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Wer kennt einen USB Dongle, der einen PIC2550 enthällt?
Ein PIC16F1454 oder PIC16F1455 reicht: https://hackaday.io/project/6258-two-component-usb-temperature-data-logger fchk
Frank K. schrieb im Beitrag #6691367: > Ein PIC16F1454 oder PIC16F1455 reicht: > > https://hackaday.io/project/6258-two-component-usb-temperature-data-logger Ein billiges 8051 Derivat reicht, und das gibts komplett als USB-Stick für ein paar
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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
kannst Du so abpinseln, das funktioniert. Wenn Du mehr Ports und Pins brauchst, gibts das ganze als PIC18F97J60 auch mit 100 Pins. fchk
gegenseitig auslösenden" 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.....;-)
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Nochmal LC-Meter nach AADE: dessen Oszillator
values of L1 (68 m H) and C1 (680 pF) an increase in L of 1 nH (.001 m H) or an increase in C of .01 pF produces a frequency change of slightly more than 5 Hz. A 0.2 second measuring period can resolve 5 Hz and therefore .001 m H or .01
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
erhältlichem LM3914. Auch beim 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
LM3914. > > Auch beim 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
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C Schleife um alle 8 Bits im Byte zu setzen
Gehört hier für einige zum guten Programmiererstil printf nicht zu benutzen :-) Ich nehm es i.a. immer. Und falls es mal knapp wird mit dem flash kann man da immer noch ran.
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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Multicore embeddedsystem? Viele Fragen!
einen AVR ?? In einem FPGA ja: https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Blog-Archived/Arduissimo-A-low-cost-FPGA-based-multiCore-Arduino-project-on/ba-p/469752 dsPICs gibts als Zweikerner: https://www.microchip.com/wwwproducts/en/dsPIC33CH256MP508 >>> Wann ist das totale Ende der Singelcoresysteme
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 STM32 STM32F4xx STM32F10x STM32 mit HAL-Library (NEU!) TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) Unterstützte Protokolle. IRSND unterstützt die folgenden Protokolle: A1TVBOX ACP24 (NEU!) APPLE BANG_OLUFSON BOSE
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Raspberry Pi Pico: Mikrocontroller-Board mit Cortex M0+
, ca 12Mhz würde ich schätzen) auf immer noch knapp 5mA bei optimalen Konditionen.
Ist es eine kostenfrage gewessen. Sind die Libs preiswerter als die Lizenzgebühren für den M4F? Was kann der M4F noch mehr als M0+?
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Notfall Dennerle Duomat 1200 (Vogel-Heizung) defekt
Helge schrieb im Beitrag #6546746: > Anschluß +5V, irgendwas, GND (shield). Drin werkelt ein PIC16C73B, > Sensor -> 120R -> 4k7 pullup -> Pin3. Nachdem der Temperaturfühler an ein A/D-Wandler-Pin geht, kann es im einfachsten Fall irgend ein Widerstandsfühler sein. Deshalb versuchsweise per
so viele davon, dass sie sie sogar verkaufen können. Die meisten infrage kommenden Teile sind für 10A bzw. 15/16A ausgelegt und sollten also mit 1 KW klarkommen.
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Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen
vom Programmieren): es braucht viel Platz auf einer Platine. Ich würde 2 Folientastaturen zu je 16 Tasten nehmen: https://www.ebay.de/itm/2PCS-NEU-4-x-4-Matrix-Array-16-Key-Membrane-Switch-Keypad-Keyboard-for-Arduino/263796344890?hash=item3d6b7cc83a:g:iS0AAOSwE3tbPXCf Benötigt dann 12 Leitungen
auf 1/7 Duty-Cycle für die 14-Segment LED-Anzeigen. Sollten dann im Mittel bei allen Segmenten 20mA fließen. Mit 16 Tasten auszukommen, ist natürlich eine feine Sache, zumal die 14-Segment-Displays eh' schon 25mm lang sind. Dafür würde dann ein 8-Bit-Port ausreichen. Ich werde jetzt mal einen
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Assembler wo sind eigentlich diese ganzen Genies??
Leistungsvalue vom G30D hat das Offset 0000663C -> 00006640 das steht der Wert bei dem für die Leistung, für 25A z.B. [46 F2 A8 12] Und nein, der hat keine Checksumme die ein Ändern dieser Value verhindert...
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,
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PT100-Thermometer
/doi/pdf/10.1139/p53-055 https://xdevs.com/doc/Guildline/9540-b.pdf http://cloud.tapatalk.com/s/5a86a63889b0a/GL9540_ServiceManual.pdf http://www.guildline.com/media/k2/attachments/30900-03-85_A1Z6625T.pdf http://www.guildline.com/ https://pubs.usgs.gov/of/1990/0216/report.pdf http://bbs.38hot.net
Hallo, Jörg W. schrieb im Beitrag #6484150: > Roland F. schrieb im Beitrag #6483838: > Du kommst zu spät. ;-) > > Donald E. Knuth war schon vor 46 Jahren dieser Meinung: "Structured > Programming with go to Statements" *) > > https://pic.plover.com
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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
Gerhard O. schrieb im Beitrag #6472465: > Ein 50mA LM2936 LDO ist für die > Stromversorgung zuständig. Das ist deutlich zu knapp. Bei 60Ω Abschluß sind das schon 84mA nur für den RS-485.
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ADF4350/1 Mangelhafte Referenzfrequenzübersprechdämpfung am HF-Ausgang
der Reference Divider des ADF4002 ist deaktiviert bzw. teilt durch 1); die Ladungspumpe ist auf 5 mA eingestellt (das Maximum, falls R16 = 5,1 kΩ). Bei externer Referenz kann man den N-Teiler der PLL einstellen, damit variiert auch die PFD-Frequenz. Die Referenz-PLL ist für eine PFD-Frequenz von
Up. An den beiden Widerständen, um die 2 mA-Referenzstromquelle zu aktivieren, soll es nicht scheitern, wenn ich ohnehin dabei bin. :) > Mir ist da noch was auf deiner HP aufgefallen, ADF9951, da ist das F zu > viel glaube ich. Vielen Dank
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Padauk PFS154 und Rambelegung
... 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
Ralph S. schrieb im Beitrag #6448371: > 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
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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
schrieb im Beitrag #6444403: > Hallo, > > ich habe aus dem Markt im Forum dieses LC-Meter [1] mit PIC16F84A und > LM311 erstanden. Hallo, Danke für die Bilder! 9 µH anstatt 47 µH klingt sehr lütt! Hast du einen Schaltplan zu dem Bausatz? Wenn ich es richtig verstehe, wird bei der Messung großer
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Mikrocomputer (Z-80) bauen (Hamburg)
Ansonsten gibt es das Projekt bzw. die Teilprojekte per Eagle und per Xilinx ISE und meinem eigenen PIC-Assembler und Delphi für diverse PC-Software dazu und Keil Compiler für einen ebenfalls im Gesamtprojekt enthaltenen "Pseudo"-Z80 auf Basis eines STM32F103-Minimalboards, was zum allerersten Programmieren
https://de.wikipedia.org/wiki/Experimentelle_Arch%C3%A4ologie
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ZX81 plus38 Clone
from ali: https://de.aliexpress.com/item/4000810151652.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3e5146cbRR2QME&algo_pvid=e59f2bd1-823a-4bd9-bed7-0e8de594461a&algo_expid=e59f2bd1-823a-4bd9-bed7-0e8de594461a-11&btsid=0b0a01f816024086961615172e183a&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602
Platine vergesehen habe sind z.B. diese: https://de.aliexpress.com/item/1005001437819067.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.52aa73da1e4oq7&algo_pvid=91e144a5-f47d-4d9c-a01d-3543a728e98d&algo_expid=91e144a5-f47d-4d9c-a01d-3543a728e98d-45&btsid=2100bdca16055444291261913e0f86&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602
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Bandfilter mit DDS-Generator wobbeln
%2Bbo99H32hunKCKOW8woN8fhXHVoiz3L9QmQ1NDy6%2BgTsn7D9fSKNjVTEGr1R9rYS9MGhy3g4ufoGRJK%2BKMoZ71lXvXPtuBuR5zlL1AuMbcPRymRvdffqINv0vpnawfXQyDNiGtVF7AHF9zeJ2yv533YobsA5MhhUfNSZOwNSV6qCT6jt4NW9ZtvWGp4bL5MQBvoo1fSxXsnnoAhB%2FyjlMaZai9GQjVLATjbwr&checksum=1238319871424a3f05d9ceec47e38ed6b92446c739a0
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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Li Ion Akku betriebener uC Ladeschaltung
Hi esd, ich hab hier ein PIC16F18857. Ich kann leider mit den Infos aus deiner Antwort nix anfangen. Sind das Hinweise zum ADC? Datenblatt ist vorhanden. Wollte mich zunächst mit der Hardware auseinander setzen. Ich bin davon ausgegangen
%2FPG%2B%2BCplHJW2klCs6%2FpixbejofgKjkW4qnnA91465JsGrBSuDK6uBY%2FMwexEbnVjhfBs02YVD6Ot%2Bce%2B%2B7G7irjnCkAn8y6BSE9YMjssw8pT2LJ56hgbfVSQABqtlfo7xCFEXyD%2BLbmVCwjHWgQf0uyTcKn6c2vct9xUZlV31h8e8Yt%2FO9udILUw6e6kMYkuufS1cLeqIeQMYxgzdS%2FwLqwB4BOn0jONIaRDmzLRtEkpj8h8fEAk0B0dFskOISKGUjtZ5fwieaTxIRLQxQ6wlPZCOT6dQEYY5VasrAfTUOH84gHMSFg4bnD
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NanoVNA-QT Compilierung unter Suse Tumbleweed
=> /usr/lib64/libpng16.so.16 (0x00007f84ae89c000) libharfbuzz.so.0 => /usr/lib64/libharfbuzz.so.0 (0x00007f84ae7c6000) libsystemd.so.0 => /usr/lib64/libsystemd.so.0 (0x00007f84ae719000) libdouble-conversion.so.3 =
) libpcre2-16.so.0 => /usr/lib64/libpcre2-16.so.0 (0x00007f84ae15a000) libzstd.so.1 => /usr/lib64/libzstd.so.1 (0x00007f84ae0c1000) libglib-2.0.so.0 => /usr/lib64/libglib-2.0.so.0 (0x00007f84adf99000) /lib64
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Batteriewahl und Powermanagement
folgender Gedanke Sinn? Solarzelle und dann ein LTC4079 https://www.mouser.de/datasheet/2/609/4079f-1271375.pdf der eine einzelne LiFePo4 Zelle 18650 oder 14500 lädt. Dahinter dann den Timer TPL5111 und dahinter einen Stepup TPS61021A https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61021a.pdf den der Timer schaltet
sollte man auch noch spendieren. Das Funkmodul kostet derzeit 1,71€/Stück bei Pollin, einen Tiny84A (SOIC-14) kannst du für derzeit 0,86€/Stück bei Reichelt kriegen.
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DCF-Disziplinierung eines OCXO - Re-Design (Rev. II)
Schließlich fiel mir noch eine Ing.-Arbeit in die Hände: https://cdn.website-editor.net/c8262e9fab4e4a598f0e2c84e41e9176/files/uploaded/Ing.-Arbeit.pdf Das Besondere an seiner Lösung ist, dass der Verfasser -im Gegensatz zu den anderen Applikationen- >auch< den HF-Teil des TCA mit verwendet hat. Somit
fiel mir noch eine Ing.-Arbeit >> in die Hände: >> > https://cdn.website-editor.net/c8262e9fab4e4a598f0e2c84e41e9176/files/uploaded/Ing.-Arbeit.pdf Ralf S. schrieb im Beitrag #6391718: > Hat den Scham, dass man keinen Komparator am Ende braucht. der TCA440 liefert aber am Pin7 ein Ausgangssignal
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Frage zu Assembler für meinen Informatikunterricht
soll das ganze haben? Um die Grundlagen zu verstehen kann die Architektur nicht einfach genug sein. PIC16F84 wäre da eher sinnvoll, kann zwar schon einiges, ist aber dennoch überschaubar von den Registern, Instruktionen und vom Aufbau. Als Tipp für die Unterrichtsvorbereitung könnte ich das Tabellenbuch
empfehlen, zumindest die Auflage welche bei mir im Regal steht enthält so ziemlich alles was es zum PIC16F84 gibt. Hier gibt es das Instruction Set des PIC16F84, die Befehle sind überschaubar und sehr gut erklärt: http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/31029a.pdf
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Ultraschall Entfernungsmesser selber bauen Eigenbau ATmega8 Assembler
Polaroid Kamera mit einem T.I. chipset welches aus einem Analog und Digital IC bestand. (TL851/852). Ein PIC war für den Betrieb verantwortlich. Hier sind ein paar nützliche Links: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl851.pdf?ts=1593218896802&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ca%252F https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl852.pdf?ts=1593219275342&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.ca%252F http://www.senscomp.com/pdfs/series-600-instr-grade-ultrasonic-sensor-spec.pdf http://www.senscomp.com/ultrasonic-sensors/ultrasonic-components.php http://www.senscomp.com
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PIC Microchip lebt noch?
wurden. ?!? Genau deswegen haben die meisten Nutzer Microchip verlassen: wenn sie nach dem sie den PIC16C84 kennengelernt hatten gleich zum PIC16F84 wechseln mussten, und der damals abgekündigt wurde, konnte man gleich zum AVR gehen.
MaWin schrieb im Beitrag #6308224: > PIC16F84 > wechseln mussten, und der damals abgekündigt wurde, Aha? OK, er ist NRND, aber bei z.B. Mouser noch in Mengen erhältlich, und es kommen auch noch welche nach. Gebaut wird er also noch.
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Z80 CPU einer der modernsten CPUs?
Blogs: https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=tepet&logNo=140089045003&proxyReferer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Das ist allerdings aus 2009... Ältere Quellen sind online erstmal nicht auffindbar. Möglicherweise Buch oder Zeitschrift?
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6280157: > - Doppelte CPU Register (nicht alle), Intel hat das inzwischen unter dem > Namen Hyper-Threading neu erfunden So betrachtet hatte der RCA 1802 bereits 16 Kontexte
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"Überspannung" an PIC-Eingängen
zeig doch mal wo das im Datenblatt des hier verwendeten aber > vom Fragesteller nicht genannten PIC steht Es sind der 16F684 und der 16F1825. Aber diese Art der Zuführung der Signalespannungen wird mit "beliebigen" uC verwendet, auch mit Atmels von Leuten, die ihre Dekoder auf Atmel-Basis aufbauen
. > Daraus wird mit Spannugsregler oder diskret die > 5...5,5V-Betriebsspannung des uC (hier ein PIC 16F684 bzw. 16F1825) > erzeugt. - lese ich als Aufforderung, ich solle mich doch gefälligst zuerst stundenlang im Internet einlesen damit ich alle Rahmenbedingungen auswendig kenne, bevor ich hier
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Transistoren - Die-Bilder
Ich hätte nur das Datenblatt des SL3045 parat: https://www.datasheetarchive.com/pdf/download.php?id=a3525a182d942a45d57edcaa2f3f915488d2b5&type=M&term=SL3045 Das Datenblatt des SL3145 verweist darauf, dass er pinkompatibel zum SL3045 ist. Beim SL3045 ist die Verbindung des Substrats noch richtig eingezeichnet
Transistoren_BC.htm Und hier gleich noch der BC328 von Philips: https://www.richis-lab.de/BipolarA16.htm
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Entprellen (kein AVR) Gesperrt
programmieren. Man war das ne > Qual, nur mit 3 Calls auskommen zu müssen. Hab immer noch'n paar 16F84 rumfliegen, 2 Calls! Ist in Assembler weder eine wirkliche Einschränkung, noch Qual!? Mittlerweile /liebe/ ich es, diese mit C regelrecht zu vergewaltigen. Das zu optimieren, damits überhaupt reinpaßt
Stefan ⛄ F. schrieb im Beitrag #6220577: > Das weiß ich nicht, aber deine Äußerungen passen nur zur Kategorie a. > Ich würde dich nicht einstellen weil ich befürchten würde, dass du sehr > viel zeit mit deinem