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Standardbauelemente
CMOS IC mit geringem Stromverbrauch (0,3mA!) Serielle Daten (z. B.UART) über weite Strecken R PDF LTC1480 RS-485 Transceiver Betriebsspannung 3,3V, "Ultralow Power" R, C u.a. PDF MAX3232 RS-232 Transceiver Betriebsspannung 3V bis 5,5V R, D, C, I u.a. PDF 7-Segment
Temperatursensor. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Lieferant Daten- blatt LM75 1,75 Temperatursensor mit I2C (3.3V und 5V Version) (SMD) D, R, I PDF DS1621 ~5 Temperatursensor mit I2C (wie LM75, kein SMD) C, D DS18B20 2,95 Temperatursensor mit 1-Wire Interface D, R, I PDF LM35 1,19 Analoger Temperatursensor
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P89626
Version 1.01 nutzt nur einen CPU-Kern! Siehe P89626#Single_Core_Problem) 128 MB RAM 1.50 TB (1.36 TiB) Seagate Barracuda Green ST1500DL003-9VT1 SATA-HD 2 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN (Realtek RTL8211E) Netzteil: Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,4 A Ausgang: 12 V, 1,5 A Gleichspannung Single-Core-Problem.
ata1: EH complete ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST1500DL003-9VT1 CC4A PQ: 0 ANSI: 5 sd 0:0:0:0: [sda] 2930277168 512-byte logical blocks: (1.50 TB/1.36 TiB) sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off sd 0:0:0:0: [
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IRMP
pulse = 6, pause = 17] 1 stop bit detected 67.300ms code detected, length = 32 67.300ms p = 2, a = 0x7b80, c = 0x0001, f = 0x00 ------------------------------------------------------------------------------- Aufruf unter Windows. IRMP kann man auch unter Windows nutzen, nämlich folgendermaßen: Eingabeaufforderung
0x0079 NEW_PAGE 0x000A '9' 0x001A 'p' 0x002A '#' 0x003A CTRL 0x004A 0x005A 0x006A 0x007A SETUP 0x000B '0' 0x001B 'ü' 0x002B CR 0x003B 0x004B INSERT 0x005B 0x006B 0x007B FONT 0x000C 'ß' 0x001C '+' 0x002C SHIFT_LEFT 0x003C ALT_LEFT 0x004C DELETE 0x005C 0x006C 0x007C PRINT 0x000D '´' 0x001D 0x002D '<' 0x003D
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IRMP - english
0x0079 NEW_PAGE 0x000A '9' 0x001A 'p' 0x002A '#' 0x003A CTRL 0x004A 0x005A 0x006A 0x007A SETUP 0x000B '0' 0x001B 'ü' 0x002B CR 0x003B 0x004B INSERT 0x005B 0x006B 0x007B FONT 0x000C 'ß' 0x001C '+' 0x002C SHIFT_LEFT 0x003C ALT_LEFT 0x004C DELETE 0x005C 0x006C 0x007C PRINT 0x000D '´' 0x001D 0x002D '<' 0x003D
New Page KEY_NEW_PAGE 0x89 Setup KEY_SETUP 0x8A Font KEY_FONT 0x8B Print KEY_PRINT 0x8C On/Off KEY_ON_OFF 0x8E Backspace '\b' 0x08 CR/ENTER '\r' 0x0C TAB '\t' 0x09 Insert KEY_INSERT 0x90 Delete KEY_DELETE 0x91 Cursor left KEY_LEFT 0x92 Pos1 KEY_HOME 0x93 End KEY_END
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RFID Türmodul
Tür angebracht wird) 2 Pins des µC (PD3, PD4) mit Stiftleiste abgreifbar, um z. B. zusammen mit dem ISP Steckverbinder ein RFM12 Funkmodul anbinden zu können Firmware ließt EM4100- und FDX-B Transponder Funktionsbeschreibung. Wird ein
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
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LPC-Mikrocontroller
1-36kB 1.71-3.6V USB, CAN, EEPROM LPC1200 Cortex-M0 32-128kB 4-8kB 1.8-3.6V 8 kV protection, IEC 60730 Class B certified LPC1300 Cortex-M3 72MHz 8-64kB 4-12kB 2.0-3.6V USB LPC1500 64-256kB 12-36kB 2.4-3.6V
built-in Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC). Serial Wire Debug. System tick timer. Memory: 32 kB (LPC1114/LPC11C14), 24 kB (LPC1113), 16 kB (LPC1112/LPC11C12), or 8 kB (LPC1111) on-chip flash programming memory. 8 kB, 4 kB, or 2 kB SRAM. In-System Programming (ISP) and In-Application Programming
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MOTOROLA VIP1710
Kernel liegen in mtd2, AES verschluesselt, AES Key dazu (MediaMall Variante des STB): 03 BF 2A E2 E4 6B 63 9B B8 C0 39 71 69 D4 B1 5C 51 D3 39 B9 1D 9C CE 88 BB 46 8F 43 6E CF 8E 4B Splash und Kernel sind nicht nur verschluesselt sondern auch signiert. Gespeicherte Daten in "/flash" und "/flash2" sind
00:00 ETA / # wget Connecting to hilses.de[62.75.159.166]:80 myrc 100% |**********************************| 1059 00:00 ETA / # md5sum usb-storage-modules.tar c9a1422e8b1ad4cd1ac8e8af0732f7d2 usb-storage-modules.tar / # md5sum settings-xml--stack-overflow-exploit.bin
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EFM32
verfügbar: RTOS from Keil/ARM under Open Source license (BSD) FreeRTOS from Real Time Engineers Ltd. uC/OS-II Real-Time Kernel uC/OS-III Real-Time Kernel In den Beispielen (Examples) im Simplicity Studio findet man: uC/OS-II und uC/OS-III RTOS on EFM32 using example Keil RTX RTOS - tick-less & blink example
Beschrieb Kosten ca. Keil MDK-ARM Keil MDK-ARM Keil Ulink-ME - unterstützt ARM7, ARM9, und Cortex-M uC, JTAG und SWD - Standard 20-pin (0.1") JTAG und 10-pin (0.05") Cortex Debug Stecker - Target Voltage: 3.0V - 3.6V - kein Embedded Trace Macrocell - ETM - Data Trace Streaming 1Mb/s 80 Euro / 100 SFr
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Versorgung aus einer Zelle
, C] 26.9 8500 3.6 28000 1040 50 Im Prinzip ließe sich an einem Arduino Uno und vergleichbaren Boards direkt ein 9V-Block anschließen. Die Energiebilanz sieht dann aber ganz schlecht aus, da Arduinos schlichtweg
Bezeichnung -5 und -12 mit fester Ausgangsspannung 5V bzw. 12V R LT1301 2V (2 Zellen) auf 5V oder 12V, 250mA C LT1302 2V (2 Zellen) auf 5V oder 12V, 250mA C, R, RobHard LTC3401 ziemlich geniales Teil, weil es mit hoher Schaltfrequenz arbeitet, dadurch kann eine kleine Spule verwendet und ein sehr hoher Wirkungsgrad
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Reichelt-Wishlist
) * TI ISO1050 (Isolierter CAN-Transceiver) * TI ISO1500DBQR (Isolierter RS-485-Transceiver) | TI THVD1410DR (RS-485-Transceiver für 3,3–5V) | SC18IM700 o.ä. I2C to UART-Converter * RS232 Pegelkonverter für 1,8V (gibt derzeit nichts unter 3,3V). z.B. LTC2803
PEC16-4220F-S0024 von Bourns) 173x gewünscht Drehimpulsgeber- weiterer Vorschlag: ALPS Encoder ST EC 11B 64x gewünscht Im Programm (STEC11B01) PCA9633D16 4-bit I2C-bus LED driver * I2C-Bus to 1-Wire DALLAS DS2482-100 bzw. DS2482-800 | | | | | * Step-Down-Konverter in SMD Bauform (z.b. MC 34063): | (->Artikel-Nr