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Sammelbestellung OLED 0.96 I2C für den ESP8266
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x71,0x22,0x42,0x44,0x44,0x39,0x00, 0x44,0x7E,0x40,0x44,0x7E,0x44,0x02,0x42,0x7C,0x40,0x00,0xEC,0x52,0x52,0x52,0x4E, 0x82,0x40,0x7F,0x40,0x00,0x3C,0x4A,0x4A,0x2C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x7F,0x44, 0x04,0x04,0x03,0x00,0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x02,0x1E,0x60,0x12,0x1E, 0x62,0x18,0x06,0x02,0x00,0x3C,0x4A,0x4A,0x2C,0x00,0x44,0x7E,0x44,0x02,0x00,0x00, 0x00,0x71,0x22,0x42,0x44,0x44,0x39,0x00,0x02,0x3E,0x40,0x40,0x22,0x7E,0x20,0x04, 0xFE,0x24,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x04,0xFE,0x24,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x40,0x7F
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Temperatur an einem Ort um 17:Uhr ein ganzes Jahr
:00:00","15.5","0","7", "OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-04-21T17:00:00","14.8","0","7", "OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-04-22T17:00:00","16.9","0","7", "OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-04-23T17:00:00","14.9","0","7", "OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-04-24T17
OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-07-31T17:00:00","21.2","0","7", "OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-08-01T17:00:00","24.3","0","7", "OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-08-02T17:00:00","28.8","0","7", "OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-08-03T17:00:00","24.5","0","7", "OBS_DEU_PT1H_T2M","2656","1982-08-04T17:00:00","25","0"
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Eigenes Voltmeter im Mikrovoltbereich bauen.
Willi S. schrieb im Beitrag #5686586: > Bestenfalls sind vom 24-Bit LTC2400 nur 20-Bit stabil. C't tut so als > wenn sie es heraus gefunden hätten, dabei steht es schwarz auf weiß im > Datenblatt. Übrigens auch bei ähnlichen ADC von Analog Devices. Kommt Peak/
Einschätzung der Baugröße. Dem "Batterie"-Betrieb entehme ich, dass das Voltmeter nicht nur bei 23-24°C messen soll und auch nicht 7/24 eingeschaltet sein wird. Ahja...
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KS0108 GLCD Routinen
0x00, 0x1E, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 34 0x90, 0xF8, 0x9E, 0x90, 0xF8, 0x9E, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, // 35 0x18, 0x3C, 0x26, 0xFF, 0x66, 0xCC, 0x88, 0x04, 0x0C, 0x18, 0x3C, 0x18, 0x0C, 0x04, // 36 0x1C, 0x22, 0x1C, 0xC0, 0x30, 0x8E, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x18, 0x04, 0x00, 0x0C, 0x10, 0x0C, // 37 0x80, 0xCC, 0x7E, 0x72, 0xF2, 0xDE, 0x0C, 0x80, 0x00, 0x0C, 0x1C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x0C, 0x1C, 0x10, // 38 0x1E, 0x1E, 0x00, 0x00, // 39 ..........
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Honigschleuder Frequenzumrichter defekt
den gleichen FU einzubauen wegen der RS485 Schnittstelle. schnittstellehttps://epa.de/download/de/04_Betriebsanleitungen/04.02_Antriebe/04.02.01_Frequenzumrichter/04.02.01.07_LSIS/LSIS_iG5A_Betriebsanleitung.pdf
gleichen FU einzubauen wegen der RS485 > Schnittstelle. > schnittstellehttps://epa.de/download/de/04_Betriebsanleitungen/04.02_Antriebe/04.02.01_Frequenzumrichter/04.02.01.07_LSIS/LSIS_iG5A_Betriebsanleitung.pdf Danke dafür
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10 Euro Logikanalyzer
"....eeprom missing......" Abhilfe schafft hier nur ein kleineres EEPROM 24C00 - 24C02 hatte ich auch schon im Internet gefunden nachdem ich das Board schon fast als Lehrgeld endsorgen wollte ;-) Die aktuelle Auktion in der Bucht ist die 230889381092 oder 121041718081
und so fort und so weiter. Eben bis in die frühen > Morgenstunden ;-) Warum hast du denn den 24C02 nicht einfach per µC umprogrammiert? Sollte doch eigentlich I2C sein?
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Speicherbausteine - Die Bilder
Alliance Memory AS6C62256: https://www.richis-lab.de/RAM04.htm
Hier haben wir einen seriellen EEPROM von Microchip Technology, wahrscheinlich einen 24xx04: https://www.richis-lab.de/ROM05.htm
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Arduino Bit Shifting Problem
brne .-48 ; 0x68 <MirrorByte+0x16> } return MirroredByte; } 98: 89 2f mov r24, r25 9a: df 91 pop r29 9c: cf 91 pop r28 9e: 08 95 ret [/avrasm]
16 e4: 84 fd sbrc r24, 4 e6: 28 60 ori r18, 0x08 ; 8 e8: 85 fd sbrc r24, 5 ea: 24 60 ori r18, 0x04 ; 4 ec: 86 fd sbrc r24, 6 ee: 22 60 ori r18, 0x02 ; 2
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[MySQL] Durchschnitt aus aufeinanderfolgende Datensätzen
2017-04-25 19:30:19, 232.350647, 231.383728, 232.694733, 250.758667 2017-04-25 19:30:24, 232.350647, 231.383728, 232.694733, 252.172333 2017-04-25 19:30:30, 232.211853, 231.569550, 232.744980, 252.789536
, 21, 1, 2017-04-28 00:01:21, 254.1857337500 28, 0, 1, 42, 2, 2017-04-28 00:01:42, 252.3029402500 28, 0, 2, 3, 0, 2017-04-28 00:02:03, 256.1330412500 28, 0, 2, 24, 1, 2017-04-28 00:02:24, 251.7199972500 28, 0, 2
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raspi gpio 24v schalten
= ( U_IO_Pi - U_LED_Dropout) / If wobei U_IO_PI = 3,3V, If = 3mA Bei -40C°: RV = (3,3V - 1,2V) / 3mA = 1,1V / 3mA = 366 Ohm. Bei +85C° hättest du dann aber bei 366 Ohm Rv einen Strom von (3,3V - 1,04V) / 366 Ohm = 6,17mA. Also doppelt so viel wie du wolltest. Legst du nach dem unteren 1,04V aus, dann gilt für den Vorwiderstand: R_V = ( U_IO_Pi - U_LED_Dropout) / If wobei U_IO_PI = 3,3V, If = 3mA Bei +85C°: RV = (3,3V - 1,04V) / 3mA = 1,1V / 3mA = 753 Ohm. Bei -40C° hättest du
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EEprom software
dann H - die Art des Gehäusematerials, dann das Jahr und die Woche der Herstellung (ab 7-2007, Woche 04), in der zweiten Zeile die Mikruha-Art, in der dritten LOT-NUMMER. ... AT24C256C-SSHL-T - ATMLH412 AT24C512C-SSHD-T - ATMLH424 Einen Programmer für 24C256 findet man eher als den ATMLH412
die Art des Gehäusematerials, dann das Jahr und die Woche der > Herstellung > (ab 7-2007, Woche 04), in der zweiten Zeile die Mikruha-Art, in der > dritten LOT-NUMMER. > ... > AT24C256C-SSHL-T - ATMLH412 > AT24C512C-SSHD-T - ATMLH424 > > Einen Programmer für 24C256 findet man eher als den
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#define in ASM30
mov #(LCD_D7_LAT-0x04),w0 ;[LATx]-0x04 = [TRISx] bclr [w0],#LCD_D7_BIT mov #(LCD_D6_LAT-0x04),w0 ;[LATx]-0x04 = [TRISx] bclr [w0],#LCD_D6_BIT mov #(LCD_D5_LAT-0x04),w0 ;[LATx]-0x04 = [TRISx] bclr [w0],#LCD_D5_BIT mov #(LCD_D4_LAT-0x04),w0 ;[LATx]-0x04 = [TRISx] bclr [w0],#LCD_D4_BIT mov #(LCD_En_LAT-0x04),w0 ;[LATx]-0x04 = [TRISx] bclr [w0],#LCD_En_BIT mov #(LCD_RS_LAT-0x04),w0 ;[LATx]-0x04 = [TRISx] bclr
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Migros Story Mania Hör-Box abgeschliffenen Mikrocontroller eruieren, reverse engineering
BSD-Name: disk2s1 Mount-Point: /Volumes/MIGROS-BOX Inhalt: DOS_FAT_32 UUID des Volumes: C592BC18-52E1-3E66-B326-8C442A165E56 - Via Bluetooth Geräte (verbunden, konfiguriert, etc.): Migros-Box: Adresse: 49-C4-C2-45-93-0C Major Type: Audio Minor Type: Handsfree Dienste
7E 02 0A EF PREV (ein paar Sekunden rück) 7E 02 0B EF NEXT (ein paar Sekunden vor) 7E 02 0C EF PLAY 7E 02 05 EF VOLUP 7E 02 06 EF VOLDN 7E 02 0E EF PAUSE Herausgefundene Befehle 7E 02 02 EF ??? Wiedergabe stoppt 7E 02 03 EF vorheriger Track 7E 02 04 EF nächster Track
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Wie weit kann Wasser Strom bei 5V leiten?
Schwierigkeiten/ mit: https://cse.google.de/cse?cx=partner-pub-1202612203358489%3Ajaffbdxotov&ie=UTF-8&q=f%C3%BCllstand&sa=Suche
Schwimmschalter oder Druck. zB Das Hier: https://www.amazon.de/Unbekannt-BPSCP-M167N-HK01175-F%C3%BCllstandsanzeige/dp/B01186AXC4/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=f%C3%BCllstand&qid=1576108882&sr=8-10 funktioneirt doch nach genau dem gleichen Prinzip oder?
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Auseinandergenommene Geräte
hiervon ermittelt habe : https://www.mikrocontroller.net/topic/transistortester-avr?page=1#2540547 C1 = ESR -> 2R7; Vloss -> 0,6%; -40 +105°C C4 = ESR -> 0,61R; Vloss-> 2,2%; -40 +105°C C2 = Aufschrift 2A222J C3 = Aufschrift 2A681J C5 = Aufschrift DY 2A223J D5 = Uf -> 628mV; C=11pF; Ir=4nA
übrigens falsch herum verlötet und ich habe ebenfalls eine Schottky verbaut. J1 Pin 1, geht an Plus von C1 und R1 auf dem Controllerboardschaltplan ist R4 auf dem Board mit seinen 470R. Y1 & Y2 sind Komplementärtransen mit 0,3W; 40V; Max.1,5A / 0,8A; UBeSat. 1,2V. Die NMOS-FETs von Infineon ( 4N04R8
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Optimierung Fehlerhaft?
262: 04 c0 rjmp .+8 ; 0x26c <adcwertermittlung+0x1c> 264: 80 91 79 00 lds r24, 0x0079 268: 80 93 0b 01 sts 0x010B, r24 26c: 80 91 7a 00 lds r24, 0x007A 270: 86 fd
e0 ldi r24, 0x04 ; 4 27a: 03 c0 rjmp .+6 ; 0x282 <adcwertermittlung+0x32> 27c: 28 31 cpi r18, 0x18 ; 24 27e: 19 f4 brne .+6 ; 0x286 <adcwertermittlung+0x36>
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SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren
8a 00 04 40 87 40 8e 1b 95 40 4b 6e 00 68 17 RSSI 81 1550419975 L=25 4b 2d d4 2b 12 02 48 97 a9 de 8a 00 04 40 87 40 87 1b cd 11 c9 e0 10 8f 0b RSSI 81 #010 1550420400 L=25 4b 2d d4 2b 12 02 48 97 a9 de
werden. Aber ich empfange nur diesen String: #000 1561228174 L=44 4b 2d d4 2b 25 08 2e ee bb 7d c6 40 0b 40 f3 00 09 c0 00 c9 89 c1 6c c3 ad fd 23 c2 5d c0 21 ca f4 c0 04 c0 98 61 07 4d 2b b0 4c 0e RSSI 86 /n# 2484 1561228176 2d d4 9e 86 38 35 19 Gestartet habe ich den tfrec-Prozess mit
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Auswahl eines geeigneten MOSFET für Strom und Schaltzeit
Yves G. schrieb im Beitrag #6093906: > insgesamt ca. 70 W Wären bei 24V ca 3A. Yves G. schrieb im Beitrag #6093906: > Der IRLZ44N müsste demnach bei 24 V etwa 4 A aushalten Nein, du hast die SOA Kurve nicht verstanden. Er hält problemlos 24V bei 0A und 0.04V bei
Yves G. schrieb im Beitrag #6094054: >> Er hält problemlos 24V bei 0A und 0.04V bei 4A aus > > Also in dem Datenblatt des IRLZ44N, das mir vorliegt, liegen 0 A und > 0,04 V außerhalb der Skala. Ich kann deine spärlich erklärte Aussage > daher leider nicht
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Woher 1.24 mm vhm Bohrer?
aber nicht Tiramisu schrieb im Beitrag #5052331: > ich bräuchte einen VHM Schafftbohrer mit 1.24 mm Durchmesser. Wozu braucht man einen 1,24 mm Bohrer?
Ganz einfach! Um ein 1,24mm Loch zu bohren. Einfach so, ich bohre eben mal ein Loch mit 1,24mm :-)
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Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
: die Regel für Ziel „imp/imp_schematic.o“ scheiterte make: *** [imp/imp_schematic.o] Fehler 1 [/c] Brauche wohl ein Ubuntu 17.04 oder 17.10...
9112): Gtk-WARNING **: 14:04:49.365: opengl error 1282 at gtkglarea.c:489 (gtk3-demo.exe:9112): Gtk-WARNING **: 14:04:49.365: attach 0 1 (gtk3-demo.exe:9112): Gtk-WARNING **: 14:04:49.365: opengl error 1281 at gtkglarea.c:548
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GCC: Sehr langes C-Programm für Zielsystem PC
push %ebp 804839b: 51 push %ecx 804839c: 83 ec 14 sub $0x14,%esp 804839f: c7 44 24 04 83 45 00 movl $0xe5004583,0x4(%esp) 80483a6: e5 80483a7: c7 44 24 08 f0 9a 75 movl $0x40759af0,0x8(%esp) 80483ae: 40 80483af: c7 04 24 d0 84 04 08 movl $0x80484d0,(%esp) 80483b6: e8 d5 fe ff ff call 8048290 <printf@plt> 80483bb: 83 c4 14 add $0x14,%esp 80483be: 59
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Brauche Hilfe AT Mega 8 im Raum Bremen evlt. vor Ort
? b) Relais welche Betriebsspannung (5V, 12V, 24V)? c) Magnetventile: welche Betriebsspannung (12V, 24V, 230V) und sind Entstörmaßnahmen vorhanden? d) Schütze welche Betriebsspannung (24V, 230V) und sind Entstörmaßnahmen vorhanden? Hier gibt es
0x06 (0110) = Pin 1 und Pin 2 gleichzeitig oder 0x0C (1100) = Pin 2 und Pin 3 gleichzeitig Für Dich wäre es hilfreicher, das anstatt hex in binär abzubilden: 0x02 = 0010 0x04 = 0100 0x08 = 1000
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Welches Dateiformat für komprimierte Datensicherung?
code] root@orin:/media/node05/4T-BACKUP-DISK# du -hslc */* 2>/dev/null 273G node05_backup/2018_04_04-070531.done 273G node05_backup/2018_04_04-093935.done 273G node05_backup/2018_04_06-070432.done 273G node05_backup/2018_04_06-073135.done 273G node05_backup/2018_04_13-092933.done 274G node05
backup/2018_08_10-064513.done 276G node05_backup/2018_08_17-063330.done 276G node05_backup/2018_08_24-072044.done 276G node05_backup/2018_08_31-063414.done 185G orin_backup/2018_04_04-094112.done 185G orin_backup/2018_04_04-104244.done 185G orin_backup/2018_04_04-104815.done 186G orin_backup
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TTL Signal verstärken
Nimm einen 74ACT04 (ersatzweise u.U. 74AC04) und schalte alle 6 Inverter parallel. Der treibt dann auch 10 Ohm ohne Probleme... Gut Abschirmen und den Abblock-C am 74AC04 nicht vergessen.
> Dann ist es kein TTL-Signal LS-TTL sind nur 2mA... Die üblichen 74xx04 können nur 24mA an 100 Ohm, wenn Du 48mA an 50 Ohm haben willst musst Du einen 74AS04 oder 74ALS04 verwenden. Grüße und viel Erfolg Löti
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Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?
, 0x24, 0x06, 0x7F, 0xA6, //0xA67F0624 Address 5 (0x20|0x0C), 0x00, 0x12, 0x73, 0x00, //0x00127300 Address C (0x20|0x0D), 0x36, 0xB4, 0x80, 0x00 //0x36B48000 Address D };
, 0x24, 0x06, 0x7F, 0xA6, //0xA67F0624 Address 5 (0x20|0x0C), 0x00, 0x12, 0x73, 0x00, //0x00127300 Address C (0x20|0x0D), 0x36, 0xB4, 0x80, 0x00, //0x36B48000 Address D }
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Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019) Gesperrt Bilder
er nun endlich fertig: Mein 12x12x12 RGB LED Cube mit Raspberry Pi --> https://youtu.be/5v1U7cCdWng <-- Ein paar Zahlen, Daten, Fakten: 58711 Zeilen C-Code (2.12 Mb in 75 Dateien) 4717 Zeilen Animatsions-Steuer-Scripte (140 kb in 32 Dateien) 4507 Zeilen VHDL (695 kb in 24 Dateien) 1728
Nummer von Lampenzyklen, die totale Lampenstandzeit und Langzeit UV Intensität mit einem externen I2C EERAM (47C04). Das dürfte eventuell interessante Statistik bezüglich der UV Leuchtstoffröhren Lebensdauer und Nummer von Starts produzieren. Im Augenblick starten die Röhren innerhalb einer Sekunde.
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ATmega8 16-Bit Timer Uhr zu langsam
02.6 00:02.7 00:02.8 00:03.0 00:03.1 00:03.2 00:03.3 00:03.4 00:03.5 00:03.6 00:03.7 00:03.8 00:04.0 00:04.1 00:04.2 00:04.3 00:04.4 00:04.5 00:04.6 00:04.7 00:04.8 00:05.0 00:05.1 00:05.2 00:05.3 00:05.4 00:05.5 00:05.6 00:05.7 00:05.8 00:06.0 00:06.1 00:06.2 00:06.3 00:06.4 00:06.5 00:06.6 00
22.6 00:22.7 00:22.8 00:23.0 00:23.1 00:23.2 00:23.3 00:23.4 00:23.5 00:23.6 00:23.7 00:23.8 00:24.0 00:24.1 00:24.2 00:24.3 00:24.4 00:24.5 00:24.6 00:24.7 00:24.8 00:25.0 00:25.1 00:25.2 00:25.3 00:25.4 00:25.5 00:25.6 00:25.7 00:25.8 00:26.0 00:26.1 00:26.2 00:26.3 00:26.4 00:26.5 00:26.6 00
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eeprom in flash Programm einbinden.
ledK[3] = 0x50; ledK[4] = 0x60; ledK[5] = 0x50; ledK[6] = 0x48; ledK[7] = 0x44; ledL[0] = 0x04; ledL[1] = 0x04; ledL[2] = 0x04; ledL[3] = 0x04; ledL[4] = 0x04; ledL[5] = 0x04; ledL[6] = 0x04; ledL[7] = 0x3C; ledM[0] = 0x00; ledM[1] = 0xC3; ledM[2] = 0xA5; ledM[3] = 0x99; ledM[4]
ledN[6] = 0x46; ledN[7] = 0x42; ledO[0] = 0x00; ledO[1] = 0x00; ledO[2] = 0x18; ledO[3] = 0x24; ledO[4] = 0x42; ledO[5] = 0x42; ledO[6] = 0x24; ledO[7] = 0x18; ledP[0] = 0x00; ledP[1] = 0x38; ledP[2] = 0x24; ledP[3] = 0x24; ledP[4] = 0x38; ledP[5] = 0x04; ledP[6] = 0x04; ledP[7]
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
Schaltung: http://lcdproc.sourceforge.net/docs/stable-0-5-x-user.html#hd44780-i2c.circuit lcd4linux.conf: [code] Display HD44780-I2C { Driver 'HD44780' Model 'generic' Bus 'i2c' Port '/dev/i2c-0' Device '32' Bits '4' Size '24x4' asc255bug
~# digitemp -a DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane GNU Public License v2.0 - http://www.digitemp.com Error, serial port '' does not exists! root@debian:~# Mit lsusb sieht er den Adapter: root@debian:~# lsusb Bus 001 Device 004: ID 04fa:
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mehrere µC an einem Takt?
Moin, weiss jemand von Euch, ob es problemlos funktioniert, 9 µC (Atmega328) mit einem einzigen 16Mhz Taktsignal zu füttern oder gibt es Probleme dabei? Ich dachte an einen externen Quarzoszillator dessen Ausgang auf jeden der 9 Controller geht, evt. mit 74HC04
bisschen Auswertung, 90% Vollgas, hart am Limit. Raus kommt je ein Schaltsignal das verodert wird. Den µC der gleichzeitig(!) 18 ADC-Kanäle sampelt und weniger kostet als 18 BusyBees und dann noch auf die schmale Platine passt will ich sehen. Die hängen bei mir auch alle an einem gemeinsamen 24MHz-Takt
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Junkers HT-Bus Heatronic 3 Schnittstelle
B0,00,FF,00,00,03,00,00,00,00,00,03,01,19, wo: 00,03 -> T1 01,19 -> T2 oder B0,00,FF,00,00,04,01,8A,01,8C,00,00,00,00, wo: 01,8A -> T3 01,8C -> T4 lg
°C Byte 13 & 14 : T2 -> 01,DE = 47,8°C 03.04.2011 21:03:58 (Draussen dunkel) B0,00,FF,00,00,03,32,00,00,00,00,C8,02,20,00,00,00,50,28,38 Byte 9 & 10 : Solarertrag der letzten Stunde -> 00,00 =
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Einfachst speicher für BalkonPV
C. D. schrieb im Beitrag #7484724: > Stell Dir einfach vor, die willst Dein Haus neu streichen lassen. Und > statt eines Handwerkers bestellst Du Dir hundert. C. D. schrieb im Beitrag #7484744: >
laufen. Der hat bis jetzt etwa 2,5MWh durchgenudelt... > > Interessant. Das ist äquivalent etwa 24V 50ah? > Hast du die anlage irgendwo dokumentiert? > Nein. Doku gibts keine. Sind knapp 80Ah. Dimension LKW-Batterie, 24V (17,5..29,4). Gefahren wird die Batterie zwischen 22 und 29V. Die Zellen
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frage zu itoa
toupper [avrasm] 00000d00 <toupper>: d00: 91 11 cpse r25, r1 d02: 08 95 ret d04: 81 56 subi r24, 0x61 ; 97 d06: 8a 51 subi r24, 0x1A ; 26 d08: 08 f4 brcc .+2 ; 0xd0c <toupper+0xc> d0a: 80 52 subi r24, 0x20 ; 32 d0c: 85 58
erklaert aber noch nicht, warum die ersten beiden subi nicht zusammengefasst werden: [avrasm] d04: 81 56 subi r24, 0x61 ; 97 d06: 8a 51 subi r24, 0x1A ; 26 d08: 08 f4 brcc .+2 ; 0xd0c <toupper+0xc> d0a: 80 52 subi r24, 0x20 ; 32 d0c: 85 58
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FlipDot-Flohmarkt in MIROW
Inbetriebnahme (oder über die Probleme bei selbiger). Noch was zur Bestückung: Die X7R Kondensatoren C2 und C3 habe ich fälschlicherweise als 1206 Bauform im Board; richtig wäre 1210. Jedenfalls habe ich keine schmaleren bekommen. Macht ja aber nichts solange man das nicht mit dem Via unter C2 überbrückt
www.mikrocontroller.net/topic/391825#4521417 Das LCD was in meinem Beitrag zu sehen ist ist ein BE04, wo es eben auch dreieckige Segmente gibt für ein besseres Schriftbild. Die BE10 sind eine Matrix aus Quadraten und deutlich größer (24x29 pro LCD). Die BE11 sind dann kleinere quadratische Pixel (24x39
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NodeMCU ESP8266 PWM-Signal Motor
:58.830 -> 3ffffe70: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe 18:04:58.830 -> 3ffffe80: 00000000 00000000 0000001f 4010015c 18:04:58.830 -> 3ffffe90: feefeffe feefeffe 3fffc228 40105f45 18:04:58.862 -> 3ffffea0: 4000050c feefeffe feefeffe feefeffe 18:04:58.862
-> 3ffffef0: 00000000 3fffdad0 3ffeeda8 00000030 18:04:58.862 -> 3fffff00: 40202cf1 00000001 00000020 40100a10 18:04:58.894 -> 3fffff10: 40203038 00000001 0000001c 40202f5e 18:04:58.894 -> 3fffff20: 3fffff70 40c846c0 00000004 bcc8c000 18:04:58.894
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Notstromsystem in einem Entwicklungsland
Ein Deye SUN-5K-SG04LP3 kann das ohne viel Gehirnschmalz aber nur mit 48Volt. Bei der Leistung wäre auch 12/24Volt ziemlicher Unsinn. Ob du aber nun 2 oder vier Bleiakkus in Reihe schaltest.....
alle 2 Jahre" ausgewechselt werden. LiFePO4 bringt die Kapazität bei deutlich höheren Strömen, 0.5C bis 1C ist ok, wahrend Bleiakkus C/20 wollen und bei 1C gerade mal halbe Kapazität haben. LiFePo4 mögen zwar nicht unter 0 GradC, brechen aber bei höheren Temperaturen nicht so drastisch in der Lebensdauer
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[HIP4080A] Beschaltung Kondensator/Diode
aktuelleren Typ mit einem geringeren Qg Wert einsetzen, z.B: http://www.vishay.com/docs/65902/sup90n04.pdf IRF1404: 40V 4mOhm Qg=131nC SUP90N04: 40V 3,3mOhm Qg=87nC Wobei letzterer auch für Vgs=4,5V spezifiziert ist und da könnte man die Treiberleistung noch weiter verringern, indem man die
aktuelleren > Typ mit einem geringeren Qg Wert einsetzen, z.B: > http://www.vishay.com/docs/65902/sup90n04.pdf > > IRF1404: 40V 4mOhm Qg=131nC > SUP90N04: 40V 3,3mOhm Qg=87nC > > Wobei letzterer auch für Vgs=4,5V spezifiziert ist und da > könnte man die Treiberleistung noch weiter verringern, >
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itoa in Großbuchstaben ausgeben
Schrieb ich doch oben: [c] char s[5]; snprintf (s, sizeof(s), "%04X", irmp_data.address); lcd_puts(s); [/c]
i+1]=(x+55); } } #else //Variante B: char dummy[5]; snprintf (dummy, sizeof(dummy), "%04X", 1000); #endif std_lcd_print_string_to_cursor_position(dummy); } [/c] Variante A: 7792 Bytes Variante B: 9096 Bytes A erfüllt alle Anforderungen, ist einfacher und kürzer...
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MC 68000 Stromverbrauch
und der µC erwärmt sich !! Ich bin es Gewohnt das der µC fast nie warm wird. Könnte es sein das der µC defekt ist ? MFG Daniel Rohrhofer
: > Das mit den 12 Mhz kann nicht ganz stimmen auf den board sind drei > quarze mit 16 für cpu 24 für vermutlich scsi und die 1,8432 für die uart Die 16- und 24-MHz Quarze dürften die am linken unteren Eck sein. Mit den 74S04 als Oszillator. Der 74S74 Teiler daneben macht dann aus den 24MHz die
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IC identifizieren
>Das ist ein "25C04" SERIELLES EEPROM - kannste auch mit einem "24C08" Nö, kannste nicht.
holger schrieb im Beitrag #4456577: >>Das ist ein "25C04" SERIELLES EEPROM - kannste auch mit einem "24C08" > > Nö, kannste nicht. echt? woher weißte das denn? ich weiß es zufällig, was ich schrieb - und wenns am Suffix scheitern solltest - der 25C04
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Inkbird Bluetooth Thermometer auslesen
-0000-1000-8000-00805f9b34fb PnP ID Characteristic /org/bluez/hci0/dev_24_56_00_00_05_F1/service000c/char001b 00002a2a-0000-1000-8000-00805f9b34fb IEEE 11073-20601 Regulatory Cert. Data List Characteristic /org/bluez/hci0/dev_24_56_00_00_05_F1/service000c
-1000-8000-00805f9b34fb Serial Number String Characteristic /org/bluez/hci0/dev_24_56_00_00_05_F1/service000c/char000f 00002a24-0000-1000-8000-00805f9b34fb Model Number String Characteristic /org/bluez/hci0/dev_24_56_00_00_05_F1/service000c/char000d
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
Für EEPROMs die 2 Adressbytes brauchen (24C16, 24C65...) ist es einfacher, den EEPROM auf Adresse 1 zu setzen und dann XPOKE sowie XPEEK() zu nehmen. In der aktuellen Version geht es bis zum 24C512. Ansonsten braucht man halt das Datenblatt,
@Heiko EEPROMS gehen eigentlich alle 24xx mit zwei Adressbytes, also 24C32 bis 24C512. Beim 24C16 gibt es verschiedene Varianten, manche adressieren mit 3 Bits im ersten Byte und 8 Bits im zweiten, diese funktionieren nicht. @Roger
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Atmel Quarz-sharing für 4 µCs
Nimm einen Oszillator oder bau Dir einen. z.B mit einem 74HCU04. fchk
Beitrag #2943254: > Mit seinem Oszillator-Ausgang (XTAL2) dann die Eingänge > (XTAL1) der anderen µC ansteuern (und die natürlich für "external clock" > konfigurieren). Würd' ich noch zwei HC04 Drinverter hinter den Quarz spendieren und dann verteilen. rgds
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nochmal: Zisternen-Füllstand über Druck-Sensor
536_10843_10059_10884_10887_100031_10319_321_322_10103,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=cf9a0c7c-7cb1-490d-99e1-47ef3410c478-2&algo_pvid=cf9a0c7c-7cb1-490d-99e1-47ef3410c478 Taugt das was? Bis ich Schlauch, Pumpe, Sensor und Umschaltventil für die Einperlmethode zusammen habe komme ich bestimmt
meine Zisterne: 0-3m > Danke > > Ciao, > Gagga > > P.S. Meine gescheiterten Versuche: > - HRS04in 100er Rohr: zuviele Reflektionen > - HRS04 Ultraschallsensor am ESP32 direkt in der Zisterne: keine > zuverlässige WLAN Verbindung > - HRS04 Ultraschallsensor in der Zisterne, ESP32 außerhalb:
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Attiny-Entwicklungsumgebung rott?
12 32: 87 bb out 0x17, r24 ; 23 34: 87 bb out 0x17, r24 ; 23 36: 08 95 ret 00000038 <main>: 38: cc e0 ldi r28, 0x0C ; 12 3a: fa df rcall .-12 ; 0x30 <PowerUp> 3c
mein altes AtmelStudio mit gcc 3.4 macht es richtiger: [code] 0000002c <PowerUp>: #include <stdlib.h> #include <avr/io.h> void PowerUp(void) { DDRB = (1<<PB2); 2c: 84 e0 ldi r24, 0x04 ; 4 2e: 87 bb out 0x17, r24 ; 23 DDRB
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Layout Schaltregler Kritik erwünscht!
Temperaturerhöhung. Leider ist bei diesem Regler bei Tj=125°C Schluss. 125°C - 90K = 35°C. Jetzt wieder alles mehr oder weniger typisch gerechnet. => Der Regler wird auf jeden Fall zu heiß. Ich sehe auch gerade, dass der LT1370 sowieso nur bis 35V einsetzbar
Ref-Toleranz), so dass Sie niemals über 35V kommen. >> Außerdem, wie soll man mit einer Z-Diode von 24V auf über 25,xV >> Ausgangs- >> spannung kommen? > Indem man eine Z-Diode mit z.B. 30V verwendet? Die Frage bezog sich auf den Vorschlag mit der 24V-Z-Diode.
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Linux wird nicht wirklich akzeptiert, woran liegt das ?
[c]c[/c] schrieb im Beitrag #6394602: > Ich habe Linux sofort benutzt ohne wochenlang herumzuprobieren Was heißt "benutzt"? Neue Software installiert? Neue Hardware zum laufen gebracht?
Christobal M. (c_m_1) >Wenn ich mir anschaue was Windows sich so leistet, kann ich ahnen warum >Windows auf Servern eher ein Nischendasein fristet >https://randomascii.wordpress.com/2017/07/09/24-core-cpu-and-i-cant-move-my-mouse
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Gleitkommaberechnung
movw r20, r0 b6: 83 9f mul r24, r19 b8: 50 0d add r21, r0 ba: 92 9f mul r25, r18 bc: 50 0d add r21, r0 be: 11 24 eor r1, r1 c0: 5c 83 std Y+4, r21 ; 0x04 c2: 4b
r22, r26 118: cf 01 movw r24, r30 11a: 11 24 eor r1, r1 11c: 08 95 ret </C> Na also, geht doch. Wunderbare mul da drinnen
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Wer verwendet RFM69?
Die Register 0x03 und 0x04 sind bei dir beide mit dem MSB (0x07) beschrieben, das ergäbe eine Bitrate von 17788 bit/s, es muss wohl so lauten: [c] /* 0x03 */ { REG_BITRATEMSB, RF_BITRATEMSB_17240}, /* 0x04 */ { REG_BITRATELSB
auskommentiere, gehen keine Packete verloren dafür wird nach einer gewissen Zeit gar nichts mehr empfangen. [c] rfm_cmd((rfm_cmd(0x3DFF, 0) | 0x3D04), 1); [/c] Was hat es mit diesem RX-Restart auf sich? Was geht hier schief?
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JLCPCB Platine hängt in Leipzig fest
davon bin ich aktuell auch betroffen, sieht so aus als wenn es sich nicht geändert hat. [c] Shipment Tracking EuroPacket Tracking #:JD0000305491 Clearance Event,LEIPZIG - Saxony - GERMANY 2026/03/24 22:23:00 Clearance Event,LEIPZIG - Saxony - GERMANY 2026/03/24 22:22:00 Clearance
2026/03/19 02:41:00 Shipment picked up,HONG KONG - HONG KONG SAR, CHINA 2026/03/18 18:04:00[/c]