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Benutzer:Thomas1123
, Sollspannung, Iststrom, Maxstrom, aktuelle Leistung in W und was sonst noch so gefällt) auf 4*16 oder 4*20 LC-Display Steuer µC PIC 16F877 oder PIC 16F887 Diverse feste Spannungen (+5V +12V etc.) Schön wärs aber nicht umbedingt nötig. Temperaturüberwachung der Leistungsbauteile Kommunikation
nur die Hälfte der Pins aber mit etwas Trixen müsste des gehen. Als Display habe ich mich für ein 20*4 zeichen DIP-Display von ELECTRONIC ASSEMBLY entschieden (Reichelt Bestellnummer: LCD 204 DIP) Die Abfrage der Tasten wird über einen Analogeingang realisiert. Somit lassen sich mehrere Tasten an einem
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
oder der Update-Screen liegen als Rohdaten vor. /user_data/data/welcome.rgb565 /usr/local/startup_V4.20/update.bin Weitere Beispielbilder: /user_data/prod/data/lcd_test_card1.bin /user_data/prod/data/lcd_test_card2.bin Diese werden direkt in den Framebuffer geschrieben. Daher müssen sich diese genau
Menü auf, wenn sie hier noch nicht stehen! VP5500. Hardware Version Date Software Version ind5 0645 4.20 ind5 0647 4.20 ind5 0648 4.20 ind5 0649 4.20 ind5 0702 4.20 ind5 0703 4.20 VP6500. Hardware Version Date Software Version ind3-v2 0711 3.22 ind3-v2 0713 3.22 ind3-v2 0716 3.22 = Wünsche und Nutzungsideen
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AVR-Tutorial: Tasten
Routine also alle 5 Millisekunden aufgerufen, dann muss die Taste bei 4 Stichproben hintereinander durchgehend gedrückt worden sein. Prellt die Taste in dieser Zeit, dann wird der Zähler einfach auf 0 zurückgesetzt und die Wartezeit beginnt erneut zu laufen. Spätestens 20
Labs. Tutorials und Kostenbetrachtung für 12 Verfahren, um eine Eingabematrix (1-128 Schalter an 1-20 Pins) abzufragen. ----
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Arduino
wäre ein Beispiel die XBEE-Antennen-Platine. Es gibt eine eigene Datenbank nur für Shields. 8-bit LCD-Shield mit Touch-Controller ohne IRQ-Pin. Seit ca. Herbst 2012 werden einige LCD-Shields mit Touch-Controller angeboten, die den IRQ-Pin nicht mehr durchschleifen. Damit läuft auch die U-Touch Bibliothek
-257-4 Erik Bartmann: Die elektronische Welt mit Arduino entdecken, O'Reilly Verlag, 2011, ISBN 978-3-89721-319-7 Thomas Brühlmann: Arduino: Praxiseinstieg, mitp Verlag, 2010, ISBN 978-3-8266-5605-7 Claus Kühnel
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RFID-Zeiterfassungs Terminal
Batterie EEPROM Zwischenspeicherung Kommunikation mit SocketServer RS232 Eingabetastatur /Folientastatur 20x4 LCD Display ISP Schnittstelle Summer Anschlussmöglichkeit für LEDs für optische Funktionsanzeige Kommen/Gehen… Lieferanten. Pollin Elektronik: (RFID-Chip, ATmega32, Widerstände, Batteriehalter, Batterien
die Mithelfer und Codeschnipsel Authoren ! DANKE ! Wird als Datei angehängt, der Übersicht wegen (THX4Tipps) Funktionen des SocketServer. Geschrieben in PHP lauschend auf Port 10000 (konfigurierbar) Auswertung und Antworten auf Anfragen mehrerer Terminals Speichern der Stempelungen usw. in MySQL Datenbank
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AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige
Die Ausgabe von Zahlenwerten auf ein Text-LCD ist sicherlich das Nonplusultra, aber manchmal liegen die Dinge sehr viel einfacher. Um beispielsweise eine Temperatur anzuzeigen ist ein LCD etwas Overkill. In solchen Fällen kann die Ausgabe auf ein
Anzeigen können sich dadurch die einzelnen Segmentleitungen teilen und alles, was benötigt wird, sind 4 zusätzliche Steuerleitungen für die 4 Anzeigen, mit denen jeweils eine Anzeige eingeschaltet wird. Dieses Ein-/Ausschalten wird mit einem pnp-Transistor in der Versorgungsspannung jeder Anzeige realisiert
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Wake-Up Light
Weckrufton zu erzeigen. Der Buzzer ist selbstoszillierend (Spannung --> Ton, keine Frequenz nötig). Für die 4 Farben werden 4 PWM Ausgänge verwendet, pro Farbe sind jeweils 2 LEDs in Serie geschaltet um die Helligkeit zu erhöhen. Die Hintergrundbeleuchtung kann nur ein/aus geschaltet werden. Ansteuerung. Schema
wird ein EA DOGM162 mit 2 x 16 Zeichen verwendet. Um nur wenige Prozessorpins zu belegen wird das LCD in SPI Modus angesteuert. Obwohl das LCD an den Hardware SPI-Pins angeschlossen ist wird eine Softwaremässige Übertragung verwendet um Strom zu sparen. Das LCD hat einen internen StepUp Wandler dessen
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
16 Mhz steht ist das falsch, 20 Mhz sind richtig. Aber zwischen 16 und 20 Mhz sollte der Unterschied in der Ausgangsfrequenz nicht so groß sein. Hast Du ein LCD am Mega 32? dort kann man den Sollwert ablesen Es sollte ein freier Eingang
:12V Strom: 0,4A Analogeingang: 4,9V Julian Hallo Julian, die Anzeige auf dem Display bedeutet: S=61 (Sollwert 61 entspricht 100%) U=20 (Spannungssollwert 20 entspricht 100%) R=0 (Richtungssollwert) e=1 (1= Enablesignal
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DIY Reflow Ofen
auf Zusatzhardware zurückgreifen muss. Die Arbeit hat mir Benedikt in seinem Projekt "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graufstufen" schon abgenommen, vielen Dank für deine erstklassige Arbeit. Die Schaltung habe ich auf das verwendete Display angepasst. Dazu wurde der Displayanschluss
die Verarbeitungsgeschwindigkeit und ein flüssiger Bildlauf entsteht. Link zum Thread "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graufstufen" Datenblatt Step-Up-Converter LT1615 Reflow-Steuerung. Die Schaltung um den Mikrocontroller bildet das Herzstück des Reflow-Ofens. Von hier wird der gesamte
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
taugliche Uhr mit aktuellen elektronischen Ziffernanzeigebauelementen bauen hätte man schlechte Karten. LCDs und Siebensegment-Anzeigen ergeben nicht so die optimalen Gestaltungsmöglichkeiten. Mechanische Konstruktionen bieten eher ansprechendere Lösungen, weshalb wohl die meisten Uhren Analoguhren sind. Da
zusammen löten. Jetzt drei Lochrasterplatinen zuschneiden (brechen und feilen). Katoden-Treiber-Platine 20mm x 55mm Anoden-Treiber-Platine 20mm x 62mm Prozessor-Platine 30mm x 146mm Und das Ganze nach Schaltplan zusammen löten. SMD-Teile auf die Unterseite der Platinen löten. Das Flachbandkabel war einmal
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USB-Stick am Mikrocontroller
Zeichen wird erneut gesendet. Das Testsystem benutzt zur Anzeige ein alphanumerischen LC-Display mit 4x20 Zeichen, konkret ein DIP204-4 von EA, mit KS0073 Controller. Die Anschaltung und der Betrieb ist Standard und nicht Thema dieses Beitrages. Alle an den VNC1L-1A gesendeten und von ihm empfangenen
und Terminalprogramm auf einem PC. Video ansehen (Länge ca. 1.5 Minuten auf www.youtube.de) Auf die LCD-Ansteuerung wird hier nicht näher eingegangen. Ausblick. Die Software wurde mit folgenden USB-Sticks getestet: RUNDISK 512MB FAT16 - ok PLATINUM 2GB FAT32 - ok CNMEMORY 4GB FAT32 - ok TREKSTOR 16GB
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Miniwebserver
Master / Slave, SD- und DF-CARD, 4bit- und SPI - DISPLAY, SYSLOG-Client, Flash-File-System, 20KB Flashdrive Deutscher Hersteller ADDS-BF533-STAMP Blackfin Eval-Board (136.50 Euro excl. z.b bei Farnell). ADSP-BF533 500 MHz Blackfin®-Prozessor
(I2C, Onewire, LCDs, ADC, FS20,MMC/SD-Karten,...) ICMP,BOOTP,SMTP,NTP,DNS,IRC,Jabber/XMPP,HTTP,... GPLv3, Aktive Entwicklergemeinde I/O Module mit Embedded AVR Webserver. Zum Fernsteuern und Abfragen von Sensoren Reines
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LED
Farbe [V] Infrarot 1,2 Rot 1,8 Gelb 2,0 Grün 2,2 Grün (Ultrahell) 3,3 Blau 3,6 Weiß 3,6 Ultraviolett 4 Die Verbreitung blauer Leuchtdioden ließ den endgültigen Abschied von 5-Volt-Systemen zugunsten von 3,3 Volt stagnieren: Für blaues oder weißes Licht bspw. einer LCD-Hintergrundbeleuchtung braucht man
Volt : Strom durch die LED in Ampere Bei 6 V Betriebsspannung, einer Durchlassspannung der LED von 2,4 V und einem gewünschten Strom von 20 mA braucht man nach dem ohmschen Gesetz einen Widerstand von 180Ω, bei 12 V Betriebsspannung sind es 480Ω. In der Praxis wird jeweils der nächstgrößere Standardwert
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POV-Display
der Verkabelung oder im Code (meine Methode) beachtet werden, genau wie die Tatsache, dass dann je 4 LEDs active high und 4 active low sind. Versorgungs- und Steuerleitungen habe ich im Trägerrohr verlegt. Nach dem Funktionstest habe ich die fliegende Konstruktion noch mit einer entsprechenden Menge
unterteilt ist. Das Byte repräsentiert die 8 vertikalen Bits einer Zeile, ähnlich wie bei einem graphischen LCD. Anpassung der Bildwiederholrate. Ich habe den 16bit-Timer-Overflow als Zeitgeber missbraucht, der im Sollfall 320x (80 x-Werte x4) so schnell auslöst wie die Rotordrehzahl. Die vierfache Zählgeschwindigkeit
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FY6900
erfolgt die Auswahl in den Menus. Die Tasten sind der übliche Gummi, einige sogar beleuchtet. Das LCD ist mit 2,4 Zoll Diagonale nicht riesig, erfüllt aber seinen Zweck. Die Darstellung der Parameter ist einfach und übersichtlich. Die Anzeige der Frequenz erfolgt konstant mit sage und schreibe 14(!)
, 20Vpp, sehr gut 10MHz, 20Vpp, sehr gut 20MHz, 20Vpp, Verformungen. Bis 20 MHz ist noch die volle Amplitude einstellbar, aber der Sinus wird oberhalb von 10Vpp immer schlechter und ist bei 20Vpp schon arg
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Sinuswechselrichter 600W
werden (kleinere Induktivität, kleinerer Kondensator). Mit dem verwendeten ATmega ist eine PWM von 20kHz bei 20 MHz Taktfrequenz ein guter Kompromiss. Es bleiben dann 1000 Schritte für das Sinussignal. Nach jeder Halbwelle (10 ms; 200 Schritte bei 20 kHz) muss die Brücke umgepolt werden. =Hardware= Ziel
V-Seite) sind unbedingt notwendig! =Bedienung= Der WR wird über ein 3-Tasten-Menü eingestellt. Ein LCD dient der Ausgabe wichtiger Parameter. Man kann eine Begrenzung des Eingangsstromes einstellen, damit der WR z.B. an einer mit nur 20 A abgesicherten Steckdose im Auto betrieben werden kann. =Software
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Multimeter
0,5 600V 300V Cat III 6,35x32 mm / 6,35x32 mm Benning MM 4 120 4.200 0,5 600V 300V Cat III k. A. Peaktech 1070 10 2.000 0,5 250V 250V Cat II k. A. Peaktech 2010 25 2.000 0,5 1000V 600V Cat III, 1000V Cat II k. A. Surpeer AV4 35 20.000 0,05 + 5 Digits 1000 1000V
6,3x32 mm / 10x38 mm Peaktech P3380 190 22.000 0,12 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III k. A. Surpeer AV4 35 20.000 0,05 + 5 Digits Ja 1000V Cat III k. A. UNI-T UT71B 97 20.000 0,08 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III 5x20 mm UNI-T UT71C 120 40.000 0,05 Ja 600V Cat IV, 1000V Cat III 5x20 mm Oberklasse-Geräte.
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Meshnetics Zigbee
I2C_DATA 26 PD1 (SDA/INT1) 13 UART_TXD 27 PD2 (RXD1/INT2) 14 UART_RXD 28 PD3 (TXD1/INT3) 15 UART_RTS 29 PD4 (ICP1) 16 UART_CTS 30 PD5 (XCK1) 17 GPIO6 31 PD6 (T1) 18 GPIO7 32 PD7 (T0) 19 GPIO3 33 PG0 (WR) 20 GPIO4 34 PG1 (RD) 21 GPIO5 43 PG2 (ALE) 22 DGND 22 GND 23 DGND 22 GND 24 D_VCC 21 VCC 25 D_VCC 21 VCC
ATmega1281 verbunden: Pin AT86RF230 Pin ATmega1281 7 TST n.v. GND 8 RST 44 PA7 (AD7) 11 SLP_TR 14 PB4 (OC2A/PCINT4) 17 CLKM 24 XTAL1 19 SCLK 11 PB1 (SCK/PCINT1) 20 MISO 13 PB3 (MISO/PCINT3) 22 MOSI 12 PB2 (MOSI/PCINT2) 23 SEL 10 PB0 (SS/PCINT0) 24 IRQ 7 PE5 (OC3C/INT5) Wie man sich das Ganze in etwa
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TLCS-870
Datenadressraum (Von-Neumann) bis 60KB ROM, darüber getrennt. Taktfrequenz: Je nach Linie bis zu 8, 16 oder 20MHz. Spannungsversorgung: 2,7 (870/C: 1,8) bis 5,5V Hauptspeicher: 128 Byte bis 4 kB. Bauform: DIP, SDIP, SOIC, SSOP, QFP, TQFP, LQFP, FBGA. Pins: 20 bis 100. FBGA mit 267 Balls. Programmspeicher: Flash
maskenprogrammierte Typen. Peripherie. 10bit ADC I2C SPI UART PWM PPG (=Programmable Pattern Generator) LCD PMD (=Programmable Motor Driver) VFT (Vacuum Fluorescence Tube), nur OTP/Maske CAN nur OTP/Maske Large Current Port (20mA/Pin) Programmierung. Flash-Typen besitzen einen unlöschbaren Bootloder. Ausserdem
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Eagle-Bibliotheken
Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Reviewed? Fehler Tyco Electronics Micromatch SMD und THT 6-20 polig nein Pinheader female 1,00mm. Von User: Kevin K. Link: Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Version Eagle Fehler Sullins SFM210 2,4,...10 Pins SMD 6.2 Würth Power Elements. Von
Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein - ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM204-A Text 4x20 - SSD1803A Kontroller (auch I2C) mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein - ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGS102-6 Grafik 102x64 - 1,7" - UC1701 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per
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16/32Bit Computer/Konsole
-6543210 = Hex Segment of Hex 3 / 2 ('1' is ON) -6543210-6543210 = Hex Segment of Hex 4 / 4 ('1' is ON) -6543210-6543210 = Hex Segment of Hex 5 / 6 ('1' is ON) ----------------------------------------------------------- address = $8006 - $8007 name = LCD read fedcba9876543210 6 -------BDDDDDDDD
and 6 Bit for Green)) 10 = X1 R5 R5 X1 R5 R5 R5 R5 (2 * 16 Bit = (5 Bit for Red/Gree/Blue)) 11 = X4 R4 R4 R4 X4 R4 R4 R4 (2 * 16 Bit = (4 Bit for Red/Gree/Blue)) ----------------------------------------------------------- address = $8030 - $8031 name = PS/2 port a/b read fedcba9876543210 30 -----FWVDDDDDDDD
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3D-Druck-Sammlung
Gehäuse Anpassbare Gehäuse: Prüf- und Bestuckungsrahmen: Poti-Gehäuse Transistor-Tester GM328: LCR-T4: Arduino UNO: MEGA: Raspberry Pi LCD 16x2: 16x2: 20x4: = Sammlung Sonstiges = Kabel. Lagern Allgemein: Steckbrettkabel-Halter: USB-Clip: USB-Stecker: Stapelbare Kabel: Litzen-Ständer: Micro/Iphone-Stecker
hier interessant) = Diskussion = Vorlage. Test. Tabelle LED 2 3 4 5 6 7 8 Strip www.3d.com www.3d.com 4 5 6 7 8 7-Segment www.3d.com www.3d.com 4 5 6 7 8 usw. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
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I²C
Funktionen in C universelle I2C Master Prozedur für AVR I2C (TWI) Sniffer mit AVR I2CLCD, HD44780 LCD Ansteuerung über I2C Bus I2C-Interface. Beitrag "i2c usb interface" Diskussion zu Interfaces für Linux USB4ALL bei sprut.de universeller USB-Baustein, auch für I2C (5V, CDC/Virtual-Comport) Aardvark
Basierend auf einem ATtiny85 mit Ausgabe auf RS232 (C und ASM). I2C/TWI bus sniffer/analyzer (ATTiny2313 @ 20 MHz und USB über FTDI FT245RL oder UM245R) I2C Startbit-Detector auf www.i2cchip.com
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Oszilloskop
AO-610, ST16B, CS10, GOS-310, 72-6602, HUC70, CS1010 VC 610/2 Original- hersteller unklar 180 1 10 4,8 × 6 Seit Jahrzehnten von vielen No-Name Herstellern in unterschiedlichen Ausführungen und Bauformen im Angebot. Wenig empfehlenswert für µC-Arbeiten. AT7328 Atten 280 2 20 8 × 10 CS-4128 280 2 20 8
•RS-232(?) Daten beziehen sich etvl. auf nicht mehr erhälltliche Serie (bitte überprüfen) DLM20XX YOKOGAWA 3300 - 8000 2 4 3+1 1250 2500 200 350 500 8 12,5M 1024x 768, 8.4" •USB Device •USB Host 2x •LAN (opt.) •RGB Video Vertrieb direkt vom Hersteller! UNI-T UT2025B Voltcraft DSO-1022 M Uni-Trend
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DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
33,554432 MHz --> foutmin = 2 Hz --> Pdiv = 3 fmclk = 25,165824 MHz --> foutmin = 1,5 Hz --> Pdiv = 4 fmclk = 16,777216 MHz --> foutmin = 1 Hz --> Pdiv = 6 fmclk = 8,388608 MHz --> foutmin = 0,5 Hz --> Pdiv = 12 fmclk = 4,194304 MHz --> foutmin = 0,25 Hz --> Pdiv = 24 fmclk = 3,3554432 MHz --> foutmin
eingestellt werden müssen: Register --> HEX --> Bemerkungen 0 --> 81 1 --> 05 / 01 --> VCXO / Crystal 2 --> B4 3 --> 02 / 14 --> Pdiv = 2 / 20 4 --> 02 5 --> 60 / 78 --> Lastkapazität 12pF / 15pF 6 --> 00 --> Wert 01 speichert die Register-Einstellungen im EEPROM 7 --> 00 8 --> 00 9 --> 00 10 --> 00 11 --> 00
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Wanderkiste (Widlar)
dl3yc 05.10.2017 13.10.2017 JJD1410317071933 3 NormalZeit 90763 17.10.2017 19.10.2017 962327568569 4 chfreund 20.10.2017 23.10.2017 962327936782 5 bastler-david 26.10.2017 27.10.2017 JJD1410318336489 6 JoergL 750xx 28.10.2017 30.10.2017 JJD1410317724579 suche: 8051 Zeugs 7 Erlang 02.11.2017 03.11.2017
04.10.2018 09.10.2018 00340434220162270527 8,2kg 3 Maik12 017** 12.10.2018 15.10.2018 357602486629 7,4kg 4 Ma_s 45*** 18.10.2018 20.10.2018 357602632919 7,4kg 5 FrankLink 50181 00340434220191946448 7,4 kg 6 Schnibbelwind 27801 30.10.2018 01.11.2018 358612133282 7,2kg 7 dds5 60318 05.11.2018 07.11.2018
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Hantek Protokoll
_ Nicht kleiner als 2009 Byte 1: Jahr (MSB) / Byte 2: Monat (1 ... 12) Byte 3: Tag (1 ... 31) Byte 4: Stunde (0 ... 23) Byte 5: Minute (0 ... 59) Byte 6: Sekunde (0 ... 59) Die Antwort ist leer. D.h. sie enthält kein Datenbyte. 0x53 0x02 0x00 0x94 Prüfsumme 0x20 Bildschirm-Snapshot. Nach dem Empfangen
InitWaveSoftEvent Init_SwapTrig Tdc_SyncTdcTable Limites_Init InitLcdUnwaveareaShow InitLcdWaveAreaShow InitDsoOtherStat UpdateSysRunParam Fpga_SetTrigHoldTime Sync_AutoDispInterval ContinueSysAcq ForceShowWinBar Die Auswirkung ist nicht die selbe wie bei einem Neustart
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Mikrocontroller Vergleich
und 40MHz. R8C: TQFP, QFN 14 bis 100 Pins, 11 bis 88 I/Os. 256 bis 10K RAM, 2K bis 128K Flash, 0 bis 4K Data-Flash. 8MHz bis 32 MHz. -40°C bis 125°C. ST7: 8 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, LQFP, TQFP, QFN. 128 bis 2048 Bytes SRAM, 1 bis 60 kBytes Flash. STM8: 20 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, TSSOP, LQFP, QFN, UQFPN, WLCSP. 512 bis 6k Bytes SRAM, 4 bis 128 kBytes Flash, 384 bis 2k Bytes EEPROM. TLCS-870: 20pin DIP bis 267FBGA. Daneben SDIP, SOIC, SSOP und (L/T)QFP. Relativ wenige Flash-Typen. RAM: 128 Bytes bis 4kB. Z8e: 8 bis 80 Pins. DIP, SOIC
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PSoC
durch folgende Merkmale aus: 8 Bit-Kern: M8C (PSoC1) bzw. 8051 (PSoC3) 32 Bit Kern siehe unter PSoC4 und PSoC5LP Konfigurierbare Peripherieblöcke. Sowohl digital, als auch analog! Harvard-Architektur (getrennter Befehls- und Datenspeicher) Akkumulator (wenig Register) In-System progammierbar I/Os sind
Takt 256k Flash, 64 k SRAM Low Power- Modes JTAG, SWD, SWV, TRACEPORT 3x ADCs (12-bit 1Msps SAR ADC, 20-bit DelSig ADC) LCD Direct Drive Anwender kann mit VERILOG eigene Baugruppen entwerfen und verwenden PSoC4 32 Bit- Kern (ARM Cortex M0) 48 MHz Takt 32 kB Flash, 4 kB SRAM USB, I2C, CAN IDAC (1*7 Bit,
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STECCY
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 6 DB2 FSMC DB2 17 FSMC D1 PD15 4 DB1 FSMC DB1 18 FSMC D0 PD14 2 DB0 FSMC DB0 19 FSMC NOE PD4 11 RD FSMC /RD 20 FSMC NWE PD5 9 WR FSMC
PD13 7 RS FSMC /RS 22 FSMC NE1 PD7 29 CS FSMC /CS 23 T_SCK PB13 18 T_CLK Touch (n.u.) 24 T_CS PB12 20 T_CS Touch (n.u.) 25 T_MOSI PB15 22 T_DIN Touch (n.u.) 26 T_MISO PB14 26 T_DO Touch (n.u.) 27 T_PEN PC5 28 T_IRQ Touch (n.u.) 28 LCD BL PB1 -- -- n.c. 29 n.c. -- -- -- n.c. 30 GND GND 1 GND TFT GND 31
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Reichelt-Wishlist
ST7MC... (µC für Servosteuerungen, und vor allem Brushless-Motoren) | | | QFP Bausteine der STM32F4 Serie (Cortex-M4) ST STR7 Serie (ARM7TDMI) * TI MSP430F167, TI MSP430F168 * TI MSP430F2001/2/3 etc. im RSA-Gehäuse (=QFN) | * TI MSP430F2618 | TI MSP430FG4618 | TI MSP430G2553IN20 viele MSP430 Gs im
5te nicht anstelle ein V :-) und anstelle vom nächsten V kommt dann ein X ....Daniel 84.179.17.164 20:11, 4. Feb 2006 (CET) Sehr clever. Das würde es Reichelt bestimmt enorm erleichtern, stark nachgefragte Artikel schnell zu erkennen. *facepalm* ;-) Wenn Reichelt was aus der Liste neu ins Programm aufnimmt
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Digitales PC-Spektrometer
4.Pixel aus (ATmega8 hat zu wenig SRAM, langsamen ADC). Bei dem 4. Rechtecksignal wird nur in der High-Phase der gemessene Wert tatsächlich gespeichert. Da die High-Zeit aber genau gleich der Low-Zeit
16Mhz ca. 110µs für eine Komplett-Messung, der ADC0803 gemessene 20µs. - Linsen zur Strahlaufweitung/Abbildung des Spalts Damit kann man die komplette Gitterfläche nutzen, um die optische Auflösung zu erhöhen. Das geht natürlich mit einem besseren Gehäuse einher. Dabei
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Interrupt
daher in ISRs nichts zu suchen. Auch typische C-Funktionen wie printf() , scanf() , Ausgaben auf ein LCD usw. sollte man nie in ISRs vornehmen. Stattdessen kommt bei Interruptbetrieb sinnvollerweise eine andere Programmiertechnik zum Einsatz, nämlich die Übergabe von Parametern bzw. Steuersignalen an das
Hauptprogramm praktisch gar nicht weiter kommt, bestenfalls einen Maschinenbefehl. Nun sind aber nur noch 20ms bis zum nächsten Timerinterrupt übrig. Wenn dieser nun wieder 180 ms benötigt werden in dieser Zeit aber zwei Interrupts ausgelöst, nach 20ms und 120ms. Da diese aber nicht gezählt oder andersweitig
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Absolute Beginner
für wichtigere Dinge. Digitale Multimeter sind in der Regel günstiger als die analogen (Beispiel: 4,95 € bei pollin). Für den Anfang reicht normalerweise ein günstiges Gerät, später könnte aber dessen mangelnde Genauigkeit doch einigen Frust erzeugen - das ggf gleich ein paar Euro mehr ausgeben. Ein
aber fast immer der günstigste Anbieter bei AVR-Standard-Mikrocontrollern. Versandkosten 2,40 bis 4,80 €. Für Schaltungen/Stromversorgung hochwertige Lithium-Batterien von Saft & Ultralife sowie FGS-Bleiakkus zu günstigen Preisen (z.B. 1 x Saft Lithium-Batterie LS14500 3,6V Mignon AA für 4,40 €). Der
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Versorgung aus einer Zelle
gehalt [mWh] Energie- dichte [mWh/cm³] Masse [g] 9V Alkaline 21,1 625 7 4375 207 45,6 Mono Alkaline [R20, D] 56 20500 1,3 26650 475 148 Baby Alkaline [R14, C] 26,9 8350 1,3 10855 404 26,2 Mignon Alkaline [R6, AA] 8,1 2850 1,3 3705 457 23 Micro Alkaline [R3, AAA] 3,8 1250 1,3 1625 428 11,5 Lithiumzelle,
Wirkungsgrad erzielt werden. 0.5...5.5V Vin, 1,0V Startup-Voltage, 2,6...5,5V Vout, bis 1A LTC3429 0,5...4,4V Vin, 1,0V Startup-Voltage, 2,5...4,3V Vout, 100mA aus einer Zelle, 250mA aus zwei Zellen bei 3,3V Vout LTC3525-5 MAX866 MAX867 ziemlich geniales Teil, weil es mit hoher Schaltfrequenz arbeitet, ab
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IRMP - english
Cortex M4) ESP8266 (NEW!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEW!) LPC1347 Cortex-M3 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEW!) Various ARM Cortex MCUss, for example STM32
SAMSUNG Value Frequency ?? kHz Coding pulse distance Frame 1 start bit + 16 data(1) bits + 1 sync bit + 20 data(2)-bits + 1 stop bit Data(1) 16 address bits Data(2) 4 ID bits + 8 command bits + 8 inverted command bits Start bit 4500µs pulse, 4500µs pause 0 bit 550µs pulse, 550µs pause 1 bit 550µs pulse, 1650µs
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AVR-GCC-Tutorial
bis 1.6. Die 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
4 2.3 float pgm_read_float 4 1.7 double pgm_read_double 4 / 8 2.3 void* pgm_read_ptr 2 Soll ein Zeiger gelesen werden, so verwendet man pgm_read_ptr und castet das Ergebnis zum gewünschten Zeiger-Typ.
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CAN als Hausbus
Länge erlaubt. Sternverkabelung. Von Bernhard: Ich habe es in meinem Haus so gemacht. An jedem Ende (20 Knoten) habe ich den Bus mit 12 k abgeschlossen. Die ersten 12 Knoten (Erdgeschoss) laufen seit 13 Monaten ohne Probleme. Bei der heute abgeschlossenen Erweiterung um 8 Knoten in einem weiteren Geschoss
HAP-Home-Automation-Project. CAN & Funk-System auf ATMega32-Basis. Web-2.0 Konfigurationsoberfläche, LCD-EInheit. Home Automation with Raspberry Pi. CAN auf AT90CAN128 Basis. Webserver basiert auf Lighttpd und laeuft auf Raspberry Pi. HAPCAN. CAN-basiert, Soft- und Hardware teilweise Open Source. Shop
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Akku Tester
Beim LCD handelt es sich um ein Standard 128x64 Pixel mit KS0108 Treibern. R16 wird zur Strombegrenzung der LED-Hintergrundbeleuchtung verwendet. R15 ist ein Poti zur Kontrasteinstellung. Leistungsteil. Beim
Schema und das PDF sind hier: AkkuTester_HW_2010_09_15_V1.2.zip Software. C-Source Code für AVR-GCC 4.3 und die vorkompilierte HEX Datei für einen ATmega32 sind hier: AkkuTester_SW_2012_02_16_V1.8.zip Die Fusebits müssen folgendermassen eingestellt sein: HFUSE 0x17 LFUSE 0xe4
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
parallel Interface Reichelt.de 6,45 Comp / Max964 (Maxim) SO-16 Quad Beyond-the-Rails Comparators, 4.5ns, 3V/5V | align="center" | - - Comp / AD8564 (Analog Devices) TSSOP-16 Quad 7 ns Single Supply 5V Comparator Spörle.de 8,80 Netto Comp / LT1715 (LT) - Dual 4ns, 5V/3V, Independent I/O Supplies | align="center" | - - Comp / LT1720/LT1721 (LT) - Dual/Quad 4.5ns, 3V, Rail-to-RailOut, Quad schlecht für's Layout - - Comp / TLV3502 (TI/BB) SOIC-8 4.5ns Rail-to-Rail, Dual High-Speed Comparator | align="center" | - - ECL-Comp / Max9600 - Schwierig zu realisieren
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STM32
2.4 GHz mit Bluetooth 5.4, Zigbee, Thread, Matter, IEEE 802.15.4 STM32WBA (2022) ARM Cortex M33F bis 100 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4, Zigbee, Thread, Matter, Aliro, IEEE 802.15.4 Die Serien STM32W und
pop-push-sequenz der Register notwendig ist. Schön beschrieben ist es hier im Insider's Guide unter 2.4.5 / Seite 20 (falls der Link nicht mehr funktioniert, direkt nach isg-stm32-v18d-scr.pdf googlen kann helfen...). Thumb-2 Befehlssatz, deutlich schneller als Thumb-1 und ebenso kompakt Weniger Pins für
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Elektronikversender
. Zahlung per Rechnung, Bankeinzug nur für Stammkunden (ab 4 bis 5 Bestellung), Für Institute/Firmen direkt auf Rechnung möglich Abholung von Ware in Bonn-Tannebusch möglich Umzug ab 1.1. 2024 nach Bonn Tannenbusch. dad24. Homepage, Shop: E-Bay Shop: nicht mehr
, Rechnung für öffentl. Einrichtungen EIBTron.com. Homepage: 4.3.21: der link führt zu einer Firma mit anderem Namen, die nur noch Elektroartikel und Smarthome Zubehör hat Riesige Auswahl an Produkten (~300000) SMD-Bauteile bis 0402! auch spezielle Sachen wie Xilinx-Configuration
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RPi als D/A-Wandler
Schaltstufen steuern: keine, verminderte und volle Spannung. c. Theoretisch ließe sich auch noch eine 4. Spannungsstufe erzeugen, da mit 2 'Bits' (Ein/Aus bei 2 Relais) bereits 4 verschiedene Signale darstellbar sind. Beim jetzigen Aufbau werden aber lediglich die (pin1,pin2)-Signale (0,0), (1,0) und (
pfio sensor_1=1 sensor_2=0 rundenzahl=0 v_wechsel=0 vorrunde=0 index_zaehler=1 zeit_array=[0,0.2,0.4,0.2,0.4,0.2,0.4,0.2,5,0.2,6 # dieses array enthält die sek. bis zum Spannungswechsel array_laenge=9 # legt fest, wie viel Werte des arrays genutzt werden sollen sensor_aus=1.3 # bis der Sensor sicher
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AVR-Tutorial
Verschiedene Grundoperationen Der Stack: Was ist der Stack und wie funktionieren Unterprogrammaufrufe? LCD: Ansteuerung eines LC-Displays im 4bit-Modus Interrupts: Was sind Interrupts und wie kann ich sie verwenden? Vergleiche: Wie werden Entscheidungen getroffen? Mehrfachverzweigung: Eine Variable auf mehrere
auskommt. Mikrocontroller werden als erstes an der Bit-Zahl des internen Datenbusses unterschieden: 4bit, 8bit, 16bit und 32bit. Diese Bit-Zahl kann man als die Länge der Daten interpretieren, die der Controller in einem Befehl verarbeiten kann. Die größte in 8 Bit (= 1 Byte) darstellbare Zahl ist die
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AVR µC-Board und Peripherie
Voraussetzungen für einen sicheren Betrieb des µC. Die Anschlüsse der vier Ports des µC sind auf vier 20pol. Pfostenstecker herausgeführt. Die Peripherie-Schaltungen können hier mit entsprechenden Flachbandkabeln je nach Bedarf angeschlossen werden. Es besteht die Möglichkeit, die Interfaces durch einfache
befestigen und so zu einer kompakten Einheit zusammenzufügen. Die Betriebsspannung kann über einen 4mm Hohlstecker (einfaches Steckernetzteil) angeschlossen werden. Eine Kontroll-LED zeigt die Spannungsversorgung (5V) für den µC an. Der Ein/Aus-Kippschalter erleichtert das Arbeiten mit dem System. Für
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AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
. Die so geteilte Frequenz wird den Eingängen der Timer zugeführt. Wenn wir mit einem CPU-Takt von 4 MHz arbeiten und den Vorteiler auf 1024 einstellen, wird der Timer mit einer Frequenz von 4 MHz / 1024, also mit etwas weniger als 4 kHz versorgt. Wenn der Timer läuft, wird das Zählregister (TCNTx)
Schnellabschaltung bei Überstrom eines Brückenzweigs einer dreiphasigen BLDC-Steuerung zu verwenden) ATmega16U4, ATmega32U4 (Arduino Leonardo): 10-Bit-Timer 4, 3 PWM-Ausgänge (Liste möglicherweise unvollständig, aber es fällt schwer weitere zu finden) Gemeinsame Register. Verschiedene Register beinhalten Zustände
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Mini2440
CON1, CON2, CON3 CON8 J1 (ext. NAND/NOR-sw) 1 IN TX VIN NORBOOT 2 GND RX GND OM0 3 IN 5V GND NANDBOOT 4 GND VDD5V + CON4 GPIO, CON5 Pin CON5 CON4 GPIO CAMERA CON12 JTAG 1 5V 5V SDA EINT8/GPG0 3.3V 2 GND 3.3V SCL EINT11/GPG3 3.3V 3 EINT17 GND EINT20 EINT13/GPG5 /TRST 4 EINT18 /RESET CAMRST EINT14/GPG6 /
9 /GCS3 EINT0 CAMDATA7 TCK 10 /GCS5 EINT1 CAMDATA6 GND 11 L/OE EINT2 CAMDATA5 12 L/WE EINT3 CAMDATA4 13 /WAIT EINT4 CAMDATA3 14 /RESET EINT5 CAMDATA2 15 /XDACK0 EINT6 CAMDATA1 16 /XDREQ0 EINT8 CAMDATA0 17 LADDR0 EINT9 3.3V 18 LADDR1 EINT11 VDDCAM 19 LADDR2 EINT13 1.8V 20 LADDR3 EINT14 GND 21 LADDR4
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
maximal Spannungen von 14V herrschen. Die Teilungen der Eingangsspannungen belaufen sich auf jeweils 1:20. Da das Signal am Ausgang des INA117 einen hohen Rauschpegel besitzt, wird es im nächsten Schritt durch ein RC-Glied gefiltert und anschließend mithilfe des 4-fach Operationsverstärkers auf das gewünschte
Abbildung 3 und Abbildung 10). Bedienung. Pin Belegung 1 Input Batterie+ 2 Input Batterie- 3 Output - 4 Output + Zu beachten ist, dass der Batteriemonitor nur mit Spannungen von 8V/DC Betrieb < 14V/DC betrieben werden darf! Die maximale Belastung beträgt 6A. Der Batteriemonitor wird über die 4 Taster bedient
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Plattformunabhängige Programmierung in C
fester Breite definiert. Um sie zu nutzen, muss inkludiert werden. {| class="wikitable" style="width:20em; text-align:center" + Integer mit fester Breite Breite [Bit] Signed Unsigned 8 int8_t uint8_t 16 int16_t uint16_t 32 int32_t uint32_t 64 int64_t uint64_t Diese Typen sind exakt so viele Bits breit,
unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Höchstwahrscheinlich wird es eine dieser beiden Varianten sein: 1A, 2B, 3C, 4D => Big Endian: Das höchstwertigste Byte zuerst. 4D, 3C, 2B, 1A => Little Endian: Das niederwertigste Byte zuerst. Einzelheiten zu den Byte-Reihenfolgen und welche Prozessoren sie verwenden, findet man