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24V UP-Einsatz für Bewegungsmelder von Jung, Berker und Gira
von Christian_RX7 Dieser Artikel beschreibt den Eigenbau und die technischen Grundlagen eines 24V Unterputzeinsatzes für Bewegungs- und Präsenzmelder der Marken Jung, Berker und Gira. Somit ist es möglich, diese Geräte ohne Koppelrelais an Steuerungen zu betreiben, welche mit 24V DC arbeiten. Neben
negativen Spannung für das Taktsignal zu sparen, wird das Massepotential des Bewegungsmelders um 5V über die des Unterputzeinsatzes gelegt. Somit können die beiden benötigten Spannungen, mit minimalen Aufwand mittels Linearregler, aus der 24V Versorgung gewonnen werden. Die 5V für die Versorgung des
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RS485 IO Board - ModellBahnLichtSteuerung
ist relativ einfach gehalten: {| 0xAA Sync-Byte 0xAA Sync-Byte 1–255 Moduladresse, oder 0 für alle 1–24 Nummer des Ausgangs auf dem Modul 0–x Befehl 0–255 Wert Software. AVR: Die AVR-Software besteht zum einen aus einer Soft-PWM-Routine hier aus dem Tutorial. Dieses wurde auf 24 Ausgänge erweitert. Die
Position zu setzen. Die Spannung für die LEDs 1-8 wird an P4 angeschlossen. interne 5V oder externe Versorgung für LED 9-16: Wie oben, jedoch Jumper JP2, Gleichrichter G2 und P5 für die Versorgungsspannung. interne 5V oder externe Versorgung für LED 17-24: Wie oben, jedoch Jumper JP3,
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
. Allerdings sollte, laut Handbuch des AVR-NET-IO-Boards, das Fuse-Bit EESAVE eigentlich gesetzt sein. Alternativ kann auch per avrdude die Einstellung getroffen werden: avrdude -c stk500v2 -pm32 -U lfuse:w:0xBF:m und avrdude -c stk500v2 -pm32
w:0xC2:m Anschließend muß noch der Bootloader und die Firmware aktualisiert werden (siehe Handbuch AVR-NET-IO-Board Seite 12 Punkt 3). PC Konfiguration. PC normalerweise nicht im 192.168.0.0/24 Subnetz. Betreibt man den PC nicht im 192.168.0.0/24 Subnetz, muss er wie folgt umkonfiguriert werden, oder
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NRF24L01 Tutorial
MultiCeiver, Enhanced Shockburst (dazu später mehr), Automatic Packet Handling, SPI Schnittstelle, 5V tolerante Dateneingänge. VCC ist 1,9V - 3,6V. Achtung: 5V an VCC zerstören den Chip. Um mit dem nRF24L01+ eine Funkstrecke zu realisieren braucht man nicht mehr als einen µC sowie ein nRF24L01+ Funkmodul
die Spannung zu wählen, manche Module verfügen über eigene Spannungsregler, der nRF24L01+ selbst verträgt Spannungen von 1,9V bis 3,6V. Auf dem von mir verwendeten Modul befindet sich kein weiterer Spannungsregler somit muß man aufpassen den Chip nicht durch Überspannung zu ruinieren.
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Mikrocontroller Vergleich
Vektoren mit fixer (absteigender) Priorität. Z8e: 3 Prioritäten, vektorisiert. Spannungsversorgung. 8051, AVR, PIC: Modellabhängig 2-5V problemlos, ältere ab 3V. PICs für 2-4V sind schlecht verfügbar. Ungeregelter Batteriebetrieb möglich. ARM: 3,3V-Versorgung, je nach Modell mehr oder weniger 5V-kompatibel.
: nur 1.8-3.6V. Nicht 5V-kompatibel, 5V-Peripherie für I2C/RS485/CAN/... ist also nur mit Pegelkonvertierung einsetzbar. Ungeregelter Batteriebetrieb möglich. PIC24 und dsPIC33: 2-3,6V. Pins die keine analogen Funktionen
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Steuerung und Regelung eines Raums mit dem AVR-Webserver
Voraussetzung für das Arbeiten mit dieser Baugruppe. Mit dem 230V-Schaltinterface kann man acht Geräte, die mit 230V Wechselspannung betrieben werden, schalten. Der maximale Strom beträgt dabei 12A pro Schaltkanal. Bei dieser Platine ist der Steuerstromkreis mithilfe
und sie keinem mechanischen Verschleiß unterliegen. In unserem Projekt wird dieses Modul zum Schalten der Lampen und des Heizungsventils verwendet. Auch das Heizungsventil, das nur mit 24V Wechselspannung betrieben wird, kann problemlos mit diesem Modul geschaltet werden. Ethernetinterface Das Ethernetinterface
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AVR-Tutorial: IO-Grundlagen
beiden ersten LEDs leuchten, weil die Portpins PB0 und PB1 durch die Ausgabe von 0 (low) auf Masse (0V) gelegt werden und somit ein Strom durch die gegen Vcc (5V) geschalteten LEDs fließen kann. Die 4 anderen LEDs sind aus, da die entsprechenden Pins durch die Ausgabe von 1 (high) auf 5V liegen. Warum
von einem Mikroprozessor-Pin den aktuellen, extern anliegenden Zustand einzulesen. Bei den neueren AVR (wie z. B. ATtiny13, ATtiny2313, ATtiny24/44/84, ATtiny25/45/85, ATmega48/88/168, usw.) kann man als Ausgang konfigurierte Pins „toggeln“ (PORTx zwischen 0 und 1 umschalten), indem man eine 1 an die
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AVR-GCC-Tutorial
AVR-LibC, die auch quasi in allen avr-gcc Distributionen enthalten ist. Hardware wird keine benötigt – bis auf einen PC natürlich, auf dem der Compiler ablaufen kann. Selbst ohne AVR-Hardware kann man also
zu den anderen Address-Spaces langsamer macht. Ausserdem ist zu beachten, dass __memx -Zeiger zwar 24-Bit Zeiger sind, die zugrundeliegende Adress-Arithmetik jedoch gemäß dem C-Standard erfolgt, also als 16-Bit Arithmetik. Bestehende Funktion der AVR-LibC wie z.B. printf_P funktionieren damit ebensowenig
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AVR-Tutorial: Schieberegister
Eingangs-Signale erkennen: HC: High-Signal muss mindestens ca. 75 % der Betriebsspannung haben (siehe V IH im Datenblatt); HCT: TTL-kompatibel, High-Signal muss mindestens 2 V haben (Betriebsspannung ist immer 5 V). Es gibt auch 74LS595. In der modernen CMOS-Welt sollte man sich aber Low-Power-Schottky
Dateneingang SER A D S SER SI SER 15 Ausgang A QA Q A Q 0 Q A QA Q A 16 Betriebsspannung (nicht dargestellt) V CC V CC V CC V CC V CC Der Baustein besteht aus zwei Einheiten: dem Schieberegister, dem Ausgangsregister. Im Schieberegister werden die einzelnen Bits durchgeschoben. Mit jeder positiven Taktflanke
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JTAG
(USB, optisch isoliert). Hier eine modifizierte Version von Madwizard. JTAGAVRU1 (AVR JTAGICE kompatibel, USB, 1.8-5.5V) (existiert wohl nicht mehr ?) JTAGcable II (AVR JTAGICE kompatibel, USB, 1.8-6 V) MB-JTAG-TWICE (AVR JTAGICE kompatibel, RS232, 2.7-5.5V, +ISP STK500v2) - Free update
poligen Stecker auf einen 20-poligen Standard JTAG Stecker verbunden werden. Zusätzlich ist hier ein TTL/V24 Wandler integriert um die UART Signale auf V24 um zu setzen. Hier kann der Schaltplan/Layout geladen werden: Die Platine ist 33×19mm klein. 10-pin JTAG im 20'tel-Zoll Raster. Forumsbeitrag "neuer JTAG-Stecker
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Reichelt-Wishlist
www.zilog.com | Upgrade der XMEGA auf die XMEGA U Serie (zb ATXMEGA 64A1 -> ATXMEGA 64A1U) | Speicher. 24LC256 oder 24AA256 oder 24LC512 oder 24AA512 | | 24AA02E48 (EEPROM mit einprogrammierter MAC-Adresse) * 3.3V async SRAM ab 16KByte | | 3.3V DRAM | * EEPROM mit SPI Schnittstelle 25XX Serien | * F-RAM
Gehäuse (Sprachaufnahme IC) | | ITS4141N o. BTS4141N Smart High-Side Power Switch (z. B. bestens für 24V geeignet!) * Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) | | | | LMD18200 (H-Bridge) | LT3080 Linearregler 0V-36V 1.1A * LT3081 Linearregler 0V-36V 1.5A | LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT
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AVR Softwarepool
Assembler) ATmega8 USB. (C) USB Host Stack für Eingebettete Systeme (LGPL) (C) USB RFID Tag Leser (A,C) AVR ATmega8TestBoard (C) Relaiskarte für den USB Port (C) USB-Stick am Mikrocontroller VNC1L (C) PDIUSBD12 Treiber und micro USB-Device stack (C) HID-Joystick mit V-USB UART. (C) AVR-GCC: UART mit FIFO
Schaltuhr mit DCF77-Referenz in einem Webserver, Steuerung von Funksteckdosen (C) Eieruhr mit ATtiny24V/ATtiny2313V (B) Zeitauslöser für Casio EX F1 mit Attiny2313 (A) DCF77 Uhr 7 Segment LED ATmega8 Assembler (C) NIXIE Uhr mit vielen Funktionen in C mit ATTiny2313 (C) Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite
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Wanderkiste Schöneberg
Kippschalter, 1 AT29S2313, 6 16 pol. IC-Sockel, 2 BUZ10, 5 Panelmeter mit Beschreibung, 150 LED rot 5mm, AVR-Butterfly, 3 RF Module 866 MHz, Olympus Camedia C2500L, 10 Überspannungsableiter, 1 neues Notebooknetzteil 19V 4,7A, 1 USb-Seriell Wandler, 24.07.2013 Moritz A. (moritz_a) 01.08.2013 V. K. (fragender
könnte ich ne einigermaßen brauchbare AGP-Grafikkarte oder ne PCI Soundkarte. Geworden ist es: 1 x 24V/2,5A-Netzteil, 1 x SPS ILC 200, 2 x Messwandler/Trennverstärker, 1 x 0...10V Panelmeter (24V), 1 x unbekanntes 6kV Hochspannungsnetzteil, 1 x TRACO 230V/5V (3A)-Netzteil, 2-Polige Stecker und Buchsen
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AVR In System Programmer
zugreifen zu können gibt es dieses Addon-Board für das Breakout-Board. Der Programmer läuft problemlos mit AVR-Studio unter Windows. Universal ATMEL AVR ISP programmer. Das V-USB basierte universelle USB Programmiergerät ist kompatibel mit so gut wie allen gängigen AVR Microcontrollern und bietet neben dem 6
AVRISPmkII kompatiblem Programmer (AVR Studio, Linux, MacOS) JTAGICEmkII kompatibler AVR Programmer (AVR Studio, Linux, MacOS) (keine AVR32, kein Xmega) OpenOCD Interface (sehr viel ARM Controller, PLD´s, FPGA´s) STK500v2 kompatiblem Programmer
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LED
Verlustleistung über dem Vorwiderstand, vor allem wenn man LEDs an eine recht hohe Betriebsspannung von 12 V oder gar 24 V anschließt. Die Verlustleistung berechnet sich einfach aus In diesem Beispiel mit der 2,4-V-LED und einem Strom von 20 mA heißt das, dass an dem 480-Ohm-Widerstand eine Verlustleistung
LEDs können wie im obigen Beispiel auf 20V oder 24V ausgelegt werden und sollten mit zwei antiseriell geschalteten Z-Dioden auf 24/28V begrenzt werden, um Spannungsspitzen abzufangen. Die Kapazität richtet sich nach der Stromaufnahme der LED-Stränge
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Word Clock Variante 1
(2 Buchstaben, 4 Minuten-LEDs), rot-Kanal LED1–LED92, LED97 SMD-RGB-Leuchtdiode US=5 V; 20 mA; 140° PLCC6 (5,0 x 5,0 mm²) 93 Buchstaben LED93–LED96 SMD-RGB-Leuchtdiode US=5 V; 20 mA; 140° PLCC6 (5,0 x 5,0 mm²) 4 Minutenpunkte R114, R115 SMD-Chip-Widerstand 560 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206
mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 8 4x2x4 LEDs in Reihe, rot-Kanal LED?? SMD-RGB-Leuchtdiode US=5 V; 20 mA; 140° PLCC6 (5,0 x 5,0 mm²) 32 + style="caption-side:top;text-align:left"|Bestückungsliste Stabilisierungsschaltung
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Diskussion:AVR Arithmetik/Sinus und Cosinus (CORDIC)
: Error: postincrement not supported cordic-asm.S:51: Error: illegal opcode lpm for mcu avr2 ... avr-gcc -v: Using built-in specs. Target: avr configured with: ../gcc-4.3.3/configure --enable-win32-registry=WinAVR-20100110 --with-gmp=/usr/local --with-mpfr=/usr/local --prefix=/c/WinAVR --target
gcc version 4.3.3 (WinAVR 20100110) Für einen ATmaga88 ist der Schalter -mmcu=atmega88 anzugeben, damit der Compiler auch Code für diesen µC-Typ erzeugt und die richtigen Bibliotheken/Header verwendet. --Gjlayde 15:36, 24. Jun
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IRMP
hier anschauen: Software-Historie IRMP Lizenz. IRMP ist Open Source Software und wird unter der GPL v2 (oder jeder höheren Version) freigegeben. Source-Code. Der Source-Code lässt sich einfach für AVR-µCs übersetzen, indem man unter Windows die Projekt-Datei irmp.aps in das AVR Studio 4 lädt. Für andere
Sämtliche Definitionen zu den IR-Protokollen irmpsystem.h - Vom Zielsystem abhängige Definitionen für AVR/PIC/STM32 irmp.h - Include-Datei für die Applikation irmpconfig.h - Anzupassende Konfigurationsdatei Beispiel Anwendungen (main-Funktionen und nötige Timer-Initialisierungen): irmp-main-avr.c - AVR
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Pollin ATMEL Evaluations-Board
benutzt wird. Neben dem Programmer befindet sich folgendes auf dem 160 mm x 100 mm großen Board: 5-V-Spannungsregler ISP-Anschluss, 10-polig. Kann verwendet werden, um einen anderen Programmer anzuschließen. Kann auch verwendet werden, um einen AVR außerhalb des Boards in einer anderen Schaltung zu
AVR-I/O-Pins verbinden. (Achtung Die Beschaltung ist nicht gut, lieber einfach ohne C und R nach Masse schalten, sonst gibt es Spannungseinbrüche – siehe hierzu auch Diskussion:Pollin_ATMEL_Evaluations-Board
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3-Phasen Frequenzumrichter mit AVR
über 2 analoge Eingänge vorgesehen. Die Drehrichtung der 3 Phasen wird über eine Steckbrücke oder Schalter festgelegt. Eine einstellbare V/f Charakteristik erlaubt die Anpassung an viele Motoren und andere Verbraucher. Ein integrierter PID Regler für die analogen Eingänge wurde ebenso programmiert, die
Motorkurven- oder Sinuskurven Erzeugung. Siehe auch. Diskussion zum Artikel Atmel Application Note AVR447 - BLDC Motor Driver with Hallsensors and Sine Modulation Atmel Application Note AVR221 - A universal PID Controller with AVR Peter Fleurys Homepage mit der verwendeten LCD Bibliothek Infineon - Datenblätter
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LED-Matrix
Kanal nur 1:N der Multiplexzeit aktiv, muss aber währenddessen den gesamten Nennstrom der Matrix schalten können! Das sind schnell mal ein paar Ampere, wie die nachfolgenden Beispiele zeigen! Gegeben: : Nennstrom der LEDs: 4mA : Flußspannung der LEDs: 2,2V : Multiplexverhältnis (Spalten): 1:5 : Zeilen
die MOSFETs deutlich kleinere Spannungsabfälle zu verzeichnen haben. Damit die MOSFETs schnell schalten werden MOSFET-Treiber eingesetzt. Zur Not tun es aber auch Mikrocontroller-Ausgänge, die allerdings mit 5 V Speisespannung laufen sollten. Für die P-Kanal MOSFETs nutzt man hier im Beispiel einen
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Elektronikversender
Vorbehalt und nicht bei abweichender Lieferadresse), Paypal, Nachnahme, Kreditkarte oder Vorkasse Batterie24. Homepage: Günstige Ultralife & Saft Lithium Batterien sowie FGS Bleiakkus z.B. 10 Ultralife Lithium Batterien 9V Block 62,90 Euro (Stand: Juni 2019) Anwendungen: z.B. Rauchmelder, Babyphone, Garagentoröffner
electronicpool Rheinstetten. Homepage: abgekündigte oder schwer beschaffbare elektronische Bauteile Elektroland24. Homepage: Großes Sortiment im Bereich Schalter & Steckdosen/Haustechnik/Elektoinstallation Verkauf an Endverbraucher kurze Lieferzeiten Elektronik Neumerkel GmbH. Homepage: Homepage Shop: Hardware Software
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Treiber
vergleichsweise hochohmigen Einschalten des Schalters und damit zum VERLUSTBEHAFTETEN Energieabbau. Bei einem 30V FET verwendet man üblicherweise z. B. eine 24V Transil-Diode, bei 150V FET z. B. eine 130V Transil-Diode und bei einem 600V IGBT z. B. eine 540V Transil-Diode. Die antiserielle Diode, die verhindert,
liegt beim HS-Schalter je nach Anwendungsfall auf 12V bis 400V, manchmal sogar noch höher. Versorgung über isolierte DC/DC Wandler. Die Versorgung hierfür kann relativ einfach mit integrierten DC/DC-Wandlermodulen aufgebaut
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Wer hat was
Kondensatoren(THT und SMD(0603, 0805, 1206), Transistoren, LED-Matrixen, vieles Mehr Peter2, bei Karlsruhe AVR,TTL,OP,C,R Hermann-Josef, zw. Karlsruhe und Phillipsburg, AVR-Programmer: usbprog, DT-006, pony-stk200, Rest wird folgen... Meck-Pomm. muetze1, Rostock, alles mögliche, auch RFT Bestände Brandenburg
Halbbrueckentreiber; Flux, Loetzinn, Solderwick; Dioden aller Art (insbesondere HER107); Songle Relais 5V, 12V 24V; Feinsicherungen (und Halter), Lastwiderstaende, HV Regler VIPer12a, LNK304; RM6203; Schaltwandler MC34063, LM2596, Hocheffizienz: LTC1148, MAX1795, HT7750A, HT7733, HT7730 , Praezisionsshuntwiderstaende
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RS-232
genormt durch die amerikanische Electronic Industries Alliance. Die äquivalente Norm der CCITT (*) ist V.24 (Beschreibung des Steckverbinders und der Signale) plus V.28 (Beschreibung der elektrischen Pegel). V.24/V.28 wird oft nur als V.24 bezeichnet, obwohl das streng genommen ungenau ist. V.24/V.28 wird
GND. Signalpegel, Spannungsversorgung. RS-232 arbeitet mit Signalpegeln im Bereich von +3 ... +15 V zur Darstellung einer logischen 0 (SPACE) und -3 ... -15 V zur Darstellung einer logischen 1 (MARK). Die Übertragung des ASCII-Zeichens 'C' sieht dann so aus: Der Bereich von -3 V bis +3 V ist nicht
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Zeitgesteuerte Pflanzenbewässerung
Sachen hingewiesen. Generell kann die Schaltung in folgende Teile unterteilt werden: Spannungsregelung 5V Schalter, Taster und LED Prozessor mit Uhrenquarz RS232 Kommunikation Ansteuerung der Pumpe mit StepUp Konverter Schema. Spezialitäten der Schaltung. Im Betrieb ist der grösste Stromverbraucher der MAX232
beliebige Tageszeitschaltuhr. = Downloads = Schema. Eagle Schema und das PDF sind hier: Bewaesserung_HW_V1.0_2010_04_24 Software. C-Source Code für AVR-GCC und die vorkompilierte HEX Datei für einen ATmega48 sind hier: Bewaesserung_SW_V1.0.3_2010_10_09
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
besorgen. Julian Hast Du schon folgende grundsätzliche Test durchgeführt: Zwischenkreisspannung ca. 30 V aus einem Labornetzteil anlegen. Ansteuerung der FET Treiber mit dem Scope prüfen dann drei Leistungswiderstände 10Ohm im Stern schalten und die Spannung an den Widerständen messen. Sollte so wie im
. Es wurde eine Zwischenkreisspannung von ca. 24V angelegt. Am Ausgang des FU werden drei Widerstände 470 Ohm im Stern geschaltet. Die Spannung wird über einen Widerstand gegen den Sternpunkt der Widerstände gemessen. Je nach dem aktuellen Sektor sehen
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Uhr
Implementierung einer Siebensegment Uhr. Version 1.0.1. Eckdaten. + Eckdaten Eigenschaft Wert Controller AVR ATTiny2313 Spannung 5V Quarz erforderlich; 8MHz Flashspeicherbelegung 913Bytes (44,6%) SRAM-Belegung 19Bytes (14,9%) Funktionen. Einstellen der Uhr (PD4 bzw. PD5 gegen GND) Blinkender Sekundenpunkt
10er, PNP-Transistor PB2 D PD2 100er, PNP-Transistor PB3 E PD3 1000er, PNP-Transistor PB4 F PD4 Schalter, interne Pullups sind an PB5 G PD5 Schalter, interne Pullups sind an PB6 DP PD6 - PB7 A Takt: 8MHZ Quarz Siebensegmentanzeige: Gemeinsame Anode / include //Grundfunktionen ifndef F_CPU //Vordefinieren
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
Connectors benutzt. Liegt dieser Pin auf GND, so wird der FPGA per RS232 gesteuert. Liegt dieser Pin auf 3.3V, so wird der FPGA per SPI gesteuert. Hier der Schaltplan meines verwendeten Audio-Boards. Hier noch die Pinbelegung des B1-Erweiterungssteckers: 01 GND 02 VCC 5V 03 VCC 3.3V 04 N.C. 05 SPI_CS - Chip
:-) - Xilinx XC3S400 - ATmega2561 - 16 MByte (8Mx16) SDRAM - µSD Card Slot - AT45DB321 DataFlash - 24C512 EEProm - TLC320AI23B Audio Codec mit Kopfhörer Ausgang - CS5343 A/D Wandler - CS4344 D/A Wandler - MIDI - RS232 - etlichen IO-Pins vom AVR und FPGA - 2 separaten Clock-Oszillatoren (nicht bestückt
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Linksammlung
, Timer, ...) CrispAVR-USB STK500 V2 kompatibler ISP Adapter mit USB Schnittstelle für Atmel AVR Mikrocontroller (1,8V-5,5V). UCOM-IR - Programmieradapter mit USB Schnittstelle (AT90USB162) und IR-Sender/Empfänger, STK500
und Quellcodebibliotheken. Bibliotheken. Cadsoft Eagle Bibliotheken AVR Libc Procyon AVRlib Peter Fleury's Pages - UART / LCD (HD44780) / I2C (TWI)/ AVR-GCC Bibliotheken, STK500v2 Bootloader Fixed Point Library Based on ISO/IEC Standard DTR 18037 for Atmel AVR microcontrollers
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RF SOAP
RF SOAP ist ein universelles mobiles USB-RFM12 Modul mit AVR ATmega88, FT232, RFM12, LiPo Akku und Ladeelektronik. Ausstattung. Abmessung der Leiterplatte: 52 x 28 mm, geeignet zum Einbau in dieses Gehäuse AVR ATmega88 Lithiumpolymer-Akku (230 mAh) mit Lade-IC
SLH 36 GE 1 LED 3mm rot LED4 Reichelt SLH 36 RT 2 SMD Diode 1N4148 D1, D5 Reichelt 1N 4148 WS 1 µC AVR Mega 88V IC1 Reichelt 1 USB Charger IC MCP73812 IC1 Farnell 1 P-Kanal MOSFET PMV65XP Q4 Farnell 1 SMD NPN Transistor BC847 T4 Reichelt 2 Kurzhubtaster gewinkelt S2, S3 Reichelt 1 SMD Mini USB Buchse
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Pegelwandler
V ... 3,6 V. Bauteile SN74AVC(H)1T45 SN74AVC(H)2T45 SN74AVC(H)4T245 SN74AVC(H)8T245 SN74AVC(H)16T245 SN74AVC(H)20T245 SN74AVC(H)24T245 SN74AVC(H)32T245 1,5 V ... 3,6 V ⇔ 1,5 V ... 5,5 V. Bauteile 74LVC4245A
und 1x von 3,3V nach 5V: MAX3392E 1x von 5V nach 3,3V und 3x von 3,3V nach 5V: MAX3390E Zum Anschließen einer SDC/MMC an einen 5V-AVR eignen sich somit der MAX3978E und der MAX3392E. Beide sind u.A. im winzigen TSSOP
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Temperatursensor
Durchlassrichtung arbeitenden P-N-Übergang benutzen. An diesem beträgt der Temperaturkoeffizient -2 mV/K. Ziemlich klein aber dafür hinreichend linear. Im AVR-Mikrocontroller sind Auflösungen im Zehntelgradbereich illusorisch, schon ganze Grad sind an der Grenze des Machbaren. Die Hauptanwendung dieses
05 DS18B20: Reichelt 3,80 / Pollin 4,49 ; 7,90 / Conrad: 7,99 Links: Zweikanaliger DS18B20 auf 0-10V Messumformer Ein oder mehrere DS18B20 DS18S20 über Romcode einlesen. AVR-Assembler Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC) Datenblatt DS18S20 Datenblatt DS18B20 Vergleich DS18B20 DS18S20 Code zur Ansteuerung
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Midi Rekorder mit MMC/SD-Karte
FORMAT 0) Hardware. ATmega8 mit internem RC-Takt 1 MHz MIDI Interface mit Optokoppler 6N138 LCD Display 24*2 (Standardcontroller) 7 Tasten und 1 Anschalter Spannungsregler 5V und 3,3V MMC/SD-Slot Kompilieren. In AVR Studio 4 Projekt laden, alle *.asm Dateien hinzufügen Build (F7) drücken Hex-Code in Controller
(ca.5-10 Euro) mit 26-poligem Anschluss und baue einen Adapter wie hier gezeigt: Dazu nimm als +12V-Spannung den 9V-Anschluss der Batterie. Die genannten -12V braucht zumindest mein Creative Pseudo-AWE32-Wavetableplatinchen (nur 53x50mm groß) nicht. Abrunden kannst du das Ganze mit einem Schalter,
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Batteriemonitor mit Dual Slope Wandler
des Wandlers noch einmal verdeutlicht werden (Abbildung 3). Funktionsprinzip. Zu Beginn sind die Schalter S1 und S2 geöffnet. Schalter S3 ist geschlossen(siehe Abbildung 3). So wird der Integrationskondensator kurzgeschlossen und entladen. Im nächsten Schritt wird der Schalter S3 geöffnet und der Schalter
einen Schaltregler(TSR 1-2450) ersetzt werden, damit die Schaltung auch mit Spannungen größer als 14V versorgt werden kann. Der 7805 würde zwar die Eingangsspannung von 14V auf 5V herunter regeln; dies würde aber zu einer erhöhten Verlustleistung führen, was zur Folge hat, das sich der Festspannungsregler
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Wanderkiste
PLCC20-84 1 x PGA Reball Stencil 1mm pitch + 1000stk von 0.6mm balls 7 x MAN6410 7seg anzeigen 1 x ZIF24 sockel 6 x M5480 LED disp. driver 2 x NEC uPD70208L V40 8/16bit MCU 1 x Zilog Z8018008VSC µC (wie HD64180) und ein HD64180 user manual buch 1 x NXP 80C592 µC (gebraucht aber ok) 1 x SAB 80C535-16 µC
Akkuschrauber mit Netzteil, 1 Tüte LED´s, 1 Tüte IC Fassungen (Sockel), 3 kleine FM-Radios, 2 Netzteile 9V/1A DC (1 engl. Stecker, 1 Eurost), 10 74LS593 DIP,1 BNC T-Aapter, 1 Desktop Schuko-Doppelsteckdose, 1 Paketklebebandabroller, 1 Tüte (Steckverbinder, Schalter, Kondensat...), 1 Tonsignalgeber DTMF, 1
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
CP210x, PL2303). Ich habe ein PL2303-Modul genommen. Real Time Clock. Das RTC-Modul, „I2C RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Modul“, ist die eigentliche Uhr. Der Chip darauf ist der DS1307 von Dallas Semiconductor, er hat Uhrzeit, Datum und 56 Byte RAM. Als Zugabe ist auf dem Modul noch ein EEPROM AT24C32
“ flashen. Im Menü „Device Programming“ von AtmelStudio mit Einstellungen wie im Bild unten, also „AvrDragon“ unter „Tool“, „Atmega1284P“ unter „Device“, den Button „Apply“ Klicken. Dann den Button „Read“ betätigen. Es muss nun die Device-Signatur „01E9705“ und die „Target Voltage“ 5,0V angezeigt werden
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Ultra low power
giftiges Cadmium) Nickel-Metallhydrid Akkus haben leider eine niedrigere Spannung als Primärzellen (1,2V anstatt 1,5V). Kleine Solarzellen gekoppelt an Goldcaps oder Akkuzellen. Stromerzeugung durch Bewegung der Schaltung. Goldcaps haben leider oft hohe Innenwiderstände und die Entladekurve ist natürlich
Die Entladekurve von Primärzellen ist in etwa eine Gerade. Eine volle Zelle hat etwas mehr als 1,5 V und bei 0,8 bis 1,0 V ist Schluss. Akkus haben dagegen eine Klemmenspannung, die zu Beginn deutlich abfällt, dann einigermaßen stabil bleibt um schliesslich recht plötzlich abzufallen. Die Kapazität
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GPS Logger Mini
beschreiben. Danach ist die Karte bereit für den neuen Einsatz. Downloads. Eagle Projektordner (*.zip, 53KB) AVR-Studio Projektordner V1.0 (*.zip, 19KB) AVR-Studio Projektordner V1.1p01 Bugfix (*.zip, 19KB) AVR-Quellcodes (V1.2+) auf GitHub (NEU) RawRead V1.0 (*.zip, 304KB) Dev-C++ Projektordner für RawRead V1.0 (*.zip, 5KB) RawRead V1.1 (*.zip, 5KB) MS Visual C++ 2010 Express Projektordner für RawRead V1.1 (*.zip, 349KB) RawRead (V2.0+) auf GitHub (NEU) Forendiskussionen. Verkaufsthread Platinen Einzelnachweise.
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CP/M 2.2 Selbstbaurechner (Z80) mit AVRs für externe Peripherie
passender DC/DC-Wandler (RECOM1.5-0512DR/X1), der die nötige Kontrastspannung (VEE) für das LCD von -22V erzeugen kann. Das LCD hat eine Auflösung von 640 x 200 Punkten, es besitzt aber keinen eigenen Controller oder Bildschirmspeicher. Wenn jedes Zeichen 8x8 Pixel groß ist, können die gewünschten 80x24
zurückspeichern: A>SAVE [NumPages] [Program].COM Dateien. Eagle-Dateien: Medium:Cpm22z80-eagle.zip AVR Aseembler Source Code: Medium:Cpm22z80-source-avr.zip Z80 Assembler Source Code: Medium:Cpm22z80-source-z80.zip Transfer Tool: Medium:Cpm22z80-transfer-tool.zip Links. CP/M 2.2 Source Code CP/M 2.2
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Wanderkiste (Widlar)
457xx 11.01.2018 13.01.2018 962342444097 23 FrankLink 50181 16.01.2018 17.01.2018 JJD1410316237756 24 kosmos 97232 19.01.2018 22.01.2018 962343716540 25 Stephan S. 90431 24.01.2018 25.01.2018 962344398856 26 Schnibbelwind 27801 26.01.2018 29.01.2018 962344708019 Suche: Leistungselektronik 27 Maik12 017
Transistoren, etc; B: Vor allem Eval-Boards, DC Motoren, Schrittmotoren, BLDC von Maxon mit Encodern u.v.m einfach nachfragen. 2 A. M. 084xx DHL 357562868050 S: Eval-Boards, DC Motoren, BLDC B: SMD Bauteile, Eval Boards etc. einfach einmal mich anschreiben. 3 Steffen 841xx 19.03.2025 24.03.2025 DHL 91.000.3872522
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LED cube
Arbeitspunkt konstruiert werden. LEDs sind keine linearen Bauteile, deshalb sind Werte nach Methode R = (5V-Uf) / 8.75mA bei einer 20mA LED deutlich zu klein. Da während des flashens die Latches und FETs unkontrolliert schalten können, kann man noch mittels eines Jumpers die FETs von der Masse trennbar auslegen
kleinen Lochrasterplatine, das sieht so aus: Grosse Version: Controller Software. Die Software ist für AVR-GCC in C geschrieben. Download hier: source code v1.2 Ich habe den kompletten Cube in einem uint8_t 8x8 Array organisiert, die 8 Bits jedes Elements sind die 3. Achse. In Verbindung mit dem Controller
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FPGA
kommunizieren zu können. Pegelstandards. Es existieren je nach FPGA-Familie verschiedene TTL-Pegel (5V, 3,3V, 2,5V), differentielle Signalstandards (SSTL, LVDS, GTL, GTP) und im Hochpreisbereich serielle Hochgeschwindigkeitsstandards mit bis zu 40 Gbit/s. Oftmals sind weitere Eigenschaften wie Treiberstärke
bieten heute erhältliche (und günstige) FPGAs - aufgrund ihrer verwendeten Technologie - keine direkte 5V Kompatibilität mehr. FPGAs wie die Spartan II (nicht IIe), erlauben zumindest noch "5V Toleranz" auf den I/O-Pins. Das heißt: das FPGA wird zwar mit 3.3V versorgt und kann daher nur 3.3V am Ausgang treiben
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
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 (15.06.2015) [0,886€ @10] ATMEGA8A TQFP32 [1,105€ @10] ATMEGA328P (Scheinen originale
144LEDs IP30 [0,084€ @100] einzeln [0,105€ @100] einzeln auf Kühlkörper Laser. [0,255€ @10] Modul, red, 5V 5mW 650nm [2,72€ @2] Laser Line Modul, red, 5mW 650nm Batterien und Akkus. [0,0872€ @64] AA Batterien [0,179€ @100] Varta AA Zink Kohle [2,344€ @5] LiPo 3.7V [0,0062€ @500] SG13 Taster und Schalter.
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Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
V Muster 4 110 +1/3 Udc +1/3 Udc -2/3 Udc 0 V + Udc - Udc Muster 5 100 +2/3 Udc -1/3 Udc -1/3 Udc + Udc 0 V - Udc Muster 6 101 +1/3 Udc -2/3 Udc +1/3 Udc + Udc -Udc 0 V Im obigen Bild sind die geschalteten
Endlosschleife Funktionstest. Spannung an ohmschen Widerstand. Es wurde eine Zwischenkreisspannung von ca. 24V angelegt. Am Ausgang des FU werden drei Widerstände 470Ω im Stern geschaltet. Die Spannung wird über einen Widerstand gegen den Sternpunkt der Widerstände gemessen. Je nach dem aktuellen Sektor sehen
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LED-Pendellampe
46,05€). Es bietet eine maximale Ausgangsleistung von 45W und eine maximale Ausgangsspannung von 120V. Je nach Ausgangsspannung werden maximal 350mA (120V) bis 700mA (64V) geliefert. Das Netzteil wird dafür per DIP-Schalter konfiguriert. Zusätzlich gibt es einen LEDset Anschluss, der zur Versorgung von
ist für RC5-Dekoder und PWM-Erzeugung ausreichend. Die Software sollte auch einfach auf einen Atmel AVR o.ä. portiert werden können. Die MCU und der IR-Empfänger werden durch einen sparsamen Linearspannungsregler mit 3,0V oder 3,3Vversorgt. LP2951-3.X oder LP2950-3.X vertragen die 12V Eingangsspannung
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Loxone Link
Nachteile der Relayextention: -Man muss immer einen Relaisausgang verwenden, obwohl ein Transistorausgang (24V) ausreichen würde -Zerstört man ein Relais ist die Extention nicht mehr vollständig brauchbar. -Verschleißen die Relais, ist die Extention ebenfalls nicht mehr vollständig brauchbar -Zum verdrahten
wie die Relais Extention an eine Stromversorgung von 24V und den Loxone-Link (CAN-Bus) angeschlossen. Nachfolgender Protokollmitschnitt zeigt die Zuordnung der Eingänge zu den einzelnen Bytes. Loxone scheint bei der DI-Extention einen Art Adressumetzung zu
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Modulares Board
Software. Dieses Programm schaltet die LED 2 bis 4 nacheinander ein (Lauflicht) Bei diesem Programm schalten die Taster 2 bis 4 die LED 2 bis 4 Das Netzteil NT2 - +5V/+12V 3,5A. Für die Versorgung mit Spannung brauchen wir ein Netzteil. Habe dazu das Netzteil 2 gebaut. Es bringt bei +5V ca. 3,5A und bei
Die Schaltung. Die Schaltung des Netzteil mit +5V/3,5A und +12V/3,5a Bauteile. IC 1 – LM 2576/12 IC 2 – LM 2576/5 C1 - Elko 1000/50V C2,C5 - Elko 470/50V C3,C6 - Elko 470/25V C4,C7 - 100nF R1 – 470 Ohm R2 – 180 Ohm D1 - P600A D2,D3 - SB 590 D4,D5 -
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DIY Reflow Ofen
. Dazu wurde der Displayanschluss über eine FFC-Buchse realisiert. Die Konstrastspannung von ca. 21V wird über einen Step-Up-Converter aus den 5V Betriebsspannung generiert. Die Schaltung findet Platz auf einer 5x5cm Platine. Das Layout ist nicht ganz optimal, aber es funktioniert. Der modifizierte
Zeitkonstanten des Ofens ausreichend schnell. Versorgt wird die Schaltung von einem externen Netzteil mit 12V und 5V. Die Solid-State-Relais der Heizungssteuerung werden über Dig. Transistoren geschalten, das reduziert die Verlustleistung im Mikrocontroller und sichert ein zuverlässiges Schalten. Zur Auswertung
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RFM12
zum RFM12B ist v4 = 0 angegeben. colspan=2|00000 = 2,25 V, Minimum colspan=2|xxxxx = (2,25 + 0,1*v) V colspan=2|11111 = 5,35 V, Maximum (Quatsch) Frequenzeinstellung (Frequency Setting Axxx). Bestimmt die Sende- und
von Bezugsquellen. csd-electronics IT-WNS Pollin Electronic RS Components Robotikhardware.de Links. AVR RFM12 RFM12 Protokoll Stack RF_SOAP RN-MikroFunk, kleines kompaktes AVR-Evaluationsboard für RFM12b und RFM12 Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard Sehr kleines/stromsparendes Funk-AVR-Evaluationsboard RN-MikroFunk