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CAN
, STR912FW42, STR912FW44. 96MHz ARM966E-S CPU Kern STM32 (Cortex M0/M3/M4). Cortex M0 Core - STM32 F0 series of entry-level MCUs STM32F042 : 1 CAN Schnittstelle STM32F072 : 1 CAN Schnittstelle Cortex M3 Core - STM32 F1 series of mainstream MCUs STM32F103 : 1 CAN Schnittstelle STM32F105 : 2 CAN Schnittstellen STM32F107 : 2 CAN Schnittstellen - STM32 F2 series of high-performance MCUs STM32F205 : 2 CAN Schnittstellen STM32F207 : 2 CAN Schnittstellen STM32F215 : 2 CAN Schnittstellen STM32F217 : 2 CAN Schnittstellen
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SportTracker
GPX-Datei Entprellen von Tasten Hardware. Im Moment läuft alles noch auf einem Keil Starterkit mit STM32F103ZE Controller. D.h. ein Schaltplan mit Layout ist noch nicht erstellt. Controller Pinning. Der Controller des SportTrackers ist aktuell wie folgt beschaltet: Pin Nr. Pin Port Config Funktion 70 PB11
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Entscheidung Mikrocontroller
Programmierung und Debugging der MSP430 erfolgt über JTAG-Schnittstelle und in neusten Varianten (MSP430F20xx, F21x2, F22xx) über ‚Spy-Bi-Wire’ (2-wire JTAG). Die ursprüngliche JTAG-Schnittstelle benötigt 4 Signalleitungen plus Reset. Bei ‚Spy-Bi-Wire’ sind die Signalleitungen auf 2 reduziert. Jeder anwenderprogrammierbare MSP430 enthält einen Bootloader. Bei den Typenreihen MSP430F1xx, F2xx und F4xx befindet er sich im ROM. Bei den MSP430F6xx im Flash-Speicher. TI bezeichnet die Programmier- und Debugging-Hardware als Flash Emulation Tool (FET). Es existieren die Varianten ‚Parallel
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ATxMega Stick - First Steps
Micro-SD-Kartenslot) Hinweise zum Aufbau. Anmerkungen zum Schaltplan vom 15.09.2011 23:08:38. Seite 1: C1 hat 22µF Seite 1: C14, C15 haben 3.3µF Seite 2: Verbindungsbezeichnung bei " I/Os " µC Pin 27 und JP4 Pin 4 und bei " LEDs " muss LED3 lauten statt LED1 Seite 2: Verbindungsbezeichnung bei " I/Os " µC Pin 26
USART_PMODE_DISABLED_gc, false ); /* * BSEL[11:0]-Wert bei 32MHz Takt und BSCALE[3:0]==0: * 207 : 9600 * 103 : 19200 * 51 : 38400 * 34 : 57600 * 16 : 115200 */ USART_Baudrate_Set( &USART, 34 , 0 ); USART_Rx_Enable( &USART ); USART_Tx_Enable( &USART ); } /* init_usart() */ Siehe auch. Ursprungsbeitrag im Forum
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UART auf USB
enthalten USB-CDC-Beispiele. Tutorial zur Implementierung eines 3-Fach USB-Serial-Adapter mit STM32F103 und CDC sonstige/unbekannt. Das Nokia CA-42 USB Kabel soll auch für 3.3V UART funktionieren Ich habe ein CA-42 USB Kabel Nokia in Betreib, es funzt gut, ich werde demnächst mal die Anschlußbelegung
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STM8
Programmierung über Eindraht-Schnittstelle. Evaluation-Board. STM8L-Discovery mit kleiner LCD-Anzeige STM8S103F3P6 Breakout Boards aus China (ca. 0.60 EUR / Stk ), ST-Link wird benötigt (oder alternativ ein ESP8266 mit esp-stlink firmware) Weblinks. STM8-Familie auf der ST-Website Schnellübersicht über STM8-
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FPGA Soft Core
Wishbone Interface, ... Leistung: 4..12 Taktzyklen pro Instruktion, ~116MHz (Altera Cyclone IV EP4CE22F17C6N) Recourcenbedarf: 700..1200 LE's auf Altera Cyclone IV Datenblatt (auf GiHub): NEO430.pdf OpenMSP430. MSP430 kompatibel (verwendet MSPGCC Compiler), 16-bit RISC FPGA und ASIC erprobt Hardware (anpassbar
Propeller 2 Ja, VHDL C, Parallax IDE GPL3 Zylin CPU (ZPU) Ja, VHDL asm, C, C++ GCC FreeBSD/GPL Zylin.com f32c (RISC-V / MIPS) Lattice, Altera, Xilinx Ja, VHDL asm, C, C++ GCC, Arduino IDE 1.63 DMIPS/MHz, 3.06 CoreMark/MHz BSD f32c PULPino (RISC-V) ASIC, Xilinx Ja, SystemVerilog asm, C, C++, .. GCC, LLVM MIT
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Avr Webserver mit Wiznet WIZ810MJ
. Weiters müssen die Fusebits richtig eingestellt werden. Folgendes muss eingestellt werden: ATmega103 Kompatiblitätsmodus deaktivieren JTAG und On-Chip-Debugging deaktivieren Externen Quarz aktivieren Bootresetvektor aktivieren Bootsize = 1024 words Die Werte für die Fuses, die die obrigen Einstellungen
der Platine vorgesehen. Die Routinen sind in Assembler geschrieben und erzeugen einen SCK Takt von F_CPU/32. Die Assemblerfunktionen steuern nur SSMISO, SSMOSI und SSCK. Die Chipselect Leitung muss vom User vor Funktionsaufruf gesteuert bzw. initialisert werden. Ethernet.
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LCS-1M - Ein einfaches, preiswertes, mikrokontrollergesteuertes Zweikanal-Oszilloskop zum Selberbauen
for self-building sets or as product. Some examples are: DSO 138, 1 Channel, 200kHz Bandwith, STM32F103 internal 12 Bit ADC used. DSO 150, DSO 062, DSO 202 has 2 Channels. Downloads. Scope homepage: Hardware: Schematic: Layout: Bill of materials: Download of firmware and PC software: Siehe auch. Article
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IRMP
ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS- und XC8/C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx (getestet auf STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (getestet auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI
0x000E 0x001E CAPSLOCK 0x002E 'y' 0x003E ALT_RIGHT 0x004E 0x005E 0x006E ESCAPE 0x007E ON_OFF 0x000F BACKSPACE 0x001F 'a' 0x002F 'x' 0x003F 0x004F LEFT 0x005F 0x006F 0x007F Zusatztasten links: Code Taste 0x0400 KEY_MOUSE_1 0x0800 KEY_MOUSE_2 Dabei gelten die obigen Werte für das Drücken einer Taste.
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Linksammlung
. Unterstützt eine Vielzahl von PIC-Chips und wird ständig erweitert. Derzeit können PIC10F, PIC12F, PIC16F, PIC18F, PIC24H sowie dsPIC30F und dsPIC33F programmiert werden. InCircuit-Programmer und -Debugger (www.stolz.de.be) Einfacher Nachbau des Microchip ICD2s. Zum Programmieren und Debuggen
und Pinguino Wiki ist ein Arduino-ähnliches Open Source und Open Hardware Projekt für 8-Bit (PIC18F2550, PIC18F4550) Mikrocontroller. Entwicklungsboard auf Grundlage des PIC18F25K22 - Sehr gut geeignetes Entwicklungsboard für Einsteiger und Fortgeschrittene Z8. Yahoo! Groups : z8encore Yahoo-Gruppe
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FY6900
nur Ausgangsfrequenzen mit einem Frequenzeinstellungswort von 2^n (n=0..47) sind jitterfrei, hier f = 2^n / 2^48 * 250 MHz = 250 MHz / 2, 4, 8, 16 etc. = 125, 62,5, 31,25MHz etc. bis hinab zu 1,77636E-06 Hz Weiterhin sollte man sich folgenden Zusammenhang verdeutlichen. Der Datenspeicher pro Kanal
, geschätzt 40°C. Das FPGA bleibt auch entspannt lauwarm. Hinter der Frontplatte werkelt ein STM32 F103C8T6. Ein paar Bilder gibt es hier und hier. Fazit. Der Signalgenerator hat ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis und ist auch überaus leistungsstark. Die Fernsteuersoftware ist sehr schlecht, aber
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Reichelt-Wishlist
) | | | QFP Bausteine der STM32F4 Serie (Cortex-M4) ST STR7 Serie (ARM7TDMI) * TI MSP430F167, TI MSP430F168 * TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) | * TI MSP430F2618 | TI MSP430FG4618 | TI MSP430G2553IN20 viele MSP430 Gs im
Oziloscope ( ist möglich über Service -> Produktservice -> neue Artikel anfragen) Microchip dsPIC30F | | | Microchip PIC 16F883 und 16F886 | Microchip PIC 18F4523 (12/2007: PIC mit 12-Bit A/D-Wandler) * Microchip PIC 18F6585 | Microchip PIC 18F6720 | Microchip PIC 18F8720 | Microchip PIC 24FJ64GB002
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IRMP - english
ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS and XC8/C18 compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx (tested on STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (tested on STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 with HAL library (NEW!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris
0x000E 0x001E CAPSLOCK 0x002E 'y' 0x003E ALT_RIGHT 0x004E 0x005E 0x006E ESCAPE 0x007E ON_OFF 0x000F BACKSPACE 0x001F 'a' 0x002F 'x' 0x003F 0x004F LEFT 0x005F 0x006F 0x007F Special keys on the left: Code Key 0x0400 KEY_MOUSE_1 0x0800 KEY_MOUSE_2 The above values are for pressing a key. On release, IRMP
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Speicher
1.000.000 ja FLASH-ROM ++ +++++ 1000-10.000 ja OTP-ROM + +++ einmal ja Register ++++++ + beliebig oft nein F-RAM ++++ +++ beliebig oft ja Die Angaben von Geschwindigkeit und Größe sind nur prinzipiell dargestellt. RAM. Random Access Memory - Speicher mit wahlfreiem Zugriff. Damit ist gemeint, daß man beim Zugriff
irgendwann leer ist und nicht mehr als Backup dienen kann. Einige Mikrocontroller, namentlich STM32F103, bieten einen gesonderten Batterieanschluss U BAT , der dem Anwender sowohl die Diodenentkopplung als auch die Wurstelei mit der Zustandsmeldung erspart. Leider drehen sich die meisten Errata um dieses
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RFM12
werden beim Einschreiben ignoriert. f = 10 MHz * C1 * (C2 + F/4000) (gilt für 10-MHz-Quarz) Band [MHz] C1 C2 f min [MHz] f max [MHz] ∆f [kHz] Vorgabe [MHz] f berechnen [MHz] F berechnen ( f in MHz) ISM-Bereich [MHz] 315 rowspan=2| 1 31 310,24
rowspan=4|r rowspan=4|range limit rowspan=4|Korrekturwertbegrenzung (AFC arbeitet immer im Bereich -64∆f .. +63∆f - siehe Anhang) ∆f beträgt: * 2,5 kHz im 433-MHz-Band * 5 kHz im 868-MHz-Band * 7,5 kHz im 915-MHz-Band nobreak|00 = unbegrenzt: -64∆f .. +63∆f 01 = -16∆f .. +15∆f 10 = -8∆f .. +7∆f 11 = -4∆
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
Wiki PFW551 Datenblatt Referenzen. MP2103-Stick mit ARM7 (LPC2103) MP-Stick mit ARM Cortex-M3 (STM32F103CBT6)
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AVR Typen
in den Abschnitten Memory-Programming (Fuse) und JTAG/ICE (JTD). Beim ATmega128 ist ab Werk die Mega103-Kompatibilitäts-fuse gesetzt. Um alle Erweiterungen des Mega128 gegenüber dem Mega103 zu nutzen muss diese deaktivert werden. Diese Fuse sorgt außerdem dafür, dass das SRAM in einem anderen Adressbereich
1 Ja PDIP44 PLCC44 QFN/MLF44 3.15-3.75 Typ Flash (Kbytes) EEPROM (Bytes) SRAM (Bytes) Max I/O Pins F.max (MHz) Vcc (V) A/D Channels Analog Comparator 16-bit Timer 8-bit Timer Brown Out Detector On Chip Oscillator PWM Channels RTC Self Program Memory Boot Code SPI TWI UART Watchdog Bauform(en) Preis
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KiCad
von Hotkeys, die in EEschema, dem Symboleditor und PCBnew gleich sind: Help (this window) ? Zoom In F1 Zoom Out F2 Zoom Redraw F3 Zoom Center F4 Fit on Screen Home Reset Local Coordinates Space Edit Item E Delete Item Del Rotate Item R Drag Item G Undo Ctrl+Z Redo Ctrl+Y Mouse Left Click Return Mouse
Hier sollen geprüfte Bibliotheken gesammelt werden. Bitte angeben, wer die Prüfung gemacht hat. STM32F103xx (LQFP64) Schaltplansymbol erstellt/geprüft: Dominik C.; Marko S. Bei der STMF103xx fehlt glaub ich der Portpin PD2 :) Grüße :) Sonstige Bibliotheken im Netz. Die Einträge hier sind nach KiCad-Bibliotheken
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DockstarDebianSqueeze
Inhalt mit: dockstar $ logread Kontinuierlich die Ausgaben ansehen, kann man mit: dockstar $ logread -f siehe auch: "Automounter" einrichten. Autofs/Automount einrichten. Zunaechst autofs installieren dockstar $ apt-get install autofs Zur Datei /etc/auto.master folgendes hinzufuegen. dockstar $ nano /etc
ntp1.ptb.de Als Rückmeldung erhält man: 13 Sep 17:10:10 ntpdate[13387]: adjust time server 192.53.103.108 offset 0.133584 sec ... und gleichzeitig wird die Systemzeit entsprechend gesetzt. Um das Ganze zu automatisieren und z.B. jede 1/2 Stunde die Systemzeit abzugleichen, richtet man sich einen zyklisch
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Konstantstromquelle
selbstleitende FETs für Ströme größer als 30mA sind selten und entsprechend teuer Schaltung. Weblinks. Vishay AN103 - The FET Constant-Current Source/Limiter ELKO: FET als Konstantstromquelle ELKO: Der Transistor-LED-und der FET-Konstantstromzweipol Liste von J-FETs LM334 betagter, aber guter IC, programmierbare
praktisch wird man 68Ω wählen. Dabei ist zu beachten, daß die Eingangsspannung V in mindestens 3,5V + U f,LED (Flußspannung der LED) betragen muss. Vorteile. temperaturstabil sehr wenige, billige Bauteile Nachteile. Überschwinger beim Einschalten können vorkommen, so dass sensible Lasten zerstört werden
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
ATmega8 Fuses auf 12 MHz Quarz d:\winavr\bin\avrdude -v -p atmega8 -c stk200 -P lpt1 -U lfuse:w:0x2F:m -U hfuse:w:0xD9:m Programm ins Flash-ROM schreiben. Im folgenden wird angenommen, dass die zu programmierende Datei im iHEX-Format unter dem Namen atmega8.hex im aktuellen Verzeichnis befindet. Wenn
zum Prellen. Die auf dem Board vorhandene Hardwareentprellung über einen Tiefpassfilter mit C17 330 nF zwischen Taster und GND erfüllt hier ihren Zweck. 8-Bit Zähler mit RS232-Anschluss. Das Beispiel 2-Bit Zähler soll jetzt ausgebaut werden. Im Detail soll der 8-Bit Zählerstand über RS232 auf einen PC
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Pegelwandler
den TTL-Richtlinien entspricht. Als Schaltkreisfamilie muss ein TTL-Typ eingesetzt werden, also LS, F, AS oder ähnlich. CMOS-Typen wie HC, LVC etc. funktionieren nicht! Achtung : Diese Schaltung entspricht bei HIGH ungefähr einem offenen TTL-Eingang, was zwar meistens funktioniert, aber etwas störempfindlich
ultra-low threshold N-Kanal MOSFET nehmen und als Open Drain mit einem Pull-Up nach 5V betreiben, BSH103 könnte passen (Schwellspannung ~0,4V). High-Speed Single Supply Komparator wie z. B. TL712 . SN74LVC1T45 SN74LVC8T245 Frage: Ich suchen einen IC, welcher eine Pegelwandlung von 3,3V nach 1,8V, 2,0V
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
i.MX21 BOOT2 15 Pin V 16 an i.MX21 BOOT0 Testpin Nr. verbunden zu Funktion 1 Pin 29 von BGW211EG & F 16 an i.MX21 RESET_N / CSPI1_SS1 2 Pin 28 an BGW211EG & J 12 an i.MX21 SPI_DAT_MOSI / CSPI1_MOSI 3 Pin 27 an BGW211EG & F 19 an i.MX21 SPI_SS_N / CSPI1_SS0 4 Pin 26 an BGW21EG & F 17 an i.MX21 SPI_DAT_MISO
Verbindung zu erreichen.) = Nutzung für Voice over IP (VoIP, SIP) = weiterführende Links. Benutzer ist 103 Mit Ekiga konnte so per 103@xxx.xxx.xxx.xxx bei ersten Tests eine Sprachverbindung zum Telefon aufgebaut werden. SIP Einstellungen. Die SIP Einstellungen können alternativ auch direkt in der Datei /
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Word Clock Variante 1
Bezeichnung Wert / Ausführung Gehäuse / Rastermaß Anzahl Kommentar C1–C10 Keramik-Scheibenkondensator 100 nF; 50 VDC RM 5.08 10 C11, C12 Radialer Elektrolytkondensator 47 µF; 35 V RM 2.54, Ø=6,3 mm 2 C13 Radialer Elektrolytkondensator 47 µF; 100 V RM 2.54, Ø=5 mm 1 G1 Lithium-Knopfzelle, Printmontage CR2032P-H
Wert / Ausführung Gehäuse / Rastermaß Anzahl Kommentar C15 SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 100 nF; 16 VDC SMD-0603 (1,6 x 0,8 mm²) 1 C16, C17 SMD-Elektrolytkondensator 10 µF; 16 V SMD-Size B (4,3 x 4,3 mm²) 2 IC11 Positiver Spannungsregler REG1117; +3,3 VDC; 800 mA SOT-223 1 IC12 Operationsverstärker