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Elektronikversender
Vorbehalt und nicht bei abweichender Lieferadresse), Paypal, Nachnahme, Kreditkarte oder Vorkasse Batterie24. Homepage: Günstige Ultralife & Saft Lithium Batterien sowie FGS Bleiakkus z.B. 10 Ultralife Lithium Batterien 9V Block 62,90 Euro (Stand: Juni 2019) Anwendungen: z.B. Rauchmelder, Babyphone, Garagentoröffner
Skonto), PayPal, Nachnahme, Kreditkarte. Zahlung per Rechnung, Bankeinzug nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich Abholung von Ware in Bonn-Tannebusch möglich Umzug ab 1.1. 2024 nach Bonn Tannenbusch. dad24. Homepage, Shop: E-Bay Shop: nicht mehr vorhanden
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Radar-Verkehrsmessung
€ 0,96 € Stecker-Akku CP-2215-ND DigiKey CP-2215-ND 3 4,32€ 12,96€ Lochrasterplatine 8029 DigiKey V2025-ND 1 7,58€ 7,58 € Draht Schwarz 1,5m C2003A.12.01 DigiKey C2003B-5-ND 1 1,07€ 1,07 € Draht Rot 1,5m C2003A.12.03 DigiKey C2003R-5-ND 1 1,07€ 1,07 € Draht Gelb 1,5m C2003A.12.05 DigiKey C2003Y-5-ND
5 0,40€ 2,00 € Wärmeschrumpfschläuche Schwarz F221V1/16 BK060 DigiKey F221V1/16BK060-ND 1 0,89€ 0,89 € Wärmeschrumpfschläuche Rot F2211/16 RD060 DigiKey F2211/16RD060-ND 1 0,89€ 0,89 € Wärmeschrumpfschläuche
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LED-Pendellampe
46,05€). Es bietet eine maximale Ausgangsleistung von 45W und eine maximale Ausgangsspannung von 120V. Je nach Ausgangsspannung werden maximal 350mA (120V) bis 700mA (64V) geliefert. Das Netzteil wird dafür per DIP-Schalter konfiguriert. Zusätzlich gibt es einen LEDset Anschluss, der zur Versorgung von externen Komponenten 12V bei max. 50mA und einen analogen 0-10V Steuereingang bietet. Negativ fallen der minimale Laststrom von 100mA und der Standby-Verbrauch von 1,5W auf. Alternativ kann das LED-Netzteil LCM-60 (60W, 2-90V
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Connectors benutzt. Liegt dieser Pin auf GND, so wird der FPGA per RS232 gesteuert. Liegt dieser Pin auf 3.3V, so wird der FPGA per SPI gesteuert. Hier der Schaltplan meines verwendeten Audio-Boards. Hier noch die Pinbelegung des B1-Erweiterungssteckers: 01 GND 02 VCC 5V 03 VCC 3.3V 04 N.C. 05 SPI_CS - Chip
Header A : RS232-Schnittstelle Pin 1 : RxD von MAX232 Pin 2 : TxD von MAX232 Pin 3 : - Pin 4 : - Pin 5 : GND Pin 6 : VCC (3.3V/5V für MAX232/MAX3232) Header B : I2S-Schnittstelle für einen Codec Pin 1 : BitClk Pin 2 : L/R Clk Pin 3 : SDIN Pin 4 : SDOUT Pin 5 : GND Pin 6 : VCC (3.3V für den Codec) Header
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IRMP
, pause = 5] 0 47.500ms [bit 21: pulse = 6, pause = 5] 0 48.600ms [bit 22: pulse = 6, pause = 5] 0 49.800ms [bit 23: pulse = 6, pause = 6] 0 50.900ms [bit 24: pulse = 5, pause = 6] 0 53.100ms [bit 25: pulse = 6,
weiterzuleiten, damit man seitenweise blättern kann: Linux: ./irmp-10kHz < IR-Data/rc5x.txt | less Windows: irmp-10kHz.exe < IR-Data\rc5x.txt | more Fernbedienungen. Protokoll Bezeichnung Gerät Device Address NEC Toshiba CT-9859 Fernseher 0x5F40 Toshiba VT-728G V-728G Videorekorder 0x5B44
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FPGA
kommunizieren zu können. Pegelstandards. Es existieren je nach FPGA-Familie verschiedene TTL-Pegel (5V, 3,3V, 2,5V), differentielle Signalstandards (SSTL, LVDS, GTL, GTP) und im Hochpreisbereich serielle Hochgeschwindigkeitsstandards mit bis zu 40 Gbit/s. Oftmals sind weitere Eigenschaften wie Treiberstärke
bieten heute erhältliche (und günstige) FPGAs - aufgrund ihrer verwendeten Technologie - keine direkte 5V Kompatibilität mehr. FPGAs wie die Spartan II (nicht IIe), erlauben zumindest noch "5V Toleranz" auf den I/O-Pins. Das heißt: das FPGA wird zwar mit 3.3V versorgt und kann daher nur 3.3V am Ausgang
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AVR Softwarepool
einen Webserver auslesbar (C) Bibliothek für OneWire und DS18x20 Akkulader. (A) Bleiakku-Lader 12/24V (C) Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen Betriebssysteme und Scheduler. (C) Nano OS von Tobias W. (Sourceforge) (C) Wartezeiten effektiv (Scheduler) von Peter Dannegger (C++) Einfacher Scheduler und
Schaltuhr mit DCF77-Referenz in einem Webserver, Steuerung von Funksteckdosen (C) Eieruhr mit ATtiny24V/ATtiny2313V (B) Zeitauslöser für Casio EX F1 mit Attiny2313 (A) DCF77 Uhr 7 Segment LED ATmega8 Assembler (C) NIXIE Uhr mit vielen Funktionen in C mit ATTiny2313 (C) Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite
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LED cube
Arbeitspunkt konstruiert werden. LEDs sind keine linearen Bauteile, deshalb sind Werte nach Methode R = (5V-Uf) / 8.75mA bei einer 20mA LED deutlich zu klein. Da während des flashens die Latches und FETs unkontrolliert schalten können, kann man noch mittels eines Jumpers die FETs von der Masse trennbar auslegen
Links. Projektseite auf meiner Website: Schaltplan LEDs (3x3x3) Schaltplan Controller Source Code v1.0 Source Code v1.1 (neue space invaders-Animation) Source Code v1.2 (Bugfix bei space invaders)
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Temperatursensor
bereits kalibriert kein A/D-Wandler nötig I2C-Bus Ausgang billiger als DS1621 (Reichelt 1,45 ; RS 3V: 3,75 ; 5V: 2,72 ) Auflösung +-0,5°C Nachteile: nur im SMD-Gehäuse erhältlich relativ ungenau (+-2°C), kann man jedoch kalibrieren / kompensieren Kompatible Typen: AD7415ART DS7505S+ LM76. Der LM76 ähnlich
Stromaufnahme (1,3 µA bei 1 Messung/s) gleichzeitige Luftfeuchtemessung möglich Spannungsversorgung: 2,7 bis 5,5 V Genauigkeit: +/-0,2 °C typ. (im Temperaturbereich zwischen 5 bis 60 °C) Auflösung Temperatur: 11/14 bit wählbar Maximale Dauer einer Messung: 6,5 ms eingebautes Heizelement (gegen Feuchtigkeitskondensation
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RF SOAP
Stiftleiste PC3/ADC3/PCINT11 PC3 I/O PC3 zu Stiftleiste PC4/ADC4/SDA/PCINT12 PC4 I/O PC4 zu Stiftleiste PC5/ADC5/SCL/PCINT13 PC5 I/O PC5 zu Stiftleiste ADC6 RSSI I TP1, kann mit dem RSSI-Pad auf dem RFM12 verbunden werden PD0/RXD/PCINT16 RXD I Dateneingang serielle Schnittstelle PD1/TXD/PCINT17 TXD O Datenausgang
Schaltplan weggelassen werden. Damit dann das Modul trotzdem mit Strom versorgt wird muss SJ1 auf 3,3 V oder 5 V gesetzt werden. Wird der Akku und Ladeelektronik benutzt, so darf SJ1 nicht gesetzt werden! Stückliste. Menge Artikel Wert Bezeichnung Lieferant Art-Nr. 5 SMD Kondensator 0805 100 nF C1, C2,
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Operationsverstärker-Grundschaltungen
. Wenn man einen OPV also mit +5V versorgt, so kann der OPV im besten Fall am Ausgang +5V erzeugen. Man würde in diesem Fall von einem "Rail-to-Rail" Operationsverstärker sprechen. Bei vielen Operationsverstärkern ist die maximal mögliche
nicht realisieren. Die Ausgangsspannung errechnet sich also so: Beispiel: Eine Eingangsspannung von 0,5 V soll auf den Wert 5 V verstärkt werden, es ist also eine Verstärkung V von 10 benötigt. R7 ist mit 10 k vorgegeben. Also ist das Verhältnis Bei einem Wert von 10 k für R7 errechnet sich R6 zu Die Ausgangsspannung
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
5V. Sie hat keine Funktion, hilft aber bei ersten Tests. Beim ersten Flashen müssen folgende Fuses angepasst werden: - Reset-Schaltschwelle auf 2,7V - JTAG aus - Takt-Teiler 1:8 aus - interner 8MHz-Oszillator
Dann den Button „Read“ betätigen. Es muss nun die Device-Signatur „01E9705“ und die „Target Voltage“ 5,0V angezeigt werden. Wenn nicht → Fehlersuche. In der Zeile unter „Flash (128KB)“ die Hex-Datei „nixie-clock-atmega1284.hex“ laden und den Button Programm klicken. Wichtig, die Fuses, wie oben beschrieben
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Hoermann GTO 90 Torantrieb
ausmachen (Bezeichnung frei vergeben): IC1 1x SIEMENS SAB 8048-P (?Intel MCS-48?) beschriftet mit GTO 90 v52 IC2 1x SN7407N IC3 1x TAE 1453A IC4 1x MC 7805CT K1 1x GRUNER 175 A 03 010 ES (Link zum Datenblatt) K2,K3 Omron Spulenspannung 24V C1 1x 470µF 25V (in einem anderen Fall wurde 220µF verbaut) C2,C3 1000µF 16V LED1 Grün LED2 Gelb LED3 Rot S1 Taster Test S2 Kodierschalter 1 S3 Kodierschalter 2 Gerth 42N008T Spannungswandler (dieser Trafo wird heute noch von Gerth hergestellt und kann von dort bezogen werden
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Wer hat was
Atmega: m8, m328P, m168, m32, RC bedrahtet + SMD esko, Fürth, Atmega, RCLD bedrahtet + SMD, Leds, Schalter, derzockermp, Passau, 7,5 digit DMM Kalibriert, Widerstände, Kondensatoren, Netzteile, Programmer, Laborausstattung zum SMD Löten… Karlsruhe. blackhat-blade, Karlsruhe: Widerstände THT (E12 ~1R -
Halbbrueckentreiber; Flux, Loetzinn, Solderwick; Dioden aller Art (insbesondere HER107); Songle Relais 5V, 12V 24V; Feinsicherungen (und Halter), Lastwiderstaende, HV Regler VIPer12a, LNK304; RM6203; Schaltwandler MC34063, LM2596, Hocheffizienz: LTC1148, MAX1795, HT7750A, HT7733, HT7730 , Praezisionsshuntwiderstaende
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Elektronischer Zauberwuerfel
10% experimentell ermittelt) ansteuerbar sein. somit muss jede LED alle 500µs aktualisiert werden (5ms/10Steps=500µs). Bei 24 in Reihe geschalteten Schieberegistern, bleibt somit 20.8µs pro Schieberegister Zeit. (das entspricht also auch der Zeit pro rauszuschickendem Byte). - SPI-Baudrate: 500µs/24Byte
jeder Seite) Gesamtstromaufnahme: 50mA (LEDs auf 1% gedimmt)... 320mA (LEDs auf 100% gedimmt) bei 5V Fertige Hardware. Fotos der Elektronik Jede Seite des Würfels besteht aus einer dieser Platinen. Die Außenseite ist mit Tastern und LEDs bestückt... ... auf der Innenseite sitzt die Elektronik. Nur
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AVR In System Programmer
der Schaltung, so dass der Programmieradapter sich auf diese Spannung einstellen kann und so ein 3,3 V Board mit 3,3 V und ein 5 V Board mit 5 V programmiert. So wie zum Beispiel beim AVRISP mkII. Daher wird VCC auf neueren Schaltbildern auch als Vtg oder VTref bezeichnet (Atmel kann sich da nicht auf
Einstellung "STK500 native driver". Man kann die Targetspannungsversorgung per USB zwischen 3,3 und 5V umschalten oder ganz abschalten (per DIP-Schalter). Sie sind per USB an den PC angeschlossen und arbeiten über einen virtuellen COM-Port. Achtung: In BasCom funktioniert das nur bis COM9. Wenn sich
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Pollin ATMEL Evaluations-Board
ponyser benutzt wird. Neben dem Programmer befindet sich folgendes auf dem 160 mm x 100 mm großen Board: 5-V-Spannungsregler ISP-Anschluss, 10-polig. Kann verwendet werden, um einen anderen Programmer anzuschließen. Kann auch verwendet werden, um einen AVR außerhalb des Boards in einer anderen Schaltung zu programmieren. Achtung! Es sollten nur 5-V-Targetsysteme so programmiert werden! JTAG-Anschluss zum Anschluss eines externen JTAG ICD. Zusätzliche serielle Schnittstelle. Der Programmer auf dem Board besitzt eine serielle Schnittstelle ausschließlich
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Midi Rekorder mit MMC/SD-Karte
FORMAT 0) Hardware. ATmega8 mit internem RC-Takt 1 MHz MIDI Interface mit Optokoppler 6N138 LCD Display 24*2 (Standardcontroller) 7 Tasten und 1 Anschalter Spannungsregler 5V und 3,3V MMC/SD-Slot Kompilieren. In AVR Studio 4 Projekt laden, alle *.asm Dateien hinzufügen Build (F7) drücken Hex-Code in Controller
werden. Erweiterung um ein echtes MIDI-Wavetable. Besorge dir bei ebay ein Wavetable-Upgrade-Modul (ca.5-10 Euro) mit 26-poligem Anschluss und baue einen Adapter wie hier gezeigt: Dazu nimm als +12V-Spannung den 9V-Anschluss der Batterie. Die genannten -12V braucht zumindest mein Creative Pseudo-AWE32-Wavetableplatinchen
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AVR-GCC-Tutorial
Datenblatt Abschnitt Electrical Characteristics/DC Characteristics finden sich die Spannungswerte (V_OL, V_OH für Ausgänge, V_IL, V_IH für Eingänge). Die Verarbeitung von analogen Eingangswerten und die Ausgabe von Analogwerten wird in Kapitel Analoge Ein- und Ausgabe behandelt. Die physischen Ein-
liefert die Tabelle DC Characteristics im Datenblatt des genutzten Controllers. + Logikpegel VCC [V] Low [V] High [V] 5 1,0 3,5 3,3 0,66 2,3 1,8 0,36 1,26 Die Abfrage der Zustände der Portpins erfolgt direkt über den Registernamen. Will man also die aktuellen Signalzustände von Port D abfragen und
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CP/M 2.2 Selbstbaurechner (Z80) mit AVRs für externe Peripherie
ein monochromes und 10,4 Zoll großes LCD Modul (LCM-5430-E) und ein passender DC/DC-Wandler (RECOM1.5-0512DR/X1), der die nötige Kontrastspannung (VEE) für das LCD von -22V erzeugen kann. Das LCD hat eine Auflösung von 640 x 200 Punkten, es besitzt aber keinen eigenen Controller oder Bildschirmspeicher
folgenden Befehlen lässt sich also ein Laufwerk formatieren, als Beispiel Laufwerk B: >D B >F 1000 4000 E5 (Speicherbereich $1000-$4FFF mit $E5 füllen) >S 1000 0002 00 80 (Speichere $1000-$4FFF nach Spur 2 - 5) >S 1000 0006 00 80 (Speichere $1000-$4FFF nach Spur 6 – 9) Transfer des CP/M und erste Programme
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GPS Logger Mini
3.3V LP2985 SOT23-5L F 0,56€ IC2 Laderegler MAX1555 SOT23-5L F 2,41€ IC3 Mikrocontroller ATMega88 TQFP32 F 3,56€ IC4 MicroSD-Kartenslot Hirose DM3B SMD F 2,23€ IC5 GPS-Modul ST22 - P 20€ LED1 SMD Leuchtdiode
V1.1 (*.zip, 5KB) MS Visual C++ 2010 Express Projektordner für RawRead V1.1 (*.zip, 349KB) RawRead (V2.0+) auf GitHub (NEU) Forendiskussionen. Verkaufsthread Platinen Einzelnachweise.
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MINOS
an den verwendeten STM32F4xx an den Pin PA8 an. Da die WS2812-LEDs einen Pegel erwarten, der von 3,3V-µCs wie dem STM32 gerade eben so erfüllt werden, ist es ratsam, zusätzlich noch einen 1K Pullup-Widerstand zwischen DI und +5V an der ersten LED anzuschließen. Die WS2812-Softwarebibliothek erkennt den
OpenDrain statt PushPull. In diesem Fall wird der High-Pegel dann vom PullUp mit einem Pegel von nahezu 5V erfüllt statt mit nur ca. 3V. Der Datentransfer geschieht per DMA im Hintergrund, so dass der STM32 sich nahezu langweilt. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Funktionen ist auch noch ein Fading geplant
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Webby
-333MHz CPU Architektur: MIPS Memory DDR2 SDRAM, 64MB 128Mx8 SLC TYPE NAND FLASH Display TFT LCD 3.5", 320*240, 24bits color with Touch screen Wireless WiFi 802.11 b/g, Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 Interface Ethernet RJ45 USB2.0 Embedded Microphone 2 Speaker x 1.5W, 8ohm 3.5mm phone Jack DC-in Jack
Version mzsys.pyc -> Hubster Version Software. Allgemein. Das Webby läuft unter Linux (Kernel 2.6.24). Die Bedienoberfläche ist komplett in Python (Version 2.5) implementiert. Backup Flash. Ein Backup der Flash Partitionen kann mit nanddump aus den Debian(mipsel port) mtd-utilserstelt werden. MTD Partitionen
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DIY Reflow Ofen
. Dazu wurde der Displayanschluss über eine FFC-Buchse realisiert. Die Konstrastspannung von ca. 21V wird über einen Step-Up-Converter aus den 5V Betriebsspannung generiert. Die Schaltung findet Platz auf einer 5x5cm Platine. Das Layout ist nicht ganz optimal, aber es funktioniert. Der modifizierte
Zeitkonstanten des Ofens ausreichend schnell. Versorgt wird die Schaltung von einem externen Netzteil mit 12V und 5V. Die Solid-State-Relais der Heizungssteuerung werden über Dig. Transistoren geschalten, das reduziert die Verlustleistung im Mikrocontroller und sichert ein zuverlässiges Schalten. Zur Auswertung
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Loxone Link
Nachteile der Relayextention: -Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde -Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar. -Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar -Zum verdrahten
wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen. Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes. Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu
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Linksammlung
to assist in programming AVR microcontrollers (Baudrate, Watchdog, Timer, ...) CrispAVR-USB STK500 V2 kompatibler ISP Adapter mit USB Schnittstelle für Atmel AVR Mikrocontroller (1,8V-5,5V). UCOM-IR - Programmieradapter mit USB Schnittstelle (AT90USB162) und IR-Sender/Empfänger, STK500 V2 kompatibel
Text (character-mode) HD44780. P.Fleury avrfreaks Projekt 59 (Chris E.) und andere Procyon avrlib v. Pascal Slang (GPL) Bray Spruts LCD-Seite Standard-LCD auf 3V betreiben (eng) LCD2USB, LCD mit AVR am USB betreiben 4x40 LCD Projekt, Microchip Grafik T6963C etc.. Projekt T6963-LCD-Ansteuerung nur PC
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Glitch
aber heutige FPGAs sind sauschnell. Nicht nur die LUTs, auch die FlipFlips können höllisch schnell schalten. Messaufbau. Die Messungen wurden mit einem Spartan-II Evaluationboard von Insight Electronics durchgeführt. Es enthält einen XC2S100-5PQ208. Die Testschaltung wurde durch einen 36 MHz Quarz getaktet
1 GHz Oszilloskop. Da die IO-Zelle bis zu 24mA liefern muss und einiges an ESD-Schutzmassnahmen enthält, sind die Stukturen deutlich größer und haben damit mehr parasitäre Kapazität als die kleinen Strukturen im Kern. Dadurch werden sie langsamer
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Glättungsfilter für 1-Bit DA-Wandlung
tendenziell größer als . Der Spannungsteiler skaliert die Versorgungsspannung des Mikrocontrollers, z. B. 3,3V oder 5V, auf die gewünschte maximale Ausgangsspannung, z. B. 1V. Natürlich kann man auch weglassen, dann gilt in allen weiteren Formeln bzw. . Ich werde erst dimensionieren, wenn der Rest der Schaltung
Der anschaulichere Weg. Man betrachte nur die Grundschwingung des Rechtecksignals bei der Taktung 0,5, da hier der Fourierkoeffizient der Grundschwingung am größten ist. In den beiden gezeigten Bilder (einmal Taktung 0,2, einmal 0,5) hat die Grundschwingung bei 0,5 eine deutlich höhere Amplitude. Das
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KiCad
anzeigen? Irgendwie werden meine 3D-Bibliotheken nicht gefunden. Das kann z.b. passieren, wenn eine KiCad v5 3D-bibliothek mit einer v4 Bauteilebibliothek verwendet wird. Siehe: Ich habe 3D-Modelle/STEP-Modelle von einem Hersteller heruntergeladen. Aber nach Einbindunge liegen sie neben dem Footprint, schweben
paar Berichtigungen und Ergänzungen. ;-) . Das echte Hauptbeispielprojekt ist UnderVoltageDetector24V-2Group_Experimental.pro bzw. UnderVoltageDetector24V-2Group_Experimental.sch. Im Ordner Experimentalprojekt23052010 findet sich ein weiterer Ordner BuildingBlocksExperimental. Dieser enthält die Ausgangsbausteine
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MOTOROLA VIP1710
weiteres Forum für VIP1710 auf open7x0.org IRC: irc://irc.einirc.de#vip1710 = Features = Betriebsspannung 5 V-/3 A, Hohlbuchse 5,5/2,5 mm (Pluspol innen) Linux-Betriebssystem MIPS Prozessor mit integriertem MPEG-Decoder TI DSP ATI Xilleon 210 128 MB RAM Anschlüsse: USB, LAN, Scart, digitaler Audioausgang (
39l020 unsigniert 4. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB V1.4 ohne Flashrom, Bootrom 39L040 unsigniert, kann wie Typ3 behandelt werden 5. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB V1.4 mit Flashrom, Bootrom 39L040 signiert (VIP1710-F32) 6. KPN
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RFM12
auf 10 MHz Quarzfrequenz. 000 = 1 MHz (:10) 001 = 1,25 MHz (:8) 010 = 1, 6 MHz (:6) 011 = 2 MHz (:5) 100 = 2,5 MHz (:4) 101 = 3, 3 MHz (:3) 110 = 5 MHz (:2) 111 = 10 MHz rowspan=3|v rowspan=3|voltage rowspan=3|Bestimmt die Betriebsspannung, bei der der RFM12 einen Unterspannungs-Interrupt auslöst.
Power-Managment muss das eb-Bit aktiv sein, damit dies funktioniert. Im Datenblatt zum RFM12B ist v4 = 0 angegeben. colspan=2|00000 = 2,25 V, Minimum colspan=2|xxxxx = (2,25 + 0,1*v) V colspan=2|11111 = 5,35 V, Maximum (Quatsch) Frequenzeinstellung (Frequency Setting Axxx). Bestimmt die Sende- und
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GhostCarProjekt
raw] 2.00m 2 0.70m -90° -2200[raw] 2.70m 3 0.30m -60° -3500[raw] 3.00m 4 0.25m +60° 3800[raw] 3.25m 5 1.00m 0° 0[raw] 4.25m 6 0.90m -90° -1700[raw] 5.15m 7 0.60m 0° 0[raw] 5.75m 8 0.30m -15° -1600[raw] 6.05m 9 2.10m 0° 0[raw] 8.15m 10 ... + Schwarze Sektoren SektorNr Sektorlänge Sektorwinkel Kurvenlage
zwei Sektoren als "ähnlich". Für die Sektorlänge haben sich 10 Wheelticks bewährt (das sind 10*17.5mm, also 17.5cm), der Sektorwinkel muss auf 5° identisch sein und die Lage darf um 60° abweichen. Das liegt im Langzeitdrift des Gyros begründet. Nach einer Drehung (z.B. nach einer Runde) liefert der
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Retrocomputing auf FPGA
einem PS2-Anschluß ausgerüstet sein. Natürlich lässt sich eine PS2 Tastatur auch an zwei Pins und 3.3V fädeln (obwohl PS2 für 5V spezifiziert ist). Speicher. Im Original ist der Arbeitsspeicher aus dynamischen asynchronen single Port RAM aufgebaut, der Bildspeicher aus asynchronen statischen RAM mit bidirektionalem
mindestens 3 bit Farbcodierung (Rot, Grün, Blau) für 8 Farben, besser sind 8 bit PS2 Schnittstelle (3V3 sollten OK sein, obwohl PS/2 für 5V spezifiziert) 512kbit Flash/PROM RAM: 24 kB intern für die allerkleinsten 8-Biter, besser 64-128kB SRAM kleiner LowCost-FPGA (mindestens 200k Spartan-3) RS232 für
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USB-Tutorial mit STM32
bzw. D+ der USB-Buchse verbunden werden. Die einzig erforderliche zusätzliche Komponente ist der 1,5kΩ-Widerstand von der USB-Datenleitung D+ nach +3,0V - +3,6V. An diesem Widerstand erkennt der Host das angeschlossene Gerät. Wird der Widerstand schaltbar ausgeführt, z.B. über einen PNP-Transistor,
setzen. Kurz warten. Pin wieder als Floating Input konfigurieren. Das sorgt dafür, dass der externe 1,5kΩ Pull-Up Widerstand kurzzeitig über den PA12 Pin nach GND gezogen wird und der USB Host die Bus Enumeration neu startet. Die dann über den Pin fließenden I = U / R = max. 3.6V / 1.5kΩ = 2.5 mA stellen