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Dyson Akku Elektronik defekt
Platine: da ist ein ISL94208IRZ als management ic drauf, der MUXt die Spannungen offenbar auf einen PIC16LF1847. Scheint mir so, als ob der Fehler im Pic liegt (jeder darf sich da jetzt etwas dazudenken). Ich wollte hier nur kurz fragen, ob jemand mit dieser Ladeelektronik schon Erfahrungen gesammelt
Defekten und kurzer Betriebs- bzw. Lebensdauer. Ja, der Originalakku ist deutlich teurer und hat keine x-fache Kapazitätsangaben, ist aber zumindest mal für die 5 Jahre stabil.
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Weg von Arduino - Beratung
Selbst darauf kann man vollständig verzichten, und dennoch IDE und Board beibehalten. Wahlweise in C, C++ oder Assembler programmieren.
wenn ich mein Gerät anschalte und es hat eine Fehlfunktion: Oh, ich sehe sofort, dass ich da Variable X mit Y vertauscht und anschließt x++ statt --x geschrieben habe. Kommt vor, aber in der Regel muss man kurz reinschauen.
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Daten aus I2C zum PC, grosse Distanz
Datenraten reicht Telefon 4x2 bzw. Cat5 o.ä. je nach Meter-Preis. Ist zwar draussen, aber das wird für 1 Jahr schon halten. Alternativen: WLAN fällt aus (s.o.), RS232 etc ebenso. Ein PIC18F97J60 kann zwar Ethernet, die Entwicklung
bei verringerter Flankensteilheit - 2x2 Telefonkabel nehmen (+ ein paar Adern als Spannungsversorgung). An Kosten für diese "I2C-Konvertierer" sollten 20-25 Euro (mit Platine) je Gerät reichen. Du brauchst dann 8 Konvertierer für die
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SDCC 4.0.0 release candidate 1
without --stack-auto), and is thus considered stable. * New in-development pdk13 backend for Padauk µC with 13-bit wide program memory. * C2X memccpy(), strdup(), strndup(). * Better tail call optimization. * Many fixes in the pic14 backend. * C2X u8 character constants. * C2X bool, static_assert, alignof, alignas. * C2X attributes on statements. * C2X attribute declarations. * Support for extended ASCII characters in sdas, sdld. * Compiler support for UCNs and non-ASCII utf8 in identifiers. Philipp Klaus Krause
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Multiple UART (SPI/I2C) für µC
> Gibt es Bausteine / Chips, welche mehrere UART Schnittstellen über einen > seriellen Bus, wie I2C oder SPI bereitstellen ? Gabs mal früher von NXP: SC16IS750 und andere. Werden aber nicht mehr produziert, vermutlich mangels Bedarf. fchk
3.6MHz Quarz und kostet über 10 Euro. Von NXP finde ich nur 2-fach UARTs, zwei Stück kosten ca. 7 Euro. PIC oder STM32 gibt's für 2 bis 3 Euro und die brauchen keinen Quarz. Der PIC hat 4 UARTs und 64 Pins, ein STM32L071KBT hat 5 UARTs mit nur 32 Pins und 0.8mm Pitch. Damit steht mein Testsieger fest.
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RISC-Architekturen Geschwindigkeitsvorteil durch LOAD-STORE-Architektur
3. Speichere R zurück nach ottokar W.S. schrieb im Beitrag #6113807: > Architektur der kleinen PIC's an. ... > 1. INCF ottokar,F > und fertig. Solange es kein Ram gibt, daß selbstätig rechnen kann, muß auch der PIC den Wert aus dem Speicher holen, verändern, und wieder zurückschreiben. Oliver
heilt das Problem nur, wenn sie keine Pause einlegen muss (wenn besagter LOAD-Hazard eintritt: will X verrechnen, aber X noch nicht da). Ansonsten zu empfehlen: Die CS152-Kurse und viel PDF-Material zu MIPS-Architekturen von berkeley.edu. Es gibt auch RISC-Architekturen, die keine Registerbank besitzen
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PWM Frequenz um 1/4 kleiner als berechnet
programmieren und damit die Fragen und Probleme... Hardware: Pololu P-Star 25K50 Micro Microchip PIC18F25K50 Internally clocked at 48 MHz, resulting in execution speeds up to 12 million instructions per second (MIPS) Precision 16 MHz crystal Software: MPLAB X IDE v4.01 XC8 v4.44 Ich habe
annehme. Ist die Aussage diverser Quellen falsch, das der Quarztakt für die Rechnung zu nutzen ist? [c]// PIC18F25K50 Configuration Bit Settings // 'C' source line config statements // CONFIG1L #pragma config PLLSEL = PLL3X // PLL Selection (3x clock multiplier) #pragma config CFGPLLEN = ON
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Suche - Ethernet MC mit integriertem DC/DC Wandler
verfassen. Nur so mit etwas Prosa wird das nichts. Du hast ja auch nicht mehr Ahnung. JEDER aktuelle µC hat Spannungswandler. So hat jeder (halbwegs moderne) PIC einen Kernspannungsregler integriert. Einige sogar Kondensatorlose. @Topic: Ich würde mich bei den PIC32MX oder MZ umsehen. Üblicherweise
/www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO http://www.ti.com/tool/CCSTUDIO-TM4X http://www.ti.com/tool/SW-TM4C Basisbeschaltung findest Du im Userguide zum EK-TM4C1294. Die kannst Du so übernehmen. fchk
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LCD 4x20 2004A auf Zeilen schalten
und viele Vorschläge getestet, aber leider nicht erfolgreich. Nutze Atmel Studio 7.0, die LCD und I2C Haeder- und C-Dateien von Peter Fleury mit einem Atmega 328P mit 16 MHz. Habe bisher ein 2x16 Display genutzt. Alles funktioniert einwandfrei. Habe mir jetzt mehrer 4x20 Displays gekauft. In den Headerdateien
wurde. Betreibe den Atmega 328P nach wie vor mit 16 MHz und die I2C Schnittselle mit 1 kHz. Meine Zeilenadessen sind 0x00, 0x40, 0x14 und 0x54. Ich bedanke mich für alle Beiträge zur Lösung meiner Problematik. Da ich schon etwas älter bin (Jahrgang
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8-Pin µC (Tiny45/85 o.ä.) Projekte/Spielerien
mit pic10lf322 eine komplette toaster steuerung implementiert, die alle feature hat von den sau-teuren am markt, einschlisslich sicherheits feature. komplett mit xc8 programmiert! pic10lf322 = - 1kB/0.5k
Software I2C auf einem PIC10F200 um damit ein Display anzusteuern. Zu mehr als einem 6x4 Pixel großen Block, der durchs Bild läuft, hats aber nicht gereicht. Der PIC hat sogar nur 6 Pins.
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5V Schaltkreis von Kaffeemühle defekt
targetid=682237361272&device=c&mktype=pla&googleloc=9043403&poi=&campaignid=7834680215&mkgroupid=81652978517&rlsatarget=pla-682237361272&abcId=1139636&merchantid=115601538&gclid=EAIaIQobChMI09fa6prx5gIVTUPTCh0K9wz1EAQYBSABEgJPCvD_BwE
Die 5V werden vermutlich von IC1 direkt aus den 230V gewonnen, ist wahrscheinlich defekt. Vermutlich ist auch der µC defekt. Dann wirds schwierig. Den kann man zwar ersetzen, aber man benötigt das zugehörige
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Attiny Programmierung
Spätestens wenn ein Display dran kommt, > nerven sie jedoch nur noch. DCF77 Decoder-Programm mit 2x16-er LCD und RS232 und Gangreservve und... mal gucken, was ich noch dran feilen kann. Soo schlecht sind die kleinen Dinger auch nicht. Aber: c-hater schrieb im Beitrag #6095897: > Fakt ist jedenfalls
von diesem Emulator versorgt werden. Also schrieb ich einen ersten rudimentären Assembler für 80C48 mit integriertem Zeilenedior der gerade einmal so auf einem Schneider CPC lief. So war das... danach kamen die üblichen verdächtigen: MCS-51, PIC16 (na ja), AVR, STM32... Aber daneben war eher
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Auseinandergenommene Geräte
hiervon ermittelt habe : https://www.mikrocontroller.net/topic/transistortester-avr?page=1#2540547 C1 = ESR -> 2R7; Vloss -> 0,6%; -40 +105°C C4 = ESR -> 0,61R; Vloss-> 2,2%; -40 +105°C C2 = Aufschrift 2A222J C3 = Aufschrift 2A681J C5 = Aufschrift DY 2A223J D5 = Uf -> 628mV; C=11pF; Ir=4nA
watch?v=fdnO0Z-scjA Ach, das ist auch noch interessant : https://www.youtube.com/watch?v=PHCFM5Gu5cU Bernd_Stein
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Zeigt her eure Kunstwerke (2020-2022) Bilder
Grüßt euch Ja die "°" und "C" sind fest verdrahtet. Das hatte ich vergessen zu schreiben ich habe auch schon Thermometer mit DS 18B20, Atmega 8 und LCD Display 2x16 gebaut.
interessiert): Für den RTC Footprint fertigte ich einen Universal FP an, der mit allen Dallas DS323x IC-Gehäuse bestückt werden kann. Es werden folgende IC-Gehäuse unterstützt: DS3231 im SOL-16 (7.5mm) DS3232 im SOL-20 (7.5mm) DS3231/2M im SO-8 (3.9mm)* *) Sind die MEMS Version ohne Quarz
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2020
PN. https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?State=EDIT&ProjectGUID=6ae951b6-d98c-4745-a30a-3c4b2856deed Warenwert: 4,80€ Sammelwert: 5,74€
, hoffe ich auf großen Bedarf: https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=c26837607e Warenwert: 16,98 € Sammelwert: 16,98 €
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PC-Tastatur mit Tasten ohne Querversatz
leider alle auch nur USB und bluetooth. Wenn ich den kompletten Controller rechne, lande ich bei 64x ca 15 Tasten + 64 x 5 Fader / Drehencoder. Wenn das schon für die Tasten in Richtung 300,- und mehr ginge, könnte man auch gleich einen FaderPort oder X-Touch nehmen.
herauszubringen, am besten noch mit 3.3 Volt Signalpegeln auf PS2-Seite und separater Einspeisung der 5 Volt Versorgung.
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ESP32 mit 3x AA Batterie
der Spannungsversorgung ein paar Aspekte nicht berücksichtigt habe. Der ESP32 läuft jetzt mit 3x AA Zellen(3x 1,5V, also 4,5V), angeschlossen an Vin (also 5V). Das klappt. Ich habe extra Lithium Batterien genommen, weil ich dachte, die halten ihre Spannung bis kurz vor Ende, aber das war leider
der aktiven Phase aufnimmt. ChrisTT schrieb im Beitrag #6090385: > Der ESP32 läuft jetzt mit 3x AA Zellen(3x 1,5V, also 4,5V), > angeschlossen an Vin (also 5V). Das klappt. Ich habe extra Lithium > Batterien genommen, weil ich dachte, die halten ihre Spannung bis kurz > vor Ende, aber das war
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geeigneter Microcontroller gesucht
Ich empfehle ebenfalls einen externen Audio-Codec je Kanal zu verwenden. Ein µC der 5 I2S Kanäle hätte gäbe es, jedoch ob dieser die Datenmengen schafft bezweifle ich (STM32F41x / STM32F42x) Vielleicht wäre dieser Aufbau eine Idee: 3 µC: µC1: 4 I2S Kanäle einlesen, verrechnen
Analogsignale erzeugt. So könnte man diese 8 Kanäle zusammen fassen. Und es wäre noch erweiterbar auf 16 Kanäle, wenn man µC1 noch 2x kopiert (dann wären es insgesamt 5µC). Ob man das Spiel noch weiter Kaskadieren kann, indem man z.B. µC 3 kopiert und man dann insgesamt: 4 Kanäle ** 4 µC1 ** 4 µC3
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ATmega809 Timer CMP Interrupt funktioniert nicht
CPU.CCP? Das stimmt - vielen Dank! Hab ich nachgetragen, funktioniert aber trotzdem nicht: [c] CCP = 0xD8; [/c]
[avrasm] 00000102 <__vector_9>: 102: 8f 93 push r24 104: 80 e2 ldi r24, 0x20 ; 32 106: 80 93 a7 04 sts 0x04A7, r24 ; 0x8004a7 10a: 80 e1 ldi r24, 0x10 ; 16 10c: 80 93 0b 0a sts 0x0A0B, r24 ; 0x800a0b 110: 8f 91 pop r24 112: 18 95
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Entwicklerboard für PIC
. Dito. Peter K. schrieb im Beitrag #6084367: > Warum soll man denn nicht mit einem PIC18er > anfangen ? Den kann man genauso gut z.B in C, programmieren > wie eine andere PIC Familie. Genauer gesagt kann (besser: will) man PIC18 (und kleiner) nur in C programmieren. PIC12/16/18 Assembler
Axel S. schrieb im Beitrag #6084987: > Genauer gesagt kann (besser: will) man PIC18 (und kleiner) nur in C > programmieren. PIC12/16/18 Assembler verursacht Krebs. Oder schlimmeres. Ähem... ersetze mal 'man' mit 'ich'. Die PIC16 wurden für die Programmierung in Assembler entwickelt
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Schalten eines Tasters
Multimeter machen, welches Widerstände messen kann. Alternativ kannst du auch eine LED an den Port C5 und C4 hängen und gucken was passiert. Vorwiderstand für die LED nicht vergessen. P.S. die ganzen alten Trolle hier bei Mikrocontroller.net können einem ganz schön auf den Keks gehen.
Ben B. schrieb im Beitrag #6081244: > Meinen ersten Kontakt mit µCs hatte ich mit PIC-Controllern Könnte ja sehr lang her sein, der PIC kam 1975 raus, noch vor dem 8051. Damals noch maskenprogrammiert.
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Byteorder PIC32?
Compiler und Target immer richtig ist. Natürlich mußt Du für die Byteausgabe das Prinzip umdrehen: [c] void long2byte(uint8_t* b, uint32_t val) { b[0] = val & 0xFF; b[1] = val>>8 & 0xFF; b[2] = val>>16 & 0xFF; b[3] = val>>24 & 0xFF; } [/c]
msb4] = bytesOf(0x04030201); auto [lsb5, b51, b52, b53, b54, b55, b56, msb5] = bytesOf(0x0403020104030201UL); return (int)b1; } [/c]
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Segger J-Link EDU & RISC-V
"Multiple CPUs supported—8051, PIC32, RX, ARM7/9/11, Cortex-M/R/A, RISC-V" https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/models/j-link-edu/
GD32190R-Eval > GigaDevice GD32F303 GigaDevice GD32303E-Eval > GigaDevice GD32F307 GigaDevice GD32307C-Eval > GigaDevice GD32F450 GigaDevice GD32450I-Eval Da ist kein 3x0 dabei. Konkret ist es der 350, der ist etwas neuer als die anderen. Momentan lüge ich den J-Link an indem ich sage es sei ein
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Unbekannten Controller identifizieren
Hallo, ich habe hier einen fernbedienbaren Vorverstärker mit 2x20 Display, zwei Drehimpulsgebern, Motorpoti, fünf Eingangsrelais und ein Ausgangsrelais. Auf der Controllerplatine befinden sich zwei Controller, ein Dil 18 und Dil 40 sowie ein 93C46 der am 40poligen
pinkompatiblen Controller für den 18poligen U1 finden, ich schätze die Funktion an sich könnte von einem PIC16F88-I/P erfüllt werden. Für U2 passt pinkompatibel ein AT89C51, oder vermutlich auch von STC die STC10Fxx-Serie. Bei den Datenblättern von STC blicke ich jedoch nicht ganz durch. Meine Frage ist
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PIC PWM Probleme
PIC16F15313 und benötige PWM an PIN RA2.(Habe schon Platinen fertigen lassen, kann das daher auch nicht mehr ändern) Da ist standartmäßig kein CCP für PWM drauf. Was aber ja kein Problem sein sollte,
funktion einfach auf einen anderen PIN schieben können sollte. So sieht mein Code bisher aus (in C): RA2PPS = 0x09; //Map CCP1 to RA2 ("CCP1PPS = 0x02" funktioniert auch nicht) CCP1CON = 0b00001100; // Enable PWM on CCP1 TRISAbits.TRISA2 = 0; //Set output T2CON = 0b00000100; //
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Taschenlampen Led Treiber von 6V auf 3,7V modden
zwischen Led und 4xAAA: 100% 1,2A 100% 0,3A 2019 Led Amperemeter zwischen Led und 18650: 100% 1,6A 25% 0,35A 2019 Led Amperemeter zwischen Led und 4xAAA: 100% 1,5A 25% 0,3A Gut, also ein Prozessor übernimmt
produktives dazu beitragen. Habe die gleiche Lampe, lediglich aus 2017. Hatte sie mit den original 4x 1.5 Volt C Zellen etwa 2 Stunden in Betrieb. Sie wurde ziemlich heiß und die Batterien waren dann auch fast leer. Dann hab ich kurzerhand meine gerade zuvor voll geladenen Akkus rein gemacht, eingeschaltet
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Denglisch sprechender Kollege Gesperrt
Schauspieler nicht... Besonders, die die in der Steiermark geboren worden: https://youtu.be/AhmCgAV2aSA?t=5
Fremdwörter, 漢字/Kanji für Wortstämme. Romaji sieht man naürlich auch. Ich habe Euch mal spaßhalber ein PIC16F8x Datenblatt hochgeladen. Aber eigentlich wollte ich fragen, ob jemand meine griechische Microsofttastatur kaufen möchte? Erinnerungsstück aus Kreta, praktisch unbenutzt, zu schade um im Schrank
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Datenlogger 10Kanal
Komponenten vorgestellt: https://www.exp-tech.de/plattformen/arduino/8137/arduino-mkr-zero-mit-headers 2x https://www.reichelt.at/entwicklerboards-platine-i2c-multiplexer-tca9548a-debo-i2c-multi-p235517.html?PROVID=2788&wt_gata=51942941739_248653657836&PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA_rfvBRCPARIsANlV66PiQ7jthK2SBtqtlh0A5a3pDQQdl4zsCFpwwH_TxFhzNMzbWy4RAs4aAhoHEALw_wcB
pullup resistors pinMode(5, INPUT); // set pin to input digitalWrite(5, HIGH); // turn on pullup resistors Serial.begin(38400); // Display display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); // Adressierung
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STM32 Einstieg
254449568407?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Db5964d4be0c14b6a9e847c5a18db6dfd%26pid%3D100675%26rk%3D1%26rkt%3D15%26sd%3D254449568407%26itm%3D254449568407%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2380057&_trksid=p2380057.c100675.m4236&_trkparms=pageci%3A2f9ccafc-1b80-11ea
, denn der 328 ist nicht 5x teurer, sondern läuft mit 5 V auch direkt aus einer LiIon-Zelle. Aufgepasst bei Vergleichen: beim Apfel isst man die Schale mit, bei der Banane nicht.
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Bitfelder, Portabilität und STM32
zu kopieren. Selbst bei simpleren Dingen wie z.B. den Einstellregister für die GPIO's mancher µC wandeln sich da die Bedeutungen diverser Bits in Abhängigkeit vom Zustand anderer Bits (wenn input dann ob Hysterese, wenn output dann Treiberstärke und sowas eben). Bei kleinen µC wie PIC16 oder
W.S. schrieb im Beitrag #6069988: > Bei kleinen µC wie PIC16 oder AVR ist das alles viel simpler, da gibt es > auch keine verschiedenen Arten des Zugriffs, sondern nur eine Art Ich sag nur Pin-Toggeln.
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
vom Frontend zum µC zu klären. Also bitte Geduld. (03.09.2009) Ich kann berichten, dass jetzt ein Prototyp der Eingangsstufe fertig ist. Er lieferte heute zum ersten Mal ein sauberes 5V-Signal der 1090 MHz Signale. (23.08.2009) Prototypplatine (5 x 1,7 cm) Video vom Ausgangssignal Hardware. Antenne Die Wartezeit auf Teile kann lohnend mit einem Blick auf die Möglichkeiten der Antennenlösung genutzt werden. Faustregel: Was mit dem Auge nicht gesehen
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EEZ Bench Box 3: Programmierbares Netzteil nicht nur für Maker
müssen jetzt hoffen, dass Sie Ihre Geräte dennoch verkaufen. Ich stell mir gerade das Labor von C.A.Rotwang vor: https://dustedoff.files.wordpress.com/2011/07/pic31.png ;-)
Jochen H. schrieb im Beitrag #6085654: > Ich stell mir gerade das Labor von C.A.Rotwang vor: > https://dustedoff.files.wordpress.com/2011/07/pic31.png > > ;-) Richtiger Film, falsche Szene - das ist Rotwangs Labor: http://tiefkultur.de/wp-content/uploads/2011/05/Metropolis.jpg
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6V Fahrradlampe
#7320731: > Das Problem beim Taster ist: Nicht die üblichen Abmessungen für diese > Art Taster (6 x 6 mm) sondern weniger. Keines der etablierten Hersteller > hat 4,5x4,5 mm Größe im Programm. Nur Chinaware. Meinst du die hier: https://www.digikey.de/de/products/filter/tastschalter/197?s=N4IgjCBcoKwGwHYqgMZQGYEMA2BnApgDQgD2UA2iAEwAMCAHACyMgC6xADgC5QgDKXAE4BLAHYBzEAF8pxKhRBdMuLvkFspQA
www.apex-electronics.com/product_list.php?id=146 Modell T55D. Bei Amazon: https://www.amazon.de/sourcingmap-4-5x4-5x3-8mm-Momentan-Taktiler-Druckschalter/dp/B07117XVDW/ref=sr_1_1
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Parallel to SPI Interface-Chip?
https://www.mouser.de/ProductDetail/ZiLOG/Z84C4008PEG?qs=1C6%2FyOstnVsXfBMunrj5eg==
. Witzigerweise sind die "16-bit" PIC 24/33 Bausteine auch in sehr kleinen Gehäusen und für meist sogar weniger Geld verfügbar, wie die uralten PIC 16F, bei doch deutlich mehr Leistung, was sogar eine Programmierung in C ermöglicht
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ATtiny85 (AVR Atmel 8bit), Linux, Microcontroller, C/C++
auch die verbindung angezeigt: [c]Product: AVRISP mkII[/c] [c]minicom[/c] konnte ich mich auf das Terminal einwählen. Mehr kann ich nicht. ISP --- auch hier habe ich anhand jumperwires die ISP pins und ATTiny85 pins (1,4,5,6,7,8
AVR erwischt habe. Das folg. Kommando bringt die selbe Fehlermeldung: [code]avrdude -p attiny85 -c avrispmkII -P usb -B16[/code] Ich tue mich schwer, bzw. weiß nicht wie ich es anschließe, ob ich es richtig anschließe (Anhang). Ich habe jetzt eine externe Batteriequelle (3x AA).
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Knifflige Frage suche Klemmblock Vakumqueschung oÄ
.. ohne durchgangsbrücker , für 60st 0.75mm2 -2.5mm2 und 2x 16mm2 auf 300mm x50mm x100m , oder annähernde grösse.. Gibt es sowas? oder welche überlegung habe ich vergessen?? MFG Alfons eine
> Sorry, aber DAS ist Humbug ... > > 14 x Phönix ST4 Quattro (14x6,2mm =86,8mm) + 1x Phönix ST16 (12,2mm) > verbunden mit einer Reduzierbrücke RB ST 16-(2,5/4). > > schon sind 56 Adern mit bis zu 4mm² verbunden mit 2 (bei Verwendung von
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Ist I²C schnell genug für 8 Audiokanäle?
Ich habe dieses Teil gefunden: https://store.ncd.io/product/ad5669-16-bit-8-channel-digital-to-analog-converter-i2c-mini-module/ meine Verwunderung: Ist I²C nicht eigentlich viel zu lahm für 8 x 44.1kHz ?
schrieb im Beitrag #6045267: > Ich habe dieses Teil gefunden: > https://store.ncd.io/product/ad5669-16-bit-8-channel-digital-to-analog-converter-i2c-mini-module/ > > meine Verwunderung: Ist I²C nicht eigentlich viel zu lahm für 8 x > 44.1kHz ? Unkomprimiert schon: 8x44100x16Bit = 5,6MBd I2C
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2,455 Ghz Grill - Freund & Helfer gesucht
Screeshots sind 9 von 70 - 90 APs < 10 dBm und davon höchstens 3, die nicht mindestens die 3 Minuten der x-Achse durchgehend aktiv sind. 6 APs, die mindestens 3 Minuten ein extrem starkes Signal senden. Ich meine nicht auf diese Signale für eine Sekunde, wie in dem McD pic. Oder anders herum: was müsste
schrieb im Beitrag #6039095: > Ist es möglich durch Eingriff in das Gerät eine Sendeleistung von 5 oder > 10 Watt zu realisieren? Nein. Manche Leute hätten das gern (auch kommerziell), aber da spielt die Physik ganz schnell einen Streich. 5 W an 50 Ω Lastwiderstand sind etwa 16 V Spannung
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ATTiny13 Entwicklungsboard ?
viel schneller. Mit Mega in DIP40 hast du auch mit JTAG 28 Pins, die du frei verwenden kannst, sowie 2x USART, vollwertige I2C, 8-Pin-ADC, die Tiny nicht hat.
nicht mehr lohnt. Soweit ich weiß, auch Microchip selbst macht oft so: manche Controller für I2C, USART oder USB sind nichts anderes als fest programmierte PIC. Wo es um ein paar einfachen Operazionen geht, die möglichst schnell bleiben müssen, dort ist Assembler am Platz.