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ARM-Cortex als Anfänger?
sich in der Arduino-Welt um, scheint es mit AVRs zu gehen. Man kann ja für jede Teilaufgabe einen µC nehmen. > Es gibt ja auch noch dsPICs, warum sind die weniger beliebt als ARM? Es gibt auch schöne Teile von Renesas: RX62, RX63 und RX71M. Die kennt hier allerdings kaum jemand. Egal, was Du
, stehen genug Wege offen. Als Sprache würde ich in jedem Falle C empfehlen.
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Unklarheiten mit USB-to-DMX-Breakout
die via DMX gesteuert werden soll. Dafür habe ich einen Arduino und eine Hand voll LEDs, die via I2C angesteuert werden können. Der Arduino soll vom DMX-Shield die Signale entgegennehmen und die LEDs entsprechend steuern. Da ich kein Lichtmischpult habe und auch nicht anschaffen wollte, habe ich mir
abzulösen, die günstiger und schneller zu implementieren wären? Da der Arduino eh wieder auf i2c überbesetzen muss nimm doch ethernet. Vorteile liegen auf der Hand. Wenn es just for fun ist, einfach ignorieren und noch viel Spaß beim basteln
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Aquariumsteuerung
und beliebige Pins nehmen, auch von anderen Ports. An deiner Stelle würde ich wahrscheinlich PortC (Pin 4 - 7) nutzen um das Display damit zu verbinden, dann bleiben die ADC-Ports für andere Aufgaben frei. Anstatt der teuren DS18B20 würde ich wahrscheinlich einfach NTCs verwenden. Du brauchst
Clips und Isolierkappen: http://www.reichelt.de/Bauelemente/2/index.html?&ACTION=2&LA=2&GROUP=C88&GROUPID=3384&START=0&OFFSET=16&SHOW=1
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Abwärtswander mit Minimalaufwand und gut erhältlichen Teilen?
gemacht. 2. Der optimale MPP, bei dem die genannten 17,5V erzeugt werden, gilt für eine Temp. von 25°C. Die ist aber in der Praxis nicht gegeben, weil die dazu gehörige kernige Sonneneinstrahlung eher für Temps von 50...70°C sorgt. Hierbei verschiebt sich der MPP nach unten, etwa zu 14-15V so dass
| 600 W/m2 | 43°C | 15,0V | 2,7A || + 5,4 W | +15% | 500 W/m2 | 41°C | 14,7V | 2,3A || + 3,9 W | +13% | 400 W/m2 | 39°C | 14,3V | 1,8A || + 2,5 W | +10% | 1000 W/m2 | 60°C | 15,0V | 4,6A || +10 W | +15%
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Problem mit Atmega8 und Temperaturberechnung
Warum macht ihr euch alle das Leben so schwer? Nimm nen DS18B20 Sensor, der ist bereits kalibriert und über 1wire kinderleicht anzubinden.
Deine Tabelle sieht interessant aus. Allerdings wird Dich jeder auslachen, wenn Dein Thermometer -300°C anzeigen können soll. Ich bezweifle auch, daß es überhaupt Sensoren gibt, die -273 ... +1000°C abkönnen. Es gibt haufenweise Sensoren-Datenblätter und da stehen der Arbeitsbereich und auch die richtige
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[V] diverse Gegenstände
Ivan C. schrieb im Beitrag #7240733: > 3 x Diverse Messgeräte 15:51 habe ich eine PM gesendet
Michael G. schrieb im Beitrag #7240850: > Holger D. schrieb im Beitrag #7240842: >> Ivan C. schrieb im Beitrag #7240733: >>> 3 x Diverse Messgeräte >> >> 15:51 habe ich eine PM gesendet > > Und ich um 15.39 Uhr. Jetzt bin ich gespannt... ;-) 14:29/30 von mir eine PN
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Wieso (fast) immer nur 2 PWMs pro Timer? (billig MCU)
Interner Oszi und UART? Viel Spaß :-) Aber nur so nebenbei: Der PIC18F1330 hat z.B. 3 14bit-PWM-Ausgänge, 8k Flash, 256 Byte RAM, 16 I/O, int. Oszillator, EUSART, etc... http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en022957
für die PICs. Weiß jemand wo man die 16Bit PICs (24F, dsPIC33) als Privatperson (über die Firma würds im Not-Notfall auch gehen) in kleinen Stückzahlen (max. 25 auf einmal) bekommt? Die 8bitter bekommt man ja an jeder Ecke, nur mit den 16Bittern schauts schlecht
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Colibri T20 von Toradex - EW2012: wer hat ein Board bekommen?
/0x8c) from [<c00325c4>] (do_one_initcall+0xc8/0x19c) [ 9.327751] [<c00325c4>] (do_one_initcall+0xc8/0x19c) from [<c0008590>] (kernel_init+0x14c/0x214) [ 9.336649] [<c0008590>] (kernel_init+0x14c/0x214
10.448274] [<c0365228>] (i2c_register_driver+0x70/0x8c) from [<c00325c4>] (do_one_initcall+0xc8/0x19c) [ 10.457768] [<c00325c4>] (do_one_initcall+0xc8/0x19c) from [<c0008590>] (kernel_init+0x14c/0x214) [ 10.466640
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Quick&dirty - schnelle Problemlösungen selbst gebaut Bilder
Pin 9 nach Vcc und Pin 10 an GND angeschlossen. Angesteckt im Bild 6 sind ein selbstgebauter I2C zu 4-Draht Bus HD44780 Adapter mit automatischer Strobe-Pulse Erzeugung und einem 4x4 Keypad Interface, ein DS1307 RTC, ein TMP101 Temperatursensor, ein AT24C08 EEPROM, eine PCA9554 LED Platine und
Torsten C. schrieb im Beitrag #4133289: > http://www.fl-electronic.de/live_connection/kabel-praxis.html Da steht: Oft wird F-14 unter dem Teppich verlegt.... Grausam.... wie kann man das nur tun? Das dämpft
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin
BasePort1=0xc499a000, AssignedIRQ=28 After calling wlan_add_card function Leaving cf_attach() i2c-client version : 1.9 Initialize i2c-client-aic14 module Module i2c-client-aic14 initialized Insert module aic14 (AIC14-1.0) Module AIC14 assumes CODEC MCLK already configured for 20480000Hz Driver
Freisprechlautstärke generell verringern, indem man in der Datei "/usr/local/data/dsp_config.comm.hsf" den Eintrag [c]AIC14_DAGAIN 50 # gain reception HP=+8dB (0x32)[/c] in [c]AIC14_DAGAIN 25 # gain reception HP[/c] ändert. Falk
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Russisches Datenblatt Röhre 6P7s übersetzen
4K K VALUE={V(6)/KG2*(KVC-ATAN(V(P,K)/KNEE))/(1+KLAMG*V(P,K))} RCP P K 1G ; FOR CONVERGENCE C1 K G {CCG} ; CATHODE-GRID 1 C2 G P {CGP} ; GRID 1-PLATE C3 K P {CCP} ; CATHODE-PLATE R1 G 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT D3 5 K DX ; FOR GRID CURRENT } .MODEL DX D(IS=1N RS
VALUE={V(6)/KG2*(KVC-ATAN(V(P,K)/KNEE))/(1+KLAMG*V(P,K))} > RCP P K 1G ; FOR CONVERGENCE > C1 K G {CCG} ; CATHODE-GRID 1 > C2 G P {CGP} ; GRID 1-PLATE > C3 K P {CCP} ; CATHODE-PLATE > R1 G 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT > D3 5 K DX ; FOR GRID CURRENT } > .MODEL DX D(IS
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char Array erhält zufällige Werte
define BLUETOOTH_H int Bluetooth_Send(int Lang, char senden[]); #endif /* BLUETOOTH_H */ [/c] Und hier noch das Source-file: [c] #define FOSC (80000000ULL) #define FCY (FOSC/2) #include "C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.25\include\lega-c\stdio.h" #include "C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.25\include\lega-c\stdlib.h" #include "C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.25\support\dsPIC33F\h\p33FJ16GS404.h" #include "C:\Program Files (x86)\Microchip\xc16\v1.25\support\generic\h\xc.h" #include "C:\Program
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genaue Temperaturmessung mit ds1820
'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg Lcd T1 ; "°C" Lowerline 'wenn byte 2 aus dem sensor = 0 dann temp pos, sonst neg Lcd T2 ; "°C" Waitms 500 Loop [/c]
der Frage wie das geht, liegt der wichtigste Unterschied zwischen den beiden verfügbaren Varianten: DS18S20 und DS18B20. Da letzterer das Ergebnis sowieso schon in 1/16°C abliefert, ist es da trivial. Wie man es beim DS18S20 hinbekommt steht im Datasheet. Da ist etwas rechnen mit dem Restwert angesagt
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Videosignal auf Gleichspannung aufmodulieren
a_pla_de_elektronik_foto_und_optik-mct&gclid=CjwKEAjwocKtBRCf9d_Q5ovcyHASJAAHhJYO-nTt8bae_eWk-zmevWBhCly-bARnNmFiNYNcwxynsBoC6IPw_wcB oder so (teurer): Joachim B. schrieb im Beitrag #4200804: > http://www.mh-ueberwachungstechnik.de/2-draht-uebertragung.88.de.html > Balun mit RJ45 und DC-Stecker Artikel-ID: TTP111VP
mit RJ45 und DC-Buchse Artikel-ID: TTP111VPJ Balun mit RJ45 und DC-Stecker Artikel-ID: TTP111VP 14,90 € + Balun mit RJ45 und DC-Buchse Artikel-ID: TTP111VPJ 14,90 € + http://www.ebay.de/itm/like/301509032678?lpid=106&chn=ps EUR 11,99 + Max schrieb im Beitrag #4199740: > gibt ein fbas signal
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Eingangspegel 3,3V am 5V Eingang, dauerhaft erkannt?
oder nach Wetterlage und Tageslaune mal nicht ... Ein Ausweg könnte sein, dass der unbekannte µC Analogeingänge hat.
/ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf Unter dem Suchbegriff "Pin Threshold and Hysteresis" (ab Seite 538) kannst du dich fortbilden.
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Target mit SWD verbinden - "Vdd from Application" , GND?
-03-31T14:59:44 DEBUG: *** stlink_jtag_reset *** 2022-03-31T14:59:44 DEBUG: *** stlink_reset *** 2022-03-31T14:59:44 DEBUG: *** stlink_write_debug32 5fa0004 to 0xe000ed0c 2022-03-31T14:59:44 DEBUG: Loading
- transport select Debug: 86 5 command.c:166 script_debug(): command - expr [ string first "jtag" $_TRANSPORT ] != -1 Debug: 87 5 command.c:166 script_debug(): command - reset_config srst_nogate Debug: 88 5 command.c:166 script_debug():
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Assembler lernen für Mikrocontroller-Programmierung
Hallo zusammen, bei der Assemblerprogrammierung lernt man ja jedes Bit des µC einzeln kennen. Habe das im Screnshot zu sehende Programm zum Festellen des Systemtaktes benutzt. Das Oszi zeigt eine Frequenz von 14,660kHz an PB4 ( Pin3 ), an. Dies mal 8 ergibt -> 117,280kHz
Hallo zusammen, jetzt mal ein anderes Problem bei der AVR8-Assemblerprogrammierung. Der DS18B20 hat ja eine Auflösung von 12-Bit. Wie sieht eine AVR8ASM-Routine aus, die die *volle Auflösung* auf einem LCD anzeigt ? Ich weiß er hat nur eine Genauigkeit von +/- 0,5°C und das Ganze macht
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
CH554 c program to flash P1.0-1.7 & P3.0-3.5 (14 pins) attached for CH554-T TSSOP-20. I am using Aaron's CH55xOneClickCompiler-master to compile (excluding chflasher.exe) an using WCHISPTOOL to flash the
SWD interface chip programming https://www.aliexpress.com/item/1005003482789318.html 3 Stk. um 14,59 EUR (= pro Stk. 4,86 EUR) Billigstes Board mit Gehäuse und USB-C WCH-Link emulator download the debugger rISC-V ARM online SWD TTL serial port TYPE-C https://www.aliexpress.com/item/1005002795462484
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NXP PCA8574 hat Phänomen mit 2 Adressen
0x68 = B0110.1000 = B1101.000x ... U12: DS3231 (RTC) I2C device found at address 0x73 = B0111.0011 = B1110.011x ... U7: PCA9538 (Portexpander) I2C device found at address 0x7C = B0111.1100 = B1111.100x ... U6 ??? U11 ist nicht bestückt.
out.println(Wire.read() ); out.println(Wire.read() ); out.println(Wire.read() ); } } [/c] Data 0 2 88 Sieht das gut aus oder noch Fehler im Analyzer?
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Wärmezähler über optische M-Bus-Schnittstelle auslesen
81 ae 4c 14:16:20.264 : 19 04 be 00 00 00 0c 06 50 14:16:20.307 : 85 00 00 0c 13 65 07 90 00 0c 14:16:20.351 : 3b 20 01 00 00 0c 2b 75 10 14:16:20.394 : 00 00 02 5a 84 01 02 5e 36 01 14:16:20.439 : 03 60 63 1e 00 0c 78 17 11 14 14:16:20.483 : 81 0c fd 10 17 11 14 81 1f 14:16:20.526 : c4 16 [/code]
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TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop
taten sie nix (zu wenig und viel zu spät). Es gibt erst mal Benchtop Geräte mit S/N < 15000, mit SoC S3C2440 Tekway DST1062B, DST1102B, DST1202B Hantek DSO5062B, DSO5102B, DSO5202B - hw0 Geräte - mit Linux 2.6.14, kompatibel mit firmware vom hw1007 Tekway DST1062B, DST1102B, DST1202B Hantek
-3062C, DSO-1062D Zhongce DF1202CL, DF1102CL, DF1062CL Protek 3006, 3010, 3110, 3120 - hw1007 Geräte - mit Linux 2.6.14 Hantek DSO5062BM, DSO5102BM, DSO5202BM Hantek DSO5062BMV, DSO5102BMV, DSO5202BMV
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Spannungsregler - Die-Bilder
Motorola MC1723C, ein weiterer 723-Regler: https://www.richis-lab.de/LM723_14.htm
da beim SG3532 über eine viel größere Bandbreite gemessen wird... [1] https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm723.pdf [2] https://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/105/271221_DS.pdf
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DAB+ Modul KeyStone 8650
* am anfang der MOT Daten, beginnend mit 73h zu suchen... [c] ## 00311,726 received MOT packet; returncode: 005D; cmdtype: 03; cmdid: 00; sernr: 0A; length: 005D DS AT DG SEGNR TR-ID SN DATA... 3C 00 03 80 00 F4 40 80>73<60 80 00 12 F4 40 00 <..€.ô@€s`€..ô@
ins Auge - damit beginnt ein JPEG. https://de.wikipedia.org/wiki/JPEG_File_Interchange_Format [c] ## 00313,006 received MOT packet; returncode: 00EC; cmdtype: 03; cmdid: 00; sernr: 15; length: 00EC DS AT DG SEGNR TR-ID SN DATA... 3C 00 04 00 00 F4 40 00 74 80 00 00 12 F4 40 03 <....ô@.t€...ô@
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Meteotime Crypt Gesperrt
------------------------------------------------------- 0000 00 08 13 5A E4 FC 17 00|4D 62 0C EE CB 05 1D C4 0010 00 0E 00 00 85 00 20 31|45 68 10 00 07 FC 84 18 < $12=0, $13=0, $14=0, !!! 0030 00 00 C0 0F 81 31 00 01|13 84 06 60 6C 95 67 18 00000525: v 0000
- R1C wird berechnet (ist mir noch völlgig unklar...) - in jeder geraden Runde (4.,2.,0) wird R13 nach R12, R14 nach R13, R1E nach R1D und R1C nach R1E kopiert - R1B und R15 werden 2 nach rechts geschoben
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8mm Welle verlängern am DC Motor
Walfront-Kupplungskoppler-Aluminiumlegierungs-Verbindungswelle-Schrittmotor/dp/B07BN95VCX/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1AE0CHFC1DYQW&dib=eyJ2IjoiMSJ9.YnMjSyTUFv1GBsMLGsVK4YwrWyUTBbY-Fxu4lk8-k3z34PzeCPZ4crljWbUA9tHx6G6cMUiGzM_DsE-Uo4MiGotkbeKB80ouL00zyDUQ50H0UEL4_RWV8Hh148NwAxlyFnYLs4zSCNPWUaWBdwwe3mceYN9
/ref=sr_1_31?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1K8Q83AD88YRE&dib=eyJ2IjoiMSJ9.5VnhJA075BOFqr5HZTtiKVB1_4ALRSns-bZcRaO9aJThMeM-7Nr-34ZrStfD52SJ3Z5pYJuLpMvp7EF8sBu-AprKN4r0qlTob-OSyo89PPoLEacf_vtHun8h0JelZS4CdTr1jMw_nD4kSCHNQuDRRtd-ALqLVWp-b5hGT7PZWKIHDOh8T4le7y1pJVMZQPKgc2yhot5W9ZMHGslLxym9q2
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10MHz Frequenznormal Rudium Efratom WP-92066 FRC Stecker Anschlussbelegung Datenblatt Tipps Hinweise
im Beitrag #6903943: > Hier > https://www.mikrocontroller.net/attachment/538318/Efratom_FRS-C_FRS_N_Rubidium_Oscillator_CO100138B.pdf > hat jemand das Manual verlinkt. Dem lässt sich entnehmen, dass der > Lampenregelkreis auf eine Steuerspannung von 14 V abgeglichen wird und > diese in
Für das Einrasten auf dem Dip wird irgendwie mit 127 Hz moduliert, vielleicht kommt damit die 4,88 kHz Differenz zustande. Denn 4,8 kHz sind etwa ein Millionstel der 6,8 GHz, also die 6.Stelle. Irgendwo stand, mit dem C-Feld kann man die 9. Stelle abgleichen.
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Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module
(10); // wait until POR done rf01_trans(0xC2E0); // AVR CLK: 10MHz rf01_trans(0xC42B); // Data Filter: internal rf01_trans(0xCE88); // FIFO mode rf01_trans(0xC6F7); // AFC settings: autotuning: -10kHz...+7,5kHz
87 E7 EE BF 08 80 F3 20 EB DD 87 E7 EE BF 08 80 F3 20 EB DD 87 E7 EE BF 08 80 F3 20 73 75 08 0A C8 20 73 75 08 0A C8 Empfänger 14 58 1A 79 71 41 F8 14 58 1A 5E 71 43 F8 14 58 1A 5E 71 43 F8 14 61 1A 59 1C 41 F8 14 94 75 1A 59 12 00 CD also ein gewisses muster ist zu sehen aber net dat
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Arduino INA219 Wirkungsgrad
nicht so hart ausdrücken. Enthält der INA219 keinen rail-to-Rail-Eingang? https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf Tabelle 7.5 im Datenblatt sagt nur max. Eingangsdifferenz ±40 mV oder bis zum 8-fachen wenn der Vorteiler entsprechend steht. In Figure 14 ist auch das angesprochene RC-Glied gezeigt: 2*10 Ohm und ein 0,1-1µF Keramik-C.
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PIC Oder AVR?
Ponyprog) gut zurecht komme. >Dann starte auch die Abstimmungen: > >Windows <-> Linux > > C <-> Bascom > >schwarz <-> weiß > > etc. <-> pp > >Ist alles gleich sinnlos! da fehlt nach die uralte Glaubensfrage : C <-> Pascal :-D Frank
war für mich (erstmal) der einfache programmer, sonst hätte ich die pics ausprobiert. 8051 und m16C, arm kamen dann noch hinzu.
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CH32V003, float wirklich langsam?
libm Laufzeiten fällt der Code in der Benchmarkfunktion natürlich viel mehr ins Gewicht. avr-gcc-14 erzeugt zum Beispiel: [pre] std Y+1,r22 ; 232 [c=4 l=1] movqi_insn/2 std Y+2,r23 ; 233 [c=4 l=1] movqi_insn/2 std Y+3,r24 ; 234 [c=4 l=1] movqi_insn/2 std Y+4,r25 ; 235
Mikrosekunden anderst lösen). Momentan habe ich für CH32V003 "Libraries" geschrieben für: - Software I2C (Bitbanging) - Hardware I2C - OLED Display 128x64 Pixel - WS2812 Leuchtdioden - HX1838 Infrarot Empfänger - DS18B20 Temperatursensor (allerdings ohne Bus, nur ein Sensor möglich) - 7-Segmentanzeige
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aus 12V Gleichstrom 36V Drehstrom (500Hz) erzeugen
einen Kleinen Motor einen 500Hz 0.4A Drehstrom mit > einer Spannung von 36V. Zur Verfügung stehen 12-14V. Es wird einfacher und billiger sein, einen neuen, passenden Motor zu kaufen, als eine derart aufwändige Schaltung aufzubauen.
Limi schrieb im Beitrag #5334319: > Wofür steht Cuk? https://en.wikipedia.org/wiki/Slobodan_%C4%86uk
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AVR: Wetterinformationen über DCF77 Gesperrt
Wenn man vereinfacht davon ausgeht das unser ganzes Alphabet aus 26 Buchstaben besteht {a, b, c, ... , x, y, z} und ich dir immer ein a sende (also der gnze Block besteht dann aus 14 a's) würde 1/14 = 0.07 aller Blöcke gleich sein (in etwa) was gleich der Wahrscheinlichkeit entspricht das ich dir
http://www.elv-downloads.de/newsletter/indexnewsletter2007_02c.htm Die nächsten, die was vom Kuchen abhaben wollen, ohne die ersten 14Sekunden gekauft zu haben. Konkurenz belebt eben das Geschäft.
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Linearregler sterben
Dämpfung zeigt die kleine Simulation. https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?ctz=CQAgjOCmC0DsIAYB0AWAHLMYBsBWAnIQEwq4qwDM8uCIuIKFdMWAUAE4hGxEhq0U0KPrVq5WAZ3Bhe-cLGwjEygGYBDADYTIrAO4N0ICrl5Zex3glYBjA2iUpDFhoiQJ378uApIKFfCS4FES4BDwUEKKsGvKKctyyoq4eXtBgSLAIwUREFNgU6NjcKDDwVgBu0uYmVUpJKLRgSaJI4gDmtc5mRtj2UQAmRkIOhvEg-ZDqAK4aAC6sAPZGINjCtA2EXI1IirTmRovKq8ob8KsCSKZcyhSsgssAYpHJHgiRbu5NEGkgAMJqAAc1NYAJazNQAO2sOnuwieymQb3Abm
Google mal nach Troubleshooting_Analog_Circuits.pdf und scroll durch nach LDOs. Kapitel 14 ciao gustav
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Relais direkt an AVR
sich dann die Spannung evtl. schon weit über dem Zulässigen Wert aufbauen. Die Body-Dioden eines µC zu Missbrauchen ist für solche Dinge wo durchaus einige Energie im Spiel ist auch eine ganz schlechte Idee. Das sollte man nur für solche Zwecke machen wo der µC Hersteller das ausdrücklich für unbedenklich
Strom aushält wie der andere MOSFET vorher in das Relais hat fließen lassen. Eine Ausnahme wären µC mit "true open-drain" Ausgängen. Da zählen AVRs aber nicht dazu.
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USB Koppelfeld für Festplatten
74HC165 und SPI an den µC PRTPWR[14:1]: über 74HC595 und SPI vom µC Einverstanden?
------------- Torsten C. schrieb im Beitrag #2735117: Für den Hub: > … OCS[7:1]: über 74HC595 und SPI vom µC > Für die 14 USB-Power-Schalter … > OCS[14:1]: über 74HC165 und SPI an den µC … Oops, ich hab' mal ins
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MAX6956 + ATMega 88
'LED Port 14 on Call I2c(&H2f , &H00) 'LED Port 15 off Waitms 500 Call I2c(&H2c , &H00) 'LED Port12 off Call I2c(&H2d , &H01) 'LED Port13 on Call I2c(&H2e , &H00) 'LED Port 14 off Call I2c(&H2f , &H01) ''LED Port 15 on Print "Ende" Waitms 500 Loop End Sub I2c(byval
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Logarithmische Berechnung der LED Helligkeit
float y = 255; float z = 255*dZeit/1000; leds[s].b = x; leds[s+1].b = y; leds[s+2].b = z; [/c]
vermutlich die Übergänge automatisch weicher. Ich lasse mich aber eines besseren belehren. [c] // RTC #include <DS3232RTC.h> #include <Time.h> #include <Wire.h> // F-Makro #include <Streaming.h> // LED Strip #include <FastSPI_LED2.h> #define NUM_LEDS 60 #define DATA_PIN 4 CRGB
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Atmega verliert Flashinhalt
was die Versorgungsspannung während des programmieren angeht kenne ich auch solche Fälle. Anderer uC Hersteller, aber gleiches Problem.
Taktgenerator. Nachweis für Punkt 2: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf Figure 9-1. Clock Distribution Merke: Verstelle den OSCAL Value auf absurde Werte und dein Flash+EEPROM schreiben wird versagen. Da kannst du so viele Quarze
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Alles Rund um den MEDION LIFE P89626 NAS
(kmem_zone_alloc+0x74/0xe4) from [<c046ca14>] (xfs_inode_alloc+0x24/0xc4) [<c046ca14>] (xfs_inode_alloc+0x24/0xc4) from [<c046ce10>] (xfs_iget+0x35c/0x570) [<c046ce10>] (xfs_iget+0x35c/0x570) from [<c04391a4>] (xfs_qm_dqusage_adjust+0x58
(kmem_zone_alloc+0x74/0xe4) from [<c046ca14>] (xfs_inode_alloc+0x24/0xc4) [<c046ca14>] (xfs_inode_alloc+0x24/0xc4) from [<c046ce10>] (xfs_iget+0x35c/0x570) [<c046ce10>] (xfs_iget+0x35c/0x570) from [<c04391a4>] (xfs_qm_dqusage_adjust+0x58
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64 Bit float Emulator in C, IEEE754 compatibel
nennt: [pre]3.243F 6A88 85A3 08D3 1319[/pre] Wenn ich mich nicht verrechnet habe, entspricht das [pre]C9 0F DA A2 21 68 C2...[/pre] d.h. Wikipedia hat hier den falschen Wert?
355), genau auf 31 Bits -0x1f9bd0307d1de2cp-72 ~ sin(355) +0x1921fb542000000p-56 = x1 +0x12168c41641e290p-87 = f_cos(x1), genau auf 23.2 Bits +0x12168c234c4c662p-87 ~ cos(x1) +0x1921fb546000000p-56 = x2 -0x1bd2e882cb70b90p-88 = f_cos(x2), genau auf 21.1 Bits -0x1bd2e7b9676733ap-88 ~ cos(x2
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ATMEGA Solar Versorgung / Akkupufferung MT3608
Das Datenblatt sagt dazu: IREV Reverse leakage current VO = 13.7 V, VI = floating, TJ = 0 to 40 °C typ. 0.1 max 10 µA
Entwickelung von MaWin: https://www.pearl.de/a-NX6816-3034.shtml;jsessionid=jB9F6E3740E5394F615AC3C48A4B7FD4B
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
Channel-Remote-Control-RC-Quadcopter-UFO-Helicopter-Blue-/190881964364?pt=AU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles&hash=item2c7173a14c
0x32, 0x2C, 0x14, 0x27, 0x36, 0x34, 0x1C, 0x17 }, // 02 { 0x22, 0x27, 0x17, 0x39, 0x34, 0x28, 0x2B, 0x1D, 0x18, 0x2A, 0x21, 0x38, 0x10, 0x26, 0x20, 0x1F } // 03 }; [/c] sowie beim init [c]
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Schaltung USB Hub
Hallo, ich habe mir nach dem Datenblatt vom TUSB2046 von TI (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tusb2046b.pdf) die Schaltung von Seite 16 "Self-Powered Hub, Individual-Port Power Management" nachgebaut. Kann man die 1:1 übernehmen oder muss ich noch weitere Dinge beachten? In meiner
Es gibt schöne USB-Filter (Serien-R, Parallel-C) die gleich die ESD-Protection (NUF2101) und die Downstream-Pulldowns (NUF2042) mit drin haben. Die Upstream-Filter gibt es auch mit integriertem 1.5kΩ Pullup. - Deine Downstream-Ports müssen mit
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Frage zu ADC Schutzschaltung
Limiters. Der Vorverstärker erreicht bei max 240mV Eingangsspannung seine Vollaussteuerung. Die µC Versorgung läuft über USB, die dort abgegriffene Referenzspannung für V4 (vom Teensy 3.2) schwankt zwischen 3.28 - 3.32V, je nach USB Belastung. In der Simulation Funktioniert die Begrenzung auch
Metallfilm, vorher gemessen): R1 Ua U vor R1 221 4.00 11,2 470 4.00 13.8 982 4.00 14.4 1,97k 4.00 14.8 3.3k 4.00 14.8 4.75k 7.2 15.4 9.7k 4.00 15.4 19.5k 4.00 15.4 47.22k 6.88 15.6 95.5k 4.00 15.4 Bis auf die beiden Aussreißer bei 4.75k und 47.22k ändert sich
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Zeitbasis nichtlinear, Jitter HM1005
steigt der Widerstand. Das mag erklären warum das Problem größer wird wenn das Gerät länger läuft. 88 Ohm bei 85°C. 2 solche Schalter in Serie verdoppelt den Wert. Es hängt davon ab welche Stufe damit getrieben wird. Wie ist da der Eingangswiderstand. XENDST wird wohl zum X-Verstärker gehen. Auf dem
ist ggf. > zu langsam um nachzuregeln. der OpAmp in der A-Zeitbasis wurde ja mit dem Draht auf 14V gehängt - ohne Entkoppel-C. > Die Abweichungen sind bei 1 ms/div ja auch nicht wirklich groß. Das sind > vielleicht 0,1 ms nach 10 ms, also nur rund 1% der Zeit. Wenn man dem > Fehler der 2
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Fehlersuche TV-Netzteil
5,2V in jedem Fall da sein, unabhängig davon, ob das Gerät ein oder ausgeschaltet ist. Die Elkos (C9340, C9341, C9336, C9337) und Dioden in diesem Bereich wurden geprüft und sind OK. Bei den Zener-Dioden wurde allerdings nur Durchgang und Sperren geprüft, nicht die eigentliche Zenerspannung. Jetzt
Vielen Dank dafür. Die Dioden D9308 zeigen mit dem Diodentester beide 0,14V, in Sperrichtung sperren sie. Der Kondensator C9340 und der dazu parallel geschaltete C9341 wurden ausgelötet und gemessen. Beide liegen nahe an 470uF, zeigen niedrigen ESR. Diese Bauteile sollten
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Stromzähler abgestürzt?
nur drei Flaschen Champagner eingekauft werden, weswegen diese rückwirkend zum Jahresbeginn 2020 auf 88,88 Euro monatlich steigt. Mit freundlichen Grüßen, Ihr **hicks** EVU.
das wusste. Könnte schwierig werden. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zu Deinem Posting, Mr. DS!
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
478,"1.1111111.1.1111111.1" 86 DA 499,"1.*............*....1" 87 DA 520,"111111111111111111111" 88 FOR J=0 TO 20:FOR I=0 TO 20 89 GOSUB 91:NEXT :NEXT :Q=M:RETURN 90 'draw one array element 91 C=AR(100+21*J+I):D=0:F=6 92 IF C=49 THEN D=15:F=1 93 IF C=46 THEN D=226:F=6:M=M+1 94 IF C=42 THEN D=
. - Ein SD- Kartensockel am SPI-Bus ( Chipselekt fehlt noch ) - Ein 8 BIT IO Chip (PCF8574) am I2C Bus. - Eine Bateriegepufferte Echtzeituhr am I2C Bus. (DS1307). Ich hab einfach mal ein kleines Bild angehängt, das das ungefähre Layout wiedergibt. Das ganze wird ca. 20*20cm groß werden. Wenn
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Starken Elektromagnet bauen
9=14*i i=9/14 i=1.55 Wie mach ich es nun das meine Batterie nicht gleich heiß wird? Würde beim anschluss an 230V (16 ampere) die sicherung fallen? mfg Whiterock
Hier ist was für dich: http://www.youtube.com/watch?v=c0JijoX0eY4
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Mini-Farbdisplay (+mehr) für 1 Euro
A0 6 /RESET 7 /OE /OE vom Flash 8 D7 9 D6 10 D5 11 D4 12 D3 13 D2 14 D1 15 D0 16 GND 17 VCC 3,3V 18 VCC 3,3V 19 GND 20 ? Über 1M und C parallel an GND
Spannung an dem VLCD Pin (Pin20). Hier sind übrigens modifizierte Werte für die LoadPaint Funktion: [c] const unsigned char lut1[]={ 0, 1, 4, 6, 8,11,12,13,14,16,17,18,19,21,24,28}; const unsigned char lut2[]={ 0, 2, 5, 7, 9,11,12,13,14,16,17,18,19,22,25,29}; const unsigned char lut3[]={ 0, 3, 6, 8,10,12,13,14,15,16,17,19,20,23,26,30