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AtXmega256A3BU probleme mit Chip erase?
8Mhz Quarz, PLL auf 32Mhz. Und ja, das Schwarze ist einer 32,768Khz Quarz für die RTC (momentan noch außer Betrieb). Gruß, Holm
Holm T. schrieb im Beitrag #4744891: > Und ja, das Schwarze ist einer 32,768Khz Quarz für die RTC Wenn du die PLL mal temporär umstellen kannst auf diesen Quarz könntest du einen Fehler mit dem 8MHz Quarz bestätigen/ausschliessen.
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Elektor Prelude als Kopfhörerverstärker?
diesen stiess ich ebenfalls. Der ist wirklich ein Hammer und kostet nur 5€. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6120a2.pdf mfg klaus
schon für sich sprechen. Measurement O2 Frequency Response +/- 0.1 dB Excellent THD 1 Khz 150 Ohms 0.0016% Excellent THD 1 Khz 15 Ohms 0.0023% Excellent THD 20 hz 15 Ohms 0.0023% Excellent THD 20 Khz 15 Ohms 0.010% Excellent IMD CCIF 15 Ohms 0.001% Excellent IMD SMPTE
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Sinus Referenz 100 kHz
technical-documentation/application-notes/an132f.pdf Oder einen Audio-DAC zum "Selbstbau", wenn auch so 10 kHz reichen? Muss man die Zunge aber auch gerade in den Mund nehmen: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dsd1792a.pdf Oder halt als fertiges Gerät. z.B.: (gibt es sicher auch günstiger) https://www.rme-audio.de
C7 mit 68 p und C8 und C9 mit 5 p. Auch da sind deutliche Störungen sichtbar. Und ich habe jetzt 32k Punkte Samplelänge, wie man in der FFT sieht werden die Peaks deutlich schmäler gegenüber der 8k. Hier im Anhang bei den 100 kHz und 1 MHz waren die Kondensatoren nicht bestückt.
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PWM Glättung mittels LC Filter für Peltierelement
Fastron's Internetauftritt habe ich keine vernünftige Angaben zum Frequenzbereich gefunden. Und mit 1 kHz kommst Du ja nicht weit. http://fastrongroup.com/series/81/findProducts Die Angaben von Coilcraft sind dagegen schon konkret. http://www.mouser.com/ds/2/597/ma5172-463483.pdf MA5173-AE: 7
Fastron's Internetauftritt habe ich > keine vernünftige Angaben zum Frequenzbereich gefunden. Und mit 1 kHz > kommst Du ja nicht weit. > > http://fastrongroup.com/series/81/findProducts > > Die Angaben von Coilcraft sind dagegen schon konkret. > > http://www.mouser.com/ds/2/597/ma5172-463483.pdf
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Nixie Uhr: Sind K155ID1 und Transistoren richtig angeschlossen?
Bei einer Uhr sollte man überlegen, ob sie nicht mit 32768Hz Uhrenquartz > laufen sollte. Die 32khz hat der Ds3231 doch auch als Output, sogar "angeblich" 2-3,5PPM Temperaturkompensiert.. vielleicht an T0/T1 legen und ab die Lucy. Alternativ geht auch das 1Hz Output des SQW Signals.. am besten an
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BLDC Shield gesucht
Da hast du wohl schon recht, I2C ist eine blöde Idee, die Regelfrequenz beträgt aber 1.3khz und nicht 400khz. Was für ein BLDC Driver IC ist zu empfehlen, der L6234 ist ja schon etwas älter. Gibt es nicht auch etwas in SMD fertig aufgebaut, ansteuerbar über die GPIO Pins des ARM Prozessors
so stimmt? Ist mein erstes Bauteil in Eagle. Das verwendete Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8313.pdf Grüsse Sebastian T.
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SD-card mit FatFs auf Arduino nano3 in Betrieb nehmen
3.3V-Regler). Die Anpassung der 5V an die 3.3V sollte damit ok sein. Außerdem ist ein RTC-Modul mit DS1302 vorhanden. Der Treiber dazu läuft. Als Software ist WinAVR installiert WinAVR-20100110-install.exe und Codeblocks als Editor. Die Umgebung arbeitet. aus der FatFS-Datei ffsample.zip habe ich
beginnt die Pins der Karte anzusprechen. Chan schreibt weiter: "Set SPI clock rate between 100 kHz and 400 kHz." dies macht sein generic low level bitbanging-Treiber offenbar nicht. Bei den 16MHz des Arduino nano3 schickt xmit_mmc mit ~4MHz CLK. Problematischer erscheint rcvr_mmc. Der Ausgang
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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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STM32F446ret6 JTAG-Problem
modifiziert werden: stm32f4xx.h [c] /*Quarz = 25 MHz, Einstellen bei HSE_VALUE */ #elif defined (STM32F412xG) || defined(STM32F446xx) #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000U) /*!< Value of
/* STM32F427_437x || STM32F429_439xx || STM32F446xx || STM32F469_479xx */ [/c] Nun habe ich den o.a. Pfad in CMSIS-Schreibweise nachprogrammiert: [c] /*Testprogramm*/ #include "stm32f4xx.h" #include
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Physikprojekte
ich eigentlich die Spule jetzt soweit. Am Oszilloskop war aber im Betrieb eine Schwingung mit 340 kHz zu messen. Für die Sekundärspule habe ich eigentlich 314 kHz mit Funktionsgenerator gemessen. Ich werde noch überprüfen, ob diese Frequenz vom Primärkreis kommt. Falls ja, müsste ich die Anzahl der
ich eigentlich die Spule jetzt soweit. > Am Oszilloskop war aber im Betrieb eine Schwingung mit 340 kHz zu > messen. Für die Sekundärspule habe ich eigentlich 314 kHz mit > Funktionsgenerator gemessen. Naja, da ist noch Verbesserungspotential drin.
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Arduino Zeitmessung mit externes Modul das ms messen kann?
Oder zum Beispiel einen DS3231 so konfigurieren das dieser ein 8192khz Signal ausgibt und das Signal dann triggern.. Bzw direkt das 32.768 kHz Signal am Pin abgreifen.. Macht insgesamt 2-4ppm fertig kompensiert. http://www.ebay.de
ja alles nur darum: Der TS will möglichst genau messen, zu > möglichst geringem Preis: Quarz oder DS3231 - zu ungenau - zu teuer. > Also was will man da noch sagen!? Immerhin hat der DS3231 für 20cent ein 32khz Output mit einer langzeitstabilität von 0,17sekunden am Tag, bzw 1Minute im Jahr.
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Echtzeituhr ohne automatische Umschaltfunktion
deinen Beitrag. Wie lange dauert den diese Umschaltung ? In einigen Datenblättern der gängigen RTC (DS...) stehen Wartezeiten von 200ms drin. Wenn die RTC mit der Batterie versorgt wird und der 32,...KHz Quarz eingeschwungen ist dann sollte der Wechsel vom Standby in den Aktivemodus doch nicht so lange
Bei dem DS3231 steht: Reset Active Time : 250ms. Oder gilt das nur für den Fall das die Batterie gewechselt wird?
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Umstiegsbreatung uC Atmel/STM
echte PLL mit Referenzfrequenzen im MHz Bereich zu bauen und kommen stattdessen mit ihrer FLL, die von 32..39 kHz gespeist werden muß und dabei so jittert, daß man deren Takt nicht für den USB verwenden kann? W.S.
Preis bei Mouser: 5,57 / 1,76 Flash: 64k RAM: 4k CPU: 32 MHz / 72 MHz ADC: 12-Bit / 14-Bit DAC: 12-Bit 2x / 4x PWM: AWeX 11-Bit nur über Timer / PCA 16-Bit integrierte CPLD-Blöcke: - / 4x Haupt-Einsatzbereich sind optische Module wo vorher der DS4830
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HDMI Video-Mischer Experimental-Systen
beliebige Bitbreiten verwenden kann. Es ist auch > bekannt, daß 48 Bit Integer genauer ist, als 32Bit Float und welche App > benötigt schpn 64 Bit float? Genaue physikalische Berechnungen Anwendungen, die auf einer GPU nicht genau genug laufen.
und in der Tat ging das da so rund 5mal schneller. Die ist dafür gedacht, V-Raytracing direkt mit 3DS-Max Modellen zu machen und hatte eine professionelle NVIDIA Karte (Einzelreis über €5000,-!) drin. Allerdings war auch das immer noch weit weg von Echtzeit, ein Bild dauerte halt 2Sek, statt über 10
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BLDC Controller
kondensator erstmal geladen ist sollte das doch eig. keine probleme machen ? PWM frequenz ist 20khz. wie schon gesagt Gatewiderstand hoch damit ich keine emv probleme bekomme. An Überhitzung durch zu hohe Schaltverluste sind die mosfets mit Sicherheit nicht gestorben der Kühlkörper ist immer nur handwarm
Dann würde ich aber C5 deutlich größer machen als den Bootstrapkondensator. > PWM frequenz ist 20khz. OK. > wie schon gesagt Gatewiderstand hoch damit ich > keine emv probleme bekomme. > (...) Wenn ich jetzt den Gatewiderstand runtersetze
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RFID Reader gesucht
etwas vergleichbares? LOL. Kennst du die Preise überhaupt ? Man kann sich 2 Reader und STM32F für 1/10 des Preises leisten. Und ich rede von fertigen Modulen, nicht von ICs. 125KHz und 13,56MHz brauchen 2 verschiedene Antennen, also sind diese einmal unten und einmal oben montiert.
ist eher klein. Das bringt uns zu deinem angesprochenen Punkt: > 125KHz und 13,56MHz brauchen 2 verschiedene Antennen, also sind diese > einmal unten und einmal oben montiert. > 125KHz hat keinen Problem damit, aber 13,56MHz ist da etwas pingeliger. Damit hast du
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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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MAX16826 Berechnungen der Bauelemente
Besten Dank dafür! :) edit: hier noch das Datenblatt: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX16826.pdf
= 1.168A delta IL = Vinmin * Duty / (L * fsw) delta IL = 22V * 30/52 / (22µH * 0.000001 * 360 kHz * 1000) delta IL = 1.603A Würde das soweit erst mal passen? Hier nehme ich außerdem schon einen Wert für die Induktivität an, im Datenblatt des MAX wird diese ja eigentlich berechnet mit dem HIER
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OP-Verstärkerschaltung schwingt bei Verstärkung = 1
setze den Analogschalter 74LV4052 ein. Die Verstärkerschaltung soll eine Bandbreite von mindestens 10 kHz bis 100 kHz (-3dB) haben. Die kleinste einstellbare Verstärkung ist 1, die größte ist ca. 5. Leider schwingt das Ausgangssignal am OP, wenn die Verstärkung auf 1 eingestellt ist (oberster Schalter
falsch sein - muss es aber nicht. Deswegen hatte ich auch formuliert: "Das _könnte_ auch für die LMV32x gelten und auch hier der Fall bzw. die Ursache für die partiellen Schwingungen sein." > Wo ist denn Deine Info her? Wo du sie auch her hast, auch nur LM32x. Nachtrag: Beim LMV321 dürfte es
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I2C und STM8
ein LM75 (mit Adresse 0x90) im Bus vorhanden, wird die Temperatur angezeigt time ist ein DS1307 RTC-Chip im Bus vorhanden, wird das Datum und die Uhrzeit ausgegeben settime ist ein DS1307 RTC-Chip im Bus vorhanden, so kann Datum und Uhrzeit eingestellt werden ----------------
Zip Dateu konnte ich reingucken. Das war original kopiert für unterschiedliche Bustakte... 0= 100 KHz, 1= 50 KHz, 2= 15 KHz... Die Register CCRL und CVRH sind Taktteiler....
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Attiny2313 + LM7001 + Bascom - Wer kann helfen?
Funktioniert bestens bei mir (Win7) Mit dieser Software: https://sigrok.org/wiki/File:PulseView_I2C_DS1307_Decode.png
, also bei 100, 50 und 25 kHz wird der FM Zug per /B03 aktiviert. Bei 5,10 und 9 kHz ist AM aktiv, per /B02. Das 5kHz Raster vermutlich nur 2 mal drin, weil 3 bits eben 8 Möglichkeiten bieten, aber nur 7 gebraucht werden für alle
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1Hz Taktgeber ohne uC
Standard-Konfiguration. Man braucht nur den obligatorischen Entkopplungskondensator, dazu einen 32,768 kHz Quarz mit Trimmer 6-20pF zum Abgleich. An Pin 7 wird ein 1Hz Signal generiert (Open_Drain), mit Pull-Up beschalten. Schon fertig. Siehe auch NXP Doku. Mfg Uwe
alternativ geht auch ein DS1306 von Maxim. Der 1Hz Takt arbeitet auch ohne Programmierung.
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Rauscharmer OPV für Audio
weglassen und gut ist. Andere Frage : habe ich das beim Flash IC Rockefeller verstanden mit 2mb und 32mb?
Frequenzumfang) auch von der Samplerate abhängig. 16-Bit Audio klingt auch erbärmlich, wenn es mit 8 KHz abgespielt wird.
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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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Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger
die Spannung auf 23,4V ab. Auf dem Ausgang liegen dann nur noch kleine Spikes mit 40mVpp Amplitude. (DS0071 und DS0072)
sieht es schon besser aus. Der Mosfet wird jetzt nur noch etwa 40°C warm. Ebenso der Spulenkern. DS0016.png ist die Spannung am Drain unter Volllast, DS0017.png die Spannung am Gate.
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Controller gesucht, interner ADC und DAC?
Was ist bei dir "hohe Frequenz und hohe Auflösung"? Ein Atmega kann PWM mit 10 bit immer noch ~16 kHz (bei 16 MHz Systemclock). Reicht sowas nicht? Der oben vorgeschlagene Atmega32M1 ist sogar noch schneller dabei, er hat noch ne 12 bit PWM mit 64 MHz PLC
Klingt ziemlich umständlich. Ein dsPIC33EPXXGS hat bis auf die Leistungselektronik alles an Bord.
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FT800 / FT810 Library
wr32(REG_VSYNC0, 0); wr32(REG_VSYNC1, 1); wr32(REG_DITHER, 1); wr32(REG_PCLK_POL, 1); wr32(REG_PCLK, 2);//5 wr32(REG_ROTATE, 0); wr32(REG_SWIZZLE, 0); Vielleicht spart das ja jemandem
------- STM32L073 SUCCESS 00:00:07.293 STM32F030 SUCCESS 00:00:06.566 STM32F103 SUCCESS 00:00:06.966 STM32F303 SUCCESS 00:00:08.502 STM32F446 SUCCESS 00:00:11.042 STM32G474
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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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AVR exakt Millisekunden zählen
Beitrag #4512381: > Und der wäre? > > Der bekannte PCF8563 kann ja nur 0,98ms (1/1024Hz). DS3231 hat 8.192KHz, 4.096KHz, 1.024KHz und *1Hz* output. 1KHz kann meines Wissens keiner.
sie auch auf >den ganz kleinen ATtinys anwenden möchte. Die ist auch im Artikel, nämlich die 32 kHz Variante. >Ich habe keinen Plan, wie ich das anstellen kann. Und scheinbar auch keine Augen im Kopf um zu lesen. Viel Geschrei um nix, das Problem wurde schon vor Urzeiten gelöst.
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Trioden JFet Kaskode für Phono
Jfet schafft sie, als Ersatz für V3B ist die Verstärkung höher, besonders mit Kapazitiv überbrücktem R32. Ich zeichne den Schaltplan heute Abend mal. Gruß, Jan
verstehe, ich bekomme eine Verstärkung der Stufe von 45dB in Spice simuliert, ist das richtig? (bei 1khz auf das sich der Gain bei Phonostufen ja bezieht) Gruß, Jan
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LPC1768 OpenOCD arm-none-eabi-gcc 5.3.0
available session transport "jtag". To override use 'transport select <transport>'. adapter speed: 10 kHz adapter_nsrst_delay: 200 jtag_ntrst_delay: 200 cortex_m reset_config sysresetreq adapter speed: 500 kHz Info : clock speed 500 kHz Info : JTAG tap: lpc17xx.cpu tap/device found: 0x4ba00477 (mfg
wenn du nicht mbed benutzt kannst du auch den Offset in der RAM section weglassen: statt RamLoc32 (rwx) : ORIGIN = 0x100000C8, LENGTH = 0x7F38 /* 32k */ geht RamLoc32 (rwx) : ORIGIN = 0x10000000, LENGTH = 0x8000 /* 32k */ mbed kopiert die Interrupt Vector Table ins RAM, das ist eine Falle wenn
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dspic ausreichend für Audio Effekte ?
Hallo, das der STM32 das schafft glaube ich wohl auch, aber die Frage ist mehr ob ein dsPIC ebenfalls dazu geeignet ist. Ich habe bisher mit beiden noch nicht gearbeitet und nach allem was ich bisher gelesen habe ist der
jedes 16 Bit Sample einzeln mit Command und Adresse schreibst und liest kommst du auf: 20'000 / (32+16) / 2 = 208 kHz für Mono. Und das im 1 Bit SPI Betrieb, die RAMs können auch Dual- und Quad SPI, aber der dsPIC wahrscheinlich nicht. Also im einfachsten Fall ein dsPIC33FJ64GP802 im DIL-28 und
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NRF24L01: Handauflegen hilft?
Hallo, nur ne schnelle Frage: Ich habe Übertragungsfehler zwischen den beiden STM32F1xx Systemen. Das RX Bit wird gesetzt aber die Pipe steht auf 7 (= FIFO leer) und die Anzahl empfangener Bytes wird richtig angezeigt, es steht aber nur Müll drin. Das ist schon seltsam, das RX-DS Bit
dass ganze doch noch zum laufen bringt. Versuche daher mal, sehr langsam zu fahren mit der SPI. 10 KHz oder so. Andereseits arbeiten sie bei mir tadellos mit Soft-SPI ohne delays an einem xmega mit 64 MHz. (Ich weiss, dass der xmega nur bis 32 MHz spezifiziert ist. Läuft trotzdem :P ) Du verwendest
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Arduino Sleepmode mit DS3231
Lukas D. schrieb im Beitrag #4458592: > #include <DS3232RTC.h> echt? für eine DS3231? man beachte 32 zu 31 !
Gehe nicht über den Plan..Besorg Dir nen 32khz Quarz, geh in den Powersave, zähle die Sekunden selbst und nicht über ds3231.. wenn alles funktioniert hat,zeigt Dein Multimeter nix mehr an weil es nicht genau genug ist.