 MHz (Minimum für 500 kBd von USART1), 4 MHz für ISR und 16 MHz mit PLL bei Datenkonvertierung und -Ausgabe. Das spart richtig Strom. Im Stop-Modus läuft nur die Uhr (RTC) mit 32,768 kHz LSE-Takt. Jetzt
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Die Katze aus dem EU-Sack: https://www.china-gadgets.de/ende-der-zollfreigrenze-fuer-sendungen-aus-c
sind nur 4 Seiten: https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/6efba674-45ab-4112-8065-1b0ac834db16_en?filename=Customs%20Reform%20Factsheet.pdf
sind nur 4 Seiten: > https://taxation-customs.ec.europa.eu/document/download/6efba674-45ab-4112-8065-1b0ac834db16_en?filename=Customs%20Reform%20Factsheet.pdf Interessanter Passus in dem von Dir verlinkten Dokument: [... Fraudsters will no longer be able to sell their goods at lower prices undercutting
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CAN
Workaround: Stack im internen RAM ( www.mikrocontroller-projekte.de [- Einzeltest mit Stickprobenumfang 1 - sollte schon funktionieren, auskommentiert bis nochmals belegt - mt] --> ATmega16M1/32M1/64M1. modernisierte Version der AT90CAN128 Serie inkl. LIN, PSC und DAC not sampled AT32UC3C. 32bit AVR mit
Freescale MC9S08. D Serie Freescale MC9S12. B, C, D, G und H Serie NXP LPC11CXX. 32-bit ARM Cortex-M0 LPC11C12 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C14 32KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C22 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN, on-chip CAN transceiver LPC11C24 32KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN, on-chip CAN
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Darlington Transistoren mit internen Widerständen
+ 200µA(1mA) Meßgerät um den Basisstrom einzustellen sowie eine 10(20)W Halogen-Lampe + 1(3)A Meßgerät um den Kollektorstrom zu begrenzen / messen + 12V Netzteil.
ist, auch > Ströme von 3A leistungslos zu schalten. Richtig. Und weil der R_ds_on nur ein paar mΩ beträgt, ist auch die Verlustleistung sehr gering. Bei 20mΩ z.B. nur 180mW bei 3A. Das wären knapp 1.5W für 8 Stufen. Kein Problem für ein DIP-18. Allerdings sind die 3A oder gar 24A ein bißchen viel
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
WirbelstromKurzschlusslaeufer Motoren. Und ja es gibt heute leds die leuchten ganz passabel mit weniger als 1mA
schrieb im Beitrag #8053461: > Und ja es gibt heute > leds die leuchten ganz passabel mit weniger als 1mA Dann kann der Damm ja kleiner ausfallen.
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Arduino Q, Qualcomm kauft Arduino, neue IDE ante Portas
QRB2210 lanciert wird und sich wie in der folgenden Tabelle präsentiert.  Neben dem geringen Energieverbrauch - man spricht vom Bereich von 1 W - wurde die hohe Rechenleistung betont; es gibt eine „breiten Temperaturbereich“ und einen Grafikbeschleuniger. Außerdem
Einzelkern-RP2350 ohne PIO und RISC-V, aber manche Zahlen ein kleines bisschen größer. Oder aktualisierter RP1.
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Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?
Christoph M. schrieb im Beitrag #7992649: > Ansonsten empfehle ich als Auto einen Kieslaster: Damit ist man für alle > Transportaufgaben gerüstet. Ist aber zur Teilnahme an der Formel 1 ungeeignet.
H. H. schrieb im Beitrag #7992653: > Christoph M. schrieb: >> Ansonsten empfehle ich als Auto einen Kieslaster: Damit ist man für alle >> Transportaufgaben gerüstet. > > Ist aber zur Teilnahme an der Formel 1 ungeeignet. Bietet aber bei der
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Miniwebserver
, Messenger, IPv4/IPv6, … Questions: FRDM-K64F (ab 24 Euro). Ethernetbuchse eingebaut ARM® Cortex™-M4 Core with Floating point unit and DSP 120MHz, 256KB RAM, 1MB FLASH SPI (3) I2C (3) I2S UART (5) USB OTG / Host / Device USB regulator PWM ADC (2x 16bit with mux) DAC (12bit) GPIO ardoino shild compatible
Eval-Board (136.50 Euro excl. z.b bei Farnell). ADSP-BF533 500 MHz Blackfin®-Prozessor 128 MB SDRAM (64M x 16) 4 MB FLASH-Speicher Ethernet-Controller SMSC 91C111 serielle RS232-Schnittstelle E/A-Erweiterungsanschlüsse für Blackfin-Peripherie PPI SPORT0 & SPORT1 SPI Timer IrDA 2-Leiter-Schnittstelle JTAG-Schnittstelle
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AVR
Controllers recht übersichtlich und birgt wenige Fallstricke. 32 größtenteils gleichwertige Register davon 1–3 16-bit-Zeigerregister (paarweise) ca. 110 Befehle, die meist 1–2 Taktzyklen dauern Taktfrequenz bis 32 MHz Betriebsspannung von 1,8 – 5,5 V Speicher 1–256 kB Flash-ROM 0–4 kB EEPROM 0–16 kB RAM Peripherie: AD-Wandler 10 bit, 8- und 16-Bit-Timer mit PWM, SPI, I2C (TWI), UART, Analog-Komparator, Watchdog 64kB Externer SRAM (ATmega128, ATmega64, ATmega8515/162); (Bei den XMEGAs bis zu 16 MB (128 Mbit) externer SDRAM) JTAG bei den größeren
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upyOS Betriebssystem Mikrocontroller
>Klar, 99% verschwindet wieder. Aber: das 1% ist entscheidend! Genau so ist es. Ohne Experiment keine Innovation.
Klaus R. schrieb im Beitrag #7948617: > Klar, 99% verschwindet wieder. Aber: das 1% ist entscheidend! Christoph M. schrieb im Beitrag #7948663: > Genau so ist es. Ohne Experiment keine Innovation. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es keine Experimente und Innovationen
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AVRDUDE
---- ATmega168P ------------------------------------------------------------ part id = "m168p"; desc = "ATMEGA168P"; has_debugwire = yes; flash_instr = 0xB6, 0x01, 0x11; eeprom_instr = 0xBD, 0xF2, 0xBD, 0xE1,
Ausgabeumleitung die gleiche Syntax wie die Bourne-Shell (und damit auch Bash): programm >datei 2>&1 zur Umleitung von STDOUT und STDERR in die gleiche Datei (Yalu in Beispiel für Windows ( M$): avrdude -c avrispmkII -p m8 -P usb:xx -v > "C:\output.txt" 2>&1 oder nur STDERR in Datei umleiten: avrdude
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Einstecken eines USB-Adapter lässt µC abstürzen.
Hallo, ich habe eine Schaltung mit einem Atmega328P (Arduino Pro Mini), die mit einem eigenen Netzteil versorgt wird. Ein MIC29302A versorgt die gesamte Schaltung. Zwischen den beiden Steckleisten, in die das Board eingesteckt wird, ist ein 100n
Stick liess bei mir auch den PC abstuerzen. Schuld war der Inrush-Current. Begrenzt habe ich den mit 1m USB-Verlaenderungskabel vom TEDI. Vielleicht ist das bei Dir auch so.
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Externes 8zoll zu usb Floppy Laufwerk (z.B. Shugart SA85? Oder komp.)
Ich hab hier ein S100 System mit 8 Zoll und 5 1/4 Zoll Laufwerken. CPUs sind Z80 und 8086.
bearbeiten – ich habe einige Jahre lang den Floppytreiber von FreeBSD gepflegt und konnte meine CP/M-Disketten (allerdings 5.25") allesamt damit lesen und schreiben. Aber: > CP/M nutzte standardmäßig 128-Byte-Sektoren … nicht alle PC-FDCs konnten FM, wenngleich es welche gab. Meine CP/M-Disketten
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AVR-Tutorial: Equipment
Prozessorpin ankommen. Siehe auch AVR In System Programmer. Hier die Liste der benötigten Bauteile: R1 Widerstand 10 kΩ C1 Keramikkondensator 47 nF C2, C3, C4 Keramik- oder Folienkondensator 100 nF Stiftleiste 6-polig Mikrocontroller ATmega8 oder ATmega8A (kann u. a. bei Reichelt bestellt werden) Quarzoszillator
wird kommen wir zu diesen Werten 2 V × 0,1 A = 0,2 Watt Abwärme 2 V × 0,35 A = 0,7 Watt Abwärme oder anders gesagt, können wir der Schaltung 350 mA entnehmen und haben die gleiche Abwärme wie im oberen Beispiel mit nur 100 mA Stromentnahme. Man
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I2C bei verschiedenen Vcc
einspeisen könnte, so wie es beim Arduino der Fall ist. Falk B. schrieb im Beitrag #8028569: > 1) Der Arduino Nano + LCD zieht ca. 40mA. Macht P=U*I = (14V-5V)*40mA = > 360mW. Das ist kein Problem. Nur interessehalber für die Zukunft - ab welcher Verlustleistung des LM1117 wird es denn kritisch
einen 100nF Kondensator mit 50V dran und dahinter ne Verpolschutzdiode. > Falk B. schrieb: >> 1) Der Arduino Nano + LCD zieht ca. 40mA. Macht P=U*I = (14V-5V)*40mA = >> 360mW. Das ist kein Problem. > > Nur interessehalber für die Zukunft - ab welcher Verlustleistung des > LM1117 wird es denn
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Bitmanipulation
sind als Bitnummer definiert. Das ist wichtig, wenn man Register von großen AVRs manipuliert, z. B. ATmega48. Hier muss aus der Bitnummer über eine Schiebeoperation erst das Bitmuster gemacht werden. ARMv6-M (Cortex-M0). Der minimalistische Instruction-Set der ARMv6M-Architektur, auf welcher der Cortex-M0
Bitmanipulation auf größere Datentypen anwenden, ist zu beachten, dass der Compiler in der Operation (1 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:
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Projekt AWO-Raumanzeige — Hilfe/Umsetzung einer PoE++ Strom- & Steuerplatine gesucht (Raspberry Pi)
daraus soll eine saubere Platine werden. - Anzeige-Einheit: Raspberry Pi 5, eingebaut in einen 10,1"-Touch-Monitor (1920×1200 IPS, 16:10, VESA). Der Monitor läuft mit 12 V und versorgt den Pi intern mit 5 V. Monitor: https://www.amazon.de/dp/B0DYD1Z89S - Software steht (Pi als Kiosk via Balena
+ (an jedem Raum vorhanden), 90 W / Typ 4. - Verbindung Pi <-> Arduino: kurzes USB-Kabel, ca. 0,5 m (USB-A auf Mini-USB). - Datenblatt PD-Modul: https://silvertel.com/ag59800/ == Stückzahl == 1 Stück (Muster/Prototyp). == Was ich liefere == Blockschaltbild (im Anhang), Foto des laufenden Testaufbaus
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[S] Gerät um Temperaturfühler an zwei Steuerungen anzuschließen
auch noch nötig. soweit ich mich erinnere hatte die erste ultraschall Fernbedienung im K9 4-Bit -> 16 Lautstärke Stufen reichte auch, dumm nur daß die FB auch auf Oberwellen von den Telefonglocken im Tastentelefon der Post FeTAp 755-1 von 1970 reagierte und den K9 auch aus dem standby holte. (hat mich
simuliert einen 10k NTC von knapp 0 bis 100 GradC, wegen bis zu 100 Ohm Schleiferwiderstand, wobei 1mA Schleiferstrom vielleicht knapp ist.
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YIHUA 982 und die KSGER V3.1S T12 oder doch besser was ganz anderes ?
Scheint es nicht mehr zu geben, Bild vom PCB hier: https://youtu.be/0aQwk_M3-rs?si=FT2dAZQV4EfMkeDg&t=1250 Auch gutes Design: https://github.com/clytle374/Open-T12-Soldering-Station KSGER Mist mit Linearregler der 20V/50mA =>1W wegdroppen muss: https://ae01.alicdn.com
Manchmal ist es nicht nur der Kondensator, sondern auch der MPS Schaltregler. In einem Fall hat der statt 1.1V 1.3V rausgegeben und damit den WIFI-Chip gegrillt. Selbst nach Austausch des MPS und korrekten 1.1V war die Box dann nicht zu retten weil die WIFI-Chips bereits geschädigt waren (wurden brüllend heiß
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Arduino Ventuno Q, Marktanalyse des Embeddedbereichs, neue Chips uvam
www.gowinsemi.com/en/about/detail/latest_news/97/ nach folgendem Schema über zwei neue Bauteile: [c] Arora GW1AN: Expanded Small FPGA Integration The Arora GW1AN family introduces an enhanced small FPGA architecture focused on system-level efficiency and integration flexibility. Key features include: •
Arduino .. vom Atmega8 zur 40TOPs NPU: https://www.arduino.cc/product-ventuno-q .. was für ein Werdegang.