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Reparatur HF Messplatz – Verständnisprobleme
FM-Modulation gelangt die DDS-Ausgangsspannung direkt zum PLL2-Phasenkomparator. Über die digitalen Gatter (74HC03?) wird umgeschaltet. Am Oszi muss eine saubere Referenzfrequenz (bei FM-OFF) mit ~1,25MHz (Rechteckspannung) messbar sein. Mit Modulation wird die Rechteckspannung Jitter aufweisen.
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EleLa - Elektronik Lagerverwaltung V4.0
exportierte sqlite Datenbank zickt beim Import: - bauteiladr hängt, kein Datensatz importiert [c] 03:09:32 H: Start import from "/home/mratix/EleLa4/Backup/20822_Backup.sq3" 03:09:32 Database Version: V4.0.20101 03:09:39 E: SQL Error: Data too long for column 'BestellNr' at row 1 (spExpClick|mnDBExportClick
irreführend, da dort vermutlich unter "Bezeichnung" 7400 stehen soll und nicht schon die Variante 74HC00?! Das verwirrt, wenn dort eigentlich genau diese Unterscheidung erklärt wird, es aber anders gezeigt ist.
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LED Leiste überlasten
R2UAAOSwk2JezLm7&enc=AQAEAAACYIQvEcHUrT7nmUC3yY5qbPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXKCC4z9PJcb56UCdYbY0AjqXP7VcUqEPqpUDd7gHc6HV0g%2FXV27F1N%2F9qVP%2B36vOEOA%2BTXBJuOIS3cQ5HyoML51hvSf8iXItV5NGGA%2B03AhJGb5rYclcki2G9etJxeBe26LInegX3FeWaKGhj0j6o0GwabWfatc5JgixE5vXzNM0zAoItBLskdHh5953GvgubX58xooY%2BcnmtZCb1tS0CcVzsYEcfG6kmHmFflRdkZl
LED-Modul 12V - 30V U(V) I(mA) P(W) 12 236 2,83 24 113 2,71 28 98 2,74 28,8 95 2,74 Die Leistungsaufnahme bleibt nahezu über den kompletten Spannungsbereich konstant. Helligkeitsänderungen konnte ich nicht wahrnehmen. Der Test soll nur verdeutlichen
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Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 2 Gesperrt
4702096.html Am schlüssigsten scheint mir die Erklärung, dass nicht erst mit dem Kontaktverbot vom 23.03., sondern bereits mit den Schulschließungen bzw. den verschiedenen Aufrufen in den Tagen danach eine weitgehende soziale Distanz geschaffen wurde. Darum zeigt sich am 23.03. kein richtiger Knick mehr
2712 Die Infizierten nehmen also ab und zu. Differenz der Zahl der Toten von RKI und JHU ab 30.03.2020: 51 0 46 104 121 107 157 104 168 128 137 150 44 174 56 74 38 101 98 147 Noch Fragen? Die Zahlen der JHU sind mit grob 3% Fehler behaftet. Den Fehler gleicht man täglich aus. Ich hab auch
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PIC Entwicklungsboard Eigenbau
Übersichtsseiten wie http://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1004&mid=10&lang=en&pageId=74 Nach USB und Package=PDIP gefiltert bleibt eine recht überschaubare Anzahl übrig.
0,85V ab. Typischer Spannungsabfall von dem LM1117 bei 200mA ca. 1,12V. Ergibt: 5V-0,85V-1,12V=3,03V Oder sehe ich das falsch? Hast du schon ein Board aufgebaut?
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
Ggf. solltest du bei "stable" schauen: http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/kirkwood Die snapshot Geschichten werden tagesaktuell aus dem svn gebaut.
- 3,0 V 29,5 mA = +0,030 A -13.4 = -0,013 A Widerstand "Ohm" = (4,3 V - 3,3 V) / 0,03 Widerstand "Ohm" = 1 V / 0,03 = 33 Ohm Verlust Widerstand = (4,3 V - 3,3 V) * 0,03 Verlust Widerstand = 1 * 0,03 Verlust Widerstand = 30 mW Ich verwende 2 * 16 Ohm Widerstände in Reihe...passt
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Cocktailmaschine - so weit so gut ?
Noch einer: http://neuerdings.com/2013/03/08/bartendro-raspberry-pi/
Lösung mit Ultraschall von oben in die Flasche am einfachsten. Z.Z. spiele ich zufällig mit einem HC-SR04 (gibt's im 5er Pack ab ca. 5€ bei ebay). Die Messgenauigkeit liegt bei unter 1mm bei sehr guter Wiederholgenauigkeit (mit Zollstock gechecked). Je nach Flüssigkeit kann der uC abh. vom jeweiligen
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
Es geistert gerade ein Mikrocontroller für 0.03 USD durchs Netz: https://www.youtube.com/watch?v=VYhAGnsnO7w http://www.eevblog.com/forum/blog/eevblog-1132-the-3-cent-microcontroller!/ Hersteller: http://www.padauk.com.tw/en/product/index.aspx
es jetzt. Allerdings gibt es eine andere Merkwürdigkeit: [code] 0140 00 17 40 18 0A 30 81 03 7A 00 72 00 C2 01 FF 28 |..@..0..z.r....(| 0150 80 13 80 03 7A 00 48 65 6C 6C 6F 20 57 6F 72 6C |....z.Hello Worl| 0160 64 21 00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- |d!. | [/code
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schnelle dezimale Division auf AVR & Co.
Hardware wie ein DS1307 (der ist mit seinem I²C Interface bestimmt nicht dafür konstrutiert um via 74HC247 direkt auf irgendwelche 7-Segment-Anzeigen zu gehen) speichern Daten im BCD Format statt binär - ich hab schon vor 30 Jahren auf'm PC/AT nicht verstanden, warum ... ein einfacher 32bit-Zähler (unixtime
/ 16 = 0x511F -> Meßwert * 0x511F (32-Bit-Ergebnis) = 0x13B9C9C0 -> 1. Anzeigeziffer = 1 -> 0x03B9C9C0 * 0xA = 2541E180 -> 2. Anzeigeziffer = 2 -> 0x0541E180 * 0xA = 3492CF00 -> 3. Anzeigeziffer = 3 -> 0x0492CF00 * 0xA = 2DBC1600 -> 4. Anzeigeziffer = 2 (oder 3 gerundet) die 4. Stelle ist
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Blutzucker-Messgerät Hardware OLED Display
kommerziellen > Lösungen auch eine hätte, die man selber bauen kann. > STK200 hat 'nur' einen 74HC244 wenn ich richtig in erinnerung habe. Der wird auch ohne schmerzen mit 3V arbeiten. Sollte jedoch HCT244 drin sein wird nciht gehen. Lösung - tauschen, ich habe hier einen STK200 der ein 74LV244
Ich vergass, ich habe einen 74LS07 dazwischengeklemmt. Werd das aber nochmal durchmessen. Aber lesen geht ja. Kann es sein, dass der Programmer im AVRStudio doch einen Verify byteweise macht?
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Hilfe bei GAL für Anfänger
GAL richtig bist? Das sind keine Prozessoren, die ein Programm ausführen, sondern Logikbausteine wie 74er TTL oder CMOS Gatter, nur mehr davon in einem Chip. Ich frage, weil du von Tastern, Anzeigen usw. schreibst, das ist eher das übliche für Prozessorsysteme. So oder so, zuerst musst du dir einen
www.armory.com/~rstevew/Public/Pgmrs/GAL/_ClikMe1st.htm oder einen Universalprogrammer wie GALEP oder ALL03.
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NXP verschenkt ARM-Chips
Moment auf deinem Bild, als es im Board hoch geladen war. Nu ist es wieder weg. Datum war was mit 05.03. oder 03.05.
allerdings nur in vollständigen Verpackungseinheiten vom 50 Stück Das währen dann beim KWH022ST03-F01 o.TouchScreen 12 US$ ~ 9.00 Euro KWH022ST03-F02 m.TouchScreen 14 US$ ~10,50 Euro + Versand und Märchensteuer Sind dann bei 50 Stück mit Touchscreen und SMD Connector ungefähr 15,50
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Padauk PFS154 Programmer mit Arduino Uno / ATmega88 - 328
der Codes braucht und das auf einem Video besser lesbar ist - Portexpander mit Schieberegister 74HC595 / HEF4094 ;-) irgendwas muß man ja mit der Fernbedienung steuern. Einige Änderungen wurden am Repository vorgenommen und ein (wirklich sehr böser Fehler) in "pfs1xx_gpio.h" vorgenommen: Ich
.4 ;PAC.4 0x003f: 0x0077 STOPEXE 0x0040: 0x0000 NOP 0x0041: 0x303a GOTO 0x03A 0x0042: 0x007a RET
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Eisenbahnsteuerung mit Atmega16
Er wird schon selbst wissen, dass er für Magnetantriebe mit 2 Spulen mit NPN-Transistoren oder ULN2x03 auskommt, für bipolare Einspulenantriebe (z.B. LGB) oder Motorantriebe (Fulgorex & Co) aber eine H-Brücke braucht (egal ob elektronisch oder mit zwei Relais mit je ein Wechsler). Wenn noch gar keine
einen ganzen Tag mit zwei Ports ist unkritisch verlaufen. Das Lichtsignalmodul basiert auf dem 74HC585. Davon sind pro Modul zwei Stück verbaut. Da Glühbirnchen bei Lichtsignalen verwendet werden, müssen auch diese Ausgänge per ULN 2803 betrieben werden. Es lassen sich bis zu vier Lichtsignalmodule
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Drehzahlmesser 4 mal 7-segment mit 90S2313
leuchten sollen - 4 Ausgänge für die Geschwindigkeit, die auf einen BCD->7-Segment Wandler gehen (SN74LS48N) - 3 Ausgänge um einer-, zehner- und hunderterstelle auszuwählen - 2 Eingänge (Drehzahl und Tachosignal) Kann mir evtl. jemand ein Programm dafür schreiben? Wäre super! Portbelegung etc.
je 7 Leitungen anzusteuern. LCDs zu multiplexen ist bisweilen kniffelig. Nimm einfach ein paar 74HC595 und steuer damit dein LCD. Braucht nur drei Pins am Controller. Deinen 100 Hz Interrupt schafft jeder uC spielend. [[Porterweiterung mit SPI]] MFG Falk
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Wer verwendet RFM69?
Die Register 0x03 und 0x04 sind bei dir beide mit dem MSB (0x07) beschrieben, das ergäbe eine Bitrate von 17788 bit/s, es muss wohl so lauten: [c] /* 0x03 */ { REG_BITRATEMSB, RF_BITRATEMSB_17240}, /* 0x04 */ { REG_BITRATELSB
mit dem LD1117V33 runtergeregelt. Die logischen Eingänge des RFM habe ich mit dem 5V-toleranten CD74HC4050 Logikbuffer beschaltet. Den MISO habe ich direkt auf den µC gelegt. Simsalabim: Es läuft. Nun stehe ich nur noch vor einem Problem: Wenn ich die Spannungsversorgung einschalte, senden die
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Nokia 6100 Grafiklibrary die Zweite
melden. Ich habe einige Änderungen vorgenommen, damit es bei mir lief. Läuft bei mir auf einem AT89C51CC03.
klar. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob die Schaltung so in Ordnung ist. Ich habe jetzt einen 74HC4050 als Pegelwandler drin (ziemlich exakt 3,3V und 3,0V ausprobiert). Beides funktioniert nur mit deutlichen Kondensatoren an der DATA Line und ich kriege immer noch völlig wirre Graphiken (siehe Bild
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Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€
Board weiterempfehlen. :-) Das Bild zeigt die testweise Ansteuerung eines Hitachi-LCD an einem 74HC4094. Wenn ich nicht auf meinem Testboard eine Loetstelle vergessen haette dann waere das in einer Stunden zu schaffen gewesen, seufz. Olaf
das Datum verändere... Das Datum in der Lizenz? Sipeed bietet aber auch eine Lizenz für TD bis 03/2022 an.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2) Gesperrt Bilder
Schaltplan & Layout unter Creative Commons) gibt es auf meiner Homepage: http://www.leo-andres.de/2013/03/rfm-usb-dongle/ Bei Interesse kann ich das auch mal hier ins Wiki laden oder ein eigenes Thema draus machen.
Pokemon eigene Tools bzw. Saveeditoren. Allgemeines: Der µC ist ein PIC18F4550 und die zwei ICs sind 74HC595 Schieberegister für die Adressleitungen. Für die USB-Verbindung verwende ich direkt die USB-Hardware des PIC und den USB-CDC Treiber. mfg, alex,
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Schnelle FFT in Assembler
108*4, 28*4, 92*4, 60*4, 124*4 .dw 2*4, 66*4, 34*4, 98*4, 18*4, 82*4, 50*4, 114*4 .dw 10*4, 74*4, 42*4, 106*4, 26*4, 90*4, 58*4, 122*4 .dw 6*4, 70*4, 38*4, 102*4, 22*4, 86*4, 54*4, 118*4 .dw 14*4, 78*4, 46*4, 110*4, 30*4, 94*4, 62*4, 126*4
zweiten uC sendet. Dieser zweite uC (ein AT89C2051) arbeitet als LED Displaycontroller um über zwei 74HC4094 Schieberegister mit Latch die 16 LED Zeilen anzusteuern. Die 32 Spalten werden dann mit zwei 4-zu-16 Dekoder und MOSFETs angesteuert, immerhin fließen hier über 2A pro Spalte. Sobald das Ding
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Eure Basteltische Bilder
ich die ursprüngliche freie Rückverdrahtung durch einen Backplane ersetzt, die für jede Stelle den 74HC595 enthält. Sind zwar immer noch paar Drähte da (man kann ja nur auf einer Seite löten, da lohnte 2-lagig nicht), aber die reine Stellenansteuerung ist auf der Backplane. Ist gewissermaßen eine
den Tek2430 habe ich verkauft. Signalgeneratoren R&S SMY02 bis 2GHz R&S SMHU bis 4,3GHZ R&S SML03 bis 3,3GHz R&S SML03 bis 3,3GHZ aber mit Option B8 Stereo, RDS und ARI-Coder Mehrere Generatoren habe ich öfters im Einsatz. z.B. Intermodulationsmessungen an Mischerbausteine. Da braucht man schon
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Heizungsschnittstelle 7-8-9
Brennersperrzeit zu erreichern gefällt mir nicht. Der Beitrag von Autor: Frank (Gast) Datum: 05.03.2010 18:14 ist ja mal ein Ansatz. Aber ist ein anderes Gerät. LG
folgt darstellt: PWM Vorlauftemperatur 188 (73,7%) 30 Grad 189( 74,1%) 34 Grad 190 (74,5%) 38 Grad 191 (74,9%) 42 Grad 192 (75,3%) 48 Grad 193 (75,6%) 52 Grad 194 (76,0%) 57 Grad 195 (76,4%) 62 Grad 196 (76,8%)
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PT100-Thermometer
so einem Retroprojekt. Mein erster Mikro war ein MC6802 und Handassembler. Später kam noch der MC68HC11 dazu, auch etwas Spielerei mit 8048. Und dann jahrelang - nichts! Erst mit PIC und AVR ging das Feuer wieder an;-) Mit dem Alter wird man aber auch bequemer. Da sind IDEs schon sehr verlockend
Jörg W. schrieb im Beitrag #6479274: > Wenn es für > unsereiner unabdingbar war, mal mit 74xx und Assembler zu starten, dann > sind das heute eben einfach mal nicht mehr „die Grundlagen“, sondern es > wird Spezialwissen, das am Ende nur noch ein paar wenige in der Form > brauchen. Man kann
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Preisgünstiger Heizungsregler bei Praktiker
Ja, aber... ich hab einen STK200 kompatiblen Selbstbau mit einem 74HC367 hier aus der Artikelsammlung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Atprogae.png Bislang hab ich noch gar kein AVR-Studio installiert, werde aber mal angehen. Gruß, Torsten
ich hab das Display im Griff. -freu- $asm 'Init: Ldi r24,&B10110101 Sts lcdcrb,r24 '32767Hc Osc., Bias 1/3, Duty 1/3, PortMask SEG0...SEG22 Ldi r24, &B00000110 ' Prescale 32767/16/7=49Hc LCD clock rate Sts lcdfrr , R24 Ldi r24, &B00001110 ' LCD Power 3.3 V (Contrast)