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RF SOAP
Testzwecke) PC2/ADC2/PCINT10 PC2 I/O PC2 zu Stiftleiste PC3/ADC3/PCINT11 PC3 I/O PC3 zu Stiftleiste PC4/ADC4/SDA/PCINT12 PC4 I/O PC4 zu Stiftleiste PC5/ADC5/SCL/PCINT13 PC5 I/O PC5 zu Stiftleiste ADC6 RSSI I TP1, kann mit dem RSSI-Pad auf dem RFM12 verbunden werden PD0/RXD/PCINT16 RXD I Dateneingang serielle
, LED2, LED3 Reichelt SLH 36 GE 1 LED 3mm rot LED4 Reichelt SLH 36 RT 2 SMD Diode 1N4148 D1, D5 Reichelt 1N 4148 WS 1 µC AVR Mega 88V IC1 Reichelt 1 USB Charger IC MCP73812 IC1 Farnell 1 P-Kanal MOSFET PMV65XP Q4 Farnell 1 SMD NPN Transistor BC847 T4
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USB
Takt Flash RAM ADU DAU/PWM Async Sync Extras Bezug Fujitsu MB96F338U Full 144 3-5 V 16bit / 16FX Core 4 MHz extern 544Kbyte 32Kbyte 36x10bit 20xPWM, 12xOCU 8 8 3xCAN, 2xI2C Glyn, EBV Fujitsu MB90F334 Full 120 3,3 V 16bit / 16LX Core 4 MHz extern 384Kbyte 24Kbyte 16x10bit 6xPWM, 4xOCU 4 1 3xI2C Glyn, EBV Fujitsu MB90F337 Full 64 3,3 V 16bit / 16LX Core 4 MHz extern 64Kbyte 4Kbyte - 4xPWM 2 1 1xI2C Glyn, EBV Cypress CY7C67300 Full 100 3,3 V 16bit RISC 48 MHz 4K x 16bit OTP 8K x 16bit - 1 1 1 IDE Atmel AT90USB647 Full 64 3,3 - 5 V AVR 16 MHz 64 K 4 K 8
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AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
100030002FC02EC048696572206973742064617393 1000400020416E77656E64756E677370726F67724C 10005000616D6D2E2E2E0D0A000011241FBECFEFF4 10006000D4E0DEBFCDBF11E0A0E0B1E0EAE6F2E00F 1000700002C005900D92A434B107D9F711E0A4E4B1 10008000B1E001C01D92A938B107E1F702D0EBC081 10009000B7CFEF92FF920F931F93CF93DF9383E33A 1000A00090E07BD0789484E390E0D0D088ECE82E88
1000C00069F480E091E0B6D080E197E2F7013197E2 1000D000F1F70197D9F7F8010995EDCF8CE191E09F 1000E000A9D08C2F91D081E491E0A4D0E4CF1F92CD 1000F0000F920FB60F9211242F938F939F93EF932C 10010000FF939091C0002091C600E0918601EF5FBF 10011000EF7180918701E81711F482E008C0892F00 100120008871E0938601F0E0EC59FE4F20838093C4 100130008801FF91EF919F918F912F910F900FBEAA
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Altera Max10 Breakout Board
dieser beiden package-Linien sind ähnlich aber nicht gleich. S3. 2-Layer-PCB; max 50mm x 50mm (A3, SI) S4. Mindestens 0603; Footprints für händische Bestückung (A4) S5. Single row 1.27mm THT pin header (A8, A3, A4) Anordnung/Distanz zueinander: Vielfaches von 2.54mm A6 erfüllt bei Nutzung jedes 2. pins (
FPGA beträgt der Preisunterschied zwischen SA und SC 4-8EUR. Ein 1Msps ADC kostet ca. 4EUR. Der ADC verursacht auch im deaktivierten Zustand einen Stromverbrauch an den ADC-Pins (Device Datasheet Seite 8) Bei Verwendung des ADC sind zusätzlich erforderlich
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Tondecoder 567
von TI übernommen, aktuellere Datenblätter dann unter TI NE567/SE567 Philips Semiconductor Uni Ulm 4,75V 9V LM567 Texas Instruments Texas Instruments 4,75V 9V BA1604 Rohm Semiconductor Mouser 4,75V 9V NJM567 JRC Mouser 4,75V 9V XR-567 EXAR Bitsavers komplettes Datenbuch, Seite 57ff 4,75V 9V KA567 Samsung Jerzy Kazojć 4,75V 9V DBL567 Daewoo Semiconductor Ersin Elektronik 4,75V 9V == Pinout == Die Belegung der 8 Pins ist bei jedem der Bausteine identisch, auch wenn die Dimensionierung der frequenzbestimmenden Bauteile
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
Schaltpläne. Pinbelegung des Programmiersteckers. + JTAG Pin Signal Pin Signal 1 GND 2 VREF 3 GND 4 TMS 5 GND 6 TCK 7 GND 8 TDO 9 GND 10 TDI 11 GND 12 NC * 13 GND 14 NC * + Serial Pin Signal Pin Signal 1 GND 2 VREF 3 GND 4 PROG 5 GND 6 CCLK 7 GND 8 DONE 9 GND 10 DIN 11 GND 12 NC * 13 GND 14 INIT *
11p SMD0805 1 C25 10n SMD0805 22 C3, C6-C24, C30, C31 100n SMD0603 3 C26, C27, C29 1µ CPOL-EUB 2 C4, C28 4,7µ CPOL-EUB 1 C5 10µ CPOL-EUB + ICs Menge Bauteil Wert Größe 1 IC1 CY7C68013A QFP100 1 IC2 XC2C256 VQFP100 1 IC3 24LCxxSN SO08 1 IC4 DS2411P * TSOC6 1 IC14 DS2411R * SOT23 4 IC5-IC8 NC7SZ125 SC70
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Platinenlaminator
, 4-5 Durchläufe LS-240 REXEL, LAMINATOR A4, 20-30€ grösstenteil gute Haftung, Bügle noch nach, da kein TempRegler vorhanden, über den Rollenlagern wird Kunststoff braun. Silikonisiertes Papier HP LJ1200
Sigma EL142 Laminator, Pollin sehr gute Masseflächen, sehr gute Auflösung,4 mal laminieren Reichelt Katalog Panasonic KXP4400, Tonerdichte auf Maximum mit Aceton und 400er Schleifpapier 170 ca. 1/5 der originalen Geschwindigkeit, 0.5s an / 2s aus Laminator A4, Silber Conrad,
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AVR-Studio Bugs
is always the last one used (not really a bug, but nasty since this path is not project-specifc) C.4) -Cut&Paste by keyboard (CTRL+C / CTRL+V / CTRL+X) does not work for any text fields, but using the right-button context menu for cut&paste works AVR-Studio 4.12 RC1 (Build 450) und später. Simulation
11 PWM, Phase Correct ignoriert OCR1A, arbeitet wie Mode 3 12 CTC ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 4(OCR1A) 13 (Reserved) 14 Fast PWM ignoriert OCR1A, arbeitet wie Mode 2 15 Fast PWM ignoriert ICR1, arbeitet wie Mode 3 Ursache: WGM13 wird total ignoriert und WGM12 nur für die Aktivierung von Mode 4
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Drucker und Material für Platinenlayouts
Folien. Für Laserdrucker. Avery Zweckform Folien für Laserdrucker (milchig transparent) No: 3491 A4 (210X297mm) Für Tintenstrahldrucker. Avery Zweckform Inkjet-Folien No: 2503 A4 (210X297mm) (10 Stück) Avery Zweckform Inkjet-Folien No: 2504 A4 (210X297mm) (50 Stück) EPSON Inkjet Transparencies No: S041063 A4 (210X297mm / 8.3X11.7") (30 Stück)
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CAN
CAN-Schnittstelle (ein Kanal) Speicher: (FLASH,EEPROM,RAM) AT90CAN32 -> 32KB 1KB 2KB AT90CAN64 -> 64KB 2KB 4KB AT90CAN128 -> 128KB 4KB 4KB 15 CAN "Message Objects", jedes individuell konfigurierbar Bis auf den CAN controller weitestgehend identisch mit den nicht CAN Versionen (siehe AVR096) Beispielcode inkl
Nachfolgeprodukt Bustreiber (CAN-Transceiver). High-Speed. MCP2551. von Microchip PDIP8 und SOIC VCC = 4,5...5,5V kostet rund 1 Datenblatt Eagle-Lib PCA 82C250. ABGEKÜNDIGT! In Produktion: NXP Orderlist von NXP (ex. Philips) PDIP8 und SO8 VCC = 4,5...5,5V V-CAN: -8V..+18V -> "TTL-kompatible" Bus-Spannung
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Retrocomputing auf FPGA
128kB SRAM kleiner LowCost-FPGA (mindestens 200k Spartan-3) RS232 für eine Terminalverbindung zum PC 4 LED's, 3 Taster, 4x7 Segment zum schöner debuggen Für 16 bit Computer (Commodore Amiga (MC68000)) 1-4 MB RAM 4-64 MB Flash mittel bis großer LowCost FPGA: Xilinx Spartan3A XC3S1400A Altera Cyclone-III
Taste gedrückt). Der zweite Controller (Keyboardemulator) ist an den Spaltentreiber des Z1013 und an 4 auf Eingang konfigurierten Leitungen der PIO angeschlossen. Diese 4 Leitungen sind an den einen Datenausgang eines kleinen 8x4bit Speicherblocks angeschlossen. Dieser Block emuliert das originale 8x4
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Ultraschallentfernungsmessung mittels FPGA
]" LOC = D19; NET "seg3[1]" LOC = F18; NET "seg3[2]" LOC = C20; NET "seg3[3]" LOC = C19; NET "seg3[4]" LOC = C18; NET "seg3[5]" LOC = B19; NET "seg3[6]" LOC = D18; NET "seg3[7]" LOC = F17; NET "seg4[0]" LOC = F19; NET "seg4[1]" LOC = G17; NET "seg4[2]" LOC = E19; NET "seg4[3]" LOC = D21; NET "seg4[4]" LOC = D20; NET "seg4[5]" LOC = E18; NET "seg4[6]" LOC = C22; NET "stopp" LOC = V10; NET "seg4[7]" LOC = E20; NET "ultraschall" LOC = AB13; NET "lampe" LOC = W2; Funktionstest. Natürlich ist es am einfachsten die Einstellung
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ELV UP2000 Protokoll
style="text-align:center" Message 0x43 wdtA wdtD Wpp Wcc V6V TppH TppL TnpH TnpL Loop DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB8 DB9 DB10 DB11 DB12 DB13 DB14 DB15 DB16 DB17 DB18 DB19 DB20 DB21 A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
werden und wird mit SendStatus zurück übermittelt. {| border=1 style="text-align:center" Message 0x4C DB1 DB2 .. DB7 DB1: Startadresse (24-bit) HIGH-Byte DB2: Startadresse (24-bit) MID-Byte DB3: Startadresse (24-bit) LOW-Byte DB4: Leertestalgorithmus, siehe Algorithmen DB5: Länge (24-bit) HIGH-Byte
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MSP430
, funktionieren. Weblinks: CamelForth/430 CF430FR - CamelForth für TI MSP430FR5739 auf forth-ev.de 4E4th ist kleines Forth das auf dem Texas Instruments LaunchPad läuft. Es steckt in der MCU MSP430G2553. Du kommunizierst mit dem 4E4th mit Hilfe eines Zeilen Editors der über einen Terminal Emulator betrieben
MSP430G2553 MCU (0xE000-0xFFFF). Weitere 8K (0xC000-0xDFFF) sind frei für eigene Experimente. 4E4th ist, wie das CamelForth auch, freie Software (GNU General Public License). Weblinks: 4E4th auf dem LaunchPad auf forth-ev.de 4e4th im forth-ev.de Wiki noForth Is an interactive 16-bit stand-alone
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Batteriewächter
als SMD (R11..R13) oder bedrahtet (R11A..R13A) bestückbar. R11A ist mit 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
Anpassung an andere Zellenzahlen: {| class="wikitable" + Ladeteil L200 Zellen Volt R12 R13 UE,min UE,nom 4 6.5 2K2 2K2 10.2V 12V 5 7.95 2K2 5K1 11.7V 13V 6 9.4 2K2 18K 13.1V 15V 7 10.85 2K4 --- 14.6V 16V 8 12.3 3K0 47K 16.0V 18V 10 15.2 3K9 68K 18.9V 20V 12 18.1 4K7 130K 21.8V 24V Die minimale Netzteilspannung
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AVR-Tutorial: ADC
ist noch, dass je nach dem Wert in temp2 die 16-Bit-Zahl in temp3 und temp4 noch aufgerundet wird: Enthält temp2 einen Wert größer als 127, dann wird zur 16-Bit-Zahl in temp3/temp4 noch 1 dazu addiert. In diesem Programm findet man oft die Konstruktion Dabei handelt es sich
Festkommaarithmetik verwendet. Die Daten sind in diesem Fall: Referenzspannung : 5 V alte Auflösung : 5 V / 1024 = 4,8828125 mV neue Auflösung : 1 mV → Faktor = 4,8828125 mV / 1 mV = 4,8828125 Der Faktor wird dreimal mit 10 multipliziert und das Ergebnis auf 4883 gerundet. Die neue Auflösung wird dreimal durch 10 dividiert
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Differenzverstärker
erfordert diese Schaltung nicht mal ein Oszilloskop zur Funktionsprüfung. Von Nach A R17 A R11 C3/C4 SPT #1 C3/C4 + R18 SPT #2 R18 - Schaltpläne. Materialliste Anzahl Typ Wert Position 2x Widerstand 680 R1, R3 1x Widerstand 18k R2 1x Widerstand 1k5 R4 2x Widerstand 150 R5, R7 1x Widerstand 68 R6 1x
npn-Transistor BC547B T1, T2, T3, T4, T7 3x pnp-Transistor BC557B T5, T6, T8 2x Zener-Diode 4V7 D1, D2 1x Leuchtdiode 3mm D3 1x Diode 1n4148 D4 15x Lötnagel 1mm - 14x Steckschuh 1mm - 4x Schraube M3x12mm - 4x Mutter M3 - 8x Beilagscheibe
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QO-100 der erste geostationäre Amateurfunkumsetzer
: 2,4GHz 20W Verstärkers von JDElektronik DJ4ZZ Es gibt auch Komplettgeräte, meistens Umsetzer für SSB-Funkgeräte: Hilberling UDL-16 Multi-Transverter Michael Kuhne, Umsetzer mit 20W Ausgangstiefpass. Vor
speziell für QO-100) zu Picfall ebenfalls Picfall QO-100 im Web. AMSAT-DL zum Thema AMSAT-Forum Tobias DL4TMA Hans OE8HSR
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AVR-Tutorial: Timer
and Use of AVR Timers (PDF; 512 KB). Der Vorteiler (Prescaler). Wenn also der Quarzoszillator mit 4 MHz schwingt, dann würde auch der Timer 4 Millionen Mal in der Sekunde erhöht werden. Da der Timer jedes Mal von 0 bis 255 zählt, bevor ein Overflow auftritt, heißt das auch, dass in einer Sekunde 4.000.000
/ 256 = 15,25 Overflows auftreten. Systemtakt: 4 MHz Vorteiler Overflows/Sekunde Zeit zwischen zwei Overflows 1 15625 0,000064 s = 64 µs 8 1953,125 0,000512 s = 512 µs 64 244,1406 0,004096 s ≈ 4,1 ms 256 61,0351 0,016384 s ≈ 16,4 ms 1024 15,2587 0,065536
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
kann man den Bedarf an Pins durch verschieden Massnahmen senken: Ohne Zusatzmassnahmen bräuchte man 4 Ziffern * 7 Segmente. Gesamtbedarf: 28 Output-Pins ;-( Erste Reduzierungsstufe: 4 Steuerleitungen für die Stromzufuhr der 4 Ziffern und 7 Steuerleitungen für alle Ziffern gemeinsam. Die Stromzufuhr wird
29 3 - - Q3 Versorgung Stunden-Zehner PD4 (Anm. 1) 6 30 4 - - Q4 Segmente BCD 2 0 PB2 16 13 5 7 2 0 - Segmente BCD 2 1 PB3 17 14 6 1 2 1 - Segmente BCD 2 2 PB4 18 15 7 2 2 2 - Segmente BCD 2 3 PB5 19 16 8 6 2 3 - Im nebenstehenden Bild ist der
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Reichelt-Wishlist
Inverting Switching Regulator DIP8/SOIC8 (MC34063 upgrade) (0,32$) | RECOM R-523.3PA fertig Schaltregler 4V - 18V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit nur 2-4 externen Bauteilen bei > 90% Effizienz RECOM R-723.3P Schaltregler 4V - 28V Eingang, variabler Ausgang (Nominalspannung 3.3 V) mit
Hirschmann 4mm auch in *rot* (gab es schonmal als "PB 4 RT) -> wieder als PB 4 RT erhältlich, letzte Woche 3 Stück geliefert bekommen; Stückpreis 1,25€ MCP25050 CAN-Bus Input/Output Expander | (MCP 25050-I/*) Ethernet-Controller
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Übersicht Funkmodule
ESP8266 EMW3162 aktiv (Stand: Feb 2017) ja ja ja ja ja Frequenz 433, 868 Mhz 315, 433, 868, 915 Mhz 2,4 Ghz colspan="2" style="text-align:center" | 2,4 Ghz (WLAN 802.11b/g/n) Vcc 2,2 - 3,8 V 1,8 - 3,6 V 1,9 - 3,6 V 3,3 V 3,3V Max. Datenrate 115,2 kbit/s 300 kbit/s 2 Mbit/s 4,5-7 Mbit/s bis 20 Mbit/s Min
Diskussion) nRF52. Die nRF52 SoCs können für Bluetooth und für Übertragungen auf Basis des proprietären 2.4 GHZ-Nordic-Protokolls (kompatibel zu nRF24) genutzt werden. Für Bluetooth 4.1-Übertragungen steht ein Software Stack (Nordic Softdevice 130, specification 0.5) zur Verfügung. Das proprietäre 2.4 GHZ-Nordic-Protokoll
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Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
Filter um Störungen zurück ins Netz zu minimieren. Laut Wikipedia sind gute Werte: C11=100nF, C12=4,4nF und eine 1:1 Drossel mit 1 mH pro Spule. Arbeitet der Motor generatorisch, d.h. die Motordrehzahl ist größer als der Umrichtersollwert, wird Energie in den Zwischenkreis gespeist. Da die Energie
Flachbandkabel ist wie folgt mit dem LCD verbunden: PORT B 0 => LCD PORT 1 => Pin am Display 11 => DB4 PORT B 1 => LCD PORT 2 => Pin am Display 12 => DB5 PORT B 2 => LCD PORT 3 => Pin am Display 13 => DB6 PORT B 3 => LCD PORT 4 => Pin am Display 14 => DB7 PORT B 4 => LCD PORT 5 => Pin am Display 4 =>
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
Ethernet-Platine mit ATmega32 und Netzwerkcontroller ENC28J60. Die Platine verfügt über 8 digitale Ausgänge, 4 digitale und 4 ADC-Eingänge, welche alle über einen Netzwerkanschluss (TCP/IP) abgerufen bzw. geschaltet werden können. Technische Daten. Betriebsspannung 9 V AC/DC Stromaufnahme ca. 190 mA bzw. 5V DC, 1A (Steckernetzteil) an J6 8 digitale Ausgänge (0/5 V) [PC0-PC7 an J3] 4 digitale Eingänge (0/5 V) [PA0-PA3 an J3] 4 ADC-Eingänge (10 Bit) [PA4-PA7 an Schraubklemmen] LCD-Anschluss (HD44780 komp. Controller nötig) [PD2-7,PB0,PB3 an EXT] ENC28J60 ATmega32 Mikrocontroller Maße
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AVR In System Programmer
10-poliger 6-poliger Dreieck = Anschluss Anschluss Pin 1 1 MOSI 1 MISO 2 U CC 2 U CC 3 - (*) 3 SCK 4,6,8,10 GND 4 MOSI 5 RESET 5 RESET 7 SCK 6 GND 9 MISO Pin 1 ist am Pfostenstecker mit einem kleinen Dreieck gekennzeichnet. Um Verwechslungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, für die einzelnen Leitungen
. In der Hilfe zu AVR Studio 4.18 SP 1 ist der Pin CLK mit PDI_CLK, und der Pin DATA mit PDI_DATA bezeichnet. Atmel AVR Dragon. Erst mit der Dragon-Firmware im SP 1 für AVR Studio 4.18 soll der PDI-Support des AVR Dragon funktionieren
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CircuitPython
Quickstart-Guide Installing CircuitPython on a Teensy 4.0 Board. You need the CircuitPython-Firmware for the Teensy 4.0-Board. The CiruitPython Firmware can be downloaded here: Teensy 4.0 CircuitPython-firmware-Hexfile Tool for uploading CircuitPython-Firmware
Reset your Teensy 4.0 to factory settings:. A Teensy 4.0 has a second µC that works as bootloader. This bootloader has a "reset-to-factory-settings"-feature. If you hold down the white button on the Teensy 4.0-Board for
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IRMP
ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS- und XC8/C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx (getestet auf STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (getestet auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266 (NEU!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 (NEU!) MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEU!) LPC1347 Cortex-M3 mit 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEU!) Verschiedene ARM-Cortex-µCs, wie
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BMA020
BMA020 Bezugsquellen. ELV. Farnell. Speicheraufteilung. + BMA020 Speicher Adresse Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 Typ Axis 16h - 7Fh - reserved 15h SPI4E (4 wire SPI enable) (default: 1) EAI (enable advanced interrupt) NDI (new data interrupt) LI (latch interrupt) SD (shadow disable / read
gravitation status) LGS (low gravitation status) status 08h - data 07h Z [9] Z [8] Z [7] Z [6] Z [5] Z [4] Z [3] Z [2] data Z 06h Z [1] Z [0] - NDZ (new data Z) data 05h Y [9] Y [8] Y [7] Y [6] Y [5] Y [4] Y [3] Y [2] data Y 04h Y [1] Y [0] - NDY (new data Y) data 03h X [9] X [8] X [7] X [6] X [5] X [4]
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Programmers Notepad
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 Parameter 4 is "" Parameter 4 is "" C:\home\cc>pause Press
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DCF77 Wetterinformationen
49,89 Meteotronic WM5100 30+5 REISE-WETTERSTATION LACROSSE Meteotronic WM5412 59,99 51,89+4,90 Bresser 4Cast LT Meteotime 470 69+0 Bresser 4cast LX Meteotime 79+0, 89+0 Bresser 4Cast PE+Aussensensor - Meteotime 55+0 Bresser 4Cast PC 275 Bresser BF-Pro 60+0 kein Meteotime METEO-MAX EDLE WETTERSTATION BAROMETER HYGROMETER NEU 45+6 kein Meteotime METEOTIME DUO SOLAR 4-TAGE-VORHERSAGE 200+5 ähnl. Irox Pro-X2 ? METEOTIME EASY PROFI-2-TAGE-VORHERSAGE 40+4 Digital DCF Multi Funk Wetterstation Sender Meteo Uhr 40+5 kein Meteotime Digital DCF Wetter Station Thermometer
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HD44780
einen externen vorsehen, falls man mit Open-Drain-Ausgängen arbeitet.) 7 DB0 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 8 DB1 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 9 DB2 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 10 DB3 Datenleitung (bleibt im 4-Bit-Modus offen) 11 DB4 Datenleitung 12 DB5 Datenleitung
Cursor blinkt S/C Cursor bewegen Displayinhalt schieben R/L Nach links schieben Nach rechts schieben DL 4-Bit-Interface 8-Bit-Interface N 1-zeiliges Display 2/4-zeiliges Display F 5×7-Font 5×10-Font BF Kann Kommandos annehmen Ist beschäftigt Ansteuerung per Mikrocontroller. Die Ansteuerung eines HD44780-
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Cricut Explore Air 2
. # Jxxx Pxxx Pins Bezeichnung 18V J900 2 Stromversorgung 18V USB J2 4+s USB-A A P700 4 DC-Motoren X+Y B J400 14 X-Schlitten C J300 10 Data Cartridge (Rechts) D P100 8 Encoder X+Y E J200 17 Bedienpanel (Links) -- P101 6 ICSP Encoder-CPU U101 (?) -- P6 6 (?) -- P301 6 (?
Hybrid Step 1.8°(**) 1.8° ?? Unenn ?? 3.8V 12V Inenn ?? 0.67A 0.8A Rphase 6.0Ω(*) 5.6Ω 15Ω Lphase 4.2mH @1kHz(*) 4.2mH ±20% @1kHz 8mH @??kHz Mhalt ?? 60mNm (6Ncm) 35mNm Der Motor ist dem 11HS12-0674S sehr ähnlich. Ich denke, man kann den Motoren schon gut 500mA bis 600mA gönnen. (*) selbst gemessen
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AVR HV-Programmer
: Pin der Fassung Pin des Controllers Signalname 1 6 RESET = Programmierspannung 2 3 TPICLK (Takt) 4 2 GND (Bezugspotenzial) 7 1 TPIDATA (Daten, bidirektional) 8 5 5P (geschaltet) Das Pin 4 des Controllers kann frei bleiben. Fuse bei ATtiny4..10. Diese Mikrocontroller haben laut Dokumentation keine
Taktflanken auf SCI = PB3. Abhilfe schafft ein Kondensator 100 pF zwischen Pin 2 = SCI = PB3 und Pin 4 = GND direkt am zu programmierenden Mikrocontroller. Alternativ ein Kondensator 4,7 nF zwischen Pin 7 = PB2 = SDO und Pin 4 = GND, ebenfalls direkt am zu programmierenden Mikrocontroller. Andere versuchsweise
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Eisenwarenversender
Niederkrüchten) sehr kleine Schrauben, Muttern, Scheiben, Nieten, Zahnräder, etc 0,6mm 0,8mm 1mm 1,2mm 1,4mm 1,5mm 1,6mm 2mm 2,2mm 2,5mm 2,9mm 3mm 3,5mm 4mm 5mm etc. Versand ab 2,20€ Gummifritz24. Homepage: Zellkautschuk: Matten, Platten, Dichtungsbänder Hartschaum Gummikleber Heck & Sevdic GbR. Homepage:
,Abstandsbolzen,... Verfügbare Größen M2 M2.5 M3 und M4 Versand 3.95€ keine Mindestbestellmenge Leiner. Homepage: Lenz (14959 Trebbin). Homepage: Kupfer, Alu als Platten, Bleche, Schienen, Leitungsband. Versand 6€ Maedler. Homepage: DIN-Teile Getriebe und
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TEA6420
ist ein elektronischer Baustein und stellt eine Audioswitchmatrix dar, die 5 (Stereo-)Eingänge auf 4 Ausgänge schalten kann. Z.B. kann man Eingang 2 auf Ausgänge 1 und 3 legen, und Eingang 4 auf Ausgang 3 und 4. Gesteuert wird er über eine I 2 C-Schnittstelle. Erforderliche Hardware. TEA6420 Ein Breakout
3, Eingang 5, 4dB Verstärkung.
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ARM Selektor
1x10bit 4 2 3 2 1 1 1 1 4 6 ja ja NXP LPC2378 ARM7TDMI-S 72 32+16+8+2 512 LQFP144 ja nein ja 6x10bit 1x10bit 4 2 3 2 1 1 1 1 4 6 ja ja NXP AT91SAM7S64 ARM7TDMI-S 55 16 64 LQFP64 ja nein nein 32 8x10bit 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 Atmel ADUC7026 ARM7TDMI-S 44 8 62 LQFP80 ja nein nein 40 12x12bit 4x12bit 1 1 2 0 0 0 0 0 4 3 1 Analog Devices TMS470A256 ARM7TDMI-S 48 12 256 LQFP100 ja ja 50 16x10bit 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 Texas
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ARM-ASM-Tutorial
80000ec: 480f ldr r0, [pc, #60] ; (800012c ) 80000ee: 4910 ldr r1, [pc, #64] ; (8000130 ) 80000f0: 4a10 ldr r2, [pc, #64] ; (8000134 ) 80000f2: e003 b.n 80000fc 80000f4: f852 3b04 ldr.w r3, [r2], #4 80000f8: f840 3b04 str.w r3, [r0], #4 80000fc: 4288 cmp r0, r1 80000fe: d3f9 bcc.n 80000f4 8000100: 480d
pc, #32] ; (80001d4 ) 80001b2: 6808 ldr r0, [r1, #0] 80001b4: f020 000f bic.w r0, r0, #15 80001b8: f040 0002 orr.w r0, r0, #2 80001bc: 6008 str r0, [r1, #0] 80001be: 4770 bx lr 80001c0: 20000404 .word 0x20000404 80001c4
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AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe
2 1.875 – 2.5 3 2.5 – 3.125 4 3.125 – 3.75 5 3.75 – 4.375 6 4.375 – 5 7 Die Angaben sind natürlich nur ungefähr. Je höher nun die Auflösung des Analog-Digital-Konverters ist, also, je mehr Bits er hat, desto genauer kann der jeweilige
Port A als ADC-Eingang verwendet werden (=8 Kanäle). Das Register ist wie folgt aufgebaut: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Name REFS1 REFS0 ADLAR MUX4 MUX3 MUX2 MUX1 MUX0 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 REFS1...REFS0 (ReferenceSelection Bits) Mit diesen Bits kann die Referenzspannung
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3D-Druck-Sammlung
Gehäuse Anpassbare Gehäuse: Prüf- und Bestuckungsrahmen: Poti-Gehäuse Transistor-Tester GM328: LCR-T4: Arduino UNO: MEGA: Raspberry Pi LCD 16x2: 16x2: 20x4: = Sammlung Sonstiges = Kabel. Lagern Allgemein: Steckbrettkabel-Halter: USB-Clip: USB-Stecker: Stapelbare Kabel: Litzen-Ständer: Micro/Iphone-Stecker
hier interessant) = Diskussion = Vorlage. Test. Tabelle LED 2 3 4 5 6 7 8 Strip www.3d.com www.3d.com 4 5 6 7 8 7-Segment www.3d.com www.3d.com 4 5 6 7 8 usw. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
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Mikrocontroller Vergleich
gesprochen wird dann gibt es stark unterschiedliche Kerne, ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-M0, Cortex-M3/M4, Cortex-A15 (und viele mehr). Zum Teil sind die Kerne für µC geeignet (ARM7, Cortex-M0..M4), andere für PC ähnliche Systeme (ARM11, Cortex-A15). Für ARM gibt es eine ganze Reihe verschiedener Compiler
, WLCSP. 512 bis 6k Bytes SRAM, 4 bis 128 kBytes Flash, 384 bis 2k Bytes EEPROM. TLCS-870: 20pin DIP bis 267FBGA. Daneben SDIP, SOIC, SSOP und (L/T)QFP. Relativ wenige Flash-Typen. RAM: 128 Bytes bis 4kB. Z8e: 8 bis 80 Pins. DIP, SOIC
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Wanderkiste (Widlar)
04.10.2018 09.10.2018 00340434220162270527 8,2kg 3 Maik12 017** 12.10.2018 15.10.2018 357602486629 7,4kg 4 Ma_s 45*** 18.10.2018 20.10.2018 357602632919 7,4kg 5 FrankLink 50181 00340434220191946448 7,4 kg 6 Schnibbelwind 27801 30.10.2018 01.11.2018 358612133282 7,2kg 7 dds5 60318 05.11.2018 07.11.2018
22.03.19 27.03.19 00340434220356489766 3 acepilot 58* 29.03.19 02.04.19 00340434220379923483 8,2 kg 4 Ma_s 45*** 05.04.19 08.04.19 357607265567 8.4 kg 5 mindsolve 40591 10.04.19 15.04.19 357607438205 8,74 kg 6 f_p 890xx 17.04.19 29.04.19 340434220387461915 9,02 kg 7 Patrick_j96 38458 03.05.19 962375013461
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Minila Version MockUp
versorgt) 3. Jumper JP9 nicht stecken (CPLD wird erstmal nicht mit Strom versorgt, der Sicherheit halber) 4. USB-Kabel anschließen, LED7 sollte AN und LED8 Aus sein, FTDI sollte sich am PC anmelden 4.1 Wenn er nicht erkannt wird, Spannung über C45 ~9V, Spannung über C46 5V, Alles um IC4, IC5 und IC6 prüfen
32bit-Version) Entpacken des libftd2xx Driver Paketes Kopieren der Driverlib cp ./release/build/libftd2xx.so.1.4.8 /usr/local/lib Verlinken in den Standardpfad für lib ln -s /usr/local/lib/libftd2xx.so.1.4.8 /usr/lib/libftd2xx.so.0 Entpacken des Ersatz libftd2xx Winelib Paketes Kopieren der Ersatz Winelib cp ftd2xx.dll.so
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Digitale Sinusfunktion
Stützstellen des Sinus auf die Randwerte des abgedeckten Bereiches, also 0.0, 1.0, 2.0, 3.0, ... (n/4)-1 und wiederholt ab dem Punkt n/4 den Bogen rückwärts. Daraus ergibt sich z.B. für 32 Punkte die Abbildung: [0,1,2,3,4,5,6,7] und [8,7,6,5,4,3,2,1] sowie die entsprechende Wiederholung dieses Bogens
Beispiel wurde für die Abbildung des benötigten Sinus-Viertels ein 8Bit-Vektor (0...255) angenommen und 4 Oberwellen herangezogen. Die Phase wird daher auf 10Bit => 1/1024 genau abgebildet. Die Koeffizienten lauten: k1 = 1,0000, k2= -0,0444, k3= -0,0207, k4= -0,0018, k5= -0,00255. Die Abweichung des Ausgangswertes
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USB IO Expander
dieses Projekt entstanden. Der USB IO Expander besitzt jeweils 16 digitale Ein- und Ausgänge, sowie 4 analoge Eingänge. Zusätzlich sind 4 Relais integriert, sowie SPI und IIC Schnittstellen. Das ganze lässt sich über eine einfach zu bedienende Software von jedem PC aus steuern. Die Anbindung an den Rechner
Programm zu compilieren, wird eine funktionierende Qt Installation auf dem Rechner vorausgesetzt (Version 4.4.0/4.5.0 getestet, eine ältere 4.x Version sollte auch funktionieren). Das Programm wurde - wie die Software für den AVR - mit der Entwicklungsumgebung Codeblocks geschrieben, diese ist aber nicht notwendig
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AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
. Die so geteilte Frequenz wird den Eingängen der Timer zugeführt. Wenn wir mit einem CPU-Takt von 4 MHz arbeiten und den Vorteiler auf 1024 einstellen, wird der Timer mit einer Frequenz von 4 MHz / 1024, also mit etwas weniger als 4 kHz versorgt. Wenn der Timer läuft, wird das Zählregister (TCNTx)
Schnellabschaltung bei Überstrom eines Brückenzweigs einer dreiphasigen BLDC-Steuerung zu verwenden) ATmega16U4, ATmega32U4 (Arduino Leonardo): 10-Bit-Timer 4, 3 PWM-Ausgänge (Liste möglicherweise unvollständig, aber es fällt schwer weitere zu finden) Gemeinsame Register. Verschiedene Register beinhalten Zustände
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I2C-Schaltmodul
Low current LEDs verwenden! F1 8A TRÄGE 8,0A Sicherung, 8A, träge R1 100 METALL 100 Widerstand, 1/4W, 10% R2 360 METALL 360 Widerstand, 1/4W, 10% R3 39 2W METALL 39 Widerstand, 2W, 10% C1 100n Z5U-2,5 100N Kondensator, 16V, Vielschicht C2 10n MKS-4-1000 10N Kondensator, 1000V, Polyester KK1-4 9K/W
ist komplett einseitig ausgeführt. Durch die verwendeten Kühlkörper darf jeder Kanal mit maximal 4A (~900W) belastet werden. Wird jeder Kanal mit 4A belastet, sollte jeder einzelne mit einer separaten 4A Sicherung gesichert werden. Die dicken 230V Hauptleitungen (ganz oben und in der Mitte) sollte
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MSPGCC
pserver:anonymous@mspgcc.cvs.sourceforge.net:/cvsroot/mspgcc co -P . cd packaging make folders CC=gcc-3.4 make build vorangestellte "CC=gcc-3.4" auf die installierte GCC-Version abändern, z. B. "CC=gcc-4.4". Tut man das nicht, wird der vorhandene GCC-Compiler nicht gefunden und make liefert Fehler 77 zurück
usr/local/msp430 --target=msp430 $ make $ make install $ cd .. Achtung: Der GDB kann nicht mit GCC 4.x übersetzt werden. Wenn dieser auf dem System standardmäßig installiert ist, kann man z. B. den GCC 3.4 zusätzlich installieren und dann vor der ./configure- Zeile $ export CC=gcc-3.4 einfügen. Hinweis
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STM32 für Einsteiger
Deutschsprachige Community O X X X align="center" | - align="center" | - - Anzahl möglicher HW-Breakpoints 4 bis 6 2 1 bis 5 align="center" | 1 bis 10 . Der STM32Fxxx ist in der Tat nicht der beste in der Kategorie "Stromsparend", die neueren STM32L0xx und STM32L4xx sind deutlich sparsamer, besonders bei hohen
Lib's basieren und somit wird der Wechsel innerhalb der STM32 Familie deutlich vereinfacht. STM32F4xx Library von ST: "STSW-STM32065 STM32F4 DSP and standard peripherals library" incl. Dokumentation und Demo-Projekte zu allen CPU-Funktionen. Der einzige Nachteil beim STM32: Man muss etwas mehr lesen
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Benutzer Diskussion:Alex45
FLAG_RM,0 ; if set then already passed here goto CLR_RMF btfsc B_STAT,5 ; if set then toggle goto TOG_4 ; toggle (alternate mode) bsf PORTB,5 ; output high bsf FLAG_RM,0 ; set continuous mode goto CLR_RMF TOG_4 btfsc PORTB,5 ; if high clear goto CLR_4 bsf PORTB,5 ; low so set bsf FLAG_RM,0 ; ready for
_5 ; toggle (alternate mode) bsf PORTB,4 ; output high bsf FLAG_RM,0 ; set continuous mode goto CLR_RMF TOG_5 btfsc PORTB,4 ; if high clear goto CLR_5 bsf PORTB,4 ; low so set bsf FLAG_RM,0 ; ready for next remote control input goto CLR_RMF
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Fahrradcomputer
Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Cls Lcd "Tempo: " Lowerline Lcd "Weg :" Taster1 Alias Pinb.0 Taster2 Alias Pinc.5 Ledgruen Alias Portb.2 Ledrot
4 : Lcd "Mittel:" ; Form(vmittel , 1 , 4) ; " km/h" End Select ' Ledgruen = 0 Waitms 20 '20 Loop Oncapture: Cap = Capture1 Zaehlerdifferenz = Cap - Capalt Capalt = Cap Zeit = Zaehlerdifferenz Zeit = Zeit