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Eigenbautastköpfe
geworden. Die Daten laut Artikel: Input Impedance 0.75pF//10MΩ Bandwidth 100kHz to 1.5GHz (±2.5dB) Gain -20dB nominal 1-dB compression point not measured Die Leiterplatte ist in bekannter Elektormanier selbst gefertigt, sodass die ganzen Durchkontaktierungen von Hand gemacht werden müssen. Sicherlich
4b
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Hargassner / Rennergy Touchtronic Netzwerkanbindung/Visualisierung
gerne die Daten des HV40 mit anzeigen lassen. Als Schnittstelle würde ich gerne die Netzwerk-Daten z.B. sekündlich in eine Datei abspeichern und mein bestehendes Programm könnte die Informationen aus der Datei auslesen und dann visualisieren. Weiter oben wurde ja schon diskutiert, dass dies z.B. mit
Präferenz) Set empfehlen als Beispiel: https://www.amazon.de/LABISTS-Aus-Schaltnetzteil-K%C3%BChlk%C3%B6rper-Ventilator-HDMI-Kabel/dp/B07VYKRJX6/ref=sr_1_4?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=raspberry+pi+4+2GB+set&qid=1584520055&sr=8-4&swrs=C85FC7AF115B751CB2F6B030DEDC4E79 Dazu
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[V] SMD R, C und D Reste von Bestückung
22µ 10V 0805 48 10µ 50V 1210 32 10µ 35V 1206 149 2µ2 16V 0805 293 Elko Panasonic EEU-FC1C331B, 330µF/16V, Alter min. 6 Jahre, 269 Stück [/code] SMD Kondensatoren, niedrige Kapazitäten: Alles zusammen für 15€ zzgl. Versand [code] Wert/Spannung/Größe Anzahl 470n 16V 0603 362 100n 50V
Stück: 5€ Transistor BC847C, SOT23, 376 Stück: 2€ Transistor BC857C, SOT23, 331 Stück: 2€ OpAmp LPV511MGX/NOPB, SC70, 10 Stück: 2€ LED grün, 0805, LG R971-KN-1, 210 Stück: 4€ LED rot, 0805, LS R976-NR-1, 384 Stück: 6€ Diode B140, SMA, 431 Stück: 8€ Suppressor Diode SMDJ26CA, SMC, 69 Stück: 8€ Diode
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Gibt es einen passenden BUS zur steuerung vieler Clients über mehrere Meter?
dann zu umständlich, bzw. hatte ich schon (BT). DIY USB Lösungen mit zwei Controllern gibt es auch. z.B. http://www.fischl.de/usbtin/
Falk B. schrieb im Beitrag #5291918: > Nein, die USB-VErsion arbeitet mit einem virtuellen UART. Falk B. schrieb im Beitrag #5291918: > "CANUSB uses FTDI USB chip FT245RL Ah, das ist wohl USB<->Parallel
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Fusspunktimpedanz Ferritantenne
Antennen 509 23.1.1.1 Groundplane 509 23.1.2 l/2-Antennen 510 23.1.2.1 Endgespeiste l/2-Antennen 511 23.1.2.1.1 J-Antenne 511 23.1.2.1.2 l/2-Antennen mit Anpaßgliedern 513 23.1.2.2 Mittengespeiste l/2-Antennen 514 23.1.2.2.1 Sperrtopfantenne 514 23.1.2.2.2 l/2-Antennen mit Sperrgliedentkopplung
Hallo, Stefan "stefb" B., vielen Dank für die Mitteilung der Seite Selbstbau Radios usw. ! Diese Seite ist einfach gut !!! ( Beispiel: Schaltung MW-Audion aus Experimentierkasten Kosmos XG: habe ich im Original, 1970
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Software zum Steuern des Türschlossantrieb "eqiva eQ-3 Bluetooth Smart Lock"
Event: nonces_exchanged +1ms simble:data Characteristic 3141dd40-15xx-11xx-a24b-0002a5d5c51b : Send "80 87 b4 b2 bd 4d 90 65 b9 cc 00 01 ff 21 09 43" +14ms simble:data Characteristic 359d4820-15xx-11xx-82bd-0002a5d5c51b : Receive "80 83 9f 04 c9 c4 6d 45 49 17 00 01 3f 8b fc
Discovering peripheral xx:xx:xx:xx:xx:xx... +10ms simble:info Peripheral xx:xx:xx:xx:xx:xx discovered: +511ms simble:info Service 00001800-1000-8000-0080-5f9b34fb +2ms simble:info Characteristic 00002a00-1000-8000-0080-5f9b34fb (read) +3ms simble:info Characteristic 00002a01-1000-8000-0080
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MySQL Experte gesucht um DB auf Raspy zu optimieren
open tables. The table_cache value seems to be fine TEMP TABLES Current max_heap_table_size = 511 M Current tmp_table_size = 512 M Of 50 temp tables, 49% were created on disk Effective in-memory tmp_table_size is limited to max_heap_table_size. Perhaps you should increase your tmp_table_size
[--] Total buffers: 666.0M global + 1.6M per thread (8 max threads) [--] P_S Max memory usage: 0B [--] Galera GCache Max memory usage: 0B [OK] Maximum reached memory usage: 669.1M (72.29% of installed RAM) [OK] Maximum possible memory usage: 678.4M (73.30% of installed RAM) [OK] Overall possible
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[V] Widerstände, Zenerdioden, ein paar Kondensatoren, div. Halbleiter
50x div.Keramik 68pF 560pF 680pF 2n2 4n7 10nF 100nF* MKT Siemens 100nF/100V 100nF/250V(B32521) .68uF/100V(B32561) Diverse Halbeiter : BC 337-25 NPN 45V 0.8A Siemens 500x + BUZ 73A Mosfet 5A/200V o.Ä. 25x TSC427CPA Dual FET-Treiber 1A 25x 7805CT Festspg
30V/1A 50x BRY56 Phil. prog. UJT 50x UAA170 Leuchtpunkt/schwellwert. 25x MCO1425B 8Mhz Quarzoszillator 25x jeweils 1/2 o. ganze Stange bzw. im Beutel Zenerdioden 3.3V 4.7V 5.6V 6.8V 10V 15V 33V je 50x 4/500mW die 3,3er auch in 1kommaquitsch Watt (1,3 ?)
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Projekt Maus
Tolles Projekt Vielleicht findest du hier noch Inspirationen http://b-kainka.de/bastel118.htm
zu gefährlich: https://www.hna.de/bilder/2016/10/21/6867076/1115995780-a027252d-8249-4fdd-bcf1-2b3256e77cf7-UtNkPXTI5a7.jpg :)
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Wärmezähler über optische M-Bus-Schnittstelle auslesen
string to send to "105b005b16" (REQ_UD2) sml(1 1 "105b005b16")
42:41.357 request current data finished 09:42:41.466 : 00 72 32 12 55 00 c5 14 00 04 05 09:42:41.511 : 00 00 00 04 78 40 69 08 00 09:42:41.553 : 04 06 c5 3c 00 00 04 13 3f 44 09:42:41.597 : 19 00 04 2b 00 00 00 00 14 09:42:41.639 : 2b 18 90 00 00 04 3b 00 00 09:42:41.681 : 00 00 14 3b 6b 05
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Bootloader ATmega1284P
10E070000C947FF10C9465F00C94AFF10C9465F066 :10E080000C9465F00C9465F00C9465F011241FBE9F :10E09000CFEFD0E4DEBFCDBF11E0A0E0B1E0EEE80D :10E0A000F4EE01E00BBF02C007900D92A238B10759 :10E0B000D9F712E0A2E8B1E001C01D92AC30B1077F :10E0C000E1F70E9467F00C9445F20C9400F0CF93B6 :10E0D000DF938FB7F89495B7292F216025BF926001 :10E0E00095BF8FBF81E890E00E9417F1789480E09F
10E2700031E012C0E091C501EF5FEF71E093C5019D :10E28000F0E0EE55FE4F30812091C601922F80E0E4 :10E29000AC01430F511D9A01C9010895282F909197 :10E2A000C2019F5F9F718091C3019817E1F3E92F2D :10E2B000F0E0EE57FE4F20839093C2018091C100A1 :10E2C00080628093C1000895CF93DF93EC0103C077 :10E2D00021960E944EF188818823D1F7DF91CF915A
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
g_notes, output [4:0] gs_notes, output [4:0] a_notes, output [4:0] as_notes, output [4:0] b_notes ); clk2freq #(239) c_generator (clock2M, c_notes); // 12 Teiler Instanzen mit je 5 Oktaven clk2freq #(253) b_generator (clock2M, b_notes); clk2freq #(268) as_generator (clock2M
, > output [4:0] gs_notes, > output [4:0] a_notes, > output [4:0] as_notes, > output [4:0] b_notes > ); > > clk2freq #(239) c_generator (clock2M, c_notes); // 12 Teiler > Instanzen mit je 5 Oktaven > clk2freq #(253) b_generator (clock2M, b_notes); > clk2freq #(268) as_generator
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Zuweisunf slv verschiedener Länge
when 0 => b <= m(7 downto 0); when 1 => b <= m(23 downto 16); when others => b <= m(79 downto 72);
=> '0'); constant read_b3_state : state_t := (14 => '1', others => '0'); constant read_b4_state : state_t := (15 => '1', others => '0'); constant read_b5_state : state_t := (16 => '1', others
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ATmega8 und UART => Code bringt Einsteiger zum Verzweifeln
Settings werden genutzt) } //initialisieren der I/O-schnittstellen void ioinit (void) { DDRB = 0b00000110; //PortB konfigurieren PORTB = 0b11000100; DDRD = 0b00000110; //PortD konfigurieren PORTD = 0b00000010; } //initialisieren des Analog-Digital-Converters
Settings werden genutzt) } //initialisieren der I/O-Schnittstellen void ioinit (void) { DDRB = 0b00000110; //PortB konfigurieren PORTB = 0b11000000; DDRD = 0b00000110; //PortD konfigurieren PORTD = 0b00000010; } //initialisieren des Analog-Digital-Converters
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Arduino Blue Pill & CAN mit SN65HVD230
Final validation * Helpful Python: * def sample_point_from_btr(x): * assert 0b0011110010000000111111000000000 & x == 0 * ts2,ts1,brp = (x>>20)&7, (x>>16)&15, x&511 * return (1+ts1+1)/(1+ts1+1+ts2+1) */ if ((target_bitrate != (peripheral_clock_rate
GPIOD->CRH |= 0xB8UL; // Configure PD1(0b1011) and PD0(0b1000) // 0b1000 // MODE=00(Input mode)
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Startschwierigkeiten mit MSP430 [Launchpad]
Source: 7 */ #define USISCLREL (0x80) /* USI SCL Released */ #define USI16B (0x40) /* USI 16 Bit Shift Register Enable */ #define USIIFGCC (0x20) /* USI Interrupt Flag Clear Control */ #define USICNT4 (0x10)
c] Im User's Guide der MSPx2xx Familie http://www.ti.com/lit/ug/slau144i/slau144i.pdf (Ab Seite 511; Übersicht Seite 520;) lauten die Register wieder anders: [code] USART control register U0CTL Transmit control register U0TCTL Receive control register U0RCTL Modulation control
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Bleifreies Lötzinn - welches empfehlenswert
Sn99Cu F-SW32, z.B. dasda [0], geht hervorragend und ist bezahlbar. Mindestens genauso wichtig wie das Lötzinn ist bei Bleifrei die Temperatur: Wenns raucht und spritzt wenn man den Draht an die Lötspitze führt isses zu
Flussmittel in 0,5 und 1,0 mm drin sein, aber gefühlt fließt das dickere trotzdem besser, zumindest z.B. Headerpins wo man etwas Zinn braucht als als bei IC Pins.
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ADC zu PWM - PWM Schwankt stark
soll über den ADC-Wert mein maximaler Duty Cycle eingestellt werden (ADC=1023 --> OCR1A=65354 ADC=511 --> OCR1A=32767) über zwei digitale Eingänge soll meine PWM noch Grobstufig runter geteilt werden (Pin1=High Pin2=High --> Max Wert nach ADC Max Wert für PWM Pin1=High Pin2=Low --> 1/2 Wert nach
pwm_init(void) { DDRB = (1<<PB1) | (1<<PB2); TCCR1A = (1<<WGM10) | (1<<WGM11); TCCR1B = (1<<CS10); } void motor_m1(uint16_t geschw) { OCR1A = geschw; TCCR1A |= (1<<COM1A1) ;//Start }
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Root-Paßwort für Raspberry Pi 3
möchtest. Das wird allerdings sehr, sehr teuer. Teurer, als für jede gewünschte Änderung im System (z.B. cronjob einrichten) einen Fachmann zu beauftragen. Gruß Jobst
Weg nicht gehen wollen(/können). Dabei wäre es doch so Resourcensparend, wenn man von 512MB RAM noch 511,999kB frei hat.
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CW-Sender fürs 20m-Band
so ok, aber ein Leitungsübertrager wird anders gewickelt. Man nehme: 2 gleich lange Drähte (z.B. 0.5mm) und verdrille sie. Dieses 'Drahtseil' wird nun auf einen Ringkern gewickelt. Es gibt einen Anfang mit den beiden Drähten A und A' und ein Ende mit den Drähten B und B'. Nun verbinde man z.B
B e r n d W. schrieb im Beitrag #2901274: >> 1,5V-Marke durchbrochen!! > > 24V durchbrochen, neuer Rekord! ;O) Kannst du das denn auch mit BC547C (die 24V out SS)? B e r n d W. schrieb
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Cmount-Kamera für getriggerte Videoerfassung
Scan + 1024x768 Pixel 4.65 x 4.65µm, bis 30 Bilder/s, 0.15 lx + SNR 9 bit bei 25°C, Verstärkung 0 dB + ca. 500 mA bei 5 VDC + Belichtungszeit 1/10000 bis 30 s + Offset 0 bis 511 + Sättigung 0 bis 200 % Die billigere CMOS-Ausführung hat + Micron-Chip MT9M131 1/3", Progressive Scan + 1280x1024
evtl genau die Bildfrequenz, in der aufgenommen > wurde !? aufgenommen wurde Doppel8 mit 16 2/3 B/s und Super 8 mit 18B/s. Also muss da was interpoliert werden. Dazu wird es wohl Programme geben. > Dein PC kommt zwar auch mit Frequenzen wie 18 fps oder 20 fps > klar, aber der TV kennt "offiziell
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Implementierung eines Zustandreglers mit Beobachter
100); set_speed_m1_m2(0,0); } /* ** 2 - Set Minimum Main Voltage ** Sets main battery (B- / B+) minimum voltage level. If the battery voltages drops below the set ** voltage level Robo Claw will shut down. The value is cleared at start up and must set after each ** power up. The voltage
serial_data, sizeof(serial_data)); } /* ** 3 - Set Maximum Main Voltage ** Sets main battery (B- / B+) maximum voltage level. The valid data range is 0 - 154 (0V - 30V). If ** you are using a battery of any type you can ignore this setting. During regenerative breaking a back ** voltage is
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[V]Frühjahrsputz kurz vorm Wegwerfen
PRECISION SHUNT REGULATOR; 0,25 € HSMF-A341-A00J1 (243); PLCC4; RGB LED; 0,55 € TLMG3100-GD08 (511); PLCC2; LED GREEN CLEAR; 0,30 € MAX232CSE (321); SO-16; RS232-Transceiver; 0,90 € MAX3232ESE (325); SO-16; RS232-Transceiver; 1,20 € SMBT3906; (415); SOT23; PNP-Transistor 40V, 200mA; 0,10 € LL4150GS08
Flip-Flop; 0,15 € TC551001BFL (425); SOP32; SRAM / 128KX8; 0,80 € TC55257DF1-85L (426); SOP32; SRAM 552kB; 0,80 € MC68HC11A1FN (353); PLCC52; HC11 Microcontroller; 8,00 € 74HC245 (57); SO20; Bustransceiver Tri-State Octal; 0,30 € 74FCT244 (33); SO20; Octal Buffer; 0,30 € 74ABT244 (21); SO20; Octal Buffer
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Soundmodul WTV020 HW251
aktivieren // Unbeschaltete Pins auf Input und Pull Up aktivieren! // Pin 76543210 DDRA = 0b00000011; // EEEEEEAA PORTA= 0b11111100; // Aus // Pin 76543210 DDRB = 0b00000000; // EEEEEEEE PORTB= 0b11111111; // Pull up ein // Pin 76543210 DDRD = 0b11111111; // AAAAAAAA PORTD= 0b00000000; // Aus _delay_ms(2000); wtv020_init(); _delay_ms(2000); wtv020_sendCommand(VOLUME_MAX); _delay_ms(1000); wtv020_playVoice(0); TCCR0B = (0<<CS02) | (1<<CS01
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Atmega88 als TWI-Slave an NGW100
gesperrt Usart_Init (0); // Usart Inititalisieren mit Vorteiler 0 TWI_Slave_Adress(0x4b); // Intialisiere I2C und setzte Adresse dmxbuffer_adr=0; sei(); //*Interrupts global aktiieren //for (uint16_t i=0;i<512;i++) //{ // dmxdata[i]=255
; // DMX-Gerätetype "Dimmer" - "Startbyte" übertragen for (uint16_t i=0; i<= 511;i++) { //DMX-Daten Kanäle 0 - 512 übertragen USART_Transmit(dmxdata[i]); } _delay_us(100); // verzögere
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SAMD21 Probleme mit den Timern (Interrupt)
erniedrigst, und die Frequenz bleibt "stehen". 2) Dein Clock-Distribution-System ist nicht i.O. z.B. der Timer läuft mit 48MHz aber Deine Main Clock mit 1MHz(was typischerweise zu dem Fehler unter 1 führt, weil angenommen wird, die Main Clock ist auch auf 48MHz) 3) Falls Dein Compare-Wert nur nicht
= { .bit.CSTEP = 31, /* Coarse step - use half of the max value (63) */ .bit.FSTEP = 511, /* Fine step - use half of the max value (1023) */ .bit.MUL = 1465 /* Multiplier = MAIN_CLK_FREQ (48MHz) / EXT_32K_CLK_FREQ (32768 Hz) */ }; // Write these settings SYSCTRL->DFLLMUL.reg
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Probleme mit Signalgenerator
>In den Flanken welcher Signale hast du diese Zeit? In den Flanken meines Analogsignals, also zB die fallende Flanke des Sägezahns, oder beim Rechteckt die steigtende und fallende Flanke.
allerdings zu denken, dass dein SCLK nur 1MHz ist... > In den Flanken meines Analogsignals, also zB die fallende Flanke des > Sägezahns, oder beim Rechteckt die steigtende und fallende Flanke. Tja, ich vermute, da ist dein DAC zu langsam. Die 4,5us Settling Time gilt nicht für den gesamten Bereich
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Probleme mit AVRStudio 5
den 124 Fehlern um jeweils unterschiedliche Variablen handelt. "RHtab" in meinem Beispiel ist z.B. eine davon. Sepp schrieb: >Übrigens: >const uint16_t RHtab[] MEM_TEXT = { 954, 903, 856, 814, 775, 740, 707, >676, 648}; ist keine Definition! Ich bin zwar mit C noch ganz am Anfang,
aber auch das klappte nicht. Du musst auch a) das Makefile genau da belassen, wo es ist, und b) im Studio den richtigen Pfad auswählen.
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Probleme beim Programmieren des STM32F107 über JTAG Adapter und OpenOCD
ready Info : clock speed 1000 kHz Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3) Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x06418041 (mfg: 0x020, part: 0x6418, ver: 0x0) [/code] Sieht ja soweit schon mal gut aus, ich kann jedoch nicht mit dem GDB
_ENDIAN little } # Work-area is a space in RAM used for flash programming # By default use 16kB if { [info exists WORKAREASIZE] } { set _WORKAREASIZE $WORKAREASIZE } else { set _WORKAREASIZE 0x4000 } # JTAG speed should be <= F_CPU/6. F_CPU after reset is 8MHz, so use F_JTAG = 1MHz