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Reset für FPGA/CPLD
zwischen: synchroner, asynchroner Reset (FF mit synchronen oder asynchronen Set/Reset Eingängen) High oder Low-aktiver Reset (Der Resetzustand wird mit einer '1' oder '0' eingeleitet. Der Reset ist nie Flankengesteuert (?). Reset nach PowerUp, Abschluss FPGA-Laden, stabiles Taktsignal, externer Resetquelle
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DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
Ausgangs nutzen zu können kommen in aller Regel Übertrager zum Einsatz. Analog Devices, CN-0142, "High CMRR Circuit for Converting Wideband Complementary DAC Outputs to Single-Ended Without Precision Resistors" schreibt zu der Thematik: "...Traditional methods for converting wideband DAC comple-mentary
Ordnung eingesetzt werden muss. Mit Hilfe des Programmes AADE Filter Design entwerfen wir einen Elliptic LowPass mit folgenden Parametern: F1 = 20 MHz F2 = 30 MHz Apass = 0,01 (warum 0,01 wird nachfolgend erklärt) Order = 7 bzw. 9 Zin = 50 Ω Zout = 50 Ω Das Passband Ripple wird bewusst sehr klein gewählt,
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Benutzer Diskussion:Dualcorez80
Taktgeschwindigkeit in Hz I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; //legt das Verhältnis von low zu high ab 100kHz fest (=2/1) I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure); I2C_Cmd(I2C1, ENABLE); gdmgraphics_print("Generate Start", 10, 40, BLACK, WHITE, FONT_7x11
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Digitaltechnik
gebräuchliche Bezeichnung für ein halbes Byte (4 Bit). In diesem Zusammenhang spricht man häufig von HIGH- und LOW-Nibble. Ein Nibble entspricht auch jeweils einem Zeichen der hexadezimalen Darstellung. Byte. Abkürzung für Binary Term. Ein Byte besteht aus 8 Bits und kann damit 2^8 = 256 verschiedene Werte
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ICnova ADB1000
Empty flash at 0x00efbc94 ends at 0x00efc000 Empty flash at 0x00efdc94 ends at 0x00efe000 port 1 high speed usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice hub 1-1:1.0: USB hub found hub 1-1:1.0: 3 ports detected JFFS2 notice: (806) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x007c9f74: read 0xe4782e56
root (jffs2 filesystem) on device 31:1. Freeing init memory: 80K (90000000 - 90014000) usb 1-1.1: new low speed USB device using isp176x and address 3 usb 1-1.1: configuration #1 chosen from 1 choice input: Key Tronic Keytronic USB Keyboard as /class/input/input1 generic-usb 0003:03F9:0100.0001: input:
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Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply ae1005005526009791
Bestückdruck mit den Pin-Namen verdeckt 'SHDN'-Eingang ist eigentlich ein /SHDN oder ein ENABLE, der Active High ist und offensichtlich mit einem Pull-Down (die 10k unterhalb des Eingangkondensators) gegen GND ausgestattet ist. Zum Einschalten des Moduls muss der „SHDN“-Pin auf V_in gelegt werden. Messungen. Messaufbau
Steckbrett problemlos möglich Hoher Ausgangsstrom bis zu 25 mA auch schon bei 5 V Versorgung Versorgung aus low-cost 5 V / 1 A USB-Netzteil (z.B. IKEA SMÅHAGEL ) bis ca. 23 mA (peak!) Ausgangsstrom möglich. Neutral. Pin-Beschriftung kann verdeckt werden, wenn Stiftleisten bestückt werden "SHDN"-Pin falsch beschriftet
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POV-Display
oder im Code (meine Methode) beachtet werden, genau wie die Tatsache, dass dann je 4 LEDs active high und 4 active low sind. Versorgungs- und Steuerleitungen habe ich im Trägerrohr verlegt. Nach dem Funktionstest habe ich die fliegende Konstruktion noch mit einer entsprechenden Menge Epoxy vergossen
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Royer Converter
Schottkydioden und Filterung bleiben bei 22Ω Last noch ca. 6V Gleichspannung übrig, genug um mit einem Low Drop Spannungsregler stabile 5V für einen Mikrocontroller bereitzustellen. Selbst bei der recht hohen Ausgangsleistung bleiben alle Bauteile kühl. Dabei werden nur recht kleine Transistoren verwendet
englisch DN164: Design Note von Linear Technology, englisch Linear Technology Application Note 118: High Voltage, Low Noise, DC/DC Converters Schönes Projekt zur kontaktlosen Energieübertragung <---- Achtung: Seite hat einen Virus ! Video zum Projekt Royer-Hochleistungsoszillatoren mit MOSFETs und IGBTs
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NIC
Ausgabe-Pin durch Angabe des Schlüsselwortes "OUTPUT", die Funktion gpio.set() setzt dann den Pin auf HIGH-Pegel, die Funktion gpio.reset() wieder auf LOW-Pegel. Die GPIO-Befehle sind hardware-abhängig und werden deshalb im MINOS-Projekt erklärt. Die Bibliotheksfunktion time.delay() lässt den Mikrocontroller
Code noch vereinfacht werden: Hier wechselt die Funktion gpio.toggle() automatisch den jeweiligen LOW- bzw. HIGH-Pegel und lässt die LED mit einer Frequenz von einem Hertz blinken. Wie wir später noch sehen werden, kann das Blinken der LED auch timergesteuert ausgeführt werden. Dann macht der NIC-Interpreter
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AVR-Tutorial: Speicher
die zugegriffen werden soll, in den Z-Pointer laden. Der Z-Pointer besteht aus den Registern R30 (Low-Byte) und R31 (High-Byte), daher kann man das Laden einer Konstante wie gewohnt mit dem Befehl ldi durchführen. Statt R30 und R31 kann man übrigens einfach ZL und ZH schreiben, da diese Synonyme bereits
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PIC
moderne Programmiergeräte eine einstellbare Programmierspannung haben. Neuere PICs können auch mit Low-Voltage-ISP programmiert werden, mit U PP = 0 V. Dieses einfache Interface lässt den nahezu direkten Betrieb an einem Parallel- oder seriellen Port eines PCs zu, und deshalb gibt es eine Fülle von Bauplänen
und Konfigurationsbits haben eigene Adressbereiche. Im Unterschied zu AVRs gibt es keine getrennten Low-Voltage- und High-Voltage-Programmieralgorithmen und -Beschaltungen. Wer von PIC zu AVR wechselt kann beim Thema Programmieren beinahe Haarausfall bekommen, so einfach sind PICs in dieser Hinsicht.
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MMC- und SD-Karten
sicher, dass die Karte erst mit Absicht selektiert wird. Nachdem die Karte deselektiert wurde (/CS auf high), die Taktleitung noch einige Male pulsen, damit die Karte DO hochohmig/tri-state schaltet (vgl. Chans Erläuterungen). Im SPI-Mode die nicht benutzten SD-Datenleitungen mit Pull-Ups versehen (* Saubere
DOSFS Free FAT12/FAT16/FAT32 Filesystem "DOSFS is a free FAT-compatible filesystem intended for fairly low-end embedded applications. Intended target systems would be in the ballpark of 1K RAM, 4K ROM or more". MMC/SD-Karte mit FAT16 an AVR von Roland Riegel Circuit Cellar FAT16 MMC/SD mit MMC/SD Hardwaretreiber
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AVR-Tutorial: PWM
überall im ATmega8 ist darauf zu achten, dass beim Beschreiben eines 16-Bit-Registers zuerst das High-Byte und dann das Low-Byte geschrieben wird. Wird dieses Programm laufen gelassen, dann ergibt sich eine blinkende LED. Die LED ist die Hälfte der Blinkzeit an und in der anderen Hälfte des Blinkzyklus
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Netzteil und Akku - Ladeschaltung mit MAX712/713
+ Positiver Akku- Anschluß 3. PGM 0 Siehe Text dazu 4. PGM 1 Siehe Text dazu 5. THI Eingang (Temp_High) , legt die obere Temperatur fest, wird diese überschritten, wird die Schnellladung abgebrochen. 6. TLO Eingang (Temp_Low), legt die untere Temperatur fest. Ist diese zu klein wird die Schnellladung
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STM32 LEDBlinken AtollicTrueStudio
Initialisierung der Clocks. Siehe RM0008 Reference manual, beachte dass es ZWEI RCC Kapitel gibt Kapitel 6: Low-, medium-, high- and XL-density reset and clock control (RCC) Kapitel 7: Connectivity line devices: reset and clock control (RCC) Initialisierung eines Peripheriebausteins. Der Ablauf einer Initialisierung
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EKG mit XMC µC
Fehler Die Versorgungsspannung für die gesamte Hardware wird über die 5V aus dem USB Port bezogen. Ein Low-Dropout Regler auf dem XMC2GO regelt sie dann auf 3,3V herunter. Er soll bis zu 150mA liefern können, wovon sich die µC's des XMC2GO selber schon mal ca. 75mA abzwicken. Dem ADS1298 reichen bei höchster
"Tücke" dabei ist, dass zwischen den einzelnen Bytes das Chip-Select (CS) Signal nicht zurück auf high gesetzt werden darf, da dies das interne SPI Modul zurücksetzen würde und die nachfolgenden Bytes nicht mehr richtig Interpretiert werden könnten. Im Datenblatt des ADS1298 fand ich hierzu leider nur
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DIY Reflow Ofen
Y-Koordinate Hochohmig ( Eingang ) ADC( Eingang ) GND VDD Zum lesen der X-Koordinate wird X negativ auf High gesetzt, und X positiv auf Low. Beide Pins müssen dabei als Ausgang konfiguriert sein, damit sie den erforderlichen Strom liefern können. Anschließend wird Y positiv auf Eingang geschalten und die Spannung
NEW_PIXEL_FLAG signalisiert dem Nutzer ein neu eingelesenes ADC-Paar. Das TOUCHED_FLAG hingegen ist high, solange der Touchscreen berührt wird, maximal aber nur 1 Sekunde nach Detektion der Berührung. Die folgenden PAP´s sollen euch den Ablauf etwas besser verdeutlichen. Zur Kalibrierung des Touchscreens
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AVR-GCC-Codeoptimierung
aufaddiert/abzieht und den SP dann zurückschreibt. Dies ist aufwändig. Für den Fall, daß sich dabei das High-Byte SP nicht ändert, kann Code eingespart werden. Beispiel : ATtiny44 hat RAM von 0x60 bis 0x15f . Braucht die Anwendung nicht mehr als 0x60 = 96 Bytes an Stack, dann kann mit -mtiny-stack compiliert
Beispiel: Den zweiten Operanden mit dem Komplement weitet der Compiler auf 16 Bit auf, wodurch alle high-Bits von ~b gesetzt werden. Der Compiler erkennt, daß der Vergleich niemals wahr ist und optimiert ihn weg: Ein Cast verhindert dieses: was übersetzt wird zu: Achtung: Tatsächlich handelt es sich dabei
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
(Abbildung 5). Die Verstärkung des Ausgangssignals ist 1:1. Ausgewählt wurde der INA117, da er im HIGH-Side Anschluss der Schaltung messen kann. Er ist durch den internen Spannungsteiler im Eingang bis zu Spannungen von 500V abgesichert. Für den Zweck in dieser Anwendung ist es ausreichend, da maximal
Spannung an den Integrator angelegt. Im nächsten Schritt wird solange gewartet, bis der Komparator ein Low-Signal ausgibt. Erst danach wird der Zählerstand des Timer1 zurückgesetzt. Es wird nun das Messsignal über einen festen Zeitraum integriert. Festgelegt ist die Zeit durch die Variable timer_max. Nachdem
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Transistor-Übersicht
Stromspiegel Rei, Far alldatasheet.com 0,19 ULN2801 ULN2802 ULN2803 ULN2804 DIL18 SO18 50 0,35 1 kHz 8x Low-Side NPN-Darlington, Freilaufdiode, max 500mA insgesamt Rei, Far, alle alldatasheet.com 0,35 - 0,50 UDN2981 DIL18 SO18 50 0,35 1 kHz 8x High-Side NPN-Darlington, Freilaufdiode, max 500mA insgesamt,
Farnell: Parametrische Suche beim Hersteller. Infineon Diodes (vormals Zetex) NXP Small-Signal NXP low VCEsat ONsemi
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XMC: PWM (LED und Servo), UART (DMX und Debug) (Tutorial für Keil uVision 5)
Deren Endlos-Schleife läuft mit einem konstanten Takt von 50ms. Im Demo Modus - wenn Port 2.9 auf low gezogen ist - dimmt diese Task die LEDs auf uns ab, so dass ein Farblauf entsteht. usic.c. Der Usic ist bei Infineon die Peripherie, um serielle Kommunikation abzuwickeln. In diesem Projekt wird davon
diesem projekt mit 5V) Versorgungsspannung, erkennen die 3,3V des XMC2Go aber trotzdem als gültiges High-Signal. Die LEDs hingegen werden über die Transistoren in Emitter-Schaltung angesteuert, um den höheren Strom nicht über die Portpins fließen zu lassen. Die LEDs haben eine Forward-Voltage von 2V (rot
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Klangerzeugung
angeschlossen werden. Um die Lautstärke zu erhöhen, kann man zwei Pins benutzen, die immer abwechselnd auf LOW bzw. HIGH gesetzt werden. Dadurch ergibt sich eine Wechselspannung um V_cc. (Prinzip der H-Brücke) Bei selbsterregenden Elementen (die aus einer Gleichspannung ihre Frequenz selbst erzeugen) sollte
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AVR-Tutorial: Vergleiche
Worte weit springen können. Bedingte Sprünge für vorzeichenlose Zahlen. BRSH – Branch if Same or Higher: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Carry-Flag (C) nicht gesetzt ist. Wird dieser Branch direkt nach einer CP-, CPI-, SUB- oder SUBI-Operation eingesetzt, so findet der Sprung dann statt, wenn
dem zweiten Operanden ist. BRSH ist identisch mit BRCC (Branch if Carry Cleared). BRLO – Branch if Lower: Der Sprung wird durchgeführt, wenn das Carry-Flag (C) gesetzt ist. Wird dieser Branch direkt nach einer CP-, CPI-, SUB- oder SUBI-Operation eingesetzt, so findet der Sprung dann statt, wenn der erste
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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
und es wird viel weniger Platz im Programmspeicher gebraucht. LFUSE : Gibt einen Wunschwert für die Low Fuse des AVR an. Erlaubt ist nur die Angabe von zwei Hex Zeichen. HFUSE : Gibt einen Wunschwert für die High Fuse des AVR an. Erlaubt ist nur die Angabe von zwei Hex Zeichen. EFUSE : Gibt einen Wunschwert
ATmega8 ohne Quarz. Wenn der ATmega8 ohne Quarz betrieben werden soll, muß die Standardeinstellung der Low Fuse geändert werden z.B. auf LFUSE=E4 für den internen RC Taktgenerator. Dann passen aber sowohl die voreingestellte Taktrate als auch die Baudrate nicht mehr. Also sollte der korrekte Aufruf für die
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ARM-elf-GCC-Tutorial
Eingang(0) ist. In dem folgenden Code wird Pin 25 von PORT0 auf Ausgang geschaltet und danach auf HIGH gelegt: Wenn man einen Pin wieder auf LOW schalten will, setzt man das entsprechende Bit in IOCLR. Doch wie geht man nun mit dem Setzen und Löschen einzelner Bits um? In Variablen/Register benutzt man
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Heizungssteuerung mit Honeywell HR20
SVN. Fuses. Here are the fuses set on the ATMega169V device: Original OpenHR20 Extended 0xFD 0xFD High 0x91 0x9B Low 0x62 0xE2 EESAVE enabled disabled BOOTSZ 1024 Words (1E00) 512 Words (1C00) CKDIV8 1 0 = TODOs = Main-Branch / all Branches of the Project. Task Remark Responsible Status Code Review Check
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BusAnalyzer
Hardware. STM32F103 ( FT2232H ( ARM-USB-OCD Debugger ( Why STM32? - Out of curiosity and because of the low cost DevKit and its good tool support (e.g. free tools, Standard Peripheral Library, CMSIS compliancy). Why FT2232H? - For performance reasons and to avoid struggling with the USB peculiarities on the
Parts. STM32F103RBT6 (72 MHz, 128 kByte Flash, 20 kByte SRAM), LQFP64 FT2232HL, LQFP64 TJA1040 (CAN high-speed transceiver, TJA1054 (CAN fault-tolerant transceiver, ISO1050 (Isolated CAN Transceiver, TJA1020 (LIN transceiver, Mini-USB-Connector Seperate SUB-D 9 connectors for CAN and LIN Eagle libraries
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MOTOROLA VIP1710
video DACs meeting worldwide video standards (PAL/SECAM/NTSC). The video picture processing features high quality scaling with pan-and-scan, windowing and aspect-ratio controls, together with pixel based de-interlacing, flicker-filtering, brightness, contrast and color management, ensuring excellent TV
X210H) decode * Integrated 2D/3D Graphics processor * Powerful and flexible Display Engine featuring high quality scaling of Video and Graphics and picture processing technology * Integrated 300MHz 32-bit MIPS CPU TI Digital Media Processor (TMS320DM642AZNZ) DSP TI TMS320dm642 *Winbond W39L040P-702 (512k
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STM32F10x Standard Peripherals Library
STM32 bietet die Möglichkeit, einen Pin zu sperren. Ist ein Pin gesperrt, so kann dessen Zustand (High / Low) bis zu einem Reset nicht mehr geändert werden! Wie wir es nun gewohnt sind, hat ST dafür eine eigene Funktion geschrieben. Diese lautet GPIO_PinLockConfig(). Erster Parameter ist der Port, der
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AVR-Tutorial: UART
man den Wert direkt in das Register UBRR laden, beim ATmega8 gibt es für UBRR zwei Register: UBRRL (Low-Byte) und UBRRH (High-Byte). Bei Baudraten über etwa 3.900 Bit/s (gilt nur bei Verwendung eines Takts von 16 MHz) steht in UBRRH eine 0, da der berechnete Wert kleiner als 256 ist und somit in UBRRL
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Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
Bibliothek war, dass die Kommunikation mit den Modulen recht offen erfolgt, so dass man nicht durch high-level Funktionen zu sehr abgeschottet ist. Es sollen für die häufigsten Anwendungsfälle aber auch Methoden bereitsgestellt werden, welche die Aufrufe relativ einfach machen. Generelle Funktion und Aufruf
Teil der Klassendeklaration ist: Die initialize-Methode tut das Folgende: Der Enable Pin wird auf Low gezogen Ein Delay von 1000 ms. Der Enable-Pin wird auf High gezogen (default Pin 7, änderbar in header) Ein Delay von 2000 ms (um dem GSM Modul Zeit für Startup zu geben). Das Serial1 Interface wird
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8bit-CPU: bo8
GT.S K <= S ST.S S <= K GT.% K <= % ST.% % <= K RS.% S <= % SS.% % <= S SL.K B <= A , A <= 0 SL.S S LowByte <= A , S HighByte S EX.% Austausch K % ES.% Austausch S % ZO.S S <= 0 ZO.% % <= 0 ZO.V V <= 0 SE.V V <= 1 NE.V V <= not V CP.V V <= V xor U ZO.U U <= 0 SE.U U <= 1 NE.U U <= not U NE.A A wird logisch
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Leistungselektronik
häufigsten verwendeten Schaltungstopologien in der Leistungselektronik dargestellt, und kurz besprochen: Low-Side–Schalter: Der Halbleiter schaltet eine Last gegen GND – auch als LS-Schalter bezeichnet. Die Last ist fest mit der Versorgungsspannung verbunden. Der Treiber kann hier zwar direkt an GND geschaltet
wie an möglichst direkte Anbindung an den Bezugspunkt (direkt an Source bzw. Emitter) zu achten. High-Side–Schalter: Der Halbleiter schaltet eine Last an die Versorgungsspannung – auch als HS-Schalter bezeichnet. Die Last ist fest mit GND verbunden. Hier wird der Treiber nicht mit GND verbunden, jedoch
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AVR-Tutorial: Arithmetik8
Ergebnis einer Multiplikation immer in den Registerpärchen r0 und r1 zu finden ist. Dabei steht das LowByte (also die unteren 8 Bit) des Ergebnisses in r0 und das HighByte in r1. AVR-Befehl. Multiplikation in Software. Multiplikation in Software ist nicht weiter schwierig. Man erinnere sich daran, wie
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Temperatursensor
PT100 Schaltung) Maxim AN3450 Positive Analog Feedback Compensates PT100 Transducer Maxim AN4875 High-Accuracy Temperature Measurements Call for Platinum Resistance Temperature Detectors (PRTDs) and Precision Delta-Sigma ADCs Microchip AN1154 Precision RTD Instrumentation for Temperature Sensing Analog
To 0.1 Degree AN131 (PDF momentan nicht verfügbar) --> Digitale Temperatursensoren. AM2301 / DHT21. Low Cost One-Wire Sensoren Relativ großer Sensor Stromversorgung: DC 3.3 - 5.2 V Ausgangssignal: 1-Draht-Bus - digitales Signal (One wire) Sensorelement: Polymer Feuchtigkeits-Kondensator Messbereich: Luftfeuchtigkeit
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AVR Transistortester
the samplingADC method from Pieter-Tjerk to get a resolution of up to 0.01 pF for capacitors with lower capacity than 100 pF. Resistors and capacitors will be displayed with their respective symbol, pin number and value. Up to two diodes will also be displayed with their correctly aligned symbol, pin
Frequency measurement at pin PD4. This pin is also used for the LCD and will be switched to input (High-Z) for the measurement. The frequency is measured for 1 second. If it is below 25 kHz, the period will be measured to improve accuracy. Resolution goes down to 0.001 mHz. Voltage measurement at pin
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ZPU: Softcore Implementierung auf Spartan-3 FPGA
nicht elektrische Informationen. Stattdessen definiert die Spezifikation Signale, Taktzyklen und High- und Low-Pegel. Dies macht es so einfach, ihn in VHDL zu verwenden. Alle Signale sind dabei synchron zum Taktsignal. Für das Projekt wurde die 32 Bit Variante des Wishbone-Busses verwendet (32 Bit Adress
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USB-Tutorial mit STM32
Host agieren und ist komplizierter zu programmieren. Das OTG_HS-Modul unterstützt zusätzlich USB High Speed (480 MBit/Sec). Hier wird ein Controller mit der einfachsten Variante gewählt, der STM32F103RB. Dieser ist beispielsweise auf dem Olimexino-STM32 zu finden, im Folgenden wird dieses als Grundlage
nach Empfang eines IDLE-Frames, d.h. wenn für (mindestens) die Dauer eines Frames die Leitung auf 'High' war. Dies hat den Nachteil, dass zu Beginn einer schnellen Kommunikation die Effizienz sinkt. Auf eine genauere Erläuterung der USART-Ansteuerung wird hier verzichtet, weil dies nicht mehr viel mit
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IRMP
dann "LINE_" voranstellen, da in IRMP die "Line"-Variante der PAL-Schnittstelle verwendet wird: IRMP_HIGH_ACTIVE. Standardwert: Setzt man einen Funkempfänger statt einem IR-Sensor ein, um Funkprotokolle zu decodieren, so arbeiten diese in der Regel mit aktivem High-Pegel. Deshalb sollte man diesen Wert
KASEIKYO Technics EUR646497 AV Receiver SA-AX 730 0x2002 Panasonic TV Fernseher TX-L32EW6 0x2002 RC5 Loewe Assist/RC3/RC4 Fernseher (FB auf TV-Mode) 0x0000 RC6 Philips Television Fernseher (FB auf TV-Mode) 0x0000 SIRCS Sony RM-816 Fernseher (FB auf TV-Mode) 0x0000 DENON DENON RC970 AVR3805 (Verstärker)
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Mini2440
auseinanderzusetzen, sollte man natürlich auch wissen wie, was und wo dran. ... an welchem EINT war ... Low oder High aktiv? ... UART. Die S3C2440 besitzt insgesamt drei unabhängige UARTs. Die Spannungspegel der Rx und Tx Pins sind etwas verwirrend. Auf dem Stecker liegen 5V an, doch das Datenblatt sagt nicht
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FPGA
50MHz x 16 Bit für die Daten. Ab diesem Punkt ist dann wieder ein schneller softcore einsetzbar. High-Speed-USB. Für die Übersetzung auf den immer schnelleren USB-Bus (inzwischen bis 5Gb Bandbreite!) stehen Chips zur Verfügung, die sich in vergleichsweise einfacher Weise ansteuern lassen. Eine passende
Boards - Zusammenstellung günstiger FPGA Boards unter 100$ Ein Vortrag, auf Englisch: General Purpose, Low Power Supercomputing Using Reconfiguration Logic - FPGA-Projekte, Opensource, jeder kann seine Eigenen einstellen und an anderen mitarbeiten. U.a. gibt es verschiedene CPUs für FPGAs. Projekt "FDIL
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AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
Für alle, die einen anderen Programmer benutzen (z.B. avrdude), hier die exakten Werte der Fuses: Low Fuse: 0xE2 High Fuse: 0xD2 Extended Fuse: 0xF8 Jetzt kann PuTTY gestartet und konfiguriert werden. Der Connection type muss auf Serial gestellt werden. Die Baudrate beträgt 9600 Baud. Unter Connection
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GhostCarProjekt
Antriebsachse eine Scheibe angebracht, die pro Radumdrehung 8 Flankenwechsel liefert. Da wir momentan nur die High-Low-Flanken auswerten erhalten wir bei einem Radumfang von 70mm eine Auflösung von 17.5mm pro Reflexkoppler-Impuls. Der Impuls wird nicht nur gezählt, sondern der genaue Zeitpunkt wird zusätzlich per
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WordClock mit WS2812
Nachbar-Pin ("0") angebracht werden. Beim Nucleo-Board wird der Pin BOOT0 bereits per 10k Pulldown auf Low-Pegel gezogen. Hier kann der ESP-Pin GPIO16 (ab Version 2.6.0: GPIO4) direkt ohne zusätzlichen Pulldown an BOOT0 angeschlossen werden. Zu beachten ist hier lediglich, dass kein Jumper auf Pin5-7 von
Anzeige-Logik und des MCURSES-Monitors auf dsp.c und monitor.c Aufteilung der ESP8266-Routinen auf esp8266.c (low-level) und timeserver.c (high-level) Diverse Optimierungen - u.a. durch Einsatz von uint_fast8_t Diverse Bugfixes STM32 Version 0.7.1. Portierung der Software auf STM32F411RE Nucleo-Board STM32 Version
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
512 Mbit NAND Flash SiI3512 SATA150 Controller 10/100 Mbps PCI Ethernet-Controller NATIONAL DP83816 High Speed USB PCI Host Controller Philips ISP1561BM Datasheet MAX3222 PNX8510HW Datasheet Bedienteil mit LED-Display, Infrarotempfänger usw. In der DVB-C-Version: Philips CU1216 DVB-C Tuner Datasheet Philips
Channel Decoder) Spec Sheet - linuxtv.org Frontend Treiber Philips TDA6650 (5 V mixer/oscillator and low noise PLL synthesizer for hybrid terrestrial tuner) Datasheet - linuxtv.org Tuner Treiber Philips TDA8024T (IC Card Interface) Datasheet U19: Philips P89LPC921 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern U24
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Word Clock Variante 1
gemessen und entsprechend empirisch nach oben oder unten angepasst werden.) DCF77: Während dem Eruieren "high-active" / "low-active" wird dies nun mit einem Blinken der Empfangs-LED mit langer Ein- und kurzer Ausschaltdauer angezeigt. Sobald der Zeitempfang startet, werden die DCF77-Pulse (wie bis anhin) angezeigt