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AVR-Tutorial: Equipment
Hintergrundbeleuchtung dann etwas zu dunkel. --------------------------- Teil 10 (Der UART) 1 Pegelwandler MAX232, MAX232A oder MAX202 5 Kondensatoren Bei einem MAX232: je 1µF Elektrolytkondensator Bei einem MAX202 oder MAX232A: je 100nF Keramik- oder Elektrolytkondensator Die Kondensatoren dürfen auch größer
(zb. 100 Stück) von 100n Kondensatoren, 10k, 1k oder 100Ω Widerständen anbietet, sollten Sie deren Erwerb in Erwägung ziehen. Diese Bauteile benötigt man oft, und derartige Großpackungen sind meist nicht teurer
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Transistor-Übersicht
asiatischen Händlern erhalten kann. Elektor definierte folgende Mindestanforderungen an TUN: U CEO / V I C max. / A h FE ( ) P max. / W f T / MHz 20 0,1 100 0,1 100 Das sind keine hohen Anforderungen. Gehäuseform und Anschlussbelegung wurden nicht definiert. Als Beispiele für TUN gab Elektor folgende Typen an
Transitor-Universal-PNP) entsprechend. Auch die Mindestanforderungen für TUP entsprechen denen von TUN: U CEO / V I C max. / A h FE ( ) P max. / W f T / MHz -20 -0,1 100 0,1 100 Als Beispiele für TUP gab Elektor folgende Typen an. Viele davon gelten heute als veraltet und sind nur überteuert erhältlich. Eine Vielzahl anderer
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Allgemeinzuteilung
Leistungsregelung, dynamische Frequenzwahl, 2) 5,725-5,875 GHz 25 mW EIRP Vfg 30/2014 24,000-24,250 GHz 100 mW EIRP Vfg 30/2014 57,000-64,000 GHz 100 mW EIRP, 20 mW/1 MHz Vfg 30/2014 3) 61,000-61,500 GHz 100 mW EIRP Vfg 30/2014 122,000-123,000 GHz 100 mW EIRP Vfg 30/2014 244,000-246,000 GHz 100 mW EIRP Vfg
Kurzstreckenfunk Vfg 40 / 2012 Kurzstreckenfunk - PMR 446 UHF-RFID (868 MHz und 2,4 GHz). Frequenz, MHz max. Leistung Bemerkungen rowspan=2 | 2446 - 2454 500 mW (EIRP) 4 W (EIRP) nur innerhalb geschlossener Gebäude, Belegungsdauer max. 30 ms je 200 ms, frequency hopping spread spectrum 865,0 - 865,6 100 mW
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RS-485
RS485 / RS422 Bausteine. Bezeich- nung Package Hersteller Vcc [V] Datarate [Mbit/s] Slewrate limited Max. Tranceiver Lieferant LTC1480 SO-8 Linear 3,3 2,5 ? 32 R MAX481 SO-8 Maxim 5 2,5 nein 32 R MAX485 SO-8 Maxim 5 2,5 nein 32 R MAX3485 SO-8 Maxim 3,3 ja 32 R SP3485 SO-8 Exar 3,3 10 nein 32 R Meist genutzte
Stromfresser (28-50mA!) [//www.mikrocontroller.net/part/LTC485 LTC485] [//www.mikrocontroller.net/part/MAX485 MAX485] Moderne CMOS-Variante mit weniger als 1mA Eigenverbrauch [//www.mikrocontroller.net/part/ADM485 ADM485] [//www.mikrocontroller.net/part/ADM483 ADM483] von Analog Devics, 250kBit, supply 350uA
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STM32
auf Debugging von max. 32KB Code limitiert, keine Limitierung beim Complilieren) Rowley Crossworks (Demo 30 Tage unbeschränkt, 150$ für nichtkommerzielle Nutzung, auf GCC basierend). Mir ist nicht klar warum man für diese
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 ansonsten nur ein paar einzelne Cs 100nF an VCC/GND. Um Programmieren zu können wird entweder noch die serielle Schnittstelle
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Platinenhersteller
100 1.6 6 84.49 2016-07-05 Ätzwerk 2 160 100 1.6 5 95.20 2016-07-05 Ätzwerk 2 160 100 1.6 4 113.05 2016-07-05 Ätzwerk 2 160 100 1.6 3 133.88 2016-07-05 Ätzwerk 2 160 100 1.6 2 148.75 2016-07-05 Ätzwerk 4 160 100 1.6 7 116.79 2016-07-05 Ätzwerk 4 160 100 1.6 6 163.51 2016-07-05 Ätzwerk 4 160 100 1.6 5 186.85 2016-07-05 Ätzwerk 4 160 100 1.6 4 221.90 2016-07-05 Ätzwerk 4 160 100 1.6 3 262.78 2016-07-05 Ätzwerk
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Diode
0,5V-1,5V liegen. Beim Betrieb von Dioden sind insbesondere drei wichtige Kenngrößen zu beachten: max. Durchlassstrom in Durchlassrichtung, max. Sperrspannung in Sperrrichtung und größte zulässige Verlustleistung aufgrund des Spannungsabfalls in Durchlassrichtung. Das Überschreiten der zulässigen Grenzwerte
Konstruktion in der Lage sind, sehr hohe Pulsleistungen für kurze Zeit auszuhalten, je nach Typ zwischen 100-5000W. Sie werden als Schutzbauelemente gegen Überspannungen an Stromversorgungsleitungen oder Signalleitungen verwendet. Nachteilig ist die teilweise hohe Kapazität dieser Dioden, welche bei niedrigen
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Optokoppler
ONSemi QT-Brightek Toshiba Vishay 4N32 4N33 DIP6, SMD6 30 — 500 100 5 µS / 100 µS B C DK F U R CT-Micro Everlight Isocom ONSemi Vishay 4N35 4N36 4N37 DIP6, DCJ6 30 — 100 100 ton/off 7 µs B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi QT-Brightek Toshiba Vishay 6N135 6N136 PS8501 DIP8 20 15 30 100 1 MBit/s Dual-channel: HCPL-xx3x B C D DK F P U R Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi Renesas Toshiba Vishay HCPL-0500/1 EL0500/1 ICPL0500/1 SFH6315/6 SO8 Broadcom Everlight Isocom
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Eisenwarenversender
Isolierscheiben, Lötstifte, ...) wirklich umfangreiches Sortiment kleinere Normteile in der Regel als 100er Packung Anmeldung nur für Firmen (Ing.-büro genügt), Mindestbestellwert 50 € netto Liefert per Nachnahme oder gegen Vorauskasse auch an Privatkunden Feld Maschinenbau. Homepage: Bleche im Zuschnitt
Homepage: Gegründet 1984 60.000 Gewindeschrauben / Holzschrauben / Thermoplastschrauben, 4.600 Muttern, 3.100 Scheiben, 5.400 Schraubensicherungen, 10.700 Stifte / (Gewinde)Stangen / Bolzen 100 Anschweißmuttern 1.400 (Blind)Nieten 2.100 Dübel 180 Seil-, Hebe- und Abspanntechnik, 300 Haken Ösen Ringschrauben
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WordClock mit WS2812
ergänzen. ohne IRMP (TSOP31238) wird folgender Widerstand als PullUp empfohlen: Reichelt Widerstand 100 kOhm ohne DCF wird folgender Widerstand als PullUp benötigt: Reichelt Widerstand 100 kOhm ohne LDR wird folgender Widerstand als PullUp benötigt: Reichelt Widerstand 10 kOhm Bitte auch die optionalen
Warenkorb ohne IRMP (TSOP31238) wird folgender Widerstand als PullUp empfohlen: Reichelt Widerstand 100 kOhm ohne DCF wird folgender Widerstand als PullUp benötigt: Reichelt Widerstand 100 kOhm ohne LDR wird folgender Widerstand als PullUp benötigt: Reichelt Widerstand 10 kOhm Bitte auch die optionalen
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Demo Gilbertzelle
2x Widerstand 22kΩ R15, R24 1x Widerstand 47kΩ R26 4x Widerstand 100kΩ R16, R17, R23, R25 Potis Stückzahl Typ Wert Position 1x Trimmpoti 1kΩ ⌀ 10mm P3 1x Trimmpoti 5kΩ ⌀ 10mm P4 1x Trimmpoti 10kΩ ⌀ 10mm P2 2x Trimmpoti 25kΩ ⌀ 10mm P1, P6 1x Trimmpoti 250kΩ ⌀ 10mm P5
3,3nF C14, C15, C16 1x Foko 5,6nF C8 9x Foko 10nF C1, C6, C7, C13, C17, C18, C19, C21, C22 12x Foko 100 nF C3, C9, C10, C11, C12, C20, C23, C24, C25, C26, C27, C28 1x Elko 22µF bis 100 µF C2 Halbleiter Stückzahl Typ Wert Position 1x LED 3mm D1 1x Diode 1n4148 D2 2x npn-Transistor BC547B T3, T4 2x pnp-Transistor
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Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
Worttrennung mit Unterstrich oder CamelCase (jede Wortsilbe beginnt mit einem Großbuchstaben, z.B GetInfo, MaxCount etc.) Namen wie i, j, k für Indizes für Zählschleifen Variablen wie x, y, z für Positionen Bei Arrays z.B. einkaufsPreis[i] oder einkaufsPreis[index] verwenden. i bzw. index sind übliche Namen
für sich selbst, für später Kommentare sofort schreiben, hinterher ist man zu faul und nicht mehr zu 100 % im Problem vertieft Je genialer die Idee, um so nötiger der Kommentar. Zusammenhänge dokumentieren. Die erschliessen sich nicht aus den paar Zeilen Code, auf die man gerade schaut! Kommentare sollen
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AVR In System Programmer
XPlain Eval-Board. Hier hat Atmel die Xmega PDI- und JTAG-Schnittstelle gemeinsam auf den Header J100 gelegt. Die PDI-Belegung ist wie folgt: 1 2 GND 3 4 VCC 5 6 CLK VCC 7 8 DATA 9 10 GND Nur jeweils ein VCC- und ein GND-Anschluss muss verwendet werden. Es bieten sich die Pins 2 und 4 an. Man beachte
Jumper Slow SCK gesetzt werden. Alternativ ist es möglich mit der zusätzlichen Option von avrdude "-B100" die Periodendauer von SCK auf etwa 100 µs oder noch länger zu vergrößern (funktioniert nur, wenn die Firmware des USBasp vom Mai 2011 oder neuer ist). Der originale USBasp hat den Nachteil, dass er
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Relais mit Logik ansteuern
Verlustleistung ab. Schaltstrom [mA] Transistor Steuer- spannung [V] R2 [ ] 500 BC337 (THT) 5 470 3,3 270 100 BC846 (SMD) 5 2,2k 3,3 1,3k Werden andere Transistoren eingesetzt oder muss für das Relais mehr oder weniger Strom zur Verfügung gestellt werden, dann findet sich hier die Berechnung des Basiswiderstands
direkte Ansteuerung per CMOS-Ausgang reicht dann sogar für niedrige PWM-Frequenzen von vielleicht 100Hz und noch etwas mehr. Zu beachten ist hier, daß durch den Treiber eine Invertierung stattfindet, d.h. ist der Steuereingang HIGH ist der MOSFET gesperrt und die Last wird nicht von Strom durchflossen
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AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Frequenzfehler von +/- 32,768 Hz korrigiert werden, das sind 1000ppm! Normale Quarze haben Abweichungen von max. 100ppm, meist viel weniger. Jede Sekunde wird der Frequenzfehler neu berechnet und in den darauffolgenden 128 Interrupts ggf. mehrfach korrigiert. Wichtig ist dabei, dass die Korrektur wirklich ganz
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AVR-GCC-Tutorial
Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf
dann an der gewünschten Stelle in das default Skript eingefügt wird: {| SECTIONS { .flash2 : { . = MAX (ABSOLUTE(0x20000), .); PROVIDE (__flash2_start = .); . = ALIGN(2); *(.flash2.text*) *(.progmem2.data*) PROVIDE (__flash2_end = .); ASSERT (__flash2_start == __flash2_end __flash2_start >= ABSOLUTE(