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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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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?
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suche "baustein" der mir die zeit stromlos weiter rechnet
DS1307
Stromverbrauch ist auch nicht wesentlich größer als bei einer externen. Man braucht im wesenlichen einen 32 kHz Quarz dazu.
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Linux FTDI FT232H Treiber bauen + OpenOCD config
v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html adapter speed: 15000 kHz adapter speed: 100 kHz none separate raspi.arm Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 100 kHz Info : JTAG tap
ft232h.cfg -f custom_configs/raspi.cfg Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-00382-gbe87994d (2018-04-07-19:32) Licensed under GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html adapter speed: 1000 kHz jtag adapter speed: 1000 kHz none separate raspi.arm Info : Listening
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Fragen Temperaturlogger (Hard-/Software)
ganze wirklich stromsparend zu machen, da ging noch einiges. Was du auf jeden Fall brauchst ist ein 32 KHz Quarz, sonst kannst du nicht die super-Schlafmodi des Atmega nutzen. 1 MHz Quarz zur normalen Taktversorgung hat bei mir nicht funktioniert, weil damit die serielle Schnittstelle nicht funktionierte
puffern und dann erst wegzuschreiben, bekommst Du bei Farnell für 2.79 netto einen Atmel AT26DF321 mit 32 MBit, also 4 MByte. Ist Dir das zu teuer? fchk
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Real Time Clock - Chipempfehlung?
Homepage hat Dallas recht nette RTCs. Auch eine superpräzise Zeitbasis: ein Temperaturkompensierter 32Khz Quarzoszillator mit einer durchschnittlichen Abweichung von 1min/Jahr! Schau dir Maxim an und guck dir das Angebot an RTCs an da gibts alles was du brauchst, mit allen möglichen Schnittstellen. Auch
Ich benutze von Maxim den DS1994. Der große Vorteil, er braucht nur einen Pin von Deinem Mikrokontroller. Er zählt Zeit und Datum als 32-Bit-Wert. Es gibt da sehr komplizierte Algorithmen, um daraus die Zeit zu machen.
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ATtiny1604 - Fuses unter Linux
https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/TB3217-Getting-Started-with-TCA-DS90003217.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/TB3214-Getting-Started-with-TCB-DS90003214.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/TB3209-Getting-Started-with-ADC-DS90003209.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/TB3211-Getting-Started-with-AC-DS90003211.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/TB3213-Getting-Started-with-RTC-DS90003213.pdf https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/TB3216-Getting-Started-with-USART-DS90003216
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Controllerempfehlung für viele LEDs
Ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber Ein STM32 hat bis zu 32 PWM Kanäle, damit könnte man viele LED's dimmen. Auf dem STM32F4DISCOVERY Board wär auch ein Audio-Ausgang drauf, ich weiß jetzt nicht wie viele Timer/PWM Ports jetzt noch frei sind. Schaue mal hier im Artikel [[STM32]] vorbei.
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iir Filter als Sinusgenerator
1]=22370; //y[1]=1024; for(k=0;k<40;k++){ yalt[0]=y[0]; yalt[1]=y[1]; y[0]= (int16_t)(((int32_t)yalt[0]*CO-(int32_t)yalt[1]*SI)>>15); y[1]= (int16_t)(((int32_t)yalt[0]*SI+(int32_t)yalt[1]*CO)>>15); printf("k %d y[0] %d y[1] %d\n",k,y[0],y[1]); } return;
...aber bei µC mit einem Barrelshifter nur 1 Cycle zum Abarbeiten (zB dsPICs haben sowas eingebaut).
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6502 Prozessor wer kennt den noch?
eProfi schrieb im Beitrag #2205083: > oder etwa 16 MWord, also 32 MByte? Nein, 16 MByte.
, da in 32 Bit OPcode (so breit ist der Adr.raum von 32bittern ja meistens) nunmal nicht auch noch 32Bit Disp reinpassen können. Aber man kann das (32bit)disp (selbst wenn OPcode nur 16bit breit) auch in ner Mem-Table
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F_CPU calibrieren und in eeprom abspeichern
[c] void main(void) { .... clock_prescale_set(clock_div_2);//8mhz init_timer_smh(); kk_ds1307_getAll_to_global_struct_zt(); #if calib_fcpu u32 rtc_start=3600*hou+60*min+sec; timer_100msX=0; #endif .... while(1) { //------------------- smh timer ------------------ if (timer_smh
timer_smh=timer_smh%100; #if calib_fcpu if(timer_100msX >= 360000) { kk_ds1307_getAll_to_global_struct_zt(); u32 rtc_end=3600*hou+60*min+sec; timer_100msX=0; lcd_goto(2,1); lcd_int(3600);lcd_write("/"); lcd_int(rtc_end-rtc_start);lcd_write("/");
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Analoge Schalter (74HC4067) um 16 Audiokanäle über ein Leiter zu übertragen?
Sind in kHz dargestellt.
im Grunde auf > jeden pn-Übergang passieren. Du verwechselst hier Einstrahlung durch HF und 125 kHz Leitungsgebundene Störungen. Wenn du noch mal 1 Euro in die Hand nimmst, kannst du die 125 kHz auch ganz rausfiltern. Und Moduliert wird bei 125 kHz auch nichts. In deinen fiktiven Beispielen aus
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AVR braucht 7us-12us bis in Interrupts ausgelöst wird??
Fall der Fälle noch weiteres > Optimierungspotential ;-) > Und dieser gewisse Grad langt bei 32 verfügbaren allgemeinen Registern > durchaus sehr weit: Schön. Wie wärs mit einer nicht so trivialen Aufgabenstellung. Heizungssteuerung. Brenner per PWM angesteuert. Dazu ein DS1820 als Temperaturaufnehmer
nehmen, wird sonst vmtl. knapp. Die Zentrale war in C/C++ geschrieben, mit RTOS-Kernel in einem Mega32.
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
als dein Tipp kam. Ich bestelle ja nicht noch weitere 74LS138 nur um einen guten Rat zu folgen. Die DS8205 waren außerdem günstig. Dein Tipp soll aber nicht umsonst sein. Andere werden den Hinweis lesen "bevor" sie etwas bestellen. Unabhängig davon sollte es der DS8205 der im Schaltplan steht und der
1ms, 5 V 37 M1 4,42 V, nach 43,2ms Takt für 42,5ms, 5 V 36 IORQ 3,80 V, nach 85,8ms 1,32 V 35 RD 3,92 V, nach 43,0ms Takt für 42,6ms, 1,32 V 34 B7 0,21 V, zackelig 33 B6 0,00 V 32 B5 0,04 V, wackelig mit Spitzen auf 1,2V 31 B4 0,04 V 30 B3 0 V
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PIC Mikrocontroller noch aktuell ?
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR64DD32-28-Complete-DataSheet-DS40002315.pdf
– RUN: 101µA/MHz (CoreMark) – SLEEP: 40µA/MHz – STOP: 190µA at 4MHz – STANDBY: 1.5µA with 32KHz LFXT, RTC with SRAM, CPU state, and registers retained – SHUTDOWN: 80nA with IO retained and IO wake-up capability • 7-channel DMA controller • Math accelerator supports DIV, SQRT, MAC and TRIG
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Handbetriebenen Drehgeber ohne Timer auswerten
Übersetz die Pattern in Schritte s (00:0, 10:1, 01:2, 11:3), dann ist die Auswertung Trivial. mit ds = s(neu)-s(alt) (begrenzt auf 2 Bit unsigned int) ergibt sich * ds = 0: nix passiert * ds = 1: Viertelschritt++; * ds = 2: Fehler * ds = 3 (=-1): Viertelschritt--; Für den Anfang ist es sinnvoll
/ Empfehlung ;-)). Neuere ESPs (ESP32-C5, ESP32-C61, ESP32-H2 und ESP32-P4) haben eine softwaremäßig (de)aktivierbare Hysterese.
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
Ach und noch was: Ich habe hier seit der Meag 32 Version einen fertig bestücken BASIC-PC es fehlen lediglich die EEPROMS und der Mega32/644. ABER: Ich habe es nie verwendet weil ich die beiden 9-Poligen Buchen/Stecker vertauscht habe. Eigentlich
Hi Joerg , das ist wieder kein Gemäcker: >CLS< >Getchar A, 0, 0< `möchte Leerzeichen(Dez 32) zurücklesen >? A< ergibt 0 und nicht 32! Du hast wahrscheinlich vergessen, bei der Umschaltung des Video-Modes den Video-RAM entsprechend zu initialisieren. Klaus
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Quarz mit falscher Lastkapazität dennoch irgendwie nutzbar?
Hier mal das Datasheet. Blockschaltbild Seite 3. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1302.pdf
\ | | /\ X2 |-(2)---|o|----.---||----||---+ --------+ 32Khz 22pF / _|_ (12.5pF) \\\\ Mit dieser Schaltungserweiterung läßt sich die Frequenz sehr genau einstellen. Abgleichbereich mit den benutzten Komponenten im Mustergerät
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Welcher Lowpower uC
4) > > EnergyMicro (mittlerweile gekauft von Silabs) wäre jetzt meine erste > Wahl, wenn es um 32 Bit geht, wobei ich die in der Praxis noch zu wenig > verwendet habe. > Bei 32 Bit verwende ich allerdings momentan STM32L1 für ein neues > Projekt. wo siehst du das mit dem STM8L? laut DS geht scheinbar sogar 125KHz Hast du dir die neuen STM32L0 angesehen?ich wollte diese nutzen, leider ist darin weder adc noch dac funktionsfähig bei unter 1.8V, ich bin folglich beim xmega geblieben. hab mich schon gefreut und
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Korrelation ist besser statt hohe Sendeleitsung!!! Gesperrt
meine Abschätzung anhand der von Franz gegebenen Daten: Sendefrequenz: 140Mhz Signalbandbreite: 9Khz ==> Abtastfrequenz 18Khz, zur Sicherheit 40kHz== Soundkarte Bitrate: 100Bps 40Khz/100=400 Samples Rechenleistung des Korrelators: 400Samples*40Khz ==> 16.000.000 MACS/Sec Mit einem Atmega ist
Leistungsaufnahme und niedrigere Versorgungsspannung. Habe mir ein LPC2148 Board besorgt - 512k Flash/32k RAM / 60MHz / 32-bit zum Preis eines Atmega128.
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erste Schritte: AC-Messungen mit AVR
Nimm bitte einen STM32F030 dafür. Mit nem AVR machst du dir hier das Leben unnötig schwer.
Alles gut. P.S.: Atmega328: 2kB RAM, 32kB Flash, 20MHz, 15kS/s ADC, LQFP32 => ~3€ STM32F030: 4kB RAM, 32kB Flash, 48MHz, 1MS/s ADC, DMA, LQFP32 => ~1,5€ SCNR