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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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LED Uhr mit RTC braucht Taster
langsam ablaufen, danach sollen die Minuten schneller laufen. Außerdem benutze ich zur Zeit noch den DS1307, der DS3132 ist jedoch bestellt (Eigentlich nur eine Sache der Genauigkeit). Vielen Dank fürs helfen. Sas [c] /** * NeoClock * * Clock using 60 WS2812B/Neopixel LEDs and DS3231 RTC *
=0; int tasterstatus=0; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { pinMode(Taster, INPUT); Serial.begin(9600); strip.begin(); strip.show(); // Initialize all pixels to 'off' Rtc.Begin(); Rtc.SetSquareWavePin(DS1307SquareWaveOut_Low
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Ergebnisse einer FFT zusammen fassen
werden kann. - Hardwareoversampling = 2, 4, 8, 16, 32, 64 ?? - Conversations Rate mit Hardwareoversampling = 500Mhz, 250Mhz, 125Mhz, 62,5kHz, 31,25Khz, 15,625kHz (Aus der Doku: Enabling hardware averaging increases the precision of the ADC at the cost
1/6 der > jeweiligen Samplefrequenz). Vielen Dank für die Info. Bedeutet dies ich kann z.B. 32 Samples mit einer Fs von 40kHz Puffern. Diese Schiebe ich dann durch ein Halbbandfilter und bekomme 16 Samples mit einer neuen Fs2 von 10kHz? Fs = 40kHz -> FsNyquist 20Khz dies durch ein Halband bedeutet
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Problem mit Matrix Multiplikation: Rechenzeit vs. Format (Genauigkeit)
Skalierung von A unnd P würde dennoch das Ergebnis stark verändern. Eine weitere Überlegung war den PIC32 zu nehmen, aber der wiederum hat noch keine Matrix Multiplikation in der dsp library. Abgesehen davon liegt das Q.32 format auch nur zwischen -1 und 1, die Genauigkeit ist natürlich viel höher! Ich
erkannt ;-) In der Tat geht es darum. Schnelleren PRozessor nehmen: Ja, will ich, mach ich. Den PIC32, der ist schonmal doppelt so schnell. ABER: ich würde dennoch auf eine Abtastrate des AD-Wandlers von 2 kHz kommen (jetzt 1 kHz) und das ist deutlich zu wenig. Ich werde mir den Link mal ansehen, es
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Externe Batterie des RTC DS3234 entlädt sich zu schnell
spess53 schrieb im Beitrag #2885732: > Und ist der 32kHz-Ausgang abgeschaltet? Das habe ich noch nicht in Betracht gezogen. Nico ... schrieb im Beitrag #2885734: > Hast Du denn den 32kHz-Ausgang deaktiviert per Software? Wenn der auf > GND liegt
Trenne am besten die 32KHZ-Leitung nach GND oder wenn das nicht geht dann deaktiviere den Ausgang per Software und deine Batterie wird Jahre halten! :-)
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Analog und Digital auf einer PCB Brauche hilfe bei zwei/drei letzten Problemen
die Hardware Timer.. Mit diesem Board macht das ganze keine Probleme.... Nun kommt aber das 32 CH PWM Board...Dieses arbeitet mit einem ATMega128A und 32 Software PWMs.. (Der AVR-GCC Tutorial Software PWM Code auf 32CH erweitert) Da ich hier die 32 PWMs erzeugen muss.. haben wir eine PWM von
: Mainboard (UART) Expand (I2C, Audio) Audio (I2C, Audio) RGBW Board (4 Hardware PWMs) 32CH PWM Board (32 Software PWMs, 100Hz) macht PROBLEME
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Reedschalter stromlos abfragen
Aber mal was anderes. Wie misst Du die Zeit, "während du schliefst" Ala Atmega48PA Timer2 und 32,768 khz Quarz ( power save supply 0,9 µA @ 3V/25°) und alle 0,5 Sekunden eine Berechnung mit den gezählten Impulse und deren Ausgabe? Dann könntest Du bei längerer Zeit ohne Spannungsimpulse den Timer
diesen wieder einschalten, um wieder eine Zeitbasis zu haben. Oder nutzt Du CLK-impulse (1,1 µA bei 32,768 kHz) oder Interrupt-Impulse eines externen RTC-Chips, wie RV 8564-C2,RV 2123-C2 (wegen der 160 nA )
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uC Auswahl / rechenleistung
und sich evtl. von dem generierten Code inspirieren lassen, oder nen richtig grossen Controller mit 32Bit ints, FPU in hardware, etc nehmen. /Ernst
Processoren gedacht" Da ist kein großer Unterschied, wenn es um floating point geht. Selbst die 32Bit Philips LPC-Serie ist absolut kein Rechenmeister, die haben gerademal ne Integer-Multiplikation und mehr nicht. Ein 8-Bitter mit 32Bit-Divisionseinheit schlägt den locker. Wenn man dagegen
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Probleme mit PIC12F1840 und Temperatursensor DS18S20
verrät dir das Datenblatt auf Seite 4 - Table 1. Temperature/Data Relationship Seite 7 - Figure 7. DS18S20 Memory Map http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf
alle standardmäßig deaktiviert. Ganz abstrus ist folgendes: Wenn ich den internen Oszillator auf 31 kHz stelle, läuft mein uC schneller, als wenn ich ihn auf 32 MHz einstelle... Hier nochmal der Code: [c] #define manuellEin PORTA.F3 #define testOut PORTA.F0 #define testOut2 PORTA.F2 unsigned
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[V] Halbleiter, Netzteile, Opto, Diskret, Relais, Buchsen
: 16-Bit Latch -> 0,25€/Stk. Halbleiter Speicher: 124x M29W320EB-70N6, ST: 32MBit Parallel Flash -> 0,50€/Stk. 5x AS3001316-045nX0PBCR, Avalanche: MRAM 1MBit -> 0,50€/Stk. 10x DS28E07P+, Maxim: 1024-Bit, 1-Wire EEPROM -> 0,50€/Stk. Halbleiter
Nexperia: High-voltage switching diode -> 0,05€/Stk. Quarze: 500x CMR200T32768DZFT, Citizen: 32.768 KHz 12.5pF -> 0,10€/Stk. 2750x SMD03025/4 12MHz 30/50ppm 14p, TJE -> 0,10€/Stk. 750x SMD03025/4 12MHz 30/30ppm 14p, TJE -> 0,10€/Stk. 500x SMD03025
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
PIC18F muss man nicht mehr banken, kann aber, wenn man 16'er Code portieren will, und die 16-Bitter (dsPIC, PIC24) und 32 Bitter (PIC32) brauchen das ohnehin nicht mehr. fchk
nur zuverlässig mit so'nem Maximchip; die hat ursprünglich Dallas Semiconductor erfunden, z.B. den DS1210. Maxim hat die Firma dann später aufgekauft. Und "low current" cmos, keine cacherams; also z.B. HM62256 (32k) oder HM628128 (128k). Programme debuggen im Ram kann sowieso das Ram selbst ruckzuck
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Problem mit CLOCK-Buffer: Verschliffener Output
Eingangspost nun auch geändert... Es handelt sich um diesen Buffer SN74AVC8T245 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74avc8t245.pdf Soeben habe ich noch festgestellt das das Signal auch gedreht ist...Siehe Anhang.
An dem Buffer sind noch 3 weitere Signale, allerdings im KHz-Bereich. 2.5V Eingangspegel am Buffer, 1.8V Ausgangspegel. Diese machen keine Probleme und lassen sich mit dem beschriebenem Messequipment einwandfrei auf Richtigkeit verifizieren. Es muss also
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Schnell und präzise mit 10K NTC - OP-Amp + AD-Wandler
Maximum abschätzen kann. Rum liegen habe ich hier ADS1115 ADC's von TI. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1115.pdf Das Rauschverhalten ist im Datasheet auf S.13 beschrieben. Ich blicke da leider nicht durch - daher die Frage ob der für meine NTC Messungen geeignet wäre? Hier nochmal das Blatt zum ADS1262: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1262.pdf @ Arc Net: wie kommt man auf "ADS1262 bei max. interner Verstärkung (32) und 10 Hz: 13 nV RMS Rauschen (65 nV p-p), bei 100 Hz 116 nV RMS (843 nV p-p)" - Danke!
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Überspannungsschutz von µC ohne Spannungsteiler zu belasten
schützen. Vielleicht sollte ich auch noch anmerken, dass das 15 V Signal eine Frequenz von bis zu 50 kHz hat. Ich freue mich über eure Hilfe!
Leckstromarme Dioden eingesetzt werden. Z.B. BAV199. https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BAV199SERIES-DS-v01_01-en.pdf?fileId=db3a30431400ef6801141cba733104e5 > Vielleicht sollte ich auch noch anmerken, dass das 15 V Signal eine > Frequenz von bis zu 50 kHz hat. Also quasi Gleichstrom ;-) Gruß Öletronika
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Strom im mA Bereich mit Oszi messen
uninteressant sein. Wie ich hier im Thread auch schon sagte, man kommt mit den erreichbaren 200khz Bandbreite von einem MAX4080 hin. Mein Eigenbau mit OPV (AD8605 oder MAX4476) und Potentialtrennung liegt so bei 90 bis 180khz. Das reicht in 99% der Faelle aus. Manchmal will man auch deutlich weniger
rumliegen weil ich mal damit spielen wollte, aber man kommt ja zu nix.... Weitere Teile: MCP6C02 (500khz), TSC1801(2Mhz), ISL28006(100-180khz), NCS7030(100khz), AD8412A(1,8Mhz), MPQ8113(700khz) Und oh, was muss ich da erblicken: MAX49918 Bandbreite von 25 bis 75khz, aber acht verschiedene Verstaerkerstufen
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FTDI 3,3v Probleme
SSPSTAT"); //Slew mode dissable asm("BSF SSPSTAT,7"); //Baudrate von I2C einstellen auf 100khz asm ("MOVLW 0x27"); // (FOSC/(4*xKhz))-1 = (4Mhz/(4*100Khz))-1 = 9 (8mhz = 19) (16mhz= 0x27) asm ("BANKSEL SSPADD"); asm ("MOVWF SSPADD"); asm("BANKSEL SSPCON2");// ack in
interesiert Erwin kann ich dir sagen das dass mit den interrupt vectoren wie es bei den größeren pic ist (pic32 ds pic) auch bald für die kleineren pics gibt und mann dann nciht nur den high und low interrupt hat sondern wircklich mehrer vektroen wo mand ei prioritäten einzelnt festlegen kann. Gruß tim
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Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
. Alternative war bei ELV eine die ich auf eine Lochrasterplatine gelötet habe. Getestet bis 100khz. Ja richtig 100khz weil weiter geht mein Testgenerator nicht. Ich werd in nächster Zeit bei digikey paar D/A wandler bestellen für mein FPGA um die 100khz hinter mir zu lassen.
mehr in diesen Thread, ich will es aber gerne beantworten: Eine EMU0202 schafft eingangsmäßig bei 60KHz noch die volle erreichbare Dynamik von ca. 115dB. Die fällt dann bis zur nutzbaren Grenzfrequenz von ca. 90KHz auf 60dB linear ab. Der Wandler läuft dabei mit 192KHz/24Bit. Stereo natürlich, was Vektormeßverfahren
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LCD Uhr mit Alarmfunktion mit Drehencoder in BASCOM (Ein kleines Projekt für BASCOM Änfänger Vol3)
Zwischenfrage.... Habe mal gesehen, daß in Bascom eine Softclock Funktion gibt mit einem Uhrenquarz. 32.xxxKhz... Nun die Frage, was ist "besser" die Soflock Version benutzen oder die Standard Variante, also 16Mhz Quarz, Timer, usw, also wie bisher. Vorteile , Nachteile ?
@Thomas: > Habe mal gesehen, daß in Bascom eine Softclock Funktion gibt mit einem > Uhrenquarz. 32.xxxKhz... Nimm Dir mal das Datenblatt vom Mega8 vor und schau gezielt nach dem asynchronen Modus des Timer2. Erkenne dabei, dass die CPU mit dem internen Takt (RC-Oszillator) läuft und nur der Timer2
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UV-Laserdrucker II
DMA_CH_TRIGSRC_TCC0_CCA_gc; // Trigger Quelle TCC0 Compare DMA.CH0.DESTADDR0 = (( uint32_t) &TCC0.CCABUF); // Adresse des Compare-Puffers DMA.CH0.DESTADDR1 = (((uint32_t) &TCC0.CCABUF)>>8); DMA.CH0.DESTADDR2 = (((uint32_t) &TCC0.CCABUF)>>16); DMA.CH0.TRFCNT =
(( uint32_t) &Compare_Werte); // Adresse der Quelle DMA.CH0.SRCADDR1 = (((uint32_t) &Compare_Werte)>>8); DMA.CH0.SRCADDR2 = (((uint32_t) &Compare_Werte)>>16); DMA.CH0.TRFCNT = 2;
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Wake-Up Light
"...würde man einen 32 kHz Quarz verwenden, muss der Clock aktiv bleiben und der Prozessor bräuchte viel mehr Strom..." Das stimmt nicht. Der CPU-Takt kann komplett abgeschaltet werden, da der T2 direkt am 32kHz Quarz
Hat den noch jemand liegen? Woher bezieht ihr das Teil? Laß ihn doch einfach weg und klemm den 32kHz Quarz direkt an den AVR. Und den 0,22F Goldkap als Gangreserve auch. Uhrenroutinen sollten im Web zu finden sein. Peter
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Bosch ME 2.8.1 Kühlerlüfter läuft Ständig bekanntes Problem
braucht ca. 0.1ms zum An- und Abschalten, die Freuquenz muss also sehr viel kleiner sein als ca. 10Khz. Mach am besten nochmal ein Bild.
Billiger und schneller wird es sein wenn du dir ein passendes Stg > vom > Schrottplatz holst. C32-AMG gibts dort ja wie Sand am Meer.....
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Blutrausch wegen i2c
das Hardware-TWI die gewünschten 100kHz I2C-Takt bei nur 1Mhz Prozessortakt nicht schafft (beim Mega32). Datenblatt lesen (und ein externer Quarz) hat mir dann weitergeholfen. Oliver
in og. Quelle stehts so drinn... Der Aufruf in der init [C] // set i2c bit rate to 100KHz i2cSetBitrate(100); [/C] und die Funktion dazu [C] void i2cSetBitrate(u16 bitrateKHz) { u08 bitrate_div; // set i2c bitrate // SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR)) #ifdef
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uC from Scratch
wissen, ob es ein STM32F103 oder ein GDM32F103 oder sonst etwas ist. Versuche mal ein Blue-Pill Board zu kaufen, auf dem garantiert dein GD32F103 sitzt. Viel Glück!
nicht so allgemein sagen. Nehmen wir mal PIC. Die 8-Bitter (PIC10/12/16/18), die 16-Bitter (PIC24/dsPIC) und die 32-Bitter (PIC32) haben völlig verschiedene Prozessorarchitekturen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Die ganze Peripherie ist aber über alle Familien hinweg sehr ähnlich. Kennt
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Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger
die Spannung auf 23,4V ab. Auf dem Ausgang liegen dann nur noch kleine Spikes mit 40mVpp Amplitude. (DS0071 und DS0072)
sieht es schon besser aus. Der Mosfet wird jetzt nur noch etwa 40°C warm. Ebenso der Spulenkern. DS0016.png ist die Spannung am Drain unter Volllast, DS0017.png die Spannung am Gate.
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Kondensator zu Stabilisierung - Frage dazu
Lüfter in 2 Gruppen ein? Nutzt du dazu 2 > Outputs von deinem uC? Ja, aktuell noch direkt, mit ~32 kHz PWM. Aktuell noch direkt, später zum Abwärtswandler,damit ich das Tachosignal auslesen kann. Ich habe hier noch ein par 74HC595N rumliegen, allerdings bräuchte ich doch zusätzliche Ports und einen
in 2 Gruppen ein? Nutzt du dazu 2 >> Outputs von deinem uC? > > Ja, aktuell noch direkt, mit ~32 kHz PWM. Aktuell noch direkt, später > zum Abwärtswandler,damit ich das Tachosignal auslesen kann. > > Ich habe hier noch ein par 74HC595N rumliegen, allerdings bräuchte ich > doch zusätzliche Ports
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Altera USB Blaster
esp32.cpu0 tap/device found: 0x120034e5 (mfg: 0x272 (Tensilica), part: 0x2003, ver: 0x1) Info : JTAG tap: esp32.cpu1 tap/device found: 0x120034e5 (mfg: 0x272 (Tensilica), part: 0x2003, ver: 0x1) Info : esp32: Debug controller was reset (pwrstat=0x5F, after clear 0x0F). Info : esp32: Core was reset (pwrstat=0x5F, after clear 0x0F). Info : esp32: Debug controller was reset (pwrstat=0x5F, after clear 0x0F). Info : esp32: Core was reset (pwrstat=0x5F, after clear 0x0F). Info : accepting
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Mehrkanal-Schalter für das Oszi
Beschaltung selber zu überlegen - hint - hat etwas mit Q3 und _PE zu tun ;) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls90.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT163.pdf
diese Signale nur ein Uss von ca. 100mV Frequenzmäßgig befinden sich die 4 Signale bei ca 7 - 60 kHz
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SRAM auslesen der von einer anderen CPU genutzt wird
olaf schrieb im Beitrag #7320172: > 32kb MCS51 dissambler Das allermeiste sind eh Tabellen.
noch sauber aufzeichnen zu können. Analog zum Klopfsensor. Für eine saubere Frequenzanalyse bis 10 kHz müsste ich schon mit ca. 26 kHz abtasten. Aua :-) Danke für die Tipps. Gruß JB
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FDX-B Lesegerät selbst Bauen.
dieses Board umzubauen das es geht? Ich habe gelesen es liegt darann, das dass Pollin board mit 125khz arbeitet, die Tiersender aber mit 135khz. Was muss ich umbauen um auf diese frequen zu kommen? und reicht das aus oder muss noch mehr als die Frequenz geändert werden?
Windungen zu wickeln, damit Sie die benötigte Induktivität von 1,62 mH erhalten." dass ergibt dann 125khz, nun muss ich nur raus finden wie viele wicklungen man bei 135khz brauch und gut? das glaube ich nicht, wäre zu einfach dann würden sich nicht so viele leute den kopf zerbrechen :-(
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twi: wo ist das datenbyte?
Ich hab ein Problem mit dem Hardware-TWI bei einem Mega32. ich will von einem I2C Slave Daten empfangen, das versuche ich wie folgt: - START senden //TWCR: (1<<TWINT) | (1<<TWSTA) | (1<<TWEN) - warten bis START gesendet wurde (warten bis TWINT gesetzt
müsste eigentlich stimmen, ich benutz einen 16Mhz Quarz und hab in TWBR 72 stehen, sollten also 100Khz rauskommen.
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)
nicht wirklich alle enthalten sind. Den Ordner "CyUsb" inkl. "CyUsb.spt" in die c:\Windows\Sytem32 kopieren. CyUSB.sys und CyUSB.inf nach c:\Windows\System32\Drivers. Die restlichen 3 dll's plus die usbblstr.sys nach c:\Windows\System32 jetzt muß das aber hinhauen! Gruß Michael
Beispiel sei nur mal der Triggerausgang genannt. Ist dagegen bekannt, dass Rigol in die 600MHz (DS6062 und DS6064) und 1GHz-Klasse (DS6102 und DS6104) vorgedrungen ist? Damit hebt sich Rigol von den anderen Geräten wieder etwas ab. branadic
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mcHF-SDR Selbstbau-Projekt
Hallo Forum, hallo OMs, was haltet Ihr, sofern Ihr mit der ARM und STM32F4 Thematik befasst seid, den MC durch einen STM32F439VIT6 zu ersetzen? Bietet mehr RAM/Flash/CPU-Takt und ist PIN-Kompatiebel zum ..407GVT6. Würde mehr Reserve für weitere Features lassen.
Markus W. schrieb im Beitrag #4280427: > STM32F439VIT6 interessant würde ich eine Variante mit dem Stm32f429i disco board finden,(reicht die Rechenleistung?) http://de.rs-online.com/web/p/product/7892815/?grossPrice=Y&cm_mmc=DE%7CShopping-_
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Kamera OV7670 an Arduino (3,3V auf D[0..7]-Leitungen)
einem arduinoartigen board wo ich keinen separaten Programmer brauche? So schnell fällt mir PIC24/dsPIC33/PIC32 auf dem Microstick [1] und STM32F4DISCOVERY [2] ein. Ich glaube auch mich hier im Forum mal was von einem 3.3V Arduino gelesen zu haben. [1] http://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails.aspx
Linux: Doch. Ich arbeite hier auch unter Linux (Ubuntu 14.04). Eclipse, GCC und eben die STM32 Bibliothek STM32CUBE.
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Oszillator 32,768kHz
Achso Oszillator natürlich für 32,768kHz, aber steht ja auch schon in der Überschrift. Und natürlich wie immer möglichst billig :-)
von Dallas gibt es den DS32KHZ TCXO im DIP14 und BGA36-Gehäuse. Kostet bei Digikey Eur8,18; ab 25 6,18. Oder von Epson: SG-3030JC 32.7680KB3 Digikey 2,51; ab 10 2,16; ab 50 1,80; ab 250 1,20
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2x 1500w Stepup parallel schalten
Das sich noch gar keiner beschwert hat, das da einer 51V mit 32A in einen Lipo blastern will, was ja immerhin 12 Zellen in Reihe sind. Ohne Balancer könnte das nett werden... Ich würde ja sagen man versucht den Akku auf 2x6S zu teilen und packt beide Teile an
einen Schalttransistor oder Schaltmosfet hängen, der im > Wechselbetrieb von zum Beispiel von einem kHz jeweils alternierend einen > der Wandler auf den Eingangsakku schaltet. Uff, ob das zielführend ist..
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GRLB-Alternative?
Gowron schrieb im Beitrag #5540621: > - GRBL schafft nur 30 kHz Stepfrequenz auf den AVR, es gibt aber auch Portierungen auf den STM32F103, da habe ich von 180kHz gelesen.
Mal abgesehen davon das 30KHz nicht schlecht sind. Bei den meisten Maschinen wird das sogar schon zuschnell sein, wie bei mir auch. Portiernen kann man den Code recht einfach auf jeden anderen Prozessor und ich denke das 180KHz
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Fotoempfänger für sichtbares (rotes) Licht
nicht die dunklen IR-Filter Gehäuse. Hier Beispiele für die Infrarotversion: Vishay TSOP 1738 (38 kHz Infrarot Empfänger) http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/301092_DS.pdf oder vergleichbare: Vishay TSOP 1838 Vishay TSOP 11xx Siemens SFH 506 Siemens SFH 5110 Das emfpangene Signal
Nun, dann müsste es die Chips ja auch für grün, blau, gelb geben und in 32kHz, 36kHz, 42kHz, 56kHz, .... du siehst die Unsinnigkeit hoffentlich ein. Es gibt aber Empfänger, bei denen die Photodiode extern ist und die Freqeunz eingestellte werden kann, z.B. AIC1862. Sind
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Floppysimulation, möglich?
2. Das stimmt nicht. Amiga-Disketten im Standardformat verwenden sehr wohl MFM, kodiert mit 500Khz (unkodiert 250Khz). Die vorherigen Floppys für Commodores 8-Bitter verwendeten GCR. Mehr dazu unter http://lclevy.club.fr/adflib/adf_info.html#p2 Da Paula aber sehr einfach gehalten ist, erledigt
Dazu kommen noch ein Paar andere Variablen, das FAT, usw. Da ist dann schon nichts mehr mit AVR & dsPIC ... zumindest im internen RAM. Rene
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Mosfet/IGBT und Treiber für einenMosfet/IGBT
H-Brücke verwenden soll. Hab an Mosfets oder IGBTs gedacht. Die PWM Schaltfrequenz liegt zwischen 24khz und 30khz. Naja die Betriebsspannug wird zwischen 20 und 600V liegen. Ich würd mich auch über sontige Tipps freuen die das gelingen des Projekts vorran bringen. Achja ich hab ned vor eine Handy
product-info/datasheets/data/irg4bh20k-s.pdf Und als Antiparallelediode http://www.fairchildsemi.com/ds/IS/ISL9R8120S3S.pdf Mfg Patrick
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Mega4808: Die frühe RTC-Initialisierung fängt NICHT den Wurm
Hallo, Bei der Initialisierung eines RTC-Interrupts (Taktquelle: interner 32KHz Osc) bei einem ATMega4808 (intern 16/2=8 MHz Osc) nur wenige Instruktionen nach Reset war dieser nicht funktionsfähig. Lässt man sich länger damit Zeit funktioniert es. Die "Start-up time of this
die gerade griffbereit waren: [pre]typ. max. Chip 180ms 380ms ASTMTXK (MEMS) 250ms 350ms DS3231M (MEMS) ? 85µs STM32F101 (RC) 15µs 40µs STM32F20x (RC) 125µs 180µs STM32L412 (RC) 2s ? STM32L431 (Quarz) 180ms 380ms SiT1552 (MEMS)[/pre] Aber +1 für den Betreff :
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Snubber-Diode überlasten?
für den Tip! Ich habe, dank Dir, die SS34 von Fairchild entdeckt. http://www.fairchildsemi.com/ds/SS/SS32.pdf Eines verstehe ich in dessen Datenblatt aber nicht: Wie ist das Diagramm (Figure 2) auf Seite 2 zu interpretieren? Bei 100 Impulsen in einer Zeitdauer von 1/60Hz kann die Diode 20A vertragen
eigentlich so, dass der Strom im Kanal sehr schnell absinkt, der Strom fließt dann erst mal durch die DS-Kapazität weiter. Die Spannung steigt erst danach, wenn sich die DS-Kapazität auflädt. Dabei entstehen aber annähernd keine Verluste (Wirkleistung) im Mosfet, es wird nur die Kapazität aufgeladen.
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GNUBLIN www.gnublin.org
Und gibts Ideen für Anwendungen für das GNUBLIN Cluster :-). 1,26 GHz und bis zu 32 GB x 7 Speicher
-0 i2c-1 root@gnublin:~# ls -l /sys/bus/i2c/devices total 0 lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 28 02:32 0-0060 -> ../../../devices/platform/pnx-i2c.0/i2c-0/0-0060 lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 28 02:32 1-0074 -> ../../../devices/platform/pnx-i2c.1/i2c-1/1-0074 lrwxrwxrwx 1 root root 0 Sep 28 02:32 i2c
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
kleines Beispielprojekt für den PMC884. Folgendes habe ich an den Pins damit gemessen: PB0: 203 kHz PB1: 44 kHz PB2: 5 kHz PB3: 508 Hz PB4: 50.8 Hz PB5: 5.08 Hz PB6: 0.5 Hz PB7: 0.05 Hz Der Code dazu ist in Project2.C zu sehen, die anderen Dateien sind Initialisierungen und Projektdateien
gibt >> es dann in Zukunft Konkurrenz zum SDCC :D >> >> https://www.104.com.tw/job/54bzn > > "8/32 Bit MCU compilation and development tools." > > Will Padauk in den 32-Bit-Markt einsteigen? Was käme da als Architektur > in Frage? RISC-V? Eine 32 bit-Version der FPPA-Architektur kann man sich
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Auswahl eines geeigneten MOSFET für Strom und Schaltzeit
db3a30433e30e4bf013e3646e9381200 [2] https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPP180N10N3_G-DS-v02_02-en-1226239.pdf [3] http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18537nkcs.pdf [4] http://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd18504kcs.pdf
Umgebungstemperatur. Ich vermute, dass mein SOA-Missverständnis darin liegt, dass ich davon ausgehe, dass V_DS hier 24 V ist. Ist es vielleicht tatsächlich eher so, dass die 24 V größtenteils am LED-Streifen abfallen und am MOSFET nur sehr viel weniger? Wodurch wir im Diagramm nach links wandern und R_DS(on)
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ATtiny1614 mit externen 32.768khz Quartz
. > die Uhr läuft ... was ich ändern möchte Soll nun nur RTC oder gleich die ganze CPU mit den 32 KiHz laufen?
Siehe Datenblatt "10.2.1 Block Diagram - CLKCTRL". Man route den "32.768 kHz Ext. Crystal Osc." zur RTC und den "OSC20M Int. Oscillator" zur CPU.
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600 MHz differential probe Eigenbau
den Tastkopf mit einem Rechtecksignal abstimmen und ein paar Einzelfrequenzen messen. Zwischen 10 kHz und 100 Mhz war dabei nichts auffällig.
übertroffen > - Maximale Eingangsspannung +/-35 V -> erfüllt (3 dB Kompression) > - Materialpreis 32 € ohne Kabel, PCB und Gehäuse -> nicht erfüllt Und damit bleibt nur der unwichtigste Punkt als nicht erfüllt übrig - Gratulation! Denn ob das Teil nun 32 oder 68,32€ kostet ist relativ egal, wenn
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ATMEGA88 + Sleepmode + Timer + Taster --> wie geht das
Sebastian schrieb im Beitrag #2006690: > Ja meine Schaltung atmega88 + ds1820 + sd Karten funktioniert schon. Wie ist denn deine Schaltung getaktet? Intern oder mit Quarz? Welche Batteriespannung? mfg.
man den Timer2 extern takten. Der CPU-Takt wird dann im Power-save abgeschaltet. Da der Quarz nur 32,768 KHz hat, wird der Controller bei einem Prescaler von 1024 alle 8 Sek. aufgeweckt. Man kann ihn auch jede Sekunde aufwecken, damit hat man eine sekundengetaktete Echtzeituhr. Dafür ist das wohl auch
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quarz schwingt nicht (PCF8583)
moin !! wenn´s mit dem pcf ding nicht geht dann probier mal den ds1307. der benötigt keine weiteren bauteile als den 32,768khz quarz. 1,2 quarz . 3 ist + stützbatt.(3v)--> gnd 4 ist gnd 5 ist sda 6 ist scl 7 ist clock out 8 ist +5v hab mit dem ding noch
dolf schrieb im Beitrag #2533113: > wenn´s mit dem pcf ding nicht geht dann probier mal den ds1307. Oder nimm eine Armbanduhr .... Probleme sollte man lösen und nicht verlagern. Mit dem PCF8583 habe ich noch nie Probleme gehabt.
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DAC Geschwindigkeit ermitteln
Periode mindestens 10 Stützstellen haben sollte, meinereiner geht aus so einer Nummer nicht unter 32 Stützstellen raus, wenn möglich mach ich immer mehr. Die 32 kommen nicht von ungefähr, sind nämlich 2^5 und recht simple mit einem digitalen Rechenwerk umsetzbar. Das sind so zwei Hauptpunkte, die
> mindestens 60kSps ankommen. > > Richtig. dem hier nicht zusammen da ja die Zielfrequenz 30 kHz sein müssen. Richtig wäre es zu sagen, dass es mehr als 60 kSps sein müssen, nicht mindestens ;)
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RTC + SPI mit 10ms Auflösung?
zwar eine RTC on board, leider sind aber auf der vorhandenen Hardware die entsprechenden Pins für den 32khz Xtal bereits belegt. (umlöten wegen miniaturisierung und extremen pfusch eher nicht möglich) Jetzt denke ich daran eine externe RTC zu nehmen und damit die RTC des Prozessors zu ersetzen. Tatbestand
schon mal jemand diese RTC verwendet und/oder kann mir helfen?? http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1390-DS1393.pdf Sie scheint das Problem zu lösen nur bei dem Stromverbrauch bin ich mir nicht sicher. die 500µA im Active mode sind mir auf Dauer zu viel. Was bedeutet der standby current? Rennt