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Diskussion:AVR-Tutorial: UART
tantalum or electrolytic capacitors are used, they should be connected as shown." Esko (Diskussion) 00:13, 13. Sep. 2014 (CEST) Zum Schaltbild mit dem MAX232. Die Schaltung im Tutorial (Elko an V+ gegen 5V) soll den Vorteil haben, dass man Elkos mit geringerer Spannungsfestigkeit (preiswerter?) verwenden
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Diskussion:MSP430
Anmerkung 13.07.2011: die freie Version von CCE ist hinter dem Link nicht mehr verfügbar. Bitte verifizieren! --92.76.10.126 10:05, 13. Jul. 2011 (UTC) =Kommerzielle Compiler für MSP430= Ist der mit dem Code Composer
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Diskussion:Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
Vlt. eher eine kategorie AVR/Beispiele und dort pro Beispiel ein Artikel oder nicht? --Docean 14:56, 13. Okt. 2009 (UTC) Der Artikel ist eine Sammlung meiner Experimente mit dem Pollin Funk AVR Experimentierboard. Ähnliche Beispiele finden sich bereits in den beiden Tutorials und im Forum sowieso. Meine
einem Platz und erstmal ohne grosse Umschreiberei einsetzbar, das halte ich für optimal. Stefan 17:58, 13. Okt. 2009 (UTC) Deine Beispiele sind gut, nur niemand wird sie finden. Wenn ich irgendein anders Board habe, warum sollte ich hier nach Beispielen schauen? Deine Beispiele könnte man fast als allgemeines
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Diskussion:Schaltplan richtig zeichnen
bleiben, lieber einmal zu viel geändert, als sich einmal nicht getraut. --Esko (Diskussion) 16:03, 13. Feb. 2016 (CET) „Die beiden Links sind eher schlechte Beispiele, weil die Schaltpläne dort wie Kraut und Rüben gezeichnet wurden.“ Ja, die waren mir nur so unter die Finger gekommen. Die, die wir in
umfangreichen Plänen ist es nicht so wichtig und braucht mehr Arbeit und Platz. --Esko (Diskussion) 22:40, 13. Feb. 2016 (CET)
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Diskussion:ARM MP3/AAC Player
Example Olimex-Board SAM7-Pxxx for SD-Card-Use { BYTE i; pPIOA->PIO_PDR = AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK; // | NCPS_PDR_BIT; pPIOA->PIO_ASR = AT91C_PA12_MISO | AT91C_PA13_MOSI | AT91C_PA14_SPCK; /// not here: | NCPS_ASR_BIT; pPIOA->PIO_PER = NCPS_PDR_BIT; // enable PIO of CS-pin pPIOA
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AVR Assembler - Vergleichstabelle
Legende: o - vorhanden X - fehlt Arithmetic and Logic Instructions AT43USB 90S2313 90S8515 tiny11/12 tiny13 tiny2313 tiny26 mega8 mega48 mega88 mega16 mega162 mega168 mega32 mega64 mega128 ADD o o o o o o ADC o o o o o o ADIW o X o o o o SUB o o o o o o SUBI o o o o o o SBC o o o o o o SBCI o o o o o o SBIW
o o FMULS X X X X o o FMULSU X X X X o o Branch Instructions AT43USB 90S2313 90S8515 tiny11/12 tiny13 tiny2313 tiny26 mega8 mega48 mega88 mega16 mega162 mega168 mega32 mega64 mega128 RJMP o o o o o o IJMP o X o o o o EIJMP X X X X X X JMP X X X X X o RCALL o o o o o o ICALL o X o o o o EICALL X X X X
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
Pin Signal Pin Signal 1 GND 2 VREF 3 GND 4 TMS 5 GND 6 TCK 7 GND 8 TDO 9 GND 10 TDI 11 GND 12 NC * 13 GND 14 NC * + Serial Pin Signal Pin Signal 1 GND 2 VREF 3 GND 4 PROG 5 GND 6 CCLK 7 GND 8 DONE 9 GND 10 DIN 11 GND 12 NC * 13 GND 14 INIT * Not Connected / Nicht Angeschlossen Bestückungsplan. + Widerstände
SMD0805 23 R1-R12, R26, R30, R31, R47, R48, R53, R54, R58, R59, R64, R65 10K SMD0805 1 R46 15K SMD0805 13 R13, R16, R33, R35, R36, R38, R39, R41, R42, R50, R56, R57, R63 20K SMD0805 1 R62 47,5K oder 200K** SMD0805 1 R61 64,9K oder 270K** SMD0805 2 R45, R52 100K SMD0805 2 R44, R51 300K SMD0805 2 R49, R60
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Diskussion:Linksammlung
der Inhalt dann alle paar Wochen geprueft und auf uebernommen wird. Was haltet ihr davon? (Andreas 13:59, 19. Apr 2004 (CEST)) Klasse Idee! Am besten dann noch mit Hinweis darauf, dass man im Wiki die aktuelle Version findet und man dort ÿnderungen machen kann. Das gleich könnte man ja auch mit der AVR-GCC
unterkategorien wird's vom layout unübersichtlich. Kann man das nicht automatisch einrücken wie bei 20:13, 2. Nov 2004 (CET) wie wäre es wenn man eine sprachen-flagge als bild vor jeden link macht? www.loetstelle.net. www.loetstelle.net schaut zwar recht nett gestaltet aus und die projekte klingen auch ganz
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Diskussion:Oszilloskop
übrigens privat auch 2 gebrauchte, die von der Firma ausrangiert wurden. Geht also. Chefdesigner 16:52, 13. Jan. 2013 (UTC) =Excel unwürdig?= Angeblich ist die "Datenauswertung mit Excel eines Ingenieurs unwürdig". Dürfte ich dafür mal den Grunde erfahren? Wenn sich Leute in Excel vertippen, ist das deren
Wollte ich auch gerade schreiben! da wäre ich auch fürs Auslagern oder kürzen! Chefdesigner 16:52, 13. Jan. 2013 (UTC) Easter Egg bei Spielzeuge aller Art. Ist das im Bild nicht die mikrocontroller.net Seite? Ja, das ist so. Ich habe ein Bild in das Spaß-Oszilloskop einkopiert, um eine Art Copyright-Marke
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AVR32 Grasshopper
00014010 -> 0001a658 SDRAM: 64 MB at address 0x10000000 Testing SDRAM...OK malloc: Using memory from 0x13fa5000 to 0x13fe5000 DMA: Using memory from 0x13fa1000 to 0x13fa5000 Flash: 8 MB at address 0x00000000 DRAM Configuration: Bank #0: 10000000 64 MB In: serial Out: serial Err: serial Net: macb0 Press SPACE
Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... OK Starting kernel at 90000000 (params at 13fa5008)...
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Quarzfrequenzen und Primfaktoren
11 289600 11 520000 12 000000 12 000393 12 096000 12 288000 12 352000 12 500000 12 688000 12 800000 13 000000 13 225000 13 500000 13 560000 14 000000 14 318180 14 400000 14 500000 14 745600 = 2y16 * 3y2 * 5y2 * 7y0= 14 850000 15 000000 15 360000 15 974400 16 000000 = 2y10 * 3y0 * 5y6 * 7y0= 16 000312
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Benutzer:Ovular
- 1 VCC/EXT/1,1V ja ATiny4/5/9/10 6/8 12 - - 1,8-5,5 4* - 1 VCC - *nur 5 und 10 mit ADC 8Bit ATiny13 8/10/20 20 - - 1,8-5,5 4 - 1 VCC/1,1V - ATiny13A 8/10/20 20 ja - 1,8-5,5 4 - 1 VCC/1,1V - ATiny20 14/15/20 12 - 15pin 1,8-5,5 8 - 1 VCC/1,1V ja nur bei 5V programmierbar ATiny40 20 12 - - 1,8-5,5 12
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Grafisches Display mit Touch
8 22 TP1-22 13.70.344 ETTINGER SOLDER PIN 0,9 mm 9 1 IC2 LTC485CS8 LINEAR TECHNOLOGY RS485 INTERFACE TRANSCEIVER SO8 10 1 ST2 53047-0410 MOLEX 1,25 MICRO CONNECTOR 4POL 11 5 T1-5 BC847B 45V/0A1 SIEMENS TRANSISTOR NPN SOT23 SOT23 12 1 IC1 13 2 Q1-2 BC856B 65V/0A2 SIEMENS TRANSISTOR PNP SOT23 3B SOT23 14 1 Q3 XTAL003000 32,768kHz 32,768kHz C-MAC SMD-QUARZ SO4 15 3 R1 R15-16 MC 0.063W 0603 1% 10K 10K MULTICOMP CHIP RESISTOR 10K OHM 0.063W
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Diskussion:Reichelt-Wishlist
Sachen wünscht welche die Hersteller nicht garnicht produzieren. (z.B. XMegas in bedrahtet) Masta79 13:13, 25. Sep. 2008 (CEST) Reichelt-Wishlist -> Wunschtraum. Reichelt mag ja in diese Liste reinschauen, aber im Angebot ändert sich nicht viel. Im Bauelementesortiment finde ich nur alten Kram. So finde
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
nicht getestet)(15.06.2015) [0,0179€ @500] 1N5822, 40V, 3A (15.06.2015) ICs. AVR. [0,363€ @10] ATTINY13A (15.06.2015) [0,886€ @10] ATMEGA8A TQFP32 [1,105€ @10] ATMEGA328P (Scheinen originale chips zu sein, Test steht noch aus) (14.06.2015) (Highlight) LDO. [0,102€ @100] xc6206p282mr 2,8V 2%, SOT23, low
3stellig [1,16€ @1] grün 3stellig USB Strom-/Spannungsanzeige: siehe Bereich USB Drahtlos. Funk. [7,13€ @2] RFM69HW-433 [7,13€ @2] RFM69HW-868 Bluetooth. [3,92€ @1] HM-10, CC2540, 26,9 x 13,0 x 2,2mm (Fälschung!) [4,45€ @1] RF-BM-S02, CC2540, 15,1 x 11,2 x 1.8mm (empfangen von Daten über die App möglich
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AVR-Studio Bugs
Phase Correct ignoriert OCR1A, arbeitet wie Mode 3 12 CTC ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 4(OCR1A) 13 (Reserved) 14 Fast PWM ignoriert OCR1A, arbeitet wie Mode 2 15 Fast PWM ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 3 Ursache: WGM13 wird total ignoriert und WGM12 nur für die Aktivierung von Mode 4 verwendet.
(Adresse 0xC5h) ATtiny2313 und ATtiny13. Schreiben nach OCR0A/B wird im Single Step nicht angezeigt (nicht übernommen?!). Erst nach einem Run wird die Änderung angezeigt. AVR-Studio 4.10 (Build 356). ATMega8. Simulator (AD Wandler). Beim manuellen
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
VOR FÜNF PAST OUT8 K7-16 HALB SECHS ONE OUT9 K7-15 S ACHT TWO OUT10 K7-14 EIN NEUN THREE OUT11 K7-13 ZWEI ZEHN FOUR OUT12 K7-12 DREI ELF FIVE OUT13 K7-11 VIER ZWÖLF SIX OUT14 K7-10 FÜNF ES IST SEVEN OUT15 K7-09 SECHS UHR EIGHT OUT16 K8-08 SIEBEN FÜNF (Minuten) NINE OUT17 K8-07 ACHT ZEHN (Minuten) TEN
UHR 3 470 220 220 390 200 200 OUT15 Es werden somit folgende Widerstände aus der E24 Reihe benötigt: 13x 27Ω 13x 33Ω 18x 200Ω 13x 300Ω 12x 360Ω 9x 390Ω 6x 510Ω 4x 560Ω 2x 620Ω ---- Ambilight-/LED-Streifenplatine bestücken. "Beginner-Tipps": Die Beschreibung zum Thema Ambilight ist im Forum etwas unübersichtlich
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
jeweils links und rechts mit dem Bleistift kurze Striche auf den Höhen: 1,5 cm 4,6 cm 7,7 cm 10,8 cm 13,9 cm 17,0 cm 20,1 cm 23,2 cm 26,3 cm 29,4 cm Eine Alternative ist, die Alu-Platte an den Zwischenboden anzuschrauben und mit einem Stift von vorne auf der Aluplatte in der Mitte der Löcher Punkte einzuzeichen
Streifen anlöten. Rote Ader bzw. immer die linke Ader des Päarchens an +5V des 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 LED Streifens anlöten. Die rechte Ader wird an GND angelötet. Schritt 9 Kurze Verbindungsleitungen wieder zurückklappen, Aluplatte wieder um 180° Grad zurückdrehen und im Zwischenboden befestigen
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
IC5 UART3_TXD 21 Pin T 14 an IC5 RESET_IN 22 geht an + des Kondensators neben IC6 unbekannt 23 Pin D 13 an IC 9 CLKOUT 24 Pin E 13 an IC 9 CLKIN_P 25 Pin A 9 an IC 9 DAC_D 26 Pin A 8 an IC 9 DAC_A 27 Pin A 7 an IC 9 DAC_B 28 Pin A 6 an IC 9 DAC_C 29 Pin L 13 an IC 5 UART1_TXD 30 Pin T 16 an IC 5 BOOT1
an BGW211EG UART_RX 9 Transistor unter Testpunkt ? 10 GND GND 11 LED ? 12 Pin 8 am Kamerastecker ? 13 Pin 18 am Kamerastecker ? 14 Pin E 13 & H12 an FS455 CLKIN / PREF 15 Pin D 13 an FS455 CLKOUT 16 Pin A 11 an FS455 XTAL_OUT 17 VDD von FS455 VDD 18 Pin 15 & 16 am Displayconnector ? 19 geht an 2 Dioden
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Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
des Serial Interfaces gelegt auf Serial 1 18 (TX1) 11 SPI MOSI SPI MOSI 51 12 SPI MISO SPI MISO 50 13 SPI SCK SPI SCK 52 14 SPI SS SPI SS 52 GSM Teil. Es ist das GSM-Modul Telit GE865-QUAD verbaut. Eine Antenne ist nicht auf dem Board, es ist eine externe Antenne notwendig. Diese wird über einen SMA/
00920.1957,E,1,7,1.06,345.4,M,48.0,M,,*58 $GPGSA,A,3,24,09,12,22,26,15,17,,,,,,1.34,1.06,0.83*02 $GPGSV,4,1,13,24,81,324,29,12,48,239,17,09,45,102,30,15,41,183,25*7A $GPGSV,4,2,13,17,39,064,19,22,15,296,17,18,15,263,,25,14,241,18*72 $GPGSV,4,3,13,14,13,319,,26,09,156,17,28,04,057,,01,02,013,*74 $GPGSV,4,4,13,04,01,109
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Datei:PyKiCad-CaseSensitiveLibCure RevD 13Apr2015.zip
Neuere Version des Python 3 Skriptes zum Konvertieren von Upper Case Symbolnamen in KiCad Schaltplänen von vor Jan./Feb. 2014 (BZR4646) auf gegenwärtigen Standard. Autor: Bernd Wiebus alias dl1eic Lizenz: GNU-GPL
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ELV UP2000 Protokoll
wdtA wdtD Wpp Wcc V6V TppH TppL TnpH TnpL Loop DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB8 DB9 DB10 DB11 DB12 DB13 DB14 DB15 DB16 DB17 DB18 DB19 DB20 DB21 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6 PIN7 PIN8 PIN9 PIN10 PIN11 PIN12 PIN13 PIN14 PIN15 PIN16 PIN17 PIN18 PIN19 PIN20 PIN21 PIN22 PIN23 PIN24 PIN25 PIN26 PIN27 PIN28 PIN29 PIN30 PIN31 PIN32 PIN33 PIN34 PIN35 PIN36 PIN37 PIN38 PIN39 PIN40 wdtA: Adressbreite (max. 0x18) wdtD:
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Diskussion:Hantek Protokoll
keyprotocol.inf zeile-1). Diese angeblich anzahl der clicks, in der doku steht folgendes : 53 04 00 13 Key KeyCnt Checksum (Key: 表示键值, KeyCnt:表示写入的数量) übersetzt Key ist key und KeyCnt key counter. Ich habe versucht z.b. utility taste 2 mal zu senden, hat nix gebracht es war immer nur "einmal" zu sehen
den Artikel selber und die Arbeit, die sich manche damit manchen! Das ist sehr lobenswert. Engineer 13:10, 21. Dez. 2012 (UTC)
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R8C Codebeispiele
externe Taktquelle (z. B. Quarz) funktionsfähig angeschlossen sein. Es folgt ein Beispiel für den R8C/13, so wie er inklusive 20 MHz Quarz auf der Prozessorplatine von Glyn/Elektor zu finden ist: Vorschläge fürs weitere Experimentieren? Diese Funktion schaltet nur die externe Taktquelle ein und zwar mit
Polling-Verfahren). Im folgenden Codebeispiel wird die Initialisierung der seriellen Schnittstelle des R8C/13 und das Empfangen/Senden einzelner Zeichen gezeigt. Als serielle Schnittstelle des R8C/13 wird UART0 benutzt, da UART1 z. B. auf dem Elektor-Applikationsboard bereits durch den Debugger belegt ist. Die
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IRMP
Wert Frequenz 38 kHz? Kodierung Pulse Distance Frame 1 Start-Bit + 42 Daten-Bits + 1 Stop-Bit Daten 13 Adress-Bits + 13 invertierte Adress-Bits + 8 Kommando-Bits + 8 invertierte Kommando-Bits Start-Bit 9000µs Puls, 4500µs Pause 0-Bit 560µs Puls, 560µs Pause 1-Bit 560µs Puls, 1690µs Pause Stop-Bit 560µs
CRC-Berechnung von KASEIKYO-Frames behoben 27.02.2012: Portierung auf C18 Compiler für PIC-Mikroprozessoren 13.02.2012: Bugfix: oberstes Bit in Adresse falsch bei NEC-Protokoll, wenn auch NEC42-Protokoll eingeschaltet ist. 13.02.2012: Timing von SAMSUNG- und SAMSUNG32-Protokoll korrigiert 13.02.2012: KASEIKYO
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FY6900
Schauen wir uns mal die Flanken an. WOW! Das nenn ich mal sauber! Praktisch kein überschwingen und ca. 13ns Anstiegszeit! Und das ohne 50 Ohm Terminierung am Oszi, denn die 50 Ohm im Generator wirken als Serienterminierung, siehe Wellenwiderstand. Die fallende Flanke sieht etwas langsamer aus und wird vom
Frequenzen von 1kHz, was real 8,5Vpp am der Last entspricht. Naja, die Stromversorgung ist etwas knapp, +13,5 und -13,9V sind bei 12V Ausgangsspannung nicht üppig. Viele Leute in der alten Diskussion haben ein neues Netzteil mit sauberen +/-15V eingebaut. Eine deutliche Verbessung brachten aber erst neue Verstärker
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Gerber-Tools
Es ist dringend anzuraten, die Cenon FAQ und das Cenon Handbuch zu lesen. Media:PyGerberAnalyse_B5_13Jun2013.zip Absolut primitives Programm zur Gerber-Daten Analyse. Test-Status. Geschrieben in Python3. Kann Gerber247d und Gerber247x einlesen und teilweise analysieren und die Analyse als Datei abspeichern
ist somit für fast nichts zu gebrauchen). Das Programm besteht aus den drei Teilen PyGerbAnalyse_B5_13Jun2013.py, ClassDefBasicAnalysisResults_13Jun2013.py und ClassDefGerberLayer_13Jun2013.py. Gestartet wird nur PyGerbAnalyse_B5_13Jun2013.py, die anderen beiden Python Files enthalten Klassendefinitionen
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AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus (CORDIC)
20em| }} Genauigkeit. + CORDIC: Genauigkeit Größe Standardabweichung Maximaler Fehler sin 6.7 10 -5 2.13 10 -4 cos 6.1 10 -5 2.13 10 -4 Radius 5.8 10 -5 2.13 10 -4 6.8 10 -5 2.44 10 -4 Die Güte der Ergebnisse kann aus der nebenstehenden Tabelle entnommen werden. Die Ergebnisse sind recht gut normalverteilt
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SportTracker
USART3 GPS Receiver NMEA Dateneingang 73 PB12 GPIO LED Output: GPS Receiver Position fixed Status 74 PB13 GPIO LED Output: Tracking aktiv Status 76 PB15 GPIO LED Output: Sign of Life (Blinkende LED) 98 PC8 SDIO Micro SD Card: D0 99 PC9 SDIO Micro SD Card: D1 111 PC10 SDIO Micro SD Card: D2 112 PC11 SDIO Micro SD Card: D3 113 PC12 SDIO Micro SD Card: CLK 7 PC13 GPIO Taster Input: Lap/Reset 116 PD2 SDIO Micro SD Card: CMD 117 PD3 GPIO Joystick Input: Down 92 PG7 GPIO Joystick Input: Select 93 PG8 GPIO Taster Input: Track Start/Stop 128 PG13 GPIO Joystick Input
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Compact Plus Blutzuckermessgerät-Hardware
sicher. Bauteil Größe R1 820 kOhm R3 1 kOhm R4 1 kOhm R5 10 kOhm (Pull-Up nach Vcc für Reset) R11 100Ω R13 1 kOhm R14 10 kOhm R17 1 kOhm R29 15Ω R29 15Ω R35 Temperaturfühler; NTC 10 kOhm bei 20°C (?) R36 10 kOhm R37 10 kOhm R43 100 kOhm R44 100Ω R45 39 kOhm R46 1 MOhm C24 22 µF (?) C38 4,7 µF C39 4,7 µF C44
) über R14 an GND und über R13 an IC1 Unbekanntes IC1. Hier mal der Dekodierte Barcode des noch Unbekannten IC1. Der decodierte Text ist: 25SLEATM 8R4222 084420179+2P00+PLCMC IC9 (IR). Ist wohl ein TFDU2201 (Datenblatt). Buzzer. Ist
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Dioden-Übersicht
MBRS360 Schottky SMC 0.74 @ 3 3 60 rei,csd 0.23 a d g SB140 Schottky DO-41 0.5 @ 1 1 40 rei,csd 0.13 a d g SB160 Schottky DO-41 0.7 @ 1 1 60 rei 0.17 a d g SB340 Schottky DO-201AD 0.5 @ 3 3 40 rei,csd 0.25 a d g SB360 Schottky DO-201AD 0.74 @ 3 3 60 rei,csd 0.30 a d g SB540 Schottky DO-201AD 0.55 @
Lieferant ca. Preis Links BAR43A Schottky SOT-23 0.33 @ 0.002 0.2 30 5 2 Dioden, gemeinsame Anode rei 0.13 a d g BAR43C Schottky SOT-23 0.33 @ 0.002 0.2 30 5 2 Dioden, gemeinsame Kathode rei 0.13 a d g BAR43S Schottky SOT-23 0.33 @ 0.002 0.2 30 5 2 Dioden, Serienschaltung rei 0.15 a d g BAT54A Schottky SOT
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VHDL Code Style und DO-254
(CP12). Design Ausgänge sollten verbunden sein Schweregrad: Note Deklariere Objekte vor Nutzung (CP13). Objekte sollten vor der Benutzung deklariert werden Schweregrad: Error Vermeide Ungenutzte Deklarationen (CP14). Alle deklarierten Objekte sollten benutzt werden. Schweregrad: Warning Taktübergange
for DO-254 Programs, modified 2010-Sep-13 [Fulton] Randall Fulton, Ray Vandermolen „Airborne Electronic Hardware Design Assurance - A practitioners Guide to RTCA/DO-254“, CRC Press 2015 ISBN: 978-1482206050 [Synopsys] Synopsys Inc. White paper
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Ultraschallentfernungsmessung mittels FPGA
E15; NET "seg1[1]" LOC = E16; NET "seg1[2]" LOC = A14; NET "seg1[3]" LOC = D14; NET "seg1[4]" LOC = D13; NET "seg1[5]" LOC = B13; NET "seg1[6]" LOC = E13; NET "seg1[7]" LOC = D15; NET "seg2[0]" LOC = B17; NET "seg2[1]" LOC = B18; NET "seg2[2]" LOC = A18; NET "seg2[3]" LOC = B15; NET "seg2[4]" LOC = D17
NET "seg4[6]" LOC = C22; NET "stopp" LOC = V10; NET "seg4[7]" LOC = E20; NET "ultraschall" LOC = AB13; NET "lampe" LOC = W2; Funktionstest. Natürlich ist es am einfachsten die Einstellung des Ultraschallsenders mit dem Oszilloskop nachzuvollziehen. Diese Anleitung soll aber vor allem dazu dienen, den
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MOSFET-Übersicht
herausgeführt RS,TME 0,10 BS170 TO-92 gs 2,0 60 0,3 0,83 5000 LIN Rei 0,13 BSN20 SOT-23 gs 1,8 50 0,18 0,35 6000 4,5V LL, LIN Rei 0,092 BSS138 SOT-23 div 0,8-1,6 50 0,22 0,36 2000 5V LL, LIN Rei 0,06 BSS123 SOT-23 div 0,8-1,6 100 0,17 0,36 10000 @ 4,5V, 4,5V LL, LIN Rei 0,06
-247AC irf 4,0 75 209 470 4,5 Rei 2,70 2N7000 TO-92 ON 3,0 60 0,2 0,35 5000 4,5V LL, LIN Rei,Kes 0,13 BS107 TO-92 ON, Phi 3,0 200 0,25 0,35 6400/14000 2,6V LL; LIN Rei 0,18 BS108 TO-92 ON, Phi 2,0 200 0,25 0,35 8000 2V LL; LIN Rei 0,14 BUK100 TO-220 Phi 3,0 50 13,5 40 125 Überlast + ESD-Schutz Rei 1,40
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Codebase für LPC1xxx
Codebase für LPC11xx und LPC13xx. Für die Cortex-M0 und -M3 Familien existieren verschiedene Basispakete die als Startausstattung sehr gut geeignet sind. Auf microbuilder.eu findet man eine sehr interessante Version inklusive Dokumentation
der Code Base. Der Aufbau der Dateien wird am Beispiel für den weiter fortgeschrittenen Stand zur LPC13xx Familie beschrieben, sollte aber weitgehend auch für den LPC1114 anwendbar sein. Die Beispiele der Code-Base beziehen sich auf ein Referenzboard von "microbuilder.eu" das hier verfügbar ist. Download
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Mini2440 SDL GUI Programmierung
wären dann folgende: libts-0.0.so.0.1.1 libSDL-1.2.so.0.11.3 libSDL_image-1.2.so.0.8.2 libSDL_gfx.so.13.5.2 Weil dies aber nicht der Standardname ist unter dem die Bibliothek angesprochen ist, muss noch ein Link auf diese Datei mit dem richtigen Dateinamen erstellt werden. Dazu kopiert man zu erst die
so.0.11.3 libSDL-1.2.so.0 ln -s libSDL_image-1.2.so.0.8.2 libSDL_image-1.2.so.0 ln -s libSDL_gfx.so.13.5.2 libSDL_gfx.so.13 Bevor die Programme auf dem Mini ausgeführt werden können, müssen diese ebenso übertragen werden. SDL-1.2.14 Demoprogramme. Im vorhandenen Ordner "SDL-1.2.14" ist der Ordner "test
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AVR und Linux
Ein aktuelles PDF Z.B. bekommt man als Resultat folgenden Aufrufes den Hexwert der lfuse eines Tiny13 über einen AVR-ISP mit aktueller Firmware, der an einem USB-Seriell-Wandler angeschlossen ist. Durch die Option -v (verbose) wird aber noch viel mehr angezeigt. avrdude -p t13 -c avrispv2 -P /dev/ttyUSB0
Fuse. Die Bedeutung der Bits findet sich im Datenblatt unter "Memory Programming -> Fuse Bytes" (tiny13). Program/Burn Flash. (In Bearbeitung) Der Mikrocontroller wird wie beim Kompilieren mithilfe von make und der eingestellten Programmiersoftware mit dem Befehl make program geflasht Konfiguration, Probleme
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Ideenpool
sehr gut geeignet, da sie ohne Zwangskühlung die entstehende Wärme abführen können. Der ATMEL Tiny13 aus der Tintenpatrone.. Denkt euch jetzt ned häää was, sondern lauschet meinen Worten.Ich benutze nich originale Epson Tintenpatronen.Diese haben einen Tinenstandchip, welcher immer leer wird. Durch Zufall(Patrone leer) wollte ich mal den "EEPROM" entfernen, und was kam zum Vorschein? Ein ATtiny13 im SMD-Gehäuse,mit AblockC. Lötfläche war genug vorhanden, einfach die Kontaktflächen nehmen =) Na ja ATtiny13 sind nicht gerade teuer, aber cool.
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Allgemeinzuteilung
erfolgt; das gesamte Spektrum von 9 kHz bis 30 MHz ist erfasst, wobei in einigen Bereichen (z. B. um 13,56 MHz und 27,12 MHz) sehr viel höhere Feldstärken zulässig sind als in anderen Bereichen; praktisch alle nicht-UHF-RFID-Anwendungen fallen hierunter Vfg 30 / 2014 Allgemeinzuteilung von Frequenzen zur
Belegungsdauer Bemerkungen 6,765-6,795 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 4/2014 oder Vfg 30/2014 13,553-13,567 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 4/2014 oder Vfg 30/2014 rowspan=2 | 26,957-27,283 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 4/2014 42 dBµA/m in 10m Entf. oder 10 mW ERP Vfg 30/2014
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IRMP auf STM32 - ein USB IR Empfänger/Sender/Einschalter mit Wakeup-Timer
neu anschliessen (oder USBDP kurz auf low) Firmware Flashen mit ST-Link: Programmer SWDIO -> Ziel PA13/TMS , Programmer SWCLK -> Ziel PA14/TCK , Gnd - Gnd, 3,3V – 3,3V Firmware Flashen über USB bei vorhandenem Bootloader: ./FlashDFUxxx.sh /Pfad/newFirmware.bin dann das Board anschliessen. andere STM32
F103 Developer Board: IR TSOP – PB11 power on switch motherboard - PB14 and via USB toggle LED - PB13 Wakeup reset - PB12 Reset - PB15 F105: IR TSOP - PC6 power on switch motherboard - PB7 and via USB toggle LED - PB12 Reset - PB8 Other boards: Firmware Compilation. Linux: arm-none-eabi-gcc Windows:
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
kompatibel") von Olimex: NavMe ARM-JTAG Adapter (Wiggler-"kompatibel") von Olimex 1 1 2 4 3 5 4 7 5 9 6 13 7 15 Stimmt die Belegung so? (Yes, so funktioniert es bei mir, Stefan) Horst hat einen Schaltplan plus Platinenlayout für einen Wiggler-Klon mit der speziellen JTAG-Pinanordnung oben entworfen und ins
über einen open collector und einen Schutzwiderstand 68k gegen Masse geschaltet wird. An Pin 12 und 13 stehen RX und TX der seriellen Schnittstelle 0 des Prozessors in 3,3V-Logik über 220R/100pF zur Verfügung. Nach dem Einschalten arbeitet der serielle Port zum Handy mit 115200 Baud. An Pin 4 und 5 kann
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IRMP - english
Bit order MSB first? RCCAR. RCCAR Value Frequency 38 kHz? Coding pulse distance Frame 1 start bit + 13 data bits + 1 stop bit Data 13 command bits Start bit 2000µs pulse, 2000µs pause 0 bit 600µs pulse, 900µs pause 1 bit 600µs pulse, 450µs pause Stop bit 600µs pulse Repetition none Key repeat after 40ms
CRC calculation of KASEIKYO frames 2012-02-27: Port to C18 Compiler for PIC microcontrollers 2012-02-13: Bugfix: most significant bit in Address wrong in NEC protocol, if NEC42 protocol activated, too 2012-02-13: Corrected timing of SAMSUNG- and SAMSUNG32 protocol 2012-02-13: KASEIKYO: Genre2 bits will
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Mcruler
| 28 Tabelle für LM317-Widerstandswerte (zu spezieller Baustein) Kapazitäts-/Induktivitätsbelag +| 13 -| 3 Tabellen zum Kapazitäts-/Induktivitätsbelag von Leiterbahnen Wellenwiderstände +| 13 -| 6 Richtwerttabellen für Wellenwiderstände, Micro Striplines (insbes. für USB/Ethernet Routing), etc. auf gängigen
der Seite erkennen, welcher Pin Anode und welche Kathode ist Ähnlich dem Adafruit Ruler, unter "AWG 13". Vorschläge für Formelsammlung. Name Wertung Beschreibung C/L +| 1 -| 1 Eckfrequenz RC-Glied HP/LP +| 1 -| 2 I(t) / U(t) für C/L +| 2 -| 1 Wärmewiderstand +| 1 -| 1 Vorschläge für Footprints. Vorschläge
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Meshnetics Zigbee
ATmega1281 und AT86RF230. Pin ZDM-A1281-A2 Pin ATmega1281 1 SPI_CLK 11 PB1 (SCK/PCINT1) 2 SPI_MISO 13 PB3 (MISO/PCINT3) 3 SPI_MOSI 12 PB2 (MOSI/PCINT2) 4 GPIO0 15 PB5 (OC1A/PCINT5) 5 GPIO1 16 PB6 (OC1B/PCINT6) 6 GPIO2 17 PB7 (OC0A/OC1C/PCINT7) 7 OSC32K_OUT 18 PG3 (TOSC2) 8 RESET 20 RESET 9 DGND 22 GND 10 CPU_CLK 24 XTAL1 11 I2C_CLK 25 PD0 (SCL/INT0) 12 I2C_DATA 26 PD1 (SDA/INT1) 13 UART_TXD 27 PD2 (RXD1/INT2) 14 UART_RXD 28 PD3 (TXD1/INT3) 15 UART_RTS 29 PD4 (ICP1) 16 UART_CTS 30 PD5 (XCK1) 17 GPIO6 31 PD6 (T1) 18 GPIO7 32 PD7 (T0) 19 GPIO3 33 PG0 (WR) 20 GPIO4 34 PG1 (RD) 21 GPIO5
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EEU
R1206 R4,R5,R6 300 R-EU_R1206 R1206 R7,R8,R9 300 R-EU_R1206 R1206 R10,R11 300 R-EU_R1206 R1206 R12,R13 600 R-EU_R1206 R1206 R13 1k2 R-EU_R1206 R1206 R18 390k R-EU_R1206 R1206 R17 680k R-EU_R1206 R1206 Halbleiter D1,D2 SC56-11 RT 7SEG-CK 7SEG-13 IC2 MEGA48-AI MEGA8-AI TQFP32-08 Q1,Q2,Q3 2N3904 2N3904 TO92D
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Platinenhersteller
Leiter) 41,44 ? PCB Pool 50,27 100,54 Q-print/Q-PCB 55,62 95,89 mit Lötstopp, mit E-Test AISLER 31,13 31,13 Fischer Leiterplatten GmbH (10AT) 46,41 73,07 LEITON 88,79 147,39 Multi PCB Ltd. Leiterplatten (6AT) 78,06 156,13 M & V Leiterplatten - Vertriebs GmbH 62,83 125,66 Onlineshop WEdirekt 128,75 172,38
Preis (€) 2x Preis (€) 10x Nachbest. (€) 10x mit Lötstopp, mit Bestückungsdruck, mit E-Test AISLER 31,13 31,13 103,10 (12 Stk.) 103,10 (12 Stk.) Fischer Leiterplatten GmbH (10AT) 58,31 84,97 337,72 219,91 HAKA Elektronik-Leiterplatten GmbH 82,54 124,13 302,08 284,08 LEITON 124,37 187,15 389,84 x Multi PCB
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Übersicht Funkmodule
Stromaufnahme (TX/RX/Sleep) 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA 130 mA/16 mA/0,1 µA (HCW) 11,3 mA/13,3 mA/0,9 µA 115 mA/13,3 mA/0,9 µA (PA) 215 mA/60 mA/0,9 µA 24mA (20kbit/s), 320mA (max) / 52-59mA / 7mA (connected), 200 µA (sleep), 2µA (off) Sendeleistung +5 dBm +13 dBm (~20 mW !) +20 dBm (HCW) 0
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Bikebox Standlichtanlage
folgende Änderungen notwendig: R8 wird auf 7.2V oder 6V justiert R11 entfällt ebenso wie JP5 C12&C13 können etwas kleiner ausgelegt werden (100µF 35V) Der Ausgang (Fahrtlicht) wird direkt an JP3 angeschlossen Als Ein- / Ausschalter reicht ein simpler Schalter, angeschlossen an JP4 Das Kabel für den
die Kabeleinführungen etwas erweitert werden. Test: Die ganze Box kommt jetzt an ein Labornetzteil (13V, 500mA). Nun wird getestet, ob der Akku geladen wird, und ob Licht und USB funktionieren. Wenn alles funktioniert, wird das Gehäuse verschlossen und verschraubt. Dabei ist darauf zu achten, das keine
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Arduino
der Raspberry Pi, sondern um die I/O Pins zu steuern. Es gibt mehr als 10 echte Arduino Boards mit 13 - 70 I/O Pins. Die Platinen besitzen meistens einen USB-Aschluß (USB-B, USB-Mini oder USB-Micro) oder eine Schnittstelle für einen USB-Serial-Konverterchip. Die Platinen mit USB-Anschluß haben einen
Blinkende LED. Die meisten aktuellen Arduino-Boards habe einen fest verlötete SMD-LED, welche an Pin 13 angeschloßen ist. Diese LED kann von jedem Sketch angesteuert werden. Da diese LED meistens vorhanden ist und immer an Pin 13 ageschloßen ist, ist dieses Programm auf den meisten Boards gleich. Arduino
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
Dadurch, dass der Operationsverstärker immer versucht, zwischen seinen beiden Eingängen (PIN 12 u. 13, IC3D) einen virtuellen Nullpunkt zu erzeugen, ist die Vorspannung auch an PIN 13 anzutreffen. Sie gibt nun, wie oben schon gesagt, die Schaltschwelle des Komparators an PIN 2 vor. Sobald nun die Messspannung
Zähler 14 2251 0 319 13 2088 -0,005 308 12 1931 -0,009 295 11 1773 -0,013 282 10 1622 -0,017 268 9 1468 -0,022 256 Anhand der Messwerte kann man gut erkennen, dass die Abweichungen bei beiden Messreihen annähernd linear sind