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AVR PWM
PWM Phase Correct PWM Dazu hier noch folgende Begriffe im Zusammenhang mit dem Zähler: BOTTOM: 0x00 MAX : 0xFF bei 8 Bit, 0xFFFF bei 16 Bit TOP : MAX oder OCRnx Normal. (evtl. für Software PWM) Der Zähler zählt rauf (BOTTOM->MAX), und wird nicht zurückgesetzt, sondern läuft einfach über, und setzt dabei
setzen Programmbeispiele. PWM per Software. Pseudocode. //Initialisierung pwm_phase = 0 // von 0 bis 100(99) ergibt ein moduliertes Signal pwm_soll = 30 // Tastverhältnis in Prozent (Werte von 0..100) //alle s Sekunden tue: wenn pwm_soll = pwm_phase dann ausgang = LOW wenn pwm_phase++ = 100 dann pwm_phase
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P89626
loaded loop: module loaded ox820sata: OX820 sata core. scsi0 : oxnassata scsi1 : oxnassata ata1: SATA max UDMA/133 irq 50 ata2: SATA max UDMA/133 irq 50 ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) ox820sata_qc_issue: Core busy, returning an error. ata1.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x100) ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) ox820sata_qc_issue: Core busy, returning an error. ata1.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x100) ata1: limiting SATA link speed to 1.5
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Akku Tester
Elektrische Daten Betriebsspannung: 12 - 15V DC Betriebsstrom: 150 mA (mit Lüfter) Min. Entladestrom: 10mA Max. Entladestrom: 5000 mA Schrittbreite Entladestrom: 10 mA Max. Akkuspannung: 40 V Min. Spannung Standardschaltung: ~3V (erst ab 9V max. Entladestrom) Min. Spannung Schaltung für kleine Spannungen: ~0.5 bis 1V Max. Entladeleistung: 100W Einstellparameter im Menü Akkutyp (Pb, NiCd, HiMH) Zellenzahl (je nach Akkutyp) Entladestrom (10 mA bis 5000mA) Schlussspannung (50 mV bis 30000 mV Speicherintervall (10 s bis
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Entwicklungsboard mit AT91SAM7Sxxx - selbstgemacht
Taktversorgung übernimmt ein externer Quarz mit 3 bis 20MHz, woraus mittels On-Chip PLL der Haupttakt von max. 55MHz sowie die Hilfstakte für die Peripherieeinheiten gebildet werden. Es kann auch eine externe Taktquelle mit max. 55MHz direkt eingespeist werden. Um den fest installierten USB-Bootloader zu verwenden
kann man dann sehr einfach mit Drahtstücken herstellen. Im Layout sind die unbedingt empfehlenswerten 100nF Blockkondensatoen nicht eingezeichnet. Man muss daher bei jedem Via, welches die Spannungsversorgungspins des Controllers mit der Rückseite verbindet, einen 100nF Kerko auf Masse löten. Quarz und
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FET
bei 2V anfängt zu leiten sieht man in der linken, roten Kurve. Wenn man die drei Fälle (min, typ, max) mit 5V ansteuert, erhält man die Arbeitspunkte 1-3 mit einem maximal schaltbaren Drainstrom von 2,5, 8 und 17A. Diese kann man in das Ausgangskennlinienfeld übertragen. Wir nehmen max. 1V U_DS an.
die aktuelle Versorgungsspannung. Überschlagsrechnung als Beispiel: Schaltgeschwindigkeit: dI/dt = -100A/µs (= Abschalten von 5A innerhalb 50ns), Induktivität: L = 1µH (~ 1 m loses, ungebündeltes Kabel) dU=-L*dI/dt = -1µH * (-100A / 1µs) = 100V Dies bedeutet, daß an der "Induktivität" zwischen Transistor
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Pony-Prog Tutorial
funktioniert. Aber schon der Faktor 100 dürfte abschreckend genug sein. Neuere Windows-Versionen (ab Vista) haben offenbar einen verbesserten USB-Hostcontroller-Treiber, der in der Lage ist, USB-Transfers außerhalb des 1-ms-Planungsrasters
qqtslcd.hex Verbinde Programmieradapter mit Mikroprozessor Spannung an Mikroprozessor ein (5V, versorgt MAX238 ) Wähle an AVR und ATmega8535 Damit lassen sich die Konfigurationsbits auslesen. Und damit lässt sich ATmega8535, ATmega32 programmieren. Hinweis: Der MAX238 invertiert die RS232-Signale (das wird
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Benutzer:Axelg/probiers
align="right" | 20 align="right" | 20 align="right" | 20 mA Peak Forward Current IFP align="right" | 100 align="right" | 100 align="right" | 100 mA Reverse Voltage VR align="right" | 5 align="right" | 5 align="right" | 5 V Operating Temperature Topr colspan="3" align="center" | -25 to +85 °C Storage Temperature
| -40 to +85 °C Electro-optical Characteristics (Ta = 250C) 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
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
DE) [0,246€ @10] LM317 MAX 232 LEDs. THT, 5mm. [0,0183€ @100] Rot, matt? [0,0144€ @100] Rot, matt [0,0201€ @100] Grün, matt? [0,0107€ @100] Grün, matt [0,0177€ @100] Grün, klar [0,0355€ @100] Weiss, diffus [0,0094€ @100] Weiss, klar [0,0144€ @100] Gelb, diffus Rot, klar SMD. 0402 [0,036€ @100] 0402, rot (14.06.2015) [0,038€ @100] 0402, grün [0,038€ @100] 0402, gelb [0,038€ @100] 0402, blau 0603 [0,011€ @100] rot (15.06.2015) [0,011€ @100] grün
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TLCS-870
ohne Grund gerne eingesetzt werden. Serien. TLCS-870: Die ältere Klassiklinie. 2,7-5,5V. Bis zu 8MHz. Max. 15 Interruptvektoren. Adressraum 64kB. Keine Versionen mit Flash-ROM, ausschliesslich OTP/Mask-ROM. TLCS-870/X: Motorcontroller-Linie. 2,7-5,5V. Bis zu 20MHz. Max. 63 Interruptvektoren. Adressraum
Programmable Motor Drive Circuit (PMD). TLCS-870/C: Die verbreitetste Familie. 1,8-5,5V. Bis 16MHz. Max. 31 Interruptvektoren. Adressraum 64kB. Gegenüber der Klassiklinie erweitertes Instruction Set. Neuer Kern wurde für C-Compiler optimiert. TLCS-870/C1: Der junge Spross. 2,7-5,5V. Bis zu 8MHz. Max.
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Stromsenke
80% bis 100% kontrollieren durch Messung der Spannung am Spannungsteilerausgang, sollte die Linearregler unzureichend sein, ggf. den Widerstand R2 am Optokoppler ändern Netzgerät wieder zuschalten, Einstellung 14V und mind. 6A PWM duty-cycle liegt noch bei 100% d. h. der Stromfluss beträgt ca. 5,0A +/-100mA je nach Kühlkörpergröße sollte sich dieser schnell erhitzen und nach einer Zeit sollte die Übertemperaturabschaltung aktiviert werden, Netzteilstrom geht
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AVR FAT32
Geschwindigkeit mitmacht, empfiehlt sich FALSE als Wert. MMC_MAX_CLUSTERS_IN_ROW: 1-500. Gibt an, wie viele Cluster, leer oder verkettet die zusammenhängen, gesucht werden sollen. Hier muss man den Overhead des Suchens abwägen, gegen die Zeit, die z. B. benötigt
Reihe. Dies wird ausgenutzt: Es wird der erste Cluster der Datei gesucht und solange gesucht, bis MAX_CLUSTERS_IN_ROW am Stück gefunden wurden oder ein Abbruch der Kette erkannt wird. Wird ein Abbruch erkannt, wird das bekannte Teilstück der kompletten Kette gelesen, danach wird das nächste Teilstück
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LED cube
hinten. PA0 bzw. U9 ist dann die linke Reihe bis zu PA7 rechts. Teile dafuer: C1, C3: 22p C2: 10p C4: 100u C5: 0.33u C6-C11: 100n P1: 2 pin Header (Stromversorgung) P2: 2x5 pin Header (ISP) P3: 8 pin Header (gemeinsame Masse jeder Ebene) P4-P11: 8 pin Header (vertikal verkabelte Anoden) Q1-Q8: N-MOSFET (egal, mindestens 0,5A. z.B.: IRLZ34N IRLU2905, IRLIZ44N) R1: 100k R2-R9: ~1k (passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig, weil der 74HC573 nur max.
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Liste von FPGA Eval boards
Kit 180 XC3S500E, auch mit 1200er 64 DDR2-SDRAM 16 (JTAG) 10/100 1 In + 1 Out - 4 Taster, 1 Drehgeber, 4 Schalter Coolrunner CPLD, LCD, 3-Bit VGA, PS/2 Digilent Spartan-3 100 XC3S200 XC3S400 XC3S1000 16 SDRAM - - - 1x - 4 Taster, 8 Schalter VGA, PS/2, 7seg Digilent
acad.: 199) XC6SLX45 16 (Cellular RAM) 16 (parallel) + 16 (SPI) 3x: USB prog. USB Host USB UART 10/100/1000 Marvel PHY 1x (virtueller COM-Port über USB) ... (USB HID Host) 5 Taster, 8 Schalter, X LEDs, Programmierbar über JTAG, USB Port oder USB Stick, Versorgung über Netzteil (5V), Clock: 100MHz, 1x
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Word Clock Variante 1
align="right" | 20 align="right" | 20 align="right" | 20 mA Peak Forward Current IFP align="right" | 100 align="right" | 100 align="right" | 100 mA Reverse Voltage VR align="right" | 5 align="right" | 5 align="right" | 5 V Operating Temperature Topr colspan="3" align="center" | -25 to +85 °C Storage Temperature
pwm.c wird pwm_idx innerhalb pwm_set_brightness_step() falsch normiert: [gefixt - V0.10] pwm_idx % MAX_PWM_STEPS; ersetzen durch: else if (pwm_idx >= MAX_PWM_STEPS ) pwm_idx = MAX_PWM_STEPS - 1; BUG08_003 - [bestätigt] [gefixt - V0.9] OUT23 wird immer mit OUTL1 geschalten BUG08_004 - [bestätigt] [gefixt
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Cortex M3 OCM3U
RS232 zum programmieren und für Datenübermittlung zum PC STM32F101C8T6, 2.0-3.6V, 5V Tolerante I/Os, max. 36MHz, 32KB Flash, 6KB SRAM, 2x16Bit Timer, 2xSPI, 2xI2C, 3xUART, 10x12Bit ADC, 26xGPIOs, 1xRTC. Größere Modelle im pinkompatiblen Gehäuse erhältlich Software. Dieses kleine Beispiel schaltetet den
Bauteilliste. Stück Wert Bauteile Bauform Reichelt Bestellnummer 4 22pF Kondensator 0805 NPO-G0805 22P 5 100nF Kondensator 0805 X7R-G0805 100N 1 - Bat.-Fassung - KZH-12-1 (Passende Batterie:CR 1216) 1 - MAX3232ECWE SO16L - 2 - Pinheader 1x16 - 1x SL 1X36G 2,54 1 - Pinheader 1x2 - ^^ 1 32.768Khz Crystal HC49UP
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Diskussion:Cortex M3 OCM3U
recht praktisch. 2) Statt RS232 lieber RS3232 nehmen * Jup hab im Schaltplan eine PIN kompatiblen max232 benutzt deswegen die falsche Bezeichnung werds nochmal anpassen. ------------------------------------------------------------------------------ 3) Schaltplan + Layout BITTE auch als PNG zur Verfügung
olles RS232, und nur ein paar Stiftleisten? Das ist nicht mehr als ein DIL-Adapter. Sind das zwei 100nF Blockkondensatoren? Reichen die? Was Falk da sagt ist nicht von der Hand zu weisen. Die AN2586 "STM32 hardware development: getting startet" spricht von 100nF pro vdd/vss Paar, einen an Vbat und einem
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Diskussion:Pollin ATMEL Evaluations-Board
wäre nett, wenn ein Umbau bei Euch funktioniert. Änderung der Bauteilwerte. Die Widerstände gegen 100k austauschen, die Kondensatoren gegen 100n. Bei mir haben sich damit alle Probleme erledigt. Die Zeitkonstante (R*C) bleibt halbwegs konstant & damit die Entprellfunktion gewährleistet. (Xian in ===
oder Kupferlackdraht auf der Unterseite erfolgen. Ebenfalls nützlich: Die vier 10µF Kondensatoren vom MAX232 bei Gelegenheit gegen welche mit 1µF austauschen. --Kaffeetas 07:50, 28. Apr. 2010 (UTC)
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
höchstens 75-80%. Man könnte innen auch höchstens das Signal des eigenen Flugzeuges empfangen. Wenn hier 100 Leute Interesse haben, kannst du doch 100 Module fertigen lassen. Nö, dann könnte ich ja auf 80 Stück sitzen bleiben, dazu habe ich keine Lust Ich würde den Empfänger am liebsten direkt an der Antenne
Platine ist vierlagig. Aufwändige Eingangsstufe: Helixfilter (3 Stufen) TEMWELL K3RBT-1090M-20M - LNA MAX2611 - Helixfilter (3 Stufen) - MMIC SGB4533 - SAW Sawtec 856096 (symmetrisch) - AD8313 Logamp Es folgt danach ein Tiefpassfilter, das aus 2 MAX4450 aufgebaut ist. Die Daten gehen dann auf einen 40MHz-A
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Nixie-Röhren
sicheren Betrieb einer Röhre sind folgende Parameter von Interesse: I min minimaler Betriebsstrom I max,stat maximaler Betriebsstrom, statische Ansteuerung I max,dyn maximaler Betriebsstrom, dynamische Ansteuerung U z Zündspannung U b Brennspannung Der minimale Betriebsstrom I min stellt sicher, dass
statischem (dauerhafte Ansteuerung) und dynamischem (multiplex) Betrieb unterschieden werden. Es gilt I max,stat max,dyn . Ein Überschreiten dieser Werte geht auf Kosten der Lebensdauer. Ein zu hoher Strom kann auch dazu führen, dass Teile der Kathode, die nicht leuchten sollen, zu leuchten anfangen. Das
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Diskussion:Basiswiderstand
dass man für Betrieb in Sättiging besser mit einer Stromverstärkung von 20 rechnen sollte, als mit 100. - Rechenbeispiel: Manchmal hat man das seltene Glück, das im Datasheet die Abhängigkeit von Uce von Ic und Ib dargestellt ist. So zeigt ein Datasheet vom BD135 bei 500mA: hFE(min)=25. Gibt also Ib=
Datenblatt zum BC337-40 von Vishay da (lag gerade rum). Hier ist angegeben: DC current gain(VCE = 1 V, IC = 100 mA) BC337-40 hFE Min:250 Typ:400 Max:630 Du würdest jetzt den 25fachen Basisstrom fließen lassen nur um Vce um 0.3V zu drücken (ok, nicht ganz die angegebenen werte sind mal wieder bei verschiedenen
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Bikebox Standlichtanlage
etwa 8-10 km/h, bei Licht an ab etwa 15 km/h Ladeleistung: C/0.4 bei Licht aus, C/12 bei Licht an Max. Ladestrom 500 mA bei >15 km/h Max. aufgenommene Leistung: 6 VA bei 12V Gesamteffizienz: 82% bei 11V in, 7.2V & 550mA out. (siehe Anmerkung) Gewicht: Etwa 420 Gramm (USB-Version inkl. Kabelpeitsche)
das etwa 550 mA entnommen werden können. Achtung: Da R5 im Eingangszweig des Reglers hängt, ist der max. Strom am Ausgang auch von der Akkuspannung abhängig. Die Schaltung eignet sich also NICHT, um damit direkt LEDs zu treiben; Die Strombegrenzung dient dem Kurzschluß- und Überlastschutz. Der Regler
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AVR-Tutorial: ADC
müssen im Intervall GND VIN VREF liegen. Im Extremfall bedeutet dies: Sei VCC = 5,5 V, folgt AVCC max = VREF max = VIN max = 5,5 V. Der Eingangswiderstand des ADC liegt in der Größenordnung von einigen Megaohm, so dass der ADC die Signalquelle praktisch nicht belastet. Desweiteren enthält der Mikrocontroller
in der Mitte des Messbereichs. Beispiel: Wenn ein Temperatursensor seinen Widerstand im Bereich 0…100 °C von 2 kΩ auf 5 kΩ ändert, sollte der zweite Widerstand eine Größe von etwa (2+5)/2 kΩ = 3,5 kΩ haben. Aber egal wie immer man das auch macht, der entscheidende Punkt besteht darin, dass man seine
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USB
V 16bit / 16LX Core 4 MHz extern 64Kbyte 4Kbyte - 4xPWM 2 1 1xI2C Glyn, EBV Cypress CY7C67300 Full 100 3,3 V 16bit RISC 48 MHz 4K x 16bit OTP 8K x 16bit - 1 1 1 IDE Atmel AT90USB647 Full 64 3,3 - 5 V AVR 16 MHz 64 K 4 K 8 x 10 bit Farnell ca. 11,42 € Atmel AT32UC3B0128 Full/OTG 64 (40) 3,3 V AVR32 60
AN2131 AN2135 Full 44 3,3V/5V 8051 24MHz 12MHz 0 4KB - - UART I2C veraltet Cypress CY7C68013A High 56,100,128 3,3V/5V 8051 48MHz 24MHz Grundton 0 16KB - - 2 UART (ab 100 Pin) I2C GPIF (State Machine) Digikey ca. 11,28 €, Air Electronics ca. 9 € Cypress CYUSB3014 Super 121 (BGA) 1,8V ARM9 ? 0 256KB? - -
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Batteriewächter
brauchen diese relativ viel Strom im Verhältnis zu einer ISL21009. Und bei einer Empfindlichkeit von 100µA sind sie auch nicht ganz billig. Die nächste Idee: Eine low power Referenz und ein Komparator (oder gleich einen ICL7665). Nur: Was dann als Anzeige nehmen? Selbst eine low current LED braucht einige 100µA für die Anzeige. Alternative Anzeigen wären eine einfache LCD Balkenanzeige wie im Handy. Diese sind allerdings nicht im DIP 8 Gehäuse erhältlich. Als Alternative bleiben eigentlich nur passive LC-Anzeigen
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LPC-Mikrocontroller
WD), 11 PWM, 1 UART, 1IIC, 1USB, 1..2 SPI, einen 8-Kanal/10Bit AD-Wandler und eine Taktfrequenz von max. 72MHz. User Manual der LPC13xx-Familie (PDF) Eckdaten LPC17xx (Cortex-M3). Die LPC17xx-Serie hingegen enthält eine weit größere Peripherie in einem LQFP80/100/144/208 Package. 32..512k Flash, 8..96k
AD-Wandler, einen 10Bit DAC, Motor-Control-Einheiten, einen Encoder-Eingang und eine Taktfrequenz von max. 100MHz(120MHz) und vieles mehr. User Manual der LPC17xx-Familie (PDF) Eckdaten LPC18xx (Cortex-M3). Die LPC18xx-Serie stellt DIE "High-Performance" Controller aus der Cortex-M3-Serie. Die Taktfrequenz
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Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
eine Schutzdiode angeordnet, welche bei Überspannung durchlässig wird. Für den Traco-Baustein sind max. 32 V zulässsig, entsprechend muss die Schutzdiode und auch der Elko ausgewählt werden. Damit die Diode bei Überspannung nicht dauerhaft hohe Ströme ableiten muss, wird die Schaltung mit einer Sicherung
abfallende Spannung mit einem analogen Eingang am Microcontroller vermessen. Zur Rauschreduzierung wird ein 100 nF Keramikkondensator parallel zum NTC geschaltet. Der NTC hat laut Datenblatt einen Widerstandsbereich von 100 Ohm bei sehr hohen Temperaturen bis 40 kOhm bei sehr niedrigen Temperaturen. Die maximale
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IRMP
412 6 oooo 31 pause avg: 4.8= 477.5 us, min: 4= 400.0 us, max: 6= 600.0 us, tol: 25.7% 15 oooooo 43 16 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 425 17 oooooooooo 72 pause avg: 16.1=1605.4 us, min: 15=1500.0 us, max: 17=1700.0 us, tol: 6.6%
5] 0 49.800ms [bit 23: pulse = 6, pause = 6] 0 50.900ms [bit 24: pulse = 5, pause = 6] 0 53.100ms [bit 25: pulse = 6, pause = 16] 1 55.400ms [bit 26: pulse = 6, pause = 17] 1 57.600ms [bit 27: pulse = 6, pause = 16] 1 59.900ms [bit 28: pulse = 6, pause = 17] 1 62.100ms [bit 29: pulse = 6, pause
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SPS mit ATmega
einer SPS üblicherweise kontaktbehaftete Steuerungen nachgebildet werden, ist eine Zykluszeit von 10-100 ms meistens ausreichend. Das SPS-Programm sollte für den Mikrocontroller in einem Format vorliegen, dass er leicht einlesen und interpretieren kann; ähnlich einem Maschinenprogramm für die CPU. Um die
Die Versorgungsspannung kann sich in einem weiten Bereich bewegen und wird im Wesentlichen durch die max. Eingangsspannung des LM2574 begrenzt - 45 V. Es müssen nur die Vorwiderstände für die Optokoppler angepasst werden, das der Strom durch die LED's ungefähr 10 mA beträgt; also etwa 1,2 kOhm für 12 V
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GPS-Maus Falcom Navi-S-1
am GPS-Modul an Pin 29 abgreifbar. Laut Datenblatt hat der 1-PPS-Puls CMOS-Pegel und eine Länge von 100ms. Zeitreferenz ist die positive Flanke. Die Genauigkeit liegt unter 1µs im Vergleich zu einem Referenz PPS Puls. Firmware. Die Firmware wird mit dem Programm SiRFflash (Download siehe Weblinks) auf
einen Pegelwandler. Vorgesehen ist dafür ein ICL3221. Alternativ funktioniert aber auch der Baugleiche MAX3221 (im Handel besser verfügbar, z. B. Reichelt Bestellnummer: MAX 3221 ECAE). Zum Umbau auf RS232 müssen die beiden 0-Ohm-Widerstände entfernt werden und fünf 100nF - Kondensatoren bestückt werden
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Luftdrucksensor
mBar. In technischen Anwendungen werden Drücke oft in kPa (kiloPascal) angegeben, das sind demzufolge 100 kPa. MS5534. Aktuell ist der MS5534C. Hergestellt von Intersema. Dort findet sich auch das Datenblatt Der Sensor gibt seine Werte digital aus und enthält auch einen Temperatursensor für die nötige Temperaturkompensationsberechnung
Datenblatt Daten: Versorgung mit 1,8 bis 3,6 V Auflösung: 0,01 mbar Genauigkeit absolut (0-65°C): max. Fehler +-2,5 mbar Messfrequenz (reduzierte Auflösung): max 220 Hz Vorteile: I2C-Schnittstelle fertig kalibriert hohe Auflösung und Genauigkeit Nachteile: aufwendige Kompensationsberechnungen nötig
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5V/3V3 DC/DC-Wandlerboards
Technische Daten Parameter Ausgang 5V Ausgang 3V3 Eingangsspannung min 6,3V 4,5V Eingangsspannung max [1] colspan="2" style="text-align:center" | 25V Wirkungsgrad [2] >85% >82% Schaltfrequenz colspan="2" style="text-align:center" | 500kHz Ausgangsstrom max. colspan="2" style="text-align:center" | 600mA
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" | 8 0,40 style="text-align:right" | 4 0,20 C7, (C12) 470p C-0805 NPO-G0805 470P 0,05 style="text-align:right" |
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Micro2440
wird. Technische Daten (Stamp Modul). Dimension: 63 x 52 mm CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz) RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus Flash: 64 MB / 128 MB / 256 MB / 1GB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS User Outputs: 4x LEDs Expansion Headers (2.0mm) Debug: 10 pin JTAG (2.0mm
InputDevice"] kann man jetzt erst mal die kreuze ausrichten (Siehe Bild.) Als nächstes muss man noch die Min/Max werte ermitteln dazu Links unten und oben rechts die Min/Max werte in die xorg.conf übertragen. Beim 7" Display muss man jetzt nur noch der SW sagen das der Touchscreen Falschrum verbaut ist dieses
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RFM12
Zeit für seine Power-On-Sequenz gegeben werden. Manche Module brauchen dazu nur 10ms, manche aber 100ms. Ist die Power-on Zeit zu kurz, können durchaus einige Konfigurationswerte gesetzt sein, andere aber nicht. Das Datenblatt zum RFM12B schreibt 100 ms vor (wenn auch durch die Blume). Blockdiagramm
Werte = Phasenrauschen für 1 MHz Offset. (bw1 = 1 in der RFM12B-Dokumentation) x0 = -107dBc/Hz für max. 86,2 kBit/s x1 = -102dBc/Hz für max. 256 kBit/s Unterspannungs-Detektor und Taktausgangsteiler (LowBatt / µC Clock Control C0xx). {|class="wikitable" rowspan=4|d rowspan=4|divider rowspan=4|Bestimmt
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Brownout
fertige ICs, sogenannte Reset-Controller. Immer wieder gerne genommene Reset-Controller: TL7705 (Ti) MCP100 (Microchip) MAX809 im sehr kleinen SC70- oder SOT23-Gehäuse zu haben (Maxim) MAX6864 mit Watchdog Neuere Mikrocontroller haben oft auch schon eine Brownout-Detection eingebaut, man muss sie dann nur
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PIC C-Compilervergleich
MikroC for PIC32. Version: 2.5.1 Unterstützt: PIC32 Preis (Pro): 249$ Beschränkung der Freiversion: max. Flash-Speicher 8192 Byte Programmbeschreibung. Die Arrays arr und gleiches_arr sind identisch und da diese nicht verändert werden bräuchte man nur eins speichern. teilsgenutztes_arr hat 5 Elemente,
Byte (21%) Used ROM: 5438 Byte (48%) Built in 1s x MikroC for dsPIC/PIC24 Free/Pro Used RX: 32 Byte (100%) Used RAM: 10 Byte Used ROM: 3599 Byte (32%) Built in 562ms Used RX: 32 Byte (100%) Used RAM: 10 Byte Used ROM: 3599 Byte (32%) Built in 468ms x MikroC for PIC32 Free/Pro x x Used RX: 29 Byte (91%)
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24V UP-Einsatz für Bewegungsmelder von Jung, Berker und Gira
Hardware Version 1.x. Technische Daten. Versorgungsspannung: 24VDC ±10% 2 Ausgänge High-Side-schaltend max. 100mA Ausgang 1 (Bewegung): helligkeitsunabhängig bei Bewegung mit 6 Sekunden Nachlaufzeit Ausgang 2 (Licht): helligkeitsabhängig bei Bewegung mit am Bewegungsmelder einstellbarer Helligkeit und Nachlaufzeit
ich euch, mir eine PN zu schicken. Technische Daten. Versorgungsspannung: 24VDC ±10% Stromaufnahme: max: 20mA (ohne Last) 2 Ausgänge High-Side-schaltend max. 15mA (strombegrenzt, kurzschlussfest); alternativ: High-Side-, oder Low-Side-schaltend max. 75mA (nicht kurzschlussfest) Ausgang 1 (Bewegung): helligkeitsunabhängig
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Bluetooth
Bluetooth Module. NAME HERSTELLER KLASSE MAX REICHWEITE [m] DATENRATE [kbps] PROFILE ANTENNE INTEGRIERT Vss [V] PREIS [EUR]+VERSAND DATASHEET BTM-220/BTM-222 Rayson 1 100 921kBps SPP N 3- 3,6 10,95 + 3,85 (CSD) datasheet, Artikel im Wiki ARF32
1.1 Y 3,3 ca. 50$ datasheet WML-C20 Mitsumi 1 100 721 kein SPP..+? Bluetooth 1.1 Y 3,3 78,00 datasheet F2M03C1 Free2Move 1 100 721 SPP..+? Bluetooth 1.1 N 3,3 41,00 datasheet F2M03AC2 Free2Move 2 20 721 SPP..+? Bluetooth 1.1 Y 3,3 41,00 datasheet PAN1540
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UKW Sender mit PIC
UKW-Sender bauen, hier ein Beispiel: Wenn man mit 250 Mhz getaktete Logik verwendet, kann man z.B. 100 Mhz erzeugen, indem man die Bitfolge "10100" kontinuierlich sendet. Das sind dann 100Mio Einser pro Sekunde, also sowas wie 100 Mhz. Das taucht in einer Fourieranalyse auch so auf. Den Plan einen UKW-Sender
sehe ich, dass dieser einen NCO hat. Dazu auch noch einen schnellen A_D Wandler. Dieser NCO wird mit max. 64Mhz getaktet, kann also maximal 32Mhz ausgeben. Für UKW zu wenig, oder nicht? Wir alle wissen, dass Rechtecksignale auch immer die ungeraden Vielfachen der eigentlichen Frequenz enthalten. In meinem
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
Widerstände am Gate der IRLUs kann man dann auch weglassen. Bestückungsliste: Name Wert C1,C3,C4,C6,C8,C9 100NF C10,C11,C12,C13 100NF C2 4,7µF C5,C7 47µF D1 1N4001 IC1 ATMEGA88 IC2 7805 IC3 TSOP1738 oder TSOP31238 oder SFH5110 (andere Pinbelegung!) IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A
align="right" | 20 align="right" | 20 align="right" | 20 mA Peak Forward Current IFP align="right" | 100 align="right" | 100 align="right" | 100 mA Reverse Voltage VR align="right" | 5 align="right" | 5 align="right" | 5 V Operating Temperature Topr colspan="3" align="center" | -25 to +85 °C Storage Temperature
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Zwischenkreiskapazität
für Elkos!): (von 100Hz auf 10Hz: I[10Hz] = I[100Hz]·0,8; von 100Hz auf 1kHz: I[1kHz] = I[100Hz]·1,3. Eine weitere Vergrößerung für höhere Frequenzen >1kHz ist so nicht zulässig, der 1kHz Wert bleibt bestehen. Wenn die Strombelastung
Test unter Punkt 8. an mehreren Betriebspunkten wiederholen. Auslegungskriterium bei Elkos ist die max. Rippelstrombelastbarkeit, bei Folienkondensatoren der erlaubte Spannungsrippel bzw. -einbruch. Nur in den seltensten Fällen wird die Verwendung von einem einzelnen Kondensator alle Probleme lösen.
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STM32
auf Debugging von max. 32KB Code limitiert, keine Limitierung beim Complilieren) Rowley Crossworks (Demo 30 Tage unbeschränkt, 150$ für nichtkommerzielle Nutzung, auf GCC basierend). Mir ist nicht klar warum man für diese
2..3,3V (sehr wichtig, der STM32 lässt sich ohne diese Spannung nicht programmieren) GND Reset Pin 100nF nach GND (ein Pull-Up Widerstand von ca. 40k ist intern vorhanden) Boot-Pins ansonsten nur ein paar einzelne Cs 100nF an VCC/GND. Um Programmieren zu können wird entweder noch die serielle Schnittstelle
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Wanderkiste
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 HC1348 533Mhz Quarz Oscilator (kein standard pinout!) 4 x XC9536VQ44-5C 2 x XC9572TQ100-5C 1 x Spartan II XC2S100TQ144-5C 3 x Prolific PL2303HX 28soic USB
Stiftleiste. 1 x M29W8 Flash-Speicher. ein paar THT-Dioden. Reingepackt: 2 Bungard Fotoplatinen (160mm x 100mm; 100mm x 75mm; noch haltbar bis 12/09 / 01/10). einen kleinen bipolaren Stepper, einen noch kleineren DC-Motor. Medienconverter RJ45 auf LWL. 2 Displays (1 x 2 x 16 LCD, 1 x undefiniert). ein paar
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RFID-Zeiterfassungs Terminal
ist nach bestem Wissen und Gewissen entstanden und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder 100%ige Richtigkeit. Es Funktioniert, macht einen guten Eindruck und das ist das für mich wichtige. Jetzt aber los, hier mein Machwerk Ziel. Flexibles Zeiterfassungssystem Erfassung an Terminals Erfassung
mit Bestückungsdruck Testterminalgehäuse für Praxistests (lief bereits mit allen Platinen) SENA LS100 SerialDeviceServer Die ersten fünf Seriengeräte mit verbautem DeviceServer, getestet und funktionsfähig. Eines der LS100 Netzteile welches auch den Rest des Terminals versorgt ist auch sichtbar. Eine
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Benutzer:Kruemeltee
SMD DIP i2ctools (i2cdetect, i2cdump, i2cget, i2cset) compiliert für AVR32-Linux (Grasshopper, NGW100, STK1000). C-Code zum Auslesen eines MAX127 12Bit I2C ADCs an einem AVR32 unter Linux. C-Code zum Auslesen eines LM75 I2C Temperatursensors an einem AVR32 unter Linux. C-Code zum Setzen/Auslesen eines
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IGBT
Überschlagsrechnung mit 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
30% Abstand unter dem Datenblattwert bei 100C, dann ist das OK. Ist der benötigte Strom im Bereich oder größer als der laut Datenblatt zulässige Strom bei 100°C muß entweder ein anderer Typ eingesetzt oder mehrere IGBTs parallel geschaltet werden
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AVR RFM12
Bauteile: Größe: SMD 0603 R1, R2: 68R (nur USB) R3, R4: 10k R5: 1k5 (nur USB) C1, C2: 22pF C3 - C9: 100nF Q1: 12Mhz (nur USB) D1, D2: beliebig, Minimelf IC3: MAX3221CUE Kosten: MiniUSB SMD: 1,25€ HF-Buchse MMCX: 4,25€ ATmega48: 2,85€ MAX3221CUE: 1,10€ Quarz 12Mhz 30ppm: 1,19€ Kleinkram: Bugs / Erweiterungen
Umprogrammieren notwendig! Zahlreiche Sicherheitsfeatures wie Acknowledge, CRCs,... RS232-Treiberbaustein MAX3221 onBoard. Damit TTL- und RS232-UART möglich Clock Takt am Funkboard abgreifbar, z. B. für externen Mikrocontroller Totzeiten ca. 1,5 Millisekunden beim Wechsel zwischen Sende- und Empfangsbetrieb
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Basiswiderstand
auftretenden Kollektorstroms geeignet sein. So mag im Datenblatt vom BC547 ein zulässiger Kollektorstrom von 100 mA stehen, praktisch hat jedoch jenseits von ungefähr 50 mA ein kräftigerer Typ wie etwa BC635 deutlich bessere Parameter. Das Sperren des Transistors ist der einfachere der zwei Fälle. In Emitterschaltung
bei Exemplarstreuungen des Transistors gewährleistet ist. Beispiel Transistor BC547B (von NXP) mit max. 40 mA Last. Vgl. das Datenblatt von NXP (archive.org) ist minimal 100 (Datenblatt) bei 2 mA Kollektorstrom. Ein Blick ins Kennlinienfeld verrät, dass auch bei 40 mA Kollektorstrom noch in diesem Bereich
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Select (GND = RS232; VCC3.3 = SPI) 14 SDIN1 - vom A/D Wandler (Codec) 1 15 RXD_OUT - RS232 Signal vom MAX232 zum uC 16 SDIN2 - vom A/D Wandler (Codec) 2 17 TXD_IN - RS232 Signal vom uC zum MAX232 18 SDOUT2 - zum D/A Wandler (Codec) 2 19 GPO 3 - Chip-Select Codec 2 20 N.C. 19 GPO 2 - Chip-Select Codec 1
Pinbelegung für die RS232 und den Audio-Codec ist wie folgt: Header A : RS232-Schnittstelle Pin 1 : RxD von MAX232 Pin 2 : TxD von MAX232 Pin 3 : - Pin 4 : - Pin 5 : GND Pin 6 : 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
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IAQ-2000
Lesesequenz: Start-->Adresse-->ACK-->Read Byte1(MSB)-->ACK-->Read Byte2(LSB) -->NAK-->Stop Busfrequenz: 100KHz max Die zwei Bytes dürfen NICHT addiert werden, wie im Datenblatt beschrieben, sondern das MSB muß entsprechend mit 2^8 multipliziert werden, dann kann das LSB dazu addiert werden. Ansteuerung (Auslesen
Überblicks-Info Diskussion im Forum Preise. wovon. Einzelstückzahlen ca. 60 EUR Ab 20 Stück ca. 35 EUR Ab 100 Stück ca. 30 EUR laut Webseite AMS, abgefragt am 2015-01-28.
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CPLD
PLD-Editoren erzeugt. Heute ist die PLD-Entwicklung in der FPGA-tool chain integriert. Beispiele: MAX-Familie von Altera ispLSI Familie von Lattice XC95xx Familie von XILINX CPLDs verlieren beim Wegfall der Versorgungsspannung im Gegensatz zu FPGAs ihre Programmierinformation nicht, da sie auf EEPROM-Technologie
zwei FFs zur Verfügung. Deshalb werden die großen CPLDs mit vielen FFs nur in den großen Gehäusen mit 100 und mehr Pins gefertigt. "Geschwindigkeit". Bei CPLDs ist die interne Verdrahtung einfacher, als im FPGA, weswegen sich die Signallaufzeiten leichter abschätzen lassen. Der Grund dafür ist die breite