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bitte Review: Signalkonverter Füllstandsmesser
mini hat einen 220k-100k Spannungsteiler vor dem 1V-ADC vom ESP8266 und packt daher Spannungen bis 3,2V (laut DB max. 3V3).
ESP32-C3 erstezen. Ersterer schluckt 70-80 mA und letzterer 17 mA (jeweils ohne WLAN)
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FreeCAD Warnung
github.com/FreeCAD/FreeCAD/issues/11017 und hier: https://forum.freecad.org/viewtopic.php?style=2&t=62084&sid=1c27fa5e06cf9aa6ce583aa4f62b5697&start=10 dokumentiert. Und so ist es halt nach meiner Erfahrung immer in FreeCAD. Es gibt (wie in jedem CAD Programm) 10 Wege zum Ziel. Alle Wege
es von einer einzigen Person durchgezogen werden kann (wodurch a) wahrscheinlicher wird) oder c) finanzstarke Organisationen die Entwicklung steuern und bezahlen. Damit krankt FreeCAD an der Kombination zweier Probleme: 1. 3d-CAD ist zu komplex für ein Ein-Entwickler-Projekt und 2. 3d-CAD
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Bitte um Review meiner erweiterten ONYU-Schaltpläne (Bluetooth-Erweiterung mit CSR8635)
stellt sich mir die Frage warum man einen Bluetooth Chip (v4.0) braucht, wenn da bereits ein ESP32-S3 (v5.0) drauf ist. Wegen den Audio Codecs? * VDD_PADS_1 ist auf 1V8. Darauf beziehen sich dann fast alle digitalen Pins. VDD_PADS_2 ist aber auch auf 1V8, also alle digitalen Pins. Die SPI Pins hast
Ganz Spontan: * Wo kommen die 1.35V her, sind die wirklich nötig (da sind sehr viele Spannungsrails 5V,3v3,1V8,1V35, ...) ? * Wo PullUps für I²C ? * Ohne das Datenblatt zu kennen, braucht es an pin36 von U1 nicht einen definierten Pegel ?
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Suche Logicanalyser "Qual der Wahl"
USB. Aber für 90% der Fälle wo es um I2C oder SPI geht ist das Ding ausreichend. https://github.com/gusmanb/logicanalyzer Ansonsten kam vor nicht all zu langer Zeit noch der Sipeed SLogic_16_U3 raus. Für 60-70€ ein sehr ordentliches
%2F2025%2F11%2F12%2F69-sipeed-slogic16u3-low-cost-logic-analyzer-supports-3-2-gbps-bandwidth-150-protocols%2F&usg=AOvVaw3I_aZrXBElKXEeizU_Nfqd&opi=89978449 Da haben andere dann wohl was durcheinder bekommen
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Eigener Bootloader stm32f103
movs r1, r6 001e movs r6, r3 003c movs r4, r7 2300 movs r3, #0 00d2 lsls r2, r2, #3 009e lsls r6, r3, #2 d000 beq.n 11c6 0056 lsls r6, r2, #1 001a movs r2, r3 00bf lsls r7, r7, #2 2500 movs r5, #0 d000 beq.n 2358 00a2 lsls r2, r4, #2 0027 movs r7, r4 008b lsls r3,
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Fakes erwischt?
aber anscheinend gelasert nicht gedruckt Das MicrochipStudio gibt auch die Fehlermeldung aus. VCC Pin 5, 17, 38 haben gegeneinander ca.2 Ohm Die GNDs 6, 18, 28, 30 ebenso. (Messgeräteleitungen direkt miteinander Verbunden Zeigen 0.14 Ohm) Gibt es noch eine andere Möglichkeit, um die Chips zu prüfen
Mini C. schrieb im Beitrag #8043136: > VCC Pin 5, 17, 38 haben gegeneinander ca.2 Ohm > Die GNDs 6, 18, 28, 30 ebenso. Diese relativ hochohmigen, internen Verbindungen der VCC- und GND-Schiene sind normal
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ESP32-E22 offiziell, neuer Mikrocontroller von WCH, Raspberry Pi-Tethering uvam
zwischen den Bluetooth-und den WLAN-Transmittern des Systems eingeht: [c] ESP32-E22 offers the 6 GHz spectrum functionality to Espressif customers for the first time. It supports Wi-Fi 6E across the 2.4 GHz, 5 GHz, and 6 GHz bands, combining 160 MHz channel bandwidth, 2×
-c3-super-mini-board/ Da die für das Anschließen von externem Flash-Speicher notwendigen Pins bei diesem Platinen nicht exponiert sind, erweist sich die Inbetriebnahme als durchaus herausfordernde Aufgabe
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UART-Kommunikationsproblem bei uClinux auf Lantronix XPort Pro
port opened (fd: %d)\n", serial_fd); // Step 2: Configure serial port if (tcgetattr(serial_fd, &tty) != 0) { perror("tcgetattr failed"); close(serial_fd); return EXIT_FAILURE
Received (%d): %s\n", num_bytes, buffer); } } } } // Step 5: Cleanup close(serial_fd); printf("Serial port closed\n"); } [/c] Der Effekt ist exakt der gleiche wie bei meiner Applikation und beim origin al Lantronix-Image!!!! > Ist kein cu(1
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Farfisa Caroline
Ich kenne mich mit Orgeln nicht aus, habe aber darüber nachgedacht, warum C und G gleichzeitig ausgefallen sind. Könnte es sein, dass beide Töne von einem gemeinsamen Vorteiler stammen und erst am Schluss durch 2 bzw. 3 geteilt werden? Das würde Bauteile sparen. Dann hätte man
Wenn es die TOS-Bausteine nicht mehr gibt, müsste man die doch auch durch einen µC ersetzen können. Der 2-MHz-Takt treibt den Counter, die Compare-Unit triggert einen Interrupt, der dann den entsprechenden Pin toggelt. Anschließend wird der nächste Umschaltzeitpunkt berechnet und ins
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USB Design mit AVR16DU14, bitte um Review
schrieb im Beitrag #8074814: > Feedback Hm... sollte (a) U1 nicht eine Spannungsversorgung an Pin 14 bekommen und (b) VUSB auf 3.3V liegen statt auf 5V? | https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR32-16DU-14-20-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002576
Spannungsversorgung ins Auge. Die Testpunkte koennen locker naeher an den Chip, dann ist da auch mehr Platz. Der C1 ist HF-technisch nicht gut angebunden, da muss die HF ja erst aus seinem GND-Pin weiter in die "falsche" Richtung zur DK, dann erst auf der Rueckseite zur DK in der Naehe vom U1/Pin1. C2 aehnlich.
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J-Link detekt moeglich?
Super, es funktioniert damit: [c] while (CoreDebug->DHCSR & CoreDebug_DHCSR_C_DEBUGEN_Msk) { led_green_on(); delay(250); led_green_off(); delay(250); } [/c] Wobei es nicht so ist als ob man
> Debugger hochohmig. Falsch. Wenn mein J-Link einmal auf SWD konfiguriert wurde ist der SWCLK Pin "Low", auch wenn kein Target an den SWD Pins angeschlossen ist. Die beiden SWD Pins sind nur direkt nach dem Anstecken an den USB Port als "Input" konfiguriert und haben keinen Pegel, sobald die Host
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Neuer OrangePi, neue Mikrocontroller und dazugehörende Software
herausgebracht - die für Embeddednutzer wichtigste Neuerung betrifft Unterstützung für den Raspberry Pi 5: [c] Platforms specific improvements: • arm64: ◦ Added support for Raspberry Pi 5 (with console on serial port). ◦ Implement acpicpu(4) for arm64. --via https://www.openbsd.org
targeting ModusToolbox™ v3.6 capabilities. DEEPCRAFT™ Studio v5.6 – An end-to-end platform for developing AI models with new features targeting ModusToolbox™ specific workflows. [/c] ### STMicroelectronics: Alles
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x86-RP2040-Kombinationsboard, neuer Renesas-Mikrocontroller, neues Rohde-Oszilloskop
liest sich der unter der URL https://github.com/adafruit/circuitpython/releases/tag/9.2.9 bereitstehende Change Log folgendermaßen: [c] Highlights of this release • Fix network crashes on Pico W; fixes regression since 9.2.5. Incompatibility warnings • Uses of deprecated displayio
@60Hz • USB Ports: 3x USB 3.2 Gen 2 Type A(10Gbps) 1x USB 2.0 Pin Header 1x USB Type-C PD 15V(Power supply only) • Network: 1x 1GbE RJ45 Port (Support WOL) [/c] ### Silicon Labs
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py32v002A: Blink-Binary "gesucht"
PIN ist GPIOA Pin 1, aus dem Code: LL_GPIO_TogglePin(GPIOA, LL_GPIO_PIN_1);
Sorry für die Verteilung, springe zwischen Laptop und Smartphone. Pinout:(QFN16) 4=SWDC, 3=SWDIO, 5=RESET, 8=TXD (Serial RXD) 9=RXD, PAD=GND, 14=VCC.
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Miniwebserver
Takt, MMU, 8KB Cache 4 MB Flash, 16 MB SDRAM 10/100 Mbps Ethernet Port (RJ45-Buchse) 2x USB-Port (Full-Speed Host) RS232-Port (TTL-Pegel) und I2C IDE, SCSI oder Wide-SCSI zwei Stiftleisten mit je 2x20 Pins 3,3V-IOs, 5V-tolerant Versorgung: 5V=, ca. 280mA Abmessungen: 66mm
5 V 2 x 3,3 V 5 x GND 17 GPIO-Pins mit Alternativfunktionen: UART I2C SPI 1 x PWM etwa Kreditkartengröße Versorgung über Micro-USB mit 1000 mA div. Gehäuse erhältlich Weitere Webserver. Avr Webserver mit
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Neue Bauteile: im Strom der Messen
Abbildung gezeigt – ein Kombinationskit aus S3 und H2, das als Thread Border Router fungiert.  Bildquelle: https://s.click.aliexpress.com/e/_c3zlOcEL Idee ist hier, dass die Thread-Geräte mit dem Modul Kontakt
folgenden Leistungsdaten: [c] The RTC has a broad operating power supply range of 0.9V to 5.5V with low power consumption (190nA @ 3V) [/c] ### Carlo Gavazzi DPA01 / DPA51 / DPA52 – explosionssichere Relais für umweltfreundliche
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Verschaltung USB C ohne Kabel zwischen Host und Device
Hallo zusammen, ich arbeite aktuell an einer USB 3.0 Hub Platine mit USB C Ports. Auf dieser sollen mehrere USB C Kameras direkt aufgesteckt werden, heißt also zwischen Host und Device ist kein Kabel. Das hieße für die TX und RX Superspeed Leitungen
brauchst also Mux wie immer. Wenn Stecker, dann stimmt das von dir angenommene, aber: > über die CC Pins zu konfigurieren > das das Device welches auch ein Mux hat die richtige Orientierung > auswählt. Ein USB-C-*Stecker* hat nur *einen* CC-Pin (A5), B5 ist V_CONN und kann in deiner Anwendung offen
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STM32
Pins als SO, LCSP, TSSOP, QFN, QFP und BGA (kein PDIP) Spannungsbereich normal 2 ... 3,3 V (manche ab 1,65 V) Temperaturbereich bis 125 °C Flash-ROM: 16 KB ... 4 MB SRAM: 4 KB ... 4,2 MB EEPROM 512 B ...
Siehe hier. Hardware-Beschaltung. Der STM32 benötigt für den Betrieb nur (Minimalbeschaltung): VCC 2..3,3V (je nach Typ) AVCC 2..3,3V (sehr wichtig, der STM32 lässt sich ohne diese Spannung nicht programmieren) GND Reset Pin 100nF nach GND (ein Pull-Up Widerstand von ca. 40k ist intern vorhanden) Boot-Pins
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AVR-Tutorial: Equipment
des Mikrocontrollers. Hier können Bauteile wie LEDs, Taster oder LCDs angeschlossen werden. Der Port C (PC0–PC5) spielt beim ATmega8 eine Sonderrolle: mit diesem Port können Analog-Spannungen gemessen werden. Aber dazu später mehr! An Pin 17–19 ist die Stiftleiste zur Verbindung mit dem ISP-Programmer
man die Schaltung auch darüber mit Strom versorgen und dieses Kapitel überspringen. Bauteile: IC1: 5V-Spannungsregler 7805 C1: Elko 10µF (Polung beachten!) C2,C3: 2x Kondensator 100nF (kein Elektrolyt) D1: Diode 1N4001 Hauptelement der Schaltung ist das IC 7805. Seine Aufgabe ist es aus der Versorgungsspannung
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Arduino-Kern für 8051, neuer Mikrocontroller, Ubuntu mit längerer Lebenszeit uvam
Beispielimplementierung für ein einfaches Blinkprogramm, das auf dem STC8 folgendermaßen aussieht: [c] void setup() { pinMode(P5_5, OUTPUT); pinMode(P3_2, INPUT_PULLUP); } void loop() { digitalWrite(P5_5, HIGH); delay(1000); digitalWrite(P5_5, LOW); delay(1000); } [/c] Zum
Da sich das Design von Funksoftware (siehe z.B. https://www.wiley.com/en-ie/Cellular+IoT%3A+A+Practical+Guide+for+Software+Developers%2C+Electrical+Engineers%2C+and+Project+Managers-p-9781394329656) in Arbeit ausartet, plant STMicroelectronics außerdem das Anbieten einer hauseigenen Abstraktionsschicht
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MicroPython-Updates, Abschaltung von 2G-Netzen, BaoChip und AI-Software
instead of a true (hardware) random number generator. [/c] ### Wireless-Tag: Module auf Basis der neuen ESP32-P4-Version verfügbar Im Hause Espressif war die „Auslieferung“ des ESP32-P4 alles andere als bequem. Mit der Version V3.2 steht nun eine Nachfolge-Version
VisionFive 2, PINE64 STAR64, as well as QEMU. • Enhanced compliance with POSIX.1-2024 and C23 programming interface standards. • Enhanced support for Linux system calls in compat_linux(8), including epoll (implemented
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Raspberry: Monitor/Beamer eingeschaltet?
ddcutil detect" auf Gigabyte MZBSWMP-00 // // OK: // DDC: All zero response detected in ddc_i2c_write_read_raw // DDC: Quirk: response packet starts with double 0x6e // DDC: Quirk: response packet starts with double 0x6e // Display 1 // I2C bus: /dev/i2c-3 // DRM connector: card0-HDMI-A-3 // EDID synopsis: (...) // VCP version: 2.2 // // ausgeschaltet: // Invalid display // I2C bus: /dev/i2c-3 // DRM connector: card0-HDMI-A-3 //
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Raspberry Pi Einführung
. Wenn man die beiden Pins verbindet verursacht das einen Soft Reset der CPU. Hier eine Übersicht der Alternativ-Funktionen der Pins: P1-03 (GPIO2): I2C SDA (siehe Raspberry Pi#Der_I2C-Bus) P1-05 (GPIO3): I2C SCL (siehe Raspberry
LXDE menu“ - eine Anleitung zum Anpassen von LXDE Fortsetzung von „Command Line Clinic“ aus Ausgabe 2 und 3 Fortsetzung von „The C Cave“ aus Ausgabe 3 Fortsetzung von „Scratch“ aus Ausgabe 1 und 3 Fortsetzung von „the python pit“ aus Ausgabe 1, 2 und 3 Ausgabe 5. Die Ausgabe 5 vom September 2012 behandelt
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Neue Bauteile: innovative Schrauben, Mikrocontroller-Thyristoren uvam
Spezifischerweise stehen die folgenden vier neuen SKUs zur Verfügung. Zu beachten ist, dass die SKU ABFB20HA2A auch Unterstützung für PCIe bietet, was das „Design“ der diversen PC-Erweiterungskarten zusätzlich erleichtern dürfte. [c] 20-output ABFB20HA2A PCIe buffer 10-output ABFB10XC3A differential buffer
reliability standard. [/c] ### BIVAR PLP2 – verschiedenfarbige Lightpipes. Dass Lightpipes bei der Übertragung von Licht zwischen Platine und Gehäuse helfen, ist per se nicht neu. Für zwei und 3 mm breite LEDs bzw. Cutouts
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USB-Dock Verständnisfrage
hätte das? Ich bin mir verhältnismäßig sicher, daß an einem iPhone 15 (dem ersten iPhone mit USB-C) ein entsprechender USB-C-auf-HDMI-Adapter nutzbar ist; das iPhone 15 aber unterstützt nur High-Speed-USB ("USB2.0", 480 MBit/sec), erst das iPhone 15 /Pro/ unterstützt Super-Speed-USB ("USB3.2 Gen1x1"*, früher "USB3.0", 5 GBit/sec). Mit "MHL" gab es schon früher einen Standard, mit dem über USB2.0 auch HDMI ausgegeben werden konnte, diverse Android-Smartphones aus der Micro-USB-Ära unterstützten das. Daher
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FSR SF15-600 (10 kg) – trotz 3 kΩ Spannungsteiler nur ~1,04 V bei 3 V Versorgung
sollte der Sensor bei hoher Last (nahe 10 kg) auf ca. 2–3 kΩ fallen. Ich hätte daher erwartet, mit 3 kΩ im Spannungsteiler nahe 1,5–2 V bzw. deutlich über 1 V zu kommen. In der Praxis messe ich jedoch: mit 10 kΩ: ca. 1,0 V max mit 3 kΩ: ebenfalls
einem simplen Multimeter im Ohmmessbereich. 2. Dann miss den Spannungsteiler ganz ohne angeschlossenen µC. 3. Wenn diese Werte alle passen, dann schließ den ADC an. > hier das Datenblatt: SF15-600@10kg,leanstar > (link kann ich nicht posten
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Programmieren mit KI
neues Video über Methoden, wie man am besten KI-unterstützt programmieren kann: https://youtu.be/5DG0-_lseR4?si=1c3VfsvbTi4Tu5Ao
ich qwen2.5-coder:1.5b-base - sehr schnell und macht was es soll: [code] name: Local Config version: 1.0.0 schema: v1 models: - name: qwen3.5:9b provider: ollama model: qwen3.5:9b apiBase
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[V] Spectro-Color Platinen CV12864B LCD Display Ersatzteile
der beiden anderen 2-Pin Stecker ist unklar, am Größeren der beiden liegen die Ausgänge des TC4427 (DUAL HIGH-SPEED, POWER MOSFET DRIVERS). Die Stiftleiste am Batteriefach ist für BDM des HC12, Belegung siehe Bild.
Color Command Summary: ADCs : A channel Beep : B [ms] Dump : D [adr1 [adr2]] Flash: F Help : H Key : K [Key-Nr.1..3] LCD : L Page : P [page] RAM : R Time : T [hh mi ss dd mo yy] VP : V 0..2 WrFl : W ram size page adr Array: Z [/code] Der LCD Test ist nicht