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CtLab FPGA SigLab
0,1 Hz) Torzeit 1 s (Auflösung 1 Hz) Torzeit 0,1 s (Auflösung 10 Hz) Periodendauer: Messfrequenz 10 kHz (max > 119 Stunden, Auflösung 100 s) Messfrequenz 100 kHz (max > 11,9 Stunden, Auflösung 10 s) Messfrequenz 1 MHz (max > 71 Minuten, Auflösung 1 s) Messfrequenz 10 MHz (max > 7 Minuten, Auflösung 100
F_MISO P73 EXT_MISO P96 a08 SCLK F_SCK P70 EXT_SCK P93 a07 SS_Address F_RS P68 EXT_RS P87 a05 SS_Data F_DS P69 EXT_DS P90 a06 Falls beide Anschlüsse aktiviert sind, ist es wichtig, dass immer nur ein Anschluss benutzt wird und die Select-Leitungen (x_RS und x_DS) für den jeweils ungenutzten Anschluss inaktiv
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Sleep Mode
Interrupt TWI Address match Brown Out Detector External Reset Watchdog Reset PCINT siehe hier Timer2 mit 32,768 kHz Uhrenquarz aktiv Power Down ext. Interrupts TWI Watchdog 0,3 ext. low level Interrupt TWI Address match Brown Out Detector External Reset Watchdog Reset PCINT siehe hier - Die verschiedenen Sleep
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
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AVR - Die genaue Sekunde / RTC
RTC ist in der Regel etwas niedriger als die RTC Funktion eines Prozessors. Als Vergleich diene ein DS1302(300nA@2V) zu einem Mega32(5uA@2.7V) als nicht ganz neuer Vertreter, bzw. ein Mega324P(500nA@1.8V) als moderner Vertreter. Dieser Vorteil kommt bei Datenschreibern (engl. data logger) zum Tragen,
Stromverbrauch. Das vorgestellte Verfahren ist leider nicht direkt anwendbar, wenn man eine RTC mit einem 32,768 KHz Uhrenquarz realisieren möchte. Dieser Weg ist dann notwendig, wenn der Controller batteriebetrieben sehr lange laufen soll und durch Verwendung des Sleep Mode Strom gespart wird. Begrenzung der
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Digitale Signalverarbeitung
Core-Module Herstellerwebsite uClinux Port und GNU toolchain Blackfin Core-Module mit Spartan-3E FPGA dsPIC. Der dsPIC ist ein kleiner 16-Bit-Mikrocontroller mit DSP-Funktionen. Mit dem klassischen 8-Bit-PIC hat er außer dem Namen nichts gemeinsam. Er basiert auf der modernen RISC-Architektur des PIC24
bietet zusätzlich 40-Bit-Register und spezielle Befehle für DSP-Anwendungen. Der derzeit schnellste dsPIC33E arbeitet mit bis zu 70MIPS. dsPIC33 gibt es auch im DIL28-Gehäuse. Ein kostenloser C-Compiler (C30) und eine DSP-Bibliothek werden von Microchip angeboten. Dabei handelt es sich um eine "Light"
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Reichelt-Wishlist
einige Varianten erhältlich, Programmiergerät nicht sicher) Microchip PIC 24 | | | | * Microchip PIC32 (MIPS) | | | | Microchip dsPIC33 | | * WAGO 215-4mm-Stecker (Bananenstecker mit Käfigzugklemme) zur schnellen Montage bei Versuchsaufbauten | | | | | (dieser Wunsch wurde erhört, Hurraa! Best.-Nr. Wago
AT 90USB1287 TQ, TQFP64), dazu passendes Demoboard AT 90USB KEY; AT90USB162TQ (AT 90USB162 TQ, TQFP32), AT90USB646 (AT 90USB646 TQ, TQFP64), AT90USB1286QFN (AT 90USB1286 QFN, QFN64), ATmega32u2 (ATMEGA 32-U2 TQ, TQFP44) Buchsenleisten 2.54mm (z. B. BL 1X...G 2,54) TEILBAR, *zum Auseinanderbrechen* (laut
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I²C
: Erfahrungen mit den Atmegas (gemessene I2C-Taktfrequenzen): 16,000MHz - schafft sauber bis zu 700KHz 18,432MHz - schafft sauber bis zu 950KHz Selbst unter schlechten Bedingungen wie... 50cm 6-adriges Spiralkabel, frei schwingend verbaut in einem Rennwagen als Verbindung zwischen Lenkraddisplay und
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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Entscheidung Mikrocontroller
abschalten kann. Für einen extrem geringen Stromverbrauch sind z. B. die MSP430-Controller oder EFM32-Controller optimiert. Der Stromverbrauch hängt auch stark vom Takt und der Versorgungsspannung ab. Frequenz ATMega8 (2.7V) ATMega8 (5.0V) PIC16LF84A(2.0V) PIC16F84A (5.5V) MSP430F2618 (3V) Einheit 32KHz
PIC18F45k20 ist auf 2kWord Programmcode begrenzt. Die HI-TECH Compiler für PIC10/12/16, PIC18 und PIC32 haben, wenn sie als 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
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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
Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries) STMicro Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32 LPCUSB - Open-source USB stack for the built-in USB controller in LPC214x microcontrollers von Bertrik
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Logic Analyzer
Programmable Ti and Tp 1us..8sec, Duty-Cycle, Period/Frequency, Continuous- and Burst-Mode. 16- and 32-bit Software for Windows Projektseite 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
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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Word Clock Variante 1
TD62783APG DIP-18 4 Ersatztyp; UDN2981A abgekündigt IC-Sockel 18-polig RM 7.62 [4] optional IC9 Echtzeituhr DS1307 DIP-8 1 IC-Sockel 8-polig RM 7.62 [1] optional IC10 Spannungsregler µA7805; 1,5A TO-220 1 IR1 IR-Empfänger TSOP31238; 38 kHz RM 7.62 (2+1 pins) 1 vormals TSOP1736 LDR Fotowiderstand LDR07 RM 5.08 1 Q1 Mini-Uhrenquarz 32,768 kHz TC26 (Ø=2 mm, L=6 mm) 1 Q2, Q3, Q4 Leistungs-MOSFET, N-Kanal IRLU2905; 55 V; 42 A TO-251AA 3 R7, R9, R11 Metallschichtwiderstand 82 Ω; 0,6 W; 1% 0207 (bedrahtet) 3 R2 Metallschichtwiderstand
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AVRDUDE
nützlich bei AVRs, die für einen langsamen Takt konfiguriert sind. Bei einem ATmega8, der mit einem 32.768 kHz Quarz läuft, kann es z.B. notwendig sein, die Option -i 90 zu verwenden. Den Zahlenwert ggf. ausprobieren. Manche Programmer werten die Option -i manchmal nicht aus, dann sollte man einen anderen
mittels prozessweitem Exception-Behandler ohne Patch. So geht's: Neue InpOut32.dll herunterladen Kommandozeile: crundll InpOut32,CatchIo avrdude.exe ... (usw.) Und so funktioniert's: Die winzige crundll.exe ist ein Ersatz für rundll32.exe, als Konsolen-Version. Das verhindert,
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MOSFET-Übersicht
1,3 54 - TME,Rei,Con,Far,Mou 0,10 BS250 TO-92, SOT-23 Siliconix 4,0 60 0,12 0,35 10000 - Rei,Bü 0,32 BSH205 SOT-23 Phi 1,0 12 0,75 0,4 500 Qg = 3,8nC csd (a.A.) 0,30 SI2301 SOT-23 Vishay 1,5 20 2,0 0,7 150 Qg =4,5nC farnell 0,30 IRLML6402PBF SOT-23 IRF 1,2 20 3,7 1,3 65 2,5V LL Rei,csd,Bü 0,15 IRLML6302PBF
1,7 ? 270 @10V GS 2*P Kessler, Con 0,56 € IRF7103 SO-8 IRF 4,5 50 2,3 2 130 @10V GS 2*N Rei, Con 0,32 € IRF7104 SO-8 IRF 4,5 20 2,3 2 250 @10V GS 2*P Rei 0,32 € IRF7316 SO-8 IRF 4,5 30 4,9 ? 58 @10V GS 2*P Rei 0,49 € IRF7313 SO-8 IRF 4,5 30 6,5 ? 46 @4.5V GS 2*N Kessler, Con 0,66 € FDD8424H Dual DPAK4L
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
IC2 7805 IC3 TSOP1738 oder TSOP31238 oder SFH5110 (andere Pinbelegung!) IC4,IC5,IC6 74HCT595N IC7 DS1307 IC8,IC9,IC10,IC11 UDN2981A K4 Wannenstecker 10-polig K7,K8 Wannenstecker 16-polig K6 LDR KL1 KLEMME5POL Q1 32,768KHz R1,R6,R8,R10,R12 10K R7 10K, entfällt! R2 100 R3,R4 4K7 R5,R9,R11 82 T1,T2,T3
lt. Datenblatt des DS1307 10 Jahre, es ist also durchaus sinnvoll, diese auch zu bestücken. Q: Der Infrarot-Empfänger TSOP17XX ist abgekündigt. Gibt es dazu eine Alternative? A: Als Ersatz kann man den TSOP31238 nehmen. Er
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AVR Transistortester
wird. Bei ATmega328 mit 32 Pins (PLCC) kann aber auch der ADC6 oder ADC7 Pin benutzt werden. Da ein 10:1 Teiler am Eingang benutzt wird, können Spannungen bis zu 50V gemessen werden. Mit einer Erweiterung der Schaltung (DC-DC
til 0,001 mHz (milliHertz). Spændingsmåling på port PC3, hvis den ikke anvendes til seriel output. Ds ATmega328 har 32 ben (PLCC), kan ADC6 eller ADC7 også anvendes. En 10:1 spændingsdeler anvendes, så spændinger op til 50 V kan måles. Med en yderligere DC-DC-konverter, kan zenerdioder også måles. Frekvensgenerering