#7971689: > unaligned 32 Bit Zugriff versteckt sein. Cortex-M0 mag das nicht. Das ist ein Cortex-M33. »The Cortex-M33 processor supports unaligned accesses.«
Hab mir ein linker.ld gebaut: [pre] /* -------------------------------------------------------------------------- Stack-Bereiche für M33 Core0 und Core1 ----------------------------------------------------------
Schieberegister). Deshalb konnte ich alles zu dem Mikrocontroller recht sparsam anschließen: SCK, DI und ~LD, separate Pins für LED von Optocoppler (je zwei für "+" und für "-"), +5V und GND (2x), insgesamt 10 Pins Badewannestecker.
MAX7219 zusammen mit NUCLEO-H723ZG mit 3V3 VCC. Ich habe in August damit experimentiert. Ob HT16K33 mit 3V3 VCC läuft, kann man wohl nur nach Experiment sagen.
Mitschnitt mit einem Logic Analyzer bei einem funktionierenden Gerät für die verschiedenen Szenarien (u.a. 33/45/78 RPM oder Pitch ändern).
Danke, mit der CLR Version: LEDs laufen einmal schnell durch. 33 rpm LED ist an, Pitch on LED ist an. Motor lässt sich starten aber kein Pitch möglich. mit der SET Version: LED laufen einmal schnell durch, 33 rpm LED ist an, Pitch off LED ist an. Motor lässt
Ausgänge frei. Da 16 einzelne Überstromüberwachungen aufwändig sind, smart low side switches wie BD8LD650 teuer, würde ich einen einzelnen Widerstand in alle zusammengefassten Transistormasseverbindungen einschleifen (z.B. 16 x 0.5A = 8A, 0.05 Ohm macht 0.4V) und den Spannungsabfall an ihm per Analogeingang
#7956765: > Da 16 einzelne Überstromüberwachungen aufwändig sind, smart low side > switches wie BD8LD650 teuer, würde ich einen einzelnen Widerstand in > alle zusammengefassten Transistormasseverbindungen einschleifen (z.B. 16 > x 0.5A = 8A, 0.05 Ohm macht 0.4V) und den Spannungsabfall an ihm per
200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html (sollte mit Feinsicherung und VDR angesichert werden) Mornsun LD03-23BxxR2 https://www.mikrocontroller.net/attachment/496679/LD03-23BxxR2.pdf (erfordert merkwürdigen Vorwiderstand zur üblichen Sicherung und VDR und Elkos am Ausgang) Typical Application Circuit benötigt
Und wann TVS Dioden? Das hängt von der Anwendung ab. Mindestens 100 Ohm bei generellen Ausgängen. 33 Ohm bei Takt und Datenverbindungen (SPI) um Reflexionen zu abzuschwächen. TVS Dioden müssen auch der Anwendung gemäss gewählt werden und sind ein eigenes großes Thema in sich selber. Es macht einen
. Gemessen habe ich mal einem 451pF Y1, 233V Netzspannung, mit 36,8µA. Theoretisch sollten es nur 33,0µA sein. Inzwischen hat der TO ja das empfohlene Messmittel bestellt.
nach 18 Jahren kaputt ist, hat das Chia Chien TC-306M Dimmer Modul. Und die letzte im Bunde hat ein LD600S Dimmer Modul. Das LD600S Modul gibts auch bei Amazon. Vier mal die gleiche Lampe und in jeder ein anderes Dimmer-Modul. Das soll mal einer verstehen. Ich stimme euch zu, dass Sicherheit natürlich
auch nach folgendem Schema prüfen: [c] orangepi@orangepizero3w:~$ gcc oair.c -lwiringPi /usr/bin/ld: /usr/lib/gcc/aarch64-linux-gnu/11/../../../aarch64-linux-gnu/Scrt1.o: in function `_start': (.text+0x1c): undefined reference to `main' /usr/bin/ld: (.text+0x20): undefined reference to `main' collect2: error: ld returned 1 exit status orangepi@orangepizero3w:~$ [/c] Auf einem angeschlossenen Oszilloskop und einem MDA präsentieren sich die Ergebnisse eines Beispielprogramms dann wie in der Abbildung gezeigt
* 1000.0f + 0.5f); > } > vsys_adc_init(); > int32_t vsys_mv = vsys_read_mv(); > printf("VSYS: %ld mV\n", (long)vsys_mv); Ja, kannst du. Aber WICHTIG, erst nach frühestens 1ms nach dem Einschalten. Selbst so ein Winzling von 1nF muss erst aufgeladen werden. Und zu schnelles, oft wiederholtes
Beitrag #7994029: > wenn man einen Widerstand tauscht, geht auch ein 3,3V > Fixmodul mit 8,6*12,33mm > https://de.aliexpress.com/item/1005007091283048.html Ich habe gerade gemerkt, dass das leider nur ein Linearregler ist.
LM117 nehmen, der ist low drop. Gibt es sogar fix und fertig für 1,2V https://www.tme.eu/de/details/ld1117dt12tr/ldo-festspannungsregler/stmicroelectronics/
fehlen aber noch die - schätzungsweise 5V (braucht ja das WLAN Modul), mit denen auch die 3,3V mit dem LD33 erzeugt werden. Vermutlich ist der 4,7 Ohm Wiederstand falsch, denn es sind nur 1,27V vorhanden. Werde mich mal langsam hochtasten und einen Wiederstandswert höher oder niedriger verbauen und dann
Bauteil selber und meist zwei Kondensatoren. Wenn du bei THT bleiben willst könntest du z.B. einen LD1117V33 nutzen (gibt es unter Anderem Bei Reichelt). Die 3,3V kannst du dann als Spannungspegel für dein I2C nutzen (Der ATmega32 erkennt 3,3V noch als High-Level) und als Versorgung für dein Backlight
Wandlerkette: Aus den 24 V erzeugt ein Traco TSR 1-2450 die 5 V. Aus den 5 V erzeugt ein LDO (LD1117V33) die 3,3 V. Ziel / Fragestellung: Die 24 V- und 3,3 V-Leitungen sollen über die gesamte Platine verteilt werden, um verschiedene Komponenten zu versorgen. Dabei möchte ich die EMV-Belastung
: Optionale Ausgänge der Phasendetektoren für externe Beschaltungen. Lock-Detektor (LD, Pin 13): Gibt ein Signal aus, wenn die PLL erfolgreich auf die Zielfrequenz eingerastet ist (Locked). / : Kontrollausgänge für die intern heruntergeteilten Frequenzen. Stromversorgung
Bauanleitung für einen Wettersatellitenempfänger muss schon lange her sein. Sein "FM-Handfunkgerät RT 33 für das 2-m-Band" habe ich in UKW-Berichte 4/1975 gefunden. https://stecker-shop.net/UKW-Berichte-4/1975 Und in UKW-Berichte 3/1980 hat er eine "Anlage zum Empfang und Aufzeichnen von METEOSAT-Bildern
Image vom 600 ohne V2 aus einem anderen Beitrag, der Kernel scheint dort bis 00254E30 zu gehen, ca 2.33Mb? Offset, Kalibrierdaten, (die müssen erhalten bleiben?!) Offset, FS. Aber im Zusammenbau und zerlegen solcher Images bin ich kein Profi. Da muss noch mal jemand drüber gucken der das besser kann
Ding war weder in der Lage etwas halbwegs Gescheites zu fabrizieren, noch konnte es cortex-M0 von M33 unterscheiden. Bei Thumb(2) gab's dann die endgültige Blutgrätsche. Also … ähm … Nein!
weder in der > Lage etwas halbwegs Gescheites zu fabrizieren, noch konnte es cortex-M0 > von M33 unterscheiden. Bei Thumb(2) gab's dann die endgültige > Blutgrätsche. > Also … ähm … Nein! Habt Ihr ihn dann auf die Fehler aufmerksam gemacht? Ich kenne das insbesondere von Python, wo es
LED wird über einen Vorwiderstand, der häufig auch ein Sicherungswiderstand ist im Bereich von 10-33 Ohm, der Strom auf Werte zwischen 10...16A begrenzt. Wer hat nun den höheren Inrush-Current?
verschiebe Dezwert und füge Komma ein VDezwert: ldi AH, 8 ldiw Z, Dezwert+1 ldiw x, Dezwert VDezwert1: ld AL, z+ st x+, AL dec AH brne VDezwert1 ldi AL, 44 ;"," st x, AL sbiw x, 1 ;Stelle vor dem Komma ld AL, x cpi AL, 32 ;20 Hex Leerzeichen? brne VDezwert2 ldi AL, 48 ;30Hex =0 st x, AL VDezwert2: ret ;-
MICRO USB TYPE B RCPT W/ REAR PEGS 700 Kingsgate KSSGJ4B20 MAGNETIC TRANSDUCER, SMD 800 ST LD1117S33TR LDO Voltage Regulators 3.3V 0.8A Positive 1600 Vishay SI4776DY-T1-GE3 N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode (Notebook System Power and Memory) 1600 JST BM02B-SRSS-TB(LF
verschiebe Dezwert und füge Komma ein VDezwert: ldi AH, 8 ldiw Z, Dezwert+1 ldiw x, Dezwert VDezwert1: ld AL, z+ st x+, AL dec AH brne VDezwert1 ldi AL, 44 ;"," st x, AL sbiw x, 1 ;Stelle vor dem Komma ld AL, x cpi AL, 32 ;20 Hex Leerzeichen? brne VDezwert2 ldi AL, 48 ;30Hex =0 st x, AL VDezwert2: ret ;-
2024) ARM Cortex M0+ bis 56 MHz STM32L4 (2015) ARM Cortex M4F bis 80 MHz STM32U3 (2025) ARM Cortex M33F bis 96 MHz STM32L4+ (2017) ARM Cortex M4F bis 120 MHz STM32L5 (2018) ARM Cortex M33F bis 110 MHz STM32U5 (2021) ARM Cortex M33F bis 160 MHz Mainstream Familie, für allgemeine digitale und gemischt digital
- mixed 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 (2023) ARM Cortex M33F
B ST MIN LD BYTE 0F4D 0 0 F F HALT (1) 0F88 3 F XPPC 3 0 F 1 2 01 XAE C 0 2 8 LD MIN 0 F 1 3 C280 LD-128 (2) 0F8ED 0 3 SCL 0 F 1 5 C901 ST 01 (1) 0 4E C 4 0 7 LDI 07 F C 6 0 CAI 60 0 F 1 7 3F XPPC3 F50 8 F 0 1 DLY01
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5pA Input Current (Typ) (8052A) o ) PART NUMBER RANGE ( C) PACKAGE NO. utho lCL8052ACPD 0 to 70 14 Ld PDIP E14.3 ) ICL8068ACDD 0 to 70 14 Ld CERDIP F14.3 eyw lCL8068ACJD 0 to 70 14 Ld CERDIP F14.3 s lCL71C03ACPl 0 to 70 28 Ld PDIP E28.6 tersi rpor Pinouts on, ICL8052A/ICL8068A ICL71C03 (PDIP) (CERDIP
W78E52 Terminal Function
Pin No. Symbol I/O Function
1 P1.0 I PLAY/STOP key
2 P1.1 I 33 key
3 P1.2 I 45 key
4 P1.3 I BRAKE key
5 P1.4 I NC
6 P1.5 I PITCH OFF key
7 P1.6 I PITCH LOW (GND)
8 P1.7 I PITCH ON key
9 RST Reset: A high on this pin for two machine cycles...
10 P3.0 NC
11 P3.1 O
W78E52 Terminal Function
Pin No. Symbol I/O Function
1 P1.0 I PLAY/STOP key
2 P1.1 I 33 key
3 P1.2 I 45 key
4 P1.3 I BRAKE key
5 P1.4 I NC
6 P1.5 I PITCH OFF key
7 P1.6 I PITCH LOW (GND)
8 P1.7 I PITCH ON key
9 RST Reset: A high on this pin for two machine cycles...
10 P3.0 NC
11 P3.1 O
LD30105T, MADE IN JAPAN, CAUTION LIVE HEAT SINKS, CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH SAME TYPE AND RATINGS OF FUSE, PC1, PC2, PC3, PC4, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10,
VOUT P D-P I320 2 D_P 1N5819HW-7-F C12 PIIC201 GND C13 D+ P IJ20 3 P 10 µF 10 µF B ID 4 402JIP P5 CD4 LD1117S33TR B GND P IJ20 5 D5DOC ESD5V0D5B-TP PI GND P Shield S S02JIP ESD5V0D5B-TP P5 1051330001 GND GND GND LDO GND 3V3_ESP32 3V3_ESP32 USB P P 3V3 3V3_ESP32 R12 R8 R5 10 kOhms 10 kOhms IP0 PI52 P CHIP_PU