Hi, was für ein Funkmodul benutzt du denn? mit einem CC1100 von chipcon und einem mega8 geht das z.b. sehr einfach so... 'init Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1
Variante 2) Ich habe hier noch einen ~12V GB-LFP1865-11 Block herumliegen (auch ein LiFePO4 Akku, 1100mAh, könnte ich parallel schalten mit nem zweiten auf 2200mAh). Käme klar mit 14,4V. Ich schalte die Masse wieder gleich, und eine Diode zwischen das Plus vom KFZ-Stecker und dem Plus dieses Akkus. Dadurch
gefunden: http://www.ebay.de/itm/Step-Up-Down-DC-DC-Spannungsregler-Stromregler-LED-Treiber-KSQ-CC-CV-35V-25V-2A-/201549667901?hash=item2eed4bde3d:g:bZsAAOSwxcRW9wTT Fragen: 1. Gibt es eine bessere, fertige Lösung (die unter 100 € kostet)? 2. Was haltet ihr davon? Noch ne kurze Rechnung dazu
Bei den Funksteckdosen handelt es sich um die Mumbi m-FS300 https://www.amazon.de/mumbi-4-Kanal-1100-Funksteckdosen-FS300/dp/B002UJKW7K/ref=sr_1_6?s=diy&ie=UTF8&qid=1516053630&sr=1-6&keywords=funksteckdose Danke für die Hilfe Sebastian
Bei Typ F war nicht zu erkennen welcher der Empfänger ist. Dann gibt es noch Module die auf dem CC1101 oder SI4463 basieren, taugen die eigentlich auch für die simple Steckdosensteuerung? Sind etwas teurer, aber immer noch < 3 EUR.
Gib wenigstens eine Info zum Crosslink. https://forum.arduino.cc/t/wildtierrettung-bei-der-maht/990277 Wegen der Frage zum Multikopter Überflug, ja gibt es: https://forum.arduino.cc/t/wildtierrettung-bei-der-maht/990277/13
vorher gestorbenes im Bestand liegt, bzw andere Tierkadaver von Füchsen oder so gehen bei 600 bis über 1100 PS Leistung dieser Geräte "problemlos" mit durch, das könnte auch beim Mähdrescher passieren. > Frage ist, wie man sowas im Quadcopter installiert und eine sichere > Funkübertragung zustande bringt
Dauerentladestrom von 22A leisten, aber das geht auf kosten der Zyklenzahl. Bei der von mir ausgewählten Zelle ( 1100mAh ) ist nur ein Entladestrom von 5C ( 5,5A )bei >1000 Zyklen angegeben. Der Schrauber zieht aber garantiert das 3 bis 5 Fache. Wie sich das auf die Zyklenzahl auswirkt ist leider aus dem Datenblatt
Bernd Stein schrieb im Beitrag #3311569: > Bei der von mir ausgewählten Zelle ( *1100mAh* ) Bernd Stein schrieb im Beitrag #3337297: > Die Zellen haben zu diesen > Abschaltkreterium eine Kapazität von ca. *700mAh* abgeben können. Bernd Stein schrieb im Beitrag #3337297: > Außerdem
VLCD VCC1/5 VLCD V2 VCC1/2 VLCD VCC2/5 VLCD V3 VCC1/2 VLCD VCC3/5 VLCD V4 V –3/4 VLCD V –4/5 VLCD CC CC V5 V –VLCD V –VLCD CC CC V CC(+5 V) VCC (+5 V) VCC VCC R R V1 V1 R V2 R V2 VLCD R VLCD V3 R V3 V4 R V4 R R V5 V5 VR VR –5 V –5 V 1/4 bias 1/5 bias (1/8, 1/11 duty cycle) (1/16, duty cycle) Figure
VLCD VCC1/5 VLCD V2 VCC1/2 VLCD VCC2/5 VLCD V3 VCC1/2 VLCD VCC3/5 VLCD V4 V –3/4 VLCD V –4/5 VLCD CC CC V5 V –VLCD V –VLCD CC CC V CC(+5 V) VCC (+5 V) VCC VCC R R V1 V1 R V2 R V2 VLCD R VLCD V3 R V3 V4 R V4 R R V5 V5 VR VR –5 V –5 V 1/4 bias 1/5 bias (1/8, 1/11 duty cycle) (1/16, duty cycle) Figure
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Hallo, ich will das mein Atmega128 mallloc() in den externen Speicher (0x1100-0x7fff) suchen schickt, aber irgendwie macht er das nicht :-( (Ich benutze das sog. Ethernutboard 2.1 mit eingebautem ext. Ram) Nun habe ich also folgendes gemacht: Im MCUCR-Register Speicherinterface
(SRW00) sts XMCRA, r16[/c] In meinem Makefile binde ich das so ein: [c] xram.o: ../xram.S $(CC) $(INCLUDES) $(ASMFLAGS) -c $< [/c] Jetzt sage ich meinem Linker, was er mit dem Speicher tun soll: [c] EXTMEMOPTS= -Wl, --section-start, .data=0x801100, --defsym=__malloc_heap_start=0x801100,
signal reg : std_logic_vector(6 downto 0); signal dat : std_logic_vector(47 downto 0) := x"9EAA_CC00_3355"; component SR_RS_CE is generic (width : integer := 8); port(ck : in std_logic; ce : in std_logic; rs : in std_logic; di : in std_logic; do : out
undefinierten Haufen Bits ohne definierte Ordnung. Oder kannst du mir sagen, was das hier ist: "1100" Der der Wert 12? Oder der Wert -5? Mit signed und unsigned wäre Alles sonnenklar. Und zum Rechnen und Konvertieren reicht die numeric_std locker aus. Zudem ist sie supersimpel zu merken. Auf jeden
TYP MAX UNIT VOM Peak output voltage R L 50 k 3 4 V I Supply current C = 100 pF, E = 0 7.5 10 mA CC e operating characteristics at V CC = 5 V, T A 25 ⋅C (see Figure 1) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Ee= 125 W/cm ,2 λ = 880 nm, C = 100 pF 50 150 250 kHz o Output frequency Ee= 0, C = 100
Daten nicht irgendwas als "Dummybyte/-Wort" senden, sondern es gibt dafür spezielle Bytes (glaub ein CC1100 Chipcon hat dafür ein speielles NOP Kommandobyte).
3 CC1052 1,5n CR1052 CC1262 470 0 + C CC1203 C B C 4 p 7 C 0 C 1 2 4 1 8 1 2 T C 4,7k A 7 1 V 8 A 0 0 8 1 CR1072 CR1073 1,6V 0 1 8,2n CC1053 A P 470p C 4 R 5 6 470p C 1 B 0 5 LEVELR 5 1 AGCL 24,3V L l 7 1
Mangels eines Ti-Debuggers für CC2513 Zigbee-Adapter, habe ich mir nach der Anleitung von https://lemariva.com/blog/2019/07/zigbee-flashing-cc2531-using-raspberry-pi-without-cc-debugger selbst einen Flash-Adapter für CC2513 gebaut.
Manfred Scheer schrieb im Beitrag #6094963: > Mangels eines Ti-Debuggers für CC2513 Zigbee-Adapter, habe ich mir nach > der Anleitung von > https://lemariva.com/blog/2019/07/zigbee-flashing-cc2531-using-raspberry-pi-without-cc-debugger > selbst einen Flash-Adapter für CC2513
maximalen Strom von 1,0A, sowie einen Wirkungsgrad von 22,5%. Damit wollte ich meine vier ( je 1100mAh ) A123-LiFePO4-Zellen in Reihe aufladen. Habe aber erstmal mit einer Konstantstromsenke geschaut, was für ein Strom ich den Panels entnehmen kann. Einem angeschlossenem DC/DC StepDown Wandler
schwebt mir so als digitale Ladezeitschaltung für meine Nachtspeicherheizung vor. Mein Projekt im CC2-Forum: http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?threadid=4110 Gruß Rolf
gesetzt anstatt abgeschnitten, damit ich volle drei byte habe. Die konvertierung ist wie folgt: 1100 1100 0000 1000 1000 0100 c c 0 8 8 4 Damit lautet das folgende Beospiel so: 10 01 18 19 11 06 43 cc 08 84 18. Januar 2010, 19:11, Höchstweret für den 4. Tag für
downgeloadete Datei (bei mir im Ordner C:\temp) löschen, da sie nicht mehr benötigt wird. 2.2. Einbindung von CC5X in MPLAB Schritt 1: Download von CC5X (Version 3.2): Eine freie Version des C-Compiler CC5X kann kostenlos unter www.bknd.com/cc5x/index.shtml downgeloadet werden. Link „A FREE edition of CC5X is available
840 HD61202U Absolute Maximum Ratings Item Symbol Value Unit Note Supply voltage V –0.3 to +7.0 V 2 CC V V – 17.0 to V + 0.3 V 3 EE1 CC CC VEE2 Terminal voltage (1) VT1 V – 0.3 to V + 0.3 V 4 EE CC Terminal voltage (2) VT2 –0.3 to V + 0.3 V 2, 5 CC Operating temperature T –20 to +75 °C opr Storage temperature
otherwise noted) (Continued) Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units V ACIO Analog Comparator V CC= 5V 40.0 mV Input Offset Voltage V in V CC/ 2 IACLK Analog Comparator V CC = 5V -50.0 50.0 nA Input Leakage Current V = V / 2 in CC t Analog Comparator V = 2.7V 750.0 ns ACPD CC Propagation Delay V CC
Modellbaufernsteuerungen 27MHz für Modellbau U-Boote berichtet. Mehr kann ich dazu nicht schreiben. CC1100 irgendwas von TI hat einen internen Längenmesser. Mehr weiß ich nicht drüber! Die Frage nach dem Preis ist einfach notwendig, denn manchmal/oft werden hier unmögliche Rahmenbedingungen verschwiegen
Hallo, ich verwende in meiner Funkstrecke den CC1100 Baustein von TI. Dieser kann in dem Datenstrom den er empfängt ein 2Byte Synchronisationswort erkennen und dann einen Interrupt für einen Controller auslösen. Momentan benutze ich ein willkürliches
Hallo zusammen, ich habe beim CC5X Compiler ein Problem mit der Division von Werten. Ich messe "Weight" (uns24 bzw. 3 Bytes) und möchte ihn durch 4 (ist als uns8 definiert) teilen. Weder mit den nachstehenden Zeilen noch eine Bitverschiebung
Ergebnis. MV1 = Weight; Zahl = 0x04; MV1 = MV1 / Zahl; Bei einem Weight von: 0011.1000 | 1100.0000 | 0001.1010 ergibt sich ein MV1 von: 1110.0100 | 0000.0000 | 0110.1110 was so gar nicht zusammenpassen will. Ich habe beim Compiler auch die Library "math24.H" eingebunden, was nichts gebracht
Hier sollten die sich doch theoretisch auch finden können oder ? Achja der Funkchip ist ein cc1100. Dieser Antwortet während der Init auch korrekt. Der Sync ISR wird auch jedesmal ausgeführt (mit ner LED getestet). Unterschiedliche Adressen haben Sie auch. Die sonstigen Globalen Defines habe
http://www.cc5x.de/MMC/FAT.html Schau mal bei Verzeichniseinträge Von microsoft gibt es ein dokument wo FAT12/16/32 beschrieben wird, das ist echt super da steht alles drin was du wissen musst... aber naja,
Also die Infos von Microsoft kapier ich garnicht. Ich habe mit http://www.cc5x.de/MMC/FAT.html angefangen. Und zwar ab diesem schönen bunten Bildchen. Mir kommen da ein paar Fragen auf: wieso heißt 50 = 5h? Wieso wird die 0 zu einem h? Wo finde ich diese Tabelle
0FFFh (1KB) Info-Memory: 1000h - 10FFh (256B) Main-Memory: 1100h - FFFFh Der ganze Speicher ist ein Flash-Speicher. Programmiert wird dieser von unten nach oben, wenn ich mich nicht täusche. Bei meinem Datenlogger habe ich mit dem Debugger die End-Adresse des
beim i51 auch etwas umständlich realisiert. Freilich: nicht jeder i51 Compiler hält sich an ANSI. CC5X beispielsweise nicht. So kann man es natürlich auch machen.
is fed to the analog circuitry. 4 Solid State Voice Recorder Using Flash MSP430 SLAA123 R13 82 AV CC DV + CC R11 C9 56K 47 F C8 0.1 F Audio 4 6 Vcc Input R12 + 3 IC3 5 C10 SW1 6K8 4.7 F SPST 2 TPA721 8 + 8Ohm 1 7 Speaker AV SS DV SS Figure 4. Audio Power Amplifier 2.3 Digital Hardware AV DV DV C12 CC CC C14 CC Analog 0.1 F 0.1 F Voice Input + + DVcc P6.0 C13 C15 R15 A0 18K 4.7 F 4.7 F 64 1 RESET R14 59 100K P1.4 58 16 C11 Record 0.1 F XT2IN Button 53 Ceramic IC4 Resonator 52 3.58MHz XT2OUT MSP430F149
4.75V to 15.75V, internal or external reference (2.475V V V – 2.7V), unless otherwise noted. A MIN MAX CC REF CC SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Power Supply VCC Positive Supply Voltage For Specified Performance 4.75 15.75 V ICC Supply Current 4.75V V CC 5.25V 350 600 A 4.75V V CC 15.75V 800
2Csearchweb201603_5%2CppcSwitch_2&btsid=7440a567-924e-4951-a043-e4e11f0d58d5&algo_expid=91343660-8812-4cc4-bb9d-af008ed27f50-24&algo_pvid=91343660-8812-4cc4-bb9d-af008ed27f50 Das schöne an dem Teil: er hat einen selbst einstellenden Regler. D.h. er stellt automatisch die Regelparameter optimal ein. Die
Inkbird-ITC-100-PID-Temperaturregler-thermostat-C-digital-temperature-control/192247784749?hash=item2cc2dc652d:m:mBf9_mrPiORLfavdkhZxyKA Der fertige Aufbau sieht bei mir wie im Anhang aus.
industrial applications. The EDS-205A Series is also compliant with PROFINET Conformance Class A (CC-A), making these switches suitable for PROFINET networks. Specifications Ethernet Interface 10/100BaseT(X) Ports (RJ45 connector) EDS-205A/205A-T: 5 EDS-205A-M-SC/M-ST/S-SC Series: 4 All models support
einfach. (Spannungsteilerverhältnis x Referenzspannung x ADC-Wert) / Max-ADC-Wert also: 4 x 1100mV x (615/1024) = 2642mV oder 4 x 2560mV x (615/1024) = 6150mV Die Referenzspannung ist zwar extrem stabil und ganz toll, allerdings nicht sehr genau. So können die "2,56V" auch mal bei 2,79V oder
frac{\frac{R1 \cdot R_{adc}}{R1 + R_{adc}}}{{(\frac{R1 \cdot R_{adc}}{R1 + R_{adc}} + R2}) \cdot V_{cc}} \cdot 1024[/math] Ideal angenommen strebt der Innenwiderstand des ADC gegen Unendlich, Vcc ist konstant auf 5 V, R1 bei 10 kΩ und R2 bei 30 kΩ. Dann erhält man bei 12.02 V am Eingang 615,4... Counts
C C Distributors for availability and specifications. Infrared (15 sec.) 220˚C 8 3 Supply Voltage (CC) 17 VDC 2 Voltage at Any Digital Input V to GND CC Operating Conditions Voltage at REF Input ±25V Temperature Range TMIN≤TA≤TMAX Storage Temperature Range −65˚C to +150˚C Part numbers with “LCN” suffix
beiden GND-PIN einen 100nF-Kerko und einen 10µF-ELKO, so steht es zumindest hier: http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX72XXHardware Was ich oben noch vergessen habe, das waren die PINS SCK und MOSI als Ausgänge zu schalten. Müssen vielleicht irgendwo noch welche Blockkondensatoren hin? :cry
SendOutWord(DATA); EnableInts; end; procedure InitiateMAX7219; begin SPIDDR := %0010 1100; //SPI SS, MOSI, SCK als Ausgang //Send to Shutdown WriteToMAX7219($0C00); //Disable Decode Mode WriteToMAX7219($0900); //Set Brightness LOW WriteToMAX7219($0A09);
int :32 ;//0x00c8 unsigned int :32 ;//0x00cc unsigned int :32 ;//0x00d0 unsigned int :32 ;//0x00d4 unsigned int :32 ;//0x00d8 unsigned
Ahm, ich schlage mich auch schon seit Monaten mit den AVR32UC3 rum. Hab hier ein ein EVK1100-Board von Atmel. Wenn man das AtmelSoftwareFramework verwendet ist es ein wenig leichter, weil man in den AppNotes für alles Beispiele findet. Prinzipiell funktioniert alles wie auf einem 8Bit-µc
für wenig Geld. Mit 1-10mW. Mehr ist auch nicht erlaubt. TI hat auch ein schönes Modul mit der CC1100 MCU (bis zu 868Mhz) lässt sich alles per PC oder Arduino konfigurieren, damit und einem handelsüblichen Funkscanner sind schon ordentliche Peilungen möglich. Ich verwende die kleinen 433Mhz Module