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AVR Eclipse Plugin 2.1 Released
Ein anderer User hat mir dazu folgendes geschrieben: [pre] The workaround is to 1) add the "-lm" flag in "AVR C Linker >General>Other Arguments" 2) add the "m" library in "AVR C Linker >Libraries>Libraries (-l)" (this is a hack to add the "-lm" flag at the end of the link command) What I
zweimal -lm noch kürzeren Code erzeugt, dass weiß evtl. Jörg Wunsch :-) Die V1.4.8 ist nicht die aktuelle Version. Hajo
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semi-passiver Betrieb von 4-Pin PWM-CPU-Lüfter
Zu beachten ist, dass U1 wie auch U2 keine Operationsverstärker sind sondern Komparatoren vom Typ LM393 [2] mit open-collector-Ausgängen. <Einschub> Für den Einsatz von Komparatoren gibt es folgende Gründe: (1) Das PWM-Signal hat eine Nennfrequenz von ca. 25KHz [1]. Die wird von einem Standard-OP-Amp
Width Modulation (PWM) Controlled Fans Specification", Revision 1.3 [2] Fairchild Semiconductor, "LM2903/LM2903I,LM393/LM393A,LM293/LM293A", Rev. 1.0.3 [3] Texas Instruments, "LM158,LM158A,LM258,LM258A,LM358,LM358A,LM2904,LM2904V", SLOS068P [4] Philips Semiconductors, "BC327", 1999 Apr 15 Materialkosten
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Elektronik-Labornetzteil
der Sekundärseiter hinter dem Gleichrichter sitzen. Auch glaube ich nicht, dass der Elko "über Tage" 64V hält. 1. Liefert der Trfo des Digi35 gar keine 64V und zweitens verbraucht die LNG-Schaltung ja auch Strom. So ein Elko wird wahrscheinlich nicht mal über Stunden die ominösen 64V halten, auch ganz
Beitrag #5899497: > Jörg R. schrieb: >> Ich warte noch auf ein Video;-) > > Am besten auch mit den 64V am Kondensator ... unterlegt mit Akte-X > Musik:) Die 64V wundern mich immer noch. Das NT liefert nur 30V und der C ist einer mit 63V.
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attiny USI Slave Implementierung
kann man hiermit auch einen LM75 Temp. Sensor auslesen? Oder geht das nur als Master? Meine Hardware soll in etwa so aussehen: LM75-->usi Attiny slave-->twi atmega master
Deine Struktur geht so nicht. Der LM75 wird auch über I2C/TWI angesprochen, von daher kannst du den auch gleich mit dem Mater auslesen. Der Attiny hat außerdem nur einen Hardware TWI, bzw. nur ein USI Interface. Deine Skizze ist somit
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hochauflösende Temperaturmessung
entscheidende? Denn eine Konstantstromquelle kann man ja ganz gut selber bauen oder (z.b. mit einem LM334)?
entscheidende? Denn eine > Konstantstromquelle kann man ja ganz gut selber bauen oder (z.b. mit > einem LM334)? Ja, kann man bauen. Man erreicht damit Schaltungen die für so 0.3 K Resolution-Lösungen passen. Also 100mK Aktivitäten ;-)
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Wo bstellt man besser - reichelt oder conrad
auch hier gibt es Sachen die nicht so gut sind. Bsp: Ich bestellte beim Reichelt BDV65 und BDV64 Leistungstransistoren. Alle hatten eine HFe von ca 80-100 gehabt !! BDV64B - € 1.15 Daraufhin habe ich die auch beim Bürklin bestellt. Alle haben eine HFe von ca 800-1000 gehabt.Wie im Datenblatt
>Thomas der Bastler (thomasderbastler) >Bsp: >Ich bestellte beim Reichelt BDV65 und BDV64 Leistungstransistoren. >Alle hatten eine HFe von ca 80-100 gehabt !! >BDV64B - € 1.15 > >Daraufhin habe ich die auch beim Bürklin bestellt. Alle haben eine HFe >von ca 800-1000 gehabt.Wie im Datenblatt
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WinARM/CodeSourcry Startup/Linkerscipt Fragen
passend zu meiner CPU? Oder einen Link wie die soetwas für CS aussehen muß? 3) Frage zum Luminary LM3S6965 Evaluation Board Dort ist eine JTAG-Schnittstelle drauf, mit der man auch externe ARMs debuggen kann. Laut Luminary auch nur Luminary-CPUs. Kann ich mir schwer vorstellen. Aber vorsichtshalber
neueren Eval-Boards hat Luminary etwas mehr Aufwand für den JTAG-Teil betrieben als bei den alten LM3S811-Boards, wohl auch um das Cortex 2-wire Debug-Interface ansprechen zu können. Mit dem alten LM3S811 hatte ich erfolgreich AT91SAM7 über OpenOCD "flashen" können aber das hat simples FT2232-interface
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Nie wieder teure Tinten-Patronen. Traum oder demnächst Wirklichkeit?
LM317 schrieb im Beitrag #4223618: > Was ist da los bei Epson? Angst vor dem Ablaufen der Patente und dem Einstieg der Chinesen (die technologisch die Herstellung preiswert beherrschen) in den Markt
LM317 schrieb im Beitrag #4223618: > "Nie wieder teure Patronen: Epson macht ernst mit Tinte aus Flaschen" > > http://winfuture.de/news,88321.html > > " .. Im September sollen die neuen Modelle nun
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Welche STM32 sind interessant?
natürlich ofter "Mamutprojekte" hat, dann sollte man doch eher gleich einen 100-Pinner nehmen. Die 64-Pinner reichen für meine Aufgaben. Beispiel: http://www.mikrocontroller.net/topic/163170#1557031
unten einige Links. TME hat z.B. vom "STM32F103RE" noch 10 auf Lager. Der R8 hat kein SDIO und nur 64KB Flash. Ist zum debuggen etwas dünn. Also nur die Speichervariante ab "C" also >= 256 K Flash.
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Lautsprecher (32 - 50 Ohm) Laustärker?
ist ein kleiner und einfacher verstärker, den ich schnell zusammenbauen kann. Und da ich hier einen LM386N-1 habe, würde ich den gerne verwenden und den verstärker dann mit einer 9V Batterie versorgen.
Die 8 Ohm sind doch am LM386 und nicht am Player. Da ist irgendwo noch der Wurm drin. Hast du den 10µF verbaut? Raus damit. Polarität des 250µF richtig?
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Fragen zu eigenem AVR-Board
ATMega64 != ATMega644, weil ATMega644 kann 20MHz! Die Belegung der Ports als 2x5polige Stiftleiste mit der Belegung wie im STK500 und STK600 wäre sinnvoll. Für Quarz eine isolierte Steckfassung erspart die
dann wandelt der LM1068-3.3 die auf 3.3 runter. Muss ich halt nur schauen, dass ich nicht 2 Quellen gleichzeitig dran hab. mit freundlichen Grüßen, Florian Weinhold
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RFID Tierchip auslesen für Katzenklappe(Pollin Board)
Tiny 2313 überreden den Tierchip zu lesen. Was muss ich änder, damit das geht?? "Config Hitag = 64 , Type = Em4095 , Demod = Pind.3 , Int = @int1 'konfiguriert den Timer und die Variablen für HITAG" so steht das im Pollin Code. Ich habe mir das BASCOM als Demo geholt und möchte damit auch
mir Pin 1 des LM2902 zu sein, welches zu RC6 des PIC führt. Es ist ein Signal welches, wenn ein RFID gelesen wird, mit 134kHz/32 wechselt, der Bitrate des fdx-b Protokolls - siehe http://www.priority1design.com.au/fdx-b_animal_identification_protocol.html
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Sound verstärken..
wäre das Bauteil eher ein Operationsverstärker, der hier für den notwendigen Pegel sorgen kann. Also, LM358 / LM324 o.ä. und ein paar Widerstände und Kondensatoren.
die Daten MP3 überleben. :-) Ich weiß jetzt nicht, wie der ZX81 die Daten aufgezeichnet hat, neim C64 Turbotape hätte ich starke Zweifel. MP2 könnte andererseits sogar gehen, das wurde extra so gebaut, daß die Phasenbeziehungen z.B. für Dolby-Surround-Signale erhalten bleiben. Kleiner Verstärker
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Übertragungsrate Netzwerk NAS zu gering.
So ists besser: https://downloadmirror.intel.com/25016/eng/PROWinx64.exe
Intel hat üblicherweise auch in aktuellen Paketen sehr > weit zurückreichende Treiber drin. 82579LM in HP-Rechner, nicht rebranded. Ebendieses PROWin64-Paket hielt sich für unzuständig. Hat vielleicht gelogen, denn der wird wohl sogar noch produziert, aber das ändert wenig. PS: Dass Intel bei Win10
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ADC Messung großer Spannungsbereiche bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
Willi S. schrieb im Beitrag #5682239: > Ein LM358 ist aber schon was anderes als ein OPA2197 ??! ja, natürlich. damals wurde aber auch mit dem LM358 simuliert und die Sache blieb stabil nachdem ich dann OPA2197 eingepflanzt hatte. Wird dann vermutlich
stricke grade selbst mein Design um, aktuell sieht es so aus wie im Anhang mit LT1014 (ist ein präziser LM324). Vielleicht ist das auch eine Idee für dich. Strommessung geht via Lowside.
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MMC/SD Bootloader füt ATMega16
Hallo Stefan, leider beschreibt der Bootloader nur die ersten 64kb, d.h. er schreibt 64kb und die weiteren 64kb schreibt er nochmals über die ersten. (So sieht es zumindest aus.) Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus: 00000 - 0F7F7 = 00 0F7F8 = 78 0F7F9
karl.M. but where is fusebits in bootloder ? Am i neede to chang it for other MC like atmega32 or 64 ?
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Wirkungsgraf AB-Endstufe (LM3886)
Ich habe. 2 Lm3886 an einen Aluminium-Kühlkörper befestigt. Abstand ca 62,5mm Außenmaße Kühlkörper (25mm x 35mm x 195mm) Anschließend habe ich einen kleinen Lüfter befestigt, der in der Mitte des Kühlkörpers Luft
P2 = 50 W (am Ausgang abgegebene Leistung) P1 = 4 mal 50 W / Pi = 64 W (aufgenommene Gleichstromleistung) Pv = ( 4 / Pi - 1 ) mal 50 W = 14 W (Verlustleistung der Endstufe) Gruss
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MEMS Mikro mit I2S auswerten
im Beitrag #4851120: > Im Konfigurator wird als Beispiel für 44,1kHz eine Frequenz von > 2x44,1+64 Bit angesetzt, als Samplefrequenz. Das ist mir plausibel, wenn > es Stereo wäre, wobei Ich nicht auf 64 Bits, sondern 32 komme. (?) "2x44,1+64 Bit angesetzt, als Samplefrequenz" ist sicher falsch
umschalten? Geht laut Datenblatt nicht. Es muss 2x32 Bit sein. "The Over Sampling Rate is fixed at 64 therefore the WS signal must be BCLK/64 and synchronized to the BCLK. "
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Kleiner XTEA in C (ohne 32 bit)?
@Jörg: -lm und -Os werden benutzt. Die vorgeschlagenen Casts sind IMHO falsch (das sind 32 bit, die um 11 bit verschoben werden - danach sind es immer noch mehr als 16 bit). @Hagen: - Assemböer-Code verstehe
>@Jörg: -lm und -Os werden benutzt. Die vorgeschlagenen Casts sind IMHO >falsch (das sind 32 bit, die um 11 bit verschoben werden - danach sind >es immer noch mehr als 16 bit). Aber das ist der index für ein
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Meine erste richtige Schaltung/Platine -- Bitte um Feedback!
50/index.html?;ACTION=3;LA=5011;GROUP=B319;GROUPID=4000;ARTICLE=84589;OFFSET=1000;SORT=artnr] IC1: LM 2574 N5 [http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-2574-N5/index.html?;ACTION=3;LA=5011;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=39826;OFFSET=1000;SORT=artnr] D2: 1N 5819 [http://www.reichelt.de/1N-UF-AA-Dioden/1N
3;LA=5011;GROUP=A5333;GROUPID=3020;ARTICLE=21624;OFFSET=1000;SORT=artnr] TEMP.: ------ IC3: LM 335 TO92 [http://www.reichelt.de/ICs-LM-LS-/LM-335-TO92/index.html?;ACTION=3;LA=5011;GROUP=A215;GROUPID=2912;ARTICLE=10469;OFFSET=1000;SORT=artnr] R14: 64Y-10K [http://www.reichelt.de/Praezisionstrimmer
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[V] hobby auflösung
94-840078 Lötzinn, bleifrei, Ý 1mm, 100g 6,95 EUR 6,95 EUR 2 94-100913 LM555CN 0,12 EUR 0,24 EUR 1 94-100914 LM556N, Timer-IC, 2-fach 0,17 EUR 0,17 EUR 5 94-120626 IR-Sendediode TSUS5200
PNP-Transistoren, 100 Stück 2,50 EUR 2,50 EUR 1 94-800060 Sort. IC-Fassungen, 8...64-polig, 1,00 EUR 1,00 EUR 5 94-100967 LM311D, SO8 0,10 EUR 0,50 EUR 2 94-100979 A110D 0,15 EUR
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Ideen für Projekte mit dem Infineon XMC 2Go Gesperrt
XMC 2Go Retro Computer :-) Meine Idee wäre ein ZX81 Emulator, für ARM Cortex M3 (64k Ram, 512k Flash) gibt es sowas schon und ob es für den ARM Cortex M0 (16k Ram, 64k Flash) auch funktioniert ist die Frage ?! Wem meine Idee gefällt kann sich ja mal bei mir melden. LG an die Forengemeinde
hat zwar kein DMA, aber: > Depending on the application needs, a total buffer capability > of 64 data words can be assigned to the … transmit FIFO buffers > of a USIC module. Cool, für ein SPI-TFT-Display 'ne feine Sache! Und 64KB Flash reicht auch für viele Glyphen (Buchstaben) und Widgets
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
Ich sehe ueberigens das du den LM324 mit 5V und 0V versorgst. So kann die Schaltung nicht funktionieren. Die braucht +- Spannungen. Und der LM324 ist auch etwas langsam. Besser TL084 und das ganze mit +- 12V. Der Jakob muss noch
dann könnte ich die Platine an Jakob schicken. Nicht so schnell... Ist das Absicht, daß beim LM324 eine negative Versorgungsspannung fehlt?
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Suche eine kleine [3 cm] Oszilloskop Röhre
Zahlen geknetet, und dir einen Wandler diemnsioniert, das ganze geht gerade noch bequem mit einem LM2577-Adj Eingangsspannung 11 bis 13V Ausgangsspannungen: 150V für Ablenkendstufen (damit sind in Brückenschaltung ca. 240Vss erreichbar) 1,1kV Beschleunigungsspannung (ehr für 7cm-Röhren, kann
www.mikrocontroller.net/topic/513320 Das mit der Heizspannung läuft zur Zeit über einen Stepp Down Converter mit dem Lm2596. So allen noch einen schönen Abend. Gruß bastler2022
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Moeglichst schnelle LED-PWM?
Schritte nimmt das Auge war, weil das Auge nicht linear ist. Eine andere Moeglichkeit waere ein LM2575 mit z.B. INA138 am Sense Eingang zuregeln und somit eine Konstantstromquelle aufzubauen. Die Dimmung uebernimmt ein AVR mit einem PWM Ausgang (RC Tiefpass). Der LM2575 schafft 500mA und ist im DIP8 Gehaeuse erhaeltlich, wenn Du den LM2575 mit einer Engangsspannunng von 22V betreibst kannst du einige LED's in Reihe schalten. Du koenntest Dir auch den INA138 sparen und einen OP benutzen. Die LEDs sind dann als Erdfreie Verbraucher
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[Sammelbestellung] µC-Board + RAM
Atxmega64/128a1u Die unterstützen auch den 4 port modus. Dadurch sollte man auch 8 bit SD RAM direkt anschließen können.
Egal, nehmen wir einen größeren Chip und verschwenden den Rest. :-) Vergleich LPC1788 / ATXMEGA64A1U ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Der ATXMEGA64A1U ist deutlich kleiner (TQFP100) und preiswerter ist er auch (2,90€). Dadurch wird auch das PCB kleiner und kostengünstiger. Auch der Layout-Aufwand
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ARM7 von Atmel oder NXP?
des ARM7 hat der nicht mehr. Devboard gibt es in Kürze: http://www.luminarymicro.com/products/dk-lm3s9b96.html Bietet alles, was Du suchst.
Device. USB Host hat der 2388 (144Pin). Wenn du warten kannst/willst wäre der LPC1766 und v.a. die LM3S9Bxx sicherlich interessant. Die LM3S sind für Q3/09 _angekündigt_. Wann die tatsächlich ausgeliefert werden weiß nur der Himmel. Ich bezweifle das das noch in diesem Jahr sein wird. Stand heute
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avr/4.8.3/../../../../avr/bin/ld: warning: -z relro ignored.
avr-gdbtui bin/avr-gdb :/opt/cross/avr> rpm -qf bin/avr-gdbtui cross-avr-insight-6.8.1-36.1.x86_64 Ist das evt ein Compiletime Option, die Suse unguenstig gesetzt hat? Irgendeine Moeglichkeit, dass zu ueberschreiben?
bin/avr-gcc Name : cross-avr-gcc Version : 4.8.3 Release : 1.1 Architecture: x86_64 Install Date: Mo 21 Mär 2016 17:59:20 CET Group : Development/Libraries/C and C++ Size : 99543046 License : GPL-3.0+ Signature : DSA/SHA1, Fr 21 Nov 2014 16:34:24 CET, Key ID
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32-Bit Arithmetik mit dem AVR
-O1 bringt nochmal knapp 190 Bytes obendrauf und die Zeile wird mit 326 Bytes übersetzt. -lm beim Linker reinzuschreiben hatte keinerlei Auswirkungen.
r24, r25 5e: 80 93 62 00 sts 0x0062, r24 62: 62 95 swap r22 64: 6f 70 andi r22, 0x0F ; 15 66: 44 0f add r20, r20 68: 44 0f add r20, r20 6a: 63 70 andi r22, 0x03 ; 3 6c: 64 2b
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128x64 Grafik LCD An Atmega 8/16/32
Hallöchen, Bin nun im Besitz eines Grafischen 128x64 LCDs von Pollin (TG12864B-13) mit einem KS0108 kompatiblen Controller. Ich hab folgende PINS aus dem Datenblatt: 1 -> VSS 2 -> VDD 3 -> V0 4 -> D/I 5 -> R/W 6 -> E 7 -> DB0 8 -> DB1 9
ausgeben. Dein Display hat übrigends zwei Controller. Genau genommen hast du zwei Displays mit jeweils 64*64 Pixel vor dir.
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EEPROM Schreibzyklen
Es gibt eine schicke Alternative zu üblichen EEPROMs - den 48L512 bzw. 48LM01 von Microchip. Das ist eine Kombination aus schnellem SPI-RAM und EEPROM, das sich selbst darum kümmert, den RAM-Inhalt ins EEPROM zu übertragen und umgekehrt. Die Übertragung erfolgt automatisch bei
Wenn man nur drei Konfigurationsbytes sichern möchte, ist das allerdings leichter Overkill, bei 64 bzw. 128 kByte Kapazität.
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Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB
Berechnung analog Innentemperatur: Bytes 10+11 von HEX in Dezimal umwandeln ("01FF"=>511) und durch 64 teilen (511/64=>7,984375°C). Ebenso ist hier noch offen, wie die negativen Zahlen dargestellt werden. Späte Grüße Sascha
ff 00 fc 02 00 14 02 15 00 02 0a 00 01 00 00 fa f1 cb 78 0e 00 04 c0 02 00 14 86 05 05 00 64 f5 60 78 18 04 00 0c 02 00 14 87 05 05 00 64 00 5a 00 ef 03 f7 00 00 a2 d0 ee 76 78 0e 01 04 c0 02 00 14 a6 05 05 00 64 f5 81 78 18 04 01 0c 02 00 14 a7 05 05 00 64 00 8a 00 64 03 e8 00
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[S] ELV 7000er Serie
lästern. Damals aber war es, genau wie die Bücher "1001 Schaltungen" oder die Basic Listings in der C64, einfach klasse Schaltungen nachbauen zu können oder Bausätze kaufen zu können. Als Jugendlicher hatte ich mir den Karaoke Verstärker mal als Bausatz gekauft und aufgebaut. Da gab es halt noch kein
funktioniert. Ansonsten könntest du natürlich umbauen. Zum Beispiel ein 15V Netzteil nehmen und den LM7805 hinter den LM7812 hängen. 🤷♂️
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Bandpassfilterschaltung
Josef L. schrieb im Beitrag #7173618: > TL072 mit 3 MHz Grenzfrequenz ist sicher OK, LM358 > ginge aber auch, da hat jeder einzelne Opamp noch knapp 30dB > Leerlaufverstärkung bei 40 kHz. Vorsicht: ein OPA muss auch im Sperrbereich noch einiges an Verstärkung mitbringen, denn sonst ist er nicht in der Lage dort die Dämpfung zu machen! LM358 würde ich deshalb ausschließen, selbst der TL072 kann grenzwertig sein. Das hängt auch von der Filterstruktur ab. Früher gab es mal das Tool FilterPro von TI zum Download, dort wurden die Randbedingungen
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64 Bit Timer einstellen
Timer zählen soll muss ich in zwei 32 Bit Register schreiben. Also es wird für ein 64 Bit Timer, Intern Timer A (32 Bit) und B (32 Bit) benutzt/verschaltet. Laut Handbuch: When a 32/64-bit Wide GPTM is configured to one of the 64-bit modes, GPTMTAILR contains bits 31:0 of the 64-
B Interval Load (GPTMTBILR) register contains bits 63:32. Eingebunden wird natürlich dazu die "lm4f120h5qr.h" [c] //Timer disable (GPTMCTL) //P.737 WTIMER0_CTL_R = 0x0; //Timer A configuration, 64 Bit (GPTMCFG) //P.727 WTIMER0_CFG_R = TIMER_CFG_64_BIT_TIMER; //64 Bit Timer
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8038 nachbilden
nachzubilden? Wenn ein Chip legendär und rar genug ist wird das tatsächlich gemacht: https://www.c64-wiki.com/wiki/SwinSID
nachzubilden? > > Wenn ein Chip legendär und rar genug ist wird das tatsächlich gemacht: > https://www.c64-wiki.com/wiki/SwinSID Für den LM3909 gabs auch Ersatzschaltungen z.B. von Elektor.
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Referenzspannung für ADC runterteilen
des MCP3301 heißt es: VRef min: 400mV Current Drain max: 150µA Die Referenzspannung ist ein LM4140-2,5 ... Der kann wohl ohne Probleme 8mA Strom liefern. Das Sensor-Frontend selbst hat eine Eingangsimpedanz von 500kOhm am Referenz-Pin.
erniedrigen der Referenz durch 8 teilt, hat man einfach 3 bit mehr an Rauschen. Die kriegt man mit 64 Additionen weg, aber dann koennte man auch gleich den Bereich, dh Referenz, gleich lassen und 64 Additionen machen. Dann kriegt man auch 3 zusaetzliche Bits. Theoretisch, bei gleichverteiltem Rauschen
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AVRdude hängt beim flashen
in quotes. EXTRALIBDIRS = #---------------- External Memory Options ---------------- # 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), # used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()). #EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff # 64 KB of external
- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00 Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged
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Für ATtiny4313 kompilieren?
/gcc/avr/4.7.0/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/:/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/../../../../avr/bin/ LIBRARY_PATH=/opt/cross/avr/lib64
' /opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/collect2 -m avr25 -o vitrinencontroller.o crttn4313.o -L/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/avr25 -L/opt/cross/avr/lib64/gcc/avr/4.7.0/../../../../avr/lib/avr25 -L/opt/cross/avr/lib64/gcc
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Programm zur billigen Relaisplatine 8FA
c { gcc -Wall -I. -O3 -D_GNU_SOURCE -D__SMP__ -DLINUX -D_LARGEFILE_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -D_REENTRANT -lpthread -lrt -mcpu=i686 -fexpensive-optimizations -DCPU=686 -ffast-math -m486 -lm -lz -o $1 $1.c && prelink -fmRv ./$1 && strip $1 } Übrigens gibt's hier ein größeres Programm
64 -D_REENTRANT -lrt -funroll-loops -fexpensive-optimizations -ffast-math -lm -DCPU=686 -I/usr/lib/ -o relais relais.o /usr/lib/libpthread.a hinbekommen, aber offenbar durch einen Bug in libpthread.a
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Erstes groesseres Project - Bitte mal Blick drauf werfen
@Markus_8051: Die 100µF an den Spannungsreglern sind sicherlich hoch, aber z.B. im Datenblatt des LM1117 wird ein 10µF-Tantal empfohlen.
Standard-Spruch ab: Datenblatt befragen. 7805 und kompatible mögen größere Elkos nicht sonderlich, mein LM3940 will z.B. 33µ mindestens. Das kann man also wohl erst nach der konkreten Bauteilauswahl festlegen. ;) Gruß aus Berlin Michael
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ISE 11.4 unter win7/XP mode MAP-Problem
Fertig. Lizenz natürlich über den Lizenz-Generator auf der Homepage erstellt. Dann das Update für Win x64 runter geladen und installiert. Ging ohne Probleme. Der XP Modus ist nicht nötig. Das ganze läuft sogar in nativ 64 Bit, dazu ist der Ordner C:\Xilinx\ISE\bin\nt64 auf der Platte. Mit der 10er Lizenz
Update: 11.5 läuft unter Win 7 x64 genauso nativ ohne XP Modus, wie 11.1 und 11.4 sowohl in der 32Bit als auch in der 64 Bit Version aus dem /nt64 Ordner.
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selbstblinkende SMD-LED mit niedrigem Stromverbrauch
: "Actually, Russel, 5mm Red LEDs with an embedded flasher chip were available around the time the LM3909 was widely available. I have a few somewhere. The actual chip used was never disclosed, although it was very likely the LM3909. You could clearly see the die as a little black dot on the lead mounting
bei mir folgende LED: https://www.pollin.at/p/hochleistungs-led-lumiled-sluxeon-lxql-dh28-rot-73-9-lm-v-linse-121295 ) Wurde in der Arduino IDE programmiert, es gibt wahrscheinlich auch bessere Lösungen... [c] //original (c) 2013 by Nick Gammon https://forum.arduino.cc/index.php?topic=200590.0
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SAQ Minimalempfänger
konsultieren, ich will ja nicht dass ich mir das vorwerfen lassen muss. So aus dem Gedächnis sind da LM324, LM3900, LF357 und natürlich 741. Aber vermutlich ist bereits das externe Rauschen bei 17.2 kHz zu hoch.
Ferritantenne ist der Durchmesser 9mm, meine große Rahmenantenne hat 90cm. Entsprechend die Flächen 64E-6 m² bzw. 0.64m², N = 200 bzw. 42, µ = 300 bzw. 1 und λ = 17430m. Damit kommt bei beiden etwa 1 cm als wirksame Höhe heraus, während nach der Definition bei Mende die wirksame Länge nicht von µ
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(V) Spannungsregler, Logik, MCUs,
MC7805CT, TO220, 1.0A Positive VoltageRegulators MC78L05A, TO92, 100mA Fixed Output Linear Regulator LM79L05, TO92, 3 Terminal Negative Regulators LM337, TO220, 3 Terminal Adjustable Negative Regulators 74HC14, DIL14, Hex Schmitt Inverter CD4051, DIL16, 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
DIL14, 8K Flash ATMEGA88-20PU, DIL28, 8K Flash ATMEGA168-20PU, DIL28, 16K Flash SMT: LM217, TO263, 1.2V to 37V adjustable voltage regulators LM317, TO263, 1.5A Adjustable Output, Positive Voltage Regulator 78L05, SO8, 100mA Fixed Output Linear Regulator 78M05, DPAK, Precision
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OP-Amp LED Treiber
aufbauen müsste, was wieder uninteressant wird. Als Op-Amp will ich einen Brot-und-Butter-OpAmp allá LM324 oder LM358 nehmen - simpel zu beschalten und dank rail-to-rail ohne negative Versorgungsspannung betreibbar. Das ganze Projekt steht und fällt am Preis. Ziel soll sein 10 LEDs mit zehn Schaltkreisen
384+-24+2+0.00009999999999999999+35+1%0Ag+152+224+152+240+0%0Ao+14+16+0+4097+40+1.6+0+2+14+3%0Ao+15+64+0+4099+5+0.00625+1+2+15+3%0Ao+7+64+1+4099+0.3125+3.2+2+1+2.5%0Ao+14+64+1+4099+40+12.8+3+1+40%0Ao+20+64+1+4099+5+1.6+4+1+0.15625%0A kann man sich die Simulation ankucken. Mit einem Doppelklick auf das
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FM Radio mit PLL oder IC
? Wie wird das gemacht? (war da nicht auch etwas mit einem Quarzfilter?) - Danach: Demodulation, LM386 als Audioverstärker und Lautsprecher dran... Ansonsten: welchen IC zum Superhet-Empfang könnt ihr mir empfehlen? -> lieber auf diese Frage eine schnelle Antwort als auf den Rest. Danke. bitte eine
Nö. Du mischst die Frequenz, die Du aus der PLL holst (z.B. LM7001) mit dem empfangenen Signal. Eins der beiden Mischprodukte sollte dann bei Deiner ZF (10,7 MHz) liegen, welche Du dann demodulierst. Schau Dir mal den NE612 / SA 612 an. Ich habe hier gerade selber
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Einfache Schaltung zur Temperaturmessung mit PT100
so ist versuche ich mit Hilfe der Mathematik sprich Statistik die Genauigkeit zu erhöhen. Bei den 64 Messungen wird das Ergebnis immer etwas schwanken. Die Verwendung der ersten 13 Bit entspricht ja im Prinzip dem Durchscnitt von 64 Messungen unter Berücksichtigung der ersten 3 Kommastellen des Durchschnitts
aber nicht mehr genau wo! Auch hier wieder: Um die Auflösung um 3 Bit zu erhöhen benötigt man 4^3=64 Messungen. Glaubst du mir jetzt Stefan Ernst? ;-)
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Wurzel ziehen am Cortex M0
15bit in, weil man sich das "j" je nach Vorzeichen dazumultiplizieren kann. Dafür reichen dann auch 64kByte.
Hallo, intressant, nur sehe ich richtig, es beinhaltet eine 64 Bit Division und ausgegangen wird von 32 Bit? Eine Division mit 64 Bit geht aber auch nicht rasch von statten. wo oder was ist "*this" und dann ist da noch eine Multiplikation mit 32Bit * 32Bit
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Schaltung defekt, Fehlersuche
Nummern an den Bauteilen, die ich bisher identifizieren konnte. [code] Seite 1: 1 LPC2119FBD64 NXP LPC2119 µC mit CAN 2 HC4052 RT65711 TXD17 27E 74HC4052 4-Kanal analog Multiplexer/Demultiplexer 3 2904 SA6U (oder SAGU) LM2904 OpAmp 4 6163D Infineon PROFET® BTS 6163 D, High Side Power Switch 5 24C01CI SN1608 MCP I2C EEPROM 6 2901 ST MZRR737 STM LM2901 4x Komparator 7 NCV4269A5G ON PPJJ11 OnSemi NCV4269A low dropout Regler, 5V, 3,3V 150mA 8 2901 ST MZRR737 STM LM2901 4x Komparator 9 NXP A1040/C AWW000 nD744 NXP TJA1040 CAN