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Ki Hilft.wenn auch nicht immer
Habe jetzt PicAxe programme in Esp32C3 Programme wandeln lassen. Nicht schlecht klappte nach einen Fehler. 4 Bit Tastatur LCD Display 2*16 Zeichen mit I2C 8Bit IC Ausgabe zum Monitor. Wer macht noch solche
direkt 8 Bit über einen Port gleichzeitig rauspfefffern bzw. einlesen. Mit STM32 gehen sogar direkt 16 serielle Anschlüsse in Software an einem Port.
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Reaktionszeit MCU auf externen Interrupt
Flanke an einem Interrupt-fähigen Pin bis der erste Befehl in der ISR ausgeführt wurde ? Konkret PIC18F46Q71 mit 64 MHz Takt
dachte, 1 Instruktionstakt = 1 Systemtakt, was sollen sonst die > 64MHz und die RISC Architektur. PIC18: Pro Befehl 4 Takte
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SkyRC MC3000 Erfahrungen (u.a. mit Firmware 1.25)
genannte Ladegerät nicht, vermute aber, dass dies genauso daneben liegt wie mein Graupner Ultramat 16S. Der Grund bei meinem Graupner, liegt im Messverfahren, dieses ermittelt den Innenwiderstand anhand des Spannungsabfalls bei unterschiedlichen Ladeströmen. Dein YR1030 / YR1035 sowie mein RC3563
nennen darf, keine eigenständige Zug-/Druckmechanik für die Anpressung an den Akku. https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Se177e8438e1a46b5847eb9db1b7c136dX.jpg https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sc4f1bfc8ed554505861394b929048d7a3.jpg Hier drüber die beiden wichtigsten Bilder von
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Dezimal nach Hex-Umwandlung PIC18
-> größer oder gleich 16, also nächste Runde 101 % 16 = 5 -> vorvorletzte Stelle 101 / 16 = 6 -> kleiner als 16, also vorvorvorletzte Stelle und Abbruch fchk
zu machen ist kein Problem. Also ist dann ein ASCII-String "26100"? Daraus soll nun eine echte 16-Bit Integer Binärzahl 0110010111110100 gemacht werden, damit der PIC damit mathematisch rechnen kann? Und es soll diese 16-Bit Zahl in Hex angezeigt werden, also als ASCII-String "65F4"? Die 16-Bit
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ATAboy Sammelbestellung Backup Image alter HDDs
Die 540MB WD-Platte verwendet LBA oder "virtuelles" CHS (die hat nicht wirklich 16 Köpfe). Kann natürlich sein, dass die damals im CHS-Modus formatiert wurde, mit nur 528MB nutzbarer Kapazität. Durch die gewählten 16Köpfe & 63Sektoren sollten die Daten trotzdem linear in der richtigen
Schreibfehler Ersetze PIC-Steckplätze durch PCI-Steckplätze
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[VS] Diverse Mikrocontroller
älteren Mikrocontroller: 1 St. NEC D8035HLC DIP-40 1 St. Atmel AT89S8252-24PI DIP-40 1 St. PIC16C54A-10/SO SO-Gehäuse 5 St. Philips P89C51RD+IA PLCC-44 Bei Interesse bitte melden. Gruß, Günter
Microcontroller sein. Naja, seit Microchip Atmel übernommen hat, kann ich schon verstehen wenn sich ein Pic plötzlich als AVR identifiziert.
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Wie im Bereich von 1,2Vdc - 117Vdc einstellbare Konstantspannung aus 20Vdc erzeugen?
Mikrocontroller bräuchten 66 GHz Taktfrequenz, um ein PWM Signal mit 16 Bit Auflösung und 1 MHz zu erzeugen.
PWM-Funktionalität gibt es dann noch uCs, die speziell für flexible SMPS gedacht sind, wie z.B. die PIC16F176X/7X von Microchip. Die sind dann freiprogrammierbar, haben fast alle notwendigen Hardwarefunktionen und erreichen dann bis zu 8MHz PWM-Frequenzen. Die kosten auch kaum mehr als 1€ und gibt es
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Neuer OrangePi, neue Mikrocontroller und dazugehörende Software
[](/attachment/681355/5.jpg) Bildquelle: Microchip. Über die allgemeinen Spezifikationen des PIC32-Moduls vermeldet man dabei folgendes: [c] • High memory and scalable package choices to support demanding applications and OTA updates: The high-performance MCU includes 2 MB Flash memory and
erwartenden Kosten.  Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/PIC32CX2051BZ62132  Bildquelle: https://www.oemsecrets.com/compare/PIC32WM-BZ6204UE ### Renesas RA8M2 / RA8D2 – mehr 1GHz-Mikrocontroller mit MRAM Im Hause Renesas
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
nutzen? Der ist auf ARM 32bit groß. Wenn deine Zahlen einen kleineren Wertebereich haben, nutze int16_t, int8_t, uint16_t oder uint8_t. Kai schrieb im Beitrag #7943512: > Das würde bedeuten, dass titel, melody und tempi im Flash sind. Korrekt.
Kai schrieb im Beitrag #7943866: > mit Zuweisung zu einem int16_t funktioniert es > ebenfalls - nur nicht mit einem int. Liegt vermutlich daran dass die EEPROM Leseroutine sowas ist wie [c]uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t*);[/c] Wenn der Rückgabewert
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Beziehung Dimmer-Phasenwinkel zur Leistung
Aus dem Stegreif tät ich sagen, das die Stufen leistungsmäßig linear verteilt sein sollten, also 0/16/33/50/67/83/100% Heizleistung... Ich hab ein isoliertes Batterie-Scope und/oder einen Trenntrafo für das Gerät und könnte Spannung und Zündung beobachten, wüsste jetzt aber nicht, welchen Winkel/welche
Heizleistung in %" auf "Zündzeitpunkt nach Nulldurchgang"? Dann würde ich was in einen ATtiny oder PIC schreiben, Code und Schaltungen dazu finden sich.
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Volksempfänger- Zwischenübertrager Werte gesucht
mit bei dann. Hier noch der Link dazu. https://www.radiomuseum.org/r/gemeinsch_ve301dyn_w.html#pic-tabs-1 Gruß bastler2022
04.01.2026 08:16 Oh, (wieder mal) ein (selbst ernannter) Moderator!
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CH32V006 und CH32V007 von WCH
MCU zu finden war. Bei dem SH79F084AL handelt es sich um einen "2.8V~5.5V 51 Family 8KB FLASH SOP-16 Microcontroller"
only execute them as LW and SW, and the return of sc results is always successful. * C: Supports 16-bit compression instruction * F: Support single-precision floating-point operation, with 32 floating-point registers. * XW: 16-bit compression instruction for self-expanding byte and halfword operations
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[S] Low-Pin Count MC mit USB-HID
PIC16F1455: SOIC14 mit Hardware USB 2.0. Kein Quarz nötig. fchk
AVR16DU14 (SOIC-14) ist z.B. ein AVR-Mikrocontroller mit USB. https://www.microchip.com/en-us/product/AVR16DU14 (Ich sage nicht "mit Hardware-USB", weil das ein Pleonasmus ist)
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Farfisa Caroline
im Beitrag #7944567: > Dann bräuchte man 12 µCs. Nee. Alleine der STM32F100 hat lt. DaBla 16 Timer mit 16bit Länge. Man müsste nur prüfen, dass 12 davon passend konfiguriert werden können, so dass die 50%-PWM tatsächlich an je einem Pin ausgegeben wird.
kann die Teilerfaktoren für jede beliebige Taktfrequenz berechnen, je höher, desto genauer. Mit 16bit-Timern würde ich da keinerlei Probleme erwarten. > Wenn schon würde ich den kompletten TOS ersetzen, das > passt wird dann schon eines etwas größere Platine. Die > Gefahr ist hoch, dass
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Aktueller CPLD
bastlerfreundlich (z.B. TQFP100 oder 144). Die Toolchain ist kostenlos und den Programmieradapter gibts für 16€ bei Ali.
#8015232: > https://www.ti.com/product/TPLD2001 > (Und mit 20 LUTs ist er der größte der Familie.) 16 Logikblöcke hat auch ein 16F13145. Und einen PIC zum konfigurieren. ☺
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FreeCAD Warnung
seit hundert Jahre. In der 2D-Zeichnung als paralleler Strich zu Bohrungswand, mit der Beschriftung „M16 …“. Auskonstruierte Gewindegänge, die es für den 3D-Druck braucht, hat es da nie gebraucht und auch nie gegeben. Oliver
Ja, das hat mich zu Anfang auch gestört in EAGLE. Bis ich dann den Hintergrund kapiert hab: Ein PIC16F1575 hat im SOIC14 14 Pins, im UQFN16 16 Pins. Geht nur, indem man 2 verschiedene Symbole macht. Eines für SOIC14 (PDIP14, TSSOP14) und eines für UQFN16.
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Auflösung der Abtastung eines periodischen Signals mit ADC
Konstantstromquelle einen Kondensator und misst die Spannung nach der Zeit über ADC. Da gibt es z.B. den PIC24FJ128 der kann das mit einer Auflösung unter 1ns.
-16-bit-binary-comparator-using-a-4-bit-elementary-comparator_fig4_352989601
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LWL Schnittstelle Halb-Duplex (nur ein LWL!)
mit Deinem AVR hast. Aus der Schaltung kommen RxD und TxD. Da kannst Du einen AVR, aber auch einen PIC oder 8051 dran hängen. Georg P. schrieb im Beitrag #8073134: > Das sind mehr als 10%. Damit wird es schon eng. Faustregel für kommerzielle Projekte: Wenn Dein Controller schon bei Produkteinführung
bleiben. Ausserdem kann er IRCOM mit 1us Impulsen kann. Die WCHs koennen das nicht, die haben immer 3/16 der Baudrate (PIC weiss ich jetzt nicht). > > Georg P. schrieb im Beitrag #8073134: >> Das sind mehr als 10%. Damit wird es schon eng. > > Faustregel für kommerzielle Projekte: Wenn Dein Controller
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TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
Hans-Georg L. schrieb im Beitrag #8006288: > Über die SPI > Schnittstelle sind es max. 6,5ms (16Bit Ref.Zähler). Danke, das habe ich übersehen. Das heißt, ich muss die Frequenz stattdessen über einen Timer im µC ermitteln und den OCXO zunächst grob voreinstellen. Im zweiten Schritt kann ich
samplen. (Was überhaupt nicht nötigt ist) Ein AVR8 kann im übrigen problemlos 32 Bit SPI Frames, ein PIC auch, eigentlich kann das sogar jeder Mikrocontroller, man muss Ihn nur bedienen zu wissen.
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DCF-Uhr from Scratch
für seinen Symmetricom bauen oder den 16-Bit DAC zum nachführen eines OCXO nutzen.
Störungen" unterscheiden. Und es sollte ja besser werden ;) Aber egal, 20 dB hin oder her, auch echte 16 Bit reichen doch nie?
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Problem mit DCF77 Empfänger, Signal passt nicht
0:0:0 Sync: 1 Rx: 1 0-0-2000 Time: 0:0:13 Sync: 0 Rx: 0 Hardware: ATmega328P mit 16MHz und einem 10k PullUp am OUT-Signal Viele Grüsse, Dirk
Ein Österreicher der da auch für einen PIC mal ein DCF77 Programm geschrieben hat verwendete folgende Mechanismen zur Fehlererkennung: * Auswertung der 3 Paritätsbits * Check Minute_alt zu Minute_neu * Sommerzeit Winterzeit können nicht beide
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[V] Motorola Chips
Weiterverwendung zufuehren moechte: https://shop.mcjohn.it/en/diy-kit/46-94-68k-mbc.html#/12-kit-to_assemble/16-ram-1024_kb Ist ein 68008, 8MHz, 1 Megabyte RAM, als I/O-Knecht ein PIC18F47Q10. Alles dokumentiert bei https://hackaday.io/project/177988-68k-mbc-a-3-ics-68008-homebrew-computer Ich bleib bei
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PLL mit Standard-Bauteilen
Ich sag mal 8,8MHz :10 x 16 =14,1875 MHz = 20m-Band Bischen mehr Erklärung wäre aber sicher hilfreich.
Heiner B. schrieb im Beitrag #8013027: > Ich sag mal 8,8MHz :10 x 16 =14,1875 MHz = 20m-Band Die Schaltung ist aus einem Homecomputer, dem KC85. Der Quarz läuft auf der zweifachen Farbträgerfrequenz. Aber solche Details wie Frequenzen, Teiler, Loopfilterbandbreite
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Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?
code, unsigned char &dest, char &num_errors) { num_errors = 8; for (unsigned char i=0; i<16; i++) // go over all 16 codes, representing 0...9,a...f { unsigned char count = this->bitcount(code ^ this->hamming_codes[i]); if (count <= 1) { num_errors
unsigned char &dest, > char &num_errors) > { > num_errors = 8; > for (unsigned char i=0; i<16; i++) // go over all 16 codes, > representing 0...9,a...f > { > unsigned char count = this->bitcount(code ^ > this->hamming_codes[i]); > if (count <= 1) > { >
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DDR4 im Weltraum, neuer 5V-PIC32, LoRA für Drohnen uvam
Neben Neuerungen in Sachen LoRA arbeitet man im Hause Microchip an einer Vereinheitlichung von AVR und PIC. Freunde der Weltraum- und der Drohnenelektronik dürfen sich über verschiedene neue Bauteile freuen, während sowohl Windows for IoT als auch Satelliten-IoT Fortschritte machen. Was es sonst Neues gibt
PIC32CMPL10 Das ist doch ein ATSAMC20 mit halbiertem Takt und weniger Speicher den man nicht im MicroChip Studio programmieren kann? Super Leistung vom Marketing ein über 10 Jahre altes Design mit schlechterer
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Systemnahe Programmierung in C (SPiC) Vorlesungsfolien, Übungen und Projekte
Extrem kleine Kröten wie PIC10 oder alte AtTinys vermiesen einem schon die Laune etwas wie einen C-Compiler dafür zu portieren. Wobei ich hier ausdrücklich auch die Cross-Compiler meine, also von der Zielplatform des Compilats
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 sind es schon einige: STM32, ESP32, ESP8266, PiPico, Nordic nRF,
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Object Oriented Forth
ein paar hundert kByte RAM dürften schon nötig sein. Ghostscript gab es auch für DOS, d.h. ein 16-Bit-System mit -genau- ein paar hundert kByte RAM. Du könntest Dir aber auch ein CYD besorgen und darauf z.B. "Display PostScript" portieren. Das ist sicherlich mühsam, aber ... wer Forth(ähnlich
0136 1159 1418 2311 3601 5901 1511 0714 00001c0 0036 5159 0163 3481 0708 880e 001a 1911 00001d0 1a16 0e10 1b16 20b0 0100 1216 63b0 8201 00001e0 da30 1604 1c12 0d1d 1413 801e 2e1b 1224 00001f0 251f b100 1215 b3b2 b5b4 0436 b359 18b1 0000200 b413 18b1 5114 0063 [/code]
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
Komponenten aus Kühlschränken und Klimaanlagen. Erfrischend anders als reine Elektronik und Software. 16.6 dB-Jahre Schöner Thread hier! Gruß an den Funkamateur mit seiner Leidenschaft für kleine Generatoren und der R&S-Tasse im Bild.
Betthupferl für die kleinen im Forum) jo, das is nett..... z.Z. beschäftige ich mich mit der KI. PicAxe programme in Esp32C3 oder Nana und ähnliches.. Der alte
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JLCPCB: Europacket Zusatzkosten für Einfuhrgebühren etc.
IOSS-konform handelt. Aus einem anderen Beitrag: 70€ Provision für DHL Express --> nein --> 2%, min. 16,50€ Wenn das jemand anders sieht - gerne! EOT
Glaubt du ernsthaft, da legt jemand Hand an, um deine Platinen umzuzeichnen, statt einem AVR einen PIC drauf zu setzen oder die Aussenkontur für ein anderes Gehäuse ? Die fertigen die Platine so, wie es aus deinen Dateien definiert ist. Wenn Linien zu dünn sind, werden die eventuell automatisiert
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CAN
Micro Stellaris LM3S8xxx. ARM Cortex-M3 bis 64kByte RAM und 256kByte Flash CAN und Ethernet Microchip PIC18Fxx8 PIC18Fxx8x. Mikrocontroller mit CAN Schnittstelle Herstellerseite Mitsubishi / Renesas R8C / M16C / M32C. R8C/23, M16C/6Nx Motorola / Freescale DSP56F8xx. Clock des CAN-Moduls von PLL speisen,
Kalibrierungsnachricht alle 8000 Bitzeiten erforderlich 4-Bit des Identifiers über Port-Pins einstellbar maximal 16 P82C150 in einem CAN-Segment 16 Port-Pins mit unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten 16 mal als digitale Eingänge 16 mal als digitale Ausgänge 2 mal als analoger Ausgang ( 10-Bit, DPM ) 6 mal
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Neue Bauteile – kleine Relais, nicht durchbrennende LED-Serienschaltungen und Co
einem PIC32 basierendes Modul, dessen Funk-Transmitter ebenfalls für Bluetooth 6.0 befähigt ist. Hervorzuheben ist die Verfügbarkeit eines uFL-Connectors, der das Anschließen von Antennen erleichtert.  CPU with single-cycle multiply, floating point (FP), and memory
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Suche Library ADS1220 an ATmega328 ohne Arduino
öfters von Arduino C++ LIBS "geklaut" und es ist nicht schwer. Meist von C++ auf C. Auch von AVR auf PIC und andere uC. Es ist nicht wirklich Hexerei. Abgesehen davon sind viele Arduino Libs ziemlich gut für den Labor- und Hobby Gebrauch umgesetzt und geben Dir zumindest einen Ansatzpunkt. Man muß halt
Anwendung war z.B. Auswertung von GPS-Daten, wo erklärt wurde, IEEE single sei zu ungenau. Ein AVR @ 16MHz schafft 1000 Funktionsauswertungen oder mehr pro Sekunde, wie sinl, asinl, etc. Eine GPS Auswertung dauert also nicht bis zum nächsten Frühjahr.
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Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur
– AVR-MCU mit Event-Routingsystem Mit der CLB integrierte Mikrochip FPGA-artiges Verhalten in die PIC16-Serie. Mit dem AVR32LA steht nun eine AVR-Variante zur Verfügung, die ein besonders leistungsfähiges Eventsubsystem mitbringt – Intention ist hier, dass die diversen Peripheriegeräte “unabhängiger arbeiten” können. ### Renesas: 16,000 MT/s-fähige Bauteile für DDR5 Renesas unterstützt Speicherhersteller mit einer breiten Auswahl verschiedenster Unterstützungschips. Nun gibt es eine neue Variante der diversen Bauteile, die für
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
umgeschaltet hat (wichtig, geprüft per Oszilloskop). Im Beispiel schaltet B ab Schritt 10 und ist ab Schritt 16 stabil. Ansatz: es reicht zu erkennen, dass A geschaltet hat und stabil ist, und darauf zu warten, das B anfängt zu prellen. Und natürlich anders herum bei geänderter Drehrichtung. Das reicht als
operierend funktioniert es absolut zuverlässig. Ich habe sein Konzept bis jetzt mit guten Erfolg auf PIC, AVR/Arduino, 8051, MSP430, Zilog Encore! und früher einmal auf STM32F103 getestet. Auch Multikanal ist möglich. Sein Konzept ist auch sehr Ressourcen schonend. Was mich betrifft, brauche ich nicht
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Mini Loopantenne mit NE592N14
noch nicht ausprobiert): https://web.archive.org/web/20241013025853/http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/frequenz/frequen1.gif Nicht zu verwechseln übrigens mit dem NE/SE529 (Zahlendreher), einem Komparator, der ebenfalls mal von ELV in einem 50-MHz-Frontend verwendet wurde (siehe ELV journal
/loop.html Ganz interessant. Leider auf die YT-Antenne nicht anwendbar, da die transformiert (1:16). > > Das ist jetzt aber OT ... Wohl wahr.
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Neue Bauteile: Antennen-Lautsprecher, ESP-Prog-2, Ladungspumpen uvam
Sprut-USB-Brenner für PICs gab es die Henne-Ei-Problematik, dass der Brenner8 einen bereits programmierten PIC zur Inbetriebnahme voraussetzte. Im Fall von Programmiergeräten für Mikrocontroller findet man häufig Systeme, die einen Controller der Konkurrenz als Kommunikationschip verwenden. Mit dem Espressif
es unter der SKU-Gruppe NSBAMXW auch komplementäre PNP-Transistoren gibt.   Bildquelle, beide: OnSemi ### Cirrus Logic CS5302P / CS5308S et al – 32bit-ADC für den Audioeinsatz Im Hause Cirrus Logic bietet man eine Gruppe von ADCs
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CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz
benötigt habe (und doch tatsächlich keinen Timer 555 hier habe). Auch wenn der Aufbau jetzt mit einem 16-Pin Chip realisiert wurde, ist er für einen CH32V003-J4M6 gedacht, den ich hier schlicht aus der Tatsache heraus verwendet habe, weil ich mir meinen letzten 8-Pin Chip zerstört habe. Die Firmware verwendet
Schnell mal geStartpaged: https://www.instructables.com/Arbitrary-Wave-Generator-With-the-Raspberry-Pi-Pic/
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ChatGPT analysiert uc.net
Diskussionsmaschine Cyblord gehört zweifellos zu den auffälligsten Powerusern. Bereits 2020 wurden für ihn 16.359 Beiträge genannt – und das nach rund zehn Jahren Mitgliedschaft. Das entspricht im damaligen Zeitraum etwa 4,3 Beiträgen pro Tag. Und er ist nicht verschwunden: Noch 2025 finden sich aktuelle
neue technische Themen, und einzelne Diskussionen haben sehr viele Antworten – etwa ein aktueller PIC-Thread mit 162 Antworten oder ein ESP8266-Thread mit 220 Antworten. Noch wichtiger finde ich aber etwas anderes: Die Betreiber investieren weiterhin in die Plattform. Anfang August 2026 wurde
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AVR Arithmetik
MSB: M ost S ignificant B yte, höchstwertiges Byte Vergleich. 16 Bit. 32 Bit. Addition. 16 Bit + 16 Bit. 32 Bit + 32 Bit. Subtraktion. 16 Bit - 16 Bit. 32 Bit - 32 Bit. Division. 32 Bit / 32 Bit. Ergebnis gerundet, und mit Restbildung. Eine Version, die je nach konkreten
mehrerer Verfahren wird z. B. von Andre Birua in der ersten Variante von „Bin4BCD“ verwendet. Die oberen 16 Bit werden nach „Div/10000“ vorbearbeitet und anschließend alle 32 Bit nach „Add $33“. Tutorial. Part of the Arithmetic Tutorial Collection by Douglas W. Jones enthält C-Code und PIC-Code für schnelle