Oliver S. (oliverso) 24.02.2025 13:20 >Kein new verwendet. C++ hat Container, die übernehmen das. Wenn's >wirklich keine vollständige C++-stdlib gibt, das ganze Konzept >überdenken. Ich will das Ganze auf einem Atmega328
Ram gcc version 14.2.0 (GCC) * PC, 16GB Ram gcc version 13.3.0 (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04) Der Atmega hat den Vorteil, dass man ultraschnell kompilieren und testen kann. Außerdem zwingen die beschränkten Resourcen zur Optimierung von Speicherverbrauch und Rechenzeit. Die Compilierung
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z D10 D11 D12 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 GND RST RX0 TX1 3V3 AREF A0 A1 A2 A3 +5V RST GND VIN HW-28C
Kommt auf die Absprachen und Dokumentation an. Ich habe hier, nur zum Spaß, seit Jahren einen µC mit glatten 400MHz laufen. Im Kasten bei konstanten 40°C. 24/7. Liefert _nebenbei_ auch gleich mehrere Referenztakte. PS. Eigentlich wollte ich sehen wie schnell der kaputt geht. Hatte mit Tagen oder
schreibst. Norbert schrieb im Beitrag #7837815: > Ich habe hier, nur zum Spaß, seit Jahren einen µC mit glatten 400MHz > laufen. Im Kasten bei konstanten 40°C. 24/7. Liefert nebenbei auch > gleich mehrere Referenztakte. Du hast jetzt ja nicht dabei geschrieben um was für einen Controller es
betriebsbereit und stellen geringe Ansprüche an die Batteriepufferung. EEPROM (optional): Es können Bausteine ST24C02, ST24C04, ST24C08 und gleichwertige anderer Hersteller (Xicor) von 256 bis 1024 Byte verwendet werden, die über den IIC-Bus ansprechbar sind. Die Basisadresse auf dem IIC-Bus ist 0xA8. Die Bausteine
FCW_SWAP_PFSWAP_Msk); } else { FCW_REGS->FCW_SWAP |= (FCW_SWAP_PFSWAP_Msk); } } [/c] Hier noch der Link zum Datenblatt: https://onlinedocs.microchip.com/oxy/GUID-A52628F4-6F6F-4C77-80CB-113A0C62DB75-en-US-9/GUID-C2C1D64B-5CB2-490B-AFC0-EB77229549A4.html Beste Grüße und vielen
Kilo S. schrieb im Beitrag #7835715: > "Normales" C kommt noch für mich. Was ist "Normales" C und mit was arbeitest du aktuell?
und bleibt C. Ein Beispiel wo C nicht mehr C (oder C++) ist, wäre z.B. QT, wo man das native C++ mit Makros so lange vergewaltigt hat bis man de facto neue Sprachelemente reingepfuscht hat. Das könnte man durchaus
Reiheninduktivitäten erzeugen dort ungeahnte Spannungsspitzen.Es war halt mal ein Versuch. Den Heulton, mit C 3 in der Schaltung, habe ich nicht probiert. C 3 fehlt auch im Schaltbild, der Auskoppelkondensator nur für die Simulation ist als C 3 mit 10 uF bezeichnet.
Verzerrungen. Vielleicht baue ich die Jean Pütz Sirene in den Osterferien auch nochmal auf, aber mit C3 und ohne Darlingtonendstufe.
Betrieb ab. Jumpstart ist Laden mit 24 V. Ist bei Pannendiensten nicht unüblich, es ist ja nicht die eigene Batterie. Load Dump hast Du, wenn Du mit laufendem Motor ein zweites Fahrzeug fremdstartest ("Starthilfe") und der dann das Kabel
to calculate Average Outgoing Quality Level. 6.8 Electrical Characteristics – 12-V Version TJ= 25°C, and all MIN and MAX apply over full operating temperature range (unless otherwise noted). PARAMETER (1) CONDITIONS MIN TYP (2) MAX (2) UNIT V IN= 25 V, LOAD = 100 mA 11.76 12 12.24 LM2574, 15 V ≤ V
device. connected under the package. In the SO package, pins 1 W BLOCKDIAGRA SM L1 D1 V V IN + + OUT C1 C2 C3 0.1 F 6 7 V IN SW 36mV + 1.75 A2 730 – 1.24V CMP1 REFERENCE + OFF ENABLE 220kHz A3 Q3 Q4 OSCILLATOR 160X – R1 FB HYSTERETIC DRIVER COMPARATOR 2 A 4 VOS C5 R2 15mV VIN 100pF Q5 VIN – A1 Q1 Q2 BIAS
CS8406_F6-471719.pdf Eval-Board for the CS8416 and CS8406: https://docs.rs-online.com/e05d/0900766b804c985f.pdf Dort ist eine PC-Software zum Ansteuern beschrieben- Nicht nur das Gehäuse passt, sondern auch etliche Pins: 01 SDA / CDOUT 02 AD0 / CS 03 AD2 04 RXP 05 TSTN 06 VD 07 TEST 08 TEST
, die für einfachere Zwecke bezahlbar sind. Der "Ruimeng MS1808" ist ein A/D Wandler, Sigma Delta 24bit mit direktem Stereoeingang. Nach der weiteren Beschaltung wird der zweite ein Nachbau CS8406 sein. Der Dritte ist ein 74HC04 als Puffer. Eine recht einfache und kostengünstige Schaltung ohne galv
device. connected under the package. In the SO package, pins 1 W BLOCKDIAGRA SM L1 D1 V V IN + + OUT C1 C2 C3 0.1 F 6 7 V IN SW 36mV + 1.75 A2 730 – 1.24V CMP1 REFERENCE + OFF ENABLE 220kHz A3 Q3 Q4 OSCILLATOR 160X – R1 FB HYSTERETIC DRIVER COMPARATOR 2 A 4 VOS C5 R2 15mV VIN 100pF Q5 VIN – A1 Q1 Q2 BIAS
den optimalen Wert zu finden, muss man meist auch einige Versuche durchführen. Wichtig sind R3 und C1. In vielen Schaltungen im Internet fehlen sie, die Spannung über R1 geht direkt an den - Eingang des OPV. Das ist aber falsch und funktioniert oft nur durch Zufall. Denn R3 und C1 sind wichtig für die
wird ein maximaler Widerstand von 120 Ω genannt, wohingegen die einstellbare Stromquelle bis zu 1,24 kΩ (nominell 1 mA Ausgangsstrom) und ∞ Ω (offen, nominell 0 mA Ausgangsstrom) verwendet. Mit etwas Geduld kann man aus dem Datenblatt herauslesen, dass 1,24 kΩ gerade noch ausreichen, damit die Regelung
Aβ) e After Compensation d l p A 0dB Log(f) 1/(RC) 1/1 1/2 Compensation Network 1 (RR G R F + R F G C / (RF+ RG) Figure 7–21. Bode Plot of Lead-Lag Compensated Op Amp Voltage-Feedback Op Amp Compensation 7-19 Comparison of Compensation Schemes R ) 1 R ǒR ) 1 Ǔ V + V Cs R + G Cs (7–24) TH INR ) R ) 1
der 55x35mm kleinen “Minimalvariante” für Embedded Linux ins Rennen. Wichtigste Neuerung ist das SoC, das sich nun folgendermaßen präsentiert: [c] AM6232 SoC • Dual 64-bit Arm Cortex-A53 microprocessor subsystem at up to 1.0 GHz ◦ Dual Cortex-A53 cluster with 512KB L2 shared cache
ist, dass das Bauteil so bei Signalverlust nach folgendem Schema weiter hohe Stabilität offeriert: [c] ▪ Frequency Accuracy ±1E-12 when locked ▪ Holdover: ±1.5μs/24h @ ±2°C ▪ Frequency Stability over Temperature: ±0.2 ppb [/c] ### ams OSRAM Mira016 – nahinfrarotfähiger Global Shutter-CCD Mit
... MPj) und in ZSchritt steht der Sprungwert (1...255) ;-------- ;Halbschritt Ansteuerung ; B ; A C ; ; E D ; links rechts - links von oben nach unten - rechts von unten nach oben ;1) B D -E +E PWM5 ;2) A B D +A -A PWM1 ;3) A D -B +B PWM2 ;4) A C D +C -C PWM3 ;5) A C -D +D PWM4 ;6) A C E +E -E PWM5 ;7) C E -A +A PWM1 ;8) B C E +B -B PWM2 ;9) B E -C +C PWM3 ;10)B D E +D -D PWM4 ; links rechts eingeschaltet sind ;a) +A -A PWM1 B+D ;b) -B +B PWM2 ;c) +C -C PWM3 ;d) -D +D PWM4 ;e) +E -E PWM5 ;f) -A +A PWM1
Erst-Veröffentlichung: https://www.mikrocontroller.net/topic/481432 Ich habe das Ganze um ein I2C-EEPROM erweitert und die Steuerung etwas verfeinert. Die Änderungen, Erweiterungen, Verbesserungen in Kurzform: - ein EEPROM 24C02 oder 24C04 oder 24C08 ist verwendbar. - alle Steuerparameter
COM-Port. Hier nochmal die Pin-Belegung des BluePill Boards sowie die des neu hinzugekommenen I2C EEPROMs. Ein USB zu Serial Konverter (rotes Board auf den Fotos) ist nicht erforderlich. ADF4351 BluePill Modul STM32F103C8T6 ------------ ------------- Pin Pin
erledigt. > die 100ppm Abweichung 100 ppm sind ein Phantasiewert. Vielleicht bei 25 K statt bei 25 °C.
Innenräumen bei annähernd gleichbleibender Temperatur betreibt. Geht damit mal in einen Klimaschrank. Nach 24Std wirst Du bereits kräftige Abweichungen sehen. Nicht umsonst steht im DB des PCF8583 0,2ppm Abweichung bei 25°C und 1,5Vdd aber nicht ein Wort darüber wie sich das über die zulässige Betriebstemperatur
Current drawn from All channels switching with square wave clock input of 1 Mbps; ICC 22 mA supply C L 15 pF, No external ILOAD All channels switching with square wave clock input of 10 Mbps; 24 C L 15 pF, No external ILOAD All channels switching with square wave clock input of 100 Mbps; 46 C L 15 pF
Hallo Nick, wenn Du dich von Buch 11 "Programmieren mit C" trennen könntest, dafür würde ich mich sehr interessieren. Wußte gar nicht, das es in der DDR Bücher zum Programmieren gab. Viele Grüße, Steffen
scheissegal weil in deinem Leben eh alles egal ist ? Vermutlich kann der T Ausgang direkt an den RX vom uC, und der TX vom uC über 1k Serienwiderstand an den RX vom Sensor. Dein MAX3323 invertiert das Signal und liefert viel zu hohe Spannungen. Den kannst du ersatzlos entfernen.
Und was sagen die vier Byte aus DB AA AA 04 (gelegentlich auch DA oder DC)? Sind das die erwarteten Daten? Und gibt es zu dem Sensor auch ein ordentliches Datenblatt, in dem auch die Programmiermöglichkeiten beschreiben sind? Das PDF vom
Diese HC-SR04-Module (Ultraschall) funzen doch ganz gut https://tasmota.github.io/docs/HC-SR04/, so ein Teil in die Unterseite des Deckels der Abwassergrube montieren, man braucht keine Schweinereien mit Sensoren
Schaltausgang 1 Schließerkontakt Schaltzeit von 0,5 bis 120 Sekunden einstellbar Schaltspannung AC/DC 24 V Schaltstrom 1 A (Ohmsche Last) Umgebungstemperatur 0 bis 40 °C Max. relative Luftfeuchte 60% 1 Rufanschaltrelais Montagevoraussetzungen Zum Einbau in Wohntelefone 1 7630, 1 7650, Kompakt-Sprechstelle