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AVR als SPI Slave-Peripherie
zu meinem Beitrag. https://www.mikrocontroller.net/topic/501371#6367008 Der Controller (ATmega32@8MHz RC-Oszi) arbeitet als SPI-Slave, welcher 2 Bytes zum Master zurück schickt sowie 32 Bytes vom Master empfängt. Die 2 Bytes sind die Infos des Tastencodes einer Matrixtastatur, die 32 Bytes die Daten
Stm32 oder stm8 haben bessere spi slave Voraussetzungen ....
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74HCT04 als Treiber für MOSFET mit geringer Gate-Kapazität
Die Ausgänge normaler 74HC Gatter - keine Bustreiber - sind schwächer als die von AVRs oder dem ESP32, um den es hier geht. Die Ausgänge vom ESP32 bieten immerhin 40mA.
oben genannte IRLML2502 nicht nur viel Platz spart, sondern sich auch problemlos direkt durch den ESP32 ansteuern lässt.
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Fehlfarben in der LED Installation
Signals wenigstens ganz grob darstellen zu können. Das Gerät hat aber nur eine Bandbreite von 200 kHz (ein hundertstel davon!). Dieses Ding ist ein schönes Spielzeug, ich würde es auf jeden Fall behalten. Aber für den aktuellen Fall leider völlig ungeeignet.
daher für derart hohe Frequenzen nur sehr bedingt geeignet. Der ist für I²C Busse mit maximal 400 kHz vorgesehen. Bitte tauschen ihn durch einen geeigneten Pegelwandler aus. Siehe "Pegelwandler" in der Artikelsammlung.
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Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"
schon. Ich habe die Uhr angeworfen- sprang auf Anhieb an. Den Teiler aus 4 x Z1, der vom 100 KHz- Generator bis 1 Hz herunterteilt, habe ich überbrückt, so zählen die ersten 3 Stellen zu schnell, die nächsten 2 dann deutlich sichtbar, nur die letzte Stelle wird nicht "mitgenommen". Teiler und Anzeigen
nichts mehr. Und noch Fotos von Quarzgenerator gemacht, ist ein Quarz in der Röhre drin, 99,992 KHz. Damit sehe ich die "Dicke Tal- Uhr" als restauriert an, und sie wird nicht mehr angefaßt, außer zum Einschieben in ein Einschubgehäuse, wenn ich das fertig habe.
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Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung
Ob 16 kHz möglich sind, ist mir auch noch nicht völlig klar. 32 kHz gehen auf jeden Fall (laut Datenblatt). Hierfür sind die Einstellungen für MCLK und SCLK gegeben. Wenn es jetzt 32 kHz werden ist es auch erst
FT232R keine 921600 Baud laut Datenblatt. https://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf 3 MBaud kann er laut Datenblatt. Also könnte ich ja an sich beide Channels streamen? 32 Bit (mit Codierung) x 2 Kanäle x 32 kHz x 1,4 = 2,8672 MBaud
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Atmega verliert Flashinhalt
each bit state change. If the host system is very fast, or the target runs off a slow clock (like a 32 kHz crystal, or the 128 kHz internal RC oscillator), this can become necessary to satisfy the requirement that the ISP clock frequency must not be higher than 1/4 of the CPU clock frequency. [/quote
Nachweis für Punkt 2: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf Figure 9-1. Clock Distribution Merke: Verstelle den OSCAL Value auf absurde Werte und dein Flash+EEPROM schreiben wird versagen. Da kannst du so viele Quarze einbauen und nutzen,
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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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Microcontroller mit Python
Trick nicht, denn da spielt der Takt an XTAL1 überhaupt > keine Rolle. Ja aber er ist doch auf 32kHz Quarz konfiguriert - hatte ich zumindest so verstanden. Wegen: Michael S. schrieb im Beitrag #6343497: > 32KHz, Prescaler 1 > wie oben, nur der Prescaler ist geändert: > 32KHz, Prescaler 8
> 32KHz, Prescaler 8 ... nicht mehr ansprechbar An XTAL2 (sic!) z.B. 200 kHz anlegen.
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
|(1 << DDB2); // PB1 and PB2 is now an output ICR1 = 0x3FFF; // set TOP to 16383 14Bit/1KHz // set U-Soll uint8_t Digi_offset = 67; uint16_t Umax = 30000; // mV uint32_t Usoll = 20000; // mV uint32_t PWM_value = 15540; // 15540 ~ 30.0V uint16_t OCR_value = 0; PWM_value
// bei der Anzeige Kommastelle (ASCII-Zeichen 46) in result beachten { SPI_wr2(buf[4]+32); SPI_wr2(buf[3]+32); SPI_wr2(buf[1]+32); SPI_wr2(buf[0]+32); } else { SPI_wr2(buf[3]+32); SPI_wr2(buf[2]+32); SPI_wr2(buf[0]+32); SPI_wr2
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KFZ Transientenschutz
ich weiß steigt der ESR zusammen mit der Frequenz an. Wenn dein Kondensator das Kriterium mit 100 kHz einhalten würde, dann sicher auch mit 10 kHz.
MOSFET hängen geblieben: IPD50N06S4L-12 (https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPD50N06S4L_12-DS-v01_00-en-1226991.pdf) - kostet < 1 EUR - AEC Q101 - R_DS(on) liegt bei max. 21,6mOhm bei einer V_GS von 4,5V - Thermal resistance (junction - ambient) liegt ohne extra Kühlung (minimal Footprint
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Warum sind alte Funktionsgeneratoren noch vergleichsweise teuer?
Dreieck reichen auch bis 50 MHz. Wenn es mehr braucht, steht hier noch ein Ungar. Der geht von 10 kHz bis 250 MHz. Alle Parameter sind bei dem noch extern modulierbar. Oberhalb von 100 kHz wird der Einsatz eines *richtigen* Signalgenerators aber immer sinnvoller. Z.B. wenn man mal 1 uV braucht
bis 50 MHz. Zu wenig. > Wenn es mehr braucht, steht hier noch ein Ungar. > Der geht von 10 kHz bis 250 MHz. Alle Parameter sind > bei dem noch extern modulierbar. Vermutlich auch ein Bootsanker oder? > Oberhalb von 100 kHz wird der Einsatz eines *richtigen* > Signalgenerators aber immer
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Frage zum Wellenwiderstand
// ********************************************* DS1307new::DS1307new() { #if defined(TwoWire_h) && defined(HAL_ESP32_HAL_H_) && #defined(ESP32) #pragma message "ja richtige LIB DS1307new()" #pragma message "Wire.begin(); // if not happend, call
before" #elif defined(__AVR__) Wire.begin(); #endif // #if defined(TwoWire_h) && defined(HAL_ESP32_HAL_H_) && #defined(ESP32) } /*DS1307new::DS1307new() { Wire.begin(); } */ [/c]
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Low Power Funk für Fahrradcomputer
. Vermutlich, dass schon der ESP32 deutlich mehr Strom verbrauchen würde. Zugegebenermassen habe ich das mit den 10mA überlesen und habe auf Anhieb auch gar keine Ahnung, wie weit man den Strombedarf eines ESP32 bei Verwendung von
zu, dass es im Sinne des erwünschten geringen Energiebedarfs dann doch bessere Lösungen als den ESP32 gibt.
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Welcher Lautsprecher für gute Sprachwiedergabe (outdoor)?
15W Verstärkermodul (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Projects%20Unlimited%20PDFs/AMP2X15_DS.pdf) und zwei Stück wasserfeste Visaton FR 8 WP Lautsprecher (https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/001173557DS01/DA_Visaton-FR-8-WP-Einbaulautsprecher-1St..pdf) eingeplant. Nun klingen diese
klingt der dann in der Tat eher quäckig. Aber der Frequenzgang ist auch nicht ideal. Zwischen 1,5 kHz und 4 kHz hat man eine Überhöhung. Im Bereich von 2,3 kHz bis 3 kHz sind es ca. 8 dB. Aber teste mal den Einbau in eine Box. Zumindest klingt er dann ganz anders. mfg Klaus
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GPS-Zeit in Millisekunden
einen Jitter von 0,01 ms... Nicht zu vergessen das ganze kann man dann noch bei 1-2ppm mit nem DS3231 bei Signalverlust genau halten.....
@ Philipp K Kann man machen, (wie denn? - über die 32 kHz?) muss aber der TO entscheiden. Ach und: Sind das 32 kHz, oder 32 KHz Die muss man aber noch aufwändig mit dem µC verwursten. @ oszi40 Wir sind hier nicht bei DCF! Ordentliche GPS-Empfänger
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Artikel
Digitale Signalverarbeitung
Core-Module Herstellerwebsite uClinux Port und GNU toolchain Blackfin Core-Module mit Spartan-3E FPGA dsPIC. Der dsPIC ist ein kleiner 16-Bit-Mikrocontroller mit DSP-Funktionen. Mit dem klassischen 8-Bit-PIC hat er außer dem Namen nichts gemeinsam. Er basiert auf der modernen RISC-Architektur des PIC24
bietet zusätzlich 40-Bit-Register und spezielle Befehle für DSP-Anwendungen. Der derzeit schnellste dsPIC33E arbeitet mit bis zu 70MIPS. dsPIC33 gibt es auch im DIL28-Gehäuse. Ein kostenloser C-Compiler (C30) und eine DSP-Bibliothek werden von Microchip angeboten. Dabei handelt es sich um eine "Light"
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Suche Mikrocontroller mit 16Bit ADCs und DACs
Der Stm32H743 hat 16 bit Wandler mit 14bit ENOB. Bei 750Khz kannst du noch 4fach oversamplen das wären dann 15Bit. Das Nucleo Board kostet ca. 25€ probier es einfach aus. The ADC module itself is a 16-bit
Hans-Georg L. schrieb im Beitrag #6245671: > Der Stm32H743 hat 16 bit Wandler mit 14bit ENOB. > Bei 750Khz kannst du noch 4fach oversamplen das wären dann 15Bit. > Das Nucleo Board kostet ca. 25€ probier es einfach aus. Danke für den Tipp, ich habe
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Relays enablen
kann man die Stromstoßrelais nicht direkt ansteuern? Ein disable braucht man natürlich trotzdem, aber 32 Relais weniger fände ich schon attraktiv.
ULN2803A = Ausgang des 74HC595 und zerstört ihn. Siehe 8.2 FunctionalBlockDiagram http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2803a.pdf?ts=1588095291067 Du musst also die +24V schalten!
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Funktion Reifendruckanlerngerät EL-50448; OEC-T5; Welches Bauelement ist das?
denke das dieses Gerät nur den zur "Erregung" der RDKS-Sensoren > notwendigen Trägerfrequenz von 125 kHz (LF) erzeugt. 125 kHz wären mit einem Teiler von 32 zu erreichen. Es sind jedoch zwei 4060 verbaut.
Infineon-SP400-15-11-DataSheet-v01_01-EN.pdf) auf Seite 54 "Figure 5-17 LF telegram modulated on a 125 kHz carrier" an. Das passt ganz gut: - 17 Bits Preamble - Synchronization pattern (laut Datenblatt fest vorgegeben) - 32 Bits Daten (Manchester codiert) Ich vermute stark dass einiges vom SP40T
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Projekt: DCF-Disziplinierung eines OCXO - mal ein anderes, digitales Konzept
braucht man für beide Teilerverhältnisse 96 und 375, die die 10 MHz Referenz auf 104,1666 und 25,6666 kHz herunterteilen. Die Differenz beider Teiler ist DCF, die infiniten Reste fallen heraus. Erst wird mit einem auf 77,5 kHz synchronisierten Quarz die FSK des DCF-Trägers durch einen rein analogen Phasenvergleich
langer Zeitkonstante herausgemittelt und der aufbereitete DCF-Träger wird zum Hochmischen auf 104,1666 kHz benötigt. Dazu kommt ein integrierter Quadraturmischer zum Einsatz, ein 3-kreisiges Bandpassfilter filtert die benötigten 104,1666 kHz heraus, das Signal ist weitgehend sinusförmig und die Frequenzen
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Atmega328p auf 1 mhz mit 32 khz Uhrenquarz
> Warum der 32khz Quarz? Frage das denjenigen, der in der Schaltung den 32 kHz Quarz eingeplant hat. Du kannst ihn jedenfalls nicht nutzen, um die CPU mit mehr als 32 kHz zu takten.
und einen 1mHz Takt, also 0,001 Hz benötigst Je genau 32768 Hz oder 32,768 kHz oder im englischen 32.768 kHz ;) Meinst du mit 0,001 Hz den 1mHz? Also wenn mich nicht alles täuscht sind 1 mHz = 1.000.000 Hz (Punkte hier als Tausendertrennzeichen für bessere Lesbarkeit).
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CPLD Clock Probleme XC9572 1Hz 3V3
BitConnector/blob/master/schematic_v4X.pdf [2] https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds057.pdf
Screenshot-Darstellung als „ominöses Gadget“ verstanden wird ;) , habe ich mal eine Referenzmessung am 2V/1KHz Kalibrierungseingang angehangen (siehe 2V_1KHz), um ein Gefühl für das Raschen meines alten DSO-2090 zu bekommen. > BTW: Was machst du mit den unbenutzten Pins? Sind das einfach nur offene > Eingänge
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Kann man den LM321 für NF-Audiosignale verwenden?
Eingangswiderstand am (+)in? Ähnlich wie beim NE5534 (ebenfalls BiPo)? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm321.pdf https://eu.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LM321MFX-NOPB?qs=sGAEpiMZZMvu8NZDyZ4K0fUm3WR32YZj
uralt" und dennoch deutlich besser. Beim LM358 / LM321 wirds bei einer gewuenschten Frequenz von 20 kHz mit der Verstärkung schon etwas "enger". Selbst die (ebenfalls) alten TL081 / 82 / 84 sind deutlich besser. Einen einzigen Vorteil besitzt LM321 / LM358 gegenueber anderen Preiswert-OP: Die minimale
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AVR Watchdog Timer zu ungenau 6h/18h
wecken zur Alarmzeit einfach Deinen Controller auf und fertig ist die Sache. Nur 2 Beispiele: DS1337: DIL-8, braucht aber einen 32Khz Quarz. RTC4543: SMD, hat den Quarz schon drin=kein Abgleich nötig. Beide lassen sich simpel+prima verstehen und ankabeln. Und es gibt sicher noch zig. geeignete
einem Einzelstück in die Höhe bauen: https://www.reichelt.de/keramik-smd-quarz-3-2-x-1-5-x-0-8-mm-32-768-khz-gey-kx-327nht-12-p245473.html?&trstct=pol_3&nbc=1