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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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Sleep Mode
Interrupt TWI Address match Brown Out Detector External Reset Watchdog Reset PCINT siehe hier Timer2 mit 32,768 kHz Uhrenquarz aktiv Power Down ext. Interrupts TWI Watchdog 0,3 ext. low level Interrupt TWI Address match Brown Out Detector External Reset Watchdog Reset PCINT siehe hier - Die verschiedenen Sleep
quarzgenau eine Zeitbasis benötigt, dann verwendet man eine Real Time Clock (RTC, Echtzeituhr), wie z. B. DS1371 oder RV-3029-C2. Diese Bausteine arbeiten auch mit einem 32,768 kHz Uhrenquarz (ggf. auch intern), sind aber extrem auf Stromsparen optimiert (Stromverbrauch 800..1100nA). Gleichzeitig ist eine Uhr
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2x 1500w Stepup parallel schalten
Das sich noch gar keiner beschwert hat, das da einer 51V mit 32A in einen Lipo blastern will, was ja immerhin 12 Zellen in Reihe sind. Ohne Balancer könnte das nett werden... Ich würde ja sagen man versucht den Akku auf 2x6S zu teilen und packt beide Teile an
einen Schalttransistor oder Schaltmosfet hängen, der im > Wechselbetrieb von zum Beispiel von einem kHz jeweils alternierend einen > der Wandler auf den Eingangsakku schaltet. Uff, ob das zielführend ist..
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77,5kHz Generator aus 20MHz Takt ATtiny45-20 Assembler 10MHz Frequenznormal
ASM 12f...) anbieten um von 10mhz , 400ns clock cycle wahlweise 77.5/75/60/50/40/129.1/135.6/139.0 kHz zu generieren.
bißchen frech. Das Teil schafft ersteinmal gewaltig Probleme! Bei dem Preis würde ich einen STM32H7xxx nehmen, die Eingangsfrequenz mit fractionalem PLL-Teiler auf einen "schönen Wert" einstellen, und an einem der vielen PWM-Ausgänge auch 77,5 kHz erhalten. Aber das würde ich dem TO niemals als
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Quarz und Oszillator
es nicht. Als Beispiel darfst du gerne in ein Datenblatt von einem beliebigen der über tausend STM32 Modelle schauen, oder ein Xmega oder die neuen Attiny oder die PC Prozessoren, oder Smartphone SOC, oder ESP8266 oder alle ESP32, oder oder oder Die vervielfachen alle ihren Takt mittels PLL. Das
schrieb im Beitrag #6695776: > Es sind Keramikresonatoren, aber arbeiten wie echte Quarze. Nein, für 32 kHz gibt's keine Keramikresonatoren. Das sind schon richtige Quarze. Schon mit dem Aufkommen von Quarz-Armbanduhren vor 50 Jahren musste man lernen, wie man die Dinger miniaturisiert bekommt, inzwischen
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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
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Wie nennt man dieses Bit-Encoding Verfahren?
Ahnung. Aber Hauptsache: Michael D. schrieb im Beitrag #6676917: > Das Senden mit einem ESP32+CC1101 funktioniert auch gut. Dann ist doch alles O. K. - viel Spaß noch :-)
Transceiver IC TI CC1101. Helfen da nicht die Ausführungen ab S. 37 des Datenblattes https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf?ts=1620103606339 weiter?
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IR Empfänger verbessern
Steht doch da: 533khz. Bandpassfilter hinter und gut, oder?
sein, daß ein üblicher IR-IC nicht geht? Z.B.: https://www.reichelt.de/ir-empfaenger-module-38khz-90-side-view-tsop-4838-p158403.html
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AD-Wandler Messrate und Auflösung
Spannung direkt proportional zur Geschwindigkeit? Also bilden die 10 V den ganzen Messbereich von -32 ... +32 m/s ab? Sowas wie 10 V entspricht 32 m/s und 0 V entsprechen -32 m/s und 5 V entsprchen dann der Mitte, also 0 m/s? Was ist deine Messrate? Das ist normalerweise die Anzahl an Messungen je
möchtest. Der andere Baustein https://www.sciosense.com/wp-content/uploads/documents/AS6040_SC-000854-DS-2-1.pdf kann Zeitbereiche zwischen 10 us und 1 ms messen, also zwischen 100 kHz und 1 kHz. Das aber mit einer besseren Auflösung von 22 ps.
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DMA + UART parallel empfangen
Der CRC kann so lang sein wie du willst (ok, bei der Hardwareunit vom STM32 7, 8, 16 oder 32 Bit). 4 Byte wären natürlich völlig übertrieben, da kannst du ja gleich die Nachricht zwei mal hintereinander schicken. Du musst die Unit nicht nehmen, sondern kannst das auch einmal
Frage schrieb im Beitrag #6664799: > Ah, okay ich dachte HW CRC funktioniert beim STM32 nur mit 32bit. Dann > lese ich mich da mal ein. Zwingend nötig ist das allerdings glaube ich > nicht wirklich. Die Controller trennen nur kurze Kabel und besondere > Störeinflüsse sehe ich jetzt auch
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Selbstabschaltung ohne Mikrocontroller
; Configuration Change Protection Register ldi rTemp, (1<<CLKPS0) | (1<<CLKPS2) ; Clk / 32 -> Clock 250 kHz out CLKPSR, rTemp ; load delay default values ldi rTemp, low(DELAYvalue) sts sDelay1L, rTemp ldi rTemp, high(DELAYvalue) sts sDelay1H, rTemp ; initialize fast
Timer mit dem CD4521. Die Jumper gestatten 30 Sek., 1 Minute, 2 Minuten, 4 Minuten, 8 Minuten, 16 und 32 Minuten. (bei Interesse gibt es auch den Schaltplan)
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Was nehmen wenn ein EEPROM nicht genug Schreibzyklen hat?
NOR-Flash. Zum Beispiel verträgt der IS25LP256E mindestens 100000 Zyklen und hat 32MB. Wenn man tatsächlich jede Sekunde einen 32-Bit-Zählerstand schreibt, verbraucht man ziemlich genau 4 Zyklen pro Jahr. Die 32 Bit reichen für 136 Jahre, in der Zeit hat man 1/183 der erlaubten Schreibzyklen
So würde ich es machen. Beim Einschalten der Versorgungsspannung (zum Beispiel PCF8563) wird der 32 kHz Takt freigegeben und der Sekundenzähler läuft ohne ext. Eingriff munter weiter. Per IIC gelesen wird nur, falls die Betriebszeit verwendet werden soll. Das eigentliche Gerät braucht nicht einmal
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Quadratur Decooder/Zähler als eigenständiges IC - heutzutage (2021) erhältlich?
Mikrocontroller nachbauen, der dann per > UART oder I2C die Daten zur Verfügung stellt. Dafür sind z.B. die dsPIC-Mikrocontroller sehr gut geeignet, da sie einen Quadratur-Decoder in Hardware besitzen. Damit habe ich schon mehrfach Projekte mit Drehgebern realisiert. Die dsPICs gibt's in verschiendenen Gehäuseformaten
Ich rate entweder uC mit Quadratur Peripherie (STM32, DSPIC, etz.) zu verwenden oder die LS7166 Zähler o.ä. Den STM32 Quadraturmodus verwendeten wir früher einmal in der Firma und das funktionierte wie gewünscht. Die LS7x66 funktionierten in früheren Projekten
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Vergleich Osz R&S RTB2004 vs. Siglent SDS5034X
irgendwelche "Software-Artefakte". 09 Sqr 1 KHz (Sig Cal-Ausg) TB200ns\single Trigger\
bald weiter :-) Fummel noch an einem Generator mit "gutem" Rechteck > 50 MHz. Aus einem STM32-MCO kam das hier raus. Ob sich das zum Vergleich der Oszis eignet bleibt anzuzweifeln. Außerdem bekomme ich direkt aus nem STM32 nur 25 MHz raus, mehr geht nur über PLL. Zum Vergleich STM32-Generator
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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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Panasonic WJ-AVE5 (PAL) auf NTSC umbauen
NTSC rauskommt, zumindest vom Zeilentiming her. Dann habe ich versucht dasselbe Signal mit meinem DS1054Z (auf 100 MHz aufgebohrt) zu capturen. Die Auflösung ist immer noch sehr bescheiden, aber wenn ich von beiden Signalen eine Zeile nehme (hab nr. 100 genommen damit es im sichtbaren Bereich liegt)
https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-14-318000-mhz-14-3181-hc49u-s-p72528.html?&nbc=1 hat 32pF und 40 Ohm b) https://www.reichelt.de/standardquarz-grundton-14-318000-mhz-14-3180-hc18-p1594.html?&nbc=1 hat 32pF und 25 Ohm Von Version b) habe ich nun alle durchprobiert und alle schwingen ungefähr
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Word Clock Variante 1
TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr DS1307 DIP-8 1 IC-Sockel 8-polig RM 7.62 [1] optional IC10 Spannungsregler µA7805; 1,5A TO-220 1 IR1 IR-Empfänger TSOP31238; 38 kHz RM 7.62 (2+1 pins) 1 vormals TSOP1736 LDR Fotowiderstand LDR07 RM 5.08 1 Q1 Mini-Uhrenquarz 32,768 kHz TC26 (Ø=2 mm, L=6 mm) 1 Q2, Q3, Q4 Leistungs-MOSFET, N-Kanal IRLU2905; 55 V; 42 A TO-251AA 3 R7, R9, R11 Metallschichtwiderstand 82 Ω; 0,6 W; 1% 0207 (bedrahtet) 3 R2 Metallschichtwiderstand
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Hilfe bei der Programmierung eines Adventskalenders
so funktionieren. Ich kenne nur die aus dem ersten Link, und da ist aber der Interruptausgang des DS3231 Chips nicht herausgeführt. Am besten du schaust dir das Datenblatt des DS3231 mal an.
könnte man die 50 Hz als hinreichend genauen Takt benutzen. Für Batteriebetrieb bietet sich ein 32,768 kHz Quarz mit CD4060 Oszillator+Teiler an. Braucht kaum Strom, läuft zuverlässig und ist günstig. Nächste Möglichkeit wäre ein PCF8583 (RTC) der ohne Initialisierung an einem Ausgang schon ein 1
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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.
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FreeRTOS RS232 über DMA "Ruckler"
einem RS232 Transceiver sende ich Messdaten zur Kontrolle an den Rechner. Das ganze passiert mit 1KHz bei 115200 Baud und funktioniert soweit auch einwandfrei. Da der µC (STM32G081KBT)einige Aufgaben paralell erledigen soll habe ich mich dafür entschieden FreeRTOS zu verwenden. In einem Task mit
jede Millisekunde ausführen, der Scheduler von > FreeRTOS läuft doch selbst nur mit einem Takt von 1KHz Auf den STM32 läuft die CMSIS V2 Version von FreeRTOS. osMutexAcquire() entspricht einem xSemaphoreTake im standart FreeRTOS. Hier mal zum nachlesen: https://arm-software.github.io/CMSIS_5/RTOS2
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uV oder gar nV Messen ADC
>es einige 32bit ADCs gibt Da purzeln halt erstmal nur 32bit Datenworte raus. Der ADS1262 bspw. packt bei kurzgeschlossenem Eingang und 2,5SPS, Sinc4 Filter angeblich 25 rauschfreie Bits.
FPGA schrieb im Beitrag #6599833: > Das TI einen Sinnlosen 32Bit adc entwickelt finde ich auch fragwürdig. Na dann schauen wir halt mal konkret hin. Auf der TI-Seite finde ich als 32Bit-ADC den ADS1262/ADS1263: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1263.pdf?
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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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Timerberechnung STM32
HAL-Gegurke aussehen kann. Dabei wird zunächst der Vorteiler so eingestellt (PSC), daß T3 mit 10 kHz läuft. Dann noch der Nachladewert (ARR) so, daß die 10 kHz auf 1 Hz reduziert werden. [c] #include "stdint.h" #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #define TIMER_CLOCK 90000000
8 // mittlere Priorität wegen 10 kHz volatile uint32_t sekunden_takt; // 10 kHz ISR mit T3 erzeugen void init_T3(void) { RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN; // Takt für TIM3 einschalten NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn);
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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
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Wie wird der Takt einer RTC abgeglichen?
gegen ein 1PPS-Signal vom GPS-Empfänger. Dann ist das in > wenigen Sekunden erledigt Wenn Du das 32,768 kHz Signal verwendest, kannst Du schnell in eine Phasenfalle treten ;-)
am Ausgang CLKOUT abholen... und dort störungsfrei mir Oszi/FreqZähler messen ... Default sind ~32,678KHz ! Seite 6. CLKOUT output: A programmable square wave is available at the CLKOUT pin. Operation is controlled by the register CLKOUT_control at address 0Dh. Frequencies of 32.768 kHz (default
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uC from Scratch
wissen, ob es ein STM32F103 oder ein GDM32F103 oder sonst etwas ist. Versuche mal ein Blue-Pill Board zu kaufen, auf dem garantiert dein GD32F103 sitzt. Viel Glück!
nicht so allgemein sagen. Nehmen wir mal PIC. Die 8-Bitter (PIC10/12/16/18), die 16-Bitter (PIC24/dsPIC) und die 32-Bitter (PIC32) haben völlig verschiedene Prozessorarchitekturen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Die ganze Peripherie ist aber über alle Familien hinweg sehr ähnlich. Kennt