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LPC-Mikrocontroller
Cortex-M0+ 30MHz 8-32kB 1-8kB 1.8-3.6V SCTimer/PWM, Switch Matrix, Pattern Match Engine LPC54000 Cortex-M4 1 180MHz 128-512kB 96-200kB 1.62-3.6V USB, CAN, LCD, Ethernet, FlexComm, Security LPC1100 Cortex-M0/M0+ 50MHz 4-256kB 1-36kB 1.71-3.6V USB, CAN, EEPROM LPC1200 Cortex-M0 32-128kB 4-8kB 1.8-3.6V 8 kV
Packages mit einer relativ niedrigen Pinanzahl (DIP8, SO20, TSSOP16, TSSOP20) verfügbar, hat zwischen 4-16kB Flash, und 1-4kB RAM. Die zulässige Betriebsspannung liegt zwischen 1,8V und 3,6V. Überblick über die Features der LPC800-Serie: 1-4 I2C 1-2 SSP 2-3 UART 4 Timer, 1 OS-Timer 1 watch dog 4 PWM-Einheiten
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Diskussion:Differenzverstärker
Für Fragen und Diskussion zum Projekt bitte den Thread im Forum aufsuchen. --Malzeit 09:36, 4. Nov. 2010 (UTC)
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DCF77-Funkwecker mit AVR
ausrechnen kann, werden mindestens vier solcher Anzeigen benötigt. Dadurch müsste man theoretisch 4*7=28 Pins zur Verfügung haben, um diese getrennt ansteuern zu können. Eine einfachere Variante wird weiter unten vorgestellt. Diese waren vom Stromhunger her gerade noch so gewählt, dass ein direktes
bzw. Winterzeit 17. Sommerzeit 18. Winterzeit 19. Schaltsekunde 20. Zeitbeginn 21.-27. Minute 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40 28. Prüfbit Minute 29.-34. Stunde 1, 2, 4, 8, 10, 20 35. Prüfbit Stunde 36.-41. Tag 1, 2, 4, 8, 10, 20 42.-44. Wochentag 1, 2, 4 45.-49. Monat 1, 2, 4, 8, 10 50.-57. Jahr 1, 2, 4, 8, 10
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Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32
weglassen, weil völlig überflüssig) n.v. n.v. X2 1 D-SUB BU 09EU D-SUB-Buchse, 9-polig, gewinkelt, RM 9,4 0,27 0,27 X4 1 AKL 101-02 Anschlussklemme 2-polig, RM 5,08 0,28 0,28 R1 / R2 / R4 3 1/4W 1,8K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R3 / R10 2 1/4W 10K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R5 / R6 / R7 3 1/4W 3,6K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R8 / R9/ R11 / R12 4 1/4W 470 Preis für 10 Stück 0,33 0,33 D1-D2 2 1N4148 0,02 0,04 D3 1 1N 4001 0,02 0,02 LED1 1 LED 5MM ST GN grün 0,06 0,06 LED2 1 LED 5MM ST RT rot 0,07 0,07 N1 1 µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO
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ARM GCC
stellt z.B. keine Bibliotheken mit FPU-Unterstützung bereit, so dass trotz vorhandener FPU beim Cortex-M4 nur suboptimaler Code erzegt werden kann. Siehe für ein kleines Beispiel und eine Erklärung. Fertige GCC Binärdistributionen. GCC-ARM-Embedded (Ältere Releases) für Cortex-R4/R5/R7/R8/M0(+)/M3/M4(F)/
verwendet wird, sind in der folgenden Tabelle beschrieben: Option Cortex-M0 Cortex-M0+ Cortex-M3 Cortex-M4 Cortex-M7 Cortex-M33 Cortex-M23 CPU -mcpu=cortex-m0 [1] -mcpu=cortex-m0plus [1] -mcpu=cortex-m3 -mcpu=cortex-m4 -mcpu=cortex-m7 -mcpu=cortex-m33 -mcpu=cortex-m23 Float ABI -mfloat-abi=soft -mfloat-abi
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Diskussion:STK500USB-Adapter
> Wozu ist D4 da (an LED1)? um die led nicht oder deutlich schwächer leuchten zu lassen, wenn die spannung nicht auf soll-niveau ist. ist ein sehr, sehr simpler power-good indikator.
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Diskussion:IC
Google findet f�r "Integrierte Schaltung" 4.000 Treffer und f�r f�r "Integrierten Schaltkreis" 22.000 Treffer. Letzteres scheint also die �blichere �bersetzung zu sein.
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AVR CP/M
80ns M5M44256 80ns MB81C4256 70ns MT4C4M4B1DJ-6 / 60ns V53C104 45ns / 60ns / 80ns Folgende Bausteine laufen ggf. nicht: SIEMENS HYB514256B-70 SD Karten. Folgende SD-Karten wurden mit der Hardwarevariante 3 bei 20 MHz Systemtakt erfolgreich getestet: CnMemory (FIRSTCLASS) 1GB Intenso 2GB Kingston 1GB Panasonic 2GB Class 4 SK 4GB SDHC Class 6 Traveler 64MB CP/M. CP/M ist ein Betriebssystemen, das ab 1974 von Digital Research Inc. unter Gary Kildall für die Prozessoren 8080 von Intel und den Z80 von Zilog entwickelt wurde
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Eagle-Bibliotheken
Version Eagle: 6.2 Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen Reviewed? Fehler Molex 5566 2,4,...,24-polig, zweireihig vertikal keine nein Molex 5569 2,4,...,24-polig, zweireihig horizontal, Flansch keine nein Kristalle und Oszillatoren. Von User: Kevin K. Link: Erstellt mit: Eagle 6 Hersteller
betreiben kann. Der neue AX88796C kann auch mit max. 40MHz SPI betrieben werden. Besonderes Feature: IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine to reduce CPU loading, including IPv4 IP/TCP/UDP/ICMP/IGMP & IPv6 TCP/UDP/ICM Pv6 checksum generation & check Hersteller Bezeichnung Gehäuse Beschreibung Anmerkungen
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IRMP - english
ATmega168P, ATmega328P XMega ATXmega128 PIC (CCS and XC8/C18 compiler) PIC12F1840 PIC18F4520 STM32 STM32F4xx (tested on STM32F401RE/F411RE Nucleo, STM32F4 Discovery) STM32F10x (tested on STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 with HAL library (NEW!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266 (NEW!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEW!) LPC1347 Cortex-M3 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEW!) Various ARM Cortex MCUss, for example STM32
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5V/3V3 DC/DC-Wandlerboards
="text-align:right" | 14,3mm style="text-align:right" | 15,2mm Höhe [1] style="text-align:right" | 4,4mm style="text-align:right" | 7,3mm Anschluss 3-polige Stiftleiste 4-polige Stiftleiste [1]: Die Spule ist höchstes Bauteil. Platine zu 1,5mm angenommen. Schaltplan. Fehler im Bild: C5 trägt einen falschen
style="text-align:right" | 2 0,40 style="text-align:right" | 4 0,80 style="text-align:right" | 2 0,40 C5 15u/16V SMD-C/Tantal SMD TAN.15/16 0,16 style="text-align:right" | 1 0,16 style="text-align:right" | 1 0,16 style="text-align:right" | 1 0,16 C1, C4, C6, C8,
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Codeschloss
(4): Aktivierdauer verkürzen STARTUP Beim Start der Anwendung wird zunächst in diesen Modus gewechselt. Er hat den Zweck, die drei LEDs des Codeschlosses dreimal blinken zu lassen um anzuzeigen, dass der
umgestellt. + style="text-align:left" | Anschlussschema für 4x3-Matrixtastatur: IN / OUT style="text-align:center" width="20%" | Pin4 style="text-align:center" width="20%" | Pin5 style="text-align:center" width="20%" | Pin6 Pin0 style="text-align:center" | 1 style
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Diskussion:Raspberry Pi Einführung
das heißt wenn ich den Taster kurz drücke soll der Pico Starten und wenn ich den gleichen Taster 2-4 Sekunden drücke sollte der Pico komplett ausgehen. Hat hier jemand eine Lösung für das Problem ????
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Diskussion:Strukturierte Programmierung auf Mikrocontrollern
entfernt: Begrenzung der Zeilenlänge auf eine angemessene Länge, da die Zeit der kleinen Monitore 4:3 Monitore vorbei ist greif hier die altbekannte 80..100 Zeichen Regel nicht mehr, dennoch sollte man sich einen Richtwert setzen, damit noch genügend Platz für Kommentare bleibt. Bitte solche persönlichen
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Util-Core. Beschreibung folgt Opcodes des DAP. Diese 32 Bit eines Befehls teilen sich folgendermaßen auf : 4 Bit = Opcode (für SDSP und Utility Kern gleich) 2 Bit = noch leer 1 Bit = Core Select (SDSP oder Utility) 1 Bit = Ende des Programms 4 Bit = Eingangsrouting (Kanal 1 - 4, Ergebnis SDSP-Kern, Ergebnis Utility-Kern) 4 Bit = Ausgangsrouting (SDSP-Ausgang auf Kanal 1-4, Utility-Ausgang auf Kanal 1-4) 8 Bit = Adresse 1 (bei SDSP für Audio-Memory, bei Utility-Kern für Datenspeicher) 8 Bit = Adresse 2 (bei SDSP für Koeffizientenspeicher
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FY6900
klingen als 5Vp ist hier wohl auch das gemeint. Mit 50 Ohm Last, ist es nur noch die Hälfte, als 1/4 der angezeigten Amplitude. Nervig! Die "Amplitude" kann man bis 24V erhöhen, im Leerlauf ist die Kurvenform auch sehr gut. Aber ab ca. 17Vpp (4,25Vp bei 50 Ohm Last) werden die Spitzen des Sinus plattgedrückt
Rechteck mit einstellbarem Tastverhältnis 0-100% 3 Trapezoid Trapez mit einstellbarer, steigender Flanke 4ns-10us 4 CMOS Rechteck mit einstellbarem Tastverhältnis 0-100% 5 Adj-Pulse Rechteck mit einstellbarer Pulsbreite 10ns-4s 6 DC Gleichspannung, keine Amplitudeneinstellung 7 TRGL symmetrisches Dreieck
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Meshnetics Zigbee
ADC5/JTAG-TMS) 27 JTAG-TDI 54 PF7 (ADC7/JTAG-TDI) 28 JTAG-TDO 55 PF6 (ADC6/JTAG-TDO) 29 JTAG-TCK 57 PF4 (ADC4/JTAG-TCK) 30 ADC_INPUT_3 58 PF3 (ADC3) 31 ADC_INPUT_2 59 PF2 (ADC2) 32 ADC_INPUT_1 60 PF1 (ADC1) 33 BAT 61 PF0 (ADC0) 34 A_VREF 62 AREF 35 AGND 63 GND 36 GPIO_1WIRE 1 PG5 (OC0B) 37 UART_DTR 6 PE4 (OC3B/INT4) 38 USART0_RXD 2 PE0 (RXD0/PCINT8/PDI) 39 USART0_TXD 3 PE1 (TXD0/PD0) 40 USART0_EXTCLK 4 PE2 (XCK0/AIN0) 41 GPIO8 5 PE3 (OC3A/AIN1) 42 IRQ7 9 PE7 (ICP3/CLK0/INT7) 43 IRQ6 8 PE6 (T3/INT6) Desweiteren
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MCP16301
von 500kHz hoher Wirkungsgrad von typ. 96% 0.8V Feedback Voltage weiter Eingangsspannungsbereich von 4-30V Ausgansspannung von 0-15V einstellbar Ausgangsstrom bis 600mA Der Schaltregler überrascht vorallem damit, dass er den Schalt-FET bereits integriert hat und dennoch in einem Gehäuse daherkommt, welches
100V 200mA D2 PD3S130 30V 1A R1 31K2 0603 1% 31K2 R2 10K0 0603 1% 10K C1 100n 0603 X7R 50V 100nF C2 4u7 0805 X7R 10V 4,7µF C3 1µF 1206 X7R 40V 1µF C4 4U7 0805 X7R 10V 4,7µF P1 Stiftleiste 4 pol RM2,54 4pol Ganz witzig: Im Datenblatt von Microchip ist sind die Teilenummern der Würthspulen falsch... Links
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Temperatursensor
Bauteil Segor RS-Components Conrad Farnell Reichelt DigiKey Mouser AD592 21,40 5,74 6,43 5,90 3,95 4,61 ADT7310 - - - 4,56 - 3,02 ADT7410 - 3,35 - 2,71 - 3,02 DS1621 7,60 5,29 5,08 5,65 - 4,54 DS1629 8,70 8,68 - 5,00 6,50 7,65 DS1631 8,00 2,91 - 3,11 - 3,94 DS1731 - - - 9,79 - 3,81 DS1821 5,90 5,27
1,40 1,26 LM334 0,90 0,72 1,67 1,01 0,49 0,74 LM335 1,30 0,56 1,92 0,55 0,71 0,80 PT100 3,80 3,99 4,00 9,79 4,27 0,68 SE95 1,50 0,63 - 1,45 - 1,00 SHT11 26,00 24,38 33,20 25,65 - 36,76 SHT15 - 27,69 36,30 28,72 - - SHT21 29,50 18,10 - 21,16 - - SHT71 25,40 29,06 36,89 30,88 - - SHT75 - 33,77 42,48
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4000 Stellen von Pi mit ATtiny2313
Compute pi * 16^n up to some integer // using a Bailey-Borwein-Plouffe formula for pi: // // pi = 4*sigma_1 - 2*sigma_4 - sigma_5 - sigma_6 // // with the definition of sigma_j from above. All this // is explained very nicely in the French wikipedia at // // // For a proof define the power series /
evaluate it at // x = sqrt(1/2), see float pi_n (unsigned n) { float s = 0.0; for (uint8_t i = 0; i < 4; i++) { // j[i] = 1, 4, 5, 6 uint8_t j = i ? i + 3 : 1; // c[i] = 4, -2, -1, -1 int8_t c = -1; if (i == 0) c = 4; if (i == 1) c = -2; s += c * sigma (n, j); } return s; } // We computed pi_n = 16^n *
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Nachttischlampe
Sinussignals Alternativ: Hardware vorbereitet für das Abspielen von unkomprimierten Audiodaten aus 4M Byte Flash Ausgabe über DAC im MCU Tiefpassfilter 3. Ordnung, 8,6kHz Frequenz , mit 3/4 MCP6404 Einstellung der Lautstärke in 4 Stufen mit CMOS-Schalter 1/2 74HC4052 Lautsprecheransteuerung durch Brückenverstärker
-Nr. Bezeichnung 1 160mm 0.0.493.04 Profil X 8 80x80 8N leicht 1 160mm 0.0.492.88 Profil X 8 40x40 4N leicht 1 480mm 0.0.492.88 Profil X 8 40x40 4N leicht 1 - 0.0.601.13 Gelenk X 8 40x40 mit Klemmhebel 4 - 0.0.026.07 Standard-Verbindungssatz 8 1 - 0.0.489.98 Abdeckkappe X 8 80x80 grau 1 - 0.0.489.61
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Diskussion:AVR-Tutorial: Equipment
: ISP Belegeung fehlerhaft?. Laut müsste die ISP belegung wie folgt sein, oder? 1 MISO 2 VCC 3 SCK 4 MOSI 5 RESET 6 GND Korrekt. Danke für den Hinweis. Ich habe das in der Schaltplanunterschrift ergänzt. Stefan 10:04, 18. Nov. 2009 (UTC)
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Diskussion:ZAtmel: ein minimalistisches Z80-System
inzwischen da. Ok. Warum sind A14 und A15 zusätzlich mit Port D verbunden? --> damit wird der Speicher in 4 Blöcke aufgeteilt Läßt sich BUSREQ nicht mit dem Reset des ATmegas verbinden? --> eine gute Idee, muss aber erstmal prüfen ob das wirklich geht (wie steuert der Programmieradapter den Reset) Alternativ
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Diskussion:UsbDisplay
Spannung für seinen Betrieb. Damit ist die Erzeugung von 3,3 V aus den 5 V eines USBs (die ja u. U. nur 4,5 V sind) nicht möglich. Kein Wunder, dass er nur 3,1 V liefert -- und das liegt gewiss nicht an zu schmalen Leiterzügen. Sollte durch einen Lowdrop-3,3-V-Regler ersetzt werden. Ich kenne das Display
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Diskussion:Elektronik Allgemein
kommt meine Frage: Kann ich dieses Akku mit einem 3Phasen-Gleichrichter laden? Die Akkus brauchen bei 4V (Lithium-ionen-Akku Ladeschlussspannung) ca. 494Volt Ladespannung und einen Strom von ca. 3,5Ampere! Aber wie Regel ich den Stromfluss und das abschalten beim erreichen der Ladeschlussspannung? Ich
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Radar-Verkehrsmessung
Gehäuse PTS-25323 DigiKey 377-2418-ND 1 17,84 € 17,84€ Schalter M2011S2A1W01 DigiKey 360-3240-ND 1 4,30 € 4,30 € Abstandsbolzen mit Schraube 24337 DigiKey 36-24337-ND 10 0,49 € 4,90 € Abstandsbolzen R30-1000402 DigiKey 952-3008-ND 10 0,30 € 3,00 € Kabel wasserdicht 743 DigiKey 1528-2000-ND 2 2,70 € 5,40 € Klebeband elek. isol. 33+SUPER-3/4X20FT DigiKey 3M156004-ND 1 4,18€ 4,18 € Stiftleiste 3 pol PH1-03-UA DigiKey 2057-PH1-03-UA-ND 5 0,11€ 0,55 € Stiftbuchse 3 pol PPPC031LFBN-RC DigiKey S7036-ND 5 0,40€ 2,00 € Wärmeschrumpfschläuche Schwarz
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Nixie-Röhren/Versorgung/Kaufmodule/Nixie Supply ae1005005526009791
Recovery Rectifier" (35 ns) / SOD-123FL Stromshunt: 0.01 Ω / Size 0805 Feedback-Teiler: HV → R3 → FB → R4 → GND R3 = 3,9 MegΩ R4 = 27 kΩ V_ref = 1,25 V ⇒ Ausgangsspannung: 181,8 V (fix) nominell Abmessungen: 18,6 x 14 x 7 mm³ Besonderheiten: Anschlüsse kompatibel zum 2,54 mm-Raster: 400 mils x 600 mils (
Modul startet ab ca. 2,8 V bzw. schaltet sich bei ca. 2,7 V ab. Ein sinnvoller Betrieb unterhalb von 4 V ist jedoch nicht möglich, da die Ausgangsspannung nicht mehr geregelt wird und extrem zusammenbricht (z.B. 130 V bei 17 mA Last und V_in = 4 V). Bei 3,5 V brach schon bei 3 mA die Spannung auf unter
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Diskussion:LED
entsprechende Information zu editieren und in einen separaten Artikel auszulagern. --StefanH 11:09, 4. Okt 2004 (CEST) Zerstörung. Werden LEDs wie im Artikel, durch zuviel *Strom* zerstört oder nur durch dessen Abwärme? Wie sieht das im Allgemeinen mit gepulsten Strömen in LEDs aus? Die LEDs werden zerstört
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Controller an 230V
Flink 0,62 B1 1467468 DF04M Brückengleichrichter - 1.5A, 400V 0,21 C9 C2 1165626 Kondensator Vishay - 4.7µF, 400V 0,23 L1 1077038 Drossel - 2.2mH 1,25 IC1 9921320 TNY264PN 1,65 D3 1299306 SF18G Diode - 1A, 600V 0,23 C5 1141794 Kondensator Vishay - 2.2nF, 1kV 0,22 R1 Widerstand - 1/4W, 200k Ohm 0,05 C8 3531971 Kondensator X1/Y1 Murata - 1nF, 4kV 0,31 T1 1214650 Trafo Myrra 74094 4,20 D2 9907637 Schottky Diode STPS2L60 - 2A 0,30 C4 C3 1219462 Kondensator Panasonic - 470µF, 16V 0,37 L2 1077049 Drossel - 10µH 1,25 D1 1097231 Zener BZX79-C3V9
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Quarzfrequenzen und Primfaktoren
20000 25600 26667 28000 30000 30760 31250 31500 32000 32560 32768 32919 36000 38000 38400 40000 46608,4 50000 60000 60002 65535 65536 75000 76790 76800 76810 77500 77503 83000 96000 100000 111000 120000 120847,5 131072 149475 1 228800 1 544000 1 843200 2 000000 2 048000 2 457600 3 072000 3 088000 3 276800 3 579000 3 579545 3 579550 3 686400 4 000000 4 032000 4 096000 4 194304 4 433619 4 800000 4 915200 5 000000 5 068800 5 120000 5 500000 5 529600 5 990400 6 000000 6 144000 6 176000 6 500000 6 757000 7 200000 7 372800 7 680000 8 000000 8 000156
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AVR LCD KS0073/DIP204 mit Hardware-SPI
erfolgt in Byte-Form, wobei das LSB zu erst gesendet werden muss. Belegung am Beispiel LCD DIP 204-4: PIN 4 (RS) - CS PIN 5 (RW) - MOSI PIN 6 (E) - SCK PIN 7 (D0) - MISO Um den SPI-Mode zu aktivieren, muss auf dem LC-Display der entsprechende Jumper/Lötbrücke auf SPI eingestellt werden. Sollte bei dem
AVR-Version) Diskussions-Beitrag hier im Forum Datenblatt KS0073 LCD-Controller Datenblatt DIP 204-4 Datenblatt DIP 204-6
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Diskussion:Digitaler LaPlace-Funktionsgenerator im FPGA
Höhere Ordnungen. Lässt sich damit auch die Funktion mit jeweils höherer Frequenz als nur die 4. Oberwelle erzeugen? Wie sieht es aus mit dem Code? Die Zahl der Oberwellen hängt von Wunsch und Resourcen ab. Solange die Sinuswelle perfekt ist, kann man in gewohnter Weise hochmultipizieren. Ansonsten
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Diskussion:I2C-Schaltmodul
, es war "Nach" gemeint, aber wenn du das so klug erkannt hast warum hast du es nicht ge�ndert? zu 4. wie gesagt, es ist ein "Erfahrungsbericht". ich habe die schaltung so aufgebaut und es kommt mitunter vor, dass der pcf ic nach dem einschalten der 250v sicherung wieder alle ports auf high setzt. kommt
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Low Cost FPGA Konfiguration
24C128 24C256 24C512 Spartan 2 XC2S15 197.696 2 1 1 0,5 XC2S30 336.768 3 2 1 0,8 XC2S50 559.200 5 3 2 1,4 XC2S100 781.216 6 3 2 2 XC2S150 1.040.096 8 4 2 2,6 XC2S200 1.335.840 * 6 3 3,3 Spartan 3 XC3S50 439.264 4 2 1 1,1 XC3S200 1.047.616 8 4 2 2,6 XC3S400 1.699.136 * 7 4 4,2 XC3S1000 3.223.488 * * 7 8,1
delay erreicht. Takt [MHz] Konfigurationszeit [s] (Faktor) bitreversal=0 bitreversal=1 2 3,0 (3,8) 4,8 (6) 5 1,2 (1,5) 2,1 (2,6) 10 0,9 (1,1) 1,4 (1,8) Zukunftsaussichten. Für grössere FPGAs werden die seriellen EEPROMs irgendwann zu klein und zu langsam. Hier müssen andere Datenträger her. SD-Karten
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Statemachine
20%"| Ampel 1 width="20%"| Ampel 2 width="20%"| nächster Zustand 1 rot grün 2 2 rot gelb 3 3 rot rot 4 4 rot/gelb rot 5 5 grün rot 6 6 gelb rot 7 7 rot rot 8 8 rot rot/gelb 1 Die Zustandsnummer ist in diesem Fall einfach die Taktung der FSM. Verfolgt man die Zustände von einem Zustand zum nächsten, dann
Induktions- schleife Wartezeit nächster Zustand 1 rot grün ==1 ? x 2 2 rot gelb x x 3 3 rot rot x x 4 4 rot/gelb rot x x 5 5 grün rot x =4 9 6 gelb rot x x 7 7 rot rot x x 8 8 rot rot/gelb x x 1 9 x x x dec / ==0 ? 6 Umsetzung in Tabellenform. Im letzten Beispiel wollen wir die Ampelsteuerung noch etwas
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Mcruler
Top Bottom Thread im Forum: Projekt-Seite auf GitHub: Spezifikationen. Maße 200 x 32 mm PCB 0.5mm FR4 1-Layer 35µ (TBD) Oberfläche gold (ENIG) Lötstop beidseitig matt schwarz Bestückungsdruck beidseitig, weiß Preise 2,50€ / MOQ: 5 => 12,50€ für 5 Stück + VSK Farbe des Lötstopplackes. grün |1 gelb | schwarz
leider auch einige Abweichler mit anderem Pitch und Bodybreite die sich auch SSOP nennen :( TSSOP-28, 4,4mm-Body, 0,65mm Pitch Auch bei diesen beiden: ein Footprint, aber mit Bestückungsdruck-Linien die kleineren Varianten für 8,14,16,20,24,28 Pins anzeichen, Pinzahl ranschreiben Für die Maße: Wenn noch
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Diskussion:Mikrocontroller
gelöscht werden bzw. direkt hierher verlinken. 68HC05 68HC08 68HC12 8051 6502 AT91SAM C166 C16x H8 MARC4 MAXQ MC68332 Parallax Propeller SuperH TriCore Z8 Z80 PIC PSoC ElanSC520 Die grossen Artikel über AVR, MSP30 etc. habe ich draussen gelassen, ist denke ich übersichtlicher. Folgend Artikel/Links können
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Diskussion:AVR-Tutorial: Timer
ASM zu C (oder umgekehrt) zeigen will, wäre das eher was für einen eigenen Artikel. Stefan 23:33, 4. Jan. 2012 (UTC) Sehe ich ganz genau so. Das hier ist das Assembler Tutorial und das soll auch so bleiben. Wenn jemand Assembler Beispiele hier einstellt ist das ok. Aber C-Code hat hier definitiv nichts
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Oszilloskop
Device •USB Host 2CH +16 Logik weitgehend baugleich mit DSO5000B Serie DSO3062A Agilent 800 2 500 60 8 4k 320x 240, 5.7" •USB Device •USB Host (modul) weitgehend baugleich mit Rigol DS5000 InfiniiVision 2000 X Serie Agilent 950 - 2600 2/4 1000 2000 70 100 200 8 100k 800x 480, 8.5" •USB Device •USB Host
Bridge) •USB Host verhältnismäßig starkes Rauschen, siehe Text oben WaveJet 3xx LeCroy 2800 - 8000 2/4 1000 2000 100 200 350 500 8 500k 640x 480, 7.5" •USB Device •USB Host •LAN verfügbar z. B. bei Farnell WaveAce Serie LeCroy 1000 - 3500 2 250 - 2000 60 - 300 8 4k - 8k 320x 240 •USB Device •USB Host
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Projekt VGA Core in VHDL
Pixel X 1040 1328 1584 1712 1728 2160 2200 2640 2080 2592 Pixeltakt 48,1 56,5 63,1 63,1 78,1 75 67,4 56,3 1920 1920 Vertikal 600 768 1024 1024 1024 1200 1080 1080 1200 1200 Front Porch 37 3 3 3 3 1 4 4 3 3 Synch 6 6 3 3 3 3 5 5 6 6 Back Porch 23 29 26 26 55 46 36 36 26 36 Pixel Y 666 806 1056 1056 1085
VideoInput, 1 Stereo LineIn, 1 Stereo MicIn, 1 Stereo Stereo LineOut / Stereo HeadPhone, 16 Schalter, 4 Taster Extension Board: 2x ADC 150 MHz 14 Bit, 2x DAC 250 MHz 14 Bit Stereo LineIn, Stereo MicIn, Stereo Stereo LineOut, Stereo HeadPhone Detaillierte Farbausgabe mit 4-Bit-VGA für ein Musikprojekt zur
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ESP8266
. Beitrag im Forum mit Tests: TCP: bis zu 7 MBit/s Beitrag Espressif-Forum: UART loopback: 4.5 Mbps Beitrag Espressif-Forum: 300kbps senden und empfangen im TCP passhrough Modus 200-300k Byte/s Senden und Empfangen via TCP und UDP mit C Programm und SDK 1.5.4 (Bei stefanus zuhause) Bei Verwendung
seeedstudio.com ~ 5.50€ In-Circuit.de ESP-ADC-DIL-Modul mit ESP8266EX 9.90€ Einzelpreis watterott.com ab ~ 4€ (zzgl. Versand) www.ramser-elektro.at ESP12F mit 16mBit Flash ~ 4.90€ (ab 35€ Versandkostenfrei) www.pollin.de ESP8266 Wi-Fi Modul ~3,95€ (Versandkosten innerhalb Deutschlands 4,95 €) Anderes. PCB für
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ATxMega Stick - First Steps
hat 22µF Seite 1: C14, C15 haben 3.3µF Seite 2: Verbindungsbezeichnung bei " I/Os " µC Pin 27 und JP4 Pin 4 und bei " LEDs " muss LED3 lauten statt LED1 Seite 2: Verbindungsbezeichnung bei " I/Os " µC Pin 26 und JP4 Pin 3 und bei " LEDs " muss LED4 lauten statt LED2 Stromversorgung. Auf JP1 muss ein
(JTAGEN) = yes Bei Bedarf ändern: avrdude -Pusb -cavrispmkII -px128a3 -q -q -U fuse4:w:0xff:m avrdude -Pusb -cavrispmkII -px128a3 -q -q -U fuse4:r:-:h 0xff JTAG enabled (JTAGEN) = no fuse5 : BODACT, BODLEVEL, EESAVE. avrdude -Pusb -cavrispmkII -px128a3 -q -q -U fuse5:r:-:h 0xff BOD operation
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Diskussion:Akku Tester
und v.a. auf die neue Endstufe (50V, 40A, 300W, ab 1V voller Strom). Li-Ion Programm (3,6V nominal, 4,2V voll, 2,7--3,3V leer je nach Typ) wär auch edel. Werd mich nochmal melden wenn die Sache fertiger ist. --Robert (hobbyelektronik.org) (*):Man merkt, dass Programmierer/Digitaltechniker am Werk waren
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Diskussion:Cubli, ein Würfel mit Lageregelung zum Aufrichten und Ballancieren
MCU mit floating point unit empfiehlt sich auch, wie z.B. STM32F41X z.B. auf als Blackpill bekannten 4€ Platinchen.
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Wanderkiste
bei TheBorg angekommen und schon gesichtet. Rausgenommen: Die Easy, einige Relays, pahr Pinheader, 4 Funkmodule, den SDRAM, und 5 moc3083. Reingepackt: 8xMRAM 4mbit, 2xFlash 8mbit, Dragenball Protzis, CR6627, Je eine Rolle 4k7,21k, 140k Widerstände und 22pF Kondensatoren, Ne ganze mänge grafischer Displays
- Kiste am 21.09.2009 bei mir angekommen. Rausgenommen: ein paar Drosseln 0,33µH ein paar SMD 140K 4 Finder Relais verschiedene Stecker, Buchsen Ein Teil der 7406 und PCF8574 Platine mit Display 4x20 4 x Metallgehäuse für SUB-D 9pol. neu, OVP 9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu 25
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
z.B. HD44780). [1,29€ @ 1] 16x2 [2,31€ @ 1] 16x2 [5,30€ @ 1] 16x2 [1,43€ @ 10] 16x2 [3,58€ @ 1] 20x4, gelbe Beleuchtung [6,19€ @ 1] 20x4, blaue Beleuchtung [5,48€ @ 1] 20x4 gelb-grün Grafik. [11,53€ @ 1] 128x64, KS0108 [15,08€ @ 1] 128x64, KS0108 [2,03€ @ 1] 84x84 LCD Module White backlight adapter
1] 2,8", 320x240, SPI/8bit/16bit mit ILI9325C OLED. Grafik. [2,956€ @ 5] 0.91", 128x32, weis, SPI(4wire), lötverbinder (optisch ok, elektronisch noch nicht getestet, sehr gute Verpackung)(14.06.2015) [5,01€ @ 1] 0.96", 128x64, nur Display ohne Platine (kein Versand nach DE) [4,08€ @ 1] 0.96", 128x64
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Multimeter
jeder beliebigen Stelle sein. Man spricht hier auch von 2000 Schritten (engl. counts). Geräte mit 4 1/2 Stellen haben 20.000 Counts, das ist ein Anzeigeumfang von 0 - 19.999. Anzeigen mit 4.000 Counts werden manchmal auch als 3 3/4 Stellen bezeichnet, Geräte mit 6.000 Counts als 3 5/6 Stellen usw.
0,5 600V 300V Cat III 6,35x32 mm / 6,35x32 mm Benning MM 4 120 4.200 0,5 600V 300V Cat III k. A. Peaktech 1070 10 2.000 0,5 250V 250V Cat II k. A. Peaktech 2010 25 2.000 0,5 1000V 600V Cat III, 1000V Cat II k. A. Surpeer AV4 35 20.000 0,05 + 5 Digits 1000 1000V
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JTAG
Pinabstand und folgendem Pinout: + Pinout AVR-JTAG ICE mkII Signal Pin Pin Signal TCK 1 2 GND TDO 3 4 VTref TMS 5 6 nSRST (frei) 7 8 (nTRST) TDI 9 10 GND + Pinout AVR-JTAG ICE Signal Pin Pin Signal TCK 1 2 GND TDO 3 4 VTref TMS 5 6 nSRST Vcc 7 8 (nTRST) TDI 9 10 GND Bemerkungen: VTref muss beschaltet
Cortex-Prozessoren definiert. {| class="wikitable" style="width:25em; text-align:center" |- ! Signal ! style="width:4em" | Nr. ! style="width:4em" |Nr. ! Signal |- | Vcc 1 2 SWDIO TMS |- | GND 3 4 SWDCLK TCK |- | GND 5 6 SWO TDO |- | Key (kein Pin) 7 8 NC TDI |- | GNDDetect 9 10 nRESET Der 10-polige JTAG Stecker von
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PIC Codebeispiele
der Timer0 mit Prescaler verwendet. Die Einstellungen des Prescaler errechenen sich wie folgt: Fosc/4 weil der PIC für eine Anweisung 4 Takte benötigt. Der Prescaler als zusätzlicher Teiler des Timertaktes. 2^8 (256) Schritte benötigt der Timer 0 zum Überlauf. Bei einem Prescaler von 1:32 lösen wir somit
vorgenommen und der Pin 17 (RA2) wurde als Eingang definiert. Weiters wurde der interne Oszillator mit 4MHz verwendet. Wichtig: Der externe Takt kann nicht beliebig schnell sein. siehe Datenblatt Kapitel 5.1.5 Seite 82 und Kapitel 17 Seite 243. Szenario Der PIC verwendet als Taktquelle den internen 4MHz
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Miniwebserver
or microSD-Card Configuration using a single XML file Web Server, ZeroConf, Auto-IP, Messenger, IPv4/IPv6, … Questions: FRDM-K64F (ab 24 Euro). Ethernetbuchse eingebaut ARM® Cortex™-M4 Core with Floating point unit and DSP 120MHz, 256KB RAM, 1MB FLASH SPI (3) I2C (3) I2S UART (5) USB OTG / Host / Device
128 MB SDRAM (64M x 16) 4 MB FLASH-Speicher Ethernet-Controller SMSC 91C111 serielle RS232-Schnittstelle E/A-Erweiterungsanschlüsse für Blackfin-Peripherie PPI SPORT0 & SPORT1 SPI Timer IrDA 2-Leiter-Schnittstelle JTAG-Schnittstelle