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Vorverstärker
funktionieren generell auch normale, aber es ist besser die oben genannten zu benutzen) C12, C13, C8, C10, C9 und C11 sollten Folienkondensatoren sein. Wenn man keine hat, lässt man sie besser weg, anstatt normale einzusetzen. Die Schaltung braucht generell recht wenig Strom, deswegen kann auch ein sehr kleiner Trafo und Gleichrichter verwendet werden. Die Spannungsregler brauchen keine Kühlkörper C8, C9, C10 und C11 sollten jeweils ziemlich nah beim Spannungsregler sein, um zu verhindern dass der Regler schwingt. Als Operationsverstärker können Standardtypen verwendet werden, z.B. der NE5532 oder der LM358N
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Vorverstärker / Kopfhörerverstärker
funktionieren generell auch normale, aber es ist besser, die oben genannten zu benutzen) C12, C13, C8, C10, C9 und C11 sollten Folienkondensatoren sein. Wenn man keine hat, lässt man sie besser weg, anstatt normale einzusetzen. Die Schaltung braucht recht wenig Strom, deswegen kann auch ein sehr kleiner Trafo und Gleichrichter verwendet werden. Die Spannungsregler brauchen keine Kühlkörper C8, C9, C10 und C11 sollten jeweils ziemlich nah beim Spannungsregler sein, um zu verhindern, dass der Regler schwingt. Als Operationsverstärker können Standardtypen verwendet werden, z.B. der NE5532 oder der LM358N
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Zilog Encore Experimentierplatine
für On-board oder abgesetztes Anschliessen mittels 16 pin IDC Verbinder. Kontrasteinstellung mittels 10K Potentiometer. PWM Backlightsteuerung vorgesehen. DS1307 RTC mit Lithium BR1225 Knopfzelle Sockel für zwei I2C EEPROM z. B. AT24C512 und AT24C02 Sockel für I2C Temperatursensor DS1621, DS1631, LM75
über 5x2 Verbinder zugänglich. 5x2 Adapter auf 2.54mm Schraubanschlussklemmen Phoenix 1725737 MPT 0,5/10-2,54 Steckerplatine für 8 LEDs auf 5x2 Verbinder Software. Die Zilog Encore Experimentierplatine kann mit C programmiert werden. Ein unbeschränkter C Compiler mit IDE ist von Zilog frei erhältlich. Downloads
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Mini-Jakobsleiter
Trennen. Material. Schraubklemme RM 5,0 zum Netzkabel anschließen Sicherung Lochrasterplatine ca. 10cm x 10cm Netzkabel (Vorsicht: Kabelschalter trennen meist nur einpolig) 4x M3 Schraube 25mm und Mutter als Füßchen Hochspannungsteil. 5x 33 kOhm 1W Metallschichtwiderstände zum Kondensatoraufladen LED
(B250C800 o.ä.) Siebkondensator ≈ 100 µF LED mit passendem Vorwiderstand als Betriebsanzeige Stabi LM7812 Kondensator 0.1µF für Stabi-Ausgang Trafo 12V/30 mA o.ä. Zeitgeber-Kondensator 0.1 µF Zeitgeber-Widerstände 1k + 10k BC557B als Inverter für NE555 Ausgang Boostkondensator für BC557B 500 pF 10 k
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IPod Ladegerät
die entsprechenden Ladeströme (Widerstandbezeichnungen siehe Bild) Ladestrom R1 R2 R3 R4 0,5A 15k 10k 15k 10k 1A 12k 15k 15k 10k 2,1A 15k 10k 12k 15k Dabei fließt durch die Spannungsteiler nur ein zusätzlicher Strom von 400µA, was noch verschmerzbar sein sollte. Norm. Das Problem dabei ist, dass es
Schutzbeschaltung am Eingang würde Sicherheit bringen. Weiterführende Links. Handyladegerät von Pollin mit LM2557, enthält einen Gleichrichter und einen 5V-Schaltregler und lässt sich sehr einfach zu o.g. Zwecken modifizieren
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AVR In System Programmer
Spannung erforderlich ist als zum Betrieb. Das muss ggf. beim Platinenentwurf berücksichtigt werden. 10-poliger 6-poliger Dreieck = Anschluss Anschluss Pin 1 1 MOSI 1 MISO 2 U CC 2 U CC 3 - (*) 3 SCK 4,6,8,10 GND 4 MOSI 5 RESET 5 RESET 7 SCK 6 GND 9 MISO Pin 1 ist am Pfostenstecker mit einem kleinen Dreieck
Achtung: Scheint nicht mehr vertrieben zu werden, der Link zum Shop führt zu einer Fehlermeldung. 07.10.2018 Fast alle Webseiten zum usbprog sind verschwunden, die letzen Reste sind: (vor allem Quelltexte und die Linuxversion von 2010) (ebenfalls Quellen, zuletzt vor 10 Jahren geändert) u.a. das vermutlich
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Beispiel Makefile
= s Debugging format. Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs. AVR Studio 4.10 requires dwarf-2. AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run. DEBUG = dwarf-2 List any extra directories to look for include files here. Each directory must be seperated by a
= -lm ---------------- External Memory Options ---------------- 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!), used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()). EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
. + Widerstände Menge Bauteil Wert Größe 1 R32 10 SMD2010 4 R34, R37, R40, R43 30 SMD0805 1 R15 270 SMD0805 1 R14 360 SMD0805 4 R27, R28, R29, R55 2,2K SMD0805 23 R1-R12, R26, R30, R31, R47, R48, R53, R54, R58, R59, R64, R65 10K SMD0805 1 R46 15K SMD0805
1 IC4 DS2411P * TSOC6 1 IC14 DS2411R * SOT23 4 IC5-IC8 NC7SZ125 SC70-5 1 IC9 LT1719S6 SOT23-6 1 IC10 LM393D SO08 1 IC11 NC7SZ66 SC70-5/SOT23-5L 1 IC12 TPS71718DCK SC70-5L 1 IC13 MCP1825S-33 oder MIC2920A-3.3V SOT223 * Je nach Verfügbarkeit bestücken. Falls bestückt können mehrere JTAG-Kabel gleichzeitig
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
Vinculum 05:57, 8. Nov. 2009 (UTC) // Link zu Gerät auf Basis Sat-Tuner hinzugefügt --Vinculum 21:44, 10. Nov. 2009 (UTC) // Aktuellen Status zur Teileverfügbarkeit hinzugefügt --Vinculum 13:10, 14. Nov. 2009 (UTC) // Verweis auf neue Webseite --Vinculum 21:24, 21. Feb. 2010 (UTC) // Projekt erstmal beendet
Vorverstärker Abhängig von der Kabellänge ist auf dämpfungsarmes Kabel zu achten. Bewährt hat sich Ecoflex-10 (-1,4 dB/10m) oder -15 (-1 dB/10m). Ist aber teuer. RG-58 (-6 dB/10m) o.ä. dünnes Koaxkabel kann nicht benutzt werden. Passende Stecker sind an den dicken Kabeln evtl. selbst nur schwer anzubringen.
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Festkommaarithmetik
eine MODULO Operation durchgeführt. Diese liefert den Rest einer ganzzahligen Division. 28943 MOD 10 = 3 Nun gehts an die nächste Stelle. Dazu wird die Zahl einfach durch 10 dividiert 28943 / 10 = 2894 Und nun das Spiel von vorn. 2894 MOD 10 = 4 2894 / 10 = 289 289 MOD 10 = 9 289 / 10 = 28 28 MOD 10
( 0,1; 0,001 etc.) und kleiner als die alte Auflösung. Den berechneten Korrekturfaktor solange mit 10 multiplizieren bis alle Nachkommastellen verschwunden sind bzw. durch Rundung ein akzeptabler Fehler entsteht. Für jede Multiplikation des Faktors mit 10 muss die neue Auflösung durch 10 dividiert werden
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Versaloon
fuer den STM32, welche auf einem generischen USB-zu-XXX-Protokoll basiert. Zur Zeit werden mehr als 10 Schnittstellen wie JTAG, SWD, SPI oder I2C unterstützt. Unterstützte Zielarchitekturen. STM8 (SWIM) STM32 (ISP/JTAG/SWD) LPC1000 (ISP/JTAG/SWD) LM3S (JTAG/SWD) AT91SAM3 (JTAG/SWD) AT89S5X (ISP) PSOC1
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Mikrowellensensor
Mikrowellen-Bewegungsmelder arbeiten nach dem Doppler-Prinzip ( österr. Physiker ) auf den Mikrowellen-Bändern 2,4 GHz, 10 GHz und 24 GHz. Für die beiden letzteren verwendet man als Sendeoszillator eine GUNN-Diode, die mit einer Betriebsspannung von ca. 5-8V von selbst schwingt. Die Frequenz wird von dem Hohlraumresonator
Abstand von einer Viertel-Wellenlänge hintereinander montiert, einem Vierfach-Operationsverstärker LM324, der als zwei zweistufiger Wechselspannungsverstärker mit hoher Gesamtverstärkung beschaltet ist, und einem PIC-Prozessor zur Auswertung. Durch die doppelte Mischung kann aus der Phasenlage auf die
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ISP
full-opensource multi-functional platform based on generic USB_TO_XXX protocol, which can now support more than 10 kinds of interfaces including JTAG, SWD, SPI, IIC and so on. Programming is supported for: STM8 support(SWIM) STM32 support(ISP/JTAG/SWD) siehe auch Forumbeitrag von Bingo LPC1000 support(ISP/JTAG/SWD) LM3S support(JTAG/SWD) AT91SAM3 support(JTAG/SWD) AT89S5X support(ISP) PSOC1 support(ISSP) MSP430(without TEST) support(JTAG) C8051F support(C2/JTAG) AVR8 support(ISP/JTAG) LPC900 support(ICP) HCS08 support
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WebRadio Clients
= WebRadio Clients = ARM Cortex-M3 WebRadio. ARM Cortex-M3 LM3S6950 VS1053B microSD-Karte Display Power over Ethernet Elektor Internet Radio EIR. ARM7 AT91SAM7SE512 VS1053B 64MB SDRAM MMC/SD-Karte Microchip Demo Board DM183033 --> nicht mehr verfügbar. PIC PIC18F67J60
with infotag supported STM32 Internet Radio. (Chinese) (Chinese) Source Code: ARM Cortex-M3 STM32F10x DM9000A USB Display MP3 + WMA Software Decoding Webradio aus der Codesammlung. AVR ATmega644 VS1053B ENC28J60 MMC/SD-Karte WIZnet WIZ-iRadio. ARM7 STR710FZ2T6 VS1033C WIZnet W5100 Display WMP3 --> nicht
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
erfolgt mit 12V Gleichspannung. Batt+ liegt an Pin 11, Masse liegt an Pin 9, 17, 21 und 26. An Pin 10 steht das Signal "Pegel" zur Verfügung. Dabei handelt es sich um den Prozessoranschluss TIOB0. Das Signal "Pegel" wird mit einem Transistor (open collector) und einem Schutzwiderstand 68k gegen Pin 1
Bauteile. 66,0000 MHz Oszillator, Schaltregler U202, MC33063 von 12 V -> 3,3 V, Linearregler U203, 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
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Klopfsensormessgerät
programmierbare Verstärkung, den Integrator und den Eingangskanal. Die Messdaten werden digital als 10 bit Wert über SPI ausgelesen und über die serielle Schnittstelle ausgegeben. Nach dem Auslesen erfolgt das Rücksetzen des Integrators über das Signal "Int_hold". Eine Analogausgabe über RC-gefilterte
klopft / klopft nicht) ist geplant. Wahlweise kann eines der beiden analogen Klopfsensorsignale mit dem LM386 verstärkt und über einen Kopfhörer direkt abgehört werden. Die Lautstärke ist über ein Poti einstellbar. Die Schaltung beinhaltet weiterhin einen 5V-Spannungsregler zur Versorgung des ATmega8, des
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Lichtsensor / Helligkeitssensor
Verstärkungs-Bandbreite-Produkt des Operationsverstärkers (engl. Gain Bandwidth Product), hier 1 MHz für den LM358 : Summe aus Sperrschichtkapazität der Photodiode + Eingangskapazität des OPVs, hier mit 30pF angenommen. Selbst mit diesem eher langsamen OPV und schon sehr großen Rückkopplungswiderstand von 1MΩ
eine negative Spannung legt, je nach Typ zwischen −5V und −100V. Dadurch kann man um den Faktor 2−10 verkleinern und somit die Schaltung schneller machen. Phototransistor. Phototransistoren sind mit Schaltzeiten im Mikrosekundenbereich wesentlich langsamer als Photodioden, erlauben dafür aber die Steuerung
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LED
Kennlinie einer grünen LED mit und ohne Vorwiderstand dargestellt. Die Flußspannung beträgt ca. 2,2V bei 10mA LED-Strom. Wenn man jetzt exakt 2,05V anlegt, fließen 6mA (blaue Kurve). Schwankt jetzt aber die angelegte Spannung um +/-0,2V (10%), dann schwankt der Strom um +14/-5mA! Ganz anders mit Vorwiderstand
Spannung, hier beispielsweise 4V, wobei auch 6mA fließen (rosa Kurve). Schwankt diese nun um +/-0,4V (10%), schwankt der Strom nur um +/-1mA. Das ist deutlich stabiler! Vorwiderstand. Im einfachsten Fall und bei relativ geringfügig variierender Betriebsspannung kann man dazu einen Widerstand einsetzen.
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STECCY
Display Pin Display Name Bemerkung 1 GND GND 1 GND TFT GND 2 RST RST 33 REST SSD 1963 RESET 3 FSMC D15 PD10 27 DB15 FSMC DB15 4 FSMC D14 PD9 25 DB14 FSMC DB14 5 FSMC D13 PD8 23 DB13 FSMC DB13 6 FSMC D12 PE15 21 DB12 FSMC DB12 7 FSMC D11 PE14 19 DB11 FSMC DB11 8 FSMC D10 PE13 17 DB10 FSMC DB10 9 FSMC D9 PE12 15 DB9 FSMC DB9 10 FSMC D8 PE11 13 DB8 FSMC DB8 11 FSMC D7 PE10 16 DB7 FSMC DB7 12 FSMC D6 PE9 14 DB6 FSMC DB6 13 FSMC D5 PE8 12 DB5 FSMC DB5 14 FSMC D4 PE7 10 DB4 FSMC DB4 15 FSMC D3 PD1 8 DB3 FSMC DB3 16 FSMC D2 PD0
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ARM Cortex Mikrocontroller
Tiva C Series, TM4C von Texas Instruments. Früher nannte Texas Instruments diese Controller Stellaris LM4F Series. 2013 begann TI mit einer große Umbenennung, bei der sogar neue Typenbezeichnung vergeben wurden. So wurde zum Beispiel aus dem LM4F230H5QR der TM4C123GH6PM. Gleichzeitig begann TI die Bezeichnung
USB. Die "Core Peripheral Funktionen" benötigt beispielsweise weniger als 1 KB-Code und weniger als 10 Bytes RAM. Beispiele: Software Beispiele von Energy Micro basierend auf CMSIS Mehr Informationen auf der ARM CMSIS Webseite. Siehe auch. Linksammlung (Abschnitt ARM) LPC1xxx LPC1xxx_Entwicklungskit_LPCXpresso
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200MHz DDS-Generator
Ausgänge: Hauptausgang im Bereich von +13dBm bis -136dBm. Sync Ausgang in TTL/CMOS Sweep X Ausgang 0-10V zur Ansteuerung eines Oszilloskop mit 10bit Aufloesung. TTL Markerausgang mit der DDS Abstimmung gekoppelt so dass genaue Frequenzmessungen mittels der DDS Anzeige und Oszilloskopdarstellung möglich
Typ LTC3780 von Linear Technologie erzeugt werden. Die 5 Volt sollen mit einem Spannungregler Typ LM25575 von National erzeugt werden. GGv. sollen die Spannungen auf 12,5V und 5,5V eingestellt werden, um auf den folgenden Baugruppen eine rausch und ripple-freie Spannung mit einem LDO erzeugen zu können
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Versorgung aus einer Zelle
Entladung höher als die Versorgungsspannung ist, bieten sich Step-down Regler an. TPS62056 : U in 2,7 .. 10 V, U out =0,7 .. 6 V, 12 µA Eigenverbrauch, SMD-Gehäuse MSOP10 TPS62202 : U in 2,5 .. 6 V, U out 1,8V, 12 µA Eigenverbrauch, SMD-Gehäuse SOT23-5 OKI-78SR-xx : U in 7 .. 36 V, U out 3.3V/5V, Module mit
Vin 0,9-1,8V TPS60100 - Vin 1,8-3,6V (200mA) MAX1759 - Vin 1,6-5,5V (2-3 Zellen) ICL7660 - Vin 1,5-10V (10mA) [Pollin] Forumsbeiträge zum Thema. 3v3 Volt aus einer 1v2 Volt Zelle Stromversorgung aus einer Zelle Step-Up Mignon zu 5V Stepup/-down: Konstante 5V aus 4xMonozelle Ersatz 9V-Block durch Mikrozelle
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Batteriewächter
müssen die FETs selektiert werden. Bei der maximalen Eingangsspannung und minimaler Last (also nur die 10 Meg-Ohm des Messinstrumentes) dürfen die 5.5V nicht überschritten werden. Bei der typischen Last von 10µA, entsprechend 330K, sollten mindestens ca. 3.8V als minimale Spannung übrig bleiben. Beim Austesten
Zellenzahlen: {| class="wikitable" + Ladeteil L200 Zellen Volt R12 R13 UE,min UE,nom 4 6.5 2K2 2K2 10.2V 12V 5 7.95 2K2 5K1 11.7V 13V 6 9.4 2K2 18K 13.1V 15V 7 10.85 2K4 --- 14.6V 16V 8 12.3 3K0 47K 16.0V 18V 10 15.2 3K9 68K 18.9V 20V 12 18.1 4K7 130K 21.8V 24V Die minimale Netzteilspannung UE,min gilt
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PWM foxlight
Dreierpack kaufen um jeweils drei seriell zu verschalten. Stand Juli 2008: pro LED Weiß ~7EUR pro LED RGB ~10EUR In der Minimalversion mit ein paar LEDs würde ich also schätzen, dass man nicht unter 80EUR davon kommt. Probleme. Die ersten Probleme ergaben sich bei der Dimmung per Konstantstromquelle, da die
Einsatz. In Planung ist ein Halogentrafo mit annähernd 100W. TO DOs. Temperaturfühler in der Lampe (LM75 oder ähnliche) Ätzen der Control Platine Gehäuse Ev. IR-Empfänger implementieren Ev. Touch Funktion einbauen - Lampe mit Berührung ein/aus schalten. Meine Highlights. Ich hatte davor noch nichts mit
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I²C
etablieren, übernimmt der Master, der Daten senden oder empfangen möchte, den Bus und gibt die (7-bit- bzw. 10-bit-)Adresse des Slaves aus, mit dem er kommunizieren möchte. Nach der Adresse teilt der Master dem entsprechenden Slave mit, ob er Daten senden oder empfangen möchte. Danach werden die eigentlichen
8 LED) von Holtek SAA1064 (seit 2005 abgekündigt! Restposten sehr teuer) Temperatursensoren DS1621 LM75 SHT21 TMP101 von TexasInstruments TMP175 von TI (mehr als 8 Bausteine im gleichen Bus möglich) Drucksensoren SMD500 BMP085 Beschleunigungssensor BMA020 Audioverstärker TPA2016 TPA2026 TDA8594 TPMs
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Reflow Ofen Steuerung
nicht softwarekompatibel) Leistungsstufen: 3 voneinander unabhängige Triacs 800V 25A, limitiert auf 10A @ 250VAC (z.B. Oberhitze, Unterhitze, Umluft) Nulldurchgangserkennung ermöglicht Wellenpaket-, und Phasenanschnittsteuerung Galvanische Trennung der Leistungsendstufen 1x MOSFET-Ausgang PWM z.B. für
auch die Taster und LEDs auf Stiftleisten geführt. Kühlkörper. Da die Triacs der Steuerung für bis zu 10A pro Kanal ausgelegt sind, kann man auf die Kühlkörper nicht verzichten. Es fallen bei 10A bis zu 13 Watt Wärme pro Triac ab. Falls mann auf die Kühlkörper doch verzichten möchte, sollte man darauf achten
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AD-Wandler
sollte also z. B. von einem Spannungsregler oder besser noch von einer Spannungsreferenz wie z. B. LM336 erzeugt werden. Vcc --- | +-+ | | R1 +-+ | +---o Uadc | +-+ | | R2 +-+ | Uin- o---+ Bei differentieller Messung sind Bezugsspannungsschwankungen theoretisch kein Problem, praktisch bildet man aber
resolution by oversampling (PDF) Externe AD-Wandler Bausteine. ADC I2C/TWI BUS. 12x12 Bit ADC MAX1238 12x10 Bit ADC MAX1138 12x8 Bit ADC MAX1038 8 x 12bit ADC MAX127 Mouser in TSSOP/SOT/MSOP TME in TSSOP/SOT/MSOP ADC SPI BUS. 1x8 Bit TLC549, sukzessive Approximation 1x22 Bit MCP3551, Delta Sigma 8x12 Bit MCP3208
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Demo Gilbertzelle
47kΩ R26 4x Widerstand 100kΩ R16, R17, R23, R25 Potis Stückzahl Typ Wert Position 1x Trimmpoti 1kΩ ⌀ 10mm P3 1x Trimmpoti 5kΩ ⌀ 10mm P4 1x Trimmpoti 10kΩ ⌀ 10mm P2 2x Trimmpoti 25kΩ ⌀ 10mm P1, P6 1x Trimmpoti 250kΩ ⌀ 10mm P5 Kondensatoren Stückzahl Typ Wert Position 2x Kerko 10pF C4, C5 1x Kerko 2,7nF C16 2x Kerko 3,3nF C14, C15, C16 1x Foko 5,6nF C8 9x Foko 10nF C1, C6, C7, C13, C17, C18, C19, C21, C22 12x Foko 100 nF C3, C9, C10, C11, C12, C20, C23, C24, C25, C26, C27, C28 1x Elko 22µF bis 100 µF C2 Halbleiter Stückzahl Typ Wert Position 1x LED 3mm D1 1x
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SOUNDRX
Einfache Schaltungsvariante. {| class="wikitable" style="width:15em" Name Wert C1 100nF R1 Trimmpoti 10K Luxusversion. {| class="wikitable" style="width:15em" Name Wert C1, C2 1µF IC1 LM358 R1, R2, R6, R7, R8 100K R3 4,7K R4, R5 1K Beide Schaltungen wurden ausführlich im Thread Schaltschwelle bei ATmega
Verbesserung des Programms oder der Schaltung können gerne im Forum gemacht werden. = Versionshistorie = 10.07.2011 V 1.0.0 Erste Version 10.07.2011 V 1.1.0 sndtx.exe kann nun auch WAVE-Dateien erzeugen, die mit einem beliebigen WAVE-Player übertragen werden können. 14.07.2011 V 1.2.0 Neue Eingangsschaltung
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Wanderkiste
Bungard-Leiterplatten 1 x Stabschrauber 1 x ferngesteuertes Miniauto 1 x Zeigermesswerk 1 x kleine Rolle Lötzinn 10 x PCF8574AT (I2C Portexpander) 10 x MOC3083 (Optokoppler, Triacausgang) Reingepackt: 1 x Restrolle SMD 0402 20kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück) 1 x Restrolle SMD 0603 2,7kOhm Widerstände (geschätzt
IDT-Wannenstecker, 7-Seg-Led-Anzeigen, Quarzoszillator 18.04.2012 Angekommen bei Stefan P. (form) | 5x USB-Buchse, 10x Orange LED, 10x 47µF Elko, 5x Wannenstecker 10pol, 5x Wannenstecker 14pol, 25x SMD 0805-R 10 Ohm, 5x Stereo-Trimmer viele R&C SMD-Rollen, LCD-Frontrahmen, Tütchen Glühbirnchen, Pollin SMD-IC Sortiment
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USB
Full 144 3,3V/5V ARM7 72MHz 512KB 32KB 8 x 10bit 1 x 10bit, 6 PWM 2 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface, JTAG Digikey ca. 8 € ST STM32F10x Full 36..144 3,3V/5V Cortex-M3 72MHz 512KB 64KB 21 x 12bit 2 x 12bit, 32 PWM
Full 144 3,3V/5V ARM7 72MHz bspw. 12MHz 512KB 32KB 8 x 10bit 1 x 10bit, 6 PWM 2 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface Digikey ca. 7,85 € Texas Instruments MSP430F55xx Full bis 80 3,3V MSP430 25MHz bspw. 24MHz bis 128KB bis 8+2KB
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MOSFET-Übersicht
Phi 3,0 50 0,17 0,35 10000 - - - PMV65XP SOT-23 Phi 1,4 20 3,9 ? 76 grosser ID für Bauform Spo, RS 0,10 IRF4905S D2Pack IRF 4,0 55 64 3,8 20 - Rei, Con 1,10 IRF4905 TO-220AB IRF 4,0 55 74 200 20 - Rei 0,93 IRF5210 TO-220AB IRF 10,0 100 40 200 60 - Rei 1,15 IRF5210S D2Pack IRF 10,0 100 40 ? 60 - Rei 1,25
0.5A 80V ? DIP24/SOIC24 Far 8,00 € TC4451/TC4452 Low 12A peak, 2,5A DC ? 4,5-18V DIL8/SO8 Far 3,00 € LM5104 Halbbrücke 1,6/1,8A 100V 2,5V SO8/LLP10 RS 3,20 € MCP1407-E/P Low 6A peak, 1,3A DC 4,5-18V 4,5-18V (VDD+0,3V) DIL8/SO8 Rei 0,93 € MCP1416 Low 1.5A peak 4.5-18V 3.3V - VDD+0.3V SOT-23-5 TME 0,76 €
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Leistungselektronik
20..30nH. Werden 125A in 250ns geschaltet bedeutet dies eine Stromsteilheit von 500A/µs. (Auch 6..10kA/µs sind keine Seltenheit!). Bei 500A/µs und 20nH entsteht in drei Zentimeter Leiterbahn bei jedem Schalten eine Selbstinduktionsspannung von -20nH·500A/1µs = -10V. Was das bedeutet, wenn die GS-Ansteuerspannung um 10V reduziert wird, kann sich sicher jeder denken, der Halbleiter schaltet überhaupt nicht mehr, bzw. schaltet nur sehr kurz und wird von dU wieder abgeschaltet. Des Weiteren verkraften die meisten, guten
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
. Nachfolgend ist dieser Vorgang nochmal in Form des Sourcecodes dargestellt (siehe auch Abbildung 10): Korrektur Gleichtaktunterdrückung. Mit obiger Software ist es jetzt möglich, den Strom bei konstanter Spannung zu messen. Da das Messgerät jedoch durch einen Akku betrieben wird, sinkt die Spannung
295 11 1773 -0,013 282 10 1622 -0,017 268 9 1468 -0,022 256 Anhand der Messwerte kann man gut erkennen, dass die Abweichungen bei beiden Messreihen annähernd linear sind. Somit können daraus folgende lineare Gleichungen erstellt
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CAN
Konfigurationsmöglichkeiten 16 mal als digitale Eingänge 16 mal als digitale Ausgänge 2 mal als analoger Ausgang ( 10-Bit, DPM ) 6 mal als analoger Eingang ( 10-Bit, multiplex ) 2 mal als Komparator slio-CAN Anmerkung: Philips stellt die SLIO nicht mehr her! Es ist auch "nichts" mehr am Markt beschaffbar, wenn, dann
Braucht praktisch nur noch Quarz und Transciever. Preise ab 3€ bis zu 8 digitale IOs bis zu 2 PWM, 10 Bit bis zu 4 ADC, 10 Bit, externe Ref. SLEEP-Mode etc. Datenblatt USB CAN Bridge. Neben der Möglichkeit mit CANable, CANdlelight, Klipper usw. einen eigenen USB-to-CAN Umsetzer zu bauen gibt es auch
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
Datenbyte vergleichen und sich melden, wenn es die Negation des CRCs ist. ---- = Status = (-- Ope 20:51, 10. M?2006 (CET)) Da der Logic Analyzer (LA) Thread schnell wächst und entsprechend schwer zu verfolgen ist, ständig sich irgend etwas ändert, kommt hier eine Zusammenfassung der Diskussion. Ich versuche
zusammengetragen wurde. IC Gehäuse Kommentar Datenblatt/Appnotes Bezugsquelle Preis CPLD / XC95144XL10TQ144 TQFP144 - Darius.De ca. 10 USB / CP1202 - - | align="center" | - - USB / FT232BM LQFP-32 Converter IC RS232/RS422 USB/Seriell Interface | align="center" | Reichelt.de 6,35 USB / FT245BM LQFP-32
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Lichtwecker
nach dem Anlöten des Kabels dieses mit Sekundenkleber gesichert. + Pin-Belegung Pin Funktion Type P2.10 PWM LED Red Output P0.7 PWM LED Green Output P2.11 PWM LED Blue Output P0.0 PWM LED White Output P0.8 SPI CLK Output P0.9 SPI CS Output P0.14 SPI MTSR(SDI) Output P0.15 SPI/LCD RS Output P2.7 Button
der nötigen Helligkeit erzeugt werden. Die Besonderheit dieser LEDs ist ein Wirkungsgrad von über 80 lm/W beim weißen Chip, was zu einer exzellenten Lichtausbeute führt. Für die Ansteuerung der LEDs wurde eine Platine mit 4 Konstant-Strom-Quellen (KSQ) erstellt. Die KSQs wurden dabei linear ausgeführt,
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Umstieg von Arduino auf AVR
involviert (bspw. zur zyklischen Abfrage eines Analogeingangs) kommt man mittels Watchdog auf unter 10 µA. Die Außenbeschaltung von Arduinos frisst vor allem durch den Querstrom des Spannungsreglers; der Arduino Uno zusätzlich vom LM358 und dem zweiten Mikrocontroller. Verändern des Arduino-Sketches.
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Codebase für LPC1xxx
für externe HW. (Stand Januar 2012) EEPROM/AT25040 (SPI EEPROM) EEPROM/MCP24AA (I2C EEPROM) SENSORS/LM75B (I2C Temp Sensor) CHIBI - Ein einfacher, Open Source Wireless Stack von Freaklabs für Sensorknoten. In diesem Beispiel für den AT86RF212 Transceiver (868MHz) konfiguriert. FATFS - Eine Portierung
systickInit (uint32_t delayMs) Initialisiert den Systick Timer in Millisekunden (typischer Wert = 10ms). Dies führt alle z.B. 10ms zu einem Systtick Interrupt und dazu, daß eine unsigned 32-Bit Variable mit dem Namen "msTicks" um 1 hochgezählt wird wenn der Interrupt ausgelöst wird. Übergabeparameter
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Schaltplaneditoren
-- - ^ | o | |6k2 | | | | | | | '-' | | GND '---o----o '-------o | | 2|\|7 | o-----------------|-\ LM741 ___ |/ | | | >-------o--|___|--o---| | o---o----|+/ 6 | 22k | |> BC547 | | | 3|/|4 | | | .-. | | === o---. .-. | | | | o---. GND | | | |5k6 | | |2k7 .-. | | ___ _V_ | | | | '-' KTY10 | + '--|___|-
sPlan. sPlan ist ein relativ preiswerter Schaltplaneditor für Windows (95,98,ME,NT,2000,XP,Vista,7,8,10, Versionen ab Oktober 2019 erfordern mindestens Vista oder höher) Infos und eine Demoversion von sPlan gibt es u.a. bei TinyCAD. TinyCAD ist ein weiterer Open Source Schaltplaneditor für Windows. Mehr
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AVR-GCC-Tutorial
überschritten, so arbeitet _delay_ms() einfach etwas ungenauer und zählt nur noch mit einer Auflösung von 1/10 ms. Eine Verzögerung von 1000,10 ms ließe sich nicht mehr von einer von 1000,19 ms unterscheiden. Ein Verlust, der sich im Allgemeinen verschmerzen lässt. Dem Programmierer wird keine Rückmeldung gegeben
der Power-Down-Modus ausgeführt. (für andere AVR Controller siehe Abschnitt "Sleep-Mode") ISC11, ISC10 (Interrupt Sense Control 1 Bits) Diese beiden Bits bestimmen, ob die steigende oder die fallende Flanke für die Interrupterkennung am INT1-Pin ausgewertet wird. {| class="wikitable" ISC11 width="10%"
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Linksammlung
avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine "Library") S1D15G10: Routine code für den Epson S1D15G10 Controller Nokia 6100 Display am AVR Anzeige von RGB-Bildern (für avr-gcc) www.optixx.org Code zur Ansteuerung von Philips und Epson --> unter Download: Tool zum
Wettbewerb, 100'000 USD in Preise 2012 EFM32 Design Contest 2012 von Energy Micro Anmeldung bis zum 31.10.2012 Open 7400 Logic Competition 2012 Anmeldung bis 31.10.2012 beaglebone Cape Contest Anmeldung bis 31.Dezember 2012 2011 DesignSpark chipKIT Challenge bis 27.03.2012 555 Contest NXP and ARM/mbed challenge
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
PIN2: TX (Board->PC) PIN4: RX (PC->Board) 1x extern, Pinbelegung (J2): 6 gnd 5 rx1 r2in MAX2333 (U10) 4 rx2 r1in MAX2333 (U10) 3 tx1 T2out MAX2333 (U10) 2 tx2 T1out MAX2333 (U10) 1 gnd 0 das O ist die Markierung auf der Platine Chips. Übersicht über die verwendeten Bausteine mit Links auf entsprechende
die Betriebsart für die weiter unten beschriebenen Tastencodes. Beispiel: Taste "1" gedrückt --> 446B10EFh wird empfangen. das entspricht Adresse 68 (44h) und Code 16 (10h) - DVD : schaltet auf NEC-Protokoll (Adresse 0) um. - VCR : wahrscheinlich JVC-Format (nur 37 Halbbits) hier mal ne Aufzeichnung: 8.1
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AVR-GCC-Tutorial/Exkurs Makefiles
man nur auf Grundlage so genannter coff-Dateien simulieren. Neuere Versionen von AVR-Studio (ab 4.10.356) unterstützen zudem das modernere aber noch experimentelle dwarf-2-Format, das ab WinAVR 20040722 (avr-gcc 3.4.1/Binutils inkl. Atmel add-ons) "direkt" vom Compiler erzeugt wird. Vorgehensweise bei
Dateinamen libefsl.a eingebunden (gelinkt) werden, lautet der entsprechende Parameter -lefsl (vergl. auch -lm zum Anbinden von libm.a). In Makefiles wird traditonell eine make-Variable LDLIBS genutzt, in die "l-Parameter" abgelegt werden. Die WinAVR-makefile-Vorlage enthält diese Variable zwar nicht, dies stellt
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Word Clock Variante 1
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 LM358SMD SO-8 1 LED99, LED100, LED101 SMD-Leuchtdiode US=2,2 V; 25 mA
200 200 OUT8 10 HS 2 560 470 470 510 360 360 OUT8 | 10 | FM 10 UHR 3 470 220 220 390 200 200 OUT15 Es werden somit folgende Widerstände aus der E24 Reihe benötigt: 13x 27Ω 13x 33Ω 18x 200Ω 13x 300Ω 12x 360Ω 9x 390Ω
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SMD Löten
empfiehlt sich eine mit ca. 1 mm breiter Spitze, die als SMD-Pinzette (meist schwarz brüniert) ab ca. 10.- angeboten werden. Hier zu sparen lohnt nicht. Lötpaste. ist eine Mischung aus Lötzinn-Kügelchen und Flussmittel. Löten von Bauteilen im SO-Package. Das Löten von Bauteilen im SO Package gestaltet sich
Lotstand" im Lötauge nimmt ab. Jetzt ca. 1-2s warten und dann den Lötkolben entfernen Die PCB mindestens 10s nicht bewegen. Der Trick mit der Entlötlitze. Bei kleinen SMD-Bauteilen kann es passieren, dass man beim Löten Zinnbrücken verursacht. Diese lassen sich recht einfach mittels Entlötlitze entfernen.
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WordClock mit WS2812
GPIO15 an USART1 RX (Pa10) und an Pulldown 10k ESP8266 GPIO14 an R (BluePill RESET) ESP8266 GPIO4 an BOOT0-Jumper (Mittlerer Anschluss) und an Pulldown 10k Die Anschlüsse, die zu K1 im Prinzipschaltbild führen, können per Kabel
ESP8266 GPIO15 an USART1 RX (Pa10) und an Pulldown 10k ESP8266 GPIO14 an Nucleo RESET ESP8266 GPIO4 an Nucleo BOOT0 Die Anschlüsse, die zu K1 im Prinzipschaltbild führen, können per Kabel an die 8-pol. Buchse, welche für den ESP-01 vorgesehen