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Verkaufe Amateurfunk TX/RX 2.4 GHz (13 cm) für Packet Radio
Ich habe hier die ADACOM-Hefte Nr. 1 (1991) bis 15 (2006). In Nr.12 (1998) hat Henning die erste Version eines "Vollduplex-Linktransceiver für 2,4 GHz" beschrieben ( Sendeteil). Den Empfänger finde ich nicht, es gab damals verschiedene Konzepte für Linkstrecken und Benutzerzugänge. PLL LMX2315, Mikrocontroller PIC12C508, VCO und Frequenzverdoppelung auf die Sendefrequenz mit 3* BFR93, ERA5 und RFMD RF2126.
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Temperatursensor
Daten und Stromversorgung zusammen nur zwei Leitungen. Beim DS18B20 sind Auflösungen von 9, 10, 11 und 12 Bits konfigurierbar. Je kleiner die Auflösung, desto kürzer ist die Messzeit. Der DS18S20 hat eine feste Auflösung von 12 Bits, wobei die unteren 4 Bits aufwändiger auszuwerten sind als beim DS18B20.
Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC) Datenblatt DS18S20 Datenblatt DS18B20 Vergleich DS18B20 DS18S20 Code zur Ansteuerung (ASM ATTiny12) Code zur Ansteuerung (AVR-GCC) Fehlervermeidung Code zur Ansteuerung mit CRC-Prüfung (AVR-GCC) Code
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Reflow Ofen Steuerung
wird (4 Stück) Schrauben, Senkkopf DIN 7991 oder DIN 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 (2-3 Stück, je nach Ausbaustufe)
Alternativ Bohrungen auf 2,7mm aufbohren und mit Zylinderkopfschraube M2,5 x 8 befestigen. Schaltung. PIC18LF2550 Grundbeschaltung. Schaltplan S. 3/22 Hier kommt ein PIC18LF2550 zum Einsatz. Er verfügt über eine USB-Schnittstelle und ist für Betriebsspannungen von 2 ... 5,5V ausgelegt. Sein Verwandter PIC18F2550
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ADC-Kanäle sukzessive abfragen
kann man auch 6 Bit erhalten. Wo hatte der TO denn volle Auflösung gefordert? Eine Antwort zeigte 12 Bit Auflösung bei 375 ksps, eine andere dann 'adcCallCack' bei Arduino und selbst "Ulli auf seiner Roboterseite wartet", weil alles so schwierig ist. Schon klar, alles ein kleiner Spaß zum Freitag
von Microchip eine interessante Application Note dazu. AN???? > Sie verwenden natürlich einen PIC Dann muss die Application Note schon älter sein. Inzwischen kommen auch die AVR von Microchip.
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CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"
waren vor Beginn des Projekts: Boards mit USB-Zugang oder virtuellen COM-Ports auf Basis von: MCS-51, PIC16, STM8, PFS154, STM32F0, F1, F3, F4 und Atmel AVR. Ich habe genau 2 Firmware's gefunden, die in der Lage sind, einen CH32 zu flashen, eben die eine für Atmel und die andere für einen V003. Und
über USB ohne vorhandene Firmware ist hier: https://github.com/ch32-rs/wchisp Hühnerfutter: 12-MHz-Quarz mit passenden Kondensatoren. Kompletter Original-Schaltplan mit einigem, was man nicht braucht: https://www.wch.xx/download/file?id=421 (Bitte xx durch cn ersetzen) Der Schaltplan
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BSH Geschirrspüler automatische Türöffnung defekt AutoAir/AutoOpen Dry
die Kraft ausgelegt, welche zum Entriegeln der Tür benötigt wird. In den Modulen ist auch ein MC (PIC o.ä.) verbaut. Wie das gnaue Wirkprinzip ist - keine Ahnung. Manche Module erkennen auch das Andrücken der Tür und Öffnen dann die Tür (Türblatt ist ohne Griff).
Andreas S. schrieb im Beitrag #7879835: > In den Modulen ist auch ein MC (PIC o.ä.) verbaut. > Wie das gnaue Wirkprinzip ist - keine Ahnung. Korrekt auf der Platine ist ein MC drauf. Hab ich mir aber nicht genau angeschaut, da ja der Motor auch bei direkter Bestromung als
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Verständnisfrage zu Assembler bei PIC und ATMEL
Jens M. schrieb im Beitrag #7879777: > PIC-Assembler ist wesentlich einfacher als der des AVR zu verstehen, und > wesentlich vorhersehbarer. Aber erst ab PIC18 einigermaßen brauchbar. Die PIC12/16 mit Hardwarestack, segmentiertem RAM und
finde ich (neben den Fuses) auch absolute Designfehlentscheidungen. Wenn man's richtig macht sind PIC16 recht einfach nzu benutzen. PIC12 ist noch wesentlich einfacher, weil das ja auch nur wenig Flash hat. Bei den aufgeblasenen Typen sollte man dann wirklich schon einen 18er nehmen, aber die sind
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Synchronous StepDown: Regler-IC oder gutes Design gesucht
durchaus auch das eine oder andere annehmen, was einem geraten wird. Hab mal fürn KFZ aus den typischen 12V Bordspannung 40Volt mit (nur) 2 Ampere für 'ne "elektrische Hupe" gewandelt und mich gewundert, weshalb auf der 12V-Seite der Shunt im Source-Zweig rot glühte. Da brauchte es auch mehrere Anläufe und
Treiberstufe hat kann sich der Strom nicht verschieden aufteilen. > Hab mal fürn KFZ aus den typischen 12V Bordspannung > 40Volt mit (nur) 2 Ampere für 'ne "elektrische Hupe" gewandelt [..] Falscher Ansatz. Von 12V auf 40V/2A kommt man noch mit einem Drosselwandler, der wird aber recht fett (ich schätze
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Suche programmierbare Lüftersteuerung
verteufelt, weil ein gewerblicher Betrieb ein Projekt frei zur Verfügung stellt. Basiert auf einem PIC12F1572.
(Giesomat Sensoren,...) Andere Projekte haben wir portiert. Von z.Bsp. einem AtMega auf einen PIC. (Potzblitz,...) Andere Sachen bieten wir auch an, weil es eben mitverkauft wird. (Sockeladapter,...) Bei anderen Projekten sind die Erfinder zu uns gekommen, ob wir die Sachen nicht auf den
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Neue Bauteile: ESP32-C5 in Produktion, spulenloses Relais und neue Mikrocontroller
zur Verfügung, die zwecks „schnellerem Berechnen“ auch eine Multipliziereinheit mitbringt. ### PIC32CZ CA70/MC70 – ARM Cortex M7-Kern mit Double Precision-FPU. Im Bereich PIC32 macht MicroChip Entwicklern, die an Signalverarbeitung aller Arten interessiert sind, immer wieder starke Angebote. Neu
ein RTC-Modul, das durch seine besonders kleinen Dimensionen auffällt.  Bildquelle: Micro Crystal. Die mit dem Host über ein I2C-Interface kommunizierende Echtzeituhr ist dabei ab sofort bei den verschiedenen Distributoren erhältlich - in Hunderterstückzahlen
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LED Running Light (Contoller Typ gesucht)
Ob S. schrieb im Beitrag #7869593: > Einfach einen Tiny402 kaufen Oder einen PIC12F... Der originale stammt von Padauk oder Sonix, und er ist nicht wiederprogrammierbar.
speisen. Kommen keine Impulde mehr, sperrt der Transi nach 2 Sek. und speist wieder den roten Draht mit 12V. Somit funktioniert auch der Switchback auf Daylight mit den weißen LED's wieder. Ist der "Dirty Way" und gefällt mir nicht wirklich. Werde daher trotzdem ein wenig mit dem Arduino spielen Gruß
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Neuer ReAVR in Aussicht
mich dabei der nur 3-Level Hardwarestack geärgert. Das hat ja jenseits von AT90S1200 und ATtiny11/12 auch keiner mehr sonst gehabt. ;-)
Haltet mich gerne für paranoid, aber ich ziehe den https-Link vor, auch wenn ich da die ganzen PIC-Geschichten skippen muss. Bzw lasse ich mir von meiner MCC- oder MPLAB-Installation die Liste anbieten und skippe die PICs dort.
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Digitalkamera auf Basis von ESP32-P4, neue ST-Audiosoftware uvam
und Strahlung-abgewerteten Portfolios. Wer den Namen MicroChip hört, denkt im ersten Schritt an die PIC-Mikrocontroller. Weniger bekannt ist, dass das Unternehmen auch eine Gruppe von „defense related“ Produkten anbietet. In diesem Bereich gab es in den letzten Wochen einige Neuzugänge, die wir gestaffelt
so wie du das beschreibst? https://www.rocelec.com/solutions/licensed-manufacturing "With over 12 billion die in stock..." Und im Imagevideo unter dem o.g. Link zeigen sie nur die Die-Verarbeitung. Sie sagen nicht explizit "wir haben keine Halbleiterfertigung", aber es wäre wohl viel mehr Aufwand
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Wie Platinen Mehrfachnutzen mit KiCad erstellen?
morgen nochmal sorgfältig ansehen, vor Bestellung. Hmm, braucht jemand noch "digitales Monoflop" mit Pic12?
günstig angeboten wird. Habe jetzt einen ganzen Sack voll der 22x15 mm^2 Platinen. Da passt ein Pic12 in DIP8 drauf (Sockel!), z.B. Pic12F1822, Pic12F1840, Pic12F1572 u.a. 3 Inputs mit Pullup, 3 Outputs mit LED 3mm. 6x R + 2x C in SMD 0805. Meine erste Verwendung ist ein "digitales retriggerbares
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MicroPython 1.25, preiswerter Renesas-Microcontroller mit mehr Pins uvam
variable Geometrie, während die ProfiNet-Organisation Nutzerzahlen meldet. MicroChip lanciert einen neuen PIC16 mit erweiterten Analog-Peripheriegeräten. Was es sonst Neues gibt, listen wir hier. ### MicroPython 1.25 erschienen. Die als „Basis“ von CircuitPython dienende MicroPython-Runtime wurde - siehe
maintaining precision and power efficiency. Equipped with up to four op amps and a 12-bit differential ADC with automated averaging, the MCUs enable precise signal measurement over a wide range of inputs. [/c] Zu Preisen und Verfügbarkeit vermeldet man folgendes: [c] PIC16F17576
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E-Bike legalisieren (PAS+Speed->Gas)
wohl 1 L/H um es dann für 1 s aktiv zu lassen. Das sind min. 5 Magnete und sollte bis herunter zu 12Umdrehung/min an bleiben. (12 Umdrehung*5 Pulse/60s = 1 Pulse/sec) - nur als Daumeregel. Wenn Speed < 6kmh --> GAS aktiv Wenn Speed > 6km/h und < 25km/h + PAS aktive -> Aktiviere Controller Oder
Echtzeitanforderungen hast und gleichzeitig wenig Rechenleistung brauchst, empfiehlt sich ein anderer Controller. PIC, AVR, RP2040, ...
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Funkmodul gesucht
Sekunde. Reichweite: Teile sind alle in einem Raum, max 5m voneinander entfernt. Geplant ist jetzt ein PIC-Projekt das mit dem Funkmodul über ne serielle Schnittstelle kommuniziert. Beim googeln bin ich u.a. auf nRF24L01, CC1101 und HC-05/06 gestossen. Wer kann dazu was sagen? Sind diese Teile vergleichbar
Danke für die Inputs Die HM-TRP sind auf jeden Fall interessant. In der Bucht habe ich LC12S-Module gefunden, mit UART-Schnittstelle. Denke die passen für mich. Die HM-TRP könnten da sowas ähnliches sein, mit deutlich besserer Doku wie ich gesahen habe als die Chinesen-Teile. Na mal sehen.
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RC-Signale einlesen - so einigermassen bulletproof?
aber ich habe das bisher mit einem µC gelöst, der 2 CCP Module (Capture-Compare-PWM) Module hat (z.B. PIC 16F18323), weil es sonst echt nicht leicht ist. Beide Module nutzen zwar den gleicher Timer, das ist aber unkritisch. Bei steigender u. fallender Flanke wird jeweils ein INT ausgelöst und der Timer
Hier gibt es 12 Capture Eingänge an einem popligen billigen STM32G07. 16 Bit natürlich. https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32g070kb.html Die Timer lässt man mit 0,5µs pro Tick laufen. Und
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CH32V003, float wirklich langsam?
instructions in 4 clock cycles. (in einer der Antworten auf https://www.reddit.com/r/RISCV/comments/12qocw4/example_assembly_code_for_the_ch32v003/)
auskennst oder ob Du Dich da erst neu einarbeiten musst. Wenn wir in die Vergangenheit blicken und PIC vs. Atmega anschauen, dann hätte so ein PIC12 oder PIC16 für vieles ausgereicht oder hätte sogar bessere Peripherie als der vergleichbare Atmega gehabt. Dennoch taten sich die PICs sehr schwer, einfach
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Moderne AVR (Nachfolger Atmega und Attiny)
ist auch das PSV-Feature (Program Space Visibility) bei PIC24 und dsPIC33. Hierbei wird ein Teil des Programm-Flashes in den Datenadressraum eingeblendet. Somit muss man nicht mehr mit tblrd ((E)LPM in der AVR-Welt) arbeiten, sondern kann direkt drauf zugreifen
im Beitrag #7858502: > Sehr praktisch ist auch das PSV-Feature (Program Space Visibility) bei > PIC24 und dsPIC33. Hierbei wird ein Teil des Programm-Flashes in den > Datenadressraum eingeblendet. Somit muss man nicht mehr mit tblrd > ((E)LPM in der AVR-Welt) arbeiten, sondern kann direkt drauf
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PIC18F2585 verliert Programmierung
unterschiedlichen Modellen des PIC18F2585 auf. Was kann die Ursache sein, dass der PIC seine Programmierung plötzlich vergisst? Wie kann ich das verhindern? Joachim
Das ist ja sehr ungewöhnlich, ich arbeite seit Jahren mit PIC, ist mir noch nie passiert. Kannst Du mal VPP während der Programmierung messen, das sollten 12 V sein. Woher hast Du den PIC?
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Neue Bauteile: THT-SMD-Adapter für Kondensatoren, Ethernet-Switches und vieles andere mehr
Abbildung gezeigt - die ersten Schritte mit der Technologie erleichtert.  Bildquelle: STMicroelectronics. ### Sensirion SHT4x-AD1P-R2 - Feuchtigkeitssensoren mit Schutzfolie Wer Feuchtigkeitssensor-enthaltende Platinen in die praktische Fertigung überführt,
drei Arten von Steckverbinder mit einem gemeinsamen Rezeptakel Kontakt aufnehmen. ### MPLAB PicKit Basic - Distributorverfügbarkeit beginnt. Den per se bereits vor einiger Zeit besprochenen und extrem kostengünstigen Programmierer für alle Arten von Microchip-MCUs gibt es bald unter der SKU PG164110
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Softwareupdates, Alternativ-Arduino mit PIC32 und RockChip-basiertes Compute Module von Radxa
vermeldet man einen neuen Benutzerrekord, während ein inoffizielles Arduino Nano-Board auf Basis eines PIC32MP-Prozessors die Monotonie aufbricht. ### CircuitPython 9.2.6 verfügbar Im Hause Adafruit gibt es ein Wartungsrelease von CircuitPython. Die Version 9.2.6 behebt - wie im folgenden gelistet
Hallo, > SATURN NITRO – Arduino Nano mit PIC32MK Ich finde den Nano Formfaktor für diese MCU und ähnliche wie von STM etc. absolut unpassend. Da hat man fette Teile verlötet die alles können und dann fehlt mehr wie die Hälfte der Pins, weil
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LED-Matrix
Kainka verwendet worden. Hier werden die 10 Zeilen mit Atmega8-Portpins über 100 Widerstände gegen 12 Schieberegister-Spalten zweier 4094D CMOS-ICs geschaltet, um eine Matrix aus 120 roten SMD-LEDs zu steuern. Berechnung. Will man nun seine Schaltung optimal betreiben, muss man ausrechnen wieviel Strom
AS1112 15V 16Kanal LED Treiber, max. 100mA pro Ausgang Dimmung jedes einzelnen Kanals mit 6 Bit plus 12 Bit PWM möglich, Diagnosefunktion, kompatibel mit TLC594x AS1112 AS1121 30V 16Kanal LED Treiber, max. 40mA pro Ausgang Dimmung jedes einzelnen Kanals mit 6 Bit plus 12 Bit PWM möglich, Diagnosefunktion
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WS2812 Ansteuerung
Repository Assembler. MSP430G2553 mit 16 MHz, Interrupts müssen gesperrt sein 43oh forum Ansteuerung mit PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 mit SPI und Bitbanging. Der PIC12/18 muss mit 32MHz (--> 8MHz SPI) laufen. Beim PIC24 sollte das SPI mit 5.3333MHz (16/3) laufen. Bitbanging Versionen gibt es ab 16MHz. Für PIC12, PIC16, PIC18 und PIC24 gibt es Code in ASM und C. Forenthread Ansteuerung mit PIC16F1509 mit CLC. Vorteil: Nicht 100% CPU Auslastung während des Sendens. AN1606 Using the Configurable Logic Cell
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EEPROM auslesen
beschäftige mich seit kurzem mit dem Auslesen von EEPROMs und habe dabei ein Problem. Beim 40DIP PIC16F887 und PIC16F884 EEPROM erhalte ich nur Nullen auf dem Display, während ich das 32DIP M27c4001 EEPROM problemlos auslesen kann. Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Der 40DIP Pic16F887
Hallo L.S., nach dem heutigem Auslesen und eingestellt auf PIC16F884. Gruß
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Analoge Lüftersteuerung mit PWM Eingang
Bedinung auf einer galvanisch getrennten (I2C Übertrager) Platine. https://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/luefter/luefter.htm edit: Das zweite Bild ist natürlich gemeint
beschalte C3 ist fatal, macht einen Oszillator draus. Warum analog linear ? Mach PWM auf 12V und glätte den Strom zum Lüfter mit einer Spule. Lüfter buck oder ähnlich.
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Frage zu PIC12F1572
eigener Elektronik die ein 10Hz PWM Signal benötigt um die Drehzahl zu regulieren. Er hat eine eigenen 12V= Anschluss und eine 12V= Triger Leitung. Die Maximalleistung ist 400W. Als erstes hätte ich eine frage zum eingesetzten µC PIC12F1572. - Kann man mit "Bordmittel" ein 10Hz PWM erzeugen ohne
Bordmittel" ein 10Hz PWM erzeugen ohne die Messung des > DS18B20 zu stören? Überhaupt kein Problem. Der PIC12F1572 hat PWM-Ausgänge, die unabhängig von jedweder Software arbeiten. DS18B20 kann man mit Timerinterrupts oder mit einfachen Delay-Macros implementieren.
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Geeigneter Mikrocontroller für Zellmessungen
das gleiche Konzept wie oben machen kann, aber halt in besser und sicher (!). Nutzt isoSPI und kann 12 Zellen pro Chip (statt nur eine wie beim hier ursprünglichen Konzept). Ich hatte mal mit einem kommerziellen BMS zu tun welches nahezu genau so aufgebaut war wie hier oben vorgeschlagen, mit dem kleinsten PIC12. Das war absoluter Mist, teuer und extrem unzuverlässig. Die Kommunikation brach ständig zusammen, insbesondere unter Last, weil die Lastströme in die Kommunikationsleitungen eingekoppelt hatten.
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[V] PIC MPLAB ICE 2000 + Processsor Module + Processsor Header
16XH1 (f. 16C84) + Processsor Module PCM 12XA0 + Processsor Header DVA 16XP180 (f. 16C55) + Processsor Header DVA 12XP081 (!!! evtl. GP2 def.) + Processsor Header DA 16C5X + Header Interface PIC 16C5X + Header Interface PIC 16C5X Die
aufgefühten Header sind tw. am Bild am ProcessorModul angesteckt. ~ JW PICs (EPromversionen) * 12CE508 * 12CE508 * 12CE673 * 12CE673 * 16C71 * 17C42 * 16C57 dabei ist auch: * CD ROM Microchip Technical Libraray Junu 1998 * SMD-Sicherungen * div. Kabel * div. Pin-Header * SP721 AP Littlefuse
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EmbeddedWorld 2025, Tag 3 – im Strom der Komponenten, FPGAs und mehr
Slidesheet mit Informationen zur hauseigenen MPU.  ### Microchip PIC32A – neue 32bit-MCUs mit starker Analogperipherie und FPU um rund 1USD Am Stand von Microchip nicht zu sehen war eine neue Variante der PIC32-Familie, die sich überblicksweise wie im Architekturdiagramm
eigentlichen technischen Ausstattung vermeldet Microchip dann folgendes: [c] Die 200-MHz-/32-Bit-PIC32A-Reihe wurde entwickelt, um den Bedarf an externen Komponenten deutlich zu reduzieren. Sie verfügt über integrierte, schnelle Analog-Peripherie, 12-Bit-A/D-Wandler mit bis zu 40 MSamples/s, schnelle
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EmbeddedWorld 2025, Tag 1 – im Namen des Mikrocontrollers
interface(Optional internal 1.5K pull-up resistor) SDIO interface(Only W55MH32L Support) 3 x 12-bit, 1 μs A/D converters 2 x 12-bit D/A converters 12-channel DMA controller generate sequence of true random numbers voltage & temperature sensor alarm Enhanced CRC calculation unit
、SM7 Provide a complete high-performance algorithm library Encapsulation W55MH32L : QFN100, 12 x 12(mm) W55MH32Q: QFN68, 8 x 8(mm) [/c] Am Stand gibt es nach dem Ausfüllen eines (kurzen) Formulars ein kostenloses Evaluationsboard zum Mitnehmen, das erste Experimente mit dem Chip erleichtert
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HCI-Kommandos im ESP32, neue Mikrocontroller und Programmierwerkzeuge
geritten hatte das zu veröffentlichen. Microchip hat schon ein paar ARM basierte Controller unter dem PIC Label die ich ausprobieren wollen würde, aber ganz sicher nicht wenn ich dafür MPLAB-X benutzen muss.
Rudolph R. schrieb im Beitrag #7842985: > Ja, an den SNAP für damals 12 Euro Oh, /so/ günstig war der mal. Uiuiui.
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Arduino INA219 Wirkungsgrad
Sekunde habe 0,05 Sekunden pro Umdrehung. Und für nur 90 Grad sind das dann 0,0125 Sekunden. Das sind 12,5 Millisekunden, in der die Werte aufgenommen werden müssen.
auch eine Drehzahl und ein Drehmoment. Drehzahl ist ausreichend genau. Der Arduino verarbeitet 12 Signale pro Umdrehung. Betriebsspannung ist auch genau. Ich rechne insgesamt mit einem Fehler von 5%, ohne dies genau begründen zu können.