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Regelbarer Widerstand über µC
Schau mal nach: DS 1267 Oder sonstige Digital Potis ;)
Singel-Supply? Wie gesagt...."schwingen" tut die Regelschleife eh. Sie sollte es nur weiter mit ca. 52KHz tun *ggg*. Sollange keine Kondensatoren um den FB-Pin herum angeordnet werden, müsste es eigendlich gehen. Gruß Malcom
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ATMEGA88 + Sleepmode + Timer + Taster --> wie geht das
Sebastian schrieb im Beitrag #2006690: > Ja meine Schaltung atmega88 + ds1820 + sd Karten funktioniert schon. Wie ist denn deine Schaltung getaktet? Intern oder mit Quarz? Welche Batteriespannung? mfg.
man den Timer2 extern takten. Der CPU-Takt wird dann im Power-save abgeschaltet. Da der Quarz nur 32,768 KHz hat, wird der Controller bei einem Prescaler von 1024 alle 8 Sek. aufgeweckt. Man kann ihn auch jede Sekunde aufwecken, damit hat man eine sekundengetaktete Echtzeituhr. Dafür ist das wohl auch
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AD-Wandler 8Bit 100MHz
>Wie meinst du das mit KHz/MHz? Tippfehler von Dir, Abdul. Threadtitel: >AD-Wandler 8Bit 100MHz Demgegenüber Text: >Hat jemand ne Idee für einen simplen AD-Wandler für ca. 100KHz...
>> nennt sich USB-Soundkarte ;) > > Verlink mal. Würd mich interessieren. Üblich ist ja eher 44 kHz oder 96 > kHz. Es gibt welche bis 192KHz Samplingrate. Dann erreichen sie aber nicht mehr die volle Auflösung, eher so 60dB mit einer ft von 90KHz. Ein anderer Weg wäre eine Videokarte mit BTxxx
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RGB LEDs Stripes Ansteuerung per PWM IC, 150 Kanäle
Y_achse nach dem Strom und suchst dir das U_GS wo U_DS am kleinsten wird. Jedoch muss U_GS in dem Bereich liegen was dein vorgeschalteter Baustein noch an Spannung aussteuert. Falls der nicht in diesem Bereich liegt, anderen MOSFET suchen. Für U_DS kannst
interactive_pdf/power_mosfet_selection_guide_2010/ ) Ich sehe jetzt aber nicht sind es 190 Hz oder 97 khz am Ausgang sind.
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Wie geringe Zeitabweichung für Uhr ohne DCF77 erreichen?
Kannst du auch extra RTCs verwenden? Wenn ja, kannst du ja mal nach "DS32B35" suchen. (RTC von Maxim) MfG
jason schrieb im Beitrag #1972391: > Wenn ja, kannst du ja mal nach "DS32B35" suchen. Hat eine garantierte maximale Abweichung von 100s pro Jahr.
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Konzept zu einem Hausbus auf CAN-Bus Basis und die Enstehung des Konzeptes
Wolfram > > Hallo Wolfram, Danke für diese Frage. 1-W ist auch für mich interressant - der DS18(S/B)20 z.b. ist bei mir als Temperatursensor auf jeder CPU "Lokal" vorgesehen. Evlt als Quelle für eine einmalige ID. ; Also nun aber Antworten zu meinem Vorhaben: Erstmal möchte ich meine
Haupt-Oszillators und die CAN-Transmitter komplett abstellen, was extrem Strom sparen kann. Der asynchrone 32Khz getaktete Timer kann weiter laufen und den Controller reglemäßig wieder für eine kurze Zeit vollständig aktivieren. Aufwachen bei Taster-Betätigung ist nur am Can-µC-Modul direkt möglich. Zusätzlich
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
man direkt per Formel berechnen und muss dazu auch nicht alle Zeiten Speichern. Bis vielleicht 20 kHz sollte das der Mega88 auch noch in Echtzeit schaffen können. In C könnte es aber schwer werden weil man für Zwischenwerte ggf. mehr als 32 Bit Zahlen braucht. Man gewinnt dadurch gegenüber der Messung
das nicht der Generator ist. Multimeter zeigt richtige Frequenz an. Wenn ich als Taktquelle die RTC DS3232 nehme mit 32768 kHz zeigt mein Multimeter das auch an, der Nachbau hier nur 7.82528 kHz. Gruß M.
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C: Pixel auf dem Bildschirm ausgeben
wirklich hardwarenah programmieren will, dann würde ich ein halbwegs leistungsstarkes Board mit AVR32, PIC24, dsPIC oder Cortex-M3 und kleinem TFT vorschlagen. Zum einen ist die Dokumentation vollständig, man kann (so gut wie) alle Algorithmen implementieren und bis zum letzten Taktzyklus optimieren,
den 16Bit-RM entwickelt wurden benutzen möchte, deswegen schalte ich in den PM und erweitere nur das DS-Segment auf 4GB, bleibe im 16Bit-Mode und schalte dann zurück in den so genannten Unrealmode. Danach schalte ich dann noch die 21. Adressleitung frei und kann danach mit jedem 32Bit-Register den gesamten
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Ladungspumpe: welchen Low-ESR Kondensator nehmen?
solid-tantal-Kondensator (10µF, ESR=5 Ohm) gut weg zu bekommen. Die Umschaltfrequenz liegt bei 250 kHz und erzeugt unschöne kurzen Peaks von ca. 200mVpp. Welchen low-ESR Kondensator (ca. 10µF) würdet ihr mir empfehlen, um die Umschaltpeaks zu glätten? Vielen Dank, Karel PS: Bei R-S gibt es z.B.
erhältlich: http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUP=B31B;GROUPID=4341;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=32ndrTu6wQASAAAAgatFY7952c57c7f9296d6388b3859013c404a Nicht gerade das billigste aber dafür das Beste :-)
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Linear Schrittmotor bei Pollin, ggf. mit Treiberplatine
Treiberschaltung für den Motor mit drauf die 4 IC die mit 333 gekennzeichnest sind. http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDC6333C.pdf Die ICs die mit 3059 beschriftet sind konnte ich leider noch nichts drüber finden aber hier gehen die Gates der Fets hin. MfG Kai
Es wird ein PWM Signal von ca 7.81 Khz erzeugt, an Pin 9. Wäre jemand so nett und könnte herausfinden, wo das hingeht und was damit effectiv gemacht wird. Es wird nur Inizialisiert und fertig. Zur Adresse, es ist 0x1C, wenn man aber alle
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Letzter Hilferuf AT91SAM7S - PWM oder PCK
ms TIMER_CLOCK2 MCK/8 2,304 MHz -> 1 T = 434,0 ns -> 0xFFFF T = 28,4 ms TIMER_CLOCK3 MCK/32 576 KHz -> 1 T = 1,7 us -> 0xFFFF T = 113,8 ms TIMER_CLOCK4 MCK/128 144 KHz -> 1 T = 6,9 us -> 0xFFFF T = 455,1 ms TIMER_CLOCK5 MCK/1024 18 KHz -> 1 T = 55,5 us -> 0xFFFF T =
Hi, ja du kannst den SLOW-Clock als Quelle wählen, müssten 32 KHz sein. (Teiler auf 32) Wenn du dann bis 1000 zählst sollte es ungefähr 1 Sekunde ergeben. Der Takt selber läuft ohne MC Unterstützung, im Grunde musst du dir das so vorstellen, das eine Leitung
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Zwei Uhrzeiten synchronisieren
Ralph Berres schrieb im Beitrag #1938736: > Man kann die 77,5 KHz auf einen retriggerbaren Monoflop geben. Die > Verzögrungszeit ist etwas länger als die Periodendauer des 77,5 KHZ > Trägers. Bei einem DCF-Modul hast Du keinen Zugriff auf den Träger.
Hardware: - DCF77-Modul: Standard-Modul von Conrad, am Ausgang liegen nur die Daten an - RTC-Modul: DS1307 - Auflösung 1 Sekunde. Der Taktausgang (einstellbar auf 1Hz, 4.xx, 8.xx und 32.xx kHz) geht auf einen Interrupt-Pin - Controller: Atmega 8 @ 4 MHz (externer Quarzoszillator) - Schnittstellen:
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OpenOCD Cortex-M3 flashen, Speicheradressen? (STM32)
For bug reports, read http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html debug_level: 0 1000 kHz jtag_nsrst_delay: 100 jtag_ntrst_delay: 100 TargetName Type Endian TapName State -- ------------------ ---------- ------ ------------------ ------------ 0* stm32.
als Anhang dabei, Das ganze Datenblatt gibts hier: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf Wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir bei der letzten Hürde etwas helfen könntet ;) Controller: STM32F103RB (ein ARM Cortex-M3)
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Antenne für 518kHz Navtex Empfänger
empfängt. Da steht ein ICOM daneben, der empfängt auch nicht mehr! Eine der KW-Varianten auf 518 kHz umzustellen war völlig unkritisch. 2048 kHz Quarzgenerator und die Spule eines alten 455 kHz Filters im Vorkreis. Nun bleibt mir noch den Dekoder "IQ-tauglich" zu machen, Mit dem Piepsen am NF-Ausgang
Hallo, kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie das 490 bzw. 518 kHz Signal erzeugt wird? In "Fig 4. Oscillator Schematic" (Seite 7) der Bauanleitung: Die Umwandlung von 3,8684 MHz --> 115,2 kHz --> 28.8 kHz an Pin 4 des 74HC4046 ist soweit klar. Aber wie entsteht
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Sanftes Schalten von Sinussignal (Alternativen zu MOSFET?)
einen FET-Koppler? AQV212 http://www.panasonic-electric-works.de/catalogues/downloads/photomos/ds_x615_en_aqv21.pdf
Ich habe da noch eine andere Idee. Wenn du dein geschaltetes 20KHz Signal danach noch ueber einen 20KHz Bandpass schickst duerfte der diese Click signale auch noch unterdruecken. In dem Click des Schalters sind je schneller er schaltet umso hoeherfrequente Anteile
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FDX-B Lesegerät selbst Bauen.
dieses Board umzubauen das es geht? Ich habe gelesen es liegt darann, das dass Pollin board mit 125khz arbeitet, die Tiersender aber mit 135khz. Was muss ich umbauen um auf diese frequen zu kommen? und reicht das aus oder muss noch mehr als die Frequenz geändert werden?
Windungen zu wickeln, damit Sie die benötigte Induktivität von 1,62 mH erhalten." dass ergibt dann 125khz, nun muss ich nur raus finden wie viele wicklungen man bei 135khz brauch und gut? das glaube ich nicht, wäre zu einfach dann würden sich nicht so viele leute den kopf zerbrechen :-(
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Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC
HS Quarz in kleiner flacher SMD-Bauform - 4 oder 8 Mhz geplant - kleiner THT-Röllchenquarz mit 32 KHz - CAN IC: Standard IC's: SO8 & SO14 High-Speed, SO14 Low-Speed. (3 Bestückungsvarianten.) - Drossel-Spule für CAN. - Optional Split-Terminmierung bei HS-CAN. - Der DS1820 (DS18S20,
Ich denke ein Vorhalt ist wichtig, aber vermtl. können wir per 8MHz internen Takt und PLL, also mit 32 MHz arbeiten. D.h. wenn Du die Pads für den Quarz und die zwei Cs auf die Platine machen könntest wären wir für alle Fälle gerüstet. Was uns wichtig wäre: der 32khz Quarz für Timer 1, der wäre sehr
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LCD Uhr mit Alarmfunktion mit Drehencoder in BASCOM (Ein kleines Projekt für BASCOM Änfänger Vol3)
Zwischenfrage.... Habe mal gesehen, daß in Bascom eine Softclock Funktion gibt mit einem Uhrenquarz. 32.xxxKhz... Nun die Frage, was ist "besser" die Soflock Version benutzen oder die Standard Variante, also 16Mhz Quarz, Timer, usw, also wie bisher. Vorteile , Nachteile ?
@Thomas: > Habe mal gesehen, daß in Bascom eine Softclock Funktion gibt mit einem > Uhrenquarz. 32.xxxKhz... Nimm Dir mal das Datenblatt vom Mega8 vor und schau gezielt nach dem asynchronen Modus des Timer2. Erkenne dabei, dass die CPU mit dem internen Takt (RC-Oszillator) läuft und nur der Timer2
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16 unabhängig arbeitende Oszillatoren ?
In einen Atmega8 mit 16MHz kriegt man 4 DDS-Generatoren mit einer fab von jeweils 32Khz mit 8Bit DAC Output ( oder 8Bit PWM ). Bei fab=8Khz reichts für 16 Oszillatoren.
http://elm-chan.org/works/mxb/report.html ,6 Oszillatoren, 32KHz
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I2C Kommunikation zwischen Atmega128 und Drucksensor
Laß mich raten Daniel, du bist noch sehr jung? Glaubst an das gute in der Technik?? Nimm mal 1-10KHz zum Testen. Wozu 400KHz? 400KHz können sehr viele i2c-Chips gar nicht. Falls es dieser kann, dann vielleicht der nächste am Bus nicht und dann haste das längst vergessen was du vor 2-3 Jahren gemacht
, das paßt. Weiter schreiben sie, warum auch immer, der Sensor soll mit mindestens 100KHz betrieben werden. Ist nicht nach i2c-Spec von NXP. Aber dann stells eben auf 100KHz ein.
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TWI Initialisierungsproblem
Pins zu konfigurieren (lt. Atmel Beispiel) In #3 initialisierst du TWI mit einer Baudrate, für 32 MHz berechnet ist. Dein µC läuft zu diesem Zeitpunkt noch mit 2 MHz. Die Umstellung auf 32 MHz kommt später. Ist das im TWI Modul erlaubt? Passt die Hardwarebeschaltung des PCFPCF8574P zu der SLAVE_ADDRESS
Definition der slave address als TI (LSB = A0). Die 0x40 passen in deinem Code. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/pcf8574.pdf Wie untersuchst du SCL? Wenn das wie eingestellt mit 100 kHz arbeitet, müsste man schon mit einem Oszi oder einem LA rangehen, um den Sendevorgang zu sehen. > Ich hab noch ein
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µC ab 500MHz + EvaBoard
Meine Signal- und Lastplatinen werden nur mit 100 kHz PWM beansprucht. Die >500 MHz brauche ich lediglich zum schnellen Berchnen der Regelung.
ADCs sind extern - Controller bekommt nur 16 Bit mind. alle 200KHz (Abtasttheorem). Schau mir grad den Cortex-M3 etwas genauer an. Vielleicht langt mir der.
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Flohmarkt Elektronik, Röhren Netzteile etc
bei Gesamtabnahme 20 Euro 2 Stück PB-Akku Lade IC UC3909N; Unbenutzt http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc3909.pdf NP 8 Euro Bild: http://www.bryx.de/bilder/1006_2.JPG Stück 4 Euro 18 Stück Relais NEC ET2-B3M1S; NOS Automotive Relais 1x UM 12V 30A http://www.datasheetcatalog.org/datasheet
http://www.bryx.de/bilder/1013_1.JPG 30 Euro ITuner M2HV http://www.cartft.com/catalog/il/806 8-32V maximal 140W - NP 69 Euro Bild: http://www.bryx.de/bilder/1013_3.JPG 30 Euro ITuner M1 http://www.cartft.com/catalog/il/459 6-24Volt maximal 90W - NP 58 Euro Bild: http://www.bryx.de/bilder
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DSP für batteriebetriebenen RFID Reader
Ein ARM (STM32) würde sicherlich mit einem guten ADC eine nguten Job tun - für 5$. Mein "Chef" will halt einen DSP haben. Ich hab die STM32 version aber notiert und werde sie vortragen - dann muss ich zwar mein Thema
µP (STM32) oder einen C5000 nehmen. PS: Wenn ich da bleibe wo ich bin muss ich Atmel nehmen :D
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Grundlegende Fragen zu SPI mit TPIC8101
Berufschulzeiten auf massiven Granit. Wir würden gerne diesen IC hier verwenden http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tpic8101.pdf Eingige Grundlagen dazu habe ich auch Verstanden doch hier mal meine Fragen die mir der ein oder andere Aufgrund des Datenblattes vielleicht erklären kann. Brauche ich Permant
Kopfhörerausgang hab ich mich mal a wenig umgeschaut und bin auf den hier gestoßen. http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa134.pdf Gruß, Stefan
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Controllertypen: Blick über den Tellerrand
mit den normalen PICs recht wenig zu tun haben. (Weder vom Aufbau noch von der Programmierung) dsPICs (mit DSP Unit) PIC32
Du hast durchgängig von PIC10 (8biter, 12bit Wortbreite) über Pic18 (8biter) über PIC24 (16biter), dsPIC(16bit DSP) und PIC32 (32biter) die gleiche Oberfläche. Der Wechsel von PIC18 zu PIC24 gestaltet sich (zumindest in C) sehr einfach... Aber wirklich rentieren tut es sich nicht wenn du dich mit