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Platinenherstellung mit der Photo-Positiv-Methode
viele Schreibtischlampen stecken. Belichtungszeit für die 9-Watt-Röhre: 5-10 Minuten bei 7 cm Abstand, 1 mm Glasabdeckung, Reprofilm von Bauriedl und photopositives Original-Bungard. Gibt es mit 2-pol. Sockel G23 in 7, 9 und 11 Watt und mit 4-pol. Sockel 2G11 in 18 Watt. Bezug z.B. über mercateo.com, dort
speziellem Fleckenentferner (Bezugsquelle: www.octamex.de) raus. Typische Werte: 800 g Ätzmittel auf 1 Liter Wasser (gibt 1,4 l Lösung) ab 20 °C, besser 40-50°C Arbeitstemperatur Ätzdauer ab 1,5 Min. möglich mit Salzsäure und Wasserstoffperoxid. Eine frühere Empfehlung der "Kontakt-Chemie" für Positiv
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Leiterbahnabstände
und Hartmatte; enthält Mindestwerte für die Spannungsfestigkeit; zurückgezogen DIN 53480 (VDE 0303-1) - Bestimmung der Kriechstromfestigkeit; zurückgezogen DIN 53481 (VDE 0303-2) - Bestimmung der Durchschlagsfestigkeit; zurückgezogen DIN EN 60112 (VDE 0303-11) - Verfahren zur Bestimmung der Prüfzahl
ist noch zu ermitteln. Praktische Anwendung. In Arbeit, Angaben ohne Gewähr! Grundlage: DIN EN 60664-1 + Mindestabstände [mm] Spannung Überspannungs- kategorie Verschmutzungs- grad Isolierstoff- gruppe Luftstrecke Kriechstrecke Hinweis 230V~ Netz II 2 III 1,5mm zwischen L und N, 3mm zwischen L/N und Schutzkleinspannung
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STECCY
14 FSMC D4 PE7 10 DB4 FSMC DB4 15 FSMC D3 PD1 8 DB3 FSMC DB3 16 FSMC D2 PD0 6 DB2 FSMC DB2 17 FSMC D1 PD15 4 DB1 FSMC DB1 18 FSMC D0 PD14 2 DB0 FSMC DB0 19 FSMC NOE PD4 11 RD FSMC /RD 20 FSMC NWE PD5 9 WR FSMC /WR 21 FSMC A18 PD13 7 RS FSMC /RS
Hier wird die Matrix folgendermaßen angeschlossen: + ZX-Spectrum Tastatur-Matrix Zeile STM ADDR D0 D1 D2 D3 D4 D4 D3 D2 D1 D0 ADDR STM Zeile 3 PC3 A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A12 PC4 4 2 PC2 A10 Q W E R T Y U I O P A13 PC5 5 1 PC1 A9 A S D F G H J K L CR A14 PC6 6 0 PC0 A8 CS Z X C V B N M SS SP A15 PC7
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BAE-Tutorial
Schönheitsfehler: die Sortierung erfolgt alphabetisch und nicht numerisch, es entsteht also eine Matrix "p1", "p10", "p11", ..., "p15", "p2", "p3", ... Einen Patch dafür kann der BAE-Support oder Jörg Wunsch bei Bedarf liefern, wird aber sicher auch bald im offiziellen BAE drin sein.) Hier noch das fertig
DIL28 ATmega8, ATmega48/88/168 fp TQFP32 rowspan=3 | at90s2343 AT90(L)S2343 (leer) DIL8 rowspan=2 | ATtiny11/12/13/15/25/45/85 so SOIC8 qfn QFN20/MLF20 rowspan=3 | at90s4414 AT90(L)S4414, AT90(L)S8515 (leer) DIL40 rowspan=2 | ATmega8515, ATmega162 plcc PLCC44/PLCC44s fp
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AVR-Tutorial: LCD
min-width:3em"|xE style="min-width:3em"|xF 0x NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT LF VT FF CR SO SI 1x DLE DC1 DC2 DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? 4x @ A B C D E F G H I J K L M N O 5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 6x
-- --- --- --- --- --- 1 A A A A A A A Setzt die DDRAM-Adresse: Wenn N = 0 (1 line display) AAAAAAA = "00h" - "4Fh" Wenn N = 1 (2 line display) ((1x16)) AAAAAAA = "00h" - "27h" Zeile 1. (0x80) AAAAAAA = "40h" - "67h" Zeile 2
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Konstantstromquelle fuer Power LED
welches jedoch von der Platine abgehoben werden muss. Das PWM-Signal muss hier invertiert sein, d.h. bei einer Spannung kleiner als 1,25V ist die LED eingeschaltet und bei größer 1,25V ist sie ausgeschaltet. Damit kann das Signal direkt an einen Mikrocontroller angeschlossen werden. Ohne Gleichrichter
Stückliste, Konstantstromquelle mit 300mA mit Reichelt Bestellnummern Bauteil Beschreibung SMD THT C1 Kondensator, 10µF, 35V SMD TAN.10/35 RAD 10/35 C2 Kondensator, 330pF, 35V NPO-G1206 330P NPO-2,5 330P D1 Schottky-Diode, 1A, 40V LL 5819 SMD SB 140 L1 Spule, 0,4A, 470µH L-PIS4720 470µ L-11P 470µ R1
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Compact Plus Blutzuckermessgerät-Hardware
R43 100 kOhm R44 100Ω R45 39 kOhm R46 1 MOhm C24 22 µF (?) C38 4,7 µF C39 4,7 µF C44 100 nF C45 470 nF (?) C46 10 pF L2 100 uH IC1 ASIC IC2 ATmega168PV-10MU IC3 Atmel AT25640A SPI EEPROM (64k, 8192*8) IC4 NC7NP14 ULP Triple Inverter with Schmitt
Board. Es ist möglich das Display auf dem Board in Betrieb zu nehmen, wenn alle Komponenten bis auf: R1, R43, R44, R45, R46, C24, C38, C39, C44, C45, C46, L2, IC6 und D1 entfernt werden. T1 und R11 sind vermutlich als Grundlast zum Start des 12 V Step-up und zum Entladen des OLED beim Abschalten. Die folgende
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MOTOROLA VIP1710
kleine Kühlkörper PCB V 1.2 ohne Flashrom, Bootrom 39l020 unsigniert 4. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB V1.4 ohne Flashrom, Bootrom 39L040 unsigniert, kann wie Typ3 behandelt werden 5. Motorola (Gehäuse
(dies unterbricht die Verbindung zwischen Pin 18 (O1) des IC12/LC573 und Pin 1 (A18) des IC7/W39L040) und wieder einschalten. Nach dem Booten einen Schraubenzieher nehmen und Pin 1 und 32 vom W39L040 kurzschließen (Dadurch wird VDD/3.3V auf die Adressleitung
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RFID Türmodul
0805 100 nF X7R-G0805 100N C-100-0805 2 R3, R10 SMD Widerstand 0805 270Ω SMD-0805 270 R-270-0805-1 1 C11 Elko 330 µ RAD 330/35 1 C3* SMD Kondensator 0805 330 pF NPO-G0805 330P 1 X3 Wago Klemme 8-polig WAGO 733-338, WAGO 733-108 1 X2 Wago Klemme 2-polig WAGO 734-132, WAGO 734-102 1 IC2 ATMega8-16A ATMEGA 8-16 TQ ATMEGA8-16AU 1 T1 NPN Transistor BC847 BC 847C SMD TR-BC847B 1 IC1 EM4095 RFID IC EM4095 1 K1 Relais 5V 1xUM FIN 36.11 5V 1 S2 Kurzhubtaster TASTER 9315 T-Mini-6X6-4.3 1 IC3 RS485 IC MAX485 MAX 485 CSA MAX485CSA+ 1
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Demo Gilbertzelle
T2 1x IC NE555 / TLC555 / ... IC2 1x IC NE602 / NE612 / SA602 / SA612 IC1 Sonstiges Stückzahl Typ Wert Position 1x Schiebeschalter RM2,5 (Reichelt: T681 oder NK236) S1 1x Übertrager 1:1 @ 150 µH (FT50-61 AL 69nH 47 Wdg. + Lackdraht D: 0,28mm x l: 2m) ÜT 2x Sockel Dil-8 IC1, IC2 1x Drossel 10µH L1 36x Lötnägel 1mm - 20x Steckschuhe 1mm - 9x 130mm Isolierterdraht (Lackdraht D: 0,5mm / l: 1,2m) - 1x Batterieclip
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R8C
bit prescaler (Timer X, Y, and Z): 3 channels Input Capture/Output Compare Timer (Timer C): 16-bit x 1 channel UART/Clock Synchronous Serial Interface: 1 channel UART: 1 channel 10-bit A/D Converter: 12 channels Watchdog Timer Maximum operating frequency is 20MHz Clock Generation Circuits: Main Clock
Mikrocontroller (Real Time Operating System). Weitere unterstützte Plattformen sind AVR, M16C und verschiedene H8/300. mt ist ein von Dieter Holzhäuser in C geschriebenes Echtzeit-Multitasking-System. Eine Übersicht über das System findet sich in der elektor 11/2006. Der Quellcode und weitere Beschreibungen sind
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AVR-GCC-Tutorial
der AVR-LibC Abschnitt Modules/Special Function Registers Bitmanipulation 16-Bit Register (ADC, ICR1, OCR1x, TCNT1, UBRR). Einige der Portregister in den AVR-Controllern sind 16 Bit breit. Im Datenblatt sind diese Register üblicherweise mit dem Suffix "L" (Low-Byte) und "H" (High-Byte) versehen. Die
als auch beim ADC – werden vom C-Compiler 16-Bit Pseudo-Register zur Verfügung gestellt (z. B. TCNT1H/TCNT1L → TCNT1, ADCH/ADCL → ADC bzw. ADCW), bei deren Verwendung der Compiler automatisch die richtige Zugriffsreihenfolge regelt. In C-Programmen sollten grundsätzlich diese 16-Bit-Register verwendet
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STM32
, insbesondere im Stop Modus STM32L0 (2014) ARM Cortex M0+ bis 32 MHz - mit EEPROM STM32L1 (2010) ARM Cortex M3 bis 32 MHz - mit EEPROM STM32U0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 56 MHz STM32L4 (2015) ARM Cortex M4F bis 80 MHz STM32U3 (2025) ARM
dem Board gepatcht werden. Für einen Test geht es auch mit Tastern für RESET und BOOT0. RESET=RTS (L-aktiv) BOOT0=DTR (H-aktiv) BOOT1=LOW Details sind hier im Forum: STM32 Programmiertool Tools für den Download über den STM32-Bootloader: STSW-MCU005 STM32 and STM8 Flash loader demonstrator stm32flash
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AVR-Studio Bugs
wie Mode 2 7 Fast PWM, 10-bit arbeitet wie Mode 3 8 PWM, Phase and Frequency Correct ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 0 9 PWM, Phase and Frequency Correct ignoriert OCR1A, arbeitet wie Mode 1 10 PWM, Phase Correct ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 2 11 PWM, Phase Correct ignoriert OCR1A, arbeitet
AVR nur entstehen, wenn man nicht die korrekte Zugriffsreihenfolge auf L- und H-Teil des Registers einhält. (siehe z. B. Datenblatt ATMega16, S. 92 ff.) Verifiziert mit Studio-Version 4.13.528 bei der Simulation von ATMega16 und ATMega32. Verifiziert mit Studio-Version 4.15.623
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AVR32 Tutorial
Modus eines Pines zu verändern müssen die PMRx Register wie Folgend verändert werden. MODE PMR2 PMR1 PMR0 A 0 0 0 B 0 0 1 C 0 1 0 D 0 1 1 E … … … Beispielcode um auf Pin A17 den Mode B und auf Pin B05 den Mode D zu bekommen: Interrupt. IRQ(Interrupt Request). Der Interrupt-Controller der AT32-Serie
/1 sowie die Register Slave0/1 sind identisch aufgebaut. Konfiguration. In den AVR32-Bibliothek werden die #Define's für die einzelnen Register nicht nach Master 0 und 1 unterschieden, da diese identisch
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Radar-Verkehrsmessung
€ 5,40 € Klebeband elek. isol. 33+SUPER-3/4X20FT DigiKey 3M156004-ND 1 4,18€ 4,18 € Stiftleiste 3 pol PH1-03-UA DigiKey 2057-PH1-03-UA-ND 5 0,11€ 0,55 € Stiftbuchse 3 pol PPPC031LFBN-RC DigiKey S7036-ND 5 0,40€ 2,00 € Wärmeschrumpfschläuche Schwarz F221V1/16 BK060 DigiKey
3,6V - 3,7V (4,2V) Li-Ion-Ladegerät 2A Akkuteile.de 400619 1 11,90€ 11,90 € = Software = In diesem Kapitel werden alle von uns erstellten Software-Komponenten beschrieben. Das vorverstärkte sinusartige Signal des Radarsensors wird über einen I/O-Pin mit dem ADC
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5V/3V3 DC/DC-Wandlerboards
R4 56k R-0805 SMD-0805 56,0K 0,10 style="text-align:right" | 0 style="text-align:right" | 1 0,10 style="text-align:right" | 1 0,10 L2 ferrit L-0805 BLM21PG 331 0,05 style="text-align:right" | 1 0,05 style="text-align:right" | 1 0,05 style="text-align:right" | 1 0,05 L1, (L3) 22μ L-PISG L-PISG
="text-align:right" | 2 0,40 C5 15u/16V SMD-C/Tantal SMD TAN.15/16 0,16 style="text-align:right" | 1 0,16 style="text-align:right" | 1 0,16 style="text-align:right" | 1 0,16 C1, C4, C6, C8,(C9), (C10), (C11), (C15) 100n C-0805 X7R-G0805 100N 0,05 style="text-align:right" | 4 0,20 style="text-align:right
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Eagle-Bibliotheken
Reviewed? Fehler ISSI IS62LV256L 28-Pin TSOP-1 High-speed 32K x 8 Low Power SRAM with 3.3V Footprint n. IPC7351A nein RFT-Opto Bauelemente. von User: Muetze1 Link Enthält (bisher) die gängisten RFT LED Segment-Anzeigen Hersteller Bezeichnung
Anode keine nein - RFT VQC 10 TGL ??? 4-stellige 5x7 Puntmatrix, rotstrahlend keine nein - RFT VQE 11 TGL 55110 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Katode, rotstrahlend keine nein - RFT VQE 12 TGL 55110 1 1/2 stellige 7-Segment-Anzeige mit Vorzeichen und gemeinsamer Anode,
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AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe
Modus 14, könnte so aussehen + PWM-Mode Tabelle aus dem Datenblatt des ATmega8515 Mode WGM13 WGM12 WGM11 WGM10 Timer/Counter Mode of Operation TOP Update of OCR1x at TOV1 Flag set on 0 0 0 0 0 Normal 0xFFFF Immediate MAX 1 0 0 0 1 PWM, Phase Correct, 8-Bit 0x00FF TOP BOTTOM 2 0 0 1 0 PWM, Phase Correct,
BOTTOM TOP 8 1 0 0 0 PWM, Phase an Frequency Correct ICR1 BOTTOM BOTTOM 9 1 0 0 1 PWM, Phase an Frequency Correct OCR1A BOTTOM BOTTOM 10 1 0 1 0 PWM, Phase Correct ICR1 TOP BOTTOM 11 1 0 1 1 PWM, Phase an Frequency
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Pulsuhrempfänger mit AVR Butterfly
einen Schmitttrigger ersetzt. mit einem OP gleichgerichtet, damit auch Versorgungsspannungen unter +-1V möglich sind Somit erhält man ein sauberes TTL-Signal, das gut mit dem AVR verarbeitet werden kann. Die Schaltung besteht nur aus einem 4-fach OP (z.B op11 oder tl074) und kann einfach auf einer Lochrasterplatine
anschließen. 5,3 kHz einstellen C solange durch Parallelschalten verändern bis der Pegel nach der 1. oder 2. Verstärkerstufe maximal ist. Alternative: Tondekoder. Der XR567 und auch der NE567 ziehen fast 10mA. Der XR-L567 zieht nur 1mA, braucht aber immer noch 5V. Es sind mindestens 10 Schwingungen
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Motoransteuerung mit PWM
da dies zu einem hohen Strom führt. Die Ansteuerschaltung muss weiterhin verhindern, dass T1 und T2 gleichzeitig leitend werden können, denn dies würde zu einem Kurzschluss der Betriebsspannung führen. Ein fertig aufgebauter Mosfet-Treiber verhindert dies. H-Brücke, 4-Quadrantensteller. Die
Schaltung arbeitet dabei invertierend, der Mosfet schaltet also bei einem Low am Eingang ein. Sperrt Q1, wird Q2 über R1 durchgesteuert und liefert etwa 11-11,5V ans Gate des Mosfets. R2 begrenzt dabei den Strom. Das Abschalten des Mosfets geschieht über den Pfad Q1 und D1. Gleichzeitig wird Q2 die Basisspannung
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CAN
Anstiegszeit des TX-Signals zu schlecht ist. Freescale MC9S08. D Serie Freescale MC9S12. B, C, D, G und H Serie NXP LPC11CXX. 32-bit ARM Cortex-M0 LPC11C12 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C14 32KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C22 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN, on-chip CAN transceiver LPC11C24 32KB
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
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
UTC-Zeit). I am continually amazed by how little code is required to use atomic clocks in satellites 11,000 miles above my head. (Jon Person, Writing Your Own GPS Applications) Missbrauch der Stromversorgung der Platine als einfaches Schaltnetzteil von 12V auf 3,3V (Pin-1 auf 2x4 JTAG Pfostenleiste; GND
leitung auf navme board durchkratzen -3.6V am gps modul anlegen -antenne dran -enable pin (übervcc) mit 1k auf 3.6v ziehen -tx0 an serielle schnittstelle (4800baud) und tadaaa: $PTYCVER,TYCO Electronics - a100-57 (11:43:42 Feb 24 2004) $PSTMVER,GPS Version 4.07release-ARM (14:02:29 Sep 27 2003) $GPRMC,235953.000
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Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
Kommunikation mit GSM) D7 GSM_EN (GSM einschalten) D9 GPS LED (kann auch via SPI eingeschaltet werden) D10, D11, D12, D13 SPI Kommunikation mit GPS A0 als D14 P1 (GSM-Button, kann auch 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
Uno Pin Bedeutung Zielpin auf Arduino Mega 2560 R3 0 (RX) RX des Serial Interfaces gelegt auf Serial 1 19 (RX1) 1 (TX) TX des Serial Interfaces gelegt auf Serial 1 18 (TX1) 11 SPI MOSI SPI MOSI 51 12 SPI MISO SPI MISO 50 13 SPI SCK SPI SCK 52 14 SPI SS SPI SS 52 GSM Teil. Es ist das GSM-Modul Telit GE865
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Pegelwandler
TRANSLATOR FOR OPEN-DRAIN AND PUSH-PULL APPLICATIONS) SN74LVC07A von Analog Devices die ADUM Serie 1,65 V ... 5,5 V ⇔ 1,65 V ... 5,5 V. Bauteile SN74LVC1T45 SN74LVC2T45 SN74LVC(H)8T245 SN74LVC(H)16T245 1,2 V ... 3,6 V ⇔ 1,65V ... 5,5V. Bauteile TXB0101 TXB0102 TXB0104 TXB0106 TXB0108 1,2 V ... 3,6V ⇔ 1,2 V ... 3,6 V. Bauteile SN74AVC(H)1T45 SN74AVC(H)2T45 SN74AVC(H)4T245 SN74AVC(H)8T245 SN74AVC(H)16T245 SN74AVC(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A
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Sparmatic Heizungsthermostate
Zero v2 Heizungsthermostat") Schaltpläne und Platinenaufnahmen. Comet / Thermy. (Leopold B.): REV.0.1 COMET Comet ThermyV1.5 ThermyV2? (11/2011): REV.0.0 REG Quelle Weiteres Bild Zero v2 / Thermy V1.5. (vorläufig) REV.0.0 REGZ THERMy V3. Der Schaltplan entspricht fast der Zero V2 mit einigen Abweichungen
Hardware: Thermy Sprache: C Status: Entwicklung durch Originalentwickler eingestellt Features: PID, nRF24L.. Quellcode: openHR20. Hardware: Honeywell Rondostat HR20 (versch. Hardware!), HR25, Eurotronic Thermotronic/Sparmatic Basic/Thermy V1 Sprache: C Status: Offenbar vollständig (Dokumentation veraltet)
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LPC-Mikrocontroller
CRC engine DMA with 18 channels and 9 trigger inputs 1 SCT (state configurable timer) User Manual der LPC8-Familie (PDF) Eckdaten LPC11xx (Cortex-M0). Die sehr stromsparende LPC11xx-Serie (3,3V) bietet viele Möglichkeiten Der LPC1100L ist derzeit laut NXP
peripherals. Brownout detect. Unique device serial number for identification. Single 3.3 V power supply (1.8 V to 3.6 V). Available as DIP8, TSSOP16, SO20, and TSSOP20 package. LPC11xx. Familienübersicht LPC11xx. Bezugsquellen und Preise (Stand 01/2014): elpro.org: von 1.61EUR (LPC1111FN33) bis 5.73EUR (LPC11U37
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Umbau Luftentfeuchter Comedes LTR 600
dem Ausgangssignal des Schmitt-Triggers unter Spannung gesetzt und seine Eingänge A und B liegen auf H. Dadurch arbeitet der Timer mit einem Teilungsfaktor von 65536. Die Zählfrequenz von U2 liegt bei f = 1 / (2,3 x R11 x C8). Mit R11=191kOhm und C8=100nF ergibt dies einen Wert von 22,8 Hz. Der Timer
(R14=63,4kOhm, C9=100nF) führt dazu, dass sein Q-Ausgang nach etwa weiteren 8 Minuten von L auf H geht und dadurch U2 zurücksetzt. Das Relais fällt wieder ab und der Kompressor läuft wieder an. U3 sorgt also dafür, dass der Kompressor abschaltet wenn's zu lange zu kalt ist - und zwar für ganze
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
Levelshifter 74LVC4245 damit betrieben werden können. TI bietet hierzu den TPS70358 (2.5/2A + 3.3V/1A) an. Dieser besitzt ein Powerpad unter dem Chip, welches die meisten wohl kaum anlöten können. Aber dafür ist die Strombelastbarkeit total überdimensioniert, d.h. etwas Wärmeleitpaste sollte das Problem
1.024V | align="center" | Farnell.De 6.35 DAC / TLV5638 (TI) SOIC-8 12-Bit Dual, 3.3V, int. Uref 1.024V | align="center" | Farnell.De 7.44 DAC / LTC1446L (LT) SO-8 Dual 12-Bit, 3.3V, int. Uref=2.5V | align
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P89626
310) ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x9 t4 ata1: hard resetting link ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) ata1.00: ATA-8: ST1500DL003-9VT16L, CC4A, max UDMA/133 ata1.00:
Registered protocol family 24 PPPoL2TP kernel driver, V1.0 NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xf1 (Hynix NAND 128MiB 3,3V 8-bit) Scanning device for bad blocks Bad eraseblock 17 at 0x000000220000 Bad eraseblock 282 at 0x000002340000
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Nachttischlampe
Ordnung, 8,6kHz Frequenz , mit 3/4 MCP6404 Einstellung der Lautstärke in 4 Stufen mit CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 Lautsprecheransteuerung durch Brückenverstärker LM4861 Messung der Umgebungshelligkeit Linearer I-U Wandler mit 1/4 MCP6404 Widerstand über CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 1:1000 umschaltbar in
voll durchschaltet. + Teile von Leds.de Anzahl Artikel-Nr. Bezeichnung Kommentar 4 65659 Nichia NS6L183BT, warmweiß, CRI 80, mit Platine (Star) bessere Farbwiedergabe bei schlechterer Effizienz: austauschbar gegen NS6L183AT-H3 (CRI 85) oder NS6L183AT-H1 (CRI 90+) 2 65656 Nichia NS6W183BT, weiß, CRI
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Programmers Notepad
die auszuf hrende Datei weitergegeben parsepattern= shortcut= virtual keys (zB. VK_F10 = "121", VK_F11 = "122") --> Format-Angaben in [folder=] und in [params=]. %% Das Zeichen % %c 0 Spalte %l Zeilennummer %d Directory C:\home\html Angabe des Verzeichnisnamens, in der das aktuelle Dokument ist %f Filename
home\cc>echo Parameter 1 is "C:\home\cc\tab4.txt" Parameter 1 is "C:\home\cc\tab4.txt" C:\home\cc>echo Parameter 2 is "Trenn" Parameter 2 is "Trenn" C:\home\cc>echo Parameter 3 is "tab4" Parameter 3 is "tab4" C:\home\cc>echo
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Linksammlung
S2650, C/MP, MSP430, 61860, 6500, 6800(6802/6808), 6801(6803/HD6303), 6804, 6805, 68HC(S)08, 6809, 68HC11, 68HC(S)12, 68HC16, 740, 8048(8041/8022/8021) 8051, 8085(8080), DS8xCxxx, AVR, Z80, F2MC8L/FX, GameBoy(Z80), H8/3xx, Cypress PSoC(M8C), PIC, Rabbit 2000/3000, Z8, Z80(HD64180)) linux & windows, source
. OpenBeacon - a free active 2.4GHz beacon design. (Reader: USB oder Ethernet; Tags: RF_Chip: NRF24L01, PIC16F684) DMX512. DMX-512 - was ist das? Eine Übersicht von SOUNDLIGHT. USB DMX Interface Bausatz /Fertiggerät USB DMX Interface OksiD DMX 3/1 is a Standard Parallel Port DMX 512 interface for IBM
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AVR Checkliste
gleichnamigen Pins, sondern an PDI, PDO, SCK und RESET. Die Pinzuordnung ist: MOSI → PE0 (Pin 2) MISO → PE1 (Pin 3) SCK → PB1 (Pin 11) RESET → RESET (Pin 20) PEN (Pin 1) hat für normale ISP-Adapter keine Bedeutung und kann offen gelassen oder direkt mit Vcc verbunden werden. Die Benutzung der Pins PDI und
Basic kümmert sich der Compiler um das Problem - man liest oder beschreibt dann einfach z. B. TCNT1 anstatt TCNT1H und TCNT1L einzeln. Flag richtig gelöscht?. Ein beliebter Fehler ist, dass man überliest, dass gesetzte Flags (z. B. die Interrupt-Flags) durch beschreiben mit einer '1' und nicht mit
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KiCad
directFET SMD-Transistor Gehäusen von International Rectifier für KiCad. Enthält die SH, SJ, SQ, ST, S1, MN, MP, MT, MX, MZ und die L8-Outline. Nähere Informationen in den Datenblättern betroffener Transistoren und in der International Rectifier Applikationsnotiz AN-1035. "directFET" ist übrigens eine
directFET SMD-Transistor Gehäusen von International Rectifier für KiCad. Enthält die SH, SJ, SQ, ST, S1, MN, MP, MT, MX, MZ und die L8-Outlines. Flachsicherungen Standard und Mini. Halleffekt Stromwandler LEM "HX" Serie und Allegro ACS754/ACS755/ACS756 mit CB-PFF, CB-PSF und CB-FSS Gehäusen. Ohne Garantie
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UsbDisplay
]=lastDuration; measeureArrayL[measured]=lastRecieverState !=0 ? 1 : 0; measured++; } } // irgendwo in der Initialisierung AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, AT91C_AIC_SRCTYPE_HIGH_LEVEL, /
; setLcdCmd(0x2F); setLcdCmd(0xF8); setLcdCmd(0x00); setLcdCmd(0x23); setLcdCmd(0x81); setLcdCmd(0x1F); setLcdCmd(0xAC); setLcdCmd(0x00); setLcdCmd(0xAF); //Irgendwo im Header define LCD_LED AT91C_PIO_PA0 define LCD_CSB AT91C_PIO_PA11 define LCD_RS AT91C_PIO_PA12 define LCD_A0 AT91C_PIO_PA24 define
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Glitch
, der Eingang des XOR ist nun "11", was am Ausgang zum Zustand '0' führen wird. 4ns - der Ausgang des XOR (E) geht auf den neuen Zustand '0' über nach 1ns Gatterlaufzeit 5ns - der zweite Eingang des XOR wechselt auf "0", weil das Signal
konfiguriert. NET "glitch_detect" LOC = "P42"; NET "clk_in" LOC = "P80"; NET "bad_clk" LOC = "P41"; INST s1 LOC = "CLB_R15C1.S0"; # place FF2 close to XOR LUT (C37) INST s3 LOC = "CLB_R15C1.S1"; # place FF3 close to XOR LUT (C37) INST l_xor LOC = "CLB_R15C1.S1"; # XOR LUT INST s2 LOC = "CLB_R15C30.S0"; # place
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HD44780
falls man mit Open-Drain-Ausgängen arbeitet.) 7 DB0 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 8 DB1 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 9 DB2 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 10 DB3 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 11 DB4 Datenleitung 12 DB5 Datenleitung 13 DB6 Datenleitung
C R/L X X Funktionen 0 0 0 0 1 DL N F X X CGRAM-Adresse setzen 0 0 0 1 CGRAM-Adresse DDRAM-Adresse setzen 0 0 1 DDRAM-Adresse Adresse/Status lesen 0 1 BF CG-/DDRAM-Adresse Daten in DDRAM/CGRAM schreiben 1
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UPlay Basic Interpreter per XMC2Go
also reichen Taster gegen GND zum schalten. Daraus folgt, das ein nicht betätigter Button eine "1" beim einlesen vom Basic-Programm zurückliefert und ein gedrückter Button eine "0". Button-0 (UP) = P2.10 Button-1 (DOWN) = P0.0 Button-2 (LEFT) = P2.9 Button-3 (RIGHT) = P2.11 Button-4 (ENTER) = P2.7
reinen Basic-Interpreter benutzen will (z.B. auf einer anderen CPU) kann das relativ einfach machen. 1. Einbinden der Files. Man braucht die 4 Files (uBasic.c+h, Tokenizer.c+h) die man in sein Projekt einbinden muss. Diese befinden sich im uPlay-Projekt im Unterordner "uBasic". 2. RAM-Puffer. Dann wird
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DockstarDebianSqueeze
dorthin mounten und die erste Zeile im folgenden Script anpassen. dockstar $ cd /tmp/.cemnt/mnt_sda1 dockstar $ dd if=/dev/mtd0 of=mtd0.img dockstar $ sha1sum mtd0.img > mtd0.img.sha dockstar $ dd if=/dev/mtd1 of=mtd1.img dockstar $ sha1sum mtd1.img > mtd1.img.sha dockstar $ dd if=/dev/mtd2 of=mtd2.
floppy ein_user Die Wechselmedien werden unter dem Verzeichnis /media eingebunden: root@dockstar:/# ls -l /media total 72 lrwxrwxrwx 1 root root 4 Sep 10 18:49 usb -> usb0 drwxrwx--- 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
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Stromsenke
Linearität und Präzision auswirkt. Zwischen Source und GND befinden sich die beiden Shuntwiderstände R11 und R12 von jeweils 0,1R. Bei einem Strom von 5A fallen hier dann 0,25V ab, was einer Gesamtleistung von 1,25 Watt entspricht. Spannungsverstärker für Messgerät. Zur Kontrolle des tatsächlichen Stromflusses
verstärkt. Damit ergibt sich bei 50mR und 20-facher Verstärkung eine Strom-Spannung-Zuordnung von 1:1, d. h. ein Strom von 5A verursacht eine Ausgangsspannung von Kühlkörper-Temperaturüberwachung. Eine Überhitzung des Leistungs-MOSFET ist gerade unter den knappen räumlichen Bedingungen gut möglich,
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Der Multiplex Sensor Bus (MSB)
Werteklassen auf dem Sensorbus Klasse Beschreibung Auflösung Wertebereich 0 Sonderklasse für Hinweise 1 Spannung 0,1 V -600 bis +600 2 Strom 0,1 A -1000 bis +1000 3 Steigen/Sinken 0,1 m/s -500 bis +500 4 Geschwindigkeit 0,1 km/h 0 bis +6000 5 Drehzahl 100 rpm bzw. 10 rpm 0 bis +500 / -5000 6 Temperatur 0,1 °C -250 bis +7000 7 Richtung 0,1 Grad 0 bis 3600 8 Höhe 1m -500 bis +2000 9 Füllstand 1% Tank 0 bis +100 10 Link Quality Indicator 1% LQI 0 bis +100 11 Stromverbrauch 1 mAh -16000 bis +16000 12 Flüssigkeiten
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FPGA Konfiguration mit AVR Butterfly
passt, wurde der Democode entschlackt. Dann erfolgt die Anpassung des Xilinx-Codes: MAX_LEN (lenval.h) muß rigeros verringert werden, damit die Datenstrukturen von Xilinx in den Speicher von 1 kByte passen. Ich habe 128 gewählt. Das ist auch die maximale Größe, die Impact für die Konfigurationshäppchen
Programm ca. 400 Sekunden um das FPGA zu konfigurieren. Das entspricht einer Datentransferrate von 1,1 kByte/s. Völlig unakzeptabel. Also musste optimiert werden. Der RC-Oszillator des AVR wird beim Startup auf 1 MHz Taktfrequenz kalibriert. Wenn man den Takteiler von 8 auf 1 stellt, läuft der AVR schon
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Eagle 3D Bauteile
59 Sonstiges. IR-Sensor TSOP62xx TSOP5x (SMD) (Vishay). passend zur Erweiterten Eagle-Library: tsop-1.lbr 3dusrpac.dat e3d_user.inc LED BLOCK 10-LED bar graph, DIL, Kingbright DC-763HWA. 3dusrpac.dat e3duser.inc Wunschliste. Hier könnt ihr eure Wünsche hinschreiben, wenn irgendwer Lust hat ein paar Modelle
Conektor 10X07MTA SD-Kartenslot Sonstiges. Jumper JP5Q Molex 5566-4 Molex diverse Power-Induktivitäten (L-PIS... bei Reichelt) Freiluftspulen MSOP - 8 - 10 Gehäuse Pentawatt 11 lead Gehäuse PLCC-4 Gehäuse TQFP, FBGA Cynch-Stecker, RCA-Stecker H-Brückentreiber TA8050p Schrittmotor Controller STK 6712 Hersteller
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MIDI
Masseschleifen ist die Empfängerseite in der Regel durch einen Hochgeschwindigkeits-Optokoppler (z.B. H11L1, 6N138, PC900) galvanisch vom Sender getrennt. Das Protokoll kann von allen gängigen UARTs eines PCs generiert werden, vereinzelt ist aber die benötigte Senderate nicht exakt einstellbar. Hardware
der Masse des Empfängers verbunden werden: VCC ist 3,3 V oder 5 V, R1 dient zur Strombegrenzung, D1 schützt die LED des Optokopplers vor einer zu hohen Rückwärtsspannung. Andere häufig verwendete Optokoppler sind 6N137 oder 6N138, die allerdings eine Versorgungsspannung
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Drucker und Material für Platinenlayouts
niedergeschriebene Erfahrungswerte für andere vereinfacht werden. Jeder kann/soll seinen Beitrag leisten, d.h. wenn man selbst gute oder schlechte Erfahrungen mit bestimmten Geräten, Einstellungen, Materialien oder deren Kombination gesammelt hat, sollte man keine Scheu zeigen diese hier niederzuschreiben. Auch
Inkjet-Folien No: 2504 A4 (210X297mm) (50 Stück) EPSON Inkjet Transparencies No: S041063 A4 (210X297mm / 8.3X11.7") (30 Stück)
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DIY Reflow Ofen
weiterverwendet, der Rest kommt auf den Schrott. [[Datei:Prinzip_-_Wärmetransport.png|mini|none|500px|Abbildung 1: Prinzip der neuen Brennkammer --- [1] Schematische Darstellung der Leiterplatte [2] Abschirmung der Heizelemente zur Leiterplatte [3] Heizelemente [4]u.[5] Temperaturmesspunkte]] Abbildung 1 zeigt den
1:1 ausgedruckt, anschließend auf das zugeschnittene Blech gelegt und einfach die angezeichneten Bohrungen „durchgekörnt“ ( Abbildung 4 ). Ist für meine Anwendung genau genug und erspart mir eine Menge
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Loxone Link
Ein- bzw. Ausgänge zum Testen zu verwenden. Zum Anschluss an den Loxone Link wurden Link+ mit CAN-H und Link- mit CAN-L verbunden. Variante zum ersten Testen: Als Software wurde das "can_spy_echo_example" aus der Atmel CAN-Lib verwendet. Die Software wurde für den Test so modifiziert, das der UART
Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention. Relais - Byte Zuordnung Relais Wertigkeit Byte 1 1 1 2 2 1 3 4 1 4 8 1 5 1 1 6 2 1 7 4 1 8 8 1 9 1 2 10 2 2 11 4 2 12 8 2 13 1 2 14 2 2 Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt. Es wird immer
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MSP430
Approximationsordnung für Funktionen aus einer vorgegebenen Klasse durch {Ln} gibt, so daß Ausnahmen (d. h. eine bessere Approximation) nur für sehr spezielle Funktionen, beispielsweise Konstanten, existieren. ³ Bruchzahlen als Beispiel von Zahlen zwischen -1 und +1 Stromversorgung. Der MSP430 benötigt meistens eine Spannung zwischen 1,8 und 3,6 V. Es gibt einige wenige Derivate, die mit 0.9V auskommen (z.B. MSP430L092). Einfach erzeugen kann man diese z. B. mit der folgenden Schaltung: An den Eingang wird ein Steckernetzteil angeschlossen
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74xx
Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky TTL CMOS (
Decoder 7447 4056 4511 49 14 - BCD -> 7-Segment Decoder (OC) 50 14 - Dual 2-Wide 2-Input AND-OR-INVERT (1 expandable) 51 14 2 AND-OR-INVERT 52 14 ? Expandable AND-OR 53 14 1 Expandable 4-Wide AND-OR-INVERT 54 14 1 3-2-2-3 Input AND-OR-INVERT 55 14 1 2-Wide 4-Input AND-OR-INVERT 72 14 1 And-Gated-JK-MS Flipflop