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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
Mittels DHCP hab ich es nicht hinbekommen :(. Der Grasshopper ist im Beispiel auf die IP 10.10.10.23 und der Server auf 10.10.10.1 gesetzt. Dazu sind ein laufender NFS-Server mit einer Freigabe mit der Option no_root_squash (RTFM ;) ) und ein Rootfs im ext2 Format nötig. Dass ein solches erstellt werden
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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
Daten. + Technische Daten Variante 5V oder 3V3 Variante 5V und 3V3 Länge style="text-align:right" | 23,7mm style="text-align:right" | 24,0mm Breite style="text-align:right" | 14,3mm style="text-align:right" | 15,2mm Höhe [1] style="text-align:right" | 4,4mm style="text-align:right" | 7,3mm Anschluss 3
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
Aktive GPS-Antenne. Erfahrungen Die Endrich-Antenne zieht 12mA@3,3V (Datenblatt: 12 mA typ., 15 mA max.) Die Antenne sollte auf eine horizontale Fläche gelegt werden. Die Antenne sollte auf einen metallischen Träger aufgelegt werden. Der Träger wirkt als ground plane und verbessert den Empfang der Satelliten
ansprechen. Tipps & Tricks: Mit einem Wiggler darf man die Parallelschnittstelle (LPTx) vom Rechner max. im EPP-Modus betreiben. ECP-Modus ist ein No-No. Ggf. im BIOS (Systemsteuerung) einzustellen. Es muss auch eine echte Parallelschnittstelle sein; LPT über USB funktioniert nicht. Bei Verwendung eines
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Radar-Verkehrsmessung
Antennenpattern So fiel die Auswahl auf: SMR-333 (Stereo, Vpp = 3,2..3,4 V, 47..57 mA, Pout = 12.7 dBm max, SMT-mountable, Integrated LNA, signal level 120..360 uVrms, noise level = 20 uVrms max, narrow antenna pattern) Vorverstärker. Der Radarsensor liefert ein Ausgangssignal mit variierender Amplitude
dB): 5 kHz maximale Verstärkung: 40 dB @ 700 Hz Ausgangssignal: Single-Ended mit Offset von 1,65 V (max. Vpp = 3,3 V) Der Vorverstärker wurde auf einem Protshiled aufbeaut, welches im späteren Aufbau auf den Arduino-Headern des µControllers aufgesteckt wird. Gehäuse. Das Messgerät wird überwiegend im
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2.4 GHz über Kabel
Vorteile einer hohen Spannung: Eine hohe Leistung kann übertragen werden (z.B. 48Watt bei 48V mit max. 1A vs. 5Watt bei 5V mit max 1A) und somit kann eine hohe Zahl von Knotenpunkten betrieben werden. Spannungsabfall von bis zu einigen Volt über dem Kabel für Stepdown-Wandler auf 3.3V vernachlässigbar
30x Wlan-Module: 2,50 EUR, Ali Express, gesamt: 75 EUR 1x WLAN Accesspoint: 30 EUR 100m RG58 Kabel: 23 EUR, Reichelt Netzteil: 48V 1.25A, 20 EUR, Reichelt 10x SMA-T-Stück: 1,52 EUR, Ebay, gesamt: 15 EUR 30x SMA-Konnektoren (Kabel Crimp): 0,60EUR, Ebay, gesamt: 18 EUR 30x SMA-Konnektoren (PCB, für Dämpfungsglieder
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BusAnalyzer
and CN3-25 (not used) FTDI_USART2 (RTS and CTS): Pins 40 and 41 / BDBUS2 and BDBUS3 / CN3-24 and CN3-23 (not used) STM_USART1 (Tx and Rx): PA9 and PA10 / EXT1-4 and EXT1-7 STM_USART1 (RTS and CTS): PA12 and PA11 / EXT1-3 and EXT1-1 STM_USART2 (Tx and Rx): PA2 and PA3 / EXT2-7 and EXT2-10 STM_USART2 (RTS
Module connector (CN3-1, CN3-2) and are provided to the STM32-H103 Header Board as power supply (EXT2-23, EXT2-25). The Tx and Rx lines need to be crossed between both devices. The CTS line (input) of STM_USART2 has to be connected to the RTS line (output) of FTDI_USART1 and vice versa. Open problem: The
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
LDR (Helligkeitsmessung) Oben links und rechts: Wannenstecker für insg. 32 Ausgabekanäle: OUT0-OUT23 (für die Wörter), OUTL1-OUTL4 (für die Minuten) und OUTG1-OUTG4 (für General-Purpose-Ausgabezwecke) Rechts: Anschlussklemmen für Versorgungsspannung 7-20V und die drei PWM-Kanäle Rot, Grün und Blau.
nicht-invertierte Open-Collector-Ausgang Pin 3 als Signal an die WordClock angeschlossen werden. Ein Max232 der zur Kontrolle angeschlossen ist, kann den DCF Empfang stören. Ohne Max232 verbessert sich der Empfang deutlich. Da einige berichtet haben, dass der DCF-Empfang bei den Reichelt-Modulen oftmals
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Powerline mit AVR
die Vorschriften in DIN EN 50065-1 VDE 0808 einhalten: C-Band von 125-140 KHz, CSMA/CD - Protokoll, max. 116 dbµV (evtl Probleme durch zu hohen Sendepegel und durch evtl entstehende Oberwellen, da AVR keinen Sinus liefert, sondern dies mehr oder wenig durch das LC-Filter erledigt wird) Mindestvoraussetzungen
R-EU_0207/2V 0207/2V rcl SMD 1/4W 100K SV1,SV2 FE10-1 FE10 con-lsta BL 1X10G8 2,54 T4 BC847A-NPN-SOT23-BEC SOT23-BEC transistor BC 847A SMD TR1 9V EE20-1 EE20-1 trafo EE 20/6,1 109 X1 AK500/3 AK500/3 con-ptr500 AKL 101-03 Phasenanschnitt UP-Dose. USB-Modul UP-Dose. Basismodul Hutschiene. Software. Protokoll
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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
1 0 0 Kanal 4, Pin PC4 0 1 0 1 Kanal 5, Pin PC5 0 1 1 0 Kanal 6 (*) 0 1 1 1 Kanal 7 (*) 1 1 1 0 1,23 V, Vbg 1 1 1 1 0 V, GND (*) Beim ATmega8 nur in der Gehäusebauform TQFP und MLF verfügbar, nicht in PDIP ADCSRA. ADEN – ADC Enable: Mittels ADEN wird der ADC ein- und ausgeschaltet. Eine 1 an dieser
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Entwicklungsboard mit AT91SAM7Sxxx - selbstgemacht
ADC und DAC (ADuC70xx, sehr empfehlenswert wenn man was regeln muss...), NXP hat bei den LPC21xx /LPC23xx Modellen ein schnelles Speicherinterface und Atmel bei der AT91SAM-Reihe einen mächtigen DMA-Controller und viele, hochwertige Schnittstellen. NXP und Atmel implementieren bei einigen Modellen auch
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
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Kfz Spannungsspitzenkiller / Transientenschutz
Bauteile ist so ausgelegt, daß die Schaltung folgende Kenndaten aufweist: Betriebsspannung typisch 0...23 V maximale Ausgangsspannung 15,2...16,8 V Strombelastbarkeit 1,2 A Belastbarkeit max. 15 W Bauteile: Stück Bezeichner Dimension Typ 1 L1 47 µH, 1,2 A TSL0808-470K1R2 1 D1 TVS 16V P6KE16CA 3 Flachstecker
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Eagle-Wishlist
Version auf Schaltplan+Board mit 2 Layern reduzieren (Autorouter und 2 Innenlagen fallen weg), dafür max. Leiterplattengröße auf Doppel-Euro erhöhen. Besser noch 320cm 2 in beliebigem Format. | | | | | | | 37 max. Leiterplattengröße der Light-Version auf 160x100mm erhöhen. Dafür den Autorouter weglassen
Startpunkt zu setzen. Dann werden Winkel, Abstand und x/y-Offset in Echtzeit angezeigt) | | | | | 23 Suche im Bauteilkatalog nach Lieferanten-Artikelnummer (sofern gepflegt) (spätestens ab 6.5.0 kann man nach Attributen und Attributwerten suchen) | 3 Routen von LVDS-Leitungspaaren (Mäander) | | 10 Möglichkeit
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FY6900
oberhalb von 10Vpp immer schlechter und ist bei 20Vpp schon arg dreieckig. Ab 20 MHz sind nur noch max 5Vpp einstellbar, welche real als 2,6V gemessen werden. 60MHz, 5Vpp, sehr gut, Der Sinus sieht immer noch gut aus, wird aber breiter. Ich vermute das sind die unvermeidlichen Nebenlinien (Jitter) der
und Rechteck (wo liegt der Unterschied zu CMOS?). Signalform Square (konstant 50% Tastverhältnis, max. 25MHz) und Rectangle (Einstellbares Tastverhältnis von 0-100%, max 10MHz). Hier wird wahrscheinlich die Flanke nicht künstlich verlangsamt sondern der DAC und der Ausgangsverstärker schalten so schnell
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TonOhmMeter
nominal 3.7V. Geladen wird er mit maximal 4.2V und 500mA. Die gesamte Ladekontrolle übernimmt eine MAX1811 (IC5). Der AVR wird über einen Regler (IC1) stabil mit 3.0V versorgt. Für die OpAms benötigte negative Spannung (-2V) kommt auch der Charge Pump C6/D1. Der analoge Teil kann im Ruhezustand über
. Übrigens der Strombedarf im Arbeitsbetrieb ohne Tonausgabe beträgt ungefähr 13mA, mit Tonausgabe 23 mA. Der Stand-by haut mit 215uA rein. Ein halbes Jahr kann man also ohne Nachladen auskommen. Im Dauer-Betrieb kommt man wohl so auf 2-3 Tage. Der heimische Praxistest wird das hoffentlich bestätigen
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Plattformunabhängige Programmierung in C
int_least64_t PRIdLEAST64 PRIiLEAST64 PRIoLEAST64 PRIuLEAST64 PRIxLEAST64 PRIXLEAST64 (u)intmax_t PRIdMAX PRIiMAX PRIoMAX PRIuMAX PRIxMAX PRIXMAX (u)intptr_t PRIdPTR PRIiPTR PRIoPTR PRIuPTR PRIxPTR PRIXPTR Das obige Beispiel lautet in plattformunabhängiger Schreibweise entsprechend: scanf(). Bei der Verwendung
SCNxLEAST32 (u)int_least64_t SCNdLEAST64 SCNiLEAST64 SCNoLEAST64 SCNuLEAST64 SCNxLEAST64 (u)intmax_t SCNdMAX SCNiMAX SCNoMAX SCNuMAX SCNxMAX (u)intptr_t SCNdPTR SCNiPTR SCNoPTR SCNuPTR SCNxPTR Das obige Beispiel lautet demnach korrekt: Fließkommazahlen. Die Fließkommatypen in C sind im Gegensatz zu den Integern
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AVR-GCC-Tutorial
Wartezeit der Funktion _delay_ms() ist auf 262,14ms/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 13,1ms warten. Die Wartezeit der Funktion _delay_us() ist auf 768us/F_CPU (in MHz) begrenzt, d.h. bei 20 MHz kann man nur max. 38,4µs warten. Längere Wartezeiten müssen dann über einen mehrfachen Aufruf
implementiert ebenfalls 3-Byte Zeiger und unterstützt Lesen über 64KiB-Segmentgrenzen hinweg. Das MSB (Bit 23) gibt dabei an, ob der __memx -Zeiger eine Flash-Adresse enthält (Bit23 = 0) oder eine RAM-Adresse (Bit23 = 1), was folgenden Code erlaubt: Dies bedeutet, dass erst zur Laufzeit entschieden werden kann
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
Layer 1, 2, 3 Stromversorgung Eingangsspannung 100~240V AC, 1,5 A, 50/60 Hz Stromaufnahme ohne HDD max. 2 A Energieverbrauch im Betrieb Max. 50 W, Standby: 12 W Schutz durch Interne Sicherung (auf Schaltnetzteil eingelötet) HDD-Stromversorgung on Board Physische Spezifikationen Größe/Abmessungen (BxHxT
PIN1: GND 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
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Modulares Board
erfolgt der Anschluss anderer Module. Das Netzteil liefert 2 Spannungen, +5V und +12V mit jeweils max. 3,5A. Den I2C Bus habe ich durchgeschleift und steht somit an beiden Seiten zur Verfügung. Die Platine. Die Platine hat eine Größe von 72x87 mm, einseitig mit Bestückungsdruck Die Schaltung. Die Schaltung
C3, C4, C6, C7, C8 – 100nF C1, C5, C9, C10 – Elko 100/16 2 x Wannenstecker 2x5 RM 2,54 1 x Platine P23 72x42 mm Stecker 2 polig mit Jumper Belegung Stecker. Die Belegung der Stecker entspricht Board 1 Software. Eine Software ist nicht notwendig Ansichten. Sicherheitshinweis. Die Benutzung erfolgt auf
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DIY Reflow Ofen
Isolierung von 100°C. ( Nach meinen bisherigen Erfahrungen wird dieser Wert aber bei Lötprozessen von max. 10 Minuten nie erreicht. ) Damit die Zwangskonvektion auch so arbeitet, wie von mir gedacht, mussten auch die alten Lüfterräder durch neue ersetzt werden. Diese sollten aus leichtem Aluminium entstehen
abdichtet, wenn die Schublade komplett eingefahren ist. Diese wird vorn am Quersteg montiert ( Abbildung 23 ). Die Endschalter in Abbildung 23 dienen dazu, der Steuerung die aktuelle Position der Schublade mitzuteilen. Es gibt einen Rastpunkt für den Lötprozess ( nicht im Bild ), einen für die Abkühlzone und
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USB
NXP (ehem.Philips), bspw. ISP1760 SL811HST von Cypress (Host/Device/OTG möglich) VNC1L von Vinculum MAX3421E z. B. verwendet im Arduino USB Host Shield von Circuits@Home ALFAT SoC Processor - A seamless way to access files on SD & MMC cards and on USB memory drives. Simple commands are used on UART (serial
-F3xx, -F6xx Full 24 28 32 48 1,8..5,25V 8051 25/48MHz 8KB..64KB 1,25..256KB 1 x 10bit, 500 ksps, 23 ins 5 x PWM 2 x UART SPI, I2C Temperatursensor, Komparator, 4 x 16bit timer Mouser OTP ab 0,81 €, Flash ab 1,11 € Atmel SAM3U High 100 144 1,62..3,6V Cortex M3 96MHz 64..256KB 20..52KB 8-channel 12-bit
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PIC
mit Peripherie und Portpins ist zu erwarten. Einen Typ der PIC10-Familie gibt im 2×3 mm großen SOT23-Gehäuse, wohingegen der kleinste PIC18 ein SOIC18 (etwa 8×15 mm) ist. Zudem ist der PIC10 billiger als ein PIC18. Die Zahl hinter PIC ist nicht gleich der Flash-Speicherbreite (und damit der Anzahl von
PIC16F1827 ROM/Flash 1k Word 4k Word SRAM 68 Byte 384 Byte EEPROM 64 Byte 256 Byte Pins/IOs 18/13 18/16 Max. Frequenz 20MHz 32MHz Internal Oscillator - 32MHz, 32kHz Comparators 0 2 ADC-Channels 0 12 Communication - 1xUART, 2xI2C/SPI CCP - 2xECCP, 2xCCP Timer 1x8bit 4x8bit, 1x16bit Preis Reichelt (30.03.2012
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Batteriewächter
getestet. Eine weitere Möglichkeit ist die Bestückung eines BF545C (= SMD-Version des BF245C im SOT-23 Gehäuse) an der Position des Spannungsreglers U5. In diesem Fall ist Source und Drain des FETs vertauscht. Da der Chip des FET jedoch symmetrisch aufgebaut ist funktioniert er unabhängig von der Polarität
Batteriespannung stromlos geschaltet. Der BSS138 ist ein FET mit geringer UGS threshold voltage von max. 1.5V. Er begrenzt also am Source die Drain-Spannung auf VCC-1.5V. Da die Referenzspannung 1.2V beträgt, ergibt sich durch den FET bei einer Versorgungsspannung bis herab zu 2.7V noch keine Begrenzung
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Demo Gilbertzelle
Widerstand 6,8kΩ R14 2x Widerstand 22kΩ R15, R24 1x Widerstand 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
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 Diode 1n4148 D2 2x npn-Transistor BC547B T3, T4 2x pnp-Transistor BC557B T1, T2 1x IC NE555
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Solarwecker mit DCF77 sowie Temperatursensor
Strombedarf ist für diesen in Summe zu vernachlässigen. Aktivität DCF/Alarm/LED-Backlight (bis ca. max. 5mA Stromverbrauch) Egal ob der Alarm ertönt, auf das DCF77-Signal synchronisiert wird oder das LED-Backlight nachts bei Aktivität dazugeschaltet wird - es werden bis zu 5mA fließen. In Summe ist der
Anschlüsse bietet. Die komplette Software passt bequem dort hinein: Program Memory Usage : 7802 bytes 23,8 % Full Data Memory Usage : 723 bytes 35,3 % Full RTC. Mit einem externen Standard-Uhrenquarz (32kHz) sowie dem Timer2 der ATmega-Serie lässt sich sehr einfach eine RealTimeClock aufbauen, die als Taktgeber
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
aber: Natürlich ein Lötkolben (ca. 25 W, an Schutzleiter angeschlossen) und Elektronik-Lötzinn mit max. 1 mm Durchmesser. Bei wenig Löterfahrung bitte nicht gleich am Shield löten „üben“, sondern an einem Stück Streifenrasterplatine (z. B. Reichelt Streifenrasterplatine) und einigen Drahtstücken. Im
können. Gibt es ab 10 € bis 12 €. Seitenschneider (Empf.: Knipex), Abisolierzange (Empf.: Stanely FatMax), Flachzange Presszange für Flachbandkabel und Steckverbindung für 16pol Pfostenbuchse Schraubendreherset, Pinzette, Biegehilfe für Widerstände ... Sorgfalt und Geduld: Es ist nicht viel Aufwand, z.
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16/32Bit Computer/Konsole
1e ---------------- 1f ---------------- 20 ---------------- 21 ---------------- 22 ---------------- 23 ---------------- 24 ---------------- 25 ---------------- 26 ---------------- 27 ---------------- 28 ---------------- 29 ---------------- 2a ---------------- 2b ---------------- 2c ---------------- 2d
------ 20 ------DDDDDDDDDD HLOADSTART 21 ------DDDDDDDDDD HLOADSTOP 22 -------DDDDDDDDD VLOADSTART 23 -------DDDDDDDDD VLOADSTOP 24 -------DDDDDDDDD VLOADNEXT 25 DDDDDDDDDDDDDDDD EXTERNAL MEMORY START ADDRESS (low) 26 DDDDDDDDDDDDDDDD EXTERNAL MEMORY START ADDRESS (high) 27 DDDDDDDDDDDDDDDD EXTERNAL
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UsbDisplay
; setLcdCmd(0xA6); setLcdCmd(0xA2); setLcdCmd(0x2F); setLcdCmd(0xF8); setLcdCmd(0x00); setLcdCmd(0x23); setLcdCmd(0x81); setLcdCmd(0x1F); setLcdCmd(0xAC); setLcdCmd(0x00); setLcdCmd(0xAF); //Irgendwo im Header define LCD_LED AT91C_PIO_PA0 define LCD_CSB AT91C_PIO_PA11 define LCD_RS AT91C_PIO_PA12 define
Einen Kondensator einlöten und einen Fädeldraht entsprechend Anleitung ziehen. Der Reset Baustein MAX809 hat kein brauchbares Footprint. Lösung: weglassen! Die Platine funktioniert auch ohne. R3 Muss möglichst nahe zur Platinen innenseite Angelötet werden. Und mit geeignetem Material, z. B. Tesafilm
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JTAG
sense (only when JTAG is enabled i.e. DB26.9 = 1) DB25.18, DB25.19, DB25.20, DB25.21, DB25.22, DB25.23, DB25.24, DB25.25 werden mit GND verbunden. Soll das Wiggler-Interface auch mit der Software ocdremote von Macraigor genutzt werden, ist eine Brücke zwischen zwischen DB25.8 und DB25.15 einzubauen. ocdremote
Funktionen. JTAG SWD Debug-UART-Anschluss (verbunden mit einem freien UART vom STM32) (alternativ ein MAX232 Chip dazwischen schalten) Weniger Platzbedarf auf der Platine (Standard-JTAG 20 Polig) Über 4-Poligen Würfel kann der UART benutzt werden (Pin 7/8/9/10) Es kann ein Jumper gesteckt werden für eine
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POV-Globe mit XMC2Go
und die 5 nächsten Bits werden ausgegeben. Da der XMC ein 32-bit Controller ist, konnte ich somit max. 5x6 = 30bit in ein uint32_t speichern, das sind 5x2 LEDs mit je einem Bit für R, G und B. Somit besteht eine Bildspalte aus 4 uint32_t Variablen, um es mir im Kopf vorstellen zu können habe ich möglichst
Bitreihenfolge MSB zu LSB beibehalten, also: D3 (MSB) 39G, 38G, 37G,36G,35G,39R, 38R, … …, 26B, 25B, 24B D2 23G, 22R, 22B, … …, 18B, 17B, 16B D1 15G, 14R, 13B, … …, 10B, 9B, 8B D0 (LSB) 7G, 6R, 5B, … …, 2B, 1B, 0B LED0 ist die Unterste (Südpol der Kugel). Somit liegt minimaler Rechenaufwand beim Controller bei
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Royer Converter
Durchmesser [mm] Induktivität [µH] Primär 2x10 0,55 80 70 Steuer 1 0,2 80 --- Sekundär 13 0,55 65 23 + Stückliste Bauteil style="width:8em" | Wert Reichelt Bestellnummer T1, T2 BC337 337-25 L1 330µH; 0,5A 09P 330µ C1 100µF, 25V RAD 100/25 C2 33nF, 100V MKP-10-630 33N C3 6,8µF, 50V MKS-2 6,8µ R1 2k2,
diese als Sperrspannung für die Transistoren wirksam wird. Die meisten Bipolartransistoren verkraften max. 5V Sperrspannung zwischen Basis und Emitter. Im Kurzschlussfall der Sekundärwicklung reduziert sich die Induktivität der Primärwicklung auf die Streuinduktivität, was zu einer Frequenzerhöhung führt
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
sound-service-0-0 Jan 1 00:00:20 imx21 local0.debug dhcpcd[337]: broadcasting DHCP_DISCOVER Jan 1 00:00:23 imx21 local0.debug dhcpcd[337]: DHCP_OFFER received from (10.63.17.1) Jan 1 00:00:23 imx21 local0.debug dhcpcd[337]: DHCP_ACK received from (10.63.17.1) Jan 1 00:00:23 imx21 daemon.err netsyncd[314]: father received(10) eth0 up! Jan 1 00:00:23 imx21 daemon.info netsyncd[314]: Dhcp_start 337 return : 0 Jan 1 00:00:26 imx21 daemon.err klogd: SPI2:: drvIoctl :dot11LongRetryLimitAC0 = 8 Jan 1 00:00:26 imx21 daemon.err klogd: SPI2:: drvIoctl :dot11LongRetryLimitAC1
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WordClock mit WS2812
Save-Schaltfläche. Die automatische Helligkeitssteuerung verwendet dann bei einer Helligkeitsmessung diese Min-/Max-Werte zum Vergleich. Somit kann der Helligkeitsbereich bei der automatischen Helligkeitssteuerung komplett ausgenutzt werden. Hinweis: Es ist nicht sinnvoll, bei der Max-Messung einfach eine Taschenlampe
bestimmten Anzeigemodi. Bugfix SK6812: Rot und Grün vertauscht. Bugfix LDR: Nach dem Setzen eines neuen LDR-Max-Wertes wurde dieser nicht zurück an das Web-Interface übertragen und deshalb dort (bis zum nächsten Reboot) ein alter Max-Wert angezeigt. STM32 Version 2.1.0. Auslagerung des HTML-Codegenerators auf
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Platinenhersteller
GmbH 57392 Schmallenberg ? ja nein ja 2017-05-10 Rinde PCB GmbH 42899 Remscheid ? ja ja ja 2015-01-23 Ruwel 47608 Geldern nein? ja nein teilweise 2014-09-20 Steimer Leiterplatten GmbH 42327 Wuppertal ja ja ja ja 2014-09-20 technoboards KRONACH GmbH 96317 Kronach ? ja ? ja 2021-07-27 2PrintBeta. Homepage
Lötstoplack 17€ inkl. MwSt +7€ Versand 1 Europlatine doppelseitig nicht durchkontaktiert kein Lötstoplack 23€ inkl. MwSt +7€ Versand; 2Stück 37€ Bauer-Elektronik. Homepage: Eurokarte doppelseitig für 61€ inkl. MwSt 8AT Lieferzeit / Stopplack +10% / Best.Druck +10% Prototypen aktivzinnbehandelt, dieses lässt
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USB-Tutorial mit STM32
Hubs. Es sind keine Kreise möglich. Es handelt sich also um eine Stern-Topologie mit mehreren Ebenen (max. 5). Jeder Host kann max. 127 Geräte nutzen. Jedes Device "sieht" nur den Host - Hubs und andere Devices sind transparent bzw. "unsichtbar". Daher wird im Folgenden von einer direkten Kommunikation
Data-Stage gewartet. Wenn der Host ein Paket sendet, dessen Länge geringer als die maximale Paketgröße (bMaxPacketSize0 im Device Descriptor) ist oder ein leeres Paket (nötig wenn die Gesamt-Länge ein Vielfaches der max. Paketgröße ist) bedeutet dies, dass keine weiteren Daten mehr vorliegen. Dann wird von
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Treiber
auszusuchen. Achtung auf den Maximalstrom, den der Inverter liefern kann. Der 4069 sollte mit ca. 12V, max. 15V betrieben werden. Wenn ein Logik-Level Schalter ausgesucht wird, ist ein auch 74AC14 (kein AHC) zu empfehlen. Oben im Bild ist ein kommerzieller Treiber-IC zu sehen – hier im Beispiel 2127 von
sich eine minimale "on" Zeit für den LS-Schalter von t = R bt · C bt / D d.h. 1Ω · 470nF / 0,02 = 23,5µs. Schneller als gut 40kHz sollte in diesem Beispiel also nicht geschaltet werden, da sonst der Bootstrapkondensator nur unzureichend nachgeladen werden kann. Besonderheiten beim Treiberaufbau. Fast
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Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
hier Init ok $GPGGA,134354.765,,,,,0,0,,,M,,M,,*48 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,02,05,,,23,26,,,25*7C $GPRMC,134354.765,V,,,,,0.00,0.00,220213,,,N*4D Wenn das Modul bereits einen GPS Fix hat und die Position bestimmen kann wird die Ausgabe wie folgt aussehen: $GPGGA,193232.000,4844.5529,N,
zur Verfügung. Die Methode send_SMS erwartet als Parameter die Ziel-Telefonnummer und den SMS Text (max 240 Zeichen!). Der Versand von SMS wird direkt vom Modul unterstützt und wird mit Hilfe von AT Kommandos erledigt. Es wird der Textmodus gesetzt (SMS unterstützen auch einen Datenmodus, der hier nicht
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ARM-ASM-Tutorial
Connect an LED to this pin and to GND (“active high”). Use a series resistor to limit the current to max. 15mA (the absolute maximum being 25mA), e.g. 100Ω for a 3,3V supply and a standard LED. For higher loads (e.g. high-power LEDs or a relay) use an appropriate transistor. As with most microcontrollers
need to be prefixed by a hash sign #, and can be decimal, hexadecimal or binary. For example, adds 23 to the register r0 and stores the result in r0. This can again be shortened to Such immediate arguments can not be arbitrarily large, because they need to fit inside the instruction, which is 16 or 32