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Atmel oder PIC Gesperrt
zuordnen, je nachdem, was Du gerade brauchst und wie es für Dein Layout am Besten passt. Gibts bei PIC24/dsPIC33 und kommt auch in die neuen PIC32 Typen rein. Extrem nützlich! fchk
kombinatorischer Multiplizierer ist ein übles Gattergrab mit entsprechendem Stromverbrauch. Die alten dsPIC30 waren auch sonst Schluckspechte, die wurden bei Vollgas *heiss*. Die ganze 16-Bit PIC Architektur und ganz besonders die erste Implementierung als dsPIC30 wirkte nicht wirklich so, als ob da jemand
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Problem mit N-MOSFET
Michael schrieb im Beitrag #6324789: > besagt dieses Diagramm, dass bei 30V DS-Voltage maximal 1ms lang 4A > fließen dürfen. Genau das besagt es.
Linearbetrieb, und da sollte das Teil auch dauerhaft 30A können, dies macht eine Verlustleistung von 30*13,8 mOhm = 0,414 W Im Schaltvorgang selbst hast du aber Linearbetrieb, deshalb kommt es auch auf die Geschwindigkeit des Schaltens an.
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Display gesucht
hash=item25d41d0259:g:wYYAAOSwT-JdK6iI&enc=AQAEAAACMBPxNw%2BVj6nta7CKEs3N0qW8afrPxMdrvOtGFJfnMWrx6hDsWvBmkHPfnR37T7EVAuwbp25znsY3IEUUc4jU2vdwtsJcmNYxTiRJMv0SqKGAaBqQpUCCESEVXLZyOpa73UIeYozIDF8KKQ%2BZAlgOjrGOyg%2BBMDeDpdqy4oUiSexQB1lP3pYL3zjGTzXLe1%2FxqQrvpee00tBfV%2Fe0iVktkCODc18VZNKnqzcFx5EywKmZ7S3zEXxO%2FfjwkgyTtfixglSF0J13wA%2BqSeckaNbp7AFtTtudDt4J%2BtmFkZLYndOAPSvlMkb1FgxqIMOrx9VSxBJhDO45bSKjTou4kvkFfaSfCeCvN59y0mOyb42YLQMGC%2BUoBiaJ4mpbCsPg0yA4WBqZiZ5xlrzkTihrPGWdZNhJFUSrQue%2B1qzRYhxKxksNko6ApMzQwIw%2FCIZqzQ6j7N4W3JNSdJd619yMXW9u0otU7mlPS48SDeF26xxCSPGEeIekvkBrqCuxVhceYUCdkBq31dt8G9bSSBI9rXATj
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AT24Cxx i2c pagewrite-routinen für tiny RTC
löst der wdg aus } /*/abgeich timer /rtc if(min==30 && !gbi(bool_timer,Schalter_get_ds1320)){ if (ds1307gefunden==0) { sbi(bool_timer,Schalter_get_ds1320); kk_ds1307_getAll_to_global_struct_zt();} }*/ if(min==60){ cbi(bool_timer,Schalter_get_ds1320); min=0; hou++; LaufzeitH++;//LaufzeitH???? if(hou==24){ hou=0; ds1307korrektur=0;} //++++++++++++++ Korrektur + Umschaltung Sommer/Winterzeit ++++++++++++++++ if(hou==3 && ds1307gefunden==0 && ds1307korrektur==0){ kk_ds1307_getAll_to_global_struct_zt();/
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
(mit 74HCT14). > Hier überstreicht der selbe Quarz (C2 = var.) aber nur einen Bereich von > ca. 13.998.100 bis 13.998.500Hz (also nur 400Hz und auch noch außerhalb > vom 20m-Band). PS: Wobei C2 variabel gestaltet wurde.
PS - mit L 4µ7H statt C landet man bei 13.995.778Hz
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KWB Kessel RS485 Protokoll
....auch, meine Frage ging an von Kim Hanesch (Gast) 18.12.2017 13:26 aus dem Beitrag weiter oben :) Wäre toll, wenn du mir weiterhelfen könntest... Gruss Thomas
Hallo Martin, wie ich den Verbrauch berechne steht oben in meinem Beitrag vom 13.04.2020 19:39. VG, Andreas
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Kann man das so machen? PNP Schaltung
Watt Wärme abführen, das ist unhandlich. Würdest Du einen P-FET FDD4141 verwenden, hätte der um 13 Millohm. Also gerundet 0,013 x 3,6 = 50 mV = 170 Milliwatt Verluste. Das steckt der ohne Kühlung weg und vereinfacht den realen Aufbau deutlich, ist sogar billiger als der Kühlkörper. Der FDD4141
ja da kommt sowieso ein p-Mosfet https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-IPB110P06LM-DS-v02_00-EN-1578763.pdf rein. Wollte nur mal auf die schnelle etwas zimmern um ein paar Versuche machen zu können.
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Rundenzähler die Zweite
würde, welche Frequenz ist für die oben genannten Spezifikationen geeignet? Ich habe gelesen das 13,56MHz (Genau weis ich die Frequenz gerade nicht, aber es war irgendwas um 13MHz) so etwa eine Distanz von 1m hinbekommt. Das währe schonmal optimal für mich. Der nächste Punkt wie muss solch ein
jede Runde sicher erfaßt wird. Die Reichweite der RFID-Reader entspricht übrigens, zumindest bei 13.56MHz etwa der Antennengröße.
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MOSFET Buck-Converter SOA
Drain-Source-Spannung hoch genug ist (habe mal ≥100V genommen). Dabei bin ich zB auf den IRFR220NPbF gestoßen (DS: https://www.infineon.com/dgdl/irfr220npbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153562d8a7b206f) Mich irritiert nun das SOA-Diagramm auf DS S.4 etwas: Wenn ich es richtig deute, sind 4A bei 80V möglich, wobei
Beispiele: FDD120AN15A0 IPD30N12S3L31ATMA1 DMN15H310SK3-13 IPD70N12S3L12ATMA1 IPD200N15N3GATMA1 FDD770N15A
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Mehrere neue ALPS EM20B4014A01 Drehimpulsgeber mit 31 Bargraph-LEDs
anpassen: Neue Preisstaffelung: 1 Stück: 20,00 EUR pro Stück 5 Stück: 15,00 EUR pro Stück 10 Stück: 13,00 EUR pro Stück 60 Stück: 11,00 EUR pro Stück
://www.reichelt.de/drehimpulsegeber-15-impulse-30-rastungen-vertikal-ec11b1524b-led-p73931.html DS
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Fehlersuche Schaltnetzteil
Widerstand) getestet. Da verhält es sich genauso. Die Spannung am Netzteil wurde dabei langsam von 12V bis 13,5V hoch gedreht. Und das Netzteil hat's auch überlebt.
mikrocontrollergesteuert. Das hat gut funktioniert. Dann wurde er wieder etwas entladen, um eine Spannung von unter 13V zu haben.
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GNUBLIN www.gnublin.org
Hallo Nils, nehme gleich die 13, 14 und 15. Gruss Bene
weiss aber nicht genau, dass 5,8V definitiv zuviel sind, wenns heiss wird. Der Linuxtreiber vom DS1307 funktioniert tadellos, ich empfehle dir daher für die Fehlersuche, den DS1307 von Hand in C anzusprechen. http://www.mikrocontroller.net/articles/Ports_benutzen_%28GCC%29#Der_I2C_Bus_.26_SMBus
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operationsverstärker: ich werd verrückt
0,3Vamplitude Signal und möchte es verstärken. habe jetzt LM7171 bekommen: http://cache.national.com/ds/LM/LM7171.pdf Und habe mal die beschaltung von Seite 14 vorgenommen (als Verstärkungsfaktor = +2) Aber das funktioniert einfach nicht. Ich habe in Reihe vor den (+) Eingang einen 100nF Kondensator
, mit dem ich das Feedback Signal von 2 Trimmern multiplexen kann: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX4659-MAX4660.pdf Den hänge ich dann an +/- 15V und die Logikeingänge an meinen Chip. Das wird so funktionieren, denke ich, da der Schaltbereich ja zwischen +/- Vcc liegt. Blöd nur, dass es den
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PWM MOSFET Layout Fragen
FET reichen, wen du den gut kühlst. Allerdings gibt es auch noch FET mit deutlich niedrigerem R-DS_on für diese niedrige Einsatzspannung von unter 30V. http://www.irf.com/parametric-search/_/N~1njci4Z1z13gnxZ1z13dthZ1z13e0bZ1z13enqZ1z13gtt?layoutCategory=N-Channel%20MOSFETs&title=10V%20-%2030V%20MOSFETs
das der eingang eine kleine hysterese hat :) > http://www.irf.com/parametric-search/_/N~1njci4Z1z13gnxZ1z13dthZ1z13e0bZ1z13enqZ1z13gtt?layoutCategory=N-Channel%20MOSFETs&title=10V%20-%2030V%20MOSFETs#tab-tab1 ty für den link. ich hab garnicht dran gedacht das hersteller ordentliche parametrische
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SAMMELBESTELLUNG 3: LED-Streifen und Alu-Profile
155x60x35mm 30,00 € 13) IP65 Netzteile 240V AC, Anschlußkabel 12V-30W-240V (217x28.5x20mm,0.28kg) 11,40 € 12V-60W-240V (180x68x53mm, 0.95kg) 21,00 € 12V-100W-240V (205x125x65mm, 1.4kg) 36,00 €
die Alu-Profile mit garantierter Farbqualität: 89601049 P105-3 DL 24V 6-COB 50X10MM 140 13,00 €/St 89601048 P105-3 NW 24V 6-COB 50X10MM 140 13,00 €/St 89601047 P105-3 WW 24V 6-COB 50X10MM 140 13,00 €/St 89601052 P108-3 DL 24V 24-COB 200X10MM 140 34,00 €
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Rigol Firmware-Updates 2018-05-09
Es gibt neue Firmware für DS/MSO2000A, DS/MSO1000Z, DG4000 und DSA815. Die Firmware ist zurzeit nur auf der chinesischen Rigol Website verlinkt. http://www.rigol.com/Support/SoftDownload/3 DS1000Z http://www.rigol.com/File/ProductSoftWare/20180509/DS1000Z(ARM)update.rar Release Notes: v00.04.04.03.05 2018/04/28 - Fixed the login bug of lxi-web - Fixed the bug of average measure - Fixed the bug of information display DS2000A http://www.rigol.com
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Arduinos verbinden - welcher Kabel
) einsetzen, welcher Kabel würde da geeignet? 3) Würde ein Cat5e kabel für Stromübertragung 12-13V von Batterie zu Arduino auch etwa 5m reichen? Oder da lieber einen dicken nehmen? Danke für eure Unterstützung
ungünstig wegen der Störungen. Wenn Du Dir zutraust, das 1wire-Protokoll zu programmieren, nimm einen DS18B20. Es gibt auch I²C-Sensoren. Die sind ungenauer, aber I²C ist einfacher zu programmieren. Robert B. schrieb im Beitrag #3219866: > Cat5e kabel für Stromübertragung 12-13V Es sieht so aus,
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Led Uhr selber machen
Schaltpläne im Web. Na dann, Kuchenbackblech grosse Platine. Für das, was mit einem winzigen uC wie Attiny13 geht.
man mit dem alleine die Uhr machen. Besser aber dazu noch RTC-IC nehmen. Ich habe gute Erfahrung mit DS3231S (ohne 'M' !) und DS3234S. Beide sind fast identisch, nur I2C und SPI-Versionen (Zweite hat auch 256 bytes RAM). Die haben schon Uhr-Quarz drin, dazu temperaturkompensiert! Die sind wirklich sehr
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Open Drain/Collector an µC mit Pull-up Widerstand -> 0 Ohm
begrenzen, das maximal 20 mA fließen *können*? Auch nicht. Es ist ein thermisches Limit. I_out² × R_ds_on ergibt die Verlustleistung im MOSFET. Und die ist begrenzt. Allerdings gilt der Wert im Datenblatt für Dauerstrom. Kurzfristig kann (muß) man das Limit überziehen. Und wenn es nur ein Ausgang ist
I²C-Leitungen! Im Mode 1 sind die unbenutzt, dürfen aber nicht floaten. Die I²C-Leitungen sind SCL/SDA (Pin 13 und 14).
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NAU88C22 Design Review
diese Liste lesen: ESP32s3 + STM32G431 + NAU88C22 + DRV8313 + MAX3485 + SN65HVD230 + 4x WS2812 + LSM6DS3 + AHT20 + DS18B20 + IP5306 + TPS54202 + ST7789 + (optional: W5500 | NRF24l01 | SIM7080G | RFM95W) :-) Das KiCad-Projekt in der Version, die ich bei JLCPCB bestellt und hier zum Testen vorliegen habe
meinem derzeitigen Test hängen konkret folgende Teilnehmer am I2C-Bus: - NAU88C22 - AHT20 - LSM6DS3 - STM32 (zumindest, wenn die I2C-Slave-Variante der Firmware im Flash ist)
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Sinn und Zweck des TXFE-Bits im STM32F407?
Das USB-Modul ist zugekauft, wahrscheinlich ist das der hier: https://www.synopsys.com/dw/ipdir.php?ds=dwc_usb_2_0_hs_otg Tycho B. schrieb im Beitrag #5879715: > Deswegen habe ich geziehlt nach einem Beispiel ohne Cube gesucht, damit > es noch halbwegs verständlich bleibt zum reverse engineeren.
gitweb.cgi?p=newlib-cygwin.git;a=blob;f=newlib/libc/string/memcpy.c;h=52f716b9275f5d24cedb7d66c41541945d13bfb6;hb=HEAD Kannst du erklären, warum das schneller sein sollte?
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Hilfe bei Auswahl und Suche von Geräten
einen Frequenzzähler. https://www.ascel-electronic.de/ https://www.ascel-electronic.de/bausaetze/13/ae20401-5.8-ghz-frequenzzaehler-/-rf-power-meter https://www.ascel-electronic.de/bausaetze/1/ae20125-10mhz-wobbel-dds-funktionsgenerator Funkenschlosser K. schrieb im Beitrag #6220498: > Ich suche ein relativ günstiges Oszilloskop. https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1054Z.html https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1074Z-Plus.html Mit freigeschalteten Optionen wie z.B. I2C Decodierung. Funkenschlosser K. schrieb im Beitrag #6220498: > Bitte
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Genaugigkeit Temperatursensor nach Kalibrierung
schau auch mal den DS1624 an, der hat von Haus aus 13 Bit und von 0..70°C 0,5K Abweichung. Am Ende des Datenblattes (zumindest in dem vom 20.07.99 (072099)) ist eine Kurve der typischen Abweichung zu sehen, wenn Du die
auf zwei verschiedenen Funktionsarten: - solche mit Band-Gap-Referenz und linearem Sensor (DS1631) - solche mit 2 Oszillatoren mit verschiedenem Temp-Gang (DS1624) Habe gehört, dass erstere u.a. entwickelt wurden, weil zweitere eine schlechtere Langzeitstabilität hatten (Gerücht?). Hast
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CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"
eingesetzten Displaysourcen beschrieben / dokumentiert. Eine weitere Sourcedatei betrifft einen DS18B20 Temperatursensor so sind eben dem Archiv hinzugefügt worden: - Sourcedateien für SSD1306 OLED-Displays mit I2C-Interface - Sourcedateien für das Auslesen eines einzelnen DS18B20 Temperatursensors
Einen ein Inhaltsverzeichnis hinzugefügt sowie den Inhalt selbst um eine Beschreibung der Software für DS18B20 Temperatursensor und SPI-TFT Displays mit ST77xx Controller hinzugefügt. Im Archiv selbst sind dann auch die Sourcen für den DS18B20 sowie für SPI TFT-Displays enthalten. Zum anderen habe
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Verständnisfrage zum ULN2803A
werden. Das muss auch beachtet werden. Siehe auch: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1536.pdf auf Seite 3 unter "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" > Gibt es denn sonst eine Alternative zum ULN2803 die mehr Strom versträgt? Das Ganze diskret aufbauen...
Versorgungsauslegung, dass die Spannung ein ordentliches Stück höher als dieser Wert sein muss. Würde man bspw. nur 13V über einen Vorwiderstand anschließen, hieße das, dass der Spannungsabfall an diesem Widerstand zwischen 13V-12,5V=0,5V und 13V-10,5V=2,5V beträgt. Zwischem dem kleinsten und dem größten Spannungsabfall
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Datenübertragung mittels ASK
gezogen und meine Wahl fiel auf: MAX1470 - 315MHz ASK Receiver http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1470.pdf MAX1472 - 300 bis 450MHz ASK Transmitter http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1472.pdf MAX1473 - 315/433MHz Receiver http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX1473.pdf Die Frequenzen
cycle bei 10 mW ERP. Alternativ `e1' im gleichen Frequenzbereich limitiert auf 1 mW ERP (bzw. -13 dBm/10 kHz für Breitbandanwendungen) bei bis zu 100 % duty cycle. Die ERC-Empfehlungen sind meines Wissens Bestandteil der FreqBZPV, auch wenn deren Limitierungen dort nicht wiederholt abgedruckt
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Beruflich für ARM CORTEX fit machen
genau eingehalten werden und dafür eignet sich ein PAP sehr gut. Ein schönens Beispiel ist z.B. im DS18B20 Datenblatt zu finden: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf Figure 13. ROM Commands Flowchart Damit konnte ich dann sehr leicht das "Search ROM" implementieren und es funktionierte
Peter D. schrieb im Beitrag #5676344: > Ein schönens Beispiel ist z.B. im DS18B20 Datenblatt zu finden: Das dokumentiert aber die Abläufe der relativ simplen Hardware. Die Abläufe in einer realen Software sind um viele Größenordnungen komplexer, da bräuchte man sehr viel Papier
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automatisches "pausieren" der Musikwiedergabe
von einander steuerbare, die auch getrennt "gemutet" werden können. So einen chip fand ich dann im DS1802. Die Taster zum Manuellen lauter/leiser machen verwende ich auch. (wie im Datenblatt) Was machen denn eigentlich die Pins "ZCEN" und "Cout"? Leider weiss ich nicht, wie ich die Taster anschließe
ist er High. Busy wird er dann low. Wofür sind eigentlich die ganzen Pins bei diesem Modul? Pin 1-13 hat keine beschiftung ist aber mit dem Controller verbunden!? Bin ich mit diesem Lösungsweg überhaupt ansatzweise richtig? Wie würdet ihr so was denn angehen? Ich hoffe, meine Fragen sind nicht
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Leistungs-FET P-Kanal
ist. Suche daher eine Handvoll (beschaffbarer und bezahlbarer) P-Kanal-FET mit möglichst geringem R_DS_on. Der bislang genutzte IRF4905 stößt hier kühlungsbedingt an seine Grenzen. Bisheriger Favorit ist Infineons IPP120P04P4L-03 mit 3,5 mOhm, zu bekommen für effektiv 4€/Stück. Hat wer einen noch
Moin, Betriebsspannung stammt aus drei LiPo-Zellen, sollte also unter 13V liegen. Steht auch - Abgesehen von einer Diodendurchlassspannung - als U_GS zur Verfügung. Mehrere parallel - Wie is das thermisch? Braucht es da Balancing-Widerstände oder ist die Parallelschaltung
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Wechselrichter zur Netzeinspeisung bauen?
--- 1 85 days, 20:04:41 | Linux 2.6.26-1-686 Thu May 20 00:28:07 2010 2 84 days, 21:28:13 | Linux 2.6.26-1-686 Fri Jul 3 22:29:13 2009 3 53 days, 01:02:29 | Linux 2.6.26-2-686 Sun Sep 12 22:33:04 2010 4 50 days, 15:26:24 | Linux 2.6.26-1-686 Tue Jan 12 00:17:13 2010 5 44 days, 00:58:01 | Linux 2.6.26-1-686 Wed May 20 13:24:31 2009 6 43 days, 07:00:44 | Linux 2.6.26-2-686 Wed Feb 23 11:21:08 2011 7 42 days, 11:10:13 | Linux 2.6.26-1-686 Wed Apr 8 02:11:46 2009 8 42 days, 10:21:43 | Linux 2.6.26-1-686
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MOSFET verändert Rechteckspannung.
Schlauch. Als PWM-Generator wird ein SG3525A Verwendet. Dies funktiniert auch soweit 1A. An Pin 13 Messe ich das gewünschte PWM Signal. Wird dieses jedoch über ein 20 Ohm Wid. an das Gate des IRF540N angeschlossen wird das astreine Rechtecksignal in das auf meinem Screen zu sehenden gewandelt. Der
Figure 8 beschreibt doch den Singelendet Ausgang. http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/4286.pdf Gruss Helmi
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Reset pin beim tiny13 als IO ?
Hallo ich frage mich,was passiert, wenn ich den reset pin vom tiny13 als IO pin benutze also ihm sein dasein als reset Pin verweigere. kann ich dann das teil noch programmieren ? und wie resette ich ihn dann ? Wenn das mit spannung aus und wieder ein geht wär das für
auf Seite 29 Auf Seite 34 steht dann unter "Voltage Reference Enable Signals and Start-up Time" ds was ich oben angesprochen habe. Les einfach mal in ruhe durch.
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Wie kann ich den ATtiny13 mit AVRISP mkII bespielen?!
Hallo, mir wurde dieses Forum, wenn es um solche Fragen geht, empfohlen. Ich möchte meinen ATtiny13 mit dem AVRISP mkII flashen & dachte eig. das ich das ohne weiteres machen kann. Jetzt muss ich aber feststellen, dass der AVRISP 6 Anschlüsse hat aber der ATtiny13 8. Heißt das also, dass ich doch noch
Induktivität dieser Leitung kann das Ganze instabil werden. Siehe auch: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM%2FLM7805.pdf Figure 7 (S.22). Es darf am Eingang auch mehr sein (1...10µF). Gruß Dietrich
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Low, High, Off Schaltung analog mit Taster
Tatsache dass das Ding ständig Strom > zieht Hast Du mal ins Datenblatt geschaut, was z.B. ein ATtiny13A im Powerdown so verschlingt? Und 5V Regler mit <1µA gibt es auch reichlich.
man einen Arduino Nano dazu zu bringt > weniger als 5mA zu ziehen? Ich würde einfach einen Attiny13 nehmen und über USB versorgen. Dann entfällt der 5V Regler + Schutzschaltung.
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Kaskade von Spannungsreglern
> (a.k.a. den PSRR-Wert zu verbessert). Gefunden: Dieses Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf Seite 23, Abbildung (Figure) 49. Zum Parallelschalten gibt es in Fig. 55 auch noch ein Beispiel
brauchst Du auch keinen 2. Regler parallel. Wie man so was macht kannst Du in http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf in Figure 39,42 u.s.w. nachsehen.
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Kopfhörerverstärker funktioniert nicht wie geplant
von 2200µF in die Spannungsversorgung hat an > dem Verhalten nichts geändert. Das Enrfernen von C13 könnte Milderung bewirken. Gescheite Masseführung ebenfalls.
>Wie meinst du das? Figure 6: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa627.pdf
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Temperaturmessung über 30m neben 380V-Leitungen
Wenn ich länger darüber nachdenke, würde ich einen ATTiny13 mit dem KTY verheiraten. Dann würde ich dem ATTiny einen 100µF-Elko spendieren. weiterhin bekommt der ATTiny noch eine Diode und einen Transistor, der über einen Widerstand einen definierten Strom vor
Platinsensoren abgeschreckt hat, war der enorme > Schaltungsaufwand dabei. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/xtr105.pdf Schau auf Seite 7. fchk
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AD Wandler Genauigkeit
Mario EDUARDO schrieb im Beitrag #4180210: > So wie ich ds verstanden habe, muß ich bei der externen Kalibrierung > einen Multiplexer nehmen, und damit vorher Null oder Vref anlegen. > Das hab ich nicht und will ich auch nicht, da das den Aufwand und auch
Mode Self-Calibration und Zero-Scale Self-Calibration/Full-Scale Self-Calibration ist. So wie ich ds lese, ist die Self-Calibration beides in einem.
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Temperatur & Feuchte Sensor DS1923-F5
Ja, schon, aber nicht für den DS1923! Auch im Buch 'AVR Risc Microcontroller mit Bascom' ist u.A. der DS1920 beschrieben. Aber da es sich beim 1923'er nicht um einen Sensor, sondern um einen Logger mit 8kb Speicher handelt, vermute
Korrektur: Der Family-Code des DS1923 sollte &H41 lauten
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Schaltung für Motoren
> Akku zu trennen. Hallo, da bietet sich ein Leistungs-FET an, der einen Durchlasswiderstand R_DS im Bereich von ca. 1mOhm hat. Da die Spannung unter 20V liegt, ist das praktisch kein Problem. Beispiel: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf1324s-7ppbf.pdf Da braucht es nicht mal einen Kühlkörper. Zum weiter suchen: http://www.irf.com/parametric-search/_/N~1njci4Z1z13gnxZ1z13dthZ1z13e0bZ1z13enqZ1z13gtt?layoutCategory=N-Channel%20MOSFETs&title=10V%20-%2030V%20MOSFETs#tab-tab1 Wie schon geschrieben, sollte die Schutzbeschaltung nicht vergessen werden. Gruß Öletronika
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HD44780 I2C Adapter
Es wird anscheinend heute von Texas Instruments in vier Gehäusen angeboten: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf Juli 2001, Revision Sept. 2024 hier gibt es anscheinend keine A-Version?
Datenblatt des PCF8574 verknüpft. Nimm's einfach hin - passiert. > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf > Juli 2001, Revision Sept. 2024 > hier gibt es anscheinend keine A-Version? Für die A-Version gibt es ein eigenes Datenblatt: > https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574a.pdf
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Datenblatt MAX3232 unverständlich
Angaben unter TRANSMITTER OUTPUTS habe ich angehängt. Kann der MAX3232 an 3.3V nun regulär mit +/-13V senden?
Hi >Kann der MAX3232 an 3.3V nun regulär mit +/-13V senden? Wozu +/-13V? RS232 funktioniert mit +/-3..15V. MfG Spess
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Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32
Aufwand habe ich wenn ich da noch einen oder mehrere Temp-Sensoren an den I2C Bus hängen will? (z.B. DS1621 bzw. DS1631) MfG Pepe
vergeben, aber ein paar Ausgänge setzen und zurücksetzen, ist glaube ich schon o.K. Auch ein paar DS18S20 schafft er locker. Tja, bin immer noch nicht weiter... Gruß Elektrikser
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Einfluss der Betriebsspannung bei OPVs auf Signalqualität
gerne diesen Klanregelbaustein von ST verwenden: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/6607/tda7439ds.pdf Gruß Tom
www.elv-downloads.de/service/manuals/Mikrof... > >rechnen? Mit jedem bis zur Aussteuerungsgrenze, was wohl rund 13...14Vs sein dürfte. Kai Klaas
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Atmel ohne Quarz Programmieren
Am Ausgang des Oszillators ein externes Signal einzuspeisen, dürfte keine so gute Idee sein. (DS Kap. 2.2.9 XTAL2 Output from the inverting Oscillator amplifier)
einfach "umgenutzt" werden. Bei Megas die ISP-Hardware, bei Tinys das USI. Spannend finde ich den Tiny13, der sich zwar per ISP programmieren läßt, aber nichtmal ein reguläres USI besitzt. Welcher Idiot hat da eine halbe handvoll Gatter gespart und den sowiese kaum für irgendwas nützlichen Tiny13 auch noch
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BCD-7Segment Treiber für VFD Röhren
...hab inzwischen auch mal ne kleine IV-11-Uhr gebastelt. Mit dem Renesas R8C/13, einer DS3231 RTC und dem Maxim DS6931. Heizungen der Röhren einfach in Reihe an 5V, die Helligkeitsunterschiede durch die unterschiedlichen Spannungsdifferenzen sind gering. 48 Volt werden durch hintereinanderschalten
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Eingangsabschwächer Spektrumanalysator
zumindest früher im ersten Mischer nicht > anzutreffen. Man darf nicht vergessen, das auser dem +13dbm LO Signal auch noch das Eingangssignal an den Dioden anliegt. Diese Spannungen summieren sich geometrisch, wegen der verschiedenen Frequenzen. Wenn da dann +13dbm am Eingang des Mischers liegen
Eingangseinschübe vor allem der HP8554 besser ist. Immerhin haben die einen Gegentaktmischer mit +13dbm LO Leistung. Ralph Berres
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Piezo Film Sensor OPV
D2 leiten Überspannung ab. R2 sollte gößer als 2 K sein. Siehe Datenblatt. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl072b.pdf Ich würde in der Tat zuerst mit V = 2, also R1 = R2, anfangen und dann sehen was das Oszilloskop sagt. C2 begrenzt die Bandbreite der Schaltung und somit auch das Rauschen. Die
Der arbeitet aber mit einer Versorungsspannung von nur max. 5,5V (single). http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina333.pdf mfg klaus
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Welches IC ist das?
Ist der Chip im Anhang tatsächlich ein DS1338 (RTC von Maxima/Dallas)? Einer von 11 Chips, die mir RS geliefert hat, sieht anders als gewohnt aus. Auf auf Tüte stand DS1338, auf dem Chip aber nur das mir unbekannt Pfeil-Logo.
sein. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8275.pdf (Letzte Seite, Branding: Y13)
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Digitales Display und Keyboard mit PC verbinden
Display/Keyboard Interface" - S.8: "CCC IC Power and common Pin Chart" - S.9: CCC Board Layout - S.10-13: Komponentenliste CCC - S.14: CCC I/O Matrix Der Stecker "J5 - Title Pages" (Seite 2), der vom Digital Display ausgehend einen Motor ansteuert, müsste nicht berücksichtigt werden, da das Teil das
mit "J2" verbunden ist. Auf Deinem CCC ist das Gegenstück dazu auf Seite 7 (5-72) zu finden: U13, ein RS422-Transceiver. Der ist mit den Signalen "Display TXData" und "Display Clock" verbunden. Damit ist klar, was hier geschieht: Das ist eine unidirektionale synchrone serielle Schnittstelle,