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Atmel ohne Quarz Programmieren
funktioniert nicht. Daher gab es Probleme, wenn der Attiny auf niedrige Taktraten geflasht wurde (16 kHz oder 32 kHz). Er war dann anschließend nicht mehr ansprechbar, weil die ISP-Taktrate höher als ein Viertel der AVR-Taktrate war. Mit der beigefügten Version 5.10 funktioniert der Parameter -i, und mit "-i 1000" lassen sich auch AVRs "wieder einfangen", die auf 4 KHz (32 kHz- Uhrenquarz plus Vorteiler 1/8) geflasht wurden..."/Zitat http://www.elektronik-labor.de/AVR/AVRdude.html Gibt es die Möglichkeit das STK500-Board zu verwenden? Da kann man zwischen verschiedenen
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Atmega mit Batterie versorgen
angeschlossenes Display die aktuelle Uhrzeit ausgibt. Der verwendete Microcontroller ist ein ATmega32. Realisiert wird dies ja, indem ich ein 32.768 KHz Quarz an den TOSC Ports des µC anschließe. Betrieben wird die Schaltung über eine 12 Volt Autobatterie. Der AVR ist über den Festpannungsregler 7805
DS1307 + Lithium Batterie
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Temperaturkompensierter Uhrenquarz (32kHz) geucht in SO
Kenn jemand einen kleinen 32kHz Uhrenquarz mit einer möglichst hohen Genauigkeit?? <= 5ppm Hab hier einen DS32KHZ von Maxim. Der ist leider zu groß. Wenn möglich sollte der zu gleich Temperaturkompensiert (TXC0) sein. Die Länge
So dass ich lediglich den Anschluss an XTAL1 machen muss (abgesehen von der Vcc/Gnd). Habe auch DS3231SN noch hier. Aber gleiches Problem, die passen nicht mehr auf die PCB Rückseite. Hab irgendwo auch noch DS3231M(!?) Die sind deutlich kleiner. Aber haben auch schon eine Abweichung von 5ppm, wobei
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Welches 125 kHz read/write RFID-Tag sendet 8 Frames zu 128 bit?
Frequenz Hersteller EM 4450 / EM 4550 128 byte R/W 125 Khz EM-Microelectronic Hitag S 2048 2048 bit R/W 125 Khz Philips [/pre] EM4450/4550: http://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/public/products/datasheets/em4450_ds_0.pdf 32 words of 32 bits und andere Header. Hitag S 2048: Hat den längsten Startup-Header, von dem ich bislang gelesen habe: 585/125e3 = 4.68 ms - etwa 1/4 vom gesuchten (-> ~2048 Zyklen).
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Logikgatter: Push-Pull-Ausgänge parallelschalten
Schaden sollte begrenzt sein. *) an dem Parameter läßt sich noch eim ehesten drehen. Aber bei 100 kHz habe ich schon ordentlich Leistungseinbußen.
sind echt nicht mein Ding. Die KSQ, wie Du sie gezeichnet hast, funktioniert auf Anhieb mit 200 kHz mit einer (kurz angeschlossenen) LED als Last. Mit dem invertierenden Charakter kann ich gut leben. Die Variante mit dem Stromspiegel mit zwei Bipolar-Transistoren funktioniert auch mit 200 kHz
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Mosfet brennt bei höheren Leistung durch(Boost Converter)
jetzt mal eingegeben und als gute kerne werden mir > zwei von Siemens vorgeschlagen einmal den E65/32/27 und PM62/49. Die sind vieel zu groß für Deinen Zweck. Da hast Du irgendwas falsch eingegeben. Ist Dir schon aufgefallen, daß die Frequenz nicht 120 Khz beträgt, sondern 200 ?
Ja das ist mir auch aufgefallen kann ich mir im Moment jedoch nicht erklären woher genau diese 200KHz kommen eigentlich war der 555 auf 120-130KHz eingestellt mit ein 50K Poti und 100pF. Brigitte Haardutt schrieb im Beitrag #6108291: > daß Felix kein Wort darüber sagte, > etwas lernen zu wollen
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
10 Stück RTC I2C AT24C32 DS1307 Real Time Clock Module für insgesamt USD 4,52 bei AliExpress: http://www.aliexpress.com/store/product/Tiny-RTC-I2C-AT24C32-DS1307-Real-Time-Clock-Module-ARM-PIC-for-Arduino-UNO-R3/613903_626987564
Für 85ct (kostenloser Versand) gibt es hier: http://www.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-High-Precision-RTC-Module-Clock-Timer-Memory-Module-for-Ar-H/1859103686.html RTC Module auf DS3231 Basis.
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Stepup 180V - sackt völlig zusammen
Magnetisch geschlossener Kreis, also Ringkern, Schalenkern oder abgeschirmte SMD Spule. > Kann ich R32 in diesem Fall mal in Ruhe lassen? Du kannst R32 nur so lassen, wenn du NPN/PNP einbaust.
Jo ich denke die 32 Rappen liegen gerade noch so drin, wenn man den Preis für die Röhren ankuckt :) Danke für den Hinweis.
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ATtiny1624, Timer B läuft zu schnell ab
#7875517: > Denk- oder Programmfehler? Ich sehe zwei Programmierfehler: 1. Dein Zugriff auf die 32-Bit-Zählervariable ist nicht atomic 2. Konstanten größer 2^15 sollten explizit als long definiert werden, also z.B. 50000ul Grüßle, Volker
lassen. Deine Timer dann so umformulieren: [c] static uint32_t last_action_millis; if (get_millis() - last_action_millis > 5000) { do_something(); last_action_millis = get_millis(); } [/c] (Achtung, nicht "if (last_action_millis+5000 < get_millis
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Reichelt Tischmultimeter UT 803
installieren. Der Anschluß wird als Serial Port o.Ä. erkannt, aber als 04fa Dallas Semiconductor 2490 DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter "eingebaut" (Laut Gerätemanager, "USB View", pcwHWInfo). www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2995 datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS2490.pdf SOIC;24 pin; www.maxim-ic.com
µA AC 1 = 4 10−6 0,00 mA AC 0 ? 4 10-3 0,0 mA AC 1 ? 4 10-3 0 Hz 0 2 0 1 0,00 kHz 1 2 0 10^3 0,0 kHz 2 2 0 10^3 0,000 MHz 3 2 0 10^6 0,00 MHz 4 2 0 10^6 13,5 Ω 0 3 2 1 Einheit (Byte 5) ---------------- 1 diode 2 Hz 3 Ohm 4 deg # Byte 8: 1 -
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Sparsamer Logic-Level-Mosfet
kann u.U. Sinn machen einen Mikrocontroller zu verwenden, z.B. 16F5x, mit sehr langsamem Takt, z.B. 32 KHz crystal. Damit koennen mehr als ein MOSFET angesteuert werden. Wiederstand braucht es dann nicht. SMD MOSFETs z.B. 2n7002 oder BSS138. Im thread keine Angabe ueber den Strom (Amperes).
u.U. Sinn machen einen Mikrocontroller zu verwenden, z.B. 16F5x, > mit sehr langsamem Takt, z.B. 32 KHz crystal. > > Damit koennen mehr als ein MOSFET angesteuert werden. Wiederstand > braucht es dann nicht. Ja, da muss ein PIC rein, sonst geht das nicht. Versuch es bloß nicht mit einem AVR
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BLDC Shield gesucht
Da hast du wohl schon recht, I2C ist eine blöde Idee, die Regelfrequenz beträgt aber 1.3khz und nicht 400khz. Was für ein BLDC Driver IC ist zu empfehlen, der L6234 ist ja schon etwas älter. Gibt es nicht auch etwas in SMD fertig aufgebaut, ansteuerbar über die GPIO Pins des ARM Prozessors
so stimmt? Ist mein erstes Bauteil in Eagle. Das verwendete Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8313.pdf Grüsse Sebastian T.
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Leistungsstarker Buck Converter, Speicherdrossel
Mal schätzen: L~U/I*t, 400/20/10⁵, 0,002, ca. 2mH Kern 2000nH/N², N=32 Kern mit 63x38x25, dh A=25/2x25, ca 3cm² (z.B. Sattigung ca. Hc=1000 A/cm² Kern mit Spalt) I*N=20A*32=600 H=I*N/(2pi*r)=2400 H_sat=Bsat/(mu_r*mu_0)=0,5T/(2200*4*pi*10^⁻7)=180 H_sat=Bsat/(mu_r
identisch ist, Glaube ich nicht. Der Eine will 100 kHz, und der Andere will nur 10 kHz. Der mit 100 kHz will gleich mit µC arbeiten, und der Andere will mit dem µC nur "herumspielen". Zwei völlig verschiedene Herangehensweisen.
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Powerbank Plug-In Detection
wenige µA entnommen werden. Wenn Du eine Zeitschaltuhr planst, wirst Du vermutlich noch einen ext. 32 kHz Quarz verwenden müssen, da die µC-internen Timer nicht sonderlich genau arbeiten.
internen Quarze habe ich auch schon festgestellt. Jedoch benötige ich im aktiven Zustand mehr als 32KHz Takt. Ist es möglich, per Software dann auf den internen Quarz zu wechseln? Ich verwende einen attiny88. Danke und liebe Grüße Phil
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Drehimpulsgeber
Welchen µC nutzt Du? Falls Du z.B. einen STM32 benutzt, sind Entprellung und 2-bit-Gray-Code-Encoder bereits als Peripherie enthalten.
Versprochenes Beispiel eines Signalverlaufs Panasonic EVEQ mit 32 Rastpunkten (20 ms/Div)
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Verlustleistung am MOSFET bei PWM
Obwohl bei mehreren 10 KHz und Niedervolthalogenlampen dürfte die thermische Trägheit des Glühfadens so groß sein, daß man keine Drossel benötigt. (Das ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir und kein gesichertes Wissen).
Gate-Source Sättigungsspannung. Die gibt es so nicht, beim MOSFET spricht man vom Einschaltwiderstand R-DS-ON. >Aber das Problem ist ich müsste jetzt den Strom bei 35V wissen um die >Leistung zu bestimmen ?!? Ja. Das ohmsche Gesetz hilft dir dabei. MFG Falk
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Neue Propeller Karte zu Fertigen
.. achso, ohne Interlace kannst du dann nur noch 7 Zeilen darstellen. (7 x 32 = 224) aber dafür triffst Du auch jeden Pixel genau.
Hallo Thomas, die Parallax Demos sind auf VGA 32 KHz 640x480 und höher ausgerichtet. Das TFT läuft aber mit 15 KHz und geringerer Auflösung. Daher müssen in den Programmen ein paar Zeilen angepasst werden. Ich schau später mal nach. Gruß Andreas
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Anritsu MS8604A Fehler
How to check the size of 42 pin MASKROMs ich habe auch einen MX27C8000 gefunden, aber der hat nur 32 pins
Schau mal hier, ist der europäische Pedant: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DG308A-DG309.pdf
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TWI Initialisierungsproblem
Pins zu konfigurieren (lt. Atmel Beispiel) In #3 initialisierst du TWI mit einer Baudrate, für 32 MHz berechnet ist. Dein µC läuft zu diesem Zeitpunkt noch mit 2 MHz. Die Umstellung auf 32 MHz kommt später. Ist das im TWI Modul erlaubt? Passt die Hardwarebeschaltung des PCFPCF8574P zu der SLAVE_ADDRESS
Definition der slave address als TI (LSB = A0). Die 0x40 passen in deinem Code. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf Wie untersuchst du SCL? Wenn das wie eingestellt mit 100 kHz arbeitet, müsste man schon mit einem Oszi oder einem LA rangehen, um den Sendevorgang zu sehen. > Ich hab noch ein
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ein Uhrenquartz für AVR und RTC???
arbeiten LEDS usw. Am RTC ist aber ein Square Wave Out Pin dran der mir den Uhrenquartz Takt von 32,xxx Khz ausgibt kann ich das Signal im AVR nutzen für meine Schaltarbeiten???? wie steuere ich das an??? Gruß
Sollte funktionieren, den 32KHz Taktausgang an den Takteingang des AVR zu schalten. "Schaltarbeiten" - das hört sich ja interessant an. Da denke ich an Relais-Schränke, die vor sich hin rattern :-)
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bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12
dem Oszi. Die werden wohl gemerkt haben, dass langsame Prozessoren oder solche die mit Batterie bei 32 khz betrieben werden es nicht schaffen 1,6us im Polling Betrieb abzutasten. Der Chip ist definitiv ein Nachbau, die Struktur haben auch die Nord-IC Chips, ausserdem kann man ja Lizensen für IP's kaufen
ich glaube, es sind eine dieser beiden Chips http://www.integration.com/docs/IA4420-DS.pdf http://www.integration.com/docs/IA4421-DS.pdf MfG TPM
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Attiny2313 + LM7001 + Bascom - Wer kann helfen?
Funktioniert bestens bei mir (Win7) Mit dieser Software: https://sigrok.org/wiki/File:PulseView_I2C_DS1307_Decode.png
, also bei 100, 50 und 25 kHz wird der FM Zug per /B03 aktiviert. Bei 5,10 und 9 kHz ist AM aktiv, per /B02. Das 5kHz Raster vermutlich nur 2 mal drin, weil 3 bits eben 8 Möglichkeiten bieten, aber nur 7 gebraucht werden für alle
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Kann man einen Parallelschwingkreis mit einem nanoVNA ausmessen und die Ergebnisse nachvollziehen?
Teilinduktivitäten 36 und 160 µH zwanglos zur gesamtinduktivität von 348 µH. Nochmal zur Verdeutlichung: 32 µH = 348 µH * 0.32² und 160 µH = 348 µH * (1 - 0.32)². Das sind jeweils die Einzelinduktivitäten der Wicklung von einem Ende bis zur Anzapfung. Es gilt nicht: A+B=C !! Im Bild die Messungen 1-3 (rot), 1-2 (grün, a=0.32), 2-3 (blau, a=0.68)
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Display mit Touchscreen bei Pollin?
) und Ausgang(ohne) schalte,die X-Leitungen mit den ADCs lese und danach das ganze umdrehe? ATMega32 / 64
Temperaturfühler integriert, da kann man sich den DS18S20 u.U. sparen. Meik
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Wer verwendet RFM69?
REG_BITRATELSB, RF_BITRATEMSB_17240}, /* 0x05 */ { REG_FDEVMSB, RF_FDEVMSB_5000}, //default:5khz, (FDEV + BitRate/2 <= 500Khz) /* 0x06 */ { REG_FDEVLSB, RF_FDEVLSB_5000}, /* 0x07 */ { REG_FRFMSB, (freqBand==RF69_315MHZ ? RF_FRFMSB_315 : (freqBand==RF69_433MHZ ? RF_FRFMSB_433 : (freqBand
uint16_t fdev; switch (RFM_BITRATE/19200L) { case 0: case 1: bw = 0x03; // 62.5 kHz fdev = (45000LL * 524288LL + RFM_FXOSC / 2) / RFM_FXOSC; break; case 2: case 3: bw = 0x02; // 125 kHz fdev = (90000LL * 524288LL + RFM_FXOSC / 2) / RFM_FXOSC; break;
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LC-METER / LC-Messgerät ATmega8 Assembler
> ....Frequenz ging wieder hoch auf ca. 500kHz Es kann sein, dass die Frequenz von 500 kHz für den Komparator zu hoch ist, versuch's mal mit größeren Kapazitäten und Induktivitäten, damit die Schwingschaltung "sauberer" arbeitet. Übrigens, die Software hatte bei ca. 500 kHz ebenfalls ihr
weiteres Displaymodul mit einem 9 stelligen VFD Display aus der "Eisenkiste", auch mit t2313. 500 kHz ist gut als max. Frequenz. Ich nahm 600 kHz mit 0,1 sec Torzeit, dann läuft Timer 1 nicht über und fast 16 bit Auflösung ist mehr als genug. Alles in Assembler mit Mathe aus dem math32.asm. Alle
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Antennen regulierbarer Oszillator
Bauteile treffen. Ich sehe auf dem Oszilloskop nun eine Kurve, die sich ganz minimal um wenige kHz ändert, jedoch nur in unmittelbarer Nähe der Antenne. Das Ziel wäre, dass sich die Ausgangsfrequenz im Bereich von ca. 10kHz befindet und sich um 5kHz bewegt, also 10-15kHz - natürlich nicht nur
astabile Multivibratoren aufbauen, die so ausgelegt sind, dass deren Mixfrequenz ca. bei ein paar kHz liegt UND die R/C Paare so ausgelegt sind, dass ich mir wenigerStörungen einfange. Ich könnte jwtzt experimentieren, aber in welchem Bereich sollte ich dann mein C wählen?
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Zwei Uhrzeiten synchronisieren
Ralph Berres schrieb im Beitrag #1938736: > Man kann die 77,5 KHz auf einen retriggerbaren Monoflop geben. Die > Verzögrungszeit ist etwas länger als die Periodendauer des 77,5 KHZ > Trägers. Bei einem DCF-Modul hast Du keinen Zugriff auf den Träger.
Hardware: - DCF77-Modul: Standard-Modul von Conrad, am Ausgang liegen nur die Daten an - RTC-Modul: DS1307 - Auflösung 1 Sekunde. Der Taktausgang (einstellbar auf 1Hz, 4.xx, 8.xx und 32.xx kHz) geht auf einen Interrupt-Pin - Controller: Atmega 8 @ 4 MHz (externer Quarzoszillator) - Schnittstellen:
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STM32F446ret6 JTAG-Problem
modifiziert werden: stm32f4xx.h [c] /*Quarz = 25 MHz, Einstellen bei HSE_VALUE */ #elif defined (STM32F412xG) || defined(STM32F446xx) #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000U) /*!< Value of
/* STM32F427_437x || STM32F429_439xx || STM32F446xx || STM32F469_479xx */ [/c] Nun habe ich den o.a. Pfad in CMSIS-Schreibweise nachprogrammiert: [c] /*Testprogramm*/ #include "stm32f4xx.h" #include
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VHS anderweitig bespielen.
MBytes pro Stunde. Danke für die Berichtigung. Ja, ich hatte mich vertan. Der TX16W kommt mit 33 kHz Stereo nur 16 Sekunden weit mit 3 MB. Da ist man am Ende auch nicht mehr weit weg von dem, was die Lieder bei 16Bit/44 kHz an Speicher verbrauchen. Meistens benötigen diese so zwischen 30 und 50 MB.
Fünf Umdrehungen pro Sekunde, bestenfalls 160 Spuren (Doppelseitig, 80 je Seite), also 160 / 5 = 32 Sekunden Spieldauer.
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PFC / Single-Stage für 1 kW?
Auf das letzte Quäntchen Wirkungsgrad kommt es nicht an, so dass ich eine Schaltfrequenz > 100 kHz wählen möchte. Hierfür kommen für mich vor allem der NCP1654 Controller mit 133 kHz und der FAN6982 mit einstellbarer Schatfrequenz in Frage. Wie ist Deine Meinung zu einem externen MOSFET-Treiber
>Auf das letzte Quäntchen Wirkungsgrad kommt es nicht an, so dass ich >eine Schaltfrequenz > 100 kHz wählen möchte. Hierfür kommen für mich vor >allem der NCP1654 Controller mit 133 kHz und der FAN6982 mit >einstellbarer Schatfrequenz in Frage. Passt. Den OnSemi kenn ich nicht, FAN6982 schon.
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Logamatic 2107 Schnittstelle
laufen, ein externes Quarz wird vorgesehen (falls es Probleme mit der UART geben sollte). Dann noch ein 32KHz Quarz für den Timer. Reset-Taster, 3 LED, Programmieradapter (6 Pol) und eine Klemmleiste für die UART über den OPTO (RX,TX,VCC,GND). Die gefundenen Inputs können durch Widerstände vom Bustreiber
werden muss. Also kann der Gasmann ruhig 2 mal klingeln ;-). Das Zählen übernimmt bei mir ein DS2423, also ein 1-Wire Counter. In diesem Chip sind aber zwei 32-bit Zähler integriert, so dass noch ein Zähler frei war. Der zählt jetzt das Kondenswasser über einen Regenmesser. Habe ich auch bei
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DAC + Speaker
> mit welcher Sinusauflösung? Es sollen Audiofiles (.wav) wiedergegeben werden. Also max. 44,1 KHz. mfg
Bauteil! Mal abgesehen vom Abblockkondensator. Da kommt übrigens ein klassischer Lautsprecher dran (8..32 Ohm ist OK)
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TXS0108E Level Shifter 3v auf 1.8v
Hallo, ich möchte eine I2S Clock (256 KHz) von 3V auf 1.8V übersetzen. Dafür habe ich mir den TXS0108E gekauft. Laut Datenblatt müsste der das schaffen. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf Meine Testergebnisse sind allerdings
Faruk schrieb im Beitrag #4777953: > VCCA AUF 3,3 VOLT von dem stm32f4 3V pin zu dem TXS0108E VCCA , OE > ebelfalss mit 3V von dem stm32f4 5v pin zu dem TXS0108E VCCB. Schaltplan!
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Ab wann RTOS
über RS485 oder Zigbeemodule Istwerte senden und Sollwerte empfangen. als Cpu steht zur Zeit ein 32Bit Prozessor ohne MMU mit unter 100MHz Arbeitstakt im Raum (Cortex-M3 oder PIC32) als RTOs dachte ich an "Free RTOS". Normal würde ich dieses Problem folgender maßen angehen. -Regeleung in festem
versorgt. Das und die Zustandsregelung des Gesamtsystems sorgt für eine sehr weiche Regelung. Mit einem dsPic als HauptProzessor läuft das schon ganz gut, aber nicht automom deswegen die Erweiterung auf 32Bit und eben die Frage Rtos oder nicht. Zur info ich verwende keine Standardregler, ala Holger-Regler
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Richtungsdetektierung Schall
der Autokorrelation unbekannter Signale. Geht aber auch mit Musik hinreichend genau: http://www.96khz.org/oldpages/soundsourcelocalisation.htm Zum beamforming noch das: Richtungsselektivität durch Berechnung: http://www.96khz.org/oldpages/cardioidemulationdecca.htm
erklären? > Zum beamforming noch das: Richtungsselektivität durch Berechnung: > http://www.96khz.org/oldpages/cardioidemulationdecca.htm Leider etwas wenig beschrieben...was ist A, B, X, Y ? Abstände zu was?
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Oszilloskop-Bausatz für den Anfang
möchte nur ein paar Signale mir > grafisch anschauen .. 5 MS/s heißt: Du kannst Dir Signale bis 500 kHz anschauen. Für einen I2C Bus reichts noch, ein schneller SPI wird schon außerhalb der Möglichkeiten sein, und mal den Prozessortakt anschauen wird gar nicht mehr gehen. fchk
auch bei seriösen Händlern günstig(er) bekommt: http://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1052E.html Bin gerade schwer hin und her gerissen mir so ein Gerät zu kaufen. 350€ bei den Daten hört sich eigentlich nicht schlecht an... Grüße Thilo
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Fantec Mediaplayer 3DS4600 zeigt nur noch Startbildschirm
hier habe ich das Zip mal über mein Wiki bereitgestellt: https://e-wiki.denkdose.de/_media/fantec_3ds4600/fantec_3ds4600_firmware_20140526-v10.1.11_r11498.zip
revision = 0x93 / 0x85 Endianness = Little ICACHE size = 32 kByte ICACHE line size = 32 bytes ICACHE associativity = 4-way DCACHE size = 64 kByte DCACHE line size = 32 bytes DCACHE associativity =
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IRF1405PBF Mosfet wird zu heiss und verabschiedet sich
noch den Schaltplan, quick and dirty. Fet: IRF3205, . Die Freilaufdiode: S30D40C. PWM Frequenz: 16Khz. Die Platine und das Layout darf ich dir nicht zeigen, einfach quick and dirty... Stromversorgung: Li Ion Paket c.a. 500W/h, 32V. Sicherung: 40A. Gekühlt mit Alukühlkörper mittelgross, zusammen mit
noch den Schaltplan, quick and dirty. Fet: IRF3205, . Die > Freilaufdiode: S30D40C. PWM Frequenz: 16Khz. Die Platine und das Layout > darf ich dir nicht zeigen, einfach quick and dirty... > Stromversorgung: Li Ion Paket c.a. 500W/h, 32V. Sicherung: 40A. > Gekühlt mit Alukühlkörper mittelgross, zusammen
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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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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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Suche nach sehr genauer RTC
Plausibilitätsbedingungen, etwa dass Du nach einer Woche nur dann synchronisierst, wenn nach einer Woche DS3231-Betrieb die zu synchronisierende Zeit nicht mehr als 10 Sekunden von der DS3231 abweicht und ansonsten eine Alarmbedingung "Service required" setzt. Oder gehst Du davon aus, dass bei Deinen hohen
Der DS32KHZ hat zwar nicht über den gesamten Temperaturbereich die 60sec/Jahr, aber vielleicht ist das ein Versuch Wert. Die SA.45s kostet ca. 1500$ :-)
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Ni myDAQ mit LabView
einfach unschlagbar, und es ist extrem klein. PWM bis 1kHz? Ich dachte ich hätte da was mit 200khz gelesen was das teil maximal messen kann. Oder versteh ich da was falsch?
gespeicherten Dateien laden. Das hier ist etwas komplexer, in C++ und QML: https://github.com/scummos/ds2xscopetool Es zeichnet Daten von einem Oszilloskop auf und macht damit verschiedene Berechnungen.
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Fehler beim Flaschen ATMEGA328P
den Atmega 328P: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf Nennt man Datenblatt. Da steht drin was der 328P kann und wie es funktioniert. Wenn du da mal auf Seite 39 scrollst siehst du, dass Low Power Crystal Oscillator (dafür hast du aktuell
OMG schrieb im Beitrag #5815616: >> ich benutze einen ATMEGA32P mit 20Mhz > unbelievabal Auch andere Leute vertippen sich mal, nicht wahr?
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Wer hat Erfahrung mit Induktionsöfen >1kW
Hallo Ulf, geht über Tr4 das 100 kHz Steuersignal rüber!? Sehr interessant.
Fequenzbereiche 5–30 kHz Thick materials 100–400 kHz Small workpieces or shallow penetration 480 kHz Microscopic pieces Gruß Heiko
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I2C-Level-Shifting mittels N-FET
Hallo, ich meine, da kann man einfach was fertiges nehmen. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9306.pdf Gruß Öletronika
etwa das Gleiche raus (Hab die Modelle von Zetex und Fairchild probiert). Zumindest im Bereich 100KHz bis vielleicht 400KHz. Gerd E. schrieb im Beitrag #4034390: > Abdul K. schrieb im Beitrag #4032679: >> So, noch einiges rumgespielt. Jetzt gibts auch ne simple MHz-Lösung. > > Deine 3. Lösung
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AVR: PWM mit Phase
Da haben nur sehr wenige MCs was an Bord. Atmel nicht. Insbesondere bei den dsPics gibts dafür Unterstützung. (dspic33fj16gs502 z.B.) Die haben Auflösungen der PWM von etwas über 1ns und können mehrere PWM Kanäle phasenverschoben generieren. Das was man bei Multiphasenwandlern
die ATxmega AU können einen PWM Takt auf 4x der CPU Clock = 32x4 =128MHz erzeugen, ich glaube das was du suchst ist die dual slope pwm, schaumal im Xmega AU Datenblatt S.178. Die PWM Resolution kann zw. 2-16bit sein. Mit der Hi-Res extension soll CPU Clock x
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mp3 Datei in Assembler Decodieren
Hallo, Ich soll als Schulprojekt versuchen mit Hilfe eines ATmega32 ein NetRadio-Empfänger zu bauen. Also soll an den ATmega32 angeschlossen werden: eine Soundkarte, ein W-LAN Board und ein LAN Board. Jedoch soll ich zuerst ein Programm schreiben das eine mp3 Datei Decodiert
Software-Decoder, aber diese Prozessoren arbeiten mit etwas höheren Taktfrequenzen und sind in der Lage, 32-Bit-Arithmetik durchzuführen. Natürlich kann auch ein AVR 32-Bit-Aritmethik durchführen, wenn dafür eigens ein Programm geschrieben wird, das wird dann aber ... langsam. Übrigens läuft ein AVR
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328P LichtWecker
MOSFETs (OCxx) LCD (Datenleitungen auf einen Port, z.B. PA0...PA3) Encoder-Phasen Encoder-Taster DS18B20 Die ISP-Anschlüsse kanst du *auch* für andere Zwecke verwenden, aber "E" vom LCD ist keine gute Idee.
auf die RTC verzichtest, das kann der ATmega328 auch selber machen: An die XTAL Anschlüsse kommt der 32,768 kHz Uhrenquarz (Achtung, die Kondenstoren sind dann kleiner, 10pF oder weniger), der Controller muß dann mit dem internen 8MHz Oszillator laufen, was für diese Anwendung reichen sollte, Timer 2 wird
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Grenzen der digitalen Pulsweitenmodulation
einstellbar machen willst nimm einen µC mit Timer der PWM Erzeugung unterstützt. Beispielsweise einen STM32 hier kannst du über den DMA und die vorhanden 16 bzw. 32 Bit Timer ein PWM mit verschiedenen Pulsbreiten ausgeben. eine ähnliche Anwendung findest du hier: https://www.mikrocontroller.net/articles
7 speedmäßig kann, steht dort ab seite 15 https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds181_Artix_7_Data_Sheet.pdf