-
Thread
Colibri T20 von Toradex - EW2012: wer hat ein Board bekommen?
Möglichkeit an ein paar Stecker für die LVDS Schnittstelle ranzukommen? Scheinbar sind das DF13-20DS-1.25C von Hirose. Man bräuchte noch die passenden Crimpkontakte und die Möglichkeit zu crimpen oder vorkonfektionierte Adern.
/0x8c) from [<c00325c4>] (do_one_initcall+0xc8/0x19c) [ 9.327751] [<c00325c4>] (do_one_initcall+0xc8/0x19c) from [<c0008590>] (kernel_init+0x14c/0x214) [ 9.336649] [<c0008590>] (kernel_init+0x14c/0x214
-
Thread
Raspberry Pi ist da
läuft auch einwandfrei. Raspbmc braucht dafür aber auch (mit dem ganzen Grafikgeschnörksel) gute 70-80% CPU Zeit. AC3 ist klar, WAV war ich jetzt zu faul. Insgesamt kann das Teil mehr, als hier behauptet wird. Man erkauft das aber mit guten 60°C RAM/CPU-Temperatur. Und wie gesagt, ein 700mA Netzteil
weiter geht, werden bald die ersten Spiele Produzenten aufspringen und die Demo-Scene hat einen neuen C64, ach was, wir alle haben einen neuen C64. Wär doch was, oder?
-
Thread
Stepup 180V - sackt völlig zusammen
>> Rückschritt, 10k vor dem Transi sind übrigens zu viel, und die >> hohe Frequenz des 330pF für C1 schafft der Transistor nicht. > > Hm.. irgendwie scheint sich niemand einig zu sein, was den nun die beste > Lösung ist. Bezüglich der 1N400x gebe ich MaWin komplett Recht, die gehört nicht
Mir auch nicht, und ich kann ihn im Datenblatt nicht finden. > http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1856.pdf > Seite 2&3 unter "LDO Output Voltage" Das ist doch nur eine Messbedingung: offenbar haben sie dort den LDO mit 400 Ω /belastet/, um das Verhalten bei Stromentnahme zu definieren.
-
Thread
Mikrofon Signal mit einem Übertrager verstärken
verwenden. Wie wärs mit dem hier? https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2880C780%29&l=d&jump=ArtNr_80C780&ajaxLoad=true
diese Leistung und Frequenz geeignet ist. Mehr da oder im Hifi-Forum http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6hrenverst%C3%A4rker
-
Thread
Auswerten symmetrischer potentialfreier Leitungen
ansonsten gibts auch wieder sehr "lustige" Effekte). http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentenverst%C3%A4rker Grüße Andreas
mal einen Versuch in den Anhang gepackt. Hattest Du gelesen, dass der differentielle Ausgang mit 400Ohm belastet wird? Die Batterie ist eine 9V Batterie. Aber der Ausgang kann eine Amplitude von bis zu -17V~5V (oder umgedreht, je nach Beschaltung) haben.
-
Thread
Garmin Datenentschlüsselung
entschlüsseln kann. Problem: Die Daten werden vom Controller des Touchscreens gesendet: Z.B. 0x00 0xB1 0x80 0x00 0xB6 0x90 0x00 0xAE 0x60 0x00 0xE1 0xD8 0x00 0xC4 0x00 0x00 0xA1 0x10 0x00 0xAF 0x10 0x00 0xE2 0x60 (16 Zeilen) Nur was sind das für Zahlen? Hexzahlen wohl nicht. Deassemblieren geht nach
Es geht tatsächlich um ein Rätsel. Es handelt sich um ein Oregon 400. Der Mikrocontroller sendet folgende Zeichenkette: 0xD3 0x00 0x00 0x93 0x00 0x00 0xB3 0x00 0x00 0xC3 0x00 0x00 Der Controller des Touchscreens wie schon erwähnt.
-
Thread
VOLTCRAFT DSO-3062C 60 MHz = baugleich mit?
Philipp schrieb im Beitrag #2797528: > Meinung zu den Rigol Oszis ?(DS1052E) Deutlich "niedrigere" Klasse (das DS1052E) meiner Meinung nach. Kleineres Display, nur 50MHz (100MHz mit DS1052E "Hack") im Vergleich zum Voltcraft DSO-3062C mit 60MHz (200MHz mit "Hack"), um nur ein paar Dinge zu nennen. Vom Preis-/Leistungsverhältnis ist das DSO-3062C im Moment einfach unschlagbar (299.- von Conrad), auch für das DS1052E musst du wohl mehr hinblättern.
-
Thread
Relais Selbsthaltung für Taster - Schaltung "spinnt"
100nF | +------------| |-------+ Zusammenfassend bzw. fragend: C1: 1..10µF/35V C2: 0,1µF - genug für 5V ?! C3: 100nF - genug für 5V ?! (entfällt wenn geringe Entfernung...) C4: 100nF - wieviel Volt, wie geschaltet.. Vielen Dank für eure Hilfe bisher... sehe
eingezeichnet. Ich weiß, ist ziemlich diletantisch geworden aber ich denke man versteht was ich mein. C1 - vor 7805 - 1..10uF, 35V Elko C2 - parallel zu C1, 100nF, 35V Keramik C3 - nach 7805 - 100nF, >= 10V Keramik C4 - vor 5V Eingang T2S, gleiche Eckdaten wie C3 C5.1 bis C5.8 - von Tastereingang
-
Thread
Transistortester AVR
in mV gebraucht werden. Diese Zeile ist zwar syntaktisch korrekt, aber nicht sehr leserlich: [c] if(j!=0)adcx += ADCW; [/c] Besser ist: (meine bevorzugte Version) [c] if (j != 0) { adcx += ADCW; } [/c] Oder: [c] if (j != 0) adcx += ADCW; [/c]
ATmega es wichtig ist die Abblock-Kondensatoren so dicht wie nur irgendwie moeglich an die Pins des µC zu legen. Aber ich wollte es nicht so recht glauben, das diese art von Prozessor so ein "sensibelchen" ist. Vor einigen Jahren hab ich mit Z80 hantiert. Da war (oder ich hab davon nix mitbekommen
-
Thread
[S] Kaufempfehlung Multimeter
zwar das hier: http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=507&cPath=26_50&osCsid=42ec3743373732bb1b912d4b20c16762 lg Andreas
Letzte monat habe ich einer gebrauchte Agilent 34401A gekauft. Das ist spitzenklasse , aber 400€ Das ist meiner teureste instrument im haus. Als ich kriegst meiner Rigol DS1102E für 380€ (freund kauft im China) mfg Bingo
-
Thread
Physikalische Vorgänge in C bzw auf µC realisieren
irgendwass glatt durch 4Mhz teilbares <=20Mhz nimmt und den Rest macht die Interne HArdware. Egal ob der µC dann mit 1Mhz oder mit der Maximalgeschwindigkeit (je nach Typ 48Mhz, 64MHz oder 80Mhz) laufen soll. > Ob es uC gibt die Manchester von haus aus ohne externe Peripherie können > weiß ich garnicht
. Daher würde ich hier schon etwas mehr Leistung spendieren. Der erwähnte PIC32 z.B. läuft mit 80Mhz, das sind immerhin schon 42Takte. (es geht aber in dieser Klasse bei den ARM noch höher, um die 100Mhz sind drin) oder man geht in die vollen mit ARM9 und 400Mhz, das ist aber definitiv unnötig
-
Thread
Labornetzteil/Funktionsgenerator
Die 4700µ als Glättungselko für ein 5A sind ein (schlechter) Witz! > > Der Brückengleichrichter B80C5000 macht bei 5A ca. 10W Abwärme, dass > kann er nur wenn er gekühlt wird. Ich weiß auch nicht, warum ich den B80C5000 im Schaltplan genommen habe, auf der Reichelt Liste stand schon der B80C7000
wäre dieser hier geeignet: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A400%252FKBU8%2523FAI.pdf;SID=11ToTNT38AAAIAAHHeYS80bf86e2168ca6570219ca42415425daf und hier noch etwas für "Erwachsene" : http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B40C10A/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP
-
Thread
Platinensammler - Leiterkarten für 30ct/cm²
Postweg. Je nach Gewicht der Bestellung kommen also für Porto und Versand 1,95€ - für bis zu 80cm² (c.a. eine halben Eurokarte) 2,50€ - für bis zu 1200cm² (gute 7 Eurokarten)
Pads. Welche Abstände sollte man denn da am besten einhalten? Was mich auch gewundert hat, dass bei C9 der Druck drauf ist, bei C11 darunter jedoch nicht (Bild). Die Bauteile haben beide das selbe Package. Gruß Bad Urban
-
Thread
Drehrichtungsumkehr.Microcontroller Programm funzt nicht richtig.
Das soll dein Testprogramm sein [C] while( 1 ) { for( i = 0; i < 100; ++i ) MotorStepForward(); for( i = 0; i < 80; ++i ) MotorStepBackward(); } [/C] Der Motor bewegt sich ein kleines Stück vorwärts
Und das wird dann schon heftig eng! Bei einer ISR würde ich mal von so ca. 20 Takten alleine für den C-Grundaufsatz ausgehen. Und dann arbeitet dein µC ausser der ISR praktisch nichts anderes mehr ab. Der verbringt mindestens 80% seiner Rechenzeit damit, den Encoder zu überwachen. Stell doch mal die
-
Thread
[V]erkaufe diverse sachen
doch QFP am ende hatten aber keine ST3110 sondern nur ST36xx. Das sind eigentlich 6502 basierende µC, hier bekannt durch die vidipri. SDK/compiler habe auch dazu. Set besteht aus ST3110, ST3612, NAND/SPI speichers, hauptboard, netzteil, display, headspeaker verstärker, keyboard für jeweils ein µC
mehr. Set besteht aus ICE Cube, CY3201-miniEval board, ISSP kabel für ICE Cube, Debug POD für CY8C29x66 (mit CY8C29000 drauf und 28DIP adapter). Ich packe noch dazu ein ersatz CY8C29000 (TQFP). Den ICE Cube kann man natürlich mit anderen PSOC1 benutzen, zum debugen braucht man aber jeweils die
-
Thread
made from scratch Firmware für Wittig/Welec Oszilloskop W20xxA
8.4 LTA08C272F 800x600 170.4x127.8 199.5x149.5x12.0 450 320 CFL CXA-0395 LVDS Wide-Temp with Touch 8.4 LTA08C271F 800x600 170.4x127.8 199.5x149.5x12.0 450 400 LED Not Required LVDS Wide Viewing Angle 8.4 LTA084C191F
T4880C01WP01 8.0 800 x 480 Digital White LED 192.80 x 116.90 x 6.40 Rev. A T6080C01WP01 8.0 800 x 600 Digital White LED 183.0 x 141.0 x 6.30 Rev. A Evervision 7.0" VGG804805-6UFLWA W-VGA 800 x 480 Digital
-
Thread
STM32F103: CAN - Bus funktioniert bei Medium-Density-, nicht aber bei High-Density device
ich habe hier ein Problem mit dem CAN - Bus des STM32. Beschreibung: Ein Testprogramm (in C/C++) schickt in einer Schleife Messages über den CAN - Bus und lässt in derselben Schleife eine LED blinken. Fall 1: Das Programm wird kompiliert für und läuft auf einem STM32F103RBT6 (medium density
(CanRxMessage.IDE==CAN_ID_EXT) && (CanRxMessage.DLC==3)) { CanRxReady = 1; // } } [/c]
-
Thread
PFC-Schaltung simulieren
richtig. Wenn an beiden Eigängen 5V anliegen kommen 2mA aus dem Multiplizierer. Der Kondensator C2 muss parallel zu R4 und C3 (pfcmitregler3.gif bezogen) Der Spannungsregler kann so niemals funtionieren. Der Spannungteiler R5/R6 muss so ausgelegt werden, dass bei 400V am Ausgang am Spannungsteiler
hi, so jetzt habe ich den Aufbau mit dem Multiplizierer hinbekommen. Die 80µ hab ich als konstante eingebaut ist das so ok? (warum machen wir das eigentlich? das hab ich nicht ganz verstanden) die Spannung auf 400V konnte ich immer noch nicht regeln, ich hab am Spannungsregler
-
Thread
Endstufe - Widerstand raucht ab..blos wieso?
du Bezugsprobleme mit dem 2SA970 hast, kannst du auch BC640 nehmen. http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC640.pdf
Multimeter auf Diodentest schalten und die einzelnen Transistoren messen. Wann du zwischen B-E und C-E ca. 400mV bis 700mV misst, ist der Transistor (wahrscheinlich) ok. Kleiner als 400mV => defekt.
-
Thread
Alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS
+0x1d4/0x318) [<c049b534>] (xfs_fs_fill_super+0x1d4/0x318) from [<c02c6f80>] (get_sb_bdev+0x124/0x154) [<c02c6f80>] (get_sb_bdev+0x124/0x154) from [<c049931c>] (xfs_fs_get_sb+0x18/0x24) [<c049931c>] (xfs_fs_get_sb+0x18
+0x1d4/0x318) [<c049b534>] (xfs_fs_fill_super+0x1d4/0x318) from [<c02c6f80>] (get_sb_bdev+0x124/0x154) [<c02c6f80>] (get_sb_bdev+0x124/0x154) from [<c049931c>] (xfs_fs_get_sb+0x18/0x24) [<c049931c>] (xfs_fs_get_sb+0x18
-
Thread
Such Oszilloskop
index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=87296;GROUPID=4044;artnr=HMO+3524;SID=12TtVf5H8AAAIAAHNbfW8a3a265d9d950c5fe69796f72d547dfcd
Bastlerangelegenheiten. Für ausgesprochene HF-Zwecke würde ich allerdings nen gebrauchten Tektronix mit 200..400 MHz Bandbreite empfehlen, sowas rangiert m.W. um 300..400 Euro. W.S.
-
Thread
Unverstädnis N-MOS-FET
| | Last | | D| µC-IO____G__/ BSP295 S\ | | Masse Nachdem ich einen ersten BSP295 verbrannt habe, bin ich vorsichtiger geworden und möchte den DS-Widerstand bei
| > | > Last > | > | > D| > µC-IO____G__/ BSP295 > S\ > | > | > Masse > > Nachdem ich einen ersten BSP295 verbrannt habe, bin ich vorsichtiger > geworden und möchte den DS-Widerstand
-
Thread
ADCs mit LVDS an DSP oder USB 3.0 Device Controller anbinden
bestimmt reinstecken, wenn Du bei Null anfängst (und beim VHDL-Schreiben bloss nicht linear wie ein C-Programmierer denken :-) ) Grüsse, - Strubi
der Liste sind Programiere und Elektronik-Ingenieuer. Jedenfals ein echt cooler haufen. Alle µC sind Cortex A8, A9 sowie A15 und dann mit Singel/Dual Core. Mittlerweile entwickeln die (glaube Samsung) sogar einen Cortex A15 mit 2,5 GHz und Quad-Core. Der µC suckelt gerade mal 9 Watt. Grüße