ich habe jetzt einmal versucht, eine Sendefunktion aufzubauen: [c] ... memcpy(kktest,xDefaultPartARPPacketHeader,42); kktest[ipsrc]=192;kktest[ipsrc+1]=168;kktest[ipsrc+2]=0;kktest[ipsrc+3]=146; kktest[ipdest]=192;kktest[ipdest+1]=168;kktest[ipdest+2]=0;kktest[
+udp - funktioniert jetzt. Wesentlicher Fehler war die fehlende Definition der UDP-Verbindung [c] uip_ipaddr_t addr; struct uip_udp_conn *c; uip_ipaddr(&addr, 192,168,0,124); c = uip_udp_new(&addr, HTONS(67)); if(c != NULL) { uip_udp_bind(c, HTONS(67)); } [/c] Frage
Wenn nur der L/C Bereich nicht funktioniert hat, sollte der AD/Wandler eher nicht das Problem gewesen sein, sondern eher der L/C Teil. Der Scan ist leider nicht ganz zu entziffern und entsprechend schwer zu verstehen
Spannung überprüfen, ob die eine vernünftige Größe hat. Die Eingangsspannung für den AD sollte an C3 anliegen. Mit einem Widerstand im passenden Bereich sollte sich da eine stabile Spannung an C3 einstellen..
or memory. The bit number is specified by 3-bit immediate data. BOR B C (<bit-No.> of <EAd>) C ORs the C flag with a specified bit in a general register or memory. BIOR C [¬ (<bit-No.> of <EAd>)] C ORs the C flag with the inverse of a specified bit in a general register
var/www/lemscnt.ajax on line 100 Erweiterte Einstellungen: 2014-03-19 14:23:09: (mod_fastcgi.c.2676) FastCGI-stderr: PHP Notice: Undefined offset: 1 in /emsincludes/emsgetinfo.inc on line 146 Fehlerspeicher: PHP Notice: Undefined offset: 51816 in /var/www/a_emserr.php on line 53 PHP
AD-Ports des Atmega hängt. Was mir direkt ins Auge gesprungen ist , waren die beiden Kondensatoren C6 und C7. Es könnbte doch gut sein das diese beiden Defekt sind ?. Habt ihr eine Idee wie man am besten prüfen könnte wo die Fehlerursache liegt ? Hier noch der Link zum Schaltplan: http://reprap.org
Position Anfahren, G-Code Laden, startete der Drucker. Temperatur führ hoch, blieb aber immer auf 146 Grad Stehen. Durchdie Überhitzung hat sich der Termistor, der aus Glas war verabschiedet. Jetzt geht nur noch das Homeing. Heizplatte und Extruder bleiben Kalt, Ich habe hierfür eine NTC mit M3 Gewinde
Seltsam was alle hier so toll an C finden. Elstmal ist C nicht gleich C, das bedeutet, dass es verschiedene C compiler gibt, und deswegen ist das Resultat oder der Code den man am ende bekommt unterschiedlich.Es gibt bestimmt gute C compiler
, mit dem du den Grundwert des NTCs bei einer bestimmten Temperatur multiplizieren musst. bei 25°C ist der Faktor = 1 (100kOhm) bei 30°C ist der Faktor = 0,8057 (80,57kOhm) ..... Damit kannst du dir eine Tabelle R(T) erzeugen. Mit diesen R(T) fütterst du die Spannungsteilerformel für deine
Theorie, wo die Antenne ein unendlich dünner Leiter ist. Selbstverständlich müssen auch alle L und C die HF-Leistung verkraften. Welche U und I im Extremfall auftreten können, siehe z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/topic/275813#new
noch ein externer Drehko hinzu. Mit den o.g. Daten erhalte ich folg. Werte: L= 0.11µH (Kugel), C= 0.35pF (Zylinder), Eigenresonanz= 814 MHz Wellenwiderstand Z=sqrt(L/C)= 552 Ohm =sqrt(XL*XC)=XL=XC (bei 814 MHz) bei 146 MHz: XL=99 Ohm, C-gesamt=11pF, Drehko <10.6pF. Mit Drehko 3-30pF u. 7pF
are in PRN number order. Example: $GPGSV,3,1,11,29,68,228,47,30,59,151,47,31,44,284,45,02,38,062,44*7C $GPGSV,3,2,11,12,28,130,41,10,14,102,35,05,12,110,35,04,11,040,34*70 $GPGSV,3,3,11,21,05,196,29,16,05,297,28,13,02,021,30*4E Format: $GPGSV,n,m,ss,xx,ee,aaa,cn,…………. ,xx,ee,aaa,cn*hh<CR><LF> n Total
Gibt's da eigentlich auch einen freien C-Compiler oder *muss* man den kaufen?
Typische Taktfrequenz 96 MHz beträgt und die meisten Instruktionen 4 Takte benötigen. Alternativer C-Compiler: http://propeller.wikispaces.com/Programming+in+C+-+Catalina
die mein lehrer erwartet? Mach eine echte Harfe. 8 Laserstrahlen, 8 Empfänger, 8Multivibratoren (C...C'), alles zusammenmischen, kannst du mehrstimmig "alle meine Entchen drauf spielen". rgds
diesen Artikel gelesen und ein paar andere. http://96khz.de/index.php?module=Artikel&func=display&pid=146 Als Verstärker würde ich einen NF-Breitbandverstärker nehmen. Finde leider keine Anleitung dazu wie man so einen selberbaut. http://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsverst%C3%A4rker Wo bzw gibt es
/src/stm32f4xx_dma.c Invoking: ARM Linux GCC C Compiler (Sourcery Lite Bare) arm-none-eabi-gcc -DSTM32F40_41xxx -DUSE_STDPERIPH_DRIVER -DUSE_STM32_DISCOVERY -DHSE_VALUE=8000000 -I/opt/STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.2.0
: ARM Linux GCC C Compiler (Sourcery Lite Bare) /opt/STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.2.0/Libraries/STM32F4xx_StdPeriph_Driver/src/stm32f4xx_fmc.c:146:3: error: 'FMC_Bank1E' undeclared (first use in this function) arm-none-eabi-gcc
16 PB2 (SS/OC1B) (ICP1) PB0 14 15 PB1 (OC1A) TQFP Top View ) ) L A ) S S ) ) ) E /5 4 3 2 ) T D D S C C C C I T R R A A A A D 2 1 0 6 5 4 3 2 ( ( D D D C C C C C P P P P P P P P 3 3 3 2 2 2 2 2 (INT1) PD3 1 24 PC1 (ADC1) (XCK/T0) PD4 2 23 PC0 (ADC0) GND 3 22 ADC7 VCC 4 21 GND GND 5 20 AREF VCC 6 19 ADC6
3.0 2.9 6.0 3.5 3.7 3.6 Device Operating Voltage 4.8 5.0 5.2 4.5 4.0 V Device Operating Current 110 146 180 119 95 mA (3) Device Current Variation vs. Temperature -12 68 67 µA/°C Device Current Variation vs Voltage 0.054 0.052 0.052 mA/mV Thermal Resistance, junction-to-ground lead 60 60 60 °C/W (1Measured
A2 7 ØP (Datum B) 3 R/2 E/2 S Ø k M DB M ØP1 A D2 Q 2 x R 4 4 (2) D D1 1 2 3 D 4 Thermal pad 5 L1 C L 4 E1 See view B A 0.01M DB M 2 x b2 View A - A 2 x e C 3 x b b4 A1 0.10M C AM Planting (b1, b3, b5) Base metal Lead Assignments 1. Gate D DE E 2. Drain 3. Source (c) c1 C C 4. Drain (b, b2, b4) (4)
Schwingungen ist. Das ist die kritischste Einstellung. Es kommt dabei ggf. auch auf die Elko Typen (C3,C8,und analog) an. Für den Fall das jemand auf die Idee kommt die Teile Parallel zu schalten und dann eine Sicherung auslöst, sollte eventuell noch eine Diode parallel zu Q1 bzw. Q3.
Schwingungen ist. Das ist > die kritischste Einstellung. Es kommt dabei ggf. auch auf die Elko Typen > (C3,C8,und analog) an. Also lieber Low ESR Typen verwenden? Ulrich schrieb im Beitrag #3358204: > Für den Fall das jemand auf die Idee kommt die Teile Parallel zu > schalten und dann eine Sicherung
Power dissipation atAT =25°C) PD 3.0 W 24 mW/°C Linear derating factor (d) P 5.3 W Power dissipation atAT =25°C D Linear derating factor 42 mW/°C Power dissipation atCT =25°Ce) PD 10.2 W Linear derating factor 81 mW/°C Operating
Figure 1-1. TQFP-pinout ATmega640/1280/2560 ) ) ) ) ) ) 6 7 1 1 2 2 2 2 T T N N N N N N K S O I I I C C C C C C C M D D C C / / / / / / ) ) ) ) / / / / 8 9 1 1 1 1 1 1 C C C C C C C C C C C C C C C C 0 1 2 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D C F ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( V N R F F F F F
Du hast das Ausgangsfilter vergessen! Schalte mal einen Tiefpaß an den µC-Ausgang, R so um die 10k und den C berechnen daß die Grenzfrequenz ca. 2* höher als deine höchste Sinusfrequenz ist. Du wirst nun einen sauberen Sinus sehen. Und das Osziloskop natürlich auf DC-Kopplung
eingespeist. Ein F3 Discoveryboard wird auf die Stiftleiten aufgesteckt. Der Transceiver ist ein PCA82C50. Mit den Änderungen am Discoveryboard nach http://embdev.net/articles/STM_Discovery_as_Black_Magic_Probe hat man dann ein System mit Debugger und serieller Konsole. Hier im Haus verwenden wir
/* Copyright (c) 2007, Jim Studt (original old version - many contributors since) The latest version of this library may be found at: http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html OneWire has been maintained by Paul
Definition von k und g ist k : G → C j (x,y,z) → η + iγ (5.1.7) g : C → C j η + iγ → Y + iX. (5.1.8) Nun ist, wie wir in Anhang A zeigen werden, jede stetig differenzierbare Funktion, die komplexe Zahlen auf komplexe Zahlen abbildet, auch
PCINT16) (PCINT30/OC2B/ICP) PD6 PD7 (OC2A/PCINT31) TQFP/QFN/MLF ) ) 1 0 1 T 1 9 ) T I N T T ) ) ) ) I P C I I 0 1 2 3 P A / P P N N N N B 0 T O 0 C C C CI C O I K / / / P/P/ / 1 0 C K 0 1 2 3 S IN I 1 C D D D D ( ( ( ( ( ( ( ( ( 4 3 2 1 0 D C 0 1 2 3 B B B B B N C A A A A P P P P P G V P P P P (PCINT13/MOSI
conversion launched on a channel which are not selected on ADCF register will not have any effect. 146 AT89C51CC03 4182D–CAN–03/04 AT89C51CC03 Figure 69. ADC Description ADCON.5 ADCON.3 ADEN ADSST ADCON.4 ADC ADC ADEOC Interrupt CLOCK CONTROL Request EADC IEN1.1 AN0/P1.0 000 AN1/P1.1 001 AN2/P1.2 010
legs im Flash oder EEROM ab... Sieht dann so aus (tiny2313): [c] #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/io.h> const uint8_t samples[] PROGMEM = {127, 133, 139, 146, 152, 158, 164, 170, 176, 181, 187, 192, 198, 203, 208, 212, 217
mich eh, wieso hier immer noch PROGMEM gelehrt wird. Weils >> schon immer so war? > > Weils in C++ nichts anderes gibt. ;) Mit C++ hat das gar nichts zu tun. Das sind compiler/target-spezifische defines.
7 C U C : L h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h d B 0 B C D E F 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 F 0 F e A C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C e T L DS41607A-page 22 Preliminary
the co-axial cable is Microdot 250-4012-0000. RF Application Reports 5 AN749 25 a 50 R1 b e 12.5 50 C1 R3 c f C2 50 d R2 12.5 50 50 C3 25 T1 = 4:1 Z (a, b, c, d) = 50 o g Zo(e, f, g) = 25 Figure 8A 100 50 R1 50 50 50 a 25 R3 1:4 50 c 12.5 d 25 b 50 C1 R2 Line impedances: a, b = 50 100 c, d = 25 Figure
values and the device input data at four frequencies VCS2 to 6.9 V. RF Application Reports 3 AN758 R2 C1 R1 Q1 C7 T3 a L1 e T2 T1 a b INPUT C5 C3 C4 L5 OUTPUT 50 C6 50 L2 f c d b R3 Q2 C8 C2 R4 L9 C10 TO BIAS L3 – SOURCE C11 50 V – + + Figure 3. In addition to providing a source for the negative 35 MHz