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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
2004 Motorola Inc Driver SENSOR-1.29 (REFERENCED) i2c-client version : 1.9 Initialize i2c-client-aic14 module Module i2c-client-aic14 initialized Insert module aic14 (AIC14-1.0) Module AIC14 assumes CODEC MCLK already configured for 20480000Hz Driver KPP-1.36 (REFERENCED) Driver DOZE-1.27 (REFERENCED)
SPI2:: drvInitConnect :Successful SPI2:: drvInitConnect :step6 SPI2:: drvIoctl :dot11LongRetryLimitAC0 = 8 SPI2:: drvIoctl :dot11LongRetryLimitAC1 = 8 SPI2:: drvIoctl :dot11LongRetryLimitAC2 = 8 SPI2:: drvIoctl :dot11LongRetryLimitAC3 = 8 SPI2:: drvIoctl :dot11ShortRetryLimitAC0 = 8 SPI2:: drvIoctl :
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P89626
4.0K 5.0M 0% /usr/local/etc /dev/ram0 5.0M 4.0K 5.0M 0% /usr/local/var /dev/mtdblock5 10.0M 1.4M 8.6M 14% /etc/zyxel /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /i-data/6764ac2f /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /usr/local/zy-pkgs /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /etc/zyxel/zy-pkgs /dev/md4 1.4T 519.0M 1.4T 0% /usr/local/apache
52103jeenajevol8290i modelid AB03 steht für STG212 (siehe /etc/init.d/rcS) Linux nas-server 2.6.31.14_SMP_820 #2 SMP Wed Oct 5 21:54:14 CST 2011 armv6l GNU/Linux cat /proc/version: Linux version 2.6.31.14_SMP_820 (root@Neo) (gcc version 4.3.2 (crosstool-NG-1.8.0) ) #2 SMP Wed Oct 5 21:54:14 CST 2011
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Dioden-Übersicht
BYV29-400 Si SOD-59 1.05 @ 8 9 400 60 schnelle Gleichrichterdiode rei 0.69 a d g BYV79-200 Si TO-220AC 0.95 @ 14 14 200 22 schnelle Gleichrichterdiode rei 0.89 a d g MBR1045 Schottky TO-220AC 0.59 @ 10 10 45 rei,csd 0.45 a d g MBR1645 Schottky TO-220AC 0.63 @ 16 16 45 rei,csd 0.43 a d g MBR745 Schottky TO-220AC 0.625 @ 7.5 7.5 45 rei,csd 0.38 a d g MBRS1100 Schottky SMB 0.75 @ 1 1 100 rei 0.17 a d g MBRS120 Schottky SMB 0.6 @ 1 1 20 rei 0.14 a d g MBRS140 Schottky SMB 0.6 @ 1 1 40 rei,csd 0.12 a d g MBRS240
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74xx
(OC) Buffer 74240 74241 74244 74365 74541 4050 40106 4503 08 14 4 2 Input AND AND 4081 09 14 4 2 Input AND (OC) AND 10 14 3 3 Input NAND NAND 4023 11 14 3 3 Input AND AND 4073 12 14 3 3 Input NAND (OC) NAND 13 14 2 4 Input NAND Schmitt-Trigger NAND 14 14 6 Inverter
AND AND 4082 22 14 2 4 Input NAND (OC) NAND 24 14 4 2 Input NAND Schmitt-Trigger NAND 25 14 2 4 Input NOR NOR 26 14 4 2 Input NAND (OC) NAND 27 14 3 3 Input NOR NOR 4025 28 14 4 2 Input NOR NOR 30 14 1 8 Input NAND NAND
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MOSFET-Übersicht
Rei 0,13 SI2302DS SOT-23 Vishay 0,65-4,5 20 6 1,25 70 2,5V LL, sehr billig Ali 0,01 IRFP4310Z TO-247AC irf 2-4 100 120 280 4,8 Rei 1,80 IRFP450 TO-247 irf 2,0-4,0 500 14 190 400 Rei 1,20 IRF530 TO-220 irf 2,9 100 16 94 160 LIN Rei 0,44 IRL3103 TO-220AB irf 1,0 30 64 94 12 4,5V LL, Qg=33nC (!) Seg 0,95
270 mA 600V U L ≤ 0,8 V U H ≥ 3 V DIL8/SO8 Rei Con 1,15 € 2,00 € IR2110 High + Low 2A 500V 3,3V DIL14/SO16 Rei Con 1,30 € 1,55 € IR2111 Halbbrücke 200/430mA 600V 10-20V CMOS Eingang DIL8/SO8, maximale Kriechwege Rei Con 1,10 € IR2112 High + Low 200/420mA 600V 3,3V DIL14/SO16 Rei Con 1,45 € IR2113 High
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ICnova ADB1000
0x00ee8800 jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00ee97c8: Read 0xffffffff, calculated 0xb1ac01e3 Empty flash at 0x00ee9814 ends at 0x00eea000 jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00eeafc8: Read 0xffffffff, calculated 0xb1ac01e3 Empty flash at 0x00eeb014 ends at 0x00eeb800 jffs2_scan_inode_node
0x00ee8800 jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00ee97c8: Read 0xffffffff, calculated 0xb1ac01e3 Empty flash at 0x00ee9814 ends at 0x00eea000 jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x00eeafc8: Read 0xffffffff, calculated 0xb1ac01e3 Empty flash at 0x00eeb014 ends at 0x00eeb800 jffs2_scan_inode_node
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Korad 3005
bestimmen. Bei mir liegen die Schaltschwellungen folgendermaßen (Angaben in Volt): 6,9/7,2 - 13,8/14,1 - 20,9 / 21,8 Wer z.B. an meinem Gerät 14,1 V einstellt, zwingt das Gerät dazu 21,8 V - 14,1 V = 7,7 V ungenutzt in Wärme zu verwandeln. Liefert das Netzteil zufälligerweise Maximalstrom, so werden 7,7 V * 5 A = 38,5 W verblasen. Sollte z.B. mit 14,4 V geladen werden, empfiehlt es sich, 14V einzustellen und auf den Rückgang der Stromabgabe an den Akku zu warten und erst zum Schluss die Spannung von 14 V auf 14,4 V zu erhöhen. Wenn die vorhandene
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Mcruler
Varianten für 8,14,16,20,24 Pins anzeichen, Pinzahl ranschreiben ✓ SOIC-24, 7.5mm-Body, ein Footprint, aber mit Bestückungsdruck-Linien die kleineren Varianten für 8,14,16,20,24 Pins anzeichen, Pinzahl ranschreiben Diese
Auch bei diesen beiden: ein Footprint, aber mit Bestückungsdruck-Linien die kleineren Varianten für 8,14,16,20,24,28 Pins anzeichen, Pinzahl ranschreiben Für die Maße: Wenn noch Platz: TQFP32, 0.8mm Pitch TQFP48 / LQFP48, 0.5mm Pitch ✓ QFN32, 0.5mm Pitch Bestellungen. Laufen über
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Schaltungssimulation
Läuft unter Windows ab 95c/NT4 Nova.exe. NOVA is a program that can be used to analyze most linear (AC) circuits. It can calculate voltage, phase, and delay at any circuit point (node) at any frequencies. Most (AC) circuit analysis programs can only give useful results for low frequencies (below 10 Mhz
microwave circuits. Microwave circuits require the analysis be done in terms of S-parameters, rather then AC voltages. NOVA does AC, time domain, and S-parameter analysis.This version of NOVA has circuit tweaking while in the graph mode. You may find it extremely useful. Vary a component and watch the response
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RS-485
www.mikrocontroller.net/part/ADM483 ADM483] von Analog Devics, 250kBit, supply 350uA plus load, SO8, 1.14$@100 [//www.mikrocontroller.net/part/SN65HVD11 SN65HVD11D] von Texas, für 3V3 Schaltungen, recht billig (der [//www.mikrocontroller.net/part/SN65HVD75 SN65HVD75D] arbeitet auch mit 3V3, hat zusätzlich
Shutdown; 3.3V±10% Half-/Full-Duplex umschaltbar RX und TX getrennt invertierbar Fail-Safe Receiver SO-14, DIL-14 3.99€ + AnalogDevicesZuschlag Beispielprotokolle. DMX : +/- 5V, 250 kb/s. ProfiBus : ab +/-3V, bis 10Mb/s Weitere Hinweise. Failsafe - was passiert auf dem Bus, wenn kein Sender aktiv ist? Dann
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Batteriewächter
sparen. In der Zwischenzeit waren auch Referenzen im Programm, die eine Mindestspannung von 9V oder 14V benötigen. Die Anzahl der Zellen (8-12) ist also so gewachsen, dass die 16V des ICL7665 oder gängiger CMOS Logik nicht mehr ausreichen. Schön wäre auch eine "richtige" Spannungsanzeige - also muss ein
Versorgung reicht. Bei einem TL062 ist dies bei normalen Raumtemperaturen gegeben. Die Spannung über R14 wird im Verhältnis R16/R15 = 2.32 fach verstärkt. Bei 200mA, also 450mV am Strombegrenzungswiderstand, ergibt sich für den ADC-Eingang eine Spannung von 1.04V über R16. L1, L2 sowie C15-C19 bilden ein
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FY6900
Parameter ist einfach und übersichtlich. Die Anzeige der Frequenz erfolgt konstant mit sage und schreibe 14(!) Stellen mit 1uHz Auflösung (ja, MIKROhertz). Mittels der OK-Taste kann man jedoch den Dezimalpunkt verschieben und zwischen uHz, mHz, Hz, kHz und MHz umschalten. Je drei Zifferngruppen sind per Hochkomma
dazu später mehr. Es gibt Speicherplatz für 64 selbstdefinierte Signalformen mit 8192 Punkten zu je 14 Bit. Bei Veränderung der Parameter Frequenz oder Phase wird die gesamte Signalerzeugung auf Null zurück gesetzt und läuft neu an. Das sieht man sehr gut, wenn man beide Kanäle aktiviert und sehr langsame
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S/PDIF
Emphasis Emphasis 50/15us 4 Reserviert = 0 5 2 Kanal Audio 4 Kanal Audio 6-7 Mode (?) default = 00 8-14 catagory-code - siehe unten 15 L-Bit - siehe auch unten 16-19 Source 0-15, 0=Unspecified (16=LSB, 19=MSB) 20-23 Channel 0=Unspecified, 1=A (left), 2=B (right), ... 14=N, 15=O (20=LSB, 23=MSB) 24-27 Fs
PDIF-Interface als HDL S/PDIF Impulsübertrager, Terminierung S/PDIF Transceiver auf FPGA Toslink / spdif AC-3 S/PDIF Converter 2 Fragen S/P-DIF Mixer - lohnt sich selbst bauen digitaler Audioausgang für Raspberry Pi
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Diskussion:Soft-PWM
0x18, 0x98, 0x58, 0xD8, 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,
sowieso zur Zeitmessung verwende.. Mit dieser Methode hab' ich jetzt eine Schaltfrequenz am Motor von 14kHz :) 73 ---- >Vielleicht wärs nicht schlecht auch noch drauf hinzuweise, dass man duch ein >einfaches bit-reverse die Schaltfrequenz auf die Timer-Zykluszeit hochbringen >kann... Damit ist dann das
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Differenzverstärker
Widerstand 68 R6 1x Widerstand 5k6 R8 4x Widerstand 22k R9, R10, R12, R13 3x Widerstand 10k R11, R14, R15 2x Widerstand 12k R17, R18 1x Trimm-Potentiometer 25k R16 1x Kondensator 56p C1 1x Kondensator 470n C2 2x Kondensator 5,6n C3, C4 5x npn-Transistor BC547B T1, T2, T3, T4, T7 3x pnp-Transistor BC557B T5, T6, T8 2x Zener-Diode 4V7 D1, D2 1x Leuchtdiode 3mm D3 1x Diode 1n4148 D4 15x Lötnagel 1mm - 14x Steckschuh 1mm - 4x Schraube M3x12mm - 4x Mutter M3 - 8x Beilagscheibe M3 - 1x Lochrasterplatine 54mmx100mm (1/3 Europaformat) - 1x Isolierter Draht für Steckschuhe - - 1x Batterieclip - - 1x Batterie
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USB IO Expander
Leitungen ist über 4 Schieberegister vom Typ 4021 realisiert. Als Treiberbausteine kommen 4 ICs vom Typ 74AC245 zum Einsatz (der AC Typ wurde wegen der höheren Strombelastbarkeit gewählt, prinzipiell kann aber jeder kompatible Chip verwendet werden – dann aber evtl. mit Einschränkungen beim maximal entnehmbaren
Temperatursensors). Controller. Als Controller ist ein Mikrocontroller vom Typ AtMega8 verbaut. Dieser ist mit 14,746 Mhz getaktet, um eine Problemlose UART Übertragung zu gewährleisten. Außerdem bietet er genug Speicherreserven um evtl noch weitere Softwarekomponenten hinzuzufügen. Platine. Die Platine besteht
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
selbsterklärend. WindowsCE (Original). Windows CE 5.0 Windows CE Kernel for MIPS (Built on Mar 29 2005 at 14:00:54) Telegent Kernel V0.9.3.16 (Built on Sep 4 2006 at 22:23:55) Mit aktiver More.tv Firmware oder bei Err0 während der Flashversuche führt der einfachste Weg zurück zum Auslieferungszustand über das
MPEG-4, WM9, H264,DivX; HD MPEG-2 (1080i), WM9(720p) Audio: dual stereo (2.0 + 2.0),MPEG-1, Dolby AC-3 = Bezugsquellen = Platinen. Pollin : Receiver-Mainboard mit Twin DVB-T Tuner (390 052, 5,95€) Pollin : Receiver-Mainboard mit Twin DVB-C Tuner (390 053, 5,95€) Pollin : RS232-Einbaubuchse (721 856,
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Reichelt-Wishlist
Übertrager FB2022 oder 20F-001N (passend zu RTL8019AS) * Übertrager passend zu ENC28J60 | Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz)-> 1,5KE 18CA oder S10K14 und S14K14 | | | ESD Schutzdiodenarray für CAN, USB,... z.B. PESD2CAN == HF-Baumaterialien == HF Übertrager/Balun´s ala TC1-1
Elektromotoren | (Suche: Gleichstommotor) Microchip ICD2 => Bestell-Nr.: DV 164005 <= Fehlt im Papierkatalog 14,7456 MHz Quarze | | | | | (Bst: 14,7456-HC18) SMD Widerstande in Bauform 1206 (SMD 1/4W...) Atmel Atmega 128 in TQFP (ATMEGA 128-16 TQ) Atmel Atmega 169 in TQFP (ATMEGA 169-16 TQ) Atmel ATMEGA1280 |
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Liste von FPGA Eval boards
Echtzeituhr, PS/2, RS232 (am FPGA). Optionaler JTAG-Adapter. Weitere Details zu einigen Boards: Avnet. Artix AC 701. Artix-7 FPGA LX 150 TXC7A200T-2FBG676C PCIe 4x interface 1 Slot 1 GB SO-DIMM DDR3 12 LEDs 4 SMD Drucktaster 10/100/1000 Intel Ethernet PHY (Intel) USB Controller Host Serial GB Transceiver Interface
zwischen EZ-USB FX2 und FPGA Open Source SDK mit vielen Bespielen Mehr Infos auf Artix 7 USB-FPGA-Modul 2.14 mit RAM. Erhältlich mit 4 Artix 7 Varianten: XC7A15T, XC7A35T, XC7A50T, XC7A75T, XC7A100T USB 3.0 Schnittstelle via EZ-USB FX3 Mikrocontroller 100 General-Purpose-I/O's (GPIO) On-Board Spannungsregler
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
könnte bis zu einer gewissen Geschwindigkeit vom AVR erledigt werden... => u.U. Mega16 drauf --Hans 14:16, 20. Jul 2005 (CEST) Schnittstelle zum Computer Seriell syncron..........: * Seriell asyncron (RS232).: | | * USB......................: | | | | | | | Parallelport.............: * Ethernet........
x 18 | align="center" | - - SRAM / CY7C1327F TQFP100 synchr SRAM 256k x 18 - - SRAM / CY7C1351F-100AC TQFP100 Burst, synchron, Durchfluss, NoBL, 4MB, 128Kx36, 3.3V | align="center" | R&S (DE) 11,25 SRAM / CY7C1381B-100AC TQFP100 Burst, synchron, Durchfluss, 18MB, 512Kx36, 3.3V | align="center" | R&S
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Waage
Abmessungen: Länge: 152mm Breite: 85mm Höhe: 72mm Gewicht: 602g Leistung: 0,76W bei 10V Netzteil: 8 - 25V AC oder DC, 100mA, unstabilisiert =2. Bau der Waage= =3. Stückliste= + Stückliste Bauteile Händler Best.-Nr. Anzahl Preis Füße 4 Kunststoffgehäuse Bürklin 70 H 2948 1 8.45 € Schrauben Preissinger DIN 7991
Dehnungsmesstreifen BLH FAE-12S-35-S13E-J 4 Material für Wägezelle Alu Leitl Alu 3.1355 flach 78 x 36 x 14 1 Material für Grundplatte Alu Leitl AlMg1 140 x 80 x 8 mm 1 Material für Wägeteller Alu Leitl AlMg1 Ø70 x 8 mm 1 unstabilisiertes Netzteil 1 RS232 Kabel 1 Verpackung/Karton 1 =4. Leiterplattenstückliste
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Diskussion:Hantek Protokoll
; 00072fd4 ptr = R2 + 5; 00072fd8 R3 = var_14; 00072fdc Cond = R3 - 1; 00072fe0 if (Cond == 0) goto loc_7307C; 00072fe4 Cond = R3 - 1; 00072fe8 if (Cond > 0) goto loc_72FF8; 00072fec Cond = R3; 00072ff0 if (Cond == 0) goto loc_73004; 00072ff4 goto
R3); 00073194 loc_73194: 000731a0 * s_sum.127 = 0; 000731a4 R3 = s_fp1.126; 000731a8 R2 = 0; 000731ac * R3 = R2; 000731bc ContinuePthreadForTranFile(.printf("s_filename :%s\\n"), s_filename.128, R2, R3); 000731c0 goto locret_73208; 00073208 locret_73208: ret ---- ja stimmt, es ist schon richtig wie im
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JTAG
Schaltungen, wie z. B. der Olimex Wiggler-Nachbau ("ARM-JTAG"), nutzen eine Kombination aus einem 74AC244 und einem 74LCX244. sonstige. ARM-JTAG-COOCOX, CoLinkEX Nachbau von Olimex, unterstützt JTAG sowie SWD unterstützte uC unterstütze IDEs: Keil MDK-ARM 4.03 oder neuer, IAR Embedded Workbench 5.xx oder
| nTRST 3 4 GND |- | TDI 5 6 GND |- | TMS 7 8 GND |- | TCK 9 10 GND |- | GND 11 12 GND |- | TDO 13 14 GND |- | nRESET nSRST 15 16 GND |- | NC 17 18 GND |- | NC 19 20 GND |- Neuerdings propagiert ARM eine sehr kompakte Variante mit 2x5 Pins in einem 1,27 mm Raster: {| class="wikitable" style="width:20em
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JDY-24M BLE Bluetooth Mesh I/O
pulled up für Taster (15kΩ gegen Masse bei Ub = 3,3V reichen zum Auslösen) 5 Ausgänge (High 10mA, Low 14mA jeweils bei 0,3V Drop und Ub = 3,3V) Serielle Schnittstelle mit RS232 Logik. Als Hostmodul verwendbar 65280 Adressen in einem Netzwerk adressierbar Hardware. Modulbelegung. Bei der mir vorliegenden
nur lesend und ermittelt die 12 Digit lange MAC-Adresse des Moduls. LADDR liest z.B. LADDR=11892007AC3E ROLE. Mit ROLE wird die Betriebsart des Moduls gewählt. ROLE liest z.B. ROLE=5 (steht für die MESH Betriebsart). ROLE8 setzt die Näherungsdetektions Betriebsart. PIN. Mit PIN wird eine 4 Digit Dec
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Leistungselektronik
Jeder der in diesem Bereich arbeitet muss sich über die Gefahren, die von hohen Spannungen (ab 50V_ac und ca. 60V_dc {offiziell 120V_dc}), hohen Strömen oder hohen Energien (z.B. aus einem Kondensator) ausgehen, informieren und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ab ca 12V zündet ein Lichtbogen
nicht abschaltbare Bauteile wie TRIACs normalerweise ausschließlich für das Schalten von Wechselstrom (AC) eignen, und abschaltbare Bauteile wie FET und IGBT ihre Stärken bei Gleichstrom (DC) ausspielen. Si-FETs werden meist für Spannungen bis zu ca. 200V, und schnelles und häufiges Schalten >30..50kHz eingesetzt
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LCD
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 unschlagbare Vorteile: Minimaler Stromverbrauch: Beinahe vernachlässigbar. Keine (termperaturabhängige
DS18B20 NOKIA 3510i. resolution : 97x65 pixel display area : colours : 256, 4096 controller : S1D15G14 backlight : adj contrast : Datei : Nokia 3510i LCD.pdf NOKIA 6100. resolution : 130x130 pixel display area : 27 x 27 mm colours : 256, 4096 (4096 colours supported since v 1.97.8) controller : Epson
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AVR-GCC-Tutorial/Analoge Ein- und Ausgabe
zu nutzen und diese über eine digitale Schnittstelle (z.b. SPI oder I2C) mit einem AVR anzusteuern. AC (Analog Comparator). Der Comparator vergleicht 2 Spannungen an den Pins AIN0 und AIN1 und gibt einen Status aus welche der beiden Spannungen größer ist. AIN0 Dient dabei als Referenzspannung (Sollwert
an Frequency Correct OCR1A TOP BOTTOM 12 1 1 0 0 CTC ICR1 Immediate MAX 13 1 1 0 1 Reserved - - - 14 1 1 1 0 Fast PWM ICR1 BOTTOM TOP 15 1 1 1 1 Fast PWM OCR1A BOTTOM TOP Für Details der PWM-Möglichkeiten muss immer das jeweilige Datenblatt des Prozessors konsultiert werden, da sich die unterschiedlichen
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LED-"Birnen"
Didi34 Aufbau. Ich beschreibe in diesem Beitrag den Aufbau eines 4W Philips LED-Leuchtmittels mit E-14 Sockel. Über dem LED-Chip befindet sich ein Glaskolben, der in den weißen Kunststoffsockel geklebt ist. Der Glaskolben ist aus Milchglas, dies dient als Diffusor. Um näher in die Lampe zu kommen, muss
Schaltung. Für den Betieb an Netzspannung wird ein Kondensatornetzteil verwendet, welches aus 230V AC eine Gleichspannung macht, dessen Spannung von der Durchlasspannung der LEDs bestimmt wird. Die restliche Spannung fällt am Vorschaltkondensator ab. Im Leerlauffall würden ca. 320 V anliegen. Die Schaltung
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
Netzwerkanschluss (TCP/IP) abgerufen bzw. geschaltet werden können. Technische Daten. Betriebsspannung 9 V AC/DC Stromaufnahme ca. 190 mA bzw. 5V DC, 1A (Steckernetzteil) an J6 8 digitale Ausgänge (0/5 V) [PC0-PC7 an J3] 4 digitale Eingänge (0/5 V) [PA0-PA3 an J3] 4 ADC-Eingänge (10 Bit) [PA4-PA7 an Schraubklemmen
LED statt Rot. Funktioniert ansonsten einwandfrei. Bausatz Jan. 10 gekauft, gelbe LED statt rot, C14...C17: 10µF, weder seriell noch via Ethernet Konnektivität. Nach Austausch von C14-C17 gegen 1µF, wenigstens serielle Kontaktaufnahme möglich, kein Ethernet auch nach Flash von 1.03 mit NetServer. Bausatz
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Optokoppler
LiteOn ONSemi Toshiba Vishay HCPL-0700/1 TLP2403 SO8 Broadcom ONSemi Toshiba CNY17 DIP6 70 — 160 50 ton 14 µs, toff 63 µs B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn, ONSemi QT-Brightek Vishay H11L1 VOH1016A DIP6 16 16 digital 50 1 MBit/s Schmitt-Trigger B C DK F P U CT-Micro Everlight, Isocom
K3010 CT814 EL814 ISP814 KB814 LTV-814 FOD814 Q814 PS2565 K814P DIP4 35 — 300 50 trise/tfall 20 µs AC-Eingang, Dual/Quad als *824/*844 B C DK e F I R U Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom Kingbright LiteOn ONSemi QT-Brightek Renesas Vishay ACPL-214 KPS2805 CTH214 EL3H4 IS3H4 LTV-214 HMHAA280 PS2805C
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Demo Gilbertzelle
2x Widerstand 1,8kΩ R13, R22 1x Widerstand 2,2kΩ R5 2x Widerstand 5,6kΩ R3, R6 1x Widerstand 6,8kΩ R14 2x Widerstand 22kΩ R15, R24 1x Widerstand 47kΩ R26 4x Widerstand 100kΩ R16, R17, R23, R25 Potis Stückzahl Typ Wert Position 1x Trimmpoti 1kΩ ⌀ 10mm P3 1x Trimmpoti 5kΩ ⌀ 10mm P4 1x Trimmpoti 10kΩ ⌀ 10mm
Kondensatoren Stückzahl Typ Wert Position 2x Kerko 10pF C4, C5 1x Kerko 2,7nF C16 2x Kerko 3,3nF C14, C15, C16 1x Foko 5,6nF C8 9x Foko 10nF C1, C6, C7, C13, C17, C18, C19, C21, C22 12x Foko 100 nF C3, C9, C10, C11, C12, C20, C23, C24, C25, C26, C27, C28 1x Elko 22µF bis 100 µF C2 Halbleiter Stückzahl
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Technische Daten = CPU Marvell "Kirkwood" 88F6281, 1.2GHz (ARM926EJ-S) Speicher 128 MB (Nanya NT5TU64M16DG-AC) Flash 512 MB Netzwerk Marvell 88E1116R Gigabit Ethernet port Schnittstellen 1x USB 2.0 Marvell Orion EHCI Platte Seagate ST31000528AS (1TB Version) cpuinfo. Processor : ARM926EJ-S rev 1 (v5l) BogoMIPS
[root@Plugbox /]# hdparm -Tt /dev/sda /dev/sda: Timing cached reads: 446 MB in 2.01 seconds = 222.14 MB/sec Timing buffered disk reads: 350 MB in 3.01 seconds = 116.40 MB/sec Mit Plugbox Linux über GB-LAN und NFS (verursacht 100 % CPU-Last): ~/NASdaten$ dd if=/dev/zero of=test.dat bs=20M count=10 oflag
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LED
blaue Kurve). Schwankt jetzt aber die angelegte Spannung um +/-0,2V (10%), dann schwankt der Strom um +14/-5mA! Ganz anders mit Vorwiderstand. Man braucht eine höhere Spannung, hier beispielsweise 4V, wobei auch 6mA fließen (rosa Kurve). Schwankt diese nun um +/-0,4V (10%), schwankt der Strom nur um +/-1mA
ungepulst betreiben? Forumsbeitrag: 2 LEDs mit einem Portpin steuern Forumsbeitrag: Samsung Hochvolt AC LED Erfahrungen? Forumsbeitrag: Berechung des Spannungsabfalls an langen LED-Ketten Forumsbeitrag: Messung von LEDs und Statistik Forumsbeitrag: Dokumente zu Lasern im Pulsbetrieb Forumsbeitrag: ultrakompakte
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Sleep Mode
Tastkopf, um eine maximale Spannungsauflösung zu erreichen. Ausserdem schaltet man den Eingang auf AC-Kopplung, da ja nur Pulse gemessen werden, keine Gleichspannungen. Damit kann man vor allem den Spannungsmessbereich sehr weit runter drehen. Der mittlere Stromverbrauch wird wie folgt berechnet: Batterielebensdauer
niedrigem Stromverbrauch Quarz: 2ppm, 55nA Autokalibrierung: 3ppm/Jahr, 22nA RC-Oszilator: 16ppm, 14nA Weblinks. Arduino Sleep_Watchdog_Battery von Martin Nawrath Arduino Sleep.How to let your Arduino go to sleep and wake up on an external event.
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Versenden von SMS mittels Mobiltelefon
Welt“ an die Nummer 01621234567 sieht z. B. folgendermaßen aus: AT+CMGS=22 0001000B811026214365F700000AC8309BFD065DCB6C3A Die Zeichen und sind dabei Steuerzeichen, welche das Mobiltelefon benötigt. Das Steuerzeichen stellt dabei ein new line (dezimal 10) mit anschließendem carriage return (dezimal 13) dar
Nähere Erläuterungen zu den AT^SSTK Kommandos - Specification of the SIM Application Toolkit (GSM 11.14) ATMEL Application Note 323 - Interfacing GSM modems Quellen. Allgmeine Quellen zum Thema. Online PDU Encoder und Decoder SMS and the PDU Format SMS PDU Dokumentation Siemens Slim Lumberg Steckerbelegung
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UsbDisplay
die Markierung zeigt jeweils vom IC weg. Die Ausrichtung des Miniatur Stiftleiste (MicroMatch MM FL 14G) ist egal. Ich habe sie wie den JTAG Adapter von oben eingesteckt. Mit den "richtigen" Kabeln kann man die Pins wieder in die richtige Richtung drehen. Ich gehe davon aus, dass er normal, d.h. von unten
; setLcdCmd(0xF8); setLcdCmd(0x00); setLcdCmd(0x23); setLcdCmd(0x81); setLcdCmd(0x1F); setLcdCmd(0xAC); setLcdCmd(0x00); setLcdCmd(0xAF); //Irgendwo im Header define LCD_LED AT91C_PIO_PA0 define LCD_CSB AT91C_PIO_PA11 define LCD_RS AT91C_PIO_PA12 define LCD_A0 AT91C_PIO_PA24 define LCD_SCK AT91C_PIO_PA14
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Webby
Sender müssen nur in der radio_list.csv hinterlegt werden. Hardware. RMI AU1210 Prozessor WM9715G AC97 Audio Codec and touch controller SA58670ABS - 2.1 W/channel stereo class-D audio amplifier Der freie Platz ist wahrscheinlich für den Ethernetcontroller LAN9221 (oder ähnlich, pinout passt jedenfalls
wird. Serielle Schnittstelle. Hauptplatine, Displayseite, zwischen Flash und Kopfhöreranschluß: TP14 -> TX (TTL Pegel) TP15 -> RX (TTL Pegel) Bootloader kann mit Break-Signal angehalten werden. dmesg Ausgabe === JTAG === Die Pads über dem Prozessor sind der JTAG Port, von Links nach Rechts: - 3,3V -
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AVRDUDE
0xEE, 0xBB, 0xCC, 0xB2, 0x0D, 0xBC, 0x0E, 0xB4, 0x0E, 0xBA, 0x0D, 0xBB, 0xBC, 0x99, 0xE1, 0xBB, 0xAC; stk500_devcode = 0x14; avr910_devcode = 0x55; ...... Achtung! Programmieren geht auch mit -cavr911. Allerdings geht das Fuse setzen nicht und man bekommt eine Fehlermeldung.(Programm läuft aber) Reading
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Treiber
ca. 12V, max. 15V betrieben werden. Wenn ein Logik-Level Schalter ausgesucht wird, ist ein auch 74AC14 (kein AHC) zu empfehlen. Oben im Bild ist ein kommerzieller Treiber-IC zu sehen – hier im Beispiel 2127 von IR. Hierzu gibt es jedoch sehr viele Alternativen, sowohl von IR, als auch von anderen Firmen
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
10-pol. Verbindung Pin an CA3161 Bezeichnung am CA3161 Transistor-Nr. Versorgung Minuten-Einer PB0 14 9 1 - - Q1 Versorgung Minuten-Zehner PD2 4 28 2 - - Q2 Versorgung Stunden-Einer PD3 5 29 3 - - Q3 Versorgung Stunden-Zehner PD4 (Anm. 1) 6 30 4 - - Q4 Segmente BCD 2 0 PB2 16 13 5 7 2 0 - Segmente BCD 2 1 PB3 17 14 6 1 2 1 - Segmente BCD 2 2 PB4 18 15 7 2 2 2 - Segmente BCD 2 3 PB5 19 16 8 6 2 3 - Im nebenstehenden Bild ist der Versuch eines ersten Schaltplans zu sehen. Dabei wurde KiCAD verwendet. Bei der Erstellung
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MOTOROLA VIP1710
Booting linux kernel [...] Linux version 2.4.30 (dailybuild@svn) (gcc version 3.4.6) #1 Thu Jan 11 14:28:39 [...] BusyBox v1.01 (2007.01.11-16:43+0000) Built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. Update Bootloader, Kernel, Flash. Ohne Modifikationen an den Boxen: Typ 1: Kernel+
******************************| 1059 00:00 ETA / # md5sum usb-storage-modules.tar c9a1422e8b1ad4cd1ac8e8af0732f7d2 usb-storage-modules.tar / # md5sum settings-xml--stack-overflow-exploit.bin 84d6f170d81c4633e6e5623aa986bd3b settings-xml--stack-overflow-exploit.bin / # md5sum myrc 62dbb9bf6feabe701a8c3785dcbe74bf
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ARM-ASM-Tutorial
you to configure the clock signal for some peripheral modules. This register has 32 bits, of which 14 are “reserved”, i.e. can’t be used and should only be written with zeroes. Each of the available 18 bits enables one specific periphery module if set to “1” or disables it if set to “0”. According to
are unsurprisingly called “push” and “pop”. They can save/restore any of the registers r0-r12 and r14, for example: It is also possible to save/restore multiple registers in one go: It does not matter to which register the data is read back - in the previous example, the value that was held in r1 is