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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
-DBAUD_RATE=52 -DLED_START_FLASHES=0 -DSUPPORT_EEPROM=1 -DLED=p -DUART=00 -DSOFT_UART=0 -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 ----------------------------------------------------------------------------
DBAUD_RATE=115200 -DLED_START_FLASHES=3 -DSUPPORT_EEPROM=1 -DLED=pB5 -DUART=00 -DSOFT_UART=0 -DUART_RX=pD0 -DUART_TX=pD1 -DF_CPU=16000000 -DHFUSE=hexDE -DLFUSE=hexE2 -DBOOT_PAGE_LEN=512 -DVerboseLev=2 -c -o optiboot.o optiboot.S In file included from optiboot.S:277:0: check_fuses.h:212:5: Fehler: #error
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STK500USB-Adapter
, C2 SMC D 1 1nF NPO-G0805 1,0N 0,05 € C3 0805 1 47µF SMD TAN.47/10 0,21 € C4 SMC D 1 22pF NPO-G0805 22P 0,05 € C7 0805 1 4,7nF X7R-G0805 4,7N 0,05 € C16 0805 1 47nF X7R-G0805 47N 0,05 € C17 0805 12 100nF X7R-G0805 100N 0,05 € C5-6, C8-15, C18-19 0805 1 MBRS140 MBRS 140 SMD 0,12 € D1 SMB 1 2,7V SMD ZF 2,7 0,05 € D2 minimelf 1 5,6V SMD ZF 5,6 0,05 € D4 minimelf 1 1A SMD-SF 1,0A 0,50 € F1 6,1 x 2,6 1 LT1372 LT 1372 CS8 5,05 € IC1 SO-8 1 MAX202 (1) MAX 202 CSE 1,05 € IC2 SO-16N 1 FT232RL
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
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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3D-Druck-Sammlung
Hand. Dritte Hand Mehrarmige Workstation: 6 7 8 Messen. Messen SOIC: DIP: Jumper-Steckbrettmessung: 3D-Scanner. Ihr müsst ein 3D-Objekt abzeichnen und ihr habt das Objekt vor euch? Dann könnt ihr den 3D-Scanner nachdrucken und dieses Objekt einscannen 3D-Scanner 4 5 6 7 8 = Sammlung Mechanik = = CAD-Dateien
2 3 4 5 6 7 8 Strip www.3d.com www.3d.com 4 5 6 7 8 7-Segment www.3d.com www.3d.com 4 5 6 7 8 usw. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
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AVR Typen
16 200 2 0 0 8 2048 0 5 18 18 18 ATxmega128D3 ATxmega64D3 64 64 16 50 50 0 5 2 3 0 16 200 2 0 0 4 2048 0 5 18 18 18 ATxmega64D3 ATxmega128D4 128 44 34 34 0 4 2 2 0 12 200 2 0 0 8 2048 0 4 14 14 14 ATxmega128D4 ATxmega64D4 64 44 34 34 0 4 2 2 0 12 200 2 0 0 4 2048 0 4 14 14 14 ATxmega64D4 ATxmega32D4 32 44 16 34 34 0 4 2 2 0 12 200 2 0 0 4 1024 0 4 14 14 14 ATxmega32D4 ATxmega16D4 16 44 16 34 34 0 4 2 2 0 12 200 2 0 0
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Hantek Protokoll
Sec/Div links drehen 0x29 0x01 - Horizontal Sec/Div rechts drehen 0x2A 0x01 - Trig Menu Taste 0x2B 0x01 - Trigger Level links drehen 0x2C 0x01 - Trigger Level rechts drehen 0x2D 0x01 - Trigger Level drücken 0x2E 0x01 - Set to 50% Taste 0x2F 0x01 - Force Trig Taste 0x30
Position - 0x1C 0x01 - CH2 Position + 0x1D 0x01 - CH2 Position - 0x1E 0x01 - CH2 Volts/Div + 0x1F 0x01 - CH2 Volts/Div - 0x20 0x01 - Horizontal Sec/Div - 0x21 0x01 - Horizontal Sec/Div + 0x22 0x01 - Horizontal Position + 0x23
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AVR-Tutorial Bestellliste
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
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 Federkontakt
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
Signalpegel Eingang min. 74 dBm Modulation QPSK, 16 und 64 QAM MPEG Transport-Stream A/V Decoding Transport-Stream ISO/IEC 13818-1 MPEG-2 Profile-Level 2x MPEG-2 MP@ML (PIP) Aspect Ratio 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox Videoauflösung
Verwendung von moreTV werden die USB-Ports nicht mehr unterstützt) 3x 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
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Diskussion:LED-Fading
32er). Falls sich jetzt jemand fragt, wie ich die Wertetabelle erstellt habe: Dazu habe ich einfach 2^(7+n/16) ausgerechnet. Die 7 sind log2(res)-1 also entsprechend für uint8_t. Die Anzahl der Stufen (hier 16) kann beliebig gewählt werden, wobei 2er Potenzen in Schiebefunktionen umgewandelt werden,
z.B. 65536) Oder eingesetzt für den typischen Anwendungsfall: R[i] = floor(65535.0 * (i / 255.0) ^ 2.2 + 0.5) In Wikipedia ist's übrigens auch falsch beschrieben: Der Artikel Gammakorrektur verweist fälschlicher Weise auf das Weber-Fechner-Gesetz welches den Logarithmus zur Grundlage hat. Weiter unten
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AVR Transistortester
ATmega328 ou alors ATmega644 et ATmega1284. Affichage des résultats mesurés par un afficheur LCD de 2x16 ou 4x20 caractères. Au lieu d'un afficheur LCD à 2x16 caractères, on peut aussi utiliser un afficheur graphique sur la base d'un contrôleur ST7565, NT7108 ou ST7920. Le raccordement d'un afficheur
. 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
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Pony-Prog Tutorial
;-) . Diese Schaltung verwende ich auch, um aus Turbo-C heraus EEPROM auszulesen und andere TWI (I2C, I2C) - Experimente zu machen. Anwendung: Starte Ponyprog Einsetzen eines 24C128 [Setup] [Interface Setup] [EASYI2C I/O] an (o) LPT1 Anwahl des EEPROM-Typs, z. B. [I2C Bus 16bit eeprom] [24128] Versorgung durch 5V Read Device Der WP-Pin muss Low sein, um Schreiben zu können. I2C - EEPROM programmieren am COM1-Port. R5,R6 = 10 kOhm geht nicht. Muss 3.3 kOhm sein. Wenn die Steckbrücken 1-2 und 3-4 fehlen (kein Pull-Up), dann zeigt Ponyprog die Fehlermeldung an: I2CBus Stop condition
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PIC18f4550 Experimentier Platine
herausgeführt incl. Versorgungsspannung LEDs an Port RD0-3 (über Jumper abschaltbar) ISP Anschluss für PICKIT2/MPLAB ICD2 Taster für Reset, Bootloader und einen zur freien Verfügung Die Stromaufnahme bei aktiviertem Bootloader liegt bei knapp 40mA Schaltplan und Bilder. Software. Zurzeit nutze ich folgende Software
von Pollin. Pinbelegung: PIC Port D0 = LCD RS PIC Port D1 = LCD RW PIC Port D2 = LCD E PIC Port D4 = LCD D4 PIC Port D5 = LCD D5 PIC Port D6 = LCD D6 PIC Port D7 = LCD D7 MPLAB Projekt LCD Download weiteres folgt noch........ Bezugsquellen
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Motoransteuerung mit PWM
Motor nicht gegenüber GND angeschlossen ist, ist folgender: Für die Ansteuerung des Highside Mosfets Q2 ist eine Spannung von etwa 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
D1) an. Aufgrund von Leckströmen, entläd sich C2 allerdings innerhalb einiger Millisekunden. Daher ist die maximale Einschaltdauer von Q2 begrenzt. 100% Einschaltdauer wären daher nicht möglich. Um dieses
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MINOS
20 66 69 6C 65 2E 6F 70 65 6E 20 28 22 63 61 74 file.open ("cat 2E 6E 22 2C 20 22 72 22 29 0A 0A 20 20 20 20 69 .n", "r").. i 66 20 68 64 6C 20 3E 3D 20 30 0A 20 20 20 20 20 f hdl >= 0. 20 20 20 73 74 72 20 3D 20 66 69 6C 65 2E 72 65 str = file.re 61 64 6C 6E 20 28 68 64 6C 29 0A 20 20 20 20 20 adln (hdl). 20 20 20 77 68 69 6C 65 20 66 69 6C 65 2E 65 6F while file.eo 66 20 28 68 64 6C 29 20 3D 20 30 0A 20 20 20 20 f (hdl)
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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
Modulationsfunktionen bietet. Filter. Verstärker. Abschwächer. Zur Zeit ist ein binärer Abschwächer mit 127dB Bereich und den G6K-2P Relais im Aufbau zur Erprobung. I2C Schnittstelle mit TPIC2810 und optionales EEPROM für Korrekturtabelle. Frequenzbereich DC-300MHz. Mehr Informationen kommen in den nächsten
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RPi als D/A-Wandler
die Schwerkraft nutzende - mögliche Bauform ist rechts abgebildet ;-) c. Natürlich werden zusätzlich 2 isolierte Drähte benötigt, um jeden der beiden offenen Drähte geschützt mit Input Pin 1 und Input GND zu verbinden. d. Bei jeder Durchfahrt liefert der Sensor nun ein '0'-Signal, was im Script sowohl
17-4), npn-Transistoren (BC 337-40) zur Signalverstärkung sowie einige Widerstände im Bereich von 2k und 400 Ohm. Kaskadierung von Transistoren zur Signalverstärkung. a. Entsprechend Schritt 2.4.d. (ein Relais bei 50 Ohm) wird zunächst ein Optokoppler eingesetzt, dessen Signal durch einen Transistor
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MSPGCC
CC=gcc-3.3" bzw. "export CC=gcc-3.4" aufzurufen. Auch ist darauf zu achten die Dateien gcc-core-3.2.3 und gcc-g++.tar.bz2 und nicht etwa gcc-3.2.3 runterzuladen. $ wget $ wget $ tar xjvf gcc-core-3.2.3.tar.bz2 $ tar xjvf gcc-g++-3.2.3.tar.bz2 $ cvs -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc login $ cvs -z3 -d:pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co gcc/gcc-3.3 $ cp -r gcc/gcc-3.3/* gcc-3.2.3/ $ cd gcc-3.2.3 $ ./configure --prefix=/usr/local/msp430 --target=msp430 --enable-languages
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Temperatursensor
DHT11 / DHT22 mit Drahtanschlüssen. DHT11 : Genauigkeit: Luftfeuchtigkeit: +/- 5% Temperatur: +/- 2°C Kosten: ca. 2,00 € (Ali) bis 8,00 € (eBay Deutschland) DS1621. Der DS1621 ist Temperatursensor und A/D-Wandler in einem. Er gibt seine Daten per I2C-Bus aus. Ein Schaltplan für einen elektronischen
kann. Eine Beispiel Schaltplan mit einem ATmega8 findet man hier Vorteile: 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
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Altera Max10 Breakout Board
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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Xilinx USB-JTAG-Adapter
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
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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 39 Pin H 19 an IC5 PWMO 40 Pin
to: Rf-to-Rf SPI2:: drv_Init :Ref.Clock parameter not provided SPI2:: drv_Init :Configure target for a reference clock of 'default=40' Mhz. SPI2:: drvRegEtherDev :Interface Name is: eth%d SPI2:: drv_Init :HEOCSIWPOWON
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Powerline mit AVR
sondern dies mehr oder wenig durch das LC-Filter erledigt wird) Mindestvoraussetzungen an den AVR. UART 2 externe Interrupts Analogkomparator PWM In Frage kommen (nicht vollständig): AVR Flash UART A-Comp ADC PWM INT ATtiny2313 2k 1 1 - 4 2 ATmega8 8k 1 1 8 3 2 ATmega128 128k 2 1 8 8 8 Übersicht AVR neue
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
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Ultraschallentfernungsmessung mittels FPGA
= 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]" LOC = F18; NET "seg3[2]" LOC = C20; NET "seg3[3]" LOC = C19; NET "seg3[4]" LOC = C18; NET "seg3
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Reichelt-Wishlist
AT91*) TI MSP430F1611 (10k RAM, 48k Flash) | | | | | | (MSP430F1611 IPM) PCA9306 Dual Bi-Directional I2C-Bus and SMBus Voltage Level-Translator * PCA9531D 8Bit I2C_BUS LED-Dimmer | | PCA9551D 8Bit I2C-BUS LED-Blinker | * PCA9530D 2Bit I2C_BUS LED-Dimmer | | PCA9532D 16Bit I2C_BUS LED-Dimmer | | PCA9533D 4Bit I2C_BUS LED-Dimmer | * PCA9550D 2Bit I2C-BUS LED-Blinker | | PCA9553D 4Bit I2C-BUS LED-Blinker | * PCA9552D 16Bit I2C-BUS LED-Blinker | | Microchip PIC 18F2550 (USB, 32 KBytes Flash) | (bereits im Sortiment
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Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
Übersichtlichkeit hier nochmals als Liste (bezogen auf das Arduino Uno Layout). Arduino Uno Pin Bedeutung D0, D1 RX, TX (Serielle Kommunikation mit GSM) D2 CRING (Serielle Kommunikation mit GSM) D3 CTS (Serielle Kommunikation mit GSM) D4 DTR (Serielle Kommunikation mit GSM) D5 RTS (Serielle Kommunikation mit
via SPI abgefragt werden) A1 as D15 P2 (GPS-Button, kann auch via SPI abgefragt werden) Achtung: Da die RX/TX Pins D0 und D1 verwendet werden, kommt es zu einer Überschneidung mit dem USB-UART eines Arduino Uno (und wenn die Pins nicht
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AVR - Die genaue Sekunde / RTC
korrigieren. Wie kann man das Problem lösen? Die AVRs können im Sleep Mode den Uhrenquarz nur am Timer 2 betreiben, welcher ein 8 Bit Timer ist. D.H. ein Überlauf passiert alle 256 Takte, sprich 7,8125ms (=128 Hz). Man kann auch einen Prescaler verwenden, welcher das Problem aber nicht löst. Wie bereits
von 128Hz einer Auflösung von 0,078ppm entspricht. Das bedeutet eine Abweichung von 6,7ms pro Tag, 0,2s pro Monat oder 2,46s pro Jahr! Die Abweichung des Quarzes wird in einer vorzeichenbehafteten 16 Bit Variable in der Einheit Hz gespeichert. D.h. es kann ein Frequenzfehler von +/- 32,768 Hz korrigiert
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UV-Belichter-Timer mit AVR
vermutlich auch weggelassen werden. Der Kapazitätswert ist unkritisch, auf jeden Fall muss es aber ein X2-Typ sein. Anmerkung zu D5…D8. Für die Gleichrichterdioden D5…D8 wurde ein Schottky-Typ SB140 gewählt, um den Spannungsverlust möglichst gering zu halten. Am praktischen Aufbau hat sich jedoch gezeigt
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 Reichelt K1 40.52.9.006.0000 Finder
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POV-Globe mit XMC2Go
HC-06 Bluetooth-Chip)ausgestattet, um Einzelbilder vom PC aus übertragen zu können. Controller: XMC2Go (XMC1100 uC) LEDs: 40x RGB (5050-PLCCs), 3bit Farbtiefe (keine PWM-Helligkeit) Ring: 3D-gedruckter Ring, 190mm Durchmesser Serieller Anschluss für Übertragung von Einzelbildern Programmiert in C mit
, 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
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MOTOROLA VIP1710
* Multi-standard TS Demux and Descramblers to support worldwide markets (DVB, ATSC) * Single MPEG-2 SD (X210D) or HD (X210H) decode * Integrated 2D/3D Graphics processor * Powerful and flexible Display Engine featuring high quality scaling of Video and Graphics and picture processing technology * Integrated
, 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
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Haustelefon
und erzeugt so die Sprechspannung von ca. 18V nach der Entkopplungsdiode D6. Diese Spannung sollte möglichst stabil sein, insbesondere würde ein überlagertes Brummen in den Telefonen zu hören sein. Rufsignalgenerator: Die Bauteile R5, T5, D5 sowie R4, T4, D4 und D7 bilden den
umgeschaltet werden, was den Wecker des aufgelegten Telefons läuten läßt. T4 zieht dazu einerseits über D4 die Spannung über den Telefonen auf GND, andererseits über D7 die Spannung an der Basis von T5. T4 und T5 leiten so abwechselnd. Steuerung: Der ATTiny13 bildet in Verbindung mit den Transistoren T2
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USB-Tutorial mit STM32
die Bus Enumeration neu startet. Die dann über den Pin fließenden I = U / R = max. 3.6V / 1.5kΩ = 2.5 mA stellen lt. Datenblatt für den µC kein Problem dar. Wichtig: Die Sequenz muss ausgeführt werden, bevor der USB Transceiver aktiviert wird, d.h. vor der weiter unten gezeigen "connect()" Funktion
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, c8, 1d, a0, 7b, 33, 65,
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QO-100 der erste geostationäre Amateurfunkumsetzer
erreichbar. Maximale Bandbreite (4 MHz) und die hier verwendeten 125 kHz (Faktor 32) machen theoretisch 15 dB Unterschied in den Anforderungen. Statt 100 W und 2,4 m könnten dann z.B. 10 W (-10 dB) und etwa 1,2m (-6dB) ausreichen. RTL-SDR mit SDRangel. Auch mit einem RTL-SDR kann man das breitbandige TV-Signal
achieved. Maximum bandwidth (4 MHz) and the 125 kHz (factor 32) used here theoretically make a 15 dB difference in the requirements. Instead of 100 W and 2.4 m, for example, 10 W (-10 dB) and around 1.2 m (-6 dB) could be sufficient. RTL-SDR with SDRangel. You can also watch the broadband TV signal
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RS-232
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 Data Set Ready Endgerät bereit 7 4 RTS out Request
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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LCD
ab! Es gibt gute Application Notes zu Displays (mit KS0066) von Hitachi. 1x16 LCDs werden oft wie 2x8 betrieben! D.h. es ist ein 'Zeilenwechsel' an Position (z. B. 0x40) nötig. Bei manchen Text-LCDs ist mit selbstdefinierten Zeichen eine Pseudo-Graphische LCD-Ansteuerung möglich. Grafik (graphic) LCDs
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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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
, Widerstände und den 2SK2625 durchgemessen. Dann einige Dioden und den Mosfet wegen unplausiblen Werten ausgetauscht. Im Netz war kein 2SK2625 käuflich zu erwerben. Bin dann zum freundlichen "Conrad-Kollegen". Dieser hat mir
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DockstarDebianSqueeze
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 -fstype=ext4,users UUID="99a0bf9c-2310-4167
- 70 root floppy 32768 Jan 1 1970 usb0 drwxrwx--- 3 root floppy 16384 Sep 10 19:16 usb1 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb2 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb3 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb5 drwxr-xr-x 2 root root 4096
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GoFlexHome
: 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
/vsftpd/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
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Controller an 230V
: Der Kondensator muss der Klasse Y1 entsprechen um die Sicherheit zu gewährleisten. Sekundärseite 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
4,20 D2 9907637 Schottky Diode STPS2L60 - 2A 0,30 C4 C3 1219462 Kondensator Panasonic - 470µF, 16V 0,37 L2 1077049 Drossel - 10µH 1,25 D1 1097231 Zener BZX79-C3V9 - 3.9 Volt, 500mW 0,11 R2 Widerstand - 1/4W
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Renesas ra
, 16-Bit-A/D Umsetzer, Security und Safety Merkmale RA2E2. 16-64 8 16-24 1.6-5.5 48 27 Varianten mit Arm Cortex-M23-Kern mit 48MHz, 16-24-Pin-Gehäusen, 64 KB Flash-Speicher und 8 kB SRAM, einschließlich kapazitivem
-, CAN-, USB Full-Speed, Security- ,Safety- und Analogfunktionalität RA6M3. 1024-2048 640 100-176 2.7-3.6 120 10 Varianten von 120 MHz Mikrocontroller mit Arm Cortex-M4-Kern mit 100-176-Pin-Gehäusen, bis zu 2 MB Flash-Speicher und 640 kB SRAM sowie TFT-LCD-Controller, 2D-Grafik-Engine und kapazitivem
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Audio-DSP mit Spartan 3-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) 2 17 TXD_IN
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 Pin
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Wanderkiste Schöneberg
Coilcraft 680µH 0,3A (fmax = 0,5MHz) 40 EPCOS NTC Thermistoren 4,7K 1206 40 8,2K 1206 70 1,5K 1% 1206 20 TO220 Kühlkörper (gebohrt) 108 Panasonic 470µF 50V Elkos 50 LM317 TO-220 50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220 2 x MAX9708ETN+D 20W/40W Klasse D Verstärker 2 x MAX9814ETD
LCD 1x 2x16 LCD 2x 5.5V 1F Goldcaps 1 Tüte gemischte Feld-Wald-Wiesen Linearregler 26.06.2013 Michael B. (michael_b25) 01.07.2013 Bernd D. (Bernd_d56) 2x SHT21; 2x DS1307; 2x Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086
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FET
bestmöglichen Kühlmöglichkeit des Transistorgehäuses (case) Gate-Source 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
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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Eagle FAQ
Geroutete Baugruppen kopieren. Hinweis: die folgende Anleitung ist für ältere Versionen. Zumindest ab v7.2 können komplette SCH/BRD-Blöcke eingefügt werden. v7.2 manual.de.pdf 6.1 -> Mehrkanal-Layouts Der zu kopierende Schaltungsteil muss sicher im Schaltplan und im Board zu grupieren sein, so dass man nur
kein SUPPLY_3V1 vorhanden war. Netze mit Label behalten ihren Namen. Kopiert man also ein CPU mit D0 bis D7 zu einer vorhandenen CPU mit D0 bis D7 so sind dieses beiden Datenbusse jetzt verbunden, wenn D0...D7 als Label sichtbar ist. Ohne Label wird aus D0...D7 im kopierten Schaltungsteil D8..D15 und
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ICnova ADB1000
0x6ce41f3f, calculated 0x64c6953d. JFFS2 notice: (819) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x00ef8d00: 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
0x6ce41f3f, calculated 0x64c6953d. JFFS2 notice: (827) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x00ef8d00: read 0x6ce41f3f, calculated 0xebd1c313. Thank you for using In-Circuit ICnova Diese Tastatur wird also erkannt, und kann
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AVR-Tutorial: Schieberegister
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 G 7 Ausgang H QH Q H Q 7 Q H QH Q H 8 Masse, 0 V (nicht dargestellt) GND GND
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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Schaltplaneditoren
Source Community Version. QCAD ist kein ausschließlicher Schaltungseditor, sondern kann auch für andere 2D Zeichnungen (Konstruktionen etc.) eingesetzt werden. sPlan. sPlan ist ein relativ preiswerter Schaltplaneditor für Windows (95,98,ME,NT,2000,XP,Vista,7,8,10, Versionen ab Oktober 2019 erfordern mindestens
: TARGET 3001! discover ist beschränkt auf 250 Pins/Pads, 2 Kupferlagen und 30 Signale sind simulierbar, die Fläche ist unbeschränkt (1,2m x 1,2m). Auf der c't 11/07 CD ist eine SE Version von TARGET 3001! verfügbar, welche 400 Pins/Pads verarbeiten kann. Die
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Filter
Koeffizienten im eigentlichen Filteralgorithmus verarbeitet. Gleich mal ein Beispiel: krit.Filter, 2.Ordnung, Samplefreq 100Hz, Grenzfreq 2Hz (Verhältnis 50:1) float afc[] = { /* analoge Filterkoeff. Art Ordnung */ 1.287188506, 0.414213562, 0.0, /* Krit. 2. */ 0.869958884, 0.189207115, 0.0, /* Krit.
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 wir das Ergebnis wiederholt
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Konstantstromquelle
aussetzt. Dies findet man im Datenblatt in der Grafik Minimum Operating Current und im Beispiel 1.2V-20V Regulator with Minimum Program Current. Mit ∞ Ω ist man definitiv außerhalb des Arbeitsbereiches. Der Strom bei der Einstellung 000 mA (Widerstand → ∞ Ω, d.h. offen) entspricht nicht 0,0 mA, sondern
Referenzspannung von 100mV wird hier einfach durch eine Z-Diode und einen Spannungsteiler eingestellt. Für D4 muss eine schnelle Diode eingesetzt werden, entweder eine Schottkydiode oder schnelle Siliziumdiode! Q2 und Q3 dienen als sehr einfacher MOSFET-Treiber. D3 ist nur aus Sicherheitsgründen vorhanden,
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AVR-GCC-Tutorial
ist. Detailliertere Erklärungen zur Funktion von Makefiles finden sich im Artikel Exkurs: 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
. + 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 bPortD abspeichern
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Dockstar
. Zweite Ethernet Schnittstelle: 32 = TX1_CLKOUT 33 = TX1_CTRL 20 = TXD1[0] 21 = TXD1[1] 22 = TXD1[2] 23 = TXD1[3] 30 = RX1_CTRL 31 = RX1_CLK 24 = RXD1[0] 25 = RXD1[1] 26 = RXD1[2] 27 = RXD1[3] I2S Schnittstelle: 39 = I2SLRCLK 40 = I2SDO 41 = I2SLRCLK 42 = I2SMCLK 43 = AU_I2SDI 44 = AU_I2SEXTCLK SPDIF Schnittstelle: 36 = SPDIFI 37 = SPDIFO 38 = SPDIFCLK I2C Schnittstelle: 8 = TW_SDA 9 = TW_SCK SDHC Karte: 12 = SD_CLK 13 = SD_CMD 14 = SD_D0 15 = SD_D1 / Alternativ UA1_TXD (UART1) 16 = SD_D2 / Alternativ UA1_RXD (UART1) 17 = SD_D3 SPI Schnittstelle: 0 =