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64 Stall- Laternen mit dimmbarer LED ansteuern
und wieder abdimmen, sonst macht ihn das ganze Lichtgezucke zu nervös. Ok., der 2560er hat immerhin 16 PWMs an bord. Ich bräuchte dann noch 3 weitere, um auf 64 PWMs zu kommen und alle müssten miteinander über 12c kommunizieren. Wahnsinns Hardware- Aufwand, aber machbar. Die Dauer des Auf-und Abdimmens
einen eigenen Tinyxxx? Irgendwie vernetzen, da gibts reichlich Möglichkeiten. Oder PCA9685? Per I2C 16 PWM-Kanäle.
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SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren
ff 00 fa 00 76 d3 30 89 70 05 16 #005 1550419125 L=25 4b 2d d4 2b 12 02 48 97 a9 de 8a 00 02 40 9b 40 ba 1b c8 6d 11 4e e0 5a 1b RSSI 81 #006 1550419550 L=29 4b 2d d4 2b 12 02 48 97 a9 de 8a 00 03 40 8e 40 9b 1a 72 b2 0d 6a 20 23
47.522513307Z Error: Address not available 2021-12-07T12:21:50.585256121Z TFA1 ID 65f1 +19.4 43% seq c lowbat 0 RSSI 81 2021-12-07T12:21:50.596337738Z Error: Address not available 2021-12-07T12:21:54.421967151Z TFA1 ID 1543 +24.4 29% seq 9 lowbat 0 RSSI 81 ...[/c] Die Daten der Sensoren sind aktuell
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ATmega8: Das Buch
den internen RC-Oszillator. Wie gesagt, bei Microchip und dem ICSP dort klappt es doch auch. Und ab PIC24 auch ganz ohne High Voltage(†) auf !MCLR, selbst wenn !MCLR zum Portpin gemacht wurde. Fail. fchk (*) mit Gewalt mag es gehen, zB bei einem PIC16, der normalerweise per LVP programmiert wird
, da es PIC Controler behandelt. Ich werde mal einen *Das PIC18 Buch* Thread starten ...
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Gute alte Zeiten :)
war es, wenn man von einem Verkäufer verjagt wurde bevor man fertig war) Dann habe ich mir einen C16 gekauft. Da es zu dem Zeitpunkt nahezu keine Programme für den C16 gab, habe ich viele Programme für andere Heimcomputer umgeschrieben und somit viel gelernt. Kurz nachdem der C16 von Aldi populär
Deckel-Werkzeugmaschinen. Erster Farbmonitor (NEC Multisync 1401) an einem HD83484 Display-Controller. Erste µC kommen auf (NEC µPD, PIC16C54). AtariST1040+ (natürlich selbst aufgerüstet bis zum geht-nicht-mehr, Eprommer). Komischerweise hatte ich keinen Amiga. Irgendwann kaufte ich eine ISEL CNC-Maschine
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Wasserpegelanzeige
mit vergoldeter Mylar Membrane. Hinter dem Sensor habe ich einen 2W Heizwiderstand eingebaut. Der PIC uC regelt die Temperatur differenziell zur jeweiligen Aussentemperatur um 5 Grad wärmer um Kondensation auf der Membrane zu verhindern. Das Verfahren hat sich praktisch bewährt und ich hatte im
Sensor interessiert mich auch, für eine Pegelmessung im Gartenteich. Die Elektronik sollte in einer IP54 Abzweigdose doch genügend geschützt sein? https://www.reichelt.de/?ARTICLE=86372&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CjwKEAjwja_JBRD8idHpxaz0t3wSJAB4rXW5uaNwC3rbnpv21AGYBFdjFpGgdCgSEdoghDg7NKF_pRoC9Uzw_wcB
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Danneggers Entprellroutine im AVR benutzen
Serial.println(" microseconds"); counter=0; counterStartTime=micros(); } } // loop [/c] Der durchschnittliche Zeitbedarf für ein Durchlaufen der loop-Funktion ändert sich auf einem mit 16 MHz getakteten Controller durch die Vermeidung des delay() von über 5ms = 5000µs auf durchschnittlich
Mark Thalle schrieb im Beitrag #3705716: > Könnte man denn den C-Code problemlos mit Arduino-Code kombinieren, wenn > man die Finger vom Timer0 lässt? Das ist C, bzw C++ und nicht Arduino Magic neue Sprache...
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Touchpanel-Sammelbestellung
Moin! 2.8"/4-Draht 4,00 Euro 4.2"/4-Draht 11,00 Euro 6.5"/4-Draht 16,00 Euro Achso, alle Panels sind aus Glas, in einem Datenblatt steht etwas anderes... MfG Felix Richter
;) Die Panels haben einen Stecker, der auf eine ganz normale, 4-polige einreihige Stiftleiste 2.54 mm paßt. MfG Felix Richter
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Zwei ADC (AVR + extern) mit einem AVCC?
Jährchen her, aber hat jemand eine Beispielschaltung für die Anbindung eines externen ADCs an einen µC (ATmega8)? Danke im Voraus und beste Grüße.
welche aus 1990, die nutzen ein paralleles Interface - nur so als Beispiel. Also alle 12 Bit an den µC und die Steuer- und Signalleitungen nicht vergessen..
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ESP8266 hängt bei gleichzeitigem senden/empfangen
22>?H*Y?/??Nb9?K?<18>??I??<\r>q????*??*???Hv,_EJ$EJ4?<4>I?????t?a?????<5><22><\0>IP?S?<2>wgvfz?;???<16>?<20>?<20><9>!T?e<\0><\0>?<20>?<16>PJ?RZ???<2>!??<\f>!<4>??Q???K)??<18>?? ???k??/?,?????<16>B????q??Rp<28><7>?<16>8?<3>?<24><24>c<4>s:?D<30>'??<WI?@<3>?<4>?<6><21>!?<20>??s???_???k??S?y?Y?3??f<30>?Z?
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Sonderzeichen LCD HD44780 kompatibel
Hexadezimal- oder Oktal-Ersetzungen wie oben abgegeben. Mehrere Möglichkeiten: "\xDFC" // °C "\xDF" "C" // nutzt C/C++-Zeichenkettenzusammensetzung "\337C" // °C "\337""C" // wiederum getrennt, Leerzeichen unnötig #define GRD "\xDF" GRD"C" Aber genau das will man
werden: #define F00(s) (__extension__({static const PROGMEM hd44780::a00::str<sizeof L##s/2> c(L##s); c.a+0x8000;})) Die Warnung „index out of range“ muss unterdrückt werden. Die Anwendung ist dann: lcd_puts(F00("Test ÄÖÜäöüß °C kΩ")); *lcd_puts* muss dann zur Laufzeit unterscheiden
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
Kai schrieb im Beitrag #7943866: > mit Zuweisung zu einem int16_t funktioniert es > ebenfalls - nur nicht mit einem int. Liegt vermutlich daran dass die EEPROM Leseroutine sowas ist wie [c]uint16_t eeprom_read_word (const uint16_t*);[/c] Wenn der Rückgabewert
eine unsigned Erweiterung auf die Bitbreite von int gemacht, und erst dann dem int zugewiesen. [c]int val = (int16_t) eeprom_read_word (addr);[/c] hingegen wird der 16-Bit Wert sign-extended (wobei man da formal u.U. ein signed Overflow hat). Zu long: Seit über 25 jahren gibt es uint32_t.
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Labor Netzteil
solten sie aber recht schnell sein(min 400kHz)damit man mit HW-SPI die DA/AD's ansprechen kann. Ach ja 16Bit DA/AD kann man natürlich nehmen, ich dachte nur an den Preis, aber das müsste man mal untersuchen. Überlege gerade, eigentlich braucht jeder Einschub seinen eigenen uC um selbstständig arbeiten zu
da die 16x-Serie mit ADC und 2xDAC onboard. Am Ende kommt ihr mit ne handvoll Bauteilen aus. Ein µC ist nicht immer die beste Lösung.
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Logikanalzyer mit FT232BL
oder PSoC, beide können locker 16 ports mit 24 mhz samplen, PSoC ist einfacher zum 'zusammen clicken', kannst auch noch so wie ich auf dem LCD frequenz ( grob ) messen. Wenn du nummer groesser möchtest, nimm
Stephan Henning schrieb: > gibt es einen Link dazu ?? Würde mich auch interessieren. 16-Kanal LA mit CY7C68013A wäre genial.
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Apropos DDR-Bastlerbeutel
Hammer, ein halbes Watt für vier Gatter mit je zwei Inputs und einen Output. Da ist ein Mikropower PIC12F675 super elegant gegen.
den U552C gab's auch in unterschiedlichen Kleidern.
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2x6W Audio - massive Störungen
eine/zwei (dünnere) zum Lautstärke-Poti, eine zur Unterspannungsdetektion, usw., usw., usw. 3. C3 und C4 sollten auch bzgl. der Leiterbahnen parallelgeschaltet sein. Bei Deinem Layout bekommt C3 den GND-Anschluß zu C4 über eine zweigeteilte Drahtbrücke. Letzteres wären nicht so das Problem, wenn
Einfach ein Kabel? sind solche Übertrager denkbar: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C54;GROUPID=3320;ARTICLE=32774 1:2 heißt halber Pegel? Poti und Kondensatoren hätte ich zwischen Übertrager und AMP gelegt? 3. Drossel: bildet mit den Kondensatoren an der AMP-Versorgungsspannung
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Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)
einmal sicher zu gehen?? Gesehe habe ich derzeit nur solche Angaben wie beim Rainer ... V1.03 2006 10C6 (2DS54L 0022 W2024). Gruß Andreas
50 µs 0xFFFFFFCE, // 14 -> 100 µs 0xFFFFFF83, // 15 -> 200 µs 0xFFFFFF06, // 16 -> 500 µs 0xFFFFFE0C, // 17 -> 1 ms 0xFFFFFB1E, // 18 -> 2 ms 0xFFFFF63C, // 19 -> 5 ms 0xFFFFEC78, // 20 -> 10 ms 0xFFFFCF2C, // 21 -> 20 ms 0xFFFF9E58, //
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Rasterelektronenmikroskop Zeiss DSM 960
durch: Python 2.7.6 32bit Version auf Windows 8.1 Die folgenden Module mit pip installiert: [c] 29/12/2016 23:49 21,054,566 numpy-1.11.3+mkl-cp27-cp27m-win32.whl 29/12/2016 23:46 841,978 scikits.audiolab-0.11.0-cp27-cp27m-win32.whl 29/12/2016 23:53 54,543,892 scipy
cp27-cp27m-win32.whl 29/12/2016 23:51 78,436 tifffile-2016.10.28-cp27-cp27m-win32.whl c:\Users\Privat\Mikrokontroller\tmp>python wav2tiff.py --wav boron.wav length: 258 seconds encoding: pcm16 samples: 12404159 sample rate: 48000 H:\python27\lib\site-packages
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Gekauften Brushless-Regler "pimpen"?
@Hobbyking: Die schreiben schon selbst drunter: WARNING This is an R/C plane/heli only ESC. Do not attempt to use it to power car, buggy, skateboard, go-kart or similar machines. The programming logic is only designed for R/C Planes and Heli and will burn if applied to
beachte auch diesen Link zum Test der Hochleistungs LiPos Hobby-King "TURNIGY nano-tech 2s - 5600mAh/65C-130C" [http://www.elektromodellflug.de/turnigy_nt-65c.html] und diese: [http://www.elektromodellflug.de/lipolice_platinum_55c.html] Soweit diese theoretische Betrachtung. Die tatsächliche
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Rust - ist das hier um zu bleiben?
Greeter: Compile time dependencies: greeting interface Runtime dependencies: keine hallo/main.c: [c] #include <stdio.h> #include <greeter.h> void greet(const char* who){ printf("Hello %s!\n", who); } [/c] [code] cd hallo gcc -shared -fPIC -I ../greeter main.c -o libgreeter.so cd ..
altbekannten Werkzeugen? Wie schwer tut man sich wenn z.B. der Chef man möchte doch z.B. von STM32 oder PIC/AVR auf ein Rust Entwicklungssystem umzusteigen? Wird PIC/AVR unterstützt? Gibt es Case Studies wie man ein existierendes erfolgreiches embedded Projekt (STM32/AVR/PIC) von C/C++ auf Rust umsetzt
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Nochmal LC-Meter nach AADE: dessen Oszillator
2 fließt und lädt C1 auf. Nach 1/4 der Periodendauer des Schwingkreises L1|C3 (also etwa 250..300ns) ändert sich das aber, da fängt L1 an, Strom zu ziehen und entlädt C3 wieder. Also geht die Spannung über L1|C3 zurück
Equipment, das war Programm!) hatte ohnehin einen digitalen Ausgang benötigt, um die Frequenz mit einem PIC16F84 messen zu können. Das wird wohl der Hauptgrund gewesen sein. So, ich wollte ja mal den Hartley ausprobieren. Siehe Bilder, gemacht mit MicroCap. Da ich dort nix gefunden habe, um L und C mit
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
Hallo, hab jetzt auf ner alten Soundblaster nen KM416C256BJ-7 gefunden Laut Datasheetsuche: KM416C256D=256K x 16Bit CMOS Dynamic RAM with Fast Page Mode Würde der gehen? Alternativ habe ich 8Stk Alliance AS7C256-20PC gefunden?!
alle Features). Der Schaltplan und die µC-Software sind schon auf 16 Kanäle vorbereitet, ich werde in den nächsten Tagen den Schaltplan für das Aufsteckboard (Erweiterung auf 16 Kanäle) hier bereitstellen. @Michael: Könntest Du mir Deine
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Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur
– AVR-MCU mit Event-Routingsystem Mit der CLB integrierte Mikrochip FPGA-artiges Verhalten in die PIC16-Serie. Mit dem AVR32LA steht nun eine AVR-Variante zur Verfügung, die ein besonders leistungsfähiges Eventsubsystem mitbringt – Intention ist hier, dass die diversen Peripheriegeräte “unabhängiger
Advantech die folgenden neuen Modelle ins Rennen, die für Edge Computing-Aufgaben vorgesehen sind: [c] AIR-021O-S0A1U with Jetson Orin NX 16GB module • AIR-021O-B0A1U with Jetson Orin NX 8GB module • AIR-021R-S7A1U with Jetson Orin Nano 8GB module [/c] ### Amphenol Sine Systems
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Induktiver Positionssensor - Fragen dazu
/s Rechteck am Osc.-Ausgang ist, sh. Frank E. (ffje) 16.02.2024 01h10, aus dort geschildertem Grund gar nicht schön. Die "Sinus-zu-Rechteck" macht doch der/ein Schmitt-Trigger-Inp des µC. Für später, wenn die waschechte Hardware steht, das C-Programm...,
Zeitkonstante bei RC oder RL - nicht bei RLC machen. Dort: http://www.f-w-eppers.homepage.t-online.de/BigC_Dir/BigC1.html habe ich das o.g. Prinzip angewendet, ist aber mit 'nem minimalen PIC in asm gemacht. Oder eine Eier-Uhr mit Zeitauswahl (h, m, s in ges. 16 Bit groß) mittels Drehencoder. pedas
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Schutzbeschaltung µC Versorgung
ohne Polyfuse opfert sich die Transzorb und legiert durch. Ja, damit hast du bewiesen, dass der µC mehr aushält als im Datenblatt drinsteht. Bravo, Hersteller vom µC. Ob und ob nicht die Transzorbdiode glüht, hängt vom Innenwiderstand deiner Quelle ab. Ist er relativ hoch, ist der Strom relativ
der Spannungsbereich entspricht ziemlich genau der Spezifikation für Standard-TTL (74xx 4,75-5,25; 54xx 4,5-5,5). Macht ja auch Sinn. TTL ist nun mal ein Standard an den man sich in der Digitaltechnik größtenteils hält. Selbst µC's mit 3,3V Versorgungsspannung halten sich beim Betrieb mit VCC=3,0 - 3,3V