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Attiny 412 ext. Interrupt triggert ohne event
LSB first) for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) { send_bit(data & 0x01); data >>= 1; } // Stop bit (active high, so 1) send_bit(1); } // --- Interrupt Service Routine for PORTA Pin Change Interrupts --- ISR(PORTA_PORT_vect) { // Clear the interrupt flags for
Mario M. schrieb im Beitrag #7886979: > 10 kbps klingt nach den simplen 433 MHz-Arduino-Funkmodulen. Und das ist die Roh-Datenrate, die netto erreichbare liegt nochmal niedriger. Mario M. schrieb im
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Versorgung LoRa Waveshare SX1268 LoRa HAT
Ich experimentiere gerade mit dem Waveshare LoRa HAT https://www.waveshare.com/wiki/SX1268_433M_LoRa_HAT Dieses Modul arbeitet bei den Datenleitungen mit 3,3 V und bei der Power mit Werten zwischen 3 bis maximal 5.5 V. Je höher diese Spannung
folgendes funktionieren: - LiFePO4-Akku versorgt LoRa-HAT mit 3,2 V. - Ein Step-Up-Wandler, der 5 V erzeugt, kann zugeschaltet werden. Wenn 5 V da sind, bekommt der LoRa-HAT diese Spannung, sonst nur 3,2 V. Die Versorgungsspannung
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"Arduino kompatibler" MC für 2025
R7FA4M1AB3CFM#AA0
Arduino den Unsinn mit den Pins nicht im 100mil Raster auch dort gemacht, warum auch immer. Renesas RA4M1 klang mal interessant, scheint aber nicht weiter verfolgt zu werden und die SW soll nicht sooooooo toll sein, selbst die "offizielle". MGM240S werde ich mir mal ansehen, danke, ist halt deutlicher
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Reflow Ofen Steuerung
offengelegt und können von Sourceforge bezogen werden, siehe Links, weiter unten. Zuordnung Outputs. In1 = RC2 = PIN13 = ULN5-->12 = OUT1 = PWM In2 = RB3 = PIN24 = ULN6-->11 = OUT2 = TRIAC_A (1) = K5 In3 = RB4 = PIN25 = ULN7-->10 = OUT3 = TRIAC_B (2)= K2 In4 = RA2 = PIN4 = ULN4-->13 = OUT4 = LED_PRG1 = OPTO D In5 = RC0 = PIN11 = ULN3-->14 = OUT6 = LED_PRG2 = OPTO F In6 = RC1 = PIN12 = ULN2-->15 = OUT7 = LED_PRG3 = OPTO G In7 = RA3 = PIN5 = ULN1-->16 = OUT5 = LED_PRG4 = OPT= E TRIAC1 ist nahe dem Zerocross Ofen / Pizzaofen. Leistung und Volumen. Alls Faustformel wird oft
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CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"
Hardware nicht verwendet, ist diese natürlich auch auf einem Arduino UNO r3 und auch auf einem UNO r4 (mit Renesas RA4M1 Controller) lauffähig und sollte auf jedem anderen System unter Arduino laufen. Getestet habe ich die Arduino-Library mit TM1650 und TM1637. Ergebnisse hier jedoch nur für TM1650
CH32V003: 9572 Byte (riscv-none-elf-gcc 14.2.0) - UNO R3 (ATmega328): 2040 Byte (avr-gcc 7.3.0) - UNO R4 (RA4M1): 52576 Byte (arm-none-eabi-gcc q7-2017, für mich absoluter negativ-Wahnsinn) - STM32F401: 12836 Byte (arm-none-eabi-gcc 13.2.1) - STM32F103: 12136 Byte " Das Programm als C-Programm
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WLAN Datenlogger mit APP gesucht
... Insbesondere auch wenn man statt WLAN ein Protokoll wie ZigBee oder LoRaWAN nutzt, oder auch NB-IoT (kostet kaum noch was).
custom-firmware-for-cheap-bluetooth-thermometers/ Läuft je nach eingestelltem Intervall mit einer Lithium Knopfzelle locker 1 Jahr+ und hat keinen (China) App Zwang. Empfänger/Gateways kann jeder ESP32 oder Raspi mit BT sein. Das Ding an sich kann wohl auch 20.000 Datenpunkte im Flash speichern ( bei 10min ca ~4-5 Monate
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LCD-Adresse im C-Programm
Datentyp ist etwas mehr. GCC-AVR (gekürzt): [code] $ touch blah.c $ avr-gcc -mmcu=atmega1284p -dM -E blah.c | grep __SIZEOF | sort #define __SIZEOF_DOUBLE__ 4 #define __SIZEOF_FLOAT__ 4 #define __SIZEOF_INT__ 2 #define __SIZEOF_INT24__ 3 #define __SIZEOF_LONG__ 4 #define __SIZEOF_LONG_DOUBLE
1 #define __STDC_ISO_10646__ 201409L #define __SDCC_VERSION_PATCH 0 #define SDCC 420 #define __SDCC_FLOAT_REENT 1 #define __SDCC_VERSION_MAJOR 4 #define __STDC_NO_VLA__ 1 #define __SDCC 4_2_0 #
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SOT-89 kühlen
RE=7.6m RB=46.5m RC=18.65m RCO=0.57 XTB=1.3 XTI=5 CJE=33.2p VJE=0.89 MJE=0.500 CJC=66.4p VJC=0.300 MJC=0.300 TF=31p TR=22.4n EG=1.12 TRE1=0.003 TRB1=0.003 TRC1=0.001 GAMMA=20n QUASIMOD=1 mfg=Zetex) .model
400.0m +XCJC = 1 TR = 50p FC = 500.0m +KF = 0 AF = 1 )
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Diode im Spannungsteiler - wie von Hand berechnen
Anbei eine Simulation. Bei t=0,75s ist die Versorgung 9V, die Spannung am Multimeter 2,72V. I durch R1 ist 1,215 mA I durch R2 ist 0,634 mA I durch D1 ist 0,581 mA, dabei fallen 0,559V ab. Setzt man den R4 von 4k7 auf 4t7, ist die Spannung am Multimeter 4,478V. I durch R1 ist 0,909 mA I durch
=2.52n Rs=.568 N=1.752 Cjo=4p M=.4 tt=20n Iave=200m Vpk=75 mfg=OnSemi type=silicon) Vleer = (V0 * (R2 + R3)) / (R1 + R2 + R3) = 4.714285714285714 Rk = R4 + (R1 | (R2 + R3)) = 7161.9047619047615 Ik = Vleer / Rk = 0.0006582446808510639
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MicroPython 1.25, preiswerter Renesas-Microcontroller mit mehr Pins uvam
den bekannten RA0 E1 um mehr Interface-Möglichkeiten, und behält dabei - unter anderem - die 5 V-Fähigkeit: [c] RA0E2 MCUs are fully compatible with RA0E1 devices, offering pin-expansion while maintaining the same
read protection • Packages: 32- and 48-lead QFNs, 32-, 48-, and 64-pin LQFP [/c] Mit dem FPB-RA0E2 steht außerdem ein Evaluationsboard zur Verfügung, das Entwicklern beim Spin-up von Designs helfen soll. ### ESP-HDMI-Bridge – HDMI-Ausgang für den ESP32-P4 Entwicklerkits für den ESP32-P4 weisen
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Suche jemanden der mir eine Schaltung baut. Gesperrt
Ende Off-Topic https://i.etsystatic.com/18114928/r/il/f989e5/5319026354/il_fullxfull.5319026354_1ug3.jpg
Ich habe auch nix fachliches zum Thema beizutragen, mich erschreckt nur, > wie schnell hier die +1
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Next Teardown - Hello Synix- Synix- 30000
die Typbezeichnung handeln könnte. Ich bin jedenfalls noch fleißig am suchen! Der Akku (1000mAh) war übrigens komplett für die Tonne, entweder das Teil lag ewig in einer Schublade oder musste wirklich (30.000 Züge!) bis zum Ende häufig geladen werden.
hardware! Ich hab das Marking des achtbeiner nahe am MCU. 8003 RXEU2 AP30P02DF N-Channel Fet. "R1", P-Channel Fet. J3Y(2x:https://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view-marking/226239/BILIN/S8050.html) A2 SHB, https://datasheet4u.com/pdf-down/A/2/S/A2SHB-HAOHAI.pdf 662K, https://www.sunrom.com
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CH32V003, float wirklich langsam?
Christoph M. schrieb im Beitrag #7861577: > Siehst du da irgendwelche Angaben zu den Taktzyklen pro Befehl? Nope. Auf "reddit" gefunden: CH32V003 fetches 4 bytes of instructions in 1 clock cycle at
Coreinstallationen für Controller, namentlich STM32, CH32 oder sogar ein offizielles Arduino-Board mit RA4M1 Controller von Renesas können mit den allermeisten Libs nichts anfangen und funktionieren nicht. Auch die I2C Umsetzung von wire.h für den CH32V003 des Arduino Pakets funkioniert nicht so recht.
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Umschalterkennung 3.3V <-> 5V
+A+M1FyhMjDAKx88P6JaPgwVa9FUDb5tQy1FFGoRxsISb3Jazz2u83zUCM3YgqkUKPuwdSotwDBkKQ+K-sIEJkrUiL7MsyBAMeKpeDCTaKJM79tLQaGYiEOHIu-X7-oQQGvBB8TmtarzOr808mV6oKJPB+aSAIyA8b6BioeIUGmVmrHoDCOBBCRTLBmQv8EZMyiedo-mQiQ5hQLpwx4MZ39IBZ
-QSCFkxVJXIi1MhhBhYdAh6tiF+OBSnTZVD4A7Kit8g5ihro0m6dtRA+19o2QrnFOQ4QsVnOal7eafxZJbwFddcO383j2whfs5WhzOV8GqcPZR6yQV9XUcshIGKDD7VohijI10QHLMohkFUmBcCUBSA8OKNjrURLtdXR1Zp4XcyNcg01Nk4Y3UBZrXyASKFbMNiyzoGTVQkD+srPQyEUjcvmqQPKOAob9EWr
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Lora - Stummelantenne - Gegengewicht
Wenn die Massefläche nicht großgenug ist, löte an die Massefläche einen Draht mit 1/4 Wellenlänge an und alles ist gut.
im Beitrag #7855315: > Ein Gegengewicht sollte 1/4 Wellenlänge haben. Dann wäre es eine Dipolantenne. Die Spiegelebene für eine λ/4-Antenne kann gerne größer sein.
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IoT Lastgangmessung aus Keller (kein Empfang)
bräuchte kein PoE-Hat oder ähnliches. Allerdings vermute ich, dass ich bei Verwendung von einem 4G Modul (z.b. https://eckstein-shop.de/WaveShare-SIM7600G-H-M2-4G-HAT-for-Raspberry-Pi-LTE-CAT4-High-Speed-4G-3G-2G-GNSS-Global-Band oder https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-IoT-Wireless-Expansion-Module-with
4G-USB "Stick" oder 4G-WLAN Mobiler Hotspot hab ich schon. (D-Link DWR-932) Wäre prinzipiell auch möglich. Mir gefällt nur nicht die zusätzliche Funkstrecke. Aufs Dach (min 12m höher) komm ich aktuell
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Daten übertragung in ISM band mit wenig jitter delay
Schau mal bei LoRa aber nicht LoRaWAN.
Induktionsschleife, die reichte einige Meter weit - Infrarot-"Blitze"? (per LED oder indirekt mit 1mW-Laser an die Decke/Wand) - notfalls Kabel, auch LWL - Piraten-Funk (sofern kein offizielles bzw. kommerzielles Projekt) auf irgend einer freien Wellenlänge, z.B. 455kHz oder 10,7MHz (Radio-ZF
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Frage zu PIC12F1572
TRISA = %00001010 'Select inputs/outputs 'TRISA.0 = 0 'RA0 = Output = TX 'TRISA.1 = 1 'RA1 = Input = RX 'TRISA.2 = 0 'RA2 = Output = PWM 'TRISA.3 = 1 'RA3 = Input = Option Jumper 'TRISA.4 = 0 'RA4 = Output = LED 'TRISA.5 = 1 'RA5 = Input = 1 Wire 'TRISA.6 = 0 'Not implemented 'TRISA.7 = 0
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avrgcc: verteilte Array-Initialisierung
push r18 48b0: 9f 93 push r25 48b2: 8f 93 push r24 48b4: 0e 94 1f 45 call 0x8a3e ; 0x8a3e <sscanf_P> [/c]
erzeugen geht nicht, aber das braucht man hier auch nicht. Für solche Schweinereien muss dann der olle m4 her… Dessen Syntax ist allerdings gewöhnungsbedürftig.
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EmbeddedWorld, Round-Up – vom Funkmodul, Feldbus, Batterie und RTOS
gibt es eine Variante von LoRA, die auch zur Satellitenkommunikation befähigt ist.   Dass Hersteller von Funkmodulen ihre Produkte im Zusammenspiel mit Cloudlösungen
zu wildern sucht: [c] Utilizing the 2.4GHz and 5GHz Wi-Fi frequency bands, the FCM363X boasts a high-performance ARM Cotex-M33 processor clocked up to 260MHz and features built-in 1.2MB SDRAM and 8MB flash memory. PSRAM is also supported
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LED-Schriftzug
david_k377 Vorname David Nachname Krentz Firma Angemeldet seit 11.03.2025 21:41 Beiträge 1
https://www.pollin.de/p/v-tac-led-strip-vt-cob-512-2650-2560-leds-eek-f-60-w-24v-5000-lm-4000-k-5-m-ip-20-90ra-537511 (Das ist nur ein schnell rausgesuchtes Beispiel, das nur das Prinzip demonstrieren soll)
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Windmesser / Anemometer - best practice?
möglich polle - müsste im SourceCode nachschauen, denke aber so alle 100ms... Da ich "nur" auf 4m Höhe messe rechne ich mit dem Potenzgesetz nach Hellmann (https://de.wikipedia.org/wiki/Potenzgesetz_nach_Hellmann) näherungsweise auf 10m Höhe um. Alle 10 Minuten wird mit gleitendem Mittelwert
Übersicht der wichtigsten Angaben. Das Gleiche liegt dann auch nochmal mit im Paket. In meinem Fall: 1 Umdrehung/Sekunde = 1,75 m/s Windgeschwindigkeit. Die Abtastung erfolgt intern mit einer Lichtschranke. Insgesamt war ich positiv überrascht von dem Teil.
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Veranstaltungstipp: München Sa/So 08/09.03.2025 Amateurfunktagung
Bradward B. schrieb im Beitrag #7838250: > * So, 10:00 MeshCom, LoRa Gibt's vor Ort LoRaWAN-Versorgung? 📡😉
Andreas M. schrieb im Beitrag #7838425: > Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7838126: >> die Bundesbahn > > ist seit Jahren obsolet! Da passt das Klientel zum Inhalt der Tagung. Typen die in der Vergangenheit
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ARM-AI-Assistent final, RP2040 mit 200 MHz Maximaltakt uvm
vco: 828 MHz 24.0 MHz 24.0 MHz 0.90 V 98/7/7 vco:1176 MHz … 297.6 MHz 297.6 MHz 1.25 V 124/5/1 vco:1488 MHz 300.0 MHz 300.0 MHz 1.30 V 125/5/1 vco:1500 MHz 302.4 MHz 302.4 MHz 1.30 V 126/5/1 vco:1512 MHz 303.0 MHz 303.0 MHz 1.30 V 101/4/1 vco:1212
70/7/6 vco: 840 MHz 21.0 MHz 21.0 MHz 0.90 V 63/6/6 vco: 756 MHz … 194.4 MHz 194.4 MHz 1.00 V 81/5/1 vco: 972 MHz 195.0 MHz 195.0 MHz 1.00 V 130/4/2 vco:1560 MHz 196.0 MHz 196.0 MHz 1.00 V 98/6/1 vco:1176 MHz 196.5 MHz 196.5 MHz
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Low Power WiFi Modul
angefahren werden müssen mittels Schrittmotor. Als Akku denke ich an zwei INR21700 mit jeweils 5000 mAh, halten müssen diese über ca. 1 Jahr. Klaus R. schrieb im Beitrag #7832717: > Kannst du Energy durch Wasserdruck harvesten? Led Duschkopf. Danke für den Tipp, Energy Harvesting mittels kleiner
genauer an. Wenn man nach "Ultra-Low Power WiFi Chips" sucht findet man ebenfalls Module wie den SiWX917M von Silicon Labs oder den QCC730M von Qualcomm, die beiden scheinen neuer zu sein.
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KiCAD 9.0, Renesas RA4L1, AI-Assistent für Microchip und neue STM32C0-SKUs
22, 1900 KiCAD 9.0 ist erschienen Korrektur von hängendem Satz danke th [/c] ### Renesas RA4L1 – neuer Low Power-Mikrocontroller auf Basis eines Cortex-M33 Renesas spielt – im Medienbereich wenig beachtet – im Bereich der Low Power-Mikrocontroller eine durchaus wichtige Rolle. Im Bereich der
/en/products/microcontrollers-microprocessors/ra-cortex-m-mcus/ra4l1-80mhz-arm-cortex-m33-based-low-power-mcu-trustzone-segment-lcd-controller-and-advanced-security bereitstehenden Produktliste finden sich bereits die einzelnen SKUs der Familie. Teilweise