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SVPWM Ansteuerung eines BLDC
Die Strommessung passt? Welchen Opamp Gain? Den vom Stromopamp? Mit wieviel kHz arbeitet die PWM und die Regelung?
Erfahrungen mit internen OPVs? Ich werde später ein kleineres Board machen und würde gerne auf STM32F303 M4 setzen. Der hat auch sonst mehr interessante Sachen. Testweise kann ich dieses Board auf meine Platine stecken: http://www.ebay.de/itm/STM32F3-DISCOVERY-USB-STM32F303VCT6-STM32-ARM-Cortex-M4
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PT1000 Messchaltung, der Ripple muss weg.
wie ein AD7781 die Daten liefen kann kommt der AVR alle mal mit dem Berechnen klar, selbst mit nur 32 kHz Takt. Der Übliche weg wäre ein Polynom zum umrechnen. Für den kleinen Bereich sollte schon 2. oder 3. Ordnung reicht. Das sind gerade mal 2 bzw. 4 Multiplikationen und ein paar Additionen, und
Layout Nettes IC wenn es den Anforderungen entspricht: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf RTD -> SPI, 2/3/4-Leiter, Überspannungsschutz, Fehlererkennung, 1/32 °C Auflösung, +-0.5 K Genauigkeit (ohne Sensor) 1) u.a. http://www.ti.com/lit/an/sboa058/sboa058.pdf http://www.analog.com
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TXCO Zeitmessung
Ich benutze für schon ziemlich gute Genauigkeit einen DS3231 bzw. sein 32768Hz Signal am Atmega Interrupt Eingang. das bedeutet der läuft in 30 Sekunden 1/32768 Sekunde falsch.. bzw 0.17 Sekunden am Tag oder 1 Minute im Jahr. Mein DS3231 habe ich vor
es ein TCXO ist, muß die Korrektur digital erfolgen. Persönlich würde ich eine 32 Bit Variable hochzählen, die nur bei Bedarf korrigiert und auf die aktuelle Zeit umgerechnet wird. Da solltest Du Dir vorab Gedanken machen, wie es Dir am besten passt.
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RS485 LED über Pfostenstecker
spannung dadurch resultiert? nur nach welchen formeln? wie kommst du auf den wert 12kOhm für alle 32 Teilnehmer...?
1000m Kabel ist (Durchmesser, Leitwert von Kupfer). >wie kommst du auf den wert 12kOhm für alle 32 Teilnehmer...? 12 kOhm ist der definierte Eingangswiderstand der RS485 Tranceiver. Wenn davon 32 parallel am Bus hängen . . . MfG Falk
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Unerwartetes Signal einer 40Mhz Clock
/ProductDocuments/DataSheets/DSC1001-3-4-1.8V-3.3V-Low-Power-Precision-CMOS-Oscillators-DS20005529.pdf
der > Taktquelle im Datenblatt ansehen können. Hallo, nachdem ich mir selber einmal mit einem 32KHz-Quartz den Sack verbrannt habe - mE nach (habe Datenblatt nur überflogen) verwendet der Mann einen Oszillator-IC. Schaltplan des Oszillatorteils wäre nett, aber ich denke nicht, dass hier viel
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4er Optokoppler 24V -> 12V
CjwKCAiAzanuBRAZEiwA5yf4uuXcKk6Lry7UveH02bqWyjO1e9-7lejz54WXGAZlcLSZZWI134tCMxoCVQQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds oder nach "PC817 4 Kanal Optokoppler Isolation Bord" suchen. Bin mir nicht sicher ob die Links hier alle gehen ;)
240+176+240+0%0Aw+176+272+80+272+0%0Aw+80+272+80+336+0%0Ag+80+336+80+368+0%0Ag+272+336+272+368+0%0AR+32+96+-32+96+0+2+10+24+0+0+0.5%0Aw+32+96+80+96+0%0Aw+80+96+80+160+0%0AR+272+176+272+128+0+0+40+12+0+0+0.5%0A368+272+272+368+272+0+0%0Ao+1+64+0+4099+20+0.000390625+0+2+1+3%0A grüße
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PFC + Vollbrücken-Gegentaktwandler
spannendes Unterfangen. Stimmt, und wenn er nicht ausreicht, werde ich wahrscheinlich einen STM32 benutzen. Grüße
//www.nxp.com/docs/en/reference-manual/DRM174.pdf Brauche ich bei der Schaltfrequenz von 78,125 kHz schon Snubber?
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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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Alternative zum dual OPV OPA2350
200KHz einsetzbar sein. Für das jetzige Layout wird eine SO08 Gehäuseform verwendet. Was für Alternativen fallen Euch so spontan ein? Preis sollte unter 20€ bei Einzelstückzahlen liegen. Der o.g. OPV
Kapazitäten. Die Originale sind für eine höhere Bandbreite aus- gelegt, die aber der nachfolgende MC (STM32F405) nicht ausnützen kann, weil zu langsam - so die Software-Entwickler zum mcHF OS-Projekt. https://www.mikrocontroller.net/topic/376544#new
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Anfänger-Frage zu Quarz/Baudrate/Sekunden-Takt
selber gezimmert und dann an einen timer clock eingang für den timer. oder vielleicht eine RTC wie ds1337?
=32841;SID=253fB8SKwQARkAAG1Vh68f3c63ec6752fa925d046a0b8c55addd7 Beide Vielfache vom Uhrenquarz 32,768 kHz daher "Uhrtauglich" avr
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ersten postiven und negativen Wert des nulldurchgang bestimmen
andere einen guten Tip für nen Suchalgo hat den ich Programmieren muss. Ich hab einen Sinus mit <1Khz, davon lese ich mittels ADC ca. eine Periode ein, Phasenlage ist dabei nicht bekannt. Diese lege ich mittels DMA in 32 Werten im Speicher ab. Ich muss nun den Nulldurchgang der steigenden Flanke
ich den Sinus einlesen muss um noch andere Sachen damit anzustellen. Das ganze soll dann auf einem dsPIC33 bzw PIC24 laufen.
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benötige µC Auswahlhilfe
von dem System ausgesendet und ein ADC auf dem Mikrocontroller soll das Signal mit mindestens 100 KHz (besser 200 KHz) digitalisieren (eine 8bit Auflösung würden reichen) und die Daten dann über eine Funkmodul an einen stationären PC senden, wo diese dann weiterverarbeitet werden (später soll dass dann
könnte vielleicht in Frage kommen, hat damit jemand schon Erfahrung gemacht? Oder ist z.B. das PIC32 Starter Kit sinvoll? Habt ihr noch weitere Ideen wie ich ohne viel Hardwareaufwand mein Problem lösen kann. Softwareseitig scheue ich keine Mühen. Ach ja und entwicklen möchte ich gerne alles in C (C
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Ultraschall in Metall?
da doch eigentlich überflüssig. Mit den geposteten Chips wird das aber nix. 20 ns mit einem 100 kHz Signal messen? Eher nicht...
erzeugt aber keine Flanke ... > Mit den geposteten Chips wird das aber nix. 20 ns mit einem 100 kHz > Signal messen? Eher nicht... die 100 kHz sind weder die Frequenz des US noch die Abtastrate ...
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Buck Converter Spannung mit Arduino regeln?
ocram schrieb im Beitrag #3835278: > - Muss ich mir bei 32 kH sorgen über EMV oder "Elektrosmog" sonst etwas > in der Art machen? Mit 32 kiloHenry dürfte das Signal glatt wie ein Kinderpopo sein. :-)
100uH sind für den 32kHz langsamen uC etwas wenig, so wie 500Hz satte 63mH erforderten merkst du nun, dass ein uC doch nicht so perfekt ist wie Analogelektronik, die heute PWM im Megahertzbereich macht. Aber mit 330uH und
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E2PROM vs I2C Hardware - Aufhängen vermeiden / handeln
STM32F1xx. Diese ist nicht ganz fehlerfrei, wie man dem Errata Sheet und einigen Foren entnehmen kann aber sie funktioniert, wenn man zb auf DMA verzichtet. https://github.com/jeelabs/embello/issues/76
und die werden 400khz ohne Pause abgefragt, 24/7 die Woche. Max 2-3cm Leitungslänge, alles dicht an dicht.
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ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul
aber, dass das Sinussignal am Eingang zu einem Dreieck wird wenn die Frequenz hoch geht. so ab 300 kHz kann man sehen dass es eben kein Sinus mehr ist und bei 500 kHz ist das schon sehr deutlich. Im FFT sind dann natürlich krass viele Oberwellen. Wieso ist das so? Liegt das am AD8515 oder habe ich was
aber, dass das Sinussignal am Eingang zu einem Dreieck wird >wenn die Frequenz hoch geht. so ab 300 kHz kann man sehen dass es eben >kein Sinus mehr ist und bei 500 kHz ist das schon sehr deutlich. Im FFT >sind dann natürlich krass viele Oberwellen. Dann hast du ein Problem mit dem Puffer-OPV ;
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PWM glätten über OP
Tagen ein wenig mit PWM über den ATMEGA 16 rum. Letztendlich landet meine PWM-Frequenz bei knapp 1 kHz (8 MHz, Prescaler 32, Fast PWM). Nun ist ist so, dass ich damit verschiedene Lüfter betreiben möchte. Diese machen aber mitunter nervige Geräusche, die abhängig von der PWM-Frequenz sind. Ich möchte
> die PWM Frequenz liegt aber bei 20kHz, und nicht unter > 50Hz. Über 20 KHz sollte auch gehen, nur manchmal gibt das die Applikation nicht her (langsamer AVR, nur Software-PWM). Und im Bereich 200Hz-15KHz ist ungünstig wegen Geräuschen. Unter 50 Hz soll es wohl wieder ganz
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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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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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Schaltungsentwurf TTL/PWM Signal und größere Lasten
Signal auszugeben. Diese Anforderungen erfüllen sehr sehr viele Mikrocontroller, vom Atmega über STM32 bis zu RP2040. Nimm was Dir zusagt und verfügbar ist.
Lüfter mit 5V auf einem GPIO I/O mit 3.3V das PWM Signal auswerten? Wie soll ich denn mit einem STM32 ein Lüfter PWM auslesen.
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Interessanter Wecker
sich alle durch sehr gute Ganggenauigkeit aus. Die sind da etwas Temperatur unempfindlicher als die 32kHz Faktion. ...
wenn sie zu leicht waren. > > Peter D. schrieb: >> In der DDR gab es anfänglich Probleme einen 32,768kHz Uhrenquarz >> temperaturstabil herzustellen. Daher wurde speziell der Teiler-IC U114 >> für Quarze 4,194304MHz entwickelt. 32khz Quarze lassen sich nicht wirklich mit 0 TK herstellen. Das parabolische
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I2C (TWI) Sniffer mit AVR
geht das eigentlich nur mit dem tiny86 oder kann man das auch mit einem mega32 machen?
Bus geblockt hatte. Nun verwende ich die UART.c & .h von http://www.jump.to/fleury. TX Buffer 32, RX Buffer 0 gehen bei mir mit einer I2C Bus Frequency mit ~135KHZ. Das HEX-file ist für einen ATTiny2313; 11,0592MHz; 115200 Baud. Hier dann ein LOG der UART Ausgabe: s28wa98ap s28ra00a00np
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Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz
dank 10 KOhm Widerstand. Gut bei ihm ist die Bandbreite allgemein auch ggf. höher (Schaltbar bis 100 kHz glaube ich).
teuer erkaufen. Heute schaffen das etliche low cost Boards mit links (Raspberry Pi, Beaglebone, Stm32 ...)
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MPU-9150 Register auslesen
0x1A_Config.DLPF_CFG > DLPF_off) { Gyro_Output_Rate_Hz = 1000; // if filter is on - 1 kHz } else { Gyro_Output_Rate_Hz = 8000; // without filter - 8 kHz } MPU9150_Registers._0x19_Sample_rate_divider = (Gyro_Output_Rate_Hz / (1000.0/INT2_interval_ms
die Daten und man kann sie dann in verschiedenen Varianten abrufen. Das steht zwar ein paar mal im DS aber wie das ganze Funktioniert wird nirgens erwähnt. Ich denke mit Assembler wird eine solche Verarbeitung sehr schwierig. Desshalb wäre diese DMP enorm praktisch. Grüße und Danke nochmal Tim
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Problem mit Kopfhörerverstärker Schaltung
@ 32 Ohm 0.0009% @ 5k) TS921/TS922/TS924 (ST 2.7-12V 80mA 32R > 9nV/sqrt(Hz) phase reversal), MC33201/MC33202/MC33204 (OnSemi 1.8V-12V > 80mA 600R R2R-I/O ohne phase reversal), TPA0253 (1W 5V Mono Stereo
@ 32 Ohm 0.0009% @ 5k) TS921/TS922/TS924 (ST 2.7-12V 80mA 32R > 9nV/sqrt(Hz) phase reversal), MC33201/MC33202/MC33204 (OnSemi 1.8V-12V > 80mA 600R R2R-I/O ohne phase reversal), TPA0253 (1W 5V Mono Stereo
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KFZ Transientenschutz
ich weiß steigt der ESR zusammen mit der Frequenz an. Wenn dein Kondensator das Kriterium mit 100 kHz einhalten würde, dann sicher auch mit 10 kHz.
MOSFET hängen geblieben: IPD50N06S4L-12 (https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPD50N06S4L_12-DS-v01_00-en-1226991.pdf) - kostet < 1 EUR - AEC Q101 - R_DS(on) liegt bei max. 21,6mOhm bei einer V_GS von 4,5V - Thermal resistance (junction - ambient) liegt ohne extra Kühlung (minimal Footprint
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MSP430G2553 PWM über Port 2
PWM_P20 BIT0 // OUT-Signal, PWM, Port 2.0 int main(void) { WDTCTL = WDT_MDLY_32; // Watchdog 32ms (1Mhz SMCLK) IE1 |= WDTIE; // Watchdog-Interrupt ein P1DIR |= LED; // LED als Ausgang P1SEL |= LED; // LED via PWM (Timer A0, TA0.1) TA0CCR0 = 100; // PWM-Periode 100 = 11,1 kHz TA0CCR1 = 1; // PWM-Duty-Cycle (initial) TA0CCTL1 = OUTMOD_7; // PWM-Output-Mode (siehe Datenblatt) TA0CTL = TASSEL_2 + MC_1; // Timer A0: SMCLK (1MHz) CCR0 aufwaerts
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Wer hat ein ILI9341 Display mit 5v im Betrieb?
können die aber sogar bis 50 MHz. Da doch lieber: Yalu X. schrieb im Beitrag #7759214: > - Einen ESP32 (32 Bit) mit Dualcore und 240 MHz mit der 10- bis > 20-fachen Rechenleistung eines AVR (je nach Anwendung auch noch mehr).
integrierten WLAN, Bluetooth und LCD-Interface usw. schon sehr vielseitig einsetzbar. > Wenn ein STM32 mit mehr IO drauf wäre, würde ich dem Nikolaus Bescheid > sagen. Fast alle dieser Displays mit integriertem µC verwenden einen ESP32, welche mit einem STM32 trifft man – insbesondere bei LCD-Auflösungen
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Ich suche eine günstige Porterweiterung für ATmega32
an den LED's sind und nicht wie sonst üblich direkt beim uC. Ich hab da an eine Taktrate von ca. 1KHz über eine maximale Distanz von 30m gedacht. mfg Sepp
reichelt auch 8 Euro. Ansteuerung selbst erfolgt per SPI, siehe hier http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf Gruß Roland
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Erfahrungen mit AI-Coding
TCCR2A = 0; TCCR2B = 0; TIMSK2 = 0; /* Enable asynchronous Timer2 clock from 32.768 kHz crystal */ ASSR |= (1 << AS2); /* CTC mode, OCR2A as top */ TCCR2A = (1 << WGM21); /* * 32.768 kHz / 128 = 256 Hz * 1 compare tick = 3.90625 ms when OCR2A = 0 * * For an easy 10 ms-ish tick: * 32.768 kHz / 32 = 1024 Hz * OCR2A = 9 gives 10 ms exactly: 1024 / (9 + 1) = 102.4 Hz * wait, that is 9.765625 ms, which is close to 10 ms. * * For a clean 50 ms blink, we count 5
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Projekt: DCF-Disziplinierung eines OCXO - mal ein anderes, digitales Konzept
braucht man für beide Teilerverhältnisse 96 und 375, die die 10 MHz Referenz auf 104,1666 und 25,6666 kHz herunterteilen. Die Differenz beider Teiler ist DCF, die infiniten Reste fallen heraus. Erst wird mit einem auf 77,5 kHz synchronisierten Quarz die FSK des DCF-Trägers durch einen rein analogen Phasenvergleich
langer Zeitkonstante herausgemittelt und der aufbereitete DCF-Träger wird zum Hochmischen auf 104,1666 kHz benötigt. Dazu kommt ein integrierter Quadraturmischer zum Einsatz, ein 3-kreisiges Bandpassfilter filtert die benötigten 104,1666 kHz heraus, das Signal ist weitgehend sinusförmig und die Frequenzen
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USB zu Parallel
installiert hat: http://www.noracom.de/detail/delock/39092-parallel-schnittstelle-(1-port)-pcmcia-32bit.aspx Gruß Peter
offer-listing/B000YAWP7C/ref=dp_olp_newie=UTF8&condition=new Funktioniert einwandfrei unter Vista32 Ultimate einwandfrei über Portadresse 7ff0. Einfach Treiber installieren und in Galep32 die Portadresse eintragen. Danke für all eure Tips in diesem thread, der eine sehr wertvolle Anregung für mich
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CF126 Was ist das?
datenblatt raus suchen: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2541.pdf seite 24, da hast du den decoupl cap (C401) und den 32khz quarz mit last kondensatoren.
der Form hatte ich noch nicht gesehen Das längliche ist auch nicht der Kondensator sondern der 32kHz Quarz. rgds
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Datenblatt zum MS8406 gesucht
Vielleicht ein CS8406 (192 kHz Digital Audio Interface Transmitter)? Der hat ein 28-pin SOIC/TSSOP Gehäuse.
sich jemand aus? Angeblich sollte das A Teil im Link oben einstellbar sein. Zitat: "Unterstützt 32K, 44.1K, 48K Audio-Sample-Rate-Ausgang." Aber es liegt wohl fest auf 48kHz.
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Anregungen / Fragen / Hinweise zu Wecker
Controller soll ein Atxmega128A3 sein. Der Wecker soll über ein DCF77-Modul, sowie ein RTC-Modul mit DS3231 immer auf die genaue Zeit eingestellt sein. Der Wecker teilt sich in 2 Platinen auf, in den Wecker selbst, sowie eine Platine welche 12V, 3,3V, 37V sowie die Wecktöne bereitstellt. Der Wecker
normal? Habe ihn Dimensioniert mit: http://www.cctools.eu/download/mc/mc34063.html Vin=12V Vout=32V Iout=40mA Vripple=100mV Fmin=70Khz
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Card12 mit EVAL-AD5781 verbinden
Wir versuchen mal bis 70 kHz zu kommen.... die 100 KHz wären wirklich Obergrenze!
Auch wenn ich auf 31,25 KHz SPI Clock gehe ist kein Unterschied zu sehen :(
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PIC30F/MPLAB ICD3/ Can Empfang Programmierung
the Receive Buffer 0 and Receive Buffer 1 for CAN C1RX0CON = 0x0006; // Receive Buffer 0 -- dsPIC Family reference Manual Seite.8 C1RX1CON = 0x0000; //Receive Buffer 1 and Control Register for CAN1 -- dsPIC Family reference Manual Seite.8 // Identifier Actuator_to_Tool : 0x18FF0D82
Moin Robin, ich weiß jetzt nicht genau welcher PIC gemeint ist (dsPIC30F, PIC32...), aber mein Tip ist auch eher unabhängig davon! Kann es sein das der Pin deiner LED (B0) erst als IO definiert sein muß? Die Pins bei den µC sind ja meist mehrfach belegt, so beim dsPIC30F2020
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I2C an STM32 Discovery
#include "stm32f10x.h" #include "STM32vldiscovery.h" #include "stdio.h" #include "stdlib.h" #include "string.h" #include "stm32f10x_i2c.h" // Private define //I2C #define I2C1_SLAVE_ADDRESS7 0x38 //
Infos stehen aber im Reference Manual: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00119316-stm32f411xce-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf und Errata Sheet: https://www.st.com/resource/en/errata_sheet/dm00137034-stm32f411xc-and-stm32f411xe-device-limitations-stmicroelectronics.pdf
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Logic-Level Mos-Fet Ansteuerung
dann die auftretenden Verlust beim schalten eines DC-Motors (15V, 0,6 A) bei einer PWM-Frequenz von 32 hz oder einer PWM von 30 khz. Eine Formel und eine kurze Erklärung wäre super nett. Danke ! Gruss Martin
sperrt. Schau Dir mal das letzte Diagramm in folgendem Datenblatt an: http://www.fairchildsemi.com/ds/UF/UF4007.pdf Dort ist schön zu sehen, dass der Diodenstrom keineswegs einfach auf null abklingt. Was dort nicht zu sehen ist, ist der Anstieg der Sperrspannung, bevor die Diode richtig sperrt. Jörg
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Eprom(s) ZX-Spectrum-Clone von Ilmenau
modifiziertes 16K-Rom mit 4facher Ladegeschwindigkeit (sind beide zusammen in einem umschaltbaren 32K EPROM) und mit etwas Glück finde ich vielleicht sogar noch den 2K ROM, der das OS von Kassette in den RAM lädt (hat mir sehr geholfen die Timings für die Laderoutinen anzupassen und dann später auch
Das System hat zwei Taktgeneratoren Videotakt 6.5 Mhz Zeilenfrequenz 15,625 kHz → Division durch 416 = 2⁵ · 13 → /32 + /13 Halbbild 50 Hz → Division durch 130000 CPU-Takterzeugung 9.8304 MHz / 4 = 2.4576 MHz Hier waren auch unterschiedliche Bestückungsvarianten möglich.
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OLED zeigt nur wirre Pixel am I2C
Einstellungen für Display und andere, siehe Konstruktor. Als Voreinstellung wird das Display mit 400 kHz betrieben. Allerdings sah der Clock im Oszi eher nach 50 kHz aus, also hattest du das schon geändert?
Einstellungen für Display und andere, siehe > Konstruktor. Als Voreinstellung wird das Display mit 400 kHz betrieben. > Allerdings sah der Clock im Oszi eher nach 50 kHz aus, also hattest du > das schon geändert? Stimmt, dies hatte ich auch so gesehen. Ich hatte diese lib auch teils schon umgeschrieben
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Akku und Wasserstandsdisplay für Wohnmobile
das Null ist ändert auch nichts an der später benötigten Checksumme. Generell wird immer für einen 32 Byte block eine Checksumme generiert. Diese wird in der Tabelle automatisch berechnet. Ich habe immer zunächst alle 32 byte an Register Daten für einen Flash Block in die Tabelle abgetippt und geschaut
GitHub einfließen lassen. Programmiert ist es teilweise basierend auf einem Referenz Projekt für STM32. https://github.com/mrwillem Grüße,
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Drossel für LM2567-Adj
. Hier sieht man die im Datenblatt empfohlene Induktivitäten für LM2576 http://www.mouser.com/ds/2/336/P596-370314.pdf
> Hier sieht man die im Datenblatt empfohlene Induktivitäten für LM2576 > http://www.mouser.com/ds/2/336/P596-370314.pdf Bei o.g. Spule macht der Hersteller keine Angaben zum Sättigungsstrom. Was kommt aus Datenblatt: >Do Not Operate an Inductor Beyond its Maximum Rated Current Exceeding
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AVR: Wetterinformationen über DCF77 Gesperrt
Frage nach dem Takt OSC-Beschaltung der PIN 2/3, es geht von außen z.B. über den vorh. Uhrenquarz 32.. kHz oder über INTOSC intern mit 4 MHz. Wenn der von außen langsam getacktet ist könnte man den Pic mit max. 4 MHz takten also 125x schneller. Das würde das Reverse-Engineering enorm beschleunigen
LOCK- oder FUSE-Bits zu verändern. Auch ein sehr interessanter Ansatz. Allerdings hab ich was von 32 kHz gelesen, was schnell zum Timen wann die Spannung wieder erhöht werden muss, oder? http://www.mikrocontroller.net/topic/117503 cu, olly...
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Fragen zu ADS1251
Holla, das gesamte Timing bestimmt nur der ADS. CLK (38.4 KHz / 384 KHz bei mir) ist die 384 fache Sample-Frequenz (100 / 1000 Hz bei mir). Wenn Dein uC SPI hat, wuerde ich das unbedingt verwenden, erleichtert die Sache wesentlich und ist gar nicht so kompliziert
Link App Note: http://www.ti.com/lit/an/slaa242/slaa242.pdf Link Datasheet: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1251.pdf Weiß jemand was mein Fehler ist bzw hat jemand eine Vermutung?? Vielen Dank im Voraus!
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AVR: Quarz ohne XTAL anschliessen
muss, damit ich ein ATtiny13a-kompatibles Signal erhalte? Danke! PS: Ich weiss, dass ich dann nur 32 kHz Taktfrequenz habe. Das reicht mir aber zum Experimentieren mit externen Takten aus.
Wenn es eine Uhr werden soll, nimm gleich einen Dallas Chip. Der DS1302 enthält nicht nur einen Quarz-Oszillator, sondern auch eine Uhr mit Kalende, eine Umschaltung zwischen Batterie- und Netzbetrieb und ein Ladegerät. Man kann die Uhr aber auch mit einer nicht aufladbaren
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Audiophile Elektrotechnik Gesperrt
Percy N. schrieb im Beitrag #7042771: > Auch manche Erwachsene. bis 20khz niemals
auf die flankensteiheit des filters an,- 3db ist irgendwas wenn der filter zb 6db/okt hab bei 20khz minus 3 db , dann ist bei 3khz immer noch 2db abfall , und das hört man dan gravierend
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Anfänger: trotz Mittelwert noch zu viel Schwankung
Hallo Forengemeinde, ich lese den 10 Bit ADC eines Atega32 aus, an dem ein Feuchtesensor hängt. Dazu lese ich den Sensor 255 mal aus und addiere alle Werte und dividiere diese dann durch 255. Das klappt soweit ganz gut. Mein Problem ist jedoch das der Feuchtesensor
alles schwankt. An Netzschwankungen habe ich noch gar nicht gedacht. Weiterhin hängen noch 2 Stück DS18S20 1-wire Temperatursensoren (nicht parasitär), ein 8MHZ-Quarz inkl. 2x 22p Kondensatoren, ein LCD (1602A) und ein Taster an dem Atmega32. Zwischen Aref und AGnd befindent sich ein 100nF Kerko. Zwischen
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MSP430 mit 20Mhz betreiben
das habe ich nun so initialisiert: UCSCTL6_L = 0xE2; Laut Datenblatt steht das für: 24 bis 32 Mhz - bringt mir ein besseres Signal als 16 bis 24Mhz X1_HF - Mode SMCKL Enabled Ich habe nun sin Signal am Quarz - 20Mhz wie es sein soll, aber das schaut nicht so dolle aus: ca. 500mV Peak-Peak
gewesen zu sein, ich habe mal ein 149 Developement Board angeschlossen und am Uhrenquarz gemessen - 32,768Khz Aber ein Pin hat 2.5V Offset und Modulation sind ca. 600mv pp Der andere Pin hat ca. 1.7V Ich habe meine Platine heute auf den Uhrenquarz umgebaut und die Cs ausgelötet - nun habe ich ca
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SPI-FRAM antwortet immer nur 0xFF
> Es geht um den Chip FM25CL64 und FM25L256b also ein 8 bzw 32kb-FRAM. > Die Chips sind eigentlich direkt als Ersatz für EEPROMs geeignet. Also > ist das Protokoll wahrscheinlich ähnlich/gleich. ^^^^^^^^^^^^^^ Wie bitte
DS der FRAMs steht aber "Direct Hardware Replacement for EEPROM" gleich auf der ersten Seite oben. Aber zu schreiben, dass man erstmal das Datenblatt lesen soll.. nuja.. wenn man nix zum Thema beitragen