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DDS
Für 100dB Güte (z.B. Audiomessfunktionen) sind 10.000 x fg nötig. Konkret wird der DA-Wandler mit 20kHz x 10k = 200MHz angesteuert. Bauteile und Hersteller. Bekanntester Hersteller ist Analog Devices. Bekannte ICs: AD9833 (25MHz) AD9834 (75MHz) AD9835 (50MHz) AD9851 (180MHz) AD9854 (300MHz) AD9951 (
DDS-Signalgenerator, bis 500 MHz (1200MHz Takt) -> SYN500, SYN500/2 AD9850 DDS-board (0 to 40 MHz), ATtiny2313 basiertes USB Interface AVR DDS signal generator V2.0, DDS 0-65534 Hz; Rechtecksignal 1-8 MHz MiniDDS, Jesper's AVR pages, DDS using an AVR (DTMF mit uC) AVR314 DTMF Generator, Microchip Application
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Elektronikversender
allerdings ohne Mehrwertsteuer, die korrekt abgerechnet wird (d.h. man zahlt bei Versand nach Österreich 20% Mwst., nach Deutschland m.W.n. 19%) der Preis für im Warenkorb befindliche Ware wird für einen Monat garantiert und nur bei Mengenänderung aktualisiert (d.h. zwischenzeitliche Preisanpassungen, nach
Honest. Homepage: Kleines Sortiment von Bauteilen günstiger Versand (ab 1,90 €) günstige ZIF-Sockel ATTiny Mikrocontroller zum günstigen Preis, auch mit Arduino Bootloader und DIP-Sockel auch bei Amazon mit Prime Versand vertreten (etwas teurer) Kabelscheune. Homepage: "Direktversand von Elektromaterial
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RFM12
Bits im Datenblatt (RFM12B Seite 13) sind falsch! So wie hier ist es richtig. Maximale SCK-Frequenz: 20 MHz Maximale SCK-Frequenz zum Auslesen der Empfänger-FIFO (Kommando 0xB000 oder via FFS ): 2,5 MHz = 10 MHz {Quarz} / 4 Nicht zur seriellen Kaskadierung gedacht oder geeignet Man kann sich SEL und FFS
vorteilhaft, bei denen man den seriellen Dateneingang mit Pin-Change-Interrupt belegen kann (also ATtiny oder ATmega88, nicht aber ATmega8) und so aufwecken kann. Beim RFM12B ist die Möglichkeit ausführlich dokumentiert, das Senderegister fortwährend mit Bytes zu füllen (ohne das Kommandopräfix 0xB8 und
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Mikrocontroller Vergleich
73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40 GCC ARM7 12 48 12 48 GCC ARM7-Thumb 20 40 20 40 (1): Lokale Daten ggf. statisch gespeichert, nicht reentrant. (2): Lokale Daten auf dem Stack, also
8 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, LQFP, TQFP, QFN. 128 bis 2048 Bytes SRAM, 1 bis 60 kBytes Flash. STM8: 20 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, TSSOP, LQFP, QFN, UQFPN, WLCSP. 512 bis 6k Bytes SRAM, 4 bis 128 kBytes Flash, 384 bis 2k Bytes EEPROM. TLCS-870: 20pin DIP bis 267FBGA. Daneben SDIP, SOIC, SSOP und (L/T)QFP
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Versorgung aus einer Zelle
gehalt [mWh] Energie- dichte [mWh/cm³] Masse [g] 9V Alkaline 21,1 625 7 4375 207 45,6 Mono Alkaline [R20, D] 56 20500 1,3 26650 475 148 Baby Alkaline [R14, C] 26,9 8350 1,3 10855 404 26,2 Mignon Alkaline [R6, AA] 8,1 2850 1,3 3705 457 23 Micro Alkaline [R3, AAA] 3,8 1250 1,3 1625 428 11,5 Lithiumzelle,
and does not require an external Schottky diode. TPS6030x, TPS6031x, LTC1502-3.3 (typ. 3,x V bei 15-20 mA) LM2621 MC34063 (ungeeignet, läuft erst ab 3V) R, I ATtiny43U AVR-Microcontroller, der einen Boost-Converter eingebaut hat und damit eine Batterie bis auf 0.7V aussaugen kann. NCP1400A Startup 0.8V
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Modellbahn Servodecoder für Weichen mit Rückmeldung
openDCC-Ringleitung (Option, ungetestet) schwarze Platine, zweiseitig, 10cm x 10cm, keine SMD´s Software. Attiny2313 für s88-Melder. Die Software entspricht ohne Änderung der Software der s88-Tastatur von opendcc.de Atmega8515 für Decoder. Hier sind einige Änderungen durchgeführt worden. (Beschreibung folgt)
Jumper. ->zum Programmieren Jumper ziehen (In den aktuellen Dateien behoben) {| border="0" cellspacing="20" Diverse Korrekturen der Platinenbeschriftung (zu klein etc) (In den aktuellen Dateien behoben) Befestigungslöcher vergessen BC547C getauscht in BC547A. Die Empfindlichkeit war zu hoch. Dadurch gab es
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USB
Extras Bezug Fujitsu MB96F338U Full 144 3-5 V 16bit / 16FX Core 4 MHz extern 544Kbyte 32Kbyte 36x10bit 20xPWM, 12xOCU 8 8 3xCAN, 2xI2C Glyn, EBV Fujitsu MB90F334 Full 120 3,3 V 16bit / 16LX Core 4 MHz extern 384Kbyte 24Kbyte 16x10bit 6xPWM, 4xOCU 4 1 3xI2C Glyn, EBV Fujitsu MB90F337 Full 64 3,3 V 16bit /
AVR-CDC – Ein USB-RS232C-Interface mittels CDC-Protokoll (Communication Device Class) bspw. mit ATtiny45. Kein Treiber erforderlich, nur .INF-Datei. Von Osamu Tamura. CDC-IO Ein experimentelles 18-bit Parallelport mittels AVR-Mikrocontroller (ATmega8/48/88). Von Osamu Tamura. AVR-HID - Low budget USB
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EMV Einfache Tester
Funkstille. Hier kann man dann ausführlich messen. Billige Multiband-Weltempfänger gibt es für etwa 20-50 Euro. Sie decken meist Frequenzbereiche von 50-180 MHz ab. Das ist arg wenig, reicht aber auch für manch einen Test. Es ist ja so, dass gerade bei digitalen Geräten Abstrahlungen auf mehreren Frequenzen
Medizintechnik? EMV, vagabundierende Ströme und µC Hilfe: Elektor Flashboard EMV - Probleme EMV und ATTiny EMV und Gehäuse.. EMV-Messund und CE Kennzeichnung EMV Probleme ( Atmel ATmega ) lange Leitung und EMV EMV Problem am FET Verkauf von Bastelprodukten und EMV EMV-Problem beim Basteln auf ARM-Entwicklungsplatine
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RS-232
DCD in Data Carrier Detect Signalträger erkannt 2 3 RxD in Empfangsdaten 3 2 TxD out Sendedaten 4 20 DTR out Data Terminal Ready Endgerät zum Empfang bereit 5 7 GND Ground Bezugspotential 6 6 DSR in Data Set Ready Endgerät bereit 7 4 RTS out Request to send Sendeanfrage 8 5 CTS in Clear to send Bereit
für M16C/62P µC von Nicholas Lott Portmon für Windows Sprites mods: Automatic baudrate converter (Attiny2313, GPL) Arduino with Visual Basic by Carl Morey auf codeproject.com
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AVR-GCC-Tutorial
Makefiles. D:\beispiel>dir Verzeichnis von D:\beispiel 28.11.2006 22:53 . 28.11.2006 22:53 .. 28.11.2006 20:06 118 main.c 28.11.2006 20:03 16.810 Makefile 2 Datei(en) 16.928 Bytes Nun gibt man make all ein. Falls das mit WinAVR installierte Programmers Notepad genutzt wird, gibt es dazu einen Menüpunkt im
Erläuterungen auf alle ATmega-Controller und die größeren AT90-Typen übertragbar sein. Für die Typen ATtiny2313, ATtiny26 und viele weitere der "ATtiny-Reihe" gelten die Ausführungen ebenfalls. Siehe auch: Binäre Daten zum Programm hinzufügen RAM. Die Verwaltung des RAM-Speichers erfolgt durch den Compiler
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I2C als Hausbus
Strecken und umfangreiche Verzweigungen möglich. Ein 30-Meter-Bus funktioniert zum Beispiel noch mit rund 20kHz fast ohne Probleme. Bei Geschwindigkeiten um 1kHz, wurde im Forum schon von Buslängen von etlichen hundert Metern berichtet. Bustreiber. Bustreiber haben die Aufgabe die maximale Buskapazität von
Praktische Anwendungen. Projekt Hauscomputer Projekt The Home2Ls Siehe auch. Hausbus auf I2C- und ATtiny-Basis Passende Sensoren / Module. Temperatursensor mit dem DS1621 I2C-Schaltmodul mit dem PCF8574 I2C-CAN Modul I2C Module
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LAUNCHXL-F28379D
Für einen ausreichend komfortablen Frequenzumrichter für einen Drehstrommotor genügt bereits ein ATtiny861. Dieser hat eine 64-MHz-High-Speed-PWM und 3 PWM-Ausgänge mit programmierbarem Totzeitgenerator. Ein TMS320F28379D bietet ähnliches vielfach, dazu Hardware zur Auswertung von Vielstrich-Inkrementalgebern
MSP430) verwendet der Linker (Compiler+Linker-Pfad: c:/ti/ccs1010/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_20.2.1.LTS/bin/cl2000.exe) ein Linkerskript. Es hat hierbei die Endung .cmd, das beißt sich mit Windows-Batch-Dateien. Im Gegensatz zu anderen Mikrocontrollern verlangt C2000 die aktive Arbeit mit Linkerskripten
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24V UP-Einsatz für Bewegungsmelder von Jung, Berker und Gira
euch, mir eine PN zu schicken. Technische Daten. Versorgungsspannung: 24VDC ±10% Stromaufnahme: max: 20mA (ohne Last) 2 Ausgänge High-Side-schaltend max. 15mA (strombegrenzt, kurzschlussfest); alternativ: High-Side-, oder Low-Side-schaltend max. 75mA (nicht kurzschlussfest) Ausgang 1 (Bewegung): helligkeitsunabhängig
steuern lässt. Nach erfolgreicher Programmierung, testet der am Programmieradapter installierte ATTINY2313 alle Funktionen des soeben programmierten Controllers und zeigt das Ergebnis auf den LEDs an. Somit sollten Lötfehler und defekte Controller zuverlässig erkannt werden. Da die originalen Buchsen
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Speicher
Pufferzeit : Spannungsabfall während der Pufferzeit : Stromaufnahme der Schaltung Beispiel: Verbraucher: ATtiny2313 @ 1 MHz, 5 V, ca. 0,9 mA Datensatz: 32 Byte Schreibdauer / Byte: ca. 3,4 ms Wir brauchen also ca. 32×3,4 ms = 108,8 ms, um die Daten im EEPROM zu speichern. Wenn wir den AVR mit 5 V betreiben und
wählen müssen, weil man Reserven haben will, besonders Elektrolytkondensatoren große Toleranzen haben (+20/−60 % !), besonders Elektrolytkondensatoren bei niedrigen Temperaturen massiv an Kapazität verlieren, während des Schreibens des EEPROMs mehr Strom benötigt wird. Kondensatorstütze via Längsregler. Verbraucht
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MOTOROLA VIP1710
und die Adresse des TFTP Servers von dem Splash und Kernel gebootet werden. Beispiel: 192.168.178.20 Die geänderte ProductionsData schreibt man dann in den Boot-Flash: dd if=proddata of=/dev/mtdblock/1 bs=256 seek=64 Anschließend bootet man die Kiste neu. Nun werden Kernel und Splash entschlüsselt benötigt
flash2 Automatisches Ausführen nach Systemstart über AVR an serieller Konsole. ands hat dazu einen ATTiny2313, 20MHz Quarz und 2x22pf an die serielle Konsole gehängt. Im AVR-GCC Programm wird auf den Konsoleprompt gewartet und dann 'sh /flash2/motorola.sh' ausgeführt. Bis zum Konsoleprompt vergeht ca.