Programm der MCU auslesen, sodass es mir die Funktionen der Ausgänge, Eingänge, Datenverbindungen (Uart, I2C, etc) über ein Programm anzeigen lassen? Hintergrund ist halt der Datenaustausch mit dem vermeintlichen WIFI-Modul. Da laut Platinenlayout die an PA11 und 12 laufen, an Wifi-Modul RX/TX. Laut Anleitung ist an PA11 und 12 Uart0 oder Can-TX/RX möglich. Dann gibt es noch zwei GPIOs die ich noch suchen muss.
U2 1 1 1 2 2 2 GND R2 R3 R4 D D A 3 4 3 0 B U1 6 V V D A A P G1 3 B 1 S 4 10k 4K7 4K7 I2C1_SDA 30 V P P P 28I2C3_SDA 1 V SDA PB7 PB5 J2 C3 SW1 SCL 5 I2C1_SCL 25 PA15 PA8 18I2C3_SCL 2 OLED 100n/50V SW_SPST
, dass die 500 kW bereits mit >> Halbleitern erzeugt werden? > Nein, da verwechselst du was. Die 2 Stk. zu 500 KW gekoppelten 250 KW > Röhren Sender vom Typ Marconi B6042 stammen aus dem Jahr 1985, haben > also schon 40 Jahre auf dem Buckel. https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items
Karl B. schrieb im Beitrag #7891589: > MW hat dort teilweise höhere Bandbreite als die 9 kHz für ITU Region I. MW hat dort immer eine höhere Bandbreite. In der ITU Region 2 gilt ein 10 kHz Frequenz-Raster
als Hexaziffer aus. Eine Pruefung ob die oberen vier Bits geloescht sind erfolgt NICHT ! Uebergabe: b : enthaelt auf den unteren 4 Bits des Bytes das auszugebende Nibble ------------------------------------------------------------- */ void hexnibbleout(uint8_t b) { if (b< 10) b+= '0'; else b+= 55; uart_putchar
dieser Stromkreis, z.B. blau, etc. leuchtet, wenn der Step-Up-Regler aktiv ist. C1 und C2 sind explizit für IC2, C3-C5 sind für die U5V-Schiene (optional) U5V 10-µF ZD1 210 12µA 5,6µ C3 C4 C5 IC1 6 100nF UART-Port, z.B. als 3x2 Pinliste geht zum RX eines µCs USB GL F1 750mA PC 1 2 3 D- D+ GND U3 CH340N RTX TX RX GND RTS kommt vom TX eines µCs Typ-8 GND GND GND 10/22µF 500mW GND GND GND
Klaus B. schrieb im Beitrag #7925514: > nun ja, da hier 2 oder 3 Mäher durcheinandersprechen, wird es wohl nicht > so einfach sein, diese auseinanderzuhalten. Das macht erstmal nichts, der Mitschnitt
Baudraten-Rechner (JavaScript): http://www.gjlay.de/helferlein/avr-uart-rechner.html Wenn man z.B: aus "16 MHz" clickt, werden Baudraten Einstellungen und Fehler in % angezeigt. Beispiel: 16 MHz Takt, 76.8 kBaud => Error = 0.2%, sollte also gut genug sein. (Baudraten-Fehler <= 0.2% werden in fett
Baudratengenerator vollführen, um sich die Echtheit dieser Ergebnisse bestätigen zu lassen, da eine Rx-Tx-Verbindung auch täuschen kann, normale Baudraten habe ich in der Vergangenheit aber schon so bis 2 Mbit erfolgreich getestet. Hier ging es jetzt sogar bis 3 Mbit. So, und jetzt darf auch die „KI”
Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7887589: > 8 Watt Ausgangsleistung Rüdiger B. schrieb im Beitrag #7887589: > bin ich der einzige mit Handyempfang. Du widersprichst dir. Erst schreibst du "Ausgangs"leistung
hergestellt hat. Der Philips ist ein klasischer UART, dessen Datenleitungen an den 68000 gehen. Die Rx und Tx Leitungen gehen zum Elmos 10020B, DER Transceiver für den BMW I-Bus. Interessant ist aber wieder mal der SCV38138CB05, den findet man ja auch im Hörer und in der Base-Unit. Das Tierchen ist damit
Julius B. schrieb im Beitrag #7886175: > 2m-Funkgerät So ist es. "pirates typically take an ordinary ham radio transmitter, which operates in the 144- to 148-MHZ range, and add a frequency doubler cobbled
Julius B. schrieb im Beitrag #7886817: > Eigentlich würde ich mir einen geostationären Amateurfunksatelliten > wünschen, der einen 2m/70cm Repeater hat und einfach empfangbar ist. Da > wäre sicherlich
weil ein RS232 Stecker dran sitzt? Bei meinem Gerät was ich auslesen will steht: +5V, RX, TX, GND Neben der Buchse gibt es 3 Pins und es sitzt ein 2poliger Jumper drin. Die Leiste mit den 3Pins ist an Pin1 mit 5v und am Pin3 mit 15v beschriftet. Aktuell sitzt der Jumper zwischen Pin2 und
Pegelwandler in beide Leitungen schalten. Mit einem p-Kanalmosfet und 2 Widerständen kann man so etwas aber auch schnell selbst bauen. Solche Pegelwandler gibt es auch schon fix und fertig für Arduino und Co oder auch als IC z.B. TBX0102 von TI mit 2 Kanälen.
Beitrag #7885790: > Alexander schrieb: >> kann ich testen, verstehen tue ich ihn nicht. > > Q2 invertiert das Reset Signal. Wenn der Eingang vom Watchdog auf LOW > gezogen wird, schaltet Q2 ein und zieht den Reset Pin des ESP auf High. > Q1 wird durch GPIO0=LOW aktiviert. Er nimmt dem Q2 seinen
spät. Die Transistorschaltung von Nemopuk funktioniert jetzt mit 47k. Aber ich konnte es nur mit TX0 testen das scheint der einzige Pin zu sein der wirklich von Anfang an HIGH ist (über USB). DevBoard mit GPIO0 hab ich gar keins mehr da. GPIO2 kann ich noch mal testen.
1. If B_ADDR -A_ADDR == 2 , select NA4; 2. If B_ADDR -A_ADDR == 2 (G+2, G ≥ 1, andA_ADDR is 2(G+2)aligned, select NAPOT; 3. Otherwise select TOR. A value Method Description 0 OFF No region to be protected Top
* it only requires the I2S controller id and I2S role * The tx and rx channels here are registered on different I2S controller, * Except ESP32 and ESP32-S2, others allow to register two separate tx & rx channels on a same controller */ i2s_chan_config_t tx_chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG(I2S_NUM_AUTO, I2S_ROLE_MASTER); ESP_ERROR_CHECK(i2s_new_channel(&tx_chan_cfg, &tx_chan, NULL)); i2s_chan_config_t rx_chan_cfg = I2S_CHANNEL_DEFAULT_CONFIG
B000K2PEZE/262-2242073-8453855?th=1 https://m.media-amazon.com/images/I/815uebXm0uL._AC_SL1500_.jpg Foto einzeln, der Fotograf war ungeduldig, die hängen schief drin. Jedenfalls ließen sich meine
Dienst des Deutschen Bundestages: https://www.bundestag.de/resource/blob/677848/f35cfe3e47845c4c9ae2b6839a9e6a2c/WD-7-198-19-pdf.pdf). Tatsächlich muss man als Planer manchmal aufgrund von Sachzwängen von den Normen bewusst abweichen, bzw. es wäre ein großer Fehler, sklavisch gemäß DIN-VDE-Norm zu
Markus L. schrieb im Beitrag #7884145: > Bei TX[0:1] und TX_EN > müsste ich einmal ein Stück auf Bottom unter dem Speicherbus durch. Habe > die betreffende Stelle eingezeichnet. Ist von eurem Gefühl her > hinsichtlich EMV vertretbar, oder könnte
. Das ist unnötig, es gibt > kleine Bauformen im 5*3mm Format. Ich nehme vorzugsweise die in 3,2x2,5. Und wenn kein Batteriebetrieb vorgesehen ist, die fertigen Oszillatoren in 3,2x2,5. Z.B.: https://www.digikey.de/de/products/detail/ecs-inc/ECS-3225MV-500-CN-TR/9646083
eingrenzen zu können, die Marke und oder Typ der Klimaanlage. Es kann, nebenbei, durchaus auch 8E1 oder 7E2 oder sowas sein.
Bei 19200bps und 8N1 wäre eine Zeichen bissl länger als 5,2ms. Das passt nicht. Der dekodierte Strom im zweiten Bild hat nur 7 Bit Daten. Wie wurde das aufgenommen?
3. Abgleich
Nach Anlegen der Versorgungsspannung wird zunächst der Quarzoszillator mit L2 so abgeglichen, daß er sauber anschwingt. Der Nachweis erfolgt durch Beobachtung der erzeugten HF am IC1 Pin 6 oder 7 des Gleichspannungsabfalls über R2. Es werden verschiedene Bauformen des BV5034 angeboten
Hallo, a) verwende ich die Arduino IDE 1.x und 2.x schon sehr lange, ich weiß was ich dazu schreibe b) habe ich es mit dem .zip File jetzt nochmal gegen getestet, falls sich etwas unerwartet geändert haben sollte, kann ja sein c) steht es in der
Hallo, a) verwende ich die Arduino IDE 1.x und 2.x schon sehr lange, ich weiß was ich dazu schreibe b) habe ich es mit dem .zip File jetzt nochmal gegen getestet, falls sich etwas unerwartet geändert haben sollte, kann ja sein c) steht es in der
(800 MHz to 8 GHz) Frequency (GHz) Forward transmission (dB) Output reflection coefficient Frequency (800 MHz to 8 GHz) Frequency (GHz) m3 m4 Freq = 868.0 MHz -5 Freq = 868.0 MHz dB(S(2,1)) = -8.344 e dB(S(4,3)) = -0.177 Note: At 868 MHz, the impedance is in
Hallo, ich will drei ADC-Kanäle (0 bis 2) so schnell wie möglich hinter einander abfragen, die Werte der Kanäle separat aufsummieren und nach z.B. vier Wiederholungen die Mittelwerte bilden und die Messungen beenden. Die Wandlungen sollen im
Falk B. schrieb im Beitrag #7880743: > Beispielcode mit Free Running Modus und Mittelwertbildung in der ISR: Halbiert die Abfragerate bei mehr als einem Kanal, da jede 2te Messung verworfen werden muss.
was vergessen? (Im Anhang auch mein aktuelle Code) 1. Software Reset: (0x0000, 0x04, 0x80) 2. Wait 3. Set MAC(00:08:DC:AB:CD:EF): (0x0009, 0x04, 0x00);(0x000A, 0x04, 0x08);(0x000B, 0x04, 0xDC);(0x000C, 0x04, 0xAB);(0x000D, 0x04, 0xCD);(0x000E, 0x04, 0xEF); 4. Set IP(192.168.0.10): (0x000F
wizchip_conf.h, Line (Link: https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver/blob/6a78918eaa24bb502e7149fa2da37890a2ba77af/Ethernet/wizchip_conf.h#L203C4-L203C28)
Joachim B. schrieb im Beitrag #7879359: > Im AtariST faszinierte mich AxelF. aus dem Soundchip > https://www.youtube.com/watch?v=p2WGo5qgjng Beim Atari war meist ein MIDI Gerät dabei.
J. S. (engineer) >Ich sehe noch nicht, wieso man die Primzahlentabellen braucht. Es sind >nur 2 Zähler mit zwei Zahlen, also z.B. einer rennt bis 17 und ein >anderer bis 19 - und das auf derselben Frequenz. Das ist keine Tabelle, sondern ein Kommentar (es steht ein ; davor ). Ich habe die
. 30 mA Table 1 – Electrical interface Current Send (TX) Receive (RX) Zero, no loop current, SPACE ≤2,5 mA ≤3 mA One, 20 mA loop current, MARK ≥11 mA ≥9 mA Voltage drop Send (TX) Receive (RX) One, 20 mA loop current, MARK ≤2 V ≤3 V Maximum open-circuit voltage
1 2 3 4 5 6 7 A B C D E REVISIONS DATE DESCRIPTION T TX variable TX Breite TX Die Breite des TX Pulse ist variabel und wird durch ein Poti geregelt. Die TX Frequenz (T) ist variabel und wird durch ein Poti
Bauform B. schrieb im Beitrag #7875032: > Die Differenzspannung am Senderausgang finde ich auch seltsam: 0.4V für > H und 2.4V für L, warum so unsymmetrisch? Wenn das kein Messfehler ist, klingt das nach
Bauform B. schrieb im Beitrag #7875032: > Die Differenzspannung am Senderausgang finde ich auch seltsam: 0.4V für > H und 2.4V für L, warum so unsymmetrisch? Andere FT232R liefern ohne > Abschlusswiderstand
pre] # Signal Name | Signal Type | ATTiny 2313A (PIN Name) 1) BOOST, Digital Input, PA0 (Pin5) 2) AUDIO, Digital Output, PA1 (Pin4) 3) /RST, Reset, PA2 (Pin1) 4) TX-SIGNAL, PWM Output, PB0 (Pin12) 5) RX-SIGNAL, Analog Input, PB1 (Pin 13) 6) DELAY, Analog Input, PB2 (Pin14) 7) T-TUNER,
ist es egal ob die Suchspule sauber oder schlecht gewickelt ist. In dem Detektor übernimmt der MC z.B. das Abtasten (Sampling) des analogen Signales oder die TX-Signal steuerung und andere Trigger Signale. Des Weiteren werden die Parameter Puls Breite, Sampling Breite und Abstand, Frequenz und Delay
R27 1K + - 5 D24 2K l 6 9 9 4 5 + i 0 D R R R Q K 1N4733 10n i Z D - B 5 C K K K 2 8 R D 0 1 2 2 IRLZ44N C A 2 6 D + 2K - 1 a 6 2 3 3 3 + - Digital3 -+ + g 0 D R R R Q Digital12 10n D Z 2 - B 6 C K K R 1 C R A 0 1 2 2
3 1 3 3 R37 2 l G ~{RESET} D1/TX l 7 4 i 2K 28 ~{RESET} D0/RX 2 2 i 4 D 1K 2 +12V 1 i 2 1 e 1 4 5 D D S 1 84 2 6 ADC3 1 NR28 5 V3 I QL D 0 G + 3 V GND I W 2K 7 7 0 R12 R17 3 B 2 2 1 3 3 K 620R 20K ADC2 D +5V R 1 1 NR25 GND G 2 t 2K 1 s D 9 R35 e L D 2 2K R 1 2 GND ADC1 1 D D N R24 N R38 2 l B G 2K R23 G GND 1K 1 i B Digital3 2 +12V i 1K 04 7 1 D 2 1 1Z 2 6 ADC0 1 D D 2 QL D 0 G R21 N 2 2 1 2 R14 R18 3 I Z 2K G + + + + B R22