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Die Katze aus dem EU-Sack: https://www.china-gadgets.de/ende-der-zollfreigrenze-fuer-sendungen-aus-c
Benedikt L. schrieb im Beitrag #7980474: > Aber wo bekommt man ESP32 her? Z.B. aus Bayern. Node MCU kostet da auch unter 10 Mäuse: https://www.pollin.de/p/joy-it-nodemcu-esp32-wifi-und-bluetooth-modul-usb-c-811904
Die CO2-Steuer nicht vergessen: https://www.schwaebisch-hall.de/ratgeber/pflichten-und-regelungen/co2-steuer.html
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erste Platine, bitte um Hilfe/Kritik
Von den ATMEGA32-16AU gibt es einiges an Fakes, die gerade im Analogbereich Schwächen haben.
Dergute W. schrieb im Beitrag #7982150: > Das ist ein 4.7k nach GND und ein 2.2k Widerstand an 5V, die zusammen so > tun, als ob sie ein 1.5k Widerstand von Data+ nach +3.3V waeren, auf > dass der Host sofort mitkriegt, dass da was an dem Port haengt. Aber der STM32F411 (
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Hilfe bei CMOS Testschaltung
Widerstandswert R1. Ich hatte mich bei den Flipflops verzählt, weil mein Gehirn bei Null begann. 2. Der CLR Eingang des 4060 wird jetzt durch zwei Dioden angesteuert. 3. Durch U2D wird eine Pegelnegierung ausgeführt. Eventuelle Spikes auf den Ausgängen durch die Teiler des 4060 oder den DIP-Schiebeschalter
Maximilian schrieb im Beitrag #7982826: > Erst bei 32 > Hz entstehen die 1 Sekunden Impulse an den Ausgängen. 2^5=32
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Eprom von Denon DJ Laufwerk defekt Winbond 78e52
so, Messung ist durch, D0 Pin 24 D1 Pin 26 D2 Pin 27 D3 Pin 28 D4 Pin 32 D5 Pin 34 D6 Pin 35 D7 ADC0832 Pin 5 das rot/schwarze Kabel geht an einen Fernstarter. (Klinkenbuchse) Aufzeichnung ist: Gerät ein, start 33rpm (pitch 0%), pitch
mehrfach auf start drücken und es passiert keine Geschwindigkeitsänderung. Ch0 14 Ch1 16 Ch2 21 Ch3 27 Ch4 28 Ch5 32 Ch6 34 Ch7 35 Gruß, Christian
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ATMega32u4 unter Linux
habe ein kurioses Problem, das ich nicht gelöst bekomme. Hier verwende ich ein Board mit einem ATMega32u4. Über den USB enumeriert er und ich sehe ihn über lsusb: Bus 005 Device 119: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp. atmega32u4 DFU bootloader Ich versuche zuerst über Arduino den 32u4 zu flashen, aber
fummelst. Das hab ich zuvor schon ausprobiert. Das ist echt merkwürdig: dfu-programmer atmega32u4 get Bootloader Version: 0x00 (0) dfu-programmer atmega32u4 dump Failed to read 28672 bytes from device. lsusb Bus 005 Device 046: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp. atmega32u4 DFU bootloader
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Linksammlung
Programmieradapter,ZigBee-ready Funkmodule/Funk-USB-Sticks und Funk Starterkits von In-Circuit AVR32 AP7000 Linux Board mit 2xEthernet, TFT, Audio, SDCARD, USB-Host/Devive, Funk... Das Laborboard von das-labor.org (DIY) number six - Open Source Design, Atmega32. Alle Pins sind auf eine 2x20 Pol Wannenstiftleiste
und Webcam-Support uIP-Stack, Teil des Contiki OS LwIP-Stack WLAN-Implementierung auf Basis einer PRISM-CF-Karte und uIP MEGA128(CAN) PCMCIA AVR32 AP7000 Linux Board mit 2xEthernet, TFT, Audio, SDCARD, USB-Host/Devive, Funk
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Fuses per Source Code setzen
Software compiliert habe, wurden die Fuses mit folgendem Aufruf verändert. [c] avrdude.exe -p atmega2560 -P usb -c stk600 -U flash:w:AVR_Set_Fuses.elf:a -U lfuse:w:AVR_Set_Fuses.elf:a -U hfuse:w:AVR_Set_Fuses.elf:a -U efuse:w:AVR_Set_Fuses.elf:a [/c] Nachdem ich die Fuses mit avrdude und auch
Software compiliert habe, wurden die > Fuses mit folgendem Aufruf verändert. [c] > avrdude.exe -p atmega2560 -P usb -c stk600 -U > flash:w:AVR_Set_Fuses.elf:a -U lfuse:w:AVR_Set_Fuses.elf:a -U > hfuse:w:AVR_Set_Fuses.elf:a -U efuse:w:AVR_Set_Fuses.elf:a [/c] > Nachdem ich die Fuses mit avrdude
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LED Zuleitungen reduzieren.
schrieb im Beitrag #7967761: > Wenn du einen ATtiny406 im 3x3 > QFN-Gehäuse nimmst ... oder einen CH32V002/3. Der hat dann ebenfalls 20 Pins, womit sich jede LED auch einzeln ansteuern ließe. Den CH32V002 gibt es laut Datenblatt auch im QFN-12, das ist dann nur noch 2x2 mm groß, allerdings kenne ich
Beitrag #7982073: > Statt D1 eine Sicherung. D2 dient gleichzeitig mit als Verpolschutz Genau das habe ich in den letzten Stunden gemacht. Siehe Anhang. Kleine Doku zu den verwendeten Bauteilen: U2 ist eine Polyfuse mit mit einer Absicherung
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ESP32 und SG90 Servo mit 4 x AA Batterie versorgen
benutzt wird, wird es ausgeschaltet. Ich habe hier zum Glück nicht die Anforderungen wie bei manchen ESP32 Projekte eine möglichst lange Laufzeit zu erzielen weil es dauerhaft anbleibt. Das Nutzungsprofil ist eher: anmachen, spielen (1-2h max), ausschalten. Ggf. auch mal sowas wie: anmachen, spielen, nach
1h war der Akku mit 500mA Belastung garantiert leeer. Die Rechnung ist heute noch genauso möglich. 2 Ah und 500mA Belastung sind garantiert nach 4h leer oder früher. Das heißt 4 Alkali-AA für 1€ kann TO Seb dann wegwerfen. Hinzu kommt, das auch ein Servo Strom braucht und seinen ESP32 stören kann.
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Systemnahe Programmierung in C (SPiC) Vorlesungsfolien, Übungen und Projekte
Python aber >ohne C, dürfte selten sein. Naja, für Micropython sind es schon einige: STM32, ESP32, ESP8266, PiPico, Nordic nRF, TI3200, SAMD21 https://docs.micropython.org/en/latest/
Python aber >>ohne C, dürfte selten sein. > > Naja, für Micropython sind es schon einige: > > STM32, ESP32, ESP8266, PiPico, Nordic nRF, TI3200, SAMD21 > > https://docs.micropython.org/en/latest/ Leute, wann kapiert ihr's endlich? Es geht um "Plattformen", für die in einer von C verschiedenen
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Quarz Abweichung in ppm bei einem Arduino nano Nachbau.
wünschenswert, dass diese nur 1x > im Jahr gestellt werden muss...wenn überhaupt... Dann verwende einen 32,768 kHz Quarz in Verbindung mit Timer2 oder kaufe besser ein.
Zumal wenn man die Uhr _nicht_ zweimal im Jahr stellen möchte? Aber gut. Man kann ja auch einen 32.768 kHz Quarz an Osc2 knüppern und die interne RTC benutzen. Oder man nimmt eine externe RTC.
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RFM69
RSSI, Timeout, AutoMode, SyncAddressMatch) 0xD0 -> Empfänger bereit zum Datenempfang 0x28 RegIrqFlags2 Statusflags (FifoFull, FifoNotEmpty, FifoLevel, FifoOverrun, PacketSent, PayloadReady, CrcOk, LowBat) 0x06 -> Daten mit erfolgreichem CRC empfangen 0x2C - 0x2D RegPreamble Preamblelänge 0x2E RegSyncConfig
Aufsteckmodul für den Raspberry Pi Moteino, Arduino kompatibles Board mit RFM69 radino, Minimodul mit ATMega32u4 und RFM69 Adafruit Feather M0, Modul mit Atmel ARM und RFM69 Themen zum RFM69 im Forum. Thread im Forum: Wer verwendet RFM69 RFM69 - Beispiel für Initialisierung gesucht RFM69 - RSSI Messung Simple
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24-Kanal PWM Led-Controller mit key-scan
12-Bit-DACs zum Dimmen, je ein UART, I2C, SPI und USB. Da der auch keinen Quarz braucht, 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
danke für eure antworten. es wird eine 2chip-lösung bleiben, denke ich.
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Idee zu Micocontroller-Analog-Digital 24 H Uhr
. Dazu kommen Schrittmotortreiber wie A4988 https://www.ebay.de/itm/406153343829 und ein ESP32 https://eckstein-shop.de/WaveShare-ESP32-S3-Mini-Development-Board-ESP32-S3FH4R2-240MHz-24GHz-Wi-Fi-Bluetooth-5 und ein Steckernetzeil und fertig ist der elektronische Teil (ohne Akku, braucht man
Dazu kommen Schrittmotortreiber wie A4988 > https://www.ebay.de/itm/406153343829 > > und ein ESP32 > https://eckstein-shop.de/WaveShare-ESP32-S3-Mini-Development-Board-ESP32-S3FH4R2-240MHz-24GHz-Wi-Fi-Bluetooth-5 > > und ein Steckernetzeil und fertig ist der elektronische Teil (ohne Akku, >
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Feld aus Festwerten im Programmspeicher
_mingw32_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
mir gestern durch die Lappen gegangen. [c] "E:\\Programme\\arduino\\portable\\avr-gcc\\avr-gcc-15.2.0_mingw32_binutils2.45_avrLibc2.2.1\\bin\\avr-gcc" -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu11 -ffunction-sections -fdata-sections -MMD -flto -fno-fat-lto-objects -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=
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Schaltung vereinfachen
Mit einer so niederohmigen Quelle reichen doch 2 Widerstände pro Eingang. Dazu 3 Kondensatoren und dieses Schnäppchen: https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/arm_cortex_-m0_mikrocontroller_16_kb_flash_lqfp32-352809?search=stm32c031& Der ADC
Bauform B. schrieb im Beitrag #7954059: > Mit einer so niederohmigen Quelle reichen doch 2 Widerstände pro > Eingang. Dazu 3 Kondensatoren und dieses Schnäppchen: > > https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/arm_cortex_-m0_mikrocontroller_16_kb_flash_lqfp32-352809?search=stm32c031&;
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[S] Teensy 2++
Suche einen Teensy 2++ für einen Soarer Adapter weil alle PS/2 2 USB Adapter bisher versagt haben an meiner BAT Tastatur 🙂↕️ Die letzte Hoffnung sozusagen. Nativ PS/2 läuft.
Wenn ich das richtig verstehe, sollte nur ein ATmega32U4 verbaut sein. Da gibt es auch andere Boards. Z.B. https://www.makershop.de/plattformen/arduino-kompatibel/pro-micro-32u4/
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Input Thresholds beim Raspberry Pi Pico
Schaltschwellen durchaus nutzen, wie sie sind. Wobei es allerdings Überraschungen geben kann. Beispiel: ATMega328P Schalschwelle ca. VCC/2, also 2,5V bei VCC=5V mit recht großer Hysterese. Beim übertragen des Programms auf einem Leonardo, also mit ATMega32U4, kam dann die Überraschung/Fehlfunktion. An
Oszikanal angeschlossen. Die Unterschiede zwischen gleichen µC sind minimal. Zwischen 328p und 32U4 beträchtlich Wie auch laut Datenblatt erwartbar. Ein 16U2 verhält sich übrigens wie ein 32U4 in der Sache.
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Fensterüberwachung Haus mit Arduino Nano V3 Atmega168 und HUB75 P2 RGB LED-Display 64x32
Grundfarben und die ersten Mischfarben möglich. Belegung: Arduino D0-D5 (PORTD0-5) - R1,R2,G1,G2,B1,B2 Arduino D6 (PORTD6) - Clock Arduino D7 (PORTD7) - Latch Arduino D8 - D11 (PORTB0-3) - A-D Arduino D12 (PORTB4) - OE (Display Enable) Frei A0-A7 D13 Dazu
viel denkbar, wobei ich gern auf SMD verzichten würde...aber nicht muss. Habe gerade noch einen Atmega168 im MLF auf einem Arduino mit einer 0,2er Spitze an einem Pin nachgelötet, es geht also noch... :-) aber auch nur mit Kamerahilfe...lieber etwas größer, Platz is genug da...
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CH32V003-J4M6: Einfacher Rechteckgenerator 0,5 Hz 20 kHz
Z1O5xY70eKjgeWwQh0DSaZy8wOUVD+nEIGleAOangRXCo0MhGjBVAxcKxaXxTxRaK+ZR25Mm5Lqx1h51aVwWt26ozpmTpMz0YIUQWgS3C5PUSNR6S2cFyDPq5NeigA5pT0uSEJkcmTJYTVeKymTuMjesjFGkTQkqqbZap1No8Li7Wb7Y6CQ6+lqXR6sv0DStJh9VrpcvroT9tE77i9qXguJxqc7Y3xXknqn7Dozdu79cqs7j3YcNUJPanJodJs6rZbIcIygAPbRgYggQjYXaQZuEKH8GwAEQAlgB7FwAHRkKX7oT8Y5QY4AXm4xyox2wAKK9hi9ugAY2HdFCPUsmaqmedvUz5
USB-Kabel einsteckt. Ein Arduino nano ist nichts weiteres als (in der klassischen Variante) ein ATmega328 mit Bootloader-Firmware und einer USB2UART Bridge. Wenn Du einen ATmega ohne das Board programmieren möchtest, benötigst du auch dort einen Programmer. Das gleiche gilt hier für den CH32V003
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Arduino Q, Qualcomm kauft Arduino, neue IDE ante Portas
RP2350 sind von Informatikern gefummelt. Teilweise echt interessant, oft aber auch schlecht. Die STM32U5 wurden mit liebe design. Sehr geringe Stromaufnahme moeglich, sehr guter ADC. Auch der Qualcommchip ist fuer das was er kann, sehr auf Stromsparen designt. Das ist nicht ganz dumm. Meine Kritik
bei Qualcomm passen kann: Es gibt bei Arduino zwar eine Pro-Schiene (z.B. Portenta H7 mit einem ST32H747 und WiFi oder Portenta X8 mit einem Linux / ST32H747-Combo), aber es fehlt die "professionelle Unterstuetzung" fuer solche Produkte (die IDE2 ist zwar fuer Hobbyisten OK, aber fuers Geschaeft fehlt
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CH32V003 J4M6
springt um 1,4-2,6°C hin und her, RTC nicht nutzbar. Arduino Core kann Pin 5&32 (PF3/PB8) nicht initialisieren usw. Aktuell auf der Liste steht erst mal noch ein neuer, hoffentlich unkastrierter, PY32F030K28, gibt's
ich zum ersten mal wirklich auch an 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
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NRZI Decoder Code gesucht
Dinge, die man mal "gehört" und länger nicht gebracuht hat, sie jetzt aber braucht. Da ist Wikipedia u.U. etwas umständlich, da sehr umfangreich. Hadmut F. schrieb im Beitrag #7943374: > Ich habe gelernt AI als ein sehr nützliches tool einzuschäzen. Dieselbe Leute fragen dann auch gerne nach irgendwelchen
exponentiell anwachsenden Denkfaulheit, kann man die Frage nur mit einem ›Nein‹ beantworten. Denn > 8.2 Mrd. ›sind‹ ja.
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Probeschaltung mit Funktionsgenerator und (Labor)Netzteil testen Gesperrt
Zum linux kernel: Nativer linux GPIB support mit einer gesonderten Firmware. Leider war der atmega32u4 flash "zu voll" um es in einer gemeinsamen unterzubekommen. Erste Linux gpib versionen mit support für den Adapter sind released - das ganze wird auch geupstreamt... Als usbtmc Adapter funktioniert
.EWeFQweYTVE1WTQb8z-MBhxKeFH98lHD2du9rHIDfyc&dib_tag=se&keywords=bnc+buchse+platine&qid=1759251835&sprefix=bnc+buchse%2Caps%2C266&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1 - hinzunehme, können Buchse und Vorwiderstand auf eine
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Arduino Uno R4: Besonderheiten und Abhilfen
defined(__AVR_ATmega1284P__) Serial.println(F(", auf migthy ATmega1284p")); #elif defined(__AVR_ATmega328P__) Serial.println(F(", auf ATmega328p")); #elif defined(ESP32) Serial.println(F(", auf ESP32 WEMOS LOLIN32
Ein Serial geht übers native USB Die zweite Serielle an den ESP32 Und ja es werden 2 I2C herausgeführt.
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Suche Library ADS1220 an ATmega328 ohne Arduino
„ADS1220 an ATmega328 ohne Arduino“ Wenn man nur ein kleines Wörtchen austauscht, ist das Problem keins mehr. Oliver
Harald K. schrieb im Beitrag #7942894: > Volkssport Naja... Ich komme mit dem AVR GCC 15.2 ganz gut zurecht.
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4051 Muxer mit NTCs
nehmen, musst jedoch trotzdem den gleichen > (recht überschaubaren) Aufwand betreiben. Tabellen u.Ä. kommen nicht in Frage, da später 2 4051 die NTCs auslesen sollen: 1.4051 schaltet einen NTC zum Mainboard des 3D-Druckers 2.4051 kommt an den µC und liest die aktuellen Temperaturen aus. Ich
Wolfram F. schrieb im Beitrag #7938541: > Tabellen u.Ä. kommen nicht in Frage, > da später 2 4051 die NTCs auslesen sollen: > 2.4051 kommt an den µC und liest die aktuellen Temperaturen aus. Da bin ich ja mal gespannt. Dir ist klar, dass die Widerstandsverläufe
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uC Modul Empfehlung, Tipps für den Aufbau einer Schaltung
Arduino Nano (die Version mit ATmega328), und die Arduino IDE. Oder wenn unbedingt WLAN dabei sein soll, dann ein ESP32 Modul, ebenfalls mit der Arduomo IDE programmiert. Aber den damit verbundenen Overhead würde ich mir ohne guten
sich die Therme komplett aus, da Soll-Temp größer gleich AT Der wirksame PWM Bereich wurde durch 2 Widerstände am OK begrenzt (4,7K Serie/ 100K Parallel) Tiefpass 4,7k und 47uF am Ausgang der Schaltung Der Rest des möglichen, aber per PWM nicht ansteuerbaren Bereichs wurde mit 100K Poti aufgenommen
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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.
es beim ATmega328PB + ATmega2560 u.ä. nicht. Kurzform: ATmega328PB, ATmega2560 u.ä. haben: ein Daten-Register und ein Shift-Register. Daten-Register wird auch als Datenbuffer bezeichnet. AVRxDB u.ä. haben
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7-Segment LEDs ansteuern
Die einfache 'klassische' Lösung wären 2 4-Bit-Dezimalzähler, 2 BCD-zu 7-Seg.-Dekoder, ein paar Gatter um die Zähler zurück zu setzen sowie der Taster zum Zähler erhöhen nebst entprellen damit nicht versehentlich 2 oder mehr Wochen weiter gezählt
so wie es der OP gewünscht hat. Setzt natürlich voraus, das die Anzeigen CA sind. Evtl. auch - 2 Taster "+" - 2 BCD-Zähler - 2 7-Segment-Dekoder - 2 ULN2003 - und ein bissel Vogelfutter Dann tippt man jede Stelle halt einfach durch. Kann man mit ARM, ESP32, FPGA, Intel Core i9-14850HK
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Schaltung für Thermostat
Schalter 1 oder 2 schalten, falls noch eine entsprechende Temperaturabweichung vorliegt.
Mikrocontroller braucht dann mehr Anschlüsse, so 28 könnte reichen > (Sollwert über Poti), z.B. ein ATmega328. Vor allem braucht er einen guten ADC und gute Analog-Elektronik davor. Mit dem 12-Bit ADC vom STM32 und der klassischen Schaltung mit nur einem Referenz-Widerstand muss man mit ±3 bis 4 Grad
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2xAA + Elektronik -> Batterielebensdauer
> inaktiv: 24h * 365d * 150 nA = 8760h * 150 nA = 1,31 mAh Hast du vielleicht beim Sleep-Mode 'uA' mit 'nA' verwechselt? Falls das 150uA sind, sieht die Rechnung schon ganz anders aus. Selbst der sehr sparsame MSP430 braucht im LPM-3 typisch 1,3uA (= 1300nA) wenn er mit dem 32kHz Clock zyklisch
Ich habe mal eine Digitaluhr gebastelt mit ATmega48A und 32kHz Uhrenquarz. An einem Goldcap 1F beträgt die Gangreserve 4 Wochen.
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Signalkonditionierung für Flügelradzähler
verschiedene, es gibt. Vorgesehen für den direkten Anschluss an SPS Beispiel: https://datasheet4u.com/pdf-down/L/J/1/LJ12A3-ETC2.pdf
wäre toll, falls jemand einen IC vorschlagen kann, der ohne Programmierung das Quadratur-Signal per I2C oder ähnlich an meinen STM32-Nucleo sendet. Vielen Dank
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KiCad
Februar 2014) mit Pcbnew Version: (2014-01-27 BZR 4641)-product Release build auf Platform: Linux 3.2.0-4-686-pae i686, 32 bit, Little endian, wxGTK (Debian Wheezy) gilt: Geht aktuell nur für PCBnew. Klassenbibliotheken: Zwei Dateien pcbnew.py und _pcbnew.so auf dem Pfad: /usr/lib/python2.7/dist-packages
Abschnitt vorgestellt werden. Symbolbibliotheken. ATmega3250/TQFP100 von Fred S. (Gast) ATMega3290 im 100Pin-Gehäuse von Fred S. (Gast) RFM12-Funkmodul von Dominik C. CAN Controller MCP2515 und Transceiver MCP2551 von Dominik C. STLib für KiCad mit STM32F4x
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Ampelschaltung für Hot Wheels Bahn
// wait 5 seconds digitalWrite(2, HIGH); // gb-rt delay(1000); // wait 1 seconds digitalWrite(0, HIGH); // gn digitalWrite(4, LOW); digitalWrite(2, LOW); delay(5000); // wait 5 seconds digitalWrite(2, HIGH); // gb digitalWrite(0, LOW); delay(1000); // wait 1 seconds digitalWrite(2, LOW); } [/c]
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Platinen Anschluss?
| | Stiftleiste 2-reihig | | U U Buchse ============ Basisplatine [/pre]
der ist nur noch 2x2 mm groß und hat 10 nutzbare I/O-Pins. Beide Controller laufen mit einem weiten Versorgungsspannungsbereich, der 003 zwischen 2.7 und 5V, der 002 sogar schon ab 2V. (Für den 12poligen CH32V002D4U6
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Auswahl Bulk Kondesatoren
. Pegelwandler machen Sinn. Sollte dieser in allen Leitungen zwischen Pi und Atmega eingebaut werden (auch wenn nur Signale vom Pi -> Atmega laufen), um das Problem mit IOVREF zu lösen? Es laufen eigentlich nur die 2 UART-TX vom Atmega zum Pi. Müsste also der Pi den DIR-Pin steuern
Pi. > > Pegelwandler machen Sinn. Sollte dieser in allen Leitungen zwischen Pi > und Atmega eingebaut werden (auch wenn nur Signale vom Pi -> Atmega > laufen), um das Problem mit IOVREF zu lösen? Es laufen eigentlich nur > die 2 UART-TX vom Atmega zum Pi. Müsste also der Pi den DIR-Pin
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Probleme beim Compillieren von LUFA Projekten (USB für AVR)
Guten Tag Ich wollte mich jetzt einmal an AVR mit USB (ATmega32U4) heranwagen. Da die Beispiele auf Microchip dafür eher suboptimal sind (Schreibfehler -> O statt 0, Backslashes über den gesammten Quellcode wild verteilt usw.) hatte ich gedacht dass ich mir
# cat /etc/os-release PRETTY_NAME="Ubuntu 25.04" ein@typ:~# avr-gcc --version avr-gcc (GCC) 14.2.0
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Problem mit Werten von Potentiometer
eines Potentiometers, der die Lautstärke eines DAC steuern soll. Meine Schaltung besteht aus einem Atmega168, der den DAC (ES9028Pro) via I2C ansteuert. Das Poti bildet mit 3.3V und GND einen Spannungsteiler, dessen Augang an PC0 geht. Der Bereich von 0 bis 1023 wird in einen Bereich von 0 bis 60 umgewandelt
1023 von (klugerweuse uint16_t) currentVolume auch mit 60U multiplizieren, ergibt 61380 und passt noch in einen uint16_t und dann durch 1023U teilen zu 59 und dann x 2 macht maximal 118. Ich hätte erwartet du programmierst 0-255. Aber eigentlich hast du ein
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Unterschied Attinys 20 202 85
/en/product/nora-b2-series Das Datenblatt sagt: "Power consumption: Active TX @ 0dBm: 4.8 mA Standby: 0.8 uA Sleep: 600 nA " Das ist die deutlich sinnvollere Lösung. fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #7921494: > Mal so als Beispiel: > https://www.u-blox.com/en/product/nora-b2-series > > Das Datenblatt sagt: > "Power consumption: > Active TX @ 0dBm: 4.8 mA > Standby: 0.8 uA > Sleep: 600 nA > " > > Das ist die deutlich sinnvollere Lösung
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Hobby Schaltplansoftware
peanuts“, wie ein Herr Ackermann zu sagen > pflegte. https://de.wikipedia.org/wiki/Hilmar_Kopper#%E2%80%9EPeanuts%E2%80%9C
wie ein Herr Ackermann zu sagen >> pflegte. > > https://de.wikipedia.org/wiki/Hilmar_Kopper#%E2%80%9EPeanuts%E2%80%9C I stand corrected …
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Meinung zu dieser Produktidee?
durch aufgedruckte Grafiken und LED's. Gegen eine MCU (z.B. einen STM, PIC oder dem klassischen ATmega) spricht, dass es sich zu sehr von den Grundgattern unterscheidet und eigentlich kein Zusammenhang besteht. Gleichzeitig wird man nach 2 Tagen mit dem "Logik Starter Kit" schnell zu MCU's übergehen
Geld. Oder extremen Spezialanfertigungen. Hör mal hier rein. https://www.youtube.com/watch?v=T2-UfuIJ5SM
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Klangerzeugung
erzeugt werden: Digital-Analog-Wandler. Mit einem DAC kann eine hochgenaue Ausgabe realisiert werden. R2R-Netzwerk. Mit einem R2R-Netzwerk kann ein einfacher Wandler realisiert werden. Siehe Widerstandsnetzwerk, R2R-Netzwerk Samplerate direkt in der Ausgabe Nach dem R2R folgt in der Regel ein OPV. Mit einem
C64 SID Emulation auf Atmega8 und Atmega168 C64 SID mit I2C auf Sourceforge 1 Bit Sound Codierung mit AVR 1-bit audio example program for Atmega (Atmega32)