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Diskussion:Absolute Beginner
... --84.152.244.104 21:34, 14. Mai 2006 (CEST) Also ich verwende seit Jahren fast ausschliesslich 4 NIMH (früher auch NICD) zum Betrieb meiner Schaltungen und hatte damit bisher nie Probleme damit. 4 Batterien dürfern aufgrund der höheren Spannung natürlich nicht so einfach verwendet werden. TTL 22
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Diskussion:Pegelwandler
nehmen und als Open Drain mit einem Pull-Up nach 5V betreiben, BSH103 könnte passen (Schwellspannung ~0,4V). ---- Nö, das sollte man nicht, weil es nicht stimmt. Was soll an einem einfachen MOSFET bidirektional sein? Und das Hier aufgeworfenen Problem löst man damit sicher NICHT solide. Entweder, man nimmt
Analog etc. Bei minimal 2,5V Eingangsspannung könnte man ein AHCT Gatter nehmen, die haben eine 1,4V Schaltschwelle. Bei 1,8V ist das aber zu knapp. --- Gemeint ist hier vermutlich eher die Schaltung wie sie weiter unten schon kurz erwähnt ist: . Das gibt es fertig bei Amazon & Co. Ich werde (wenn
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Diskussion:Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
Werte kommen; andernfalls hast Du eine klopfende Verbrennung und mußt drauf reagieren (üblicherweise 4 Grad später zünden). Bei einer erkannten klopenden Verbrennung startest Du außerdem einen Zähler der nach 50...100 klopffreien Verbrennungen den ZZP wieder nach vorn verschiebt (üblicherweise in 0,3.
einen Neuen kaufen wollen, nimm eine Sauerstofflasche mit ;-) Die Belegung weißt Du ja schon (der 4 Kabel), der 5. unbelegte Pin ist zum Kalibrieren: wenn Du die 12V zum Heizen anlegst (bei aufgesteckten Deckeln) und an den 5.Pin genau 5,000 V, dann solltest Du am Signalausgang genau 1,000V messen
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Diskussion:MSPGCC
zutrifft. M�glicherweise ist da auch nur ein kleiner Unterschied im Linkerscript... --Patrick 08:15, 4. Jul 2005 (CEST) Hab grad nachgeschaut: ohne -lm am Ende des Compileraufrufs erzeugt auch der arm-elf-gcc den Fehler, den J�rg Wunsch in seinem Beitrag im GCC-Forum beschreibt: [ 8:26:37] $ arm-elf-gcc
cckfcaaa.o: In function `bar': arm-test.c:(.text+0xc): undefined reference to `sin' --Patrick 08:33, 4. Jul 2005 (CEST) msp-gdbproxy msp430f169 (unknown device). Hallo, ich kämpfe schon seit langem unter suse linux 10 x_64 mit der Installation. Ich konnte bis jetzt nicht den Source Code compilieren. Es
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Diskussion:Cortex M3 OCM3U
hardware development: getting startet" spricht von 100nF pro vdd/vss Paar, einen an Vbat und einem min. 4.7µF typ. 10µF tantalum vor den Blockkondensatoren. Der Analog-Teil sollte mit 10nF und 1µF versehen werden. * Hi ja ok Minimalistisch ist es gebe ich zu allerdings arbeite ich ungern mit ausgestatteten
arbeite lieber mit RS232 aber auch das ist Ansichtssache. --Theborg0815 17:03, 17. Nov. 2008 (CET) 4) Ich wäre auch eher für RS232. Mache es doch durch Bestückung optional wählbar. N' Spannungsregler wäre auch nicht schlecht.
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Diskussion:Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
mit 16 oder gar noch mehr Bits zu speichern. Es reicht ja aus, wenn man lediglich die unteren (z.B. 4-8) Bits dafür heranzieht; der Zähler braucht dann natürlich auch nur entsprechend lang zu sein. Dann würde man eben nicht nur bei einer Transition speichern, sondern auch wenn die unteren Bits wieder
Worten ergäben sich z.B. folgende Möglichkeiten: 8 bit Samples + 8 bit Timestamp, ... 12 bit Samples + 4 Bbt Timestamp, ... Möglicherweise ist das ja ein alter Hut, und das schon jemand implementiert oder versucht zu implementieren. Da ich aber in der Beschreibung irgendwo was von einem möglichen Ausbau
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Diskussion:Platinenhersteller
Hersteller und kann mich auf die Qualität verlassen. Diese Fehlversuche mit Bilex haben unserer Firma 4 Wochen Zeitverzug gekostet, da die gefertigten Leiterplatten nicht als Vorzeigeobjekt beim Kunden brauchbar waren. ---- Diese Änderungen wurden mit einer bulgarischen IP-Adresse vorgenommen. Noch Fragen
Artikel für nicht-angemeldete gesperrt ist? Min Leiterbahnbreite/Abstand: 0,2 mm Bohrungs-Durchmesser: 0.4 .. 5 mm, ab 5 mm wird gefräst, alle Bohrungen frei Restring: min 0.254 mm Platinen sind 2-Lagig und durchkontaktiert Preis: 195 x 90 mm: 20 Euro Ich bin nicht der Betreiber, finde das Angebot aber sehr
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Diskussion:AVR In System Programmer
per Tel. nur AB mit hinweise auf E-Mail support. E-Mail wird bis auf wenige Ausnahmen erst nach 3-4 Werktagen beantworten. (20:46, 17. Aug. 2009 von 193.197.148.126) Der Kommentar wurde von mir von der Artikelseite hierher verschoben. IMHO ist beides (keine Hotline sondern Anrufbeantworter und Email nach 3-4 Tagen) kein Kriterium für Un-/Zuverlässigkeit. Stefan 12:34, 18. Aug. 2009 (CEST) Vergleichs-Tabelle unterstütztes Protkoll/USB-Implementierung?. Ich vermisse etwas konkrete durchgehende Angaben, über
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Diskussion:Leiterbahnabstände
Ermitteln der Stoßspannung unter Berücksichtigung der Überspannungskategorie Systemspannung ÜS1 ÜS2 ÜS3 ÜS4 <=50V 330V 500V 800V 1500V 300V 1500V 2500V 4000V 6000V 600V 2500V 4000V 6000V 8000V - Dann aus der Tabelle die zugehörige Luftstrecke in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad ablesen. 330V 0.01mm (1),
) 2500V 1.5mm 4000V 3.0mm 6000V 5.5mm Das ergibt für sichere Trennung und Uberspannungskategorie 2 4kV, also 3mm. Das steht auch so in der Tabelle Praktische Anwendung. - Lötstopplack oder eine andere Beschichtung reduziert nicht die Luftstrecke! - Es gibt keine verkleinerten Luftstrecken in Innenlagen
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Diskussion:Projekt: Labornetzteil
simplest-"slave" ;) dann wäre nur mehr die referenz interessant... es gibt da von texas so lustige 4-kanal 10bit DACs mit i2c.. die könnte man schon hernehmen und sagen, dass jedes lsb am ausgang 0.1V spannung macht... dann würde man bis 102.4V schon mal arbeiten können.. wäre 0-probelm das auch per
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Diskussion:Treiber
verbrate mach im Ergebnis keinen Unterschied. Die Verlustleistung landet in beiden Fällen im FET. 4. Die Wahl der Beispiele ist auch etwas seltsam: Wir takten einen Imaginären Heitzwiderstand mit 10kHz, nehmen eine willkürliche Induktivität in die Zuleitungen und behaupten, dass bei unbekannter Schaltzeit
aber entscheiden, bei welcher Spannung die Energie geklemmt wird... mit allen Vor- und Nachteilen. zu 4. Die Wahl des Beispiels stammt aus einer Frage, die mich per PN erreicht hat, und ein "Stück Draht" hat ohne genaue Definition der Umgebung näherungsweise ca. 10nH/cm. Für Dich als Entwickler mit Erfahrung
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Benutzer:Schwab1
AT90USB1287 AVRStudio4.18 WinAVR-20100110 Flip3.3.4 1. Rechner : Windows7 64-Bit 2. Rechner : XP 32-Bit
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Benutzer:Prinz77
20 Jahre Computergeschichte Rechner: Z1013 KC85/3 KC85/4 C64 C128 Amiga500 PC286 PC386 PC486 Pentium AMD Sprachen: Basic Assembler Borland Turbo C Power Basic MS C++ MS Visual Basic 4 - 6 AUCOL
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Benutzer:Stefan
Schaltungen lieber noch Antworten von anderen Usern ab oder frage nach. Verwendete AVR Tools. AVR Studio 4.16 (build 628) WinAVR-20081205 (der Version aus der Arduino IDE 0022) _AVR_LIBC_VERSION_STRING_ "1.6.4" ISP: Selbstbau STK200-Kompatibel für Parallelport Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard v1.1
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Diskussion:AVR-Tutorial: LCD
bit7 von LCD_PORT retten? warum nur :den, denn der bit6 gehoert auch nicht zum LCD (bzw. 2 von Bits 4-7 sind RS und :E, die anderen 2 gehoeren nicht dazu...). Oder ist etwas anderes gedacht? Danke. --Yahp 01:07, 7. Aug. 2008 (CEST) Fehler (?) in lcd-routines.asm. 1. Wie schon ein anderer geschrieben
fast komplette lcd-routines.h aus dem GCC-Tutorial übernommen. Die Lösung von denen ist wirklich gut. 4. Eine Ausgaberoutine für Zahlen im packed BCD Format fehlt. Kann ich bei Bedarf hochladen, is aber nu wirklich keine Hexerei. CGRAM-Abschnitt größtenteils Unsinn. Im Abschnitt über CGRAM wird gesagt,
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Benutzer:Rifl
getaucht werden (Bei A6/A8 sind entsprechende LEDs im Rückspiegelgehäuse verbaut). Beleuchtet wird 4x der Fußraum sowie generell der Innenraum über die bereits vorhandene Innenbeleuchtung, die hinten um je eine LED an den Griffen erweitert wird und vorne um 4 LEDs.
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Diskussion:AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus (CORDIC)
opcode lpm for mcu avr2 ... avr-gcc -v: Using built-in specs. Target: avr configured with: ../gcc-4.3.3/configure --enable-win32-registry=WinAVR-20100110 --with-gmp=/usr/local --with-mpfr=/usr/local --prefix=/c/WinAVR --target=avr --e nable-languages=c,c++,objc --with-dwarf2 --enable-doc --disable-shared
disable-nls --with-pkgversion='WinAVR 20100110' --wit h-bugurl='URL: Thread model: single gcc version 4.3.3 (WinAVR 20100110) Für einen ATmaga88 ist der Schalter -mmcu=atmega88 anzugeben, damit der Compiler auch Code für diesen µC-Typ erzeugt und die richtigen Bibliotheken/Header verwendet. --Gjlayde 15
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Diskussion:Methodischer Entwurf einfacher Schaltwerke
die Bemerkung, dass dank diesem Artikel keine IC Gräber mehr zustande kommen müssen. Ein ATMega8, 8+4 Widerstände+4 Transistoren +Displays und noch ein Teiler am Eingang ist alles was nötig ist...
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Benutzer:Bergy
nunmehr 22Jahren mit FPGAs. Zur damaligen Zeit waren die Dinger noch recht überschaubar (64 Register und 4Bit Look-UP Tables waren schon mal nicht schlecht), mit PLCC Gehäusen (z.B. im PLCC64 = 64Pins) gut handlebar (es gab auch Sockel mit 2,54mm Pinabstand)... Die Logik wurde noch gemalt ( mit Herstellermakros
beschrieben und dann mit einer Software welche in Ihrer Hochzeit auf 24*5,25" Disketten daherkam und mit 4! Parallelportdongles geschützt war... Die Software brauchte dann auf Topmaschinen der damaligen Zeit ( 80486-33MHz ca. 1989 gerne mal bis zu 24Stunden Routingzeiten um dann trotzdem kein befriedigendes
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Diskussion:Transformatoren und Spulen
Datenblättern der Kerne wieder. --Uhu 00:11, 21. Mär. 2010 (UTC) ---- Kann es sein, dass die Gleichung unter (4) grosser unfug ist? Weshalb sollte man eine Einheit fuer die Anzahl der Windungen angeben? Und wieso steht da noch der Faktor drin? Eigentlich koennte die Zeile einfach weg, oder? --Demo 07:44, 22. Mai 2010 (UTC) ---- >Kann es sein, dass die Gleichung unter (4) grosser unfug ist? Nö. > Weshalb sollte man eine Einheit fuer die Anzahl der Windungen angeben? Das ist mehr oder weniger nur aus formalen Gründen so, weil es für alle Formeln die entsprechnde Einheitenformel
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Diskussion:Schnelle 32Bit-Integer Sinusberechnung
. Wichtig war mir, das Verständnis für einen so einfachen Algorithmus mit nur 188Byte code (CortexM4) zu erzeugen. Vorschlag: Optimiert das doch für 8Bit und mit Bitschift-Divisionen und wir bieten das als zusätzlichen Download mit an. MPetschke Das ist ziemlich witzlos, weil schon jede Lookup-Tabelle
braucht nochmals 192 Bytes. Macht insgesamt also rund 300 Bytes, bei starker Optimierung (-O2, avr-gcc 4.7.2). Spart bei ganzzahligen Winkeln also eigentlich quasi fast nichts und braucht noch viel mehr Rechenzeit als eine Tabelle mit 360 Einträgen. --Haku (Diskussion) 19:02, 29. Okt. 2013 (CET) Sehr tolles
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Diskussion:Reichelt-Wishlist
Kunden weiteregeben. Und dann geht wieder das große Gejammer los, weil die Versandkosten z. B. auf EUR 4,80 erhöht wurden. Bald sind wir nämlich an einem Punkt angelangt, wo wir verlangen, dass Reichelt exakt die Produkte im Programm haben soll, die auch Farnell anbietet. Also immer die Kuh im Dorf lassen
Auftragsnummer kannst du bei der Bestellung angeben, und das reicht wohl. Sollte die Sammelbestellung maximal 4 Personen umfassen, habe ich hierfür einen Workaround. Ein Freund von mir hat mir nämlich für genau dieses Problem ein Tool geschrieben: (Passwort: "StudiVZ" und bitte entschuldigt den schlimmen Link.
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Benutzer:Michellekonzack
100A g) 1,8-3,6V, 50A h) 1,8-3,6V, 50A Außerdem arbeite ich mir Atmel AT91SAM, AT89C51 und Maxim DS80C4xx sowie DS89C450 Microcontrollern. Gelegentlich verwende ich auch die MAXQ und PIC18/24/32. Meine Projekte sind: 1) Outdoor HandBag TablePC 2) 24V DC modular ATX PSU 3) Modular LiPoly Hochleistungs Smart-Batterie 4) GSM Multifunctions Router (incl. VoIP Gateway auf basis von FreeSwitch) 5) Mobile Meßgeräte und -Stationen 6) Modularer Hochleistungs Solar-Lader für die LiPoly Smartbatterien 7) Internet Communicator
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Avr-gcc Bugs
recursion for __int24 4.7.1 c 46261 ICE: when compiled with -mint8 4.7.1, 4.6.4, 4.5.4 52261 Add XMEGA support 4.7.0 52148 ICE: spill_failure for movmemhi 4.7.0 51782 Missing address-space information leads to wrong code 4.7.0
4.3/4.4/4.5/4.6 Regression] [avr] code bloat caused by -fsplit-wide-types 4.7.0 34888 Stack patterns not optimal 4.7.0 34792 c++ worse than c compiler at 8-bit optimisations 4.7.0 34791 optimisation of
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AVR Typen
16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega64d4 64 2 4 4 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega128d4 128 2 8 8 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega64d3 64 2 4 4 50 32 1,6 - 3,6 16-
4 20 8 8 16 16 1 1 0 0 4 10 15 0.25 64 40 85 0.7 5.5 0.7 5.5 2 4 0 4 ATtiny43U ATtiny10 1 6 12 1 4 4 0 0 0 0 4 8 15 0.03 0 40 125 1.8 5.5 1.8 5.5 1 2 1 2 ATtiny10 ATtiny4 0.5 6 12 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0.03
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MOSFET-Übersicht
-94 TO252-4L DPAK4L Vishay 2 40 8 8? 41/53 @10V GS 45/72 @4,5V GS P+N Farnell 0,56 € IRF7309 SO-8 IRF 4,5 -4,5 30 -30 4 -3 1,4 50/100 @10V GS 80/160 @4,5V GS P+N Rei 0,38 € IRF7307 SO-8 IRF 2 -2,5 20 -20 5,2 -4,3 2 50/90 @4,5V GS 70/140 @2,7V GS P+N Rei 0,47 € IRF7343 SO-8 IRF 3 -3,5 55 -55 4,7 -3,4 2 43/95 @10V GS 56/150 @4,5V GS P+N Rei 0,47 € IRF7319 SO-8 IRF 3 -3,5 30 -30 6,5 -4,9 2 23/42 @10V GS 32/76 @4,5V GS P+N
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Benutzer:Don 1414
TCNT1L = 0; // clear timer TIFR1 = (1 << ICF1); // clear timer 1 input capture bit PORTD |= (1 << 4); // set output high sei(); do { if ((TIFR1 & (1 << ICF1)) && capture == 0) { byte temp = ICR1L; capture = (ICR1H << 8) | temp; } } while (micros() - start < 100); PORTD &= ~(1 << 4); // set output low
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74xx
) 32 14 4 2 Input OR OR 4071 33 14 4 2 Input NOR (OC) NOR 34 14 6 Treiber 35 14 6 Treiber (OC) 36 14 4 2 Input NOR NOR 37 14 4 2 Input NAND NAND 38 14 4 2 Input NAND (OC) NAND 39 14 4 2 Input NAND Treiber (OC)
154 24 1 4-Line -> 16-Line Decoder/Demultiplexer Decoder 4514 155 16 2 2-Line -> 4-Line Decoder/Demultiplexer 156 16 2 2-Line -> 4-Line Decoder/Demultiplexer (OC) 157 16 4 2:1 Multiplexer, Quad 2-to-1 Line Select
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Settings for Multiplier and Divider
5 0,7600000000 19 25 4,2142857143 59 14 0,7608695652 35 46 4,2222222222 38 9 0,7619047619 16 21 4,2307692308 55 13 0,7627118644 45 59 4,2500000000 17 4 0,7631578947 29 38 4,2727272727 47 11 0,7636363636 42 55 4,2857142857
10 0,7843137255 40 51 4,7142857143 33 7 0,7857142857 11 14 4,7272727273 52 11 0,7872340426 37 47 4,7500000000 19 4 0,7878787879 26 33 4,7777777778 43 9 0,7884615385 41 52 4,8000000000 24 5 0,7894736842 15 19 4,8181818182 53
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
3 TEL 3 470 220 220 390 200 200 OUT20 | 4 | TG 4 NACH 4 330 33 33 300 27 33 OUT21 4 VOR 3 470 220 220 390 200 200 OUT22 | 4 | JM 5 HALB 4 330 33 33 300 27 33 OUT23 | 5 | Q 5 ZWÖ 3 470 220 220 390 200 200 OUT13 5 LF 2 560 470 470 510 360 360
Paket 2 für den Fall, dass man eine zweite Frontplatte zum Wechseln bestücken will) abgeben: Paket 1: 4x D8x4mm + 4x D8x0.5mm = 4,50€ + 1,50€ Versand Paket 2: 4x D8x4mm + 8x D8x0.5mm = 6,00€ + 1,50€ Versand Befestigung der Platinen. An der Zwischenplatte müssen folgende Komponenten befestigt werden: Steuerelektronik
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TTL74185
: 4 IO Buffers : 14 IBUF : 6 OBUF : 8 Device utilization summary: --------------------------- Selected Device : 3s50vq100-4 Number of Slices: 5 out of 768 0% Number of 4 input LUTs: 10 out of 1536 0% Number
logic, 2.274ns route) (76.4% logic, 23.6% route) Mit ADD3IFGREATER4 Komponente. Im Thread wurde ein Dokument hochgeladen, das eine weitere Variante der binär zu BCD Wandlung zeigt. Kernstück ist eine 4 input -> 4 output Komponente
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Diskussion:Mikrocontroller Vergleich
Code zum Compiler-Vergleich. Der Code zum Compiler-Vergleich: define CRC8POLY 0x18 //0X18 = X^8+X^5+X^4+X^0 typedef unsigned char data_t; // 8-Bit //typedef unsigned data_t; // 16/32-Bit data_t crc8(data_t accu, data_t dat) reentrant { data_t bit_counter = 8; do { data_t feedback = accu ^ dat; if (feedback
INT_VECTOR INT_VECTOR: btfsc INTCON, 6 goto INT_VECTOR_1 btfsc INTCON, 5 goto INT_VECTOR_2 btfsc INTCON, 4 goto INT_VECTOR_3 INT_VECTOR_EXIT: retfie INT_VECTOR_1: goto INT_VECTOR_EXIT INT_VECTOR_2: goto INT_VECTOR_EXIT INT_VECTOR_3: goto INT_VECTOR_EXIT So, hier kann man sehen dass INT_VECTOR_1 die höchste
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Modulares Board
Platine des Boards 2 mit dem ATtiny 2313 Die Schaltung. Die Schaltung des Boards 2 Bauteile. L1 – L4 - LED, 3 oder 5mm, 20 mA RN 1 - R-Netzwerk 5/4 220 Ohm R1 - Widerstand 10 kOhm R2 – R4 - Widerstand 4,7 kOhm R5 – R7 - Widerstand 180 Ohm R8 – R10 - Widerstand 220 Ohm C1 – C3 – Kondensator 100 nF C4
Taster 4 PD 3 - LED 2 PD 4 - LED 3 PD 5 - LED 4 PD 6 - Summer LED 1 – Anzeige Vcc T 1 - Taster Reset Software. Dieses Programm schaltet die LED 2 bis 4 nacheinander ein (Lauflicht) Bei diesem Programm schalten
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Atmel Studio
3.5.0 (14.7 MB, avr-gcc 4.9.2, binutils 2.25, avr-libc 1.8.0svn, gdb 7.8, updated 2015/09) AVR Toolchain 3.4.5 (15.9MB, updated 2014/11) AVR Toolchain 3.4.4 (15.6MB, updated 2014/05) AVR Toolchain 3.4.2-1573 (86.6 MB, avr-gcc 4.7.2, AVR-Libc 1.8.0, updated 2013/04) AVR Toolchain 3.4.1-1195 (95.9 MB, avr-gcc 4.6.2, AVR-Libc 1.8.0, updated 2012/08) AVR Toolchain 3.4.0-1146 (91 MB, avr-gcc 4.6.2, AVR-Libc 1.8.0, updated 2012/06
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Platinenhersteller
08-18 AISLER¹) 1 160 100 1.6 1 33.21 2026-08-18 AISLER¹) 2 160 100 1.6 1 33.21 2026-08-18 AISLER¹) 4 20 20 1.6 9 6.18 2026-08-18 AISLER¹) 4 60 50 1.6 9 10.20 2026-08-18 AISLER¹) 4 160 100 1.6 9 30.36 2026-08-18 AISLER¹) 4 60 50 0.8 9 11.14 2026-08-18 AISLER¹) 4 60 50 0.8 5 33.46 2026-08-18 Ätzwerk 1
10-16 AISLER¹) 1 160 100 1.6 1 30.81 2024-10-16 AISLER¹) 2 160 100 1.6 1 30.81 2024-10-16 AISLER¹) 4 20 20 1.6 8 6.91 2019-06-21 AISLER¹) 4 60 50 1.6 8 10.63 2018-06-21 AISLER¹) 4 160 100 1.6 8 29.19 2018-06-21 AISLER¹) 4 60 50 0.8 9 10.12 2018-06-21 AISLER¹) 4 60 50 0.8 5 44.98 2018-06-21 Ätzwerk 1
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STM32
mit NPU Wireless Familie, mit integrierten Funk-Schnittstellen STM32WL (2019) ARM Cortex M0+ und M4F bis 48 MHz sub-GHz z.B. für LoRaWAN, Sigfox, W-MBUS, Mioty, Wi-Sun, IEEE 802.15.4g STM32WB0 (2024) ARM Cortex M0+ bis 64 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4 STM32WB (2018) ARM Cortex M0+ und M4F bis 64 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4, Zigbee, Thread, Matter, IEEE 802.15.4 STM32WBA (2022) ARM Cortex M33F bis 100 MHz 2.4 GHz mit Bluetooth 5.4, Zigbee, Thread, Matter, Aliro, IEEE 802.15.4 Die Serien STM32W und
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Micro2440
AD1 7 AIN2 AD2 8 ? ? 9 EINT0 GPF0 10 EINT1 GPF1 11 EINT2 GPF2 12 EINT3 GPF3 13 EINT4 GPF4 14 EINT5 GPF5 15 EINT6 GPF6 16 EINT8 GPG0 17 EINT17 GPG7/nRST1 18 EINT18 GPE10/nCTS1 19 I2CSCL I2CSCL/GPE14 20 I2CSDA I2CSDA/GPE15 CON4/CMOS Camera. PIN CON4 GPIO PIN CON4 GPIO 1 I2CSDA GPE15 2
3 VD0 ADJ 4 VD1 GND 5 VD2 GND 6 VD3 VDD33V 7 VD4 VDD33V 8 VD5 MODE(DE/HV) 9 VD6 VM/DE 10 VD7 VFRAME 11 GND VLINE 12 VD8 GND 13 VD9 VD7/B5 14 VD10 VD6/BD 15 VD11 VD5/B3 16 VD12 GND 17 VD13 VD4/B2 18 VD14 VD3/B1 19
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Word Clock Variante 1
, JP6, JP7 Stiftleiste 4-polig, gewinkelt RM 2.54 [4] optional; Anschlüsse auf den vier LED-Minutenplatinen JP12, JP13, JP14, JP15 Stiftleiste 4-polig, gewinkelt RM 2.54 [4] optional; Anschlüsse zu den vier Ambilight-LED-Streifen
3 TEL 3 470 220 220 390 200 200 OUT20 | 4 | TG 4 NACH 4 330 33 33 300 27 33 OUT21 4 VOR 3 470 220 220 390 200 200 OUT22 | 4 | JM 5 HALB 4 330 33 33 300 27 33 OUT23 | 5 | Q 5 ZWÖ 3 470 220 220 390 200 200 OUT13 5 LF 2 560 470 470 510 360 360
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Renesas ra
2019 auf Github released. v1.0.0 wurde im März 2020 released. v2.0.0 wurde Zeitgleich mit dem RA6M4 im Oktober 2020 auf Github released V2.2. wurde im Dezember 2020 auf Github veröffentlicht und unterstützt folgende Devices[12]: RA2A1, RA2L1, RA4M1, RA4M3, RA4W1, RA6M1, RA6M2, RA6M3, RA6M4, RA6T1 V2.3
: RA4E1 und RA6E1 V3.4.0 wurde im Oktober 2021 auf Github veröffentlicht und unterstützt zusätzlich folgende Devices: RA2E2 Die Mikrocontroller Serien. Die RA Familie besteht aus den drei Mikrocontroller-Serien
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STM32 Eclipse JLink Linux/Windows
beim STM32F42x). Danach sollte nur noch so eine Struktur übrig bleigen: ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/src - Hier liegt der Quellcode für die Peripherie-Treiber ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/src/stm32f4xx_wwdg.c ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/src/stm32f4xx_usart.c ... ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc - Hier liegen die Includes für die Peripherie-Treiber ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc/stm32f4xx_wwdg.h ./STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc/stm32f4xx_usart.h ... ./CMSIS ./CMSIS/Include
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Liste von FPGA Eval boards
Starter Kit 189 XC3S700A-FG484 32M x 16 DDR2 SDRAM 4 Mbit Platform Flash PROM, 32MB parallel Flash, 2-16 Mbit SPI Flash (JTAG) 10/100 1 In + 1 Out - 4 Taster, 1 Drehgeber, 4 Schalter 4-ch D/A, 2-ch A/D, Signal amplifier, Coolrunner CPLD, 100-pin expansion
, Clock: 100MHz, 1x PMOD Expansion, VHDC I/O-Port Connector Digilent Nexys 100 XC3S200/400/1000 16 4 2.0 - - - 4 Taster, 8 Schalter 7seg, Programmierung & Stromversorgung über USB Digilent Nexys 2 92 (121) XC3S500E (1200E) 16 16 2.0 - 1x Cypress FX2 4 Taster, 8 Schalter, 8 LEDs, PS/2 Maus/Kbd. 4x7 Seg
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STECCY
PE1 PE2 PE3 PE4 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0 colspan="3" | Zusammengefasst: PC0 - PC7: Zeile 0 - 7 PE0 - PE4: Spalte 0 - 4 Wenn jemand noch eine Original-ZX-Tastatur hat, dem hilft folgende Belegung der Anschlussfolie weiter
Version 1.4.3 - 29.09.2020 Bugfix: ZX-Tastatur inaktiv Version 1.4.2 - 15.04.2020 STECCY für Linux-Desktop Version 1.4.1 - 12.04.2020 STECCY für Linux-Frambuffer Version 1.4.0 - 07.04.2020 Unterstützung von ILI9341
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STM32 - Einstieg mit Em::Blocks
immer ausreichen. Auf den folgenden Seite wird der Controller ausgewählt. Verwendet man ein STM32F4-Discovery Board müssen folgende Dinge gewählt werden: Cortex_M4 (F3xx - F4xx) -> STM32F4xx (Cortex M4 with FPU) -> STM32F407VG. Leider sind die Auswahl Möglichkeiten nicht ganz richtig, da auch die F3
Controller auch die entsprechende Peripherie bereit stellt. Diese Dateien dürfen nicht beim STM32F4-Discovery/STM32F407VG hinzugefügt werden. stm32f4xx_dma2d.c/.h stm32f4xx_fmc.c/.h stm32f4xx_ltdc.c/.h stm32f4xx_sai.c/.h Daraus resultiert folgende Struktur: Anschließend kann die Standard-Peripheral-Library
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Experimenteller Richtkoppler
Widerstand 50Ω R2 1x Trimmer ⌀10mm 100Ω R1 1x Kondensator 100pF siehe Text 1x Spule 0,3µH siehe Text 4x Kurzhubtaster - S1, S2, S3, S4 1x BNC-Buchse gewinkelt X1 4x Lötnagel ⌀1mm JP1, JP2, JP3, JP4 4x Steckschuh mit Lötöse ⌀1mm siehe Text 4x Schraube M3x12mm siehe Text 4x Mutter M3 siehe Text Impulsgenerator Stückzahl Typ Wert Position 4x Drahtbrücke - R2, R3, R5, R6 1x Widerstand 330Ω R4 1x Widerstand 390Ω R1 1x Kondensator 15pF C4 1x Kondensator 4,7nF C1 1x Kondensator 100nF C2, C3 1x Diode 1N4004-1N4007 o.Ä. D1 1x Spannungsregler
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Stromsenke
worden. Die Messwerte in Zahlen: Duty- cycle [%] Strom [A] Tiefpass [V] Ausgang [V] 0 0,000 0,096 0,013 4,5 0,262 0,423 0,261 8,4 0,420 0,676 10,6 0,613 0,936 0,613 15,0 0,836 1,342 19,6 1,12 1,793 24,5 1,36 2,163 1,36 30,0 1,66 2,66 35,6 1,98 3,17 40,6 2,21 3,56 45,5 2,51 4,03 50,5 2,765 4,42 2,76 55,4 2,99 4,80 60,4 3,25 5,22 64,6 3,455 5,55 70,1 3,74 6,00 75,0 3,96 6,36 3,97 80,4 4,24 6,81 85,4 4,45 7,15 90,4 4,68 7,52 95,3 4,95 7,91 4,95 100,0 5,08 8,18 5,09 = Funktionskontrolle = Für eine einwandfreie
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AVR-Tutorial: LCD
V) 2 V DD (selten: V SS ) +5 V (selten: GND) 3 V EE , V0, V5 Kontrastspannung (-5 V / 0 V bis 5 V) 4 RS Register Select (0=Befehl/Status 1=Daten) 5 RW 1=Read 0=Write 6 E 0=Disable 1=Enable 7 DB0 Datenbit 0 8 DB1 Datenbit 1 9 DB2 Datenbit 2 10 DB3 Datenbit 3 11 DB4 Datenbit 4 12 DB5 Datenbit 5 13 DB6
verwendet nur die oberen vier Datenleitungen (DB4–DB7). Um ein Byte zu übertragen, braucht man somit zwei Zugriffe, wobei zuerst das höherwertige Nibble (= 4 Bits), also Bit 4 bis Bit 7, übertragen wird und dann das niederwertige, also Bit 0 bis Bit
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
-mipsel-cross libc6-dev-mipsel-cross apt-get install binutils-mipsel-linux-gnu apt-get install gcc-4.4-mipsel-linux-gnu apt-get install g++-4.4-mipsel-linux-gnu apt-get install apt-cross dpkg-cross Der Richtige Export ist dann: export CROSS_COMPILE=mipsel-linux-gnu- Danach solltet ihr alles fehlerfrei
- 46 Play 48 TV 49 # 4A GREEN 4C EPG 4E SLOW 50 P+ 51 * 52 POWER 54 FREW 56 PAUSE 58 Setup 59 TEXT 5A BLUE 5C Chap+ 5E PiP DVI Schnittstelle. Das Layout für eine DVI Buchse ist vorhanden. Leider ist dieses nicht bestückt.
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P89626
loop0 83.3M 75.5M 7.8M 91% /lib/security /dev/loop0 83.3M 75.5M 7.8M 91% /lib/modules /dev/ram0 5.0M 4.0K 5.0M 0% /tmp/tmpfs /dev/ram0 5.0M 4.0K 5.0M 0% /usr/local/etc /dev/ram0 5.0M 4.0K 5.0M 0% /usr/local/var /dev/mtdblock5 10.0M 1.4M 8.6M 14% /etc/zyxel /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /i-data/6764ac2f /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /usr/local/zy-pkgs /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /etc/zyxel/zy-pkgs /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /usr/local/apache/htdocs/adv,/pkg /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /usr/local/apache/web_framework
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Porterweiterungen
Cursor bewegen M = 1: Display shiften S = 0: nach links shiften S = 1: nach rechts shiften RS D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 1 M S x x Display-Einstellungen Es kann festgelegt werden, ob die Kommunikation mit dem LCD im 4 Bit oder 8 Bit Modus erfolgen soll. B = 0: 4-Bit-Bus B = 1: 8-Bit-Bus N = 0: 1 Zeile
der Display-Inhalt abgelegt ist. RS D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 1 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Speicher beschreiben Die anliegenden Daten werden in den zuletzt ausgewählten Speicher geschrieben. RS D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Datei com74hc595
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RFM12
(16 Bits) für Daten-Empfang nutzen. Typischerweise permanent einschalten! 0 = aus 1 = ein rowspan=4|b rowspan=4|band (Band) rowspan=4|Zu nutzendes Frequenzband. Muss in Übereinstimmung mit der Modulbestückung gesetzt werden, insbesondere wegen der Antennen-Anpassung 00 = 315 MHz 01 = 433 MHz 10 = 868
a = 11 bei Empfang eines Senders (VDI = 1) vornehmen - Details im Anhang. rowspan=4|a rowspan=4|auto mode rowspan=4|Modus der AFC-Schaltung AFC-Fangbereich: 0,8·δf (Frequenzhub: δf=(fmax-fmin)/2) 00 = kein automatischer Betrieb 01 = einmalig nach POR (Power-on reset) 10 = solange VDI