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Anfängerfrage - Stoppuhr mittels CCP Module
BROWNOUT_RESTART 14 #define WDT_FROM_SLEEP 3 #define RESET_INSTRUCTION 0 #define POR_FROM_DS 0x0100 #define MCLR_FROM_DS 0x0400 #define RTC_FROM_DS 0x0800 #define DSWDT_FROM_DS 0x1000 #define ULPWU_FROM_DS 0x2000 #define FAULT_FROM_DS 0x8000 #define EXT_FROM_DS
are: #define OSC_31250 0x8000 #define OSC_PLL_ON 0x4000 #define OSC_PLL_OFF 0 #define OSC_31KHZ 0 #define OSC_125KHZ 0x10 #define OSC_250KHZ 0x20 #define OSC_500KHZ 0x30 #define OSC_1MHZ 0x40 #define OSC_2MHZ 0x50 #define OSC_4MHZ 0x60 #define OSC_8MHZ 0x70 // The following
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42kHz Leistungsmesser 110V/3A
?product=dsPIC33EP256GP502 Und rechnen wirst Du müssen! fchk
Friedrich Seuhs schrieb im Beitrag #3686558: > Der STM32F4.. mit 168Mhz würde sich bestimmt dafür sehr gut eignen. Die Cortex M4 Serie scheint super zu meinen Anforderungen zu passen. Sowohl STM32F4 als auch STM32F3 bringen 12 bit ADC mit, der F3 scheint
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AVR exakt Millisekunden zählen
Beitrag #4512381: > Und der wäre? > > Der bekannte PCF8563 kann ja nur 0,98ms (1/1024Hz). DS3231 hat 8.192KHz, 4.096KHz, 1.024KHz und *1Hz* output. 1KHz kann meines Wissens keiner.
sie auch auf >den ganz kleinen ATtinys anwenden möchte. Die ist auch im Artikel, nämlich die 32 kHz Variante. >Ich habe keinen Plan, wie ich das anstellen kann. Und scheinbar auch keine Augen im Kopf um zu lesen. Viel Geschrei um nix, das Problem wurde schon vor Urzeiten gelöst.
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Bandfilter mit DDS-Generator wobbeln
"Linearpendler " !) mit vorhandener, aber nicht angezogener Rückkopplung, Marken bei 7013 und 7030 KHz = HF- Bandbreite 17 KHz, und angezogener Rückkopplung, HF- Bandbreite 3 KHz. D. h. Bandbreite einmal 8,5 KHz, damit ist gute Wiedergabe auf AM möglich, die Sender senden ja mit einer viel geringeren
E5%90%AB%E6%89%8B%E5%86%8C%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E8%BD%AF%E4%BB%B6/%E5%AE%98%E7%BD%91%E8%B5%84%E6%96%99/DS/%E6%89%8B%E5%86%8C/DS1000Z-E/EN/DS1000Z-E_UserGuide_EN.pdf 1. Auf Seite 1-17 ist beschrieben, dass Du den Knopf, mit dem kleinen Druckersymbol in der zweit-obersten Reihe, ganz rechts drücken sollst
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Genauigkeit eines Quarzoszillators
... eine andere Möglichkeit ist einen temperaturkompensierten Quarzoszillator einzusetzen (DS32KHz von Maxim). Die Stromaufnahme ist äußerst gering, die Genauigkeit beträgt +/- 1 Minute pro Jahr im Temperaturbereich von 0-40°C. Allerdings schwer beschaffbar, gibt es nur bei Digikey im DIL-Gehäuse
ist ja da auch eine Optimierungsmöglichkeit ;-) 2. Wo bekommt man Uhrenquarze mit CL 6pF ? Der DS32 ist da vielleicht etwas "overdressed" der ja als DIP recht groß und als BGA-Bauform schlecht zu löten ist. Ciao
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DigitalStrom aus der Schweiz
scheitern, dass ein ds-Modul nur für maximal 16A ausgelegt ist. 2. Das ds-Modul selbst benötigt gut 1,5 W. Im typischen Einfamilienhaus bedeutet das bei kompletter ds-Ausstattung eine Ruhelast von 20 bis 30 Watt, je nach Zahl
ich weiss ziemlich genau, dass das nix wird mit ds...
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Rauscharmer OPV für Audio
weglassen und gut ist. Andere Frage : habe ich das beim Flash IC Rockefeller verstanden mit 2mb und 32mb?
Frequenzumfang) auch von der Samplerate abhängig. 16-Bit Audio klingt auch erbärmlich, wenn es mit 8 KHz abgespielt wird.
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Regelbarer Widerstand über µC
Schau mal nach: DS 1267 Oder sonstige Digital Potis ;)
Singel-Supply? Wie gesagt...."schwingen" tut die Regelschleife eh. Sie sollte es nur weiter mit ca. 52KHz tun *ggg*. Sollange keine Kondensatoren um den FB-Pin herum angeordnet werden, müsste es eigendlich gehen. Gruß Malcom
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Filter schneller berechnen, aber wie ?
recht, allerdings habe ich es auch mit float und double versucht und eine Durchlaufzeit von 160µs (6,25KHz) gemessen. Danke für den Hinweis. MfG
würde mir vielleicht mal einen der ARM7TDMI-Controller (LPC2000, > AT91SAM7) oder noch besser den dsPIC anschauen. Ich will mit ca 50KHz abtasten und dann ein Oversampling im Filter durchführen. Das heißt für jeden Abtastwert muß ich bei 100fach Oversampling 100mal den Filter mit dem gleichen Eingangswert
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I2C-Bus terminieren? Genauer Uhrenquarz für RTC?
Hallo, sowas wie :MAXIM DS3234 ala 3.5 ppm http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=DS3234SN%23-ND
nicht, als Uhr taugt er nicht, nur als Wecksignal. Und wenn du die RTC in den AVR einbaust, mit 32KHz asynchron, dann weckt dieser Timer ihn alle Sekunde oder alle paar Sekunden aus dem Power-Save Modus.
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Pocket Science Lab: Elektroniklabor im Hosentaschenformat
item//32842548196.html Für Messungen an Kleinspannung, nicht für Netzspannung geeignet * Rigol DS1054Z https://www.batronix.com/versand/oszilloskope/Rigol-DS1054Z.html Ja, das ist natürlich etwas teurer als so ein PocketLab-Board. Aber im Gegensatz zu dem kann man das wirklich als Oszi benutzen
Sehe ich das richtig, das der verbaute Mikrocontroller keine 32bit hat und nur mit 32MHz getaktet werden kann? Mit einem zeitgemäßen uC wäre da ev. etwas mehr Abtastrate und Performance drinn gewesen. Ansonsten eine nette Leiterplatte (ev. auch als Evaluation-Board
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Sounddatei zeitgenau abspielen
dsPIC33 vielleicht?
Stm32f4discovery hat alles on board. gibts fuer 15 euro
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[S] FPGA Empfehlung für Audioprojekt
Analogeingänge 8 Analogausgänge USB-Audioschnittstelle über Audio-Class, 8 kanalig Audio over Ethernet, 32 kanalig Master Samplingfrequenz 44.1 kHz oder 48 kHz Betrieb als Clockslave wahlweise am Ethernet oder an Wordclock Signalprocessing in einem Sigma-DSP Zwischen den AD- und DA-Wandlern und dem
leider nur ein USB Fullspeed Interface, und das reicht nicht für 16 Kanäle a 16bit und 48 kHz. (von 192 kHz und 24/32 Bit braucht man gar nicht erst träumen) Zu deinen Ideen bezüglich Ethernet kann ich wenig sagen, nur soviel dass eine Implementation im FPGA nicht so viel Aufwand ist (ohne TCP, d.h.
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Uhrzeit verschlüsseln und entschlüsseln
wieder in Power-save und nur die 32kHz zählen. Peter
fände ein Lösung mit einem time-chip wie den DS2417 eigentlich auch nicht schlecht, µC im Power-down und der DS2417 saugt so um die 200nA (nano!!, nicht milli!) Dann hält der Akku wirklich ewig!
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Mikrofon mit Noise-Cancelling
Daten, die man prüft. Mit deinem 1u / 2x220 Ohm wirst du vermutlich auch kaum Frequenzen unter 1 KHz hören (Hochpass...)
> man prüft. > > Mit deinem 1u / 2x220 Ohm wirst du vermutlich auch kaum Frequenzen unter > 1 KHz hören (Hochpass...) Also ich höre Frequenzen unter 1 kHz. auch bevor ich die 220 Ohm Spannungsteiler durch 22K ersetzt habe. Was sagst du zu diesem OPV: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa342
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Welcher Microcontroller?
PIC24FJ64GA004, abhängig davon wie aufwendig die Sensoren verrechnet werden sollen vllt. besser ein PIC32 http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC24FJ64GA004 Eine Lib für die SD Karte gibts von Microchip. Nachtrag: Ansonsten gibts auch den dsPIC33FJ64GP804 mit 16bit Audio DAC:
Datenträger, so etwas kann sogar ein ATtiny > wiedergeben. ... und wenn Du statt dem PIC24 einen dsPIC33FJ128GP802 verwendest, kann der selber Stereo Audio mit 14 Bit und 100 kHz abspielen - DMA-unterstützt. Im Datenblatt steht alles, was Du dazu wissen musst. fchk
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Bitte einmal über DSO Schaltplan schauen
Hallo, Ich bin derzeit in der Planung für ein kleines 1 Kanal DSO. 80MS/s 5Mhz Bandbreite 32Kbyte Speichertiefe Gesteuert wird über einen Mega32 4x4bit synchron Zähler zählen die Adressen für ein 32kbyte SRAM. Das überschüßige MSB des letzten Zählers sorgt als 'Interrupt' am Mux für sofortiges
und somit für ein Beenden des Meßvorgangs. Der Samplevorgang ist also relativ autark. Der Mega32 braucht nur die Dauer einer Messung abwarten. Danach wird der ADS831 mittels Buskoppler vom Datenbus getrennt und der Mega32 liest die Daten mit 500khz aus dem SRAM und schickt sie an den PC/LCD. Anschließend
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Atmeg88; höhere Auflösung der Frequenz; TIMER
Frequenzzähler ja nicht, aber die Werte sind einfach Müll. Rechnerisch: OCR +1 = 103 >> 155,34 KHz OCR +1 = 104 >> 153,846 KHz OCR +1 = 105 >> 152,381 KHz Mit 20MHz Takt: OCR +1 = 129 >> 155,039 KHz OCR +1 = 130 >> 153,846 KHz OCR +1 = 131 >> 152,672 KHz Da bist du doch schon näher dran
laden kann man 128 mal mit 120 und 128 mal mit 121 laden. Einen Zaehler von 120.125 erhaelt man durch 32 mal 120 und 224 mal 121. Alles klar?
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Suche Mikrocontroller mit 16Bit ADCs und DACs
Der Stm32H743 hat 16 bit Wandler mit 14bit ENOB. Bei 750Khz kannst du noch 4fach oversamplen das wären dann 15Bit. Das Nucleo Board kostet ca. 25€ probier es einfach aus. The ADC module itself is a 16-bit
Hans-Georg L. schrieb im Beitrag #6245671: > Der Stm32H743 hat 16 bit Wandler mit 14bit ENOB. > Bei 750Khz kannst du noch 4fach oversamplen das wären dann 15Bit. > Das Nucleo Board kostet ca. 25€ probier es einfach aus. Danke für den Tipp, ich habe
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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
Schmitti und ein Buffer, der für meine Anwendung passen könnte: SchmittTrigger: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g17-q1.pdf Buffer: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g125-q1.pdf Außerdem könnte ich den Levelshifter ja auch immer wieder als Treiber/Buffer verwenden? Der macht ja denk
Driver oder Eichhörnchen? :-) Hier mal ein Beispiel: Wieder Buffer+Driver: http://www.mouser.com/ds/2/149/74F241-196278.pdf Gruß, Marten
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XMega, Timer, Hi-Res, Frequency Waveform Generation
Sekunden ins Datenblatt geschaut: • External clock options – 0.4 - 16 MHz Crystal Oscillator – 32.768 kHz Crystal Oscillator – External clock
ins Datenblatt geschaut: > > • External clock options > – 0.4 - 16 MHz Crystal Oscillator > – 32.768 kHz Crystal Oscillator > – External clock also unter einem Quarzoszillator versteht man bzw. ich eine fertige Oszillatorschaltung die einen bestimmten Takt liefert. dieser ist in meinem Fall
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AVR als SPI Slave-Peripherie
zu meinem Beitrag. https://www.mikrocontroller.net/topic/501371#6367008 Der Controller (ATmega32@8MHz RC-Oszi) arbeitet als SPI-Slave, welcher 2 Bytes zum Master zurück schickt sowie 32 Bytes vom Master empfängt. Die 2 Bytes sind die Infos des Tastencodes einer Matrixtastatur, die 32 Bytes die Daten
Stm32 oder stm8 haben bessere spi slave Voraussetzungen ....
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Welcher Lautsprecher für gute Sprachwiedergabe (outdoor)?
15W Verstärkermodul (https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Projects%20Unlimited%20PDFs/AMP2X15_DS.pdf) und zwei Stück wasserfeste Visaton FR 8 WP Lautsprecher (https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/de/001173557DS01/DA_Visaton-FR-8-WP-Einbaulautsprecher-1St..pdf) eingeplant. Nun klingen diese
klingt der dann in der Tat eher quäckig. Aber der Frequenzgang ist auch nicht ideal. Zwischen 1,5 kHz und 4 kHz hat man eine Überhöhung. Im Bereich von 2,3 kHz bis 3 kHz sind es ca. 8 dB. Aber teste mal den Einbau in eine Box. Zumindest klingt er dann ganz anders. mfg Klaus
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Uhr mit ATtiny45 + USB + Pufferbatterie
geht. Was soll die Uhr machen, abgesehen vom Zeit zählen und intern verstecken? Denn ein externer 32KHz Quarz mit maximalen Taktteiler reicht für Uhrzeit aus und lebt von leichtesten Luftzug.
die Uhr ist in diesem Fall overhead. Beim ATtiny habe ich aber das Problem dass ich kein externes 32KHz Quarz anschließen kann, da der keine TOSC Eingänge hat. Und wie schon gesagt, die 12 oder 16.5Mhz brauche ich für USB. @smokingslim: Danke für die Info, aber der ATtiny hat leider keinen internen
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16-Bit-PWM mit 10 bis 100 kHz
Mikrocontroller (z. B. ATmega) eine 16-Bit-PWM zu erzeugen, wobei die PWM-Frequenz im Bereich von 10 bis 100 kHz liegen soll? Wenn ich einen normalen ATmega (getaktet mit 20 MHz) nehme, dann komme ich bei 16 Bit nur auf eine PWM-Frequenz von ca. 305 kHz (prescaling deaktiviert). Und soweit ich weiß kann ich
ATmega (getaktet mit 20 MHz) nehme, dann komme >ich bei 16 Bit nur auf eine PWM-Frequenz von ca. 305 kHz (prescaling >deaktiviert). Jo. > Und soweit ich weiß kann ich den externen Takt für den > PWM-Timer nicht größer machen als die Hälfte des Taktes vom µC, oder? Eben. >32-Bit Controllers
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RDS ENCODER Signalgenerator Testgenerator Testsender Modulator ATmega8 Assembler
- ausgehend von 19KHz. Das ist der einzige Punkt wo RDS von 19KHz abhängig ist. (Hintergrund: Die 19KHz waren früher beim Bayerischen Rundfunk sozusagen atomuhrgenau und eine der Entwicklerfirmen von RDS saß mit dem Designteam
RDS-Übertragung: Es gibt 2 Prinzipielle-Übertragungsmöglichkeiten. 1. Die 57kHz-RDS-Daten werden _ohne_ 19KHz-Pilotton übertragen 2. Die 57kHz-RDS-Daten werden _mit_ 19KHz-Pilotton übertragen Wichtig ist, ein RDS-Decoder muss "exakt" 57 kHz aus dem Eingangssignal zurückgewinnen können. Manche
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AVR - Lastkapazität bei Quarzen - Berechnung vs. Praxis
Klaus R. schrieb im Beitrag #7376804: > Uhrenquarz am Atmega Die gängigen 32 kHz Uhrenquarze sind für geringe Lastkapazitäten ausgelegt, als die bisher diskutierten Quarze im MHz Bereich. Da reichen mit etwas Glück schon die Kapazitäten der Leiterbahnen und im IC. Hier z.B. 10 pF: https://www.reichelt.de/mini-uhrenquarz-32-768-khz-10-ppm-3x8-mm-tc38-0-032768-p1089.html
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RTC3231 SQW-Ausgang und DCF77-Modul-Ausgang nicht synchron
ist 32khz besser.. dann muss man halt ein bisschen für die Syncro zählen, garantiert aber den Gleichlauf.
Mit Offset meinst Du die Register-Adressen des DS3231 ?
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SPI mit Atmega8 zu PCM5142 klappt nicht!
der Wert bleibt unverändert, egal, ob ein Takt an Pin 20 ist oder nicht!? http://www.ti.com/lit/ds/slas759a/slas759a.pdf
Testweise geben ich dann also einmal "High-Pegel" danach 31Bit low-Pegel (ich betreibe das Gerät im 32 Bit-Modus pro Kanal) also 0x8FFFFFFF das entspricht dann ja eigenltich (2^(32-1))-1? am Ausgang ist aber keine Spannung zu messen! Toggle ich nun die Daten an DIN z.B. mit BCK/2 dann habe ich je nach
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Welcher AVR? mega8, mega168?
gedacht. Was spricht dagegen einen Timer mit diesem tempkompensierten 32768Hz oszillator von maxim (DS32KHZ) zu takten?
Dieser DS32Khz ist nicht leicht zu bekommen, wie ich mal erfahren habe. Bin jetzt ziemlich unschlüssig. Hätte gerne eine genau Uhr die auch ohne DFC77 auskommen könnte, ist dann ein besseres Gefühl...
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Ethersex, ATMega644, Fuses, Pollin NetIO etc.
ist auf dem Pollin-Board ein > 16MHz Quarz verbaut der auch funktioniert (mit dem original > ATMega32-Prozessor). du stellst die Fuses für einen Quarzoszillator, hast aber nach eigenen Worten einen Quarz verbaut...
[Update]:DS 1820: Nachdem ich wieder den original-PIN (PD6) verwende und alles auf parasitäre Versorgung (der DS1820 sollte doch beides können?) umgelötet habe sowie den Link beherzigt habe, funktionierts. :-)
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PDP-11 auf MCU
Minuten flashen und schnell mal ausprobieren und eventuell würde es sogar Out-Of-The-Box auf einem ESP32 oder STM32 laufen. Die File-Endung *.cxx finde ich auch etwas ungewöhnlich.
dass Du einfach per Drag&Drop auf den Pico flashst ;) Klar, nett waere es auch dies auf einem ESP32 oder STM32 zu haben, aber langsam werden die Pico fast schon billiger als ESP32/STM32 und flotter ist der Pico meistens als der ESP32.
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FIR-Filterung von 3 Meßkanälen
Filtern (Block-FIR). Die Zielsignale liegen bei 50 Hz. In der dem Dokument "DSP-library summery DS70148B" schreiben die dass ich 1205 Zyklen (40,2 us @ 30 MIPS) für eine Block-FIR mit 32 Samples einplanen muss. Jetzt ist die Frage ob ich die Anzahl der Zyklen nur mit 3 multiplizieren muss oder ob
Kleiner Fehler von mir, es sind 513 Koeffizienten und 24 kHz Abtastrate (Stereo, 16 Bit).
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Hilfe bei vermeintlich einfachem Basic Programm
sorry, die DS1307 im Quelltext als Kommentar ist falsch. Hier tickt eine RV3029 !!!
definitiv der Originalcode per drag an drop. I2Cstop raus oder rein bringt überhaupt nix. Auch bei 100 KhZ Takt das gleiche Problem...(Anhang) $regfile = "m1284pdef.dat" ' 32 $crystal = 16000000 ' 8 MHz $hwstack = 40 $swstack = 16 $framesize = 32 Baud = 9600
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Differenzverstärker Filter
dort ein output noise von ca. 800 nV/sqrt(Hz) angegeben. Wenn du eine Grenzfrequenz des LPF von ca. 8 kHz anstrebst, ergibt sich daraus ein output noise von ca. 32 * 0,8 µV = 25 µV bzw. input noise = ca. 3,2 µV. (Habe ich mich verrechnet?) Es wird ca. 10% mehr, weil der größere Teil des Frequenzbandes
ein output noise von ca. 800 > nV/sqrt(Hz) angegeben. Wenn du eine Grenzfrequenz des LPF von ca. 8 kHz > anstrebst, ergibt sich daraus ein output noise von ca. 32 * 0,8 µV = 25 > µV bzw. input noise = ca. 3,2 µV. (Habe ich mich verrechnet?) Gemäss diesem Grafen müsste die Noise bei 200kHz deutlich
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PROM lesen /schreiben / Programmiergerät
@Matthias S. Du hattest ja einfach die Frequenz durch den HAUPTTEILER geteilt. Also 803550 kHz / 25 kHz = 32142 Ist der Vorteiler also bei der Berechung egal? Würde bedeuteten die Frequenz beansprucht 16 Bit Speicher, oder? Ich nehmen an, dass die Vergleichsfrequenz dann ja auch nochmal
Leser, dann lese ich die PROMs mal aus. Aus dem PLL Manual hab ich noch gesehen, dass eine Frequenz 32 Bit hat. Macht auch sind 32 Frequenzen mal 32 Bit = 1024 Bit des PROM
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Verständnisfrage SleepMode
Ich wuerd einen Lowpower Mega empfehlen, den auf 1.8V zu drosseln, und mit 32kHz am T2 laufen zu lassen. Wenn man noch mehr sparen muss, den 32kHz Quarz raus und eine RTC wie DS1302 an den Interrupt ran, die weniger als 1uA zieht. Die kann man auf einen Zeitpunkt programmieren
Beitrag #4828597: > Ich wuerd einen Lowpower Mega empfehlen, den auf 1.8V zu drosseln, und > mit 32kHz am T2 laufen zu lassen. Wenn man noch mehr sparen muss, den > 32kHz Quarz raus und eine RTC wie DS1302 an den Interrupt ran, die > weniger als 1uA zieht. Die kann man auf einen Zeitpunkt programmieren
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STM32F030C6T6 SPI DMA Alignment Problem
NVIC_DisableIRQ(SPI1_IRQn); SPI1->CR1 &= ~(SPI_CR1_MSTR); //SPI Slavemode SPI1->CR2 |= (SPI_CR2_DS_0 | SPI_CR2_DS_1 | SPI_CR2_DS_2); //8Bit Daten SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; // Clock-Polarität auf 0 (Takt bei Ruhepegel 0) SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA; // Clock-Phase auf 0 (erste Flanke bei
) spricht, dass der Versatz immer ein Vielfaches von 8 Bits zu sein scheint. Nochmals: Das "Per32Bit; MEM32Bit" ist doch sicher nicht richtig?!
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Microcontrollerboard mit 16Bit-Controller
noch immer den 68HC811E2 (8MHZ) ein um z.B. Ultraschall zu digitaliesieren (12 Bit Auflösung mit 400KHZ Abtastrate und 8 Kanälen). Auch di 16 Bitter währen hier schon allein mit der Adressensteuerung der Ram's überfordert. MfG Manfred Glahe
Hi Komisch bei mir steht der HC811E2 mit 8x8 ADW im Buch. und für eine Singelumsetzung werden 32 Taktzyklen benötigt. Das sind bei 12MHz Quarz = 3MHz Takt 93,75 KHZ Umsetzrate je Kanal. Bei 8 Kanälen also 11,72KHz. Ultraschall auf 8 Kanälen????? Das ist zwar immernoch schneller als AVR, aber man
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Frage zu I2S
Dann werden die Samples halt auf 32 oder 64 Bits aufgeblasen (alle unteren Bits 0). Viele Codecs wollen auch noch eine stabile Master-Clock haben (typischerweise 256 x Samplerate).
Frank K. schrieb im Beitrag #4345100: > PIC24 und PIC32 haben Framed SPI, und das ist genau TDM > (Sammelbegriff > für alle Codec-Formate) oder I2S (ein spezielles). DMA ist auch noch > dabei. > Nimm besser einen STM32. Der kann auch I2S, hat
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Kupferdrahtdurchmesser bei Spulen
so eingestellt das das ganze nicht heiß wurde aber noch genug energei übertragen hat so das ca 20 khz waren Mischa
Hier http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1373.pdf 5,25 bei Reichelt. Bin jetzt weg. Bis heute Abend!
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I2C kommunikation hängt
Board schon überprüft. Nun weiß ich nicht wie ich weiterkommen soll wie kann ich die Funktion vom DS1307 testen? Ich hab das Quarz mit der Nr. 14-26T32,768KHZ von http://www.csd-electronics.de/de/index.htm an den PINS 1&2 sollte ich mit einem Multimeter mit Frequenzzähler etwas am Quarz messen können
damit klarkommt. > Nun weiß ich nicht wie ich weiterkommen soll wie kann ich die Funktion > vom DS1307 testen? Du kannst I2c Beliebig langsam laufen lassen. Also programmier es so das es mit einem Takt von 1khz laeuft und schau dir mit einem Soundkartenoszi an was da passiert. Oder lass es mit
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DCF77 - Empfang
Wenn du schon ein ESP32 einsetzt, warum holst du dir die Uhrzeit nicht per NTP?
(und fängt auch 30 Jahre später an, also ungefähr 1932). Oder man nimmt mehr als 32 Bit...
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3.3V TTL Transistor / Mosfet für PWM 50V 3A
einen spezifizierten RDSon bei 2.8 oder 2.5V UGS haben, halten selten 50V aus, ich kenn nur Si2356DS bis 40V.
Hallo , vielen Dank für die Rückmeldungen. Also im Falle des ESP8266 werden es wohl max. 1 KHz und mit dem ESP32 nicht mehr wie 3 KHz. Also ich habe an der Controller Platine sowieso zwei Spannungen zur Verfügung, da ich den ESP über eine Spannungsregler Betreibe der mit 5V gespeist wird.
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ATMega2561 RTC mit Uhrenquarz
Sorry da habe ich wohl das Komma vergessen das ist ein 32,768 Khz Uhrenquarz. Der µC selber hat einen 14 MHz Quarz.
Was soll denn die While-Schleife in der ISR? P.S.: Für so etwas nehme ich einen DS3231 oder DS1307.
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
Schwingkreises dessen Induktivität 24mH(L4) mit einem Ri von 3k beträgt. Das ergibt eine Resonanzfrequenz von 32 kHz und eine Bandbreite von +- 10 kHz Die Diode schlägt hier als Reihen-C mit 100pF zu Buche. L3 und C3 sind kein Resonanzkreis. L3 ist der Sekundärteil eines Transformators mit 100% Kopplung
Hörer alleine ist möglicherweise schon ein Schwingkreis > im NF-Bereich. Ja ist er, er geht bei ca 32 kHz in Resonanz. Spielt aber keine Rolle, er kann von der ankommenden HF nicht angeregt werden. Kurt
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Pixtend-L(tm) open source clone: Transformer PLC
Wie soll da dann 20KHz Zykluszeit erreicht werden? Durch cleveres Engineering. Die 240MHz des ESP32 Kerns, geteilt durch 20k, sind 12.000 MCU Zyklen je PLC Zyklus. Die Daten von dem BIOS werden per DMA eingetaktet/rausgeschoben, die ESP32 muss lediglich die DMA Puffer füllen/lesen und die Logik berechnen. Lt. einer App Note von Microchip braucht ein PID-Algo auf deren dsPIC 13 DSP-Zyklen. Also genug Dampf unter der Haube. > Und die
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SIPM Opamp / ADC Fragen
schon genannt eine SIPM. Sie wird auf dem "Langsamen" Ausgang betrieben http://sensl.com/downloads/ds/DS-MicroCseries.pdf Die Pulsform ist irrelevant, nur die Pulshöhe ist von wichtigkeit, da die Pulshöhe in Abhängigkeit zum physikalischen Eingangssignal ist (Licht). Ich wollte nur die Form korrigieren
Kentnisstand sollte da mindestens ein 20MSPS ADC her, besser 50 oder 100. Das Auswerteelement ist ein STM32F7, mit 216Mhz.
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Zwei Messungen gleichzeitig ein AVR Prozessor
Schaltfrequenz über Fast PWM schafft. Der dsPIC33EP sieht interesant aus, der hätte vier Sample und Hold und schafft die PWM auch...
Problem. Das Problem ist ehr eine Stromregelung zu realisieren die dann eine Schaltfrequenz mit 200 kHz produziert. Dazu muss ja irgednwie der Strom gemessen werden.
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Echtzeituhr ohne automatische Umschaltfunktion
deinen Beitrag. Wie lange dauert den diese Umschaltung ? In einigen Datenblättern der gängigen RTC (DS...) stehen Wartezeiten von 200ms drin. Wenn die RTC mit der Batterie versorgt wird und der 32,...KHz Quarz eingeschwungen ist dann sollte der Wechsel vom Standby in den Aktivemodus doch nicht so lange
Bei dem DS3231 steht: Reset Active Time : 250ms. Oder gilt das nur für den Fall das die Batterie gewechselt wird?