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Oszilloskop
•Echtes Glimpse-Of-Nirvana Teil Rigol DS1000E Serie Rigol ab 296 2 500 1000 50 100 8 1M 320x 240, 5.7” •USB Device •USB Host •RS-232 optional 16-Kanal Logikanalysator = DS1052D (DS1102D). Im Netz kursieren diverse, mehr oder weniger ernst zu nehmende Anleitungen, wie man ein DS1052E per Software auf ein DS1102E umrüsten kann. Rigol DS1000Z Series Rigol ab 375 4 250 500 1000 50 70 100 8 12M 24M 800x 480, 7" •USB Device (Pict Bridge) •USB Host •LAN (LXI) optionaler dualer Funktionsgenerator
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Temperatursensor
DS18S20 über Romcode einlesen. AVR-Assembler Ansteuern eines DS18S20 in C (PIC) Datenblatt DS18S20 Datenblatt DS18B20 Vergleich DS18B20 DS18S20 Code zur Ansteuerung (ASM ATTiny12) Code zur Ansteuerung (
Mouser AD592 21,40 5,74 6,43 5,90 3,95 4,61 ADT7310 - - - 4,56 - 3,02 ADT7410 - 3,35 - 2,71 - 3,02 DS1621 7,60 5,29 5,08 5,65 - 4,54 DS1629 8,70 8,68 - 5,00 6,50 7,65 DS1631 8,00 2,91 - 3,11 - 3,94 DS1731 - - - 9,79 - 3,81 DS1821 5,90 5,27 6,27 - - 5,05 DS18B20 2,50 3,06 - 3,26 3,20 3,93 DS1921 - 26,15
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Standardbauelemente
gestaffelter Sperrspannung 3A, 50..1000V R, D D UF5404, UF5408 0,11 bzw 0,22 UltraFast-Gleichrichterdiode, gestaffelte Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns 3A, 50..1000V R D BAT46 0,10 Kleinsignal-Schottky-Diode 150mA D,R D BAT54(A/C/S) 0,04
einstellbar, niedriger Iq 2-16,5 5V, 1,3-16 40 1,80 LM78xx Fest 35 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 24 1000 alle <1,00 LM79xx Fest, negativ -35 -5, -6, -8, -9, -10, -12, -15, -18, -24 1000 alle <1,00 LF33, LFxx LDO 18 1,25, 1,5, 1,8, 2,5, 2,7, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,5, 4,7 5, 5,2, 5,5, 6, 8, 8,5, 9, 12V 1000 TO
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Rigol DS1052E
Das Rigol DS1052E ist ein digitales Oszilloskop des chinesischen Herstellers Rigol aus dessen DS1000E Serie, das sich innerhalb der Community regen Interesses erfreut. Die zahlreichen Postings lassen sich unter dieser
in englischsprachiger Ausführung zur Verfügung. Seit Dezember 2012 steht für die Rigol Oszilloskope DS1052E, DS1102E, DS1052D und DS1102D beim Rigol Distributor Batronix auch eine deutschsprachige Version zum Download zur Verfügung. Hack. Beachtung fand ein Hack des Oszilloskopes, der insbesondere durch
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AVR - Die genaue Sekunde / RTC
. Den Restfehler von 269 Tausendstel merken wir uns und akkumulieren weiter. Wenn dann wieder die 1000er Marke überschritten wird machen wir das Gleiche. Analog dazu natürlich auch bei negativem Vorzeichen, sprich wenn der Quarz zu langsam schwingt wird er um einen Takt vorgestellt. Et voilà! Dieses
ATtiny mit Uhrenquarz getaktet Forumsbeitrag: Untersuchungen zu verschiedenen RTCs Forumsbeitrag: RTC DS3231 ansteuern Weblinks. RTC comparision, Vergleich von DS3231 RTC Modulen Preiswerte RTCs
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AVR Softwarepool
... Projekt ist in Bascom (PC) ... Projekt ist nicht für einen µC, sondern für den PC 1-Wire. (C) DS1820, DS18B20 in C (A) Mehrere DS1820/DS18B20 auslesen (C) Mehrere DS1820/DS18B20/DS18S20/DS1822 über einen Webserver auslesbar (C) Bibliothek für OneWire und DS18x20 Akkulader. (A) Bleiakku-Lader 12/
Controller) Thermometer. (A) Zeit + Temperatur auf LCD mit AVR (C) Thermometer mit LED & LM35 (C) Viele DS18x20-Thermometer in einem Webserver (C) Auswertung Temperatursensor KTY81 (PT1000), Arduino Uno, 1-6 Kanäle Oszilloskop. (B) Einfaches Oszilloskop - Bascom (A) Oszi- & Logikanalyser mit LCD (A) einfaches
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Onsen Eierkocher
das Wasserbad wird ein Kochtopf verwendet als Waermequelle dient eine einzelne E-Herd Platte (ca 1000-2000W) der Temperatursensor ist ein DS18B20 (wasserdicht, keine Eichung erforderlich) die Steuerung uebernimmt ein Arduino Los geht's. Heizplatte regeln. Die Temperatur (ich habe mich fuer 'meine' Eier
Write PID settings to EEPROM X - Display status Source Code Library fuer 1-wire Devices Library fuer DS18B20 Library fuer den PID Regeler Fotostrecke.
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Feuchtesensor
Von E+E Elektronik gibt es einige Sensoren für verschiedene Anwendungsbereiche und Montagearten: HC1000 High End Feuchtesensor für hochpräzise Anwendung HC201 Sensor für Standardanwendungen Erhältlich bei Distrelec HC1000 und HC201 HCT01 kombinierter Feuchte- und Temperatursensor im SMD Gehäuse mit Schutzbeschichtung
HIH-4000 series Honeywell analog nein HIH-1000 series Honeywell analog nein H25K5A Sencera analog nein 818 Sencera analog nein H23K5A Sencera analog nein H12K5 Sencera analog nein HTS2030SMD Measurement Specialties analog ja HTU21D Measurement Specialties
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PIC
PIC12, PIC16, PIC18. 16 Bit. Die Vertreter der 16 Bit Microcontroller sind PIC24E, PIC24F, PIC24H, dsPIC30F, dsPIC33E, dsPIC33F. Trotz dessen nicht überall ein „F“ in der Bezeichnung ist, haben diese Familien dennoch einen Flash-Speicher. Die dsPICs haben, wie der Name schon vermuten lässt, eine zusätzliche
Microchip-Seite zu finden und auch hier gibt es die Typenlisten für die Familien PIC24E, PIC24F PIC24H, dsPIC30F, dsPIC33E, dsPIC33F. 32 Bit. Der 32 Bit Microcontroller hat nicht mehr viel mit den anfänglichen PICs gemeinsam. Er besitzt einen „MIPS M4K“-Kern aber ist trotzdem Pin-Kompatibel zu den 16 Bit
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Reichelt-Wishlist
Potentiometer als Schiebepoti | | - Bestell-Nr. PSM-LIN* ("mono") PSS-LIN* ("stereo") Echtzeituhr DALAS DS1307 (auch SMD) | - Bestell-Nr. DS1307/DS1307Z Konkret: Neuer PIC ... und PIC18F2550 | | MSP430F1232 | Fädelstift, Draht und Kämme | | - Bestell-Nr. Fädelstift/Fädeldraht/Fädelkamm (Warum sind diese Stifte
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: MC 34063 AD) Preiswerte Kontaktierungen für SD/MMC | (Bereits im Programm: Bestell-Nummern: CONNECTOR
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Evaluations-Platine für Heimautomatisierung
und im Ausland kauft, zahlt weniger als EUR 15,-) 433 MHz Funkmodule (weniger als EUR 5 pro Paar) DS18B20 als Temperaturfühler (unter EUR 1,20 + Versand innerhalb der EU) DHT22 oder AM2302 als Feuchtigkeits- und Temperatursensor (unter EUR 6) ENC28J60 Ethernet LAN Network Module (unter EUR 4,00 - den
Fernbedienung wieder. Daher lassen sich relativ viele gängige Funksteckdosen (Dreierset mit max. 1000 Watt Schaltleistung zu EUR 15,-) damit schalten. Möchte man einen Wasserkocher oder die Zuleitung zu einem Elektroauto schalten, braucht man Steckdosen mit einer Schaltleistung von 3600 Watt, die dann
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Transistor
Inversbetrieb, Synchrongleichrichter) Bei Sperrspannungen >100V deutlich steigende Einschaltwiderstände (R_DS-ON) Schnelles Umschalten erfordert hohe Lade-und Entladeströme (MOSFET-Treiber) Leitverluste quadratisch proportional zum Strom, Pv = I²*R_DS-ON Bipolartransistor. Vorteile Hohe Spannungsfestigkeiten
, Thyristoren bis 1000A im Dauerbetrieb, im Pulsbetrieb einige kA. (Scheibenzelle) Triac oder Thyristor? Im Kleinleistungsbereich (< 1 W) überwiegen Thyristoren, da das Einsatzgebiet nicht das Steuern von Wechselspannungsverbrauchern
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I²C
beträgt beim sogenannten "standard mode" 100 kbit/s, beim "fast mode" 400 kbit/s und beim "fast mode+" 1000kbit/sec. Im sogenannten high-speed mode, der mit etwas anderen Spannungs- und Stromrandbedingungen arbeitet sind es zu 3,4 MBit/s. Die Raten beziehen sich auf die festgelegten Taktraten. Andere sind
12x8 Bit ADC MAX1038 DA-Wandler TDA8444, 8x6Bit Uhrenbausteine MCP7940N PCF8583, mit 256 Bytes RAM DS1307 LCD-Treiber PCF8577, 2x32 Segmente LED-Treiber HT16K33 (RAM Mapping 16*8 LED) von Holtek SAA1064 (seit 2005 abgekündigt! Restposten sehr teuer) Temperatursensoren DS1621 LM75 SHT21 TMP101 von TexasInstruments
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Temperaturmessungs Überblick
Neukalibrierung austauschfähig RTDs gibt es von 10 bis 5000 Ohm. Handelsüblich sind 10, 100, 500, und 1000 Ohm. Weiten Temperaturbereich je nach Ausführung. -200 bis 850 Grad Messbereich sind möglich. RTDs werden entweder aus Draht gewickelt und in einem kleinen Keramikröhrchen verpackt oder in Metallfilmtechnik
Beispiele: Analog Ausgang: LM34, LM35 PWM-Ausgang: MAX6673 Digitalausgang: I2C, SPI, 1W: TMP101, LM75, DS1621, DS1821 Allen diesen Sensoren ist gemeinsam, dass sie wegen der Fabrikskalibrierung einen relativ einfachen Einsatz ermöglichen. Die Umwandlung des Messwerts ist normalerweise programmatisch recht
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
KOhm) lagen. Details zum I2C-Bus und dessen Hardware finden sich übrigens auf Die C-Quelltexte, das DS1621 Datenblatt und eine fertige Intel-HEX-Datei befinden sich im Archiv PFA_TWI_DS1621.zip. Zu Beginn von main() wird die UART mit 9600-8N1 initialisiert. Anschliessend wird der Sensor initialisiert.
, DS18B20 DS1621 Piezosummer ohne Elektronik * Input Capture Weblinks. Datenblatt Funk-AVR-Evaluationsboard (PDF) Best.nr. 810046 von www.pollin.de Datenblatt Atmega8 (PDF) Erfahrungsbericht von Marco Schmoll
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Terminal mit Kommandointerpreter
: Anzeigen von einzelnen Registern, Registergruppen oder alle Register Manipulation von Registern 1000 Hz internal clock Anzeige der Uhrzeit per Kommando, oder auf LCD-Display direkt oder per I2C Kommandointerpreter ist als stateengine implementiert stateengine und strings im flash funktioniert ab 16k
Techniken: ISR-Routinen für UART ISR-Timerroutine für relativ genaue Uhrzeit TWI Basics, Support für DS1307 LCD direkt oder per I2C strings, structs in Flash abgelegt CAN im Aufbau Software. Entwickelt und getestet mit AVR-GCC unter Linux. Unter Windows nicht direkt möglich, da aus dem Makefile verschiedene
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Sinuswechselrichter 600W
verwendeten ATmega ist eine PWM von 20kHz bei 20 MHz Taktfrequenz ein guter Kompromiss. Es bleiben dann 1000 Schritte für das Sinussignal. Nach jeder Halbwelle (10 ms; 200 Schritte bei 20 kHz) muss die Brücke umgepolt werden. =Hardware= Ziel war es, möglichst günstige und einfach zu beschaffende Bauteile zu
realisiert. Eingang. Eingangsseitig wir als Brückentransistor der IRF1404 verwendet. Er ist mit einem R DS(on) vom 4mΩ und Maximalstrom von 202 A spezifiziert. Wobei die Beinchen des TO220 Gehäuses diesen Strom nicht lange aushalten dürften. Bei einer Nennleistung von 600 W und 12 V Eingangsspannung müssen
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Sleep Mode
quarzgenau eine Zeitbasis benötigt, dann verwendet man eine Real Time Clock (RTC, Echtzeituhr), wie z. B. DS1371 oder RV-3029-C2. Diese Bausteine arbeiten auch mit einem 32,768 kHz Uhrenquarz (ggf. auch intern), sind aber extrem auf Stromsparen optimiert (Stromverbrauch 800..1100nA). Gleichzeitig ist eine Uhr
TWI-Interface nicht richtig. Abhilfe: Zurücksetzen des TWI-Registers im entsprechenden Interrupt. Bauteile. DS1371, Echtzeituhr mit 1000nA Stromverbrauch PCF2123, Echtzeituhr mit 200nA Stromverbrauch AB18XX, Echtzeituhr extrem niedrigem Stromverbrauch Quarz: 2ppm, 55nA Autokalibrierung: 3ppm/Jahr, 22nA RC-Oszilator
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Mikrocontroller
mit 20 Pins ist leichter handzuhaben als einer mit 128 Flash-ROM: der Controller sollte mindestens 1000 mal neu programmiert werden können In-System-Programmierbarkeit (ISP): man benötigt kein teures Programmiergerät und muss den Controller zur Programmierung nicht aus der Schaltung entfernen kostenlose
Hitachi) 68HC12 (NXP, früher Freescale, früher Motorola) 68HC16 (NXP, früher Freescale, früher Motorola) dsPIC (Microchip) PIC24 (Microchip) MSP430 (Texas Instruments) ZNEO (Zilog) 32 Bit ADuC7xxx (Analog Devices) ARM-Core AT91SAM (Atmel) ARM-Core AVR32 (Atmel) Kinetis (NXP, früher Freescale) ARM-Core LPC1xxx
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CAN
vgl. LPC2000 Philips ARM7TDMI-Familie) 2 - 4 CAN Schnittstellen CAN-Modul angelehnt an Philips SJA1000 (aber mit recht langer und deftig gewürzter Bug-Liste) Herstellerseite: Philips Semiconductors LPC2194 erhältlich bei und CANopen software protocol stacks at === NXP LPC23xx === Mikrocontroller mit
Projekte. Can200 Linux Project von Martin Homuth-Rosemann CAN Businterface am Parallelport (LPT). Mit SJA1000. USB CAN Bus Interface mit AVR ATmega162 Open Source. Mit ATmega162, FT245 und SJA1000. CAN Bus HUB CAN-Interceptor von Martin S. Mit R8C/23 und FT232R. USBtin - Simple USB to CAN interface von Thomas
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Linksammlung
ATtiny85, sehr wenige Bauteile, leicht nachzubauen Amadeus-USB - Highspeed-Programmer für PIC18, PIC24, dsPIC30, PIC32, dsPIC33 und AVR. Bietet auch Möglichkeiten zur Fehlersuche. Signalgenerator - Signalgenerator software Time Partition Testing (TPT) - Test-, und Testauswertewerkzeug für eingebettete Systeme
PIC-Chips und wird ständig erweitert. Derzeit können PIC10F, PIC12F, PIC16F, PIC18F, PIC24H sowie dsPIC30F und dsPIC33F programmiert werden. InCircuit-Programmer und -Debugger (www.stolz.de.be) Einfacher Nachbau des Microchip ICD2s. Zum Programmieren und Debuggen. WinPicProg Programmer und Tutorials
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Bootloader
for various ARM Cortex-M3 microcontrollers, including ST STM32, Toshiba TX03, Atmel SAM3U, NXP LPC1000 and others. Simple AT91SAM Bootloader von Jonathan Westhues (AT91SAM). uCLinux MMC Bootloader + Kernel für ARM LPC2294 von Ulrich Radig (MMC, uCLinux, LPC2000). "USB Firmware Upgrader" für NXP LPC214x
Handbuch eines spezifischen PIC18 Application Note AN851 für Assembler Tiny UART Bootloader PIC16/18 ds30 Loader - Open source bootloader for PIC16, PIC18, PIC24, and dsPIC by Mikael Gustafsson (GPL) R8C. Die R8C enthalten ab Werk bereits einen proprietären, unveränderlichen(?) Bootloader. Zur Flash-Programmierung
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MOSFET-Übersicht
/V /V /A /W Bemerkung Lieferant Preis /€ IRLML6244 SOT-23 IRF 0,5-1,1 20 6,3 1,3 21 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
TO-220AB irf 1,0 30 64 94 12 4,5V LL, Qg=33nC (!) Seg 0,95 IRF730A TO-220AB irf 2,0-4,5 400 5,5 74 1000 Qg=22nC (!) Rei 0,54 IRFP064 TO-247AC irf 2,0 60 70 300 9 Qg=190 nC Rei 1,65 IRF3205 TO-220AB irf 2,0 55 110 200 8 Rei 0,69 IRL3803 TO-220AB irf 1,0 30 140 200 6 4,5V LL, Qg=140nC Rei 0,96 IRF540 TO
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Wanderkiste
displays 1 x Pollin WD-C0801P Reingetan 2 x Schmartboard 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
Funkmodule ein paar Widerstände + Kondensatoren ein paar Stiftleisten 2 Finder-Relais Reingepackt: 3 dsPIC30F6015 2 LED-Matrizen (8x8 rot/grün-LEDs) 2 Codier-Schalter (16 Stellungen) eine Tüte mit Quarzen Audio/Video - Spule eines Videorekorders Weitergeschickt am 16.05.2009 an biertrinker ---- Kiste Erde
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I2C als Hausbus
access.bus-Standard (welcher für Computer-Komponenten und Peripherie entwickelt wurde) ist diese Kapazität auf 1000pF beschränkt. Vgl. Ausbreitungsgeschwindigkeiten, Kapazitäten bei anderen Bus-Systemen wie USB, SATA, RS485 ---- Habe ein I2C Netzwerk im Haus, sternfoermig und Reihe gemischt, vielleicht 40m alles
Siehe auch. Hausbus auf I2C- und ATtiny-Basis Passende Sensoren / Module. Temperatursensor mit dem DS1621 I2C-Schaltmodul mit dem PCF8574 I2C-CAN Modul I2C Module
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Logic Analyzer
bei avrfreaks.net AVR USB Logikanalysator. 2006 B. Sauter Mega 32 & USBN9604 8-Bit 250kHz online, 1000 Samples @ 4MHz USB Simple Logic Analyzer. 8-channel 32kB SRAM RS232 2 MHz Software: Win GUI SCANALOGIC. Version 1 bis 4 Kanäle bis 4 Million Samples per second RS232 (bzw. USB-RS232) Windows-Software
EjLA Projektseite PIC-basiert. PIC Logicx. PIC Logix (GPL, optional Standalone VGA Ausgabe, PIC24 or dsPIC33) Logic Analyzer III (USB). Logic Analyzer III (USB) uses a multithreaded Win-32 front-end and a native USB interface. It features a 20MS/s sample rate and a 4K sample depth. Zentrale Bauteile sind
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Hantek Protokoll
basiert zwar auf einem neueren Kernel (2.6.13), doch wurde der Treiber vom Vorgängermodell Tekway DST1000 (nicht B!) übernommen. Anscheinend wird bei den DSO5xxxBM/BMV-Modellen (Linux 2.6.30.4) ein anderer "serial gadget" Treiber benutzt. Ob dies eine Verbesserung ist, ist z.Zt. nicht bekannt. Ein weiterer
als "idle" und parallel die Daten auf dem PC verarbeiten/benutzen Ursprünglich (bei dem Tekway DST1000 DSOs mit 2.5kpoint Speicher) war vorgesehen das Bedienfeld auch während der Datenübertragung zu sperren. Dies ist bei den aktuellen DSOs nicht empfehlenswert, da die Datenmengen deutlich höher sind
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Entscheidung Mikrocontroller
umfangreicher wird auch das Datenblatt. Das führt dazu, dass bei manchen Mikrocontrollern das Datenblatt über 1000 Seiten hat. Da ist die Gefahr groß, dass ein Anfänger den Überblick verliert. Unterstützung/Community. Gerade als Anfänger ist man oft auf die Hilfe anderer angewiesen. Da empfiehlt es sich, der Masse
Freeware im ‚Lite mode’ arbeiten, eingeschränkte Codeoptimierung. Microchips C-Compiler für PIC18, PIC24, dsPIC DSCs und/oder PIC32 können zusätzlich installiert werden. In der zum freien Download bereitstehenden ‚Student Edition’ stellen sie nach 60 Tagen einen Teil der Codeoptimierung ein. Das MPLAB Setup
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Konstantstromquelle
Vorteile. Großer Betriebsspannungsbereich, nach oben nur durch die maximale Drain-Source-Spannung (V_DS) des FETs und seine maximale Verlustleistung begrenzt. Einfachster Aufbau Nachteile. Beeinflussung durch Toleranzen der Fertigungsparameter des FET, typ. +/- 10% hohe Sättigungsspannung über dem FET,
verfälscht. Als Gegenmaßnahme nutzt man einen Darlingtontransistor mit sehr hoher Stromverstärkung von 1000 und mehr, was bedeutet, dass der verfälschende Basisstrom nur noch 1 Promille Fehler verursacht. Der OPV arbeitet als Spannungsfolger und versucht, die Spannung am - Eingang so groß wie am + Eingang
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Retrocomputing auf FPGA
/ MS-DOS 1982 68020 190 000 Mac II/Sun 3 1984 386 275 000 full 32 bit, Linuxfähig 1985 microblaze 1000 slices 32bit FPGA opt. Softcore ? Spartan3-200 (50%) Transistorcount vieler Prozessoren Abschätzungen für einen 8 bit Prozessor (6502) Interessant ist die Lösung der Sun-1 die neben dem Motorola 68000
Computer erzeugt . Der VHDL-Code (dcm_sys.vhd) wurde mit dem "architecture wizard" (Xilinx\14.3\ISE_DS\ISE\bin\nt64\arwz.exe) erstellt. Application Note - Using DCM in Spartan3: Anleitung Archtecture wizard im Xilinx synthesis Guide S.23 ff. Alternativ hätte man statt mehreren Takten auch einen Takt und
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FPGA
beinhaltet Typen mit unterschiedlicher Anzahl und Komplexität von Logikzellen. So enthält ein Spartan3-1000 ca. 2,5 mal so viel Logik (FF, LUTs) wie ein Spartan3-400. FPGAs mit nichtflüchtigem Speicher basieren auf EEPROM-, Flash-Speicher (einige Familien von Lattice und Actel) oder AntiFuse- Technologie
angeschlossen werden. Auch denkbar ist die Anbindung an ein fremdes FPGA-board mit viel Speicher über (LV-)DS-Kommunikation. In komplexeren Systemen wird ein CAN- oder USB-Core eingesetzt. Wenn mittels des Kriteriums nur ganz bestimmte kritische Phasen herausgesampelt werden (z. B. das Auftauchen eines bestimmten