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[V] 4-5 Quadratmeter ICs
Thorsten Digital 3 Matten Am29861 Am29822 Am29828 Am29818 Am29842 Am29841 Am29829 74LS681 DS14C88 DS14C89 MC12061 SP301CS LT1181CN N8T26AN TS2901 ... Speicher 1 Matte MV66030-2580 63S441 HY53C484LS-20 MT42C4064-12 MM10E474L-70 67C4502 AM9128 IMS1624S45 ... Pal 3 Matten
YP20Y8EPC-25 PAL20S10CNS GAL16V8A10LCN AT22V10 TIBPAL20R8 AM28F010 ... EPROM 4Matten AT27C256 AT27C512 AT27CX322 MMI8047 D27C256Ac-15 DM87S181 D28C64C ... RAM 4x Matten U6264D KM4164A TMM2016P F1600DC45 ETL2128N-4 TC55416 9403APC VT6208-20N VT20C18-25PC MI6504-9 VT6288
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EMS > Adapter > NetIO > Raspi
Das Meiste wird jetzt angezeigt, ich habe aber noch ein paar Fehler: Livestatus: 2014-03-19 14:19:26: (mod_fastcgi.c.2676) FastCGI-stderr: PHP Notice: Undefined index: menu in /var/www/index.php on line 21 2014-03-19 14:19:26: (mod_fastcgi.c.2676) FastCGI-stderr: PHP Notice: ob_flush():
auf Kr 1 ... sollte dann jetzt aber RAW sein. [code] IO: Got bytes 0xaa 0x55 0x8 00 0x34 00 0x3c 0x2 0x62 0x2 0x62 0x21 00 0x1 00 00 0x1 0xac 0x9 00 0x15 0x61 00 0x88 00 0x17 0xaa 0x55 IO: Got bytes 0xaa 0x55 0x8 00 0x18 00 0x24 0x1 0x69 0x64 0x14 0x9 0x1 0x25 0x62 0x80 00 0x2 0x62 0x1 0x4f 00
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Reichelt-Wishlist
Infineon xmc 1100 in tssop gehäuse | Infineon Boot Kit XMC1100 | Lattice GAL 26V12 * Lattice ispMACH 4032C / 4064C / 4128C | Luminarymicro Stellaris Serie (Cortex-M3) | * Maxim/Dallas DS89C450 | Mehr FPGAs (v.a aktuellere) von Xilinx, z. B. Spartan III , ALTERA CYCLONE II (v.a. auch größere Typen, die noch
weiterer Vorschlag: ALPS Encoder ST EC 11B 64x gewünscht Im Programm (STEC11B01) PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver * I2C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800 | | | | | * Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): | (->Artikel-Nr: MC 34063 AD) Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC
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Dauer FFT berechnen
wenn ich eine 512 Punkt FFT ausführe, wie kann ich die Zeit berechnen wie lange der µC dafür benötigt ?? klar hängt mit dem Takt zusammen und sonst ?? Ich glaube ich stell mich heute ein wenig dämlich an
Muss es denn unbedingt ein µC sein? Die einfachste Lösung wäre die Daten in einen PC zu schaffen und den rechnen zu lassen. Der sollte dies dann in kürzester Zeit erledigen können.
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SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays
()) ? i2c_test_flags|=(1<<I2C_RTC_3231) : i2c_test_flags|=(1<<I2C_RTC_1307); (i2c_test_flags&(1<<I2C_RTC_3231)) ? DEBUG_PRINTLN(F(" DS3231 RTC")) : DEBUG_PRINTLN(F(" DS1307 RTC")); break;
(DS3231+I2C_READ); // set device address and read mode __temp=i2c_readAck(); __temp<<=8; __temp|=i2c_readNak(); i2c_stop(); #endif // # AVR != ARDUINO [/c]
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Leistung eines 2KW Heizstabes steuern
., zzgl. Versand Steuergerät LANDIS und GYR STAEFA - SIEMENS Gas LME 11 330A2 - SIEMENS: LME11 330C2SIEMENS Steuergerät LANDIS und GYR STAEFA - SIEMENS Gas LME 11 330A2 - SIEMENS: LME11 330C2 185 € 39 Inkl. MwSt., zzgl. Versand Steuergerät LMO14 - SIEMENS: LMO14 111C2SIEMENS Steuergerät LMO14
Steuergerät PACTROL P16DI / S (NF) 400601/V03 198 € 82 Inkl. MwSt., zzgl. Versand Steuergerät LMO14 - SIEMENS: LMO14 111C2SIEMENS Steuergerät LMO14 - SIEMENS: LMO14 111C2 16 92 € 04 Inkl. MwSt., zzgl. Versand Karibu Steuergerät Easy für Bio-Kombiöfen ZubehörKARIBU Karibu Steuergerät Easy für
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GNUBLIN www.gnublin.org
+0x3ac/0x658) from [<c0128158>] (platform_drv_probe+0x14/0x18) [<c0128158>] (platform_drv_probe+0x14/0x18) from [<c0127350>] (driver_probe_device+0xe4/0x1c4) [<c0127350>] (driver_probe_device+0xe4/0x1c4) from [<c0127490>
+0x3ac/0x658) from [<c0128158>] (platform_drv_probe+0x14/0x18) [<c0128158>] (platform_drv_probe+0x14/0x18) from [<c0127350>] (driver_probe_device+0xe4/0x1c4) [<c0127350>] (driver_probe_device+0xe4/0x1c4) from [<c0127490>
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PWM von 1Mhz bis 5Mhz
Frequenz sich nicht verändert. Was ich schon probiert habe und nicht infrage kommt: - Atmel 88 (in den oberen Frequenzen ist die Frequenz Steuerung zu grob) - XR2206 (Problemen mit Duty Steuerung die Frequenz bleibt nicht stabil auf vorher eingestelltem wer) - 74HC14 (Problem mit Duty Steuerung
Phasenverschiebung von 2 Oszillatoren erzeugen. Mit einem gutmütigen (nicht so Empfindlich auf Taktsprünge) µC könnte man ggf. auch den Takt für den µC per DDS Modul erzeugen und so eine feine Einstellung der Frequenz erlauben. Bei höheren Frequenzen wäre trotzdem die PWM Auflösung nicht so hoch.
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Transistortester mit AVR Gesperrt
Ich habe Dir doch den Link gepostet, replace Atmega8 / Atmega88 was willst Du denn jetzt NOCH ? Willst Du jetzt noch das fertige iHEX fuer Deinen µC oder wie stellst Du Dir das vor ?
problem with pin swapping on portD (display port...) My solution: Atmega - display PD0(2) - D7(14) PD1(3) - D6(13) PD2(4) - D5(12) PD3(5) - D4(11) My code: //Eigentliche LCD-Zugriffs-Funktion; 4-Bit-Modus void lcd_send(unsigned char data) { unsigned char swap[16] = {0x00,0x08,0x04,0x0C
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Universal Labornetzteil erreicht Spannung nicht
reduziert. Der Wert steht im 4-seitigen PDF, das ganz oben genannt wurde: Ventil V2: Zenerdiode BZX88C22V, also 22V.
35V C12 Keramikkondensator 150pF C13 Keramikkondensator 150pF C14 Keramikkondensator 150pF C15 Folienkondensator 220nF 250V C16 Keramikkondensator 56nF V01 Brückengleichrichter B80/70 25A
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Interesse an Platinen für HAP-Control-Unit?
perl5 /usr/lib/perl/5.10 /usr/share/perl/5.10 /usr/local/lib/site_perl .) at ./hap-scheduler.pl line 14. BEGIN failed--compilation aborted at ./hap-scheduler.pl line 14. Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben kann? Basti
^C joern@joer:/opt/hap/bin$ sudo ./hap-scheduler.pl ^C joern@joer:/opt/hap/bin$ joern@joer:/opt/hap/bin$ sudo ./hap-configserver.pl [debug] Debug messages enabled [debug] Statistics enabled
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controller gesucht mit 12bit adc
PIC24HJ12GP201 und dsPIC33FJ12GP201 sind die preiswertesten PICs mit 12-bit-ADC und 18 Pins. Wenn Du auch 28 Pins akzeptierst, gibt es auch welche aus der 16er Reihe, z.B. PIC16F1782/83/86/88. Schau mal bei http:/
Cypress PSoC. Die können teilweise noch mehr als 12 Bit. CY8C24123 hat 8 Beine und kann bis 14 Bit A/D.
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Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain
MAKE: $ make Makefile:120: atmel_def.mak: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden ./_conv.awk m88def.inc | gawk '/PAGESIZE|SIGNATURE_|SRAM_|FLASHEND|BOOT/' > atmel_def.h gawk '{ printf "%s = %s\n", $2, $3 }' atmel_def.h > atmel_def.mak avr-gcc -c -Wa,-adhlns=bootload.lst -mmcu=atmega88 -DF_CPU=
echo "avr25" # atmega48, atmega88, atmega168, atmega328 #echo "avr4" # atmega1284p #echo "avr51"[/c] Das Script liefert nicht das richtige, war mir zu müßig das zu debuggen.
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Transistortester AVR
einzigen M8 korrekt gemessen! Die Kondensatoren (z.B. 100pF als Ref)mit deiner vorgegebenen DREF_KORR=14 ebenfalls. Andere Prozessoren wollen da "-13" als Korrekturwert. Ein Mega88 möchte da sogar "+70" bis der richtige Kondensatorwert anzeigt wird. Hattest du eigendlich auch eine Kalibrieroption für
keine Spannung von 5 V am Controller an. Ich speise die 9 V jetzt direkt am 7805 ein. Den einen BC558C den ich gefunden hab kann ich leider nicht prüfen, noch geht der Tester ja nicht:O Im Schaltplan der Stripgrid Anleitung ist noch ein Fehler. Dort ist zwei mal R14 vorhanden, wobei Der Widerstand
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Drahtlose Temperaturüberwachung der Tiefkühleinheit - möglich?
#5498463: > Gibt es so etwas und ist so etwas käuflich zu erwerben? Ein Temperatursensor, z.B. den DS18B20 für einen Temperaturbereich von -55°C bis +125°C kann man über ein 2-poliges Kabel in die Truhe hängen. Den gibt es auch eingepackt in ein Stahlröhrchen. https://www.ebay.de/itm/142721679510
Gustav K. schrieb im Beitrag #5516163: > 14.1 kWh in 15 Tagen = 940 Wh/Tag = 39 Wh/Std Abschließend noch eine Messung über 61.5 Tage bei 20°C (18.9-18.11): 50.16 kWh in 61.5 Tagen = 815 Wh/Tag = 34 Wh/Std. Daraus ergibt sich eine ED von
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Projekt an der Uni - Kühlschrankwächter mit MC, WLAN oder GSM
von Medikamenten bei einer bestimmten Temperatur. Als Beispiel ein Medikament, das konstant bei 10°C (+- 3°C) gehalten werden muss. Ich habe die Aufgabe ein Gerät zu entwickeln, welches ein optisches, akustisches und digitales Warnsignal (Mail/SMS) abgibt, bei einer Unter- oder Überschreitung des kritischen
#define DS18B20_PIN D4 #define DEBUG_ON const int chipSelect = D8; // use D8 File myFile; OneWire oneWire(DS18B20_PIN); DallasTemperature sensors(&oneWire); NTPtime NTPch("de.pool.ntp.org"); char *
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Mosfet, Jfet ?fet?
Hier nochmals die Schaltung samt Korrekturen (14V statt 12V, 12k statt 10k und die Freilaufdiode D1 fehlte ebenfalls noch): [code] 14V o-------o-----o--------o | | | |
empfohlenen Artikel über Spannungsteiler! Es gilt I=U/R = 13,5 / (R1 + R2) = 13,5 / (12k + 3,3k) = 0,88 mA Da der Strom durch beide Widerstände fließt, kann man den Spannungsabfall am unteren 3,3k - Widerstand wie folgt berechnen: Ur2 = R2 * I = 3,3k * 0,88A = 2,91V Am Gate liegen also 2,91V.
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Welcher µC für Einsteiger?
Hallo, da ich nun mein Werkzeug bald zusammen habe, wollte ich mal fragen, welchen µC ich dazu kaufen sollte. Ist der ATMEGA 88-20 PU okay? Weil der bei den Anfängerschaltungen hier auch benutzt wird. Grüße, Robert
Vote for 8051 .. Wie wär es denn mit einem AT89C51ED2 ? - Bringt einen Bootloader im ROM mit. (Benötigt also keinen Programmer) - Kann nicht verfused werden - Man lernt CPU-Basics Wenn es etwas mehr Power sein darf: DS89C450 - Wie oben + im
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UPDI Debugger fuer neuere AVR
Nutze seit ewigen Zeiten einen AVRISP MKII Debugger / Programmer via dW, meist mit kleinen ATTinys 8-14 Pins. Jetzt stelle ich fest, dass die Tinys mit dW Debugger Interface bis auf eine Ausnahme, den 28/32 Pin Tiny48/88, über gar keinen brauchbaren I²C Master verfügen. Nur ein mislungener USI Ersatz
downloads/aemDocuments/documents/MCU16/ProductDocuments/DataSheets/PIC24FV16KM204-Family-Data-Sheet-DS30003030C.pdf https://www.microchip.com/en-us/development-tool/pg164150 https://www.microchip.com/en-us/education/developer-help/learn-tools-software/programmers-debuggers/snap https://ww1.microchip.com
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Welche AVR sind mit SPI zu programmieren
Frank K. schrieb im Beitrag #6906695: > Und wenn Du dann schon dabei bist, ist der Sprung zu PIC24/dsPIC33 auch > nicht mehr weit. Du sind eher noch einfacher zu programmieren als AVR, > und als 16-Bit Prozessoren für C noch besser geeignet, weil der > C-Standard ja für 16-Bit Maschinen geschrieben
Frank K. schrieb im Beitrag #6906695: > Und wenn Du dann schon dabei bist, ist der Sprung zu PIC24/dsPIC33 auch > nicht mehr weit. Du sind eher noch einfacher zu programmieren als AVR Nein, das sicher nicht. > und als 16-Bit Prozessoren für C noch besser geeignet, weil der > C-Standard ja
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Kann PICC18xxx alles, was die PIC10/12/14/16 können?
Bei Pic unterscheided man zwischen 12/14/16/24/32 Bit Instruktionsgröße. Z.B. gibt es 12(C/F) Typen, welche 14er sind, aber aus Marketinggründen in 12er Serie reingepasst werden usw. 12 Bit : Kein Interrupt, Kein Return, sondern nur retlw
leitungsfaehigsten (RAM etc.) Typ im jeweiligen Gehaeuse. IMHO eine gute Wahl ist: 8 pins: PIC12F683 14 pins: PIC16F684 18 pins: PIC16F88 (gibt's inzwischen aber schon bessere) 28 pins: PIC18F2520 40 pins: PIC18F4520 20 pins mit USB: PIC18F14K50 28 pins mit USB: PIC18F2550 40 pins mit USB: PIC18F4550
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AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.3.0
do_lookup+0x84/0xfc [<9005979c>] __link_path_walk+0x5a0/0x8b4 [<90059ae6>] path_walk+0x36/0x68 [<90059bd8>] do_path_lookup+0x9c/0xb8 [<9005a0f0>] user_path_at+0x38/0x60 [<90055b08>] vfs_stat_fd+0x14/0x34 [<90055b88>] vfs_stat
do_lookup+0x84/0xfc [<9005979c>] __link_path_walk+0x5a0/0x8b4 [<90059ae6>] path_walk+0x36/0x68 [<90059bd8>] do_path_lookup+0x9c/0xb8 [<9005a0f0>] user_path_at+0x38/0x60 [<90055b08>] vfs_stat_fd+0x14/0x34 [<90055b88>] vfs_stat
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Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?
% c't 87/ 1 146 Echtzeit-Multitasking mit RTOS/PEARL Teil 8: Wir machen Musik... % c't 87/ 1 152 c't-KAT-Ce 68000-Einplatinensystem - Teil 3: REAL-Arithmetik % c't 87/ 2 88 EPAC 68008 Teil 1 % c't 87
168 RTOS-UH/PEARL für unseren Einplatinen-Computer % c't 88/ 6 92 Interrupt-Programmierung bei der c't-KAT-Ce % c't 88/ 7 156 EPAC 68000 1: Schaltung % c't 88/ 8 144 EPAC 68000 2: Software % c't 88/10 148 Task-Kommunikationssystem unter RTOS % c't 88
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suche digitales Poti mit I2C, Rindkerntrafo und Brückengleichrichter
vom Gleichrichter, ca. 27 Watt) muss dein Trafo als nie liefern können. Das wären bei 2x25V~ also 14.34A pro Wicklung, ein 720VA Ringkern. Als Gleichrichter tut es problemlos ein B140C25. In der Praxis ist die Dimensionierung des Trafos eines Audioverstärkers viel geringer, weil Musik niemals
Praxis die maximalen Datenblattangaben nie hinbekommst, beispielsweise das Gehäuse des IC aus 25 GradC zu halten (Wasserkühlung). In normaler Umgebung (grosser Kühlkörper) liefert ein TDA7293 nicht mehr als 50 Watt an den Lautsprecher und verbrät selbst dabei ca. 38 Watt, zusammen 88, mal 6 sind 528 plus
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2 Byte Variablen für 8Bit PIC aus und einlesen mit Pic-as oder mpasm-Assembler
uncompiliertem Assembler-Code sehen!? Dann muss man das selber schreiben. Nachtrag: > > [c] > 88: { > 89: dutyValue <<= 6; > 00E1 3006 MOVLW 0x6 > 00E2 0140 MOVLB 0x0 > 00E3 35A0 LSLF __pcstackBANK0, F > 00E4 0DA1 RLF 0x21, F > 00E5
an die Variable übergeben hatte, die ich als 2bytige angelegt habe, hier der PICAS-Test-Code: [c]; Main application data Variables PSECT MainData,global,class=RAM,space=1,delta=2,noexec global dutyvalue dutyvalue: DS 2 ; Variable 2 Byte ; Main application
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TARGET Modell für OPA 347 PA
1E6 I31 5 2 17E-6 R120 65 66 1E3 V43 41 17 0 I34 0 78 0.2E-6 V45 20 69 0.2 V46 70 8 0.2 E42 5 14 5 15 0.7 E43 12 2 16 2 0.7 R125 50 26 1 R126 48 56 1 E44 4 27 79 0 40 R127 0 79 120 C47 79 0 0.1E-12 R128 41 1 3E9 G37 28 0 80 0 54E-12 I43 28 0 1E-13 V116 81 0 3 D55 82 81 DS R299 0 82 1E9
G38 4 0 80 0 54E-12 I50 4 0 1E-13 R313 0 80 1E9 E47 83 0 82 0 20 V119 83 80 0.07 R315 0 83 1E9 C50 82 0 100E-9 G39 5 2 5 2 -2E-6 R316 16 43 1E8 R317 15 45 1E8 R318 39 28 1E9 R319 36 39 1E9 R320 3 36 1E9 R321 27 26 1E9 R322 27 4 1E9 R323 8 63 1E9 R324 67 20 1E9 .MODEL DS D (IS=1E-14)