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Blinking a mikrocontroller
(fabs(__tmp))); #endif __builtin_avr_delay_cycles(__ticks_dc); 4: 8f e2 ldi r24, 0x2F ; 47 6: 95 e7 ldi r25, 0x75 ; 117 8: 01 97 sbiw r24, 0x01 ; 1 a: f1 f7 brne .-4 ; 0x8 <__zero_reg__+0x7> c: 00 c0 rjmp .+0
>Ein ATtiny13 braucht immerhin 18 Byte: Da sieht man es wieder: ARM is bloated :-)
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LED-Matrix
Bitmanipulation Forumsbeitrag: Beispiele für die Retro-Spielkonsole PONG Forumsbeitrag: DMX Steuerung 24 Kanal mit Soft-PWM Forumsbeitrag: Ganganzeige für Motorrad mit LEDs Weblinks. Beiträge zum Thema LED-Matrix im Forum Modulare 16x16 RGB-LED-Matrix Dotmatrix mit ATtiny2313 ansteuern, engl. LED-Dotmatrix
Riesen-Siebensegmentanzeige mit ATtiny24 benötigt 9 I/Os
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WS2812 Ansteuerung
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 code"), werden die Daten in die PWM-Register
mit 16 MHz, Interrupts müssen gesperrt sein 43oh forum Ansteuerung mit PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 mit SPI und Bitbanging. Der PIC12/18 muss mit 32MHz (--> 8MHz SPI) laufen. Beim PIC24 sollte das SPI mit 5.3333MHz (16/3) laufen. Bitbanging Versionen gibt es ab 16MHz. Für PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24
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Projekt Platine 8-Fach DLG7137
entworfen, die ebenso eine 8-stellige Anzeige beherbergt, sowie ein kleines C-Testprogramm für einen ATtiny2313 geschrieben. Alles funktioniert wie gewünscht auf meiner Musterplatine. Die Datenübergabe erfolgt parallel über Port B. Die 8 Chip-Select-Signale werden über einen der ebenfalls ausgelöteten
sind im Header des Sketches die Anschlüsse von Pin2 PCF und Pin3 PCF vertauscht. Um die Adressen 0x24 und 0x25 einzustellen liegt Pin2 an GND und Pin3 an +5V.
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3Phase AC zu DC für PV MPPT konvertieren
übernimmt er bei Netzausfall die gesamte angeschlossene Hauslast bis zu 12kW aus den Akkus (bei mir 24kWh). Also drei Ein/Ausgänge: Netz, Load, Generator, drei "dicke Strippen"
übernimmt er bei Netzausfall die gesamte angeschlossene Hauslast bis zu 12kW aus den Akkus (bei mir 24kWh). Also drei Ein/Ausgänge: Netz, Load, Generator, drei "dicke Strippen"
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Raspberry Pi Pico SDR
das Oversampling des ADC auch etwas zur Genauigkeit beiträgt. Hatte vor kurzem mit den ADC neuerer ATtiny AVR-Controller experimentiert. Die nominale Genauigkeit deren ADC war nur mit mehrfachen Oversampling erreichbar. Vielleicht ist es beim Pico genau so. Misst man dessen Empfindlichkeit lässt die
Oversampling des ADC auch etwas zur > Genauigkeit beiträgt. Hatte vor kurzem mit den ADC neuerer ATtiny > AVR-Controller experimentiert. Die nominale Genauigkeit deren ADC war > nur mit mehrfachen Oversampling erreichbar. > Vielleicht ist es beim Pico genau so. Misst man dessen Empfindlichkeit
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Nachlassauflösung, AVRs, Oszi, MM, Bücher, div. Bauteile
Denn nebenher habe ich selber auch noch eine Familie und sonstige Verpflichtungen. Ich habe keinen 24/7-Zugriff auf die Räumlichkeiten und Gegenstände und bin nur alle paar Tage vor Ort. Bei diesen Gelegenheiten gibt es dann auch noch andere Dinge zu tun. Ich mache das also nebenbei und unentgeltlich
Netzteil DF1730FB Multimeter Uni-T UT803 Peak Atlas DCA55 ELV SFG7002 [/pre] Sonstiges [pre] Attiny13 Attiny2313 Attiny26 Atmega32 Attiny45 Atmega88PA-PU 1x DCF1-Modul Einbaumesswerke Steckbrett2 Sockel20 [/pre]
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Live-Linux: Anleitung schreiben
und dort make eingeben. Das Programm wird übersetzt. Achtung: die Beispiele hier können für ATtiny44, ATtiny2313 oder auch ATmega168 oder ATmega328p sein. Für welchen Controller das Beispiel gemacht ist, kannst du sofort erkennen, wenn du dir das Makefile ansiehst. Das Makefile ist so aufgebaut
mögen die wenigsten. Die interne SSD ist doch nen ordentlichen Zacken schneller. PCs laufen ja typisch 24/7/365 ohne Neustart. Entweder Schlaftaste drücken oder Deckel zu.
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ARM-AI-Assistent final, RP2040 mit 200 MHz Maximaltakt uvm
wenig Zusatzhardware nicht einen ASI- oder SD-SDI-Testbildgenerator bauen koennte. (Dafuer ist ein attiny13a doch definitiv zu lahm). Gruss WK
MHz 0.90 V 77/7/6 vco: 924 MHz 23.0 MHz 23.0 MHz 0.90 V 69/6/6 vco: 828 MHz 24.0 MHz 24.0 MHz 0.90 V 98/7/7 vco:1176 MHz … 297.6 MHz 297.6 MHz 1.25 V 124/5/1 vco:1488 MHz 300.0 MHz 300.0 MHz 1.30 V 125/5/1 vco:1500 MHz 302.4 MHz 302.4 MHz 1.30
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HP3478A: SRAM durch AVR MCU ersetzt (Update)
die Gelegenheit, um Schaltung und Leiterplatte grundlegend zu überarbeiten: Die MCU ist nun ein ATtiny417 im 24-beinigen VQFN Gehäuse, der auch für 20MHz Taktfrequenz keine externe Beschaltung benötigt. Das Layout ist sehr einfach: Port C0--C3 sind mit der unteren Hälfte des Datenbus' verbunden,
passen auch ATtiny807 und ATtiny427, jedoch kann ich das nicht testen. Nachtrag: Im EEVBLOG-Forum findet sich ein nettes Skript, welches den "Calibration data string" eines HP3478A auf Korrektheit der Prüfsummen
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Digitales Potentiometer hier sinnvoll?
soll. Die Schaltung ist also viel einfacher, hier das Prinzip (ohne Bedien/Anzeigeteil): [pre] +24V--+--------------------+---+ | | | | +----+ R |S +--|7805|----+ +--|I PMOSFET +----+ | R | | +-----+
reicht ja wohl. Besser ware ein uC mit 2 differentiell messenden Analogeingängen mit PGA, wie Attiny85 mit 0.125V full scale an 0.05 Ohm bis 2.5A mit 2.4mA Auflösung. Damit die Akkuspannung ohne Spannungsteiler direkt (über 10k Schutzwiderstand) an einem uC Pin gemessen werden kann muss man als
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TV Metz Clarus 32 ML S verliert die Uhrzeit.
Berlin wohnst - ich verschenke zur Zeit einen 32" Sony Bravia mit reichlich HDMI (davon einer mit 24p), Full HD und Fernbedienung, der dieses Problem nicht hat. Hat sogar eine Ethernetbuchse, aber versteht nur MPG-2 auf dem Mediaserver. Allerdings fehlt der Standfuß, weil der an der Wand hing.
Berlin wohnst - ich verschenke zur Zeit > einen 32" Sony Bravia mit reichlich HDMI (davon einer mit 24p), Full HD > und Fernbedienung, der dieses Problem nicht hat Danke für's Angebot, aber es ist nicht mein TV, um das es geht. Erschwerend kommt hinzu, daß es genau diese Glotze sein muß.
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36V Akku mit ~4kW aus PV laden. Baumaterial oder Fertiggerät gesucht.
defekten > e-Bike-Akkus bekommen. Ich würde niemals irgendwas aus defekten Teilen zusammenbauen was 24/7T im Haus herumwerkelt (Bumm). Selbst wenn nur das BMS hinüber war, gewiss ist es nicht, dass nur das defekt war.
Speicherdrossel, sekundärseitige Elkos sind 6x 1200µF/35V. Wenn der Aufbau 24V/40A kann, geht auch nur etwa 1kW über die Speicherdrossel und dafür erscheint die mir verdammt riesig. Mehr als 40A wird mit den Dioden schwierig, mehr als 24V wird mit der Elko-Bestückung schwierig
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Gibt es eine kleine Taschenlampe mit 18650er LiIon-Akku drin?
Ich finde die hier ganz praktisch: https://www.obi.de/p/6866636/24-led-arbeitsleuchte Durch die flächige Anordnung ist die Ausleuchtung besser und sie blendet kaum. Akku will ich nicht, da sie lange halten soll. D.h. im Ernstfall soll sie auch nach Jahren noch funktionieren
Die Wurkkos FC11C mit dem 18650-Akku etwa bietet mit einem "Anduril"-Betriebssystem auf einem ATTiny1616 (?) diverse Konfigurationsmöglichkeiten wie stufenlose Helligkeitseinstellung, Schalterbeleuchtung, Akku-Spannung auslesen etc. Die Zeit mit Ur-Opas rostender Varta-Büchse und Auslauf-Batterien
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Stromverbrauchoptiomierung
runterzählt. Als Idee hatte ich dann vor ein eInk Display zu nehmen, welches die Daten von einem Attiny1616 bekommt. Das ganze habe ich dann in einen Schaltplan gepackt und daraus eine Platine designt. Das ganze funktioniert auch (zumindest laut ersten Tests) sehr gut. Ich hatte das Layout ursprünglich
150mA 0.2V 0.5uA TI, bis 5.5V) RT9063 (2.5-6V 1.2-3.3V 250mA 1uA Iq) HT71xx (30mA 2.5uA Holtek, bis 24V) HT71xx-1 (10mA 2.5uA Holtek, bis 30V) HT71xx-3 (30mA 1.5uA Holtek SOT23-5 bis 30V) HT75xx (4uA bis 24V 100mA) NCP551 (150mA bis 12V, 4uA OnSemi, kein erhöhter drop out Strom, bis 12V) AAT3220/1/2 (
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AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler
0x800134 <x> 142: 70 91 35 01 lds r23, 0x0135 ; 0x800135 <x+0x1> 146: 80 91 36 01 lds r24, 0x0136 ; 0x800136 <x+0x2> 14a: 90 91 37 01 lds r25, 0x0137 ; 0x800137 <x+0x3> 14e: 9b 01 movw r18, r22 150: ac 01 movw r20, r24 152: 0e 94 21 02 call 0x442 ; 0x442
korrekt gelesen, 'avrdude' meldete [code] Device signature = 00 01 02 Error: expected signature for ATtiny12 is 1E 90 05 [/code]
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ATtiny12: Assembler in Atmel Studio 7
2: > funktionierten mit dem ATtiny13A, nicht aber mit dem ATtiny12.
> ATtiny13A Seit es den ATtiny412 gibt, ist der dürftige ATtiny13A nicht mehr erwähnenswert.
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AVR HV-Programmer
Atmega fusebit doctor (HVSP, PP) HVSP Fusebit Programmer (HVSP, auch stand-alone ohne PC nutzbar) ATtiny Fuse Restore Anleitung für einen einfach aufzubauenden ATtiny Fuse Resetter mit AVR-GCC Software von Peter Fleury (HVSP) Hochvolt-Programmer sind nur dann als In-System-Programmer verwendbar, wenn
Der ELF-Loader vom oben angegebenen avrpp berücksichtigt diese Besonderheit. avr-gcc-Fehler bei ATtiny4 und ATtiny5. Verwendet man #include verweigert avrpp die Zusammenarbeit mit dem Chip, weil die Signatur nicht passt. Hier liegt der Fehler in den Kopfdateien avr/tn4.h und avr/tn5.h , dort sind die
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Uhrenquarz Genauigkeit messen
im Beitrag #7817733: > Das Verhalten ist gleich, die Geräte müssen sich einschwingen. Für einen 24x7-Server sollte das kein Thema sein …
Temperatur und Alterung gar nicht zu reden. Lohnt sich einfach nicht. Ein billiges GPS modul der alle 24 Stunden kurz eingeschaltet wird, macht das alles viel einfacher und genauer.
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Uhr mit STM8Sxx3 und TM1637
wirklich) ein paar Jahrzehnten eine 7-Segment Uhr gebaut (bisher war es eine BCD-Uhr mit dem alten ATtiny2313). In dem dortigen Thread hatte ich eine Uhr mittels ATmega und gemultiplexter Anzeige (und Transistoren als Stromtreiber) auf Steckbrett aufgebaut gehabt und dachte mir, nachdem die Preise für
gewählt, der dann auch praktischerweise die Tastenanschlüsse gleich mit übernimmt (und es somit keiner 24 Transistoren bedarf). Die Uhr ist 6-stellig, wobei eine 0.36" große 4-fach Anzeige die Stunden und Minuten darstellt, eine kleiner 0.28" große 2-fach Anzeige die Sekunden. Die Uhr wurde nicht nach
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AC Synchronmotor mit DC betreiben
Hallo, ich habe hier einen 24V AC Synchronmotor der über 24V DC betrieben wird. Dazu hat der Hersteller ein kleines, leider vergossenes Modul, dazwischen geschaltet welches durch Verpolung gestorben ist. Was möge auf/in diesem
Heinz-Rudolf schrieb im Beitrag #7812063: > ich habe hier einen 24V AC Synchronmotor der über 24V DC betrieben wird. > Dazu hat der Hersteller ein kleines, leider vergossenes Modul, > dazwischen geschaltet In meiner 3€-Schaltuhr ist ein 24V AC Synchronmotor ohne
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Duo LED Steuerung via 0-10V
Ich bin mir sicher, dass das ein ATTiny5 oder ATTiny10 im SOT23-6-Gehäuse in unter 50 Zeilen Code hinbekommt.
Breadboard testen. Hättest du vielleicht noch einen Vorschlag für die Verwendung von 4x LM318H bei 24V?
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48x48 Pixel Font erstellen
Beitrag #7806415: > Von was für einer Plattform reden wir eigentlich? Ich arbeite mit einem Attiny1616 (2k ram, 16k flash). Das ist von einem embedded Linux denkbar weit entfernt.
David P. schrieb im Beitrag #7806427: > Ich arbeite mit einem Attiny1616 (2k ram, 16k flash). Das ist von einem > embedded Linux denkbar weit entfernt. Achso, ja dann wird es wohl nur so sinnvoll gehen.
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Merkwürdiges bei TRIAC-Ansteuerung
eindeutig. Er braucht etwas mehr Strom, aber quod erat demonstrandum noch im Rahmen dessen, was der ATtiny liefern kann.
Masse geschaltenen anderen BAT85 zündet der Triac unverändert, auf dem Skop ist am ATtiny-Ausgang die positive Halbwelle zu sehen. Als ob der ATtiny-Ausgang keinen Massepegel hätte.
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µC 5V -> Triac 16VAC schalten
Hallo, ich suche eine Möglichkeit, mit einem µC, z.B. ATTiny84, versorgt mit 5V, eine Induktive Last an 16V AC, Spitzenstrom 1A, zu schalten. Ich möchte kein Relais verwenden, da das "klacken" als störend empfunden wird. Auf der Suche bin ich bei einer Schaltung
176854016967 Da steht zwar immer 230Volt aber das ist nur der Trafo. Diese Anlagen laufen alle mit 16-24Volt AC. Finden sich üblicherweise im amerikanischen Raum, aber zunehmend auch hier (Golfplätze etc.) Markennamen zum suchen: Rainbird, Toro, Hunter
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DAC PCM1738 mode control programmieren
Das setzt dann den Modus auf I²S mit 24 Bit.
-DDEBUG_LEVEL=0 -Wno-deprecated-declarations -D__PROG_TYPES_COMPAT__ -Wall -Os --std=gnu99 -mmcu=attiny13 -o main.elf main.o rm -f main.hex main.eep.hex avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.elf main.hex avr-size -C --mcu=attiny13 main.elf AVR Memory Usage ---------------- Device: attiny13
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TMC2209 Stepper Driver verhaelt sich unplausibel
Via nach GND (bei den R). Lass den Attiny an seinem Ort mit dem GND verbunden sein und TMC bei sich. Probier doch mal das Design zu überarbeiten, sodass du auf der einen Seite vom TMC keine GND Verbindungen zwischen Bauteilen hast sondern
noch eine etwas höhere maximale Drehzahl. Der Motor erreicht 380 U/min. Dabei fällt der Strom bei 24V in Richtung 100mA und zeigt darüber erste Unregelmäßigkeiten. Lässt sich die Drehzahl, z.B. durch einen anderen Mode im TMC, noch steigern? Danke für die Tipps, haben das eigentliche Problem am Ende
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Welcher Controller für Unterrichtszwecke?
einfache Plattform, die gut zu debuggen ist, und so ein PICKIT3 Clone ist billig. Vielleicht wäre PIC24 eine Alternative, speziell wenn Du Assemblerprogrammierung machen möchtest. Und da Microchip da einen (wenn auch alten) GCC einsetzt, könnte das vielleicht im Unterricht auch Vorteile haben. Bei PIC24
simuliert, extern angeschlossene Peripherie wird nicht beachtet. Nun kam der Vorschlag mit den neuen ATtiny/mega mit UPDI-Schnitstelle, die auch einen Blick auf die 'inneren Werte' zuläßt. Diese finde ich aber nicht empfehlenswert, sofern man nicht schon zuvor mit AVRs gearbeitet hat und zum Beispiel akzeptiert
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iButton kopieren
/kit-anti-demarrage-anti-vols-12-24v-modcle-sad-2000-xrp17758-xpr253547.html?0-1.-pnvHtml-pnvBody-wicket_1588-CmsContainerTag~151778215-selGedPro-lstGed-div$data-zoneIterative-2-lienDocument&pnvrandom=0.2450135520957436 Die Adresse
findest du keinen > zweiten iButton mit der selben Nummer. Die UID kann man aber klonen. Ein ATTiny reicht dafür aus ;-)
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LED-Uhr mit Attiny26
eine klassische, sechsstellige > 7-Segment LED Uhr bauen. > In der Bastelkiste liegen mehrere Attiny26 und pinmässig (und > grundsätzlich) dürfte sich der ATTiny auch für eine Uhr eignen, oder? Na, mal sehen. Der ATTiny26 hat 16 prinzipiell nutzbare Pins. Allerdings wird man Reset mal Reset sein
dass der TO - sagen wir es nett - etwas Schabernack mit uns treibt: Hier will er eine Uhr mit ATtiny26 aufbauen, weil er viele ATtiny26 hat, Zitat: Alexander H. schrieb im Beitrag #7779854: > In der Bastelkiste liegen mehrere Attiny26 und pinmässig (und > grundsätzlich) dürfte sich der ATTiny
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Hilfe bei Bastelei an einem Scheinwerfer gesucht
Stück in Reihe. 1. hätte man ja direkt 12 zu 12 teilen können und 2. da leuchten IMMER alle 24 Stück gemeinsam in gleicher Lichtstärke. Dankeschön
deaktivieren und einfach eine eingeschaltete Zündung auswerten um die 12V über Optokoppler an meinen Attiny zu holen.
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Verständnisfrage PWM mit AVR
PWM Signal, welches > ich mit einer Duty-Auflösung von 12 Bit erzeugen möchte. Man könnte den ATtiny24 nehmen, der geht offiziell bis 20MHz. Für ein Einzelmuster läuft der auch mit 26MHz, man kann ja VCC auf 5,5V stellen, so als Reserve. Er hat einen 16 Bit Timer, der die 12 Bit PWM erzeugen kann.
12Bit nur im Fast-PWM Mode möglich, wenn man sich auf ältere Controller Typen wie ATmega328P oder ATtiny24 o.ä. bezieht. Allerdings erzeugt der Fast-PWM Mode mit Compare Value 0 einen Nadelimpuls. Nimmt man einen anderen glitch free PWM Mode benötigt man die doppelte MCU Taktfrequenz für das gleiche Ziel
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BLDC Motorcontroller für weiten Drehzahlbereich
handhaben und bestücken lassen, würde ich bevorzugen. Wichtig ist noch eine Betriebspannung von >= 24 VDC. Ergänzung: Der Phasenstrom muß nicht auf den Maximalwert eingestellt werden. Das wäre nur wichtig, wenn bei niedriger Drehzahl das maximale Drehmoment benötigt wird. Bei hohen Drehzahlen sinkt
Endlich mal jemand, der meinen Rat befolgt ;-) Eine kleine Taktgeberschaltung mit ATtiny hätte ich noch für einen einfachen Test: http://mino-elektronik.de/Generator/takte_impulse.htm#bsp5 Einen dieser DM/MD Treiber hatte ich hier mal zu liegen und ein wenig getestet: https://www.mikrocontroller.net
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Neues aus der KI
analytischen Lösungen der Gleichung 2cos(x−5π12)−cos(x+5π12)+sin(x+5π12)cot(5π12)=1 sind: x=arcsin(1/24−3–√−−−−−−√)−arctan(4−3–√13)+2πn,=π−arcsin(1/24−3–√−−−−−−√)−arctan(4−3–√13)+2πn,n∈Z. Die entsprechenden numerischen Lösungen im Hauptbereich [0,2π) sind: xx≈0.165 rad(≈9.5∘),≈2.627 rad(≈150.7∘).
Yalu X. schrieb im Beitrag #7771436: > Meine NI sagt nach kurzem, scharfem Hinsehen > Apink=a24 > A_\text{pink} = \frac{a^2}4 > Kann ich nicht widerspruchsfrei nachvollziehen. MfG alterknacker
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Lämpchen bei CD Wechsler tauschen von rot auf bernsteinfarben
angegeben und die Osram LG T670 in grün mit 7.1-28.0mcd Dann gäbe es ja noch Hellgrün mit Leuchtkraft: 2.24-7.10mcd.
Ich habe folgende OSRAM LED's gekauft: LG T676-P1Q2-24 45 ... 112 mcd Q65110A2178 LG T676-P2R1-24 56 ... 140 mcd Q65110A4007 Oder gibt es da noch andere? Und nochwas könnte man den Vorwiederstand eventuell auch über eine art Poti ändern? Das wäre ja
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Schrittmotor und Rampe
bei 12V > Betriebsspannung Gerade nochmal nachgesehen... Die 12V gibts nur in deiner Fantasie! 24V stehen im Eingangsposting.
fahre oder > 187 rpm ist ziemlich egal von der Stromaufnahme. Vl um 100mA bei 120 > rpm. V1 = 24 V? Die Gesamtleistungsaufnahme beträgt bei 24 V und 0,1 A 2,4 W. Das ist sehr wenig und damit ist die Bestromung der Spulen sehr gering. Vermutlich stimmt die Stromeinstellung nicht. Reinhard schrieb
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"Intelligenter" Textdisplayadapter mit Padauk PFS154
Ausgabestelle positioniert wird. Demoprogramme zur Verwendung des Adapters sind für STM8, AVR (ATmega, ATtiny) und PFS154 im Archiv enthalten. Sämtliche Software ist unter Linux mit den Compilern AVR-GCC und SDCC, die Programme können mit einem einfachen Aufruf von < make > compiliert werden. Und nein
sogar Patches für die STM32 IDE https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/$0-11-py32f002a-m0-24mhz-320kb-actually-324kb-more-peripherals/ > Hi-Z kann der aber beim PWM nicht. Das ist leider eine sehr seltene Spezies. Vlt. kann man einfach mit einem 1ms oder 100us Timer selber anlegen, der Filter
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ATTiny3216 über UPDI Software-Reset auslösen
mit einem AVR128DB28: Auslesen der Device-Signatur: [code] ... 55 C8 59 55 C8 00 55 69 00 11 55 24 55 24 55 24 ... ^-> Sync ^-> Reset ^-> Reset-Freigabe
ich auch schon gedacht. Wenn man mit avrdude über UPDI das EEPROM ausliest, wird anschließend der ATTINY resetted. Da müsste man sich zwischenhängen und den Datenverkehr mitschneiden. Könnte man diesen dafür verwenden: https://www.elektor.de/products/usb-logic-analyzer-8-ch-24-mhz?srsltid=AfmBOoo3Nhkmq-t7IWx1L525FQ8akSZrD8JDSSTHO9gdKumcuy31X4EM
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Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?
10 F9 DJNZ l5 183C DD 21 03 19 LD IX,0x1903 1840 CD 24 06 CALL 0x0624 1843 C1 POP BC 1844 C9 RET 1845 24 60 60 DATA: DB 0x24,0x60,0x60 [/pre] Natuerlich fehlt der
ein MFA System gebaut was CPU RAM ROM und V24 auf einer 100x100 Platine vereint. Da geht aber einiges an Lernefekt verloren. https://www.mfa-8085.de/
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seriell auslesbare Taster/Schalter, Idee zur Diskussion
Ich werfe den mal in den Raum 24AA02UID-I/P-ND
Wie sähe denn so ein Code aus, zb für einen Attiny. Könnte ich gut für meine Modelleisenbahn verwenden.
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DMX und der Attiny2313
Es gibt auch inzwischen AVRs, die bis 1,8 V herunter mit 24 MHz laufen, z.B. AVR128DB28: https://www.microchip.com/en-us/product/AVR128DB28
> Bei 10 MHz kriegt man keine 250k Baud hin Der ATtiny2313 hat U2X; damit und UBRR=4 kommt man auf 250 kBd bei 10 MHz.
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Temperaturmessung mit Pt100
mit der ratiometrischen Messung befasst, endet aber wohl in einem verhältnismäßig teuren Sigma-Delta 24Bit ADC und ich möchte vorher verstehen, welche Nachteile mein Lösungsansatz (adaptierte Sensorverstärkerschaltung) hat. Folgende Eckparameter möchte ich noch erwähnen: 1. die 3V3 Referenz würde ich
mit messen, um die Schwankungen herausrechnen zu können. 3. Messwerte Abfragen über SPI an einen ATtiny wo ich auch die Leitungswiderstände kompensieren würde, indem ich die entsprechende Leitungslänge mittels Parameter mitgebe. 4. Mir ist bewusst dass durch den PT100 ~ ca. 2,7mA fließen, allerdings
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ATMega Auslaufmodell?
Thema: Bei AVR schätze ich die Einfachheit und den direkten Betrieb an einer LiIon-Zelle. Auch ein ATtiny13 (oder 25/45/85, 24/44/84, 2313 ...) ist ein kleines Teil, mit dem man viele einfache Sachen schnell erledigt bekommt. Einziger Nachteil: Preis/Leistung stimmen nicht mehr. Die Nachfolger (genannter
ATmega88 - AVR097: Migration between ATmega128 and ATmega1281/ATmega2561 - AVR504: Migrating from ATtiny26 to ATtiny261/461/861 - AVR505: Migration between ATmega16/32 and ATmega164P/324P/644P - AVR533: Migrating from ATtiny2313 to ATtiny2313A
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AD9833 Programmieren
Also 22,7400... MHz und Teiler 4000. Die Frage ist dabei, wie genau diese Frequenz sein muss: Ein 24,40000 MHz mit Teiler 4292 würde noch bis auf einige ppm passen. 24,9000 und 4380 ginge gfs auch noch. Wieder etwas besser 20,0000 MHz und 3518. So würde ich das bauen. Es gibt noch ein paar tiefere
Runtime-Umfeld". Es spricht nun allerdings auch nichts dagegen, das Arduino-Framework auf einem Attiny85 laufen zu lassen: https://github.com/SpenceKonde/ATTinyCore
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Mikrowechselrichter eingangsseitig regeln
PVη: 52.42% September 2025 51.96 / 67.08 (Σ 119.04) AF: 43.65%, PVη: 69.95% October 2025 24.4 / 90.7 (Σ 115.1) AF: 21.2%, PVη: 67.24% November 2025 17.12 / 93.4 (Σ 110.52) AF: 15.49%, PVη: 75.15% December 2025 8.56 / 113.34 (Σ 121.9) AF: 7.02%, PVη: 68.76% January 2026 2.89 / 109.12 (Σ 112.01) AF: 2.58%, PVη: 37.24% February 2026 18.84 / 95.94 (Σ 114.78) AF: 16.41%, PVη: 76.8% March 2026 45.13 / 60.64 (Σ 105.77) AF: 42.67%, PVη: 69% total 203.29 / 673.83 (Σ 877.12) AF: 23.18%, PVη: 65.77%
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Wetterstation mit Kippwaage und Akkubetrieb
langem gut. Dabei handelt es sich um die Auswertung der Impulse vom Gaszähler, die ich in einem ATtiny 84 gezählt und gespeichert habe. Mit dem 2,097152 Mhz Quarz wird die interne Uhr getaktet. Gespeichert werden die Impulse der letzten 60 Minuten, die letzten 24 Stundenwerte, die 31 letzten Tageswerte
einer Knopfzelle jahrelang. > Gespeichert werden die Impulse der letzten 60 > Minuten, die letzten 24 Stundenwerte, die 31 letzten Tageswerte und die > 12 letzten Monatswerte im SRAM des ATtiny‘s. Dafür gibt es denn internen EEPROM, der übersteht auch einen Versorgungsausfall.