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Suche Luft Drucksensor bis 1,3Bar absolut Amazon
html Ist vielleicht wie dieser mit Datenblatt im forum, aber mit temp dazu https://forum.arduino.cc/t/4bar-bosch-map-sensor-calibration/527936
abolut. Schon mal überlegt, warum? Selbst am Toten Meer kommst du für den Luftdruck mit einem 1100 hPa Sensor aus.
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Alternative Firmware für Homematic Komponenten
Hi! Gute Idee und auch machbar. In den Geräten steckt ein universeller CC1100-Transceiver und meist ein Atmel mit herausgeführter 6ISP Schnittstelle (6 Kontaktpunkte). Der (nicht eingesetzte) CC1110 (mit Controller) hätte bestimmt geholfen die Preise zu senken. Ich würde
Funkmodulen zu geben. Haben aber alle die gleiche Anzahl Pins. Ich gehe mal davon aus, dass überall ein CC1100-Transceiver drin steckt, oder? Die "non-open-source" Strategie ist natürlich völlig daneben. Teuer finde ich persönlich relativ, wenn ich mir anschaue, was sowas von anderen Firmen kostet. Gut
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Funkverbindung 2.4GHz: Ratlos!
in der Definition der einzelnen Parameter. Der Nordic Chip hat nur 5 Register zur Einstellung, der CC1100 ca. 50. Damit bist Du in der Lage besser auf Deine Anforderungen einzugehen. Weiter ist nun das 868 F-Band erweitert worden, von 863 bis 870MHz mit einigen Vorgaben, wie lbt und f-hopping oder auch
intelligentes Funk-System dort aufbauen. Wenn Du auf 2.4GHz arbeiten möchtest, kannst Du anstelle des CC1100, auch den CC2500 nehmen. Diese IC´s werden im übrigen jetzt von EBV und Spoerle angeboten, da bekommst Du auch die fertigen Module.
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CUL FHEM+MCU+WLAN für unter 20 Euro
/Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101/CC1100-Antenna Für 20 Euro hat man ein FHEM kompatibles Gerät, was man direkt ins WLAN einbinden kann.
/Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101/CC1100-Antenna
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[V] Diverse Teile
board, 2 Stück, insgesamt 20€ http://www.ti.com/tool/CC2564MODNEM 6) Filament ABS - 10€ 7) Filament HIPS - 10€ 8) Infineon XMC 2Go - 5€ https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc_2go_xmc1100_v1/ 9) UMFT240XE – FT240XQ based
board, 2 Stück, insgesamt 15€ http://www.ti.com/tool/CC2564MODNEM 6) Filament ABS - 10€ 7) Filament HIPS - 10€ 8) Infineon XMC 2Go - 5€ https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_xmc_2go_xmc1100_v1/ 9) UMFT240XE – FT240XQ based
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[V] ne Menge Baueile nochmals
3,00 € 15 x MC68HC11 uController 3,00 € 10 x AT89C51CC01 8051 + CAN SMD PLCC 3,00 € 10 x ADM699 supervisory circuit 3,00 € 10 x ADM708AR supervisory circuit 3,00 € 25 x LM2904 Low Power
Bernd S. schrieb: > 10 x LM629 MotorController 3,00 € > 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 3,00 € > 25 x AQY212SZ Photomosrelais 3,00 € > 25 x AQY221 Photomosrelais 3,00 € > 25 x BTS4141N,
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Raspberry Pi mit RFM69 und FS20
zuhause auch noch zu Coden ^^ Thema ist aber noch aktuell. Hast du dir schonmal den Transifer CC1100 angeschaut? Die Junges von Busware nehmen den. Ich hab sogar einen davon hier liegen konnte mich damit aber noch nicht beschäftigen. Hier vlt könnte man die cc1100 files aus der culfw benutzen ;) http://sourceforge.net/p/culfw/code/HEAD/tree/tags/CUL_VER_161/clib/cc1100.c Man muss halt nur di SPI Schnittstelle vom Raspberry ansprechen über WiringPi zum Beispiel :P
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Hilfe bei Funkchip Auswahl..
wenn auch noch ein "listen before transmit" berücksichtigt wird. Ich habe gute Erfahrungen mit dem CC1100 gemacht, bin aber nach ersten eigenen Gehversuchen (Reichweite war nicht befriedigend) auf ein das AMB8420 von Amber umgestiegen. Das ist alles drauf inkl. Übertragungssoftware und ich konnte mich
können. Auf welcher Plattform macht baust Du das System auf? Mein System läuft auf dem AMB8420 - mit CC1100 und MSP1232 von Amber
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LPC1100, superguenstig, 8-bit? Wird immer unnoetiger
gibts mehr Info, Link zum Data Sheet... http://mcu-related.com/architectures/35-cortex-m3/92-lpc1100 Gruss, Robert
den LPC1100 gibts unter anderem hier: http://mcu-related.com/architectures/35-cortex-m3/92-lpc1100 Die homepage ueber den Design Wettbewerb gibt's hier: http://www.lpc1100challenge.com/
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Einstieg Embedded (ARM) + Funk
nur ein "bisschen" Funken ueben will, kann auch eine Betty nehmen. Da gibt es ARM (LPC2220) + TI (CC1100). Besser sind natuerlich 2. JTAG dran stecken stecken und los gehts.
hin- und herschickt, ist doch fast egal. Das unterscheidet sich gerade mal im HAL-Layer. Und vom CC1100 gibt es ja auch noch sparsamere Versionen. > Dazu musst du alle paar Wochen ein paar neue Batterien einsetzen > oder ständig Akkus laden. Das ist doch bei dem Antuino-Gedoehns doch erst recht
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Funksteckdosen Fa. Kopp, 868Mhz ?
passenden Sender. Ich habe den Chip neben dem Atmega48 auch noch einmal genauer beäugt, das ist kein SC1100 sondern ein CC1100E von Texas Instruments, ein Sub 1Ghz Tranceiver. Da das ein Tranceiver ist ist auch nicht ohne weiteres klar ob das Ding nicht vielleicht bidirektional arbeitet. http://www.ti.com/product/CC1100E Ich hatte gehofft das Jemand dazu Genaueres sagen kann oder gar das Steuerprotokoll schon einmal ermittelt hat. Gruß, Holm
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Funklösung gesucht
CC1100 von Chipcon oder den CC2420 das wär günstig, klein, energiesparend und du kannst schicken was du willst!
Hi Berti, danke für den Tipp, CC1100 sagt mir gar nix, mach mich aber mal schlau. Kriege ich hier keine Schwierigkeiten wegen der Menge an Modulen? Zum Teil müssen mehrere gleichzeitig senden. Gibt es hier eine Grenze? Bei Bluetooth
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LCD und i2C Problem
oberen Bits, deiner 4-Bit-Ansteuerung, immer auf "1" stehen. ASCII Ausgabe N 0100 1110 1100 1110 a 0110 0001 1110 1101 c 0110 0011 1110 1111 h 0110 1000 1110 1100 0010 0000 1110 1100 Gruß John
? Im von dir verlinkten Code teilen sich LCD und TWI Pin4 und Pin5. [code] /* Code under (cc) by Manuel Gonzalez, www.codingcolor.com http://creativecommons.org/license/cc-gpl Pins 12, 11, 5, 4, 3, 2 to LCD Analog pins 4 (SDA),5(SCL) to Chronodot Pins 6 (hour), 7(min) buttons Arduino
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uVision KEIL
TIM2->CR1 &= (~TIM_CR1_CKD_0 & ~TIM_CR1_CKD_1); /*keine Clock division*/ TIM2->CCER &= (~TIM_CCER_CC1E); /*deaktiviere Capture/Compare Output 1 Channel (um Parameter zu aendern)*/ TIM2->CCMR1 &= ~(TIM_CCMR1_CC1S_0 & TIM_CCMR1_CC1S_1); /*konfiguriere Capture/Compare 1 als Output*/ TIM2->CCMR1 |= (
*/ TIM2->CCER |= TIM_CCER_CC1E; /*aktiviere Capture/Compare Output 1 Channel*/ TIM2->PSC = (tim2_prescaler - 1); /*Prescaler setzen*/ TIM2->ARR = tim2_arr_value; /*Auto-Reload Register setzen*/ TIM2->CR1 |= (TIM_CR1_DIR)
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2 Programme in einem AVR
geklappt. Bin jetzt auf 430 kB herunter gekommen, also Bootloader eine Stufe kleiner gemacht: hfuse: 0xCC lfuse: 0xFF
Originalcode wiederherstellen kann. Beim avr-cdc habe ich als Linker Option "-Wl,--section-start=.text=0x1100" angegeben, damit wird ja einfach der komplette Code an Stelle 0x1100 geschoben, incl. Interrupt Tabelle und allem. Diesen Wert habe ich einfach blind festgesetzt, ein paar Byte vorher ist ja der Code
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Funkübertragung an rotierender Welle
wird dies über ein ZMD31050 aufgenommen, über I²C-Buss auf µC AT88 und dann über SPI an Transceiver CC2500 (2,4GHz und momentan max 500Kbps)weitergegeben. Es wird eine Lambda/4-Antenne verwendet, die aber aufgrund der Rotation der Welle immer wieder in Abschattung gerät und es dadurch zu Übertragungsproblemen
Hallo, der CC1100 kann auch 500kbps, aber man kommt damit nicht weit. Frequenz liegt dann bei ca. 868MHz. Wenn 250kbps reichen, ist der cc1100 ne gute Wahl. cu
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Protokoll ELV Funk-Temperatur-/ Luftfeuchtesensor ASH500
zusammenfassen könnte. Der Code unter https://boopfirmware.svn.sourceforge.net/svnroot/boopfirmware/boop/trunk/cc1100/ der den ASH500-Decoder enthält, ist nicht gerade leicht verständlich. Danke
Jumperkabel, da angepasstes Layout). Ich habe die Eignung der Transceiver (http://www.ti.com/product/cc110l) aber noch nicht geprüft, ich nehme an, dass es geht, da es mit der Betty mit einem Vorgänger-IC ( http://www.ti.com/product/cc1100 ) auch schon geklappt hat. Die obligatorische Frage: ist das
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LCD + Wert (aus ADC) ausgeben
-> 1011 0010 ) ------------------------------------------- 1100 0110 Da in diesem Ergebnis das MSB gesetzt ist, handelt es sich wieder um eine negative Zahl. Nur welche? 1100 0110 -> 0011 1001 -> 0011 1010 Und das ist das Bitmuster fuer 58. Also
und 1100 0110 ist ganz einfach die Zahl 198. -3 + 5
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bit invertieren
mirror (uint8_t val) // 208 Bytes { uint8_t out; // 0000 1000 0100 1100 0010 1010 0110 1110 0001 1001 0101 1101 0011 1011 0111 1111 uint8_t reverse[16] = { 0x00, 0x88, 0x44, 0xCC, 0x22, 0xAA, 0x66, 0xEE, 0x11, 0x99, 0x55, 0xDD, 0x33, 0xBB, 0x77, 0xFF };
mirror4(uint8_t val) // 34 Bytes, 26 Cycles { // 0000 1000 0100 1100 0010 1010 0110 1110 0001 1001 0101 1101 0011 1011 0111 1111 static uint8_t reverse[16] = { 0x00, 0x88, 0x44, 0xCC, 0x22, 0xAA, 0x66, 0xEE, 0x11, 0x99, 0x55, 0xDD, 0x33, 0xBB, 0x77,
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MSP430F1611 TimerA Interrupt Problem
BIS #0x800,R14 ; 0xFFE8 Port 1 RETI TIMERA1_ISR: BIS #0x400,R14 ; 0xFFEA Timer A CC1-2, TA RETI TIMERA0_ISR: BIS #0x01,R13 ; 0xFFEC Timer A CC0 RETI ADC12_VECTOR_ISR: BIS #0x100,R14 ; 0xFFEE ADC RETI USART0TX_VECTOR_ISR: BIS #0x80,R14 ; 0xFFF0
#0x10,R14 ; 0xFFF6 Comparator A RETI TIMERB1_VECTOR_ISR: BIS #0x08,R14 ; 0xFFF8 Timer B CC1-2, TB RETI TIMERB0_ISR: BIS #0x04,R14 ; 0xFFFA TIMER B CC0 RETI NMI_ISR: BIS #0x02,R14 ; 0xFFFC Non maskable RETI ;-------------------------------------------
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Anfängerfrage: How to start with CC1110
Ach, äh, nee... habe CC1100 gelesen. Sorry.
#1912292: > Wo steht denn eigentlich, daß auf dem Board ein 8051 ist? Im Datenblatt: "The CC1110Fx/CC1111Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC1101 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and
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STM32 Input Capture an PC9
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4, ENABLE); } void TIM3_IRQHandler(void) { static uint16_t pos=0; static uint16_t t1=0; static uint16_t t2=0; if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC4) == SET) { // Interrupt Flags
static uint32_t u32Measurement; extern uint32_t u32Frequency; if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC4) == SET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC4); if(u16CaptureNumber == 0) { u16CaptureNumber = 1; u16Capture1 = TIM_GetCapture4(TIM3); } else {
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LCD bleibt dunkel
0x02 // Cursor home: 0b 0000 0010 #define LCD_ON 0x0C // Cursor invisible: 0b 0000 1100 #define LCD_OFF 0x08 // Display off: 0b 0000 1000 #define POS_01 0x80 // Line 1 - Column 0 0b 1000 0000 #define POS_02 0xC0 // Line 2 - Column 0 0b 1100 0000 // definition
0x02 // cursor home 0b 0000 0010 #define LCD_ON 0x0C // cursor invisible 0b 0000 1100 #define LCD_OFF 0x08 // display off 0b 0000 1000 #define POS_01 0x80 // line 1 - column 0 0b 1000 0000 #define POS_02 0xC0 // line 2 - column 0 0b 1100 0000 #define LCDPORT
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RFM12 steuert Funksteckdosen
Dann die Funksteckdosen doch lieber mit http://bettyhacks.com/ samt CC1100 (2-FSK, GFSK, and MSK supported as well as OOK and flexible ASK shaping) steuern.
Der CC1100 ist für 4.50€ bei fahr-Nell erhältlich. UND: Er hat ein RICHTIGES Datenblatt. ;o) Ich will mich gar nicht zu weit aufs Thema Steckdose stürzen. Ich will eigentlich Daten mit dem Schieberegister
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Zahlenwerte in Gleitkommazahl umwandeln in c
> 3000 = 1500 * 2^1 > mantissa exponent > > 1500 is encoded as > 0 101 1101 1100 > sign mantissa > - changing the sign as of 1500 to -1500 gives: > 1 010 00100100 > sign mantissa > - as the final result we get: > S E E E E M M M M M M M M M M M Value > 1 0 0 0 1 0 1
Buchegger schrieb: >> Da muss man dann auch mal eine >> Berechnung in einzelne Statements zerlegen (z.B. CC5X). > > Dann ist er allerdings wirklich mies. Naja, ist eben die (kostenlose) Light-Version des CC5X-Compilers. Mit dem hatte ich meine ersten Gehversuche mit uCs (PIC12F509) gemacht. Ich meine mich
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CC2500
Datenfunk im 2,4 GHz-Band mit CC2500. Der CC2500 ist ein Datenfunk-IC von Texas Instruments Norwegen (der Hersteller Chipcon wurde 2006 von TI aufgekauft). Funkmodule mit CC2500. CC2500EMK Evaluation Module 2.4 GHz MSP430 Wireless Development
die Seiten 93-95 lassen den Drucker abstürzen) AN 049 Software for CC1100/CC2500 and MSP430 – Examples and Function Library Design Note DN503 SPI Access Design Note DN506 GDO Pin Usage Design Note DN500 Packet Transmission Basics Design Note DN400 Interfacing CC1100 -
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[V] ne Menge Bauteile
x 79L12 Spannungsregler SO8 2,00 € 25 x 93C66BN6 EEPROM 4K DIL8 3,00 € 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 3,00 € 25 x AQY212SZ Photomosrelais 3,00 € 25 x AQY221 Photomosrelais 3,00 € 10 x AT89C51CC01 8051 + CAN 3,00 € 10 x AT89S8252 8051 8K Flash
Switching Controller 33063P SO8 3,00 € 10 x Flash 28F02 256K*8 PLCC40 2,00 € 10 x AT89C51CC01 8051 + CAN 3,00 € 100 x LSPT670 SMD LED rot 3,00 € 100 x LTT673 SMD LED gruen 3,00 € Grüße, Markus
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8 Bit in 16 Bit wandeln
eine "doppelte" 16 Bit Variable machen? Beispiel: 8Bit : 1010 1010 soll das werden: 16Bit : 1100 1100 1100 1100 Vielend Dank für eure Hilfe. Gruß Toby
unsigned char table[] = { 0x00,0x03,0x0C,0x0F, 0x30,0x33,0x3C,0x3F, 0xC0,0xC3,0xCC,0xCF, 0xF0,0xF3,0xFC,0xFF, } big[0] = table[small & 15]; big[1] = table[small >> 4]; return *(unsigned short*) big; } (nicht getestet, deshalb ausprobieren!) Gruss Jörg
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Transceiver CC1101 - Alternative welche mehr als 10mW hat
Hallo ! haben bei einer Funkapplikation den CC1101 verwendet. Reichweiten im freien Feld ca. 350 m. (868MHz,10mW) Leider bin ich beim CC1101 mit 10mW beschränkt ;( Nun würden wir für eine andere Applikation einen Transceiver suchen, welcher eine
wäre das einzige, was überhaupt ins Raster passt. Ob du damit viel glücklicher wirst als mit einem CC1100 wage ich zu bezweifeln. Adaptive Network Solutions fällt mir gerade noch ein, die schreiben, dass sie für ihren @ANY900 Modul bis zu 500 m weit kommen: http://www.an-solutions.de/products/
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PCA 9533 mit einem UNO ansteuern
? Ist die Adresse richtig ? Such mal den Bus nach I2C Teilnehmern : http://playground.arduino.cc/Main/I2cScanner 2. Versuch mal ein Register vom 9533 zu lesen. LG
Habs mal den Ausschnitt im Anhang gepackt wo ich geguckt hab. PCA9533/01 slave address: B 1100 0100 - 64 DEC
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STM32 - Timer - oder besser wo finde ich genaue Infos zum CCER Register
((uint16_t)0xDFFF) 00102 #define CCER_CC1NP_Reset ((uint16_t)0xFFF7) 00103 #define CCER_CC2NP_Reset ((uint16_t)0xFF7F) 00104 #define CCER_CC3NP_Reset ((uint16_t)0xF7FF) 00105 #define CCER_CC1E_Set ((uint16_t)0x0001) 00106 #define CCER_CC1E_Reset ((uint16_t)0xFFFE) 00107 #define CCER_CC1NE_Reset ((uint16_t)0xFFFB) 00108 #define CCER_CC2E_Set ((uint16_t)0x0010) 00109 #define CCER_CC2E_Reset
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Betty Boop Projekt Swisscom \ Pollin Hardwareversion 2 Boop.bin Download
compiled-in ram image Info : starting ram upload Info : ram upload complete, total bytes: 0x000049CC Info : ram uploaded Info : executing code at ram address 0x40000200 Info : code execution started 0x40000200 Info : opening ram tool Info : opened ramtool Info : opening flash0 image boop_rom.bin
Sendemodul > sein, welches man nachrüstet. Für 433 MHz wäre das vermutlich nicht nötig, da der verbaute CC1100 auch AM können sollte, bzw. OOK. Die ELV20 werden ja schon in der Boop 0.9.1 unterstützt, mangels ELV20 Teilen habe ich das aber nie ausprobiert. Da der CC1100 auch empfangen kann, sollte eine Erweiterung
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Unidirektionale 1 km Verbindung mit niedriger Datenrate
Funkmodule wie z.b. diese: http://www.ebay.com/itm/NEW-2pcs-Wireless-RF-Transceiver-Module-433Mhz-CC1101-CC1100-RF1100SE-Antenna-/251174999449?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7b325599 nehmen, und bei einem die Antenne abschrauben und einen PA anschliessen: http://www.ebay.com/itm/321161244827?ru=http
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Lichtmessung, PhotoDiode. Was brauche ich?
Photodiode stoße ich jedoch auf einige bedenken. Viele Dioden haben eine Wellenlängenangabe. z.B. 400-1100nm. Alles >750 ist IR und alles unter <400 ist UV. Nur was ist für mich am besten geeignet? Wäre sehr interessant da mal mehr Informationen zu haben. Gerne auch allgemein damit ich für andere Projekte
index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=47506;GROUPID=3045;artnr=A+906011;SID=14UQOB1H8AAAIAAAZ9b849fc343cc40c80ba1153e7efe292384f5 In reihe mit einem anderen Widerstand und den Mittelabgriff an den ADC. Würde das schon reichen?
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Wieso sind SMD Dioden eigentlich so groß?
oder in 0402, CDSQR4148 ... die SD1100 (http://www.vishay.com/docs/93535/sd1100cc.pdf) wird auch auf einer surface montiert.
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[V] Reste again
3,00 € für die angegebene Menge * Porto/Versand geht extra zum Selbstkostenpreis. 10 x AT89C51CC01 8051 + CAN SMD PLCC 25 x ADUM1100 iCoupler SO8 25 x AQY212SZ Photomos Relais 40V, 120mA 5 x A6821SLW-T SOL16 DABiC-5 8-Bit Serial
25 x ADUM1100 iCoupler SO8 25 x AQY212SZ Photomos Relais 40V, 120mA 25 x BTS4141N, Highside Power switch
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XMC: PWM (LED und Servo), UART (DMX und Debug) (Tutorial für Keil uVision 5)
von 1-2ms Länge. Über die Länge des Impulses wird der Stellwinkel des Servos vorgegeben. Da der XMC1100 nur die CC40-Unit mit vier PWM-Channels hat, drei davon jedoch schon für die RGB LEDs benötigt werden, müssen sich die beiden Servos einen PWM-Channel teilen. Dies geschieht in der Interrupt Routine
= 0 ist CR(S) immer noch größer als PR(S): der Output wird nicht geschaltet. // Period Value CCU40_CC41->PRS = PWM_RESOLTION; // Compare Value CCU40_CC41->CRS = PWM_RESOLTION - PWMTABLE[dim1_m] +1; Wichtig ist noch anzumerken, dass nach dem Schreiben der neuen Werte in das Shadow-Compare-Register CRS
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lineare Konstantstromquelle für HighPower LEDs 1400mA 12V
#3 http://www.ebay.de/itm/30W-Constant-Current-LED-Driver-1100mA-DC10-33V-XPG-XTE-XPE-DIY-Flashlight-/131573200963?hash=item1ea25fb843:g:HB8AAOSwstxVLlVQ #4 http://www.ebay.de/itm/Hot-Max-46W-Constant-Current-LED-Booster-Driver-1500mA-7V-25V-Boost-98-DIY-Light
Schaltelektronik könnte ich tatsächlich 4 LEDs (3,0V) in Reihe schalten, und jede XML würde dann 1100mA ziehen, ok. Jetzt steige ich aber doch auf einen noch stärkeren LED Typ um, der Cree XP-L V5 oder V6. Wenn ich da auch 4 LEDs in Reihe setze, sollten sie so um die 1250mA ziehen. Das geht
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Berker FunkBus (Funkschalter) 433Mhz Prüfsumme?
:0010 subtype:1100 serial:0111100111111010 state:0101 data:0000000000001100 cs:11101 received bytes: 2C 79 FA 50 00 CE : checksum = ok bitString: 0010110001000001011110100101000000000000100101111 Formatted: type
:0010 subtype:1100 serial:0100000101111010 state:0101 data:0000000000001100 cs:01011 received bytes: 2C 41 7A 50 00 C5 : checksum = ok ------------------------------------------------------------------
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Probleme mit einem Programm In C für PIC 12F629
Suche nach einer Lösung für mein Problem , habe ein Programm in CC5X C geschrieben für PIC 12F629 . Habe aber nun den Fehler das wenn ich an den Ausgänge verschidene Blinkgeschwindigkeiten ausgebe Blinkt immer nur der lette in der Kette vom Programm ,finde einfach nicht
1 PIR1 = 0b.0000.0000; // PIR1 PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 1 OSCCAL = 0b.1111.1100; // OSCCAL OSCILLATOR CALIBRATION REGISTER WPU = 0b.0000.0000; // WPU WEAK PULL-UP REGISTER