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AVR Controller mit massig RAM
ATxmega384 mit 32 KBytes RAM (und 384 KBytes Flash)
Jim schrieb im Beitrag #6906056: > ATxmega384 mit 32 KBytes RAM (und 384 KBytes Flash) fast 1:1 :-) TS
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Spannungswandler 12 Vdc auf 350 Vdc (max. 50mA)
man schaut nach der Schaltfrequenz mit der er betrieben wurde und dimensioniert den Shunt für den UC384x ehr großzügig, dann klappt das problemlos.
man schaut nach der Schaltfrequenz mit der er betrieben wurde >und dimensioniert den Shunt für den UC384x ehr großzügig, dann klappt >das problemlos. Na dann mal los, mal sehen ob der OP das hinkriegt.
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Was tun mit 200 Mikrocontrollern?
www.digikey.de/product-detail/de/renesas-electronics-america/M30627FHPGP-U3C/M30627FHPGP-U3C-ND/964961 - 384kB Flash - 31kBytes RAM - 16 Bits - 24MHz - 128Pin LQFP Mir fehlen die Ideen
Schreibzyklen ebenfalls mit 100 angegeben waren, habe ich bestimmt einige Tausende male neu geflasht und der uC lief immernoch ohne Probleme.
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Quarz zu ungenau? Bugfix?
Falk Brunner schrieb im Beitrag #2978502: > Gähn Dabei langeweilt sich der uC fast zu Tode. 1ms sind 16000 Takt > bei 16 MHz zwischen zwei Interrupts! schon, aber nur wenn man den uC nicht mit unnötiger Arbeit oder gar delays beschäftigt
Beitrag #2978531: > Falk Brunner schrieb im Beitrag #2978502: >> Gähn Dabei langeweilt sich der uC fast zu Tode. 1ms sind 16000 Takt >> bei 16 MHz zwischen zwei Interrupts! > > schon, aber nur wenn man den uC nicht mit unnötiger Arbeit oder gar > delays beschäftigt Ist wurscht, solange die
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Problem bei Verstärkung von XR2206 Ausgangssignal
Der LM384 z.B. hat eine feste Verstärkung von 50. Wenn also Dein Ausgangssignal klippt (also oben und unten beim Sinus ein Plateau zu sehen ist), ist möglicherweise die Eingangsspannung für die Endstufe zu groß
den ne5534 bestellt, hoffentlich geht das mit dem Teil. Ich habe ja vorher schon wie gesagt den LM384 Audioverstärker gehabt mit 450kHz Bandbreite und das dreckige Teil hat auch nicht funktioniert bei einer Bandbreite unter 20kHz -_-
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Thermoducker - Density einstellen
Beim CMP wird eine ganze Pixelsequenz seriell in die Druckkopf Elektronik eingelesen und dann vom uC als Befehlsimpuls ausgegeben. Wahrscheinlich ist das der Unterschied zwischen Low-Cost und industriellen Druckern die wie in POS Anwendungen jeden Tag hunderte m drucken müssen. Die Adafruit Dinger
Klasse Mechanik mit Sensoren und hochwertigem Open-Lever sogar mit brauchbarem Datenblatt. Druckt 384 Pixel auf 50mm ThermoRolle, gestochen scharf. TTL-Pixel seriell in die 384er-HeatDot-Zeile schieben, "Brenn-Burst" schwärzt dann das Papier. Sensoren für PaperAvail, LeverPos und DotZeilen-Temperatur
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Probleme mit MC34063 step up
@Läubi sieh dir mal den UC3843 an. Ist etwas komplizierter, funktioniert aber ganz gut. http://www.fairchildsemi.com/ds/UC/UC3842.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3843.pdf im Thread "polizeisirene mit Mega8" (die
Herr Axel Rühr war wohl schneller: UC3843 (eigentlich UC384x, x=2..5) mit denen habe ich beste Erfahrungen gemacht, sehr billig, (so um 30-50 Cent), 8-DIP Gehäuse, eingebaute MOSFET-Treiberstufe, robust und unkompliziert, zu finden auch
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Stepup Wandler 12V auf 28V
UC3843 schon bei 8.5V eingeschaltet hätte, wäre folgendes passiert:) So wie ich den UC3842 verstehe, schaltet er mit Beginn des Oszillatorimpulses den MOSFET ein. Das war's, er bleibt ggf. bis 100%
| | | | | ### | .-. | | .-. --- | | | | --- | | | | UC384x | | | --- | .-. '-' | | | | | | | | | --- | | R5 | | | '-' | | '-' | --- | | .--o | | | | | | | | '-' |
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Ich bräuchte mal hilfe beim Step up Converter
mal. Du hast eine gute Schaltung verlinkt, siehe Anhang. Dann mach es halt GENAU SO. Der UC384X arbeitet im Strom-Modus. Der zusätzliche Transistor macht daraus einen Spannungs-Modus. Damit würde die Schaltung auch ohne Shunt arbeiten. Der dient jetzt aber noch als "Notbremse", falls der Spulenstrom
darauf? Die ganze Serie arbeitet mit Vi(VCC) max. 30V-DC! Intern ist eine 34V Zehner anwesend. Der UC3842 min. 9V-DC (VCC) und der UC3843 min. 7V-DC (VCC) >So etwas läßt sich nicht beliebig skalieren auf andere >Betriebsspannungen. Eben doch, von 9-30V DC, bzw.(UC3843) 7-30V DC! Sonst würde ja
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Strommessung mit Oszi
13mVs über 100R sind 0,13mAs pro Betätigung. 210mAh sind 756000mAs Da komme ich auf 5 815 384, also knapp 6Mio. Betätigungen. Hast Du den Tastkopf und den Kanal gleich eingestellt, also z.B. beide auf 1-zu-10?
über 100R sind 0,13mAs pro Betätigung. > > 210mAh sind 756000mAs > > Da komme ich auf 5 815 384, also knapp 6Mio. Betätigungen. > Hast Du den Tastkopf und den Kanal gleich eingestellt, > also z.B. beide auf 1-zu-10? die Berechnung klingt plausibel. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das
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Selbstbau USB-Soundkarte
Wenn du nicht fähig bist, die Daten hinreichend zu interpretieren/verarbeiten, dann helfen dir auch 384 kHz nicht weiter.
Leute einen USB-DAC mit einem Entjitter-Mechanismus, der auch nötig ist beim USB. Die gehen bis auf 384kHz hoch. Einer kann auch S/PDIF.
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CPLD oder FPGA oder µC?
Spontan fallen mir 2 ein: 1.) Wenn man einen hoeheren Grad an Rekonfigurierbarkeit braucht als es ein uC bieten kann. Z.B. man hat ein Basis Board mit einem FPGA, das man durch Addon Boards generisch halten moechte. Da ist ein FPGA super, da im Gegensatz zum uC die Schnittstellen-Typen an den verschiedenen
uC und spart sich somit in manchen > Bereichen (z.B. Medizin) die Softwarezulassung. Interessant! Ich haette nicht gedacht das dies moeglich ist. Ich sehe zwischen einem Stueck VHDL und einem Stueck
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in einer Tabelle den bestmöglichen Wert suchen
gleich 10000 Steps. -> Längere Achse = X -> Verhältnis x/y = 15000/10000 -> Berechnung auf dem uC =15000*256/10000 = 384 Meine Tabelle enthält nun 33Grad Alpha (Achswinkel) den Wert 394, und für 34Grad den Wert379. Das bedeutet, wenn ich für mein Ergebnis von 384 in der Tabelle nachschaue, kann
Y-Achse gleich 4000 Steps. -> Längere Achse = Y -> Verhältnis y/x = 4000/2400 -> Berechnung auf dem uC =4000*256/2400 = 426 Die Tabelle enthält (zufällig) genau den Wert 426, dieser steht für 31Grad. Nur das diesmal nicht der Winkel Alpha sondern Betha gemeint ist, da ja die Y-Achse die längere ist.
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Spannungsregler L78L09 mit geringer Überspannung am Eingang
> abgekündigt werden könnten. https://www.evilmadscientist.com/2013/555-kit/ MC34063 oder UC384x werden übrigens in großer Auflage von sehr vielen Herstellern gefertigt.
H. H. schrieb im Beitrag #7039445: > MC34063 oder UC384x werden übrigens in großer Auflage von sehr vielen > Herstellern gefertigt Du hast natürlich eigentlich Recht. Für Profischaltungen sind diese Bauteile besser, aber das ist nicht das Gleiche
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nur DAC von PCM5142 verwenden?
www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm5142.pdf Und zwar handelt es sich hierbei ja um eine DAC der mit bis zu 384ksamples läuft. Ausserdem ist es ein minidsp, den ich allerdings nicht nutzen wollte. Ich benötige nur den DAC, den ich entweder mit 192 oder 384ksamples betreiben wollte! Ich habe das Datenblatt
er die Ausgänge mixen soll etc.. Und das Eingangssignal ist ja auch nicht beliebig - also ganz ohne uC wirds nicht gehen.. Was für ein digitales Signal willst Du denn analog ausgeben?
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Flyback schaltregler
erreichen des Selbigen abschalten (Messung per Shuntwiderstand hinter Source) Tip: Datenblatt von UC3842/3/4 oder 5 bei Texas Instr. runterladen und Schaltungsbeispiel ansehen und ein paar Ideen abgucken. P.S.: Der UC3842 und deren Verwandten machen im übrigen genau das was du mit deinem uC bezweckst
mit Schottky wohl nicht glücklich werden. Dafür sind Fast Recovery Dioden zuständig. > P.S.: Der UC3842 und deren Verwandten machen im übrigen genau das was du > mit deinem uC bezweckst. Und haben zudem den Vorteil, dass sich ein Programmfehler nicht gleich olfaktorisch bemerkbar macht.
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100V auf 12V DCDC
12V. Daher die Aufgabenstellung. @Abdul K. > Ich habe dafür mal ein komplettes Design mit einem UC3843 in LTspice > durchgespielt. Das geht also auch mit anderen Chips. Hahahahabenwollen. Das ist genau was ich suche. UC3843 ist klein, billig, und leicht zu bekommen. Thor
Daher wirst du in Massenstückzahlen finden. Zumal es eben ein echter Trafo ist. Buck-Converter mit UC384x ist aber ziemlich aufwändig. Ich habe mal das Schaltbild angehangen. Das Design ist ziemlich fertig. Bei 100V vielleicht einfacher, z.B. halten einfach Widerstände nur 200 bis 300V aus. Man muß also
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Hilfe bei der Auswahl von Webserver
Tipp wonach ich da weiter suchen kann ? Wenn du nicht gerade Lust auf einen Prozessor mit mehr als 384 Anschluss-Balls hast, wirst du das Ganze modular aufbauen und die Module über ein Bus-System (I2C, SPI,...) verbinden. Zur Erweiterung der Kanalzahl helfen bei ADCs Multiplexer und bei I/O-Signalen
Zuverlässigkeit und den Funktionsumfang direkt zu geben ohne Fehlerquellen zu schaffen. Aber ansonsten eine uC SPS Marke eigenbau ist sicher ein superschönes Projekt :-) Viel Spass und erfolg dabei.
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Leistung eines Boostconverters steigern
Schaltplan, Spulendaten etc. für mich? Nach ettlichen Datenblättern und Forenbeiträgen über die UC384x-Serie bin ich nun darauf gekommen, was ich brauche. Und zwar einen UC3843. Da passt der UVLO (Undervoltagelockout) zwar nicht ganz da er erst bei 7,9V anspringt, aber der UC3842 läuft erst bei 16V an. Die hab ich nicht. Und je UC3844/5 haben einen maximalen Dutycycle von 50% dank eines zusätzlich integreierten T-FlipFlop... So und da der UC3843 ein Current-Mode PWM Controller ist kann ich meine Spule aus dem 1. Post sogar
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Welchen IC für PFC verwenden.
Michael B. schrieb im Beitrag #5106531: > UC38.. gibt es immer noch und sind gut als Flyback-Steuer-ICs bei > konstanter Spannung, aber nicht bei eingangsgeführter Leistung Du meinst sicher die bekannte 384X Reihe. Onkel Primus spielte vermutlich
UC3853
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wie pMOSFET für Strombegrenzung kühlen
bei Kurzschluss reicht das aber nicht um den Strom zu begrenzen, und die meisten Netzteile mit UC384x erzeugen neben der Sekundärspannung die über TL431 und Optokoppler zurückregelt aber auch die Spannung für den UC384x mit einer extra-Wicklung auf Primärseite, die können also nicht unter 1.2V regeln
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Dual Port Ram durch Single Port Ram ersetzen
Ausserdem wie stelle ich sicher dass sich beide uc nicht ins gehege kommen und der uc der die Bildausgabe macht immer priorität vor dem anderen bekomment. Vielleicht kannst du ja mal genauer schildern wie du dir sowas Schaltungstechnisch vorstellst
Besten. PS: Schau Dir auch mal den Epson S1D13781 an. Das ist ein Standalone-TFT-Controller mit 384k internem Video-RAM. fchk
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Controller für Sperrwandler
Überlast oder Unterspannung. Alexander schrieb im Beitrag #4418620: > Mir ist bis dato auch immer der UC38xx empfohlen worden, und ich habe > damit gute Erfahrungen gemacht. Deshalb meine Frage, welche "moderneren" > ICs zu empfehlen sind, die weitere Features mit sich bringen. Bleib beim UC384X.
So, vielen Dank für all das Feedback. Da ich gerne das Funktionsprinzip eines UC3842 vollständig nachvollziehen möchte/will, suche ich derzeit erfolglos nach Internetseiten oder Docs, die mir dabei helfen könnten. Das Datenblatt des Uc3842 reicht mir zur Erklärung nicht so ganz aus
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Ungeregeltes Schaltnetzteil mit Ne555
weggelassen um der Streuinduktivität freien Lauf zu lassen. Schau Dir doch einfach mal den Schaltplan vom UC3842 oder so an... Da ist alles drin was Du brauchst, einschließlich Schutzschaltung und Rückkopplung. Spart sogar den 50-Hz-Trafo für Deine Hilfsspannung.
Ben ___ schrieb im Beitrag #2702195: > Alle genannten ICs (UC3842, Viper100) sind Sperrwandler-ICs! Wieder falsch! Wo steht denn das der UC384x auf Sperrwandler-Applikationen beschränkt sein muss? Ein Gegenbeispiel habe ich vor mir auf dem Tisch liegen. Soll
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Kontinuierliche Datenrate Mikrokontroller -> PC über USB
alle Bulk-Endpoints teilen müssen. kurzes kopfrechnen... [math] 480 \frac {Mbit}{s} \cdot 0,8 = 384 \frac {Mbit}{s} = 48 \frac {Mbyte}{s} [/math] theoretisches netto, versteht sich
Ist kein FTDI -- der uC selbst meldet sich als serielle Schnittstelle (das Interface steht in der Software). Hab' ich mehr oder weniger aus dem Demo-Projekt von lpcopen geklaut.
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Suche bessere Alternative zum MC34063
Mit der UC384x - Familie ist es einfach einen Schaltregler zu bauen der auch bei beliebig kleinen Lasten nicht in den Burstmodus geht. Damit kann ich sehr leicht ein Schaltnetzteil bauen. Leider sind diese UCs
. OT: In meiner Nixie-Uhr ist ein UC3843, weil die diversen "Standard-Schaltungen" mit MC34063 oder gar NE555, die man im Netz findet, alle nichts taugen. Der UC3843 hat einen richtigen Push-Pull-Gate-Treiber, zusammen mit einem modernen
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Microcontroller für akustische Triangulation
kommen an allen drei bis vier Pins gleichzeitig Capture-pulse. Ich zweifle, dass man das mit einem uC so ohne weiteres aufnehmen kann ohne ein Event zu verpassen oder zu verspäten. Vorausgesetzt, er hat nicht vier einzelne, synchron laufende Zähler. Ich würde das mit je einem einzelnen Zähler-IC
an. Die nutzen PDM Mikrofone, da ist die gefordete zeitliche Auflösung kein Thema. Ansonsten mit 384 KHz samplen. Das Mikrofon ist nicht das Problem, die Herausforderung ist die zeitliche Verschiebung der eintreffenden Signale so akkurat wie möglich zu ermitteln.
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Suche einen Mikrocontroller der SCHNELL 24 Bit parallel senden kann
Habe grade geschaut, der Modulator hat eine maximale Schaltgeschwindigkeit von 500ns/2Mhz. Wenn der uC das schaffen würde wäre Top
deshalb, weil es Wandlerchips dafür gibt und man mit I2S ausreichend schnell ist? Mein XMOS-board macht 384kHz Stereo 32 Bit in I2S, bei S/PDIF über eine Leitung.
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Ansteuerung LED-Matrix 64 x 32 aus China
2ten Tile sind die gemultiplexten Zeilen versetzt, damit möglichst wenig Flimmern entsteht. Ein uC muss einen Bildspeicher bereitstellen und der ist fleißig damit beschäftigt, die Zeilen schnell genug rauszuhauen, damit nichts flimmert.
scheint Allgemeinwissen zu sei - nicht der Rede Wert. Datenblätter??? Wenn's nicht unbedingt ein uC sein muss: Als ich mich mit dem Raspberry Pi beschäftigt hatte, bin ich über dieses nette Projekt hier gestolpert. https://github.com/hzeller/rpi-rgb-led-matrix
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Mit STEP 7 Brötchen verdienen
Ich würde nicht sagen ein uC für Dummies, sondern ein streng durchstandartisierter uC bei dem eben die Fallstricke der Internas weitestgehend durch den "Aufbau" eliminiert wurden. Im Prinzip meinen wir alle das gleiche :)
>Ich würde nicht sagen ein uC für Dummies, sondern ein streng >durchstandartisierter uC bei dem eben die Fallstricke der Internas >weitestgehend durch den "Aufbau" eliminiert wurden. Nein. Es ist KEIN uC! (auch wenn der im verborgenen
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Suche schnellen µC
Software... Außer den SX Prozessoren fällt mir nicht wirklich viel ein. Vielleicht die Propeller uC mit mehreren Cores ?
@matthias Und wieso glaubt alle Welt, jeden Mist mit nem uC in Software machen zu müssen? Für solche Sachen gibt es zugeschnittene Hardware. MFG Falk
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Probleme mit alt bekannten UC3842
defekte Elkos (ausgetauscht gegen neue), Verdrahtungsfehler. Achso was mir aufgefallen ist das der UC3842, gerne ein Ticken erzeugt was regelmäßig ist. wenn ich z.b. am Poti (anstatt den R105 ein Poti eingebaut) drehe verschwindet das ticken wieder und am Ausgang liegt die Eingangsspannung an. habt
1. Verbesserung Regeldynamik; 2. Schneller Überstromschutz. Ohne Shunt + Filter Kombination geht UC384X nur schlecht. Vorschlag: 2 *identische* 12VDC 3W Lüfter an 19VDC betreiben könnte man auch parallel, den UC3842 als Step-Down betrieben - einfach *nur* V_sense (I_sense*R_sense) als Regelgröße
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Analog-Audio-Video-IO-board für FPGAs und MCUs
auch für die Kanäle machen, um verschiedene Einbaulösungen offen zu halten. Wir hätten dann: - 384kHz I2S professional audio Input & Output in Stereo (mehr in eigenem Format) - 192kHz S/PDIF coax Input und Output - Stereo L&R (mehr mit eigenem Format) - 6 MBit Fast MIDI 2000, Input und Output - 31kHz Standard MIDI - Input und Output - 384kHz PDM-ADC für ca 16 Bit Audio bei 48 kHz - DSD Als Plattform kann damit praktisch jedes UC und FPGA-System dienen. Zudem wird es ein optimiertes release meiner Pyratone-Sound-Engine geben
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Umfrage: Mikrocontroller der Zukunft
Ja. Ich hab mir mal den AVR32UC3 reingezogen, mag aber nicht darueber diskutieren.
>>Ein Plapperer schrieb: >> Ja. Ich hab mir mal den AVR32UC3 reingezogen, mag aber nicht darueber >> diskutieren. >Ist der AVR32 nicht abgekündigt worden? > Der UC3 nicht, der AP7000 moeglicherweise schon.
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Enigma Walze elektronisch simulieren mit 74er Logik
Fialka_200.pdf Die Enigma ist zwar echt toll, die Fialka wäre aber technisch viel interessanter und uC realisierbar.
what-is-an-lut-in-fpga oder direkt bei Xilinx, etwa https://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug384.pdf
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Warum sind STM32 I/Os auf 16 Bit kastriert?
auch für jede Peripherie ebenfalls ein Vielfaches von 8 Bit zu benutzen. Beim STM32 gibt es genug uC Varianten, wo ein IO-Port keine 16 Bit hat sondern weniger, je nach Anzahl der Pins des uC-Gehäuses. Da alle Pins am uC Mehrfachbelegungen hat macht es keinen Sinn, einen 32bit IO-Port zu definieren
mit eigenem Speicher, aber das ist meistens nur dem persönlichen Geiz geschuldet, einen preiswerten uC zu verwenden oder dem Ehrgeiz zu zeigen das mit Timinggenauer Programmierung die Einschränkungen des uC umgehen zu können.
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Was spricht gegen Arduino?
> Hier ein Bericht von Sparkfun über einen gefälschten 328P ;-) > https://www.sparkfun.com/news/384 Haste Dir durchgelesen? Das ist ein Onsemi umgelabelter Buckboost Converter der einfach nicht als Atmega328p funktioniert ;)
ist durchaus machbar. Bis jetzt hat jedes uC Design in der Firma die erforderlichen Prüfungen mit komfortablem Abstand zu den Grenzwerten bestanden. Wie weicht man also beim Design den möglichen Fußangeln aus? Ich kann hier nur ein paar allgemeine
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Freilaufdiode PWM
> Ich dachte im Grunde nur an >eine Stufe bei anfahren (50% dann 100%) Na wenn du schon einen uC hast, kannst du auch ein echte PWM-Rampe fahren!
Drehmoment begrenzen. Dazu brauchts keinen µC, das macht ein Schaltregler von der Stange besser, z.B. UC384x, TL494 oder SG352x.
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DSL Signal mit Oszi messen
Infos zu dem DSL-Pilotton gefunden, auf den der DSLAM antwortet. Kann man den vielleicht mit einem uC nachbilden?
Infos zu dem DSL-Pilotton gefunden, auf > den der DSLAM antwortet. Kann man den vielleicht mit einem uC > nachbilden? Kannst Du in G.994.1 nachlesen. Ein DSL-Modem (oder ein DSL-Tester für deutlich mehr Geld) ist die einfachste Lösung.
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atmega324p TIMER0 INT0 verständnis Problem
16us = 4 [CAR7] längste Periode 1/2,232kHz = 448us/16us = 28 [CAR6] 384us/16us = 24 Sollte ich alles richtig verstanden haben würde das so funktionieren oder? mfg Harry
> Jetzt stellt sich mir die frage, ob der uC überhaupt mitkommt. Logisch nachdenken und mal überschlagsmässig abschätzen: Der µC läuft mit 16Mhz. Deine Eingangsfrequenz ist ca. 16kHz. Das ist ein Faktor von ungefähr 1000. Ein Faktor von
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8x8 RGB Matrix Ansteuerungsproblem
bitten dass da mal wer nen blick drauf wirft. Grundidee sind 8Fach D FFs die über 8Bit Bus von uC die Kathoden der Leds auf GND oder VCC zu ziehen. Ich habe Rot grün und blau aller LEDS verbunden und an 3 Pins des uC gelegt. Die outputenables werden über einen demux gesteuert. Ich hänge mal Schaltplan
1Chip Alternative nachgedacht? Der Holtek braucht nur 3 Datenleitungen, kann 4x8x8 oder 256 oder max.384 LEDs treiben und kommt dabei nicht mal in's schwitzen... Ich hänge mal ein Datenblatt und eine App-Note an, vielleicht wäre das für dich interessant. Gruß Michael
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Problem mit SPI-Verbindung zwischen PIC und Display
Also, hast du nicht noch einen kleineren uC hierfür gefunden?
lässt vermuten, dass Du noch keine Erfahrung mit Displays hast. Wie sieht deine Erfahrung mit uC und SPI aus? Vielleicht besorgst Du Dir für den Anfang ein 2x16 Zeichen Display oder eine von diesen 4fach 7-seg für 2€.
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Gefälschte AVR-uC?
billig-chinaware" gestoßen bin, frage ich mich, ob es denn > funktionionsfähige Plagiate der bekannten Atmel uC gibt? Behauptet wird es immer mal wieder. Wirklich gesehen hat's noch keiner.
diemals nie: www.sparkfun.com/news/350 follow-ups: www.sparkfun.com/news/364 www.sparkfun.com/news/384 www.sparkfun.com/news/395 Die haben ATmega328 gefunden sie sich nach dem Aufätzen als NCP5318FTR2 (2-4 phase buck controller) heraus gestellt haben.
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