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ATtiny13 und STK200 über PonyProg2000 flashen
>FUSE-Bits mitteilen. Bitte: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf S.290ff MfG Spess
im Beitrag #5793439: > Bitte: > > http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf > > S.290ff > Danke, FUSE BITS war also das Stichwort, hatte immer nach shipped gesucht. Hatte auch ein anderes DB ( DS4000 2011A ) mit nur 495 Seiten ;-),
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1-Wire Slave auf AVR
: DS2423 4Kbit RAM + Counter ROM #0 : 1D89E1C34CBE42B7 Wrote .digitemprc win2000@AMDX2:~/digitemp-3.6.0$ ./digitemp_DS9097U -a -s /dev/ttyUSB0 DigiTemp v3.5.0 Copyright 1996-2007 by Brian C. Lane GNU
Hallo, nur noch der vollstänigkeit halber: Der DS2423 mit 2 Zählern (PB3 und PB4). Die Start Adresse in den Pages ist jetzt auch egal. Sie kann jetzt also für Counterpage 14 0x1C0 bis 0x1df und für die Counterpage 15 0x1E0 bis 0x1FF beragen. Es
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[Umfrage] Welchen uC habt ihr bis jetzt a meisten benutzt?
1 AT89C4051 1 AT89LP4052 1 C8051F120 1 DS80C320 1 MPC5567: 1
1 AT89C4051 1 AT89LP4052 1 C8051F120 1 DS80C320 1 MPC5567: 1
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SOT-23 N-MOSFETs & Verlustleistung
du den Strom. > So bekommst du Transistorwiderstand und Transistorleistung. U_GS = 5,5280 V U_DS = 0,0156 V U_R (33 Ohm) = 2,9150 V -> I_D = 88,3333 mA -> R_DS_ON = 0,04545 Ohm Ich kann anhand des Datenblattes nicht erkennen, ob diese Messwerte im Widerspruch dazu stehen. Die Testkonditionen
Lothar J. schrieb im Beitrag #6394392: > Keine Ahnnung, was Du Dir da zusammenrechnest. ( 88 mA )^2 * 33 Ohm = 255 mW Ich bin anfangs davon ausgegangen, dass die LEDs 20 mA ziehen weil sie recht hell sind. Habe dann gemessen und 14,6 mA (6x14,6 mA = 88 mA) festgestellt. Wenn man sich das
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Funktionsgenerator 7706 - Sweep reparieren
7,91 4 8,52 5 7,89 6 7,89 7 7,89 8 8,52 9 8,52 10 3,61 11 4,74 12 4,74 13 4,75 14 7,89 15 7,87 16 7,87 17 8,49 18 3,6 19 7,88 20 4,74 21 8,5 22 8,51 23 7,88 24 8,51 25 3,6 26 3,6 27 8,3 28 6,2 29 7,85 30 5,3 31 7,85 32 7,83 33 8,43 34 8,43
Board links und dem ok-Board rechts näher an. auffällige Abweichungen gibt es bei + Pin 2,3,5,6,7,14,15,16,19 = DS4,DS3,DS2,DS1,DS0,DS3,DS4,DS5,DS6 seltsam ist die Messung bei Pin 20 bzw. 61. Da sollte dasselbe Signal DS7 liegen. Bei der defekten Platine hatte ich gemessen 4.74 bzw 4.73kOhm. Bei
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Atmega88-20PU + Arduino Uno
/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf ATmega88A 0x1E 0x93 0x0A ATmega88PA 0x1E 0x93 0x0F
hardware\tools\avr\bin\avrdude.exe -v -c stk500 -P COM4 -B20 -p atmega88p [/pre]
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Logamatic 2107 Schnittstelle
Nachrichten so kurz ? [code] 08 00 18 00 31 01 E4 64 23 09 01 25 60 80 00 02 03 01 4F 00 A4 0E 2D 48 00 C8 00 02 00 DF 08 00 18 00 3C 02 64 01 2D 80 02 00 00 0D 4C 1C 02 5F 12 08 00 19 00 00 5C 01 DF 80 00 00 00 00 37 00 D1 1F 0C DB 88 00 00 00 0B 40 DD 00 C3 EA 14 08 00 19 00 00 02 14 00 00 64
Noch ein paar Schnipsel mit neuen Feldern: ---------------- 10 88 14 00 03 6E 00 07 [ 10 RC35 -> ?88 UBA ] typ=14, off=00, length=03 08 10 14 00 2D 63 EA C1 00 09 [ 08 UBA -> 10 RC35 ] typ=14 Betriebszeit gesamt h 49578.3 (off=1,len=3,div=60) ---
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Atmega328P Serial Problem
Datenblatt gerade nicht, aber Seite 46 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf "The Application software must ensure that a sufficient division factor is chosen if the selected clock source has a higher frequency than the maximum frequency of
Einzelchip fraglich. > aber Seite 46 > http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061A.pdf > "The Application software must ensure that a sufficient division factor > is chosen if the selected clock source has a higher frequency than the > maximum
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PPS5330 Labor-Netzteil hack
niedrigen PWM-Frequenz des Steuersignals und der nachgeschaltet Filterschaltung, bestehend aus R53 und C34 (siehe Bild). Diese hat eine Zeitkonstante von r * c = 0.726s (0.22Hz). Eine Erhöhung der PWM-Frequenz ist mit dem ATmega88 leider nicht möglich, da der Timer bei 14Bit Auflösung keine größere PWM-Frequenz
Temperaturen an. Ich habe beide Sensoren demontiert und im freien Raum mit dem digitalen Temperatur IC DS1820 verglichen. Eine Sensor zeigt 12.5 C an und der andere 20 C. Die 20 C entsprechen ungefähr dem Messwert vom ditalen Temperatur IC. Der Code für die Messwerterfassung beider Sensoren ist identisch
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Atmel Studio 4.19 unter W10X64
sehr wert ist und Optionen VDD2, OV und externe Quarz braucht man nicht immer. Ansonsten DB. SO14 spart nicht so viel Platz wie man denkt, da UPDI-Steckdose und Abblock-C sowieso notwendig bleiben, egal TQFP64 oder SO14.
vermisse ich am wenigsten. Die gäbe es, von den neueren UPDI Typen, aber zumindest als Mega4809. > SO14 spart nicht so viel Platz wie man denkt, da UPDI-Steckdose und > Abblock-C sowieso notwendig bleiben, egal TQFP64 oder SO14. Der 3-Pin UPDI Anschluss und ein kleiner Abblock-C nehmen ihren geringen
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Datenblatt URL ändern?
74HC14 z.B. http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MM74HC14.pdf http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc14.pdf http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT14.pdf
LM567 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm567c.pdf
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Erste Platine, bitte um Begutachtung/Rat
Schönheitskorrektur: R12 in gleiche Höhe wie die anderen R's und noch ein Stück nach unten rücken, den Knick an Pin14 kann man dann noch begradigen. C4 u. C5 einen Raster von den Pins weg, sonst könnte es mit dem IC-Sockel zu eng werden. Das war's erstmal so auf die Schnelle... Gruß Michael
zum µC schlecht ist, er sieht ja nur das da eine Verbindung besteht. Da muß mehr Ground her! Evtl. setzt du R14-17 weiter nach oben, so das zwischen R7 und R17 mehr Groundfläche durch kommt(die Leiterbahnen
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AVR für wenig Geld im LAN
! _________________________________________________ Searching the 1-Wire LAN 1044A3E900080083 : DS1820 Temperature Sensor ROM #0 : 1044A3E900080083 Dec 08 20:14:35 Sensor 0 C: 22.88 F: 73.18 _________________________________________________ Wie man sieht zeigt er eine Temperatur von 22,88 °C
SRC += camera/cam.c camera/servo.c SRC += 1-Wire/crc8.c 1-Wire/delay.c 1-Wire/ds18x20.c 1-Wire/onewire.c SRC += sht/libsht.c [/c] Dann hatte ich die passende Größe für den Mega32. :-( Um alles zu nutzen braucht
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8 Kanal 50Ms/s AVR Logic-Analyzer
auf dem Board programmieren lassen. Der Ram wird per Resetsignal des AVR beim Programmieren über IC9C TriState gesetzt, der Eingangsbuffer über IC9A/G2. Hast Du einen Mega48 oder Mega88 drauf? Das .hex ist vom Mega88, hatte keinen Mega48 zur Hand. Ich mache sonst nachher mal ein paar Debug-Ausgaben
gültige Antwort von Hardware" oder "Übertragungsfehler 6" beim Hardwarereset. Muss die Adressleitung 14 des RAMs (pin1) nun auf GND oder an den Zähler? Mein mega88 läßt sich nur Programmieren, wenn ich die 74HC164 rausnehme oder den Takt auf 1/8 stelle?
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TWI-Datenlogger mit M88, PCF8583, AT24C512 (+ DS18B20) für den Batteriebetrieb
und für den Batteriebetrieb geeignet: - PCF8583 als Uhr und Timer für das Messintervall, - AT24C512 als Datenspeicher mit 64KByte, - ATMEGA88 als Controller (die meiste Zeit im Powerdown-Modus) - (beispielhaft) DS18B20 als Temperatursensor, (beliebige andere Sensoren können stattdessen eingesetzt
liegen. Bei meiner konkrete Anwendung werden 6 Temperaturwerte im 5-Minutenabstand über die Dauer von 14 Tagen aufgezeichnen. Der PCF8583 löst nach Ablauf des Messintervalls einen Interrupt aus, der den M88 aus dem Powerdown-Modus holt. Nach der Ausführung der Messreihe, der (binären) Speicherung des
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Bitte um Hilfe mit Verständnis, ISR von Timer usw.
lds r24, 0x0100 ; 0x800100 <__DATA_REGION_ORIGIN__> 96: 88 23 and r24, r24 98: 29 f0 breq .+10 ; 0xa4 <main+0x14> 9a: 81 50 subi r24, 0x01 ; 1 9c: 80 93 00 01 sts 0x0100, r24 ; 0x800100 <__DATA_REGION_ORIGIN_
... if (bit_is_clear(DS_PIN, DS_PIN_NR)) query_ds3243() .... } [/c] Was bringt es dir, den Pin-Status zuerst in einer ISR in ein Flag umzukopieren, wenn Abfragen des IO-Registers im Hauptprogramm billiger wäre?
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Real Time Clock ds1302 funktioniert nicht zu 100%
Mh okay :/ Warum findet man so viele DS1302-Schaltungen ohne diesen Kondensator? Wie muss ich diese kapazitive Last schalten? Linkes schaubild, oder rechtes oder noch anders? http://www.laogu.com/news/upload/img/2006_9_14_17_30_12_3
Uhrenquarze-SMD-Gehaeuse/0-032768/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=1089;GROUPID=4005;artnr=0%2C032768 Hatte an diesen gedacht: http://www.reichelt.de/Uhrenquarze-SMD-Gehaeuse/0-032768-L6/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32847;GROUPID=4005;artnr=0%2C032768-L6;SID=11UJfc7X8AAAIAACagMDA88e30f2ac82e92bcb0ee87eb0f99277f
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20Euro Embedded System mit ARM, 128MB ram und 256MB Flash
make menuconfig zeigt dir das :-) Device Drivers ---> <*> Real Time Clock ---> *** I2C RTC drivers *** Dallas/Maxim DS1307/37/38/39/40, ST M41T00, EPSON RX-8025 Dallas/Maxim DS1374 Dallas/Maxim DS1672 Maxim MAX6900 Ricoh R2025S/D, RS5C372A/B, RV5C386, RV5C387A Intersil ISL1208 Xicor
(DS1621) mit einem i2c-tiny-usb an der Dockstar.
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Welchen Parameter muss ich nutzen, um mit Arduino und DS18S20 ein Relais zu steuern?
/o OneWire ds(DS18S20_Pin); // on digital pin 2 [/c] schnell umgeschrieben zu [c] int DS18B20_Pin = 2; //DS18S20 Signal pin on digital 2 //Temperature chip i/o OneWire ds(DS18B20_Pin); // on digital pin
2; // DS18S20 Signal pin on digital 2 //Temperature chip i/o OneWire ds(Dummbatz_Pin); // on digital pin 2 [/c]
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RTC DS3231 - Temperatur Daten?
); ds3231_t1 = i2c_twimaster_get_byte(0); ds3231_t2 = i2c_twimaster_get_byte(1); i2c_twimaster_stop_cond(); // ds3231_t2=(ds3231_t2>>7); // Genauigkeit 0,5 Grad ds3231_t2
in Ordnung > sind? Vielleicht liegt es gar nicht an Deinem Code und es ist möglicherweise ein DS3231 aus zweifelhafter Herkunft. Hier ist ein REG Dump von meinem DS3231: RTC RAM dump: 01 43 16 00 21 04 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 C0 DS3231 REG dump: CTL: 00 STA: 00 AGO: 00
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WordClock mit WS2812
, 14, 15 }; .... [/c] hast Du gesehen?
Burkhard schrieb im Beitrag #4643116: > Also bei meiner > WC24h mit STM32F103 Miniboard und DS18S20 und DS3231 ist die angezeigte > Temp. immer ca. 4,5°C bei DS18XX und 3°C bei RTC zu hoch. Ich habe auch > den DS18xx mal extern montiert, aber das bringt nur ca 1°C weniger. Auch bei mir wird
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Brauche Unterstützung beim OV7670 (bzw. SCCB)
=0x88 SUCCESS regaddr=0x40 regdata=0xC0 regdata=0x88 SUCCESS regaddr=0x41 regdata=0x8 regdata=0x88 SUCCESS regaddr=0x42 regdata=0x0 regdata=0x88 SUCCESS regaddr=0x43 regdata=0x14 regdata
=0x88 SUCCESS regaddr=0xA8 regdata=0xF0 regdata=0x88 SUCCESS regaddr=0xA9 regdata=0xC1 regdata=0x88 SUCCESS regaddr=0xAA regdata=0x14 regdata=0x88 SUCCESS regaddr=0xAB regdata=0xF regdata
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2015 Gesperrt
Update: https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=5c14a2c125 Wert: 40,08 EUR Sammelwert: 196,32 EUR
http://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=e905c7f819 Wert: 18,88 € Sammelwert: 72,21 €
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[Biete] Sammelbestellung de.Mouser.com 2020
https://www.mouser.com/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=a631c1a677 Warenwert: 36,14 Gesamtwert: 42,86
https://www.mouser.de/ProjectManager/ProjectDetail.aspx?AccessID=c52bc2c92c Warenwert: 14,86€ Gesamtwert: 96,01€ Danke
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Schaltregler TPS61196 - LED Treiber
U_DS = 100 V I_D = 57 A R_DS(on) = 0,023 Ohm Q_g = 130 nC C_iss = 3,13 nF Hoffe es sind alle nötigen Informationen enthalten.
Mosfet, Diode und Induktivität hätte ich folgende Komponenten im Sinn: Mosfet: 1. STF25N10F7 U_DS = 100 V I_D = 25 A R_DS(on) = 0,035 Ohm Q_g = 14 nC C_iss = 920 pF t_r = 14 ns t_f = 4,6 ns oder 2. IPP16CN10N G U_DS = 100 V I_D = 53 A R_DS(on) = 0,0165 Ohm Q_g = 13 nC C_iss = 2420
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DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)
Ersatz dieses Schaltungsteils durch einen kompletten Oszillator: https://www.conrad.de/de/p/qantek-qx14t50b8-000000b50tt-quarzoszillator-dip-14-hcmos-8-000-mhz-20-8-mm-13-2-mm-5-08-mm-1-st-1009205.html Der D200 muß natürlich drin bleiben, er wird ja noch anderweitig benötigt. R253, R254, C255 wären
@Der müde Joe C292 (47µF) ist weiterhin geblockt, D230 (74LS08B1 statt DL0008), Pin 11 ist Low, 0,144 V D209 (UCY 74S405 statt DS8205) Pin 12 High, 5,0 V Pin 13 High, 5,0 V Pin 14 High, 5,0 V
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Minutengenaue 24 Stunden-Wortuhr - wer will mitbauen?
(F(" DS3231 RTC ")) : Serial.println(F(" DS1307 RTC ")); [/c] alternativ gehts auch in Standard C ohne Arduino ungetestet, aber der Weg sollte klar sein [c] uint8_t test_rtc(void) { static unsigned char status; status=0; if(_test_i2c_rtc) { i2c_start_wait(DS3231+I2C_WRITE); //set device address and write mode i2c_write(0x3F); // write address = last RAM i2c_rep_start(DS3231+I2C_READ); // set device address
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Target Luftlinie und unbekannte Symbole
Symbol unbekannt C8 auf Seite 2 bei -12,700mm | 88,900mm 189: Warnung: Symbol unbekannt C9 auf Seite 2 bei 2,540mm | 88,900mm 190: Warnung: Symbol unbekannt C10 auf Seite 2 bei 20,320mm | 88,900mm 191: Warnung: Symbol
Symbol unbekannt C26 auf Seite 1 bei 67,945mm | 88,900mm 204: Warnung: Symbol unbekannt C23 auf Seite 1 bei 67,945mm | 102,235mm
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Rigol-DS1054Z
Torsten C. schrieb im Beitrag #4119639: > Ich nehme zwar an, dass die Lüfter im DS1052E und im DS1054Z mechanisch > die gleichen Abmessungen haben, trotzdem: Kann jemand bestätigen, dass > der auch ins DS1054Z
Torsten C. schrieb im Beitrag #4127650: > Das Verzeichnis heisst 'DS1000ZUpdate_00.04.03.00.01' Jetzt nennt es sich 'DS1000Z(ARM)Update_00.04.03.01.05'
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Logik-Bauteile - Die-Bilder
Wenn ja, bitte Mail Adresse mitteilen - ich melde mich dann bei Dir. Es gibt auch noch A/D Wandler - C520,C500,C502 und bei den Rest muss erst nach schauen was noch vorhanden ist.
Der ZX Spectrum hat eine ULA5C, später 6C. Die 5C hat schonmal doppelt so viele Zellen wie die ULA2C des ZX81. Die drei Ziffern am Ende bezeichnen die Metallmaske, also das Programm der ULA.
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Schnelle FFT in Assembler
;Rechte Hälfte inc r0 a= @r0 for r7=#8 was bedeuten die nummer 8 ? da ich ja 2x 14 habe (28) clr Clk rlc a Dat=c nop setb Clk next dec r0 a= @r0 for r7=#8 clr Clk rlc a Dat=c nop setb Clk next
Hallo, Microchip stellt für den dsPIC30F sogar eine optimierte FFT-Funktion zum download bereit. Eine 256-Punkte FFT (komplex) soll in 635µs gehen. C-Compiler und Simulator gibts kostenlos. Der C-Compiler soll angeblich ne 60-Tage Demo
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suche einfachen und guten Temp Sensor
Evtl. DS18(B)20
Hi Der TSIC hat nur eine 'Genauigkeit' von 0,3°C bei 11bit, laut Datenblatt werden die Werte als 8+3 (=11bit, 8tel Grad) ausgegeben - der DS18B20 hat dagegen 8+4 (=12bit, 16tel Grad). Wenn schon der DS18B20 mit seiner Auflösung von 0,0625K nur bedingt
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Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?
Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 03 13 88 12 c0 00 14 13 ec 00 14 12 8e 00 05 14 50 fd 2022-05-03 20:28:14.029283 Received 27 bytes channel 75: 95 72 22 01 43 72 22 01 43 04 00 05 20 00 00 01 30 03 02 58 09 e2 07 a3 13 9c 1c 2022-05-03 20:
50 03 16 01 4A 00 13 09 5C 13 88 02 5C 03 64 00 F2 D4 14:42:57.644 -> Received 24 bytes channel 23: 89 63 50 03 16 63 50 03 16 01 4A 00 13 09 5C 13 88 02 5C 03 64 00 F2 D4 [/c] Hauptsächlich jedoch kommt diese Meldung:
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Fehler --> error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before
laufen sollte es jetzt schon GCC Daten im Anhang. Build started 22.12.2010 at 14:58:40 avr-gcc -mmcu=atmega88 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT 1WIRE.o -MF dep/1WIRE.o.d -c ../sd_karte2
Hallo das ist ja leider nicht alles von mir getippt. das sind die DS1820 routinen + MRdata SD karte. jedes programm für sich tut. also auch "bit". ich habe alle *.c + *.h zusammenkopiert und die main.c nur duch include 1wire angepasst. der rest ist original. zum glück
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CP/M auf ATmega88
from here C:\cpmtools\avr3\dram-4bit.inc(88): error: Relative branch out of reach C:\cpmtools\avr3\8080int-t3-jmp.asm(1376): info: macro 'mem_read_d' called here C:\cpmtools\avr3\avrcpm.asm(63): info: 'C:\cpmtools
14] C:\DATEN\Eagle\AVR CPM\aliados> Peter
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Arduino Micro SPWM
-83,-83,-83,-83,-84,-84,-84,-84,-84,-85,-85,-85,-85,-85,-86,-86,-86,-86,-86,-87,-87,-87,-87,-87, -88,-88,-88,-88,-88,-88,-89,-89,-89,-89,-89,-89,-90,-90,-90,-90,-90,-90,-91,-91,-91,-91,-91,-91,-92,-92,-92,-92,-92,-92, -92,-93,-93,-93,-93,-93,-93,-93,-94,-94,-94,-94,-94,-94,-94,-94,-95,-95,-95,-95,-
aber auch per Hardware invertieren. Bei der Konfiguration mit den COM1Bx Bits. Siehe Datenblatt. [c] //Timer1 initialisieren //Mode 14, Fast PWM (ICR1), nichtinvertierte PWM, Prescaler 1 // OCR1A nicht invertiert, OCR1B invertiert TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<COM1B0) | (1<<WGM11
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Was benötige ich um einen 8086 in Assembbler zu programmieren ?
MOV kann beim x86 Assembler so ziemlich alles. Sowas wie MOV r16,r17 MOVW r30,r28 LDI r16,88 LDS r16,addr LDD r16,addr+x STS addr,r16 STD addr+x,r16 ist beim x86 alles MOV. MOV al,88h MOV ax,8086h MOV al,bl MOV ax,bx MOV eax,ebx MOV ah,bl MOV al,ds:[bx] MOV ax,ds:[bx] MOV ax,ds:[bx+88h] MOV ds:[bx],ax MOV ds:[bx+88h],ax Könnte man ewig Beispiele für schreiben und ich mag diese Einfachheit. Gibt ein paar Einschränkungen bei der Speicheradressierung (da gehen nicht alle
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Frequenzzähler 1Hz - 40MHz
im ICP Interrupt das Flag vom Overflow Interrupt gesetzt ist, und der ICP wert klein ist. Bei dem C Programm "fm.c" für den kleinen Zähler ist das auch schon so gemacht. Wenn einem der 8 bit AVR nicht gut genug ist, könnte man z.B. auf einen dsPIC33 ausweichen. Da hat man gleich noch einen Puffer
für den Atmega88. Immer nocht nix. > Und zwar passiert folgendes: > es sollte anzeigen : "V1.4 (c)XL" zeigt aber an : "########XL" > kompiliere ich anders: "XLV1.4 (c)" zeigt das gute stueck: "XL########" > die rauten
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Messungen mit einem AD-Wandler
.) LSB = 4.096/2^16 = 62 uV Rauschen P-P waren 437.5 uV SNR = 6.02 * N + 1.76 dB Hier z.B. die 88 dB im single ended Modus und VREF 88 dB = 6.02 * N + 1.76 dB => N = 14.32 Bit Beides passt gut zu den gemessenen Werten
Effetive Number of Bits", bzw. ENOB = SINAD - 1.76/6.02 (Datenblatt S.29)! > Hier z.B. die 88 dB im single ended Modus und VREF > 88 dB = 6.02 * N + 1.76 dB => N = 14.32 Bit > > Beides passt gut zu den gemessenen Werten Die Rechnung hier kann ich nachvollziehen aber wie kommst du darauf
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Welchen Mikrocontroller für Millisekunden-Stoppuhr?
10–10/month, and maximum frequency change of ±3 × 10–10 over the operating temperature range of –40°C to +80°C. [/code]
solange der µC nicht in der Sonne über 60°C aufheizt könnte man den ja mit einer Heizung auf 50°C konstant halten und so wegdriften durch Temperatur verhindern. Temperatur konstant in engen Bereichen zu halten ist
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AVR Synthesizer Konzept
bauen und so viel wie > möglich aus dem Avr herauszuholen. Zum Selbstbauen wäre für sowas ein dsPIC sinniger. Der hat mindestens die dreifache Rechenleistung, breitere Register, extra DSP-Befehle und es gibt auch welche, die ein extra Interface für I2C oder AC97 Codecs haben. Ein dsPIC30F4011 im
. Ist das so machbar oder gibt es bessere Lösungen? Der Reichelt Ram hat leider nur 70ns, d.h. ab 14Mhz muss ich ein Waitstate bis 28Mhz einbauen. Wenn ich den µC übertakten sollte werde ich wahrscheinlich sowieso nur bis 24Mhz gehen (50%). Der MIDI-Konverter funktioniert endlich halbwegs und die
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Atmel AVR in der Industrie
> laufen meist sogar ohne Abblock-C Das tun sehr viele Mikrocontroller.
für spezielle Fälle, die haben 8 Bit Datenbreite und tatsächlich 12 (PIC10) bzw. 14 Bit Kern (PIC12 und PIC16). PIC18 ... haben 8 Bit Datenbreite und 16 Bit Kern PIC24 PIC30 dsPIC33 ... haben 16 bit Datenbreite und 24 Bit Kern PIC32 ... was wohl
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AREF beliebig klein wählbar?
Genauigkeit > des ADC leben kann. Steht aber auch im Datenblatt deines hochgeheimen > ADC bzw. µC. Einfach mal lesen! Es ging mir erstmal generell darum das zu besprechen. Der hier verwendete Controller ist ATmega88. Übrigens ist das Datenblatt 390 Seiten lang. Da dann die richtige Seite /
/ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P-DS-DS40002061B.pdf Arduino F. schrieb im Beitrag #7466282: > Auch finde ich keinen Hinweis auf den gültigen Aref Bereich. Seite 319, Tabelle 29-15 "ADC Characteristics" Von
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xilinx newbie und microblaze
beschreiben, was ich verwende und wo es genau klemmt: Ich hab' mir von xilinx.com das Xilinx_ISE_DS_Win_14.7_1015_1.tar heruntergeladen und installiert. Da gibt's dann anschliessend im Windows Start-Menue einen Eintrag: Alle Programme Xilinx Design Tools ISE Design Suite 14.7 Dann hab
Glücksfall. Besser wäre aber m.E. eine gut bebilderte Anleitung zum ISE-Webpack. In der ct-Hacks 1/14 ist ein workshop zum Xilinx workflow zu finden: http://www.heise.de/make/meldung/c-t-Hacks-1-14-jetzt-im-Handel-2110845.html MfG,
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Temperaturmessschaltung möglichst genau?
Der DS1820 ist mit einer Genauigkeit von ±0,5°C (-10°C - +85°C) angegeben und läuft mit einer Betriebsspannung von 3V - 5,5V. Für Langzeitmessungen scheint mir die Kombi 9V-Block und Linearregler nicht das
Jörg B. wrote: > Der DS1820 ist mit einer Genauigkeit von ±0,5°C (-10°C - +85°C) Aus dem Datenblat: "Resolutions greater than 9 bits can be calculated using the data from the temperature, COUNT REMAIN and COUNT PER °C registers