-
PDF
Dds-1.pdf
temp1, 0x00 mov change3, temp1 clr z1 ; Phasenposition auf 0 setzen clr z2 clr z3 ldi waveform, t_sinus ; Voreinstellung f¨ur Ausgangssignal: Sinus clr null clr full com full SetZPtr(SINTABLE*2) ; Adresse der Sinus-Tabelle in den Z-Pointer laden ldi temp1, low(COMPAREVALUE) ; Compare-Wert laden; bei
in „Frage zu AVR DDS Funktionsgenerator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
sinosz4.pdf
Prof. Dr. Kess, FH-Karlsruhe, Sensorsystemtechnik, http://www.home.hs-kar112uhe.de/%7Ekero0001 Sinus-Oszillatoren mit Operationsverstärkern Download: http://www.home.hs-karlsruhe.de/%7Ekero0001/sinus/sinus.zip 1. Ziele 1.1 Es sollenrschiedene Sinus-Oszillator( LC, RC ) aufgebaut werden. AlsVerstärker
in „Wien Robinson Oszilator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Sinuskommutierung_mit_Freilauf_ueber_komp.FET.pdf
PWM Frequenz = 20kHz, Speed = 300, Verschiebung Winkelberechnung = 0 SinusU = pM->dV; SinusV = pM->dW; SinusW = pM->dU; CH1 = Phase U CH2 = Phase V #define UI_PARAM_SENSOR_POLARITY SENSOR_POLARITY_LOW Das gleiche Bild mit dem math Kanal CH1-CH2. PWM Frequenz = 2kHz, Speed
in „BLDC Sinuskommutierung Ansteuerung H-Brücke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
sin_gen.vhd
x"7f"); begin Sign_Quadrant <= Sign & Quadrant; case Sign_Quadrant is when "10" => Result_sin2 <= Sinus_Rom ( to_integer(Address)); Data_sin2 <= Result_sin2; when "11" => Result_sin2 <= Sinus_Rom (63-to_integer(Address)); Data_sin2 <= Result_sin2; when "00" => Result_sin2 <= Sinus_Rom ( to_integer(Address)); Data_sin2 <= std_logic_vector (-signed(Result_sin2)); when "01" => Result_sin2 <= Sinus_Rom (63-to_integer(Address)); Data_sin2 <= std_logic_vector (-signed(Result_sin2)); when others => null; end case; if(Quadrant='0') then Result_sin1 <= Sinus_Rom ( to_integer(Address)); else Result_sin1
-
Datei
fft_sin_rect.m
============================== tx = 0 : ts : nP*tn - ts; %Zeitvektor fuer ganzes Signal erstellen sinus = sin(2*pi*fn*tx); %kompletter Sinus dataLen = length(sinus); %Dimensionen bestimmen dataSize = size(sinus); sinRect = zeros(dataSize); %leeres Array erstellen for i=1:length(sinus) if(sinus(i) < 0 ) switch(rectArt) case "b2" sinRect(i)= 0; %Einweggleichrichter case "b4" sinRect(i)= -sinus(i); %Brueckengleichrichter otherwise sinRect(i)= sinus(i); %Ohne end %switchEnd else sinRect(i) = sinus(i); end end %========================================================================== % Berechnungen
in „Signalabtastung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
generator.txt
Behavioral of generator is shared variable choose_function: std_logic_vector(1 downto 0); function sinus(counter: integer) return integer is --sinus-function for signal begin case counter is when 0 => return 63; when 1 => return 63; when 2 => return 63; when 3 => return 63; when 4 => return 62; when 5
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot einer Sinuswelle
Tek Stop M Pos: 314.0us Ch1 Kopplung AC Bandbr.begr. Ein Aus 20MHz Volt/Div. Grob Tastkopf 1X Spannung Invertierung Aus 1 Sp-Sp 2.92V 500mV 50.0ns Ch1 / 0.00V 3.04152MHz Jan 24, 2024, 20:51 Bitte warten...
in „[V] TOE7402 Funktionsgenerator“ · Markt · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot einer Sinuswelle
Tek Stop M Pos: 314.0us Ch1 Kopplung AC Bandbr.begr. Ein Aus 20MHz Volt/Div. Grob Tastkopf 1X Spannung Ein Aus Invertierung 1 Sp-Sp 3.04V 1 500mV M 50.0ns Ch1 / 0.00V 4.99554MHz Bitte warten... Jan 24, 2024, 20:52
in „[V] TOE7402 Funktionsgenerator“ · Markt · · Oszi-Bilder
-
Bild
Funktionsgenerator und Oszilloskop auf Werkstatttisch
FREQUENCY 5.017 MHz INT/EXT kHz DISPLAY DC OFFSET 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 RANGE Hz FREQ OFFSET FUNCTION ATTENUATION dB AMPLITUDE 100n 10k 1k 100 10 1 Hz -2% 0.05 MHz VOLTS LINE EXT VCO IN OCV OUT TTL OUT OUTPUT TCE 7402 FUNCTION GENERATOR ROHDE & SCHWARZ RTC1002 Oscilloscope TB 50ns T:0s CH1 5mV/DC Refresh
in „[V] TOE 7402 Mod. 7782 - 5 MHz Funktionsgenerator / Zähler“ · Markt · · Fotos
-
Bild
Schaltplan eines vierstufigen Signalgenerators
OUTPUT 7H (-16.9 DB) 15H (-23.5 DB) 9H (-19.1 DB) 17H (-24.6 DB) (1.000) 22.1K (1.414) 30.9K (1.414) 30.9K D Q C CLOCK 4013, 4018 or 74C74 (B) Four-stage generator. Clock is eight times output frequency. OUTPUT CLOCK
in „Low Distotion Sinus Generator 1 kHz, Trimmpoti“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Datei
sinus2313_3.asm
adwm = r18 ; Additionswert Middle-Byte .def adwl = r19 ; Additionswert Low-Byte .def psinh = r30 ; Sinus-Zäher High-Byte ; direkt auf ZL gelegt .def psinm = r20 ; Sinus-Zäher Middle-Byte .def psinl = r21 ; Sinus-Zäher Low-Byte .cseg .org 0x0000 rjmp main .org OC1Aaddr ; Ausgaberoutine direkt auf Interruptvektor
in „wieder einmal dds“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
162_sinus_72.c
#include <stdlib.h> #include <avr/io.h> #define F_CPU 3686000UL #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> unsigned short a; unsigned char Tabelle[] = { 127 , 138, 149, 160, 170, 181, 191, 200, 209, 217, 224, 231, 237, 242, 246, 250, 252,254, 254, 254, 252, 250, 246, 242, 237, 231, 224, 217, 209, 200, 191, 181, 170, 160, 149, 138, 127, 116, 105, 95, 84, 73, 64, 54, 45,37,30, 23,17,12, 7, 4, 2, 0, 0, 0, 2, 4, 7,12,17,23,30,37, 45, 54, 64, 73, 84, 95, 105, 116 }; int main (void) { DDRD = (1 << PD4 ); TCCR3A = (1<<COM3A1) | (0<<COM3A0) | (0<<WGM31) | (1<<WGM30) ; TCCR3B |= (1<<CS30); while
in „sinus LUT über Interrupt auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
sinus_574mhz.vhd
instantiating ---- any Xilinx primitives in this code. --library UNISIM; --use UNISIM.VComponents.all; entity sinus_574mhz is Port ( clk : in STD_LOGIC; SPI_MOSI : out std_logic; DAC_CS : out std_logic; SPI_SCK : out std_logic; SPI_MISO : in std_logic; load : in std_logic; serial3 : out STD_LOGIC ); end sinus_574mhz
-
Datei
sinus_pwm22.c
#define FALSE 0 #define TRUE !FALSE #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <math.h> // program made for a clock of 16MHz volatile int timer_flag; int main( void ) { // define a vector for sine output! float pi=3.141592653; int i = 0, sine[91], second_quarter_sine = 0; for(i=0;i<=90;i++) sine[i] = sin(pi/180 * (i*2))*128; // this will show you the principles of usage of fast pwm on AVR Timers // OCR1A_value (pwm_value) = ((duty cycle in %)/100) *256 // the output frequency can be calculated as follows: // F_out = crystal frequency /(prescaler*256) // / This is referring to 8Bit
in „kurze Frage zur AVR fast pwm sinus-ausgabe?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
sinus_pwm4.c
#define FALSE 0 #define TRUE !FALSE #define FREQ_DIV 192 #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <math.h> // program made for a clock of 16MHz volatile int timer_flag; int main( void ) { int i = 0; // this will show you the principles of usage of fast pwm on AVR Timers // OCR1A_value (pwm_value) = ((duty cycle in %)/100) *256 // the output frequency can be calculated as follows: // F_out = crystal frequency /(prescaler*256) // / This is referring to 8Bit pwm for 9Bit pwm use 512 and for 10Bit pwm use 1024 instead of 256!!! int high, low, pwm_value = 128; TCCR1A = (0<< WGM11) |
in „kurze Frage zur AVR fast pwm sinus-ausgabe?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
3_Sinus-Generator.c
/* * _2_DAC_Test.c * * Created: 27.02.2013 20:51:30 * Author: Mike */ #include <avr/io.h> #include <stdio.h> #include "usart_lib.h" #include "pcf8591.h" #define CONTRBYTE 0x40 /** Control Byte is sent as the second byte after start , 0100 0000 (0x40) */ /** then the data will be sent*/ #define STEPS1 17 #define STEPS2 34 static FILE mystdio = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putchar, uart_getchar,_FDEV_SETUP_RW); //unsigned char voltage[STEPS1] = {127, 174, 214, 243, 255, 251, 231 ,195, 151, 104 ,60, 25, 5, 0, 13, 42, 82}; unsigned char voltage[STEPS2] = {128, 151, 174, 195, 214, 230, 243, 251, 255, 255,
in „Atmel Atmega644p (Crumb644 v1.1) mit PCF8591 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot mit zwei Sinuskurven
AGCH2-Sine, 100.0000kHz, 2.000Vpp, 1.200V T:0,000ns 4 1 2 NW : OFF 3 Ma : OFF 3 F : OFF 1 F : 100.0 kHz M: 2.0us (250MS/s) Depth:10M CH4:DC- 820mV
in „Massiever Überschwinger bei OP LT1213“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
-
Datei
SINUS_COSINUS_2014.asm
temp1(LOW),temp2(HIGH) (WINKEL 0...360) ; OUT: R0(LOW)+R1(HIGH),signiert (WERT -127...+127) FUNCTION_SINUS_16_TEMP1_TEMP2_R0_R1: ldi ZH, high(TABELLE_SINUS*2) ldi ZL, low(TABELLE_SINUS*2) add ZL,temp1 adc ZH,temp2 mov R1,VOLL ; für negative ZAHL LPM R0, Z ; aus Tabelle laden SBRS R0,7 ; Sprung wenn negativ
in „SINUS - COSINUS / KOSINUS - BEISPIEL (Assembler) ATmega8“ · Projekte & Code ·
-
Bild
Oszilloskop mit Signalverlauf
GERMANY DDR
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot einer Sinuswelle
RIGOL T'D 50,0µs/ 2GSa/s 50Mpts D 0,0s T 1 2,02V A T Waveform View Result Zähler(C1) 8.40 kHz Type: Frequency Vpp(C1) Cur: 5.4069V Avg: 5.4362V Max: 5.5041V Min: 5.3913V Dev: 19.232mV Cnt: 563 1V 0V -1V 1 1,0V/ -2,0V 10X CH1 CH2 20,00µs/ 15,60V 10X CH3 50,0mV/ 0,0V 10X CH4 50,0mV/ 13:57:51 2026/09/1
in „[V] Wavetek Model 180 Sweep Funktionsgenerator bis 2 MHz“ · Markt · · Oszi-Bilder
-
Bild
Teileliste für ein elektronisches Projekt
Parts list No. Name Specification Position Quantity 1 Potentiometer B50B R1, R4, R6 3 2 Potentiometer 104 R2, R3 2 3 Potentiometer B50B R5 1 4 1/4W Resistor 1K R7, R8 2 5 1/4W Resistor 10K R9, R10, R13, R15, R16 5 6 1/4W Resistor 4.7K R11, R14 2 7 1/4W Resistor 30K R12 1 8 1/4W Resistor 2K R17 1 9 Monolithic Ceramic Capacitor 104 C1, C2, C5, C7, C8, C9 6 10 Monolithic Ceramic Capacitor 101 C3 1 11 Monolithic Ceramic Capacitor 222 C4 1 12 Monolithic Ceramic Capacitor 105 C6 1 13 Monolithic Ceramic Capacitor 10uF/16V C10 1 14 Monolithic Ceramic Capacitor 10uF/16V C11, C12 2 15 IC LM358 DIP8 U1 1 16 78L09
in „Sinusgenerator Bausatz ohne / mit fehlerhafter Stückliste“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
-
PDF
SMI_1700_ST-NVS.pdf
Montage- und Bedienungsanleitung MobilPOWER Inverter SMI 1200 Sinus ST-NVS Nr. 3178 MobilPOWER Inverter SMI 1700 Sinus ST-NVS Nr. 3184 mit integrierter Netzvorrangschaltung (automatische Netzumschaltung) Wechselrichter 12 V DC/230 V AC zur Anwendung in Sonderfahrzeugen
in „BMS schaltet Batterien ab, wenn Wechselrichter mit induktiver Last betrieben wird“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
pt4030_wiki.c
, strlen(data)); if (res < 0) { printf("Fehler CHA SINE:%d\n",res); return -1; } printf("Sinus: %d %s\n",res,data); return res; } //-------------------------------------------------------------------------------------------- int Sinus_Freq_B(usb_dev_handle *handle, double f, char *data) { int size = 1024, res, i; sprintf(data,"CHB SINE FREQ %.2fHz\n",f); printf("Sinus: %d %s\n",strlen(data),data); res=readWrite_4030(handle, data, strlen(data)); if (res < 0) { printf("Fehler CHB SINE:%d\n",res); return -1; } printf("Sinus: %d %s\n",res,data); return res; } //----
-
PDF
Frequenzmessung_mit_dem_VNWA_015c.pdf
...........................................................................................27 8.1 Sinus-Rechteck-Wandler mit dem NB3H83905C – Wiederverwendung einer Oszillatorschaltung...........27 8.2 Sinus-Rechteck-Wandler mit dem NB3H83905C- eigener Entwurf.........................................
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Oszilloskop-Anzeige mit Sinus- und Rechtecksignal
18-Jan-24 2:22:38 20 µs 2.00 V 20 µs 200 mV CHANNEL 2 Coupling DC500 Grounded DC1MΩ Grounded AC1MΩ V/div Offset NORMAL TTL ECL Global BWL OFF 25MHz 200MHz Probe Atten x2 x5 x10 x20 500 MS/s Freq(1) 15.6172 kHz pkpk(1) 5.25 V RMS 3.347 V ampl(1) 4.96 V 20 µs BWL 1 2.2 V DC 3 trig only 4 trig only 1 DC 2.00 V AUTO
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot mit Sinus- und Rechtecksignalen
HAMEG HM2008 A:100 us 1:40 s 500 ns Tr:LC3 / DC pp(CH1):4.16V Δt(CH1):307,us CH2 CH1 0 1 2 3 CH1:500mV= CH2:1V= LC TTL Diff r
in „Hameg HM 2008 Fehler im Digitalbetrieb?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Oszilloskop-Display mit Sinus- und Rechtecksignal
7-Dec-23 10:56:19 MEASURE 1 50 µs 2.00 V 3 50 µs 2.00 V mode Std Voltage Std Time Custom statistics OFF CHANGE PARAMETERS FROM 0.00 div to 10.00 div 45 µs Freq(1) 3.36049 kHz pkpk(1) 10.19 V rms(1) 4.762 V ampl(1) 9.79 V 50 µs V BWL 1 2 DC 2 trig only 3 2 V DC 3 trig only 1 DC 2.00 V AUTO 200 MS/s
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot mit Sinus- und Rechtecksignal
HMO2024 (HW 0x10130000; SW 04.531) 2024-02-27 10:46 HAMEG Instruments Auto-Trig. / Complete CH1:-15mV DC 250 MSa Refresh CH2:-2.98V AC GND 50 BW INV V1: 610.00 mV V2: -660.00 mV ΔV: 1.27 V CH1: 500 mV f: 103.13 kHz
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
-
Bild
Textauszug über Sinus-Tabellenkompression
7.3.5 Techniques for Mapping θ to Sin(θ) Sin(θ) Table Compression
in „Genauer und schneller Sinus im FPGA“ · FPGA, VHDL & Co. · · Screenshots
-
Bild
S-Funktion mit Sinus Diagramm
S-Funktion mit Sinus Bz4 Bz3 Bz1 Bz2
in „Gesucht: Schnelle S-Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
-
Bild
Reiner Sinus-Wechselrichter mit Display
WERCHTAI 12V1500W 24V3000W Pure Sine Wave Inverter CE FC RCM 12V 24V INTELLIGENT IDENTIFICATION OUTPUT POWER 12V1500W / 24V3000W DC 24.9V 2005W 12V 314Ah
in „WERCHTAY Pure Sine Wave Inverter (12V/24V 1500W/3000W)“ · Haus & Smart Home · · Fotos
-
Bild
Screenshot eines Programmiereditors mit Sinus-Graph
Control Pad Edit File Edit Search Help HP Instrument BASIC TVar Alpha Graph [Run] 10 DIM Xdata(1:180),Ydata(1:180),Y2data(1:180) 20 DEG 30 Num_points=180 40 FOR I=1:I=2 50 Xdata(I)=SIN(I*2) 60 Ydata(I)=COS(I*2) 70 Y2data(I)=COS(I*2) 80 NEXT 90 100 Create XY GRAPH 110 ASSIGN QPLOT TO WIDGET "XY GRAPH";SET("VISIBLE":0) 120 Set X Axis Attributes 130 CONTROL QPLOT:SET("CURRENT AXIS":"X","AXIS LABEL":"Degrees") 140 CONTROL QPLOT:SET("AUTOSCALE":1) 150 Set Trace 1 Attributes 160 CONTROL QPLOT:SET("CURRENT TRACE":1,"TRACE LABEL":"Sin(x)") 170 CONTROL QPLOT:SET("POINT CAPACITY":Num_points) 180 CONTROL
in „Zugriff verweigert“ · PC Hard- und Software · · Screenshots
-
Datei
Signal_generator.c
7, DAC_8}; int8_t *dacPorts[]={&DDRC, &DDRB, &DDRB, &DDRB, &DDRD, &DDRB, &DDRB, &DDRB}; #include "sinus_werte.c" // uint8_t sinus_werte[]=... double refreshClocks (double *frequency); double freqErrorPercent() { double error = ((internalFreq-realFreq) / internalFreq)*100; return error; } int8_t returnDigit
in „Signalgenerator, Grenzen eines Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
scale_pwm.bas
Update_sinus: $asm push r0 push r1 push r16 push r17 push r18 push r19 push r30 push r31 in r19,SREG 'Statusregister sichern 'Sinus-PWM Werte neu setzen ldi r30,low(sinus*2) 'Sinustabellen Speicheradresse in r30/31 laden ldi r31,high(sinus*2) 'Sinustabellen Speicheradresse in r30/31 laden lds r16 , {zaehler} 'Zähler in r16 laden add r30, r16 'Stelle in Sinustabelle errechnen lpm r17,Z 'Tabellenwert in r17 lesen lds r18,{spannung} subi
in „skalierung des PWM für dcdc Regelung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Velo_Elements_Innenlager_20130718.pdf
an unseren technischen Support. Weißes Kabel (Eingang) Spannung Spannung Braunes Kabel (Ausgang) Sinus-Signal Sinus-Signal Blaues Kabel (Ausgang) Cosinus-Signal Cosinus-Signal Schwarzes Kabel (Masse) Erde Erde Graues Kabel (Ausgang) Keine Funktion Drehmoment-Signal Länge der Kabel 1100 mm 1100 mm Analog
in „Prüfstand für Drehmoment bauen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
sinuspwm.vhd
library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.ALL; use IEEE.numeric_std.ALL; entity SinusPWM is Port ( clk : in STD_LOGIC; sin: out STD_LOGIC_vector (9 downto 0)); end SinusPWM; architecture Behavioral of SinusPWM is component DDFS is Port ( CLK : in std_logic; Freq_Data : in std_logic_vector
in „Problem bei der Simulation (Buskonflikt)“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
funktionsgenerator.asm
temp1, 0x00 mov change3, temp1 clr z1 ; Phasenposition auf 0 setzen clr z2 clr z3 ldi waveform, t_sinus ; Voreinstellung für Ausgangssignal: Sinus clr null clr full com full SetZPtr(SINTABLE*2) ; Adresse der Sinus-Tabelle in den Z-Pointer laden ldi temp1, low(COMPAREVALUE) ; Compare-Wert laden; bei einem
in „Funktionsgenerator Andreas Schwarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Dds.asm
temp1, 0x00 mov change3, temp1 clr z1 ; Phasenposition auf 0 setzen clr z2 clr z3 ldi waveform, t_sinus ; Voreinstellung für Ausgangssignal: Sinus clr null clr full com full SetZPtr(SINTABLE*2) ; Adresse der Sinus-Tabelle in den Z-Pointer laden ldi temp1, low(COMPAREVALUE) ; Compare-Wert laden; bei einem
in „@ Andreas: Frage zum Digitalen Funktionsgenerator DDS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
dds-orig.asm
temp1, 0x00 mov change3, temp1 clr z1 ; Phasenposition auf 0 setzen clr z2 clr z3 ldi waveform, t_sinus ; Voreinstellung für Ausgangssignal: Sinus clr null clr full com full SetZPtr(SINTABLE*2) ; Adresse der Sinus-Tabelle in den Z-Pointer laden ldi temp1, low(COMPAREVALUE) ; Compare-Wert laden; bei einem
in „Claude Code trifft AVR-Assembler: vom Chip in den Browser mit einem Prompt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Varistor.pdf
STRÖME Varistor OK (S07K140 und S10K130 in Reihe) Konstantstrom (rot): Sinus, 10mA Widerstand (grün): „Beule“ 10mA DC-Stromquelle (blau): Rechteck 10mA Varistor defekt (S07K140 kurzgeschlossen, nur S10K130 in Betrieb) Konstantstrom (rot): Sinus, 10mA=> konstant Widerstand (
in „AC-Konstantstromquelle 50mA / 500V gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
fsk_filter.c
#include <inttypes.h> #include <stdio.h> #include <math.h> int8_t SINUS[] = { 0, 3, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 68, 71, 73, 76, 78, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 115
in „Filtern durch Rechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ADC_CS5343.vhd
generate sinus_rom(I) <= to_signed(integer(sin(2.0*MATH_PI*(real(I)+0.5)/1024.0)*8388607.5),24); end generate; process begin wait until falling_edge(SCLK); LRCK_buff <= LRCK; if LRCK_buff = '0' and LRCK = '1' then sr <= std_logic_vector(sinus_rom(to_integer(adr))); L <= std_logic_vector(sinus_rom(to_integer(adr))); elsif LRCK_buff = '1' and LRCK = '0' then sr <= std_logic_vector(sinus_rom(to_integer(adr))); R <= std_logic_vector(sinus_rom
in „Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
PDF
DDS20_KM_G_030523.pdf
32 Bit breiter Speicher (Auflösung: 232= Das neue 20-MHz-DDS-Board erzeugt Sinus- und Rechteck- 4.294.967.296), der in digitaler Form die aktuelle Phase der zu erzeugenden Sinus- signale im Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 20 MHz. Durch schwingung enthält. Ist jede Stelle des 32-
in „AD811 Bezug für ELV DDS20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DDS20_KM_G_030523.pdf
32 Bit breiter Speicher (Auflösung: 232= Das neue 20-MHz-DDS-Board erzeugt Sinus- und Rechteck- 4.294.967.296), der in digitaler Form die aktuelle Phase der zu erzeugenden Sinus- signale im Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 20 MHz. Durch schwingung enthält. Ist jede Stelle des 32-
in „Welcher Microcontroller ist das, DSS20 ELV?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
XR2206.pdf
lineare Frequenzeinstellung So können die Kurvenformen (Funktionen) Die Spannung an den Punkten 7 und 8 Sinus wird im IC auf 3 V (typ.) stabilisiert, Dreieck wobei die Temperaturdrift sehr gering Rechteck ist Rechteck-Impulsfolge Der entnommene, bzw. über einen und Sägezahn über einen Schalter abge- Widerstand
in „XR2206 Nichtlinearität“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Testergebnisse eines DDS-Simulators
262144 PASS stock/Sinus: audio output measures 1000 Hz 1000.00 Hz PASS stock/Sinus: LCD names the waveform Sinus PASS stock/Rechteck: audio output measures 1000 Hz 999.95 Hz PASS stock/Rechteck: LCD names the waveform Rechteck
in „Claude Code trifft AVR-Assembler: vom Chip in den Browser mit einem Prompt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
PDF
hszerlegungv5.pdf
Harmonische Schwingungen Seite 1 von 1 Zerlegung in Sinus- und Kosinus-Komponenten Version 5 © 2002-2004 Prof. Dr.-Ing. T. Harriehausen 19.2.2004 Zerlegung einer Sinusgröße in Sinus- und Kosinus-Anteil Jede allgemeine harmonische Schwingung der Form c(t)
in „Komplexe Funktionen Addieren“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
-
Datei
stimulat.asm
return LESEN movlw 0x80 ; Alle Bits auf 0 setzen, außer Bit 7 movwf PORTB bsf PORTB,0 ; BCD- Schalter SINUS aktivieren bsf PORTB,0 ; BCD- Schalter SINUS sicher gesetzt movfw PORTA ; BCD- Schalterstellung einlesen andlw 0x0F ; 4 Bit für den Schaltercode selektieren movwf BCD ; SinusWert in Variable sichern
in „Wie funktioniert die Segmentierung beim PIC?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
größeren Werten seltsame Ergebnisse liefert! { LAMBDA = 17240; } int lambdaHalbe = LAMBDA / 2; int sinusVonLambdaHalbe = Sinus(lambdaHalbe); float sinusVonLambdaHalbeMalPi = (((float)sinusVonLambdaHalbe * pi) / 100000000); float bruch = (float)LAMBDA / sinusVonLambdaHalbeMalPi; float relativU = u / uMax
in „Timer läuft immer weiter, sollte aber stoppen und bei null beginnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
TOE-7402-7404-Datenblatt.pdf
kompakte, robuste Funktionen und Betriebsarten und preisgünstige Signalquellen in pra- Funktionen Sinus, Dreieck, Rechteck, Synchronsignalausgang TTL-kompatibel, xisgerechter Konzeption. Quellimpedanz: 50 Ohm, Ein intern und extern nutzbarer Frequenz- Impuls, Verstärker, DC, variable 5 fan out zähler
in „[V] TOE 7402 Mod. 7782 - 5 MHz Funktionsgenerator / Zähler“ · Markt ·