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Transistortester AVR
Die Kondensator-Routine ist noch in Arbeit, implementiert ist derzeit nur die Umskalierung von nF auf µF, um den sonst eintretenden Overflow der 32Bit zu verhindern. Es ist derzeit sicherlich nur eine Testversion! Grüße Karl-Heinz
ihn deshalb umbauen. Soviel ich weis muß man einen 8MHz Quarz anbauen, den ARef Kondensator auf 1nF reduzieren, und eine Spannungsreferenz anbauen. Ich hab auch schon nen Atmega32p-pu den ich dann benutzten möchte. Als Spannungsreferenz möchte ich nen TL431ACL nehmen, der macht ja auch 2,5V
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Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz
damals teuer erkaufen. Heute schaffen das etliche low cost Boards mit links (Raspberry Pi, Beaglebone, Stm32 ...)
Gaußschen Rauschen ist das Verhältnis von Spitzenwert und Effektivwert so definiert: Es sei der C.F. (crest factor) der Quotient aus Spitzenwert und Effektivwert, dann ist q der Bruchteil der Zeit, während dessen größere Peaks beobachtet werden können: C.F. q 1 32% 2 4,6% 3
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CP/M auf ATmega88
mich schon. Aber nicht so, daß ich eine Platine haben wollen würde. Noch ein paar Worte zu meiner STM32–Variante. - Den HD64180 hatte ich schon. Der läuft nur mit 5V. - STM32 I/Os sind 5V-tolerant. - STM32F1 mit vielen Pins sind billiger als AVR. - Durch die vielen I/O-Pins kann alle denkbare
wieder dazu komme, soll das Board (und die beiden HCT541) gegen einen (mindestens) 100 poligen STM32F101 getauscht werden. Im angehängten Schaltplan sind P1-P3 die Buchsenleisten, auf die das Discovery-Board gesteckt wird.
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USB IR Remote Receiver (V-USB + IRMP)
PROTOCOL, Address: 0x0000, Command: 0x0000, Flags: 0x00 >> Protocol : IRMP_SAMSUNG32_PROTOCOL, Address: 0xFFFF, Command: 0xFFFF, Flags: 0x00 >> Protocol : IRMP_RECS80EXT_PROTOCOL, Address: 0x000F, Command: 0x003F, Flags: 0x00 >> Protocol : IRMP_NUBERT_PROTOCOL, Address: 0x0000, Command
nur eine zeitlang und ähnliches. Daher habe ich beschlossen den ATMEGA168 samt V-USB durch einen STM32L15x mit USB-Device-Funktionalität in Hardware zu ersetzen. Zu diesem Zweck habe ich ein kleines Adapterplatinchen mit dem STM32 entwickelt, das statt dem MEGA168 auf die vorhandene Platine bestückt
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IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
mir nicht den ganzen Thread durchgelesen: hat schon jemand das Projekt inkl. IRSND auf einen ARM (STM32) portiert?
Hallo zusammen, ein paar Bugs wurden in der STM32-Portierung gefunden und behoben. Im SVN unter http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/irmp/ ist daher jetzt die Version 2.2.1 eingecheckt. Die Änderungen betreffen nur die STM32-Variante
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Logamatic 2107 Schnittstelle
} 16:20:32 15.07.10: 10 21 AC 00 00 00 00 1A {--} 16:20:32 15.07.10: 10 {BA} 16:20:32 15.07.10: 08 00 18 00 5A 02 C1 64 64 0A 10 E5 60 80 00 02 0C 02 72 00 84 0F 3D 48 00 C9 FF 03 00 BA {--} 16:20:32 15.07.10
:32 15.07.10: 10 {2F} 16:20:32 15.07.10: 08 00 18 00 5A 02 C3 64 64 0A 10 E5 60 80 00 02 0C 02 73 00 82 0F 3D 48 00 C9 FF 03 00 2F {--} 16:20:32 15.07.10: A1 {--} 16:20:32 15.07.10: 21 21 [/code]
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AVR-Bootloader mit Verschlüsselung
erfolgreich einsetze. Aber nun möchte ich die PC-Seite für einen eigenen one-wire Bootloader für die STM32F05x/F1xx Serie einsetzen. Das sollte doch mit einem gefaktem AVR Eintrag im .dev File möglich sein oder? Funktionell wird nur Flash write+verify benötigt. Daher suche ich eine Beschreibung des
Die AVRootloader.exe mißbrauche ich für einen STM32F05x STRootloader. Den habe ich geschrieben, weil ich eine serielle one-wire Lösung haben wollte. Wenn er fertig ist, werde ich ihn hier auch vorstellen. Im Moment meldet sich der STM32 als ein
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The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR
Ich habe gestern mein L2F50xx von Ebay bekommen, angeschlossen und es funktionierte sofort mit der "Simple Test Software" von Christian Ks Homepage. Ich verwende einen ATmega32 bei 16MHz und konnte ihn an meinem Labornetzteil
' "P" '80 Data &H3E , &H41 , &H51 , &H21 , &H5E , &H00 ' "Q" Data &H7F , &H09 , &H09 , &H19 , &H66 , &H00 ' "R" Data &H26 , &H49 , &H49 , &H49 , &H32 , &H00 ' "S" Data &H01 , &H01 , &H7F , &H01 , &H01 , &H00 ' "T" Data &H3F