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Suche hochauflösenden PWM IC
zusätzliche controller? At90can?
reichen und ich daher keinen externen Chip brauche. Ich habe auch noch eine Art Sättigung in der PWM, welche den Dutycycle auf minimal 0,2 beschränkt sonst würde ich mit dem nachfolgenden Treiber definitiv Probleme kriegen.
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PWM Frequenz
Hallo Leute, ich habe eine kurze Frage: ich versuche meinen Atmel (At90Can) im PhaseCorrectPwmMode zu betreiben. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Nur mit der PWM Frequenz bin ich nicht ganz zufrieden. Diese berechnet sich nach: [math]f_{PWM} = f_{ClkIO}/(N
Hi Bei Phase Correct PWM ist die Formel fpwm=fio/(2*N*Top) MfG Spess
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AVR WGM Modus 11
Hi, ich sitze gerade an einem Projekt bei dem ich einen Schrittmotortreiber mittels PWM ansteuern möchte. Dazu habe ich verschiedene Modi des Timer 1 eines AT90USB162 ausprobiert. Bisher ist es mir allerdings nur gelungen den Modus 15 (fast PWM) zum Laufen zu bekommen. Nach dem ich
Moin, ich nutze den Simulator nicht, sondern bin mit einem JTAG MK2 auf dem Controller via DebugWire unterwegs. Im übrigen, kann der Simulator anscheinend einen AT90USB162 nicht simulieren. Wieso OCR0A? Ich möchte Timer1 nutzen, wenn dann ist das OCR1A. OK ich
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sigrok - Cross-Platform Open-Source Logic Analyzer Software
ab: Beispiel von ASIX Sigma (soweit ich weiss): To capture data from 4 probes lasting 100ms at 10 MHz starting at the trigger condition 1:high, 2:rising, 3:low, 4:high, use: sigrok-cli -d 0:samplerate=10m -p 1-4 --time 100 \ --wait-trigger --triggers 1=1,2=r,3=0,4=1
Email::Sender::Transport::Sendmail::__ANON__(Bugzilla::Sender::Transport::Sendmail=HASH(0x561efbd2e2a8)) called at (eval 198) line 23 Email::Sender::Transport::Sendmail::sendmail(Bugzilla::Sender::Transport::Sendmail=HASH(0x561efbd2e2a8)) called at /usr/share/perl5/Email/Sender/Transport/Sendmail.pm
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Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)
2 von vorn. Die Laufzeitunterschiede addieren sich zu ziemlich genau 90° Phasenverschiebung. So fallen 2 ADCs eines Kanals für eine sinnvolle Messung praktisch aus. Wir haben etwas Glück im Unglück, es
the input stage (OPA656 in the original circuit layout). The OPA656 has a bandwidth of 200MHz at the gain of ca. 2 which we are using. The OPA653 has a bw of 500MHz at a gain of 2. So the input stage is not longer the limiting factor, but the AD8131 cascade. A Bandwidth of 300 - 350MHz for our WELEC
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RIGOL DS4000er
das DSOX3000 und das Rigol DS2000 können das (letzteres allerdings nur mit optionalem Triggerpaket AT-DS2. Ist also durchaus keine typisch digitale Option und ich habe sowas auch schon ein paarmal gebraucht. Kein wirkliches Must-Have, aber nett zu haben.
wird. > > mfg Wenn ich da hinten ins Handbuch schaue, gehört der Timeout-Trigger zur Option AT-DS2, die noch einmal mit ca. 220€ erworben werden muss, oder?
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[V] Dinge abzugeben
Bild27.jpg* 19x 6 Pin Superflux Leds warmweiß VHB: 4,75 EUR + Versand *Zu Bild28.jpg* Bumble-B AT90USB162 Microcontrollerboard ist über Flip von Atmel programmierbar, es wird dadurch kein ISP Programmer benötigt. Wichtig sind Taster an HWB und Reset um in den Bootloader zu wechseln. Da ich selber
Versand Bild27.jpg 19x 6 Pin Superflux Leds warmweiß 4,00 EUR + Versand Bild28.jpg Bumble-B AT90USB162 7,00 EUR + Versand Bild31.jpg Leuchtmittel Erklärungen von Links nach rechts: 3x MR11 Spotlight 12V 1W warmweiß je Stück 1,00 EUR 1x LED Bulb MR16 2W 12V 2W AC/DC warmweiß 2,00 EUR 3x
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AVR gegen den Rest der Welt
3,90Euro, der PIC18F45K20 im DIP40 2,25Euro. Aber noch einmal: Das alles sind meiner Ansicht nach Vorteile der PICs. Aber es ist nicht so gravierend das man sich unebdingt als AVR Nutzer mit PICs beschäftigen
. Mit CAN siehts mager aus. Wegen der Verfügbarkeit habe ich für neue Projekte noch den uralten AT90CAN128 vorgesehen. Peter
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AT90CAN128 - Beeper und Simulation dessen gehen nicht
Hallo, ich habe ein µC- Problem und komme alleine nicht mehr weiter. Ich arbeite mit dem AT90CAN128 µC und wollte den Piepser per Output Compare Interrupt im CTC mode ansteuern. Der Piepser soll nicht durchgehend, sondern 2x kurz ein- und ausgeschaltet werden. Beim Ausschalten liegt das
Bei Verdacht auf Probleme mit der Hardware: Wie ist der Piepser an den AT90CAN128 µC angeschlossen, direkt an PE3 (Schaltplan, Vcc)? Kommt der Piepser mit den elektrischen Werten am Ausgang PE3 aus, also max (Datenblatt)? Bei Verdacht auf Probleme mit PWM/Timer in der
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Getting Startet - Anfänger Start
das so richtig gelesen habe. Wo ich noch nicht durchblicke; wenn ich mir das Datenblatt von einem AT90PWM... ansehe finde ich aber nichts über Manchester-Codierung. Das verwundert mich was...!? Danke!
schrieb im Beitrag #2611572: > Wo ich noch nicht durchblicke; wenn ich mir das Datenblatt von einem > AT90PWM... ansehe finde ich aber nichts über Manchester-Codierung. Das > verwundert mich was...!? Also dann hast du ein komisches Datenblatt. Such einfach mal nach 'Manchester' da gibt es über die PDF
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Hilfe - PWM von PIC, Servo dreht nur in groben Stufen!
aufgelöst. Da ich nur 90 Grad brauchen kann, bleiben 256:4 = 64 Schritte übrig. Diese 64 Schritte müßte ich jetzt in dem PWM-Puls unterbringen, der ja zwischen 1 ms und 2 ms breit ist. Das ergibt folgende Parameter: PWM1_Set_Duty(13) = 1 ms, die Nullstellung, also 0 Grad. PWM1_Set_Duty(19) = 1.5 ms, das sind 45 Grad. PWM1_Set_Duty(25) = 2 ms, also 90 Grad. Den Parameter im PWM1_Set_Duty(xx)-Befehl kann ich nur als "unsigned short" (ja, ist ABSI-C) übergeben. Damit ergeben
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Probleme bei VUSB- Bachelorarbeit
werden. Somit ist die V-USB-Lösung eine sicherlich angenehme Lösung für Basteleien (Hab hier selbst 2 am Laufen), aber für richtige Entwicklung gehört entweder ein USB-RS232-Umsetzer (z.B. ftdi) oder direkt ein Controller mit USB-Schnittstelle (z.B. mega32u4, at90usb...) her. Diese Bausteine laufen
> Somit ist die V-USB-Lösung eine sicherlich angenehme Lösung für > Basteleien (Hab hier selbst 2 am Laufen), aber für richtige Entwicklung > gehört entweder ein USB-RS232-Umsetzer (z.B. ftdi) oder direkt ein > Controller mit USB-Schnittstelle (z.B. mega32u4, at90usb...) her. > Diese Bausteine
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Raspberry Pi ist da
hat kein internes Flash und muß immer dazu auf die SD-Card zugreifen. - Die Platine mir Revision 2. hat 2x2,9 mm Befestigungsbohrungen. - 2x USB 2.0 Host; liefern nur 100 mA - an der USB 2.0 Port mag er keine extended FAT bei den USB Sticks - 1x (mini)-micro USB nur für Stromversorgung +5Volt
WLAN USB Stick TP-Link TL-WN721N ging auf Anhieb auch ohne Treiber Installation: ok - Erkennt USB 2.0 Stick 4 Gigabyte: ja - Erkennt USB 2.0 multi Card-Reader: ja - Erkennt USB 2.0 Extender 4x-USB 2.0 mit externer Stromversorgung zur Stromentlastung des Raspberry Pi: ja - Erkennt Harddisk USB 2.0
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Stepup 180V - sackt völlig zusammen
zusammengesteckt (siehe meinen Anhang). Leider tut es das gar nicht... ich bekomme konstante +0,2V am Ausgang. Der PWM-Generator läuft zwar, aber das Tastverhältnis ist so gering, dass der wird der BC546 (der testweise zumindest 50V und 100mA aushalten sollte) gar nicht öffnet. Meine Frage ist
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transformatoren_und_Spulen#Drosseln [math] L = AL \cdot N^2 = 3,8 \mu H \cdot 10^2= 380 \mu H [/math] [math] I = \frac{B \cdot A \cdot N}{ L} = \frac{0,3 \cdot 90 e-6m^2 \cdot 10}{380 \mu H} = 0,7A [/math] Hmm, Ok, ich hab über die andere Formel gerechnet
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Elektroautos - Wie machen die das?
zur Senkung der Schaltverluste ziemlich tief ansetzen. > Vielleicht 100-200Hz. 100-200Hz PWM, aha! >>Das ist doch blödsinn! Da wird ja die Feld Frequenz höher sein, als die PWM!<< PWM bei BLDCs sollte um die 20-22kHz betragen, 1. damit man es nicht hört 2. Schaltverluste sind bei
das das klappt. Bartek K. schrieb im Beitrag #2572804: > Der Crestfaktor ist nämlich auch bei PWM nicht 1, sondern eher etwas > zwischen 0,9-0,98. Dieser Effektivwert muss ermittelt werden und daraus > ergeben sich locker 2-10% Verlust am Fet. Du hast natürlich recht. Die PWM Frequenzen und
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Input Capture am AT90PWM3B funktioniert nicht
wie ich am Overflow-Interrupt sehe), die Flanken kommen auch am ICP1B-Eingang an, da dieser mit INT2 verbunden ist, und der INT2-Vektor wird angesprungen. Mein Testcode soweit: [c] #if defined(__AVR_AT90PWM3__) # undef __AVR_AT90PWM3__ #endif #define __AVR_AT90PWM3B__ 1 #include <avr
aufgerufen. Hat keiner eine Idee warum das mit dem ICP1B nicht klappt? Vielleicht hat jemand einen AT90PWM3B und könnte das ausprobieren?
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VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
wissen, ich persönlich würde das Geld nehmen und hier: http://www.pinsonne-elektronik.de/pi1/pd90.html oder hier: http://www.elec3i.com/digital-scopemeter/digital-storage-oscilloscope-2x60mhz-ext-sync-1gsa-s-1mb-memory-hantek-dso5062b-2-years-warranty/product_info.php/cPath/23/products_id/68
Hallo, bei Conrad gibt es jetzt auch die MSO-Version, 60 u. 100 MHz: VOLTCRAFT MSO-5062B 2/16-Kanal Oszilloskop, € 599,- http://www.conrad.at/ce/de/product/122481/ Peter
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Gekauften Brushless-Regler "pimpen"?
40V Lipoly Cells: 10s Max Efficiency: 6000W Current at Max Efficiency: 145A <- Auslegungsziel! Max Current (10s): 312A <- uninteressant! No Load Current: 2.6A Internal Resistance: 0.0071Ohm <- x2 Masse des Modells ca. 25kg Hauptgetriebe 2,5:1 Differential 4:1 Gesamt: 10:1 Reifenaußendurchmesser 150mm Umfangca. 471mmm = 0,471m Spitzengeschwindigkeit vmax 90kmh
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Trafo für Flyback
passiv am Netz. Ich muß nur noch einen AVR im DIP-Gehäuse finden, der eine PLL-Einheit (wie zB. die AT90PWM-Reihe) zum Erzeugen der nötigen hohen PWM-Frequenz besitzt..
den dann selber wickle. Ich schätze die Kosten für den Trafo in einer Serie um 10k stk. auf ca. 2$ bei Durchfluss und ca. 5$ bei Flyback. Sind diese Preise realistisch? Ben ___ schrieb im Beitrag #2557395: > AT90PWM-Reihe Ja daran hab ich auch gedacht. Jedoch sind die AVRs teuer. Eventuell
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µC - Alles auf einmal! (Design-Pattern)
lernten wir die ganze Grundlagen, also das 1x1 der Microkontrollerprogrammierung. Wie etwa dimmen über PWM, mittels ADC Spannungswerte auslesen, auf verschiedene Art und Weisen Tasten entprellen, UART, mittels UART und AT-Commands weitere Peripherie ansprechen wie etwa einen Ethernet-Controller und damit
Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode – Real Time Counter with Separate Oscillator – Four PWM Channels – 8-channel, 10-bit ADC 8 Single-ended Channels 7 Differential Channels in TQFP Package Only 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x – Byte-oriented Two-wire
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[Sammelbestellung] [DycoLED] RGB LED mit integr. seriellen Controller
Taktung: Bis 20Mhz - Ansteuerung: SPI ähnlich; eine Taktleitung, eine Datenleitung - Pins: 1 DataIN, 2 ClockIN, 3 Vss, 4 DataOUT, 5 ClockOUT, 6 Vdd, 7 GroundPlane (optional nutzbar) Ein paar Beispielvideos: - http://www.youtube.com/watch?v=TZ2fZ3Y4S2g - http://www.youtube.com/watch?v=Y9IR2NsKdi0
Hat vielleicht jemand noch 2-3 von den LEDs übrig und würde die mir abtreten? Würde die gerne etwas austesten.
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Transistortester AVR
Hi Simone, at your diagram I noticed some differences to the original of Markus Frejek: your R11 (3.3k) is in original 33k (R10) your R10 (2.7k) is in original 27k (R7) your C4 is missing in original your C2 is
had with the start procedure is shown in picture C5_pow.png. Channel 1 (yellow) shows the voltage at C5 capacitor. Channel 2 (blue) shows the 5V near ATmega, the break down is in my equipment OK, but you can see the problem! Picture AREF2VCC.png shows the switching of voltage at the AREF pin for
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Für ATtiny4313 kompilieren?
attiny43u attiny48 attiny88 at86rf401 at43usb355 at76c711 atmega103 at43usb320 attiny167 at90usb82 at90usb162 atmega8 atmega48 atmega48p atmega88 atmega88p atmega8515 atmega8535 atmega8hva at90pwm1 at90pwm2 at90pwm2b at90pwm3
attiny84 attiny25 attiny45 attiny85 attiny261 attiny461 attiny861 attiny43u attiny48 attiny88 at86rf401 at43usb355 at76c711 atmega103 at43usb320 attiny167 at90usb82 at90usb162 atmega8 atmega48 atmega48p atmega88 atmega88p atmega8515 atmega8535 atmega8hva at90pwm1 at90pwm2 at90pwm2b at90pwm3
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Strom und Spannungsmessung Atmega
des Atmega verwende sollte das doch passen. oder? Als Atmega setze ich bei der Strommessung einen AT90PWM3B ein. Ich habe eine Ref. Spannungsquelle mit 2.5V. Ich schließe die 2.5V Ref an PIN PC5 an. An PIN PC4 habe ich die Sensor Leitung vom ACS7 angeschlossen. Ich hoffe das ich nicht komplett falsch
zwischen der 2.5V Ref Spannung und des ACS7 messe. Da er falsch herum eingebaut wird gibt er mir die Spannung kleiner 2.5V aus.
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Labornetzteil/Funktionsgenerator
der Sense-Steuerung nichts zutun! Der Messeingang wird über einen Fototransistor eingelesen. Der PWM-Ausgang des TL494 geht über die Verstärkerschaltung (Q1, Q2) und steuert dann dementsprechend den MosFet an, der ja zwischen dem Siebelko 4700µF und dem Endtransistor in der Plusleitung liegt. Das
ist der positive nur, wenn die Verbindung sehr niederohmig ist, also nicht nur über die 47 Ohm. 2) So wie die Schaltung ist, ist man bei rein Kapazitiver Last immer dich an der Grenze zum Schwingen, denn man hat 90 Grad Phase von OP mit C7 und dann noch mal fast 90 Grad Phase von der Stufen mit den
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freeRTOS auf STM32F103 mit coIDE läuft nicht!
UART2_IRQHandler, // 23, 0x5c - UART2 UART3_IRQHandler, // 24, 0x60 - UART3 PWM1_IRQHandler, // 25, 0x64 - PWM1 I2C0_IRQHandler, // 26, 0x68 - I2C0 I2C1
IRQHandler, // 34, 0x88 - EINT0 EINT1_IRQHandler, // 35, 0x8c - EINT1 EINT2_IRQHandler, // 36, 0x90 - EINT2 EINT3_IRQHandler, // 37, 0x94 - EINT3 ADC_IRQHandler, // 38, 0x98 - ADC BOD_IRQHandler, // 39, 0x9c - BOD USB_IRQHandler
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Kaufen für die Mülltonne
://www.nisch-aufzuege.at/dicky/2,4ghz%20empfänger%20unten.png http://www.nisch-aufzuege.at/dicky/lader.tif http://www.nisch-aufzuege.at/dicky/platine%20lader.tif
der empfänger oben ging verloren antenne brunerdrat oben links L/4 ca 2,5-3cm http://www.nisch-aufzuege.at/dicky/2,4ghz%20empfänger%20oben.png
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Anfänger Microcontroller - bräuchte mal einen rat
gibt es den Hardware-Multiplier. Die ersten AT90Sxxxx hatten übrigens auch keinen Hardware Multiplier. Außerdem erschließt sich mir nicht wofür man bei einer Uhr einen Hardware-Multiplier braucht. zu #4 hängt wohl an der großen Anzahl Working
hi, zu den 2^8-1: Ja, ich habe mich da falsch ausgedrückt. Er zählt bis 2^8-1 aber nimmt 2^8 zählungen vor bzw. hat 2^8 Takte... ;) ich schrieb im Beitrag #2518400: > Du hast eine Taktquelle mit 64MHz. Das macht