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RTC ungenau DS1302
empfehlenswerten quarz? viel. sowas https://www.reichelt.de/uhrenquarz-metallgehaeuse-1-4x1-4x5mm-7pf-32-768-ms3v-7-p101075.html?&trstct=pos_1 20ppm? hmm Ich bin da echt nicht firm drin, welche Kapazität sollte ich wählen? Es ist die ds1307 ich habe auch module mit der ds1302 wie dieses: https
innerhalb der Datenblattwerte auf. Ich hatte mal übrigens zufällig Glück mit einem STM32F103 und SMD Quarz. Ohne irgendwelche Maßnahmen lief die interne RTC mit dem Quartz auf 2 Minuten genau per Annum. DS1302 und DS1307 mußten immer kalibriert werden. Dazu teilte ich den Eingangsbürde
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Soundausgabe auf dem AVR
Ein AVR ist für diese Ansprüche ans Soundqualität nicht geeignet. Nimm einen ESP32 und diesen Verstärker: https://www.adafruit.com/product/3006
dreht. Christian schrieb im Beitrag #7602580: > Es geht um Klingeltöne in CD-Qualität, also 44.1 kHz / 16 Bit, 5-30s > aber Mono.
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2 Quarze an einem AVR für RTC
Quarze anschließen kann? Ich möchte mit einem AVR eine RTC realisieren. Dazu hatte ich gedacht einen 32KHz Uhrenquarz zu verwenden. Im Falle eines Stromausfalls könnte sich der AVR schlafen legen, wobei ein Timer mit dem Uhrentakt weiterläuft. Dabei sollte der Stromverbrauch ja relativ gering sein, sodass
! Hatte irgendwie gedacht, dass die 30ppm des 20MHz-Quarz weniger ausmachen, als die 10ppm beim 32KHz-Quarz. Jetzt hab ich nochmal genau überlegt, und festgestellt, dass das Quatsch ist. :) Wird also nichts werden mit der Korrektur des Taktes. Die einzige Möglichkeit, die mir jetzt einfällt, ist
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Hilfe bei der Programmierung eines Adventskalenders
so funktionieren. Ich kenne nur die aus dem ersten Link, und da ist aber der Interruptausgang des DS3231 Chips nicht herausgeführt. Am besten du schaust dir das Datenblatt des DS3231 mal an.
könnte man die 50 Hz als hinreichend genauen Takt benutzen. Für Batteriebetrieb bietet sich ein 32,768 kHz Quarz mit CD4060 Oszillator+Teiler an. Braucht kaum Strom, läuft zuverlässig und ist günstig. Nächste Möglichkeit wäre ein PCF8583 (RTC) der ohne Initialisierung an einem Ausgang schon ein 1
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Sinus Referenz 100 kHz
technical-documentation/application-notes/an132f.pdf Oder einen Audio-DAC zum "Selbstbau", wenn auch so 10 kHz reichen? Muss man die Zunge aber auch gerade in den Mund nehmen: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dsd1792a.pdf Oder halt als fertiges Gerät. z.B.: (gibt es sicher auch günstiger) https://www.rme-audio.de
C7 mit 68 p und C8 und C9 mit 5 p. Auch da sind deutliche Störungen sichtbar. Und ich habe jetzt 32k Punkte Samplelänge, wie man in der FFT sieht werden die Peaks deutlich schmäler gegenüber der 8k. Hier im Anhang bei den 100 kHz und 1 MHz waren die Kondensatoren nicht bestückt.
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Target mit SWD verbinden - "Vdd from Application" , GND?
otp' is already registered Debug: 79 5 tcl.c:1316 handle_flash_bank_command(): 'stm32f2x' driver usage field missing Debug: 80 5 command.c:166 script_debug(): command - adapter speed 2000 Debug: 81 5 adapter.c:180 adapter_config_khz(): handle adapter khz Debug: 82 5 adapter.c:144 adapter_khz_to_speed
for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 2000 kHz Info : STLINK V2J39M27 (API v2) VID:PID 0483:374B Info : Target voltage: 2.905338 Info : [stm32f4x.cpu] Cortex-M4 r0p1 processor detected Info : [stm32f4x.cpu] target has 6 breakpoints, 4 watchpoints
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Verständnisfrage PWM mit AVR
Wolfgang schrieb im Beitrag #7772754: > Hallo, > > ich benötige für eine Antriebssteuerung ein 6,5 kHz PWM Signal, welches > ich mit einer Duty-Auflösung von 12 Bit erzeugen möchte. Dafür braucht man 26MHz Takt. Das können nur die Xmega oder ggf. die noch neueren AVRs, welche bis zu 32 MHz schaffen
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR64DD32-28-Complete-DataSheet-DS40002315.pdf
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Eigenbau RC Brushed-Regler
keine Freilaufdiode. Die Gatespannung sollte auch nicht mit pulsierender Gleichspannung mit bis zu V_DS betrieben werden.
schalten. Zur besseren Übersicht schreibe ich nochmal ein Paar Daten zusammen: PWM-Frequenz: 5KHZ < F_PWM < 20 KHZ UDS: 7,5 V - 8,5 V UGS: 3,3 V Vielen Dank für eventuelle Antworten Gruß Tarkan
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RTC mit uc synchronisieren
, die gleich 32Bit-Sekunden zählen, statt im Sexagesimalsystem.
. Der Frequenzausgang des DS3231 lohnt eigentlich nur für Langezeitmessungen wie Stopuhren. Da kann man dann ein paar Stunden mit 1-3PPM auf 32khz schon recht genau messen. Als pures AVR-GCC würde ich auch den Takteingang nehmen
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Sanftes Schalten von Sinussignal (Alternativen zu MOSFET?)
einen FET-Koppler? AQV212 http://www.panasonic-electric-works.de/catalogues/downloads/photomos/ds_x615_en_aqv21.pdf
Ich habe da noch eine andere Idee. Wenn du dein geschaltetes 20KHz Signal danach noch ueber einen 20KHz Bandpass schickst duerfte der diese Click signale auch noch unterdruecken. In dem Click des Schalters sind je schneller er schaltet umso hoeherfrequente Anteile
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Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
samplerate". Bevor ich jetzt die Pferde scheu mache, kann jemand mal bitte bei sich testen, ob z.B. 32 oder 22,05 kHz Dateien korrekt funktionieren? Danke! Achja: Resampling verwende ich nicht. 44,1 kHz, 48 kHz und 96 kHz werden also korrekt ohne Resampling ausgegeben. Bei 32 kHz hätte ich 32 kHz am Ausgang erwartet, bei 22,05 kHz (und kleiner) hätte ein Upsampling auf 32 kHz stattfinden müssen. Gruß, Patrick
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AVR-Handheld mit Mega644
nicht dazu gekommen deinen kleinen Compi zu bauen. Aber eine Frage wäre noch interessant: Die RTC DS3232 ist wirklich blöd zu bekommen, wäre eine Alternative der DS3231 also ohne Ram? Nutzt Du denn das RAM in dem Baustein? Den DS3231 würde man wenigstens bei Segor für sagenhafte 9,80 bekommen :-/
haben. Sind ja an sich 2 unterschiedliche Geräte mit anderen Anwendungen. Teile hätte ich bis auf den DS32** zusammen, also an sich könnte es losgehen^^ Gruß Harry ps:Hoffe in der Jobsuche erfolgreich gewesen?!
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RTC mit Supercap statt Lithiumzelle
29-13. ATmega48A: Power-Save Supply Current vs. VCC (Watchdog Timer Disabled and 32 kHz Crystal Oscillator Running)
Henrik H. schrieb im Beitrag #7411888: > PCF25063A: 0,22 µA => 0,22 F > PCF2563: 0,25 µA => 0,22 F > DS1307: 0,5 µA => 0,47 F (ungünstig durch begrenztes Ubat) > DS3231: 1 µA => 0,47 F > ATtiny mit 32-kHz-Quarz: 10 µA => 4,7 F Für diese RTCs (mit Ausnahme des DS3231) sind Supercaps genau richtig.
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Hilfe PI-Regler Realisierung
} uint8_t pi_regler(int16_t regelabweichung) { int16_t p_factor,i_factor; int32_t p_anteil,i_anteil,pi_regler_output; static int16_t regelabweichung_summe=0; p_factor=KP; //Format S(8,7) i_factor=(((int32_t)KI)*TA)/SCALING_FACTOR; //Format
##################################################################################### uint8_t ds18b20_scratchpad[2]; int16_t temperatur_istwert; int16_t temperatur_sollwert; int16_t temperatur_regeldifferenz; //DS18B20 Werte für 9bit Auflösung ins Scratchpad schreiben
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OP-Verstärkerschaltung schwingt bei Verstärkung = 1
setze den Analogschalter 74LV4052 ein. Die Verstärkerschaltung soll eine Bandbreite von mindestens 10 kHz bis 100 kHz (-3dB) haben. Die kleinste einstellbare Verstärkung ist 1, die größte ist ca. 5. Leider schwingt das Ausgangssignal am OP, wenn die Verstärkung auf 1 eingestellt ist (oberster Schalter
falsch sein - muss es aber nicht. Deswegen hatte ich auch formuliert: "Das _könnte_ auch für die LMV32x gelten und auch hier der Fall bzw. die Ursache für die partiellen Schwingungen sein." > Wo ist denn Deine Info her? Wo du sie auch her hast, auch nur LM32x. Nachtrag: Beim LMV321 dürfte es
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RTC der MCU benutzen
https://www.digikey.de/de/products/detail/micro-crystal-ag/RV-8263-C7-32-768KHZ-20PPM-TA-QC/10499245 Dirk F. schrieb im Beitrag #7306535: > Bei einem Hersteller (ich glaube es war ST) wird ein separater Pin > herausgeführt, an dem die Hilfsspannung angeschlossen wird
Kostengründen > zurückgreifen. https://www.digikey.de/de/products/detail/micro-crystal-ag/RV-8263-C7-32-768KHZ-20PPM-TA-QC/10499245 Ja, der hat auch keinen VBAT-Pin und keinen Umschalter. Das stört nicht, solange man den SuperCap aus 5V (oder so) laden kann. Ansonsten hat Micro Crystal auch welche mit
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Frage / Suche nach / zu Oszillatoren im DIP16-Gehäuse
nehmen, wenn man will. Wenn man nur die 10Hz braucht, täte es eventuell auch ein Stimmgabelquarz mit 32,768 KHz. Suche mal bei Kyocera. Da gibt es welche mit einstelligen ppm.
vielleicht etwas übertrieben, die MOS-Version ist schon ziemlich alt: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4059.pdf in DIL-24 oder SO-24, 32 MHz bei Zimmertemperatur und 6V
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DS1307 am ATMEGA
Sollte an TOSC1 funktionieren. Wober der DS1307 einen extern Quarz benötigt und diesen Takt wohl nur weiterreicht. Ein DS32Khz leistet da gute genaue Dienste. Oder gleich einen DS3231 nehmen, ist aber ein SMD im SOIC Gehäuse.
Bin ja neugierig: Wozu benötigst Du den 32khz Takt am ATMega?
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RTC mit I2C-Anbindung
Temperaturkompensation verfügen. Auf meiner Suche war ich teils erfolgreich: [[http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS32B35-DS32C35.pdf]] Jedoch suche ich einen Chip der weniger Pins hat, so um die 10 vielleicht. Ich habe auch einen weiteren von Intersil gefunden, welcher aber auch 20 Pins hat. Kennt da vielleicht
vielleicht der 32Khz von Maxim.
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
etwas löten. Ist für die RTC und das 4kb Backup RAM. > - Welchen RTC hast Du benutzt? Die der STM32F407 mit Smooth-Korrektur, also onchip. Die ist extrem genau, wenn man 32khz Quarz aussen anlötet und diesen "korrigiert". > - Womit hat Du das STM32F4 Disco programmiert? Mit einem St-Link V2 vielleicht
Christian J. schrieb im Beitrag #4457775: > Ähm... wie bitte? Arduino hat überhaupt nichts mit dem STM32 zu tun. Nee, natürlich nicht. Habe ich auch nicht behauptet. Steht doch im zitierten Text. Dann noch mal anders. Früher habe ich mit Arduino schon mit dem DS18B20 und DS18S20 laufen gehabt, aber
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Matlab FIR Filter Design für dsPIC
zwar: ich möchte ein einfaches FIR filter mit matlab (fdatool) designen und später dann in einem dsPIc laufen lassen. ich habe mit dem fdatool die koeffizienten generiert (sind mindestens im bereich von ca -1.0000 bis +1.0000). da ich später dann im dsPIC die koeffizienten als signed int abspeichern
Hi, ich kenne c30 und dsPIC nicht, vermute aber, daß normales C die 40Bit MAC-Einheit nicht nutzen kann aber daß es von C aus eine einfache Routine gibt, um da ranzukommen. Du sprachst oben von fa=8KHz, das Ding im .jpg
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Arduino Custom Firmware für Fitness Armband mit NRF52
dasman dasüberliest ;) Low Frequency Clock Source (LFCLKSRC) If the selected board has an external 32 kHz crystal connected, it will be used as the source for the low frequency clock. Otherwise the internal 32 kHz RC oscillator will be used. The low frequency clock is used by the delay(ms) and millis
auch super über Arduino Programmieren, auch mit der Adafruit Library. https://github.com/fanoush/ds-d6 zudem kostet dieser Tracker nur derzeit 7,20€ und hat dennoch einen NRF52832 chip https://www.gearbest.com/smart-watches/pp_1232618.html?wid=1433363 leider aber nur ein oled mit 32x128pixeln
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FIR Filter auf PIC
hat einen Multiplizierer) rechne - aber eben auf Assemblerbasis: z.B. Takt: 16MHz; Abtastrate DAC: 32KHz -> Macht also 500 Takte Zeit pro Sample. Ausschnitte aus einem FIR: [avrasm]; ldi r18, 9 ;1 ldd r19, Y+2 ;2 mulsu r19,r18 ;2 sub r14,r0 ;1
hab, > oder? Warum nimmst Du keinen dsPIC oder PIC32? Die sind deutlich geeigneter für Dein Vorhaben. ZB dsPIC33FJ64GP802 mit Codec (I2S) Interface und 14 Bit Stereo Audio DAC. Oder geht es nicht um das Ziel, sondern darum, die Zeit sinnlos
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Ladepumpenverfahren-Spannungverdoppler
Habe die Frequenz nicht über die Gatter Erzeugt, sondern über den AVR 30KHz PWM. @Otto: Müssen alle Cs erhöht werden oder nur der letzte, der ist doch der eigentliche Speicher, oder nicht ?
Dioden (D1, D2, D3, D6) + 4 Kondensatoren (C1, C2, C3, C6) Laut Simulation sollte das mit 1u und 30 kHz laufen. >C=1µF und als Diode SB120 Die Diode ist OK. >Frequenz liegt mittels AVR mit PWM auf 30 Khz auch bis 1 Mhz geht nicht. >Habe die Frequenz nicht über die Gatter Erzeugt, sondern über
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Dauer FFT berechnen
Messwerte (vorausgesetzt sie sind "real" und nicht "complex"). Und das alles in einem Atmel mit 16-32 MHz.
Ich wuerd mal mit einem AVR32 beginnen und die FFT ueber eine sinnvolle Anzahl Punkte machen. Worum geht es denn ?
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Mit AVR Klingeln in Abwesenheit loggen?
Peripherie, um auch ein bisschen experimentieren zu können. Die Uhr könntest du auch über einen externen 32 KHz-Quarz laufen lassen, ohne DCF77. Gruss Michael
Naja ob der Controller nun intern mit 1Mhz und asyncron mit 32khz läuft oder insgesammt ist dann auch wurscht!
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
LEDs einsetzten jedoch gibt es da ein paar Probleme bei der Pegelwandlung von 3,3V auf 5V. Mein STM32 erzeugt mit Timer3 ein 800KHz PWM Signal welches ich dann später via DMA rausschicke, damit das Timing möglichst genau eingehalten wird. Da der STM32 mit 3,3V läuft und die LED mit 5,1V gespeist wird
dann den Poti wieder anpassen. HildeK schrieb im Beitrag #6844871: > Natürlich belastet er den STM32-Ausgang. Aber auch > der sollte mit 50pF, selbst direkt nach Masse, klarkommen. Laut Datenblatt(DS10693 Rev 10) des STM32F446RET6 in 6.1.5 "Pin input voltage" Figure 16. Sind dortige Wert mit einem
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DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?
einen Widerstand lädt. Der PTC ist z.B. im neuen Atmega328PB enthalten. Die CTMU gibts ab PIC18/24/32 und dsPIC. Die Auflösung des genannten PIC-Reziprokzählers lag um 1 nsec, also etwa 7-8 Bit besser als ohne die Interpolation. Anscheinend hatte sonst noch niemand diese trickreiche Idee.
Frequenz. Ein Vorteiler verschlechtert die Auflösung nicht. > Ich möchte im Frequenzbereich von 100KHz bis 1500MHz > bei 1msek Torzeit auf 1 Khz genau messen können. Als durchgehenden Bereich? Dann wäre ein Vorteiler von 20:1 (ggf. 32:1) passend, dessen Ausgangsfrequenz dann 5 kHz - 75 Mhz beträgt
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Einfacher Osziloskop - Bascom
Der steht auf Automatisch- ergo - müsste der ja die 40KHz bringen
ADCSR,_temp1 ; write back to ADC register Und der Auto als Prescaler nimmt den höchsten Wert ( 200Khz) Frage: Laut Datenblatt kann der AVR ATM 32 -> 15KSps Vielleicht schmeisse ich jetzt was durcheunander, aber kann er 200KHz samplen oder jetzt mit 15 KSps. Ich bin jetzt von den 15KSps
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Analoge MEMS-Mikrofone mit differentiellem Ausgang
kann mit max. 4.8 MHz betrieben werden, das entspricht bei 32fachem Oversampling 75 kHz Nyquist. RIP SPM0404UD5 :-( argos schrieb im Beitrag #6503962: > AC-Kopplung, gute Betriebsspannungsentkopplung, keine übermäßig hohe > Verstärkung, niederohmige Widerstände
Rest ist anspruchsvoll und aufwendig. https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/000506195DS01/datenblatt-506195-murata-ma40s4s-ultraschall-sender-1-st-reichweite-max-5-m-frequenz-max-40-khz-o-x-h-99-mm-x-71-mm.pdf Bei 150 kHz wird es dann schon teuer. Ein schalltoter Meßraum wäre dann auch
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Zeigt her eure Kunstwerke (2) Gesperrt Bilder
werden es 65536 Messwerte (je 2 Bytes) sein. Hallo Stefan, ist der Quarz auf dem ersten Bild ein 32.768 khz Uhrenquarz an T0CK/T1OSI mit FW RTC ? Wie wird der Timestamp der Messungen gehandhabt? Ich habe kürzlich auch einen kleinen PIC Datenlogger für 5 Messwerte gebaut und es interessiert mich wie
ist meine IV-18 Uhr. Als Treiber habe ich auch einen MAX6921 verwendet, als Controller einen AtMega32, als RTC einen DS1307 und als Step-Up einen MC34063. Die Platinen sind beide selbst gelayoutet und geätzt, der Lötstoplack ist Bungard Dynamask. Wie man sieht, ist auch ein LDR verbaut, dadurch passt
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Langzeittimer per RC-Glied?
d.h. es müsste ein 32KHz Quarz mit an den Controller? wie lange wären dann die maximalen Zeiten? Hatte bislang nur von den magischen 8 Sekunden gelesen...
sleep modes and/or interrupt the device at regular intervals. The reference clock is typically the 32.768 kHz output from an external crystal. The RTC can also be clocked from an external clock signal, the 32.768 kHz Internal Oscillator (OSC32K), or the OSC32K divided by 32. The RTC peripheral includes
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Mehrere tausend I/Os
XCVU440 hat 1327 IOs, d.h. der muß ja nur schlappe 199A treiben > können, schafft der das? Serie 32 Finder 32.21.7.005.2000 5V, 1 Wechsler, 6A 250 V/AC/Max. 400 V/AC (AC1) 1500 VA
Johannes K. schrieb im Beitrag #4214242: > Serie 32 Finder 32.21.7.005.2000 5V, 1 Wechsler, 6A 250 V/AC/Max. 400 > V/AC (AC1) 1500 VA 5V, schön, was für ein Netzteil hast du für die 4000?
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RTC DIP Package
dann nur kurz "Stoß"heizen im tiefsten Winter. Was ich natürlich machen kann, einen DS1307 auslöten, dürfte einen sogar im DIP irgendwo drauf haben. An X1 und X2 einen 32kHz Quarz anlöten sowie von da aus 2 Kerkos mit 12,5pF gegen GND schalten. Dürfte als Beschaltung doch ausreichen. Pullups
Stefan S. schrieb im Beitrag #3756477: > Was ich natürlich machen kann, einen DS1307 auslöten, dürfte einen sogar > im DIP irgendwo drauf haben. An X1 und X2 einen 32kHz Quarz anlöten > sowie von da aus 2 Kerkos mit 12,5pF gegen GND schalten. Wieso da noch 2 Kerkos? 32,768
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Auslegung Tiefpass für PWM-Signal
Schallwandler. Das FFT zeigt dann nur noch wenige Mischprodukte. Hier noch ein Bild vom Rigol DS1102E.
Lukas B. schrieb im Beitrag #4428226: > wobei hier die Frequenz auch nur > bei 100 kHz und nicht bei 1 MHz liegt Unter 100 KHz zu bleiben ist auch aus EMV Gründen zu empfehlen.
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Schneller Mikrocontroller mit Ethernet gesucht
braucht alleine schon mindestens 3 Monate. Eine Liste von Demo-Board (Links) gibt es hier: [[STM32]] (Die Hersteller bieten nicht nur für STM32.)
Moin Martin, halte dich an ein Board mit nem Pic32 oder (wegen Signalverarbeitung) nimm eines mit dsPic33 und vielleicht gibs ja auch ein Board mit dsPic das einen von Microchips ENCXxXXX- Ethernetchips mit drauf hat. Der Vorteil ist ganz klar das
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LED Streifen mit light_ws2812
Interesse dran! Findest Du hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/WordClock24h#STM32F4xx_Projekt (siehe Download) Darin enthalten sind Libs für - WS2812 - DS18(S)20 - [[MCURSES]] - [[IRMP]] - DS3231-RTC - I2C-EEPROM - UART - DCF77 (sehr rudimentär)
ESP8266-AT-Anbindung (noch nicht auf die letzte AT-Version aktualisiert) Die Libs laufen auf STM32F4xx und STM32F10x, also z.B. auf den STM32F4xx-Nucleo Boards als auch auf dem STM32F103C8T6 Mini-Development-Board, was man für ca. 4 EUR beim Chinesen bekommt. Wenn Du Fragen dazu hast, einfach melden
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Bedarf an eigenbau STM32F429 Evaluation Board ?
Vergiss die RTC nicht! Backup Batterie (kleiner Akku oder Goldcap wie bei den ebay RTc Modulen für DS32xx) und 32khz Quarz sollten mit drauf sein. Zeitsteuerungen sind oft gewünscht.
genau auf 32khz gezogen werden kann (bei 22 Grad). Oder man schlägt sich mit den Korrekturregistern herum in dem Chip. Tatsache ist, dass Chipuhren ohne Kalibration jedenfalls mächtig falsch laufen. Im DS3231 hat
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AVR Timer2 async - Uhrenquarz / Kondensatoren
normalen Datasheet vom 328p wird immer von Kondensatoren beim Quarz gesprochen. Brauche ich nun beim 32.768 kHz Quarz für den Timer2 auch Kondensatoren?
Andreas schrieb im Beitrag #6040028: > 32.768 kHz Quarz für den Timer2 auch Kondensatoren Ja, die Bürge für deinen 32KHz Quarz steht in dessen Datenblatt, wenn Du Glück hast dann auch auf dem Gehäuse.
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Schaltuhr 6 Kanal
Es geht darum eine Schaltuhr zu proggen, die 6 Schaltkanäle aufweist. Dafür nutze ich einen Atmega32L (3,3v) eine RTC DS1307 und Müsli drum herum. Jetzt überlege ich mir wie ich grundsätzlich vorgehe und entwickle mir nun meinen PAP. Im Prinzip ist die Aufgabe wie ein Wecker mit 6 Alarmzeiten.
Stepper im Eeprom abgelegt sind, wirds da eng. Die I2C-Routine ist in ASM eingebunden und ist auf 100KHz (Empirisch mit Oscar gemessen) eingestellt. Nur am Rande: Oftmals habe ich von Problemen bei dem Umgang mit dem Auslesen der RTC DS 1307 gehört. Diese hatte ich auch anfangs. Man sollte immer das
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Magnetic Encoder mit 10 Mhz auswerten
mit den 10kHz >auslesen, und den Wert per USART an den PC versenden. Und der kann das mit 10 kHz sinnvoll verareiten? >-> Programmierbare Logik >Ich glaube, dass der Aufwand mit dem STM32 für mich geringer wäre und >die Einarbeitung in die STM32 für mich mehr Gewinn bringen würde. so ist
> 10 kHz * 16bit sind 160kbit/sec. Das könnte man noch gut per UDP übers Ethernet schicken, Pakete im 1 ms Takt mit je 10 Pos.Werten (auch 32 Bit). m.n. schrieb im Beitrag #4216879: > Na ja, dann muß
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15min Zeitkonstante
diesem Grund im Schlafmodus ist um >Strom zu sparen. Einige AVRs können den Timer 2 mit einem 32,758 kHz Quarz laufen lassen, währen der Rest im Sleep Modus liegt. Bei einem Überlauf nach 2 Sekunden wachte der AVR für ein paar us auf um einen Zähler hochzuzählen. Das sollte den mittleren Stromverbrauch
genau das was Falk oben beschreibt: alles abschalten, ausser den Oszi für einen externen Uhrenquarz (32,... KHz) und einen Counter (evtl. mit Vorteiler – weiss ich jetzt gar nicht mehr). Bei einem Timer Überlauf wurde über Interupt der µC aufgeweckt und nach kurzer Überprüfung ob jetzt das Pin gesetzt
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Microcontroller mit stromsparender "Uhr"
///-\\\ schrieb im Beitrag #6410166: > Besser wäre z.B. ein RV-3029-C2 oder ein DS3231 https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/real-time-clocks/DS3231.html
Die genaue Sekunde / RTC Die genaue Sekunde ist nur die Software Anleitung eine Uhr über einen 32khz Taktgeber zu realisieren. Die Genauigkeit bestimmt der Quarz, so genaue Quarze gibt es nicht. Eine alte oder auch manche neue Armbanduhren zum Beispiel gehen nur bei Körpertemperatur genau (toller
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
ASM 12f...) anbieten um von 10mhz , 400ns clock cycle wahlweise 77.5/75/60/50/40/129.1/135.6/139.0 kHz zu generieren.
bißchen frech. Das Teil schafft ersteinmal gewaltig Probleme! Bei dem Preis würde ich einen STM32H7xxx nehmen, die Eingangsfrequenz mit fractionalem PLL-Teiler auf einen "schönen Wert" einstellen, und an einem der vielen PWM-Ausgänge auch 77,5 kHz erhalten. Aber das würde ich dem TO niemals als
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suche passendes Oszilloskop
vernünftiges. Ich habe das DSO203. Die fummelige Bedienung nervt nur. http://www.batronix.com/versand/rigol/DS1000.html
Grundig MO22 (Baugleich: Siemens Oscillarzet D1011) Grundig MO30 (Baugleich: Conrad CO30) Grundig MO32 Grundig MO53 (Baugleich: Siemens Oscillar D1001) Grundig MO100 Ich selbst habe auf dem MO53 gelernt und meine EGS Prüfungen gemacht. Inzwischen verwende ich ein MO30 und ein MO32, wobei ich
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Idee für präzise Frequenzerzeugung von z.b. 20MHz
Atmega hat einen 2. Takteingang der auf einen Timer als Zähler geschalten wird. An diesen kommt der 32KHz Ausgangstakt eines DS3231. Der eigentliche Oszillator des Atmegas ist ein solch spezielles Teil: https://www.reichelt.de/quarzoszillator-20-mhz-0-5-ppm-iqd-lftvxo009917-p245438.html?&trstct=pol_
durch 2 geteilt wird. Der Atmega läuft also mit 20MHz. Nun kann er ausgelöst durch den Timer des 32KHz Eingangs den Wert eines weiteren schnellen Counters vergleichen. Der ziehbare Oszillator wird z.b. durch einen PWM-Ausgang mit sehr großem R*C von z.b. 1-5sec eingestellt. Die das Pulsverhältniss
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Berlin Uhr aus ICs bauen
nimm 32,768 kHz Quarz, dann kannst dir den 4020 sparen...
den 4020/4040 evtl durch einen bereits > vorhandenen 4017 zu ersetzen. Das geht..wenn Du einen 32,768 KHz Quarz nimmst.
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Solarpanel spannungsbegrenzung auf 36V
darf er > nicht jedesmal hops gehen wenn die sonne durchkommt. Das wären bei Annahme des MPP von 32V dann fast 40A.
Pepe T. schrieb im Beitrag #6953054: > Wie bringst du mehr als 64khz pwm aus einem 328p Aus dem nicht. Aber z.B Attiny85 oder Attiny861: Per PLL macht der aus seinen 8 MHz erstmal 64 MHz (oder 32 zum Stromsparen), mit 8-Bit PWM werden da dann 125 kHz oder 250 kHz
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Einfacher Wobbelgenerator mit AVR?
kann. Wobbeln mit PLL ist aber auch nicht trivial. Wenn man vielleich eine Frequenzraster von 5 kHz nutzt hat man immer noch nur 20 Stufen für einen Bandbreite von 100 kHz ( 400-500 kHz oder 10,65 - 10,75 MHz). Den Rest muss dann der analoge Filter des PLLs ausgleichen. Da dann noch einen eingermaßen
Spezial-Equipment > festzustellen, ob der Sinus noch irgendwo "angezerrt" ist? > Außer einem Rigol DS1052 [...] Ähh...?! Der Rigol DS1052 kann doch FFT? Was brauchst Du denn noch?
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
irgendwelche "Software-Artefakte". 09 Sqr 1 KHz (Sig Cal-Ausg) TB200ns\single Trigger\
bald weiter :-) Fummel noch an einem Generator mit "gutem" Rechteck > 50 MHz. Aus einem STM32-MCO kam das hier raus. Ob sich das zum Vergleich der Oszis eignet bleibt anzuzweifeln. Außerdem bekomme ich direkt aus nem STM32 nur 25 MHz raus, mehr geht nur über PLL. Zum Vergleich STM32-Generator