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LED Zuleitungen reduzieren.
keine ultra-low-efficiency-LEDs einsetzt, reicht als > Arbeitsstrom bei heutigen LEDs irgendwas unter 1 mA. Haha, sehr gute Beschreibung, ;) Nein, Spaß beiseite. Der WS2814 ist leider ein Konstantstromtreiber, worauf ich weiter oben im Thread schon hingewiesen wurde. Im Durchschnitt gibt er 16,5mA
Helligkeitsregulierung ist aber auch, dass zwar der Durchschnittsstrom gesenkt wird, aber der Peak bei 16,5mA (max 17,5mA laut DB) bleibt.
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ESP32 und SG90 Servo mit 4 x AA Batterie versorgen
benötigt bis zu 10mA Ruhestrom. Bei 800mA Peek des ESP plus Servo plus Sensor hat er einen Dropout von bis zu 1,2V. Mit abnehmender Kapazität, und damit sinkender Spannung, steigt der Innenwiderstand der Zellen und die
NiCd-Akkus > funktioniert? Mit 3 Tonfrequenzen und wenigen Transistoren haben die früher keine 500mA Ruhstrom benötigt. Damals hatten die AA-Akkus nur 500 mAh. Das heißt, nach 1h war der Akku mit 500mA Belastung garantiert leeer. Die Rechnung ist heute noch genauso möglich. 2 Ah und 500mA Belastung
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Suche Unterlagen zum DMM AVR-BOARD V3.0 der TU Braunschweig
nF 15 nF 33 nF 47 nF 100 nF 1 µF 220 µF Stiftleiste 2x25 Stiftleiste 1x4 LED 3mm rot LED 3mm gr¨ un Mikrofon Lautsprecher Quarz 16 MHz Wid. 10 Ω Wid. 270 Ω Wid. 1 kΩ Wid. 1,8 kΩ Wid. 2,2 kΩ Wid. 10 kΩ Wid. 12 kΩ Wid. 18 kΩ Wid. 22
MIC Speaker Q1 R22 R5,8-11,25-26 R3,7 R20 R18 R2,6,12,17,24 R4,16 R21 R19 R1 (MIC.GAIN) R15 (VOLUME) f¨ ur R15 S1 X2,3 f¨ ur LM386 f¨ ur ATmega1284 Tabelle 1: Bausatz Bauteilliste 4 2 Best¨uckung 1.2 Hinweis
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Systemnahe Programmierung in C (SPiC) Vorlesungsfolien, Übungen und Projekte
steile These. (Fettschreibung übernommen aus Folie) Aus: SpiC, Teil A, SS22, Einführung, Seite 1-5.
Christoph M. schrieb im Beitrag #7965051: > Bruno V. (bruno_v) > 11.11.2025 17:16 >>Eine µC-Plattform aus diesem Jahrtausend, mit Cobol oder Python aber >>ohne C, dürfte selten sein. > > Naja, für Micropython
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Quarz Abweichung in ppm bei einem Arduino nano Nachbau.
> 16MHz Quarze gibts kleiner als die Keramikresonatoren, und nicht teurer. Als Beispiel auf die schnelle : 2mm x 1,6mm x 0,5mm : https://www.tme.eu/de/details/16.00m-iqxc-42a/quarzresonatoren-smd/
Andreas S. schrieb im Beitrag #7962455: >> 16MHz Quarze gibts kleiner als die Keramikresonatoren, und nicht teurer. > > Als Beispiel auf die schnelle : > > 2mm x 1,6mm x 0,5mm : > https://www.tme.eu/de/details/16.00m-iqxc-42a/quarzresonatoren-smd
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rtc - generelle Frage
Tages Stopuhr mit 2ppm und 32768/Sekunde umsetzen. Man kann auch ein 1 Sekunden Takt nehmen, und dazwischen mit dem 16Mhz Basistakt zählen. Das muss man dann nach Genauigkeit abwägen. Jens M. schrieb im Beitrag #7959988: > Das ist m.W. aber vorbei, seit die I²C sprechen
S. L. schrieb im Beitrag #7962044: > Also 1.7 Promille - parbleu! > Sicher nicht bei einem üblichen ATmega. kommt drauf an, ich habe einen Atmega auch schon mit einem 5€ Oszillator (Edelstahlgehäuse) bestückt. Der hatte mit 16Mhz viel geringere
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RFM69
868, 915 MHz Max. Datenrate 300 kbit/s Ausgangsleistung +13 dBm (rund 20 mW) Stromaufnahme 45 mA senden (13 dBm), 16 mA empfangen, 0,1 µA Standby Integrierte Packetengine für Synchronwort, CRC, Scrambling und AES-Verschlüsselung 66 Byte FIFO Module RFM69W und RFM69CW basieren
dem SX1231H von Semtech == Vergleich zum RFM12B == RFM12B RFM69(C)W Versorgungsspannung 2,2 - 3,8 V 1,8 - 3,6 V Max. Datenrate 115,2 kbit/s 300 kbit/s Sendeleistung 5 dBm 13 dBm Empfindlichkeit -105 dBm -120 dBm Stromaufnahme 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA FIFO Größe 16 Bit 66 Bytes Syncmustererkennung
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24-Kanal PWM Led-Controller mit key-scan
, ist es eine echte 1-Chip-Lösung. Wer Platinen und Treiber für 5GHz bauen kann, bekommt mit dem STM32G474Cxx im LQFP- oder QFN-48 acht Kanäle mit 16 Bit bei max. 83 kHz :) Das wäre dann eine 3-Chip-Lösung.
ich auf multiplex für die Leds und plane derzeit ein 24CH-Chip, mir würde aber tatsächlich auch ein 1-2CH-Chip reichen, der die ca 20 Leds ansteuert, ohne jeder Led einen weiteren Vorwiderstand verpassen zu müssen. STLED316S hat nur eine 16-er Matrix für Tasten und nur 8 Dim-Steps. Da war der HT16k33
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Externes 8zoll zu usb Floppy Laufwerk (z.B. Shugart SA85? Oder komp.)
Ich hab hier ein S100 System mit 8 Zoll und 5 1/4 Zoll Laufwerken. CPUs sind Z80 und 8086.
bearbeiten – ich habe einige Jahre lang den Floppytreiber von FreeBSD gepflegt und konnte meine CP/M-Disketten (allerdings 5.25") allesamt damit lesen und schreiben. Aber: > CP/M nutzte standardmäßig 128-Byte-Sektoren … nicht alle PC-FDCs konnten FM, wenngleich es welche gab. Meine CP/M-Disketten
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AVR-Tutorial: Equipment
Prozessorpin ankommen. Siehe auch AVR In System Programmer. Hier die Liste der benötigten Bauteile: R1 Widerstand 10 kΩ C1 Keramikkondensator 47 nF C2, C3, C4 Keramik- oder Folienkondensator 100 nF Stiftleiste 6-polig Mikrocontroller ATmega8 oder ATmega8A (kann u. a. bei Reichelt bestellt werden) Quarzoszillator
wird kommen wir zu diesen Werten 2 V × 0,1 A = 0,2 Watt Abwärme 2 V × 0,35 A = 0,7 Watt Abwärme oder anders gesagt, können wir der Schaltung 350 mA entnehmen und haben die gleiche Abwärme wie im oberen Beispiel mit nur 100 mA Stromentnahme. Man
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Feld aus Festwerten im Programmspeicher
_binutils2.45_avrLibc2.2.1\\bin\\avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++23 -fno-exceptions -fpermissive -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=
Arbeitsregister der ALU usw... das geht ja dann alles nur mit einer > Taktvervielfäligung. Wenn man also den Atmega mit einem 20 Mhz Quarz > bestückt, muss er intern schon mit 80 Mhz arbeiten... AVRs haben eine 2-stufige Pipeline. In Stage 1 geschieht Instruction-Fetch, in Stage 2 Execute [pre] Takt1 Takt2
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Schaltung vereinfachen
existierende Schaltung und die Aufgabe diese zu verkleinern und zu verschlanken. Darauf sind aktuell 16 OPVs (LM339), je 2 davon sind an einen von 8 Eingängen gekoppelt. Es soll ein Stromfluss von 1mA bis 5A detektiert werden, nicht gemessen. Der Eingang ist ein Strompfad, in dem zwei Dioden antiparallel
den Strombereich optimal. Ich würde noch 500 Ohm parallel schalten. Dann hat man zwischen ca. +-500 mV bei +-1mA und nicht viel mehr bei maximalen Strom. Die Spannung würde ich mit einem hochohmigen Spannungsteiler in den positiven Bereich verschieben. (Spannungsteiler nach +Vb). Dann kommen keine
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Input Thresholds beim Raspberry Pi Pico
: Hab' welche mit ME6215C33M5G Dropout voltage: 0.16V @ 100mA / 0.32V @ 200mA
Norbert schrieb im Beitrag #7951961: > Edit: Hab' welche mit ME6215C33M5G > Dropout voltage: 0.16V @ 100mA / 0.32V @ 200mA Wenn es hart auf hart kommen sollte, habe ich zur Anpassung ME6216A27M3G, die dann auch bei Batteriebetrieb die Versorgungsspannung stabil halten
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Fensterüberwachung Haus mit Arduino Nano V3 Atmega168 und HUB75 P2 RGB LED-Display 64x32
Hi zusammen, ich habe mir eine Ansteuerung für ein HUB75 Display 32x64 (1:16 Scan) auf Arduino (Nano) Basis geschrieben. Es war etwas tricky, da es den Controller, was Timing und Speicher angeht, schon sehr an seine Grenzen bringt. Meine Lösung benötigt 80% RAM, und eigentlich
Und wenn du dann noch bei Kontakt 2 den doppelten Widerstand von Kontakt 1 nimmst und bei 3 den 4-fachen, kannst du über eine Leitung sicher 4-5 Kontakte auswerten. Da Netzwerk 4 Adernpaare hat, kommst du selbst mit 4 Kontakten p. Paar auf 16 Fenster ;-)
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upyOS Betriebssystem Mikrocontroller
>Klar, 99% verschwindet wieder. Aber: das 1% ist entscheidend! Genau so ist es. Ohne Experiment keine Innovation.
Klaus R. schrieb im Beitrag #7948617: > Klar, 99% verschwindet wieder. Aber: das 1% ist entscheidend! Christoph M. schrieb im Beitrag #7948663: > Genau so ist es. Ohne Experiment keine Innovation. Ich wollte damit auch nicht sagen, dass es keine Experimente und Innovationen
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CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz
benötigt habe (und doch tatsächlich keinen Timer 555 hier habe). Auch wenn der Aufbau jetzt mit einem 16-Pin Chip realisiert wurde, ist er für einen CH32V003-J4M6 gedacht, den ich hier schlicht aus der Tatsache heraus verwendet habe, weil ich mir meinen letzten 8-Pin Chip zerstört habe. Die Firmware verwendet
Jens M. schrieb im Beitrag #7948574: > 1. Die 4. LED ist eigenartig. Ich komm nicht dahinter wie das gehen > soll, und es fehlt ihr ein Widerstand. Ist die evtl. falschrum > gezeichnet? Die leuchtet über
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Arduino Q, Qualcomm kauft Arduino, neue IDE ante Portas
QRB2210 lanciert wird und sich wie in der folgenden Tabelle präsentiert.  Neben dem geringen Energieverbrauch - man spricht vom Bereich von 1 W - wurde die hohe Rechenleistung betont; es gibt eine „breiten Temperaturbereich“ und einen Grafikbeschleuniger. Außerdem
Einzelkern-RP2350 ohne PIO und RISC-V, aber manche Zahlen ein kleines bisschen größer. Oder aktualisierter RP1.
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Bitmanipulation
sind als Bitnummer definiert. Das ist wichtig, wenn man Register von großen AVRs manipuliert, z. B. ATmega48. Hier muss aus der Bitnummer über eine Schiebeoperation erst das Bitmuster gemacht werden. ARMv6-M (Cortex-M0). Der minimalistische Instruction-Set der ARMv6M-Architektur, auf welcher der Cortex-M0
Bitmanipulation auf größere Datentypen anwenden, ist zu beachten, dass der Compiler in der Operation (1 MEINBIT1) stillschweigend, gemäß den C-Regeln, die 1 als Integer-Typ ansieht. Beim AVR-GCC bedeutet das 16-Bit/signed und die folgende Operation bringt ggf. nicht das gewünschte Ergebnis (Stichwort:
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CH32V003 J4M6
schau mal hier: https://www.wch._cn/bbs/thread-144229-1.html mit Übersetzer
Arduino-Libraries) - den im Foto zu sehenden Programmer für CH32V003, der selbst durch einen CH32V003J4M6 realisiert ist (in bester/schlechtester V-USB Manier). Prinzipiell benötigt man nur ein einziges mal einen Arduino UNO oder Nano mit ATmega168 / ATmega328 um den Programmer zu flashen und fortan
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Eigener Bootloader stm32f103
Stefan M. schrieb im Beitrag #7944694: > The bootloader looks for byte in eeprom at address 0x1FF: > -if it is set to 0xF0 bootloader will look for a bin file Den Mechanismus würde ich mir komplett sparen
Stefan M. schrieb im Beitrag #7948596: > so hab es jetzt soweit am laufen. Cool, wie groß ist Firmware1 letztendlich? Hast du meinen Code für den Sprung in Firmware2 genutzt?
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Probeschaltung mit Funktionsgenerator und (Labor)Netzteil testen Gesperrt
https://www.amazon.de/dp/B09SPQ1NQV/ref=sspa_dk_detail_3?psc=1&pd_rd_i=B09SPQ1NQV&pd_rd_w=8hLUE&content-id=amzn1.sym.bf6dbf94-e926-4351-8952-c09f45cdef70&pf_rd_p=bf6dbf94-e926-4351-8952-c09f45cdef70&pf_rd_r=0NEAT2WWTSV7M6VA3Q97&pd_rd_wg
Robert M. schrieb im Beitrag #7944833: > Dieser LED Treiber Chip > https://www.nxp.com/products/power-drivers/lighting-driver-and-controller-ics/led-drivers/16-channel-12-bit-pwm-fm-plus-ic-bus-led-driver:
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
Bin ich im falschen Film? Wir reden immer noch vom Arduino R4, ja? Der basiert auf dem Renesas RA4M1, das ist ein ARM Cortex-M4 und der implementiert die ARMv7M-Variante "T32" von Thumb2, also 16/32bit Code gemischt - aber *nicht* den reinen 32bit-Code "A32", wie man ihn von Cortex-A oder ARM11 kennt
die Cortex-M (insbesondere M3/4/7) einen ganzen Haufen Instruktionen haben (viele davon 16bit breit), die viele Dinge in 1 Takt machen, die man auf dem AVR in Software mit vielen einzelnen Instruktionen implementieren
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Commodore C128
$c000 Warum da oben? Das BASIC-RAM (0x0801) hat den Vorteil, dass LOAD Deinen Code auch ohne ",1" dorthin lädt und Du noch das SYS20xx reinpacken kannst, um es mit RUN starten zu können. Ingo L. schrieb im Beitrag #7939230: > Nur über den C128 finden ich nichts. Da ist es 0x1c01.
Da ist es 0x1c01. ??
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4051 Muxer mit NTCs
durch den (pro Kanal durchaus unterschiedlichen) Bahnwiderstand des 4051 verfälscht weil ja bis zu 1mA fliessen kann, also eine schlechte Lösung.
Lothar M. schrieb im Beitrag #7938612: > Wolfram F. schrieb: >> ich möchte mit einem 4051 Analogschalter 8 NTCs auslesen. > Nimm einen besseren 8:1 Multiplexer als diesen alten Zombie. Der > (pinkompatible
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mit welchen Lock Bits ist ein ATmega noch lesbar?
M. E. schrieb im Beitrag #7936887: > Die Steuerung und Konfiguration des Werkskundendienstes ist auch teuer. > Bei wem könnte ich das Auslesen des ATmega 16 anfragen? Wenn dir schon der Werkskundendienst
M. E. schrieb im Beitrag #7936887: > Bei wem könnte ich das Auslesen des ATmega 16 anfragen? Ich pflege keine Beziehungen zu Hackern, kann dir daher auch keine empfehlen. Wenn ich könnte, würde ich
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Truma Mover Steuerung M1 - Bauteilidentifikation
Hallo zusammen, ich habe hier eine alte Truma Steuerung, Euro Mover M1 BJ ca. 2000. Besitzer sagt im Herbst ging die noch, dann schwache Batterie. Nach Batterietausch geht die nach Einschalten der Fernbedieung auf Fehler (ein paar Relais klacken vorher). Ich habe die
LM2102. Hat zufällig jemand Infos zu so einer Steuerung (die hat als Controller einen Microchip PIC16F619 drin, neuere Steuerungen nutzen AtMega Controller). viele Grüße Bernhard
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uC Modul Empfehlung, Tipps für den Aufbau einer Schaltung
Arduino Doku sagt dir nicht oder nur unvollständig, was der konkrete Mikrocontroller kann). Jens M. schrieb im Beitrag #7934256: > Braucht ein ESP-Modul nach Lust und Laune (Wemos D1 Mini z.B., oder > NodeMCU) plus ein bissel Hardware drumrum. Ich verstehe den Satz nicht. Ist das eine Frage
19° 15% 18° 20% 17° 25% 16° 30% 15° 0,896V 35% 14° 40% 13° 44% 12° 48% 11° 50% 10° 40° 1,065V 53% 9° 56% 8° 59% 7° 61% 6° 1,191V 64% 5° 67% 4° 70% 3° 73% 2° 76% 1° 78% 0° 53
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[V] verschiedene ATtiny und ATmega
QFP32 1 Attiny1634R-MU QFN20 1 Attiny1634-SU SO20-W 2 Attiny1614-SSNR SOIC14 1 Attiny1616SFR SOIC20 1 Atmega: Atmega8A-AU TQFP32 5 Atmega168PB-AU TQFP32 1 Atmega328P TQFP32 1 Atmega32-16 TO TQFP44 1 Atmega644PA-AU TQFP44 1 Atmega128-16 TO TQFP64 1 Atmega8A-PU DIP28 1 Atmega328-PU DIP28 1 Atmega1284P-PU DIP40 1 Atmega8535-16JU PLCC44 1 Atmega8515-15-P PLCC44 1 2 PLCC-Fassungen 44pol.
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AVR128DB USART Transmit Buffer
Falk B. schrieb im Beitrag #7935443: > Na dann mach mal die Messung mit einem "alten" als ATmega 328 etc. > Ich glaube das nicht so ganz. Hier das Ergebnis mit einem ATmega328P, aka Arduino Uno. Kanal 1 (gelb) PD1/TXD Kanal 2 (rot) PD2/TEST1 Man sieht, was schon immer bekannt war.
Hallo, ohne zu testen, mache ich noch, ist mir jetzt alles klar. Ich habe das Manual vom ATmega328PB und ATmega2560 gelesen. Darin ist in der Darstellung und Text nur vom Transmit-Buffer und Shift-Register die Rede. Wäre quasi eine 1 Level Buffer. Ein echten Zwischenbuffer gibt es nicht. Deswegen
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KiCad
Menue unter "View" > "legacy Canfas". In neueren KiCad Versionen (daily Build ab mindestens 2017-06-16 revision dab73e1) funktionieren die Tools in allen Canvasversionen. Manchmal sieht man nur etwas, wenn man "Refresh" (F3) drückt. Eine kleine Erklärung ist hier: Ich würde gerne aus den Mikrowellen Tools
Bobin Drosseln, Bourns 3296, Spectrol Type 43 / Econtrim und Piher PT15 Trimmer . Potentiometer Alps RK16 und Spectrol Type 148/149. Transformatoren Coilcraft Q4434-B / Rhombus T1311 sowie ETD29 von Epcos und Myrra sind auch dabei. Eurokartenstecker/-buchsen DIN 41612 Typ B1, B2, C1, C2 und C3. Ebenfalls
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Problem mit DS18S20 und ATMega2560
Andreas schrieb im Beitrag #7927310: > Foto 3: Port PB7; Oszi: DC; 1V; 50us Seltsam. Läuft der Atmega2560 nur mit 3.3V?
Loco M. schrieb im Beitrag #7927576: > Andererseits läuft er mit 16MHz und das spricht gegen > 3,3V Betriebsspannung. 3,3V und 16 MHz für den Atmega2560 würden lt. Datenblatt Kap. "31.2 Speed Grades" nicht
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Problem mit ADUM1201 und FT232
Batteriebetrieb im uA Bereich möglich. Ich habe Optiboot BL für all gängige Frequenzen im Bereich von 1-16MHz Mit dieser Version bin ich sehr zufrieden und stellt mein Standardmodul dar. Es gibt sie auch als ATMEGA168 falls dies aus irgendeinen Grund wünschenswert wäre. In einen 4-20mA Sensorprojekt läuft der PM mit einen 1.8432MHz bei 2.7V und zieht gerade 1mA. https://www.ebay.de/itm/405237763879?
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Porterweiterung mit SPI
TPIC6x595-Bausteine von TI, die zwischen 100mA und über 1A dauernd "sinken" können, weil es Open-Drain-Ausgänge sind, die Lasten bis 33V/50V (je nach IC) gegen Masse schalten. MICREL bietet hier seine MIC584x-Serie, die allerdings etwas "preisempfindlicher
SPI-konform machen. Nachdem ~SS 1>0, könnte eine kleine Verzögerung notwendig werden, um Load-Impuls auf HC165 abzuwarten. Mit ATMEGA324 und F_CPU=16 MHz reichte zwischen ~SS=0 und spi_master_transmit() 3 cycles Pause, z.B. mit asm volatile
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Ampelschaltung für Hot Wheels Bahn
möglichst einfach halten. In einem zweiten Schritt kann er dann einen Timer hinzufügen, der z.B. nach 1 Minute "grün" den MC in den Sleepmode schickt. Er wird ja sicherlich noch ein Gehäuse basteln wollen und einen "Ampelmast" (den gibt es m.W. auch von Hot-Wheels, kann man zweckentfremden).
Jobst M. schrieb im Beitrag #7926327: > Noch eine 1 IC Lösung. Sehr gut. Das Interessante an Deiner 2. Lösung ist, dass Oszillator und Teiler in einem IC untergebracht sind und das weniger Widerstände benötigt
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Platinen Anschluss?
3mmx3mmx0.6mm, WLCSP12 1.72mmx1.43mmx0.49mm. Ansteuerung der LEDs direkt über die Portpins, 5mA sollte für heutige LEDs reichen, damit liegt man selbst bei hypothetisch 10 gleichzeitig leuchtenden LEDs deutlich unter abs. max
> https://www.mxion.de/ Das ist halt Spur G ... also ist alles sehr, sehr groß. (Spur G ist 1-m-Schmalspur im Maßstab 1:22.5)
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Auswahl Bulk Kondesatoren
. - 2x Atmega328 Mikrocontroller - 1x kleiner Modellbauservo (max. 1A) - 2x 50mm Computer Ventilator zum Kühlen des Gehäuses - 5x Neopixel LED - 1x kleiner Piezzo Buzzer - 1x LDR um die Lichtstärke zu erkennen
wenn es 2TB-SSDs in 2230 gibt. Ist jedenfalls deutlich kompakter und mechanisch robuster als eine M.2 SSD in einem PCIe-Adapter in x1 Slot im CM4IO, und billiger obendrein, und mechanisch kompatibel zu einem regulären Pi4. fchk
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Arduino Uno R3: Bootloader beenden, Programm starten
Zum Aufspielen von Code verwende ich in einem shell script den Befehl "avrdude -F -V -c arduino -p m328p -P /dev/ttyUSB0 -U flash:w:$1.hex". Avrdude resettet den Uno, wodurch der Bootloader startet, der Code runtergeladen, gebrannt und gestartet wird. Ich ein Programm geschrieben und auf den Uno
1. Schnittstelle öffnen. 2. 4 Sekunden warten. 3. "xyz" senden.
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Unterschied Attinys 20 202 85
ungefähr sein möchte. Die Messung wird für einen Adepten unterm Strich auch nicht so einfach sein, da 0,1µA im Betrieb zu messen auch etwas Einfallsreichtum und Hirnaktivität erfordern wird. Und zum Schluss noch das: wir reden hier von 0,1µA und nicht von 0,1mA – das ist dann nochmal 1000x weniger und das
mal ansatzweise 16kB RAM. SOOO VIELE Daten fallen da nicht an. Selbst eine Meldung von 1 mal/Tag läßt sich mit weniger als 16kB speichern. Denn die Daten braucht man sicherlich NICHT mit Minuten- oder Sekundenauflösung
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Meinung zu dieser Produktidee?
halte, sieht die heutige studentische Jugend das etwas anders. Auch damit muss ich leben ;-) [1] https://www.brickrknowledge.com/sets/engineering/logic-set/
Lothar M. schrieb im Beitrag #7919259: > Set's oder Auto's oder Flugzeug'e KI: Der Apostroph wird im Deutschen verwendet, um den Genitiv (Besitzanzeige) zu kennzeichnen, wenn ein Wort auf einen Vokal endet
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Alarmton/Buzzer-Dreiklang erzeugen
Christoph > vorgeschlagen) per Software umwandeln und dann programmieren? > Ich schalte meinen Ton mit 1Hz über einen anderen uC ein. Wäre denn der > Attiny überhaupt so schnell? Den Attiny gibt es m.W. nicht in BGA16. Aber schnell genug sind eigentlich alle. > Gibt es evtl. irgendwelche Spezial-ICs
sind. > Richtung Resetpin fließt 0,1mA. Das würde ich jetzt als Messfehler einstufen. Denn 1. der Reset-Pin ist hochohmig, da fließt kein Strom rein 2. bei 0,1mA würde eine zeitgemäße LED erkennbar leuchten Ein Tipp: miss die Spannung
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Wie ist PORTB implementiert?
A,Rr 0 ≤ r ≤ 31, 0 ≤ A ≤ 63 PC ← PC + 1 16-bit Opcode: 1011 1AAr rrrr AAAA 5.84.2 Status Register (SREG) and Boolean Formula I T H S V N Z C – – – – – – – – Example: clr r16 ; Clear r16 ser r17 ; Set r17 out 0x18,r16 ; Write zeros
Rolf M. schrieb im Beitrag #7916577: > Johann L. schrieb im Beitrag #7916412: >> Wenn ich zum Beispiel eine LED nicht an Port B3 anschließe sondern >> stattdessen an C1, dann wird an GENAU EINER Stelle im
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LoRa-Parameter
/jgromes/RadioLib Die EByte-Module mit dem T in der Mitte sind nicht brauchbar. Wenn, dann nimm M-Module. Das habe ich diverse im Einsatz mit ATMega328, Raspi und ESP32.
STM32 Nucleo, Discovery, Maple, BluePill, BlackPill etc. STM32 (unofficial core) - STM32F1 and STM32F4-based boards MCUdude MegaCoreX - megaAVR-0 series (ATmega4809, ATmega3209 etc.) MegaCore - AVR (ATmega1281, ATmega640 etc.) Raspberry Pi RP2040 (official