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S: Empfehlung nachbausicheres LC-Meter-Projekt mit Atmega
habe dann ein bisschen im INET gesucht und gefunden , das einige dieser Module mit einem "falschen" LM311 verkauft wurden, also, den Komperator getauscht mit einem SMD LM311 von Reichelt, exakt das Selbe Ergebnis... Ich bin dann irgendwann auf diesen Link gekommen: https://www.antiqueradios.com/forums
Os -Wall -mmcu=atmega324p -DF_CPU=7372800UL -DDEBUG=0 -o lcmeter.out lcmeter.o hd44780.o timer.o -lm -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt avr-size lcmeter.out text data bss dec hex filename 11568 86 105 11759 2def lcmeter.out avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex lcmeter.out
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3.3 V zu -3.3 V Spannungsinvertierer
niedrige Frequenzen, Rauschen und Stromverbrauch nicht so wichtig und Preis ist am wichtigsten, dann ist LM324 auch gut zu gebrauchen.
sicher bist, dass der Teil funktioniert. Dann hänge den AD620 ran. Erst wenn das läuft schalte den LM324 dazu, .....
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Halbleiter Servicetechnik Orgelbau
HEF4046BF HEF4050 HEF4051BP HEF4069UBP HEF4094BP HEF7073BP HM4864-3 HN462732G INS8040N INS8050-6RCF/N INS86N LH0075CG LM13700N LM3080N LM339 LM349N LM723CN LM723CN M256B1AG M086B1 M109B1 M110B1 M112B1 M147BE M251B1 M258 M2732AFI M3870ACB1 M3870ACB1 M3870BNB1 M3872 MAB8035L MAB8040HL MAN72A MB8264-20 MC14016B
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Regelbares Neitzteil vierstufig
25V am Eingang sehen,egal wie die Schalter > stehen... Dann kriegst du aber keine 25V aus dem LM317 heraus. Auch wirst du Probleme haben aus einem LM317 2A herauszuholen. LG Christian
Christian schrob: >Auch wirst du Probleme haben aus einem LM317 2A herauszuholen. Das stimmt, aber er kann einen LM350 nehmen. Dieser Kollege sieht genauso aus, verträgt aber 3 Ampere. Oder noch ein anderer Vorschlag: Baue einen Längsregler mit einem Mosfet
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16Bit aus 2x 8Bit, falsches Ergebnis bei Funktionsrückgabe
DS18B20.c Building target: DS18B20.elf Invoking: AVR/GNU C Linker "C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Studio 5.1\extensions\Atmel\AVRGCC\3.3.1.27\AVRToolchain\bin\avr-gcc.exe" -o DS18B20.elf ser.o DS18B20.o -Wl,-Map="DS18B20.map" -Wl,-lm -mmcu=atmega328p Finished building target
_x86 --with-gmp=/storage/hudson/workspace/avr8-gnu- toolchain/avr8-gnu-toolchain-win32_x86 --with-mpc=/storage/hudson/workspace/avr8-gnu-toolchain/avr8-gnu-toolchain-win32_x86 --enable-wi n32-registry=avrtoolchain
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Widerstände - OP als Komparator
der andere "unter" dem lastwiderstand zu GND. wenn der eine durchschaltet, sperrt der andere. (der LM358 hat ja zwei OPs drin, da kann einer als normaler komparator arbeiten, der andere inventierend - also kein weiterer schaltungsaufwand ausser dem 2. mosfet).
Artikel-Nr.: 405272 - 62 1 x MIN POTENTIOMETER PT 10 LH 1 K LIN Conrad: Artikel-Nr.: 430706 - 62 1 x IC LM358P=LM358N DIP Conrad: Artikel-Nr.: 174440 - 62 2 x IRF540N HEXFET TO-220 (IR) Conrad: Artikel-Nr.: 162412 - 62 Die Spule ist jetzt aber noch nicht dabei. Noch eine Frage zum Lastwiderstand
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Warum verwendet WinAVR nie swap/mul ?
PORTD=byte; PORTB=byte*16; 2463 0180 C2BB out 50-0x20,r28 2464 .LM104: 2465 0182 8C2F mov r24,r28 2466 0184 9927 clr r25 2467 0186 34E0 ldi r19,4 2468 0188 880F 1: lsl r24 2469 018a 991F rol r25 2470 018c 3A95
richtig ! Deine Lösung wird zu 2438 016e C2BB out 50-0x20,r28 2439 .LM101: 2440 0170 C370 andi r28,lo8(3) 2441 0172 C295 swap r28 2442 0174 C07F andi r28,0xf0 2443 0176 C8BB out 56-0x20,r28 2444 .LM102: Es
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Netzteil für Röhrenheizung
Du kannst auch Schaltung 3 nehmen mit LM317 und Leistungstransistor oder Schaltung 4 mit Leistungsdarlington und TL431. Viele Wege führen nach Rom. Die entstehende Verlustleistung ist überall die selbe. Wenn Du geeignete Bauelemente da hast
Rdaioempfänger !) erfolreich verwendet hat. Der Schalrvorregler arbeitet in meiner Schaltung mit dem LM2576-ADJ. Dieser sollte 7,7V bringen. Dazu müsste mir noch jemand bei der Dimensioniernung der zwei Widerstände helfen. Nach dem Scháltregler flt der LT 1085 CT. Dieser regelt die 6,3V ein. Ich wollet
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Double gegen Integer
movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm cpuid_fault epb invpcid_single pti intel_ppin ssbd ibrs ibpb stibp tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid cqm xsaveopt cqm_llc cqm_occup_llc
meinem Netbook schneller (s64: 13-43, double: 34). Also Leute, von der Idee das bei den grossen x86 Integers schneller als Doubles seien, bitte ganz schnell abschwören. Nur bei den kleinen stimmts. ;-)
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Li-Ion im Betrieb laden
die nicht so hoch raufkommen. > Der Einsatz eines Low-Drop Spannungsreglers ist kritisch. Beim LM317 > z.B. werden immer knapp 5mA wegen der Dimensionierungswiderstände > fließen. Das ist für ein Batterie-Betrieb absolut inakzeptabel. Der LM317 ist auch definitiv kein Low-Drop-Regler. Ich dachte
sorry, ein uA/LM741 ist nichts fuer LiIon.
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mal wieder binutils, diesmal v2.37 (avr-gcc)
toolchain/buildWindows/binutils ../../downloads/binutils/configure --prefix=$PREFIX --target=avr --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-w64-mingw32 --disable-nls --disable-werror [/c] build: muss Linux 64 Bit, weil gebaut wird unter Ubuntu 20.04 LTS in einer VM. host: ist ja später ein Windows 64Bit unter
toolchain/buildWindows/binutils ../../downloads/binutils/configure --prefix=$PREFIX --target=avr --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-w64-mingw32 --disable-nls --disable-werror make -j $JOBCOUNT make install # Zeitnahme TIME_END=$(date +%s) TIME_RUN=$(($TIME_END - $TIME_START)) echo "" echo "Done
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deutsche Sprache bei kicad
Google bedienen kann ich - glaube es mir :-) Was ich keinesfalls bestreiten will, ist, daß sowohl LM17.3 und LM18.1 funktionieren, nur leider eben LM18.0 nicht. Mag ein Bug sein, der in LM18.1 behoben ist, und man kann auch das PPA verwenden oder die Sourcen selbst kompilieren. Kann man - muß man aber nicht! Ich habe ja nicht um Hilfe gebeten, sondern nur geschrieben, daß LM18.0 eben keine Lokalisierung bietet (ohne Umwege). Ergo: an alle Hilfesuchenden, auf LM18.1 upgraden wäre wohl eine mögliche Lösung. Gruß, Stefan
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Fehler bei avr-gcc 4.8.1 und nicht bei 4.3.3
os_sem.o ./ucossource/os_task.o ./ucossource/os_time.o ./MTuart.o ./Main.o ./os_cpu_a.o ./os_cpu_c.o -lm -lm[/c] Die Batch-Datei für den Compiler von AVR-Studio ist identisch. Dort ist nur das avr-gcc.exe ersetzt durch: [c]"C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.1061\avr8-gnu-toolchain
kompakten Code. Klar, gcc ist nicht für 8-Bit Architekturen designt, und das Hauptaugenmerk liegt auf x86, arm, mips, risc-v, also alles 32/64 Bit Architekturen. fchk
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Wie sieht eine Schaltung aus um USB-Spannung(5,04V) auf 2,7V bei einem Strom von 160mA zu bringen?
Schon wieder Fasching? Schon mal was von nem Spannungsregler gehört? Lm1117 & Co ist dein Freund.
Frank schrieb im Beitrag #3570291: > Nenn mir einen für 2,7 bis 3 V von 5V Wie wärs mit einem LM317 ô.o
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Schnelle FFT in Assembler
8 Werte zu einem Balken zusammen. Hier mal ein Beispiel, wie ich es im Moment habe: 0-43 43-86 86-129 129-172 172-215 215-301 301-387 387-473 473-602 usw.
FFTs liefert im Bereich 0-2kHz eine Auflösung von 10,8Hz und im Bereich bis 22kHz eine Auflösung von 86Hz. Und das sollte doch reichen, oder ?
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VU-Meter Schaltung
Bei der Schaltung: Nirgends. Anzeige ist linear. Normalerweise: Vom LM3916 Für die IN18 gab es auch eine andere Schaltung, aufwändiger, die logarithmierte.
im Beitrag #2553234: > Ist das mitlerweile eine Seuche, dass so viele Leute > nun Schaltungen mit LM3915 und Derivaten bauen wollen ? Ich finde den LM3915 bzw. LM3916 gar nicht so schlecht. Diese IC's sind universell einsetzbar und kaskadieren kann man sie auch, so dass man ein hoch auflösendes
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Attiny10 Problem AVR Studio 6
PreBuildEvent)'!='') wurde als (''!='') ausgewertet. Ziel "CoreRebuild" in Datei "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Studio 6.1\Vs\Compiler.targets" aus Projekt "C:\Users\Admin\Desktop\Projekt\1\Fan\Fan.cproj" (Ziel "ReBuild" ist davon abhängig): RunCompilerTask-Aufgabe C:\Program Files (x86)\Atmel
Fan.c Building target: Fan.elf Invoking: AVR/GNU Linker : 3.4.2 "C:\Program Files (x86)\Atmel\Atmel Toolchain\AVR8 GCC\Native\3.4.2.1002\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe" -o Fan.elf Fan.o -Wl,-Map="Fan.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -mmcu=attiny10
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Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB
Adresse hat. [pre] SRC Gerät 80 RVSxx Grundgerät 83 Erweiterungsmodul 84 Erweiterungsmodul 86 QAAxx Raumgerät 1 8A AVS37 Bediengerät [/pre] Sascha
anscheinend in 2 Paketen an das Grundgerät geschickt. Zurück kommt jeweils ein "ACK" Paket 1357229557 DC 86 00 0D 03 3D 2D 05 74 01 01 A1 7A 1357229557 DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 74 58 5F 1357229557 DC 86 00 0E 03 3D 2D 05 8E 01 05 00 C9 AD 1357229557 DC 80 06 0B 04 2D 3D 05 8E 16 0A In den regelmäßigen
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Strom konstant halten
nur Angelika und Werner ;-) 1. 5W AXIAL 0,1 :: 5Watt Drahtwiderstand, Serie 208-8, 0,1 Ohm 2. LM 324 DIL :: Op-amp, DIL-14 3. TL 431 TO92 :: Referenz, TO-92 Gibt's alles gut und billig bei Reichelt!
+-10ppm gerade zu prädestiniert, in Ultrapräzisionsanwendungen verbaut zu werden. 2. Gerade der LM324 hat in dieser Preisklasse, (mag sein, das es Chopper-stabiliesierte Verstärker mit mechanischen Kontakten gibt die besser sind, aber das ist eine ganz andere Preisklasse) die geringste denkbare, nah
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Entwicklung HV-Netzteil, Strom-Messung High-Side?
AD8601, gibts als SOT-23, hat nur 0.5mV Offset-Spannung, ist Single-Supply UND kostet gerade mal 0,86EUR!!! Kurze Rechnung zur Kostenaufstellung: IL300 1,85EUR 2x AD8601 0,86EUR LP2980 0,47EUR DCDC0509 3,95EUR 10Gang-Poti 0,35EUR ----------------- Summe 8,34 EUR Die Platine hat eine Größe
Datenblatt unter Quiescent/Supply Current und liegt idR um die 1-2 mA/Amplifier bei bekannten OPVs wie dem LM358, LM741 usw.
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Treiberstress mit Win7 64bit
Problemrechner eine neue Festplatte bekam. Statt der Originalplatte von Fujitsu 160GB ist das eine Seagate ST500LM000-1EJ162.
teuer: Null €/$/whatever https://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/00186286-a68c-4ac2-92da-c86a86d08bd4/cost-of-distributing-drivers-in-windows-update-?forum=whck Zertifizierungskosten: "As of 1/1/2014 no more fees are charged for any certification submissions. This dos cover both device and
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WinAVR Fehler ?! BITTE UM HILFE
<avr/interrupt.h>." In file included from main.h:23, from main.c:29: rtl8019.h:86:1: warning: "ISR" redefined In file included from main.h:16, from main.c:29: c:/winavr-20070525/bin/../avr/include/avr/interrupt.h:108:1: warning: this is the location of the previous
Use <avr/interrupt.h>." In file included from main.h:23, from arp.c:8: rtl8019.h:86:1: warning: "ISR" redefined In file included from main.h:16, from arp.c:8: c:/winavr-20070525/bin/../avr/include/avr/interrupt.h:108:1: warning: this is the location of the previous
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Netzteil für Röhrenvorstufe
Schaltung kannst Du dann so aufbauen wie im angehangenen Bild. Als Spannungsregler nimmst Du einen LM7812 (+) (Datenblatt habe ich mal mit angehangen) und einen LM7912 (-). Die 2 Röhrenheizungen schaltest Du in Reihe und hängst sie direkt an eine der 12V-Wicklungen. Die Röhren werden dann zwar leicht
möchtest, dann schaltest Du die in Reihe geschalteten Heizfäden an die +12V. Wenn Du den GND-Anschluß des LM7812 über eine Diode (Anode an GND von LM7812, Kathode an GND) hoch legst, bekommst Du am Ausgang 12,6V und würdest mit der korrekten Spannung heizen. Sinnvoller Weise würde man die negative Spannung
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3Ph Sinus Generator
mir noch garnicht angesehen, obwohl ich schon immermal auf die Tabelle draufsehen wollte: tiny 84,85,86,87,88 sieht ja keiner mehr durch ;-)) Seh' ich mir mal an, vielen Dank für den Tip. Lässt sich bestimmt auch für andere Sachen gut einsetzten (BLDC Regler, wie ja schon oben gesagt). der 90PWM erschien
die 3 Tiefpässe mit Pufferverstärker, also auch einen LM324 mit ein paar passiven Bauteilen. Dazu kommt noch die Programmierung des µC plus evtl. Einarbeitungszeit für Programmier-Anfänger. Es ist also nicht einmal unbedingt gesagt, dass die digitale Lösung
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Einstellbarer Schaltregler (Step-Up) als KSQ für LED
Dann steig ich mal ein. Such mal nach LM2577 DC-DC Wandler in der Bucht, ist preiswert, fertig, und hat die typischen Eigenschaften des LM2577, vielleicht passt der ja für dich. Btw, Welcher Wirkungsgrad schwebt dir denn vor? Bei kleinen Spannungen am Eingang ist > 90% fast unmöglich und > 86 % sehr gut. Gruß, W.
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Genaue Stromquelle mit Temperaturkompensation
dass das OP-Amps mit Stärke im Audiobereich seien. Ich hab leider zu Hause nur den TDA2822, n paar LM1458N, nen LM386L und LM393N. Sieht eher so aus als wären die allt nicht dafür geeignet. Hättet ihr ne Empfehlung, was ich mir da sinnvollerweise bestellen sollte? Den LM358 nehm ich schonmal in die
. Das ist nicht so sinnvoll. Dieser Strom wird begrenzt durch die Spezifikationen des LM358. Ich hätte aus Angst, dass der LM358 nicht weit genug herunterkommt, eine Diode oder gar eine LeD an den Ausgang des LM358 geschaltet. Zwar kommt der Gate-Ausgang hinter der Diode dann nicht mehr
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ATMega 328p lm35
>Wie kann ich negative Temperaturen messen? Indem du dem LM35 negative Spannungsversorgung spendierst. Die Beschaltung für Minustemperaturen ist im Datenblatt beschrieben. Der LM50 kann übrigens ohne eine negative Spannungsversorgung auch Minustemperaturen
gezogen. Schlage mich nicht aber waren die nicht so 20-40K???? Kannste aber recht einfach testen, LM35 ab, und dann A4/A5 einzeln anzeigen lassen, müssen 0 sein. Spannungsteiler: Vref=5V->/1023=4,8875mV/LSB * 2 = 9,775mV Dein LM35 hat 10mV/°C 10mV/9320*9100 = 9,7639mV Wenn du also den ADC Wert
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AVRdude hängt beim flashen
: Recv: . [18] avrdude: Send: . [1b] . [03] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [91] . [86] [/code]
: Recv: . [18] avrdude: Send: . [1b] . [03] . [00] . [02] . [0e] . [03] . [91] . [86] [/code] Hab dank des Threads hier schon einige dumme Fehler bemerkt die ich vorher gemacht habe :)
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Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
der HM350 + HM400 mit 0x11 bekomme ich 2 verschieden lange Antworten: a) 5+1 Telegramme (letztes = 86....) b) 8+1 Telegramme (letztes = 89....) c) oder 8114 als Kurztelegramm (Payload=0x14) Wobei die letzten Telegramme (also 86..., 89...) weniger Lang sind nach dem was mir angezeigt wird. Auf jeden
50 03 16 63 50 03 16 00 03 00 00 00 00 00 00 8B 89 63 50 03 16 63 50 03 16 01 2F 00 05 09 5D 13 86 00 97 07 CC 01 60 5E [/c] Die 0x88 ist der Status, hier die 03 ist der Modulstatus (verbunden und aktiv) Die 0x89 sind die Werte: [c] 89 63 50 03 16 63 50 03 16 01 2F 00 05 09 5D 13 86 00 97
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Kleine STM32-Boards (mit originalem Prozessor) gesucht
gefälscht Wobei "gefälscht" nicht unbrauchbar heissen muss. Ich habe etliche dieser LM2596-Module im Einsatz, sie funktionieren wunderbar, es ist halt ein ähnlicher Schaltregler aus China drauf (der natürlich die Original-Specs nicht einhält). Die China-STM32-Klone sind wohl auch in erster
robotdyn.com/stm32f103c8t6-stm32-arm-arduino-mini-system-dev-board-with-arduino-bootloader-ea0be366-c911-11e7-86fd-10c37b90f38d.html
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Re: [Sammelbestellung] 6 Pin 3W Power RGB LED
Hier sind ei Weißen 1W LEDs: 1W Power LED White 80~90 lm 3.2~3.8 V 5500~6500° 1W Power LED White 90~100 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 100~110 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 110~120 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 120~130 lm 3.0~3.4 V 5500~6500° 1W Power LED White 80~90 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1W Power LED White 90~100 lm 3.0~3.4 V 2700~3300° 1W Power LED White 100~110 lm 3.0~3.4 V 2700~3300
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Sowas geht natürlich auch (Schaltregler LM2594).
Labornetzteil von 0-25V und Strombegrenzung stufenlos regelbar von 0-2,5A Kurzschlussfest. Halbleiter: LM350, LM337L, LM7805, LM79L05, TL082 Am hinteren Ende der Hauptplatine ist ein Connector für eine Prozessorgesteuerte Spannungs u. Stromanzeige Versorgt wird das Ganze über nur eine Sekundärwicklung
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Einfaches Netzteil berechnen
jetzt das ich einen Transformator mit 8V*1,9A=15,25VA brauche? Wie berechne ich dann die Leistung am LM wenn die Spannung pullsiert? Wäre da noch ne Optimalere Lösung?
1N4004 auch). Er kommt sogar mit einem geringerem Stromflusswinkel klar. Falls du natürlich den LM2941 schon hast, kannst du den verwenden. Bei ihm reicht auch der 1500uF Elko, falls du den schon gekauft hast, denn ihm reichen 5.5V am Eingang statt 7.5V eines LM7805. Ganz korrekt ist auch diese
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Arduino "static const uint16_t PINK= 0xF81F" failed
(x86)\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\avr\pgmspace.h:90, from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:28, from C:\Users\ar\AppData
\arduino_build_793233/core\\core.a" "-LC:\\Users\\ar\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_793233" -lm "C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\hardware\\tools\\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 "C:\\Users\\ar\
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AVR Simulator mit grafischer Benutzeroberfläche für Linux
compilieren. [code] $ file avrsim avrsim: ELF 64-bit LSB shared object, x86-64, version 1 (GNU/Linux), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0 ... [/code]
wäre es möglich das ganze für einen ARM zu kompilieren oder ist das nur für x86 möglich?
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DC DC Wandler - Step Up Converter, 12 auf 16 - 18V
Standard N-MOSFET über den Ausgang des 555 zu steuern, so dass dieser auch schnell genug schaltet? 2) LM2577 http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.modding-faq.de/moddingfaq/sonstiges/lm2577/lm2577_2_th.jpg&imgrefurl=http://www.modding-faq.de/index.php%3Fartid%3D680&h=240&w=332&sz=12&tbnid=bFAg_1sQW0FN_M:&tbnh=86&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dlm2577&hl=de&usg=__gd_axm5IYScGZ2qqprMBbS0NvXQ=&ei=jvfWS7PpNoKBOLKbrOcG&sa=X&oi=image_result&resnum=6&ct=image&ved=0CCIQ9QEwBQ Sehr simple Schaltung, aber relativ teuer
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AVR-GCC 4.7.2 Bug?
Start *** buffer overflow detected ***: /tmp/hsv terminated ======= Backtrace: ========= /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__fortify_fail+0x37)[0x7ffff7b25817] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x109710)[0x7ffff7b24710] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0x108b79)[0x7ffff7b23b79] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(_IO_default_xsputn+0xdd)[0x7ffff7a9713d] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(_IO_vfprintf+0x1ae7)[0x7ffff7a654a7] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__vsprintf_chk+0x94)[0x7ffff7b23c14] /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__sprintf_chk+0x7d)[0x7ffff7b23b5d]
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Mit AVR EVG dimmen
lassen sich von 0-10V dimmen. Deine EVG's gehen von 1-10V bzw 1%-100%, deshalb koenntest du auch ein LM324 / LM358 benutzen. Der OP benoetigt dann als VCC+ 12V und VCC- GND.
Achso am OP liegts auch nicht. Ich habe auch schon einen LM358 dran gehabt und genau das selbe.
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Atmega328, Probleme mit Interrupt und Bluetooth
Also das ist der letzte Teil des Logs. Der Rest davor ist nur Zeug wie: C:\Program Files (x86)\Arduino.... Linking everything together... "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -w -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p -o "C:\Users
_master wird verwendet Bibliothek SoftwareSerial in Version 1.0 im Ordner: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SoftwareSerial wird verwendet exit status 1 Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
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Erfahrung mit LM2576T5?
Fall günstiger. Für den kleinen Strom würde ich aber eher einen MC33063 vorschlagen, der 1A-Regler LM2576 ist etwas überdimensioniert
Zellen gechrieben.... - das hat allerdings ziemlich viel programmspeicher gefressen. werde den lm mal bestellen und auf lochraster versuchsweise aufbauen...
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Interessantes RS-485 Problem
Ein paar Jahre später baute ich mir noch einen neuen RHT Sensor mit dem SHT15 um die ursprünglichen LM35 und Analog RH Sensor damit zu ersetzen. Der RHT Sensor (SHT15) läuft mit einem 4MHz 16F876 PIC und MAX483. Ein 50mA LM2936 LDO ist für die Stromversorgung zuständig. Mittlerer Stromverbrauch um 1.5mA
genug war. Da pro s maximal 12 bytes zum Host zurückgesendet werden, ist die Stoßbelastung von 86mA nur etwa 12ms lang. Der 47uF am Ausgang stellte vorher beim Senden genug Energie bereit ohne den LM2936 in Strombegrenzung zu treiben. Aber der LP2950 hat da eben mehr Stromreserven und vermeidet eine
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Futro S900 oder Raspberry
bräuchte man windoof (7,8,X,11 ? ) Die ASRock gibts leider nicht mehr, nirgends. 12V + paar LM2596 und funzt. Superfreundlicher deutscher NL-Support... zahlt man gern .
nur lange genug herumprobieren. Die -12V sind übrigens nur für (ser.) COM-Ports notwendig. Der LM2596 @5V wird schon gut warm , SSD hängt auf eigenem (kaltem) LM2596, 3,3V bleiben auch immer kalt, 12V/3,3A werden beim Biostar etwas wärmer als beim ASRock-Intel-J3455M. Da es LM2596 etc. wie Sand
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AVR mit VScode
@echo Building target: $@ @echo Invoking: AVR/GNU Linker : 4.9.2 $(QUOTE)C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE) -o$(OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS) $(OBJS_AS_ARGS) $(USER_OBJS) $(LIBS) -Wl,-Map="MultiSwitch_4.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm
.elf" "MultiSwitch_4.eep" || exit 0 "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-objdump.exe" -h -S "MultiSwitch_4.elf" > "MultiSwitch_4.lss" "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\
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LED soll leuchten, wenn ein pc lüfter nicht dreht. Kein Einbau im PC
Michael B. schrieb im Beitrag #7491042: > Oder man baut es selber aus einem LM393. Die Schaltung darf aber nur auf Flanken reagieren.
Michael B. schrieb im Beitrag #7491042: > Oder man baut es selber aus einem LM393. Nur mal so aus Interesse: Warum verwenden hier soviele ASCII-Code um ihre Schaltplaene zu zeichnen? Das geht doch mit Eagle oder LTspice genauso schnell bzw. schneller und sieht deutlich besser
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Was kostete die Umstellung auf LED?
20W 2200lm 30000h 5.95€ - kein Ersatz für 58W auch wenn Osram einem das vorlügt. 18W, 2700lm, Lebensdauer unbekannt, 11.95€ Aber der Baumarkt hatte eine komplette LED Wannenleuchte, alte Fassung wegschmeissen
davon > mit LED bestückt sind. Der Unterschied ist zu gering. Wer den Unterschied zwischen 5240lm und 2200lm nicht sieht, ist sogar auf allen Hühneraugen blind. Schon der damalige Betrug mit 630lm 42W HalogenES als Ersatz für 60W 710lm Glühlampe war deutlich erkennbar. Aber was redet man mit
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STM32 linker scripts
main.o [...] --output test3.elf -nostartfiles -Wl,-Map=test3.map,--cref,--gc-sections -L. -lc -lm -lc -lgcc -T./mylinkerscript.ld [/pre]
das ist laut _env-only.sh target=arm-elf. Wenn ich also Yagarto mit dem mingw übersetze, kommt kein x86 Code sondern ARM Code heraus. Die Übersetzung läuft dabei unter der Umgebung MSYS ab, und schon der mingw wird als Crosscompiler verwendet.
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HiFi-Audio-Amp - wie Netzteilkondensatoren optimieren?
kann, > gibt es da eigentlich ein besseres IC wie TDA2030? Der TDA2030 ist ja schon obsolet, der LM1875 ist pinkompatibel und ca. 10 x besser. Auch LM2876 geht wenn man eh Stereo braucht, und STPA001 bei 4 Kanälen.
>> gibt es da eigentlich ein besseres IC wie TDA2030? > > Der TDA2030 ist ja schon obsolet, der LM1875 ist pinkompatibel und ca. > 10 x besser. Auch LM2876 geht wenn man eh Stereo braucht, und STPA001 > bei 4 Kanälen. Danke.
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negative Referenzspannung für AD5791 (20bit DAC) aus LTC1043 oder Vishay Divider?
ja leider nicht aus (zumindest nicht direkt). Anja schrieb im Beitrag #4394319: > (Meßaufbau: LM399#2 + 2:1 Divider + ADC mit > MAX6350 als Referenz). Wie genau kann man sich das denn vorstellen? Misst Du die ADC Referenz dann ständig noch gegen die geteilte LM399 und die eigentlich zu vermessende
kann man sich das denn vorstellen? Misst Du die ADC Referenz > dann ständig noch gegen die geteilte LM399 und die eigentlich zu > vermessende Referenz? Dein ADC Verlauf sieht ja sehr flach aus. Nein ich messe die LM399 als (kurzzeit-)stabiles "Arbeitsnormal" Der Prüfling (DUT) ist die Referenz des
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CooIDE - Ethernet (Projekt Build - Error)
uip_arp.o ..\obj\uip.o ..\obj\main.o ..\obj\lpc17xx_systick.o ..\obj\timer.o ..\obj\lpc17xx_emac.o -lm -lgcc -lc [cc] c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libc.a(lib_a-sbrkr.o): In function `_sbrk_r':
undefined reference to `_close' [cc] c:/program files (x86)/gnu tools arm embedded/4.9 2015q1/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.9.3/../../../../arm-none-eabi/lib/armv7-m\libc.a(lib_a-fstatr.o): In function `_fstat_r': [cc] fstatr.c:(.text._fstat_r+0xe):