-
Thread
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.
-
Thread
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
-
Thread
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
-
Thread
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.
-
Thread
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
-
Thread
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.
-
Thread
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).
-
Thread
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
-
Thread
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("/");
-
Thread
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
-
Thread
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.
-
Thread
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
-
Thread
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
-
Thread
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.
-
Thread
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
-
Thread
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
-
Thread
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
-
Thread
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.
-
Thread
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
-
Thread
attiny USI Slave Implementierung
wird. Dann hilft nur eine kleinere I2C taktrate. Deswegen gibt es mit der USI-Implementierung ab 100 kHz Probleme mit manchen Slaves ( z.B. ds2482-100 ). Gruß
jemand evtl., ob ich (und wie) den SCL Takt an der Raspberry PI I2C Schnittstelle auf sagen wir mal 100 Khz runter bekomme ? 10khz würden mir auch schon reichen! Danke!
-
Thread
Anzahl von benötigten Abtastwerte verringern
beliebige Signale bis zu 300kHz mit Amplituden bis zu 5V. Diese Signale werden mit dem ADC(12Bit) des dsPIC33EP32GS502 abgetastet. Der ADC läuft mit 1MS/s. Mein Problem ist nun, dass ich die Daten kontaktlos übermitteln muss. Da die WLAN Module von Microchip nicht zu gebrauchen sind(keine ausreichende Doku
macht nur begrenzt Sinn. Wenn das Analogfilter schon steil genug ist, sodass deine Amplitude bei 600 kHz schwach genug (== stark genug gedämpft, das bedeutet mind. im Bereich eines LSB deiner gewünschten ADC Auflösung) ist, kannst du auch gleich mit 600 kHz abtasten. Brauchst du definitiv die 300 kHz
-
Thread
Zwei RTCs für niedrigere Abweichung "parallel"
es mit Timer weiter, ansonsten wird DS3231 Zeit nach Plausibilitätsprüfung übernommen. Um 2 Uhr nachts wird GPS abgefragt und wenn es klappt werden nach Plausibilitätsprüfung beide (TimerUhr und DS3231) nach GPS gestellt. Beim DS3231 handelt es sich um chinesisches Modul mit 24C32 EEPROM. Jede Nachstellung wird in DS3231 EEPROM mit aktueller Abweichung reingeschrieben, nach ein paar Monaten kann man sowohl die uC als auch die DS3231 Abweichung ausrechnen. Das alles funktionert
-
Thread
STM32F7 SPI DMA 400kSPS zum externen ADC
Hallo, ich habe einen ADS7054 ADC angeschlossen an STM32L431RBI, den ich mit 400kSPS auslesen möchte, möglichst ohne uC-Last. Bevor ich wirklich an der Platine rumteste, wollte ich das prinzipielle Vorgehen am STM32f769-DISCO Evalboard ausprobieren, deswegen
ähnlich gennant halt sinngemäß) Request. Das kann sich bei 3Byte noch ausgehen Musst du prüfen. (Stm32 habe ich weniger mit zu tun bin bei Efm32 gelandet) Ich kenne die verschiedenen Stm32 Dma' Implementierung nicht so gut in Verbindung mit der SPI Peripherie. Mit dem Efm32 nutze ich für sowas den
-
Thread
8 MHz Quarz beim MSP430
clock configuration: // MCLK is 8 MHz (from XT2) // SMCLK is 8 MHz (from XT2) // ACLK is 32 kHz (from XT1) }
Übrigens haben einige der neuen MSPs offiziell bis zu 16 MHz Takt, so dass man die auf 32 MHz übertakten können sollte.
-
Thread
pwm attiny26 ?
brauche ich nur 1kanal. ;Init Timer 1 as PWM Controller Timer1_INIT: ;die PWM weden mit 31KHz betrieben und eine AUflösung von 8bit == (255=100%) ldi temp0, (0<<CS13)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10) out TCCR1B, temp0 ;Timer 1 Clock Prescaler == CLOCK/4 =16Khz (CS10+CS11), 32KHZ(CS11)
void ) { DDRB = 0xFF; // PORT B komplett auf Ausgang schalten //die PWM weden mit 31KHz betrieben und eine AUflösung von 8bit == (255=100%) TCCR1B = (0<<CS13)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(0<<CS10); //Timer 1 Clock Prescaler == CLOCK/4 =16Khz (CS10+CS11), 32KHZ(CS11) OCR1C = 0xFF; //Auflösung
-
Thread
Suche Multimeter mit präziser Messung des Tastgrads
Es wären ca. 50-100KHz, bei ca. 5V. Mein Oszi zeigt nur bis eine Stelle nach dem Komma an, und dieser Wert ist sogar schon sehr fraglich.
Duty Cycle Readings 0.1% To 99.99%" Der Vollständigkeit halber: "Accuracy 3d/kHz + 2d" Bei 100 kHz bedeutet das wohl +/- 102 Digits.
-
Thread
DCF77 ausgefallen
Ich bin begeistert https://www.meteotime.com/news/details/news/wartung-sender-mainflingen-1291-khz-vom-1805-bis-23052026-1/
www.wetterstation-hamburg.de/bandplan-wetter.html DDH/K Signal sieht zum Beispiel so aus im Bild. 3853,1 kHz USB. ciao gustav
-
Thread
Low Power Taktgeber
Das Zählen wäre das geringere Problem. Man könnte ein IC 4060 oder 74HC4060 mit einem 32 kHz Quarz betreiben. Einer der Ausgänge liefert einen Takt mit der Periodendauer von etwa 8 ms. (Die Toleranzbreite von +-5 ms = insgesamt 10 ms hält der Takt somit ein.) Für das Zählen von 10 s mit
Zeitraum hin, ist diese Lösung auch genauer wie die „üblichen“ Quarze. Übrigens: Manche RTCs haben einen 32 KHz-Ausgang, der mit einem geeigneten µP verbunden werden kann und dann eine Startzeit von 0 (max. 1 Zyklus) hat.
-
Thread
Asyncroner Timer2 Atmega8
Source to TOSC1 is not recommended... nun versteh ich nicht ganz was der Satz bedeuten soll.... Im DS steht doch das die 2 Pins für nen 32khz crystal optimiert sind. Will nun einen 32,xxx khz quarz mit 2 * 22pf an die Pins legen und eben den Timer mit laufen lassen.... Geht das jetzt etwa nicht oder
Clock kommt von einem anderen Bauteil und nicht von einem Quarz. Bist du sicher, dass du bei dem 32,xxx khz quarz noch 2 * 22pf Kondensatoren brauchst?
-
Thread
Zilog Encore Experimentierplatine
---------------------------------------------------*/ // Pitfall: if OSCCTL = 0x81 OSC is only 32KHz // Fazit: DBG PORT cant conect afer Reset, because IDE // slowest Bit-Rate is 9600, and you need 2400 and less // to reprog the ez8Flash-Chip, you will look sad. // And you a looged out forever to prog the chip again. // I think when the chip runns 32KHZ the // The test I made only bus regular-V24-RS23 Port. // In this Testpase I only used the V24 Port on the plain // Motherboard. } void main(void) { Init_Oszi(); Init_Port_B (
-
Thread
'80er Radio Schaltplan verstehen
Üblicherweise? Ich kenne auch 468KHz.
senken so den Eingangsstrom. Felix U. schrieb im Beitrag #5069322: > In dem Schaltplan stand IF 459KHz/10.7MHz. Plot Twist: Auf dem Filter steht "460A", was wohl ein Hinweis darauf sein könnte, dass er doch 460 KHz Mittenfrequenz hat. Ich habe mal das Frequenzverhalten angehängt (1 KHz / DIV, Maximum
-
Thread
DPSK Modulator / Demodulator durch 32-Bit µC ersetzen
Modem ICs etwas machen. Hier ist ein Google Beispiel: https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS8500.pdf https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/current-loop-products-4-20ma/DS8500.html https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCN5192-D.PDF http://www.analog.com/en/products/digital-to-analog-converters
Thomas, Ich stehe momentan vor dem selben Problem und versuche eine BPSK-Demod. mittels eines STM32 durchzuführen. Gibt es bei dir Neuigkeiten bezüglich der Taktrückgewinnung oder hast du gar eine Lösung gefunden? MfG, Niclas
-
Thread
I2C Pegelwandler
dementsprechend die beiden I2C Leitungen mit Hilfe eines Pegelwandler an die 3.3V des ESP32 anpassen. Gibt es hier fertige Bausteine? Oder hatte jemand schon das gleiche Problem? Gleiches Vorhaben habe ich mit dem DS18B20 & DHT22 One-Wire Sensor. Bei einer Versorgungsspannung von 3.3V ist
Bastlerlevel funktionieren kann wenn du die Taktrate niedrig waehlst. I2C funktioniert ja auch mit 10 oder 1khz. Es muessen nicht 400khz sein. Ausserdem muss natuerlich vor ort ein Kondensator an das IC. Also wohl 100nF direkt ans IC und 10uF daneben. PUllup dann bei 3.3V 3.3k, vielleicht sogar 1k. Datenblatt
-
Thread
uClock - Matrix-Uhr mit WS2812 LEDs
anzuzeigen, sondern 1024 Quadrate einer 32x32 LED-Matrix. Die Software ist lauffähig auf * Nucleo STM32F401RE Board * Nucleo STM32F411RE Board * STM32F407VE Black Board Ich prüfe noch zur Zeit, ob die SW auch weiterhin wie beim WordClock-Projekt
CjwKCAiAhJTyBRAvEiwAln2qB7seYcSaie3GET-6iFxbcdMmcghYLpBYwngqNUowyMAV7EV_c75JWBoCVOUQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Anpassung der Software sollte ich hinbekommen :-) In der Beschreibung steht ja, dass es ein STM32F401RE, 411RE oder 407VE sein muss. Bzw. darauf läuft die Software. Cheers
-
Thread
Atmega1284p 128KHz ungenau
hatte lediglich auf Seite 326 die Daten zum 8MHz Oszillator gesehen. Warum nennt man das ganze 128KHz Oszillator, wenn er die Frequenz eigentlich nie hat?
% genannt. z.B. https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATtiny417-814-816-817-DataSheet-DS40002288A.pdf Seite 511 Gruß Robert
-
Thread
LM386 als Verstärker am Kopfhörerausgang / QRP-Transceiver
des N-1: https://www.mouser.de/ProductDetail/Texas-Instruments/LM386M-1/ http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf Martin
-2 Ub 7,5V RL 8 Ohm nominal 400 mW LM386N-3 Ub 9V RL 8 Ohm nominal 500 mW LM386N-4 Ub 16V RL 32 Ohm nominal 1000 mW LM386A 1,25W ciao gustav
-
Thread
ATmega 328P wie stützbatteriqe anhängen
#4403943: > Der 8-Pinner ist eine RTC mit I2C > Anschluß. ... und müsste der Belegung nach ein DS1308 von Maxim sein. Y2 ist der übliche 32,768 kHz Uhrenquarz.
DS1307 hilft da auch: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1307.pdf
-
Thread
A/D wandler -> S/PDIF
aber trotzdem danke! allerdings bevorzuge ich die von AKM, da die wie mein ADC auch mit vollen 192Khz fahren können!
Asynchronous Mode for Record - Bus Powered 16-Bit Delta Sigma ADC and DAC Sampling Rate: - DAC: 32, 44.1, 48 kHz - ADC: 8, 11.025, 16, 22.05, 32, 44.1, 48 kHz On-Chip Clock Generator: - With Single 12-MHz Clock Source Single Power Supply: 5 V TYP (VBUS) Stereo ADC - Analog Performance at VBUS
-
Thread
Funktionsgenerator
will, so bis etwa 2 Vss. Für den HF Bereich reicht das allemal. Für niedriege Frequenzen (bis ca. 20 kHz oder etwas mehr) könnte man dann ja einen seperaten Verstärker vorsehen, mit mehr Power.
speziell für solche Anwendungen gedacht. Schaltungsbeispiele im Datenblatt http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ths3091.pdf
-
Thread
Mit Uhrenquarz Takt vorgeben
MHz •High Freq.: >= 10 MHz Das versteht das Datenblatt unter low frequency. Was passiert bei 32kHz ???
Zum Aufbau: ATmega328P in der PDIP-Version, auf Steckbrett, an TOSC1/2 nur der 32 KiHz-Quarz, keine Kondensatoren.
-
Thread
Programmable Waveform Generator
> eine 64MHz-PLL brauchst erschließt sich mir noch nicht vollends... Wenn Abtastfrequenz so um 40 kHz liegt, dann muß PWM-Frequenz deutlich darüber sein, im Verzerrungen zu minimieren. bei 64 MHz-PLL und 8 bit PWM wird PWM-Frequenz um 125 kHz sein (Phase Correct PWM Mode), Dreifaches von Abtastfrequenz
auch während der µC andere Aufgaben (Tastatur einlesen) erledigt. Zur Hardware: Nucleo-Boards mit STM32F4xx.
-
Thread
Schaltregler-IC für 24V DC -> 5V DC gesucht
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62175.pdf sollte alle Anforderungen erfüllen. fchk
Eingangsspannung OK. Aus > Gründen der Sicherheit sollte er eine Eingangsspannungsfestigkeit von > mindestens 32V, besser 35V, aufweisen. Ok, dann halt den: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54140a.pdf fchk
-
Thread
Vor-/Rückwärtszähler negativ
Anzeigeumfang >= der des Maßstabes ist. [2] Fig. 17 "Ripple Clocking ..." in https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4029b.pdf
die LS7066 und 7166 mit guten Erfolg in Produkten der 80er Jahre in der Energietechnik. Die STM32 haben im Timer Untersystem auch gut funktionierende Quadratur Auf/Ab Zähler mit flexiblen Einstellungen.
-
Thread
spectrum analysator
Signalverarbeitung - wenigstens mit ganz einfachen Filtern, um ein Levelsignal für die Frequenzkanäle zu erzeugen. Ds ist ja der eigentlich Aufwand, Anzeigen ist beschaulich. Wie wäre es, wenn Du die LEDs in VHDL machst und auf einem Bildschirm zu leuchten bringst?
bis +16 anzeigen. es sollen je eine led reihe für 50hz für 100hz für 200hz für 400hz für 600hz für 1khz für 3khz für 6khzfür 12khz für 14khz und für 16khz sein ,wen möglich eine reihe für den raumklang. also insgesamt 11*16 leds. un wie gesag möglicht viel digital von der steuerung.
-
Thread
Ultraschall Sender: Spannung
Harmonischen. Deswegen wird das 'Ultraschallsignal' aus Energiesparlampen wohl eher nichts bewirken, ds dürfte von den Spannungswandlern herrühren, die eben auch im KHz Bereich arbeiten, aber möglicherweise in ebenfalls recht engen Frequenzbändern. Unter Umständen ergibt sich so etwas wie eine ZF in alten
worauf du hinaus willst. Aber es liegt vermutlich daran: Dein Musikinstrument klimpert z.B. mit 2KHz Ton vor sich hin. Der US-Wandler hat ne geschätzte Bandbreite von 1KHz bei 40KHz Mittenfrequenz. Daher kann er einfach nicht der Modulation durch die Klampfe folgen! Aus meiner Sicht ist die Lösung
-
Thread
TDC(AS6501) als Phasenvergleicher
daher nicht wirklich zuverlässig nutzbar. Wenn ich schnelles SPI mit DMA machen möchte, sind neuere STM32 mit DMAMUX flexibler. Und neuere STM32, z.B. die von msx genannten STM32H7, sind beim SPI auch flexibler und unterstützen SPI-Frames bis 32 Bit. Mi N. schrieb im Beitrag #8009064: > Ebenfalls habe
arbeitet sind es mehr, aber < 10µs. > An anderer Stelle ist hier gerade ein 'hype' um ein günstiges STM32H723 > Board:. Das preiswerteste STM32H Board ist das STM32H750, würde auch ausreichen.
-
Thread
Türklingel Überwachung
loslässt, "Dong", geht sie halt wieder hoch. Lässt sich hervorragend mit dem ADC auswerten. Dann noch 32,768KHz Quarz an Timer2 und fertig. Das Ganze hat den Vorteil, daß man alles im Sicherungskasten verscwinden lassen kann, nichts auftrennen muß und gleich eine Stromversorgung für den µC hat. mfg
Digicam bei Klingeling ein Foto vom Wecker machen lassen. Oder vom Klingler. --- ATmega mit DS1307 (incl. Batterie) seine Versorgung aus der Klingel holend. Es klingelt, ATmega bekommt Spannung, rennt los, fragt die Uhrzeit aus dem DS1307 ab, schreibt diese entweder ins EEPROM oder in den RAM-Bereich
-
Thread
STM32 NUCLEO H743ZI - Ethernet / WebServer-Probleme
für das, was ich testen möchte. wobei ich grad über taktraten in den datenblättern stolpere: 32.768 kHz crystal oscillator da hatte ich doch was anderes in erinnerung ? > Hier noch meine bescheidene Erkenntnis: >> Eine Firmware auf dem Nucleo F429 (dieses Board steht mir >> auch
Wastl schrieb im Beitrag #7411088: > Wicki W. schrieb: >> 32.768 kHz crystal oscillator >> >> da hatte ich doch was anderes in erinnerung ? > > Du darfst auch mal Datenblatt und Refernce Manual lesen. Man braucht > dir hier nicht jeden Pipifax erklären müssen
-
Thread
Leistungsmessung mit MSP430
verbauen. Erst mal zum grundsätzlichen Aufbau: Das Gerät soll jeweils einen 400 V/63 A, 400 V/32 A und 400 V/16 A sowie 3x 230 V/16 A EIngangstecker haben, welche ich manuell aktivieren muss (nur einer gleichzeitig möglich). Als Ausgänge sollen jeweils ein 400 V/32 A und 400 V /16 A sowie insgesamt
Nyquist ein schlauer man aber ein Theoretiker war kannst du damit vielleicht Signale im Bereich 1,5 KHz bis 3KHz messen. Das mag für die Spannung in der Regel ausreichen, aber je nachdem was du für Verbraucher dran hast hat der Strom relativ hochfrequente Anteile. Ich weiß es leider nicht mehr genau
-
Thread
FFT mit 8 Bit Controller
Taktfrequenz ist vom PIC12Fx vorgegeben (meines Wissens bis 32 MHz). Für eine grobe Einschätzung wäre ich sehr dankbar! Viele Grüße Jörg
mit einem PIC12F geht nicht. Dafür hat Microchip viel bessere uCs. Nehm ein 24er oder gleich ein dsPIC33f mit den FFT bibliotek und gut ist. Mann wurde auch nicht an einem Formel 1 Rennen mit einem alten VW Käfer teilnehmen. :-) MfG PICfan