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Aktueller CPLD
#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. ☺
Boris schrieb im Beitrag #8015708: > das war um 2010 schon beeindruckend und mit einem µC nicht machbar. Ja, ist beeindruckend. Der Preis eines Virtex-II Pro war es auch! Und 2010 war der auch schon wieder übel veraltet, da war schon der Virtex-5 auf dem Markt. Extrem beindruckend sowohl
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Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur
Analog Devices schickt nun ein neues Bauteil ins Rennen, das die folgenden Spezifikationen aufweist: [c] Offset voltage: 100μV maximum ► Offset voltage drift: 1.5μV/°C maximum ► MSL1 rated ► Low-input bias current: 1.5nA maximum ► Low-voltage noise density: 6.9nV/√Hz typical at f = 1kHz ► CMRR,
current: 400μA per amplifier typical ► Gain bandwidth product: 3.6MHz ► Dual-supply operation: ±2.5V to ±15V [/c] ### Knowles 3825YA – MLCCs für den Einsatz als X- bzw Y-Kondensatoren Wer einen MLCC-Kondensator als Y2/X1, X1 oder X2-Kondensator einsetzen möchte und mit 305VAC auskommt, bekommt
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Object Oriented Forth
mir nicht sicher, ob dich das glücklicher macht. Bytecode [code] 0000000 064d 1f00 0220 6818 6c65 6f6c 6159 756c 0000010 702e 0079 160f 434c 5f44 6930 636e 3968 0000020 0036 630c 6c6f 726f 0073 7408 6d69 0065 0000030 6608 6c69 006c 420a 414c 4b43 0e00 6964 0000040 7073 616c 0079 730a 656c 7065
1309 3410 1604 00001a0 1117 110a 1117 340c 1602 1118 1417 8005 00001b0 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
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Hobby-Austausch: Welche Projekte beschäftigen euch aktuell? (Mit Altersangabe)
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
als von einander abhängig? Die Werte wurden im Abstand von einer Stunde aufgezeichnet, Beginn ist 16:00 Uhr Nachmittags: 27,5°C/34%/34,1pF 25°C/38%/33,1pF 23,5°C/43%/32,7pF 21,7°C/52%/32,3pF Ich kann mir das Verhalten noch nicht erklären? Tom
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DDR4 im Weltraum, neuer 5V-PIC32, LoRA für Drohnen uvam
ist, die auf verschiedenen Spannungslevels arbeitende Komponenten mitbringen: [c] PL10 MCUs enable simultaneous connection to devices operating at different voltage levels without external level shifters using the integrated Multi-Voltage I/O (MVIO). [/c] ### Teledyne: 16
folgende Meldung, die über den Abschluss der Zertifikationsarbeiten am Netzwerkstack informiert: [c] . . . off-the-shelf functional safety certification of the PX5 NET embedded TCP/IP stack. This milestone means that all three PX5 core products — PX5 RTOS, PX5 FILE and PX5 NET — are now SGS-TÜV Saar
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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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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
wenigen mir bekannten Ausnahmen sind ESP8622, ESP32, ESP32-S[23] und ESP32-C3, die aber alle noch sehr handelsüblich sind (du wolltest ja nur /eine/ Empfehlung ;-)). Neuere ESPs (ESP32-C5, ESP32-C61, ESP32-H2 und ESP32-P4) haben eine softwaremäßig (de)aktivierbare Hysterese
Yalu X. schrieb im Beitrag #7983003: > Die meisten mir bekannten µC (isnbesondere AVR, RP2040 (deaktivierbar) > und CH32Vxxx) haben tatsächlich Schmitttriggereingänge. Die wenigen mir > bekannten Ausnahmen
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Mini Loopantenne mit NE592N14
Herbert Z. schrieb im Beitrag #8055987: > Heute habe ich alle 12 > Stück 2SC 5551A gemessen. Ich habe 5x 219,1x210, 1x 213, 1x208, 1x > 206,2x 204 und 1x202 gemessen. Ohne Angabe der Meßbedingungen (mindestens I_C) hat das wenig Informationsgehalt. Herbert Z. schrieb im Beitrag #8055987: > Ich
code] Hier der direkte Link (hoffe, er funktioniert): https://lh3.googleusercontent.com/sitesv/AA5AbUBvFP4VWM_dObQqX1JabYH3ZA04vwBQOKJjjt9gD8dZ8xdlltsVROoZ-Paz4VC4pLWcwEqK7P-sK370ruiKuxc3pagVd7mvmxjj1NNEgsRTc5sXkTDVk9_mknCAZsj19c_2TlJwq6govw2uxSfapW2S4wBnXF1CoFdLW33d2kE_aSPG-MgvSBMFM0CanMsKLxVlD_CCqrv9u
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CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz
Mi N. schrieb im Beitrag #7948508: > Dann aber bitte nicht mit einem exotischen µC, sondern mit Arduino auf > ATmega328 (o.ä) oder RP2040 Basis. Warum nicht gleich mit einem Raspbery Pi 5?
+Z1O5xY70eKjgeWwQh0DSaZy8wOUVD+nEIGleAOangRXCo0MhGjBVAxcKxaXxTxRaK+ZR25Mm5Lqx1h51aVwWt26ozpmTpMz0YIUQWgS3C5PUSNR6S2cFyDPq5NeigA5pT0uSEJkcmTJYTVeKymTuMjesjFGkTQkqqbZap1No8Li7Wb7Y6CQ6+lqXR6sv0DStJh9VrpcvroT9tE77i9qXguJxqc7Y3xXknqn7Dozdu79cqs7j3YcNUJPanJodJs6rZbIcIygAPbRgYggQjYXaQZuEKH8GwAEQAlgB7FwAHRkKX7oT8Y5QY4AXm4xyox2wAKK9hi9ugAY2HdFCPUsmaqmedvUz5
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Problem mit XgecuT48 und PIC16F628A
"Hallo zusammen, ich habe einen PIC16F628A aus einem K150-Board ausgebaut und möchte ihn mit dem XGecu T48 programmieren. Der Chip wird erkannt und brennt fehlerfrei (Config Word 0x3F0A, INTOSC, MCLR intern), aber auf dem Breadboard (Pin 5 an GND, Pin 14 an 5V, Reset an 5V, LVP an GND) bleiben die digitalen Ausgänge (PORTA/PORTB) trotz einfachem Einschalt-Code komplett stromlos. Hat jemand einen funktionierenden ASM/C-Code oder eine Idee
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ChatGPT analysiert uc.net
www.hbs.edu/ris/Publication%20Files/dell-acqua-et-al-2026-navigating-the-jagged-technological-frontier_5c589c8c-fbb5-458f-b285-c944746cd717.pdf Anbei ein screenshot aus dem dokument, da steht jetzt was von vorhergehender "Overview session", nicht speziell von "Tipps zum Prompten".
sie sich bei der Antwort sind. Ganz sicher ein Schwein: https://sw6.elbenwald.de/thumbnail/b5/a1/28/1686350763/E1076592_1_1920x1920.jpg
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[V] Motorola Chips
von OK aus Preis: macht mir ein Angebot Privatverkauf, keine Garantie, keine Rücknahme Versand: 5€ für DHL Päckchen, 10€ für DHL Paket mit Tracking Abholung in 65817 Eppstein möglich
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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Neue Bauteile: Antennen-Lautsprecher, ESP-Prog-2, Ladungspumpen uvam
Codabar, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5, MSI, GS1 Databar [/c] ### Espressif ESP-Prog-2 - ESP32 - Kommandogerät auf Basis eines ESP32-S3 Zur Zeit der klassischen Sprut-USB-Brenner für PICs gab es
die den Standard implementieren. Über die technischen Eigenschaften kündigt Phoenix folgendes an: [c] Der M17 PRO-Hybridsteckverbinder ist in Varianten für 50 V und 630 V erhältlich. Mit Strömen bis zu 16 A und einem Anschlussquerschnitt der Leistungspins bis 1,5 mm² erfüllt er hohe Anforderungen.
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AVR In System Programmer
folgender Pinbelegung vor (Ansicht von Oben): DATA 1 2 VCC N.C. 3 4 N.C. CLK 5 6 GND (N.C.: Not Connected, nicht verbunden). Diese Belegung wird auch von Atmels AVRISP MkII im PDI-Modus verwendet. Bei Atmels eigenem XPlain Eval-Kit und anderen Programmieradaptern
oben; der Stecker hat am Pin 3 eine Rastnase zum verpolungssicheren Einstecken). Wie üblich gilt N.C. = Not Connected, d.h. nicht verbunden: DATA 1 2 VCC N.C. 3 4 N.C. N.C. 5 6 GND Programmer-Varianten. Mittlerweile existiert eine fast unüberschaubare Zahl von Programmer-Varianten und Untervarianten
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AVR Arithmetik
gemacht. Die Bits 4 und 7 des Registers dienen dabei als BCD-Carry-Flag (Halbbyte-Übertrag). Das normale C-Flag wird durch die Additionen nicht beeinflußt, es dient nur dem Schiebevorgang. Beispiele: Application Note AVR204: BCD Arithmetics, 16 Bit Binary to 5-digit BCD conversion The AVR Assembler Site:
ASCII-BIN (Assembler) Diskussionsbeiträge im Forum. Binär-zu-BCD in VHDL ebenfalls VHDL 32 Bit in C 16 und 32 Bit C und AVR-Assembler Assembler für AVR-GCC bis 256 Bit 2 hoch x , wenn x kein Integer ist schnelle dezimale Division auf AVR & Co. Sinus und Cosinus. siehe AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus
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STM32
signal STM32G4 (2019) ARM Cortex M4F bis 170 MHz - mixed signal STM32C5 (2026) ARM Cortex M33F bis 144 MHz - teils mit Ethernet High Performance Familie, für besonders hohe Leistung STM32F2 (2010) ARM Cortex M3 bis 120 MHz STM32F4 (2011) ARM Cortex M4F bis 180 MHz STM32H5
bis 125 °C Flash-ROM: 16 KB ... 4 MB SRAM: 4 KB ... 4,2 MB EEPROM 512 B ... 16 KB (nur STM32L0 und STM32L1) SDRAM-Controller (z.B. bei den STM32F42xxx und STM32F43xxx bis 512 MByte externer SDRAM addressierbar)
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Raspberry Pi Einführung
Stefan Frings Gertboard. Webseite: Eine I/O-Aufsteckplatine mit zusätzlichem Mikrocontroller (bisher PIC, jetzt ATMega) I2C-Repeater-Board für Raspberry PI. Die kleine Platine von "Horter & Kalb" wird direkt auf die GPIO-Schnittstelle des Raspberry PI gesteckt. Es macht die Pegelanpassung von 3,3 auf 5V
ein Bash-Tutorial „Charm on the Raspberry Pi“ - ein Charm Programmier-Tutorial für den Raspberry Pi „C++ Cache”: Fortsetzung von „Welcome to the C++ Cache!“ aus Ausgabe 7 und 8 Fortsetzung von „Scratch“ aus Ausgabe 1, 3, 4, 5, 6, 7 und 9 Fortsetzung von „the python pit“ aus Ausgabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Messtechnik, Drohnen und neue Mikrocontroller
in diesen Markt einzusteigen – die Abbildung zeigt das neueste Angebot.  Bildquelle: https://store.google.com/us/product/pixel_tag? ### ESP32-C61 – preiswerte Variante des ESP32-C6 nun auch als Modul verfügbar. Der ESP32-C61 stellt eine sowohl im Bereich der
Aufmerksamkeit. Erstens findet sich dort die folgende Passage, die auf den zu erwartenden Stromverbrauch des SoC hinweist: [c] That architecture helps reduce conversion losses and is a major reason BG2B is designed to be Silicon Labs’ lowest-power Bluetooth LE SoC to date. With ~1.1 µA EM2 current (16 kB RAM