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RFM69
Module RFM69W und RFM69CW basieren auf dem SX1231 von Semtech (Pin PA_BOOST fehlt, deswegen nur +13dB) Module 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
PllLock (FS, TX) CrcOK (RX) PayloadReady (RX) SyncAddress (RX) Rssi (RX) PacketSent (TX) TxReady (TX) ModeReady PllLock SyncAddress Timeout Rssi TxReady nIRQ 10 DIO2 FifoNotEmpty (Sleep, Stdby, FS, RX, TX) AutoMode(Sleep, Stdby
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WordClock mit WS2812
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 CH_PD über 10k Pullup an 3,3V ESP8266 RST an PA0 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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Spannungsteiler
Multimeter ist (z.B. 1 GOhm), so hat man mit 10V Testspannung immer noch 100mV als Meßwert, welcher relativ sicher und genau gemessen werden kann. Messung der Spannungsquelle, UT Messung in Reihe mit Meßobjekt, U2 Fehlerrechnung
besonders dann wichtig, wenn die Belastung eines Spannungsteilers nicht genau bekannt ist, weil z.B. der Rin eines Chips nur auf 10% bekannt ist. Die klassische Behandlung solcher Unsicherheiten besteht darin, den vorgeschalteten Spannungsteiler entsprechend niederohmig auszulegen. Fließt dort z.B.
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8bit-CPU: bo8
DY6 DY7 38- DZ0 DZ1 DZ2 DZ3 DZ4 DZ5 DZ6 DZ7 40- O.VZ O.VS B.VZ B.VS O.UZ O.US B.UZ B.US 48- O.AZ O.AS B.AZ B.AS O.KZ O.KS B.KZ B.KS 50- O.WY O.RP B.WY B.CN GTR ADR GTA NOL 58- IKL DKL IXL DXL IYL DYL IZL DZL 60- AD. LV. AV.
NRMX 70- STMY LVMY AVMY SVMY GTMY ANMY XRMY NRMY 78- STMZ LVMZ AVMZ SVMZ GTMZ ANMZ XRMZ NRMZ 80- NO2 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 88- TK8 TK9 TKa TKb TKc TKd TKe TKf 90- NO1 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 98- ST.B LV.B AV.B SV.B GT.B AN.B XR.B NR.B a0- EX.S LV.S AV.S SV.S GT.S LD.S AD.S SD.S a8- EX.X ES.X
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RS-485
differentielles Leitungspaar, die von mehreren Protokollen benutzt wird. RS485 erlaubt grundsätzlich Point-2-Point-Verbindungen wie auch Multi-Point-Verbindungen mit mehreren Mastern und Slaves. Einsatzgebiete sind Umgebungen, bei denen es auf Störfestigkeit ankommt. Der Großteil sind industrielle und militärische
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 RS485-Bausteine. [//www.mikrocontroller.net
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Webby
Auszug der Feature von der Herstellerseite unter: CPU AU1210-333MHz CPU Architektur: MIPS Memory DDR2 SDRAM, 64MB 128Mx8 SLC TYPE NAND FLASH Display TFT LCD 3.5", 320*240, 24bits color with Touch screen Wireless WiFi 802.11 b/g, Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 Interface Ethernet RJ45 USB2.0 Embedded
Partition Typ Filesystem Mountpoint Optionen Mindestgröße Inhalt 1 c vfat /boot (rw) 100MB Kernel 2 82 ext2 / (ro) 100MB Alles aus root.cramfs-milano + /factory Partition 3 82 ext2 /usr/prizm_mid rw,noatime,sync 100MB Alles aus app.cramfs-milano 4 82 ext2 /root rw,noatime,sync 100MB Alles aus /root
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AVR-Tutorial: UART
Nullmodem-Kabel!), das an den seriellen Port des PCs angeschlossen wird. Bei einem Modem-Kabel sind die Pins 2 und 3 des einen Kabelendes mit den Pins 2 und 3 des anderen Kabelendes durchverbunden. Bei einem Nullmodem-Kabel sind die Leitungen gekreuzt, sodass Pin 2 von der einen Seite mit Pin 3 auf der anderen
passieren, dass die Situation eintritt, dass das empfangende Gerät nicht mehr mitkommt. Das kann z. B. dadurch passieren, dass das empfangende Gerät selbst etwas Zeit für die Bearbeitung der Daten benötigt. Man denke z. B. an die Situation, dass an ein Modem Daten übertragen werden. Das Modem muss diese
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CAN
at === NXP LPC23xx === Mikrocontroller mit ARM7TDMI-S-Kern (vgl. LPC2000 Philips ARM7TDMI-Familie) 2 CAN Schnittstellen NXP P80C591 P80C592 P80C598. 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern P80C591 ist neuer und beherrscht CAN2.0B P80C592: CAN2.0A, P80C598 ist die Automotive-Version vom '592 Silicon Labs
. 2 ) Links. Ansteuerung eines MCP2515 in C Bit Timing Calculator für Linux Eagle Bauteil SJA1000. CAN-Controller von Philips Parallele Schnittstelle mit ca. 12 Leitungen erhältlich z. B. bei Reichelt (ca
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AVR-GCC-Tutorial
den entsprechenden Anschluss auf Ausgang schalten, werden mit DDRB=0xff alle Anschlüsse des Ports B als Ausgänge eingestellt. Die den ersten beiden Bits des Ports zugeordneten Anschlüsse (PB0 und PB1) werden 1, alle anderen Anschlüsse des Ports B (PB2-PB7) zu 0. Aktivierte Ausgänge (logisch 1 oder
. + Logikpegel VCC [V] Low [V] High [V] 5 1,0 3,5 3,3 0,66 2,3 1,8 0,36 1,26 Die Abfrage der Zustände der Portpins erfolgt direkt über den Registernamen. Will man also die aktuellen Signalzustände von Port D abfragen und in eine Variable namens bPortD abspeichern
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Linksammlung
) Abatron BDI1000 & BDI2000, On-Chip Debuggers für ARM, 68k, Coldfire uvm. Amontec JTAGkey, JTAGkey2(P): JTAG-Adapter auf Basis des FTDI2232(H) H-JTAG USB Emulator Keil/ARM ULINK/ULINK2/ULINK-ME JTAG-Adapter, USB-Anschluss, wird von Keil uVision unterstützt, ULINK2 teilw. auch von Codesourcery G++ (
sehr schneller Echtzeitkernel unter anderem für ARM7 (Philips LPC2106/LPC21XX/LPC22xx, Samsung S3C44B0X, Atmel AT91SAM7S128, STMicroelectronics STR711FR2) uC/OS-II RTOS Hardware (Prototypen-Platinen etc.). <!-- Veralteter Link; Shop verkauft "nichts" mehr * KNIF-elektronik Preisgünstige Industriemodule