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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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Strombegrenzung?
danke Falk Brunner (falk) zur einschwingzeit: Habe ne PWM Frequenz von 31,250 kHz und das sind 32 µs also müsste gehen oder? und zu den Grösseren NPNs geht leider nicht weil ich dann nen Neuen Trafo brauche hab aber schon einen der gerade so passt. Vorrausgesetzt ich hab mich
@ Philipp Hunger (hansimglueck2) >zur einschwingzeit: Habe ne PWM Frequenz von 31,250 kHz Ist das nicht ein "wenig" zuviel für ein paar LEDs? Dafür reichen doch eher 100-1000Hz. > und das sind 32 >µs also müsste gehen oder? Naja, das könnte eng werden. Rechne mal mit 5us Einschwingzeit
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Vorstellung von mehrzweck AVR Batteriegerät
Peter F. schrieb: > RTC (DS1338-33) Wozu? Der T2 kann prima mit 32kHz im Power-Down laufen. > 8 Buttons mit Common Interrupt (zum Aufwachen aus dem Power Down) Schau erstmal ins Datenblatt, neuere AVRs haben alle Pin-Change
Peter Dannegger schrieb: > Peter F. schrieb: >> RTC (DS1338-33) > > Wozu? > Der T2 kann prima mit 32kHz im Power-Down laufen. Weil das Datenblatt mir gesagt hat: When the asynchronous operation is selected, the 32.768 kHz Oscillator for Timer/Counter2
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Rauschen an CH74HC4046AE PLL
schrieb im Beitrag #6106522: > Grundsätzlich finde ich es mit dem Datenblatt > (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4046a.pdf) sehr schwierig die sag das doch gleich das du dich vertippt hast
breitbandig ist und kaum die erwünschte Jitterreduktion bewirkt. Ich würde hier eher Richtung 5-20 kHz gehen, je nachdem wie der Jitter der Referenz aussieht.
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Kopfhörerverstärker - kein LM386?
mit 5 Ohm und mit 4000 Ohm, aber die heutigen, zum Beispiel für MP3-Spieler haben meistens zwei mal 32 Ohm.
mit -50dB deutlich hörbar. Von welchem 16MHz uC quasselst du da? Irgendwann fiel hier schon mal dsPIC33... Aber auch egal. Selbst ein 8MHz getriebener PIC24F kann locker schöne PWMs erzeugen für mehrere kHz Signalfrequenzen. Es hieß ja Sinus und nicht full-range Hi-Fi Audio. In deinem beschränkten
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uC mit mehreren ADC?
Oben wurde bereits ein [[STM32]] erwähnt, der is zu 3 AD Wandler (die parallel arbeiten können) drin hat. Hier gibts ein Artikel zu lesen: [[STM32]] Daran können Sie abstecken ob die CPU geeignet wäre.
speziellen IC extra dafür Was hälst Du von dem weiter oben erwähnten ADS1298? http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1298.pdf Kolja
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Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module
hab leider kein oszi. Nur ein Frequenzmesser bis 200KHz.
Und warum funktionierts dann mit der Version, wo 32 Byte übertragen werden??
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Erbitte Hilfe bei RFID Projekt Tierchip von Streunerkatzen auslesen
Mikrochips für Haustiere arbeiten auf einer von drei Frequenzen: 125 kHz, 128 kHz und 134,2 kHz . 134,2-kHz-Mikrochips entsprechen dem Standard der International Standards Organization (ISO) und werden von AVMA, AAHA, HSUS und den meisten anderen großen Tierschutzorganisationen empfohlen
/t/rdm6300-fur-134-2khz-rfid-tags/580050
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Einheit gigasample??
Jan R. schrieb im Beitrag #3466897: > Beispiel sounkarte > > diese 192KHz = 192GS/s DAFUQ
>Beispiel sounkarte >diese 192KHz = 192GS/s Diese Gleichung solltest Du nochmal überdenken ...
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2 AVR zeitsynchron ohne Bus
Sollte man einen Uhrenquarz 32,768 kHz verwenden? Dann wird aber mein Takt so langsam oder gibt es da eine Lösung mit 8Mhz und trotzdem Uhrenquarz? Wie funktionieren denn da die Quarzuhren? Die gehen doch auch sehr genau....
Jens wrote: > Sollte man einen Uhrenquarz 32,768 kHz verwenden? Wozu ? Das ändert überhaupt nichts. Im Gegenteil, Uhrenquarze sind temperaturempfindlicher als MHz-Quarze. Du mußt beide Quarze trimmen, anders wirds nie was. Bei
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Stoppuhr Genauigkeit messen
Quarzfrequenz von Der Norm abweicht, schalte nen Trimmer dem Quarz parallel und "ziehe" ihn damit auf die 32,....Khz - Norm. Damit hast Du in Minutenbruchteilen eine genaue Quarzuhr. mfg
Auswertung der LCD Spannung oder Strompulse.. oder eine Photodiode ... Hat man aber nur noch 100Hz statt 32 kHz .. Und hat noch Jitter drin...
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Verstärker für Funktionsgenerator bis 1 MHz
strahlt ab und empfängt. Die spannende Frage ist: wie viel. Aus dem Bauch heraus wird es oberhalb von 20 kHz (Rechteck) bzw. 100 kHz Sinus spannend.
Beitrag #7992548: > Es gibt Geräte, die können das. Die engere Auswahl Analog Discovery 3 Rigol DS1054Z Siglent SDS1104X-U
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VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
Mist, das Foto mit den beiden Kurven (32MHz) vergessen... Old-Papa
gepachte firmware. Die dso.exe im hex editor laden und folgende werte anpassen: 0F beim hex 32E6C, 32E7C, 32F44, 32F54 12 beim hex 32EB4, 32EC4 15 beim hex 32ED8, 32EE8, 32EFC, 32F0C, 32F20, 32F30 Diese werte sind nix anderes als die timebase position, 0 ist 2ns/div, 1 ist 4ns/div und
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Ist die obligatorische Endlosschleife am Ende der main Funktion nur Aberglaube?
noch einwandfrei abgearbeitet wird. Also vewende ich immer einen Timer interrupt, meistens zwischen 1 KHz und 10 KHz. >> Die meisten professionellen Programme gehen so vor, also es wird ein >> Zeitscheiben Verfahren verwendet. > Asynchrone, also event-basierte Programmierung gilt schon länger als
Faults mit einem B. > enden. Was ist ein unabgedeckter Interrupt? Der Startupcode von ST für STM32 z.B. wird vermutlich von 99% der STM32-User hier im Forum verwendet, und scheint auch zu funktionieren. Was machst du falsch, dass der bei dir immer abstürzt? Verkehrtes Linkerscript verwendet? > Darum
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Mal wieder Wanderkiste?
/www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8312.pdf - *UCC28810* LED Lighting Power Controller http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28810.pdf - *OPAx835* Ultra-Low-Power, Rail-to-Rail Out, Negative Rail In, VFB Op Amp OPA835
soweit): Out: 4*MO181A 7-Seg 3*ELD512-EWA 7-Seg 3*gewinkelte Printbuchsen 2*DSUB-9 Printstecker 5*32,768 kHz Quarz (vermutlich) 10*Tantal SMD 10µ/10V 1*Platine CAN-Bus-Knoten rund 1*Platine AMK Programmer 10*BC848 1*LCD mit Adapter 9*SMD Taster 1*Abschnitt SMD LED gelb 20*RB491D 1*L293D 3*
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8x32 LED-Matrix-Lauflicht per I2C
Richtige einschalten). ==> 38+56 bit müssen übern I2C für einmal Umschalten. Das sind bei 400 kHz 5,32ms zur reinen Datenübertragung. Nun sollte der Multiplex mit 100Hz Wiederholrate betrieben werden mits nicht flimmert, das heist das Multiplexen baut 100mal/s nen Bild auf. Bei 1:8 muss dann
Richtige einschalten). > > ==> 38+56 bit müssen übern I2C für einmal Umschalten. > Das sind bei 400 kHz 5,32ms zur reinen Datenübertragung. Ab da kann ich dir auch nicht mehr folgen mit diesen 38+56...
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Servomotor Steuerung per PIC
Oh, das ging aber schnell. Besten Dank. Mir ist auch gerade aufgefallen, dass der dsPIC die komplette Ansteuerung der Servos mit PWM usw. übernimmt. Nun hab ich allerdings noch ein Problem, und zwar will ich die Servos ja nicht komplett über USB/ PC steuern lassen, sondern durch einen
block delimiters '{ .. }' in previous statements) und verweist auf den Befehl: __CONFIG ( 0x3F32 );
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LED-Treiber an mega32 PWM
Lage ist per Hardware-PWM auszugeben, also nicht viel mehr als 250 kHz. Im Bereich von einigen 100 kHz oder MHz kommt dann die Gatekapazität deutlich ins Spiel und fordert eine aufwändigere Ansteuerung. Logic-level bedeutet dass der R_DS(on) bei Gatespannungen von (je nach Definition) 3,3 oder 5 V
dann 3 in Reihe schalten und komme auf ungefähr 0,5A runter :) U_gs bestimme ich in dem Fall mit R_ds_on*I_ds, richtig? Dann würde es ein IRLD 024 tatsächlich tun, der ist bei Reichelt verhältnismäßig günstig und nicht SMD, das ist für mich angenehmer zu löten :) Der Tipp mit der z-Diode ist cool
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Eine Uhr mit weniger Stromverbraucht. Welcher Prozessor?
Der Klassiker: MSP430 von TI Dann wäre da noch: STM32L... von ST Micro Cortexe von EnergyMicro Gruäss Simon
Timer1: - 16-bit timer/counter with prescaler - External Gate Input mode - Dedicated, low-power 32 kHz oscillator driver • Timer2: 8-Bit Timer/Counter with 8-Bit Period
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Power LED (37V , 700 mA) mit PWM des Arduino Uno : MOSFET Verstärkung verzerrt PWM Signal
Gate-Source Spannung zusammen, sie dir die mal mit dem Oszi an. Timo M. schrieb im Beitrag #3779171: > 32kHz Warum willst du deine PWM Frequenz so hoch machen?
manchmal schwarze Bilder, manchmal ganz hell ausgeleuchtete Bilder und alles dazwischen ... Bei den 32 kHz sieht man nur selten und kleine Variationen, die hinnehmbar sind. Aonsonsten funktioniert es nur wenn die beiden Frequenzen synchron sind (f_KAMERA und f_LED) Peter Kremsner schrieb im Beitrag
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BLDC als Direktantrieb für Plattenteller ?
Eine Option wäre z.B., auf einen STM32 mit 16-Bit Timer auszuweichen und so die Auflösung der PWM zu steigern. Sowas sollte selbst der kleine VL-Discovery mit STM32F100 ganz locker schaffen mit seinem Advanced Timer. Ob es was bringt,
werde lieber erstmal ein Problem nach dem anderen Beheben. Zur Rastung der PWM. Ich hatte was mit 2KHz im Hinterkopf und beim Überschlagen bin ich auch auf diesen Wert gekommen. Bei 33 1/3 u/min hat er ca 1,8s Umlaufzeit. 15(Polpaaranzahl)*256(Schritte pro Polwechsel) macht ganz grob 2KHz. Wenn ich
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Uhr mit Atmega32
DS32kHz oder DCF-77 Peter
Nicht die Uhr, sondern der Quarz ist das entscheidende Bauteil. Ich schätze den DS32Khz von Maxim sehr :-)
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90dB gesteuertes Dämpfungsglied aus China - Ein (etwas längerer) Bericht von der Front :-)
Datenblatt, dass der Dynamikbereich für Transmissionsmessungen von Port 2 nach Port 1 zwischen 100 kHz und 300 kHz typisch 80 dB ist, und zwischen 300 kHz und 6 GHz größer 80 dB (das ist der Garantiewert) und typisch 100 dB ist. Für sie "Scalar network analysis" Option ist der Dynamikbereich von Port
Datenblatt, dass der > Dynamikbereich für Transmissionsmessungen von Port 2 nach Port 1 > zwischen 100 kHz und 300 kHz typisch 80 dB ist, und zwischen 300 kHz und > 6 GHz größer 80 dB (das ist der Garantiewert) und typisch 100 dB ist. > > Für sie "Scalar network analysis" Option ist der Dynamikbereich
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Zwischen 2 Quartzen umschalten
Oder du nimmst den SI5351A. Das ist ein Any-Frequency CMOS Clock Generator. Der kann 8 kHz bis 133 MHz. Die jeweils grade gewünsche Ausgabefrequenz wird über I2C mittgeteilt. Kostet ca. 1€.
, Ich dachte da an den: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g3157.pdf http://www.digikey.ca/product-detail/en/SN74LVC1G3157DBVR/296-14908-1-ND/562548 Das is ein Doppelumschalter mit 6 Ohm und bis 300MHz geeignet. Der Vorteil gegenüber
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Unterwasser Datalogger für Wracks
ADC für die Druckmessung) - Spannungsregler LM2936-3,3 und LM2936-5,0 - RTC Controller intern mit 32.768 kHz Quarz - Temperatursensor DS18S20 - Speicher externer SPI Baustein (ich gebe mal 128 Tage vor) - Stromversorgung 3 - 4 D-Zellen (Kapazität 10 Ah) Beste Grüße Ein Tiefseeforscher
stromsparenden MC, z.B. einen MSP (von Ti), in der kleinesten Ausführung. Takte den MSP mit einem 32.768 kHz Uhrenquarz. Soweit ich mich erinnere, haben diese MCs eine Scheduling-Einheit um den MC in gewissen Zeitabständen aus dem Stromsparmodus aufzuwecken. Setze den MSP mit den Sensoren auf eine Platine
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Arduino micro und PWM.h
läuft das auch alles wunderbar auf dem Arduino Uno. [c]#include <PWM.h> int Ausgang = 9; int32_t Frequenz = 30000; // 30Khz int Poti = A0; int PotiWert; void setup(){ InitTimersSafe(); bool success = SetPinFrequencySafe(Ausgang, Frequenz); } void loop(){ PotiWert
Beitrag #6994017: > Das ist die Bibliothek: Ein kurzer Blick in die Lib zeigt, dass der ATMega32U4 nicht unterstützt wird. Dort ist Nacharbeit nötig.
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RTC DS1337 reagiert nicht mit ACK !
Hallo, meine Meinung nach muss der Crystal 32...khz dran sein! HG Ralph
Ralph W. schrieb im Beitrag #2659080: > Hallo, > meine Meinung nach muss der Crystal 32...khz dran sein! > HG Ralph Funktioniert trotzdem nicht.
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I2C und STM8
ein LM75 (mit Adresse 0x90) im Bus vorhanden, wird die Temperatur angezeigt time ist ein DS1307 RTC-Chip im Bus vorhanden, wird das Datum und die Uhrzeit ausgegeben settime ist ein DS1307 RTC-Chip im Bus vorhanden, so kann Datum und Uhrzeit eingestellt werden ----------------
Zip Dateu konnte ich reingucken. Das war original kopiert für unterschiedliche Bustakte... 0= 100 KHz, 1= 50 KHz, 2= 15 KHz... Die Register CCRL und CVRH sind Taktteiler....
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OLED RDS Radio mit SI4735 + AVR
92,8MHz RSSI=37dBµV SNR=29dB D.Kultur 95,3MHz RSSI=49dBµV SNR=34dB NDR2 98,5MHz RSSI=47dBµV SNR=32dB Antenne MV 101,3MHz RSSI=40dBµV SNR=32dB DLF 102,2MHz RSSI=33dBµV SNR=26dB NDR Info 105,3MHz RSSI=46dBµV SNR=26dB Hit-Radio 106,1MHz RSSI=38dBµV SNR=20dB Ostseewelle 107,3MHz RSSI=39dBµV SNR=24dB
umgangen, in dem ich die Lautstärke vom SI4735 auf max. Stufe gestellt habe. Ein nachgeschalteter DS1803 regelt jetzt die Lautstärke (hat I2C). Bei der Gelegenheit hat das Gerät gleich noch ein AUX-Eingang für den MP3-Player bekommen. Der DS1803 war auf dem Board natürlich nicht eingeplant und musste
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Hardware-Uhr geht ungenau ARM7
Hallo Leute! Ich teste gerade die Hardware-Uhr des LPC2138. Ich verwende einen externen 32KHZ-Quarz. Die Uhr habe ich korrekt initialisiert. Jede Sekunde wird ein IRQ ausgelöst und die Uhrzeit über die serielle Schnittstelle ausgegeben. Die Uhr läuft jetzt 6 Stunden und geht jetzt
lässt sich per Software beliebig genau einstellen. Dann läuft die Uhr nur bei Stromausfall auf dem 32KHz-Quarz.
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Microcontroller [Kaufberatung]
Viele 8-bit PICs und auch 16-bit dsPICs/PIC33 haben 12-Bit ADCs, ausserdem gibt es auch die 16-Bit Familie der dsPICs die speziell für Motorsteuer-Anwendungen ausgelegt ist.
kann. Ein Hersteller mit solchen Lösungen ist Microchip, wo sowohl Lösungen für 8Bit, 16Bit und 32 Bit Architekturen existieren. (Die 32Bit Pics basieren übrigends auf dem MIPS kern.) PICler schrieb im Beitrag #2098642: > Guck'st Du: > http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE
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Welche NRF24L01+ 2.4 Ghz Transmitter taugen?
Ich glaube, dazu gibt es auch einen Hinweis im NRF24L01-Manual. Aber die Daten selbst (ich benutze 32 Bytes) verschicke ich unverarbeitet.
-------------------------------- The following FIFOs are present in nRF24L01+: • TX three level, 32 byte FIFO • RX three level, 32 byte FIFO Both FIFOs have a controller and are accessible through the SPI by using dedicated SPI commands. A TX FIFO in PRX can store payloads for ACK packets to three
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Tag/Nacht Sync
Timer T2 mit 32kHz Uhrenquarz, zieht ~1µA.
Lösungs-blabla: - Netzfrequenz als "stabile" 50 Hz Quelle nehmen - oder 32.768 KHz Uhrenquarz als stabile Frequenzquelle nehmen - oder RTC dazubauen - oder DCF77 Empfänger dazubauen - oder GPS Empfänger dazubauen
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Oszilloskop gesucht
Bandbreite von 21kHz darzustellen. Von einer vernünftigen Endstufe darf man erwarten daß sie auch ein 20Khz Rechteck noch sauber verstärkt (möglichst ohne daß das Boucherot Glied abraucht). Mir ist auch noch keine kommerzielle Endstufe begegnet die ab ~20Khz dicht macht. Aber vielleicht kennst du ja ein
2&ARTICLE=121048&GROUPID=5503&artnr=1550Z115 Stufenschalter: http://www.reichelt.de/Drehschalter/DS-2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=7212&GROUPID=3283&artnr=DS+2 Einbausteckdose: *PE entfernen*! http://www.reichelt.de/SK-105-B/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=75180&artnr=SK+105-B&SEARCH
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[V] LM2594-5.0, DS1307, MAX3160CAP, MAX367CPN und MAX366CPA
ordnungsgemäß in der Stange gelagert. 104x LM2594-5.0 DIP8 SIMPLE SWITCHER Power Converter 150 KHz 0.5A Step-Down Voltage Regulator 32x DS1307 DIP8 4 x 8, Serial, I2C Real-Time Clock 99x MAX3160CAP SSOP20 +3.0V to +5.5V, 1µA, RS-232/RS-485/422
Reichelt: DS 1307 Real Time Clock I²C 56B NV SRAM, DIP-8 2,35 €
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DS1305
Hallo Leute ich habe mir eine Real Time Clock DS1305 an meinen ATMEGA 8 angeschlossen. Scheint soweit zu funktionieren aber warum zählt die blöde Uhr ab 23:59 weiter also fängt nicht wieder bei 0 an ???
ganz einfach Info: Ich benutze das SPI Interface, und keine Stützbatterie VCC = 5V Quarz = 32.768 kHz PIN 1: NC PIN 16: VCC (Versorgung) PIN 2: NC PIN 15: NC PIN 3: Quarz PIN 14: NC PIN 4: Quarz PIN 13: DOUT (MISO vom ATMEGA) PIN 5: NC PIN 12: DIN (MOSI vom ATMEGA)
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DSP für batteriebetriebenen RFID Reader
Ein ARM (STM32) würde sicherlich mit einem guten ADC eine nguten Job tun - für 5$. Mein "Chef" will halt einen DSP haben. Ich hab die STM32 version aber notiert und werde sie vortragen - dann muss ich zwar mein Thema
µP (STM32) oder einen C5000 nehmen. PS: Wenn ich da bleibe wo ich bin muss ich Atmel nehmen :D
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DC-DC Wandler; Trafo surrt beim Berühren
mich irritiert: Serieninduktivität(N1+N2+N3): 1,49mH±30% (20kHz/50mV) Hauptinduktivität(N1): 1,65μH±32% (50kHz/50mV) Streuinduktivität(N1 - N2&N3 kurzgeschlossen): 1,0μH±32% (50kHz/50mV) Die Induktivitäten sind bei 20 bzw, 50 kHz angegeben, du nutzt das Teil aber mit 500 kHz? Da das kein ideales
Das kernmaterial schafft 500 kHz noch so gerade eben. Gruss Robert
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CH32V003, float wirklich langsam?
einmal fast 5000 Byte benötigt (also die Mikrosekunden anderst lösen). Momentan habe ich für CH32V003 "Libraries" geschrieben für: - Software I2C (Bitbanging) - Hardware I2C - OLED Display 128x64 Pixel - WS2812 Leuchtdioden - HX1838 Infrarot Empfänger - DS18B20 Temperatursensor (allerdings
TM1637 Baustein - Charlieplexing für 20 Leuchtdioden Im Moment in Arbeit ist die Realtime-Clock DS3231. Ich sollte das allerdings lassen und das, was ich habe Dokumenieren und veröffentlichen Den CH32V003 als Ersatz für ATmega zu nehmen ist dann eine gute Wahl, wenn der Flashspeicher reicht und
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Delta Sigma ADC
Erst mal das Datenblatt zum PCM1803A: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1803a.pdf SINGLE-ENDED, ANALOG-INPUT 24-BIT, 96-kHz STEREO A/D CONVERTER "The PCM1803A uses a delta-sigma modulator with 64- and 128-times oversampling, and includes a digital decimation
Schaltung ist eigentliche gegen Störungen gut geschützt, Der Eingang Signal soll zwischen 16 Hz und 16 kHz sein. Für mein Anwendung habe ich die Slave Mode gewählt mit 24 Bits am Ausgang. LRCK = 32 kHz und BCK = 32 kHz X 64 = 2,048 MHz. Ich benutze den Format 0 d.h. 24 Bit, MSB-First, Left-Justified.
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Peltier Temperaturregelung
/möchte. Da ich kaum fertige Bauteile dafür verwenden darf ist mein Plan das ganze mit einem ESP32 einem Relay Modul und 2 Peltier-Elementen zu realisieren Am ESP32 ist zum einen ein Temperatursensor angeschlossen welcher die Temperatur am im Innenraum des Kühlschranks misst und den Port an dem
> > Da ich kaum fertige Bauteile dafür verwenden darf ist mein Plan das > ganze mit einem ESP32 einem Relay Modul und 2 Peltier-Elementen zu > realisieren Welche Rolle spielt der ESP32 in diesem Schauspiel? Jetzt ist G. schrieb im Beitrag #5590161: > Denn die spezifizierte Waermepumpleistung
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Sinus ohne Wechselrichter
ebeno hoher, wenn nicht höherer Sperrspannung. Bleibt die Frage, ob 10 60V MOSFETs in Summe weniger R_DS_ON haben als ein 600V IGBT bzw. weniger Leit- und Schaltverluste (weil der IGBT keinen vergleichbaren R_DS_ON hat).
das alles schwebend auf irgeneiner hohen Spannung. Bei 100 Stufen (1 pro Akku): 100Hz * 100 = 10Khz Unwahrscheinlich, das es so viel ist. Die 3v2 müsste auch hochgesetz werden wür die Gate Ansteuerung. Vieleicht je 3 Akkus = 33 Stufen = 3,3Khz. Oder eben 5 Akkus pro Stufe = 20 Stufen = 2Khz. 5
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zeitversatz trotz identischer Hardware
hängen am selben Taster und trotzdem habe ich nach der > ISR einen Zeitversatz von 1,7ms. Ein 32khz Quarz kann mehrere Sekunden benötigen zum Anschwingen. 1,7ms Unterschied sind da garnichts. > zur Ergänzung: der ext. Interrupt, an dem der Taster hängt wird erst > nach vier sekunden wieder
etwas schlecht ausgedrückt. zur hardware: zwei controller mit quarz (selbe frequenz) und RTC mit 32khz ttl am timer2, diese clockt nur den timer2, sonst nix und läuft permanent. am controller hängt jeweils ein funkmodul an der uart. es werden permanent messdaten gesendet, die zur späteren synchronisation
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Digitale Audiowiedergabe mit AVR
synchronization is performed automatically." In dem Fall wäre der Betrieb am AVR, oder wie es vorhabe, am dsPIC, ja eigentlich kein Problem, oder? Viele Grüße Mathias
Der dsPic33 kann von Haus aus I2S.
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1Hz Taktgeber ohne uC
Standard-Konfiguration. Man braucht nur den obligatorischen Entkopplungskondensator, dazu einen 32,768 kHz Quarz mit Trimmer 6-20pF zum Abgleich. An Pin 7 wird ein 1Hz Signal generiert (Open_Drain), mit Pull-Up beschalten. Schon fertig. Siehe auch NXP Doku. Mfg Uwe
alternativ geht auch ein DS1306 von Maxim. Der 1Hz Takt arbeitet auch ohne Programmierung.
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Atmega328p wacht nicht auf, wo steckt der Fehler?
eigentlich den Timer2 in Compare-Mode programmiert, im Power Save Mode sollte dann nur Timer 2 mit einem 32,768khz Quarz laufen sobald die 2 Sekunden um sind sollte der Interrupt erfolgen und ihn aufwecken, der dann das Hauptorogramm weiter ausführt.
David schrieb im Beitrag #3907819: > sollte dann nur Timer 2 mit einem 32,768khz Quarz hatte ich überlesen Thomas Eckmann schrieb im Beitrag #3907827: > ??? > > mfg. und wurde im Eröffnungbeitrag auch nicht geschrieben ;-)
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delay mit Röhren
höhenbetont ich habe ihn gemessen: übersetzung 1:1,41 eingangspannung 1,00v 20hz+ 2,860dbv 1khz +2,984dbv 10Khz +2,989dbv 20khz +3,227dbv er ist schon recht höhenlastig was kann ich tuen das ich zwischen 10khz und 20khz den Frequenzgang etwas niedriger mache? evtl bandsperre? lg
grossi schrieb im Beitrag #7027936: > was kann ich tuen das ich zwischen 10khz und 20khz den Frequenzgang > etwas niedriger mache? > evtl bandsperre? Ein Collinsfilter einbauen.
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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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baudrate
Hi Tim, die Daten sollen vom AVR zu einem RS 485 Transceiver (DS75176) geschickt und von diesem seriell zum Funk Sendemodul an den Dateneingang weitergegeben werden.
man auch wesentlich mehr Daten in 2 kHz bandbreite .. das problem wird dabei das A3E sein .. Tim
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Synchronwandler Ausschaltprobleme
denn dein Regler aus? Hab einen PI Regler auf dem µC laufen. Die Regelfrequenz beträgt etwa 8 KHz. Im Anhang befindet sich die Sprungantwort des offenen Systems bei Stellgrößenänderung. Hier der Regelalgorithmus für den Konstant-Spannungs-Modus: [c] static uint32_t PI_CVM(uint32_t xValue){ int32_t pid_out; int32_t error; int32_t P_term; error = SetValueVOut - xValue; Int_term = Int_term + ((Ki_CVM * error) / 256); if (Int_term > SAT_LIMIT) { Int_term = SAT_LIMIT; }