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Mp3 Player mit Atmega
außerdem kann ich immer was neues zu meinem Player dazubauen, Display kommt übrigens auch dran 132x32.
gibt es verschiedene Implementierungen und 70kByte ist die, die am meisten Speicher braucht. Die dsPIC Version des MAD mp3 Dekoders belegt etwa 11kByte im Flash mit Konstanten. Großteils für die Huffman Tabellen. Wie weiter oben schonmal geschrieben, benötigt ein AVR für eine 16x16->32 MAC Operation
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Gedanken zur Auswahl eines µ-Controllers
diverse ARM Derrivate oder aber über die 16Bit PICs von Microchip schweifen lassen. (MC hat keinen 32Bitter mit mehr als 16ADC/IO) Der dsPIC33EP256MU810 hat z.B. 32 ADC Channels, von denen er jeweils 4 Gleichzeitig Samplen kann. Bei 10Bit Auflösung mit 1,1MSP/s. Damit bist du bei einem Zyklus von
einem "Zeitstempel" versehen kann... Aber wie gesagt, das ist nur eine schnelle Idee. Bei einem 32Bit µC, oder aber einem 16Bit DsPic hätte man dabeit wenn möglich sogar noch die Zeit eine rudimentäte Aufbereitung/Auswertung der Daten schon im µC vorzunehmen! Gruß Carsten
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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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Morgenmuffel: avr tiny45 quarz power-down sleep
gefunden. Das trifft auf AVRs zu, die mit schnellem internen Takt arbeiten und nur den Timer2 mit 32KHz (asynchron) fahren. Was hier kaum der Fall sein kann, weil der Tiny45 m.W. nur komplett auf 32KHz geschaltet werden kann.
so, den Tipp mit dem externen Takt habe ich auch befolgt; ich habe mangels Funktionsgenerator einen DS3234 benutzt. Der spuckt auch in Minimalbeschaltung 3276Hz aus (vcc, gnd, 32khz). Fehlerquelle ausgeschlossen ;-)
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Uhrenquarz Feineinstellung
Also, DS3231 und STM32 scheiden aus. Die Uhr ist ja vom Aufbau her fertig. Die Umbauarbeiten wären einfach zu komplex. Die Korrektur über die Software, wäre Plan B. Am besten gefällt mir der Lösungsansatz
. The Oscillator is opti- mized for use with a 32.768 kHz watch crystal. Ap plying an external cl ock source to TOSC1 is not recommended. Zum code: config clock = soft, bedeutet, das Bascom eine Softwareuhr aufruft, in der die Werte 1 min sind
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DC/DC Wandler Problem
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf Seite 7, Diagramm rechts in der Mitte. hat bei 100kHz noch gut 40dB. Zu den DC-DC-Wandlern: Die Massen darf man im Normalfall verbinden, wenn es galvanisch getrennte Wandler sind.
Daniel S schrieb im Beitrag #2054614: > http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf > > Seite 7, Diagramm rechts in der Mitte. hat bei 100kHz noch gut 40dB. jup. Danke! Bist mir zuvor gekommen :) Das Verhalten ist bei fast allen Linear bzw. LDOs ähnlich. Aber
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Delta Sigma Demodulator (3 Kanäle) besser auf CPLD oder FPGA
Wenn man das filtert und eine ordentliche ENOB haben will, dann bleiben von den 20 MHz noch ein paar kHz übrig.
Lutz Locus schrieb im Beitrag #7296889: > niedrigen Uhrquarz (32768kHz) Tippfehler: 32,768 KHz aber das sollte mit der bezeichnung Uhrenquarz klar sein. Gustl B. schrieb im Beitrag #7296677: > Code ist in einem aus dem Datenblatt verlinkten PDF. > https://www.ti.com/lit/an/sbaa094
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Selbstbau USB-Soundkarte
bist, die Daten hinreichend zu interpretieren/verarbeiten, dann helfen dir auch 384 kHz nicht weiter.
Johnny S. schrieb im Beitrag #5113847: > Es scheint mir das STM32 sogar als USB-Soundkarte konfiguriert werden > kann Das kann man mit *jedem* µC machen, der einen USB-Device-Controller enthält, also z.B. auch mit dem Atmega32U4, wie er auf einigen Arduino-Boards
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HF Signale mit dem laptop empfangen
====================== Modus Auflösung Horizontalfrequenz Vertikalfrequenz VGA60 640 x 480 31,47 kHz 59,94 Hz VGA72 640 x 480 37,86 kHz 72,81 Hz VGA75 640 x 480 37,50 kHz 75,00 Hz VGA85 640 x 480 43,27 kHz 85,01 Hz SVGA56 800 x 600 35,16 kHz 56,25 Hz SVGA60 800 x 600 37,88 kHz 60,32 Hz SVGA72
1024 x 768 68,68 kHz 85,00 Hz SXGA70a 1152 x 864 63,85 kHz 70,01 Hz SXGA75a 1152 x 864 67,50 kHz 75,00 Hz SXGA60b 1280 x 960 60,00 kHz 60,00 Hz SXGA60 1280 x 1024 63,98 kHz 60,02 Hz MAC13 640 x 480 35,00 kHz 66,67
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Feuchtesensor EFS10 Temperaturkompensation
Ich habe zwar ein paar PCF8583 rumliegen, aber noch nicht verwendet. Bisher benutzte ich nur die DS1307 (I2C), DS1302/DS1306 (SPI). Bei RTCs mit externen Quarz ist es sehr wichtig immer einen Uhrenquarzz mit der geforderten load capacitance (Buerde Kapazitaet?) einzusetzen. Beim PCF8583 wird gefordert
und 32Khz einstellen kannst. Das kann beim Abgleich nuetzlich sein. Da Du vor hast den RTC mittels PC zu synchronisieren ist hohe Ganggenauigkeit von mittelmaessiger Wichtigkeit. (In meiner WS kann ich
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Schaltregler 70V > 12V hoher Leerlaufstrom
Ich kenn diesen RS485 Treiber nicht. Die Schlimmsten von denen ist der DS75176, der zieht alleine 35mA, ohne Last. Waehrend sich ein Modernerer mit 250uA alleine begnuegt.
Beitrag #7638715: > Ich habe eine Schaltfrequenz von 44kHz eingestellt Aus dem Datenblatt: 270 kHz to 800 kHz Adjustable Switching Frequency
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Wissenssammlung DS1955 Java™-powered cryptographic iButton
/ds/2/256/DS1955-195911.pdf http://www.mouser.com/ds/2/256/DS1957-202713.pdf for "internal distribution only" Bei Mouser sind folgende gelistet, aber abgekündigt: DS1955-400 DS1955-401 DS1955-402 DS1955B+PB3 DS1955B-600 DS1955B-PB1 DS1955B-PB2 DS1955BPB3 DS1955B-PB4 DS1955B-PB4+ DS1955B-PB5+ DS1955B-PSD DS1955B-WB1 DS1955B-WB2 DS1955B-WB3 DS1955B-WB4 DS1955B-WSD The Java iButton firmware, which includes
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DSP Einstieg
Flash, RAM, ADC, SCI, SPI, CAN, PWM, diverse Timer, etc. Die 24er gibt es sogar als 68er PLCC oder 32er LQFP.
Hallo zum dsPIC von Microchip: von Microchip gibts dazu gerade Einführungsangebote 2 Demoboards mit dsPIC30Fxxxx für je ca 65 Euro und ein MPLAB ICD 2 mit dsPICDEM STARTER DEMO Board für 172 Euro. Der Programmer
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Leistung eines 2KW Heizstabes steuern
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Modulares UKW-Radio mit SI-4703
gilt somit für alle Displayvarianten: In der Konfiguration kann das Kanalraster neben 100 und 200 kHz auch auf 50 kHz gesetzt werden. Allerdings stellt sich die Anzeige auf einem 4-Stelligen Display in dem Fall etwas schwieriger dar, da ganz einfach eine Stelle fehlt. Sollte man mit diesem Raster arbeiten
https://www.noritake-elec.com/display/vfd_operation.html Datenblatt TPA6111A2 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa6111a2.pdf
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ATSAM4E8C SPI Hilfe
nutze ASF. status_code_t status; uint8_t dataTx[4],dataRx[4]; sprintf(dataRx,"0x00"); uint32_t mySPIselect = 5; uint32_t myBaudRate = 100000; spi_flags_t mySPIflags = SPI_MODE_3; struct spi_device mySPI = {.id = 0}; // Insert system clock initialization code here (sysclk_init()). sysclk_init
Hey, genauso weiß ich leider nicht wo ich den Quarz mit 32.768 KHz initalisiere ;-( VG
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Taktquelle mit genauer Sekunde??
...was ist eigentlich mit dem guten alten cd4060 und 32.768Khz Quarz? http://www.reichelt.de/0-032768/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=1089&artnr=0%2C032768&SEARCH=32768 haben aber alle 20ppm...
Ds3231, 2 sekunden Abweichung im Jahr, kostet ein paar 200-300 Cent ...
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Amper 2023 – Werkzeug, Labororganisation und mehr
gibt es viele. ... das Quartze in allerlei Herren ... Verkaufen der Quartze beschränken zu wollen ... 32KHz-Quartzen sehr wertvoll Richtige dt. Schreibweise ist "Quarz". Auf dem Plakat von SJK steht "Quartz"
viele. ... das Quartze in allerlei Herren > ... Verkaufen der Quartze beschränken zu wollen ... 32KHz-Quartzen sehr > wertvoll > > Richtige dt. Schreibweise ist "Quarz". Auf dem Plakat von SJK steht > "Quartz" Leider auch nicht...aber danke für den Bericht. Ich war mir unsicher...
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
|(1 << DDB2); // PB1 and PB2 is now an output ICR1 = 0x3FFF; // set TOP to 16383 14Bit/1KHz // set U-Soll uint8_t Digi_offset = 67; uint16_t Umax = 30000; // mV uint32_t Usoll = 20000; // mV uint32_t PWM_value = 15540; // 15540 ~ 30.0V uint16_t OCR_value = 0; PWM_value
// bei der Anzeige Kommastelle (ASCII-Zeichen 46) in result beachten { SPI_wr2(buf[4]+32); SPI_wr2(buf[3]+32); SPI_wr2(buf[1]+32); SPI_wr2(buf[0]+32); } else { SPI_wr2(buf[3]+32); SPI_wr2(buf[2]+32); SPI_wr2(buf[0]+32); SPI_wr2
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AVR AREF intern: 100n zu GND wirklich hilfreich?
schrieb im Beitrag #6453260: > Immerhin verzögert er das Umschalten von AVCC 5V zu Bandgap 1.1V > (32kΩ Impedanz) um 5-7 tau á 3ms, also 15-20ms! 5 * tau würde nicht einmal für einen 8 Bit ADC reichen.
Datenblatt "By default, the successive approximation circuitry requires an input clock frequency between 50 kHz and 200 kHz to get maximum resolution. If a lower resolution than 10 bits is needed, the input clock frequency to the ADC can be higher than 200 kHz to get a higher sample rate.", und "The actual sample-and-hold
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AVR Temperatur Problem
Jetzt bekomme ich bei 8MHz einen Takt von 820kHz (23°C) Wenn der AVR heiß ist, geht es zu 810 kHz (Heißluft) Wenn es kalt ist zu 830 kHz (Kältespräy) Bei 4MHz Takt habe ich 411kHz Bei 1MHz Takt, habe ich 99kHz Kann mir jemand sagen, wie viele Takte mein Programm für die Schritte verwendet
keine Produkte verkaufen, die das so machen. Andere STM32 haben einen HSI48 eingebaut und ein (Hardware-) Clock-Recovery-Feature, wo anhand der USB-Frames der HSI48 ständig neu rekalibriert wird.
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Genaue Frequenz
wie wärs mit dem ds32khz von maxim?? ich denk mal so genau bist mit der netzfrequenz sicher nicht. und der bauteilaufwand ist auch minimal. einfach den 32khz ausgang auf deinen counter-eingang hängen ...
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TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop
beim 40Kpts) (sehr angenehm ist auch die sehr hohe aber auch einstellbare screen refresh) Rigol DS1000B Series - 400 wfms/s (wobei max 16Kpts) Rigol DS1000CA Series - 2000 wfms/s (wobei max 10Kpts) Rigol DS1000E/D Series - Keine angaben ! Habe irgendwo mal gelesen 2000 (wobei kann eine verwechlung
Die Messungen zuvor bei 750KHz. Bei 3.6 KHz mit Tastkopf Hantek = 3.96V, Tek = 3.76 V. Gruß Dieter
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Atxmega Development Plattform
Interesse an dem Produkt besteht. Das Board selber besitzt einen Atxmega 100 Pin Cpu, 16 MHZ und 32 kHz Oszillator und einen FTDI auf der Unterseite zur Kommunikation. Ein Port besitzt Zugang zum Ad/Da wandler und sämtlichen Program und Debug Interfaces. Alle weiteren Ports besitzen jeweil Zugang
. Ich hätte auf jeden Fall Interesse an dem Board ! Ich würde dann auch Code schreiben zu RTC (DS3231), oder Nokia5110 LCD Display, DS18B20, DCF77, usw. Und auch posten. Diese Module könnte man dann einfach anstecken, oder alles mit IC2 Bus verbinden ! Die Module zum Anstecken, könnte man so
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Mehrkanal Impulszähler PIC
Chris B. schrieb im Beitrag #6158708: > Wenn wir jetzt schon bei 32-Bitter angelangt sind und der TE ohnehin mit > PIC arbeitet, kann er das Problem auch gleich mit einem PIC32MZxxxxx > erschlagen. Mein Beispiel ist in reinem C und sollte auch auf einem PIC32 laufen
getan. Da wären sogar 8 drin: Chris B. schrieb im Beitrag #6158708: > Wenn wir jetzt schon bei 32-Bitter angelangt sind und der TE ohnehin mit > PIC arbeitet, kann er das Problem auch gleich mit einem PIC32MZxxxxx > erschlagen. PIC32MZxxxxx ist eine ganze Serie und kein einzelner Typ. Noch dazu
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Einige Verständnis Fragen zum TWI (I²C)
DataFromDS1307: rcall DoI2CStart ldi r17, C_DS1307_w ;* DS1307 adresa rcall I2cwbyte ldd r17, Y+1 ;* Adresse rcall I2cwbyte rcall I2cstart ldi r17, C_DS1307
falsch ist. Das TWSR ist das TWI Status Register. Da steht die Adresse nicht drin (vgl. ATMEGA32A(L) DS (2503Q-AVR-02/11), Seite 178). Wenn Du das TWAR Register meinst, da steht zwar die Slave Adresse in den Bits 8..1 aber die hast DU als Programmierer da rein geschrieben, damit der Baustein
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STM32 für Einsteiger - der Artikel zum Krieg (µC Wahl)
>Z80, 68HC11, 8051, AVR, PIC16, PIC18, PIC24, DsPIC33, M16C, LPC2000, ein >Atmel ARM9, STM32 MOS8501, 68HC11, 8031, AVR, PIC10, PIC12, PIC18, PIC24, dsPIC33, S12X, H8, 68HC08, S7, S8, STM32, National, MSP430, NIOS, Arduino > aber Arduino noch
knabbet schrieb im Beitrag #3463961: >>Z80, 68HC11, 8051, AVR, PIC16, PIC18, PIC24, DsPIC33, M16C, LPC2000, ein >>Atmel ARM9, STM32 > MOS8501, 68HC11, 8031, AVR, PIC10, PIC12, PIC18, PIC24, dsPIC33, S12X, > H8, 68HC08, S7, S8, STM32, National, MSP430, NIOS, Arduino > >> aber Arduino
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MAX038 - Keine saubere Sinus am Ausgang
das Rauschen bzw. Störung. Also man bräuchte einen einstellbaren Notchfilter ? 20Hz 100Hz 1 Khz 10 Khz 20 Khz ?????
ein Recheck Signal Da sind neben der Grundwelle auch alle ungeraden Harmonischen mit drin. z.B 1KHz Rechteck Da hst du neben den 1khz auch noch 3Khz , 5khz , 7 Khz usw.. mit drin. Die Amlituden neben bei hoeheren Frequenz ab. Dein Bandpass filtert halt nur die 1Khz Frequenz raus und unterdrueckt
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Power Line bzw. Power LAN im Selbstbau
Fliege mit der Dampfwalze erlegen.... Für dein Vorhaben gibt es den 1-Wire-Bus. Für den ist der DS18B20 auch gebaut worden.
spezielles PLC-IC sein ? " Ist es mit dem Schaltplan im Anhang schon möglich, Temperatursensoren ( DS18B20 ) einzulesen und einfache Impulse zu erfassen ? Bernd_Stein
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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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Temperatur-Datenlogger für Postversand
lassen sich nämlich so einstellen dass sie die Minimal- und > Maximaltemperatur speichern. Ein DS1922 von Maxim speichert 8KB, ist allerdings nicht geschenkt ... http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1922L-DS1922T.pdf
auf den wdt als Zeitbasis was nicht sonderlich genau ist und zumindest der aktuelle Code braucht ein 32khz oder ein 1pps Signal zur anfänglichen Kalibration. Die Werte werden vom eeprom ins flash kopiert.
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Wav und Midi/Noten zusammen arrangieren und abspielen
musikalische Sachen, die noch bearbeitet werden sollen, etwas mager ist. Bei mir hat sich die Samplerate 48KHz / 96Khz etc... weniger ausgewirkt, als das Rauschen der Analogsignale oder schlechter Mikros. Unter 48Khz bin ich meist aber auch nicht gegangen.
> Ich habe bisher nur marginale Unterschiede bei der Abtastrate > 48Khz/96Khz gehört. Bei solchen Vergleichen muss man aufpassen: Das aufgezeichnete Signal muss auch wirklich eine höhere Bandbreite haben, d.h. der AA-Filter entsprechend höher eingestellt sein. Ist das
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Letzter Hilferuf AT91SAM7S - PWM oder PCK
ms TIMER_CLOCK2 MCK/8 2,304 MHz -> 1 T = 434,0 ns -> 0xFFFF T = 28,4 ms TIMER_CLOCK3 MCK/32 576 KHz -> 1 T = 1,7 us -> 0xFFFF T = 113,8 ms TIMER_CLOCK4 MCK/128 144 KHz -> 1 T = 6,9 us -> 0xFFFF T = 455,1 ms TIMER_CLOCK5 MCK/1024 18 KHz -> 1 T = 55,5 us -> 0xFFFF T =
Hi, ja du kannst den SLOW-Clock als Quelle wählen, müssten 32 KHz sein. (Teiler auf 32) Wenn du dann bis 1000 zählst sollte es ungefähr 1 Sekunde ergeben. Der Takt selber läuft ohne MC Unterstützung, im Grunde musst du dir das so vorstellen, das eine Leitung
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BLDC-Regler mit PIC32
in meiner Schaltung oder, wie ich vermute, in der Programmierung des PIC? Hat jemand auf einem PIC32 schon einmal erfolgreich einen BLDC-Regler laufen lassen? Mfg Beon
PICs erkennst Du an den Buchstaben "MC" in der Typenbezeichnung (MotorControl). Schau Dir mal den dsPIC33EP128MC504 an. http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=dsPIC33EP128MC504 Nicht umsonst steht da in der Beschreibung "PWM support for:- Inverters, PFC, Lighting- BLDC, PMSM,
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Uhrenquarz am Atmega 8 nur an TOSC1
sicher auch einen Oszillator haben möchte. Gibt es irgendwo einen Oszillator mit den üblichen 32,768khz? Ich habe bei meiner Suche ein gutes PDF verlinkt von Falk Brunner gefunden. http://www.mikrocontroller.net/attachment/24538/AN299.pdf Soweit so gut, aber es scheint ja deutlich auf das
gewählt, nur ist eben die Frage nach der Genauigkeit. Ich habe auch gerade versucht, bei Maxim einen DS32KHz als Sample zu ordern, nur leider wollen die eine Firmen-Mailadresse, die ich nicht bieten kann. Mist. Das wäre ein Uhrenquarz Oszillator. Und irgendwie nur bei Mouser zu bestellen und da ganz schön
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[V] MOS-FET´s, Dioden, OP´s, DAC´s, Sensoren
P-Kanal 20V 3,7A 10 Stk. DAC PCF8591T SOW16 AD/DA 2.5-6V 10 Stk. Sensoren DS1621 SO8 Temperatur-Sensor 250 Stk. DS18B20U+ µSOP8 125 Stk. BPW34S Fotodiode 4.5x4.5x1.2mm 200 Stk. Temperatursensor PT1000 1206 Temperatur-Sensor 50 Stk.
10 Stk. 0,15 DAC PCF8591T SOW16 AD/DA 2.5-6V 10 Stk. 1,20 Sensoren DS1621 SO8 Temperatur-Sensor 250 Stk. 3,00 DS18B20U+ µSOP8 125 Stk. 2,00 BPW34S Fotodiode 4.5x4.5x1.2mm 200 Stk. 0,4 Temperatursensor PT1000 1206 Temperatur-Sensor
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Freescale Kinetis MK22FN ein trauriges Kapitel
oder von zwei Quarz-Oszillatoren mit externen Quarzen (einer im MHz Bereich, der ander LoPower mit 32KHz Uhrenquarz). Das klingt gut, gelle? Tja, die 100 MHz Takt für die CPU erhält men nur per PLL (hier verschämt FLL genannt). Ist ja kein Ding, andere machen es genau so. Aber als Referenz für diese FLL geht NUR ein Signal im Bereich um die 32 kHz herum. Also muß der Haupt-Oszi von seinen 4..8..10 MHz erstmal heruntergeteilt werden. Das geht aber nur in diskreten 2^n Schritten, also :32, :64, :128 usw. Man ist bei der Quarzwahl deshalb recht
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Temperatur-Sensor für Funkübertragung, Schaltplanidee
sind und mit geringer Spannung auskommen. Da reicht dann ein einzelner LiPo oder 2xAA. z.B. ein STM32WL33 kommt mit 1.7V aus, kann dann aber wohl nur 16 dBm Sendeleistung. Kompakter wird es dadurch auch.
Matthias B. schrieb im Beitrag #7770089: > ie interen Pullups sollten für 1KHz > reichen. Soft-I2C. Aha.
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20+ Temperatursensoren auslesen mit zwei-Draht und großen Kabellängen (~300m)
Wenn es sich um die DS18B20 handelt, dann kannst 2-Draht mit 300 Meter vergessen. Dann bringen die Dinger Dir dann hin und wieder Temperaturen zurück, die bei 84 Grad liegen. Was natürlich nicht stimmt. Bei solchen Längen
Falk B. schrieb im Beitrag #7382073: > 100mA bei 12V 7 Zoll Display und ESP32 mit WLAN. Ist Bestand und könnte vielleicht geändert werden. Zum Start würde ich es aber gerne benützen.
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Eingangswiderstand ADC
Widerstand nicht rechtzeitig umgeladen werden kann und dies zu Fehlern führt. Ich benutze den ATmega32u4 mit seinen internem ADC. Ich will einen Strom über den INA138 messen, sein Datenblatt ist unter folgendem Link zu finden: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina138.pdf. Dabei brauche ich eine Verstärkung
eine Schaltfrequenz von 100 kHz. Als Grenzfrequenz nehme ich dann mal 150 kHz und erhalte damit dann einen C_L = 30 pF. Dieser Wert ist deutlich unter den 15 nF, heißt es dann, dass der Fehler vernachlässigbar klein wird? Eine Frage hätte ich dann auch noch generell zu dieser
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Fragen zum 1302
Hallo alle zusammen! Mein Schulprojekt möchte ich um eine Uhrfunktion mit Hilfe eines DS 1302 erweitern und dann die Uhrzeit auf einem Touch-Display (160x80 von Pollin) anzeigen. Die Ansteuerung des Displays via Atmega32 läuft wunderbar. Jetzt möchte ich mich an den DS 1302 heranwagen
schon C-Code? Würd mich sehr freuen. Was mich eher beschäftigt ist die richtige Beschaltung. Der DS verfügt ja über 8 Pins. X1 und X2 für den 32,768 kHz Quarz, wie groß sollten die Kondensatoren am Quarz sein? Reichen 22pF? SCLK, I/O und RST sind eigentlich klar! Ganz normal anschließen keine
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Frage zu MSP430 Dokumentation für Einstieg
Natürlich hat es auch Einfluß auf die Lösung mit was man "üblicherweise" arbeitet und wenn das fette 32Bitter sind, sieht natürlich 8Bitter mit seinen Möglichkeiten immer beschissen aus. Selbst wenn der die Hälfte des 32Bitters kosten würde, wäre die Entwicklung immer noch teurer als beim 32Bitter weil
sicherlich auch drauf an was da genau für ein Quarz drauf sitzt. Beim alten MSP430G2553 Launchpad lag ein 32Khz Quarz bei das selbst bei Bedarf aufgelötet werden konnte, beim 5994er habe ich keins in der Verpackung gefunden. Die bestückten Lastkapazitäten gehen natürlich auch mit ein. Digitale Korrektur habe
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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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Realtime, Linux + Latenz
Mischen und Filter usw. Wäre Klasse digitale Filter zu benutzen. Weitere Anwendung: Sinus mit 100 kHz tracken und beeinflußen.
PID unbefriedigend. Was soll das? Wenn ich einen DSP haben will, nehm ich einen DSP, wie zB einen dsPIC. Fuer ein Betriebssystem nehm ich einn Anderen.
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Fake Produkt? entlarven Schaltkreis Emmi Dent Ultraschall Zahnbürste
#6967117: > Damit meine ich keine Schallmessung mit dem Smartphone, dessen Mikro nur > bis grob 20 kHz erfasst, sondern eine brauchbare Messung. Ich habe heute mit einem Atmega168 mit 16MHz Quarz und mit Taktteiler 64 einen 32 Ohm Speaker zum quietschen gebracht. Das ganze über PD6/OC0A. Nach
anschließt gibt das ordentlich Krach im hörbaren Bereich. Darüber hinaus auch in einem Bereich bis ca. 50 kHz (mit einem Ultraschallwandler für Fledermäuse abgehört). Ich bin mit dem Ding sehr zufrieden.
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RFID Reader gesucht
etwas vergleichbares? LOL. Kennst du die Preise überhaupt ? Man kann sich 2 Reader und STM32F für 1/10 des Preises leisten. Und ich rede von fertigen Modulen, nicht von ICs. 125KHz und 13,56MHz brauchen 2 verschiedene Antennen, also sind diese einmal unten und einmal oben montiert.
ist eher klein. Das bringt uns zu deinem angesprochenen Punkt: > 125KHz und 13,56MHz brauchen 2 verschiedene Antennen, also sind diese > einmal unten und einmal oben montiert. > 125KHz hat keinen Problem damit, aber 13,56MHz ist da etwas pingeliger. Damit hast du
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AtXmega256A3BU probleme mit Chip erase?
8Mhz Quarz, PLL auf 32Mhz. Und ja, das Schwarze ist einer 32,768Khz Quarz für die RTC (momentan noch außer Betrieb). Gruß, Holm
Holm T. schrieb im Beitrag #4744891: > Und ja, das Schwarze ist einer 32,768Khz Quarz für die RTC Wenn du die PLL mal temporär umstellen kannst auf diesen Quarz könntest du einen Fehler mit dem 8MHz Quarz bestätigen/ausschliessen.
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AnalogPoti von Amplifier austauschen
: > Schaltplan für diesen Datenblatt vom IC war in Sekunden zu finden. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3116d2.pdf?ts=1608240646448&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPA3116D2
Auszug der Produktbeschreibung: ...."Frequenzbereich: 14-100KHz".... Für einen Sub-Woofer also, soso... :-D Von 14 kHz - 100 kHz. Mmhhh.... ;-) Oder meinten die dort Kelvin-Hertz? Wie kommmt man auf solch spleenige Ideen? Nur, weil der Kram billich ist?
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Reichelt: 2-Kanal Farb-DSO für 350€ :)
besser dran ist. Mit diesem 100MHz Teil mit extrem geringer Sampletiefe - oder mit den günstigere Rigol DS1052E mit zwar nur 50MHz Bandbreite aber 1Mio Samples.
mal einen Eindruck von der Speichertiefe des DSO zu bekommen, habe ich mal zwei Signale aufgenommen (32 kHz + 1kHz) bei einer Auflösung von 200µs/div (Bild store.png) und dann die Auflösung auf 2ms/div vergrößert (Bild store1.png). Insgesamt wurden so also 20ms aufgenommen. "Reinzoomen" kann ich dabei
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Rigol DS1052E und Owon SDS6062 :Displaygröße und Lüftergeräusch ?
gegen einen größeren mit niedrigerer Drehzahl austauscht... Weiterer inoffizieller Vorteil des DS1052E: die meisten Modelle, die z.Z. auf dem Markt im Umlauf sind, können mit einer gehackten Firmware auf 100MHz aufgebohrt werden! Das liegt daran, weil das DS1052E und das DS1102E baugleich sind (oder
Joachim schrieb im Beitrag #2337202: > Weiterer inoffizieller Vorteil des DS1052E: die meisten Modelle, die > z.Z. auf dem Markt im Umlauf sind, können mit einer gehackten Firmware > auf 100MHz aufgebohrt werden! Das liegt daran, weil das DS1052E und das > DS1102E baugleich