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Mr.MidiPlayer - Spielt alle MIDI-Dateien von einer SD-Karte
oder es wurde in dieser Form einfach nicht getestet. Ich will nicht kleinlich sein aber: - es fehlen alle *.h Dateien im Projekt-File - eine ganze Menge Code wurde einfach auskommentiert ohne zu sagen warum (nicht nur zum debuggen via uart)
Dann hast du 1MHz internen Oszillator - Fuses auf CKSEL 1111 (ext Quarz, low power) und SUT 11, CKDIV8 raus!
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Programm läuft mit ATMEGA8, nicht jedoch mit AT90S4433
Quellcode ( bis auf MCU = xy in dem makefile) absolut nichts geändert, der Compiler (gcc) gibt mir weder Fehler noch Warnungen aus, auch eine Kontroll LED, die der MCU zum testen ein und ausschalten sollte, verhielt sich wie erwartet. Der MEGA8 läuft mit dem internen Oszillator mit 8 MHZ, der 90S4433 mit einem
compiliertes Programm (keine Interrupts, keine Verwendung von "spezila Hardware" wie Timern oder UART) auch in einem MEGA8 fehlerfrei läuft (umgekehrt würde es wegen dem erweitertem Befehlssatz des MEGA8 selbstverständlich nicht gehen).
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Suche Pulse Train oder Pulse Pattern Generator
Signal-Bereitstellung) und einigen HC-Logik Schieberegistern vorstellen. Dazu noch ein 40 MHz Oszillator. Das könnte aber auch nur mit einem 40 MHz schnellen µC gemacht werden. Mal sehen, was noch für Vorschläge kommen...
großer Aufwand sein, zumal man das ja auch mit nem externen µC bräuchte. Was dann außen an dem SPI/UART hängt weiß wohl nur der OP.
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Sampling Osci Input Stage
anschaut, dann ist an der USB-Schnittstelle ein CP2102 von Silicon Labs drauf, das ist ein USB to UART Bridge http://www.silabs.com/products/interface/usbtouart/Pages/usb-to-uart-bridge.aspx Daneben ist noch ein PIC auf der Platine USBView zeigt auch, dass es sich um einen Silicon labs Chip handelt
direkt auf SMA-Buchse). Alle Aufbauten zeigen ein Klingeln, ungeachtet ob ich am Tek 2465A mit internem oder externem Abschluss messe oder am TDS5104B mit internem oder externem Abschluss. Bilde ich den Oszi-Eingang nach, also interner Abschluss mit etwas Leitungsinduktivität um die Eingangsspannungsteiler
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Servoansteurung funktioniert nicht
die Angabe für den Compiler, wie schnell der µC läuft. Egal ob das jetzt mit einem Quarz, einem Oszillator oder dem internen RC-Oszi8llator gemacht wird [[AVR-Tutorial]]
Handumdrehen implementiert. Und das Beste daran: Wenns nicht auf Anhieb klappt (weil man einen dummen Fehler gemacht hat), dann ist man sogar selbst in der Lage, in ein paar Minuten das Problem zu identifizieren und zu beheben.
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AVR oder MSP430
beim MSP430 außerdem, dass man nicht mit Fuse-Bits hantieren muss, sondern Dinge wie Watchdog und Oszillator zur Laufzeit in IO-Registern ändern kann.
. Aber der ATMEGA8 hat ja 6 Timer (T0, T1, T2, ADC, I2C, UART), so daß dort nie ein Mangel auftreten wird. Die UART mit 3 Byte Empfangspuffer sollte auch der härtesten Echtzeit standhalten. Lediglich das SPI ohne 2. Sendepuffer macht es schwierig, als Slave
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16-fach High-Side Switch mit Strommessung?
möglich. schalten. - Die Strombegrenzung ist "temperaturkompensiert" ;) - Ein kleiner uC mit internem Oszillator produziert wahrscheinlich weniger Dreck als 16 Ladungspumpen an langen Leitungen. Deswegen spendiere ich auch die 0.3 Watt für die seltsame Stromversorgung. Soweit der Werbetext, jetzt
schätze mal, die 15% schafft man ohne Stromspiegel, mit 2 Spannungsteilern mit 0.1%. Den statischen Fehler kann man abgleichen, bleibt der unterschiedliche TK von Widerständen von der gleichen Rolle. Aber es ist ein Offsetfehler, messen kann man vergessen. 100 Mal übersichtlicher wäre es natürlich.
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STM32F103 ohne Quartz und Mbed
In der Timer Implementierung für den F103 hatte ich auch schon vergeblich Fehler gesucht. Ich habe das IRMP für mbed portiert und auf dem F103 lief das nicht wegen des Timerfehlers. In der aktuellen mbed Version wurde der Timer überarbeitet und sah besser aus, ist aber vielleicht
Wie schon in anderen Threads geschreiben: One-Wire geht auch mit Uart oder 2-Kanaltimer und braucht dann kein delay() sondern erzeugt die One-Wire Primitive hardwaremaessig. Da One-Wire recht tolerant im Timing ist, sollte es auch mit dem internen RC Oszillator gehen.
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RS232 Chip und ESD Problem
) auf die obere Aluplatte ist OK. Nur Die Luftentladung macht Probleme. Wie könnte ich die Chip interne Ladungspumpe schützen? Dem Chip noch mal eine TVS-Diode am Eingang (VCC) spendieren? Am Steckverbinder vom FFC Kabel befinden sich bereits TVS-Dioden, auch in der Versorgungsspannung.
direkt auf den Steckverbinder (ein Blitzen auf diese führt jedoch nicht zu einem Ausfall) und die UART Pins direkt an den Controller (max 3cm). Kannst du mir nicht sagen, was für Schutzbeschaltungen und aus welchen Grund du noch vorsehen würdest?
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
Betriebsspannung benötigt. Kein Quarz und keine externe Reset-Schaltung. Der ATMega1284P wird von dem internen 8MHz-Oszillator angetrieben. An B7 soll eine Kontroll-LED mit Widerstand nach +5V. Sie hat keine Funktion, hilft aber bei ersten Tests. Beim ersten Flashen müssen folgende Fuses angepasst werden: - Reset-Schaltschwelle auf 2,7V - JTAG aus - Takt-Teiler 1:8 aus - interner 8MHz-Oszillator ein Wichtig: auf keinen Fall SPIEN verändern ! Stromversorgung und USB-Seriell-Modul. Die Stromversorgung erfolgt über ein USB-Netzteil oder der USB-A-Buchse eines angeschlossenen
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Einstieg(scontroller) in Ethernet Kommunikation mit STM32
nämlich alles andere als simpel - insbesondere wenn du nicht den simplen Weg über einen Ethernet-zu-UART Adapter gehst. Muss es unbedingt mit Kabel sein? Es gibt extrem preisgünstige WLAN-zu-UART Adapter, zum Beispiel das ESP-01 Modul.
festlegt. Das Gleiche hast du prinzipiell auch beim ESP-01 Modul, nur dass dieses halt WLAN und UART nutzt.
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Einstieg ARM
Clock ist tatsächlich ein Kapitel für sich, aber üblicherweise macht man es so: entweder reicht der interne RC-Oszillator (meist 12 MHz), dann macht man gar nichts. Oder man ruft das CMSIS System_Init() auf, dann bekommt man einen für den Chip üblichen Takt (z.B. 96 MHz) und noch den USB Takt (48 MHz). Wenn man jetzt eine UART Baudrate braucht, die genau damit nicht erreichbar ist, gibt es für jeden Chip ein Excel-Sheet zum Download, wo man die Baudrate einträgt, und dann wirft es die ganzen PLL Register raus. Die meisten
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Protokoll ELV Funk-Temperatur-/ Luftfeuchtesensor ASH500
die Seriennummer womöglich gleich mit im Image stecken. R4 ist der Feedbackwiderstand für den internen RC-Oszillator. D1 ist ein LM285, also eine Referenzspannungsquelle. Ich nehme an, damit stellt der µC fest, ob die Batterie leer ist. Da die Wetterstation diesen Fall angeblich anzeigt, wird das
> 1. Ist das Protokoll inzwischen eigentlich vollständig bekannt? Nein aber fast, es fehlen noch ein paar Bits. > 2. Was ist Boop und wo finde ich nähere Informationen darüber? http://bettyhacks.com/wiki
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synchron / asynchron
an. >Die Schaltung läuft übrigens trotzdem schon, jetzt synchron und mit Jaja, genauso wie UARTS mit internen RC-Oszillatoren laufen etc. etc. Die Frage ist nur wie stabil und solide das ganze ist. >Quarz. Das ist mir aber noch nicht schnell genug, ich will also allesrausholen was nur geht
, wenn das Ausgangssignal umgeschaltet hat. (Ich hoffe, ich hab jetzt nicht in der Eile zu viele Fehler reingemacht...)
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AD-Wandler
Ein-Bit-Audio, PDC) und 24 Bit - in Sonderfällen noch mehr. Den, durch die Wandlung entstehenden Fehler zwischen dem tatsächlichen Wert und dem ausgegebenen (gewandelten) Wert, nennt man Quantisierungsfehler. Er entsteht durch die unvermeidbare Rundung und die Art der Wandlung. So entstehen durch die Nichtlinearität der Bauteile ebenfalls Fehler, wodurch die theoretisch möglichen Auflösungen der Messprinzipien niemals erreicht werden. Der Wandlungsvorgang benötigt immer eine gewisse Zeit, während der die Eingangsgröße konstant bleiben muss
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread
welchen Grund gibt es denn, etwas anderes als FTDI zu verwenden? Deren USB-UARTs laufen eigentlich immer.
klar eine Kaufempfehlung aussprechen. Das Set ist sehr praktisch (auch wenn leider ein paar Werte fehlen).
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Drehimpulsgeber spinnt
Wiederholungs-Indikator" damit ist der Fall des langsamen Drehens abgedeckt "Rechts Indikator" "Fehler Indikator" In deinem Fall wäre z.B. ein Fehler-Indikator bei mir gemeldet worden.. (unzulässige Code-Folge) meine Routine setzt daraufhin die Indikator-Zähler zurück und start neue Zähl-Periode.
kannst. Nun dass "ingenieurmässig denken" != "Hobbybastlerdenken" ist, ala "Bei mir läuft der UART auch mit RC-Oszillator stabil." ;-) MFg Falk
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Mikrocontroller Einstieg
Martin V. schrieb im Beitrag #7793271: > Mein Fehler, Versuch es mal damit Vielen Dank!
STM32s schon den Vorteil, das Display vollkommen entkoppelt zu füttern und man schreibt nur auf den internen Frame-Buffer.
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PIC-Programmierung neu erlernen?
ich schon ein Programmer. Brauche nur noch den Adapter für den Anschluß. Nur eben die "Befehle" fehlen mir. Denke aber die Idee mit einer LED ist nicht schlecht. Dieses Beispiel ist bei den Compiler teilw. dabei.
ein Projekt an. Mit assembler ist das bestimmt gut zu schaffen sind ja nur 35 Befehle. den internen Oszillator wählen und erst mal kein memoryprotect. das alles geht bei mplab im letzten menupunkt. und jetzt fängst du mit deinem Programm an.zb: org(0) goto _reset
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Microstepping am Limit?!
Du meinst einen externen Oszillator? der hat dann eine fixe Frequenz, oder? Wie könnte die CPU zum ändern der Geschwindigkeit verwendet werden? Stefan schrieb im Beitrag #3730086: > Da brauchst Du doch noch nicht mal einen Interrupt
parallel. Die Peripherie kann viele Aufgaben komplett ohne die CPU ausführen, z.B. Zeichen über den UART senden oder eine Pulsfolge über einen Timer ausgeben. Wenn eine Peripherie (UART, Timer, ..) eine Arbeit vollendet hat, kann sie das der CPU mitteilen über eine Interrupt-Anforderung. Die CPU kann
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Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH
file ldscripts/elf32ltsmip.xr: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden make[1]: *** [init/mounts.o] Fehler 1 make: *** [init] Fehler 2 [/code]
umgestellt habe war es über J33 Pin 2 oder 3 (hab die Belegung jetzt nicht im Kopf), das war laut Config Uart2 (von drei). Jetzt läuft es über Uart1 - welcher auf J2 liegt. Uart3 nicht probiert vor lauter Aufregung.
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Faktensammlung Buderus EMS
mal zum spielen einen PIC mit zwei Seriellen Ports im DIP-Gehäuse mit 14 Beinchen bestellt. Wegen internen Oszillator würden keine externen Bauteile benötigt (Außer EMS-Teil natürlich) Meine Idee wäre dass er einfach eine Umsetzung vom EMS-Bus auf die serielle Schnittstelle macht. Also ein kleiner ems-Gateway
00 95 00 89 - CRC-Fehler UBASollwerte ( 10 08 1a 00) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Daten: 10 08 1a 00 00 00 00 00 91 - CRC-Fehler RCTimeMessage ( 10 00 06 00) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
AT91R40008-66AI (ARM7TDMI-Familie) ist eine CPU 32-Bit vom Hersteller Atmel. Er besitzt 256 kB internes SRAM aber kein internes Flash-ROM. Zur dauerhaften Programmspeicherung wird ein externes Flash-ROM (Atmel AT49BV322A) verwendet. Andere Projekte mit dieser Kombination JTAGOMAT Ethernut3 Links Atmel
NavMe-Board. Verwenden der RXD0 Leitung als IO Leitung. Pin 15 am AT91R40008 wird statt als RXD0 Leitung (UART) als Input- bzw. Output-Pin für eine externe Schaltung verwendet. Siehe auch Forumsbetrag, Demoprogramm (7-Zip Archiv) und nebenstehendes Bild. Achtung: Im Bild ist leider ein Fehler in der Legende.
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PIC oder AVR
Unterschied. Weiterhin kann man beim Pic während der Laufzeit des Programms zwischen den verschiedenen internen/externen Oszillatoren umschalten.
ziemlich genaue Kopie der PDP-11" Naja, wie man es nimmt: auto-decrement und pre-increment fehlen, es sind weniger Instruktionen, die Multiplikation funktioniert ganz anders...
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RTC an XMEGA Hilfe!!
ohne BL (2MHz), aber mit dem BL zählt der counter (RTC.CNTL) nicht mehr hoch. Hab auch mal den internen 32KHz RC Oszillator versucht, keine Änderung. Es scheint ein Register im BL gesetzt zu werden, das den RTC verriegelt, leider finde ich nichts im Internet oder Dokument, was denn noch gesetzt sein
Hallo Timmo, ich verwende diese Version: chip45boot2_atxmega64a3_uartF0_v2.9N.hex Es passiert beides: Kein RTC Interrupt und genau deshalb hab ich mal zum Debuggen den CNT ausgelesen. Wenn ich ohne BL brenne bekomme ich immer verschiedene Werte, mit BL immer den selben
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Conways Game of Live zu langsam auf Z80
Christian J. schrieb im Beitrag #3953189: > 5 Uarts ... aber wenn du die auf dem Board vorhandene/mögliche Peripherie komplett nutzen willst, dann hast du nichtmal eine einzige freie UART! Freud' und Leid eines gut ausgestatteten Dev-Boards eben.
vorhandene/mögliche Peripherie > komplett nutzen willst, dann hast du nichtmal eine einzige freie UART! > Freud' und Leid eines gut ausgestatteten Dev-Boards eben. Glaube es sind sogar 8 Uarts, zzgl der 14 Timer, Cryptoprozessor, Hash Generator, blubberbla..... Ich weiss nicht genau welche Philosophie
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PSK 31 Modlulation im Mikrocontroller
Steckbrett. Anbei die wav Datei (im Internet gefunden) und ein Screenshot vom Plot der Ausgabe von uart_send_16(prod >> 16);
} } else { t = -100; } //uart_send_16(prod >> 10); //uart_send_16(x); //uart_send_16(t); if (prod < 0 && prod < neg_peak_value) { neg_peak_value = prod;
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Welchen Cube MX und IDE für den H7
conversationen zu starten und manuell zu interleaven (gegebenenfall unter Verwendung eines/mehreren internen OPAmps für die Bufferung(en))?
Und gerade der H7 hat mit mehreren PLLs und internen clocks doch unzählige Möglichkeiten. Selbst CubeMX rechnet sich doof wenn er versucht die PLL Einstellungen zu ermitteln. Und selbst der LSE rennt nicht einfach los wenn man irgendeinen Quarz dranhängt
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32-Bit μC für zwei Layer PCB
Was soll der Furz, sich moeglichst Probleme einzuhandeln ? Man kann den Controller ja ab internem Oszillator auf 5MHz laufen lassen, dann ist das EMV Problem auch etwas entspannt.
erfolgt, daß man die entsprechenden Peripherie-Einheiten aktiviert oder eben nicht. Also wenn CAN > UART, dann ist Pin eben CAN und wenn man UART auch haben will (an anderem Pin), dann erhebt sich die Frage "Wie denn?", weil ja CAN aktiviert ist und deshalb den Vorrang hat. BÄH kann ich dazu nur sagen
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USB IO Expander
eingebauten Halbleiterrelais können Ströme bis zu einem Ampere schalten. Sie sind durch optionale interne 5x20mm Sicherungen abgesichert, so dass auch hier eine Beschädigung der Hardware fast ausgeschlossen ist. SPI. Weiterhin befindet sich eine SPI Schnittstelle im Gerät. Diese kann frei konfiguriert
PC Software: Überarbeitete interne Struktur + übersichtlicherer Code USB Kommunikation überarbeitet: erhöhte Stabilität Ergänzung von neuen Modulen wesentlich vereinfacht Paneel auf der linken Seite ausblendbar (für kleinere Monitore
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alte Videosignale an VGA anpassen
in C ermöglichen. Wenn allerdings kein solcher Quarz aufzutreiben ist und man deshalb mit dem internen RC-Oszillator arbeiten muss, wird man den (zuverlässig) wohl höchstens auf Pixeltakt*3 hochzwirbeln können. Dann würde es für ein komplette Implementierung in C wohl schon deutlich zu eng werden.
waflija schrieb im Beitrag #4875576: > wahrscheinlich im Gegensatz zu dir Fehler
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DCF77 Empfangsprobleme
gelesen und da wurde er, im Gegensatz zu meinem Desktop-Rechner, anders dargestellt. Du hast da keinen Fehler gemacht. rhf
Interessant. Hat doch garnichts mit der LCD-Ansteuerung zu tun. Der Fehler ist doch bei rs232-Ausgabe schon drin. ciao gustav
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
> Wochen.) Kannst Du Dich nicht auf den USB-Takt des Host aufsynchronisieren und darüber den internen Oszillator nachstimmen? So machen wir das bei LIN-Slaves. Damit reicht der interne Oszillator auch über den vollen Temperaturbereich.
#4454823: > Kannst Du Dich nicht auf den USB-Takt des Host aufsynchronisieren und > darüber den internen Oszillator nachstimmen? Läuft doch ohne Quarz. Zudem habe ich "wenig" Ahnung davon. Ich habe nur das Projekt von github genommen und auf den ATTiny45 gebracht. Als I2C-Master habe ich noch ein
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Vorstellung/Fragen GPS-Tacho
die da ein echtes GPS einbauen mit schneller Framerate. Würde das (mangels Bauteilen) mit dem internen RC-Oszillator klappen? Sebastian R. schrieb im Beitrag #8018755: > Das ganze Ding ist wohl auf einen niedrigen > Preis mit "Novelty-Faktor" gezüchtet. Definitiv. Das Display flackert auch
noch nicht weiter. Du brauchst die Angabe zur Änderung des Positionsfehlers, weil die absoluten Fehler der beiden Messungen korreliert sind (Zeitkonstante der Ausbreitungsfehler, Filterung im GPS-Empfänger).
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
Mi N. schrieb im Beitrag #7982093: > Wenn nicht benötigt oder störend, kann man auch UART oder SPI für > periodische Interrupts verwenden. Du meinst eine ungenutzte UART, in ihrer Tx-ISR immer wieder zum Senden angeregt, um mit Baudrate/10 einen regelmäßigen Interrupt zur Verfügung zu
auch Anwendungen als mechanischer Drehgeber, wo Zuverlässigkeit wichtig ist (also im Bereich << 1 Fehler auf 10^6). Da sind Bastelansätze (womöglich ohne Fehlererkennung) und austarierte R-C-Glieder ein beliebter Quell von Erdstrahlen (als Synonym für Fehler, die "keine systembedingte" Ursache haben).
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8bit-Computing mit FPGA
in grauer Vorzeit begangenen Entwurfsfehlern. Natürlich kennt nicht jeder jeden jemals begangenen Fehler, so dass bestimmte Fehler auch wiederholt werden. Das Neue an Deiner Vorgehensweise ist dabei, dass Du ignorierst, dass es sich dabei um Fehler handelt. Wenn man eine "neue" Idee hat, gibt es üblicherweise
Zum internen Aufbau der CPU: https://www.mikrocontroller.net/topic/407050?goto=5178924#5178924
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
Programmiermodus kommt." Ich kenne das alles von den PIC's her: dort gilt bei den meisten Typen, die einen internen RC-Oszi haben auch VPP vor VCC. Aber dort wird VPP sogleich auf etwa 13..14 Volt hochgerissen und später erst VCC auf 5V gesetzt. MicroChip gibt dafür auch einen Grund an: bei internem Oszillator
kommt." > > Ich kenne das alles von den PIC's her: dort gilt bei den meisten Typen, > die einen internen RC-Oszi haben auch VPP vor VCC. Aber dort wird VPP > sogleich auf etwa 13..14 Volt hochgerissen und später erst VCC auf 5V > gesetzt. MicroChip gibt dafür auch einen Grund an: bei internem > Oszillator
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Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan
funktionieren, wenn die Kabel zum Transistor richtig liegen, aber es kann genauso gut zum Leistungs-Oszillator werden.
Widerstand tatsächlich ein Möglichkeit. Dass der Basisstrom bei dieser Schaltung nicht zu einem Fehler bei der Strommessung führt sollte nicht als Entschuldigung dafür dienen, den Fehler bei der Referenz zu machen. Eher andersherum sollte es ein Anspruch sein keinen extra Fehler zu machen. Den Ruhstrom
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While(1) wird nach setzen des Timer-Interrupts nicht mehr aufgerufen
Hallo an alle! Ich besitze ein ATmega64A Board (Takt auf internen 8MHz RC-Oszillator gestellt), an dem ich ein paar Bus-Systeme auspobieren möchte. Gestern habe ich es das erste Mal in Betrieb genommen und jetzt ist ein äußerst merkwürdiger Fehler aufgetreten, vlt
hat und der hat es Atmel diktieren können. Und damit auch diese krude SPI-Programmierung über die UART-Pins, wo auch viele drauf reinfallen.
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Glossar
verwendbare Auflösung eines A/D- oder D/A-Umsetzers ERC: Electrical Rule Check, ein Prüfvorgang auf Fehler in einem PCB-Layout, bzw einem Schaltplan. ESR: Equivalent Series Resistance, der effektive innere Widerstand von z.B. Kondensatoren. F. FBGA: Fine Ball Grid Array: Eine Gehäusebauform für ICs. FCU
SDF: Signal Delay File: Eine Datei für zeitgenaue Simulationen in der Digitaltechnik, welche die internen Zeitverzögerungen beschreibt. SDR: Software Defined Radio: Allgemeine Bezeichung für mathematisch - per Software erzeugte - und modulierte elektromagnetische Wellen in der HF-Technik, speziell der
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SPI Problem mit MCP2515
Allerdings funktioniert die Kommunikation nur mit 125kbit/s (auf dem SPI). Ich habe den Mega8 mit dem internen RC Oszillator auf 8MHz laufen, der MCP2515 hat einen 16 MHz Quarz. Wenn ich nun den SPI Teiler auf 64 stelle funktioniert alles, aber sobald ich auf /32 gehe kann ich keine Register im MCP2515 mehr
daran etwas komisch ist, dass es bis zu einem bestimmten Takt funktioniert oder ist da evtl. ein Fehler der aus irgendwelchen Gründen bei kleinen Frequenzen nicht zum Tragen kommt?
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Audio-Projekt
ist das projekt so unattraktiv ? fehlen soviele informationen ? sagt doch mal was ...
ist dabei einer zu werden (und wie ich finde ein recht guter :-)). Kurzer Umriss : - 3 Oszillatoren - 2 Filter (seriell/parallel) - 2 LFO's - 2 Hüllkurven - Einspeisung eines externen Audio-Signals (wird zu den Oszis gemischt) - Modulationsmöglichkeiten (imm aufbau) - Delay (im aufbau