-
Artikel
Allgemeinzuteilung
max. Belegungsdauer Bemerkungen 6,765-6,795 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 4/2014 oder Vfg 30/2014 13,553-13,567 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 4/2014 oder Vfg 30/2014 rowspan=2 | 26,957-27,283 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 4/2014 42 dBµA/m in 10m Entf. oder
MHz 40,660-40,700 MHz 10 mW ERP Vfg 30/2014 169,4000 -169,4875 MHz rowspan = 3 | 10 mW ERP 0,1 % 4) rowspan = 3 | Vfg 30/2014 169,4875 -169,5875 MHz 0,001 % (0,1 % zwischen 0 und 6 Uhr) 4) 169,5875 -169,8125 MHz 0,1 % 4) 433,050-434,790 MHz 10 mW ERP Vfg 30/2014 rowspan=3 | 2400-2483,5 MHz 10 mW ERP
-
Artikel
STM32F103C8T6 Boards
13 I/O PA2 USART2_TX(9)/ ADC12_IN2/ TIM2_CH3(9) 13 PA3 8 14 I/O PA3 USART2_RX(9)/ ADC12_IN3/ TIM2_CH4(9) 14 PA4 9 15 I/O PA4 SPI1_NSS(9)/ USART2_CK(9)/ ADC12_IN4 15 PA5 10 16 I/O PA5 SPI1_SCK(9)/ ADC12_IN5 16 PA6 11 17 I/O PA6 SPI1_MISO(9)/ ADC12_IN6/ TIM3_CH1(9) TIM1_BKIN 17 PA7 12 18 I/O PA7 SPI1_MOSI
_RX 44 BOOT0 - - I BOOT0 45 PB8 36 41 I/O PB8 TIM4_CH3(9) I2C1_SCL / CANRX 46 PB9 37 42 I/O PB9 TIM4_CH4(9) I2C1_SDA/ CANTX 47 VSS_3 39 4 S VSS_3 48 VDD_3 (20) (2) S VDD_3
-
Artikel
PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
Marvell 88w8385, als Modul von WM-G-MR-01 (VP5500) / Philips BGW211, on-board (VP6500) SDRAM: 2 x K4S56163LF - 4M x 16Bit x 4 Banks im VP5500 SDRAM: 1 x K4M51323PC_1_8V - 4M x 32Bit x 4 Banks im VP6500 Flash: 2 x ws128j0pbfw00 S29WS128J/064J 128/64 Megabit (8/4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only Simultaneous
Menü auf, wenn sie hier noch nicht stehen! VP5500. Hardware Version Date Software Version ind5 0645 4.20 ind5 0647 4.20 ind5 0648 4.20 ind5 0649 4.20 ind5 0702 4.20 ind5 0703 4.20 VP6500. Hardware Version Date Software Version ind3-v2 0711 3.22 ind3-v2 0713 3.22 ind3-v2 0716 3.22 = Wünsche und Nutzungsideen
-
Artikel
Mini2440 SDL GUI Programmierung
friendlyARM Toolchain installiert sein und folgendes in der Konsole erledigt werden. sudo cp /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/usr/lib/libts.la /usr/local/arm/4.3.2/lib/libts.la sudo cp /usr/local/arm/4.3.2/arm-none-linux-gnueabi/libc/armv4t/usr/lib/libts.so /usr/local/arm/4.3.2/lib/libts.so In der Datei "/usr/local/arm/4.3.2/lib/libts.la" die Zeile 35 als Adminstrator editieren (z.B. in der Konsole mit "sudo gedit /usr/local/arm/4.3.2/lib/libts.la"). libdir='/usr/local/lib' ändern zu libdir='/usr/local/arm/4.3.2/lib'
-
Artikel
RFID Türmodul
EM4100 Tags. Ein Tag mit den Nettodaten 0x1234567890 ist wie folgend aufgebaut: 9 Header Bits (1) 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Datenbits + Paritätsbit 4 Datenbits + 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
-
Artikel
MOTOROLA VIP1710
39l020 unsigniert 4. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB V1.4 ohne Flashrom, Bootrom 39L040 unsigniert, kann wie Typ3 behandelt werden 5. Motorola (Gehäuse) - Kreatel (PCB): großer Kühlkörper PCB V1.4
E2 E4 6B 63 9B B8 C0 39 71 69 D4 B1 5C 51 D3 39 B9 1D 9C CE 88 BB 46 8F 43 6E CF 8E 4B Splash und Kernel sind nicht nur verschluesselt sondern auch signiert. Gespeicherte Daten in "/flash" und "/flash2" sind
-
Artikel
Standardbauelemente
; PDF R 0,50 NE592 1 1200* 1 µA 9 µA Vcc-4V Vee+4V @2kΩ 20 Video OP, Vcc=12V, I sink =15mA; R in =4-30kΩ; V Output offset =1,5V; PDF R, I 0,40 LT1363 1 70 1000 1,5 120 nA 0,6 µA Vcc-1,6V Vee+1,8V Vcc-0,9V Vee+0,9V @500Ω 10V 7 Steilheits OP, Vcc
, -10, -12, -15, -18, -24 1000 alle <1,00 LF33, LFxx LDO 18 1,25, 1,5, 1,8, 2,5, 2,7, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 4,7 5, 5,2, 5,5, 6, 8, 8,5, 9, 12V 1000 TO-220 R, I <1,00 MCP1700 LDO, niedriger Iq 13,2 1,2, 1,5, 1,8, 2,5, 2,8, 3,0, 3,3, 4,0, 5,0 200 TO-92, SOT-89, SOT-23 R, F, I <1,00 LM2931 LDO 26 3,3, 5
-
Artikel
Compact Plus Blutzuckermessgerät-Hardware
R45 39 kOhm R46 1 MOhm C24 22 µF (?) C38 4,7 µF C39 4,7 µF C44 100 nF C45 470 nF (?) C46 10 pF L2 100 uH IC1 ASIC IC2 ATmega168PV-10MU IC3 Atmel AT25640A SPI EEPROM (64k, 8192*8) IC4 NC7NP14 ULP Triple Inverter with Schmitt Trigger Input IC5
style="width:6em" | Col58 colspan=2 style="width:6em" | ... colspan=2 style="width:6em" | Col63 D7-4 D3-0 ... ... D7-4 D3-0 D7-4 D3-0 ... ... D7-4 D3-0 D7-4 D3-0 D7-4 D3-0 ... ... D7-4 D3-0 Schaltet man im Controller nun Wraparound für das Scrolling- und Copy-Commando ein, hängen Ende und Anfang der
-
Artikel
USB Koppelfeld für Festplatten
Bistabiles Relais 1 ausschalten (open collector) 3 Set2 Bistabiles Relais 2 einschalten (open collector) 4 Reset2 Bistabiles Relais 2 ausschalten (open collector) 5 Set3 Bistabiles Relais 3 einschalten (open collector) 6 Reset3 Bistabiles Relais 3 ausschalten (open collector) 7 Set4 Bistabiles Relais 4 einschalten
Anschlussklemmen für das Netzteil, davon wird nur eine Platine pro Baugruppenträger benötigt. 2 Anschlussklemmen (4 x 4mm²) für das Netzteil (ToDo: Alternativen klären) 3 Anschlussklemmen (optional) für Kupferdraht (Nr. 4); der Kuperdraht kann auch flächig auf freistehendem Kupfer der Platine verlötet werden, um Kosten
-
Artikel
AVR-Tutorial: Arithmetik8
128 ( 128 = 2 hoch 7 ) + 0 * 64 ( 64 = 2 hoch 6 ) + 0 * 32 ( 32 = 2 hoch 5 ) + 1 * 16 ( 16 = 2 hoch 4 ) + 1 * 8 ( 8 = 2 hoch 3 ) + 0 * 4 ( 4 = 2 hoch 2 ) + 1 * 2 ( 2 = 2 hoch 1 ) + 1 * 1 ( 1 = 2 hoch 0 ) Ausgerechnet (um die entsprechende Dezimalzahl zu erhalten) ergibt das 128 + 16 + 8 + 2 + 1 = 155
so 18 zu bilden. Wie oft ist 4 in 18 enthalten? 4 mal (4 ist die nächste Ziffer des Ergebnisses), denn 4 mal 4 macht 16, und das von den 18 abgezogen ergibt 2. Da es keine nächste Ziffer im Dividenden mehr gibt, lautet also das Resultat
-
Artikel
Bikebox Standlichtanlage
direkt an JP3 angeschlossen Als Ein- / Ausschalter reicht ein simpler Schalter, angeschlossen an JP4 Das Kabel für den USB-Anschluß entfällt Aufbau. Benötigtes Material. 2-Komponenten-Kleber wasserfest Schrumpfschlauch diverse 4× Schraube M3×2.5 Schlitz mit Kontermutter Metall 4× Abstandhalter M3 2mm
€ Verdrahtungsschema: Schalter-PIN : Bikebox-Platine 1 und 3 : + Eingang Schaltgler (JP4/1) 2 : Akku + (JP4/2) 4 : +Ausgang USB (USB-Kabel + und JP5/1) 5 : +Ausgang Schaltregler (JP3/1) 6 : +Ausgang Licht Masse (JP3/2) wird mit Minus des Ausgangskabels und des USB-Kabels verbunden; JP5/2
-
Artikel
EFM32
Anzahl der Derivate System Parameter Speicher Gehäuse GPIOs Zero Gecko 16 1.98 to 3.8 V, -40 to 85 ºC 4-32KB Flash, 2-4KB RAM 24pin - 48pin Packages 17 to 37 Happy Gecko 20 1.98 to 3.8 V, -40 to 85 ºC 32-64KB Flash, 4-8KB RAM 24pin - 48pin Packages 15 to 37 Cortex M3. Tiny Gecko - Reference Manual Tiny
LESENSE (Low Energy Sensor Interface), 2-pin SWD interface, Pre-Programmed Serial Bootloader, 3x OPAMP, 4-16 Analog Comparator 3x USART, 2x LEUSART, 2x I2C, 1x 8 Kanal 12bit ADC 1M Sample, On Chip Temperatursensor, 2x 12bit Rail-to-rail DAC, 4-16 Analog Comparator 4x 16bit Timer, 4x 3 Compare/Capture/PWM
-
Artikel
Reflow Ofen Steuerung
965 M4 X 10 um die Steckdosen zu befestigen (12 Stück) Muttern dazu M4 (12 Stück) Federschreiben dazu DIN 127 M4 (12 Stück) Glimmerscheiben für Triac (2-3 Stück, je nach Ausbaustufe) Isoliernippel für Triacmontage
RC2 = PIN13 = ULN5-->12 = OUT1 = PWM In2 = RB3 = PIN24 = ULN6-->11 = OUT2 = TRIAC_A (1) = K5 In3 = RB4 = PIN25 = ULN7-->10 = OUT3 = TRIAC_B (2)= K2 In4 = RA2 = PIN4 = ULN4-->13 = OUT4 = LED_PRG1 = OPTO D In5 = RC0 = PIN11 = ULN3-->14 = OUT6 = LED_PRG2 = OPTO F In6 = RC1 = PIN12 = ULN2-->15 = OUT7 = LED_PRG3
-
Artikel
High-Speed capture mit ATmega Timer
ATmega168 Duemilanove, Uno ICP1 / PB0 Arduino Pin 8 PD6 Arduino Pin 6 1080 PinMapping168 ATmega32U4 Leonardo ICP1 / PD4 Arduino Pin 4 PD6 Arduino Pin 12 1500 PinMapping32u4 ATmega2560 Mega 2560 ICP4 / PL0 Arduino Pin 49 PL6 Arduino Pin 43 3600 PinMapping2560 Software. Auflösung und Wertebereich der
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 Gehege kommen und die Erfassung ausbremsen. Für die
-
Artikel
Grafisches Display mit Touch
2 1 ST1 280 372-2 6/0 AMP AMPMODU II HEADER 6 POL. 180° 3 4 Z1-4 2,7mm PCB Drill 107/0 4 12 C1-4 C6-13 C0603.. 100n Kemet CHIP-CAP. 0603 16V X7R 0603 5 1 C5 GRM21BR60J106KE19L 10u/6.3V MURATA CHIP-CAP. 0805 10µF 6.3V X5R 0805 6 2 U2-3 C1206C106K3PAC 10u/25V KEMET
CHIP RESISTOR 43K OHM 0.063W 1% 0603 SMD 0603 18 1 R2 MMA 0204-50 1% 100R BEYSCHLAG MINI-MELF 1% 1/4W or 1206 MMELF 19 1 R13 MMA 0204-50 1% 470R BEYSCHLAG MINI-MELF 1% 1/4W MMELF 20 1 P1 ST-4MB 10K ROEDERSTEIN SMD TRIMM POTI 240° 5x4,5GW 21 1 IC3 LM78L05ACM 5V NATIONAL VOLTAGE-REG +5V/0,1A SO8 Technische
-
Artikel
Optokoppler
Gehäuse Vce (max) [V] Vsupply [V] CTR [%] Iout [mA] Geschwindigkeit Bemerkung Lieferant Datenblatt 4N25 4N26 4N27 4N28 DIP6 30 — 20, 10 ton/off 2 µs (typ.) B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi QT-Brightek Toshiba Vishay 4N32 4N33 DIP6, SMD6 30 — 500 100 5 µS / 100 µS B C
EL3H4 IS3H4 LTV-214 HMHAA280 PS2805C PC3H4 TLP290 VOS627A SO4 Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi, Renesas Sharp Toshiba Vishay KPC815 CT815 EL815 ISP815 KB815 LTV-815 Q815 PC815 K815P DIP4
-
Artikel
Verilog
ein Bit den Zustand x oder z hat, ist im Ergebnis x und das wird als FALSCH angesehen. Zum Beispiel: 4'b1100 == 4'b1100; // = 1 --> WAHR 4'b1100 == 4'b11xx; // = x --> FALSCH 4'b11xx == 4'b11xx; // = x --> FALSCH 4'b110z == 4'b110z; // = x --> FALSCH Im gleichen Sinn ergeben größer- und kleiner-Operationen
und z mit in den Vergleich einbezogen: 4'b1100 === 4'b1100; // = 1 --> WAHR 4'b1100 === 4'b11xx; // = 0 --> FALSCH 4'b11xx === 4'b11xx; // = 1 --> WAHR 4'b110z === 4'b110z; // = 1 --> WAHR 4'b110x === 4'b110z; // = 0 --> FALSCH Logische Operationen
-
Artikel
IRMP auf STM32 - ein USB IR Empfänger/Sender/Einschalter mit Wakeup-Timer
und Linux Download-Auspack-Patch-Skript, viel bessere Makro Implementierung und neues Protokoll. [4] Manuel Reimer für gcc-4.9 Fix, SimpleCircuit und Prüfung ob Host läuft. [5] [1] [2] [3] [4] [5] Diskussion. Fragen, Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Kritik und Ähnliches kann im geäussert werden
receiver (ca. 40 protocols decoded in hardware) switch PC on via remote control from S3 (STR) and S4 (STD) via USB or from S3, S4 and S5 (SoftOff) via motherboard-switch (+5V needed, on USB or from PSU or motherboard) switch PC on via build in timer from S3 (STR) and S4 (STD) via USB or from S3, S4
-
Artikel
AVR-Tutorial: Uhr
gesetzt, ein ganzer Tag ist vergangen. Aber wozu das vierte Register? Der Mikrocontroller wird mit 4 MHz betrieben. Bei einem Teiler von 1.024 zählt der Timer also mit 4.000.000 / 1.024 = 3.906,25 Pulsen pro Sekunde. Der Timer muss einmal bis 256 zählen, bis er einen Überlauf auslöst. Es ereignen sich
die 16 Overflows ablaufen müssen. Wie sieht die Rechnung bei einem (15, 15, 15, 16)-Schema aus? Für 4 Sekunden werden exakt 15,258789 · 4 = 61,035156 Overflow-Interrupts benötigt. Mit einem (15, 15, 15, 16)-Schema werden in 4 Sekunden genau 61 Overflow-Interrupts durchgeführt. Der relative Fehler beträgt
-
Artikel
ZPU: Softcore Implementierung auf Spartan-3 FPGA
jeweils 512 Zeilen von 32 Bit Werten in einem BlockRAM gespeichert, sondern 4096 Zeilen mit jeweils 4 Bit des 32 Bit Wertes. Es sind 8 Instanzen vom Typ RAMB16_S4_S4 definiert. Die 16 deutet auf die Gesamtgröße von 16 KB hin. S4 auf die Datenbreite von 4 Bit. Das doppelt verwendete S4 bezeichnet das es ein Dualport-RAM ist. Hieraus folgt, dass 4 K x 4 Bit Breite = 16 KB Gesamtgröße sind. Da 8 Instanzen à 4 Bit breit definiert sind, können diese durch entsprechende Ansteuerung eine 32 Bit Breite ergeben. Es wird also ein Speicher der Größe 4
-
Artikel
Wanderkiste Schöneberg
Kaltgerätekabel + Stecker, ??? 03.06.2013 Bernhard W. (mantabernd) 04.06.2013 sirnails 7 x LM1117-3,3 TO220, 4 x Stiftleiste, 18 x 470µF 16V, ein paar LED's, 8 x SMD Gleichrichter, 4 x 25MHz Quarzoszillatoren, ein paar 100µF 6,3V SMD Elkos, 10 x NCP 1175T 1,8, alle 1N4007, 4 x 7805 20 x Omron Relais G6C-2117,
PGA2311 7 x 100µF / 16V 5 x 470µF / 16V 2 x Siemens Gasableiter 2 x 25MHz Quarz 2 x 24,576 MHz Quarz 4 x SMD Gleichrichter 5 x 1N4148 4 x Schiebeschalter 4 x Relais 6V/230V 6A 2 x IRFP140 2 x IRFP9140 2 x Batteriehalter 5 x BUZ10 1 Tüte 100µF / 16 Volt Panasonic Elkos 1 Tüte 220µF / 32 Volt Panasonic
-
Artikel
Entwicklungsboard mit PIC
16 dienen als Inputs und können mit externer Tastatur 4x4 angeschlossen werden. I2C Interface Board. I2C Modul Wenn MSSP im I2C Modus ist, wird die I2C Interface Platine benötigt. Entsprechende MCU Pins RC3 und RC4 sollen dann mit I2C-Input beschaltet werden
Tastenabfrage geübt. In dem Fall benötigen wir ein HD44780 Modul, Mainboard- Modul und ein I2C Modul. Die 4x4 Tastatur wird direkt an PortB des MCU angeschlossen. Die ersten 4 Bits sind als Ausgange konfiguriert und die letzten 4 Bits dienen als Eingange mit den inneren Pull-Up Widerständen. Die parallele
-
Artikel
Powerline mit AVR
47µH L-EU0204/7 0204/7 rcl SMCC 47µ L2 47µH L-EUL4532P L4532P rcl LQH3C 47µ LED1 LED3MM LED3MM led Q1 4MHz CRYTALHC49S HC49/S crystal 4-HC49U-S R1,R17 10k R-EU_0207/2V 0207/2V rcl R2 2k2 R-EU_0207/12 0207/12 rcl R3 R-EU_R1206 R1206 rcl R4,R7 10k R-EU_R1206 R1206 rcl SMD 1/4W 10K R6 470k R-EU_M1206 M1206 rcl SMD 1/4W 470K R8 1k R-EU_0207/5V 0207/5V rcl R9 20k R-EU_R1206 R1206 rcl SMD 1/4W 20K R10 51k R-EU_R1206 R1206 rcl SMD 1/4W 51K R18 100k R-EU_0207/2V 0207/2V rcl SMD 1/4W 100K SV1,SV2 FE10-1 FE10 con-lsta BL
-
Artikel
Hack-O-Copter
Function understood External connection 1 P1.5 AIN5 CPP0 Partially Connected to motor ctrl circuit 4 (sense?) 2 reset YES SWD Port reset 3 P3.0 AIN6 CPN1 NC? Not connected? 4 P5.4 NC? Not connected? 5 P3.1 AIN7 CPP1 Partially Connected to motor ctrl circuit 1 (sense?) 6 P3.2 T0EX,STADC INT0 YES MPU6050
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 Motor 1 ctrl 17 P2.5 PWM3 Partially Connected to Motor 2 ctrl 18 P2.6 PWM4 CPO1 Partially Connected to Motor 3 ctrl 19 P4.6 ICE_CLK (SWD) YES SWD Port CLK 20 P4.7 ICE_DAT
-
Artikel
AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
LCDs, die beim Lesezyklus Ausgänge sind, lässt man offen (siehe Datasheets, z. B. vom KS0070). Der 4-bit-Modus hat den Vorteil, dass man 4 IO-Pins weniger benötigt als beim 8-bit-Modus, weshalb wir im Folgenden nur die Ansteuerung mit 4 bit behandeln. Neben den vier Datenleitungen (DB4, DB5, DB6 und
verbinden: Pin # LCD Bezeichnung LCD µC-Pin 1 Vss GND 2 Vdd/Vcc 5 V 3 Vee/V0 GND oder Poti (siehe oben) 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 rowspan="4"| offen (nicht verbunden) 8 DB1 9 DB2 10 DB3 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR Wenn man die Steuerleitungen
-
Artikel
DIY Lernfähige Fernbedienung mit IRMP
Dies spart den Ruhestromverbrauch des Empfängers, welcher bei ca. 1mA liegt. Änderung ab Version 1.4.0: Der TSOP17xx wird nun active low geschaltet! Stromverbrauch: Ruhe: unter 1 µA Senden: ca. 18 mA Lernmodus: ca. 19mA Stückliste:. Name Wert Gehäuse C1, C3, C4 100nF RM 5,08 C2 4,7µF Elko RM 2,54 DM
6 C5, C6 22pF RM 2,54 D1 SFH409 LED 3mm D2 LED_grün LED 3mm grün 2mA D3 LED_gelb LED 3mm gelb 2mA D4 LED_rot LED 3mm rot 2mA IC1 ATMEGA168 DIL28S IC2 TSOP1736 TSOP17.. K1 K1X04 1X04 K4 ISP Wannenstecker 10 stehend Q1 16MHz HC49/U R1 4,7K 0207 R2 33 0207 R3 100 0207 R4 10K 0207 R5, R6, R7 1,2K 0207 S1
-
Artikel
Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode
Selbe Einzugsprobleme wie der LJ4, doch mit einem A4 Papier als "Träger" umgehbar. Dazu einfach mit Prittstift an den oberen Ecken der kleineren Reicheltseite auf der A4 Kopierpapierseite fixieren. Kein Tesafilm - Drucker wird sonst
(Alu Platten). Alles mit billig Toner. EPL-3000: Reichelt Papier geht direkt(Treiber HP-LJ4L), Hörzu (auf Din A4 geklebt) ist kein Problem. Sehr gute Deckung. Allerdings hat der Drucker nur 300dpi, daher sind feine Strukturen ein wenig problematisch. AcuLaser C4000: verwendet wurde 100g Papier
-
Artikel
STM32 CooCox Installation
V2Beta-Version unterstützt weniger µCs als V1.7.7) 2. GCC Toolchain (In diesem Beispiel "gcc-arm-none-eabi-4_8-2013q4-20131204-win32.zip", das ZIP Archiv, nicht die EXE) Die Installation der CoIDE nach z.B. C:\CooCox ausführen. Den Ordner C:\CooCox\CoIDE\gcc-arm-none-eabi-4.8 anlegen und die Dateien aus dem
Borad angeschlossen ist, so ist in der Datei "system_stm32f4xx.c" der Quarz auf 25MHz voreingestellt. Diese Einstellung muss man ändern indem man die Datei "system_stm32f4xx.c" öffnet und das "#define PLL_M" auf die richtige Quarzfrequenz einstellt. Beispiel:
-
Artikel
Operationsverstärker-Grundschaltungen
vorerst nicht beachten). Für den 1. Fall (nichtinvertierender Verstärker) gilt: U a = U e2 (1 + R 6 \R 4 ) Für den 2. Fall (invertierender Verstärker) gilt: U a = -U e1 R 6 \R 4 Der dritte Fall ist die Ansteuerung beider Eingänge: U a = -U e1 R 6 \R 4 + U e2 (1 + R 6 \R 4 ) Diese Schaltung ist gut für eine
= R 4 = R 5 dann ist U a = U e2 - U e1 oder b) wenn die Widerstandsverhältnisse gleich sind : R 6 \R 4 = R 7 \R 5 Dann ergibt sich für Ua: U a = (U e2 R 7 \R 5 ) - (U e1 R 6 \R 4 ) oder noch einfacher: U a
-
Artikel
16/32Bit Computer/Konsole
bei anderen Prozessoren, ein st (Store-Kommando) verwendet. Beispiel:. dexti $80 ;imm extend move r4,$01 ;r4 = $8001 move r0,12 ;r0 = 12 ... st r0,r4 ;imem[r4] = r0; $8001 = 12 Da ein store Befehl nur einen Register als Zieladresse benutzt, ist es vielen Fällen ärgerlich, diesen bei mehrfachen Schreiben
and 6 Bit for Green)) 10 = X1 R5 R5 X1 R5 R5 R5 R5 (2 * 16 Bit = (5 Bit for Red/Gree/Blue)) 11 = X4 R4 R4 R4 X4 R4 R4 R4 (2 * 16 Bit = (4 Bit for Red/Gree/Blue)) ----------------------------------------------------------- address = $8030 - $8031 name = PS/2 port a/b read fedcba9876543210 30 -----FWVDDDDDDDD
-
Artikel
Ports benutzen (GCC)
16:00 /dev/parport2 crw-rw---- 1 root lp 99, 3 Feb 28 16:00 /dev/parport3 crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 Jan 22 01:11 /dev/ttyS0 crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Jan 22 01:11 /dev/ttyS1 crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 Jan 22 01:11 /dev/ttyS2 crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Jan 22 01:11 /dev/ttyS3 crw-rw
Pin 6, I/O, Bit 4 = data bit 4 Pin 5, I/O, Bit 3 = data bit 3 Pin 4, I/O, Bit 2 = data bit 2 Pin 3, I/O, Bit 1 = data bit 1 Pin 2, I/O, Bit 0 = data bit 0 status: Pin 11, I, Bit 7 = busy# Pin 10, I, Bit 6 = ack# Pin 12
-
Artikel
Linux Boards
Prozessor Wiki zum Board Video zum Board MarS Board Freescale i.MX6 Dual, 2 x 1,0 Ghz ARM Cortex-A9 4GByte eMMC 4 * 256MB DDR3 SDRAM Vivante GC2000, 200Mtri/s 1000Mpxl/s, OpenGL ES 2.0 & Halti, CL EP, 2D/3D Graphics Processor 4 * USB Host port, HS; 1 * USB OTG port, HS 10/100M/1Gbps RJ45 Ethernet interface
die vorherigen Allwinner Marsboards Rockchip RK3066 Dual-core Cortex A9 + Mali400 @1,6GHz, 1GB RAM, 4GN NAND SHDCSlot, HDMI, 4x USB-Host, USB-OTG, USB-Debug, Audio Line und Headphone out, 4 Taster Dual Boot Android (NAND) und Linux (SDHC) möglich proprietärer Rockchip Bootloader, noch keine U-Boot Unterstützung
-
Artikel
GCC M68k
mit MC68332CFC16 CPU, 64kB externes RAM Folgende Softwarepakete werden verwendet: Binutils 2.22 GCC 4.6.2 Newlib 1.20.0 GDB 6.8 und 7.3.1 BDM Tools 1.4.0 pre4 Zum Entpacken und Compilieren der Pakete werden diese in einem gemeinsamen Verzeichnis abgelegt. In dieser Anleitung ist das cross-m68k. Die gesamte
mit dem folgenden Kommandos heruntergeladen, gepatcht, gebaut und installiert: wget -O m68k-bdm-1.4-pre4.tar.bz2 tar -xvf m68k-bdm-1.4-pre4.tar.bz2 wget tar -xvf M68k-bdm-1.4-pre4-x86_64.patch.tar.bz2 cd m68k-bdm-1.4-pre4 patch -p1 Parallelport Treiber. Für den Hardwarezugriff muss noch der Device
-
Artikel
Raspberry Pi Einführung
indem man die Pin-Nummer in /sys/class/gpio/export schreibt. Wenn man über die Kommandozeile z.B. Pin 4 aktivieren will benutzt man folgendes Kommando: echo 4 > /sys/class/gpio/export Dadurch wird automatisch ein Verzeichnis /sys/class/gpio/gpio4/ erstellt. Nun kann man über die darin enthaltene Datei
ist: echo 1 > /sys/class/gpio/gpio4/value echo 0 > /sys/class/gpio/gpio4/value Wenn man den Pin nicht mehr benutzen will sollte man ihn wieder deaktivieren: echo 4 > /sys/class/gpio/unexport Dadurch verschwindet das Verzeichnis /sys/class
-
Artikel
Haustelefon
überlagertes Brummen in den Telefonen zu hören sein. Rufsignalgenerator: Die Bauteile R5, T5, D5 sowie R4, T4, D4 und D7 bilden den Rufsignalgenerator. T2 und T3 realisieren die Umschaltung zwischen Sprechzustand (T2 sperrt, T3 leitet) und Rufzustand (T2 leitet, T3 sperrt). Im Rufzustand kann durch Ansteuern von T4 mit einem 25Hz Rechtecksignal die Spannung an den Telefonen zwischen 90V und 0V umgeschaltet werden, was den Wecker des aufgelegten Telefons läuten läßt. T4 zieht dazu einerseits über D4 die Spannung
-
Artikel
Waage
unstabilisiert =2. Bau der Waage= =3. Stückliste= + Stückliste Bauteile Händler Best.-Nr. Anzahl Preis Füße 4 Kunststoffgehäuse Bürklin 70 H 2948 1 8.45 € Schrauben Preissinger DIN 7991 M3x8 vz 4 Schrauben Preissinger DIN 7991 M3x12 vz 2 Schrauben Preissinger DIN 7991 M2,5x10 vz 4 Schrauben Preissinger DIN 7991
schw. 2 Schrauben Preissinger DIN 912 M3x35 vz 2 Schraube Leiterplatte Preissinger DIN 912 M3x6 vz 4 Muttern Preissinger DIN 934 M3 vz 8 Muttern Preissinger DIN 934 M2,5 vz 6 Schrauben Preissinger DIN 912 M4x4 vz 4 Schrauben Preissinger DIN 7991 vz 4 Display Conrad 1 Platine 1 Ein/Aus-Schalter Bürklin
-
Artikel
Modellierung analoger Schaltungen
Tabelle 2. Anwendung Halbleiter Widerstände Kondensatoren Spulen I,U,B,H,N Ein-Transistor-Verstärker 1 4 2 0 8 Gegentaktverstärker 4 6 4 2 17 AB-HIFI-Verstärker 14 15 11 4 45 Operationsverstärker 18 32 6 0 57 HIFI-Amp mit Preamp 27 42 26 8 104 Monophoner Analogsynthesizer 155 235 130 36 557 8-fach polyphoner
pSpice 2D-Modell 3D-Modell Ein-Transistor-Verstärker 0,1 0,1 0,3 1,0 11 Gegentaktverstärker 0,1 0,3 1,0 4,3 41 AB-HIFI-Verstärker 0,4 0,8 2,7 11 131 Operationsverstärker 0,4 0,8 2,6 8,2 149 HIFI-Amp mit Preamp 0,8 1,6 5,9 24 263 Monophoner Analogsynthesizer 4,1 8,6 31 120 1.458 8-fach polyphoner Analogsynthesizer
-
Artikel
GPS-Platine mit Tyco-Modul
Produktseite The Unsorted, Unformatted FPGA FAQ Samsung K4S641632H-TI75 "SDRAM". 64 Mbit (8M x 8) Sync/Async DRAM / SDR SDRAM / Component / PC133 (133MHz @ CL=3) Auf einer älteren bei EBay verkauften Charge waren SDRAM 4 MB K4S64163H_TC75 verbaut. Links Samsung
Differenzverstärker, der das Eingangssignal an Pin 4 und 5 des Sub-HD-26 verstärkt und auf Pin 4 der 24-poligen Stiftleiste durchschleift. Resetbaustein MAX809S Für die Inbetriebnahme hat Black Friday zwei Kabel an die Pads von D201 (nicht bestückt) gelötet
-
Artikel
Mini2440
Schritt root-Rechte. Die FriendlyARM-Toolchain ist so aufgebaut, dass sie damit nach /usr/local/arm/4.3.2/ entpackt wird, unser Ziel :) Die Version mit dem gcc 4.4.3 wird nach /opt/FreindlyArm/toolschain/4.4.3 entpackt. Die Pfade sind also entsprechend anzupassen. $ tar xvfj arm-linux-gcc-4.3.2.tar.gz
CON1, CON2, CON3 CON8 J1 (ext. NAND/NOR-sw) 1 IN TX VIN NORBOOT 2 GND RX GND OM0 3 IN 5V GND NANDBOOT 4 GND VDD5V + CON4 GPIO, CON5 Pin CON5 CON4 GPIO 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 /
-
Artikel
Touchpad
beschrieben z.B ein ATtiny nehmen und eine Schnittstelle zum Host aufbauen. Touchkreis mit mehr als 4 Feldern. Die Funktionsweise. Wenn man ein Touchkreis mit mehr als 4 Touchfelder bauen will braucht man für jede 4 zusätzlichen Felder ein 4066 Ic mehr. Eine platzraubenende und teuere Lösung, deswegen
sagen zwischen 0,5 und 2 Sec kann man das Tasten zählen lassen. Tasten bei dem Touch mit mehr als 4 Feldern. Das Prinzip ist genau das gleiche wie bei dem Touch mit 4 Feldern. Nur bei diesem hier kann man nicht die 3 sich immmerwiederholenden Felder als Taster nehmen weil sie an verschiedenen Stellen
-
Artikel
ARM Cortex Mikrocontroller
+) LPC4xxx von NXP EFM32-Wonder Gecko von Silicon Labs, siehe EFM32 hier im Wiki STM32F3 von STMicro, siehe STM32 hier im Wiki STM32F4 von STMicro, siehe STM32 hier im Wiki Tiva C Series, TM4C von Texas Instruments. Früher nannte Texas Instruments diese Controller Stellaris LM4F Series. 2013 begann TI mit einer große Umbenennung, bei der sogar neue Typenbezeichnung vergeben wurden. So wurde zum Beispiel aus dem LM4F230H5QR der TM4C123GH6PM. Gleichzeitig begann TI die Bezeichnung
-
Artikel
JDY-24M BLE Bluetooth Mesh I/O
Liest und setzt die Übertragungsgeschwindigkeit der seriellen Schnittstelle. AT+BAUD\r\n sendet +BAUD=4\r\n (Die 4 ist der Index für 9600 BAUD). AT+BAUD5\r\n sendet OK\r\n stellt die Schnittstelle auf 19200 BAUD ein (Der Wert mit dem ich arbeite). RESET. Wird bei einigen Einstellungen wie z.B. bei BAUD
BA1E für den Ausgang 2 einen Zustand, der ggf. auch auf dem Seriellen Port ausgegeben wird. KEY2,BA32,4,0 setzt für den Eingang 2 eine Zuordnung zum Ausgang 4, und ggf. das Zielmodul BA32 ohne serielle Ausgabe. SUBTYPE. Mit SUBTYPE koppelt man die lokalen Eingänge mit den lokalen Ausgängen entsprechend
-
Artikel
H-Brücken Übersicht
SOICW-54 3,20 Far MC33926 5-28 IO: 3-5 5 6.5 20 PQFN-32 MC34931 5-36 IO: 3-5 5 6.5 20 SOICW-32 L293D 4,5-36 2x 0,6 1,2 10 DIL-16 SO-20 1,20 2,80 Rei L272D 40 0,7 DIP-8, SOP-16 1,05 Rei L298N 4,5-36 2x 2 3 40 Multiwatt15 2,15 Rei L6202 12-42 1,5 100 Dip-18 3,55 Rei L6203 12-48 4 10 100 Multiwatt11 4,05 Far,Rei L6219 12-52 2x 0,75 1 100 DIP24 2,00 Rei MC3479 7,2-16 2x 0,35 100 DIP 16 4,10 Rei TLE4207 18 0,8 2,70 RS TLE9201SG 28 6 8 20 PG-DSO-12-17 TC4426 4,5-18 1,5 SO-8 0,80 RS PBL3717A 10-46 ? 1 DIL-16 2,60 Rei TEA3718A 10-50 1,2 1,5 DIL-16 1,90 Rei VNH3ASP30-E 5,5-16 30 10 MPSO-30
-
Artikel
Leiterbahnbreite
70 zulässige Stromstärke [A] bei Erwärmung um mΩ/cm [mm] [mil] 10 K 30 K 10 K 30 K 0,10 4 0,2 0,4 0,4 0,8 50,9 25,4 0,15 6 0,3 0,6 0,6 1,2 33,9 17,0 0,20 8 0,4 0,8 0,8 1,6 25,4 12,7 0,25 10 0,5 1,0 1,0 2,0 20,3 10,2 0,30 12 0,6 1,2 1,2 2,3 17,0 8,48 0,5 20 1,0 2,0 2,0 3,5 10,2 5,09 1,0 39 2,2 3,6 3,5 5,8 5,09 2,54 1,5 59 3,0 4,6 4,5 7,5 3,39 1,70 2,0 79 3,8 6,5 6,0 10,0 2,54 1,27 3,0 118 4,5 8,0 7,5 14,0 1,70 0,848 4,0 157 6,0 10 9,0 17,0 1,27 0,636 5,0 197 7,0 12 10,0 19,0 1,02 0,509 6,0 236 7,5 14 11,0 22,0 0,848 0,424 8,0
-
Artikel
WordClock mit WS2812
ESP-uclock-4M.bin Android App 2.9.4 26.05.2018 WC24h.apk Versionshistorie WCTris Windows-/Linux-Console-Programm 2.9.4a 02.06.2018 Wctris.zip Versionshistorie Icon Editor 2.9.4 26.05.2018 icon-editor.zip Versionshistorie
Anzeigemodus (Display-Mode) setzen WC12h: m = 0 Wessi m = 1 Ossi m = 2 Rhein-Ruhr m = 3 Schwaben m = 4 Schweizerdeutsch 1 m = 5 Schweizerdeutsch 2 m = 4 Englisch 1 m = 5 Englisch 2 WC24h: m = 0 hh mm (12) m = 1 hh mm (24) m = 2 hh und mm (12) m = 3 hh und mm (24) m = 4 mm nach hh (12+) m = 5 mm nach hh
-
Artikel
AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
57600 und EEprom Unterstützung konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR attiny84 erstellen: LED-Pin PA4 benutzt Pin 9-PDIP14 1-QFN20, mit Spezialfunktionen: PCINT4 T1 SCL USCK ADC4. RX-Pin PA3 benutzt Pin 10-PDIP14 2-QFN20, mit Spezialfunktionen: PCINT3 T0 ADC3. TX-Pin PA4 benutzt Pin 9-PDIP14 1-QFN20,
DLED=pA4 -DUART=00 -DSOFT_UART=01 -DUART_RX=pA3 -DUART_TX=pA4 -DF_CPU=8000000 -DHFUSE=hexDD -DLFUSE=hexFF -DBOOT_PAGE_LEN=64 -DVerboseLev=2 -c -o optiboot.o optiboot.S ----------------------------------------
-
Artikel
Platinensammler
/ leading zero supression *.L02 Kupfer Unterseite Extended Gerber metric / 2:4 / absolute / leading zero supression *.L03 Kupfer untere Innenlage Extended Gerber metric / 2:4 / absolute / leading zero supression *.L04 Kupfer obere Innenlage Extended Gerber metric / 2:4 / absolute / leading zero supression *.L05 Kupfer Oberseite Extended Gerber metric / 2:4 / absolute / leading zero supression *.L06 Lötstoplack Oberseite Extended Gerber metric / 2:4 / absolute / leading zero supression *.L07 Bestückungsdruck Oberseite Extended Gerber metric / 2:4 / absolute
-
Artikel
Modellbahn Servodecoder für Weichen mit Rückmeldung
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 zB Kehrschleife x+2 1 Grün Ausgang 5 AUS x+2 2 Rot Ausgang 6 EIN x+2 2 Grün Ausgang 6 AUS x+2 3 Rot Ausgang 7 EIN x+2 3 Grün Ausgang 7 AUS x+2 4 Rot Ausgang 8 EIN x+2 4 Grün Ausgang 8 AUS s88-Melder: Melder Funktion 1 Endlage Weiche 1 gerade 2 Endlage Weiche 1 abbiegen 3 Endlage Weiche 2 gerade 4 Endlage Weiche 2 abbiegen 5 Belegtmeldung Block
-
Artikel
Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
Alu-Platte zeichnet man jeweils links und rechts mit dem Bleistift kurze Striche auf den Höhen: 1,5 cm 4,6 cm 7,7 cm 10,8 cm 13,9 cm 17,0 cm 20,1 cm 23,2 cm 26,3 cm 29,4 cm Eine Alternative ist, die Alu-Platte an den Zwischenboden anzuschrauben und mit einem Stift von vorne auf der Aluplatte in der Mitte
Alu-Platte zeichnet man jeweils links und rechts mit dem Bleistift kurze Striche auf den Höhen: 1,5 cm 3,4 cm 5,2 cm 7,1 cm 9,0 cm 10,9 cm 12,8 cm 14,7 cm 16,5 cm 18,4 cm 20,2 cm 22,1 cm 24,0 cm 25,9 cm 27,7 cm 29,6 cm Eine Alternative ist, die Alu-Platte an den Zwischenboden anzuschrauben und mit einem Stift
-
Artikel
RFM12 Protokoll Stack
Bits 16 colspan="2" bgcolor="#9fffa8" | 16 8 bgcolor="#a9f3f2" | 8 bgcolor="#a9f3f2" | 1 | 1 |1|1| 4 0-224 8 8 Wert 0xAA bgcolor="#9fffa8" | 0xAA bgcolor="#9fffa8" | 0x2D bgcolor="#9fffa8" | 0xD4 bgcolor="#a9f3f2" | bgcolor="#a9f3f2" | 0xAA Kanalzuordnung. + 433MHz Band Kanal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
solchen Code wäre ein Hammingabstand von 5 erforderlich (lt. Wikipedia). Leider gibt es keinen (8,4,5) Code (8 Symbolbits, davon 4 Datenbits, alle Symbole haben Hammingabstand von 5). (TODO die Tabelle überarbeiten und die nichteindeutigen Symbole markieren...) Algorithmus colspan="4" | Beispiel (mit