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LED-Matrix
arbeiten als Emitterfolger (Kollektorschaltung), darum gibt es hier auch keine Basiswiderstände. Q9-Q13 arbeiten ganz einfach in Emitterschaltung. Dadurch braucht man nur NPN Transistoren, die Schaltung ist dadurch auch relativ schnell. Einziger Nachteil ist ein um ca. 0,5 V höherer Spannungsverlust an
: Einschaltwiderstand der High Side MOSFETs : 0,25 Ω : Einschaltwiderstand der Low Side MOSFETs: 0,13 Ω Gesucht: : Dauerstrom der Spaltentreiber = Pulsstrom der LEDs : Pulsstrom der Zeilentreiber : Vorwiderstand für LED-Spalten : Verlustleistung der Vorwiderstände In diesem Beispiel wird der gesparte
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Benutzer:Tc thomas
Versuch Schaltnetzteil "JKS020Q1 REV D" 22.08.2022 Hallo Thomas M. ((langhaarrocker) dein Bericht vom 13.03.2014 15:27, habe mehr durch Zufall deinen post " entdeckt, da ich nach Informationen zum Mosfet "2SK2625" aus dem gleichen Schaltnetzteil "JKS020Q1 REV D" gegoogelt hatte. Durch vermutlich einen "
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
100n sind für schnelle Änderungen. Was den Wechselrichter angeht: Die Kondensatoren C8, C10, C12, C13: Ist C8+C10=2000uF? Was ist C12+C13? Da sind einige optionale Kondensatoren auf den Platinen, je nach dem welche Kondensatoren verügbar sind. Wie schon gesagt, es kann nicht schaden etwas mehr zu haben
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Hantek Protokoll
übernommen hat und der die VID:PID 049f:505a benutzt. Das DSO basiert zwar auf einem neueren Kernel (2.6.13), doch wurde der Treiber vom Vorgängermodell Tekway DST1000 (nicht B!) übernommen. Anscheinend wird bei den DSO5xxxBM/BMV-Modellen (Linux 2.6.30.4) ein anderer "serial gadget" Treiber benutzt. Ob dies
man jeweils die gesendeten Datenbytes zurück: 0x53 0x04 0x00 0x92 0x01 0x01 oder 0x00 Prüfsumme 0x13 Tastendruck auslösen. Erlaubt es das Drücken fast aller DSO-Tasten zu simulieren. Die gewünschte Taste wird durch jeweils zwei Datenbytes ausgewählt: 0x53 0x04 0x00 0x13 0x.. 0x.. Prüfsumme Das erste
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MP3
mono) Mic in, Line in (stereo) SPI 2x S/PDIF-IN, I2S, SDI, Line-IN, Mic-IN ? ? ? Käuflich VS 1001K-S 13,85 MP3 Player Projekt (MOD-MP3) 29,90 VS 1011E-S 13,05 VS 1003B-L 19,30 VS 1053B 17,85 2006 Abgekündigt MAS 3587 F-QI 24,80 STA 013 25,00 ? ? Bus SPI SPI UART SPI SPI UART SPI UART I2C I2C PIO I2C I2C
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Diskussion:RFM12 Protokoll Stack
"rfm12_phy.h" include "rfm12_mac.h" include "rfm12_llc.h" define MY_RECEIVER 2 define MY_PROTOCOL 13 define BUF_SIZE 16 uint8_t *buffer = "Hello world"; uint8_t pos; void myrx(uint8_t data) { // TODO: handle rx data } int16_t mytx(void) { if(pos < sizeof(buffer)) return txBuf[pos++]; return RFM12_L3
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Diskussion:Projekt: Labornetzteil
Überdimensionierung halte ich für überflüssig. Gerade beim Trafo steigen die Kosten dadurch sinnlos an. --Yahp 13:20, 29. Jun 2005 (CEST) Siehe Tietze/Schenk und dse-faq. Ist notwendig, sonst wird der Trafo möglicherweise überlastet. Rick
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Diskussion:KiCad
sollten diese zu Dokumentations bzw. Archivierungszwecken behalten werden? --Do9jhb (Diskussion) 22:02, 13. Sep. 2015 (CEST) Ich würde sie zu Dokumentationszwecken behalten wollen, aber dazu auch irgendwie in eine "Archiv Seite" verschieben. --Berndwiebus (Diskussion) 17:38, 9. Nov. 2016 (CET) DAS ist doch
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Mini2440
CAMERA CON12 JTAG 1 5V 5V SDA EINT8/GPG0 3.3V 2 GND 3.3V SCL EINT11/GPG3 3.3V 3 EINT17 GND EINT20 EINT13/GPG5 /TRST 4 EINT18 /RESET CAMRST EINT14/GPG6 /RESET 5 EINT3 AIN0 CAM_CLOCK EINT15/GPG7 TDI 6 EINT9 AIN1 CAM_HREF EINT19/GPG11 TDO 7 /GCS1 AIN2 CAM_VSYNC 3.3V TMS 8 /GCS2 AIN3 CAM_PCLK GND GND 9 /GCS3 EINT0 CAMDATA7 TCK 10 /GCS5 EINT1 CAMDATA6 GND 11 L/OE EINT2 CAMDATA5 12 L/WE EINT3 CAMDATA4 13 /WAIT EINT4 CAMDATA3 14 /RESET EINT5 CAMDATA2 15 /XDACK0 EINT6 CAMDATA1 16 /XDREQ0 EINT8 CAMDATA0 17 LADDR0 EINT9 3.3V 18 LADDR1 EINT11 VDDCAM 19 LADDR2 EINT13 1.8V 20 LADDR3 EINT14 GND 21 LADDR4 EINT15
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Verilog
ein reg-Vektor spezifiziert werden. wire [15:0] data; ... data[0] = 1; // Setze nur Bit 0 data[15:13] = 3'b110; // Setze Bits 15, 14 = 1, Bit 13 = 0, Wert ist binär data[13:11] = 3'd2; // Setze Bits 13-11, Wert ist dezimal data[10:1] = 9'h0a; // Setze Bits 10-1, Wert ist hexadezimal Das Beispiel zeigt
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Modellbahn Servodecoder für Weichen mit Rückmeldung
1 2 Rot Ausgang 11 EIN, Ausgang 12 AUS x+1 2 Grün Ausgang 11 AUS, Ausgang 12 EIN x+1 3 Rot Ausgang 13 EIN, Ausgang 14 AUS x+1 3 Grün Ausgang 13 AUS, Ausgang 14 EIN x+1 4 Rot Ausgang 15 EIN, Ausgang 16 AUS x+1 4 Grün Ausgang 15 AUS, Ausgang 16 EIN x+2 1 Rot Ausgang 5 EIN Anwendung: Beleuchtung, Relais
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200MHz DDS-Generator
werden. Definitionen Betriebsspannungen: Pegel: Der Ausgangspegel soll den Bereich von mindestens +13dBm bis -136dBm in 0.01dB Schritten überstreichen. Der Abschwächer soll einen Bereich bis 127dB in 1dB Schritten haben. Zwischen 1dB wird der Ausgangspegel des DDS DAC fein eingestellt. System Impedanz soll 50Ω sein. Ausgänge: Hauptausgang im Bereich von +13dBm bis -136dBm. Sync Ausgang in TTL/CMOS Sweep X Ausgang 0-10V zur Ansteuerung eines Oszilloskop mit 10bit Aufloesung. TTL Markerausgang mit der DDS Abstimmung gekoppelt so dass genaue Frequenzmessungen
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AVR Typen
ATtiny28L ATtiny26 2 20 16 16 11 1 1 0 0 11 10 15 0.12 128 40 85 2.7 5.5 2.7 5.5 2 3 0 4 ATtiny26 ATtiny13 1 8 20 6 6 0 0 0 0 4 10 15 0.06 64 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 1 2 0 2 ATtiny13 ATtiny2313 2 20 20 4 18 18 2 1 1 0 0 0 15 0.12 128 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 2 4 1 4 ATtiny2313 ATtiny25 2 8 20 4 6 6 1 1 0 0 4 10
ATtiny461 ATtiny861 8 20 20 8 16 16 1 1 0 0 11 10 15 0.5 512 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 2 6 1 6 ATtiny861 ATtiny13A 1 8 20 6 6 0 0 0 0 4 10 15 0.06 64 40 125 1.8 5.5 1.8 5.5 1 2 0 2 ATtiny13A ATtiny48 4 32 12 12 28 28 1 1 0 0 8 10 15 0.25 64 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 2 4 1 2 ATtiny48 ATtiny88 8 32 12 12 28 28 1 1 0 0
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Diskussion:AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus (CORDIC)
von 0000..FFFF(= 0,9999847) gebraucht werden. Linear interpoliert ergibt sich eine Genauigkeit von 13 Bit. const TABZAHL = 64; DeltaWinkel = 90 / TABZAHL; rezDeltaWinkel = 1/ DeltaWinkel; ... //i Position des Wertes in der Tabelle i := int(Winkel*rezDeltaWinkel);// Ganzzahl frak := Winkel*rezDeltaWinkel-i
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Diskussion:IPod Ladegerät
immer noch das Problem mit dem Spratzen. Ist gar nicht so einfach, wie ich mir das vorstellte. Gruß 13:50 / 26.März 2014 Habe jetzt ein paar Mal das Ganze beobachtet. Der iPod lädt sich tatsächlich auf. Vor allem, wenn er ganz oder halb leer ist. Das Ladeymbol ist meistens der 230 Volt Stecker auf ruhigem
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Diskussion:Methodischer Entwurf einfacher Schaltwerke
Diskussion) 12:30, 25. Jan. 2019 (CET) Immer die Ruhe. Da kommt schon noch was, ok? Aminox86 (Diskussion) 13:56, 25. Jan. 2019 (CET) Man kann nur hoffen, dass hier ein erfahrener Ingenieur schreibt und nicht ein Anfänger, der mit seiner verengten Sicht einen Twitter-artigen Schnellartikel raushaut. Der erste
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SDR-Radio mit Raspberry Pi Pico
10m-Band (28 MHz ... 29,7 MHz) DCF77 Zeitsignal auf 77,5 KhZ Auslands-Rundfunkstationen (nicht immer 24h) 13,660 MHz französisch? 33 13,815 MHz china-Musik 54 S9 Erweiterung zum Panorama-Empfänger mit Wasserfalldiagramm. Für den "Rundumblick" welche Sender gerade "On the Air" sind benutzen insbesonders Funker
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ZTEX USB- und USB-FPGA-Module
verfügbare Serie-1-Board werden jedoch auf Liste der ZTEX FPGA-Boards aufgeführt. USB-FPGA-Modul 2.13. Eigenschaften. USB 2.0-Schnittstelle mit Mini-USB-Buchse (Typ B) Cypress CY7C68013A EZ-USB FX2 Mikrocontroller (100 Pin Version) Vier Artix 7 Varianten: XC7A35T, XC7A50T, XC7A75T und XC7A100T Externer-I
für Bitstream-Verschlüsselung On-board JTAG-Steckverbinder Verweise. Homepage des USB-FPGA-Moduls 2.13 mit detaillierter Beschreibung Schaltplan Komplette Produktserie USB-FPGA-Modul 2.16. Eigenschaften. High-Speed (480 MBit/s) USB-Interface via Mini-USB-Buchse (Typ B) Cypress CY7C68013A EZ-USB FX2 Mikrocontroller
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Haustelefon
andererseits über D7 die Spannung an der Basis von T5. T4 und T5 leiten so abwechselnd. Steuerung: Der ATTiny13 bildet in Verbindung mit den Transistoren T2 und T4 die Steuerung. Dazu wertet er die Spannung am Punkt "line" aus. Wenn beide Telefone aufgelegt sind, führt der Teststrom von 0.6mA in Verbindung mit
Referenzspannung bestimme. Das hat sich als unnötig erwiesen. Alle getesteten Exemplare des ATTiny13A lagen sehr nahe an den nominalen 1.1V. Außerdem ist bei den Schaltschwellen genügend "Luft". Um den Stromverbrauch zu senken, arbeitet der µC mit lediglich 600kHz Taktfrequenz (da geht sicher noch weniger
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Korad 3005
Linearnetzteil die maximal umzusetzende Verlustleistung. Bei Spannungsschaltschwellen von 6,9/7,2 - 13,8/14,1 - 20,9 / 21,8, maximaler Ausgangsspannung von 31V und 5A maximalem Ausgangsstrom kann sich eine Verlustleistung von (31 V - 21,8 V) * 5 A = 9,2 V * 5 A = 46 W ergeben. Diese Abwärme muss durch
geräteindividuell bestimmen. Bei mir liegen die Schaltschwellungen folgendermaßen (Angaben in Volt): 6,9/7,2 - 13,8/14,1 - 20,9 / 21,8 Wer z.B. an meinem Gerät 14,1 V einstellt, zwingt das Gerät dazu 21,8 V - 14,1 V = 7,7 V ungenutzt in Wärme zu verwandeln. Liefert das Netzteil zufälligerweise Maximalstrom, so werden
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Benutzer:Michellekonzack
kann ich jederzeit Kleinserien (10-100) Stück von privat herstellen. WARNUNG. Heute früh (2009-10-13 09:45), ich saß gerade an meinem LPC3250 PCB, wollte ich doch den BGA löten... und habe mir sauber die Flosse an meiner Aoyue 710 InfraRot Lötstation verbrannt. Der InfraRot Griffel ist doch glatt durchgebrannt
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Diskussion:LPC-Mikrocontroller
einfach zu programmieren sind. :Interessanter wären da eher Tutorials zum Einstieg. --Jojos (Diskussion) 13:12, 6. Mär. 2017 (CET) Natürlich hast du recht, die Herstellerseiten sind immer besser gepflegt (wenn nicht läuft echt was schief). Jedoch halte ich nichts davon, einen "Artikel" zu haben, auf dem nur
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KiCad
Vorsicht geniessen! Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de Media:Symbols_EN60617_13Mar2013.lib KiCad Symbole für die EN60617. Strikter als die Symbole aus SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-Rev~~.lib. Autor: Bernd Wiebus. CC-Zero/Public Domain! Mit Vorsicht geniessen! Hierzu gehört der Katalog: Media:Symbols_EN60617_13Mar2013.pdf Verbesserungsvorschläge willkommen an bernd.wiebus@gmx.de Media:Symbols_EN60617-10_HF-Radio_DRAFT_12Sep2013.lib HF-Blockschaltbild Symbole für KiCad. EXPERIMENTELL! Autor: Bernd Wiebus. Mit
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Diskussion:Schnelle 32Bit-Integer Sinusberechnung
werden. Es verbleiben aber immer noch Divisionen bzw. Modulo durch 360 und 90. --Gjlayde (Diskussion) 13:59, 28. Okt. 2013 (CET) Ginge mit INT und Abziehen direkter und einfacher. 87.166.187.53 21:05, 28. Okt. 2013 (CET) Wenn nicht rad, dann könnte man anstatt in einer 360° Welt auch gleich in einer 256
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Diskussion:Standardbauelemente
Wer nutzt denn heutzutage noch 15V CMOS Logik??? Ich fände 5V HCT da besser ... --84.152.245.79 14:13, 1. Apr 2006 (CEST) Einmal die Woche fragt im Forum jemand nach "Pegelwandler 5V nach 3,3V". Genau dafür tagt der. Dass der bis zu 15V kann, heisst ja nicht dass er muss. Und zum Unterschied HC/HCT google
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Akku Tester
zu belasten und den Transistor, der als Emitterfolger arbeitet, anzusteuern. Der Spannungsteiler R13 und R12 dient dazu, die Spannung am Akku zu messen. R20 und C11 bilden einen Tiefpass, der das PWM Signal vom Prozessor in eine Analogspannung umwandelt. Die Spannung wird mit dem OP IC5B um den Faktor
Eingeng zwei Dioden hat, die die Spannung begrenzen. Durch den Hochohmigen Spannungsteiler R12 und R13 wird der Strom durch die Dioden so klein gehalten, dass diese keinen Schaden nehmen. Eingansschaltung eines IO-Pins Das Bild ist aus dem Datenblatt von Atmel kopiert. Worterläuterungen. Emitterfolger
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Digitalfilter mit ATmega
wird hier mit einer Taktfrequenz von 1/64 des Quarzoszillators betrieben und braucht pro Wandlung 13 Takte. Mit einem 15 MHz – Quarz ergibt sich also ein Abtastfrequenz von 15MHz/(64*13) = 18029 Hz. Octave rechnet mit Bruchteilen der halben Abtastfrequenz, auch Nyquist-Frequenz genannt. Die Filterordnung
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E24-Teiler
und E96 Spannungsteiler mit Widerständen der Reihe E24. 0.1066 = 16/ 150 0.1083 = 39/ 360 0.1083 = 13/ 120 0.1085 = 51/ 470 0.1090 = 36/ 330 0.1090 = 24/ 220 0.1090 = 12/ 110 0.1093 = 47/ 430 0.1093 = 82/ 750 0.1096 = 68/ 620 0.1098 = 56/ 510 0.1098 = 100/ 910 0.1100 = 33/ 300 0.1100 = 11/ 100 0.1100
180 0.1111 = 30/ 270 0.1125 = 18/ 160 0.1125 = 27/ 240 0.1153 = 15/ 130 0.1181 = 39/ 330 0.1181 = 13/ 110 0.1186 = 51/ 430 0.1191 = 56/ 470 0.1194 = 43/ 360 0.1200 = 36/ 300 0.1200 = 18/ 150 0.1200 = 24/ 200 0.1200 = 12/ 100 0.1205 = 47/ 390 0.1205 = 82/ 680 0.1208 = 110/ 910 0.1209 = 75/ 620 0.1213
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Demo Gilbertzelle
1x Widerstand 220Ω R4 2x Widerstand 1kΩ R20, - 3x Widerstand 1,5kΩ R1, R2, R18 2x Widerstand 1,8kΩ R13, R22 1x Widerstand 2,2kΩ R5 2x Widerstand 5,6kΩ R3, R6 1x Widerstand 6,8kΩ R14 2x Widerstand 22kΩ R15, R24 1x Widerstand 47kΩ R26 4x Widerstand 100kΩ R16, R17, R23, R25 Potis Stückzahl Typ Wert Position
C4, C5 1x Kerko 2,7nF C16 2x Kerko 3,3nF C14, C15, C16 1x Foko 5,6nF C8 9x Foko 10nF C1, C6, C7, C13, C17, C18, C19, C21, C22 12x Foko 100 nF C3, C9, C10, C11, C12, C20, C23, C24, C25, C26, C27, C28 1x Elko 22µF bis 100 µF C2 Halbleiter Stückzahl Typ Wert Position 1x LED 3mm D1 1x Diode 1n4148 D2 2x
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DCF77-Funkwecker mit AVR
, ist das Prüfbit (28.) gesetzt. Da Bit 29, 30 und 33 gesetzt sind, ergibt sich die Stundenzahl zu 13. Bei einer Zahl von 3 gesetzten Bits (ungerade) muss das Prüfbit (35.) wieder gesetzt sein. Hiermit wäre bereits die Uhrzeit zu 13:20 Uhr bestimmt. Analog kann man sich auch das Datum ausrechnen. Ausgewertet
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Temperatursensor
höhere Genauigkeiten abgeglichen werden brauchen A/D-Wandler sind nichtlinear Beispiele: KTY10-5 KTY13-6 KTY81-121 KTY81-122 KTY81-210 Links: Temperaturabhängige Stromquelle und NTC/PTC inclusive Linearisierung Berechnung des Linearisierungswiderstandes für gewünschten Temperaturbereich der fällt sonst
9,79 - 3,81 DS1821 5,90 5,27 6,27 - - 5,05 DS18B20 2,50 3,06 - 3,26 3,20 3,93 DS1921 - 26,15 - - - 21,13 DS1922 - 62,00 - - - 43,11 DS1923 - 97,96 - - - 80,30 KTY81/121 - - - 0,79 0,59 0,85 LM75 1,50 0,68 3,64 0,81 1,45 0,82 LM76 - 2,83 - 3,02 - 2,39 LM135 10,10 10,28 - 8,95 7,95 10,26 LM235 - - - 1,80
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Transformatoren und Spulen
nutzen. Unser hypothetischer Fall ist ein 100-W-Push-Pull-Verstärker für 1,8-30 MHz, gespeist von 13,8 V, wie sie zu Millionen täglich von Funkamateuren und allen möglichen kommerziellen Diensten genutzt werden. Jeder Transistor kann seine Seite der Primärwicklung ziemlich nah an Masse heranziehen,
Windungszahlen stehen. Nehmen wir an, wir entwickeln ein Schaltnetzteil auf dieser Basis. Wir wollen 13,8 V Ausgangsspannung, während die Eingangsspannung 110 oder 220 V ist. Der logische Ansatz in diesem Fall ist die Nutzung eines Gleichrichters, welcher als Brücke für 220 V oder als Verdoppler für 110
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RFID Türmodul
Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Spaltenparitäten + Stopbit Bit 0-8 Bit 9-13 Bit 14-18 Bit 19-23 Bit 24-28 Bit 29-33 Bit 34-38 Bit 39-43 Bit 44-48 Bit 49-53 Bit 54-58 Bit 59-63 111111111 0001 1 0010 1 0011 0 0100 1 0101 0 0110 0 0111 1 1000 1 1001 0 0000 0 0001 0 Die Antenne.
C10 SMD Kondensator 0805 22 pF NPO-G0805 22P C-22P-0805 1 IC5 ST24C64 ST 24C64 MN6 10 C5, C6, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19 SMD Kondensator 0805 100 nF X7R-G0805 100N C-100-0805 2 R3, R10 SMD Widerstand 0805 270Ω SMD-0805 270 R-270-0805-1 1 C11 Elko 330 µ RAD 330/35 1 C3* SMD Kondensator 0805
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MP32F103-Stick: Ein Mini-Mikrocontroller-Board mit USB und bis zu 4MB Datenspeicher
RESET-Impuls nach Einschalten der Betriebsspannung aus. LED1 ist für universelle Zwecke an Port-Pin PC13 mit R6 als Strombegrenzung angeschlossen. Das Board verfügt über einen Datenspeicher von bis zu 4MB (Mega Byte) Flash, IC2 AT45xxx von Atmel. Dieser ist per SPI mit dem Mikrocontroller verbunden. C13
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Durchblicker
- LX16 im CSG324 Gehäuse mit Speedgrade 3 ergibt sich mit der ersten beta-Implementation (2013-07-13) damit: + Ressourcen S6-LX16 Ressource Anzahl Prozent zu FPGA Slices-FF 266 1% SLice-LUT 344 3% Slices 136 6% BRAM 1 3% Das ist für diesen FPGA ein geringer Aufwand für ein deutliches Plus an debug-Funktionalität
: Multiplexor zur Auswahl triggernder Kanal verdrahtet (Buttons Up/Down), Fixes in Anzeige 2013-07-13: Umschalter für normal trigger hinzu, timing opts 2013-08-29: H-Pegel als Doppellinie, Hervorhebung triggernder Kanal (rote Skala), timing opts vga_clk, minor bugfix next: bugfixing trigger next+: sample-enable
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Festplatte
ansteuern (habe ich selbst allerdings noch nicht getestet). Der Registerblock. Die Festplatte besitzt 13 verschiedene Register. Auf diese kann man wie folgt zugreifen: /CS0 /CS1 DA2 DA1 DA0 Register (Read) Register (Write) 1 0 1 1 0 Alternate Status Device Control 1 0 1 1 1 N/A N/A 0 1 0 0 0 Data Register
diesem Link: Dann dort den gewünschten ATA-Standard auswählen (Aktuell ist glaube ich ATA-7). Links. T13 Technical Commitee, das die ATA-Standards definiert IDE Hard Disk experiments Aufbau einer SATA Festplatte mit Fotos Was kann man an einer Festplatte reparieren?
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WordClock24h
11 RHEIN/RUHR - ES IST MM MINUTEN NACH HH (12) 12 RHEIN/RUHR - ES IST MM MINUTEN NACH (12) NACHTS 13 SCHWABEN - ES IST MM MINUTEN NACH HH (12) 14 SCHWABEN - ES IST MM MINUTEN NACH (12) NACHTS 15 WESSI - ES IST MM MINUTEN NACH HH (12) 16 WESSI - ES IST MM MINUTEN NACH (12) NACHTS 17 COUNTDOUWN - ES IST
Maßstab 1:1 als pdf-Datei für Siebdruck, 450mm x 450 mm, 18x16 Matrix, Schriftfont "Arial", Update 13.02.2015 Frontplattenvorlage Maßstab 1:1 als svg-Datei für Lasercutter, 450mm x 450 mm, 18x16 Matrix, Schriftfont "Stencil Allround", Update 08.02.2015 Frontplattenvorlage Maßstab 1:1 als dxf-Datei für
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Hack-O-Copter
Connected to test pad 10 P5.1 XTAL2 NC? Not connected? 11 P5.0 XTAL1 NC? Not connected? 12 VSS YES VSS 13 P5.2 INT1 Partially Connected to unpopulated circuit part. Possibly be to control LEDS on left side 14 P2.2 PWM0 NC? Not connected? 15 P2.3 PWM1 NC? Not connected? 16 P2.4 PWM2 Partially Connected to
SCL 2K2 Pullup, unbestückter Schaltungsteil 11 P1.1 LED via 1kOhm 12 P1.0 Buzzer (via Transistor) 13 AD6 über Widerstände an Batteriespannung vor Regler 14 AD5 Auswertung Taster (Seite Yaw-Throttle) 15 VDD Versorgung 16 AD4 Poti "Throttle" 17 AD3 Poti "Yaw" 18 AD2 Poti "Roll", Dämpfung mit RC Glied
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Lichtwecker
Belegungsmöglichkeiten, muss damit gut gewirtschaftet werden. In meinem Fall musste noch zusätzlich der PIN P2 (P0.13) genutzt werden, der nur als Testpunkt herausgeführt ist. Das Anlöten stellte aber kein Problem dar und kann mit einem standard Lötkolben vorgenommen werden. Um ein Abreißen des Pads zu vermeiden, wurde
Output P0.14 SPI MTSR(SDI) Output P0.15 SPI/LCD RS Output P2.7 Button OK External Interrupt Input P0.13 Button Down Input P0.5 Button Up Input P2.0 Relais Output P2.6 Batterie Sense Analog Input P0.6 - Input DOGM162 Display. Als stromsparendes Display kommt ein DOGM162 Display mit SPI-Interface von Electronic
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Pulsweitenmodulation
Eine Heizung (Beispiel) mit 10Ω-Widerstand soll mit bis zu 12 V angesteuert werden. Dazu wird ein 13 V-Netzteil sowie ein linearer Verstärker verwendet (ein linearer Verstärker braucht immer eine etwas höhere Betriebsspannung als die maximale Ausgangsspannung). Sollen nun 12 V auf die Heizung gegeben
der Heizung anliegen sollen, muss der lineare Verstärker die "übrigen" 7 V verbrauchen, d.h. von den 13 V, welche konstant vom Netzteil geliefert werden, fallen 7 V über dem Verstärker und 6 V über der Heizung ab. Die Transistoren des linearen Verstärkers sind nur halb durchgesteuert. Es fließt ein Strom
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AVR Transistortester
die Software in der Makefile angepasst ist. Ein "pull up" Widerstand von etwa 27 kΩ sollte von Pin 13 (PD7) des ATmega nach VCC nachgerüstet werden. Der 100 nF Kondensator am Pin 21 (AREF) kann entweder ganz entfernt werden oder besser durch einen 1 nF Kondensator ersetzt werden. Wenn die elektronische
. 下载 (中文). 所有文档和软件都可以在 SVN GitHub上找到。 简述(英文版) 1.11k (2015-10-09) 手册(英文版) 1.11k (2015-02-08) (英文版)1.13k (2021-03-20) 方法1 在GitHub浏览器]中进入你要下载的目录,点击 就可以下载到这个目录的压缩包。使用你喜欢的压缩软件解压这个压缩包,就能得到你想要的文件了。 Downloads (in your language). Feel free to put a translation here, but only if its done by yourself, not Google
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Loxone Link
Base (Miniserver Go) 0x0Cxxxxxx Air Base 0x0Dxxxxxx DALI 0x0Fxxxxxx Fröhling 0x12xxxxxx Internorm 0x13xxxxxx Tree 0x14xxxxxx Digital Input (DI) Zum finden von Extentions sendet der Miniserver an ID 0x00000000 { 0x0b, 0x00, 0x00, 0x00, 0x6e, 0x95, 0x6b, 0x00 } . Befehlstabelle Befehl Sender Empfänger D1
Relais Wertigkeit Byte 1 1 1 2 2 1 3 4 1 4 8 1 5 1 1 6 2 1 7 4 1 8 8 1 9 1 2 10 2 2 11 4 2 12 8 2 13 1 2 14 2 2 Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt. Es wird immer eine Bytefolgeübertragen, welche den Wert aller gesetzten Relais enthält
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Midi Rekorder mit MMC/SD-Karte
binären Dateien für den MMC/SD-Karten-Bootloader zu erzeugen): Update 3 [21. Jan 2013, bootloader fix 13.08.2013] - Port auf ATmega328 (MrMidi2Ultimate) mit externem Geschwindigkeitssignal oder IR, Pause mit echten Note-Offs, neuer Bootloader (1024 words), Atmel Studio 6: [21. Jan 2013] Neu: Port auf Atmel
von vorne anfangen 4=Zufälliges Lied Build. Projekt kompilieren mit WinAVR 20070525 + AVR Studio 4.13 Debuggen mit dem ATAVRDragon über debugWIRE. Für die Nachbereitung (MM.BIN und Bootloader.hex erzeugen) benötigt man noch hex2bin von Jacques Pelletier und Ruby. Ausblick. Vielleicht kommt ja noch irgendwann
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Sleep Mode
den Power Save Mode (10µA), dann reichen die Batterien bereits 120.000 Stunden, das sind theoretisch 13,7 Jahre! Natürlich sinkt während der Entladung die Batteriespannung, aber der ATmega32 kann ja mit 2,7V betrieben werden, einige AVR-Typen sogar mit nur 1,8V. Ebenso wird es in 13 Jahren zu einer merklichen
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Drehgeber
Signalverlauf würden diese Bitmuster zur Auswertung kommen: 3 mal 1111 -> table[15] = +0 1 mal 1101 -> table[13] = -1 1 mal 0111 -> table[07] = +1 1 mal 1101 -> table[13] = -1 6 mal 0101 -> table[05] = +0 1 mal 0100 -> table[04] = +0 oder -1 bei doppelter Auflösung 4 mal 0000 -> table[00] = +0 1 mal 0010 -> table
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Soft-PWM
9 Spalten (hier: Katoden) x 18 Zeilen (Anoden) Minimale PWM-Pulslänge: 62,5 ns = 1 Takt PWM-Tiefe: 13 Bit (wirklich!) Maximaler Jitter: Je nach unterbrochenem Befehl 0-3 Takte, bei Interruptsperrzeiten mehr, betrifft nur Helligkeiten 2 5 , fällt also kaum auf Bildwiederholfrequenz: > 200 Hz Für die ISR
Speicherplatz zu opfern. Version Programmspeicher [Byte] CPU-Belastung [%] 1 284 49 2 324 30 3 968 0,3..1,2 13-bit-PWM ≈ 1500 ≈ 25 Siehe auch. Pulsweitenmodulation AVR-Tutorial: PWM AVR-GCC-Tutorial: PWM LED-Fading - LED dimmen mit PWM Forumsbeitrag: 24 Kanal Soft-PWM mit 10 Bit und DMX512 Ansteuerung Weblinks
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Linksammlung
Wechsler Protokollen. MP3stick - MP3 Player mit ATmega128, color LCD, SD/MMC Karte und VS1011b node13 modulares AVR 8515 Projekt: eine Controller-Platine, an die sich weitere Ein-Ausgabemodule (Tastenfeld, LEDs, LCD-Modul) anschliessen lassen Roboternetz-Mikrocontroller Projekte.de Diverse Projekte mit
elektromagnetische Wellen. Jonathan Westhues RFID Leser/Schreiber/Cloner ~ 125 kHz. Open RFID Tag 13,56 MHz RFID. OpenPCD - a free 13.56MHz RFID reader design for Proximity Coupling Devices (PCD) based on 13,56MHz communication. This device is able to screen informations from Proximity Integrated Circuit
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Festkommaarithmetik
etc.) auf eine Zweierpotenz ausweichen. Man multipliziert den Faktor also in unserem Beispiel mit 2^13=8192. Die Rechnung lautet nun a = b * 15081 / 8192. Die Division durch 8192 kann man aber deutlich schneller, nämlich als eine Bitverschiebung um 13 Stellen nach rechts, ausführen. Einige Compiler sind
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Launchprog
sind mit Launchprog v1.2 + AVRDUDE getestet worden: Target-AVR ATmega16 ATmega8 ATtiny2313A ATtiny13A AT90USB162[2] Avrdude Version 5.11 5.8 5.8 5.11 5.11 Flash Prog. Launchprog [1] Verify Flash Launchprog [1] Verify Flash USBasp - EEPROM Prog. Launchprog [1] - Verify EEPROM Launchprog [1] - Verify
Anmerkungen: [1] in der avrdude-Konfigurationsdatei avrdude.conf muss in der Sektion für den ATtiny13 ein Devicecode für den AVR910 hinzugefügt werden. An der Firmware des Launchprog muss nichts geändert werden. Hier habe ich zum Test mal den Devicecode vom ATtiny19 genommen(die zugehörige Hex-Zahl kann
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High-Speed capture mit ATmega Timer
recht hoch, da Register gesichert und wieder restauriert werden müssen (5 Register, insgesamt ca. 13 Zyklen, siehe diesen Artikel). Hinzu kommen noch 4 Zyklen, bis zur Ausführung der ersten Instruction der ISR, außerdem können andere IRQs (z.B. der Arduino Timer0 IRQ oder USB IRQs vom ATmega32U4) ins
Erstellung eines .lst Files Variable (auch globale) in Register legen register uint8_t myVar __asm__("r13") --> Ausgabe der Daten. Die erfassten Werte werden in drei Formaten über die serielle Schnittstelle ausgegeben. 1. In einem kompakten Format, bei welchem die einzelnen High- und Low- Zeiten durch +