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Fensterkontakt und Integration ins Smart Home
verwendet SMD-Bauteile; wer ein wenig Übung hat, wird aber keine Probleme damit haben. Stückliste: 1x Platine Fensterkontakt_V2 1x ESP12F 1x MCP1700-3302, SOT23 1x 74HC86, SOP14 1x Meder MK06-6-B 2x 1uF, SMD1206 1x 100nF, SMD1206 1x 1MOhm, SMD1206 1x 10kOhm, SMD1206 1x Taster 1polig, SMD 1x 4-fach DIP-Schalter, SMD 1x Pfostensteckverbinder 4polig, 90° 2x Stabmagnet 19,5x2,75x1,75mm3 (es kann aber jeder andere verwendet werden; passt dann nur nicht in mein kleines Gehäuse) 1x LiPo 3,7V 721855 1x Gehäusesatz Die Bauteile
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Zilog ZNEO Bootloader
USB Buchse dargestellt. Ist keine elektrische USB-Verbindung zum PC etabliert so ist der TxD-Ausgang des FT232R hochohmig. Ein 150kOhm Widerstand nach Masse zieht den Pegel an TxD auf Low. Der Bootloader bewertet diesen Pegel als fehlende USB-Verbindung und startet das Anwenderprogramm. Verbindet
virtuellen COMx-Port bei folgenden Parametern: 115200 Bits pro Sekunde: 8 Datenbits keine Parität 1 Stoppbit keine Flusssteuerung Betätigen einer Zeichentaste auf dem PC damit der Bootloader das Auswahlmenü sendet. Betätigen der Taste D für Download. Auswahl und senden der HEX-Datei über das Terminalprogramm
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UsbDisplay
werden. Das Schaltungs Design. Die Versorgungs Spannung wird aus dem USB Bus mit einem Linearregler 317 D gewonnen. Die Widerstände R21 und R22 wurden so gewählt, dass sich eine Ausgangsspannung von 3.3 V einstellt. Aufgrund der geringen Leiterbahnbreite, stellen sich etwa 3.1 V ein. Der Regler liefert höchstens
peripherial Port has to be used define LCD_PIO_A LCD_MOSI | LCD_SCK | LCD_CSB | LCD_LED | AT91C_PIO_PA1 define LCD_PIO_B 0 define LCD_SPI AT91C_BASE_SPI define BUTTON_E AT91C_PIO_PA17 define BUTTON_D AT91C_PIO_PA28 define BUTTON_ROT_A AT91C_PIO_PA31 define BUTTON_ROT_B AT91C_PIO_PA30 define BUTTON_ROT_C
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MP3
Micronas Distributor: z. B. Rutronik Erhältlich im PLQFP64, PMQFP64 und PQFN64 Gehäuse. Features. MPEG 1/2 layer 3 Encoder mit bis zu 192kbit/s MPEG 1/2 layer 2 and layer 3 Decoder Auslesen des ID3 Tags Schnittstellen. 2 serielle (I2S und andere Formate) 1 parallele I2C zur Steuerung S/PDIF Ein- und Ausgang
Reichelt gekauft werden, hier ist die Homepage. unterstützte Sampleraten: 8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48 kHz 24 Bit DAC Ausgang, 90dB Dynamikbereich, 85dB SNR Volle Unterstützung für FAT16, FAT32 Dateisystem, maximal 32GB SD-Karte, 32G USB Stick, 64MB NORFLASH verschiedene Kontrollmodi, I/O, Seriell,
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NIC
Schleifenvariable angegeben werden. Standardmäßig ist diese 1, d.h. die Schleifenvariable wird mit jedem neuen Durchlauf inkrementiert. Ist der Stopwert kleiner als der Startwert, wird die Schleifenvariable mit jedem Durchlauf dekrementiert. Die for-Schleife kann
folgende Programm gibt zunächst die Zahlen 1 bis 9 auf der Console aus. Anschließend werden die Werte von 9 bis 1 rückwärts zählend ausgegeben: return. return = Vergleichsoperatoren = Vergleichsoperator 'equal'. gleich: = Vergleichsoperator 'not
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Heizungssteuerung mit Honeywell HR20
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 the code, complete doxygen coments OPEN UserManual Write a User Manual
Pinleiste verloeten. Fuer Aestethen und Leute die nicht debuggen wollen sicher interessant. Senden eines 1/2/4/...minuetlichem StatusTelegramms über das RFM am JTAG. Das Telegramm wird moeglichst batterieschonend gesendet, d.h. zwischen rübertakten des naechsten zu sendenden Bytes an den RFM legt sich das
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Oversampling
2 abgetastet werden, da die tatsächliche minimale Periode infolge des Jitters geringer als Faktor 1/2 ist. Theoretisch ist zumindest Faktor 2 nötig um beide Flanken eines Rechtecksignals zu sehen, jedoch haben beide Signale infolge des Jitters höhere Frequenzen als nominal. Daher wird das Signal gerne
andererseits auch deshalb vergrössert werden muss, um den Filter selber qualitativ zu verbessern. A/D bzw. D/A Wandler. Genauigkeit. Vor einem A/D-Wandler, bzw. nach einem D/A-Wandler braucht man normalerweise einen Filter, um Frequenzen jenseits des Nyquist Limits (1/2 Samplingfrequenz) zu unterdrücken
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Benutzer:Haku/Für:Target
praktisch überhaupt nicht normalisiert. Beispiel: Tabelle 'components' mit den Federn 'param_double1', 'param_double2', ..., 'param_double12'. Target meldet sich dann mit 'Es sind nur 12 Gleitkommazahlen, 6 ganze Zahlen und 6 Bezeichner erlaubt.'. Auch die Sprachen sind divers, es gibt Englisch, Deutsch
vertreten. Weitere Sprachen sind also unwahrscheinlich... Lustige Beschreibungs-'Sprache' für die 3D-Modelle. Hätte man vielleicht doch lieber auf Povray setzen sollen, aber gut. Neuentwicklung irgendwie unnötig. Man kann 'Target-Bauteile' nicht bearbeiten, sondern muss davon stets eine Kopie erzeugen
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AVR PWM
erläutert werden. Ein ATmega48 mit 20 MHz Quarz soll mittels 10 Bit "fast PWM" des 16 Bit- Timers 1 ein Stereosignal am Pin OC1A und OC1B ausgeben. Die PWM-Frequenz beträgt somit knapp 20 kHz, nach dem Abtasttheorem sind maximal 10 kHz Nutzsignal möglich. Mit der Faustregel "6dB pro Bit" erreichen
Ausgangswiderstand geben wir erst mal irgendwo in dem genannten Bereich vor, die Durchlasswelligkeit kann auf 1 dB bleiben, Durchlassfrequenz wie gesagt 10000 Hz, die Sperrfrequenz etwas unterhalb der PWM-Frequenz, ca. 17500Hz, da der Dämpfungspol dann etwa auf 20 kHz fällt. Mit "analyze voltage insertion gain
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Beschleunigungssensor
zur Erdoberfläche steht, erscheint am Sensorausgang eine Spannung von 3.5V oder 1.5V (abhängig von der Richtung der Messachse). Das hat den Vorteil, dass so ein Beschleunigungssensor zur Neigungsmessung eingesetzt werden kann, Nachteilig ist, daß es durch diesen Effekt erschwert wird
Konstanstrom arbeitet (nicht zu verwechseln mit der 4..20mA Stromschnittstelle). Beispieltypen. Analog (d.h Auswertung über ADC) Freescale MMA7260 (3,3V, Low G, 3 Achsen) STM LIS302SG (3,3V, Low G, 3 Achsen) Colibrys VS9000.d (high-end 3D Mems Sensor) VTI SCA610 Digital (d.h spricht I2C, SPI) Freescale MMA7455
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FIFO
einer "Counter" Variable, die den Füllstand des Buffers wiedergibt. Bei Einschreiben wird diese um +1 erhöht, beim Auslesen um 1 erniedrigt. Ist sie 0 ist der Buffer leer. Damit lässt sich die Codeeffizienz steigern, da die obigen Vergleiche kürzer ausfallen und sich auf nur diese eine Variable beschränken
im wesentlichen verfügbar: fifo_init(): FIFO initialisieren fifo_write_busy(): wartet bis mindesten 1 Element im FIFO frei ist und schreibt es in den FIFO fifo_write(): schreibt ein Element in den FIFO, ohne Prüfung ob genügend Platz vorhanden ist fifo_read_busy(): wartet bis mindesten 1 Element im FIFO
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OneBitSound
Zahlenbereich, oft bei der Amplitude von 16 Bit oder bei der Amplitude von 8 Bit. Diese Werte werden an den D/A-Wandler weitergereicht. Bei der Ein-Bit-Klangerzeugung gibt es keine D/A-Wandlung, da die Ausgabewerte bereits als analog betrachtet werden. Daher kann man im Vergleich zu den 16 Bit breiten Werten
Entwickler. Tristan Perich Loud Objects Noah Vawter Video zum Artikel. Video (Englisch) Siehe auch. 1-bit audio example program for Atmega Klangerzeugung
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Glitch
den zwei Zuständen "01" und "10" wechselt. + Wahrheitstabelle für ein XOR-Gatter Eingang C Eingang D Ausgang E 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 Wenn man die Schaltung statisch betrachtet, wird der Ausgang E immer 1 sein. Aber dynamisch ist das nicht der Fall. Wir nehmen an. Der Ausgang von FlipFlop 1 (A) braucht 1ns um den Eingang (C) des XOR zu erreichen Der Ausgang von FlipFlop 2 (B) braucht 3ns um den Eingang (D) des XOR zu erreichen Die Durchlaufverzögerung der FlipFlops sowie der LUT soll 1ns betragen Diese
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Benutzer:Michellekonzack
aufrüsten) und einen Haufen an Modular-Geräten von Hameg. Mein beiden Labornetzteile haben jeweils 3000W: 1) EA PS9080 a) 0-80V, 0-100A 2) Noname a) 0-300V, 2A b) 0-100V, 30A c) 0-32V, 60A d) 0-32V, 60A e) 12V, 25A f) 5V, 100A g) 1,8-3,6V, 50A h) 1,8-3,6V, 50A Außerdem arbeite ich mir Atmel AT91SAM, AT89C51
ist es mein Plan, demnächste eine Kleinserien Produktionsanlage der Firma Heeb Inotec bestehend aus: 1) Schablonendruckmaschine X1 2) SMD-Bestückungsautomat INOPLACER HPX 3) Doppelwellenlötanlage HWL350 anzuschaffen, womit ich meine Produkte nach Bedarf frei produzieren kann. Ebenso kann ich jederzeit
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16-bit I/O SPI Porterweiterung mit Microchip PIC18
realisieren. Aber Alles der Reihe nach…. Aufgabenstellung. Aufgabenstellung sieht folgendermaßen aus: 1. Wir brauchen ein matrizenähnliches KeyPad, welches wir am Microkontroller anschließen. Wichtig dabei ist, dass die Datenübertragung im Duplexmode (d.h. Empfang+ Sendung) realisiert wird. 2. Die Informationen
, die Tastatur wird dynamisch abgefragt. Was heißt das? Das heißt, dass nur eine Zeile (A,B,C oder D) zu jedem Zeitpunkt eine logische 1 bekommt. Danach wird geprüft, ob die Spalte 1,2 oder 3 auch eine logische 1 hat. Ist das der Fall, dann wird angenommen, dass die entsprechende Taste gedrückt wurde
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Projekt: Labornetzteil
Eingangsglieder: Ausgangsspannung 40V, es werden also mindestens 45V Versorgung gebraucht Der Gleichrichter hat 1V Spannungsabfall. Der Trafo braucht also (45+1)/sqrt(2) = 33V Damit wird der Ausgangselko im Leerlauf auf 33*1.5=49.5V aufgeladen Der Ausgangskondensator darf auf minimal 45V bei 1.5A (aufgerundet, wir
*1.5A=70W, es wird ein Ringkerntransformator mit 80W, 2x18V gewählt (RKT8018). Dieser Liefert 2.22A Der Gleichrichter muss 1.5A gleichrichten, Sperrspannung 100V (B100C5000-3000) (ggf. etwas zu groß) Damit
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Speicher
Adresspins am RAM kann nach Belieben variiert werden, wenn dadurch das Layout der Platine vereinfacht wird. D.h. D0 des RAMs kann auch an D5 des Controllers gehen. Der Grund dafür ist folgender: Die Daten werden zwar verstreut im RAM gespeichert (Adressleitungen vertauscht) oder in falscher Anordnung im Speicher
Folgendem: Wenn die Versorgungsspannung plötzlich abgeklemmt oder kurzgeschlossen wird, verhindert Diode D1 zunächst, dass sich der Pufferkondensator C2 sofort entlädt. Über R1 wird ein externer Interrupt im Prozessor ausgelöst (auf fallende Flanke oder Low Level einstellen!). Dort muss nun der Datensatz
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Bitmanipulation
schnell und effizient, funktioniert aber nur, wenn die Bitmaske sich "kompakt" darstellen lässt - d.h. als 8bit-Wert, der an eine beliebige Stelle im 32bit-Wert geshiftet wird, oder sich 1-4x wiederholt. Im ARMv7-M Architecture Reference Manual ist dies detailliert spezifiziert. Auf dem ARMv7M hat
aber in nur einer einzelnen Instruktion: Dies kann äquivalent genutzt werden, wenn so viele Bits auf 1 gesetzt werden sollen, dass sich diese nicht mehr in der orr -Instruktion darstellen lassen, aber die nicht zu setzenden Bits schon. Der Assembler macht das aber auch automatisch, d.h. ersetzt orr durch
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Linksammlung
avr-gcc/avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine "Library") S1D15G10: Routine code für den Epson S1D15G10 Controller Nokia 6100 Display am AVR Anzeige von RGB-Bildern (für avr-gcc) www.optixx.org Code zur Ansteuerung von Philips und Epson --> unter Download: Tool
ist das? Eine Übersicht von SOUNDLIGHT. USB DMX Interface Bausatz /Fertiggerät USB DMX Interface OksiD DMX 3/1 is a Standard Parallel Port DMX 512 interface for IBM compatible PCs. Drei Output Universe und ein Input Universe (Universe = 512 channels). Open project. All source code and schematics are available
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Diskussion:Basiswiderstand
Datenblatt zum BC337-40 von Vishay da (lag gerade rum). Hier ist angegeben: DC current gain(VCE = 1 V, IC = 100 mA) BC337-40 hFE Min:250 Typ:400 Max:630 Du würdest jetzt den 25fachen Basisstrom fließen lassen nur um Vce um 0.3V zu drücken (ok, nicht ganz die angegebenen werte sind mal wieder bei verschiedenen
will. Ich meine damit, dass bei den verschiedenen Beispielen SEHR verschiedene Werte rauskommen. Von 1,6kOhm bis 1,6MegaOhm ist alles dabei...
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Diskussion:Projekt: Labornetzteil
4-kanal 10bit DACs mit i2c.. die könnte man schon hernehmen und sagen, dass jedes lsb am ausgang 0.1V spannung macht... dann würde man bis 102.4V schon mal arbeiten können.. wäre 0-probelm das auch per software veränderbar zu machen... sprich netzteil bootet, findet neuen slave (einfach alle i2c devices
teuer und bleiern. Dann wäre auch eine zuschaltbare Überspannungs-Sicherung sinnvoll. Längsregler 40V 1A. Warum willst du einen Trafo mit mehr als 2 A für ein System mit 1 A Ausgangsstrom einsetzen? Eine solche Überdimensionierung halte ich für überflüssig. Gerade beim Trafo steigen die Kosten dadurch
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Digilent Nexys
der FX2-Mikrocontroller sich mittels "lsusb" nun als "VOTI" melden: # lsusb Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 002 Device 009: ID 16c0:06ad VOTI Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
--------------------------------------------------------------------------- 0 XCF04S BYPASS BYPASS 1 XC3S1000L_BARE BYPASS BYPASS jtag> part 1 jtag> svf Nexysdemo.svf Warning: USB-Blaster frequency is fixed to 12000000 Hz Warning svf: command TIR not implemented Warning svf: command TDR not implemented
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Entprellung
so wird der Zähler ct0 / ct1 für dieses Bit auf 1 gesetzt. Der Grundzustand des Zählers ist also ct0 == 1 und ct1 == 1 (Wert 3). Der Zähler zählt daher mit jedem ISR-Aufruf, bei dem die Taste im Vergleich zu key_state als verändert erkannt wurde, ct1 ct0 1 1 // 3 1 0 // 2 0 1 // 1 0 0 // 0 1 1 // 3 in i bleibt nur dort ein 1-Bit erhalten, wo sowohl in ct1 als auch in ct0 ein 1-Bit vorgefunden wird, der betreffende Zähler also bis 3 zählen konnte.
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Entwicklungsboard mit PIC
den Quartzeigenschaften abhängig.Die empfohlene Größe steht üblicherweise im Datenblatt. Buzzer SG1 kann anhand dem Jumper JP2 an Port RE2 angeschlossen werden. Drei Tasten (INT1-INT3) zusammen mit Widerständen R69 bis R71 und R20 bis R23 ermöglichen die externe Programmunterbrechung. Mikrocontroller
t-online.de Videobeispiele. Video "Anwendung Real-Time Clock" Simulation im Proteus Video "Versuch #1 LED& Buzzer- Steuerung" LED&Buzzer TEST#1 Beispiel 3 "Liebeserklärung Mainboard + HD44780 Beispiel 4 "Anschluß mit PC über USB Mainboard+ Comm-Board+ HD44780 Link. PIC18 Datasheet - A200_ua7805 - PCF8583
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FY6900
Samples/Periode EXAKT dem Zählerumfang des DDS-Akkumulators entspricht. Wenn der Generator WIRKLICH 1uHz Frequenzauflösung hat, muss er mindestens log2(250MHz/1uHz) = 47,8 Bit haben. DDS-ICs mit 48 Bit Akku sind üblich, hier in einem FPGA umgesetzt. D.h. nur Ausgangsfrequenzen mit einem Frequenzeinstellungswort
mehrfach ausgegeben, was eher unkritisch ist und nur bei EXTREM niederfrequenten Signalen (deutlich unter 1Hz) zu Treppenstufen im Ausgangssignal führen kann. Wenn man beispielsweise eine Rampe mit 1mHz mit 10Vp ausgibt, dauert eine Periode 1000s, in der 8192 Samples ausgegeben werden, d.h. nach ca. 122ms
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AVR-Tutorial: IO-Grundlagen
klarer sein. Auch noch sehr wichtig: Computer und Mikrocontroller beginnen immer bei 0 zu zählen, d. h., wenn es 8 Dinge (Bits etc.) gibt, hat das erste die Nummer 0, das zweite die Nummer 1, …, und das letzte (das 8.) die Nummer 7(!). Ausgabe. Assembler-Sourcecode. Unser erstes Assemblerprogramm,
geschalteten Port steuert es, ob die internen Pullup-Widerstände aktiviert werden oder nicht. Ein 1-Bit aktiviert den entsprechenden Pullup-Widerstand. DDRx PORTx IO-Pin-Zustand 0 0 Eingang ohne Pull-Up (Resetzustand) 0 1 Eingang mit Pull-Up 1 0 Push-Pull-Ausgang auf LOW 1 1 Push-Pull-Ausgang auf HIGH
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AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
" COM1A1 COM1A0 Resultat 0 0 Output-Pin OC1 wird nicht angesteuert. 0 1 Das Signal am Pin OC1 wird invertiert (Toggle). 1 0 Der Output Pin OC1 wird auf 0 gesetzt. 1 1 Der Output Pin OC1 wird auf 1 gesetzt.
Zähler den Wert 65535 erreicht hat, beginnt er beim nächsten Zyklus wieder bei 0. Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name MSB TCNT1H Name LSB TCNT1L R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initialwert 0 0 0 0 0 0 0 0 In der PWM-Betriebsart wird das Register als Auf/Ab-Zähler verwendet, d.h. der Wert steigt zuerst von
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Nachttischlampe
Ordnung, 8,6kHz Frequenz , mit 3/4 MCP6404 Einstellung der Lautstärke in 4 Stufen mit CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 Lautsprecheransteuerung durch Brückenverstärker LM4861 Messung der Umgebungshelligkeit Linearer I-U Wandler mit 1/4 MCP6404 Widerstand über CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 1:1000 umschaltbar in
ausgestattet, jedoch ist deren Dynamikbereich allein nicht ausreichend. Zusammen wird jedoch ein Bereich von 1:255000 entsprechend 108dB abgedeckt. In Software wird das Signal noch gefiltert und die Messwerte, zu die von der Hintergrundbeleuchtung des LCDs oder der IR-Sendediode beeinflusst worden sein könnten
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Batteriewächter
820 Ohm bestückt. R12A mit 4K7 parallel zu R13A mit 130k ergibt 4K54. Die Ausgangsspannung von 18.1 V ergibt sich aus der Referenzspannung von 2.77V des L200 * (1 + 4540R/820R). R14 begrenzt den Strom auf ca. 200 mA (0.45V / 2R2). Diode D2 verhindert ein Entladen des Akkus wenn das Steckernetzteil
Ausgang. Im Gegensatz zum XC6216 reichen für den FET normale 100nF Abblockkondensatoren. Die Diode D1 dient als Verpolschutz. R2 begrenzt beim FET schnelle Spannungsanstiege sowie den Maximalstrom. Das Austesten auf dem Steckbrett sollte mit den Abblock-Cs und der Schutzbeschaltung erfolgen. Von 10
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MC34063
häufig +15 V und -10 V benötigen. Bei der Schaltung handelt es sich um einen Step-Up-Wandler, der über D1 an C1 eine positive Spannung erzeugt, die über den Spannungsteiler zurückgeführt und geregelt wird. Die Spannung an Pin 1 schwingt daher zwischen 0 V (eingeschaltetem Transistor) und Ausgangsspannung
Spannungsspitze bei abgeschaltetem Transistor) hin und her. Diese Wechselspannung wird über C4 und D2-3 gleichgerichtet und zwar in negativer Richtung. C5 lädt sich daher auf eine um eine Diodenspannung niedrigere Spannung (und negativem Vorzeichen) als die Spannung an C1 auf. Diese Spannung ist an
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RFID Türmodul
anderen Klassen verwendet Bauteileliste. QTY Position Bauteil Wert Reichelt Best. Nr. IT-WNS Best. Nr. 1 IC4 78MXXD 1 SV1 Stiftleiste PINHD-1X2_2.54-SMD 1 JP1 Stiftleiste SMD 1 B1 Brückengleichrichter B80C800RUND B50C1500 o. B80C800 1 C1* SMD Kondensator 0805 1,5 nF X7R-G0805 1,5N 1 D1 Diode 1N4148 SMD 1N 4148 D-1N4148-0805 1 C4* SMD Kondensator 0805 1 nF NPO-G0805 1,0N 1 Q1 Quarz HC49 7,3728 MHz 7,3728-HC49U-S Q-7.3728M-HC49US 1 R9* SMD Widerstand 0805 10Ω SMD-0805 10 R-10-0805-1 1 R1, R2, R4, R5 SMD
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P89626/dropbear
(DON'T REMOVE THIS LINE!) /i-data/6764ac2f/admin/bin/start_dropbear.sh /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/DyDNS /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/SMART /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/BackupPlanner /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/NFS SHUTDOWN (DON'T REMOVE THIS LINE!) /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/NFS /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/BackupPlanner /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/SMART /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/DyDNS Nach einem Neustart sollte der SSH Server laufen. Alternativ kann man ihn druch Aufruf von /i-data/6764ac2f/admin
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Spule
Verhaltens einer Spule mit bekannter Induktivität wichtig. Sie sagt aus, dass wenn man an eine Spule mit 1H eine Spannung von 1V für 1s anlegt, steigt der Strom um 1A (Rampenfunktion). D.h. die Spule integriert (sammelt) eine an ihren Klemmen anliegende Spannung und baut damit ein Magnetfeld auf. Die Folge
Sättigungsstrom) oder vielen Windungen und wenig Strom speichern. Wenn eine Spule mit 20 Windungen bei 1A sättigt, dann sättigt sie bei 200 Windungen schon bei 0,1A. Die Windungszahl hat sich verzehnfach, die Induktivität aber verhundertfacht und der Sättigungsstrom ist auf 1/10tel gesunken. Die Energie
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GPS Logger
als 350 Punkte besitzt Google Maps - Reduzieralgorithmus optimiert GPX Format implementiert Version 1.1 (03.01.2009): Meldungen in Dialogfenstern auf Deutsch übersetzt Fehler bei Google-Maps-Filter behoben Version 1.0d (25.09.2008): NMEA Toolbox auf Deutsch übersetzt Version 1.00 (12.07.2008): Erstes
NMEA Toolbox - NetBeans Projektordner V1.0d NMEA Toolbox - Ausführbare .jar V1.0d NMEA Toolbox - NetBeans Projektordner V1.0 NMEA Toolbox - Ausführbare .jar V1.0 To-Do / Ideen für die Zukunft. Stromversorgung überdenken -> Geht es effizienter
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RS485 IO Board - ModellBahnLichtSteuerung
Betrieb von Lämpchen - können die Ausgänge Blockweise auch extern versorgt werden. Für die Ausgänge 1-8 ist dann der Gleichrichter G1 zu bestücken und der Jumper JP1 in die unteren Position zu setzen. Die Spannung für die LEDs 1-8 wird an P4 angeschlossen. interne 5V oder externe Versorgung für LED 9
Versorgungsspannung. Anschluss von LEDs und die Berechnung der Vorwiderstände: Die Leds werden an die Ausgänge D1-D24 angeschlossen. Auf der Rückseite befindet sich ebenfalls eine Markierung 1-24. Je nach Anwendung könne die LEDs auch von unten angeschlossen werden. ... Anschluss von Lämpchen: ... RS485-Bus. Der
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Kühlkörper
. Physikalischer Hintergrund der Zwangskühlung mit Luft. Luft hat eine Wärmekapazität von ungefähr 1kJ/kg/K was bedeutet, daß für die Erwärmung von 1kg Luft um 1K eine Energiemenge von 1kJ = 1000Ws erforderlich ist. D.h. für den kontinuierlichen Abtransport von 100W Wärme werden mindestens 100g Luft
ca. 4,182 kJ/kg/K liegt. Da Wasser aber auch eine deutlich höhere Dichte als Luft besitzt (Wasser = 1g/cm³; Luft = 1,3mg/cm³) kommt noch der Faktor von ~770 dazu, woraus sich ein Gesamtfaktor für das Durchflussvolumen von ~3230 ergibt. D.h. die Durchflussmenge in unserem oben genannten Beispiel (100W
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MSP430 Codebeispiele
Unabhängige Lese-Adresse ( PxIN ) Ansprechbar als 8-Bit-Ports oder je paarweise als 16-bit-Port, bspw. P1 + P2 = PA usw. Interrupt auf Pegelwechsel einzelner Portpins (nur P1 und P2) ( PxIES ) Pull-Up, Pull-Down oder kein Widerstand auswählbar ( PxREN , PxOUT) Einstellbare Treiberstärke (reduziert und voll
= mode" keinen speziellen Effekt zeigt (siehe auch Manual). Deswegen wird das PWM-Signal auch an TA1 abgegriffen, nicht an TA0. Schlussendlich muss der entsprechende Ausgangspin für TA1 konfiguriert werden. Beim F2013 z. B. geschieht dies für P1.2 per Was war nun mit dem Interrupt? Falls wir z. B. die
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TonOhmMeter
und 500mA. Die gesamte Ladekontrolle übernimmt eine MAX1811 (IC5). Der AVR wird über einen Regler (IC1) stabil mit 3.0V versorgt. Für die OpAms benötigte negative Spannung (-2V) kommt auch der Charge Pump C6/D1. Der analoge Teil kann im Ruhezustand über Q1 abgeschaltet werden. Der Ladestand wird durch
von ca. 1KHz erzeugt der AVR an PA6. Die Pegelwandlung vollzieht IC3A und die Schottkydioden (D2) begrenzen den Spannungshub. Da wir ja an Milliohm heran wollen, muss die Messleitung kompensiert werden. Daher
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Diskussion:Pollin ATMEL Evaluations-Board
sonst gibt es Spannungseinbrüche. Dazu ein Achtung^2! Einfach ohne C und R nach Masse geschaltet, d.h. Draht statt C oder R, ist der Spannungseinbruch noch größer! Ein gedrückter Taster stellt dann einen Kurzschluss von Vcc nach GND dar! Im Folgenden geht es um unterschiedliche Umbauten/Maßnahmen gegen
erfolgen. Ebenfalls nützlich: Die vier 10µF Kondensatoren vom MAX232 bei Gelegenheit gegen welche mit 1µF austauschen. --Kaffeetas 07:50, 28. Apr. 2010 (UTC)
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Festkommazahlen ausgeben
von 2.56 um 2 Stellen nach rechts geschoben wurde und als 256 dargestellt wird. x = 6554 (das ist 1/10 von 65535) wird zu: 6554*256/65536=25.6015625, die Nachkommastelle um 2 verschoben: 0.256015625, gerundet auf 3 Stellen: 0.256, das ist 1/10 von 2.56 Beispiel 2. Es sei eine Zahl w in 16 Bit dargestellt
600000, hex: EA60 * A = 927C0, also wird 9 ausgegeben und mit 27C0 weitergerechnet. hex: 27C0 * A = 18D80, also wird 1 ausgegeben und mit 8d80 weitergerechnet. hex: 8D80 * A = 58700, also wird 5 ausgegeben und mit 8700 weitergerechnet. hex: 8700 * A = 54600, also wird 5 ausgegeben und mit 4600 weitergerechnet
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Remote IRMP
auch für eine eigene Platine müssen die Fuses angepasst werden, nämlich auf: lfuse: 0xFF hfuse: 0xD1 efuse: 0xFD Nur wenn der eigene IP-Bootloader auch verwendet werden soll, ist die hfuse nochmals zu ändern. Das ist dann im Bootloader-Kapitel weiter unten nachzulesen. Konfiguration. Es können etliche
erste Page-Nummer des zu schreibenden Programms (2 Bytes, LSB, i.d.R. 0x00 0x00) PC sendet die Anzahl der zu übertragenden Pages (2 Bytes, LSB) PC sendet die Daten für eine Page - gefolgt von einem Prüfsummen-Byte BL antwortet mit '1', wenn das Prüfsummen-Byte passt
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Programmers Notepad
WinAVR\pn\tools\qq.xml sei Und die Datei C:\extends\qqbat.bat sei echo This is qqbat.bat echo Parameter 1 is "%1" echo Parameter 2 is "%2" echo Parameter 3 is "%3" echo Parameter 4 is "%4" pause Dann wird bei Aufruf [Tools] [qq] folgendes angezeigt: C:\home\cc>echo This is qqbat.bat This is qqbat.bat C:\home\cc>echo Parameter 1 is "C:\home\cc\tab4.txt" Parameter 1 is "C:\home\cc\tab4.txt" C:\home\cc>echo Parameter 2 is "Trenn" Parameter 2 is "Trenn" C:\home\cc>echo Parameter 3 is "tab4" Parameter 3 is "tab4" C:\home\cc>echo
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GPIB-RS232-Schnittstelle
aussehen: Die Baudrate wird automatisch am ersten empfangenen Zeilenvorschub ermittelt: $ echo > ttyUSB1 Schnittstelle einschalten und den Zähler (Adresse 14) parametrisieren: $ echo "ONLINE" > ttyUSB1 $ echo "REMOTE 14" > ttyUSB1 $ echo "OUTPUT 14;D" > ttyUSB1 $ echo "OUTPUT;F1TE1G0SM5" > ttyUSB1 Zähler auf 1337Hz einstellen: $ echo "REMOTE 15" > ttyUSB1 $ echo "OUTPUT 15;OUT 15;WSLA4F1337" > ttyUSB1 Messung durchführen und Ergebnis abholen: $ echo "TRIGGER 14" > ttyUSB1 $ echo "ENTER 14" > ttyUSB1 $ line < ttyUSB1 FA 001.3370011E+3 Die Anführungszeichen
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
gedimmt. Die LEDs sollen zwischen 1mA und 10mA geregelt werden. Eventuell muss der 1MOhm-Widerstand angepasst werden, je nach eingesetzten LEDs und Fotowiderstand und dem gewünschten Helligkeitsbereich. Mechanische Realisierung. Wie oben
teuren Nixie-Sockel-Buchsen bei Ebay gekauft. Auf der Suche nach einer Alternative bin ich auf Sub-D-Buchsenleisten gestoßen. Die Nixie-Röhren-Anschlüsse haben einen Durchmesser von 1mm, die Anschlüsse der Sub-D-Stecker auch. 25-polige Sub-D-Buchsen kosten ca. 1 Euro das Stück, etwas billiger und noch
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AVR
Controllers recht übersichtlich und birgt wenige Fallstricke. 32 größtenteils gleichwertige Register davon 1–3 16-bit-Zeigerregister (paarweise) ca. 110 Befehle, die meist 1–2 Taktzyklen dauern Taktfrequenz bis 32 MHz Betriebsspannung von 1,8 – 5,5 V Speicher 1–256 kB Flash-ROM 0–4 kB EEPROM 0–16 kB RAM Peripherie
kompatibel). Spannungsvrsorgung über USB. Platine einseitig, leicht zu bestücken. Viele Schnittstellen (1-Wire, I2C, EIA232 ...), D/A-Wandler, Mikrofonschaltung., Audioverstärker ... gulostart – Steckplatinen-basiertes Lernpaket / Einsteiger-Set mit ausführlicher Anleitung. Verwendet ausschließlich Open-Source-Software
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Beispiel Makefile
standard (not yet fully implemented) gnu99 = c99 plus GCC extensions CSTANDARD = -std=gnu99 Place -D or -U options here for C sources CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL Place -D or -U options here for C++ sources CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
pony-stk200 sp12 stk200 stk500 Type: avrdude -c ? to get a full listing. AVRDUDE_PROGRAMMER = pony-stk200 com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port. AVRDUDE_PORT = lpt1 AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep Uncomment the following if you
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Schaltungssimulation
Schaltungssimulator, speziell für Leistungselektronik geeignet Wurde während einer gewissen Zeit (ca. bis Version 1.71) unter der GNU General Public License (Open-Source) veröffentlicht, in der aktuell zum Download angebotenen Version ist für Simulationen eine gekaufte Lizenz (Gültigkeitsdauer jeweils 1 Jahr) notwendig
aufgekauft. In NIs MultiSim aufgegangen. 30-Tage Testversionen erhältlich nur für Windows Ab Wine 1.0 und bis MultiSim 9 auch auf Linux lauffähig PLECS. Die Simulationsplattform für leistungselektronische Systeme als MATLAB Toolbox und Standalone erhältlich freie Version je nach Universität erhältlich
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Feuchtesensor
DS1923. Eigentlich ein Temperatur-& Feuchtelogger, aber auch nur als Sensor verwendbar. Edelstahl-1wire-iButton mit Lithiumzelle Gibt es nicht mehr als Sample, kostet etwa 50 Euro bei www.spezial.de. Hygrochron Temperature/Humidity Logger iButton with 8KB Data-Log Memory Philips H1 2322 691 90001.
Regelung der relativen Luftfeuchte Kapazität: 122pF +/-15% Empf.(Frel=43%): 0,4pF/%Frel Meßfrequenz: 1kHz...1MHz Meßbereich: 10%...90% Top: 0°C...+85°C Vmax: 15V Weitere Informationen zu diesem Artikel finden Sie in den Datenblättern Auswerten z. B. mit einem Oszillator muss man selbst! ChipCap2 von Amphenol
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230V
Referenzspannungen „verziehen“ kann, außerdem sind sie meist nur wenig belastbar, teilweise nur mit 1 mA. Der Widerstand R3 hat zwei Funktionen: Erstens als Spannungsteiler mit R1 und R2, um die Spannung auf einen vernünftigen Wert zu begrenzen, und zweitens als Pull-down-Widerstand für den µC-Pin. Die
SMD-Widerstände vom Typ 2512 weisen nur eine Spannungsfestigkeit von 200 V DC auf! R1 und R2 begrenzen den Einschaltstrom durch C1. R3 und R4 entladen C1 nach dem Ausschalten. C2 und R5 sorgen für einen dauerhaften Low-Pegel am Controller-Eingang, solange Netzspannung anliegt. Wer den
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Drucker und Material für Platinenlayouts
niedergeschriebene Erfahrungswerte für andere vereinfacht werden. Jeder kann/soll seinen Beitrag leisten, d.h. wenn man selbst gute oder schlechte Erfahrungen mit bestimmten Geräten, Einstellungen, Materialien oder deren Kombination gesammelt hat, sollte man keine Scheu zeigen diese hier niederzuschreiben.
eingesprüht wird, ist die Folie sehr lichtdicht (auch große Masseflächen sehr gut) (getestet mit FS1030D) 600dpi, kein Sparmodus (ausschalten nur per ETH oder extra SW für WindowsNT 4.0 möglich) als Medium "Folie" einstellen sehr gut sehr gut Keine Probleme bis 0,1er Leiterbahnen,Cups Standardtreiber; mit