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STM32F103C8T6 Boards
9) TIM1_CH1N 18 PB0 13 19 I/O PB0 ADC12_IN8/ TIM3_CH3(9) TIM1_CH2N 19 PB1 14 20 I/O PB1 ADC12_IN9/ TIM3_CH4(9) TIM1_CH3N 20 PB2 - 21 I/O PB2/BOOT1 21 PB10 15 22 I/O PB10 I2C2_SCL/ USART3_TX(9) TIM2_CH3 22 PB11
_MISO/ USART3_RTS(9) TIM1_CH2N (9) 28 PB15 24 27 I/O PB15 SPI2_MOSI/ TIM1_CH3N(9) 29 PA8 25 28 I/O PA8 USART1_CK/ TIM1_CH1(9)/ MCO 30 PA9 26 29 I/O PA9 USART1_TX(9)/ TIM1_CH2(9) 31 PA10 27 30 I/O PA10 USART1_RX(9)/ TIM1_CH3(9
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Micro2440
PIN CON5 GPIO 1 EINT17 GPG9/nRST1 2 EINT18 nCTS1 3 nGCS1 4 EINT8 GPG0 5 nGSC2 6 LnWBE1 7 nGSC3 8 LnWE 9 LnOE 10 nRESET 11 nWAIT 12 nXDACK0 13 LADDR0 14 nXDRWQ0 15 LADDR1 16 LADDR2 17 LADDR3 18 LADDR4 19 LADDR5 20 LADDR6
nRESET GND 33 VM VD20/R2 34 VFRAME VD19/R1 35 VLINE VD18/R0 36 VCLK GND 37 TSXM VCLK 38 TSXP GND 39 TSYM L/R 40 TSYP U/D 41 ? === Stamp-Modul === JTAG. PIN GPIO PIN GPIO 1 VDD33V 2 VDD33V 3 nTRST 4 nRESET
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ELV UP2000 Protokoll
"text-align:center" Message 0x33 DB1 DB2 DB1: Textool-Pinnummer (kodiert) Pin1 -> 0x30, Pin2 -> 0x31, .., Pin40 -> 0x57 DB2: Pinstatus 0x30 = LOW, 0x31 = FREE, 0x32 = HIGH, 0x33 = SPECIAL Antwort-Frame: ACK, NACK (0x34). Debug-Nachricht? {| border=1 style="text-align:center" Message 0x34 DB1 DB2 DB3 (0x35). Debug-Nachricht? {| border=1 style="text-align:center" Message 0x35 DB1 DB2 (0x36). Debug-Nachricht? {| border=1 style="text-align:center" Message
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AVR Typen
F.max (MHz) Vcc (V) ADC DAC PWM Channels 16-Bit Timer SPI TWI (I2C) UART Bau formen ATxmega16a4 16 1 2 4 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 2-CH @ 12-Bit 16 5 2 2 5 TQFP44 ATxmega32a4 32 1 4 4 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 2-CH @ 12-Bit 16 5 2 2 5 TQFP44 ATxmega64a4 64 2 4 4 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-
12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega32d4 32 1 4 4 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega64d4 64 2 4 4 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44 ATxmega128d4 128 2 8 8 34 32 1,6 - 3,6 12-CH @ 12-Bit 0 16 4 2 2 2 TQFP44
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MOSFET-Übersicht
TO-220 Phi 3,0 50 13,5 40 125 Überlast + ESD-Schutz Rei 1,40 IRL3705N TO-220AB irf 2,0 55 89 170 10 4V LL, Qg=98nC Rei 1,20 BUZ72A TO-220 Infineon 4,0 100 9,0 40 250 5V LL, LIN Rei 0,45 IRLZ34N TO-220 irf 2,5 55 30 68 35 4V LL, LIN Rei,Far,Con,CBo 0,39 IRLZ44N
IRF3710 TO-220AB irf 4 100 57 200 23 Rei,Con 0,83 IRLR7843 D-Pack irf 2,3 30 164 140 3,3 4,5V LL, Qg: 34nC 0,70 IRF1010N TO-220AB irf 4 55 85 180 11 Rei,Far 1,99 IRF1010Z TO-220AB irf 4 55 75 140 7,5 Rei,Con, Far 1,99 IRLIZ44N TO-220-Fullpak irf 1,0 - 2,0 55 30 45 25 4V LL Rei,Con 0,80 IRLU024N TO-251AA
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Allgemeinzuteilung
Audio-Übertragung, drahtlose Mikrofone. Frequenzbereich, MHz max. Leistung Vfg Bemerkungen 32,475 - 34,325 10 mW (ERP) 68/2005 M, 50 kHz Raster, 1) 36,610 - 38,125 10 mW (ERP) 68/2005 M, 50 kHz Raster, 1) 87,5 - 108 50 nW (ERP) 7/2006 A, max. 200 kHz Bandbreite, 1) 790 - 814 50 mW (ERP) 91/2005 M, max
40,985 nicht für Flugmodelle 1) Wird beispielsweise für Babyphone oder Garagentorfernbedienungen genutzt. Allgemeine Regelungen: Aussendungen nur mit Nutzsignal, kein N0N maximal 100 mW ERP Strahlungsleistung Bandbreite / Kanalraster
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Diskussion:Soft-PWM
0x38, 0xB8, 0x78, 0xF8, 0x04, 0x84, 0x44, 0xC4, 0x24, 0xA4, 0x64, 0xE4, 0x14, 0x94, 0x54, 0xD4, 0x34, 0xB4, 0x74, 0xF4, 0x0C, 0x8C, 0x4C, 0xCC, 0x2C, 0xAC, 0x6C, 0xEC, 0x1C, 0x9C, 0x5C, 0xDC, 0x3C, 0xBC, 0x7C, 0xFC, 0x02, 0x82, 0x42, 0xC2, 0x22, 0xA2, 0x62, 0xE2, 0x12, 0x92, 0x52, 0xD2, 0x32, 0xB2,
and n+1^st up-flank pwm_slots_config[i].value = following - channel[i].value; following = channel[i].value; } } void initialize_pwm( void ) {/* This function initialized the Soft-PWM. */ // set data direction
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ATxMega Stick - First Steps
idVendor}=="04d8", ATTRS{idProduct}=="00df", GROUP="MeineGruppe", MODE="0660", SYMLINK+="ATxMegaStick%n" Für "MeineGruppe" einen geeigneten Werte verwenden, d.h. eine Gruppe, der man selbst angehört. Jetzt kann man nach dem Anschließen folgende Links sehen: ls -l /dev/ATxMegaStick* lrwxrwxrwx 1 root root
. avrdude -Pusb -cavrispmkII -px128a3 -q -q -U fuse1:r:-:h 0x0 Watchdog Window Timeout Period (WDWPER) = n.a. Watchdog Timeout Period (WDPER) = n.a. fuse2 : Reset Configuration. avrdude -Pusb -cavrispmkII -px128a3 -q -q -U fuse2:r:-:h 0xff Reset Vector
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16/32Bit Computer/Konsole
Beispiel 2 (nicht optimiert - 8 * n + 3 Cycles -> if n 128 -> total 1027 Cycles). movei r0,127 ;r0 = loop counter - 1 movei r1,0 ;r1 = Füllwert nop loop st r1,r6 ;imem[r1] = r6 addi r1,1 ;r1++ subi r0,1 ;r0-- (t clear bei Beispiel 2 (optimiert - 6 * n + 2 Cycles -> if n 128 -> total 770 Cycles). movei r0,127 movei r1,0 loop subi r0,1 ;da t später verwendet wird nicht in delay slot benutzen (siehe Interruptverarbeitung) brts loop st r1,r6 ;delay slot
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Diskussion:Pegelwandler
mit der Bezeichung STEP-UP angegeben. Dies ist irreführend und sollte man besser umbenennen. Esko 23:34, 10. Jan. 2010 (UTC) das ist sogar ziemlich falsch, würde ich sagen. Wurde aber auch schon geändert. Elektromeister 16:18, 26. Dez. 2012 (UTC) Mosfet Pegelwandlung. Sollte man das Pegelwandeln mit N-Mosfets
wie LM311 ist nicht möglich, da er beim Betrieb mit 5V Versorgunsspannung erst ab 1V zu schalten anfängt. Meine Idee ist die Verwendung eines High Speed OPVs mit R2R Eingang, z. B. LMH6645. Antworten: Man könnte einen ultra-low threshold N-Kanal MOSFET nehmen und als Open Drain mit
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Word Clock
Deutsch (3-sprachig). Die aktuelle Version, die auch für die Sammelbestellung gilt: E S K I S T L F Ü N F Z E H N Z W A N Z I G D R E I V I E R T E L T G N A C H V O R J M H A L B Q Z W Ö L F P Z W E I N S I E B E N K D R E I R H F Ü N F E L F N E U N V I E R W A C H T Z E H N R S B S E C H S F M U H R
(2-sprachig). Eine ältere Version, die zu Referenzzwecken genannt werden sollte: E S K I S T A F Ü N F U Z E H N F M V O R G D R E I V I E R T E L N A C H V O R H A L B X F Ü N F R S Z W E I S I E B E N A V I E R Z E H N T G S E C H S L D R E I U A C H T J E L F N E U N E I N S B Z W Ö L F R H U H R
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Hier noch die Pinbelegung des B1-Erweiterungssteckers: 01 GND 02 VCC 5V 03 VCC 3.3V 04 N.C. 05 SPI_CS - Chip Select (von uC nach FPGA) 06 N.C. 07 SPI_DI - SPI Data In (von uC nach FPGA) 08 BCLK - Bit Clock (von Master Codec) 09 SPI_CLK
RS232 Signal vom uC zum MAX232 18 SDOUT2 - zum D/A Wandler (Codec) 2 19 GPO 3 - Chip-Select Codec 2 20 N.C. 19 GPO 2 - Chip-Select Codec 1 20 N.C. 19 GPO 1 - SPI-Data out 20 N.C. 19 GPO 0 - SPI-Clock Out 20 N.C. Nexys Board. Im SVN-Repository (s.u.) gibt es eine Version des DAPs für das Nexys-Board. Diese
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RFID Türmodul
anderen Klassen verwendet Bauteileliste. QTY Position Bauteil Wert Reichelt Best. Nr. IT-WNS Best. Nr. 1 IC4 78MXXD 1 SV1 Stiftleiste PINHD-1X2_2.54-SMD 1 JP1 Stiftleiste SMD 1 B1 Brückengleichrichter B80C800RUND B50C1500 o. B80C800 1 C1* SMD Kondensator 0805 1,5 nF X7R-G0805 1,5N 1 D1 Diode 1N4148 SMD 1N 4148 D-1N4148-0805 1 C4* SMD Kondensator 0805 1 nF NPO-G0805 1,0N 1 Q1 Quarz HC49 7,3728 MHz 7,3728-HC49U-S Q-7.3728M-HC49US 1 R9* SMD Widerstand 0805 10Ω SMD-0805 10 R-10-0805-1 1 R1, R2, R4, R5 SMD
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Dioden-Übersicht
a d g 1N5401 Si DO-201AD 1 @ 3 3 100 rei 0.06 a d g 1N5402 Si DO-201AD 1 @ 3 3 200 rei,csd 0.07 a d g 1N5404 Si DO-201AD 1 @ 3 3 400 rei,csd 0.07 a d g 1N5406 Si DO-201AD 1 @ 3 3 600 rei 0.08 a d g 1N5407 Si DO-201AD 1 @ 3 3 800 rei 0.08 a d g 1N5408 Si DO-201AD 1 @ 3 3 1000 rei,csd 0.08 a d g 1N5818 Schottky DO-41 0.55 @ 1 1 30 rei,csd 0.06 a d g 1N5819 Schottky DO-41 0.6 @ 1 1 40 rei,csd 0.06 a d g 1N5822 Schottky
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LED cube
vorderen LEDs bis PD7 hinten. PA0 bzw. U9 ist dann die linke Reihe bis zu PA7 rechts. Teile dafuer: C1, C3: 22p C2: 10p C4: 100u C5: 0.33u C6-C11: 100n P1: 2 pin Header (Stromversorgung) P2: 2x5 pin Header (ISP) P3: 8 pin Header (gemeinsame Masse jeder Ebene) P4-P11: 8 pin Header (vertikal verkabelte Anoden) Q1-Q8: N-MOSFET (egal, mindestens 0,5A. z.B.: IRLZ34N IRLU2905, IRLIZ44N) R1: 100k R2-R9: ~1k (passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573
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EFM32
Segmenten mit nur 0,55 uA Stromaufnahme Low-Energy-UART für Datenkommunikation bei 32 kHz, wobei nur 100 nA Strom verbraucht werden 12-Bit-ADC, der bei 12Bit und 1MSPS nur 350 uA verbraucht - bei 6Bit und 1KSPS sind es nur 500 nA - es ist sogar möglich bei 12Bit und 1Ksamples auf 20µA Durchschnittsstromverbrauch
Version jedoch nur für Ausbildung erlaubt! - unterstützt: ARM7/9/11, Cortex-A5/A8/A9, Cortex-M0/M0+/M1/M3/M4, Cortex-R4, - Renesas RX610, RX621, RX62N, RX62T, RX630, RX631, RX63N - JTAG und SWD, kein Embedded Trace Macrocell - ETM J-Link 250 Euro / 300 SFr J-Link Edu 50 Euro / 70 SFr Keil MDK-ARM IAR
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Meshnetics Zigbee
32 PD7 (T0) 19 GPIO3 33 PG0 (WR) 20 GPIO4 34 PG1 (RD) 21 GPIO5 43 PG2 (ALE) 22 DGND 22 GND 23 DGND 22 GND 24 D_VCC 21 VCC 25 D_VCC 21 VCC 26 JTAG-TMS 56 PF5 (ADC5/JTAG-TMS) 27 JTAG-TDI 54 PF7 (ADC7/JTAG-TDI) 28 JTAG-TDO 55 PF6 (ADC6/JTAG-TDO) 29
JTAG-TCK 57 PF4 (ADC4/JTAG-TCK) 30 ADC_INPUT_3 58 PF3 (ADC3) 31 ADC_INPUT_2 59 PF2 (ADC2) 32 ADC_INPUT_1 60 PF1 (ADC1) 33 BAT 61 PF0 (ADC0) 34 A_VREF 62 AREF 35 AGND 63 GND 36 GPIO_1WIRE 1 PG5 (OC0B) 37 UART_DTR 6 PE4 (OC3B/INT4) 38 USART0_RXD 2 PE0 (RXD0/PCINT8/PDI) 39 USART0_TXD 3 PE1 (TXD0/PD0) 40 USART0
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AVR In System Programmer
von oben; der Stecker hat am Pin 3 eine Rastnase zum verpolungssicheren Einstecken). Wie üblich gilt N.C. = Not Connected, d.h. nicht verbunden: DATA 1 2 VCC N.C. 3 4 N.C. N.C. 5 6 GND Programmer-Varianten. Mittlerweile existiert eine fast unüberschaubare Zahl von Programmer-Varianten und Untervarianten
mkII default 2,58 s 3,27 s JTAG (4 MHz) ----------------------------------------------- JTAG ICE mkII 1 MHz 8,34 s 8,51 s (**) ISP ----------------------------------------------- AVRISP mkII 250 kHz 5,37 s 5,46 s 1 MHz 2,45 s 2,45 s 2 MHz 1,89 s 1,99 s ----------------------------------------------- STK500
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Standardbauelemente
Siehe auch: Dioden-Übersicht Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 1N4148 0,02 Kleinsignal-Gleichrichterdiode 75V/150mA R,D,I D 1N4001..1N4007 0,02 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung 1A 50..1000V R,D,I D UF4001..UF4007 0,06 - 0,07 UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns 1A R, D Datenblatt 1N5400..1N5408 0,06 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N5400..1N5408 mit gestaffelter Sperrspannung 3A, 50..1000V R, D D UF5404, UF5408 0,11 bzw 0,22 UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte
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Testseite
Schönheitsfehler aber egal. Eine Umformung in verständlichen Text geht z.B. so: >>> x=b'\x31\x32\x33\x34\x35\x36\x37\x38 >>> print (x) b'12345678' >>> print("".join("\\x%02x" % i for i in x)) \x31\x32\x33\x34\x35\x36\x37\x38 MeinAbschnitt. hier steht dann das blabla Punkt1 Punkt2 Punkt3 hmm, denkbar einfach
intern extern. * Link Dies ist ein Boo im Text. Längerer Link = Formeln = Bool: f (AB c ) = A+ B C J N A = U W U WB = Tabellen = normal. + Speicher Typ Geschwindigkeit Größe Schreibzugriffe Datenerhalt ohne Spannung RAM ++++ ++++ beliebig oft nein EPROM + +++ ~1000 ja EEPROM + +++ 10.000-1.000.000 ja
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AVR-Transistortester
Folgende Bauteile werden bis jetzt erkannt: Bauteil Display-Anzeige NPN-Transistor NPN PNP-Transistor PNP N-Kanal-MOSFET(enhancement type) N-E-MOS P-Kanal-MOSFET(enhancement type) P-E-MOS N-Kanal-MOSFET(depletion type) N-D-MOS P-Kanal-MOSFET(depletion type) P-D-MOS N-Kanal-JFET N-JFET P-Kanal-JFET P-JFET Thyristor
Drücken der Taste den Transistor T2 zu schalten. Anstelle der LED können auch zwei normale Dioden (1N4148 o.ä.) in Reihe benutzt werden. Die Widerstände R11 und R12 dienen zum Messen der Batteriespannung. Bei zu geringer Batteriespannung wird dann eine entsprechende Meldung ("Batterie leer") auf dem
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Linksammlung
family. RTS(Realtime Tasking System) - Betriebssystemkern mit Echtzeiteigenschaften, Lizenz: EUPL V. 1.1 Projektsammlungen. Die Elektronik-Projektseite und Heimat des BasicBeetle Hauptthema ist der BasicBeetle. Ein modularer, leistungsfähiger, in Basic programmierbarer Mikrorechner speziell für Steuerungen
hosted LA (32ch, 40MHz Timing, 128kSa, ca. 1700$) NCI GoLogic, Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34 oder 72Ch, 500MHz Timing, 1 oder 2MSa, ca. 3000..5500$) Tektronix, Verschiedene Geräte, standalone oder modular (ab 34ch, 2GHz Timing, ab 512kSa, gut und teuer) Agilent, Verschiedene Geräte, standalone
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
Tyco scheint keine Normalausführung zu sein (Typenschild: X1029-A statt A1029-A)! Es fehlt mindestens 1 IC oben rechts bei Pin 34/nRST. Pin ANTSTAT ist Hi bei 13,5...37mA - die Antenne zieht aber 12mA@3,3V. ANTSTAT entspricht also nicht den Solldaten. Und 1PPS wird nicht ausgegeben. Vom Modul werden NMEA
,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.0,0.0,130399,0.0,W*67 $GPGGA,235953.000,0000.0000,N,00000.0000,E,0,00,99.0,0082.0,M,18.0,M,,,*79 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.0,99.0,99.0*00 $GPRMC,235955.000,V,0000.0000,N,00000.0000,E,0.0,0.0,130399,0.0
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LPC2000
UART-Schnittstellen (bei einigen Modellen auch mit allen "Modem"-Leitungen (Handshake, Ring, DTR etc.) 1-2 SPI-Schnittstelle(n), bei einigen Modellen auch SSP-Schnittstelle(n) (erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten und Funktionen) Hardware-I2C(I2C)-Schnittstelle(n) teilw. mit CAN-Schnittstellen Mit Ausnahme
zum Betrieb 3V Für die anderen Typen werden Core-Spannung 1,65-1,95V und IO-Spannung 3,0-3,6V benötigt (d.h. zum Betrieb sind 2 Versorgungsspannungen erforderlich) geringe Leistungsaufnahme (ca. 60 mW bei 60 MHz und Endlosschleife) 5V-tolerante IOs USB 2.0 Full-Speed
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FET
Standardtypen und ca. 3-5V für einen Logic Level MOSFET (LL-FET) ansetzen. Kleinsignal-FETs leiten schon ab ca 1V. Bei Ansteuerung mit 5V benötigt man also einen Typen, der sicher bei 5V voll durchgesteuert ist, z.B. IRLZ34N. Bei 3,3V ist er bereits nicht mehr zuverlässig nutzbar. Es gibt auch Typen mit noch geringerer
Beispiel: Schaltgeschwindigkeit: dI/dt = -100A/µs (= Abschalten von 5A innerhalb 50ns), Induktivität: L = 1µH (~ 1 m loses, ungebündeltes Kabel) dU=-L*dI/dt = -1µH * (-100A / 1µs) = 100V Dies bedeutet, daß an der "Induktivität" zwischen Transistor und Kondensator - Aufgrund von Selbstinduktion im Schaltmoment
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Relais mit Logik ansteuern
(THT) 5-10 200 BSS138 (SMD) 3,3-10 5000 (*1) IRLZ34N (THT) 5-10 (*1) maximaler Strom ohne Kühlkörper; mit Kühlkörper bis ca. 20A Um Relais vom PC aus zu schalten gibt es diverse Relais-Karten, aber es geht auch direkt mit dem Parallelport um ein
ausfallen, da übliche Relaisanwendungen nur mit geringen Frequenzen schalten (einige Hertz). Eine kleine 1N4148 (Nachfolger der 1N914) kann für bis zu 1 A eingesetzt werden. Allerdings lohnen sicht derartige Tricksereien kaum noch, da Dioden sehr billig sind. Wer auf Nummer sicher gehen will nimmt eine Diode
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Reichelt-Wishlist
.. z.B. PESD2CAN == HF-Baumaterialien == HF Übertrager/Balun´s ala TC1-1-13m+ (möglichst Breitbandig) | Durchführungskondensatoren 1nF/160V (waren Ende '06 noch im Programm) * Filter SFE10.7MA19 360khz SZP2026 | H155 (HF-Kabel) | | HF-Litze(n) | Keramik / Teflon Leiterplatinen
SMD: | (Steck-) Verbindungen Platinen und ICs. Buchsenleiste vergoldet, 2,54, 8mm, Einreihig, t r e n n b a r | Buchsenleiste vergoldet, 2,54, 8,5mm, Einreihig, trenn,- und druchsteckbar | Buchsenleiste Fischer BL5 | Buchsenleisten zum Crimpen (allseitig anreihbar!, 1x1, 1x2, z. B. Molex 2081 ? oder
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FY6900
linearen Flanken, tr = tf = 16% der Periodendauer 30 Sinc-Pulse Sinc-Puls 31 Impulse Einzelpuls mit 1/8192 Tastverhältnis, bei F>30kHz nicht sinnvoll nutzbar 32 AWGN Digitale Modulation, ähnlich PAM 33 AM konstante Amplutudenmodulation, 100% 34 FM konstante, lineare Frequenzmodulation 35 Chirp konstante
von 2^n (n=0..47) sind jitterfrei, hier f = 2^n / 2^48 * 250 MHz = 250 MHz / 2, 4, 8, 16 etc. = 125, 62,5, 31,25MHz etc. bis hinab zu 1,77636E-06 Hz Weiterhin sollte man sich folgenden Zusammenhang verdeutlichen
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GPS-Maus Falcom Navi-S-1
dagegen bietet die Modi Trickle-Power und Push-to-Fix an. In Trickle-Power sind Positionsraten zwischen 1 und 10 Sekunden möglich. Im Modus Push-to-Fix schaltet das Modul sich in einen Energiespar-Modus, Positionsupdates können über den Pin "RESET_N" angefordert werden. Die GPS-Maus muss dazu natürlich aufgebrochen
SiRF Timing Message. Kann in SiRFDemo über Action / Set Message Rate eingeschaltet werden. Dort 0x34 PPS Timing auswählen und die Update-Rate auf 1 Sekunde einstellen. GPZDA-Datensatz. Kann ausgewählt werden, wenn man das Modul in den NMEA-Modus umschaltet. Verbirgt sich hinter "User9", nachdem man
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
INIT * Not Connected / Nicht Angeschlossen Bestückungsplan. + Widerstände Menge Bauteil Wert Größe 1 R32 10 SMD2010 4 R34, R37, R40, R43 30 SMD0805 1 R15 270 SMD0805 1 R14 360 SMD0805 4 R27, R28, R29, R55 2,2K SMD0805 23 R1-R12, R26, R30, R31, R47, R48, R53, R54, R58, R59, R64, R65 10K SMD0805 1 R46
gleiche Teilerverhältnis ergibt, aber besser beschafbar + Kondensatoren Menge Bauteil Wert Größe 2 C1, C2 11p SMD0805 1 C25 10n SMD0805 22 C3, C6-C24, C30, C31 100n SMD0603 3 C26, C27, C29 1µ CPOL-EUB 2 C4, C28 4,7µ CPOL-EUB 1 C5 10µ CPOL-EUB + ICs Menge Bauteil Wert Größe 1 IC1 CY7C68013A QFP100 1 IC2
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Reflow Ofen Steuerung
ohnehin keine 5V, daher wurde die Betriebsspannung auf 3,3V reduziert. Neben Standard-Decoupling (100nF Kerko pro Vcc-Vss-Pärchen) wurde das ICSP-Interface in alt bewährter Pinbelegung (PICKit1,2,3) angebracht. PGD und PGC sind nicht weiter beschaltet, MCRL wird , wie immer als Resetpin verwendet. Der
siehe: Dextrel Während einer Halbwelle wird C14 über R33 und R35 bzw. D5 geladen. Währenddessen ist T1 gesperrt. Sobald die Wechselspannung (L1-N über Spannungsteiler (R33+R35) / R34) kleiner ist als die Spannung über C14, steuert T1 durch. Dann entlädt sich C14 über den LED-Vorwiderstand R32. Der durch-steuernde
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Konzept für einen ATtiny-Bootloader in C
ersten Boot folgendermaßen organisiert: +-------------------------------------+ 0x0000 | Reset-Vektor #1 auf Bootloader-Code | >----+ 0x0002 | Interrupt-Vektor 1 | | | ... | | 0x001C | Interrupt-Vektor N | | 0x001E | | | | | | | | | | | | +-------------------------------------+ | 0x1800 | Reset-Vektor #2
Applikation nun folgendermaßen aus: +-------------------------------------+ 0x0000 | Reset-Vektor #1 auf Bootloader-Code | >----+ 0x0002 | Interrupt-Vektor 1 (Applikation) | | Ansprung des Bootloaders | ... | | 0x001C | Interrupt-Vektor N (Applikation) | | +-------------------------------------+ | 0x001E
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Datei:Deko-Laempchen-Netzteil unten.jpg
Deko-Lämpchen-Netzteil für 12-V-Glühlämpchen bis zu 3 Watt, mit Mikrocontroller ATtiny412, MOSFET IRLZ34N und IR-Empfänger GP1UV700QS. Lizenz.
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Datei:Deko-Laempchen-Netzteil oben.jpg
Deko-Lämpchen-Netzteil für 12-V-Glühlämpchen bis zu 3 Watt, mit Mikrocontroller ATtiny412, MOSFET IRLZ34N und IR-Empfänger GP1UV700QS. Lizenz.
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Wanderkiste
600mil ausgelötet 1 x Textoolsockel 32pol. 300/600mil neu 50 x Schottkydioden 1N5817 20V/1A auf Gurt 45 x EPROMs von 2764 bis 27C512 meist programmiert, BIOS-EPROMs 1 x P8042AH 1 x P80C51BH 4 x Metallgehäuse für SUB-D 9pol
...) Infineon XE166 DevKit, Freescale Spyder DevKit, VS1001K, einige Alps SMD Taster, ein paar IRLZ34N 25.6.2012 Angekommen bei RWTH David P. 24.08.2013 Angekommen bei da_miez Ben R. 1.9.2013 Angekommen bei Frank B. elan40 Kiste Schöneberg. Diskussion in: Neue Wanderkiste Schöneberg Wiki-Artikel: Wanderkiste
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Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
aussehen: $GPGGA,193232.000,4844.5529,N,00920.1957,E,1,7,1.06,345.4,M,48.0,M,,*58 $GPGSA,A,3,24,09,12,22,26,15,17,,,,,,1.34,1.06,0.83*02 $GPGSV,4,1,13,24,81,324,29,12,48,239,17,09,45,102,30,15,41,183,25*7A $GPGSV,4,2,13,17,39,064,19,22,15,296,17,18,15,263
Längengrad ist bei diesem GPS Modul also DDDMM.MMMMM! Die Ausgabe sieht dann Beispielsweise so aus: Init ok 1 00920.1956E 4844.5529N 1 00920.1953E 4844.5529N ... Oder im Fall, dass noch kein GPS Fix vorhanden ist: Init ok 0 ... GPS Daten für Google Maps aufbereiten. Google Maps verwendet für die Java-Script
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
06.07.2015) Aktiv. Diskret. Dioden, Standard. [0,008€ @100] 1N4007 (ok, Vbr nicht getestet)(15.06.2015) Dioden, Schottky. [0,009€ @100] 1N5819, 40V, 1A (ok, Vbr nicht getestet)(15.06.2015) [0,0179€ @500] 1N5822, 40V, 3A (15.06.2015) ICs. AVR. [0,363€ @10] ATTINY13A
DVR 808 #16 V2 - 720P [61,22€ @1] Mobius Action Camera - 1080P - Infothread bei rcgroups.com USB. Soundkarte Strom-/Spannungsanzeige (hkiron-shop 2,34 EUR inkl. Versand am 30.11.2013) Strom-/Spannungsanzeige (befdimall 2,27 EUR inkl
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Umbau Schweißtrafo zum Gleichstromschweißgerät
und Glätten verhält. Interessant ist hier auch der Vorteil des 3-Phasen-Drehstromes zu sehen. Bild 1 zeigt eine ganz normale Wechselspannung wie man sie aus der Steckdose entnehmen kann. Bild 2 zeigt den Spannungsverlauf nachdem eine Diode verwendet wurde; hier kommt nur die positive Halbwelle durch
sich jemand für Teile interessiert, ich habe bis jetzt folgende günstige Angebote bekommen: Drossel 34,- bei Einzelabnahme also wird es evtl. noch billiger, wenn eine Hand voll Interessenten zusammenkommt; Elkos, die 100 V Spannungsfest sind und auch eine größere Kapazität >47.000 µF haben hab ich bis
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AVR RFM12
mydani. com/dl/myrfm12/ Dokumentation: mydani. com/dl/myrfm12/help ---- --> Hardware. Basismodul V1.0. Prozessor ATmega8 TQFP32 (kompatibel ATmega48, ATmega88, ATmega168) Schnittstellen RS232 I2C: USB GPIO Platine Bauteile: Größe: SMD 0603 R1, R2: 68R (nur USB) R3, R4: 10k R5: 1k5 (nur USB) C1, C2: 22pF C3 - C9: 100nF Q1: 12Mhz (nur USB) D1, D2: beliebig, Minimelf IC3: MAX3221CUE Kosten: MiniUSB SMD: 1,25€ HF-Buchse MMCX: 4,25€ ATmega48: 2,85€ MAX3221CUE: 1,10€ Quarz 12Mhz 30ppm: 1,19€ Kleinkram: Bugs / Erweiterungen
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LED-"Birnen"
1: 1. September 2013, - Stufe 2: 1. September 2014 - Stufe 3: 1. September 2016 Die Einhaltung wird durch Marktaufsichtsbehörden zu kontrollieren; Man kann sich nur selber überlegen ob eher die Marken
auf der Platine eine kleine Gleichrichterschaltung. Die Anschlüsse Blau und Braun sind Neutralleiter(N) und Außenleiter(L1) unserer Energieversorgung mit 230V Wechselspannung. Die beiden Drähte Rot(+) und Schwarz(-) sind die Ausgänge der Schaltung. Sie führen eine Gleichspannung von mehreren 100 V und
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Modellierung analoger Schaltungen
Kondensator pSpice 5 7 64 89 121 Kondensator - Linearisiert 2 3 11 15 22 Theoretischer Kondensator 1 1 3 4 8 Spule 3D HF - freq 23 45 1819 2350 4825 Spule 2D LF - freq 16 31 783 1040 1710 Spule pSpice 7 11 129 178 244 Spule - Linearisiert 3 6 25 34 47 Theoretische Spule 1 3 5 6 10 Anmerkungen. Der 3D-Transistor
werden 2 Dioden wie 1 Transistor gerechnet, ein Darlington-Transistor als 2 Transistoren. Mit I,U,B,H und N sind Spannungsquellen, Stromquellen sowie B- und H-Felder gemeint, die mit simuliert werden sollen. Eingeschlossen
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Multimeter PDM-300-C2 Analyse
Es handelt sich hierbei um ein UART Signal mit einer Amplitude von 3V bei einer Baudrate von 2400 8N1. Ist der Multimeter ausgeschaltet, so werden keine Daten übertragen. Im Hold-Modus wird der letzte Messwert kontinuierlich übertragen. Dass sich der Multimeter im Hold-Modus befindet, ist in den Paketdaten nicht ersichtlich. Pro Paket werden 10 Bytes vom Multimeter gesendet (hier wird 12.34VDC angezeigt): Byte# Offset (s) Datenbits 1 1.32E-06 0b11011100 2 5.87E-03 0b10111010 3 1.22E-02 0b00000001 4 1.93E-02 0b00010110 5 2.56E-02 0b00001000 6 3.23E-02 0b00000000 7 3.85E-02 0b00000100 8 4.48E
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DCF77-Funkwecker mit AVR
starker Pulsströme, z. B. LED-Matritzen, gemultiplexten Nixies und anderes reagiert. Ein Abstand von 1 m und mehr ist hier nötig, um ein sauberes Signal zu bekommen. Ausserdem sollte man die Versorgungsspannung ALLER ICs sauber mit 100-nF-Keramikkondensatoren sowie Elkos (10..100 µF) puffern. Das DCF-Modul
21.-27. Minute 1, 2, 4, 8, 10, 20, 40 28. Prüfbit Minute 29.-34. Stunde 1, 2, 4, 8, 10, 20 35. Prüfbit Stunde 36.-41. Tag 1, 2, 4, 8, 10, 20 42.-44. Wochentag 1, 2, 4 45.-49. Monat 1, 2, 4, 8, 10 50.-57. Jahr 1, 2, 4
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Miniwebserver
RF24L01+ expansion pins Evalution Form factor 81mm x 53mm 5V USB or 4.5-9V supply Built-in USB drag 'n' drop FLASH programmer XPort (ab 45 Euro). Ethernetbuchse eingebaut Herstellerspezifisches SDK oder Linux GPIOs 1-3 UARTS Picotux (ab 100 Euro). Ethernetbuchse eingebaut Etherrape (Bausatz 59 Euro).
Modul (59,-- Euro excl. Mwst). Hersteller-Seite Produkt Seite Schnittstellen: 2 x RS232 2 x RS485 1 x I2C 2 x SPI 2 x TTL-IO 1 x Ethernet 10/100Mbit RJ45(MDIX) / POE(Pins ausgeführt) Dimension: 20 x 34 mm Versorgung: 3.3Volt / ca. 170 mA Software Funktionen: Modem Emulation, Connect-On-Data, Auto-Connect
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Stromversorgung für FPGAs
Toggle-FlipFlop gemäß folgender Tabelle steuert. + Steuerung der Testlogik sel sel Modus 0 0 inaktiv 0 1 konstante Umschaltung 1 0 Burstbetrieb VHDL Code. Wenn der Code synthetisiert wird, muss die Option "remove duplicate registers" in der Synthesesoftware ausgeschaltet werden. Es sollten zwei Dateien
verschiedene Terminierungsmethoden in Oszilloskopen gibt. Das alte Tektronix CSA 404 mit einem 11A34 Verstärker nutzt Terminierung 1 am 50Ω Eingang. Daraus ergibt sich eine untere Grenzfrequenz des Hochpasses von ~10 Hz. Das zweite Oszilloskop, ein Tektronix TDS 3034, mit welchem die Screenshots gemacht
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
28 an BGW211EG & J 12 an i.MX21 SPI_DAT_MOSI / CSPI1_MOSI 3 Pin 27 an BGW211EG & F 19 an i.MX21 SPI_SS_N / CSPI1_SS0 4 Pin 26 an BGW21EG & F 17 an i.MX21 SPI_DAT_MISO / CSPI1_MISO 5 Pin 25 an BGW211EG & H 10 an i.MX21 SPI_CLK / CSPI1_SCLK 6 Pin 24 an BGW211EG
SD1_D3 28 Pin A 15 an i.MX21 SAP_TXDAT 29 GND GND 30 Pin T 14 an i.MX21 RESET_IN 31 Pin R 19 an i.MX21 TRST 32 Pin P 19 an i.MX21 TMS 33 Pin N 17 an i.MX21 TCK 34 Pin K 11 an i.MX21 TDO 35 Pin P 18 an i.MX21
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RFM12 Protokoll Stack
- 0x7f) (mit oder ohne ACK) + LLC Frameaufbau (Version 1) Version need ACK is ACK TypeID Empfänger Sender 0-m Byte Daten CRC-8 Bits (vor FEC) 2 1 1 4 8 8 0 - 8*m 8 Bits (nach FEC) 4 2 2 8 16 16 0 - 16*m 16 API Layer 3: Network. Für den Network-Layer werden
Daten CRC-8 EOF Bits 16 colspan="2" bgcolor="#9fffa8" | 16 8 bgcolor="#a9f3f2" | 8 bgcolor="#a9f3f2" | 1 | 1 |1|1| 4 0-224 8 8 Wert 0xAA bgcolor="#9fffa8" | 0xAA bgcolor="#9fffa8" | 0x2D bgcolor="#9fffa8" | 0xD4 bgcolor="#a9f3f2" | bgcolor="#a9f3f2" | 0xAA Kanalzuordnung. + 433MHz Band Kanal 0 1 2 3 4 5
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Versenden von SMS mittels Mobiltelefon
serielle Schnittstelle entsprechen eingestellt werden. Bei dem SL55 ist eine Baudrate von 19200 im 8N1 Modus erforderlich. Bei der Kommunikation mit einem Mikrocontroller ist darauf zu achten, dass die meisten Datenkabel einen Pegelwandler enthalten. Das bedeutet, dass der Pegel des Mobilfunkgerätes
01101100 01101100 01101111 00100000 01010111 01100101 01101100 01110100 7 Bit Binär 1001000 110000 1 11011 00 1101 100 110 1111 01 00000 1 010111 1100101 1101100 111010 0 8 Binär PDU 1 1001000 00 110000 100 11011 1111 1101 00000 110 010111 01 1100101 1 0 1101100 00 111010 8 Bit Hex PDU C8 30 9B FD 06
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QO-100 der erste geostationäre Amateurfunkumsetzer
Zu älteren Bauanleitungen dürften die Transistoren nicht mehr lieferbar sein: 1986 in DUBUS mit BFQ34/BFQ68 1992 in DUBUS mit MGF-0904/0905 1994 in der CQ-DL mit CGY50/CLY5/CLY10 Der 1W-Typ CLY5 wurde zuletzt von Qorvo hergestellt, hier noch das Datenblatt und ein Ersatztyp TQP7M9103 Aber der ist auch
transistors are probably no longer available for older assembly instructions: 1986 in DUBUS with BFQ34/BFQ68 1992 in DUBUS with MGF-0904/0905 1994 in the CQ-DL with CGY50/CLY5/CLY10 The 1W type CLY5 was last manufactured by Qorvo, here is the data sheet and a replacement type TQP7M9103 But this is only
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Eagle FAQ
alten Namen so gebildet wurde, dass der neue Name eindeutig ist. Also wird z. B. aus AUSGANG -> AUSGANG1 und aus SUPPLY_3V3 -> SUPPLY_3V1, falls noch kein SUPPLY_3V1 vorhanden war. Netze mit Label behalten ihren Namen. Kopiert man also ein CPU mit D0 bis D7 zu einer vorhandenen CPU mit D0 bis D7 so sind
positionieren. Beim Erstellen kann man direkt die Position in die Kommandozeile eingegeben: VIA 'GND' (34.5 25.7); HOLE 3.2 (23.8 6.4); Um Bauteile nachträglich an eine andere Absolutposition zu verschieben kann dem MOVE Befehl die Position übergeben werden: MOVE R1 (4.3 7.9); Mit der Maus geht es, wenn