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Röhrenuhr IV-18
...warum nicht DS18B20 als Temp Sensor mit 0,5°C Genauigkeit und ohne jede Kalibrierung? Pille
Hi, wie ich weiter oben schon beschrieben habe. Klar würde ein DS1820 auch gehen, aber ich wollte etwas mit dem A/D-Wandler machen ;) Ganz einfach. Aktuell ist noch ein Port frei, und als PAD auf der Platine heraus geführt. Wer mag kann da gern einen DS1820 anbinden
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suche 1Hz Oszillator mit geringem Stromverbrauch mit 10µA maximum und Abweichung <=100ppm
1/10 des dortigen Preises zahlen möchtest, könnte ich Dir die benötigten Teile anbieten. Passende 32,768 kHz Quarze habe ich auch noch.
32khz tcxo eher machbar. Den 1hz tcxo wird es wohl so nicht geben.
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Geringe Spannung mit P-Channel Mosfet schalten
(<= 1 kHz) kann man auch per Ladungspumpe die Gatespannung erzeugen. Beispielsweise mit einem 100 kHz Rechtecksignal von einem µC oder C4093. Dann kann man N- oder P-Kanal Typen verwenden. Ohne aktives Rechtecksignal ist der FET auf jeden Fall gesperrt.
ich, (plus Amplifier INA240A4) den Strom bekomme, der durch die Last fließt. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina240.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1611424337731&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
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selbstblinkende SMD-LED mit niedrigem Stromverbrauch
Transistoren und geht auch mit 3V, wäre hier zu entnehmen: Naja, Pics (und sicher auch tinys) laufen bei 32kHz eher mit 5uA. Und da reicht eine kleine Induktivität als externes Bauteil völlig aus bis 0,2V unter die LED Spannung.
sich prinzipiell ein Oszillator mit sehr geringem Stromverbrauch aufbauen. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc7215-q1.pdf
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Motorhalbbrücke für Schaltregler
Bauteile: Als Halbbrückenmotortreiber habe ich den BTN8982TA gefunden. An sich perfekt. Nur die 25 kHz finde ich etwas wenig. Spule erst mal aus ausgeschlachteten Netzteilen. Mikrocontroller wird STM32F042 mit 48 MHz. Vorkenntnisse: Versuchsweise hatte ich einen Stepup Schaltregler gebaut. Hat
Bauteile: > Als Halbbrückenmotortreiber habe ich den BTN8982TA gefunden. An sich > perfekt. Nur die 25 kHz finde ich etwas wenig. > Spule erst mal aus ausgeschlachteten Netzteilen. > Mikrocontroller wird STM32F042 mit 48 MHz. > Vorkenntnisse: > Versuchsweise hatte ich einen Stepup Schaltregler
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Sekunden,Minuten zählen mit der Funktion Millis()
der Überlauf } Wenn man meint, die loop() wäre zu schnell, kann man natürlich noch ein bisschen 32-Bit Multiplikation/Division einflechten. [/c]
= 255 now - before = -254 = 2 (Moduloverhalten der Subtraktion) [/c] Das ganze geht auch mit 32 Bit ;-)
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Dipl. Ing Heinz Ahborn Orgel - Keine Töne mehr
Matthias S. schrieb im Beitrag #6525222: > z.B. ein 32' Register. 32' macht man an solchen Instrumenten kaum: die Lautsprecher schaffen das sowieso nicht. Besser gesagt, sie würden obertonreiche Register schaffen. Aber nach Dispositionsregeln kommt zuerst
verwendet habe - eben als Umschalter http://forum.keyboardpartner.de/viewtopic.php?f=10&t=837 Ein 32 Fuß ist für Lautsprecher absolut kein Problem, man muß nur wissen wie man sowas macht. Direkt wird ein Lautsprecher diese tiefen Töne nicht abstrahlen können. Aber man kann einen 32 Fuß Basston auch
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AnalogPoti von Amplifier austauschen
: > Schaltplan für diesen Datenblatt vom IC war in Sekunden zu finden. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf?ts=1608240646448&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPA3116D2
Auszug der Produktbeschreibung: ...."Frequenzbereich: 14-100KHz".... Für einen Sub-Woofer also, soso... :-D Von 14 kHz - 100 kHz. Mmhhh.... ;-) Oder meinten die dort Kelvin-Hertz? Wie kommmt man auf solch spleenige Ideen? Nur, weil der Kram billich ist?
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EMV Prüfung für selbst-designten Verzerrung Pedal für E-Gitarre
Cispr32+35 (bzw 55032/55035) sind sicher nicht ganz falsch. Für safety würde ich die 62368-1 heranziehen. Damit sollte man nicht grob daneben liegen. Safety ist zwar formal nicht notwendig - ich würde
Hans W. schrieb im Beitrag #6510212: > Cispr32+35 (bzw 55032/55035) sind sicher nicht ganz falsch. > > Für safety würde ich die 62368-1 heranziehen. > Damit sollte man nicht grob daneben liegen. > > Safety ist zwar formal nicht notwendig -
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Analoge MEMS-Mikrofone mit differentiellem Ausgang
kann mit max. 4.8 MHz betrieben werden, das entspricht bei 32fachem Oversampling 75 kHz Nyquist. RIP SPM0404UD5 :-( argos schrieb im Beitrag #6503962: > AC-Kopplung, gute Betriebsspannungsentkopplung, keine übermäßig hohe > Verstärkung, niederohmige Widerstände
Rest ist anspruchsvoll und aufwendig. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000506195DS01/datenblatt-506195-murata-ma40s4s-ultraschall-sender-1-st-reichweite-max-5-m-frequenz-max-40-khz-o-x-h-99-mm-x-71-mm.pdf Bei 150 kHz wird es dann schon teuer. Ein schalltoter Meßraum wäre dann auch
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FPGA reziproker Frequenzzähler
ich sogar eine Seite aus dem Skript gepostet. >Time-to-Digital Converter https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tdc7200.pdf Resolution:55 ps https://www.mikrocontroller.net/topic/412584?goto=5264051#5264051 ein Frequenzzähler damit, kein FPGA sondern STM32F407
natuerlich immer bei kleinen Frequenzen. Wo enden bei Dir denn kleine Frequenzen? Sind es 50 Hz, 32,768 kHz, 10 MHz? Frag doch mal Gerhard H. (ghf) oder Hans-Georg L. (h-g-l), ob sie bei der Messung von 10 MHz mit sieben Stellen etwas anfangen können. Wer will denn eine Quarzuhr mit 32,768 kHz abgleichen
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saubere DC Versorgung angestrebt
Jahr dessen DB (120 Seiten oder so) > studiert hat Das ist doch noch harmlos. Ein "kleiner" STM32L0 hat rund 1000 Seiten Doku.
Datenblatt vom Traco noch mal angeschaut. Der arbeitet mit sehr hohen 400-600 kHz, und nicht mit 100 Khz. Damit reicht es, wenn dein Filter eine Grenzfrequenz von < 50 kHz hat. Also 10 uH und 10 uF Keramik müssten auch gehen. Andererseits wird es EMV mässig kritischer die Oberwellen rauszufiltern.
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Entladungsschutz Arduino AA Akkus
auch nicht gut. Ich versuche immer, wenn möglich, eine IC in SO mit 1,27 mm zu finden oder in SOT-32. Nur wenn anders gar nicht geht, nehme ich kleinere Varianten.
solltest es also komplett verstehen und umsetzen. Für dich sind niedrig getaktete Chips unter 100 kHz sicher besser geeignet.
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3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
einen spezifizierten RDSon bei 2.8 oder 2.5V UGS haben, halten selten 50V aus, ich kenn nur Si2356DS bis 40V.
Hallo , vielen Dank für die Rückmeldungen. Also im Falle des ESP8266 werden es wohl max. 1 KHz und mit dem ESP32 nicht mehr wie 3 KHz. Also ich habe an der Controller Platine sowieso zwei Spannungen zur Verfügung, da ich den ESP über eine Spannungsregler Betreibe der mit 5V gespeist wird.
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Umbau des Tiefenmessers
dort zurück kommt kann man dann ja erst mal per Oszilloskop ansehen. Möglicherweise reicht da mein DS1054. Dazu kann man dann mit einem RTLSDR (im Baseband) per Wasserfalldiagramm nach gucken was da so zurück kommt. Vom analogen Teil habe ich nur begrenzt Ahnung aber wenn das erst mal digital ist
stellt sich noch dir Frage was fuer eine Schaltung ich da > dran machen muss um kV zu erzeugen. 150 kHz sind ja mit PWM trivial. > Ist das dann ein dicker Transistor und eine Ladungspumpe von 12V => kV? Du siehst ja oben die komplette Elektronik des Seafarer 4. Ich jedenfalls sehe da nichts mit kV
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Eigenschaften Atmel 644p
richtig gesehen habe, dann ist ein externes Quarz besser, > als das interne. Richtig? am besten das 32 khz Quarz, Richtig? Wenn du aber 32 kHz als Takt nimmst, kann SPI nur mit 8 kHz oder langsamer als Slave, oder mit 16 kHz als Master.
richtig gesehen habe, dann ist ein externes Quarz besser, > als das interne. Richtig? am besten das 32 khz Quarz, Richtig? Mit 32 kHz Takt wird nicht nur Controller sparsamer, sondern die ganze Peripherie sehr langsam. Besser eine andere Lösung. Als Beispiel: 1. interne RC 8 MHz als Takt. Externe
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Funkfrequenz rausfinden
252Bn9t9byEJ3Py1IaZHAyLXPjrjHhGZDgr%252B3adPQ%252BY3IqufB7IP5CTifU1S%252FZgUoLAbcsuyuv65T63zCmBbuCPOOBQy6aG36G1NDHT5GRZdc66qDS2BquQZgw3yVGxNOkOPHPxy%252FyeFzoFscidMvS%252FgotNsOcygdb9KeM2vYRrQuG5xnNKnGO8VvGr07VP9JZC%252BDU7E885Lte1sZSBx6kIphCkPiiU4IyDs53z0Uw%253D%253D%7Ccksum%3A402377738996f0332847aec746ceb5a9fdc8ba9015ea%7Campid
.pdf da sind Daten zu Keramikfiltern aus der Zeit. Die 10,7 MHz waren die gängigste ZF, neben 455 kHz und 5,5 MHz für TV-Ton.
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Katzenklappe funktioniert nur mit Batterien. Warum?
ich hiervon keine Ahnung hätte, tät‘ ich hier nichts posten. Dafür bin ich zB „zu blöd“, einen Stm32F411 (Blackpill) so aufzusetzen, dass er mir via DMA vier PWM (32khz Carrier) 1k-Sinus ausgibt und mir 4 ADC mit 1k Buffer bereitstellt, wo ich mir die ausgegeben und wieder empfangenen Daten über ne
Interessenlage, deutlich unkomplizierter. ich würde halt den langwellenEmpfänger danebenstellen und mir ds erstmal iim Panorama ansehen, was da los ist. Am Ende ist da nur eine ESP32 oder dergleichen drinn, der, immer wenn der Magent die Klappe entriegeln will, einfach abschmiert. Nicht, dass es am Ende
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AVR AREF intern: 100n zu GND wirklich hilfreich?
schrieb im Beitrag #6453260: > Immerhin verzögert er das Umschalten von AVCC 5V zu Bandgap 1.1V > (32kΩ Impedanz) um 5-7 tau á 3ms, also 15-20ms! 5 * tau würde nicht einmal für einen 8 Bit ADC reichen.
Datenblatt "By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a higher sample rate.", und "The actual sample-and-hold
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STM32F303 SPI kein SCK- und MOSI-Signal
Konkurrenz": https://stackoverflow.com/questions/47972831/how-to-use-ll-low-level-drivers-in-cubemx-stm32
des Statements RCC_APB2PeriphClockCmd (RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); Im Referenzmanual des STM32F1xx Seite 146 ist das Flag AFIOEN im Register RCC_APB2ENR (Bit0) beschrieben. Im Referenzmanual meines STM32F303 gibt es dieses Flag AFIOEN nicht, aber im Register RCC_APB2ENR (Bit0) steht dafür
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[V] Jede Menge Bauteile abzugeben
M02) TMC4C123GH6PMI7 2€ M03) 2x DCF77 Empfangsmodul 1€ M04) DCF77 Modul in Gehäuse 3€ M05) 4x DS32KHZ für je 2€ oder 5€ für alle M06) 5x DS1307 für je 1€ oder 3€ für alle M07) ca. 40 µUSB Buchse für PCB Montage 5€ M08) Steckbrett inkl. Brücken 5€ M09) 10x nrf24l01 (mini) je 1€ M10) 2x nrf24l01
auch gleich noch eine PN. M03) 2x DCF77 Empfangsmodul 1€ M04) DCF77 Modul in Gehäuse 3€ M05) 4x DS32KHZ für je 2€ oder 5€ für alle M06) 5x DS1307 für je 1€ oder 3€ für alle M14) FTDI Breakout Board 1€ Gruß ic_tester
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Idee für präzise Frequenzerzeugung von z.b. 20MHz
Atmega hat einen 2. Takteingang der auf einen Timer als Zähler geschalten wird. An diesen kommt der 32KHz Ausgangstakt eines DS3231. Der eigentliche Oszillator des Atmegas ist ein solch spezielles Teil: https://www.reichelt.de/quarzoszillator-20-mhz-0-5-ppm-iqd-lftvxo009917-p245438.html?&trstct=pol_
durch 2 geteilt wird. Der Atmega läuft also mit 20MHz. Nun kann er ausgelöst durch den Timer des 32KHz Eingangs den Wert eines weiteren schnellen Counters vergleichen. Der ziehbare Oszillator wird z.b. durch einen PWM-Ausgang mit sehr großem R*C von z.b. 1-5sec eingestellt. Die das Pulsverhältniss
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8-stelliger Frequenzzähler, reziprok, STM32F7xx
.c" nebst einigen .h-Files für den STM32F730 einzubinden. Das Projekt baut auf der von STM32CubeMX erzeugten "main.c" auf. Die Hauptaufgabe von "main.c" besteht darin, Caches und Interrupts zu konfigurieren und die Taktfrequenz des Systems
Das habe ich aufmerksam verfolgt. Die vielen Fallen beim H7 sind Dir dann ja schon begegnet ;-) Für 32 kHz und 1 ppm Auflösung/Genauigkeit würde aber schon ein ATmega48 ausreichen. Für ein F407 Discovery-Board hatte ich hier vor Jahren ein Beispiel gezeigt: https://www.mikrocontroller.net/topic/275225
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Artikel
Logic Analyzer
Programmable Ti and Tp 1us..8sec, Duty-Cycle, Period/Frequency, Continuous- and Burst-Mode. 16- and 32-bit Software for Windows Projektseite bei avrfreaks.net AVR USB Logikanalysator. 2006 B. Sauter Mega 32 & USBN9604 8-Bit 250kHz online, 1000 Samples @ 4MHz USB Simple Logic Analyzer. 8-channel 32kB SRAM
Standalone VGA Ausgabe, PIC24 or dsPIC33) Logic Analyzer III (USB). Logic Analyzer III (USB) uses a multithreaded Win-32 front-end and a native USB interface. It features a 20MS/s sample rate and a 4K sample depth. Zentrale Bauteile sind
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Uhrenabweichung beseitigen
Peter D. schrieb im Beitrag #6418140: > DS32kHz DS32kHz Also den dranpappen
> Üblich scheint bei dieser Bauart wohl 10-15pF zu sein. > https://de.farnell.com/abracon/ab26trb-32-768khz-t/quarz-32-768khz-12-5pf-smd/dp/2101322 > https://de.farnell.com/iqd-frequency-products/lfxtal002997/quarz-32-768000khz/dp/9712887 > > Da dürften die von mir anfangs genannten 5-10pF zusätzlich
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Microcontroller mit stromsparender "Uhr"
///-\\\ schrieb im Beitrag #6410166: > Besser wäre z.B. ein RV-3029-C2 oder ein DS3231 https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/real-time-clocks/DS3231.html
Die genaue Sekunde / RTC Die genaue Sekunde ist nur die Software Anleitung eine Uhr über einen 32khz Taktgeber zu realisieren. Die Genauigkeit bestimmt der Quarz, so genaue Quarze gibt es nicht. Eine alte oder auch manche neue Armbanduhren zum Beispiel gehen nur bei Körpertemperatur genau (toller
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Weiß jemand, was für ein Atmega-Board das ist?
Modi, sonder eher die Zählereingänge. Alternatives Board: http://www.inhaos.com/uploadfile/otherpic/DS-Mega2560-CORE-V01-EN.pdf Mit alle Pins herausgeführt.
1000A000215080409040E1F700C00000EBCFF89471 > :0200B000FFCF80 > :00000001FF > [/code] Aha.... U d wo ist das Problem bei 32kB Flash? Old-Papa
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Temperatur-Datenlogger für Postversand
lassen sich nämlich so einstellen dass sie die Minimal- und > Maximaltemperatur speichern. Ein DS1922 von Maxim speichert 8KB, ist allerdings nicht geschenkt ... http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1922L-DS1922T.pdf
auf den wdt als Zeitbasis was nicht sonderlich genau ist und zumindest der aktuelle Code braucht ein 32khz oder ein 1pps Signal zur anfänglichen Kalibration. Die Werte werden vom eeprom ins flash kopiert.
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Low Power Taktgeber
Das Zählen wäre das geringere Problem. Man könnte ein IC 4060 oder 74HC4060 mit einem 32 kHz Quarz betreiben. Einer der Ausgänge liefert einen Takt mit der Periodendauer von etwa 8 ms. (Die Toleranzbreite von +-5 ms = insgesamt 10 ms hält der Takt somit ein.) Für das Zählen von 10 s mit
Zeitraum hin, ist diese Lösung auch genauer wie die „üblichen“ Quarze. Übrigens: Manche RTCs haben einen 32 KHz-Ausgang, der mit einem geeigneten µP verbunden werden kann und dann eine Startzeit von 0 (max. 1 Zyklus) hat.
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Bandfilter mit DDS-Generator wobbeln
"Linearpendler " !) mit vorhandener, aber nicht angezogener Rückkopplung, Marken bei 7013 und 7030 KHz = HF- Bandbreite 17 KHz, und angezogener Rückkopplung, HF- Bandbreite 3 KHz. D. h. Bandbreite einmal 8,5 KHz, damit ist gute Wiedergabe auf AM möglich, die Sender senden ja mit einer viel geringeren
E5%90%AB%E6%89%8B%E5%86%8C%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E8%BD%AF%E4%BB%B6/%E5%AE%98%E7%BD%91%E8%B5%84%E6%96%99/DS/%E6%89%8B%E5%86%8C/DS1000Z-E/EN/DS1000Z-E_UserGuide_EN.pdf 1. Auf Seite 1-17 ist beschrieben, dass Du den Knopf, mit dem kleinen Druckersymbol in der zweit-obersten Reihe, ganz rechts drücken sollst