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Atmega32 - PortPin geht nicht auf High wenn Pullup gesetzt
> Was mach ich falsch. > der PC7 nicht auf High > geht der PC5 wieder auf Lo
Thomas S. schrieb im Beitrag #7857550: > Ändert aber noch nichts am PC5 Problem - Kein High Vermutlich gibt es noch mehr Code, der irgendwie auf PC5 zugreift. Oder der Pin wird von außen auf Low gezogen. Oder es wurden nicht alle VCC/GND Pins angeschlossen.
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Motorsteuerung per H Brücke mit HIP4081
Beitrag #7856898: > Im Prinzip schon, Ok, ich hab DIS auf Masse gelegt, die beiden anderen mit low oder high belegt, es passiert nix. Ist das Dingens kaputt, oder muss ich die Beschaltung irgendwie ändern?
Rainer D. schrieb im Beitrag #7856919: > Ok, ich hab DIS auf Masse gelegt, die beiden anderen mit low oder high > belegt, es passiert nix. Bei beiden Halbbrücken? Und unterschiedlich?
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I2C als Hausbus
liegt daran das die I2C Leitungen eine maximale Kapazität von 400pF nicht übersteigen dürfen, da der high-Zustand auf dem Bus nur passiv über Pull-Ups erreicht wird. Je mehr Kapazität an einer I2C-Bus Leitung hängt, desto länger braucht der Bus also um den high-Zustand zu erreichen. Das kann zu timing Problemen
übersetzen. Aktiver Pull-Up. Linear Technology bietet einige ICs wie den LTC1694 an, der den passiven low-high Wechsel des I2C-Bus durch eine Stromquelle beschleunigt. Topologie. Über die günstigste Topologie (Stern, Bus,..) ist bisher nichts bekannt. Störsicherheit/EMV. Bei der Nutzung als Feldbus müssen
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Power Path Problem
folgende Ideen: a) Versorgung über Schaltregler wegschalten, wenn das Gerät per USB versorgt wird (ActiveLow- High-Side Switch) b) Ideale Diode Max40200 oder sowas verwenden um die Rückwärtsbestromung zu verhindern c) Grundsätzlich denkbar wäre, die Versorgung des LAN-Parts im USB Fall zu unterlassen. Primär
nicht ideal). Der Max40200 ist relativ teuer mit 50-60Cent.. x2 sind es schon 1,20. Passende High-Side Switches gibts viele, auch günstig vom Chinesen zB CH217K (15Cent). Funktionieren denn meine angedachten Lösungen a und b überhaupt oder übersehe ich was? Gibts alternative Arten das zu lösen
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Warum gibt es in der Digitaltechnik so viele active-low Signale
getrieben werden...wozu? Was ist hier der Vorteil dabei und warum sind diese nicht einfach active-high (und idle-low)?
eine Stromquelle, aber trotzdem können 74/74L/74H und die späteren 74S/74LS wesentlich besser nach low treiben als nach high. Low ist ein durchgeschalteter Transistor mit typisch 0,3 V, High ist irgendwas zwischen 2,4 und 4,8 V. Damit ist active low störfester und die fallende Flanke ist vom Timing her
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Impulsdauer messen - welches Messgerät
ernsthaft ca. 3 Jahre?). Ansonsten kann normalerweise jedes Digitaloszilloskop mit Messfunktion auch High- und Low-Impulsbreiten messen. D.h. Trigger auf steigende Flanke und Zeitbasis so einstellen dass die Impulse im Aufzeichnungsbereich liegen. Dann sollte das ohne Cursorschieben oder ähnliches einfach
. schrieb im Beitrag #7855723: > Frequenzzähler können oft auch Zählen, solange ein Tor-Eingang "high" > ist. Entweder die interne Zeitbasis oder eine externe. Nennt sich Periodendauermessung und ist eine der Kernfunktionen eigentlich jedes Frequenzzählers.
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Neue Bauteile: THT-SMD-Adapter für Kondensatoren, Ethernet-Switches und vieles andere mehr
effect in the actual usage environment and actual machine, as the water repellency will decrease in a high temperature environment for a long time. This product is applied for Only Reflow Soldering. [/c] Zu beachten ist, dass die Familie zum Zeitpunkt der Drucklegung nur aus zwei Mitgliedern besteht
> This allows for universal low-voltage bidirectional > translation between any of the 1.2-V, 1.5-V, 1.8-V, 2.5- > V, and 3.3-V voltage nodes. Tja, und dann gibt es hier Leute die meinen noch mit 5V rummachen zu muessen. Bestimmt
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Hm81xx: ZeroPowerRAMs durch F-RAMs ersetzen
Gatter sorgt mit Unterstützung durch Herrn De Morgan für die logische ODER-Verknüpfung der beiden low-aktiven Signale /RD und /WR und überführt sie in ein high-aktives Signal. Das zweite Gatter invertiert das Signal /CS und macht es somit ebenfalls high-aktiv. Diese beiden Signale werden dann mittels des dritten Gatters logisch UND-verknüpft und wieder in ein low-aktives Chip-Select-Signal für das FRAMs überführt. Dank dieser Gatter können die FRAMs auf ihrem Adapter auch mit dem TL866 bearbeitet werden, indem man die Dallas NV-RAMs `DS1220 (RW)' bzw. `DS1225
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mit µC pin 5V schalten, suche "Ein-Bauteil-Lösung"
, nur mit 2 Pins mehr zwecks Kühlung. Und mit allerlei Schnickschnack drin, was man sonst nur von High Side Switches kennt: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-power-switches/low-side-switches/classic-hitfet-12v/bts3800sl/
auch passen: [pre] FT input leakage current(5) VIN = 5 V: 3 µA (5) To sustain a voltage higher than VDD + 0.3 V, the internal pull-up/pull-down resistors must be disabled.[/pre]
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Auswahl Digitaltransistor für 5V Relais (<100mA) an 3.3V ESP32
empfohlen. Ein BJT ist stromgesteuert. Wo soll der Strom herkommen, falls der steuernde µC-Pin im high-Z Zustand ist.
bis 80mA, einen mit 220 Ohm aka 20mA aus Digitalschaltung habe ich nie gefunden). Wenn wenigstens low sat high beta Transistoren drin gewesen wären wie ZTX1047, aber nein, alles bloss BC547/BC337.
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Hochfrequentes Rechtecksignal erzeugen (gibt es Anwendungsfälle ?)
Das Signal wird dann immer mehr zu einen Sinus. Da gibt es doch was von Jim Williams: AN47 - High Speed Amplifier Techniques https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/an47fa.pdf Sehr interessant, auch wenn ich nicht alles verstanden habe.
Mit den 200 MHz Low Cost Oszi konnte ich mit der Selbstbau Probe RG58 C/U (1:20 Teiler) bis ca. 75 MHz noch ein Rechtecksignal sehen, die Frequenzen darüber werden nicht mehr wircklich als Rechteck angezeigt.
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Softwareupdates, Alternativ-Arduino mit PIC32 und RockChip-basiertes Compute Module von Radxa
attachment/665359/2.png) Bildquelle: https://www.renesas.com/en/about/newsroom/renesas-introduces-low-power-bluetooth-low-energy-soc-automotive-applications Zu den sonstigen Spezifikationen vermeldet Renesas folgendes: [c] A single external crystal oscillator (XTAL) is used for both active and
RAM and 12KB One-Time Programmable (OTP) memory • 2.4 GHz radio transceiver • Integrated low IQ buck DC-DC converter • External SPI flash • Single XTAL operation (single crystal oscillator) • Software stack qualified against Bluetooth Core 5.3 • AEC-Q100 Grade 2-qualified
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Wellenpaketsteuerung mit ESP8266
Halbwellen if (DimmersollWert > 0){ if (Halbwellen < DimmersollWert) { digitalWrite(Dimmer, HIGH); // Dimmer ein //Serial.println(Halbwellen); } else { // Dimmer ausschalten nur bei geraden Wellen if ((Halbwellen & 1) == 0) { digitalWrite(Dimmer, LOW); // Dimmer
/Serial.println("AUS" + String(Halbwellen)); } } } else { digitalWrite(Dimmer, LOW); // Dimmer aus //Serial.println("AUS"); } // Nach 100 Halbwellen zähler zurücksetzen if ((Halbwellen >= WP) || (DimmersollWert==0)) { positiv = 0; negativ = 0; } }
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RS485 Pegelunterschiede
Mario schrieb im Beitrag #7855309: > Meine Vermutung ist das die B Leitung High und A Leitung Low sein muss. Du hast den RS485-Bus noch immer nicht verstanden. RS485 arbeitet differentiell, d.h. es gibt kein HIGH oder LOW, weil der Empfänger die Leitungen A und B nicht über
Differenz berechnet (siehe Benutzerhandbuch Kapitel 5.21 > Rechenkanäle)? Meintest Du die Differenz High-Low ( Bei mir B-A)?
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Digitaler Funktionsgenerator
hört sich gut an. Kenne mich mit Audiogeneratoren leider so gar nicht aus kann man da so einfach High/Low Singnal malen? Beschreibt man da nicht eher Frequenzabfolgen. Hättest Du da einen Software Vorschlag was ich mir da mal anschauen könnte.
Beitrag #7852819: > Kenne mich mit Audiogeneratoren leider so gar nicht aus kann man da so > einfach High/Low Singnal malen? Andreas S. schrieb im Beitrag #7852821: > Also 2 Kanäle mit Folgen von voller Amplitude und keiner Amplitude. Du meinst also ein digital Signal? Die seitherigen Antworten
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µC und Gbit Ethernet
Harry L. schrieb im Beitrag #7859449: > Statt alles mit HighEnd-Hardware zuzuschütten Echt jetzt? Dachte eher Gbit wäre mittlerweile sowas wie Standard-Krempel... Gut bei µCs wohl noch nicht soo verbreitet aber bei den FPGAs gibts das ja wie Sand am
Harry L. schrieb im Beitrag #7859449: > Statt alles mit HighEnd-Hardware zuzuschütten Echt jetzt? Dachte Gbit wäre mittlerweile Standard... wenn auch bei µCs wohl noch nicht soo verbreitet
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CC1101: Unsauberes Signal beim Senden
handelt es sich um folgendes: https://shop.lze-innovation.de/products/rficient%C2%AE-fh1011rf-ultra-low-power-wake-up-receiver-evaluation-kit?variant=44023892345096 Das ist speziell für den oben beschriebenen Receiver. Dirk W. schrieb im Beitrag #7851992: > Bist du auf der > richtigen Frequenz?
Spannung bricht von 3V auf 2,55V ein. Allerdings kann das Oszi nur 100MHz. Ob das bei den ausgesendeten High-Pegeln weiter einbricht, kann ich nicht messen. Der Controller soll aber ab 1,8V laufen. Trotzdem bedenklich?
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Besondere Tastatur mit kapazitiven Tasten
letzter Instanz der Host, und das völlig unabhängig davon was im Cfg Deskriptor eingestellt ist. HighSpeed wiederum ist mit fast allen LowCost Microcontrollern nicht zu machen. Mit einem CH552 wäre das zu realisieren, der bringt auch gleich die Touch HW mit. Auch dann ist nicht sichergestellt dass
gepollt werden - selbst wenn das Spiel mit 400 fps läuft. (Aufgrund dessen funktioniert im übrigen der Low / High-Speed-Hack überhaupt erst) Trackmania war / ist für High-Poll Peripherie das absolut dümmste Beispiel. Da nutzt eine Tastatur mit 1000hz (1ms) genauso viel wie ein Arschloch am Ellenbogen.
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LED-Matrix
LEDs: 2,2V : Multiplexverhältnis (Spalten): 1:5 : Zeilen in der Matrix: 8 : Sättigungsspannung des Low Side Transistors, hier Q9-Q13 mit ca. 0,7V : Basis-Emitter-Spannung des High Side Transistors, hier Q1-Q8 ca. 0,7V Gesucht: : Dauerstrom der Zeilentreiber = Pulsstrom der LEDs : Pulsstrom der Spaltentreiber
vermeiden wird jeweils immer nur eine LED gleichzeitig angeschaltet, indem die zwei zugehörigen IOs auf LOW oder HIGH gesetzt werden und alle anderen auf Tristate bleiben. Durch die Auswahl der Polarität kann die jeweilige LED in der Antiparallelschaltung angesprochen werden. Sollen mehrere LEDs scheinbar
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WS2812 Ansteuerung
asynchronen seriellen Protokoll. Eine "0" wird dabei über einen kurzen, eine "1" über einen langen High-Puls definiert. Jede LED benötigt 24 Datenbits (G8:R8:B8). Die Daten aller LEDs werden seriell direkt hintereinander übertragen. Wenn die Datenleitung für mehr als 50µs auf "low" gehalten wird ("reset
Abweichung von dem im Datenblatt hinterlegten Wert von 50µs ist. Empfohlenes Timing (Details hier) : Zeit High Zeit Low Kodierung "0" 0.35 µs ±150 ns 0.9 µs ±150 ns Kodierung "1" 0.9 µs ±150 ns 0.35 µs ±150 ns Reset - >50 µs (ab V4 >280µs) Die Gesamtdauer eines Bits beträgt 1.25 µs. Da das WS2812 Protokoll keinen
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IoT Lastgangmessung aus Keller (kein Empfang)
zugreifen kann. > Eigentlich müsste ich nur Daten > rausschicken (MQTT Publish), MQTT ist bei Low-Volume, Low Bandwidth ein bisschen problematisch. Da musst du gut aufpassen was drüber läuft. Eine Alternative wäre LwM2M auf Basis von CoAP und Managed Objects. Allerdings ist das ungewohnt und
weil er die Domain meines Servers kennt. Hannes J. schrieb im Beitrag #7852292: > MQTT ist bei Low-Volume, Low Bandwidth ein bisschen problematisch. Da > musst du gut aufpassen was drüber läuft. Aha. Weshalb? Hannes J. schrieb im Beitrag #7852292: > Eine Alternative wäre LwM2M auf Basis von
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PiPico Multicore
void setup1() { pinMode(SPEAKERPIN, OUTPUT); } void loop1() { digitalWrite(SPEAKERPIN, HIGH); delayMicroseconds(DelayTime_us); digitalWrite(SPEAKERPIN, LOW); delayMicroseconds(DelayTime_us); } [/c]
, OUTPUT); } void loop1() { digitalWrite(TESTPIN, HIGH); digitalWrite(TESTPIN, LOW); } [/c]
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Alternative zu Relais an CYD
Chip Select des Touch Interface auf inaktiv ziehen, also auf High halten. Pullup direkt am XPT Chip installieren und per Taster die Leitung zum MC mit dem Taster unterbrechen. Musst halt ausprobieren, ob die Software meutert.
power-on reset module will keep the chip in reset until the voltage is normal. When the voltage is lower than a certain threshold, the chip will also be reset. When the external reset pin RSTn is low, the whole chip will be reset. This pin has a built-in pull-up resistor and RC filter, and the built-in
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ARM-ASM-Tutorial
address “0x40010804”: Writing GPIO pins. The GPIO pin still outputs the default value, which is 0 for “low”. To turn on the LED, the output has to be set to “1” for “high”. This is achieved via the GPIOA_ODR register, which has 16bits, one for each pin (see chapter 9.2.4). To enable the LED, set bit 8 to
VS Overflow S V==1 r0-r1 out of range¹ --- VC No Overflow S V==0 r0-r1 in range¹ --- HS Unsigned higher or same U C==1 r0 ≥ r1 --- LO Unsigned lower U C==0 r0 r1 --- LS Unsigned lower or same U C==0 or Z==1 r0 ≤ r1 --- GE Signed greater or equal S N==V r0 ≥ r1 --- LT Signed less than S N!=V r0 r1 ---