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Eingangswiderstand ADC
Widerstand nicht rechtzeitig umgeladen werden kann und dies zu Fehlern führt. Ich benutze den ATmega32u4 mit seinen internem ADC. Ich will einen Strom über den INA138 messen, sein Datenblatt ist unter folgendem Link zu finden: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina138.pdf. Dabei brauche ich eine Verstärkung
eine Schaltfrequenz von 100 kHz. Als Grenzfrequenz nehme ich dann mal 150 kHz und erhalte damit dann einen C_L = 30 pF. Dieser Wert ist deutlich unter den 15 nF, heißt es dann, dass der Fehler vernachlässigbar klein wird? Eine Frage hätte ich dann auch noch generell zu dieser
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Fragen zum 1302
Hallo alle zusammen! Mein Schulprojekt möchte ich um eine Uhrfunktion mit Hilfe eines DS 1302 erweitern und dann die Uhrzeit auf einem Touch-Display (160x80 von Pollin) anzeigen. Die Ansteuerung des Displays via Atmega32 läuft wunderbar. Jetzt möchte ich mich an den DS 1302 heranwagen
schon C-Code? Würd mich sehr freuen. Was mich eher beschäftigt ist die richtige Beschaltung. Der DS verfügt ja über 8 Pins. X1 und X2 für den 32,768 kHz Quarz, wie groß sollten die Kondensatoren am Quarz sein? Reichen 22pF? SCLK, I/O und RST sind eigentlich klar! Ganz normal anschließen keine
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Frage zu MSP430 Dokumentation für Einstieg
Natürlich hat es auch Einfluß auf die Lösung mit was man "üblicherweise" arbeitet und wenn das fette 32Bitter sind, sieht natürlich 8Bitter mit seinen Möglichkeiten immer beschissen aus. Selbst wenn der die Hälfte des 32Bitters kosten würde, wäre die Entwicklung immer noch teurer als beim 32Bitter weil
sicherlich auch drauf an was da genau für ein Quarz drauf sitzt. Beim alten MSP430G2553 Launchpad lag ein 32Khz Quarz bei das selbst bei Bedarf aufgelötet werden konnte, beim 5994er habe ich keins in der Verpackung gefunden. Die bestückten Lastkapazitäten gehen natürlich auch mit ein. Digitale Korrektur habe
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Quarz und Oszillator
es nicht. Als Beispiel darfst du gerne in ein Datenblatt von einem beliebigen der über tausend STM32 Modelle schauen, oder ein Xmega oder die neuen Attiny oder die PC Prozessoren, oder Smartphone SOC, oder ESP8266 oder alle ESP32, oder oder oder Die vervielfachen alle ihren Takt mittels PLL. Das
schrieb im Beitrag #6695776: > Es sind Keramikresonatoren, aber arbeiten wie echte Quarze. Nein, für 32 kHz gibt's keine Keramikresonatoren. Das sind schon richtige Quarze. Schon mit dem Aufkommen von Quarz-Armbanduhren vor 50 Jahren musste man lernen, wie man die Dinger miniaturisiert bekommt, inzwischen
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Realtime, Linux + Latenz
Mischen und Filter usw. Wäre Klasse digitale Filter zu benutzen. Weitere Anwendung: Sinus mit 100 kHz tracken und beeinflußen.
PID unbefriedigend. Was soll das? Wenn ich einen DSP haben will, nehm ich einen DSP, wie zB einen dsPIC. Fuer ein Betriebssystem nehm ich einn Anderen.
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Fake Produkt? entlarven Schaltkreis Emmi Dent Ultraschall Zahnbürste
#6967117: > Damit meine ich keine Schallmessung mit dem Smartphone, dessen Mikro nur > bis grob 20 kHz erfasst, sondern eine brauchbare Messung. Ich habe heute mit einem Atmega168 mit 16MHz Quarz und mit Taktteiler 64 einen 32 Ohm Speaker zum quietschen gebracht. Das ganze über PD6/OC0A. Nach
anschließt gibt das ordentlich Krach im hörbaren Bereich. Darüber hinaus auch in einem Bereich bis ca. 50 kHz (mit einem Ultraschallwandler für Fledermäuse abgehört). Ich bin mit dem Ding sehr zufrieden.
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RFID Reader gesucht
etwas vergleichbares? LOL. Kennst du die Preise überhaupt ? Man kann sich 2 Reader und STM32F für 1/10 des Preises leisten. Und ich rede von fertigen Modulen, nicht von ICs. 125KHz und 13,56MHz brauchen 2 verschiedene Antennen, also sind diese einmal unten und einmal oben montiert.
ist eher klein. Das bringt uns zu deinem angesprochenen Punkt: > 125KHz und 13,56MHz brauchen 2 verschiedene Antennen, also sind diese > einmal unten und einmal oben montiert. > 125KHz hat keinen Problem damit, aber 13,56MHz ist da etwas pingeliger. Damit hast du
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AtXmega256A3BU probleme mit Chip erase?
8Mhz Quarz, PLL auf 32Mhz. Und ja, das Schwarze ist einer 32,768Khz Quarz für die RTC (momentan noch außer Betrieb). Gruß, Holm
Holm T. schrieb im Beitrag #4744891: > Und ja, das Schwarze ist einer 32,768Khz Quarz für die RTC Wenn du die PLL mal temporär umstellen kannst auf diesen Quarz könntest du einen Fehler mit dem 8MHz Quarz bestätigen/ausschliessen.
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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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Reichelt: 2-Kanal Farb-DSO für 350€ :)
besser dran ist. Mit diesem 100MHz Teil mit extrem geringer Sampletiefe - oder mit den günstigere Rigol DS1052E mit zwar nur 50MHz Bandbreite aber 1Mio Samples.
mal einen Eindruck von der Speichertiefe des DSO zu bekommen, habe ich mal zwei Signale aufgenommen (32 kHz + 1kHz) bei einer Auflösung von 200µs/div (Bild store.png) und dann die Auflösung auf 2ms/div vergrößert (Bild store1.png). Insgesamt wurden so also 20ms aufgenommen. "Reinzoomen" kann ich dabei
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Rigol DS1052E und Owon SDS6062 :Displaygröße und Lüftergeräusch ?
gegen einen größeren mit niedrigerer Drehzahl austauscht... Weiterer inoffizieller Vorteil des DS1052E: die meisten Modelle, die z.Z. auf dem Markt im Umlauf sind, können mit einer gehackten Firmware auf 100MHz aufgebohrt werden! Das liegt daran, weil das DS1052E und das DS1102E baugleich sind (oder
Joachim schrieb im Beitrag #2337202: > Weiterer inoffizieller Vorteil des DS1052E: die meisten Modelle, die > z.Z. auf dem Markt im Umlauf sind, können mit einer gehackten Firmware > auf 100MHz aufgebohrt werden! Das liegt daran, weil das DS1052E und das > DS1102E baugleich
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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.