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AVR Typen
6 0 16 2000 4 2 12 16 4096 0 ja 7 22 22 22 ATxmega256A3B ATxmega256D3 256 64 16 50 50 0 5 2 3 0 16 200 2 0 0 16 4096 0 5 18 18 18 ATxmega256D3 ATxmega192D3 192 64 16 50 50 0 5 2 3 0 16 200 2 0 0 16 2048 0 5 18 18 18 ATxmega192D3 ATxmega128D3 128 64 16 50 50 0 5 2 3 0 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
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MOTOROLA VIP1710
Hardware = Varianten: 1. Motorola - Motorola: großer Kühlkörper PCB V 1.4 mit Flashrom, Bootrom 39l040 signiert 2. Motorola - Motorola: großer Kühlkörper PCB V 1.4 ohne Flashrom, Bootrom 39l040 signiert 3. KPN - Kreatel: 2 kleine Kühlkörper PCB V 1.2 ohne Flashrom, Bootrom 39l020 unsigniert 4. Motorola
PCB V 1.4 ohne Flashrom, Bootrom 39l020 unsigniert weitere? Serielle Schnitstelle ist "J12" Version mit großem Kühlkörper / 39l040 / Flash Bild einer Kreatel Box Chips. CPU AMD/ATI Xilleon 210 ATI Xilleon 210 (215H34AGA12HG) Xilleon 210
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MP32F103-Stick: Ein Mini-Mikrocontroller-Board mit USB und bis zu 4MB Datenspeicher
versorgt, der analoge über VDDA und die interne Uhr über VBAT. C1 bis C7 sind Abblockkondensatoren, L1 fungiert als Eingangsfilter gegen Störungen der analogen Komponenten und D1 dient der Entkopplung einer an den Stecker „BAT“ angeschlossene Backupbatterie für die interne Uhr (1 an +3,3V, 2 an 0V).
(IC1) benötigt eine Versorgungsspannung von 3,3V, welche von IC4 (TPS62203) erzeugt wird. L3 wird für den internen Schaltregler benötig und C19 bis C22 sind Abblockkondensatoren. R1! (Lötbrücke) erst bestücken wenn die elektrische Prüfung erfolgt ist. Layout. Stueckliste: Eagle-Files. MP32F103Stick
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LED-"Birnen"
obigen Lebensdauerforderung noch mindestens 80% der Helligkeit haben. Frühausfallraten wären <5% bei 200h. Wären, da bekannterweise die Glühlampen die Anforderungen Leistungsvergleich. Nach der DIM II ist es vorgeschrieben, dass die Lampen oder die Verpackung den Lichtstromwert in Lumen ausweisen. Damit
kleine Gleichrichterschaltung. Die Anschlüsse Blau und Braun sind Neutralleiter(N) und Außenleiter(L1) unserer Energieversorgung mit 230V Wechselspannung. Die beiden Drähte Rot(+) und Schwarz(-) sind die Ausgänge der Schaltung. Sie führen eine Gleichspannung von mehreren 100 V und werden direkt an der
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RFM12
+ F/400 (f - 430) * 400 433,05 .. 434,79 (Europa, BW = 1,74) 868 2 860,48 879,515 5 868,32 860 + F/200 (f - 860) * 200 868 .. 870 (kein ISM! BW = 2) 915 3 30 900,72 929,2725 7,5 912,48 900 + 3*F/400 (f - 900) * 133, 3 902 .. 928 (Amerika, BW = 26) Gesendet wird mit einem (weiter unten) einstellbaren
dürfen also in einem Kondensator mit der halben Kapazität zusammengefasst werden. Dann liegt noch L1 parallel zur Quelle, L3 hat mehr als den 20-fachen Wert und kann vernachlässigt werden. Das ganze läßt sich im Smith-Diagramm gut darstellen. Von der Antenne im Mittelpunkt ausgehend bewegen wir uns
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Digilent Nexys
FPGA-Board, verfügbar mit Xilinx Spartan 3-200, -400 und -1000, Speedgrade 4. Dokumentation. Webseite Schaltplan Datenblatt RAM. Das RAM ist ein MT45W8MW16 PSRAM (pseudo-statisches RAM) von Micron. Im einfachsten Fall kann es wie ein (mit 70 ns
BYPASS BYPASS 1 XC3S1000L_BARE BYPASS BYPASS jtag> part 1 jtag> svf Nexysdemo.svf Warning: USB-Blaster frequency is fixed to 12000000 Hz Warning svf: command TIR not implemented Warning svf: command TDR not implemented Warning
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LPC-Mikrocontroller
1.8-3.6V SCTimer/PWM, Switch Matrix, Pattern Match Engine LPC54000 Cortex-M4 1 180MHz 128-512kB 96-200kB 1.62-3.6V USB, CAN, LCD, Ethernet, FlexComm, Security LPC1100 Cortex-M0/M0+ 50MHz 4-256kB 1-36kB 1.71-3.6V USB, CAN, EEPROM LPC1200 Cortex-M0 32-128kB 4-8kB 1.8-3.6V 8 kV protection, IEC 60730 Class
data-sort-value=" | 32-512kB 8-96kB USB, CAN, Ethernet, LCD, QEI LPC1800 180MHz Flashless, 512kB-1MB 104-200kB Dual HS USB, CAN, Ethernet, LCD, Security LPC4000 Cortex-M4 120MHz 64-512kB 24-96kB USB, CAN, Ethernet, LCD LPC4300 Cortex-M4 1 204MHz Flashless, 512kB-1MB 104-282kB Dual HS USB, CAN, Ethernet, LCD
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Datei:Symbols ICs-Diskrete RevC.lib
KiCAD Symbole für L200 (Pentawatt), LM2587 (Pentawatt), LM317, LM78xx, LM79xx, NE555, TDA2003 (Pentawatt), UC38xx (DIP8/SO8 und PIP14/SO14), MIC4422 (DIP8/SO8 und Pentawatt). Autor Rene Belau und Bernd Wiebus. GNU GPL.
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AVR-Tutorial: ADC
besser, wenn die interne Referenzspannung mit einem Kondensator an AREF benutzt wird. Die 10-µH-Spule L1 kann man meist auch durch einen 47-Ω-Widerstand ersetzen. Ein paar ADC-Grundlagen. Der im AVR eingebaute ADC ist ein 10-Bit-ADC, d. h. er liefert Messwerte im Bereich 0 bis 1023. Liegt am Eingangskanal
0 1 0 4 0 1 1 8 1 0 0 16 1 0 1 32 1 1 0 64 1 1 1 128 Beispiel: 8 MHz Prozessortakt: 8.000.000 Hz / 200.000 Hz = 40 Da mit 200 kHz gerechnet wurde (maximale Frequenz), nimmt man den nächsthöheren Wert, also 64. 8.000.000 Hz / 64 = 125.000 Hz = 125 kHz So erhält man bei 8 MHz einen Prescaler von 64 und
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Ultra low power
Die Entladespannung ist recht stabil und bricht erst bei Entladeende stark ein. Hinweis: Mikro (AAA/(L)R03) Primärzellen haben etwa 500-1300 mAh. Mignon (AA/(L)R06) Primärzellen haben etwa 900-3000 mAh. Lithium CR123 hat etwa 1600 mAh, bis etwa 1A belastbar, Puls 2-3 A. Lithium CR2 hat etwa 800-1000 mAh
Angabe? Standard-Knopfzellen mit Lithium-Mangandioxid-Technologie erlauben einen Nenn-Entladestrom von 200µA um die Nennkapazität aus der Batterie entnehmen zu können, siehe z.B. Hohe/Höhere Ströme beeinträchtigen die Lebensdauer der Knopfzellen signifikant.) Die Entladekurve von Primärzellen ist in etwa
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Mcruler
Jones: Aktueller Stand: Top Bottom Thread im Forum: Projekt-Seite auf GitHub: Spezifikationen. Maße 200 x 32 mm PCB 0.5mm FR4 1-Layer 35µ (TBD) Oberfläche gold (ENIG) Lötstop beidseitig matt schwarz Bestückungsdruck beidseitig, weiß Preise 2,50€ / MOQ: 5 => 12,50€ für 5 Stück + VSK Farbe des Lötstopplackes
Ähnlich dem Adafruit Ruler, unter "AWG 13". Vorschläge für Formelsammlung. Name Wertung Beschreibung C/L +| 1 -| 1 Eckfrequenz RC-Glied HP/LP +| 1 -| 2 I(t) / U(t) für C/L +| 2 -| 1 Wärmewiderstand +| 1 -| 1 Vorschläge für Footprints. Vorschläge für Footprints auf der Rückseite. Es werden die Pads in Kupfer
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Leistungselektronik
IGBT ihre Stärken bei Gleichstrom (DC) ausspielen. Si-FETs werden meist für Spannungen bis zu ca. 200V, und schnelles und häufiges Schalten >30..50kHz eingesetzt. IGBTs hingegen sind für Schaltfrequenzen bis zu typisch 10..12kHz, (selten bis zu 30kHz) und für Spannungen größer ca. 150V optimal eingesetzt
auf bis zu 450V bzw. 800V (REI*: UJ3C065030K3S SiC-Kaskode-FET, 650V, 85A, Rdson 0,027R , TO-247-3L bzw. UF3C120040K3S SiC-Kaskode-FET, 1200V, 65A, Rdson 0,035R , TO-247-3L für ca. 26€ bzw. 35€ [Feb22]). Vom FET existieren im Bereich Leistungselektronik zwei Haupttypen, der N-Kanal- und der P-Kanal
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FT8xx Library
aufpassen. Je nach verwendetem Format belegen die Bilder unterschiedlich viel Speicher im FT8xx. Beim "L1" Format sind es 1 Bit pro Pixel, "L8" benötigt ein Byte pro Pixel, "RGB565" kommt auf zwei Byte pro Pixel. Ein 100x100 Pixel großes Vollfarb-Icon belegt also entpackt 20.000 Bytes im FT8xx. Ein Bild
von FT8_init(). Ist das Display nicht oder nicht richtig angeschlossen kehrt die Funktion nach einem 200ms Timeout mit einer Null zurück. Dann erfolgt die Übermittlung der Touch-Kalibrier-Werte, es reicht völlig aus diese einmal zu ermitteln und in den Quelltext zu schreiben, Code zum Kalibrieren des Displays
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Cricut Explore Air 2
. Hauptplatine - ICs. # Uxxx Bezeichnung Case marking Hersteller Bauteil 1 U900 Schaltregler 05XVT L285B TI LMR12015XSD/NOPB 2 U901 Chargepump DCDC TPS60131 02T AKJF TI TPS60131 3 U700 Motortreiber 4954LPT 2027 777U Allegro 4954LPT 4 U1 Haupt-CPU FJ0931 2034CTT Microchip PIC32MZ series 64pin TQFP (?) [1] 5a 5b U600 U601 Stepper-Treiber A4985 2026 321L Allegro A4985 6 U100 Schmitt-Trigger LVC14A TI SN74LVC14A [3] 7 U101 Encoder-CPU LF0362 2029227 Microchip PIC16F688 (?) [2] 8 U800 BT-Modul RN4678 Microchip RN4678 9 U801 ??? 490 3959 2017 Microchip
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H8
Hersteller sind dabei die größeren Modelle abwärtskompatibel zu den kleineren Ausführungen. 8-Bit. H8/300L SLP (Super Low Power) Mit Flash, OTP-ROM und maskenprogrammiert erhältlich Strombedarf: 200µA bei 1,8V@1MHz, 1,8µA bei 1,8V@32kHz Versorgungsspannung: 1,8-5,5V ROM/Flash: 8-60KB RAM: 0,5-2KB Takt: bis
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AT91SAM9260
steht für die revidierte Version des Mikrocontrollers. Prozessor: ARM926EJ-S™ ARM® Thumb® Processor 200MIPS bei 180MHz 8KB Data Cache, 8KB Instruction Cache 32 KB ROM 2x 4KB SRAM Peripherie: External Bus Interface Unterstützt SDRAM,SRAM,NAND Flash und CompactFlash USB Host + Device Port Ethernet MAC 10
Prozessor BSD und IBIS Libary Eagle Lib Projekte. LinuxMania9260 Entwicklungsboards. Schaltplan Olimex L9260
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Motoransteuerung mit PWM
Frequenz muss man mehrere Faktoren berücksichtigen und einen Kompromiss eingehen: Die Motorinduktivität L glättet den Strom, der Wicklungswiderstand R führt zu einem Abfallen des Stromes, daraus ergibt sich die elektrische Zeitkonstante des Motors . Bei vielen Motoren liegt diese um 1ms. Bei hochwertigen
so dass dieser träge ist, dann kann man als Alternative zu den >5kHz die PWM Frequenz auch bis auf 200Hz reduzieren um das Geräusch erträglicher zu machen. Allerdings reduziert sich dann der Wirkungsgrad aufgrund des hohen Stromripples. Bei Hochstromanwendungen sind sonders die Umschaltverluste ein zusätzliches
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IGBT
fiktiven Werten als Beispiel: Schaltgeschwindigkeit im Kurzschlußfall: dI/dt = 100A/µs, Induktivität: L = 1µH U(t) = L * dI / dt = 1µH * 100A / 1µs = 100V Dies bedeutet, daß an der parasitären Induktivität zwischen IGBT und Kondensator - auf Grund von Selbstinduktion im Schaltmoment - ein Überspannungspuls
Spannungsabfall bei I_N Chiptemperatur: 150°C Gatespannung: 15V V_CE_sat 2,0V Taktfrequenz f_schalt 5kHz, (T=200µs) Pulsbreite t_on 150µs, Einschaltzeit (risetime) t_r 1,5µs Ausschaltzeit (falltime) t_f 1µs Überhöhungsfaktor Einschalten FÜ_ein 1,2 Überhöhungsfaktor Ausschalten FÜ_aus 1,4 (Hintergrund für diese
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Inverse Platinenbohrmaschine
wird eine Webcam eingesetzt, als Bohrmotor ein Proxxon Langhalsschleifer: tote Äste/Holzwege. * Peter L. (peterl) Danke, daß Du uns sagst, wie es nicht geht! Interessenten. Ich (Funkentratzer) werde nichts produzieren. Aber wenn jemand Teile und/oder Bausätze anbieten/tauschen will, wäre hier der Ort sich
treffen. Ungefähr so: + Tabellen-Überschrift Wer? Was? Schmerzgrenze? Funkentratzer ganze Maschine 200€ Irgendwer Bohrspindel 75-90€ Wer Andreas Bohrspindel&Führungen 110€
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CAN
Chip (SBC) TSSOP 32-Pin Serial Interface (SPI) Spannungsregler 3.3 V oder 5.0 V (LDO) 6kV ESD Schutz L4969. ST Microelectronics System Base Chip (SBC) SO20 Serial Interface (SPI) Spannungsregler (LDO) MC33889. Motorola Freescale System Base Chip (SBC) SO28 Serial Interface (SPI) Spannungsregler (LDO)
CAN/LIN nach USB Adapter von KOPF GmbH Ab 320,- EUR PC/CAN-Interfaces von IXXAT Automation GmbH ca. 200 EUR CAN-Interfaces von Peak-System Ca. 200 EUR USB to CAN Bus Interface von EMS Dr. Thomas Wünsche Ca. 180 EUR USB-CANmodul Serie von SYS TEC electronic mit Unterstützung von 1, 2, 8, oder 16 CAN Kanälen
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Linksammlung
STK500 kompatibler Programmer als Nachbauprojekt. Siehe auch [[STK500] Preiswerter Standard ISP (STK200 kompatibel) Evertool kombinierter ISP & JTAG Programmer (kompatibel zum "original" Atmel AVRISP und Atmel JTAGICE) Olimex (Bulgarischer Anbieter) Kostengünstig AVR910-USB Programmer incl. USB-Modul
LANC-Remote Projekt von Ji í mach zur Steuerung von Videorekordern oder Camcordern über das Control-L (LANC) Protokoll mit Hilfe eines AT89C2051. Microcontroller-Starterkits Starter-Kits für verschiedene Microcontroller (D) preisgünstige Platinen (ab 12,95 Euro für AT89S8252). Beim uC-Dualboard : Das
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
Bandpass. Wie groß wählt man z.B. den Q-Faktor des Bandpasses? Oder einfacher: Welche Werte haben C11 und L1? Muss man bei den großen Spannungen auf besondere Eigenschaften der beiden Bauteile achten? Spannungsfestigkeit von C11>325V? C11, L1 und C12 sind ein Filter um Störungen zurück ins Netz zu minimieren
Gruß Julian Hallo Julian, stell doch den Timer wieder zurück und mach den Wert "if (hlg >=20)" auf 200. Das ist der Vorteiler nach welchen der Sollwert auf oder ab integriert wird. Die max Frequenz ist ziemlich tief im Programm des Mega88 verwurstelt. Am Anfang des Programms gibt eine Tabelle: const
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Elektronischer Zauberwuerfel
gesamten Würfel (wären theoretisch dann sogar 192 dimmbare Kanäle) damit die LEDs nicht flimmern sollten 200Hz Wiederholrate gewählt werden (= 5ms Periodendauer). um vernünftige Farben mischen zu können, müssen diese mit 10% Helligkeitsauflösung (lineare, zeitliche Auflösung der Periode; Wert 10% experimentell
; Prüfen ob Würfel gelöst ist; Animation beim Drehen; ShowCube) Funktionen zum Drehen des Würfels (L, R, U, D, F, B); "L" bedeutet z. B., dass die linke Seite des Würfels im Uhrzeigersinn gedreht werden soll; Welche Steine werden durch die Drehbewegung an welche Position gebracht? Um den Überblick zu
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AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe
Beim AVR müssen die Pins AGND und AVCC beschaltet werden. Für genaue Messungen sollte AVCC über ein L-C Netzwerk mit VCC verbunden werden, um Spannungsspitzen und -einbrüche vom Analog-Digital-Wandler fernzuhalten. Im Datenblatt findet sich dazu eine Schaltung, die 10µH und 100nF vorsieht. Das Ergebnis
Takt, welchen er sich selber aus der CPU-Taktfreqenz erzeugt. Der ADC-Takt sollte zwischen 50 und 200kHz liegen. Der Vorteiler muss also so eingestellt werden, dass CPU-Taktfrequenz dividiert durch den Teilungsfaktor einen Wert im Bereich (50-200)kHz ergibt. Bei einer CPU-Taktfrequenz von 4MHz beispielsweise
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Standardbauelemente
Vcc-2V Vee+2V @33Ω 30V 12 Power-OPV, current limiter pin, Imax=1A P=2,5W, Gehäuse:SIP10F PDF R 0,80 L272 2 0,35 1 15 50 nA 300 nA Vcc-1V Vee+0,3V @0,1A 24V Vcc-1,5V Vee+0,6V @0,5A 24V 8 Power-OPV, Vcc=4V-28V, Io=0,7A P=1W, Thermal Shutdown @160°C PDF R 0,70 TLC272 2 1,7 2,9 1,1 0,1 pA 0,7 pA Vcc-0.8V
1000 TO-220 R, I <1,00 MCP1700 LDO, niedriger Iq 13,2 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3, 4,0, 5,0 200 TO-92, SOT-89, SOT-23 R, F, I <1,00 LM2931 LDO 26 3,3, 5, 3-24 100 TO-220, TO-92, SMD, Automotive, Iq=0,4mA R ~0,30 - 0,40 A723 LM723 40 2-37 150 Labornetzteile, DIP-14, SO-14 alle ~0,35 TL783 hohe
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Mikrocontroller Vergleich
kBytes Flash, 384 bis 2k Bytes EEPROM. TLCS-870: 20pin DIP bis 267FBGA. Daneben SDIP, SOIC, SSOP und (L/T)QFP. Relativ wenige Flash-Typen. RAM: 128 Bytes bis 4kB. Z8e: 8 bis 80 Pins. DIP, SOIC, SSOP, QFP, TQFP, QFN. Bis 64KB Flash. 256 Bytes bis 4 kBytes RAM. Empfehlung hier: Auch wenn teilweise mehr möglich
Geräte mit Spy-by-Wire (braucht weniger Pins als JTAG). PIC: Entweder Microchips MPLAB ICD2 ( 150-200) oder ein kompatibler Nachbau, wie z. B. Alternativ das PICKit 2 für ~40€, dass neben dem Programmieren und Debuggen über USB auch noch als RS232-Brücke und einfacher Logic-Analyzer benutzt werden kann
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Stromwandler
Bürdewiderstand) im englischen meist als shunt (Umleitung) abgeschlossen; typische Werte liegen bei 10Ω–200Ω. Andere Bauformen sind als gewundene Stromschienen realisiert, welche mit Wicklungen versehen sind, oder einen Shunt enthalten. Am stärksten sind die elektromagnetischen Stromwandler verbreitet, weil
. 27mm, ergibt bei 1000 Windungen 27m Drahtlänge. Nutzt man dafür 0,15mm dicken Kupferlackdraht (CuL), so hat dieser einen Widerstand von ca. Daraus ergibt sich unser Shuntwiderstand zu Wir wählen den Normwert 91Ω. Zum Schluss prüfen wir den Fehler durch den Blindstrom. 5,3 H sind sehr viel. Anwendungen
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Entwicklungsboard mit PIC
und wird zur Ausgabe der 16 Bit Daten benutzt. Die ersten 8 Bit vom IC3 können über JP15 mit zwei L293D Schritt-Motoren –Treiber beschaltet werden. Die Bits 9 bis 16 dienen als Inputs und können mit externer Tastatur 4x4 angeschlossen werden. I2C Interface Board. I2C Modul Wenn MSSP im I2C Modus ist
HD44780 Beispiel 4 "Anschluß mit PC über USB Mainboard+ Comm-Board+ HD44780 Link. PIC18 Datasheet - A200_ua7805 - PCF8583 - PCF8574 - I2C_ Temperature Sensor - Mcp23s17 SPI Expander - HD44780 Display - Datasheet PIC18-Entwicklungsboard - StartPIC18
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Wanderkiste
0.6mm balls 7 x MAN6410 7seg anzeigen 1 x ZIF24 sockel 6 x M5480 LED disp. driver 2 x NEC uPD70208L V40 8/16bit MCU 1 x Zilog Z8018008VSC µC (wie HD64180) und ein HD64180 user manual buch 1 x NXP 80C592 µC (gebraucht aber ok) 1 x SAB 80C535-16 µC 1 x MAX134CPL 1 x DAC4815AP 1 x MHS 80C32-16 1 x RFM
(LEDs, Widerstände, Dioden). ein (fast) fertig aufgebauter Stepperdriver auf Lochraster auf Basis L297/L298 zum Auslöten. Zusätzlich habe ich mir noch erlaubt, die Kiste mal ein wenig aufzuräumen. Entfernt habe ich: zwei als defekt gekennzeichnete Ethernet-Hubs. ein Steckernetzteil (Schukostecker mechanisch
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Glitch
A Handbook of Black Magic" empfohlen werden. Die Anstiegszeit dieser Tastköpfe liegt irgendwo bei 200ps. Das Oszilloskop, mit welchen die Screenshots gemacht wurden, ist ein Tektronix TDS 3034 mit 300 MHz Bandbreite. Einige Zusatzmessungen wurden mit einem Tektronix CSA 404 mit einem 11A34 Verstärker
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 FF1, FAR from FF2, so the glitch will be VERY big # modify the column C30 to set routing delay NET "bad_clk" drive=24; NET "
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TRIAC
/dt löst an parasitären Induktivitäten einen entsprechend hohen Selbstinduktionsspannungspuls (dU=-L*dI/dt) aus, der den Triac zerstören kann. Weitere Auswirkungen sind ein gestörter Radioempfang und gegebenenfalls ein Besuch der Rundfunkbehörde. Die Netzfilterung ist vergleichsweise aufwändig. Betrieb
zugelassen ist. Kleinere Bauformen - sowohl bedrahtet, als auch SMD bis incl. 0204 - sind nur bis zu max. 200V zugelassen, daher auch die zwei Widerstände in Serienschaltung (R2+R3). Das zieht sich durch alle Bauteile. Ein 400-V-Triac ist ohne Schutzmaßnahmen nicht für 230 V eff = 325 V pk geeignet, da im Netz
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UPlay Basic Interpreter per XMC2Go
Unterscheidung zwischen Groß- und Kleinschreibung der Basic-Befehle (z.B. "10 IF a>5 Then goto 100 else GoSub 200") Bei der IF-Anweisung kann das THEN entfallen (z.B. "10 IF a>5 GOTO 100") Variablen und Ausdrücke können negativ sein (z.B. "10 a = -5") Den Wertebereich der Variabeln von char auf int vergrößert Die
15,30,"-" 120 IN a=1 130 IF a=0 LCD 25,30,"D" ELSE LCD 25,30,"-" 140 IN a=2 150 IF a=0 LCD 35,30,"L" ELSE LCD 35,30,"-" 160 IN a=3 170 IF a=0 LCD 45,30,"R" ELSE LCD 45,30,"-" 180 IN a=4 190 IF a=0 LCD 55,30,"E" ELSE LCD 55,30,"-" 200 GOTO 100 210 END Ausblick. Weil mir das ganze Projekt so viel Spaß
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AVR32 Grasshopper
Über das Board. AVR32-Board, ab 85 Euro - nicht mehr erhältlich! Technische Daten: 140 MHz (max. 200 MHz möglich) 64 MB SDRAM (32 Bit breit angeschlossen) 8 MB Flash 10/100 MBit/s Netzwerk On-Chip Display Controller 1 USB Highspeed Anschluss 8 LED 1 Taster Power LED (kann auch angesteuert werden) Reset
ihn mit folgendem Kommando und begrenzt den Zugriff sicherheitshalber auf Dateien in /tmp: in.tftpd -l -c -s /tmp Windows und die gängigen Linux-Distributionen bringen einen TFTP-Client mit, so dass man nun Dateien austauschen kann. Sollte im LAN bereits ein NFS-Server (Network File System) existieren
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AVR
Siehe dazu auch die Artikel in der Kategorie AVR-Boards und den Artikel zur AVR Programmierung. STK200 STK500 STK600 AVR-ISP / AVRISP mkII AVR Dragon AVR Butterfly AVR Raven AVR JTAG-ICE AVR-ISP-Stick RN-Control C-Control PRO (AVR32) myAVR Board Pollin-Starterkit aTeVaL-Board – Nachfolger des bekannten
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DCF77-Funkwecker mit AVR
und zählt die Signaldauer mittels einer Variablen hoch. Detektiert der Timerinterrupt, dass am Pin L-Pegel herrscht, wertet er die Signaldauer aus und setzt die Variablen zurück. Wird gerade kein Signal empfangen, zählt der Timerinterrupt die Pausenzeiten aus, um eine Synchronisation (siehe 59. Bit)
ein Bild der Funkuhr im Betrieb. Aufgebaut wurde sie auf einer fotobeschichteten Platine der Größe 200x150 mm. Durch deren Verwendung war ein einfaches Entwickeln und Ätzen zu Hause möglich. Das Layout wurde per Laserdrucker auf eine Folie übertragen, um ein Belichten unter einer Höhensonne zu ermöglichen
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DIY Reflow Ofen
zum Einsatz. Diese bieten neben Thermoelementen die einzige Möglichkeit, Temperaturen oberhalb von 200°C zu messen. PT1000 bedeutet, dass der Widerstand bei einer Temperatur von 0°C einen Widerstand von 1000 Ohm aufweist, PT steht für das verwendete Sensormaterial Platin. Die Sensoren wurden mithilfe
47 dargestellt. Datenblatt Solid-State-Relais S202 S02 Datenblatt L293 Software. Die Software bildet neben der Hardware, die 2te wichtige Säule für die zuverlässige Funktion des Ofens. Die wichtigsten Aufgaben der Software sind: Temperaturmessung Auswertung des Touchscreens
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Linux Boards
MHz Mini2440,Micro2440: ARM920T, 400Mhz ATNGW100: AVR32, AT32AP7000 MMnet1002 MMnet1001 Olimex SAM9-L9261 Board: TI OMAP35x Wandboard: Freescale i.MX6, ARM Cortex-A9, 2x1GHz, 1GB Gnublin ARM9 180 MHz (LPC3131), 32MB RAM ALL5003 RT5350 360MHz Mips 32 MB Flash / 32 MB Ram, Wifi, USB, Eth, 2*Ser, I2C SPI
Board Freescale i.MX6 Dual, 2 x 1,0 Ghz ARM Cortex-A9 4GByte eMMC 4 * 256MB DDR3 SDRAM Vivante GC2000, 200Mtri/s 1000Mpxl/s, OpenGL ES 2.0 & Halti, CL EP, 2D/3D Graphics Processor 4 * USB Host port, HS; 1 * USB OTG port, HS 10/100M/1Gbps RJ45 Ethernet interface 2*Expansion interface with signals as: 2*CAN
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
damit die vom Telefon verlangte IP auch im Adresspool des dhcp servers vorhanden ist. Anleitung fli4l. Mit dem fli4l ist das ganze ganz einfach. In der Datei config/dns_dhcp.txt den DNS Redirect für die zwei DNS-Name Konfigurieren. DNS_REDIRECT_N='2' # number of redirected domains DNS_REDIRECT_1='ntp.xs4all.nl
Lautsprecher 9 Pin 2 an CN 3 Lautsprecher 10 Pin an CN 4 ? 11 Pin an CN 4 ? 12 Pin an CN 4 ? 13 Pin L 16 an IC5 UART2_TXD 14 Pin C 12 an IC5 USBH1_RXDM 15 Pin H 12 an IC5 USBH1_TXDP 16 Pin B 19 an IC5 CSPI2_SS2 17 Pin B16 an IC5 SSI2_FS 18 Pin F 18 an IC5 KP_ROW0 19 Pin K 18 an IC5 KP_COL4 20 Pin L 19
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P89626
. hier: sowie hier: cpuinfo. ~ # cat /proc/cpuinfo Processor : ARMv6-compatible processor rev 5 (v6l) processor : 0 BogoMIPS : 299.00 Features : swp half thumb fastmult edsp java CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xb02 CPU revision : 5 Hardware : Oxsemi NAS Revision
1500 GB) cache/buffer size = unknown Nominal Media Rotation Rate: 5900 ... fdisk. / # fdisk /dev/sda -l Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 182401 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 64 514048
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MSP430
analog-zu-digital Wandler (ADC) Interne mehrfach verwendbare Referenz (1.5, 2.0, oder 2.5 V) Sample-and-hold 200 ksps 2 erweiterte Komparatoren (eCOMP) Integrierte 6-bit digital-zu-analog Wandler (DAC) als Referenzspannung 4 Analoge Blöcke (smart analog combo [SAC-L3]) Ermöglicht analoge Verstärkerschaltungen
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, die Ausgangsspannung lässt sich über das Potentiometer P1 einstellen. Benutzt
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
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 4 : SDOUT Pin 5 : GND Pin 6 : VCC (3.3V für den Codec) Header D : Codec-Konfiguration via SPI Pin 1 : Codec 2 CS Pin 2 : Codec 1 CS Pin 3 : Codec SPI Data Pin 4 : Codec SPI Clk
Der abgespeckte Entwurf läuft auf dem FPGA-Board mit einem Spartan 3-400 sowie auf einem Spartan 3-200. Den Audio-Codec, das FPGA Board, einen AVR und noch etwas IO-Kram habe ich auf eine Lochrasterplatine aufgebaut. Was noch fehlt, sind MIDI- und SD/MMC-Karten-Schnittstellen. Dann hat man eine schöne
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AVR-Studio Bugs
also valid for the AVR-gcc-Toolchain installer and other AVRStudio add-ons. But will occur on Windows 200 and XP, Windows 7 hast a new directory-Link feature and has a hard-coded "C:\Program Files\" linked to the correct localized path. (This detailed explanation is because I already reported this bug 1
Wraparound-Effekte, wie sie am realen 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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KiCad
ATMEGA644. Von obi Media:Symbols_ICs-Diskrete_RevD10.lib KiCad Symbole für einige diskrete ICs. Enthält L200 (Pentawatt Gehäuse), LM2587 (Pentawatt Gehäuse), Längstregler LM317, LM78xx, LM79xx, Timer NE555, NF-Verstärker LM1875 und TDA2003 (Pentawatt Gehäuse), Schaltregler UC38xx (DIP8/SO8 und DIP14/SO14
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 Handelsmarke von International
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Kondensator
eine zweistellige Kombination aus einer Ziffer und einem Buchstaben codiert sein: Kombination 0G 0L 0J 1A 1C 1E Spannungs- festigkeit /V 4,0 5,5 6,3 10 16 20 Kombination 1H 1J 1K 2A 2Q 2B Spannungs- festigkeit /V 50 63 80 100 110 125 Kombination 2C 2Z 2D 2P 2E 2F Spannungs- festigkeit /V 160 180 200
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
| | | | * Linux .: | | | | | | MacOS X .: | Solaris .: | Ubuntu .: | Anderes .: Direktausgabe des L.A. LCD .: * TFT .: | VGA .: | | DVI .: | integrierter Data Analyzer A-Serial.: | | SPI .: * CAN .: * ERC .: * CRC .: * I2C .: Anmerkung: Wenn man über WxWidgets/Fox-Toolkit/Qt programmiert, hätte man
man keine teuren Spezialdioden verwendet) Serienwiderstand FPGA. Momentan ist der XC2S100 bzw. XC2S200 (prefered) ( Das externe SRAM entfällt durch den internen des FPGA, da die größeren FPGAs ausreichend interne Speichermöglichkeit haben und das Platinenlayout durch einen externen SRAM um ein vielfaches
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WordClock mit WS2812
Farbanimation aus f = 1 Farbanimation Rainbow B b - Helligkeit (Britghtness) setzen b = 0 ... 15 Helligkeit L l - Automatische Helligkeitsregelung l = 0 Regelung aus l = 1 Regelung an P p - Power p = 0 Power off p = 1 Power on W - Temperaturanzeige aktivieren T y m d h i s - Datum/Zeit (Time) setzen: y = 0 .
= 0 ... 23 Stunde i = 0 ... 59 Minute s = 0 ... 59 Sekunde gT x - Tetris x = s Tetris starten x = l Links x = r Rechts x = d Unten x = u Hoch (hier: Drehen) x = m Fallenlassen x = q Quit: Beenden Ab Version 2.9.4: gS x - Snake x = s Snake starten x = l Links x = r Rechts x = d Unten x = u Hoch x =
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
LM2985 von 3,3 V -> 2,5 V, Linearregler U205, LM2985 von 3,3 V -> 1,8 V, Doppeloperationsverstärker U200, TL072I als aktives Filter geschaltet, um aus einem Bitstrom (von TIOA0) ein Analogsignal zu gewinnen. Das Analogsignal wird auf Pin 4 der 24-poligen Pfostenleiste gelegt um von einem externen Leistungsverstärker
Schnittstelle über Hardware an der parallelen Schnittstelle (Wiggler, getestet) oder mit Hilfe eines ATMEGA8L an der serielle Schnittstelle (Turtelizer, ungetestet) ansprechen. Tipps & Tricks: Mit einem Wiggler darf man die Parallelschnittstelle (LPTx) vom Rechner max. im EPP-Modus betreiben. ECP-Modus ist ein
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Relais mit Logik ansteuern
Störeinstrahlungen zu festigen. Schaltstrom [mA] Transistor Steuer- spannung [V] 300 BS170 (THT) 5-10 200 BSS138 (SMD) 3,3-10 5000 (*1) IRLZ34N (THT) 5-10 (*1) maximaler Strom ohne Kühlkörper; mit Kühlkörper bis ca. 20A Um Relais vom PC aus zu schalten gibt es diverse Relais-Karten, aber es geht auch direkt
Schlimmste verhindert. Wer noch zusätzliche Sicherheit haben will, packt noch einen 250V Varistor zwischen L und N, allerdings erst nach der Sicherung! Das Bild oben zeigt das Layout des Relais auf Lochraster mit 2,54mm Rastermaß (Gitternetzlinien). Siehe auch. Forumsbeitrag: Toggle mit Relais Forumsbeitrag
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Digitale Signalverarbeitung
die Kernarchitektur des SHARC praktisch unverändert. Die 2. Generation SHARC (ADSP-21060, ADSP-21061(L), ADSP-21062 und der low-cost ADSP-21065) wurden jeweils um internen dual-access Speicher und Schnittstellen (SPORT, LinkPort) erweitert. Mit Hilfe der bis zu sechs Linkports konnten zwei- und dreidimensionale
mit TI-DSPs, ab $300 - Blackfin-Module ab € 150 - Blackfin-Modul, Preis: ? - ADSP-218x-Boards ab $200, Sharc-Boards ab $400 - Blackfin BF533 STAMP $170 (keine analogen Schnittstellen, aber über Pfostenstecker leicht zu erweitern) - High-End-Module mit TI C6000 - TMS320 und SHARC - TMS430 und PowerPC
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CP/M 2.2 Selbstbaurechner (Z80) mit AVRs für externe Peripherie
arbeiten“ kann: Hauptplatine: Z80-Prozessor (6MHz), hier: Zilog Z0840006PSC 64KB RAM, hier: KM681000BLP-7L (sind eigentlich 128KB) Peripherie-Controller Atmega32 UART (9600 Baud) zur Kommunikation mit dem PC System-Bus mittels HW SPI Festplatte: IDE, hier: DiskOnModule PQI, 128 MB (Flash) Bildschirm: LCD
nötige Kontrastspannung (VEE) für das LCD von -22V erzeugen kann. Das LCD hat eine Auflösung von 640 x 200 Punkten, es besitzt aber keinen eigenen Controller oder Bildschirmspeicher. Wenn jedes Zeichen 8x8 Pixel groß ist, können die gewünschten 80x24 Zeichen dargestellt werden. Hier wollte ich den ATmega328