------- Nominal frequency at 87.8°C F = 4999977.73472294 Q = 2210624.24356611 L = 5.31056260615351 5310652606 nH C = 1.90793506338953E-16 0.00019079350 pF R = 75.4698598161708 C0= 2.67067707950378E-12 B-Mode at 88°C F = 5445966.6930594 Q = 1559143.3579169 L = 4.56636349264629 C = 1.87033681366853E-16 R = 100.216511187362 C0= 3.02668789364201E-12 Fundamental @ 88°c F = 1706366.18003318 Q = 7829.11559388434
Amidon oder ein anderer Hersteller ist weiß ich nicht. Kapazität dieser Größe waren glaube um 15pF wenn sie voll eingedreht sind.
ist, wie man die Bandbreite von den Loops eigentlich angibt. In deinem Diagramm stehen ja zwei Delta-f jeweils für VSWR <2 und <3. Geht man nach der Güte ist es Bandbreite = f0/Q. Ansonsten: Ziemlich cool diese kleinen Loops. Bisher habe ich das nur für Kurzwelle gebaut. Noch eine Anmerkung/Idee
R107 100N 2 RA5/T1CKI/OSC1/CLKIN 4K7 1% FILTER_XFADER 2 LD15 20K 1% U12A 1 3 S GN c TL072D SMD V LD16 +5 PIC16F676-I/SL GN 4 1 5 7 6 U12B TL072D SMD 4 SW10B +5 5 6 R101 1 SW10A 4K7 1% 2 +VA 3 C39 8 8 U11C U12C 1/50_S C38 + + b V V V V 100N TL072D SMD TL072D SMD 4 4 -VA a CHK ISSUE BY DATE BY VR4B ALLEN
G0. 5C B 2 F G R G R C2 G 0 O H K 16 2 0 6 Y 0 G B 3 K2 V M 4 1 4 1 A M 2 C G7 E J 2 1 Y 3 K C 6 N C 1 K B K A O S D J A - S 1 1 1 C 0F L R 3 3 Q Q. K 6 0 6 6 X6 83 0 5 4 F 6 G V 1 6 F C G L 1 1 6 NB 1 D T 7 16 2
man bekommt alles irgendwie dran-adaptiert, aber in > Hardware wäre toll gewesen. Bei USB gibts PIC24, dsPIC33 und PIC32 in SDIP28. https://www.microchip.com/en-us/product/PIC32MX270F256B FS Host, Device und OTG. 50 MHz, 256k Flash, 64k RAM. Alles da. Kaufbar. https://www.mouser.de/ProductDetail/Microchip-Technology/PIC32MX270F256B-50I-SP?qs=sGAEpiMZZMtXHE36kCvv31%2FWuqN0rWph4vqIXdTjnZw%3D Leute ohne Scheuklappen haben keine Probleme, was passendes zu finden. fchk
programming. Use a resistor to pull this pin low when programming. Some Mid-Range parts, such as the PIC16F72/73/74/76/77 family and PIC16F737/747/767/777 family require a minimum programming V DD of +4.75V. Depending on the USB voltage, the PICkit 3 may not be able to supply +4.75V on VDD. Program these parts using an external +5.0V power supply. Some PIC18F parts require significant bypass capacitance on V DD. Try increasing the total bypass capacitance up to 10 µF. PIC18FXXJXX, PIC24X, and dsPIC30F/33F devices require a 4.7 µF capacitor on the VDDCORE
C53011 7 1 1 F U D50011 M 1 2 1 k F M 5 k 5 2 6,8 18n/FKP1/63V C 1 +F C V V ZPD51 +16V 6 6 CR50012 CC50017 o R53002 6 F / 7F / L53011 8 CT57124 90 3 1 3 1 CR50002 M M 1 C K C K 0,018u M 1 M 5,6k 0,1u 5 * BC848B 10k
einfacher zu erlernen und > zu benutzen. Und wenn Du dann schon dabei bist, ist der Sprung zu PIC24/dsPIC33 auch nicht mehr weit. Du sind eher noch einfacher zu programmieren als AVR, und als 16-Bit Prozessoren für C noch besser geeignet, weil der C-Standard ja für 16-Bit Maschinen geschrieben wurde
Frank K. schrieb im Beitrag #6906695: > Und wenn Du dann schon dabei bist, ist der Sprung zu PIC24/dsPIC33 auch > nicht mehr weit. Du sind eher noch einfacher zu programmieren als AVR, > und als 16-Bit Prozessoren für C noch besser geeignet, weil der > C-Standard ja für 16-Bit Maschinen geschrieben
dutyValue &= 0x03FF; // Anding mit Festwert 512 des Mainloops mit dem Wert des 16bittigen // Dutyvalue-Registers 1023 07B0 30FF MOVLW 0xFF // Laden vom Wert 556 (1111 1111) 07B1 05F0 ANDWF 0x270, F
? 07B2 3003 MOVLW 0x3 // Laden vom Wert 3 (0000 0011) 07B3 05F1 ANDWF 0x271, F // Welcher Wert steht im File-Adresse 0x271 ?? 85: 86: // Load duty cycle value 87: if(CCP1CONbits.CCP1FMT
:70:71:60:63:70:71:60:01:bb:00:06:09:85:13:87:01:2b:01:3f:01:16:03:00:01:1c im NRF24_Sniff die WR Adresse eingegeben, auf CH23: ch23-60717063.pcapng 51:63:70:71:60:72:22:84:12:5a:5a:1a:8f 51:63:70:71:60:72:22:84:12:5a:5a:1a:8f 51:63:70:71
laufen, war gut. Ardunio-Konsole: [c] 14:37:10.670 -> Received 24 bytes channel 23: 91 63 50 03 16 63 50 03 16 01 4A 00 10 09 59 13 87 02 0C 03 59 00 F1 AB 14:37:10.670 -> Received 24 bytes channel 23: 91 63 50 03 16 63 50 03 16 01 4A 00 10 09 59 13 87 02 0C 03 59 00 F1 AB 14:40:00.684 -> Received
Digitaluhr mit Temperaturanzeige und optionalem DCF77-Zeitzeichen-Empfang. Verwenden möchte ich den PIC16F15356 im DIP28. Ich sehe für die Takterzeugung diese Möglichkeiten: - 32.768 kHz-Uhrenquarz am EXTOSC-Eingang mit PLLx4, 131 kHz Takt für das Programm. - 32.768 kHz-Uhrenquarz am SOSC-Eingang und interner Takt HFINTOSC mit z. B. 16 MHz. - 16.384 MHz-Quarz am EXTOSC-Eingang und intern herunterteilen auf 1 Hz. Von der Genauigkeit her, wären diese beiden unteren Varianten gleichwertig? Mein Ziel ist es, eine Ganggenauigkeit
SMT pads for easy and reliable PCB • Compatible with Microchip Microcontroller Families mounting (PIC16F, PIC18F, PIC24F/H, dsPIC33 and PIC32) • Class 2 power amplifier with on-board PCB trace antenna (RN42) or external antenna (RN42N) • Up to 10 meter range • Compliance (RN42) Applications - Modular
Product Development, Quicker Time to Market • Compatible with Microchip Microcontroller Fami- lies (PIC16F, PIC18F, PIC24F/H, dsPIC33 and PIC32) • Up to 100 meter range 2021 Microchip Technology Inc. DS50002280B-page 1 RN41/RN41N RN41/RN41 MODULE VARIANTS (1) Model Antenna Firmware Description RN41
Rosenheim und am Brenner empfangen. Mit dem Lautsprecher ist der Klang grausam. Vorne drauf LM385 und PIC16F1503, unten ein Modul "MM100'2". Das könnte ja vielleicht interessant sein. Kann der 16-füßige Chip wirklich nur FM 87-108MHz? Gibts vielleicht einen Hack für gleich diese Platine? Wer weiß was
Helge schrieb im Beitrag #6725745: > Kann der 16-füßige Chip wirklich nur FM 87-108MHz? Wenn der Zylinder an der Untenrechtsecke des 9 Volt Blocks ein Taktgeberquarz ist - probiers, mit einem wenige pF Paralleltrimmer den Frequenzbereich nach unten
//////// Standard Header file for the PIC16F877A device //////////////// #device PIC16F877A #nolist //////// Program memory: 8192x14 Data RAM: 367 Stack: 8 //////// I/O: 33 Analog Pins: 8 //////// Data EEPROM: 256 //////// C Scratch area: 77
Microchip parametric search shows over 40 PICs that include a bandgap reference. Among these are the 12F1822 and 12F1840, 18F parts with K or J in the name and some 16F parts. Crucially it requires a microcontroller with a fixed voltage reference. References which depend on Vdd - called ratiometric references
den ganzen Mist wegzulassen, und dafür die Schaltung auf niedrigen Stromverbrauch zu trimmen. Mit PIC24 bin ich da schon um <10µA gelandet. Keine Ahnung, wie weit man mit einem ESP herunterkommt.
dann muss ich jetzt noch nicht entscheiden > welche Akkutechnologie verbaut wird). MCP1703, 2µA, 16V
#6647507: > Mir ist die vorangestellte > Null nicht klar. Laut Datenblatt sind die normalen fonts 16x16 bits. Zusätzlich gibt es aber half-width fonts (das sind die ASCII fonts). Auch wenn ich mit letzteren arbeiten will, muß ich immer 16x16 bits ausgeben. Meine Version würde dann (Space)A(Space)B
Hallo, ich habe den ST7920 bisher mal im seriellen Modus und mal im parallelen 4-Bit-Modus (mit PIC16F18326) angesteuert. Ohne Kenntnis des ST7920-Datenblatts ist man natürlich aufgeschmissen! Da im seriellen Modus nur Schreiben und damit keine Statusabfrage möglich ist, muss man (vgl. S. Landolt
h • Human body model capacitance • Self-capacitance of the human body with respect to earth • 100 pF to 200 pF for an adult depending on physique C g • Capacitance of the coupling between the application DC ground and earth • Depends on application type and power system • Ranging from ~1 pF in a small
Hardware anfangen willst, nimmst Du diesen Mikrocontroller: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC18F67J60 Das ist dann eine Einchip-Lösung, d.h. da ist alles drin. Du brauchst dann noch einen 25 MHz Quarz, ein paar Kondensatoren und Widerstände, und den LAN-Port mit eingebautem Übertrager. Weniger
kannst Du so abpinseln, das funktioniert. Wenn Du mehr Ports und Pins brauchst, gibts das ganze als PIC18F97J60 auch mit 100 Pins. fchk
Hallo W.S., habe mal die Orginalschaltung nach TI aufgebaut und die schwingt sofort bei mir mit 87,25kHz. Dann habe ich mal so wie in der Orginal LC-Meterschaltung am Pin2 des LM311 einen Koppelelko von 10µF eingelötet. Schließe ich jetzt zwischen diesem Elko und GND den Prüfling, also ein C oder
Equipment, das war Programm!) hatte ohnehin einen digitalen Ausgang benötigt, um die Frequenz mit einem PIC16F84 messen zu können. Das wird wohl der Hauptgrund gewesen sein. So, ich wollte ja mal den Hartley ausprobieren. Siehe Bilder, gemacht mit MicroCap. Da ich dort nix gefunden habe, um L und C mit
current status frmMain.lbProjektHistStatus=Status frmMain.spHist1FilterBFHint=Filter on current B/F frmMain.spHist1BugF=R frmMain.spHist1BugFHint=Feature frmMain.spHist1Bug=B frmMain.spHist1BugHint=Bug frmMain.spHist1BugN=N frmMain.spHist1BugNHint=not used frmMain.lbHistStatus2=B/F frmMain.spHist1Hist
ATXmega128 PIC (C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx STM32F10x STM32 mit HAL-Library (NEU!) TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) Unterstützte Protokolle. IRSND unterstützt die folgenden Protokolle
Version 3.0.9: 19.02.2018: Geringfügige Änderungen Version 3.0.8: 25.08.2017: Neues Protokoll: IRMP16 zwecks transparenter Datenübertragung von 16-Bit-Daten Version 3.0.2: 09.09.2016: Neues Protokoll Mitsubishi Heavy (Klimaanlage) 09.09.2016: Einige Anpassungen für Compiler PIC C18 Version 3.0.0: Beispiel
hoher Taktfrequenz. Angenehm. Tja, wie geschrieben, leider die falschen Cores. Daher wäre ein M4F/M0-Mix besser gewesen als der M0+/M0+. Vernünftig wäre ein M4F/M4F. > Beispiel RAM: was muss ich immer suchen um ein paar kB mehr RAM zu > haben. > Die RP-Entwickler haben's begriffen. RAM muss
Ist es eine kostenfrage gewessen. Sind die Libs preiswerter als die Lizenzgebühren für den M4F? Was kann der M4F noch mehr als M0+?
PIV408 D E PI5A08D E PIV608 D E PV7A0 D E PIVA08 D E PIV9A8 D E PI1008 D 20 GPA3 25 R45 1206 1k V5 F 16 E A F 16 E A F 16 E A F 16 E A F 16 E A F 16 E A F 16 E A F 16 E A F 16 E A F 16 E A PID020 INTA GPA4 PI102 CO65 1206 PI40NL N PI1A16 FF G H PIVA06 F FG H PI3A16 FF G H PIVA06 F FG H PV5A16F F G H
=ICR1H; TCCR1B^=(1<<ICES1); } [/c] auf einem ATmega48 in [pre] TIMER1_CAPT_VECT: IN r2,0x3F LDS r3,0x86 ST Z,r3 INC r31 LDS r3,0x87 ST Z,r3 INC r31 LDS r3,0x81 EOR r3,r4 // constant 0x40 STS 0x81,r3 OUT 0x3F,r2 RETI [/pre] wobei die Register r2, r3 und r31 vom restlichen Programm
so mitbekommen. Habe meinen ersten Mikrocontroller in Assembler um ~2010 rum programmiert. War ein PIC16F84 und später ein PIC16F876. Waren relativ einfache Sachen die ich gemacht habe. z.B. 2*16 Zeichen LCD ansteuern oder ADC lesen. Mit Assembler habe ich heute eigentlich gar nichts mehr am Hut,
ergibt 0x12 BYTE4 die Bits 24 bis 31 .equ f = Byte4(0x12345678) ; ergibt 0x12 LWRD die untersten 16 Bits .equ f = Lwrd(0x12345678) ; ergibt 0x5678 HWRD die oberen 16 Bits .equ f = Hwrd(0x12345678) ; ergibt 0x1234 EXP2 zwei hoch Zahl .equ f = Exp2
vergleichbaren Print-Trafo aufzutreiben, sollte nicht das Problem sein. Ich würde außerdem an dem PIC16F87 (der große IC) mal den Versorgungsspannung messen, besser noch oszilloskopieren, ob die stabil ist. Ich denke, sie wird nicht stabil sein. Der kleine SOIC-8 IC rechts neben dem dicken PIC wird
Die Glaskugel sagt: 3xC16A für den Kompressor - zunächst nicht nötig 3xB16A für die Zusatzheizung - zunächst nicht nötig 1xB16A für die Anlage - nötig Also zunächst nur den einzelnen LS ganz links ("Heizung") einschalten
Bastler schrieb im Beitrag #6471419: > Ich will eine Spülmaschine umprogrammieren die einen NEC? > D79F8513A als Steuer µC verwendet Die Typbezeichnung ist µPD79F... Wenn man mit "NEC uPD79F" sucht, findet man Hinweise auf diverse µC-Familien mit 8 oder 16 Bit. Das F in der Bezeichnung deutet in der