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Datei:Schrittmotor-ansteuerung-sin-con-js.gif
Prinzip der Sinus-Cosinus-basierten Ansteuerung für den Micro-Step-Betrieb bei Schrittmotoren.
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Datei:Chipscope-screen-wave-multiplier.gif
Digital multiplizierte Sinuswellen in VHDL. 8 Harmonische aus idealem Sinus erzeugt. Darstellung mit ChipScope.
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Datei:Hilbert FIR OK Lense.png
Beschreibung. Phasenverschiebung zweier Sinus-Signale um jeweils 90° bei gleicher und gleichbleibender Amplitude. Für den Filterkern siehe Zwischen den beiden Signalen erfolgt ein sprunghafter Übergang der den Transformator überlastet. Es wird
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Datei:Hilber FIR OK.png
Beschreibung. Phasenverschiebung zweier verschiedener Sinus-Signale um jeweils 90° und gleicher sowie gleichbleibender Amplitude mit dem selben Hilber-FIR-Transformator der beide Male auch mit den selben Parametern arbeitet (Siehe für den Filterkern). Lizenz
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Datei:RFM12 Mittenfrequenz.png
Signalgenerator HP 8657A, Änderung der Empfangsfrequenz von -20 kHz bis + 20 kHz, Modulation mit Sinus 1 kHz, +/- 15 kHz Hub, Pegel -80 dBm
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Datei:Hilbert FIR Too Small Kernel.png
Beschreibung. Phasenverschiebung zweier Sinus-Signale um jeweils 90° mit dem Hilbert-FIR-Transformator. Bei ausreichend großem Transformator-Kern (siehe für einen kleinen Kern) werden alle Signale um 90° bei gleicher und gleichbleibender Amplitude
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Digitaler Funktionsgenerator
Schwarz Ein digitaler Funktionsgenerator, basierend auf einem AVR-Controller (ATmega8). Signalformen: Sinus, Rechteck, Dreieck, Sägezahn Ausgangsfrequenz: von 0,5 Hz bis ca. 25 kHz in 0,5 Hz-Schritten verstellbar Amplitude 0-10 V Offsetspannung ca. -6 V bis +6 V Anzeige von Frequenz und Signalform auf einem
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Abtasttheorem
Digital-Analog-Wandlung ein ideales Tiefpassfilter ein oberwellenfreies Signal, also einen perfekten Sinus zwischen den Stützstellen generieren kann. Somit ist es theoretisch generell möglich, mit nur 2 Stützstellen eine vollständige Periode einer Schwingung auszugeben. Die ausgegebene Frequenz ist dann
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VHDL Testbench
instanziiert und die Testbench erzeugt nur ein Taktsignal (clk) und ein Resetsignal. Die Ausgänge (sinus, saegezahn, rechteck) von mini_dds werden auf entsprechend benannte Signale geführt. Nun das Modul, welches die eigentliche Arbeit verrichtet: Hier wird ein asynchroner Reset zum Initialisieren verwendet
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Parallax Propeller
enthaltenen Interpreter ausgeführt wird. Im internen ROM sind noch weitere Daten, wie z. B. Fonts, 16-Bit Sinus- und Log-Tabellen enthalten. Der Sourcecode für den Spin-Intepreter ist hier frei verfügbar. Eine kostenlose IDE ("Propeller Tool") kann von der Parallax-Webseite runtergeladen werden, sie ist sowohl
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Digitaler LaPlace-Funktionsgenerator im FPGA
verwendet. Diese erfordern mehr Rechenaufwand, liefern aber besonders bei hohen Frequenzen den besseren Sinus. Für einfache Operationen weit unterhalb der Abtastfrequenz reicht eine Vervielfachung der Frequenz mittels Multiplikation und Bereinigung um den Gleichanteil. Diese Methode eignet sich auch für die
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Oszillator
verschiedene Typen von Oszillatoren mit sehr verschiedenen Eigenschaften. So gibt es Oszillatoren, welche Sinus- oder Rechtecksignale erzeugen, manche auch Sägezahn oder Dreieck. Im Prinzip besteht jeder Oszillator aus einem Verstärker (Transistorstufe, Operationsverstärker, digitaler Schalter oder Speicher)
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USB Oszilloskop
Handyscope) ProbeScope (Handgerät) (LPT) (PCI,5GS) Cleverscope PCSU 1000 Logicanalyser, Test Generator(Sinus,Dreieck,Rechteck,Noise), Frequenzzähler, Spektrumanalysator, Logikanalysator Anforderungen. galvanische Trennung vom PC 2 Kanäle mit freier Triggerwahl min. 10% Pretriggerspeicher Meßbereich ohne Teilertastkopf
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230V
Wandlung erfolgt mit speziellen ADCs, welche eine interne galvanische Trennung bieten und das 50-Hz-Sinus-Signal in einen digitalen Datenstrom mit 3,3 V Ausgang übersetzen. Schaltungshinweise. Siehe dazu: Forumsbeitrag: Genauer Nulldurchgangsdetektor, galvanisch getrennt, Erhalt der Phaseninformation Forumsbeitrag
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Filter
einen eingehenden Datenstrom mit einer COS-Schwingung (im komplexen Fall auch zusätzlich mit der Sinus-Schwingung) und erhält eine Resonanz: Frequenzen im Datenstrom, die genau der Filterfrequenz entsprechen, werden vollständig durchgelassen. Frequenzen links und rechts davon mit zunehmender Abweichung
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DDS-Signalgenerator per USB
Digital Synthesis und ist ein Verfahren zur Erzeugung periodischer Signale. Dies kann sowohl ein Sinus-, Dreieck- oder Rechtecksignal sein. Nimmt man nun noch einen PWM-Kanal dazu, so hat man wirklich alles Wünschenswerte an Signalen parat. Dieses Projekt beschreibt, wie man sich einen qualitativ sehr
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Ultra low power
vermeiden. Eine Wertetabelle statt aufwändige Mathematik zur Berechung verwenden. Beispiel Cosinus und Sinus bei DFT/FFT. Integrierte zusätzliche Hardware wie AD-Wandler, UART usw. nur für den Zeitraum einschalten in dem sie benötigt werden. Möglicherweise kann Strom gespart werden wenn man bei einer AD-Wandlung
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Formatierung im Forum
ergibt Buchstaben werden im Mathematikmodus automatisch gesetzt. Um Bezeichnungen von Funktionen wie Sinus, Cosinus oder Logarithmus besser von Variablennamen unterscheiden zu können, gibt es eine Reihe von Makros, die aus dem Backslash gefolgt von der allgemein üblichen Kurzbezeichnung der betreffenden
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Power Analyzer mit Soundkarte (low cost / no cost)
Soundkarte einer 10fachen Spannungsverstärkung. Hier screenshots von der Stromkalibrierung (schöner Sinus von der Soundkarte und vom Audio-Verstärker) und der Spannungskalibrierung (der unschöne Netzsinus heutzutage). Messung. Messobjekt verbinden. Zu beachten: Die Soundkarten-Eingänge sind nicht wirklich
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Motoransteuerung mit PWM
MOSFET-Treiber mit kleinsten Trafos Forumsbeitrag: PWM Regler mit Strombegrenzer Forumsbeitrag: H-Bridge 50Hz Sinus - LC Filter dimensionieren Forumsbeitrag: Frage zu H-Brücken Treiber, PWM und Modell eines DC-Motors Forumsbeitrag: 12V Motor mir automatischer Umschaltung z.B. mit Lichtschranke Links. Zweiquadrantensteller
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Powerline mit AVR
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 an den AVR. UART 2 externe Interrupts Analogkomparator PWM In Frage kommen (nicht vollständig): AVR Flash
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Pulsweitenmodulation
Forumsbeitrag: SPWM auf Atmega8, bitte um Feedback hinsichtlich Optimierung Forumsbeitrag: H-Bridge 50Hz Sinus - LC Filter dimensionieren Forumsbeitrag: Arduino Mega 11 PWM-Pins mit 1kHz Forumsbeitrag: Sprung in der PWM-Kennlinie beim ATtiny85 und Timer 1 Forumsbeitrag: PWM Filter für 480 Hz aus dem Arduino
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Glossar
der Computertechnik DDS: Direct Digital Synthesis: Verfahren zur Wellenformerzeugung - i.d.R ein Sinus DFS: Digital Frequency Synthesis: Allgemeiner Begriff bzw digitale Wellenformerzeugung DMX: Protokoll zur Steuerung von Lichteffektgeräten DRC: Design Rule Check, ein Prüfvorgang auf geometrische Fehler
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STM32F10x Standard Peripherals Library
Controller am OSC_IN Pin ein Taktsignal. Dieses darf bis zu 25MHz schnell sein und kann Rechteck, Sinus oder Dreieck Spannung mit einem Duty Cycle von 50% sein. =GPIOS - Wie greife ich auf einzelne Pins zur Ein/Ausgabe zu= Grundlagen. Unser Mikrocontroller hat ja einige Beinchen, diese können wir als
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Glättungsfilter für 1-Bit DA-Wandlung
ist - also das Tastverhältnis von 50% - vereinfacht sich die Formel folgendermaßen, da sich mit der Sinus vereinfacht: Der Gleichanteil wird ungedämpft durch den Tiefpass kommen. Die Grundfrequenz des Signals, , soll sich bereits in dem Bereich des Filters befinden, in dem die Dämpfung mit fällt. Dementsprechend
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CtLab FPGA SigLab
s 4-kanaliger DDS-Signalgenerator Frequenz bis 50 MHz Rechteck, Sägezahn (steigend oder fallend), Sinus einstellbare Amplitude und Phasenlage, separate Synchronisationsausgänge mit fester Phasenlage 0° jeder Kanal durch die anderen Kanäle in Amplitude, Frequenz und Phase modulierbar (auch gleichzeitig
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Sprites mit FPGAs
nicht für jedes Pixel einzeln berechnet werden muss, zum anderen weil aufwändige Berechnungen wie Sinus/Cosinus und Divisionen enthalten sind. Im FPGA ist dann lediglich die Multiplikation der X und Y Koordinaten mit den Matrixwerten notwendig. In diesem Beispiel sieht man wie das aussehen kann. Im ersten
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Royer Converter
Ein Royer-Converter ist ein Sinus-Leistungsoszillator. Er wird im Wesentlichen als Schaltnetzteil verwendet. Geschichtliches. Der Name geht auf George Howard Royer zurück, welcher diese Schaltung im Jahr 1954 entwickelte (siehe US-Patent
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Digitale Signalverarbeitung
Rechteck-, Sägezahn- und Dreieckssignale lassen sich mit einfachen Zählern realisieren. Möchte man Sinus- oder beliebige andere Signalformen erzeugen, bietet es sich an, vorausberechnete Funktionswerte im Speicher abzulegen und der Reihe nach auszugeben. Eine variable Frequenzeinstellung kann man durch
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Oszilloskop
dargestellt bekommt. Ein Rechtecksignal nahe der Bandgrenze würde z. B. nur noch als verschobener Sinus dargestellt werden . Beim Messen von Digitalsignalen ist man meist an der Anstiegszeit interessiert. Die Anstiegszeit gibt an, wie lange ein Signal von 10-90% benötigt. Die Anstiegszeit des Oszilloskops