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Allgemeinzuteilung
ffaa00" | Alarmanlagen 869,300 - 869,400 MHz 10 mW ERP 3) 30/2014 maximal 25 kHz Kanalbandbreite rowspan=2 | 869,400 - 869,650 MHz 500 mW ERP 10 % rowspan=2 | 30/2014 25 kHz Raster, außer wenn gesamtes Band als ein Kanal benutzt wird 25 mW ERP 0,1 %
kHz Bandbreite (300 kHz bei analoger Anwendung), 1) 10 mW (ERP) 7/2006 A, 2) 864,8 - 865,0 10 mW (ERP) 7/2006 A, 50 kHz Raster, 50 kHz Bandbreite, 1) 1785 - 1800 50 mW (EIRP) 18/2006 M, max. 200 kHz Bandbreite
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Pulsweitenmodulation
gesamte Spannung über der Heizung selber ab, der Verstärker "verbraucht" nur 1 V. Es fließen ca. 1,2 A, es werden ca. 14,4 W in der Heizung in Wärme umgesetzt, im Verstärker ca. 1,2 W, der Wirkungsgrad beträgt 92%. Wenn jetzt aber nur noch 6 V an der Heizung anliegen sollen, muss der lineare Verstärker
eingeschaltet ist (Leistungsanpassung). Beispiel: 150 Hz PWM = 6,6ms, Schaltzeit 500ns, Verbraucher 60W. Macht 15W Verlust während der zwei Umschaltungen pro Takt, sprich 2x500ns = 1µs. Aber das nur alle 6,6ms, Im Mittel macht das 1us/6,6ms*15W = 2,2mW. Glück gehabt ;-) Bei hohen PWM-Frequenzen im Bereich
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UHF-Modulator ALPS MDLP3W104A
wird. I2C-Bus. Die Bus-Frequenz darf bis zu 800 kHz betragen (getestet beim Autor mit 100 kHz) und wird durch die Buskapazität und die daraus resultierenden Anstiegszeiten bestimmt. Der I2C-Bus benötigt externe
33 V beachten! Ebenso spielt hier die Eingangskapazität schon eine Rolle, wenn man sich auch die 32 kHz-Pulse des Phasendetektors anschauen möchte. Der ADA4511-2 wäre ein interessanter Kandidat.).
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Transformatoren und Spulen
ist identisch unabhängig von der Netzspannung. Nehmen wir weiter an, wir haben einen Ferritkern mit 2 cm² Querschnitt, 12 cm magnetische Pfadlänge mit einer Anfangspermeabilität von 2000 und 350 mT Sättingungsflußdichte. Der Wandler soll bei 100 kHz laufen. Für die Entwicklung brauchen wir noch ein paar
V und 3 µs sind das Schön wenn die Dinge übereinstimmen...? ;-) Wenn man bedenkt, daß man bei 100 kHz 100.000 dieser kleinen Brocken von Energie pro Sekunde hat und Leistung schlicht Energie pro Zeit ist, dann kommen wir auf traurige 3,4 W für unser glorreiches Netzteil. Sieht nach einer ziemlich schlechten
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RFM69
RFM69HW und RFM69HCW basieren auf dem SX1231H von Semtech == Vergleich zum RFM12B == RFM12B RFM69(C)W Versorgungsspannung 2,2 - 3,8 V 1,8 - 3,6 V Max. Datenrate 115,2 kbit/s 300 kbit/s Sendeleistung 5 dBm 13 dBm Empfindlichkeit -105 dBm -120 dBm Stromaufnahme 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA FIFO
0b01001 -> 200 kHz 0x25 RegDioMapping1 DIO Funktionen 0x27 RegIrqFlags1 Statusflags (ModeReady, RxReady, TxReady, PllLock, RSSI, Timeout, AutoMode, SyncAddressMatch) 0xD0 -> Empfänger bereit zum Datenempfang 0x28 RegIrqFlags2
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Transistor-Übersicht
Klick auf Überschrift sortierbar) Bezeichnung Typ Pinbelegung I C /A V CE /V hFE ( ) V CEsat P tot /W f G /MHz Bemerkung 2N2222A NPN EBC 0,6 40 100 - 300 2N3904 NPN EBC 0,2 40 100 - 300 0,2 1,5 300 Komplementär 2N3906 2N5551 NPN EBC 0,6 160 150 - 200 S8050 (SS8050) NPN EBC 1,5 25 85 - 300 0,5 1 100 Komplementär
Tabelle mit Klick auf Überschrift sortierbar) Bezeichnung Typ I C /A V CE /V hFE ( ) V CEsat P tot /W f G /MHz Bemerkung 2SB772, B772 PNP Komplementär 2SD882 2SB649, B649 PNP Komplementär 2SD669 2SC106, C106 2SD237, D237 2SD238, D238 2SD669, D669 NPN Komplementär 2SB649 2SD882, KSD882, D882 NPN Komplementär
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SMD One Wire Adapter im Sub-D Gehäuse
D-SUB BU 09 D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch 1* KAPPE CG9G D-SUB-Kappe für 9-polig D-Sub, Kunststoff 2* LL 103A SMD Schottky-Diode, Minimelf, 40V, 0,2A 1* SMD ZF 3,9 Chip-Zener-Diode 0,5W 3,9V 1* SMD ZF 5,6 Chip-Zener-Diode 0,5W 5,6V 1* SMD ZF 6,2 Chip-Zener-Diode 0,5W 6,2V 1* SMD-0805 1,50K SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,5 K-Ohm 1* X5R-G0805 10/16 SMD-Vielschichtkondensator G0805 - 10µF 16V Folklore. Prototyp (allerdings passiv) Varianten. Hier noch eine einseitige Version von einem anderem Nutzer: (Wäre mir zum löten zu
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AVR
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 (
ohne sonstige Hardware direkt über USB bespielt werden. Modulares Board Modularis-Einsteigerset mices2 – Entwicklungsboard zum Gratis Assembler Kurs. Integriertes Programmiergerät (USB, avrisp mk2 kompatibel). Spannungsvrsorgung über USB. Platine einseitig, leicht zu bestücken. Viele Schnittstellen (1
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AVR-GCC-Tutorial
Zweifel hilft ein Blick ins Datenblatt ("Interrupt Vectors"). Register. Der AT90S2313 verfügt über 2 Register die mit den Interrupts zusammenhängen. GIMSK General Interrupt Mask Register. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name INT1 INT0 - - - - - - R/W R/W R/W R R R R R R Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 INT1 (External
Register. Das MCU Control Register enthält Kontrollbits für allgemeine MCU-Funktionen. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name - - SE SM ISC11 ISC10 ISC01 ISC00 R/W R R R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 SE (Sleep Enable) Dieses Bit muss gesetzt sein, um den Controller mit dem SLEEP-Befehl in den Schlafzustand
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CAN
kein onboard flash 32k RAM aber DDR2 support AT91SAM3A. Cortex M3-Kern mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash und 96k RAM AT91SAM3X. Cortex M3-Kern mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash und 96k RAM Luminary Micro
C8051F04X C8051F06X C8051F5XX. 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern 16K - 128K Flash, 2304 - 8448 RAM LIN 2.1 25-50 MIPS bis 5x5 QFN STMicroelectronics STM8S20. STM8 Kern DIV/MUL -Befehle SPI mit automatischer CRC Berechnung 1 beCAN Schnittstelle CAN2.0B sehr preiswert (
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AVRDUDE
verschiedenen Programmen) Schreiben und Lesen des EEPROMs AVRDUDE kann das STK500 (auch mit Firmware 2.x als stk500v2), das Atmel AVRISP (auch mit Firmware 2.x als avrispv2 o.ä.), das Atmel AVRISP MKII (USB Ansteuerung mittels lib-usb bzw. lib-usb-W32), AVR910-kompatible Programmierer, den AVR Butterfly
, auch ein ATmega168P programmiert werden, z.B.: avrdude -pm168p -C ~/.avrdude.config.neu -cstk500v2 -v -U flash:w:main.hex Anschluss an COM10 und höher (Windows). Wenn AVRDUDE unter Windows an COM10 und höher betrieben werden soll, ist eine andere Schreibweise für die Schnittstelle in der Kommandozeile
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Webby
Microphone 2 Speaker x 1.5W, 8ohm 3.5mm phone Jack DC-in Jack Temperature Sensor SD/MMC Card socket Buttons Hardkeys -widget, radio, alarm, menu, Reset Software O/S Linux, Kernel 2.6.24 Multimedia Service WebTV,internet
werden. Hardware. RMI AU1210 Prozessor WM9715G AC97 Audio Codec and touch controller SA58670ABS - 2.1 W/channel stereo class-D audio amplifier Der freie Platz ist wahrscheinlich für den Ethernetcontroller LAN9221 (oder ähnlich, pinout passt jedenfalls) von SMSC der auch vom im Kernel geladenen Treiber
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WordClock mit WS2812
Modul zieht bis zu 200mA!) ESP8266 CH_PD an PA1 ESP8266 RST an PA0 ESP8266 GPIO0 an PA4 ESP8266 GPIO2 via 10k an externe 3,3V ESP8266 TXD an USART2 RX (PA3) ESP8266 RXD an USART2 TX (PA2) Ab der Software Version 2.1.0 sind der HTML-Codegenerator und die Schnittstelle zu Android-Geräten (Kommando-Interpreter
ESP8266 GPIO0 an PA4 ESP8266 TXD an USART2 RX (PA3) ESP8266 RXD an USART2 TX (PA2) Steckverbinder K2 - Zusätzliche Verbindungen: ESP8266 GPIO13 an USART1 TX (Pa9) ESP8266 GPIO15 an USART1 RX (Pa10) und an Pulldown 10k ESP8266 GPIO14 an R (BluePill
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STM32
Funk-Schnittstellen STM32WL (2019) ARM Cortex M0+ und M4F bis 48 MHz sub-GHz z.B. für LoRaWAN, Sigfox, W-MBUS, Mioty, Wi-Sun, IEEE 802.15.4g STM32WB0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4 STM32WB (2018) ARM Cortex M0+ und M4F bis 64 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4, Zigbee, Thread, Matter
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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Wanderkiste (Widlar)
allem Eval-Boards, DC Motoren, Schrittmotoren, BLDC von Maxon mit Encodern u.v.m einfach nachfragen. 2 Hobby B. 04.12.2023 17.01.2024 02017172001696 Hermes 3 Stefan V. 10xxx 22.01.2024 07.02.2024 02038150017171 Hermes 18,3kg B: Orange Pi Zero, PY32F00x, STM32F030K6, ESP8266 Module ESP-01/12, SMD Speicherdrosseln
(Power)LEDs, ENC28J60 Module 4 Benedikt M. Süd-DE 10.02.2024 12.02.2024 02043127007598 Hermes, 20.2 kg S: Orange Pi, Pi Pico, SMD 0805; B: W&T Quad-ComServer, Solarpanel, Servos & DC-Motoren, Speziallüfter, Module, Nuvoton-Evalboard, PTZ-Kameraeinheit, etc. 5 Simon. 79*** 14.02.2024 14.03.2024 02073150029892
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AVR In System Programmer
Parameter Zeit fürs Schreiben Lesen ----------------------------------------------- JTAG ICE mkII default 2,58 s 3,27 s JTAG (4 MHz) ----------------------------------------------- JTAG ICE mkII 1 MHz 8,34 s 8,51 s (**) ISP ----------------------------------------------- AVRISP mkII 250 kHz 5,37 s 5,46 s 1 MHz 2,45 s 2,45 s 2 MHz 1,89 s 1,99 s ----------------------------------------------- STK500 900 kHz 5,84 s 3,49 s (schnellstes) ----------------------------------------------- AVR Dragon default 2,81 s 3,49
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Diode
Als Spannungsreferenz sind Band-Gap-Referenzen einer Z-Diode wegen ihrer Temperatur-Drift von 20mV/K vorzuziehen. Z-Dioden werden neben der Anwendung zur Spannungsstabilisierung auch gerne als Spannungsbegrenzer in einem Pegelwandler eingesetzt. Beispiel: RS232-Pegel => TTL-Pegel (+-15V => 5.6V/-0.6V
Beitrag, es muss TLV431 heißen) Forumsbeitrag: Aktive Nachbildung einer HV-Z-Diode, Linearregler für 2kV/2µA Forumsbeitrag: Nachbildung einer Leistungs Z-Diode mittels Transistor Forumsbeitrag: TL431-LiPo-Balancer "reloaded", Balancer mit wenig Ruhestrom (74uA) Forumsbeitrag: Erklärung zu TVS-Dioden Forumsbeitrag
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Avr-gcc Bugs
end of section are not processed with .align. 2.26 20221 Wrong code with .align and linker relaxation. 2.26 15043 Support -mrmw option for LAC, LAT, LAS and XCH. 2.25 14058 Internal overflow error on > 128kB flash 2.23 13899 Wrong relaxation of R_AVR
from --print-multi-lib and --print-multi-directory 2.2 P-9416 [patch,AVR_TINY] Avoid constraint "w" in delay_basic.h Patch P-9400 [patch] Add avrxmega3 multilibs P-9187 [patch,AVR_TINY] Support 16-bit xtoa functons and more string functions. P-8729 [patch
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Linksammlung
Günstiger, aber sehr leistungsfähiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34Ch, 500MHz Timing, 34 x 2kSa mit Kompression, ca. 367 Euro / 459 SFr.- hier ) Zeroplus LAP-Cxxxx (Familie von LA's mit unterschiedlichen Daten, 32kBit...2MBit, 16ch oder 32ch, 100MHz..200MHz, Preise von 90,-...1100,- Euro, zu
..5500$) Tektronix, Verschiedene Geräte, standalone oder modular (ab 34ch, 2GHz Timing, ab 512kSa, gut und teuer) Agilent, Verschiedene Geräte, standalone, modular oder PC-hosted (ab 34ch, ab 800MHz timing, ab 256kSa, gut und teuer) Sumps LA, günstiges Projekt für einen LA basierend
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Elektronikversender
verkaufen (Auch nicht über Umwege, wir sind keine Bettler oder Betrüger. Wir sind Kunden.). Also B2C, kein B2B! Bitte ergänzt nur allgemeine Sachen (z. B. "liefert immer vollständig", "günstig" oder "große Auswahl"), aber nicht Sachen wie "mein ATMega 128 hatte verbogene Beine". Bitte auch die alphabetische
Preise sind O.K. ( Ausfuhr und Zoll beachten ) Grosse Auswahl und Lieferfähigkeit Bestellungen können vor Ort abgeholt werden (in der Schweiz)oder zugesandt werden Wiki Seite dazu mit viel Info z.B. PIC und I2C Bus
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Raspberry Pi Einführung
eingibt: d 2 n p 2 w Dadurch wird die zweite Partition gelöscht und neu angelegt, und zwar über den gesamten freien Bereich der SD-Karte. Dann muss man wieder einen Dateisystem-Test durchführen: e2fsck -f /dev/sdb2
der Leistung des Netzteils an. Die Pins GPIO2 (P1-3) und GPIO3 (P1-5) sind jeweils mit einem 1,8 kΩ Pull-Up-Widerstand ausgestattet. Der Anschluss P3 ist noch ein JTAG-Interface, der Anschluss P6 kann mit einem Reset-Knopf ausgestattet werden. Wenn