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Welchen Frequenzzähler kaufen?
Ich hab hier: https://de.aliexpress.com/item/4001261286246.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4drzSxfK https://de.aliexpress.com/item/4001315198054.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4doNXCUx und auf dem GPSDO das GPS Modul mit dem hier ausgetauscht: https://www.ebay.de/itm/ON-SALE-1-U-BLOX-ublox-NEO-M8T
bestückt. Im eevblog Forum sind Bilder.. Interessant ist die Ethernet ist intern vorhanden nur keine RJ54 Buchse mit magnetics bestückt..
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Debounce eines durch ein Relais geschaltetes Signal
den 22nF. Stimmt ihr mir da zu? Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6660003: > Ich glaube man kann C1 auf 22nF verringern, der wäre deutlich > kleiner und billiger. Was meint ihr? Du meinst sicher C2? Da stimme ich dir zu, aber C1 könnte man auch etwas verringern, oder zumindest einen 100R in Serie
Helmut Hungerland schrieb im Beitrag #6660052: > Du meinst sicher C2 Oh, wie ungünstig. Ich meinte C1 in meinem Schaltplan, was C2 in der Simulation entspricht. Also statt 100 nF -> 22 nF. Ja, für den anderen Kondensator reichen offenbar 4,7µF. Weiter runter würde
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Einstieg(scontroller) in Ethernet Kommunikation mit STM32
Uli A. schrieb im Beitrag #6633931: > Remoteunit mit STM32MCU (vermutlich F407VG) mit 54 beleuchteten > LED-Tastern. Ich gehe mal nicht darauf ein wie du 54 Tasten abfragst bzw. die LEDs ansteuerst. Wenn du hier Midi als Softwareschicht verwendest, bedeutet das jede der 54 Tasten sendet
OS für Cortex-M mit einem mittlerweile recht umfangreichen API für Standard IO wie GPIO, Serial, I2C, SPI und komplexere Sachen wie USB, Ethernet, Dateisysteme uvm. Und ein RTOS (RTX5 von Keil/ARM) und die Komponenten passen auch zusammen. Das alles mit einem C++ API. C++ Komponenten gefallen mir besser
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Nochmal LC-Meter nach AADE: dessen Oszillator
2 fließt und lädt C1 auf. Nach 1/4 der Periodendauer des Schwingkreises L1|C3 (also etwa 250..300ns) ändert sich das aber, da fängt L1 an, Strom zu ziehen und entlädt C3 wieder. Also geht die Spannung über L1|C3 zurück
Equipment, das war Programm!) hatte ohnehin einen digitalen Ausgang benötigt, um die Frequenz mit einem PIC16F84 messen zu können. Das wird wohl der Hauptgrund gewesen sein. So, ich wollte ja mal den Hartley ausprobieren. Siehe Bilder, gemacht mit MicroCap. Da ich dort nix gefunden habe, um L und C mit
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LED Bargraph sinnvoll nutzen
zählen. Ich zähle 101. Mikrocontroller treibt LEDs im Multiplexverfahren, besonders elegant durch uC mit eingebauten LED Treiber und Stromquellen wie PIC16F1614 . Es gibt eh keine passenden Spezialchips mehr dafür.
sAy82qe1MqikAY7ZCzHbEaDpo4ltouSmYEuW8L2HVWHraZWKNi5JUnP5w3ffkHs/um/6u+8lvXffUX9psS3EW2otW+/GHcwl1GwwLYaGWAcYq/zBA0xbz2pgv3rknK+oqvHV54Rv7yt8TxGZf+miUKQxmbEk4/1Iw1URLoK0FKLUpOQyAzvm7G/JXYDITyguJq9OCAW4b5aDPQlbQAd2O9mGkYoSzEhN5InY1Rd8dkazoiQGE8xgKY0CcXk5i2uk3cIzmRoj++o1KDO10ixyRQ=
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PIC16C6 Flashen geht nicht
moin, es ist ein PIC16C54C04 plastik und ein pickid 3 kann der lt866 den prommen?
Und ziemlich sicher kann man einen PIC16F54 nehmen, statt des PIC16C54.
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Eagle noch gefragt?
die Klassenbibliotheken verstanden hat ist das Semester rum und er hat noch keine Zeile eigentlichen C-Code geschrieben. Es fehlen aus meiner Sicht mehr solche Systeme wie „Virtual-C“, „LTSpice“ oder „Sprint Layout“.
fragte ich den Vorführer, ob er denn nicht mal ein ganz winziges Projekt machen kann, nur ein kleiner PIC16Firgendwas, ein Quarz, drei Kondensatoren, ein Widerstand und irgend ein Pinhead. Das ging zu 100% in die Hose. Zuerst meinte der Bursche, ob ich diesen PIC denn nicht näher spezifizieren könnte
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Liste von FPGA Eval boards
Progr. & Versorg. über USB oder über Netzteil (5V-15V), VGA Digilent Nexys 3 180 (acad.: 108) XC6SLX16 16 (Cellular RAM) 16 (parallel) + 16 (SPI) 3x: USB prog. USB Host USB UART 10/100 Ethernet PHY 1x (virtueller COM-Port über USB) PIC24FJ192 (USB HID Host) 5 Taster, 8 Schalter, 8 LEDs, USB Maus/Kbd.
DIMM - Sockel Flash Erweiterungssockel nicht mehr hergestellt Sasco Holz PABLO. Altera Cyclone II EP2C20F484C6N EPCS16SI16N serial configuration Flash 2x32 MByte mDDR-333 RAM (unabhängige Daten-/Adressbusse) externer SMA-Clock-Eingang 25 MHz Oszillator 3 Taster, kleiner Joystick, 4 LEDs AD7843 SPI touch
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Vorabfrage:erfahrene Assemblerfreaks hier an Bord?
Rudi R. schrieb im Beitrag #6575436: > Wie sind die Einsteiger damals bloß klargekommen? Mit dem PIC16C54 angefangen, der hat nur 192 Seiten. Auf der anderen Seite dafür auch ohne Debugger und sooon neumodisches Zeug: Programm schreiben, brennen, Toggle-LEDs beobachten, UV-Löschen und weiterschreiben
3 oder 4) und schreibe ASM-Files mit Notepad++. Zum PIC16F18877: Empfehlenswert ist auch das aktuelle zum PIC16F18877 zugehörige Errata-File durchzugehen. Generell gilt für diese neueren PIC16er: Sie haben eine eindrucksvolle Peripherie-Sammlung. Das ist
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uC from Scratch
00-EN.pdf?fileId=5546d46272aa54c00172bc99c2d45678 DC/DC Wandler (BMR463) https://flexpowermodules.com/resources/fpm-techspec-bmr463
wirklich für Anfänger besser sind? Ich denke, das kann man nicht so allgemein sagen. Nehmen wir mal PIC. Die 8-Bitter (PIC10/12/16/18), die 16-Bitter (PIC24/dsPIC) und die 32-Bitter (PIC32) haben völlig verschiedene Prozessorarchitekturen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Die ganze Peripherie
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Mplab 4.15 Error 152 Executable code and data must be defined in an appropriate section
Lehrbuch. Hier mal der Assemblercode: ; TODO INSERT CONFIG CODE HERE USING CONFIG BITS GENERATOR ; PIC16F18877 Configuration Bit Settings ; Assembly source line config statements #include "p16f18877.inc" ; CONFIG1 ; __config 0xFFEE __CONFIG _CONFIG1, _FEXTOSC_ECM & _RSTOSC_HFINT1 & _CLKOUTEN_OFF
(Error 122.Illegal Opcode)?? Danke erstmal!...mal gucken was da jetzt noch ist? LIST p=16f18877 #include <p16f18877.inc> udata_shr LoopC res 1 udata LoopUnneeded res 3 RES_VECT CODE 0x0000 ; processor reset vector GOTO START ; go to beginning of
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Tiefentladungsschutz mit Attiny und P-Kanal Fet
Was ist C1? Welches ist nun der Akkuanschluss?
ISR. War nur ein > Hinweis, > es ist so auch kein Fehler! Das habe ich mal so getestet.... [c] EMPTY_INTERRUPT (ADC_vect); 80: 18 95 reti [/c] [c] ISR(ADC_vect){} 80: 18 95 reti [/c] Macht also jetzt nicht wirklich den Unterschied in meiner kleinen Arduino
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
es gibt keine IO Grenzen mehr. Oder du greifst gleich zu einem größeren Controller (Cortex M3, PIC32) und machst alles mit dem einen µC. BTW: Wenn jemand mit einem alten 8039/8049 System etwas spielen will und dem ein Drehencoder, ein paar Taster, drei LED und vier 7-Segmentanzeigen reichen:
nicht einfach so etwas (notfalls 2 oder 2) anstatt dieser I/O Schlachten?: https://www.ebay.com/itm/I2C-Keypad-Module-16-Key-Membrane-Switch-Keypad-Matrix-keyboard-NEW/153432775544?hash=item23b94e5b78:g:okMAAOSwIhxZZcT4 Da findet man auch anderes unter "Keypad i2c" in der Bucht. Sehe gerade: Da bin
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IC Marking sauber entfernen
dank der Vielfalt nur schwer erraten kann. Hab vor Urzeiten (1994?) mal nur mit einem 74HC40105 (16*4 FIFO) und einem 16V8-GAL einen TDM-Demuxer für einen SPDIF-Chip gebaut. D.h. der hat aus direkt aufeinanderfolgenden 2*16Bit eines 128Bit/Frame Datenstroms symmetrische 2*16 gemacht inkl. passendem
anders darüber denken, ein relativ bekanntes Beispiel wäre zum Beispiel der MCP2200, hier steckt ein PIC drin. Wir wollen auf dem Chip eben unser Logo, Bezeichnung etc... Ich dachte eigentlich, dies wäre ein technisches Forum und ich suche eine technische Lösung, stattdessen wir hier herumlamentiert
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Suche jemanden für PIC-Programmierung VU-Meter / PPM
einlesen, den Wert aus einer Tabelle in Anzahl LEDs ablesen, fertig. Als einfachsten PICs habe ich den PIC16F946/47 gefunden, den gibt es neuer als PIC16F1946/47 https://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC16F1946. Das sind aber 64-pin TQFP, da brauchst Du noch ein Boardlayout etc, das ist für einen engagierten
bingo schrieb im Beitrag #6511498: > Du kannst einen kleinen µC verwenden, z.B. den PIC12F1840 > oder einen ATtiny. Und die geplanten 16Bit LookUp Tables (also 64KBit) für das Log-Scaling legt man in Paperform daneben? ;) Thorsten S. schrieb im Beitrag #6511472
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NTC-Thermometer mit Padauk PFS154 und 7-Segementanzeige und UART-Ausgang
0.07K genau in einem Bereich von 30 GradC, TSIC501/503/506 für 15 EUR ist 0.1K genau in einem Bereich von 40 GradC und TSIC201/203/206 ist 0.5K genau über 80 GradC, TSYS01 ist 0.1K zwischen -5 und +50, der TSYS01-1 sogar 0.1K zwischen -20 und
/ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00000513E.pdf AN513 "Analog to Digital Conversion Using a PIC16C54" http://www.lyr-ing.com/DocumentosLyR/EXT/ICs/8051/Atmel/89Cx051Atmel_ADconv_app.pdf AN524 "Analog-to-Digital Conversion Utilizing the AT89CX051 Microcontrollers" http://www.zilog.com/force_download.php
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BME680 Druckberechnung viel zu hoch
folgende Prozedur für einen STM32 gemacht (Partialdruck H2O bzw. Luftfeuchte geht auch mit ein): [c] uint16_t DEV_GetPressureNN(uint16_t abspressure, int16_t temperature, uint16_t humidity, int16_t altitude) // INPUT: [ zum Beispiel pNN = DEV_GetPressureNN(9946,273,446,240) = 10200 ] { // abspressure
PIC: Sensorplatine --> "Joy-It Sen-BME680" 20,86°C 65,1%RH 63kOhm 999hPa Anziege KLimaLOGG PRO (Eingehaust Sensor unbekannt) 20,5°C 57%RH Samsung Galaxy Watch2: 999hPa Nächster Schritt ist
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Padauk PFS154 und Rambelegung
Funktion anzusehen (du könntest erschrecken was er alles macht), schliesslich ist der Padauk fast ein PIC und genau so ungeeignet für C.
viele dann auf MCS-51 ... natürlich alles in Assembler... und irgendwann einmal mußte ich dienstlich PIC16F84 verwenden (für einen Temperaturdatenlogger). Sogar Teile von PC Programmen hab ich in ASM gemacht (damals auch sogenannte TSR). Pascal, Delphi und C kamen erst sehr viel später. Von daher "denke
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Lauflicht-Projekt funktioniert nicht wie gewünscht! Gesperrt
Funktionskennzeichnung an den Pins irritieren. In anderen Unterlagen werden die beiden Takteingänge als C11 und C12 bzw. C21 und C22 bezeichnet. http://www.ddr-rft-elektronik.de/schaltkreise/v4520-d-schaltkreis-ic-4bit-vorwaertszaehler/
richtig geschrieben wurde, ist ein CD4017 für Lauflicht einfacher. Ich würde für so was einen µC nehmen. Atmel wurde weiter oben schon genannt. Hier noch ein schönes Beispiel für PIC. 8 LEDs an 4 Ports - Lauflicht ohne Shiftregister | PIC12F675 | Einfach erklärt | How to, Tutorial https
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Logiktabelle mit einem TTL IC
gegeben. Ein paar 7402 in Standard-TTL finden sich bestimmt. Auch ein ganz kleines 16x8 PAL oder GAL wäre geeignet, muß aber natürlich programmiert werden. Dito ein EPROM als Lookup-Tabelle oder ein µC.
Werner schrieb: > Andere Ideen? Das kann z.B. jeder pic16xxx/18xxx mit 3-4 CLC's (Configurable Logic Cell)!
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Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler
Lurchi schrieb im Beitrag #6423548: > Die einfache Schaltung mit PIC hat schon mal eine Schwachstelle beim > Oszillator: der Quarz direkt am µC lässt sich schon mal vom µC > beeinflussen. Quarze sind ja oft nahe beim uC. Beim HP5334B sind die Oszillatoren ein gutes
eben kein besonders guter Regler verbaut wird. der einfache Heizer aus Ungarn regelt sich bei ~53°C wenn man 5-7V nutzt. Beim selben Aufbau werden mit 12V dann ~54.4°C erreicht.
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ZX81 plus38 Clone
Signalgenerator" basteln... Oder einen Arduino Due bestellen https://www.amazon.de/SunFounder-ATmega2560-16AU-Board-compatible-Arduino/dp/B00D9NA4CY/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=arduino+mega&qid=1601124028&quartzVehicle=1480-1518&replacementKeywords=arduino&sr=8-3
Hat jemand eine Idee, wie ich per direktem Speicher schreiben das Programm da rein kriege? [c] if (c == 's') // save { uint16_t versn = 0x4009; // VERSN ( Version Number of Zx81 Software ) uint16_t eline = Zx81_readMemory_u16(0x4014);// pointer to E_line
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Tastatur für Mikrocontroller
https://www.pollin.de/p/tastaturmodul-daycom-m-tm-ttp229-16-tasten-810271?gclid=EAIaIQobChMIjM6ntYW76wIVBuh3Ch0H-AKfEAQYBSABEgKHqvD_BwE Sogar kapazitiv, wie es scheint...
e759d9dbcfa3&algo_expid=4d81884e-b4e7-466e-8d57-e759d9dbcfa3-10&btsid=0ab6f82115985262313081555e769c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
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Bandfilter mit DDS-Generator wobbeln
hatte mir auch mal überlegt, dort eine Modulation einzubauen, aber dafür ist der im FA-NWT werkelnde PIC16 zu klein. Wenn man sowas noch einmal aufbaut, dann ist dort eher ein Cortex-M4F sinnvoll, mit dem man die HF tatsächlich sowohl AM als auch FM mit einer Abtastrate von 48 kHz modulieren kann. Allerdings
kleiner, nur HF, ohne Sichtgerät, SWP-B1. https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Rohde+%26+Schwarz+%2A%C2%A0Polyskop+SWOB+3+-+Wobbelgenerator+%2F+SWEEP+Generator+%2A+0%2C1-1000
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defekte Sonos Playbar
ich mehr. Aber sieht ja schonmal gut aus. :-) Folgende Bauteile wurden ausgetauscht. [code] C24= 0,1-0,15 nf C25= 3,5nf C26= 0,1nf C27= 100nF (vermutlich, nicht sicher - vielleicht 16-25V? falls es sowas gibt) R228 330 = 33 Ohm (nicht 330 Ohm !!) R18 01A = 100 Ohm R19 01A = 100 Ohm
fiept Netzteil ausgebaut ohne Last fiept nicht. Netzteil ohne Last, Spannung am Stützkondensator C19 schwankt zwischen 8,5 und 12,5V. Das bleibt auch so mit einem zusätzlichen Kondensator 100uF. Habe dann mit einem 12V20W Birnchen belastet. Spannung am Kondensator C19 stabil bei 16,5V, Netzteil
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NanoVNA-QT Compilierung unter Suse Tumbleweed
isystem /usr/include/qt5/QtCore -I. -I. -I/usr/lib64/qt5/mkspecs/linux-g++ -o polarview.o polarview.C g++ -c -pipe -Wextra -std=c++11 -DEIGEN_DONT_VECTORIZE -DEIGEN_DISABLE_UNALIGNED_ARRAY_ASSERT -O2 -Wall -Wextra -D_REENTRANT -fPIC -DQT_DEPRECATED_WARNINGS -DQT_NO_DEBUG -DQT_CHARTS_LIB -DQT_SVG_LIB
lib64/libc.so.6 (0x00007f84ae8fe000) libz.so.1 => /lib64/libz.so.1 (0x00007f84ae8e4000) libpng16.so.16 => /usr/lib64/libpng16.so.16 (0x00007f84ae89c000) libharfbuzz.so.0 => /usr/lib64/libharfbuzz.so.0 (0x00007f84ae7c6000) libsystemd.so.0 => /usr/lib64/libsystemd.so.0 (0x00007f84ae719000)
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Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler
Deckel ist wie im Link gezeigt die Transimpedanverstärker LP die mit einem Flachbandkabel mit der PIC18F452 uC LP verbunden ist. Datenkommunikation ist über RS485 und Teil meines Wetterstation Datenbus. Die Sensoren meiner WS werden einmal pro Sekunde abgefragt und in bestimmten Zeitintervallen gelogged
Die runde Meßkopf LP brauchst Du mit der LED Version auch nicht wirklich. Eine Portierung der FW von PIC auf GCC wäre auch ziemlich einfach. Ich kompilierte die FW unter CCS PIC C. An sich könntest Du Dir einen Sensor mit gewöhnlichen Mitteln durchaus selber herstellen und solange eine Ständerbohrmaschine
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CO Melder von Kidde sagt: End
Wie willst du das Ding danach Kalibrieren? Den hier z.B. https://www.isweek.com/Uploads/20190122/5c46c0e5c2c49.pdf Wenn ich guugel dann sehe ich nur die > kompletten Geräte, was ich ja nicht möchte. Wenn du basteln möchtest, bitte. Wenn das Leben retten soll: Da würde ich dann doch eher der
eigentlich alle dazu wichtigen Informationen entnehmen, das Augenmerk sei da besonders auf den µP (U4) "PIC16LCE625" gerichtet, den Rest braucht man nicht näher zu erörtern, weiter kann ich mich aber nicht aus dem Fenster lehnen, sonst bekomme ich garantiert böse Post von Kidde ! Und nun mal ran an den
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avr-gcc-10 - "volatile deprecated [-Wvolatile]" Warnungen
C:\Atmel_Toolchain\AVR8_GCC\avr-gcc-10.0.0_2019-12-16_-mingw32\avr\include\avr\sfr_defs.h *********************************************************************** 128 #define _MMIO_BYTE(mem_addr) (*(
nicht. Wirft bei mir ohne volatile keinen Fehler. Vermutlich habe ich dich falsch verstanden. [c] uint16_t store; uint16_t load {111}; template<typename T> T volatile_load(const volatile T* const p) { assert(p); return *p; } store = volatile_load(&load); [/c] Ganz schön schwierig
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Transistoren - Die-Bilder
Ein Vorschlag für neuere Technik: Der UF3C120040K4S ist ein 1200Volt (65A, 0.05 Ohm) Silicum-Carbide JFET, bei dem ein SiC Mosfet mit einem SiC JFET eine Kaskode bilden: https://www.digikey.com/product-detail/en/unitedsic/UF3C120040K4S/2312
Und hier noch ein komplementäres Transistorpaar: Philips BC550C / BC560C https://www.richis-lab.de/Bipolar39.htm