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Datei:Msp430 eclipse gdbproxy debugging 4.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse interner debugger mit msp430-gdbproxy
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2.4 GHz über Kabel
Module für Lampen und Steckdosen bereits allein für die Empfangsbereitschaft 11,2 Watt: 0,056A*50*4V (4V = 3V3 zzgl. Wandlerverluste). Die Pinouts der aktuell angeboten ICs (Stand 09/2015) sind nicht auf die Verwendung mit 2-Lagen-PCBs hin optimiert. Der Flash-Speicher befindet sich nicht im Package
RSSI auswerten. Mit dem Accesspoint Mit den WLAN-Modulen Mit WLAN-USB-Adaptern an jedem Anschluss 4.4GHz China Spectrum Analyzer. Ebay: 60-90EUR Link zur Diskussion: 2.4GHz Eigenbau Spectrum Analyzer. Auf Basis des TI CC2500, ca: 50EUR Link1: Link2: Messmethoden. Kabel überprüfen, Methode 1. Sender
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MSP430 eclipse helios mspgcc4 gdb-proxy
VirtualComPort erzeugt. Wenn alle Treiber installiert sind dann müssen noch die folgenden Dateien in das MSPGCC4\bin (L:\Programme\MSP430\MSPGCC4\bin) Verzeichnis kopiert werden: msp430.dll, hil.dll, SiUSBXp.dll die Olimex.dll und FTD2xx.dll sind ev. nötig allerdings läuft es bei mir auch ohne diese 2 Dateien.
Weblinks. TI Launchpad programming and debugging with Open Source tools on Windows (Eclipse, MSPGCC4, Insight, msp430-gdbproxy)
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Datei:Avr-libc-user-manual-1.0.4.pdf
avr-libc User Manual PDF
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Datei:Differential amp with feedback 2.ltspice4.zip
Simulationsdatei Differenzverstärker
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 1.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 2.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 3.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 5.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 6.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 7.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 8.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 9.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 10.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Datei:Msp430 eclipse mspgcc4 gdbproxy 17.jpg
msp430 debuggen/compilierten direkte mit eclipse 3.6 helios eclipse mspgcc4 gdbproxy toolchain
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Diskussion:MP32F103-Stick: Ein Mini-Mikrocontroller-Board mit USB und bis zu 4MB Datenspeicher
für LEDs verwendet werden. (RM0008 Reference Manual 5.1.2 Page 67) (Gast) nö, (3,3V - 2V) : 330R = 4mA ausgerechnet, da aber die Low-Spanngung ein bisschen ansteigt, stellt sich ein Strom um die 3mA ein.
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Mackie Creative Reference CR3 CR4 Reparatur Repair
minifloat Hier geht es um eine saubere Reparatur eines oft auftretenden Defekts der Mackie CR3 bzw. CR4 Abhörlautsprecher: "Es kommt nur noch Ton aus dem Kopfhörerausgang." This Article is about a clean repair of an often occurring defect of the Mackie CR3 or CR4 monitor speakers: "There's only sound from
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Benutzer Diskussion:0:0:0:FFFF:92:225:220:4
Meine Ip 20.03.2013 0:20Uhr Sven.M
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Datei:Symbols EN60617-4 STRICT Passive Preliminary Date20121108.lib
Symbols for Kicad. EN60617-4. Passive Components. More strict than SimbolssimilarEN60617.....Author: Bernd Wiebus, Lizenz: GNU
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Datei:KiCad-PCBnewBoardDateienMigrierenVonVersion4Auf5.pdf
der manuellen Backportation/Migration von KiCad-Board Files (.kicad_bcb) von Version 5 nach Version 4. Autor: Bernd Wiebus, CC-Zero/ Gemeinfrei
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Datei:Lochraster Europlatine 160x100 A4 Vorlage v02.pdf
Version 2 Original von Stipo
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Datei:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevE4.lib
Update Symbolbibliothek mit EN60617 Symbolen und einigem anderen Kram, den ich für nützlich halte, für KiCAD. Autor Rene Belau und Bernd Wiebus. GNU GPL. Keine Garantie!
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MP32F103-Stick: Ein Mini-Mikrocontroller-Board mit USB und bis zu 4MB Datenspeicher
eventuelle Kalibrierdaten oder andere individuelle Daten für das zu betreibende Gerät steht ein bis zu 4 Megabyte großer Datenspeicher zur Verfügung. Für den MP32F103-Stick wird kein spezielles Programmiergerät benötigt – er wird einfach an einen USB-Anschluss eines PCs angeschlossen und das war’s. An ein
Multimeter messen. Stimmt der Strom und liegen die 5 Volt an, die Spannungen an den Testpunkten TP1 bis TP4 überprüfen. Bezugspunkt ist TPM (Masse). Folgende Spannungen sollten gemessen werden: TP1 = 3,3 Volt TP2 = 5 Volt (oder 4,5V bei der Variante mit den drei 1,5V Knopfzellen) TP3 = 3,3 Volt TP4 = 3,3 Volt
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Datei:Mini Shield V4 STM32F103 DS3231 AMS1117 2a.jpg
Mini Shield V4 für STM32F103+DS3231+AMS1117+LDR+DS1820
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Datei:Mini Shield V4 STM32F103 DS3231 AMS1117 3aa.jpg
komplettes Mini Shield V4 mit STM32F103+DS3231+AMS1117+(LDR+DS1820)
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Diskussion:Hantek Protokoll
push PC */ 00072f60 /* push LR */ 00072f60 /* push R12 */ 00072f60 /* push R11 */ 00072f60 /* push R4 */ 00072f64 R11 = R12 - 4; 00072f80 var_14 = * (4 + * pt_rec_buff); 00072f94 R3 = * (1 + * pt_rec_buff); 00072fa4 R2 = 2 + * pt_rec_buff; 00072fb0 R0 = UnitU16FromU8(R3, * R2, R2, R3); 00072fc4 size
000730b0 R0 = GetSum(ptr, size, R2, R3); 000730bc R1 = * s_sum.127; 000730c0 R2 = R1 + R0; 000730c4 R3 = R2; 000730c8 * s_sum.127 = R3; 000730cc SendToPcUartWriteOk(R0, R1, R2, R3); 000730d0 goto locret_73208; 000730d4 loc_730D4: 000730d8 .printf("stop recving file and check ...\\n"); 000730e4 .fclose
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Benutzer:Mtothea
=1999; TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseInitStructure); // Der Timer muss nicht nur ueber die RCC eingeschaltet werden, // sondern auch nur so zum Zaehlen gebracht werden. // Das ist im Bedarfsfall ein/ausschaltbar. TIM_Cmd(TIM4
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity=TIM_OCPolarity_High; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse=100; // 1000 w‰re Standard TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); } int main(void){ RCC_init(); // Stromversorgung GPIO_init(); // Alle Pins konfigurieren GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_12); TIM4_init(); // Timer 7 los USART2
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Diskussion:AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus (Lineare Interpolation)
schneller mit Tabelle der Kehrwerte: function SinTaylor(x:float):float; const rezSinFakt : array[0..4] of float(oder 1.15/0.16 ... ) = (1/(2*3), 1/(4*5) ,1/(6*7) ,1/(8*9) ,1/(10*11)); rezCosFakt : array[0..4] of float = (1/(1*2), 1/(3*4) ,1/(5*6) ,1/(7*8) ,1/(9*10)); var x2 : float; i:integer; begin
17.5 Bit liegt (Taschenrechner) x2 := x*x; result := 1.0; if not(cos_rechnen) then begin For i := 4 downto 0 do begin result := 1-x2*result*rezSinFakt[i] end; result := x*result; end else //cos_rechnen begin For i := 4 downto 0 do begin result := 1-x2*result*rezCosFakt[i] end; end; Vorzeichen anpassen
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Diskussion:Soft-PWM
0xC8, 0x28, 0xA8, 0x68, 0xE8, 0x18, 0x98, 0x58, 0xD8, 0x38, 0xB8, 0x78, 0xF8, 0x04, 0x84, 0x44, 0xC4, 0x24, 0xA4, 0x64, 0xE4, 0x14, 0x94, 0x54, 0xD4, 0x34, 0xB4, 0x74, 0xF4, 0x0C, 0x8C, 0x4C, 0xCC, 0x2C, 0xAC, 0x6C, 0xEC, 0x1C, 0x9C, 0x5C, 0xDC, 0x3C, 0xBC, 0x7C, 0xFC, 0x02, 0x82, 0x42, 0xC2, 0x22, 0xA2, 0x62, 0xE2, 0x12, 0x92, 0x52, 0xD2, 0x32, 0xB2, 0x72, 0xF2, 0x0A, 0x8A, 0x4A, 0xCA, 0x2A, 0xAA, 0x6A, 0xEA, 0x1A, 0x9A, 0x5A, 0xDA, 0x3A, 0xBA, 0x7A, 0xFA, 0x06, 0x86, 0x46, 0xC6, 0x26, 0xA6, 0x66, 0xE6, 0x16, 0x96, 0x56, 0xD6, 0x36, 0xB6, 0x76, 0xF6, 0x0E, 0x8E, 0x4E, 0xCE,
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Benutzer:Ovular
ADC-Diff-Gain ADC-Refs Tempsensor Bemerkungen ATiny1634 20 12 ja - 1,8-5,5 12 - 1 VCC/EXT/1,1V ja ATiny4/5/9/10 6/8 12 - - 1,8-5,5 4* - 1 VCC - *nur 5 und 10 mit ADC 8Bit ATiny13 8/10/20 20 - - 1,8-5,5 4 - 1 VCC/1,1V - ATiny13A 8/10/20 20 ja - 1,8-5,5 4 - 1 VCC/1,1V - ATiny20 14/15/20 12 - 15pin 1,8-5,5
1,8-5,5 - - - - - Full-Duplex USART ATiny43U 20 8 - - 0,7-5,5 4 - 1 VCC/1,1V ja Step-Up intern ATiny28L/V 28/32 4 - - 1,8/2,7-5,5 - - - - - ATiny48/88 28/32 12 ja 32pin 1,8-5,5 6/8 - 1 VCC/1,1V ja ATiny828 32 20 - - 1,7-5,5 28 - 1 VCC/1,1V ja ATiny87/167 20/32 16
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Benutzer:Malzeit/Serial-IO-Expander
Header ">" ID, zwei Zeichen Version, zwei Zeichen Packet-Counter, ein Zeichen 2x Digital Ausgänge a 4-Bit, zwei Zeichen 4x Analog Ausgänge a 12-Bit, jeweils drei Zeichen 1x Prüfsumme, (+xx) zwei Zeichen 1x Footer, "\r" -> binär 0x0d IO-Expander -> PC #xx,xx,x,xxx,xx,xx,xx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxxx+xx\
Zeit zwischen letztem Paket in ms, drei Zeichen Status-Bits für IO-Expander 2x Digitale Eingänge a 4-Bit, zwei Zeichen 2x Digitale Eingänge Flankenerkennung (fallend) a 4-Bit, zwei Zeichen 4x Analog Ausgänge a 12-Bit, jeweils drei Zeichen Interne 12 V Spannungsüberwachung a 12-Bit, drei Zeichen Frequenzzähler
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
habe ich mich an alte Computernetzteile angelehnt, leider ohne jede Berechnung . 2. Kann man statt C4 und C2 nicht einen Kondensator mit der Gesamtkapazität nehmen? Warum ist bei C4+C2 die Polung wichtig, und bei C12 nicht? Haben C2 und C4 jeweils einzeln 2000mikroFarrad, oder beide zusammen? Stimmt
mir - liegt das an meinem Rechner oder an den Dateien? Lässt sich bei mir entpacken: Wechselrichter 4.sch , Wechselrichter 4.brd und der Ordner WR88_RZM mit dem Steuerprogramm Viele Grüße, Matthias 1000fragen 19:28, 18. Mär. 2009 (CET) Hallo Matthias, habe die Antworten kursiv unter die Fragen geschrieben
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Diskussion:Uhr
break; case 1: PORTB=Zahl[1];break; case 2: PORTB=Zahl[2];break; case 3: PORTB=Zahl[3];break; case 4: PORTB=Zahl[4];break; case 5: PORTB=Zahl[5];break; case 6: PORTB=Zahl[6];break; case 7: PORTB=Zahl[7];break; case 8: PORTB=Zahl[8];break; case 9: PORTB=Zahl[9];break; } Soll das etwa irgendeinen Vorteil
ist Geschmackssache. 4: Die Einrückungen hab ich im Code ja auch richtig, aber hier im Wiki ist das etwas komisch Danke nochmal für die Anregungen. Sind jetztf umgesetzt. Die Version mit den Defines hab ich rausgenommen, macht
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Datei:Mini Shield V4 STM32F103 DS3231 AMS1117 ohne R2 R5.jpg
Mini Shield V4 STM32F103 DS3231 AMS1117 ohne R2 da mit LDR, ohne R5 da kein TSOP
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Diskussion:Steckbrett
den Links? Sieht irgendwie ein bisschen nach mutwilliger Zerstörung aus, das einfach durch comment4, zu ersetzen... --Nitnelav 22:34, 3. Jan. 2011 (UTC) schon lange erledigt. siehe und --Michael h45 00:15, 4. Jan. 2011 (UTC) Danke, aber warum tun Leute so etwas? --Nitnelav 17:25, 4. Jan. 2011 (UTC)
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Diskussion:Erweiterte LCD-Ansteuerung
//////////////// // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen define LCD_PORTS // LCD DB4-DB7 PORTD Bit PD4-PD7 define LCD_PORT PORTD define LCD_DDR DDRD define LCD_DB PD4 // LCD RS PORTD Bit PD2 (RS: 0=Data, 1=Command) define LCD_RS PD2 // LCD EN PORTD Bit PD3 (EN: 1-Impuls für Daten) define
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Diskussion:AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Konstanten verwendet werden. Die Version im Tutorial funktioniert für ein- und zweizeilige LCDs sowie für 4x16; aber nicht für 4x20 oder 4x40. Zum Einen ist es für Anfänger ziemlich frustierend, wenn sie Unfug auf dem LCD sehen und sich dann mit Datenblatt und viel Zeit durch den Quelltext in lcd.c quälen
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Diskussion:LPC-Mikrocontroller
mit Cortex-M3 LPC1500 mit Cortex-M3 LPC1700 mit Cortex-M3 LPC1800 mit Cortex-M3 LPC4000 mit Cortex-M4 LPC4300 mit Cortex-M4 und M0 LPC54000 mit Cortex-M4 und M0+ und eventuell auch die anderen ARM Kerne (LPC2000 mit ARM7TDMI) (LPC3000 mit ARM926EJ) Deswegen mein Vorschlag: die aktuelle Seite umbenennen
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 8 Graustufen
Auflösungen anpassen. Einleitung. Der LCD Controller bietet folgende Features LCD Controller für ein 320x240 4bit LCD Schnittstelle: UART vollständiger 8x12 Zeichensatz (256 Zeichen) 40x20 Zeichen Text Grafikfunktionen (Pixel, Bilder, Linien, Rechtecke, Kreise) 2,4, 8 Graustufen (in der Software einstellbar virtuelle
Versionen. Ansteuerung für vertikal verbaute Displays (240x320) Gleichzeitige Ansteuerung einer 2x4 Tastenmatrix Code: Beschreibung: Siehe auch. LCD Controller im Textmodus (weniger diskrete Logik nötig) LCD Controller mit DRAM 4 Graustufen (weniger diskrete Logik nötig) E8504CZZ, GLCD von Pollin im
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Benutzer:Thomas1123
Istspannung, Sollspannung, Iststrom, Maxstrom, aktuelle Leistung in W und was sonst noch so gefällt) auf 4*16 oder 4*20 LC-Display Steuer µC PIC 16F877 oder PIC 16F887 Diverse feste Spannungen (+5V +12V etc.) Schön wärs aber nicht umbedingt nötig. Temperaturüberwachung der Leistungsbauteile Kommunikation
nur die Hälfte der Pins aber mit etwas Trixen müsste des gehen. Als Display habe ich mich für ein 20*4 zeichen DIP-Display von ELECTRONIC ASSEMBLY entschieden (Reichelt Bestellnummer: LCD 204 DIP) Die Abfrage der Tasten wird über einen Analogeingang realisiert. Somit lassen sich mehrere Tasten an einem
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Benutzer:Axelg/probiers
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Forward Voltage (B) VF IF = 20mA align="right" | 3.4 align="right" | 3.6 align="right" | 3.8 V Forward Voltage (G) VF IF = 20mA align="right" | 3.4 align="right" | 3.6 align="right" | 3.8 V Forward Voltage (R) VF IF = 20mA align="right" | 1.9 align="right
align="right" | 630 align="right" | 635 nm Pin / Farbzuordnung: R: Pin 1 - 6 G: Pin 2 - 5 B: Pin 3 - 4 ----
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Benutzer:Wtg
min .. endlich mal wieder Lötzinngeruch in der Nase .. mmmmmhh). Dabei ist mir aufgefallen, dass R4 nicht da sitzt wo er auf dem Bestückungsplan eingezeichnet ist. 31.1.09 Nach einer weiteren Stunde löten war das Evaluationsboard fertig :-) 1.2.09 Entwicklungsumgebung unter Mandriva 2008 nach Anleitung
Versionen. Dabei musste ich texinfo-debug für binutils nachinstallieren und für avrdude flex Version 2.5.4 (Mandriva hatte hier nur die 2.5.33 in den Standardquellen). 4.2.09 Erste erfolgreiche Versuche ein Programm zu kompilieren und auf dem Microcontroller zum Laufen zu bringen. Orientiert habe ich mich
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Diskussion:LED cube
, das Haupproblem duerfte sein dass ich eigentlich nur 9 Winkel ordentlich darstellen kann und nur 4 davon wuerden dann tatsaechlich 3d werden (45° zu 2 Raumachsen). Ich werds mal ausprobieren... Hab gesehen, das du einen 1m lagen Effektbalken gebaut hast! Das interessiert mich noch mehr als der Cube
kannst NICHT jede led gezielt einzeln in allen konstellationen ansteuern richtig (z.b. D1 & D3 true ,D4 true & D6 false) ? ist das für die geplanten animationen egal?
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Diskussion:Operationsverstärker-Grundschaltungen
nicht schöner, wenn die Rückkopllungswiderstände R3 (und R3) auch geändert werden würden, zu R3 und R4? Denn dadurch könnte man eine viel alg. Formel anwenden (einfach eine Ergäzung von (R4(dann der Gegenkopplungswiderstand)/R3) als Produkt in die Formel). Denn ansonsten sehe Ich weniger Sinn in dem 3