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AVR Butterfly
dies ist für die gebotene Ausstattung sehr günstig. Aufbau/Bestandteile. AVR ATmega169V Controller (low-voltage-Ausführung, 16kB Flash, LCD-Controller) LC-Display (6 Stellen) "Joystick" RS-232-Schnittstelle 4MBit Flash-Speicher (DataFlash) Piezo-Lautsprecher Lichtsensor (LDR) (aufgrund RoHS derzeit nicht
kaputt machen". Siehe dazu auch den Artikel: AVR Butterfly über serielle Schnittstelle programmieren. Low Voltage ISP-Programmierung. Über den ISP-Abschluss (J403)am Butterfly werden Anwendungen im "low-voltage-serial-programming-mode" zum ATmega169 übertragen. Dazu kann jeder ISP-Programmer genutzt werden
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8051 Timer 0/1
Auf den ersten Blick etwas umständlich, aber so erkennt der Compiler, dass nur eine Aufteilung in Low- und High-Byte gewünscht ist und weist einfach die Register zu statt Division und Modulo zu berechnen. Bei der Programmierung in Assembler muss man hier 16-Bit Arithmetik berechnen, für Anfänger hört
Jetzt werden viele "Aber..." rufen. Wenn man genau hinschaut, gibt es natürlich den Fall, dass das Low-Byte übergelaufen ist, bis man das High-Byte geschrieben hat. Ebenso können die Timer-Zeiten daneben liegen, wenn in der Hauptschleife andere zeitaufwändige Aktionen drinstehen. Daher kann man in kritischen
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Projekt: Labornetzteil
center"| 5 |align="center"| 6 |align="center"| 7 |- !Inhalt | Slave Addresse | Reserviert | Befehl low | Befehl high | Daten | Daten | Daten | Daten Das Feld "Slave Addresse" muss immer mit der Addresse des Slaves gefüllt sein, der an der Übertragung beteiligt ist (er ist entweder Sender oder Empfänger
0xFFFF Geraetspezifisch Geräte Befehle |} Reservierte Befehle. Bereich: 0x0000 bis 0x00FF (Befehl high = 0x00) Dieser Befehlsbereich wird reserviert und darf nicht genutzt werden. Informative Befehle. Bereich: 0x0100 bis 0x01FF (Befehl high = 0x01) Informative Befehle vermitteln dem Master, welche Geraetespezifischen
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Avr-gcc Bugs
21621 Wrong / missing warning "skipping two-word instruction" 2.29.x 21849 Locate .progmemx.* at a higher address 2.29.x 21683 Support __gcc_isr pseudo-instruction 2.29 21583 Move .jumptables to a higher address 2.29 21569 Merge avr.sc and avrtiny.sc 2.29 21472 Add new emulation for ATtiny416 et al. (don't
Support ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 4.7.0 50775 Register allocator sets up frame and frame pointer with low register pressure 4.7.0, ra 50616 ICE: lto1.exe: invalid resolution in the resolution file 4.7.0, lto, mingw32 50566 Add support for better logging by means of -mlog= 4.7.0 50465 Use insn attribute
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AVR PWM
Schaltzeitpunkten entfernt ist. Die BOTTOM und TOP Werte des Counters bieten genau dies, da sie in der Mitte des High- bzw. Lowpegels liegen. Praktisches Vorgehen. Pins low setzen Pins als Ausgang konfigurieren. Geeignete Wellenform ermitteln Registerinformationen für ausgewählten T/C im Datenblatt aufschlagen Modus
Tastverhältnis in Prozent (Werte von 0..100) //alle s Sekunden tue: wenn pwm_soll = pwm_phase dann ausgang = LOW wenn pwm_phase++ = 100 dann pwm_phase = 0 ausgang = HIGH Das Tastverhältnis ist Die Frequenz ist ASM. Der Code ist nicht von mir, ich hab den John Honniball auch nicht um Erlaubnis gefragt, den Code
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R8C Codebeispiele
Beispiel läuft mit dem CPU Takt, den der R8C nach einem RESET besitzt. Das sind 1/8-tel Taktfrequenz des low speed oscillator, d. h. 125/8 KHz. Wie ändert sich die Blinkfrequenz, wenn eine externe Taktquelle benutzt wird? Wie kann man im Programmcode beide Varianten berücksichtigen? Studieren geht über Probieren
Taktquelle ein und zwar mit full speed. Wie kann man auf einen der beiden internen Oszillatoren (high speed 8 MHz / low speed 125 KHz ) zurückschalten? Wie kann man feststellen, mit welchem Takt gearbeitet wird? Studieren geht über Probieren! Was passiert beim Ausfall des externen Oszillators? Serielle
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UsbDisplay
BUTTON_ROT_B | BUTTON_ROT_C | IR_IN); AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PIOA, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, AT91C_AIC_SRCTYPE_HIGH_LEVEL, //AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, ISR_Button); Als Interrupt Handler steht in der Intialisierung ldr pc, [pc,#-0xF20] So wird direkt an die Addresse gesprungen, die
irgendwo in der Initialisierung AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0, AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, AT91C_AIC_SRCTYPE_HIGH_LEVEL, //AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, ISR_Timer); AT91C_BASE_TCB->TCB_BMR=0; AT91C_BASE_TC0->TC_CMR=AT91C_TC_CLKS_TIMER_DIV5_CLOCK | (AT91C_TC_CLKI*0) | AT91C_TC_BURST_NONE
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Diskussion:Sinus berechnung
brauchst Du, um einen beliegen Wert zu bestimmen?# Wenn Dein Eingabe FOrmat wie bei linearer Näherung: High Byte = ganzzahliger Winkel in Grad Low Byte = Vielfach von 1/256 Grad also Dein DX ist dx=DX*math.pi/2.0/n | * Konstante 1 dx2=dx**2 | 1 si=sin[k]*(1.0-0.5*dx2) | 2 co=sin[n-k]*dx*(1.0-1.0/6.0*dx2)|
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SOUNDRX
.) und überträgt anschließend die Daten binär. Aufbau: Zeichen '$' als Start-Zeichen Startadresse High-Byte Startadresse Low-Byte Anzahl der Pages High-Byte - 1 Page = 128 Byte Anzahl der Pages Low-Byte Datenblock, nach jeder Page ein zusätzliches Checksum-Byte Mit sndflash.exe kann man auch eine WAVE-Datei
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ARM MP3/AAC Player
interface of the controller. The SPI is running at the maximum clock frequency (27 MHz) in order to get high read performance. The transfer from the card is done using DMA, not because the processor has to do other tasks while receiving, but because the manual fetch/store of the received bytes in a loop slows
to the function definition. With these optimizations decoding one frame takes between 16 ms (MP3, low bitrate) and 21 ms (AAC, high bitrate). The AAC decoder can handle AAC files in ADTS stream format (.aac) and MP4 container format (.mp4, .m4a). The software can also play WAV files (16 bit signed,
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I2C-Schaltmodul
und SCL notwendig (10k ). Ein Kanal wird eingeschaltet, indem der jeweilige Ausgang per I2C-Bus auf LOW gesetzt wird. Nach dem Einschalten sind zunächst alle Ausgänge auf HIGH (inaktiv). Die LED zur Signalisierung des Schaltzustands ist in Reihe mit dem Optokopler geschaltet, so spart man Strom und einen
Triacausgang, 600V, 10mA LED Strom, Nullspannungsschalter LED1 --- LED 3MM ST GN LED, 20mA; Keine Low current LEDs verwenden! F1 8A TRÄGE 8,0A Sicherung, 8A, träge R1 100 METALL 100 Widerstand, 1/4W, 10% R2 360 METALL 360 Widerstand, 1/4W, 10% R3 39 2W METALL 39 Widerstand, 2W, 10% C1 100n Z5U-2,5 100N
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Diskussion:Pegelwandler
Betrieb mit 5V Versorgunsspannung erst ab 1V zu schalten anfängt. Meine Idee ist die Verwendung eines High Speed OPVs mit R2R Eingang, z. B. LMH6645. Antworten: Man könnte einen ultra-low threshold N-Kanal MOSFET nehmen und als Open Drain mit einem Pull-Up nach 5V betreiben, BSH103 könnte passen (Schwellspannung
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USB Koppelfeld für Festplatten
zu vermeiden, muß der Mikrocontroller beim Umschalten das globale Slave-Select-Signal "/SS" auf "high" halten. (ToDo: Schaltbild aktualisieren) Die I2C-Adresse des Baugruppenträgers wird über S1 und eine Bestückungsvariante für IC1 eingestellt. Analogsignal "Probe". Von allen Baugruppenträgern wird
overcurrent": … Ereignis "battery full 2": … Ereignis "HDD on 4": … Zustand Battery. Ereignis "bat low 1": … Ereignis "off": … Ereignis "bat low 2": … Ereignis "5V plugged 3": … Ereignis "POE plugged 4": … Ereignis "USB plugged 2": … Ereignis "bat low 3": … Ereignis "HDD on 5": … Zustand Power on. Ereignis
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Versenden von SMS mittels Mobiltelefon
Datenkabel einen Pegelwandler enthalten. Das bedeutet, dass der Pegel des Mobilfunkgerätes (meist High-Pegel 3,3V) auf den Pegel der seriellen Schnittstelle angepasst wird (High-Pegel -15V). Ein Mikrocontroller arbeitet dagegen mit Spannungen von 5V bzw. 3,3V. Die Anpassung geschieht mittels eines Pegelwandlers
Stelle vorausgesetzt werden. Für die einfachere Arbeit mit der seriellen Schnittstelle habe ich die Low-Level Funktionen auf die Standard Ein- und Ausgabe umgeleitet. Dadurch können die allseits bekannten Funktionen wie printf oder scanf für eine komfortable Kommunikation genutzt werden. Das vergrößert
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung von Hagen Re
beigefügt Wenn AVRootloader.exe eine Verbindung herstellen möchte so zieht er den DTR-Pin der RS232 auf High-Pegel. Damit kann man über DTR eine Stromversorgung zb. eines Treibers machen, aber bitte RS232 Spezifikationen beachten unter Win2k/Win95 wurde das Fenster der AVRootloade.exe nicht in den Vordergund
RS232 einstellen. Man kann über diese Option also den RTS PIN der RS232 zb. für x Millisekunden von HIGH auf LOW und wieder HIGH ziehen. Damit könnte man, über Serienwiderstand und Schottky Diode den RTS Pin auf den RESET Pin des AVRs klemmen. Bei jedem Verbindungsaufbau der PC-Software zum Bootloader
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Sinuswechselrichter 600W
den Pulspausen wird der Eingang des Übertragers kurzgeschlossen, indem entweder beide Eingänge auf Low oder auf High liegen. Das Steuersignal dazu ist der PWM-Ausgang des Mikrocontrollers. Mit der steigenden Flanke des PWM-Signales wird FFA getoggelt. Mit der fallenden Flanke wird FFB mit dem negierten
ausgegeben wird. Um das zu verhindern, wird die PWM invertiert betrieben: der Max.-Wert stellt das Low-Signal dar. In Excel werden die Werte gleich entsprechend berechnet, so dass der Controller die Werte direkt verwenden kann. In jedem Timer1-Overflow-Interrupt wird der nächste Wert aus der Sinustabelle
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ARM-MP3-Player
mehr hergestellt CS4334. 8-pin SOIC keine Konfiguration nur 5V-Betrieb WM8731. The WM8731 is a very low power, high quality audio codec with integrated headphone driver, designed for portable digital audio applications. Integrierte PLL-Takterzeugung aus z. B. 12 MHz Aufnahmefunktion möglich Mikro-Vorverstärker
kein MCLK nötig DIP-8 gibt's bei Segor für 2 Euro, bei Reichelt für 0,75 Euro qualitätsmäßig eher Low-End -> perfekt zum Testen! Datenblatt:
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Porterweiterung mit SPI
Bausteine an. Wenn ein höherer Strom als 6mA geschaltet werden soll, dann gibt es auch fertige Bausteine: Low-Side-Schalter: Die 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" sind. High-Side-Schalter: Der MIC5891 von Micrel kann je Ausgang bis zu 500mA bei 35V liefern (aber nicht alle Ausgänge gleichzeitig). Alternativen Aus der CMOS-Serie 4000 ist der Typ 4094 zum 74HC595 vergleichbar
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CAN
Extended IDs. 2004 von infineon abgekündigt, ohne Nachfolgeprodukt Bustreiber (CAN-Transceiver). High-Speed. MCP2551. von Microchip PDIP8 und SOIC VCC = 4,5...5,5V kostet rund 1 Datenblatt Eagle-Lib PCA 82C250. ABGEKÜNDIGT! In Produktion: NXP Orderlist von NXP (ex. Philips) PDIP8 und SO8 VCC = 4,5..
Base Chip (SBC) SO28 Serial Interface (SPI) Spannungsregler (LDO) CAN Repeater. AMIS-42700. Dual High-Speed CAN Transceiver High speed (up to 1Mbit/s) SOIC-20 vgl. Alternative. zwei Transceiver Schaltung Anmerkung: Diese Schaltung ist Quatsch und funktioniert nicht. -Zum Senden eines Zeichen, muss beim
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Si570
power consumption, the divider values should be selected to keep the DCO's oscillation frequency as low as possible. The lowest value of N1 with the highest value of HS_DIV also results in the best power savings." Eine weitere Tabelle (Si570_RFREQ_DDS.pdf) zeigt, dass von den 38 Bit des DDS nur 33 veränderlich
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STM8S-Discovery
er bei (4) initalisiert. Der Pin 0 wird definiert als: Ausgang Push-Pull-Driver mit dem Potential Low im Slow-Modus, d. h. er wird mit 2 Mhz angesteuert In Zeile (5) beginnt die Endlosschleife und endet in Zeile (10). Innerhalb der Endlosschleife (Zeile (6) bis (9)) wird wiederum eine Schleife durchlaufen
Nachdem die Schleife nach einer gewissen Zeit durchlaufen ist, wird der Portpin D0 (Port D, Pin 0) von Low nach High gesetzt (Zeile (9)) und im nächsten Durchlauf wieder nach Low. Damit blinkt die am Portpin D0 angeschlossene LED. In Zeile (11) endet eigentlich das gesamte Programm. Allerdings wird der Punkt
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NMEA
parity-bit Ruhepegel ist 0 Volt, Startbit hat +5 Volt Pegel Hin- und wieder trifft man auch auf "high-speed" NMEA, zum Beispiel 0183-HS, dann wird meist mit 38400 Baud, manchmal jedoch auch mit 9600 Baud übertragen. NMEA ähnelt, abgesehen von den Pegeln, RS232/V24. Ein NMEA Ausgang kann bei kurzer Kabellänge
Identity Number Art Seriennummer 21 Bit 2 Herstellercode Fest vergebene Codes 11 Bit 3 Device Instance Lower 3 Bit 4 Device Instance Higher 5 Bit 5 Iso Function Gerätefunktion 8 Bit 6 reserviert 1 Bit 7 Device Class 7 Bit 8 System instance 4 Bit 9 Industry Group 3 Bit 10 ISO Self Configurable 1 Bit Verwandte
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R8C
operating frequency is 20MHz Clock Generation Circuits: Main Clock Generation Circuit On-chip Oscillator (High/Low Speed) Oscillation Stop Detection Function Voltage Detection Circuit Power-On Reset Circuit I/O Ports: 22 (incl. LED drive ports) Interrupts: 11 internal factors 5 external factors 4 software factors
elektor.de Die Entwicklung eines Roboters vom Grundkurs Informatik 13II der Pestalozzischule Idstein. Low Cost Digital Filters using Renesas R8C/Tiny Microcontrollers (Englisch) Logicilic Einführung in die Entwicklungswerkzeuge (Doc. technique), LCD-Ansteuerung und kleinere Projekte (montages). (Französisch
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Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
beschriebene Transistorschaltung. Schaltet nun der Geber die Signalleitung auf Masse, wird am Eingang ein Low-Signal gemessen und über die Event-Request-Unit ein High-Signal auf den Ausgang gegeben. Dadurch schaltet der BC547C seine Kollektor-Emitter-Strecke durch und verbindet die Signalleitung der Transistorzündanlage
ist die Signalleitung durch den Geber offen und der PullUp zieht den Mikrocontrollereingang auf ein High-Signal, welches über die Event-Request-Unit als Low-Signal auf den Ausgang gelegt wird. Die Kollektor-Emitter-Strecke am Transistor ist dadurch gesperrt und die Signalleitung zur Transistorzündlage
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LED-Fading
zu ändern, muss man entweder invertierte PWM nutzen, dann ist allerdings der Ausgang nie zu 100% High, sondern hat immer einen Takt Low beim maximalem PWM-Wert. Oder man schaltet bei 0 einfach die PWM-Funktion ab und setzt den Ausgang normal auf Low. ; Wieso dimmt man eine LED nicht besser mit einer
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
und imo die Hauptarbeit. Bisher sind: die Trigger komplett geschrieben und getestet (pattern/edge on Low, High und Don't Care und Condition length), die Probe ist registered wegen der Meta-Stabilität, die Speicherorganisiation des internen RAMs, das handling der Timestamps und eine FSM mit Registerset
PCB. = Literatur = Tektronix XYZs of Logic Analyzers Agilent Logic Analyzer Probing Techniques for High-Speed Digital Systems Agilent Logic Analyzer Probing Solutions Logic Analyzer Probing Techniques for High-Speed Digital Systems (DesignCon 2003) Probing High-Speed Digital Designs (Electronic Design
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Eagle-Bibliotheken
LQFP-128 8/16-bit 10/100M Fast Ethernet Controller, Print Port for printer server keine nein ISSI High-speed CMOS STATIC RAM. Von User: Steffen H. Link: Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Reviewed? Fehler ISSI IS62LV256L 28-Pin TSOP-1 High-speed 32K x 8 Low Power SRAM with 3.3V Footprint
Nullkraftstecker für Touch BOTTOM CONTACT, 4-pol, Raster 1,0 mm nein - onesemi CAT4238 TSOT23-5 CAT4238 High Efficiency 10 LED Boost Converter CAT4238 constant current DC/DC step-up converter for driving LEDs nein - Diverse I2C Bausteine. Von User: bepa Link Version Eagle: 6.3 Hersteller Bezeichnung Gehäuse
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Glossar
switched) und Daten (packet switched, GPRS) übertragen werden. GTP: Gigabit Transceiver Port, Ein high speed port bei FPGAs GUI: Graphical User Interface, grafische Benutzerschnittstelle eines Computerprogramms H. HF: Hochfrequenz HIL: Wikipedia: Hardware in the Loop. HP: Horse Power, engl. Bezeichnung für mechanische Leistung, siehe Pferdestärek HPF: High Pass Filter: Englisch für Hochpass-Filter, seltener auch nur HP I. IIR: Infinite Impulse Response: Bezeichnet ein bestimmte Sorte von Filtern, mit unendlicher Sprungantwort. ISA: Instruction Set Architecture
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AVR32 Tutorial
Bit gesetzt, ist der Port logisch high. Modul-Konfiguration. Die AT32-Prozessoren verfügen über das Feature, dass Hardware-Funktionen nicht an einen speziellen Pin gebunden sind, sondern sich multiplexen lassen. Dies hat den Vorteil, dass
Prescaler (EXP) mit den Werden 0-7 bespielt werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass sich die TWI-High- und Low Phasen, sowie wie Daten und die Start/Stopp-Zeiten Individuell einstellen lassen. Dies hat den Vorteil, dass hier mit viel Erfahrung noch ein kleines bisschen Zeit herausgekitzelt werden kann
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DebugWIRE
lediglich zwei Open-Drain-Ausgänge (einer im Emulator und einer im AVR) auf dem Bus und können ihn nach low ziehen. In Richtung high wird er durch einen integrierten Widerstand gegen V CC (pull-up) gezogen, was naturgemäß in einer Spannungs-Zeit-Kurve in Form einer Exponentialfunktion resultiert. Die RC-Zeitkonstante
erfolgt durch das Setzen (also Programmieren auf den Bitwert 0) der DWEN-Fuse, die normalerweise im high fuse byte zu finden ist. Ab diesem Moment steht der /RESET-Pin nicht mehr für seine normale Reset-Funktion zur Verfügung, daher lässt sich dann auch das ISP-Protokoll nicht mehr nutzen. Das Abschalten
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BTM-222
von Daten per Bluetooth 6 12 (LED gegen Masse) signalisiert bestehendes Pairing (Bluetoothkopplung) (Low = verbunden, High = getrennt) 7 13 (LED gegen Masse) signalisiert Status der Bluetoothkopplung {| border="1" cellpadding="3" cellspacing="0" bgcolor="#EFEFEF" |----- | Signalform Bedeutung |----- | Aus keine Bluetoothverbindung (Modul vermutlich abgestürzt) |----- | permanent High Bluetoothverbindung besteht (Pairing) |----- | schnell blinkend (0,1 s) wartet auf Verbindung, Slave Mode |----- | schnell blinkend (0,3 s) Erkennbar, wartet auf Verbindung, Slave Mode |----- | langsam
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Benutzer:Don 1414
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 return capture; }
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STM32 - Einstieg mit Em::Blocks
abarbeiten kann. Bei den STM32 Mikrocontrollern kann dieser Takt aus verschiedenen Quellen kommen: 1. High Speed Internal Oszillator (HSI) 2. High Speed External Oszillator (HSE) 3. Low Speed Internal Oszillator (LSI) 4. Low Speed External Oszillator (LSE) 5. Phase-Locked Loop (PLL) (generiert den Takt aus
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BLDC Demo Board
Bus) Hardware. Controller Board: AT90PWM3 UART (TTL) BLDC Board: IR2110 als Treiber für die FETs, High- und Low-Side N-Kanal, einzeln ansteuerbar TO247 und TO220 FETs vorgesehen TO220 für den Brems-Chopper Stromsensoren: ACS712 (bis 30 A) evtl. optional ACS754 (bis 200 A) Virtueller Sternmittelpunkt
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IRMP - english
F_INTERRUPTS. Number of interrupts per second. Should be set to a value from 10000 to 20000. The higher the value, the better the resolution and therefore the quality of detection. But a higher interrupt rate means also higher CPU load. A value of 15000 is usually a good compromise. Default value: On
config and prefix it with "LINE_", as IRMP is using the "line" variant of the PAL interface: IRMP_HIGH_ACTIVE. Default value: Most RF receivers use active-high signals, so when using an RF receiver instead of an IR sensor, set this value to 1. NEU: IRMP_ENABLE_RELEASE_DETECTION. Default value: Set this
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STM32
Übersicht über alle Familien und Serien findest du auf der Seite STM32 32-bit Arm Cortex MCUs. Ultra Low Power Familie, optimiert auf geringe Stromaufnahme, insbesondere im Stop Modus STM32L0 (2014) ARM Cortex M0+ bis 32 MHz - mit EEPROM STM32L1 (2010) ARM Cortex M3 bis 32 MHz - mit EEPROM STM32U0 (2024
FLASH der stm32f1x laut Datenblatt nur für 10000 Schreibvorgänge ausgelegt ist, kann mittels BOOT0 (High) und BOOT1 (High) auch aus dem zuvor mit dem Debugger (JTAG/SWD) beschriebenen SRAM booten. Hierbei gilt zu beachten: VTOR auf die NVIC Tabelle im SRAM vor dem auslösen des ersten Interrupts remappen
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Drehzahlmesser
Schalttransistor hat. Die Eingangsbeschaltung würde ich geringfügig anpassen, so dass der Übergang zwischen "high" und "low" auf etwa 4V liegt. Momentan ist der recht niedrig angelegt. Die LED-Anzeigen, welche ich eingebaut habe, fallen nach ca. 1 Jahr Betriebszeit aus, was definitiv zu wenig ist. Vielleicht muss
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I2C-slave USART
konfigurierbar, ohne neu zu flashen Bei I2C-Aktivität leuchtet die LED rot, ansonsten grün Wenn -RESET low ist, wird die I2C Schnittstelle inklusive der Pullups abgeschaltet (High-Z) Erweiterungen. Drückt man den Taster an PB2 des AVR, kommt man in den Debug- & Konfigurationsmonitor. Die LED leuchtet dauernd
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Digital
wenn ein Pegel im undefinierten Bereich über zu lange Zeit anliegt. Bei TTL-Signalen gilt z. B. der „High“-Pegel von +2,0…+5,0 V als „logisch 1“, während der „Low“-Pegel für „logisch 0“ zwischen 0…+0,8 V liegen muss. Bei CMOS-Signalen (wo die Betriebsspannung der Bausteine variieren kann) gelten Pegel von
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Flipflop
Ausgängen Q - Datenausgang /Q - komplementärem Datenausgang (optional) Sobald der Takteingang von LOW nach HIGH wechselt (steigende Taktflanke) wird das Signal vom Dateneingang auf den Datenausgang übernommen (gespeichert) und bleibt so lange erhalten, bis die nächste steigende Flanke am Takteingang
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Quarze und AVR
eingestellt werden, sondern auch der Frequenzbereich des Quarzes. Dabei gibt es die folgenden Bereiche: Low Freq.: 0,9 - 3 MHz Medium Freq.: 3 - 8 MHz High Freq.: >= 10 MHz Wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte man: Immer das Datenblatt und den Abschnitt "Clock Source" aufmerksam lesen. Per
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Z8 encore!
Taktfrequenz: bis 20MHz Bauformen: DIP, PLCC, SOIC, SSOP, QFP, LQFP, QFN Pins: 8 bis 80 Peripherie. Low Voltage Detector (LVD): Löst bei Unterschreitung einer Versorgungsspannungs-Schwelle einen Reset aus. Watchdog Timer (WDT): Einstellbarer Timer, der einen Reset auslöst, falls er nicht zeitgerecht zurückgesetzt
oder Ausgabepins konfiguriert werden. Es ist möglich, interne Pull-Up-Widerstände zu aktivieren. High-Current-Pins vorhanden. Die Programmierung der Ein- und Ausgänge erfolgt über die Register PxCTL (Control-Register) und PxADDR (Adress-Register). Das Beschreiben des Adressregisters aktiviert hierbei
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Zahlensysteme
hexadezimale Schreibweise wird gerne verwendet um zwei Bytes zusammenzufassen: Bsp.: 0x010F => 01 ist das High Byte, 0F ist das Low Byte. Oktal. Oktalzahlen schreibt man in C mit einer führenden "0". C-Programmierer sollten sich die führende Null bei Oktalzahlen unbedingt merken, auch wenn sie keine Oktalzahlen
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Evaluations-Platine für Heimautomatisierung
angeschlossen wird (AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen). Das bedeutet aber auch, dass sie invertiert arbeitet: Pegel HIGH = LED aus und Pegel LOW = LED an. Die gelbe, grüne und IR-LED haben dagegen einen Transistor davor und arbeiten somit nach dem Prinzip: HIGH = LED an. Die Ansteuerung der gelben und grünen LED ist zudem
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Linksammlung
based on Free Software tools and the code is distributed under GNU GPL. (Atmega16) USB PWM Generator Low Cost PWM Generator, über USB Programmierbar. 1Hz - 120khz Duty Cycle 1 - 99 %. Electronics Hub - Huge collection of electronics projects, free electronics circuits and other technical information is
Bedienungsanleitungen / Manuals. BAMA Archiv Big-List.com - This is a directory of over 600 dealers in used high technology equipment. Most deal in used electronic test equipment or semiconductor production equipment. Included are dealers in related high technology items, rental companies, equipment auction sites
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Zilog ZNEO Bootloader
der TxD-Ausgang des FT232R hochohmig. Ein 150kOhm Widerstand nach Masse zieht den Pegel an TxD auf Low. Der Bootloader bewertet diesen Pegel als fehlende USB-Verbindung und startet das Anwenderprogramm. Verbindet ein USB-Kabel den aktiven FTDI Chip mit dem PC so liegt am TxD-Ausgang High Pegel. Der nach
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Liste von FPGA Eval boards
Bespielen Mehr Infos auf Spartan 6 USB-FPGA-Modul 2.01. FPGA-Board mit Xilinx Spartan XC6SLX16 FPGA High-Speed (480 MBit/s) USB-Schnittstelle Cypress CY7C68013A EZ-USB FX2 Mikrocontroller 100 General-Purpose-I/O's (GPIO) On-Board Spannungsregler 128 MBit Flash-Speicher (z.B. für den Bitstream) 128 + 2
VHDPlus Core MAX10. Intel FPGA MAX10 10M08SAU169C8G SDRAM 64 Mb Flash 64 Mb Arrow USB-Programmer CRUVI High Speed Stecker CRUVI Low Speed Stecker 56 IOs an 0.1" Buchsenleiste Made in Germany 39,99€ FPGA-DEV. www.fpga-dev.de Altera Cyclone II EP2C35F484C6N DIMM - Sockel Flash Erweiterungssockel nicht mehr
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STM8
TSSOP, LQFP, QFN, UQFPN, WLCSP, Unsawn Wafer. Pins: 8 bis 80 Familien. STM8S: Standardversion STM8L: Low-Power-Version STM8A: Automotive Grade STM8T: Touch-Sensing Register. Akkumulator (A): 8 Bit, Allgemeines Arbeitsregister für logische und mathematische Operationen. X Indexregister (X): 16 Bit, z.B.
featured UART, unterstützt zusätzlich LIN 2.1 als Master und Slave, IrDA-Emulation und Smartcard-Modus High Current Ports: Belastbarkeit bis zu 20mA/Pin DMA: Erlaubt UART, SPI, I2C, ADC, DAC und Timern direkten Speicherzugriff CAN: Geschwindigkeit bis zu 1 MBit/s, unterstützt beCAN 2.0B Beeper: Ausgabe eines
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Osram NightLux "aufgebohrt"
besitzt an Pin 1 einen "Trigger type selection" Eingang (RETG). Dieser liegt bei der Nightlux auf Low. Dies bedeutet, dass die NIGHTUX, wenn sie einmal eine Bewegung registriert hat, für die (über den Wahlschalter) eingestellte Zeit leuchtet und dann wieder ausgeht - unabhängig davon, ob während dieser
um die Batterien zu schonen. Für die Versorgung aus einem Netzteil wäre es besser, wenn Pin 1 auf high liegen würde. Dann würde die NIGHTLUX nämlich während sie leuchtet, bei jeder neu registrierten Bewegung ihren internen Timer erneut starten. Leider ist diese Änderung an der NIGHTLUX-Leiterkarte relativ
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Pulsdichtemodulation
Sollgröße, gebildet wird. Ist der vorausberechnete Wert größer als der Eingang, wird das 1-Bit-Signal auf low geschaltet, im umgekehrten Fall auf high. Das so erzeugte 1-Bit-Signal ist der Eingang für diesen virtuellen Integrator. Hierdurch entsteht eine Art Blindregelung, die das Tastverhältnis des Ausgangssignals