man das gerät ausmacht, sonst scheint der die sachen nicht zu speichern) und dann wieder rein in den PC. Ohne Probleme.
So lange du den USB-Anschluss nicht mit dem PC verbindest kann das µC Board auf ihn zugreifen, auf alle Fälle dürfen nicht beide PC+µC-Board versuchen auf ihn zuzugreifen. Du musst den GPS-Logger also irgendwie stoppen können, mit einem Schalter
Erstens ist das zu aufwändig und zweitens kann man sich den DA-Teil gleich sparen und das Ganze als PC-Oszi nutzen. Ich bin dafür das Ganze komplett analog zu machen.
by pressing the two buttons located on the edge of the PCB. Custom images may be downloaded from a PC using the included software and Mini USB cable. Note: PCB size is not representative of an optimized circuit design. Demonstration Kit Part # Description 090035221 Demo. Kit, 128x32 ILV Yellow/Black
(803) 626-3123 GND, as shown in Figure 2. The resistor values are then as follows: Coilcraft USA: (847) 639-6400 (847) 639-1469 R1 = R2(V OUT / VFB - 1) Matsuo USA: (714) 969-2491 (714) 960-6492 where V FB , the boost-regulator feedback setpoint, is Motorola USA: (602) 303-5454 (602) 994-6430 1.24V.
Das sind 08/15 Koppler, kompatibel z.B. zu PC847 oder LTV847. Die kosten für mich 0,385 Cent netto. NEU und originalverpackt. Preise für Toshiba könnte ich dir morgen geben- wenn ich denn wollte..... Farnell und RS sind so ziemlich die teuersten
aus, >aber ich bekomme einfach keine Rückmeldung vom Handy (obwohl das Handy >wenns direkt mit dem PC verbunden wird, das "OK" anzeigt.) Was heisst direkt mit dem PC verbunden? Da muss ja noch ein Pegelwandler dazwischen sein, denn der PC arbeitet mit 12V RS232 Pegeln und nicht 2,7V LVCMOS. >Was
statt der 5V :-( weil die ganze Spannung >an R5 abfällt :-( was mache ich falsch??? Müssen es die BC847er sein??? Komplette Schaltung? MFG Falk
Masse legst, hast du gleich eine feine Konstantstromquelle für die LEDs. Iled = 4,4V/R6 PS: BC847 ist der SMD Typ den 547
So, nach nem Abend vorm PC habe ich mal meine erste Leiterplatte geroutet. Schematic und Board File habe ich mal im Anhang gezippt, vielleicht kann ja einer der Experten einen Blick drauf werfen und mir die groben Fehler nennen
1 2 3 22K P P P P P V G P P P PC C216 R204 N.M. 100nF 100K 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 6 V12P7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 _ _ 2 Q201A X X NOTE! N.M. = Not Mounted BC847BPN 2 B A U A A C215 R209 P M M O LCC M M M M 1 N 47K P WW W C C C C C
recommended to use isolation transformers on the mains and galvanic separated RS-232 communication to the PC. Grüße Björn
Reichelt für VDE 0884 zugelassen ist. Ich danchte immer das x hinter der Bezeichung sagt dies aus (z.B. PC817X, PC847X) jedoch steht im Datasheet nichts direkt drin. Bei anderen Optokopplern TLP621-2 z.B. steht im Datasheet was von Option D4. Was heist das jetzt schon wieder. Könnte man den nehmen oder
: A Sumida USA 847-956-0666 www.sumida.com V +R × I (MAX )/ Japan 81-3-3607-5111 R1= R2 × OUT L OUT −1 / Taiyo USA 408-573-4150 www.T-Yuden.com VREF Yuden 0 Japan 81-3-3833-5441 www.yuden.co.jp where R2 is chosen in the 50kΩ to 500kΩ range, V REF 2 USA 847-297-0070 www.tokoam.com = 1.25V and R iL the typical series resistance of the 9 Toko Japan 81-3-3727-1161 www.toko.co.jp inductor. Use 1% or better resistors. 1 Next, calculate the equivalent resistance
Wie geb ich denn beim PC atd=xxx ein? und wie einen Pincode?
RXD und TXD am BTM Modul die gesendeten Daten wieder zurück kommen. Mein Aufbau ist folgender: PC mit BT Stick ---> BTM222 ---> Pegelwandler --> FT232RL --> PC mit USB Auf beiden PC´s läuft HTerm als Terminalprogramm. Den Schaltplan und das Board für die BTM Platine habe ich beigefügt. Im
Ich hab Peltier Regelmodule mit einem 20Bit ADC an einem AVR gebaut. Allerding mit PC Ansteuerung, ohne lokale Bedienung. Ich verwende eine lineare H Bruecke und erreiche fast 2mK Stabilitaet mit NTC und 50mK mit PT1000. Siehe http://www.ibrtses.com/g/produkte/tec.html
sie nur annäherend erst gemeint sein-- fast nebensächlich. Ich würde da was fertiges kaufen, eine PC/104 Platine z.B., und dort die Messtechnik geeignet anflanschen, das ist kompliziert genug.
dir ;) @Hannes: Hab leztens mal deine Schaltung zum Melodiegenerator aufgebaut (allerdings mit BC847/48 und eigenem Programm) funzt ganz gut!
Wandlung -7-Segment Wandlung -Timerinterrupt -Multiplexausgabe usw. Und dann erst kannst Du den PC einschalten und programmieren. Wer Programmieraufgaben als einen großen monolithischen Block ansieht, kommt nie voran (also teile und herrsche). Peter
electronic noise to get into the system."). Ausserdem müsste man zur Sicherheit die Verbindung zum PC galvanisch trennen. Alles in allem ist mir das zu komisch. Deshalb die Frage, ob ihr absolut sicher seid, dass es mit der sekundärseitigen Erkennung nach dem Trafo nicht geht, hat das jemand ausprobiert
1kHz ist kein Problem. Also: http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/pc847x_e.pdf Schaltung wie auf S.8 Fig.14 Vcc wäre also 5V, R_L wählt man z.B. als 2,2k. D.h. dass durch den Fototransistor ca. 2,5mA fließen müssen damit der Ausgang auf low geht. Das Stromübertragungsverhältnis
sind im Datenblatt nicht dokumentiert? Pollin hat ja nu abgekupfert *kotz* Und ist 4800 baud nun C847 oder C823?
irgendwie will keins der beiden Boards. Ablauf: Die LED_POWER geht an, wenn ich dann über die UART (vom PC) was schicke, geht die LED_RETRANS an und ne Sekunde später die LED_ERR. Im PC auf der Receive-Seite kommen dann ein paar Mal "0x01" an. Angepasst habe ich die SPI-Ports und die LED-Ports in der rf12
ich habe meine Frage nicht aufs STK500 bezogen sondern rein auf die Verbindung PC->ISPAVR obs +/- 12V oder 0/5V sind. Der PC sendet ja Rs232 komform aber macht das der AVRISP auch, warscheinlich begrenzt er nur die empfangegen Pegel mittels Widerstand und Z-Diode damit ihm nichts
Thomas O. wrote: > ich habe meine Frage nicht aufs STK500 bezogen sondern rein auf die > Verbindung PC->ISPAVR obs +/- 12V oder 0/5V sind. Der PC sendet ja Rs232 > komform aber macht das der AVRISP auch, warscheinlich begrenzt er nur > die empfangegen Pegel mittels Widerstand und Z-Diode damit ihm nichts
programmer (master) on the Master In – Slave Out (MISO) line. microcontroller to be programmed from any PC equipped with a regular 9-pin Figure 1. 6-wire Connection between Programmer and Target System PC 9-PIN IN-SYSTEM TARGET AVR MCU SERIAL PORT PROGRAMMER AT90SXXXX VCC VCC RES RESET TXD TXD MISO MISO RXD
.. möglicherweise ist mein Netzteil nich ganz so stabil wie ich gedacht hatte..... Verwende ein PC Netzteil, und hab gerade festgestellt, dass wenn die Last am 5V ausgang nicht sehr hoch ist, das ganze ding nicht wirklich Stabil läuft... Hab zwar schon ne Festplatte als last dran, aber denke mal
100R und aus dem 10K einen 1K. die beiden 100 Ohm werden dann etwas warm:-)) drann denken. Zum PC-Netzteil möchte ich nichts weiter ausführen. Das halte ich für solche Experimente einfach für ungeeignet: a) ist die Regelung auf die 5Volt bezogen b) lieferts (wenns denn mal läuft)soo viel Strom
'----------o o-----' Lange Leitung mit Taster Meine Frage: Sollte zur Diode des PC847 noch eine 1N4148 antiparallel geschaltet werden? Nicht um vor falscher Verdrahtung zu schützen sondern wegen kapazitiv/induktiv eingestreutem EMV-Schmutz als Gefahr für die PC847-Diode? Danke für
Problem. Eigentlich will ich versuchen im Großen und Ganzen OHNE Spezialbauteile auszukommen. PC-USB-RS232 ist genauso wie die PC-Programmierung eh kein Thema, da hab ich Erfahrung. Nun wär ich sehr froh, wenn hier erfahrene Funktionsgeneratoren-Bauer ihren Senf dazu geben würden :-) Wahrscheinlich
naja...ich hab derzeit AD847JN Opamps (50MHz GBW)...jetzt aufm breadboard gehts damit bis 2,5MHz ganz ordentlich...allerdings will ich billigere Opamps einsetzten...da muss ich noch passende raussuchen. Gruß, Nikias
Hab ich mir grad auch überlegt wo ich das Bild mal am PC vergrößert habe und genauer betrachtet hab. Aber im Internet hab ich keinen Optokoppler gefunden der MY50 heißt! Ich kannn aber nochmal nachschauen... mfg Karl
Naja sieht schon so bisschen aus wie abgesägt :) Ich habe mal einen PC847 mit der Säge geteilt, um zwei PC827 zu bekommen.
funktioniert wunderbar, der HV Teil will jedoch nicht richtig. Mein Ziel µC ist ein mega8 (PPC0 auf PC2, PPD6 auf PC0, PPD7 auf PC1). Die Jumper sind natürlich richtig gesetzt, auch als Versorgungsspannung habe ich genau 12,00 und 5,00 Volt. Wann genau sollte HVProg am RESET Eingang die 12V anlegen?
eigentlichen Ziel hat es geführt, als ich die "Clockumsetzung" dazugeführt habe. Das sind zwei BC 847 und ein paar Widerstände.
, the Xilinx logo, and other designated brands included herein are trademarks of Xilinx, Inc. PowerPC is a trademark of IBM, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. 2 www.xilinx.com Libraries Guide ISE 8.1i R About This Guide The Libraries Guide is part of the ISE documentation
+0.30 Microprocessor Interface L2 770 766.2 -0.49 The MT8880C/C-1 employs a microprocessor L3 852 847.4 -0.54 interface which allows precise control of transmitter L4 941 948.0 +0.74 and receiver functions. There are five internal registers associated with the microprocessor H1 1209 1215.9 +0.57 interface
Dual bi-directional bus buffer P82B96 VCC1 +V CABLE DRIVE n 0 0 +V CABLE DRIVE 1 1 VCC2 VCC VCC BC 847B 3 – 20 m CABLES R X RX S X TX TX S X SCL SCL I C/DDC RY I C/DDC MASTER IC/DDC SLAVE R Y 4K7 T S SDA S Y TY Y Y SDA 470 k P82B96 BC P82B96 847B 470 k GND MONITOR/FLAT TV GND PC/TV RECEIVER/DECODER BOX
Dual bi-directional bus buffer P82B96 VCC1 +V CABLE DRIVE n 0 0 +V CABLE DRIVE 1 1 VCC2 VCC VCC BC 847B 3 – 20 m CABLES R X RX S X TX TX S X SCL SCL I C/DDC RY I C/DDC MASTER IC/DDC SLAVE R Y 4K7 T S SDA S Y TY Y Y SDA 470 k P82B96 BC P82B96 847B 470 k GND MONITOR/FLAT TV GND PC/TV RECEIVER/DECODER BOX
Dual bi-directional bus buffer P82B96 VCC1 +V CABLE DRIVE n 0 0 +V CABLE DRIVE 1 1 VCC2 VCC VCC BC 847B 3 – 20 m CABLES R X RX S X TX TX S X SCL SCL I C/DDC RY I C/DDC MASTER IC/DDC SLAVE R Y 4K7 T S SDA S Y TY Y Y SDA 470 k P82B96 BC P82B96 847B 470 k GND MONITOR/FLAT TV GND PC/TV RECEIVER/DECODER BOX
Dual bi-directional bus buffer P82B96 VCC1 +V CABLE DRIVE n 0 0 +V CABLE DRIVE 1 1 VCC2 VCC VCC BC 847B 3 – 20 m CABLES R X RX S X TX TX S X SCL SCL I C/DDC RY I C/DDC MASTER IC/DDC SLAVE R Y 4K7 T S SDA S Y TY Y Y SDA 470 k P82B96 BC P82B96 847B 470 k GND MONITOR/FLAT TV GND PC/TV RECEIVER/DECODER BOX
programmer (master) on the Master In – Slave Out (MISO) line. microcontroller to be programmed from any PC equipped with a regular 9-pin Figure 1. 6-wire Connection between Programmer and Target System PC 9-PIN IN-SYSTEM TARGET AVR MCU SERIAL PORT PROGRAMMER AT90SXXXX VCC VCC RES RESET TXD TXD MISO MISO RXD
1 2 3 22K P P P P P V G P P P PC C216 R204 N.M. 100nF 100K 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 6 V12P7 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 _ _ 2 Q201A X X NOTE! N.M. = Not Mounted BC847BPN 2 B A U A A C215 R209 P M M O LCC M M M M 1 N 47K P WW W C C C C C
NONINVERTING INVERTING – SIGNAL SIGNAL SIGNAL CONNECTOR 5 JU16 0 0 JU17 1 Plated through 2 JU18 2 Serializer PC board PC board holes for (U1) Output via 1A via 1B twisted- pair 9 JU19 3 (TP) cable X JU20* 4 JU21* 5 Serializer Header Differential A JU22* 6 (U1) Output Header JU9 JU10 signal probe M JU23 7 PC board
to receive both TV and support RDS or BTSC implementations. The second IF FM stereo signals in the PC Multimedia environment. The sound output is provided to connect external (analog 2 carrier or digital) stereo processing. units are available with separate 75 inputs for TV and FM broadcast reception
to receive both TV and support RDS or BTSC implementations. The second IF FM stereo signals in the PC Multimedia environment. The sound output is provided to connect external (analog 2 carrier or digital) stereo processing. units are available with separate 75 inputs for TV and FM broadcast reception
otherwise it will be displayed static. 2.2.2 Entering Your Name 1. Connect a serial cable from the PC to the AVR Butterfly as described in Section Using a Terminal: 3.7 “Connect to PC”, Open a terminal on your PC (e.g. HyperTerminal) and con- figure the terminal to 19200 Baudrate, 8 Databits, none Parity
programmer (master) on the Master In – Slave Out (MISO) line. microcontroller to be programmed from any PC equipped with a regular 9-pin Figure 1. 6-wire Connection between Programmer and Target System PC 9-PIN IN-SYSTEM TARGET AVR MCU SERIAL PORT PROGRAMMER AT90SXXXX VCC VCC RES RESET TXD TXD MISO MISO RXD