R1 R2 R7 R8 D5 OK1 VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N 6 4 W n 0 0 k R11 z SR1 4 R 1 3 IGN e H 2 4 C2 SL 22nF X2 GND JP1 1 VCC 2 ZEROX 3 IGN
im Beitrag #6535340: > Und wo finde ich den? Als Beispiel zeige ich das relevanten Angaben zum PC817. Da werden mindestens 50% bei 5mA versprochen (also 2,5mA Ausgangsseitig). Das Diagramm zeigt das typische Verhalten: 500% bei 5mA. Rechne aber besser immer mit dem ungünstigsten Fall und lege
R1 R2 D5 R7 OK1 R8 VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1
R1 R2 D5 R7 OK1 R8 VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1
gibt es wie bei den meisten Projekten verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Man könnte ja auch einen PC zum steuern nehmen oder einfach nur einen optischen Reflexsensor am D_in der LEDs anschließen und durch Überstreichen eines "Barcodes" die LEDs mit den nötigen Bitmustern versehen....
Code Bsp. WS2812B mit Attiny817 Hardware ansteuern https://www.mikrocontroller.net/topic/437709 mfg
R1 R2 R7 R8 D5 OK1 VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R12 R13 OK2 R11 6 1 IGN 0 1,2k 1W 180 1W 6 W n K k T3 z 1 1 RBT4140/800 4 2 e RS H MOC3023
-OSC_OUT(PH1) SWO 6 B D P LED_RED 0 R E D TSN PI3705 PC5 PIP206 6 W RSM PI3807 PC6 60 B S PIU108 PC7 BOOT0 PIU060 PXPI3 GND PIU109 PC8 NRST PIU107 GND nRST PIU100 PC9 PC X2X P EN_GATE G A T E PIU101 PC10 C32 8Mhz POHALL3 L 3 PIU102 PC11 VCAP_1 PIU031 PC 100nF
ELKO g 3,6V 1F a 22 22 g +12V s a Programmier-Adapter s 10k e R5 1 T 1k S OC1 R6 D IRFU9024N 220µ PC817 DCF77 a e B 0 Bernhard.Erfurt@gmx.de e 1 12/2014 B
GND g R3 R 4 C 1 V R16 N + 10R 3 k 3k 1 0 OK1 2 5 k 0 R 1 4 1 R 1 R 3 R 1 3 2 5 IC1B 1N4148 C 6 7 D4 PC817 2 R LM358N 4 2 D TVRA n D C8 4 9 0 1 0 C 1 Isolationsbarriere 100n R 1 GND E E 1 2 3 4 5 6 7 8
github.com/cpldcpu/light_ws2812) nicht ans laufen. Zum Test habe ich fünf ws2812b an ein ATMega328p (an PC0) angeschlossen. Als Testcode soll mir Rainbow.c aus der lib dienen. Mein AVRSudio4 schreibt mir folgenden Fehler: - In function 'main': - warning: large fixed-point constant implicitly truncated
gar nichts, kann das also auch nicht beheben. Im Wiki wird zwar eine Implementierung für ATtiny817 genannt, aber die nutzt USART, den ich bereits in Verwendung habe, also kann ich diesen Hack nicht gebrauchen und muss die Bits in Software rausschaufeln. Diese Bibliothek hier scheint die einzige zu
Frequency > 0 - 16MHz Das ist jetzt nicht wahr, oder? Vielleicht gibt's irgendwann den ATmega**PC der wider 20MHz kann... oder per Erratum weiter abegspeckt auf 10MHz. Ein Glück dass man die Dinger statisch takten kann, oder ist das auch schon im Mülleimer der Geschichte?
es sollten (so > während der Embedded) noch weitere AVRs folgen Und ganz frisch die Tiny417...817-Serie, kleine XMegas für Centbeträge :-).
gleich sagen sollen! Für "Bastler" hat Microchip mit seinen neueren(beispielsweise) ATtiny202 - 817 jetzt auch typ. Kurven für den Abgleich des internen 20 MHz Taktes von 12 - 29 MHz ins Datenblatt aufgenommen.
Posts). Man zählt dabei das OSCCAL-Register hoch und sendet den Wert des Registers via UART an einen PC. In diesem Beispiel (vgl. Bild) würde ich OSCCAL auf 109 setzen, das ist der mittlere Wert, bei dem sich die Zeile gut lesen lies. [c]### Programm zur Bestimmung von OSCCAL ohne Frequenzgenerator
a6 1 R 1 1 C8 C12LM324 R3 0 4 Vdd D5 1 R8 R9 D N R R 100k R18 R2 U1 1 VIPer12A 120nF/63V 1 4 1k 2 3 PC817 V V C10 + C5 5 GND / F 9 n 2 R Rechter OPAMP 4 C k 1 3 IC3A C R6 1 R 1 R23 2 2k od 2k2 LM324 d C9 C11 R17 R 2 e 4 Rci 100nF/63V 100k R4 w a GND D D 1 2 3 4 5 6 17.06.2011 20:39:07 P:\EAGLE 5.0\18650
http://www.iz2uuf.net/yaesu_usb.html IZ2UUF web site Using a Wouxun/Kenwood USB cable as a Yaesu FT817/857/897 CAT connection. March 12th, 2011 I was looking on the internet for a cable to connect my Yaesu FT857 to my PC. Aside of the expensive official cable, there were the usual RS-232 circuits plus
gestrichelte Leitungen unten rechts. Unter Beachtung der richtigen Polung können auch unipolare Optokoppler (PC817 o.ä.) oder auch 2-fach / 4-fach Koppler verwendet werden.
TBSRGM1 SDI-12 Rain Gauge Module, macht Reedkontakt fertig gezählt auf SDI-12 Bus. Oder gar der TBS12PC LoRa-Node Pulse-Counter, der macht Reed auf LoRaWAN. Offensichtlich gibt es einen Markt. Der Hersteller dieser völlig abwegigen Konstruktionen ist die Firma Tekbox: https://www.tekbox.com/product/
innerhalb > der Serie. Ah stimmt. Vergessen. Also dann der xmega A4U mit Hardware USB: 339+478=817 Seiten. Wie sieht es da eigentlich bei den ARMs aus?
Es findet sich sicher jemand, der auf dem AtTiny einen Cross-C-Compiler für einen Intel-PC schreibt und damit die neueste PC-Software schreibt... ;-)
ich für Folgen der Länge 2^13-1 auch berechnet, davon gibt es 630. Die nächste Woche ist mein ZweitPC noch mit der Berechnung aller Polynome für 2^17-1 beschäftigt, zwei kenne ich schon, die benutze ich für die beiden Lautsprecher. Dein Verfahren werde ich mir kommende Woche ansehen, auch im Hinblick
C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:
C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:
C R R 1 R C12 R9 6 4 4Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 10.05.2011 20:10:13 P:
3IC R R 1 R C12 R9 6 4 4 Vdd D5 L U1 D 1 VIPer12A T 120nF/63V 100k R18 1 4 IC3C 10 1k 2 3 2k 8 R11 9 PC817 0 LM324 3 C10 + C5 / r GND F µ 1 2 8 7 2 n D R 6 k 5 4 C g L 0 R 3 IC3A C R23 1 1 R22 IC3D 12 2 14 2k od 2k2 LM324 2k 13 C11 R17 LM324 0 2 4 R 100nF/63V 100k GND D D 1 2 3 4 5 6 17.06.2011 14:56:18
störsicher zu sein, werden in der Industrie gerne Optokoppler für die Ein-Ausgänge verwendet, z.B. PC817. Den AVR kannst Du über Vorwiderstand + 5,1V Z-Diode versorgen. Der Widerstand sorgt dabei für eine exzellente Transientenunterdrückung und die Stromaufnahme dürfte ja im KFZ nichts ausmachen.
Die Triggerschaltung habe ich etwas umgebaut, statt einen Trafo verwende ich einen Optokoppler (PC817) und die Z-Diode ist einer mit 5V Durchbruchspannung gewichen. Weiter ist der Ladeelko 6.8µ groß geworden, weil die entsprechenden Bauteile gerade zur Hand waren. Ich habe die Schaltung mit permanent
Wie immer habe ich jedoch nicht die gleichen Bauteile. Hoffe einen 2N3904 durch einen SMD-Typ BC817 ersetzen zu können. Bis dann Bernd_Stein
Abdul K. schrieb im Beitrag #3627190: > abgelenkt durch den Knall meines PC-Netzteils heute. Kommst Du deshalb auf > Chinakracher? ;-) Zwischenergebnis: mit 330µH, 1Ohm: Ue[V] Ie[mA] Ua[V] Pin[mW] Pout[mW] n[%] 48,0 24,5 6,30 1176 830 70,6 BD140
Datenfunknetz? Nannte sich Packet Radio, auch heute kannst du mit geeignetem Funkgerät und Software am PC mehr verschiedene Übertragungsarten machen als du Funker findest die überhaupt (und leider im jedermann Funk eh nur die "Hardcore Enthusiasten") dazu Bock haben, geschweige denn Lust den Lötkolben für
besser gedampft als die geforderten 60dB zwischen 50-1000MHz. Der Filter bringt ab 52MHz 62dB, der FT-817 ist ein ziemlich sauberer TX, auch, in dem Fall, im Betrieb außerhalb des Afu. Gezähmt auf 2kHz und nicht mehr als 5W sind als "quasi gesetzeskonform" zu betrachten, auch wenn's trotzdem nicht erlaubt
C2 Designator18 H H P0U3015 P0U302 P 1 1 0 P P 0 0 P0S1A02 0 0 P0U3016 P0U301 R3 R R P 2 2 P0S1A00 PC3201202 P0Designator1802 P P J2 P P J6 P0J601 R24 0 0 0 0OHM5 P0R302 P00OHM302 0 0 0 P P A P0S1AP0C301302P0Designator1801 Q4 0 0 1 2 1 U2 R21 S R9 R10 P0R303 P00OHM301 J5 Q Q Drs0gn0tor17 P P0C401402
Programm hatte ich schon drauf, was mir auch bestätigt hat, dass die serielle Schnittstelle mit dem PC über den UART0 funktioniert. Ich hänge jedoch schon am Schritt: Der "Hallo Welt" - Bootloader. Wenn ich den uC geflasht habe, kommt danach leider keine Meldung "Hallo hier ist der Bootloader" auf
sich das angefühlt. Sehr träge und nach kurzer Zeit ging die Verbindung zum Target verloren und mein PC in die Knie ;-) Gibt es denn momentan ne Möglichkeit die ATmegas unter Linux vernünftig zu debuggen?
und dann 8000. Selbst wenn: Mal eben 1 GB im RAM zu kopieren ist für einen halbwegs aktuellen PC kein Ding.
P P P D4 186 D5 NOE 42 41 NWE RXD3 48 PA5/NPCS2/TXD3 C C C P C C B B P P P P P P P P P P D5 187 D6 PC0 40 39 PC1 49 PA6/NPCS3/RXD3 P P P P P P P D6 190 38 37 EREFCK PA7/ETXCK/EREFCK/PCK2 D7 D7 PC2 PC3 ETXEN 50 PA8/ETXEN/MCCDB D8 191 D8 PC5 36 35 PC6 ETX0 51 PA9/ETX0/MCDB0 D9 192 D9 PC7 34 33 PC8 ETX1 52 PA10/ETX1/MCDB1 D10 193 D10 PC9 32 31 PC10 ECRSDV 53 PA11/ECRS/ECRSDV/MCDB2 D11 194 D11 PC11 30 29 PC12 ERX0 54 195 D12 PC13 28 27 PC14 ERX1 55 PA12/ERX0/MCDB3 D12 196 D13 TWI-CK 26 25 TWI-D ERXER 58 PA13/ERX1/TCLK0 "Pingu920" D13
1 1 C P C C B 1 P B P P P P P P P P P P P P D5 187 40 39 RXD3 PA6/NPCS3/RXD3 P P P P P P P P D6 D6 PC0 PC1 ETXCLK 49 PA7/ETXCK/EREFCK/PCK2 D7 190 D7 PC2 38 37 PC3 ETXEN 50 PA8/ETXEN/MCCDB D8 191 D8 PC5 36 35 PC6 ETXD0 51 PA9/ETX0/MCDB0 D9 192 D9 PC7 34 33 PC8 ETXD1 52 PA10/ETX1/MCDB1 D10 193 D10 PC9 32 31 PC10 ECRS 53 PA11/ECRS/ECRSDV/MCDB2 D11 194 D11 PC11 30 29 PC12 EXRD0 54 195 D12 PC13 28 27 PC14 EXRD1 55 PA12/ERX0/MCDB3 D12 196 D13 TWI-CK 26 25 TWI-D ERXER 58 PA13/ERX1/TCLK0 "Pingu920" D13 197 D14 RTS3
Meistens arbeitet der Erbauer dieser Anlage mit der Modulationsart FT8, da braucht man zusätzlich einen PC, ansonsten ist nur Rauschen zu hören... Soviel zum Thema "über den Mond reden". W.Kiefer (DH1AKF)
Kilo S. schrieb im Beitrag #5597131: > (Kein PC und keine "Software" nötig.) Das ist natürlich der eigentliche Hauptvorteil von CW: der Aufwand ist wirklich minimalistisch. Das wird sicher auch der Grund sein, warum es sich auch im Zeitalter vieler
Also sei nun mehr 16 Jahren (dieses Jahr genau 16 Jahre, mit 14 angefangen, Stabo XM/XF 4012, Pan PC 50, Grundig CBH 1000....) Da kriegt mich keiner mehr vom band ;-)
html Und schon hat Jedermann (ohne netzteil, ne Autobatterie tut es aber auch, oder ein altes PC Netzteil mit kleiner Modifikation) für 150~200€ Eine CB Station. Oder Freenet/PMR Kombination (zb. DuoC + Antenne + Kabel) kommt auch auf etwa den Preis. Aber Gebrauchte netzteile kosten auch weniger
16999 B 990 T 820 A 1999 B 1990 T 1088 A 16999 B 16990 T 14937 A 16999 B 990 T 817 A 1999 B 1990 T 1073 A 16999 B 16990 T 16816 A 1499 B 1490 T countErrors 63 3950 A 16999 B 16990 T 11815 A 16999 B 16990 T 15788 A 999 B 1490 T 87 A
Abstraktionsmöglichkeit, da ist ein µC zunächst nur hinderlich. Das lernt man mit einer guten IDE am PC - und natürlich mit guten Büchern, die man allerdings auch lesen muss ;-)
nur noch ein mittelmäßig aktiver Teil, viel häufiger habe ich das Funkgerät an die Soundkarte des PC angeschzund mache in SSB "Datenfunk". Bilder, Texte.. sogar Dateien lassen sich übertragen. Langsam un im Vergleich zum Internet fast schon steinzeitlich, wie bei den ersten Modems, durch Umwandlung
SSB und dem CW Filter zu einem Zahlbaren Kurs! Mit frickeln geht vlt. der "modernere" der vom FT-817 https://www.sotabeams.co.uk/dual-bandwidth-filter-modules-ssb-cw/ Die gibts auch für extern: https://www.sotabeams.co.uk/laserbeam-dual-audio-filter-units-ready-to-use/
mit 100Hz ;** eines Zweiweggleichrichters gespeist der die selbe Phase wie das ;** Lastrelais hat.PC817 o.ä. ist recht gut geeignet.Mann kann natürlich auch ;** einen npn Transistor benutzen, beachte aber das Diodenverhalten der ;** BC-Strecke im Fehlerfall. ;** Das Lastrel. darf keinen Nullspannungsschalter