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AVR-Tutorial: ADC
ATmega48, -88, -168, …). In beiden Fällen wird an den AREF-Pin des Prozessors ein Kondensator von 100 nF als Minimalbeschaltung nach Masse angeschlossen, um die Spannung zu puffern/glätten. Es ist jedoch zu beachten, dass die interne Referenzspannung ca. ±10 % vom Nominalwert abweichen kann, vgl. dazu das
man immer 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
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Logic Analyzer
Logi+ Herstellerseite --> SUMP Logic Analyzer. 32 Kanäle bis 100 MHz, 16 Kanäle bei 200 MHz 200 MHz - 10 Hz Sampling Rate 256 KSamples Speicher (1 MByte) Ankopplung über RS232 Java Software Der SUMP Logic Analyzer hat wahlweise einen einfachen Trigger (Rising/Falling mit Maskierung) oder einen komplexen
interface. It features a 20MS/s sample rate and a 4K sample depth. Zentrale Bauteile sind ein PIC18F4550 Mikrocontroller und ein AM7204 FIFO IC z.B. von AMD. pk2-la. Hardware: PICkit 2 Programmer Logic Tool Analyzer 3 Kanal bis 500 kHz Software: pk2-la. The Microchip PICkit 2 has the ability to act
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AVR Softwarepool
Alarmfunktion für Atmega8 (A) DCF77 Uhr 7 Segment LED ATmega8 Assembler (C) DCF-Uhr mit LCD in C DRAM. (A,C) 2MB DRAM an AVR und Anwendung als Audiorekorder (A,C) Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit D-RAM Drehgeber. (C) Drehgeber auslesen (C+A) 4-fach Auswertung für Dreh-/Inkrementalgeber, schnell
Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom Kompass. (A) KOMPASS KMZ10A KMZ10B ATmega8 Assembler Messgeräte für elektronische Bauteile. (A+C) Multimeter (A) LC-METER / LC-Messgerät ATmega8 Assembler (A) Widerstandstester (A) Ladungsmessgerät (A) Transistortester (C) Transistortester
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AVR-Tutorial: IO-Grundlagen
kann man versuchen, den Vorwiderstand der LEDs zu vergrößern. An PD0–PD3 kommen 4 Taster mit je einem 10-kΩ-Pullup-Widerstand: Zahlensysteme. Bevor es losgeht, hier noch ein paar Worte zu den verschiedenen Zahlensystemen. Binärzahlen werden für den Assembler im Format 0b00111010 geschrieben, Hexadezimalzahlen
0b00000100 5 0x05 0b00000101 6 0x06 0b00000110 7 0x07 0b00000111 8 0x08 0b00001000 9 0x09 0b00001001 10 0x0A 0b00001010 11 0x0B 0b00001011 12 0x0C 0b00001100 13 0x0D 0b00001101 14 0x0E 0b00001110 15 0x0F 0b00001111 100 0x64 0b01100100 255 0xFF 0b11111111 0b bzw. 0x und $ haben für die Berechnung keine
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GPS Mini Navigator
auch fehlerfrei. Die Mikro-SD-Karte findet auf der anderen Seite der Platine ihren Platz. Der 100nF-Kondensator zwischen Vcc und GND sollte so dicht wie möglich an der Karte platziert werden. Die UART-Leitungen der Originalplatine habe ich durchtrennt und je 2 Drähte direkt am GPS- und am Bluetooth-Modul
) ~10 µA Transcend Mikro-SD-Karte 512 MB, wenn CS auf high ~30 mA Mikro-SD-Karte schreiben/lesen Software. Die Software ist der eigentliche Schwerpunkt dieses Projekts, in dem die meiste Arbeit steckt. Bis
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Linksammlung
. Unterstützt eine Vielzahl von PIC-Chips und wird ständig erweitert. Derzeit können PIC10F, PIC12F, PIC16F, PIC18F, PIC24H sowie dsPIC30F und dsPIC33F programmiert werden. InCircuit-Programmer und -Debugger (www.stolz.de.be) Einfacher Nachbau des Microchip ICD2s. Zum Programmieren und Debuggen
und Pinguino Wiki ist ein Arduino-ähnliches Open Source und Open Hardware Projekt für 8-Bit (PIC18F2550, PIC18F4550) Mikrocontroller. Entwicklungsboard auf Grundlage des PIC18F25K22 - Sehr gut geeignetes Entwicklungsboard für Einsteiger und Fortgeschrittene Z8. Yahoo! Groups : z8encore Yahoo-Gruppe
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Digitale Signalverarbeitung
ist eine sehr viel niedrigere Ordnung ausreichend -> weniger Rechenaufwand Ordnung üblicherweise < 10 Beispiel. Seien D(0), D(1) ... D(t) wieder die eingehenden Daten, wie oben und Y(t-1) der um einen Berechnungsschritt zeitlich verzögerte Wert des Filterausgangswertes Y(t), dann wäre Y(t) = Y(t-1) *
komplette 32-bit DSC Controller Familie vom low-cost (PICCOLO) bis high-end Controller mit FPU (TMS320F28335). Die Peripherie umfasst Mehrkanal A/D Wandler mit 12-bit Aufloesung und bis zu 4 Megasamples Abtastrate. Die PWMs haben einen hochauflösenden Modus, der bis zu 150ps auflösen kann. Als Interface
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
JTAG_TRST_N 7 PIN 45 an BGW211EG JTAG_TMS 8 Pin 43 an BGW211EG JTAG_RTCLK 9 Pin C 14 an i.MX21 TIN 10 VDD VDD 11 Pin K 10 an i.MX21 UART1_RXD 12 Pin L 13 an i.MX21 UART1_TXD 13 GND GND 14 Pin U 17 an i.MX21 BOOT2 15 Pin V 16 an i.MX21 BOOT0 Testpin Nr. verbunden zu Funktion 1 Pin 29 von BGW211EG & F
/ CSPI1_SS1 2 Pin 28 an BGW211EG & J 12 an i.MX21 SPI_DAT_MOSI / CSPI1_MOSI 3 Pin 27 an BGW211EG & F 19 an i.MX21 SPI_SS_N / CSPI1_SS0 4 Pin 26 an BGW21EG & F 17 an i.MX21 SPI_DAT_MISO / CSPI1_MISO 5 Pin 25 an BGW211EG & H 10 an i.MX21 SPI_CLK / CSPI1_SCLK 6 Pin 24 an BGW211EG & H 11 an i.MX21 SPI_EXT_INT