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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
UART_RX : Gibt den Port und die Bitnummer für die seriellen Empfangsdaten an. Das Beispiel UART_RX=D0 nimmt Bit 0 des D Ports für den seriellen Eingang. UART_TX : Gibt den Port und die Bitnummer für die seriellen Sendedaten an. Das Beispiel UART_TX=D1 nimmt Bit 1 des D Ports für den seriellen Ausgang
0 -DSUPPORT_EEPROM=1 -DNO_EARLY_PAGE_ERASE=1 -DLED=p -DUART=00 -DSOFT_UART=01 -DUART_RX=pD0 -DUART_TX=pD1 -DF_CPU=16000000 -DHFUSE=hexDE -DLFUSE=hexFF -DBOOT_PAGE_LEN=512 -DVerboseLev=2 -c -o optiboot.o optiboot.S ------
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
MAX3232 ATmega32 mit 6,25 MHz vom ENC28J60 takten (CLKOUT) Betrieb mit Gleichspannung: Dioden D2 und D5 durch Drahtbrücken ersetzen, D1 und D4 nicht bestücken (komplette Entfernung des Brückengleichrichters, beinhaltet Verlust des Verpolungsschutzes) Diode D2 bestücken, D5 durch Drahtbrücke ersetzen, D1 und D4 nicht bestücken (Brückengleichrichter durch Verpolungsschutze ersetzen) ??? Ist dies nicht kontraproduktiv? Bei mir wurde durch D2-Bestückung die Eingangsspannung von ca. 5,2 V am LM317T
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Relais mit Logik ansteuern
fließt Strom über die Kontakte K1, S1 und D1 und D2 an die Spulen von K1 und K2, wodurch der Kontakt K2 öffnet. K1 bekommt nun nur noch über K1, S1 und D1 Strom. S1 wird zum 2. Mal gedrückt und hängt sehr kurz in der Luft. Die Selbsthaltung
von S1 muss schneller sein als die Abfallzeit der Relais K1 plus K2! S1 schaltet komplett um, die Selbsthaltung für K2 läuft nun über S1, K2. K1 fällt ab, da es weder über K2 noch über D1 versorgt wird. S1
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Modulares Board
/ 5 PB5 - Port B / 6 PB6 - Port B / 7 PB7 - Port B / 8 PD0 - Port D / 1 PD1 - Port D / 2 PD2 - Port D / 3 PD3 - Port D / 4 PD4 - Port D / 5 PD5 - Port D / 6 PD6 - Port D / 7 PD7 - Port D / 8 PC2 - Taster 1 PC3 - Taster 2 PC4 - Taster 3 PC5 - LED 1 PC6 - LED 2 PC7 - Lautsprecher
Bestückungsdruck Die Schaltung. Die Schaltung des Netzteil mit +5V/3,5A und +12V/3,5a Bauteile. IC 1 – LM 2576/12 IC 2 – LM 2576/5 C1 - Elko 1000/50V C2,C5 - Elko 470/50V C3,C6 - Elko 470/25V C4,C7 - 100nF R1 – 470 Ohm R2 – 180 Ohm D1 - P600A D2,D3 - SB 590 D4,D5 - LED 3 mm 20mA L1,L2 - Speicherdrossel
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Hantek Protokoll
0x01 - Default Setup Taste 0x16 0x01 - Save to USB Taste 0x17 0x01 - Math Menu Taste 0x18 0x01 - CH1 Menu Taste 0x19 0x01 - CH1 Position links drehen 0x1A 0x01 - CH1 Position rechts drehen 0x1B 0x01 - CH1 Position drücken 0x1C 0x01 - CH1 Volts/Div links drehen 0x1D 0x01 - Ch1 Volts/Div rechts drehen
0x01 - Default Setup Taste 0x16 0x01 - Save to USB Taste 0x17 0x01 - Math Menu Taste 0x18 0x01 - CH1 Volts/Div + 0x19 0x01 - CH1 Volts/Div - 0x1A 0x01 - CH1 Position + 0x1B 0x01 - CH1 Position - 0x1C 0x01 - CH2 Position + 0x1D 0x01 - CH2 Position - 0x1E 0x01 - CH2 Volts/Div + 0x1F 0x01 - CH2 Volts/Div
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Atmel Studio
2 (Build 1563) Full Installer MD5: 3E0447826DC4B5FD42A5F73F6911E458 SHA-1: 60EFF100EF245B9BBF7910CBD369F7778A110C82 SHA-256: DCD97A19B016F600477A1758FEA2353D4BD980C644CBD6A89D03647E0728A1B8 (775MB, updated February 2015) Atmel Studio 6.2 Service Pack 1 (Build 1502) Full Installer
SHA-1: D482D69E10AD61ED5784D797F98EABB30B2FF30A SHA-256: 689EBDB03EFCB4E3EC403F80CD2D0B63A01A492FEFD96F9D5969A5698DAB2FDC (735MB, updated May 2014) Atmel Studio 6.2 beta Full Installer (728MB, updated February
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Diskussion:Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
Kraftfahrzeugtechnik"-Zeitschrift beschrieben. Das funktionierte wohl sehr gut. Solange ich aber noch den H1-1 Vergaser als Basis für die Gemischaufbereitung benutze, wird das wohl nix. Dieser Vergaser hat eben keinen Leerlaufvergaser den man einfach so abschalten kann. Da bleibt dann wirklich nurnoch die Zündung
Adresse habe, veranlasse ich alles weitere. XMC4400 Motor Control Kit Oder XMC4500 Automation Kit#1 Viele Grüße aus Neubiberg 8<------------ Gruß, Felix
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UV-Belichter-Timer mit AVR
angezogen und sämtliche LED-Segmente leuchten) weit mehr Spannung als erwartet abgibt. Daher können für D5…D8 auch problemlos normale 1N400x eingesetzt werden. Anmerkung zu L1. Die 10-µH-Drossel L1 könnte hier auch durch einen 47-Ω-Widerstand (bzw. durch eine Drahtbrücke) ersetzt werden, da zur Auswertung
4U63181306437 Box4U Reichelt C7 TAJB106K020RNJ Kyocera AVX Reichelt C9 ECQUAAF104M Panasonic Reichelt C10…C12 (1 mF, 16 V, RM 5) (?) Reichelt D5…D8 SB140 Diotec Reichelt D9 LC-204VL Rohm Pollin F1 Feinsicherung 5×20 mm, 5 A, mittelträge Eska Pollin H1 SK 13/35 AL-220 Fischer Reichelt J1, J3 CTB2202/2 Camdenboss
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AVR Transistortester
de la résistance de 680 Ohm raccordée au pin PB2, un signal avec une fréquence variable entre 1 Hz et 2 MHz peut être émis via le port TP2. Le port TP1 est alors raccordé à la masse. Variateur d'impulsions au port TP2 à fréquence fixe et rapport de la largeur d'impulsion variable. Dans cette fonction, le compteur 1 est utilisé comme compteur à 10 bits. Le port TP1 est raccordé à la masse. La largeur d'impulsion peut être augmentée de 1% par une pression courte de la touche, et de 10% par une pression longue. Une
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AVR Typen
12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega32d4 32 1 4 4 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega64d4 64 2 4 4 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega128d4 128 2 8 8 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega64d3 64 2 4 4 50 32 1,6 - 3,6 16-CH @ 12-Bit 0 18 5 2 2 3 TQFP64 ATxmega128d3 128 2 8 8 50 32 1,6 - 3,6 16-CH @ 12-Bit 0 18 5 2 2 3 TQFP64 ATxmega192d3 192 2 16 8 50 32 1,6 - 3,6 16-CH @ 12-Bit 0 18 5 2
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
intern: J31 USB Port3, J46 USB Port2 2x extern: J30 USB Port4 (Frontpanel), CON9 (rückwärtiger USB Port1, unterhalb der RJ45-Buchse) Pinout: Pin1: +5V (Rot) PIN2: D- (Weiss) PIN3: D+ (Grün) PIN4: GND (Schwarz) 2x RS-232 1x intern, Pinbelegung (J33) PIN1: GND PIN2: TX (Board->PC) PIN4: RX (PC->Board) 1x
00 0 01 EXIT 02 8 03 INFO 04 4 05 Stumm 06 HELP 07 OK 08 2 09 REC 0B Marker 0C 6 0E Down 0F V- 10 1 11 AV 12 9 13 Right 14 5 15 Archiv 17 P- 18 3 19 Up 1A Yellow 1B Left 1C 7 1D Stop/LIVE 1E RED 1F V+ 40 MORE 41 LIST 42 FFWD 44 Chap- 46 Play 48 TV 49 # 4A GREEN 4C EPG 4E SLOW 50 P+ 51 * 52 POWER 54
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AVR-Tutorial Bestellliste
, 5x11mm, RM 2,0mm 5 0.20Euro D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 1 0.40Euro OSZI 8,000000 Quarzoszillator, 8,00 MHz 1 1.90Euro D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 1 0.21Euro GS 40 IC-Sockel,
, RM 2,0mm 5 0.20 D-SUB ST 25US D-SUB-Stecker, 25-polig, gewinkelt, RM 7,2 1 0.40 OSZI 8,000000 Quarzoszillator, 8,00 MHz 1 1.90 D-SUB BU 09US D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 7,2 1 0.21 GS 40 IC-Sockel, 40-polig, doppelter
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RS-232
wikitable" style="width:50em" + RS-232 Steckerbelegung 9pol 25pol Signal Richtung Bezeichnung Anmerkung 1 8 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
dem RxD-Eingang des PC verbunden (Pin 2 bei DB9-Steckern), ggf. der Eingang (RxD des Controllers vom Empfänger des MAX232) mit TxD des PC (Pin 3 bei DB9), Masse des DB9-Steckers ist Pin 5. Je nach Betriebssystem
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AVR - Die genaue Sekunde / RTC
Berechnung der Teilerfaktoren benötigt wird. Lösung. Speziell für den AVR kommen Quarze im Bereich 1MHz bis 20MHz zum Einsatz, d.h. in einer Sekunde werden 1.000.000 bis 20.000.000 Zyklen durchlaufen (Zyklen pro Sekunde = Frequenz). Möchte man eine Sekunde messen, kann man somit die entsprechende Anzahl
muss man nur noch, dass das Nullsetzen des Timers erst einen Zyklus nach dem Comparematch erfolgt, d.h. eine Periode der ISR ist ORC1A + 1 Timertakte lang. Anmerkung: In diesem Beispiel wird die Zahl 256 in einer 8-Bit Variablen gespeichert. Eigentlich geht das nicht, denn bei der Initialisierung wird
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Filter
um 3dB abgeschwächt. Der einfachste digitale Tiefpass ist ein rückgekoppelter Akkumulator vom Typ Y(t+1) = Y(t)*(1-k) + I*k, wobei I der Inputwert, k der Dämpfungswert und Y der Ausgangswert sind. Hochpass
DFC: C1=-1.494553 C0= 0.558423 D0= 0.015967 D1= 0.031934 D2= 0.015967 (das sind die gesuchten fünf Werte) DFC: 0x5fa7 0x8ef4 0x0416 0x82d 0x0416 (skaliert mit -16384 bzw. +65536) Für höhere Ordnungen speisen
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Motoransteuerung mit PWM
Leerlaufdrehzahl ist proportional zu dem Tastverhältnis: Schaltungsvarianten. Mosfet mit Freilaufdiode, 1-Quadrantensteller. Die einfachste Schaltung besteht nur aus Transistor T1, dem Motor, der Freilaufdiode D1, dem Kondensator C1, sowie der eigentlichen PWM-Erzeugung und dem Mosfettreiber. In der Einschaltphase
10V mehr als die Betriebsspannung V+ notwendig. Diese wird über die Bootstrapschaltung aus C2 und D1 erzeugt. Ist Q1 durchgesteuert, läd sich C2 über D1 auf. Schaltet anschließend Q1 ab und Q2 ein, wird dessen Ansteuerspannung aus C2 entnommen. Da Q2 nun VS mit V+ verbindet, steigt auch das Potential
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RPi als D/A-Wandler
. Zugleich wird das erste LED-Icon beim Output Pin 1 rot sowie das zugehörige LED-Icon blau. d. Rechts ist der Schaltzustand der Relais, die zu Beginn genutzt werden, im Grundzustand dargestellt (jeweils der mittlere und obere Kontakt sind kurzgeschlossen
ist damit die programmgesteuerte Umsetzung eines 0/1 Signals in z.B. eine 0V/15V Spannung erreicht. d. Da wir bald verschiedene Steuerspannungen schalten wollen, geht es jetzt darum herauszufinden, bei welcher Spannung unser Nutzgerät gerade noch bewegt
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
Falls bestückt können mehrere JTAG-Kabel gleichzeitig benutzt werden. + Rest Menge Bauteil Wert Größe 1 D1 1SMA5915BT3G SMB 2 D2, D3 BAT54 SOD323-W 1 D4, D5 DUO-LED * DUOLED5MM 1 LED1 rot * SMD0805 1 LED2 grün * SMD0805 1 Q1 Quarz 24MHz HC49U-V 2 Q2, Q4 BSS138 SOT23 1 Q3 BC856BSMD SOT23 1 SV1, SV2 abgewinkelter 2x7 Pinheader ** ML14L 1 JP3 Pinheader 1x2 JP1Q 1 X1 USB-Buchse Type-B LUMBERG241103 1 - Isolierscheibe für Quarz * Je nach verwendetem Gehäuse LED1 und LED2 oder D4 oder D5 bestücken ** Je nach verwendetem Gehäuse SV1 oder
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Pony-Prog Tutorial
auch die Fuses bei den AVRs setzen, muss dabei aber sehr aufpassen: Die Fuses sind im AVR invertiert, d.h. 0 = ein und 1 = aus. Das steht auch so im Datenblatt. Ponyprog invertiert das wieder (steht auch da, allerdings in dunkelgrau auf hellgrauem Grund), d.h. 0 = aus und 1 = ein. Jetzt scheint wieder
von D-IN sparen) erwies sich als zu problematisch. Vermutlich war der verwendete Transistor zu langsam. Die Einstellungen in Ponyprog: (o) Serial SI Prog I/O (o) COM1 [ ] Invert Reset [v] Invert D-IN [ ] Invert
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SMD One Wire Adapter im Sub-D Gehäuse
Aktiver One Wire Adapter, der in ein Sub-D Gehäuse passt Nach dem 1-Wire Adapter von: owfs.org. Die Schaltung funktioniert mit einem USB Seriell Adapter. Wahrscheinlich passt die Platine auch in Sub-D Gehäuse mit RJ11 Buchse (Cisco Consolen Stecker
: Schaltplan und Board. Reichelt Stückliste. 1* 1N 4148 SMD Gleichrichterdiode SMD, Mini Melf , 100V, 0,15A 1* D-SUB BU 09 D-SUB-Buchse, 9-polig, Lötkelch 1* KAPPE CG9G D-SUB-Kappe für 9-polig D-Sub, Kunststoff 2* LL 103A SMD Schottky-Diode, Minimelf
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Temperatursensor
etc. viel geringer als beim LM335 Vorteile: relativ billig (Reichelt 0,54 ) Nachteile: benötigt A/D-Wandler Bereich 0°C-70°C Ähnliche ICs: AD592 (Ausgangsstrom 1µA pro Kelvin, absolute Temperatur) Reichelt: 3,75 €, Conrad 174912 8,50 B511N (geistern im Osten aus DDR-Beständen noch herum) wie AD592
ein digitales Signal überführt. Die Datenkommunikation erfolgt über ein 1-Wire-Interface, wodurch man am Mikrocontroller mit nur einem einzigen I/O-Pin auskommen kann. Außerdem beherrschen sie die parasitäre Stromversorgung, d.h., man braucht für Daten und Stromversorgung
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Ultraschallentfernungsmessung mittels FPGA
, seg3 für Zentimeter VHDL-CODE. Pinbelegung. NET "clk" LOC = AA12; NET "seg1[0]" LOC = 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 "seg2[5]" LOC = C17; NET "seg2[6]" LOC = E17; NET "seg2[7]" LOC = A19; NET "seg3[0]" LOC = D19; NET "seg3[1
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Powerline mit AVR
C1206 rcl NPO-G1206 100P C6 10nF C-EUC1206 C1206 rcl X7R-G1206 10N C7 1nF C-EUC1206 C1206 rcl NPO-G1206 1,0N C8,C11 22µF CPOL-EUE2-5 E2-5 rcl C9,C10 100nF C-EUC1206 C1206 rcl X7R-G1206 100N D1,D4 Schottky DIODE-D-2.5 D-2.5 diode D3 1n4148 DIODE-D-2.5 D-2.5 diode 1N 4148 F1 SHK20L SHK20L fuse PL 120000 IC1 uA741D uA741D SO08 linear µA 741 SMD IC2 78L05 78XXS 78XXS v-reg µA 78L05 IC3 ATTINY2313-20S ATTINY2313-20S SO20L avr ATTINY 2313 SO JP1 AVR-ISP-6 AVR-ISP-6 AVR-ISP-6
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Digitale Signalverarbeitung
Phasengang -> keine Phasenverzerrungen Ordnungen oft im zwei- bis dreistelligen Bereich Beispiel. Seien D(0), D(1) ... D(t) die eingehenden Daten, so wäre Y(t) = 1/k * (D(t) + D(t-1) + D(t-2) + ... + D(t-k)) ein einfaches FIR-Filter der Ordnung "k", das als gleitender Mittelwert bezeichnet wird. Im Gegensatz
niedrigere Ordnung ausreichend -> weniger Rechenaufwand Ordnung üblicherweise < 10 Beispiel. Seien D(0), D(1) ... D(t) wieder die eingehenden Daten, wie oben und Y(t-1) der um einen Berechnungsschritt zeitlich verzögerte Wert des Filterausgangswertes Y(t), dann wäre Y(t) = Y(t-1) * (1-k) + D(t) * k
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Diskussion:Kennzeichnung von Halbleitern
oft anders zu JEDEC zuerst war der Vorläufer ein RMA-Röhren-Code, mit dem Aufkommen der Halbleiter: 1 = No heating N = crystal, Halbleiter die erste Zahl war beim ersten EIA/JEDEC-370-Code der "p-n junction count" = Anzahl der Halbleiter- Übergänge, erst später bürgerte sich ein Anschlußzahl-1 1 - Diode
Buchstabe O = unbeheizt oder Halbleiter zweiter Buchstabe: A-Diode C-Triode, bei Halbleiter Transistor D-Leistungstype Y-Gleichrichter Standard-Typen 2 Buchstaben + 3 Zahlen Industrietypen 3 Buchstaben + 2 Zahlen als dritter meist XYZ Pro-Elektron übernahm 1966 nur bedingt die alte Bedeutung des zweiten
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
31 Pin K 10 an IC 5 UART1_RXD 32 Pin U 17 an IC 5 BOOT2 33 Pin 9 an IC 23 unbekannt 34 Pin D 19 an IC5 CSPI2_SCLK 35 Pin C 14 an IC5 TIN 36 Pin C 19 an IC5 CSPI2_SS1 37 Pin D 18 an IC5 CSPI2_SS0 38 Pin E 19 an IC5 CSPI2_MOSI
Motorola Inc Jan 1 00:00:03 imx21 daemon.info klogd: hmp4d: base_port=0x10026800 irq=50 Jan 1 00:00:03 imx21 daemon.info klogd: hmp4d: module inserted Jan 1 00:00:03 imx21 daemon.info klogd: hmp4e: base_port=0x10026c00
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Altera Max10 Breakout Board
row mittels Adapter oder Ribbon cable mit Klemmstecker (Seite1: 1.27mm single; Seite2: 2.54 double) S6. Optionale Bestückung mit 1.27mm THT double row für zusätzliche GND pins (A5, SI) Details (Spezifikation). D1. Pin header an allen 4 Seiten D2. Zwischen QFP und pin header: top layer für Signal; bottom layer GND (A5, SI) D3. (Fast) alle caps direkt unter das QFP (D2) D4. Möglichst wenig Überschneidungen der Power Traces (SI) D5. 0612 caps für HF decoubling (A4, SI, PDN) D6. Pcb thickness: 0.6mm oder 0.8mm (SI, PDN) D7.
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Haustelefon
. Der Schaltplan läßt sich grob in 4 Teile gliedern: Rohspannungserzeugung: Brückengleichrichter BR1 und Siebkondensator C4 erzeugen eine Rohspannung von ca. 30V, die für die Sprechspannung und die Versorgung des µC verwendet wird. LD1 dient als Einschaltkontrolle. Die Dioden D1-D3 und Kondensatoren
ZD2 und C5 dienen der Stabilisierung bzw. Filterung des Teststroms. Stabilisierung Sprechspannung: R1, ZD1 und LD1 erzeugen eine stabile Spannung von ca. 20V an der Basis von T1. T1 arbeitet als Emitterfolger und erzeugt so die Sprechspannung von ca. 18V nach der Entkopplungsdiode D6. Diese Spannung
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LCD
Using DS18B20 NOKIA 3510i. resolution : 97x65 pixel display area : colours : 256, 4096 controller : S1D15G14 backlight : adj contrast : Datei : Nokia 3510i LCD.pdf NOKIA 6100. resolution : 130x130 pixel display area : 27 x 27 mm colours : 256, 4096 (4096 colours supported since v 1.97.8) controller :
Not tut. Display Controller Datenblätter. Datasheet : Datasheet_LDS176.pdf Datasheet : Datasheet_S1D15G00_REV1_0.pdf Datasheet : Datasheet_S1D15G14E.pdf Datasheet : Datasheet_Epson_S1D13305.pdf Datasheet : Datasheet_HM628128D.pdf Datasheet : Media:Datasheet_SED1330F-1335F-1336F.pdf Projekte. Projekte
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GoFlexHome
architecture: 5TE CPU variant : 0x2 CPU part : 0x131 CPU revision : 1 Cache type : write-back Cache clean : cp15 c7 ops Cache lockdown : format C Cache format : Harvard I size : 16384 I assoc : 4 I line length : 32 I sets : 128 D size : 16384 D assoc : 4 D line length
vsftpd.pem UART-/JTAG-Stecker. Auf der Platine befindet sich eine 10-polige Stiftleiste im 2mm Rastermass (J1). Die Belegung ist wahrscheinlich identisch zur Dockstar bzw. GoFlex Net, siehe auch: Dockstar#UART.2FJTAG-Stecker Zumindest die Pins GND, UART TxD und UART RxD sind gleich: 9 7 5 3 1 10 8 6 4 2 RX TX
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Reichelt-Wishlist
sot23 mit internen Widerständen für Basis und PullUp/Down * Dual N-Kanal-MOSFETs z. B. Diodes DMN63D8LDW-7 (260 mA/30 V/2,8 Ohm, 1,5V U_GSth) oder Nexperia BSS138BKS,115 (320 mA/60V 1 Ohm, 1,1 V U_GSth); ideal für I2C-Levelshifter | TVS-Diode für RS-485: Bourns CDSOT23-SM712 | Ideale Diode TI LM66100
GlobalTop PA6H, GPS Receiver(MediaTek MT3339)| GlobalTop GPA externe GPS Antenne (SMA, 2 m) FGPANE1RHA2 | = Bereits im Sortiment = Schnelles statisches RAM 128kB (10, 12, 15 oder 20ns, z. B. Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) | | | (von ISSI und Cypres) SK574 100 SA | LM1117MPX
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DockstarDebianSqueeze
Die Dockstar direkt mit einem PC verbinden OHNE DHCP! Ganz einfach per host $ ifconfig eth0 169.254.1.0 host $ nmap -e eth0 -sP $(printf "169.254.%d.%d" 0xbe 0xef) wobei 0xbe 0xef die letzten beiden stellen der MAC (siehe Aufkleber Gehaeuseunterseite) sind. Alternativ das ganze Subnetz scannen: host
Datei /etc/auto.media erstellen und darin die UUID der USB-Devices eintragen. dockstar $ blkid /dev/sda1: UUID="99a0bf9c-2310-4167-a4e3-e6e571aeb91d" TYPE="ext2" /dev/sda2: TYPE="swap" /dev/sdb1: UUID="99a0bf9c-2310-4167-a4e3-e6e571aeb91e" TYPE="ext4" dockstar $ nano /etc/auto.media /etc/auto.media: disk
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
nach FPGA) 10 LRCLK - LR-Clock (von Master Codec) 11 SPI_DO - SPI Data Out (von FPGA nach uC) 12 SDOUT1 - zum D/A Wandler (Codec) 1 13 IF_SEL - Interface Select (GND = RS232; VCC3.3 = SPI) 14 SDIN1 - vom A/D Wandler (Codec) 1 15 RXD_OUT - RS232 Signal vom MAX232 zum uC 16 SDIN2 - vom A/D Wandler (Codec
Die Pinbelegung für die RS232 und den Audio-Codec ist wie folgt: 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
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MOTOROLA VIP1710
verschluesselt, AES Key dazu (MediaMall Variante des STB): 03 BF 2A E2 E4 6B 63 9B B8 C0 39 71 69 D4 B1 5C 51 D3 39 B9 1D 9C CE 88 BB 46 8F 43 6E CF 8E 4B Splash und Kernel sind nicht nur verschluesselt sondern auch signiert. Gespeicherte Daten in "/flash" und "/flash2" sind persistent. Der Hash im
100% |**********************************| 1059 00:00 ETA / # md5sum usb-storage-modules.tar c9a1422e8b1ad4cd1ac8e8af0732f7d2 usb-storage-modules.tar / # md5sum settings-xml--stack-overflow-exploit.bin 84d6f170d81c4633e6e5623aa986bd3b settings-xml--stack-overflow-exploit.bin / # md5sum myrc 62dbb9bf6feabe701a8c3785dcbe74bf
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200MHz DDS-Generator
werden. Definitionen Betriebsspannungen: Pegel: Der Ausgangspegel soll den Bereich von mindestens +13dBm bis -136dBm in 0.01dB Schritten überstreichen. Der Abschwächer soll einen Bereich bis 127dB in 1dB Schritten haben. Zwischen 1dB wird der Ausgangspegel des DDS DAC fein eingestellt. System Impedanz soll 50Ω sein. Ausgänge: Hauptausgang im Bereich von +13dBm bis -136dBm. Sync Ausgang in TTL/CMOS Sweep X Ausgang 0-10V zur Ansteuerung eines Oszilloskop mit 10bit Aufloesung. TTL Markerausgang mit der DDS Abstimmung gekoppelt so dass genaue Frequenzmessungen
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Benutzer:Tc thomas
Reparatur Versuch Schaltnetzteil "JKS020Q1 REV D" 22.08.2022 Hallo Thomas M. ((langhaarrocker) dein Bericht vom 13.03.2014 15:27, habe mehr durch Zufall deinen post " entdeckt, da ich nach Informationen zum Mosfet "2SK2625" aus dem gleichen Schaltnetzteil "JKS020Q1 REV D" gegoogelt hatte. Durch vermutlich einen "Überspannungsschaden" ist das S-Netzteil meines "TC Electronic VoivceWorks" (aus 2004) derzeit leider defekt. Nach Ausbau des S-Netzteiles habe ich diverse
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GMSK-Modulation
Verstärkungs-Bandbreite-Produkt GBW der verwendeten Operationsverstärker genannt. Das Beispiel zeigt ein Gaußfilter mit einer 3dB-Grenzfrequenz von 1,44 kHz. Für das Filter wird üblicherweise der Faktor "BT" angegeben, das ist das Produkt aus Bandbreite B und Bitlänge T. Das ist gleich der -3dB-Grenzfrequenz dividiert durch die
die andere xMBE-Sprachcodecs decodieren kann, aber der Autor will bisher (zumindest offiziell) den D-Star-Codec nicht emulieren. Links. Von KB9MWR gibt es eine Sammlung von Dateien zu D-Star, darunter auch zum Decodertest ein .wav File mit einem Stück D-Star-Signal wie es aus dem Diskriminator herauskommt
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MINOS
Vorherigen Befehl aus der Historie aufrufen Cursortaste unten Nächsten Befehl aus der Historie aufrufen Pos1 (Home) STRG-A Zum Anfang der Zeile Ende (End) STRG-E Zum Ende der Zeile Entf (Del) STRG-D Löschen eines Zeichens - vorwärts Backspace CTRL-H Löschen eines Zeichens - rückwärts STRG-U Löschen der Zeile
rechts / nach oben / nach unten Bild rauf/runter Um (fast) eine Bildschirmseite nach oben/unten Pos1 (Home) STRG-A Zum Anfang der Zeile Ende (End) STRG-E Zum Ende der Zeile STRG-G Zur Zeile mit der Nummer... Entf (Del) STRG-D Löschen eines Zeichens - vorwärts Backspace CTRL-H Löschen eines Zeichens
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ICnova ADB1000
USB cable is bad? hub 1-1:1.0: Cannot enable port 3. Maybe the USB cable is bad? hub 1-1:1.0: hub_port_status failed (err = 2) hub 1-1:1.0: Cannot enable port 3. Maybe the USB cable is bad? hub 1-1:1.0: Cannot enable port 3
: read 0x6ce41f3f, calculated 0xebd1c313. hub 1-1:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad? hub 1-1:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad? hub 1-1:1.0: Cannot enable port 1. Maybe the USB cable is bad? hub 1
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ZigBeeModule
Lizenzen, sowie ein Link zum Datenblatt oder der Produktseite des Herstellers. Modul Hersteller Sendel. (dBm) Empf. (dBm) Stromaufn. (mA @ 3.3V) RSSI Range (dB) RSSI Aufl. (dB) Ansteuerung Antennen Sonstiges Xbee Series 2 | Digi (Maxstream) | 0 | -97 | 40 | k.A. | k.A. | uC+ADC | chip+other | DK , Punkt zu
ZigBee oder MAC), Opensource-Software µracoli AT86RF212 | Atmel | 10 | -110 | 9 mA Rx, 17 mA Tx (@ 5 dBm) | 87 | 3dB | SPI | symmetrisch 100 Ω (oder Balun) | wie AT86RF231 aber 868/910 MHz, Atmel-Stack (ZigBee oder MAC), Opensource-Software µracoli ATmega128RFA1 | Atmel | 3 | -100 | 14 | 81 | 3dB | |
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FET
Threshold Voltage V_GS(th) 2,0-4,5 V Gatespannung, ab welcher der Transistor minimal leitend wird (I_D typisch 100-200µA), große Toleranz, typisch 1:2 zwischen Minimum und Maximum Turn-on Delay t_d(on) 40 ns Verzögerung zwischen dem Einschalten am Gate bis zur Reaktion im Drainstrom Rise Time t_r 200
sich auf die aktuelle Versorgungsspannung. Überschlagsrechnung als Beispiel: Schaltgeschwindigkeit: dI/dt = -100A/µs (= Abschalten von 5A innerhalb 50ns), Induktivität: L = 1µH (~ 1 m loses, ungebündeltes Kabel) dU=-L*dI/dt = -1µH * (-100A / 1µs) = 100V Dies bedeutet, daß an der "Induktivität" zwischen
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Controller an 230V
D2 dient als Gleichrichterdiode C4, L2, C3 bilden einen weiteren Pi-Filter zur Filterung der Ausgangsspannung Über Zener Diode D1, R2 und Optokoppler OK1 wird die Ausgangsspannung zum Regler IC zurück
- 1A, 600V 0,23 C5 1141794 Kondensator Vishay - 2.2nF, 1kV 0,22 R1 Widerstand - 1/4W, 200k Ohm 0,05 C8 3531971 Kondensator X1/Y1 Murata - 1nF, 4kV 0,31 T1 1214650 Trafo Myrra 74094 4,20 D2 9907637 Schottky
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AVR-Tutorial: Schieberegister
DIL-Pin-Nummer Funktion Dieses Tutorial Motorola / ON Semi Philips / NXP Fairchild SGS Texas Instruments 1 Ausgang B QB Q B Q 1 Q B QB Q B 2 Ausgang C QC Q C Q 2 Q C QC Q C 3 Ausgang D QD Q D Q 3 Q D QD Q D 4 Ausgang E QE Q E Q 4 Q E QE Q E 5 Ausgang F QF Q F Q 5 Q F QF Q F 6 Ausgang G QG Q G Q 6 Q G QG Q
weil ohnehin nur für den Slave-Betrieb. Je nach Bedarf kann man die Taktrate des SPI-Moduls zwischen 1/2 und 1/128 des CPU-Taktes wählen. Es spricht kaum etwas dagegen mit maximaler Geschwindigkeit zu arbeiten. Die AVRs können zur Zeit mit maximal 20 MHz getaktet werden, d. h. es sind maximal 10 MHz SPI-Takt
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Wanderkiste Schöneberg
10x 28pol., 10x 16pol.; Relais 10x SDS-RF1DC5V, 12x Schrack RP330048; 8x Sicherungshalter, stehend; HIS Radeon 9200 ViVo AGP (für lindenbaum); Netgear WGT311 Atheros-WLAN-PCI Bernd D. (Bernd_d56) Diverse bedrahtete Halbleiter, 1*Disketten, 1
div. Quarze, 5xDrehencoder 05.08.2013 V. K. (fragender) 08.08.2013 J.L. (lindenbaum) 4x Panelmeter, 1x USB - Serial Kabel 1x Pen Cam, 1x A1 GSM Modem, 3x 40W 12V Schaltnetzteile "ungebraucht" und kleinzeug Christian D. (christian_d63) Wurde übersprungen da er sich nicht gemeldet hat, also bekam der nächste
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AVR-GCC-Tutorial
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 in eine Variable namens
Compiler übersetzt diese Anweisungen für einen ATmega128 bei Optimierungsstufe "S" nach: ... PORTA |= (1<<PA0); d2: d8 9a sbi 0x1b, 0 ; 27 (a) PORTA |= (1 Das Setzen des einzelnen Bits wird bei eingeschalteter Optimierung für Register im unteren Speicherbereich in eine einzige Assembler-Anweisung (sbi)
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Treiber
Selbstinduktion (inductive kick)) zur Folge. Aus diesem Grund wird häufig ein Widerstand "R2" und eine Diode "D1" in Serienschaltung dem o.g. Gatewiderstand "R1" parallelgeschaltet, und zwar so, dass ein langsames ausschalten (D1 gesperrt) aber ein schnelles einschalten (D1 leitend und damit R1 parallel zu R2) ermöglicht wird, d.h. R (R2+D1). In Schaltplänen bei denen der Mosfet mit viel Power angesteuert wird, sieht man oft einen Gate-Vorwiderstand im Bereich von ca. 2-30 Ohm. Dieser dient zwar auch zum Begrenzen des Gate-Stroms
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AVR-Tutorial: LCD
ausgefülltes Rechteck dargestellt, welches abwechselnd mit dem Buchstaben an dieser Stelle angezeigt wird. d = 0, Display aus d = 1, Display ein c = 0, Cursor aus c = 1, Cursor ein b = 0, Cursor-Blinken aus b = 1, Cursor-Blinken ein Ausführungszeit: 40 µs Cursor/Scrollen: 0b0001srxx. Bewegt den Cursor oder scrollt das Display um eine Position entweder nach rechts oder nach links. s = 1, Display scrollen s = 0, Cursor bewegen r = 1, nach rechts r = 0, nach links Ausführungszeit: 40 µs Konfiguration: 0b001dnfxx. Einstellen von Interface-Art, Modus, Font d = 0, 4-Bit-Interface d = 1,
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Konstantstromquelle
= Gut bei niedriger Betriebsspannung, da Schaltung bereits mit kleiner Restspannung am Transistor T1 läuft und die Regelung auch dann erfolgt, wenn nur noch wenige hundert mV zwischen Kollektor und Emitter des Transistors T1 anliegen. Einfachster Aufbau mit Standardbauteilen, d.h. kann aus Resten aus
Batterien zu betreiben. Die Schaltung wird durch Einfügen der Z-Diode D2 und des Widerstands R1 leerlauffest. Dabei wird im Leerlauf nur eine geringe Verlustleistung in der Z-Diode umgesetzt, weil diese durch den Trick mit R1 schon bei sehr kleinen Strömen der Regelung den
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USB-Tutorial mit STM32
Schaltplan das Olimexino als Inspiration genutzt werden. Die Pins PA11 und PA12 des Controllers müssen mit D- 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
Kommunikation. Ein vollständiger Lauf des Beispielprogramms sieht dann (gekürzt) etwa so aus: $ ./usbclient 0 1 Angeschlossene Geräte: 2:8:5 04f2:b336 2:5:9 04ca:300b 2:2:10 dead:beef 2:4:6 046d:0a1f [...] Manufacturer: ACME Corp. Product: Fluxkompensator Serial: 42-1337-47/11 LED1: 1 LED2: 0 Sende Daten : de,
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POV-Globe mit XMC2Go
Kopf vorstellen zu können habe ich möglichst immer die Bitreihenfolge MSB zu LSB beibehalten, also: D3 (MSB) 39G, 38G, 37G,36G,35G,39R, 38R, … …, 26B, 25B, 24B D2 23G, 22R, 22B, … …, 18B, 17B, 16B D1 15G, 14R, 13B, … …, 10B, 9B, 8B D0 (LSB) 7G, 6R, 5B, … …, 2B, 1B, 0B LED0 ist die Unterste (Südpol der
den kleineren entschieden. Über den vorhandenen Keilriemen konnte ich die Achse mit einer ungefähr 1:1.5 bis 1:2 Übersetzung antreiben. Das Gegenzahnrad habe ich mit einer Schraube an der Achse befestigt. Der Motor wird aktuell einfach über ein Steckernetzteil versorgt, in einem Update werde ich vielleicht