naiv? Du kannst natürlich die 5V mit zwei 1k Widerständen auf 2.5V teilen. kleinen Elko und 100nF parallel zum unteren. dann gehst du mit je 22K oderso an die Punkte, wo du die halbe Betriebsspannung brauchst. _EIGENTLICH_ schaltet man da noch'n Spannungsfolger hinter. Aber naja...
internem Quarz ist auch eine Idee. Damit ist man unabhängig von der äußeren Beschaltung. Z.B. der RX8010SJ ist recht günstig und mit 5ppm schon recht genau. Er braucht nur 160nA, mit einem 1F Goldcap läuft er Monate. Mit 1,27mm Pitch ist er noch gut zu löten.
Peter D. schrieb im Beitrag #7781776: > RX8010SJ Interessant, danke :)
www.holmea.demon.co.uk/Avalanche/Avalanche.htm Dies ist eine Liste von denkbaren Transistoren dafür. 2N2222 TO-18 145V 500ps 2N1613 TO-5 140 500 2N2219 TO-5 130 500 2N4123 TO-92 170 400 2N3904 TO-92 135 400 2N5770* TO-92 45 400 PN3646 TO-92 90 300 2N3646 TO-106 85 300 MBT5179 SOT-23 50 275 2N2369A
MHz, 1 nF bis 100 mHz usw. Oft sind kleinere Kondensatoren also wirkungsvoller als große. Falls du mit dem 10 nF-Kondensator eine Änderung feststellen kannst, würde ich auch noch einen 1nF-Kondensaotr zusätzlich
mir nicht 100 % sicher, aber wenn es kein fast baugleichen gibt, war es der "Bang & Olufsen Beogram RX2" Hier mal ein Link wegen der Bilder. https://www.springair.de/de/bang-amp-olufsen-beogram-rx2-plattenspieler/h60434 Einfach gesagt, je sicherer die Auflage / Steuerung des so einfacher ist das
Percy N. schrieb im Beitrag #6362654: > Genau. > Was fällt auf? Daß man 20kHz eh nicht mehr hört?
> maxlen) count = maxlen; if (count) { P = (UMEM_FAKEWIDTH*) EPControlRxBuffer; n = 2; i = count; D = *P++; while (i > 0) { *PBuffer = D & 0xFF; D = D >> 8; --n; if (!n) { D = *P++; n = 2; } --i; ++PBuffer; } } ClearBuffer(logEpCtrl); return count; } int WriteControlBlock
STLK_TX P0STLK0TX 5 100 C TX P CN5 C D I I S T Wired on Solder Side 0 1 J J J R S +3V3_ST_LINK R13 D R14 RX N 0 J J N T 0 J LED_STLINK0STLINK 3P0LD403 P 0 _ _ _ _ N N _ P0R1301 P0R1302 P0R1401 P0R1402 +3V3_ST_LINK STLK_RX P0STLK0RX P T T T T T CN3 100 0 _Green P0CN301 P0CN302 LD_BICOLOR_CMS D4 JP2 CN2 VIN_
l (e v 6 4 2 8 y L Pin Name P P N N T ( Functions description F F F F i O L L Q Q P I Additional: USBFS_DM Default: PA12 Alternate: USART0_RTS, TIMER0_ETI,CMP1_OUT, TSI_G3_IO3, PA12 45 33 22 20 I/O 5VT EVENTOUT, SPI1_IO3 Additional:
l (e v 6 4 2 8 y L Pin Name P P N N T ( Functions description F F F F i O L L Q Q P I Additional: USBFS_DM Default: PA12 Alternate: USART0_RTS, TIMER0_ETI,CMP1_OUT, TSI_G3_IO3, PA12 45 33 22 20 I/O 5VT EVENTOUT, SPI1_IO3 Additional:
Vielen Dank für eure Antworten. Also laut dem Internet zieht der ESP32-C6 im Worst-Case: Empfang (RX) • 802.11b/g/n, HT20: ca. 70–80 mA Senden (TX) • bei 0 dBm Ausgangsleistung: ca. 60–80 mA • bei +11 dBm Ausgangsleistung: ca. 110–130 mA • bei +20 dBm (Maximalpegel): ca. 220–260 mA Verbunden,
Gerd E. schrieb im Beitrag #7907813: > 6+n Gar nicht!
Projekt ausnutzen zu können? Jens, was hast Du da ausgelesen? Kannst du mal die Schnittstelle (n) beschreben? Auch ich möchte lernen, wie ein Steuergerät aufgebaut ist. mfg
Nockenwellensignal und der digitale Output des MGS für den Tacho zu sehen. Für die Kommunikation werden TxD und RxD verwendet. Am Anfang zum Kommunikationsstart wird über RxD das MGS angefunkt um TxD freizugeben. Der Rest der Kommunikation erfolgt dann über TxD (K-Line wenn ich richtig Liege) in beide Richtungen
C E C E C C E C E 2 Y 2 Y 2 Y E 2 Y 2 Y C B C B C B P C B C B P ) 3 D 3 D 3 D L 3 D ) 3 D P T T C N C N C N , C N E C N S E 4 M 4 M 4 M N 4 M U 4 M V C M N C M C M I C M T C M O 5 O I 5 O 5 O T 5 O R 5 O C C C T C C C C R C C E C C EK P C R C C U C P C N TC O U I E 0 ANA / C I C C N C T C D M T 2 F
So, hab nun an meiner defekten Fritzbox mal die TX/RX Terminal Pins mit einem MAX3232 angeschlossen mit 38400 8N1 zum Putty am PC gesendet. Das ist das verkürze Log was meine BOX mir sagen möchte..... (AVM) EVA Revision: 1.544 Version: 1544 (C)
noch der Link zum Datenblatt: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irlml2402.pdf Ist ein N-Channel MOSFET
Probiere mal aus dem Bauch heraus aus: R2: 100 Ohm R1: 1 k R3: n.a. (oder mindestens 10 k) C3: 10 n Was ist R4 für ein Widerstand? Mach mal ein Foto von deinem Aufbau.
Kevin K. schrieb: > Probiere mal aus dem Bauch heraus aus: > R2: 100 Ohm > R1: 1 k > R3: n.a. (oder mindestens 10 k) > C3: 10 n > > Was ist R4 für ein Widerstand? Mach mal ein Foto von deinem Aufbau. Habe heute noch ein bisschen probiert und gemessen. Mit den Werten 120 Ohm für R2 und
( ( ( E E e i e o 1 1 1 1 1 Method T F M C C L R C R Saunders & Associates Calibration Standard 0 N/A N/A 5.4 25.4 2.49 5.5 Std Std Boonton 250RX Meter C0 only @ 1 MHz 1 N/A N/A 5.52 G3UUR 2 N/A 1 -- 24.73 2.65 -- -2.6% -- 09 Jun Pi Fixture & HP8752B3 a 2 5.46 25.987 2.433 6.77 2.3% 23.1% 50 Ohm Transformer
( ( ( E E e i e o 1 1 1 1 1 Method T F M C C L R C R Saunders & Associates Calibration Standard 0 N/A N/A 5.4 25.4 2.49 5.5 Std Std Boonton 250RX Meter C0 only @ 1 MHz 1 N/A N/A 5.52 G3UUR 2 N/A 1 -- 24.73 2.65 -- -2.6% -- 09 Jun Pi Fixture & HP8752B3 a 2 5.46 25.987 2.433 6.77 2.3% 23.1% 50 Ohm Transformer
num: 32 I (2098) wifi: wifi driver task: 3ffc4eac, prio:23, stack:3584 I (2103) wifi: Init static rx buffer num: 10 I (2107) wifi: Init dynamic rx buffer num: 0 I (2111) wifi: Init rx ampdu len mblock:7 I (2115) wifi: Init lldesc rx ampdu entry mblock:4 I (2120) wifi: wifi power manager task: 0x3ffca254
term_exitfunc: reset failed for dev UNKNOWN: Input/output error[/code] Andere Software welche die serielle(n) Schnittstelle(n) verwendet, läuft nicht. Andere serielle Geräte funktionieren mit den gleichen Leitungen, wie gesagt, auch problemlos.
achten wann die Daten uebernommen werden. zB auf den steigenden CS oder so. Dann muessen einfach die N Bits vorher passen. Irgendwas weiter vornedran ist dann egal.
Teil von Renesas. Aber genauer hab ich es > jetzt nicht im Kopf. zumindest bei der RSPI vom R65N kann man teilweise auch 'krumme' Werte einstellen: Transfer bit length is selectable as 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, or 32 bits
T VOL Output Low Voltage I/O0..7 IOL=3.2mA 0.45V V ü Baud0..2, Adr0..1, f IIL Logical 0 Input CurreRxD, CTS VIN=0.45V -50 µA e Logical 1 to 0 Baud0..2, Adr0..1, e ITL Transition Current RxD, CTS VIN=2V -650 µA e n ILI Input Leakage CurrentI/O0..7 0.45<VIN<VD –10 µA a r CIO Pin Capacitance RESET, I/O0..7, Baud0..2,1 MHz, 25°C 10 pF d Adr0..1, RxD, CTS n IOL Output Low Current I/O0..7 per line 10 mA t IOP Output Low Current I/O port 26 mA c n TRSTH RESET Pulse Width RESET 10 ms n e RRST RESET Pull Down RESET 50 300 kOhm w Resistor n l TOP Operating
> maxlen) count = maxlen; if (count) { P = (UMEM_FAKEWIDTH*) EPControlRxBuffer; n = 2; i = count; D = *P++; while (i > 0) { *PBuffer = D & 0xFF; D = D >> 8; --n; if (!n) { D = *P++; n = 2; } --i; ++PBuffer; } } ClearBuffer(logEpCtrl); return count; } int WriteControlBlock
DocID026915 Rev 1 5/19 19 Differential configuration AN4586 Figure 3. Differential configuration example ▯▯▯N 5I▯ ▯▯N 9▯▯ ▯▯▯9 5J▯ 9LR 5J▯ 5I▯ 9▯▯ ▯▯▯9 ▯▯N ▯▯▯N In Figure 3, the Vicm of the op amp is 9 V. Thus, if the op amp is supplied by 5 V, we cannot measure the voltage difference. We may even damage the
DocID026915 Rev 1 5/19 19 Differential configuration AN4586 Figure 3. Differential configuration example ▯▯▯N 5I▯ ▯▯N 9▯▯ ▯▯▯9 5J▯ 9LR 5J▯ 5I▯ 9▯▯ ▯▯▯9 ▯▯N ▯▯▯N In Figure 3, the Vicm of the op amp is 9 V. Thus, if the op amp is supplied by 5 V, we cannot measure the voltage difference. We may even damage the
nicht in Ordnung. Die müssten bei 1A kalt blieben. Ich benutze an solchen Stellen gerne IRLU024N, die haben einen viel höheren RDSon und bleiben bei DC und 1A auch kalt.
Alternative rausgesucht: https://www.digikey.de/product-detail/de/taiwan-semiconductor-corporation/TSM340N06CH-X0G/TSM340N06CHX0G-ND/7360323
Anordnung entscheidend sein. 3.Gemeinsame Spannungsversorgung ? Bei höheren Frequenzen helfen die 10nF-Abblock-Kerkos nicht mehr.
Oberwellen, je nach Konfiguration hast du eine Taktausgabe an MCLK) . PLL is aktiv (TRX im PLL_ON oder RX_ON), VCO könnte rausstrahlen . TRX ist im Sendebetrieb
Interrupt vector Interrupt control register Interrupt cause clear Number Address Number Address Reset N/A #08 FFFFDC H INT9 instruction N/A #09 FFFFD8 H Exception N/A #10 FFFFD4 H CAN 0 RX N/A #11 FFFFD0 H ICR00 0000B0H CAN 0 TX/NS N/A #12 FFFFCC H CAN 1 RX N/A #13 FFFFC8 H ICR01 0000B1H CAN 1 TX/NS N/
erforderlich. Applikationsbeispiel APPLIKATIONSBEISPIEL:RS-485INTERFACE Mit einem externen Umsetzer (z.B. SN65HVD72) kann das +3,3V 2 + VDD eLABEL an einen 2-Draht RS- 10K 8 10µF 2Vcc 10 485 Bus angeschlossen werden. S A 7 1 RxD B 6 D R EA eLABEL Somit können grosse 8 1,5K H D 4 11 TxD S 7 5 3 Entfernungen bis
TDR = *out++; } } int main (void) { init(); sprintf(text, "STM32F1xx-Test begins.\r\nHCLK is %ld MHz, PCLK %ld MHz, System %ld MHz, ADC %ld MHz.\r\n", (Clocks.HCLK_Frequency/1000000), (Clocks.PCLK_Frequency/1000000), (Clocks.SYSCLK_Frequency/1000000), (Clocks.ADCCLK_Frequency/1000000)
Zur Info: habe bei ST / GitHUb noch 'n paar passende Examples gefunden https://github.com/bjornfor/stm32-test damit bin ich im Lowpower RunMode schon mal bis auf 150uA 'runtergekommen. Allerdings gibts ab und an da mal eine Hardfault Exception