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Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
b5 2022-04-05 18:14:04.641578 Received 27 bytes on channel 75 pipe 1: 95 71 60 35 46 71 60 35 46 84 13 89 00 49 00 c9 00 03 01 57 00 55 00 07 39 23 16 [/code] Ein 0x84 hatte ich vorher noch nie gesehen. Man achte auch auf die verschiedenen Kanäle.
:60:01:bb:00:06:09:85:13:87:01:2b:01:3f:01:16:03:00:01:1c im NRF24_Sniff die WR Adresse eingegeben, auf CH23: ch23-60717063.pcapng 51:63:70:71:60:72:22:84:12:5a:5a:1a:8f 51:63:70:71:60:72:22:84:12:5a:5a:1a:8f 51:63:70:71:60:72:22:84:12:5a
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PIC16F18426 UART-Pins invertieren
welchen Pegel der Uart Eingang hat. Gibt sogar was: https://saeedsolutions.blogspot.com/2012/10/pic16f84a-interrupt-based-software-uart.html
@Anja: Ich habe hier die Links zu den Errata-Files: PIC16F18426: https://www.microchip.com/content/dam/mchp/documents/MCU08/ProductDocuments/Errata/PIC16(L)F18426-46-Family-Silicon-Errata-and-Data-Sheet-Clarification-80000799C.pdf PIC18F06Q40: https:/
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Datenübertragung ohne Schnittstellen
2Farxiv.org%2Fpdf%2F1704.06447&usg=AOvVaw3TMCbaVK8-cRKc97zS12Mu
leica-geosystems.com/-/media/images/leicageosystems/products/uncategorized-products/accessories_dna_levelling_staffs_pic_2360x714.ashx?h=714&la=de-DE&w=2360&hash=FDEF54C40DC1AE3C5E2627B2D567E845
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Zufallszahlen einfach erzeugen
Auf der Achse "einfach" bist du nämlich schon ziemlich gut. Viel besser wird das nur, wenn du einen µC mit integriertem Hardware-RNG verwendest, z.B. PIC32: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001246B.pdf Muss es kryptographischer Zufall sein? Wie viel natürlicher Zufall muss es sein
Umwege so https://blog.usejournal.com/how-to-generate-true-random-numbers-in-a-microcontroller-b0c65903ae84 oder man kauft halt einen passenden µC mit TRNG wie einige SAM von Atmel oder die RL78 von Renesas den zum Beispiel haben.
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Servo Motoren (2 Positionen) mit PIC steuern
erreichen muss das PWM Signal verändert werden, aber nicht zwei Ausgänge zu einem Servo, oder ? Würde ein PIC 16F684 (nur ein CCP Out) reichen? Oder müsste es mindestens ein PIC 16F873 sein? DANKE
Lieferquellen für Privatleute war, und wurden umgehend durch AVR ersetzt). Ich hatte damals auf einem PIC16C84 (oder so) auch mal einen Servo-Tester programmiert.
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ATTINY20 ohne IDE Programmieren
avrdude: http://stefanfrings.de/avr_tools/index.html#avrdude Befehl zum harmlosen Test: > avrdude -c stk500 -P COM6 -B16 -p attiny20 Liste für der Programmieradapter (Parameter -c): https://www.nongnu.org/avrdude/user-manual/avrdude_12.html Ich glaube, diese List ist unvollständig. Der Parameter
Empfehlen die Orginalkonfiguration wieder herzustellen, den vielleicht ist ja genau: > den SNAP von PIC auf AVR "umtaufen". der Fehler? davon habe ich nämlich in der Installations-Anleitung [50002787C.pdf] nichts gelesen? Probier mal die Ursprungskonfiguration mit dem [Emergency Recovery Jumper] das
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Was ist bzw. war Atmel QTouch?
in r16,pind ;Abtasten nach 2 µs sei push r16 clr r16 out portd,r16 ;Pullups wieder aus ser r16 out ddrd,r16 ;Ausgänge wieder runterziehen pop r16 ret [/code] Die Sensoren
0x800618 <gain_setting_int_cap+0x7f6e82> 15f2: 20 62 ori r18, 0x20 ; 32 15f4: 05 c0 rjmp .+10 ; 0x1600 <qtm_ptc_start_measurement_seq+0x4a> 15f6: 20 38 cpi r18, 0x80 ; 128 15f8: 41 f4 brne .+16 ; 0x160a <qtm_ptc_start_measurement_seq
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AVR Programm brennen ohne Bootloader
http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/Atmel-7701_Automotive-Microcontrollers-ATtiny24-44-84_Datasheet.pdf Das ist aber noch nicht so schlimm wie der Fall, wo die erforderliche Zugriffs-Reihenfolge auf 16 Bit Register genau falsch herum beschrieben war obwohl es in einer früheren Fassung
ich habe inzwischen das Forum entdeckt: https://forum.opendcc.de/viewforum.php?f=39&sid=0fd2e2a69ab84f7b8205e04c2d5680be Da scheint bei niemandem ein entsprechendes Problem zu geben => ich bin zu blöd! Gruss Chregu
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Zeitsteuerung für Wasserpumpe
~20-200ml gebaut (Effektiv, hat aber letztens auch ne Wama leer gesaugt:). Hatte dafür nen oller Pic16F84 mit C vergewaltigt. Der Handschalter gibt 10x ml, der Taster am Gerät 100x ml. Bei Null ml gehts unendlich. So Grimmigs wie Leck-Alarm, Leerlauf-Erkennung, Automatische Durchflussmengenanpassung
benutzt ich diese China-Wasser-Pümpchen. https://www.amazon.de/dp/B082PM8L6X/ref=twister_B08B546C51?_encoding=UTF8&psc=1 Und das Verteilerset des selben Anbieters. Nun die Technik. Ein Arduino Nano bekommt folgende Programmierung. Es werden Pro Blumenkasten 2 Senoren versenkt. Ich frage
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Entwicklerboard
Bei dem Vellemann Board wird auch der PIC16F84 unterstützt. Das was bei den OPAMPs der 741 ist, ist bei den PICs der 16F84.... ;-)
hab es selbst hier noch liegen und seit wohl über 10 Jahren nicht mehr ernsthaft genutzt. Und den PIC16F84 mit den 555 zu vergleichen ist zumindest diskussionswürdig - während der 555 immer billiger wird und von gefühlt jeden ("Billig") Halbleiterproduzenten fast schon verschenkt wird, wird der 16F84
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Probleme beim PIC18F27Q84
Hallo zusammen, ich habe mit dem PIC18F27Q84 angefangen und wollte ein Bootloader Programmieren. Um den Bootloader zu begrenzen und noch Platz für die Applikation zu haben muss natürlich der ROM bereich festgelegt werden. Dabei sind aber
*BufferRAM = (uint16_t*) &bufferRAM; ^ ~~~~~~ main.c:91:44: warning: implicit conversion loses integer precision: 'uint16_t' (aka 'unsigned short') to 'uint8_t' (aka 'unsigned char') [-Wconversion
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Wer kennt einen USB Dongle, der einen PIC2550 enthällt?
kompatible Nachfolger mit besserer Ausstattung. Ist wie mit dem UrOpa der wiederbeschreibbaren Pics, dem 16F84. (Noch als 16C84 geboren) Wird immer noch hergestellt, ist auch offiziell nicht geplant den Abzukündigen, daher auch nicht NRND, aber jeder Microchip´ler (Im Sinne von deren Vertrieb und FE) wird
Ein PIC16F1454 oder PIC16F1455 reicht: https://hackaday.io/project/6258-two-component-usb-temperature-data-logger fchk
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Welchen lattice ic
kannst, wie ein CPLD, aber mit im Prozessor mit drin. Die AVRs haben leider nur eine solche Einheit. PIC18Q (z.B. PIC18F27Q84) haben bis zu 8 dieser Einheiten. Damit kann man dann schon einiges machen. fchk PS: https://www.microchip.com/en-us/products/microcontrollers-and-microprocessors/8-bit-mcus
> CLC-Einheit Wenn man mit 2 bzw. 4 zufrieden ist: PIC16F1501/1503/1507: 2 PIC16F1508/1509: 4 Natuerlich zur Laufzeit reprogrammierbar. Dazu gab es frueher noch einen separaten (kleinen) CLC-Designer. Heute muss man dann gleich mit MPLAB-X rumfuhrwerken
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Einstieg(scontroller) in Ethernet Kommunikation mit STM32
Tastern besteht. Z.B. CC = 0 : kein Schaltzustand aktiviert CC = 42 : Schalter A aktiv CC = 84 : Schalter B aktiv CC = 126 : Schalter C aktiv o.ä. Programm Change bräuchte ich aber ggfs. für Presets.....;-)
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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IC für einfache Bargraph-Anzeige (10 Leds) gesucht
Chinaman sehr teuer: https://de.aliexpress.com/item/32832854869.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19b84ba0IkTAwT&algo_pvid=ff8dc672-6c8d-499f-a597-06fe3df36262&algo_expid=ff8dc672-6c8d-499f-a597-06fe3df36262-0&btsid=2100bb4916154616400801116ee946&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603
0.038 USD aus Taiwan" > > ...danke... Der Padauk hat KEIN ADC, zumindest AFAIK. Ich würde einen PIC 16F1503 verwenden. Vielleicht mache ich ein Lehrvideo draus, wenn ich Zeit finde.
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C Schleife um alle 8 Bits im Byte zu setzen
Kopf. Ich will alle Bits setzen. Das Schieben im letzten Durchgang versaut's (0x7F statt 0xFF): [c] #include <stdio.h> #include <stdint.h> int main() { uint8_t c=0; for(uint8_t n = 0; n<8; n++){ c |= 0b10000000; c >>= 1; } printf("%x",c); return 0; } [/c] 7 mal Schieben
mal ein HD44780 kompatibles Display zum Einsatz. Und das hängt dann, wegen genügend Vorrat, an einem PIC16F84 o. 18F25K22. Sonnst kommen eigentlich nur noch PIC10/12 zum Einsatz..... Und Fixpunkt hat bisher auch IMMER ausgereicht. Ich hab mir aber auch noch kein Segway oä. selbst gebaut. ;) Und für
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arduino Platine mit microCore und 100baseT
Ich hab mich mal ein bisschen bei MicroSemi umgesehen, > es gibt den M2GL010-TQG144I. > IGLOO2, 84 I/O, 933.888 kbit RAM, 12.084 LUTs im 144-LQFP-Gehäuse Ich habe mal Synthese und Place&Route von microCore ohne die angedachte Peripherie gemacht und die Ergebnisse sind ermutigend: 16-bit Daten
(SPI_CLOCK_DIV8);//divide the clock by 8 } void loop (void) { char c; digitalWrite(SS, LOW); // enable Slave Select // send test string for (const char * p = "Hello, world!\r" ; c = *p; p++) { SPI.transfer (c); Serial.print(c); }
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Multicore embeddedsystem? Viele Fragen!
nutzen ? Finden diese in der Industrie noch Anwendungsgebiete ? Werden die System bald statt in C mehr in C++ und sogar python "geschrieben" ??
Chip schließen sich z.B. gegenseitig aus) sind nur einige der Kriterien. Klar, wo man früher einen PIC16F eingesetzt hat, findet sich heute oft ein ARM Cortex M0+, aber das ist nicht immer so. >>> Auch keine 4 kern 8 Bit Systeme, gibt es das auf einem Chip?? Viermal >>> einen AVR ?? >> In einem
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Eagle noch gefragt?
geändert wurde. Zufälliges Beispiel: https://github.com/adafruit/Adafruit-Eagle-Library/commit/4abf84c3856535c0ab6ae96ec4be784d7dcc6b3e Das ist fast selbsterklärend. Ich sehe da kommt ein Package dazu mit 7 Linien im Layer 21 und 4 SMD-Pads. Dann ein Kringel (wohl die Pin 1 Markierung) und ein paar
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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Vorabfrage:erfahrene Assemblerfreaks hier an Bord?
werden muss. Und das ist im Datenblatt leider schlecht dokumentiert. Aber ich habe auch schon mit dem PIC16F18877 gearbeitet und ich finde ihn schlecht. Es gibt auf jeden Fall kinen Grund sich zuerst mit nem 16F84 oder einem 628 zu beschäftigen. Gruß gerhard
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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IRSND
verschiedenen Mikrocontroller-Familien lauffähig. AVR ATtiny87, ATtiny167 ATtiny45, ATtiny85 ATtiny44, ATtiny84 ATmega8, ATmega16, ATmega32 ATmega162 ATmega164, ATmega324, ATmega644, ATmega644P, ATmega1284 ATmega88, ATmega88P, ATmega168, ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (C18-Compiler) PIC12F1840 PIC18F4520
Neues Protokoll: IRMP16 zwecks transparenter Datenübertragung von 16-Bit-Daten Version 3.0.2: 09.09.2016: Neues Protokoll Mitsubishi Heavy (Klimaanlage) 09.09.2016: Einige Anpassungen für Compiler PIC C18 Version 3.0.0: Beispiel
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Raspberry Pi Pico: Mikrocontroller-Board mit Cortex M0+
Für 5 EUR gibt es bereits ein Marken uC Board mit ADC + DAC + Peripherie + Debugger usw. https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/general-purpose-mcus/lpc800-cortex-m0-plus-/lpc845-breakout-board-for-lpc84x-family-mcus
Marc Prager schrieb im Beitrag #6560374: > LPC81x muss man den SCT Deswegen haben die LPC84x für PWM zusätzlich den CTIMER > RAM muss drauf Laut RP2040 Datenblatt ist das RAM nicht am Stück sondern in "Bänken" organisiert. Somit sollte der C-Compiler kein Array anlegen können, dass größer
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Notfall Dennerle Duomat 1200 (Vogel-Heizung) defekt
Temperatursensor fressen*. Der ist nicht mehr da. Anschluß +5V, irgendwas, GND (shield). Drin werkelt ein PIC16C73B, Sensor -> 120R -> 4k7 pullup -> Pin3. Das ist draußen. -10°C. Die Viecher frieren. Irgendwer eine Ahnung, was für ein Temperatursensor da dran war? Es eilt..
" Meine These: Pin#3 PIC16C73B ist BEI DEINEM GERÄT als bidirektionaler Digital-Ein-/-Ausgang geschaltet, und der Sensor war ein DS1820 (sofern es diese bereits 1999 gab). Folgende Digital-Sensoren wären auch möglich, aber
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
Ich habe noch ein paar von diesen Funkgeräten (TMC84): http://amateurtele.com/index.php?artikel=95 (weiter unten gibt es eine Detailaufnahme des Logikboards) Diese stellen im Prinzip ein voll funktionsfähiges 8039 µC System mit Eingabe und Ausgabe
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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Assembler wo sind eigentlich diese ganzen Genies??
so mitbekommen. Habe meinen ersten Mikrocontroller in Assembler um ~2010 rum programmiert. War ein PIC16F84 und später ein PIC16F876. Waren relativ einfache Sachen die ich gemacht habe. z.B. 2*16 Zeichen LCD ansteuern oder ADC lesen. Mit Assembler habe ich heute eigentlich gar nichts mehr am Hut,
Ich habe 1989 mit Assembler 8048 angefangen. 1991 dann 8051 ausschließlich in Assembler. 1998 78K3 16Bit auch rein in Assembler. 2000 M16C in Assembler und AVR in C. 2007 ARM7 in C 2012 Cortex M3 und 2016 Cortex M7 Gruß Joachim
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STM32 Sleepmode 24h, LSI und HSI zu ungenau
der Fehler ist ja der gleiche, ob ich nun den Systick direkt nutze oder auf einen anderen Timer (TIM16 in diesem Fall) geben. Trimmen kann ich mit dem TIM16 auch, indem ich den Reload-Wert nicht auf 999 sondern z.B. auf 998 oder 1000 setze. > Timer den SYSTICK, der hat 24 Bit, damit kommst du von 16MHz
ist, wie fein du den Fehler ausgleichen kannst. Mit dem TIM16 ist die kleinste Stufe 1/1000, ±86.4 Sekunden/Tag. Mit den 24 Bit vom SYSTICK ist ±1 eben 1/16000000 oder 0.005 Sekunden/Tag. Wenn du wenigstens die vollen 16 Bit des TIM16 nutzen würdest, wärst du auch
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PT100-Thermometer
kann man. Aber irgendwo bin ich auch froh, wenn ich im dritten Jahrtausend sowas schreiben kann: [c] sht21_measure(0xe3, b, 3); uint16_t v = ((uint16_t)b[0] << 8) | b[1]; double t = -46.85 + 175.72 * (double)v / 65536.0; sht21_measure(0xe5, b, 3); v = ((uint16
nicht (mehr) sinnvoll > als Ersatz für kleine Ganzzahlen, Es war schon immer einfach Sche**** bei C, daß die Textzeichen mit numerischen Variablen in einen Topf geworfen haben. Man hätte besser getan, das zu trennen. Dann müßte man auch nicht Umstände machen bei 16 Bit Zeichen. Was meinst du, wie mich
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Interessantes RS-485 Problem
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. Problemgeschichte: In den ersten 10 Jahren funktionierte alles einwandfrei, auch
Kemet PEG130 mit 37000h@105°C, 20x29mm oder größer.
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ADF4350/1 Mangelhafte Referenzfrequenzübersprechdämpfung am HF-Ausgang
Abstecken des Arduinos macht übrigens auch keinen Unterschied. Ich kann im SSB RX die Oberwelle des 16MHz uC Quarz ganz schwach hören. Aber die ist auch bei Abstecken der Evalbord da;-) Gerhard
Gerhard H. schrieb im Beitrag #6475655: >> Echte Zenerdioden sind gut, mit Spannungen < 4V. 3 BZX84c3v3 in Serie >> sind um Welten besser als eine 10V-Diode. > Das stimmt sicherlich, ohne Zweifel. > > Alternative: Rote Standard- oder IR-LEDs. Die müsste man zwar auch > kaskdieren, um höhere
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Padauk PFS154 und Rambelegung
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
... und an W.S. noch einmal: Ja, ich habe in grauer Vorzeit einmal, mit PIC16F84 eine Berechnung mit natürlichem Logarithmus in Assembler machen müssen bei gleichzeitiger Aufaddierung der auf das Minigerätchen eingewirkten Wärmemenge... Sowas will ich nie wieder machen müssen
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Suche Software für den Funkamatuer NWT 1.0V unter Win 10
(0002007C): stub 01e4:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonCreate (0002007C, L"Installing"): stub 01e4:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonDestroy (0002007C): stub 01e4:fixme:graphics:ShutdownBlockReasonCreate (0002007C, L"Please wait while Setup installs WinNWT4 on your computer."): stub 01e4:fixme:explorerframe:taskbar_list_SetProgressValue iface 00C55268, hwnd 0002007C, ullCompleted 0, ullTotal 1544578 stub! 01e4
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S: Empfehlung nachbausicheres LC-Meter-Projekt mit Atmega
Hallo, ich habe aus dem Markt im Forum dieses LC-Meter [1] mit PIC16F84A und LM311 erstanden. Im Anhang Bilder des LC-Meters und von Messungen von L1 Lineare Speicherdrossel, 1,3 mH, 1 A, 0,47 Ω L2 Ringkerndrossel 47 µH, ±20 %, 0,078 Ω C1 Kondensator 3300 pF
Induktivität berechnen. In der Schaltungwird ein Komparator zur Schwingungserzeugung eigesetzt, der PIC 16F84 mißt die Frequenz." Wie W.S. weiter oben schreibt, wird bei der L Messung eine Induktivität in Reihe zugeschaltet. Der Link ist leider tot, die Info sollte sich aber im www finden lassen
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1 Hz-75 MHz Frequenzzähler 7 V-9 V 50 mA DIY Kit
Stellen nach dem Komma anzeigen. Eigentlich ne clevere Idee - und das alles mit einem billigen kleinen PIC16C84 oder so ähnlich. W.S.
gleich reziprok misst, Ist dir eigentlich klar, daß es sich um eine Schaltung bestehend aus einem PIC16C84 und einem einzigen Widerstand damals handelte? Mit fetten µC herumzuprotzen mag ja Spaß machen, aber das meßtechnische Pendant zum QRP Betrieb realisieren zu können, ist was anderes. W.S.
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Mikrocomputer (Z-80) bauen (Hamburg)
man denn so verbauen will. Den Z80 gibt es derzeit als 20 MHz Version für wenig Geld. Siehe Ali: "Z84C0020PEC", 5 Stück davon für 4.05€ + 2.73€ Versand. Die dazu passenden PIO, SIO und CTC sind allerdings Exoten, aber die braucht man auch nicht wirklich. Hab grad mal ein Bild ausgegraben, ist auch
Taster anschließen. Wenn es also das ist, dann nimm lieber einen modernen 8-Bitter. Programmiert in C (pragmatisch) oder in Assembler (wenn es dir ums Assembler-Lernen geht und du "näher an der Hardware" dran sein willst). Für AVR Mega und PIC gibt's hier im Forum viel Support, andere sind exotischer
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ZX81 plus38 Clone
einen Taster anlöten und es noch einmal in Ruhe durchtesten... Der Z80 ist ein aktueller CMOS Chip Z84C0010PEG
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