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Frequenzzählermodul
Spindelpoti und/oder digitale Trimmung (fref im EEPROM) Als Bauelemente kommen zum Einsatz: 1x ATmega8, 1x 74HC590, 1x 74HC74, alphanumerisches LCD (1x10, 1x16 oder 2x16). Alternativ existiert auch eine Variante mit einem 6-stelligen LED Display. Das LED Display wird an den gleichen 14 Kontakten angeschlossen
Pflicht. Hardware. Neben der Standardbeschaltung des ATmega8 gibt es eine erste Zählstufe mit einem 74HC590 8-Bit-Binärzähler mit Gate und Tristate-Ausgängen. Eine Hälfte des 74HC74 dient als Tor-Flipflop, die zweite verlängert den Übertrags-Impuls des HC590 so daß er zum Triggern des Timer0 im AVR taugt
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Pegelwandler
außer natrlich, sie werden mit 5V betrieben) RaspberryPi Die meisten Standard-CMOS-Logikbausteine (74HC) Alles andere was nicht explizit dafür freigegeben wurde Beispiele für 5V-Tolerante Bauteile. manche STM32 WizNet W5500 Kompatibilität von Logikpegeln. Verschiedene Logikfamilien haben unterschiedliche
TXB0104 TXB0106 TXB0108 1,2 V ... 3,6V ⇔ 1,2 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 Mit galvanischer Trennung
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JTAG
Original Wiggler Olimex ARM-JTAG Wiggler-Nachbau k9spud Wiggler-Schaltplan bigakis Wiggler-Schaltplan (74HC244 Levelshifter, BC547 Transistor zum Invertieren)(Webarchiv-Link,Orginal gelöscht) Wiggler Schaltplan von OpenWRT (ebenfalls mit 74HC244). ST FlashLink JTAG Programming Cable STM Application-Note
Druckeranschlusses und der Spannung des Controllers (üblicherweise 3,3V) zu "übersetzen". Allein ein 74HC244 als Levelshifter, wie in vielen Schaltungen verwendet, ist nicht ideal. Der Baustein wird dabei mit 3,3V aus der Zielschaltung betrieben und die Anpassung an die nominell 5V vom Druckerport an die
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LED cube
passend zum FET) R11-73: Vorwiderstände, so bemessen, dass jede LED mit 8,75mA läuft U1: 7805 U2-U9: 74HC573 IC1: ATMega32 X1: 16MHz Die 8,75mA sind notwendig, weil der 74HC573 nur max. 70mA auf allen Ausgängen zusammen sourcen kann. Bei einer superhellen LED reicht das aber aus. Da dieser Punkt immer
, was die Ausführung sehr schnell macht. Die Routine ist recht simpel: die 64 Ausgangspegel an den 74HC573 werden gesetzt, dann wird die entsprechende Ebene für eine kurze Zeit durch den entsprechenden n-MOSFET aktiv geschaltet. Die Ausführung davon erfolgt über eine Interrupt-Routine oder über eine
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Elektronischer Zauberwuerfel
ausreichende Helligkeit bei kleinem Strom (1..5mA) Verwendung von 7 handelsüblichen 8Bit-Schieberegistern HC595 pro Seite (keine separate Treiberstufen oder spezielle LED-Treiberbausteine notwendig); der HC595 erlaubt an seinem EnableEingang durch eine PWM-Ansteuerung auch das Dimmen der angeschlossenen LEDs
mit anderen Controllern möglich. Schaltplan/Layout. Technische Daten. Prozessor: Freescale HCS12C32 (50MHz); 5V; 32k Flash (12k benutzt); 2k RAM (600Bytes benutzt) Schieberegister: 42x 74HC595 zur LED-Ansteuerung; 12x 74HC165 zum Einlesen der Taster LEDs: Gesamt: 324 Stück (54Stück von jeder Farbe:
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74xx
von Texas Instruments. TTL (Transistor Transistor Logic, Logik auf Bipolartransistorbasis, veraltet) 74 = TTL 74H = Highspeed TTL 74ALS = Advanced Low Power Schottky TTL 74AS = Advanced Schottky TTL 74F = Fast TTL 74L = Low Power TTL 74LS = Low Power Schottky TTL (Ersatz für 74 und 74L) 74S = Schottky
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor, Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
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Steuerung und Regelung eines Raums mit dem AVR-Webserver
diese Schaltungsidee stammt von Herrn Radig. Die Daten werden hier über ein 8-Bit Schieberegister (74HC164) gepuffert. Weitergehend sind auf der Platine acht Taster verbaut. Um Portpins zu sparen, werden die Zustände zunächst BCD-codiert. Dementsprechend werden bei dieser Lösung nur drei Leitungen anstatt
integrierten Schaltkreises befindet, unkompliziert erstellen. Die Bezeichnung des Codier-ICs lautet 74HC148. Software. Die von uns verwendete Software basiert größtenteils auf der Software, die für das ETH_M32_EX Projekt von Herrn Radig geschrieben wurde. Grundlage war für uns die etwas ältere Version
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STK200
Für das AVR-Studio gibt es ein AVRISP Plugin von Kanda (s. Weblinks). Bild: Programmieradapter mit 74HC244 Bild: Programmieradapter mit 74HC367 Bild: Programmieradapter ohne IC (mit "Angstwiderständen") Keine Angst vorm Parallelport!. Parallelports (25-polige SubD-Buchse, LPT1) sind am PC faktisch ausgestorben
Interfaces, unter anderem STK200) bringt zum Portzugriff im User-Mode den Treiber giveio.sys in einer 32-Bit-Version mit, die sich unter 64-Bit-Windows (logischerweise) nicht installieren lässt. Unter 64-Bit-Windows ersetzt man diese durch giveio.sys aus giveio64.zip und installiert diese durch Aufruf von
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AVR µC-Board und Peripherie
LCDisplay nur mit drei Leitungen angesprochen. Die Daten werden hier über ein 8-Bit Schieberegister (74HC164) gepuffert. Das LC-Display wird mit einem Pfostenstecker auf die Modulplatine gesteckt, so können auch andere Displays mit dem gleichen Anschlussstandard aufgesteckt werden. Auf der Platine sind
Wahrheitstabelle, (Datenblatt), unkompliziert erstellt werden. Die Bezeichnung des Codier-ICs lautet 74HC148. Doppelte Tastendrücke können jedoch nicht erkannt werden. Weitere Bilder vom Modul: Ethernetinterface. Mit dem Ethernetmodul kann eine Anbindung zu einem Computernetzwerk realisiert werden. Herzstück
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Reichelt-Wishlist
FM-Tuner IC von Philips | sonstige. Schnelle Hochspannungsdioden (GP0240 GP02-40 4kv 0,25A 500ns) * 74ACTxxx | 74ASxxx | 74HCxxxx komplette Serie | 74HCT-Logik in SMD | | | * 74VHC-Serie komplettieren (z. B. 74VHC125D) | * 74xx mehr Familien von Logik-ICs, z. B. AC, ACT, LVC (in SMD) | | | | | | | | |
0,6" => die kosten aber einiges, eine etwas preiswertere Alternative wäre auch nicht schlecht... 68HC908GP32 | überhaupt: Freescale 68HC908- und vor allem 68HCS08-Mikrocontroller fehlen total im Sortiment! RJ45-Buchse | - schon im Sortiment: MEBP 8-8x unter Modular-Stecker bei TK Kompatibler Ersatz fuer
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MiniLA
es sich um einen Typ mit Speed-Grade 6 handeln (XC95288XL-6..., TQFP144), zur Auswahl von SRAM und HC4053 gibt es ein paar Anmerkungen in der "mlaUSBbom_v1.txt" und in der "README2_v1.txt". Bzgl. SRAM wurde seinerzeit nach passenden Alternativen zum ursprünglich verwendeten Alliance AS7C33128PFS32A gesucht
entsprechend wählen zu können. Schaltplan, Stückliste und Bestückpläne sind hier zu finden. Hinweise: Der 74AC244N dient nur als Platzhalter. Hier soll stattdessen (wie bei den Tastköpfen auch) ein 74LVC244 bestückt werden. R6 bis R10 dienen zur Terminierung und können überbrückt werden, da sich auf der Hauptplatine
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Elektronik Lagerverwaltung
Installation ein Backup der Datenbank vollzogen werden. Wenn man eine Datenbank, z.B. PostgreSQL mit 32 Bit installiert hat, so muss die EXE auch mit 32Bit genommen werden. Ansonsten kann die EXE die DLL nicht laden. Sollte das Setup die 64 Bit Version installiert haben, so kann jederzeit die 32 Bit Version
Bauteil-Übersicht wird von einer Bauteilvariante nur der Haupt-Typ eingetragen, z.B. 7400. Die Untertypen wie z.B. 74HC00, 74LVX00 unter "Lager / Gehäuse". Oder unter Bauteil wird nur der Widerstandswert "R 4,7 KOhm" eingetragen, alle Leistungsklassen und Gehäuseformen kommen nach "Lager / Gehäuse". Der Vorteil liegt
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USB Koppelfeld für Festplatten
Bild folgt Slave-Select per I2C. Von einem I2C-Expander (IC1, PCF8574) und einem 3:8 Decoder (IC37, 74HC138) werden pro Baugruppenträger die konkreten Slave-Select-Signale für das SPI (s.o.) erzeugt. Dadurch ist es möglich, bis zu sechzen Koppelfelder per I2C-Protokoll zu adrerssieren. Der 74HC138 enthält
max. HDD WLAN Preis ca. Iomega® iConnect SMB, … ? unbegrenzt? Ja 49€ Cirago NUS1000 exFAT, NTFS, FAT32 128PB nein >45€ Cirago NUS2000 EXT, NTFS, FAT32 128PB nein >70€ Addonics NAS30U2 exFAT, NTFS, … 4 x 2TB nein 93€ Downloads. Downloads (*.SCH, *.BRD, *.C) folgen Siehe auch. Diskussion zu diesem Projekt
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Entprellung
Schwellwertspannung muss aus dem Datenblatt des eingesetzten Schmitt-Triggers abgelesen werden. Beim 74HC14 beträgt der gesuchte Wert 2,0 V. Nimmt man für den Kondensator 1 µF und beträgt die Betriebsspannung 5 V, ergibt sich für den Widerstand ein Wert von etwa 22 kΩ. Wird der Schalter geöffnet, lädt
ein Wert von 2,3 V ablesen. Mit diesem Wert und den Annahmen von oben ergibt sich für ein Wert von 32 kΩ. Somit folgt für ein Wert von etwa 10 kΩ. Anmerkung: Beim 74LS14 von Hitachi z. B. sind die oberen und unteren Schaltschwellwerte unterschiedlich. Es muss darauf geachtet werden, dass beim Entladen
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POV-Globe mit XMC2Go
wird die Variable einfach um 5 geshiftet und die 5 nächsten Bits werden ausgegeben. Da der XMC ein 32-bit Controller ist, konnte ich somit max. 5x6 = 30bit in ein uint32_t speichern, das sind 5x2 LEDs mit je einem Bit für R, G und B. Somit besteht eine Bildspalte aus 4 uint32_t Variablen, um es mir im
Apps [inkl. Konfiguration]: UART001/0 für Kommunikation [FullDuplex, 115200baud, 8bit+0parity+1stop, 32byte FIFO beide Richtungen, Interrupts nicht benutzt (UART nur in Main)] [CLK002/0 für Systemclock auf 32MHz, PCLK 32MHz einstellen] automatisch durch UART001 IO004/0 für Register-SCK [Output Push-pull
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Wanderkiste Schöneberg
42 x 10µF 35V, 1 x Neutrik Etherconbuchse, 1 x Epcos 40A Netzfilter, 1 x Iteaduino V1.1 unbestückt, 32 x 1N4148, 1 x IBM Servernetzteil (NEU, aber geöffnet). die Kiste hat vermutlich mal jemand auf den türkischen Flohmarkt mitgenommen, ist ziemlich viel Handykram drin, auch die Disketten kann man wohl
Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU (aus NET-IO-Bausatz, nie genutzt); Transistoren THT je ~30x BC547/557, 10x
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AVR HV-Programmer
(serial programming). Für den rein seriellen Gebrauch (HVSP der 8- und 14-Beiner) kann man auf den 74HC299 verzichten. Schaltplan im Eagle-Format, Bestückungspläne und Platinenlayout: Christoph Kessler ElmChans Konzept ist eine ausgesprochene „Billiglösung“, die 20-poligen AVRs bevorzugend, dem scheint
schematic files Software, auch für ATtiny4..10, also TPI. Open-Source, für Windows und Linux, jeweils 32 und 64 Bit, winzige Echse-Größe, Download. Kann direkt ELF-Dateien laden, kein Umweg über avr-objcopy erforderlich. Kann EEPROM, Fuses und Lockbits „in einem Rutsch“ der (von-neumannisierten) Hex- oder
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AVR In System Programmer
Bauanleitung für einen STK200-kompatiblen Programmieradapter von Rolf Milde Universelles Programmiergerät mit 74HC244 und Schutzwiderständen Paralleles Interface für AVR und PonyProg. Schaltplan und Erläuterungen bei Scott-Falk Hühn SP12 Programmer. Schaltplan, Erläuterungen und Software für mehrere Plattformen
am AVR auch für andere Zwecke nutzen. Bei einem Programmer mit eingebautem Tristate-Treiber (z. B. 74HC(T)244) werden die Leitungen MISO, MOSI und SCK hochohmig geschaltet wenn die Programmierung beendet ist, d.h. sie beeinflussen die Schaltung nicht. Man kann die betreffenden Pins am AVR also relativ
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Vs1002
und benötigt 3,3V. Wird der Mikrocontroller mit 5V Betrieben, so ist also ein Pegelwandler (z. B. 74HC4050) nötig. Für das SPI-Interface werden zunächst drei Datenleitungen benötigt. Hinzu kommen zwei Chip Select Leitungen XCS und XDSC. Wenn man so möchte besteht der Chip also aus zwei Slaves. Ist die
es noch die DREQ-Leitung vom Chip zum Mikrocontroller. Diese ist immer dann high, wenn mindestens 32 Byte Daten oder Befehle entgegengenommen werden können. Insbesondere wenn der Mikrocontroller noch viele andere Dinge (Display Menüs, Netzwerkverkehr...) nebenher macht, empfiehlt es sich, diese mit
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Experimenteller Richtkoppler
C2, C3 1x Diode 1N4004-1N4007 o.Ä. D1 1x Spannungsregler 78L05 IC2 1x vierfach Schmitttriger-NAND 74HC132 IC1 1x BNC-Buchse gewinkelt X1 2x Lötnagel ⌀1mm JP4, JP5 4x Schraube M3x12mm siehe Text 4x Mutter M3 siehe Text Sinusgenerator Stückzahl Typ Wert Position 1x Drahtbrücke - R12 2x Widerstand 10Ω
Spannungsregler 78L08 IC1 1x Gilbertmischer NE602/612/SA602/SA612 IC1 1x Quarzsockel - Q1 1x Quarz 27MHz (+25MHz+32MHz) HC18/U Q1 1x BNC-Buchse gewinkelt X1 2x Lötnagel ⌀1mm JP1, JP2 4x Schraube M3x12mm siehe Text 4x Mutter M3 siehe Text Sonstiges Stückzahl Typ Wert Position 2x BNC-Kabel 50Ω/5m - 1x BNC-Kabel¹ 50Ω
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Bootloader
C, RS232, unterstützt zwei UARTs gleichzeitig, mit Android Upload App. (Homepage) TinySafeBoot avr32webboot - AVR32 Bootloader mit Webinterface ARM. libopencm3 is a free/libre/open-source firmware library for various ARM Cortex-M3 microcontrollers, including ST STM32, Toshiba TX03, Atmel SAM3U, NXP
. Funktioniert sehr gut und schnell.) EFM32 UART Bootloader, EFM32 USB/UART Bootloader, ab Werk vorprogrammiert bei EFM32 Controllern MSP430. Manche µC von TI aus der MSP430-er Familie haben einen sog. Boot Strap Loader. TI hat die Beschreibung
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
z.B. 0603, 1% 10k (OK, wie erwartet) Kondensatoren. bitte Ergänzen! Quarze. [0,26€ @10] Uhrenquarz 32,678kHz, SMD 3,2x1,5mm (ok, d.h. er schwingt, mangels Messgerät nicht auf Frequenz getestet)(06.07.2015) Aktiv. Diskret. Dioden, Standard. [0,008€ @100] 1N4007 (ok, Vbr nicht getestet)(15.06.2015) Dioden
DS18B20 Temperatursensor [2,54€ @1] DHT22 [1,92€ @1] Si7021 [1,51€ @1] HTU21D Ultraschall. [0,69€ @1] HC-SR04 Modul [0,90€ @10] HC-SR04 Modul Barometer. [1,44€ @1] Bosch BMP180 I2C Modul Temperatur/Feuchte/Luftdruck. [4,70€ @1] Bosch BME280 I2C Modul Arduino. Chip only. ATMEGA328 mit Arduino-Bootloader
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Hausbus Diskussion
das in eine Unterputzdose passt, mit folgenden Platinen: Hauptplatine groß. Prozessor: Z.B. ATmega32 oder ATmega16 CAN-Controller: MCP2515 CAN-Anbindung Spannungsversorgung aus Buskabel Hauptplatine klein. Wie Hauptplatine groß aber tiny Steuerplatine. 2 * 230V Schalter Relais oder Optokoppler? Dimmer
Statuswand, auf der man sieht, welche Lampen eingeschaltet sind Erweiterbar über Schieberegister (z. B. 74HC595) (optionaler) Leistungstreiber ULN2803A für jeden Ausgang Weitere Vorschläge (bitte ergänzen): Eingangs-Knoten. Modul mit fast unbegrenzten Eingängen z. B. für Tastaturmatrizen oder viele Schalter
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AVR-Tutorial: 7-Segment-Anzeige
die benötigten 32 Ausgangsleitungen mit nur 3 Portpins erzeugen. Das Prinzip der Ansteuerung unterscheidet sich in nichts von der Ansteuerung einer einzelnen 7-Segment-Anzeige, lediglich die Art und Weise, wie die „Ausgangspins
oder die Segmente multiplext. 7 Segment Multiplex, Sicherheit, watchdog?? – Hardware-Watchdog mit 74HC123 ----
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Soft-PWM
PWM-Zyklus 10ms) und acht Kanälen generiert werden. Der verwendete Controller ist ein AVR vom Typ ATmega32, welcher mit dem internen RC-Oszillator auf 8 MHz getaktet wird. Das Programm kann jedoch problemlos an so ziemlich jeden anderen AVR angepasst werden. Die Programme wurden mit dem Optimierungsgrad -
Bildwiederholfrequenz proportional) Zur Spaltensteuerung kommen nur Schieberegister in Frage, etwa 74HC164, als Treiber entsprechend stromstarke und widerstandsarme Leistungs-MOSFETs. Als Controller bieten sich ARM-basierte Typen oder AVR32 an, deren zeitkritischer Firmware-Teil ebenfalls in Assembler
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Wanderkiste
1 x NXP 80C592 µC (gebraucht aber ok) 1 x SAB 80C535-16 µC 1 x MAX134CPL 1 x DAC4815AP 1 x MHS 80C32-16 1 x RFM HC1348 533Mhz Quarz Oscilator (kein standard pinout!) 4 x XC9536VQ44-5C 2 x XC9572TQ100-5C 1 x Spartan II XC2S100TQ144-5C 3 x Prolific PL2303HX 28soic USB to Serial Bridge Controller 1 x Powertip
15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu 7 x verschiedene SUB-D-Adapter 130 x SN74LS139 DIL (2-fach 2 zu 4 Decoder) 2 x Netzspannungsfilter im Metallgehäuse Weitergesendet am 17.09.09 an rodenberger (knapp 18kg) ---- Kiste am 21.09.2009 bei mir angekommen. Rausgenommen: ein paar Drosseln
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
erhältlich. Deshalb wurde die Schaltung mit einem Schieberegister (8 Bit Serial Shift Register) aus der 74xx Familie umgebaut. Statt dem 74xx595 wie im AVR-Tutorial: Schieberegister beschrieben, wurde das einfachere 74HC164 verwendet. Das 74xx595 hätte ich bestellen müssen und das 74HC164 konnte ich kurzfristig
Damit die 8-Bit PWM Signale zu den LED gelangen können, wird eine Drahtbrücke zwischen Pin 12 und Pin 32 an der 40-poligen Jumperleiste J4 angebracht. Aufgepasst? Im Quelltext sind pro Timer zwei PWMs aktiviert, aber nur je eine wird für LED1 und LED2 benutzt. Die doppelte Aktivierung ist natürlich nicht
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Mikrocontroller Vergleich
Platz optimiert: Compiler Befehle(1) Bytes(1) Befehle(2) Bytes(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40
auch die Dokumentation von NXP zu den LPCXpresso-Entwicklungskits (PDF) und diese Beschreibung STM32 Discovery Board für ca. 20 Euro Infineon XMC4500 Relax Kit für ca. 10 Euro Energy Micro Starter Kit ab ca. 55 Euro EFM32 unterstützt nur SWD. AVR: für ATmega16/162/32/128 ist JTAG günstig verfügbar (
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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
Betrieb des unveränderten avrdude möglich. Alternativ ist auch eine Schaltung mit dem 6-Fach Inverter 74HC14 möglich, der ebenfalls Schmitt Trigger Eingänge besitzt. Beispiele für die Bootloadererzeugung. Das erste Beispiel benutzt eine Software für die serielle Kommunikation.. make atmega328p SOFT_UART
konfiguriert. >>> Starte optiboot für AVR atmega328p erstellen: LED-Pin PB5 benutzt Pin 19-PDIP28 17-TQFP32, mit Spezialfunktionen: SCK PCINT5. RX-Pin PD0 benutzt Pin 2-PDIP28 30-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT16 RXD. TX-Pin PD1 benutzt Pin 3-PDIP28 31-TQFP32, mit Spezialfunktionen: PCINT17 TXD. avr-gcc
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LCD
hat 40 Beinchen. Für die Ansteuerung aller 4 Stellen und 3 Dezimalpunkte werden sage und schreibe 32 Ausgangspins benötigt! Kein Multiplexing wie bei LEDs. Für jedes weitere Symbol (Doppelpunkt, LoBat, AC, °C …) ein weiteres. Das schreit nach Portexpandern vom Typ 74HC595. Trotzdem haben diese LCD zwei
Library beim kompilieren mit dem Fehler "glcd_init.asm:91: Error: number must be positive and less than 32" abbricht. Eine Lösung wird in diesem Forenbeitrag gegeben: Siemens S65 & kompatible: 132x176 Pixel mit 60k Farben und wiederum SPI. Ein vergleichsweise neues LCD, das erst seit etwa ein/zwei Jahren
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LED-Matrix
verwenden, keine Warteschleifen. LEDs style="width:4em;" | IOs Vorwider- stände 16 8 4 64 16 8 1024 64 32 Durch Einsatz der Multiplexverfahrens können mit relativ wenigen Ansteuerbauteilen (IO-Pins, Transistoren, Stromquellen) sehr viele LEDs gesteuert werden. Während bei direkter Ansteuerung für jede LED
Zeilentreiber dunkeltasten sollte man ja sowieso ein einfaches Schieberegister ohne Ausgangslatch, etwa 74HC164, verwendet werden kann spart (etwas) Geld und Platz Eine weitere Schaltung mit Schieberegistern ist im "Retro-Spiel zum Selberbauen" Ping-Pong von Burkhard Kainka verwendet worden. Hier werden die
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Standardbauelemente
Kanalauswahl für ADC-Messschaltungen auch für differentielle Eingänge. Maxim, Analog Devices |- 4051 74HC4051 0,25 1:8 Multiplexer, R_on <100Ω, auch 2:4, 1:16 usw Zum µC-gesteuerten schalten von Analogsignalen, in Audio, Video, und Messschaltungen, in OP-Schaltungen für programmierbare Verstärkungen |}
parallele Schnittstelle F,R Logik. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 74HC4050 0,27 z. B. 5V => 3V Pegelwandler unidirektional abwärts alle PDF HEF4104B 0,77 z. B. 5V => 12V Pegelwandler unidirektional aufwärts alle PDF USB. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen
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KiCad
mit sudo apt-get install ia32-libs. Siehe Forumsbeitrag Ich habe das umgekehrte Problem: 32bit system aber 64bit Binarys. Selbst aus den Sourcen neu compilieren. <!-- alt -- *Ich will/muss mir KiCad selber compilieren. Wie gehe ich
BC857S (in einfacher und in aufgelöster Darstellung) und Supressordioden Array SR05. Schieberegister 74HC4094 . Spannungs-/Laderegler uA723/LM723 in 14 und 20 poligem Gehäuse. HF/ZF Verstärker/Mischer/Demodulator TCA440 alias exDDR A244D, FM Frontend TA7358. Spannungsmonitor ICL7665. Autor Bernd Wiebus