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segment anzeige
Im Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc595.pdf steht als "absolute maximum" 70mA. 70mA / 7 Segmente = 10mA pro Segment
Überleg dir mal, wie du die PNP-Transistoren mit einem 3.3V STM32 abschalten willst...
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Ist DAB+ wirklich so toll, wie es in der Werbung dargestellt wird?
schon. Noch was zu belegten Bandbreiten bei UKW Stereo Der gesamte Spitzenhub ist maximal 75KHz. Bei Stereo wird das aufgeteilt in ca 30KHz im Summensignal 0-15KHz ca 30 KHz im AM Modulierten L-R Signal 23KHz-53KHz der Träger von 38KHz wird unterdrückt und den Pilotton mit ca 6,25KHz Hub und 19KHz Frequenz. Die Bandbreite errechnet sich im etwa Summensignal (15KHz + 30KHz Hub )*2 = 90KHz + (30KHz + 30KHz Hub) *2 = 180KHz + (19KHz + 6,25KHz Hub ) *2 = 50KHZ Die 3 Bandbreiten werden geometrisch
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Spectrum Analyzer
besser mit einem Zähler messen. Als Software Timelab http://www.miles.io/TimeLab/beta.htm oder Stable32 http://www.wriley.com/ > Was ich habe ist ein DS1054 mit 8-Bit FFT und einen RTL-SDR Empfänger > als USB-Stick. > Ich denke wenn ich mir einen UP Converter für den RTL-SDR Emfänger baue > oder
https://www.ebay.de/itm/Rohde-Schwarz-TSMU-Radio-Network-Analyzer/292625918604?hash=item4421dd2a8c:g:aDsAAOSwygpbKkRo
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PWM Frequenz erhöhen
> 377,4kHz ? 16 MHz / 42 = 380.95 kHz 16 MHz / 43 = 372.09 kHz 18 MHz / 48 würde passen, aber den Quarz bei einem Arduino tauschen ...? Und die Auflösung könnte ein Problem bleiben.
Xmega verwenden, 32MHz, PWM-Out kann mittels Hires-Unit bei einigen Typen mit 8 multipliziert werden, d.h., 256Mz / 682 = 375.366 KHz mfg Achim
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Interne Uhr Microcontroller
AtMega32 Betriebsspannung 5V Wollte nur wissen ob es im Sekundenbereich liegt oder ob es Minuten, Tage oder Wochen sind Benutze im Moment ein 20mhz Quarz. Ein 32768khz wäre wahrscheinlich auch besser
Es gibt auch fertige Uhrenschaltkreise mit Temperaturkompensation und weiteren Schnickschnack. (z.B DS32C35) Da kann man sich den Quarzofen usw sparen. Ich hatte mal so was für meine erste Quarzuhr gebaut. (musste vor etwa 40 Jahren jeder Bastelheini mal gebaut haben) Für den Thermostatbetrieb brauchte
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E-Bike Controller: Probleme mit MOSFETs
fließen. > > Hast du einen wichtigen Grund für die außergewöhnliche hohe PWM frequenz > von 62,5khz? Motoren in dieser Größe würde ich eher mit wenigen hundert > Hz ansteuern Also die Hitze bei normalem Betrieb entsteht beim Laden des Gates -> hoher DS-Widerstand. Die 250 Ohm reichen wohl kaum, um das Gate bei so hoher Frequenz schnell genug zu laden. Also die Frequenz muss runter. Die 62,5khz waren gedacht, weil ich die Effekte des MOSFET nicht betrachtete, ich wollte über 20khz bleiben, damit man den Motor nicht hört. Mit dem Gedanken, dass mit Strombegrenzung eh nicht mehr als 40A (
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Was kennt ihr für Elektronikläden (aktuell oder Geschichte, egal)? Gesperrt
im Beitrag #6025802: > Wie schaffen die das? ich tippe mal Mischkalkulation schau mal was ein DS3231SN da kostet.
Amiga Sampler den teuren AD7574 A/D-Wandler gekauft. Kam glaube ich 40 DM oder so... für 8Bit / 60Khz :-) Und Datenbücher hatte er sehr schöne...
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8h Timer mit attiny85 - Genauigkeit ohne Quarz
schrieb im Beitrag #5404276: > Soll es noch genauer werden, kann man den ATtiny25 auch mit einem 32kHz > Uhrenquarz laufen lassen. Alternativ geht auch das hier (ich habe das aber selbst noch nie ausprobiert): 6.2.4 Internal 128 kHz Oscillator The 128 kHz internal Oscillator is a low power
ausprobieren) Andererseits kommt es auf die freien Pins an, welche Pins noch frei sind etc.. ein guter 32khz Qaurz kann bei 8Stunden schon genauer als die interne Clock sein, kostet halt nur 2 Pins. Hab mal bei Ds1307 Breakouts den Billig Oscillator gegen Qualitäts 32khz getauscht und es war nur noch
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Junge Menschen für den Amateurfunk begeistern Gesperrt
Ionosphäre halt. Wenn du Spaß an Computerfunk hast, dann schau mal mit dem Programm "fldigi" auf 14070 kHz vorbei.
der Wurm drin, so daß es beim Simulieren sich schlecht benommen hat. Ein Bandpaß von ca. 0.2 bis 2.5 kHz sieht noch ganz passabel aus, wenngleich auch die Sperrtiefe nur lausige -75dB beträgt. Wenn man die ober Grenzfrequenz erhöht, dann ergibt sich bei 3.3 kHz nur noch -35 dB Sperrtiefe. Aber vielleicht
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RTC mit geringem Zeitdrift
Beitrag #5372305: > ich bin auf der Suche nach einer "stabilen" RTC. Ich hab kürzlich ein Modul mit DS3231 gekauft. Soll ±2ppm bei 0° ... 40°C machen. Für 2€, incl. 32k EEProm und CR2032 bei Amazon. Ablage nach grober Kalibrierung in gut 200h ist aktuell knapp 1s, das sind rund 1.5ppm. Ohne Kalibrierung
HildeK schrieb im Beitrag #5372414: > Ich hab kürzlich ein Modul mit DS3231 gekauft. Soll ±2ppm bei 0° ... > 40°C machen. Für 2€, incl. 32k EEProm und CR2032 bei Amazon. > Hat eine Temperaturmessung zur Frequenzkorrektur eingebaut. > Stromaufnahme von der Backupbatterie
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Linux FTDI FT232H Treiber bauen + OpenOCD config
v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html adapter speed: 15000 kHz adapter speed: 100 kHz none separate raspi.arm Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 100 kHz Info : JTAG tap
ft232h.cfg -f custom_configs/raspi.cfg Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00382-gbe87994d (2018-04-07-19:32) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html adapter speed: 1000 kHz jtag adapter speed: 1000 kHz none separate raspi.arm Info : Listening
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Art der if-Auswahl nur Geschmackssache?
auch mit grob 3x% beim 5-port mega. Also mit 20 MHZ *AtMega*: *34* *PWM-Kanäle* / *16*-*Bit* / *10KHz* / ca.30% Auslastung* mEn. interessant. Anhand einiger Beiträge aus dem Forum (bspw. einfache 12bit 16k pwm für 3euro als Tipp bei einem vorhandenen 32K - praktisch wohl 31 - 16bit-PWMM Mega mit
und c16 problemlos zu a mit 32 Bit multiplizieren. Nun müssen bei 32x32 Bit natürlich selbst unter Verwendung des Hardware-Multiplizierers deutlich mehr Register rumgeschubst werden als bei 16 x 16 Bit, einschließlich des pushens
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Verstärker selbst bauen, wo fängt man an?
Tönen dem Hochtöner noch einen schönen Sinus zu liefern? Ich bezweifle es. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf -> Bei heutigen Musikproduktionen somit selbst in der Theorie kein Problem mehr.
wondom-irs2250 @ 4 Ohm 2 x 250 W @ 8 Ohm THD+N 1% 180W @ 8 Ohm THD+N 10% 250W @ 8 Ohm, 1 W, 1 kHz THD 0,004% @ 8 Ohm, 10 W, 1 kHz THD 0,016% Preis: 58 € Wenn die 2 x 250 W nicht genügen kann man die Endstufe brücken und hat 1 x 500 W. Zu diesem Preis kann man den nicht selber bauen. mfg
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Analog-Digital-Wandler Grundlagenfragen
ist kein Microcontroller. Wie kommst Du ausgerechnet auf diesen Baustein? http://www.ti.com/lit/ds/sbas654f/sbas654f.pdf
tut leider auch nicht, zu langsam, den kann ma also auch gleich vergessen. Also brauchts einen 32-Bit-µC oder einen DSP. Für den Sensor dürfet ein µC schon noch reichen. Irgenwas in der Kategorie STM32 oder so. Denkbar wäre zum Beispiel der da, der ist Analogspezialist: http://www.st.com/en/
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RFM69 Funkmodul 10MHz Bandbreite!?
Über einen STM32 betreibe ich ein RFM69CW Funkmodul als Sender im Packet-Modus bei 868 MHz. Versuche ich nun allerdings, die Datenpakete zu empfangen, so sind bei den insgesamt 60 Bytes in einem Paket oft 1-2 Fehlerhafte
sendSPI(REG_BITRATELSB, RF_BITRATELSB_1200); sendSPI(REG_FDEVMSB, RF_FDEVMSB_50000); // default: 5KHz, (FDEV + BitRate / 2 <= 500KHz) sendSPI(REG_FDEVLSB, RF_FDEVLSB_50000); sendSPI(REG_PARAMP, RF_PARAMP_2000); sendSPI(REG_FRFMSB, RF_FRFMSB_868); sendSPI(REG_FRFMID, RF_FRFMID_868); sendSPI(REG_FRFLSB
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Leistungsstarker Buck Converter, Speicherdrossel
Mal schätzen: L~U/I*t, 400/20/10⁵, 0,002, ca. 2mH Kern 2000nH/N², N=32 Kern mit 63x38x25, dh A=25/2x25, ca 3cm² (z.B. Sattigung ca. Hc=1000 A/cm² Kern mit Spalt) I*N=20A*32=600 H=I*N/(2pi*r)=2400 H_sat=Bsat/(mu_r*mu_0)=0,5T/(2200*4*pi*10^⁻7)=180 H_sat=Bsat/(mu_r
identisch ist, Glaube ich nicht. Der Eine will 100 kHz, und der Andere will nur 10 kHz. Der mit 100 kHz will gleich mit µC arbeiten, und der Andere will mit dem µC nur "herumspielen". Zwei völlig verschiedene Herangehensweisen.
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benötige Hilfe bei der Suche nach Quarz
M. K. schrieb im Beitrag #5331611: > Am idealsten wäre natürlich so nen Uhrenquarz > mit rund 32 kHz Ein 32,768 kHz Quarz ist zwar praktisch aber nicht ganz so genau wie ein 4,194304 MHz Quarz.
Für RTCs eignet sich auch DS32KHZ von Maxim: https://www.maximintegrated.com/en/products/digital/clock-generation-distribution/silicon-crystal-oscillators/DS32KHZ.html
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6kW Buck Converter, Mikrocontroller gesteuert
Verdächtigen im Programm. Beispiele: TI TMS320F28027 Infineon XMC4200 ST STM32F334 Microchip dsPIC Serie Freescale MC56F827xx Bei 6kW würde ich keinen Wald und Wiesen Mikrocontroller wie ATMega nehmen. Gruß DC/DC
#5325202: > schnelle Komparatoren, die direkt die PWM abschalten können Ok das währe nett. Da du STM32 erwähnt hast: Eventuell ein STM32 Nukleo Board? Allerdings könnte man diesen auch extern ausführen.
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Spule für Atmega
liegen. In deinem Fall ist das wohl die Taktfrequenz des uC. Mit anderen Worten, eine Spule mit 500 kHz Transitfrequenz wird bei einem uC, der mit 16 MHz getaktet wird nicht viel helfen.
Hi, zuletzt habe ich für den ATmega32u4 mit 16MHz diesen hier genommen: https://www.conrad.de/de/induktivitaet-smd-0805-10-h-300-m-085-a-wuerth-elektronik-we-pmi-74479887310a-1-st-1088019.html MfG
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Alternative zu Nuvoton?
Weg geht über einen I2S-Codec wie z.B. CS4270 oder PCM3060 oder so und einen uC mit I2S/Framed SPI. dsPIC33 und PIC32 können das z.B. fchk
Mit einem PIC32 habe ich ähnliches schon gemacht - Audio-Widergabe mit 16Bit/2 Kanälen. Das geht dank DMA und I2C problemlos mit fast 0% CPU-Last. Ich habe zur Widergabe einen UDA1334 verwendet, dann ist ein genauer
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Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)
Prescaler von 16 zu erhalten. Damit ist es mir dann tatsächlich gelungen die PCLK von 16Mhz auf 500KHz zu drosseln. Erfreulich war, dass auch die Frequenz von HREF linear gesunken ist. bei 16 MHz PCLK lag die Frequenz von HREF bei 10,2KHz. bei 500 KHz PCLK lag sie nur noch bei 322 Hz. Damit könnten
egal, als Beispiel: https://www.amazon.de/ELEGIANT-ESP32-ESP32-DEVKITC-genuine-ESP-WROOM-32/dp/B06XWVS2SJ > Und wie integrierst Du dann die cam-demo von github? > (bitte poste einmal den Link zu dem cam-demo github-Projekt) > Muss man dann zunächst die
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Antennenanalysator nach EU1KY
Erweiterungen nimmt man am besten ? Im Moment habe ich 8 Warnungen beim compilieren. Ich habe noch kein STM32F746G_discovery board und im groups.io wird von einem STM32H Board gesprochen, welches besser und schneller sein soll. Was ist deine Meinung dazu, das STM32F Board zu bestellen oder noch zu warten und das STM32H zu bestellen ? 73 Ralf
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Gibt es einen passenden BUS zur steuerung vieler Clients über mehrere Meter?
CAN und 6*PWM auswählt, dann kommen da 202 Treffer. Schränkt man das auf möglichst wenig Pins (z.B 32) ein, dann bleiben noch 24. Die kann man auch nach Preis sortieren...
so günstig machen wollen wie möglich, also auch PWM mit GPIO und keinen µC mit 6PWM Kanälen. -> STM32F030F4P6 BG, Tom
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STM32 -> A53
die eine 32 kHz PID looptime > schaffen. Das hat auch niemand gesagt. Im Gegenteil, man hat dir sogar noch Tipps gegeben um deine absurden 32Khz zu erreichen. mfg
Felix F. schrieb im Beitrag #5281517: > man hat dir sogar noch Tipps > gegeben um deine absurden 32Khz zu erreichen. nö, der TO wollte das und mit seinem Controller gehts nicht, not me. Und es wird trotzdem Freaks geben die sagen das man mit 32 kHz viel besser fliegen kann...
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Mysticum Schachcomputer
die folgende von Panasonic recht interessant: https://industrial.panasonic.com/content/data/SC/ds/ds8/c2/OTH_NFCTag_Antenna-design-guide_EN.pdf Ob das Design "Listener-6" auf Seite 21 (24,7x19,7) gut ist um 64 Felder auszustatten? Mal sehen wie ich das Design in Target abbilden kann. Es wäre
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf7970a.pdf Hallo Micha, Ich muss dich mal etwas erden, im Bild siehst du das Schema eines Readers für 13,56 MHz Wir wollen da nicht eine Antenne dran knüppern, sondern nacheinander
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DS1307 - I2C Übertragung ACK
bestehenden Beiträge durchstöbert, habe jedoch nicht meinen Spezial-Fall gefunden. Bin dabei den leidigen DS1307 RTC anzusteuern. Ich habe folgendes Modul 2 mal zuhause: https://www.ebay.de/itm/2PCS-Arduino-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-SMD/272950653008?_trkparms=aid%3D222007%
(bis auf Änderung im Sende-aufbau) bei anderen Chips - sei es der am Board mitverbaute EEPROM-AT24C32, PWM-Controller, Display SSD1306 - per I²C keine Ansteuerungsprobleme. Ich habe auch ein Programm, welches alle I²C-Adressen am Bus ausließt und es werden 0xD0 und 0xD1 des DS1307 erkannt. Die Übertragung
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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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Microcontroller mit langer Akkulaufzeit
Wenn man das Letzte rausholen will nimmt man einen externe RTC, zB eine DS1302, DS1305, DS1306 oder aehnlich. Deren Verbrauch liegt bei 0.2 uA.
und deshalb läuft das mit 2x AA Batterien. Die LPC haben aber auch einen Self WakeUp Timer, einen 32 Bit Zähler der von einem internen low power 10 kHz Oszillator getaktet werden kann. In dem Fall braucht der LPC 1 µA lt. Datenblatt. Mit 10 kHz und 32 Bit Zähler kommt man auf knapp 5 Tage bis zum Wecken
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SIPM Opamp / ADC Fragen
schon genannt eine SIPM. Sie wird auf dem "Langsamen" Ausgang betrieben http://sensl.com/downloads/ds/DS-MicroCseries.pdf Die Pulsform ist irrelevant, nur die Pulshöhe ist von wichtigkeit, da die Pulshöhe in Abhängigkeit zum physikalischen Eingangssignal ist (Licht). Ich wollte nur die Form korrigieren
Kentnisstand sollte da mindestens ein 20MSPS ADC her, besser 50 oder 100. Das Auswerteelement ist ein STM32F7, mit 216Mhz.
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Zwei RTCs für niedrigere Abweichung "parallel"
es mit Timer weiter, ansonsten wird DS3231 Zeit nach Plausibilitätsprüfung übernommen. Um 2 Uhr nachts wird GPS abgefragt und wenn es klappt werden nach Plausibilitätsprüfung beide (TimerUhr und DS3231) nach GPS gestellt. Beim DS3231 handelt es sich um chinesisches Modul mit 24C32 EEPROM. Jede Nachstellung wird in DS3231 EEPROM mit aktueller Abweichung reingeschrieben, nach ein paar Monaten kann man sowohl die uC als auch die DS3231 Abweichung ausrechnen. Das alles funktionert