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Temperatur Sensor mit 3 Leitungstechnik
da hat man aus einfachen Grundbauteilen Schaltungen gebaut. 1998! Nicht die 2020 Jahre, wo ein ESP32 die Aufgabe eines NE555 erledigt. 2022 sind wir ja wieder bei den 0815 Grundbauteilen, weil alles andere oft kaum noch besorgbar ist. KustoMietze schrieb im Beitrag #6943149: > Wenn ein DS18B20
dieser Familie sein. DS18B20 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf DS1820 https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18S20.pdf
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Frequenzen aufwärtsverschieben
Spektrum heraus, was der Eingangsfrage entspricht. Also: Der Wert des Koeffizienten von z. B. x kHz (1 kHz) wird für den von x + 10 kHz (11 kHz) in der IFFT eingesetzt. Oder 2*x + 10 kHz (12 kHz). Ob nach der IFFT dabei z. B. Sprache noch verständlich ist, weiß ich nicht. Zeitliche Kompression
Problem mit passender Injektionsfrequenz für den Mischer. Wenn Du eine Injektionsfrequenz von 500KHz hast dann kommen die 20Hz bei 500,020 KHz raus, 20KHz bei 520,000 KHz.
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Störungen der Übertragung bei 250kBaud durch zu kleine Bandbreite?
dementsprechend gepuffert werden: https://www.ondrovo.com/a/20170207-esp-consumption/ https://esp32.com/viewtopic.php?t=2662
jeden Tastkopf die Masseklammer benutzen? Ja. Es sei denn du blendest Frequenzen oberhalb von 100 kHz aus, aber das ist ja gerade der spannende Bereich.
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Vier RS232 miteinander verschalten, einer der vier sendet, die anderen Empfangen
auch CAN-Transceiver nehmen, Ja, das geht sehr gut. DMX Transceiver gehen auch. 75176B VG DS
Konfiguration eingelesen und direkt gestartet werden. Als Libs kommen jssc-2.9.2.jar und slf4j-jdk14-1.7.32.jar zum Einsatz.
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Arduino brennt durch
sich um einen Arduino der an einen DS18xx Temperatur Sensor angeschlossen ist. Dieser soll je nach Temperatur die 4pin Lüfter über Pwm regeln, oder ein 12V Hutschienenrelais schalten. Die Lüfter funktionieren soweit. Jedoch brennt der
Hallo, als ich den Code für die 25 Khz PWM Frequenz getestet habe, hatte ich den Arduino aber an meinem 12V Labornetzteil angeschlossen. Dieser Lief locker 10 min. Wollte eigentlich nur die PWm Frequenz mit dem Oszi messen und wurde dann
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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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Wie ist ein billiger Grid Tie Inverter aufgebaut ?
und dann mit brutalen (und empfindlichen) FET-Parallelkonstruktionen und Trenntrafos mit mehreren kHz auf das Netz aufmoduliert. Das Ganze steuert ein PIC16Firgendwas.
Nulleinspeisung..), scheint er ja zu merken wenn die Eingangsspannung ihm zu niedrig wird. Bei meiner 12-32V Version musste ich aber wirklich von 28V runter auf so 11 Volt, damit er nicht mehr die vollen 600 Watt gezogen hat. Eigentlich müsste der mppt alghoritmus ja auch bei 10 Volt noch die vollen 600
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Versuch eines Audioverstärkers.
sollte man sich ans Datenblatt halten. pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS006976.PDF
Link: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS006976.PDF'
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Frequenzstabiler, einstellbarer Oszillator
1460151206306&albpd=de32816733543&gclid=EAIaIQobChMI2ODMl8-O9AIVGOR3Ch1kkgANEAQYBCABEgL3w_D_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=4a36d8650c5545bca848221827a1d005-1636577374442-09121-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=4a36d8650c5545bca848221827a1d005-1636577374442-09121-UneMJZVf&terminal_id
Vorstellung von "einstellbar". Selbst eine unverbastelte DDS hat eine Schrittweite. Aber bei z.B. 32 bit Wertevorrat, ist die relativ klein. Viel kleiner als bei einem AD-gewandelten Poti. Das waere wohl eher Murks fuer anspruchslose A*uinobastler. "Hauptsache es blinkt quarzgenau!"
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2 Byte Variablen für 8Bit PIC aus und einlesen mit Pic-as oder mpasm-Assembler
global,class=RAM,space=1,delta=1,noexec GLOBAL WREG_save,STATUS_save,PCLATH_save WREG_save: DS 1 STATUS_save: DS 1 PCLATH_save: DS 1 ; Interrupt vector and handler PSECT Isr_Vec,global,class=CODE,delta=2 GLOBAL IsrVec IsrVec: MOVWF WREG_save ; This
MainData,global,class=RAM,space=1,delta=1,noexec global counthigh,countlow counthigh: DS 1 ; Variable 1 Byte countlow: DS 1 ; Main application code PSECT MainCode,global,class=CODE,delta=2 global MAIN MAIN: ; Enable the Global
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Entwicklung Funkgerät mit zeitgemäßen Bauteilen
fand dieses ganz gut und verständlich und damit habe ich tatsächlich mein erstes SDR für DWD 147.3 kHz zusammen-soft-werken können. Software Defined Radio-Systeme für die Telemetrie: Aufbau und Funktionsweise von der Antenne bis zum Bit-Ausgang. ISBN-13: 978-3662532331 ISBN-10: 3662532336
darüber dann die API, die es ermöglicht, das Ganze auf leichte Art in die eigene Soft einzubinden. Ds Ganze wäre dann gut kommentiert, sodaß man die Sache auch zum Lernen und weiterentwickeln (unter GPL?) benutzen kann. mfg
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LCD verliert Zeichen
LAN-Kabel. Jedes Signalpaar bekommt ein verdrilltes Adernpaar. Am anderen Ende setzt Du zwei 26LS32 ein: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/am26ls32a.pdf Das sind die passenden Empfänger, die daraus wieder Signale machen, die das Display versteht. Ja, das ist jetzt mit etwas Arbeit verbunden
Interrupts wie folgt: > > if (PIR1bits.TMR2IF) //Timer 2 Interrupt 5 kHz > each 0,2 ms (200µs) Diese 200us sehen verdammt nach den 200us Pulsbreite bei deinem E-Signal aus. Irgendwas stimmt da nicht.
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CAN Bus Messtechnik
Aussage zur Impedanz der Quelle. Wenn es relativ niederohmig ist würden ein paar Rs, Cs und eventuel Ds reichen mit einem fertigen Board eine simpel Lösung zu bauen. z.B. https://www.olimex.com/Products/Duino/STM32/OLIMEXINO-STM32F3/open-source-hardware Da ist der CAN-Teil schon mit drauf und das Programm
Ein (STM32) Eval Board mit ADC und CAN? Dann muss vielleicht nur noch ein Eingangsschutz für den AD Eingang dran.
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Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
] 060... 19:13:32.446 -> [40] 070... 19:13:32.482 -> [40] 080... 19:13:32.550 -> [40] 090... 19:13:32.586 -> [23] 0A0... 19:13:32.656 -> [23] 0B0... 19:13:32.694 -> [03] 8C0... [/c] Wie man an den unterschiedlichen
mit 114172220200 auszufiltern ergibt: 7e,81,72,81,88,32,72,81,88,32,00,81,7f 7e,c2,72,81,88,32,10,d9,42,7f 7e,c2,72,81,88,32,10,d9,42,7f 7e,c2,72,81,88,32,10,d9,42,7f 7e,81,72,81,88,32,72,81,88,32,01,80,7f 7e,01,72,81,88,32,72,81,88,32,00,01,7f 7e,01,72,81,88,32,72,81,88,32,01,00,7f
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WS2812B 800KHz PWM mit Transistor Pegelwandler
LEDs einsetzten jedoch gibt es da ein paar Probleme bei der Pegelwandlung von 3,3V auf 5V. Mein STM32 erzeugt mit Timer3 ein 800KHz PWM Signal welches ich dann später via DMA rausschicke, damit das Timing möglichst genau eingehalten wird. Da der STM32 mit 3,3V läuft und die LED mit 5,1V gespeist wird
dann den Poti wieder anpassen. HildeK schrieb im Beitrag #6844871: > Natürlich belastet er den STM32-Ausgang. Aber auch > der sollte mit 50pF, selbst direkt nach Masse, klarkommen. Laut Datenblatt(DS10693 Rev 10) des STM32F446RET6 in 6.1.5 "Pin input voltage" Figure 16. Sind dortige Wert mit einem
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Bauteil Y1 defekt?
Beitrag #6827940: > Ggf. könnte es ein Quarz sein Es ist einer, angeklebt, nix ausgelaufen. Ob 32.768kHz oder 77.500kHz ist offen. Ja, Quartze können kaputt gehen, vor allem beim Runterfallen, und teilweise so brechen, dass sie nach dran wackeln wieder eine Zeit laufen.
an den Pins 126 und 127 des GPL833. Laut Datenblatt (https://www.generalplus.com/rmf/GPL833FXXAV11_ds.pdf) des GPL833 müsste es ein 32,768kHz Quarz sein. So was z.B. https://www.conrad.de/de/p/euroquartz-quarzkristall-quarz-tc26-zylinder-32-768-khz-12-5-pf-x-h-2-mm-x-6-2-mm-1-st-156007.html Grüße
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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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Richtungsdetektierung Schall
der Autokorrelation unbekannter Signale. Geht aber auch mit Musik hinreichend genau: http://www.96khz.org/oldpages/soundsourcelocalisation.htm Zum beamforming noch das: Richtungsselektivität durch Berechnung: http://www.96khz.org/oldpages/cardioidemulationdecca.htm
erklären? > Zum beamforming noch das: Richtungsselektivität durch Berechnung: > http://www.96khz.org/oldpages/cardioidemulationdecca.htm Leider etwas wenig beschrieben...was ist A, B, X, Y ? Abstände zu was?
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Ausreichende Eingangsbeschaltung??
... Und - warum leiten die die TVS gegen die 32V-Schiene ab?
beschlossen, mit den 32,6 V (Also die Versorgung der Allegros) zu arbeiten. 32,6V sind also meine Singalspannung. Die Eingänge des Controllers (dsPIC33CK256MP506-I/PT) vertragen Prinzipell 3,3 V, es gibt auch etliche 5V tolerante
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Sicherung Schaltnetzteil fliegt sofort wie kann ich trotzdem messen
die Elkos auf der Sekundärseite sind stark > Ripplestrom-belastet. Womit wir wieder am Anfang ds Threads angelangt waeren.🙄
innen und außen Wärmeleitpaste drauf oder besser nicht? Ich frage deswegen weil beim TIP31 und TIP32 dünne Plastikpads (ca. 0,3 mm dick) untergelegt sind, die auf der Kühlerfläche zugewandten Seite keine Wärmeleitpaste hatten, zwischen IC und Plastikpad aber schon.
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LED Uhr mit RTC braucht Taster
langsam ablaufen, danach sollen die Minuten schneller laufen. Außerdem benutze ich zur Zeit noch den DS1307, der DS3132 ist jedoch bestellt (Eigentlich nur eine Sache der Genauigkeit). Vielen Dank fürs helfen. Sas [c] /** * NeoClock * * Clock using 60 WS2812B/Neopixel LEDs and DS3231 RTC *
=0; int tasterstatus=0; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(60, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); void setup() { pinMode(Taster, INPUT); Serial.begin(9600); strip.begin(); strip.show(); // Initialize all pixels to 'off' Rtc.Begin(); Rtc.SetSquareWavePin(DS1307SquareWaveOut_Low
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Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht
Dir doch mal ein kleines Testprogramm: [c] 0000 3E A5 START: LD a,0xA5 0002 32 00 00 LD (0x0000),a 0005 32 00 20 LD (0x2000),a 0008 3E 5A LD a,0x5A 000A 32 00 00 LD (0x0000),a 000D 32 00
Dir doch mal ein kleines Testprogramm: > [c] > 0000 3E A5 START: LD a,0xA5 > 0002 32 00 00 LD (0x0000),a > 0005 32 00 20 LD (0x2000),a > 0008 3E 5A LD a,0x5A > 000A 32 00 00 LD (0x0000),a > 000D 32 00 20
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Analog und Digital auf einer PCB Brauche hilfe bei zwei/drei letzten Problemen
die Hardware Timer.. Mit diesem Board macht das ganze keine Probleme.... Nun kommt aber das 32 CH PWM Board...Dieses arbeitet mit einem ATMega128A und 32 Software PWMs.. (Der AVR-GCC Tutorial Software PWM Code auf 32CH erweitert) Da ich hier die 32 PWMs erzeugen muss.. haben wir eine PWM von
: Mainboard (UART) Expand (I2C, Audio) Audio (I2C, Audio) RGBW Board (4 Hardware PWMs) 32CH PWM Board (32 Software PWMs, 100Hz) macht PROBLEME
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günstiges Oszilloskop gefunden
nicht allzuviel erwarten. Nette Lötübung und Beschäftigung für zwischendurch. Als Oszi ist das STM32F4 auf dem Demoboard von ST wesentlich besser (glaub, der das geschrieben hat ist auch hier im Forum). Nur halt 0..3V, ohne Analogteil. https://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=752
zu langsam. Mein Rat wäre: So ziemlich das kleinste was halbwegs brauchbar ist, ist ein Rigol DS1052E. Das bekommt man gebraucht für um die 120€.
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Kann man einen Parallelschwingkreis mit einem nanoVNA ausmessen und die Ergebnisse nachvollziehen?
Teilinduktivitäten 36 und 160 µH zwanglos zur gesamtinduktivität von 348 µH. Nochmal zur Verdeutlichung: 32 µH = 348 µH * 0.32² und 160 µH = 348 µH * (1 - 0.32)². Das sind jeweils die Einzelinduktivitäten der Wicklung von einem Ende bis zur Anzapfung. Es gilt nicht: A+B=C !! Im Bild die Messungen 1-3 (rot), 1-2 (grün, a=0.32), 2-3 (blau, a=0.68)