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Gegenspieler zum DS90C385A-serializer? Gesperrt
weswegen ich von den Bauteilen ein wenig eingeschränkt bin. Ich habe einen RGB888 serializer namens "DS90C385A" gefunden, welcher für meine Anwendung passen könnte. Jedoch möchte ich das ganze displayseitig auch wieder deserialisieren, weswegen ich das Gegenstück des oben genannten Bauteils benötige. Kann mir jemand sagen, welcher Chip von der Datenübertragungsrate, etc. als deserializer für meinen DS90C385A-serializer passen könnte? Danke im Vorraus
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WS2811/WS2812 aus der Ferne steuern + Stromversorgung
Leitungstreiber verwendet werden, die auch gleich den Wellenwiderstand treiben können. Eine Kombination aus DS90C032B + DS90LV011A könnte gehen. Hat jemand 'ne bessere Idee? Der DS90C032B kommt direkt an den Dateneingang des LED-Strips. Vielleicht kann man den direkt anlöten oder z.B. in einen "Diodenstecker
preiswertere Leitungstreiber, um damit das WS2811-Protokoll (entspricht ca. 2 MBit) zu übertragen? Der DS90C032B kostet ca. 2,11€. Ist die höhere Geschwindigkeit denn ein Nachteil? Das stört doch nicht. Vielleicht sollte man irgendwie die Flankensteilheit begrenzen. Peter schrieb im Beitrag #3276196
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PIC - "beliebtester"?
willst, dann ist jeder PIC ein Exot. > Hier sind erheblich mehr AVR-Experten aktiv. > Wenn Du in C programmierst, können die natürlich auch eingeschränkt > weiter helfen. C ist ja gut portabel. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich programmiere in C, ja. Wenn ich mich hier so umsehe loht es sich
Ich nehme für jede Aufgabe den dafür passenden. Wenn ich Ethernet haben will, dann gibts einen 18F67J90, wenn ich Audio machen will, kommt ein dsPIC33F mit Stereo-DAC ins System, und wenn ich Rechenleistung brauche ein PIC32MX795, beispielsweise. Immer das, was benötigt wird. Ich verwende keine 16F,
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[V] Grafik /Char LCD´s
V Clock Frequency fcp Duty=50% - - 2.5 MHz Supply Voltage for LCD Drive I/64 duty Vcc-VEE Ta=0ºC - - 14.8 V Ta=25ºC - 12.7 - V Ta=50ºC 10.6 - - V Contrast Ratio CR q =0º Ø=90º - 8 - - Viewing Area - CR ³2 q -20 - 40 deg ø 45 - 135 deg Response Time (rise) tr Note1 Ta=25ºC - 200 350 ms Response Time (decay) td Note2 Ta=25ºC - 250 380 ms ***schnapp*** liebe grüße philipp
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Erste Platine, bitte um Begutachtung/Rat
Uhr ausgeschaltet ist, übernimmt die Batterie die Versorgung des Uhren ICs. Die Zeit behält der DS1307, der ATMEGA168 fragt diese über I²C ab (mit Peter Fleurys library). Für den ATMEGA hab ich mich entschieden, weil die Kontrolle der Spalten damit wesentlich einfacher für mich schien, als mit der
Fassung hätten. Bei dir ergeben sich keine Konsequenzen, wenn deine Bauteile richtig sind, also z.B. C4/C5 nicht dicker als gezeichnet. Gruss Reinhard
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Display informationen
en-LCD_MODUL_GRAFIK_FSTN_WEISS_128X128.pdf An dem Clover-Teil beiss ich mir auch grad die Zaehne aus, MC1368C ist wohl eher ds Platinenmaterial und zu dem M281 findet sich auch nichts offensichtliches ;)
en-LCD_MODUL_GRAFIK_FSTN_WEISS_128X128.pdf&ei=-436TL3LL8eW8QPZjrzqCw&usg=AFQjCNEm6RCl4lX8pTIJEwFR64r90sLVTA MfG Spess
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I2C RTC Bufferung
Hallo, an einem AT90S8535 ist bei mir ein I2c-Bus (an Port D4/D5) angeschlossen,an dem unter anderem eine Uhr PCF8583 haengt. Diese Uhr soll beim Abschalten des Mikros natuerlich weiterlaufen. ( ueber Dioden an eine CA032 Batt. angeschlossen ). Die Versorgung der I2C Bausteine ist ueber eine Diode von +5V des Mikrosgetrennt. Wenn jetzt die Stromversorgung des AVR abgeschaltet wird, fliessen anscheinend ueber die
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SD-Karte via LVDS mit anderen SPI Devices zusammen anbinden
paar offene Fragen: - Kann ich LVDS als Schnittstelle nutzen, also auf der Hauptplatine per TI DS90C401 aus den 5 Volt SPI ein LVDS Signal erzeugen und auf der SD-Karten Platine per TI SN75LVDS9637 ein 3,3 Volt SPI Signal erzeugen? Gefühlt hört sich das zu einfach an. Ich habe Angst hier etwas zu
noch etwas anderes zu beachten? Ich habe hier als Receiver-Chip nur einen mit Enable-Pin gefunden (DS90C032B). Der eigentlich übertrieben ist, da 4 Kanäle. - Die Chips geben an bei LVTTL ein Logic High von 2,4 Volt auszugeben. Passt das noch für SD-Karten, oder ist das sowieso zu wenig? Viele Grüße
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Not-Aus und Motorschutz für Blei-Akku-Versorgung
Hier mal ein netter P-MOSFET von Infineon: http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-BSC030P03NS3G-DS-v02_01-en.pdf?fileId=db3a30431d8a6b3c011d90d084910435
Ich glaub die beiden sind ein versuch wehrt : http://www.ebay.de/itm/2Pcs-IPP032N06N3G-60V-120A-188W-N-Channel-MOS-Field-Effect-Power-Transistor-/191647099872?hash=item2c9f0eabe0 Dauer zwar ne Zeit bis die da sind aber wenn ich mir 4 Stück für ca. 5,60€ bestelle und 3 Stk. Einbau
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Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte
Drehimpulsgeber mit und ohne Taster - LDO Spannungsregler in SMD, hätte gerne die von Micrel (MIC2920A-x) - DS90LV019, DS26LS31, DS26LS32, DS90LV031, DS90LV032 - Optokoppler SMD - IR Decoder (wie TSOP17..) nur in SMD - gnerell mehr von TI, Maxim und AD Mehr fällt mich jetzt gerade nicht ein. Wenn die Mail
daß ich einige der gwünschten Bauteile lagernd im Sortiment habe. Um einmal ein paar zu nennen: DS1631 (12Bit I²C-Bus Temp.Sensor), MAX7311, MAX4572, IL300, TLP504, Digitaler Feuchtesensor Sensirion SHT15, Drehimpulsgeber Typ PEC12 und noch ein paar Kleinigkeiten. Vorbeischauen lohnt sich: http
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Defektes Display von Travelpilot FX reparieren
(10) 4840 (11) MKAE S14B (12+13) Anschlußstecker zum Mainboard (14) Altera Cyclone II CPU, EP2C8F256I8 (15) Spansion S29GL064N90TFA02 (16) Stecker zum TFT-Display/Tasten (17) LVC14A (18-23) ST K410 Z014 (24) W04 5610DG (25) BSP171
glücklich den Fehler gefunden zu haben! :-) Hier das Datenblatt vom Chip http://www.mouser.com/ds/2/100/001-98525_S29GL064N_S29GL032N_64_Mbit_32_Mbit_3_V_-933028.pdf P.S.: Bei farnell gibt es den S29GL064N90TFI020 ("I" anstelle "A"). Der wäre auch ok. Gleicher Temperaturbereich, aber der "A" ist
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Vermutliches TMS320C6xx-Binary disassemblieren
07 10 9C 90 44 04 9D 90 47 04 9D 80 46 04 9D 000010B0: 80 84 10 9D 00 87 10 9D B0 43 00 0A D0 00 80 05 000010C0: 30 43 A0 0A 90 44 04 9D 00 07 10 9C 90 47 04 9D - 0C 000010D0: 80 84 10 9D 00 87 10 9D 80 44
- 0C > 000010A0: 00 07 10 9C 90 44 04 9D 90 47 04 9D 80 46 04 9D > 000010B0: 80 84 10 9D 00 87 10 9D B0 43 00 0A D0 00 80 05 > 000010C0: 30 43 A0 0A 90 44 04 9D 00 07 10 9C 90 47 04 9D - 0C > 000010D0
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Board Design überprüfen?
CS11). Dadrüber zwei Widerstände für SDA und SCL (wiederum verbunden über die RTC und dann an den µC). Der Widerstand ganz oben Links ist für die I2C-Adresse des AS1130 (optional). Der Kondensator zwischen AS1130 und µC ist für den AS1130. Unter dem AS1130 zwei Widerstände für für RSTN und IRQ.
Link jetzt richtig verstanden haben sollte, wäre es besser, wenn die Kondensatoren für den Quarz des µC so nahe wie möglich an VDD und GND des µC liegen? Hatte gedacht, sie müssen einfach nur so nahe wie möglich am Quarz liegen. Und die Kondensatoren sollte auch lieber über VDD und GND des µC angeschlossen
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Linear Schrittmotor bei Pollin, ggf. mit Treiberplatine
Treiberschaltung für den Motor mit drauf die 4 IC die mit 333 gekennzeichnest sind. http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDC6333C.pdf Die ICs die mit 3059 beschriftet sind konnte ich leider noch nichts drüber finden aber hier gehen die Gates der Fets hin. MfG Kai
für den >Motor mit drauf die 4 IC die mit 333 gekennzeichnest sind. >http://www.fairchildsemi.com/ds/FD%2FFDC6333C.pdf Das I²C-Protokoll (Kommandos) ist ohne Gegenstellen Hardware (Sender) nicht zu entschlüsseln. Das einfachste ist den PIC neu zu programmieren und eigene Kommandos zu implementieren
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8bit AD-Wandler in Oszilloskopen ausreichend?
www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/data-acquisition-analog-to-digital-converters-adc/700?FV=-8%7C700%2C153%7C281410%2C153%7C282006%2C153%7C63986%2C153%7C80383%2C348%7C100301%2C348%7C101621%2C348%7C105843%2C348%7C110605%2C348%7C115391%2C348%7C118131%2C348%7C140416%2C348%7C145183%2C348%7C154180%2C348%7C156929%2C348%7C156930%2C348%7C162819%2C348%7C182274%2C348%7C185472%2C348%7C192955%2C348%7C198048%2C348%7C213256%2C348%7C221267%2C348%7C236731%2C348%7C236733%2C348%7C68825%2C348%7C71242%2C348%7C84052%2C348%
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LM75 am Atmel 128 mit TWI_Master
(); // i2c_write(0x90); // Screib Mode ist aktiv i2c_write(0x00); // Das Pointer register ist auf Temperatur register gerichtet i2c_start(); // i2c_write(0x91); // Lese Modus
nur bestaetigen dass bei mir mit meinem PIC18F452 ein DS1307, LM75 oder TMP101, und eine 24ATC1024 EEPROM problemlos angesteuert werden koennen. Funktioniert 100%. Vielleicht sollte man das Datenblatt vom AVR in Bezug auf I2C noch einmal sorgfaeltig durchgehen
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread [V2] Gesperrt
90ct sind zwar mehr als 8ct (s.u.), aber die zusätzlichen GPIOs kann ich in meinem altuellen Projekt gut gebrauchen: Da der STM32F103VDT6 incl. 2-Kanal-DAC nur 90 ct. mehr als der STM32F103C8T6 kostet
10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_5,single_sort_0_default&btsid=e2ec4ee1-164c-4113-b6ee-be8e884b90c6 Teurer heißt ja nicht unbedingt besser. Hat jemand mal verschiedene getestet?
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"Alter" Telefonklingelklang für "neues" Telefon
wie https://www.amazon.de/AYWHP-Soundmodul-Sprachaufzeichnungsmodul-Lautsprecher-Aufladbarer/dp/B0DS5Q1KRK/ref=sr_1_7 und Optokoppler statt Taster.
das Problem? Beliebiger Link im Netz: https://www.hmd.com/de_de/nokia-105-4g-2nd-edition?sku=1GF032CPA1L05 ciao gustav
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[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller (ORGA ali69)
Abschlusswiderstände und geeignete Leitungstreiber achten. Besteht Interesse an kleinen Mini-Platinchen mit DS90LV019 oder anderen Treibern? Welche Steckverbinder nutzt Ihr? Die Platinchen hätten vielleicht in einem "Diodenstecker" Platz. VG Torsten
Torsten C. schrieb im Beitrag #3275771: > … einen DS90LV019 o.ä. … Oder DS90C032B + DS90LV011A, das ist billiger. Am µC reicht ja einer, der keine 5V kann.
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Mini Wanderkiste " Runde I " Gesperrt
LPM575 (jetzt 21) 40x M676-R (jetzt 0) REIN: 2xADUM4160 (USB Isolator) 4xAtmega8 TQFP 3xAT32UC3L032 3xATXmega32A4 10xAM1705BPT4 3xATZB-24-A2 20x16M HC49U 2xSTM32F105 3xCY8C3445AXI 3xCY8C5568AXI 1xTantal Sortiment 1xSTM32F406 Discovery 1xSTM32F303 Discovery 1xOpenOCD-USB Jetzt kann die
2026-2bm 2x irfp 140 1x atzb-24-a2 4x kunststoff-gerätefuß 1x adum 4160 5x bcp52-16 5x NPIC6C596D 9x reed relais 10x 1uF K5U THT in: 2x platine transistortester 4x platine transistortester smd-adapter 6x platine transistortester smd-adapter+zif-adapter 2x dallas ds1225ad-150 nonvolatile
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SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays
()) ? i2c_test_flags|=(1<<I2C_RTC_3231) : i2c_test_flags|=(1<<I2C_RTC_1307); (i2c_test_flags&(1<<I2C_RTC_3231)) ? DEBUG_PRINTLN(F(" DS3231 RTC")) : DEBUG_PRINTLN(F(" DS1307 RTC")); break;
(DS3231+I2C_READ); // set device address and read mode __temp=i2c_readAck(); __temp<<=8; __temp|=i2c_readNak(); i2c_stop(); #endif // # AVR != ARDUINO [/c]
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
Byte/s Rx. Packet size 4k bytes: 82.97 KByte/s Tx, 25.40 KByte/s Rx. Packet size 8k bytes: 90.21 KByte/s Tx, 22.11 KByte/s Rx. Packet size 16k bytes: 76.65 KByte/s Tx, 57.09 KByte/s Rx. Packet size 32k bytes: 247.28 KByte/s Tx, 68.36 KByte/s Rx. Done [/c] modules runs a netio TCP-only
kostengünstiges 6 USD Duo das ausreicht. Als Display setze ich ein günstiges OLED [2] auf SSD1306 Basis per I2C oder manchmal auch per SPI ( I2C ist nicht immer problemlos ) ein die es günstig für 3-4 USD gibt. Tempsensor nehm ich LM34 bzw für innen LM35 her [5] ( bin zufrieden damit ) , auch den DS18B20,
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Kosmos CP1 Emulator mit ATmega
Frank M. der mich diesbezüglich zu ein paar Dingen aufgeklärt hat) - setzen und auslesen einer I2C - RTC (DS3231) - Melodieplayer (mittels bereits realisiertem Frequenzgenerator) - RDA5807 Radio-Interface UKW und eigentlich... sollten alle Erweiterungen bleiben gelassen werden, weil das absolut
M. der mich > diesbezüglich zu ein paar Dingen aufgeklärt hat) > - setzen und auslesen einer I2C - RTC (DS3231) Sehr sinnvoll, haben wir auch - speziell da der Microtronic schon Uhrzeitfunktionen hat! Nur eben keine gepufferte Echtzeituhr. Daher der DS3231. > - Melodieplayer (mittels bereits
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UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644
: Including file 'C:\avr\bootloader\checkcrc.inc' C:\avr\bootloader\fastload.inc(90): Including file 'C:\avr\bootloader\verify.inc' C:\avr\bootloader\fastload.inc(101): Including file 'C:\avr\bootloader\message.inc'
seconds [/code] Wenn ich jetzt den M8 wieder auslese erhalte ich folgendes: [code] :10000000F2C1F9C1F8C1F7C1F6C1F5C1F4C1F3C13C :1000100078828C96A00A141E28323C46505A646E90 :1000200078828C96A011241FBECFE5D4E0DEBFCD30 :10003000BF02D004C004CE80E090E00895F894FFA1 :10004000CF78828C96A00A141E28323C46505A64FF
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Fritzbox 7590 fiept
die nicht mehr beim folgenden nachlöten) 4.) Frontends nachlöten mit sehr feiner Spitze wie z.B. C245-032 mit Zugabe Flux 5.) Heizung weiter runter (Regler auf 50%) - 2min warten 6.) Platine drehen, MP1477 mit 2 Lötkolben raus und mit Pinzette + einem Lötkolben wieder rein (jeweils mit Zugabe
Chip (mit Flux), dabei das exposed Pad nur minimal; zum Nachlöten der 055F nehm ich inzwischen die C245-032 - echt superfein - kommst auch gut in den Zwischenraum an den Cs vorbei... geht aber nur mit gut Unterhitze, die Spitze selbst bringt zuwenig Wärme rüber; Lötzinn ist 0,5mm, da muss eh nur ein
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Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ? Gesperrt
3A_Detektorempfaenger_und_ihre_Schaltungstechnik-_Schaltungssammlung___Edi_baut_einen_Kristalldetektor-_Empfaenger%2C_Teil_9%2C_Vergleichsgeraet_Baukasten%2C_Testaufbau%2C_Messungen
was ich nicht wusste: Es gibt "Pertinax" immer noch, siehe https://www.conrad.de/de/p/proma-708-032-1010c-montageplatte-l-x-b-x-h-100-x-100-x-2-mm-hartpapier-braun-1-st-528102.html abgesehen davon, was man in einem Dateinamen so alles unterbringt heutzutage, ich gehöre noch nicht zu der Generation
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Arduino Timerprobleme - suche programmierbaren Oszillator
Hallo, sollte das nicht 16000000UL lauten? [c] #define F_CPU 15995000.0 [/c]
c-hater schrieb im Beitrag #7083070: > diesen C-Dreck Die alte Leier, wir können es nicht mehr hören. Wenn jemand diese Aufgabe nicht lösen kann, dann liegt es ganz sicher nicht an C. Wenn *du*
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Raspberry Pi Pico SDR
74CBTLV3253 in den beiden Schaltplänen unterschiedlich dargestellt ist: Breadboard-Plan: zuerst C14/C15 (10 µF) in Serie, danach C10–C13 (56 nF) nach Masse KiCad-Plan: zuerst C10–C13 (56 nF) nach Masse, danach C14/C15 (10 µF) in Serie Welche Reihenfolge ist die korrekte bzw. beabsichtigte?
74CBTLV3253 in den beiden Schaltplänen unterschiedlich > dargestellt ist: > > Breadboard-Plan: zuerst C14/C15 (10 µF) in Serie, danach C10–C13 (56 nF) > nach Masse > > KiCad-Plan: zuerst C10–C13 (56 nF) nach Masse, danach C14/C15 (10 µF) in > Serie > > Welche Reihenfolge ist die korrekte bzw.
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Stepup 180V - sackt völlig zusammen
@Holger M. (_holger) >> http://www.spulen.com/shop/index.php?cPath=41_91_87 >Ha! Erwüscht!! Da ist der von dir vorgeschlagene P22/13/I-3C81-A1000 >nämlich auch nicht dabei ;o) Hat keiner gesagt, aber RM10 oder 14 reicht für dein bissel Sperrwandler locker
! Lass R1/C5 weg, die braucht man hier nicht wirklich. C8/R4 sind bei weitem nicht so kritisch aber ggf. auch entbehrlich. Und du kannst deinen gekauften Kern wie bereits vom Jörg geschrieben verwenden, wenn
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Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 2 Gesperrt
www.spiegel.de/wissenschaft/waldbraende-bei-tschernobyl-sorge-vor-radioaktivitaet-in-der-sperrzone-a-4003633c-95fd-4bd1-9b90-c312eae9fdc5 PS: Seit SPiegel auf dieses blöde neue Design uumgestellt hat werden bei mir keine Videos dort mehr abgespielt..
C oder D behandeln lasse, gebe es bisher keine Belege." "Es gibt keine Belege, dass Vitamin C Viren tötet oder gegen das aktuelle Coronavirus hilft. Generell ist Vitamin C gut für das Immunsystem des
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Linux Kernel 5.1.1. auf dem BPi-R2
Bandwidth Retr [ 4] 0.00-10.00 sec 3.37 GBytes 2.90 Gbits/sec 0 sender [ 4] 0.00-10.00 sec 3.37 GBytes 2.90 Gbits/sec receiver iperf Done. root@bananapir2:/home# iperf3 -c 192.200.0.1 -B 192.200.0.2 --port
Disks 10GB hin und her transferiert. Hat soweit alles geklappt und der Transfer lag immer über 90GB/Sek. - siehe Anhang. Als Disks ist eine SSD (SSDSC2KW24 von Intel) und eine herkömmliche 2,5" Disk von HST (HTS541010B7) in Betrieb. Man sieht auch, dass der SoC meinen urandom Datenstrom
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Eigenbautastköpfe
extern simulieren willst dann setzt *anstelle* von C3 1pF (laut DB) und bestimme dann C1 (~0.25pF).
Sourcemetern dran. Mein 2400 hatte das. Das 2700 möglicherweise auch. Der Trick der Kompensation des C geht wie folgt: Ein C wirkt nur dann als C wenn beide Platten des C auf unterschiedlichem Potential liegen. Wenn die Spannung über dem Kondensator 0 ist kann keine Ladung zu- oder abfließen. Somit
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AVR Synthesizer mit ATxmega128A1
@Rene: Füge mal vor der Zeile: [c]rT = fOscGetSine (ulPhi);[/c] diese eine: [c]if (ulPhi & 80000000)break;[/c] Damit wird verhindert, das Frequenzen über der Nyquisit generiert werden. Diese Zeile: [c]if (rFrq > 23000.0f)
werden ignoriert) Ich habe auch mit einem Filter experimentiert, der so auschaute: [code] v0 = R*C*v0 + C*in - C*v1; v1 = R*C*v1 + C*v0; output = v1; C = Cutoff (0..255) R = Resonance(255..0) [/code] Hierbei habe ich die Multiplikation R*C in einem nebenherlaufenden, sehr langsamen Timer
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Weche Plattform für Smart Home?
und AACS gemacht und die KNX Leute haben NICHTS davon gelernt. 09 F9 11 02 9D 74 E3 5B D8 41 56 C5 63 56 88 C0 Der Master Key von KNX Secure wird wahrscheinlich das nächste Opfer werden. PS: Es kann sein, dass der Master Key von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich ist, aber so weit waren
recht nicht mehr > geschaltet, weil so ein Szenario voraussetzen würde, dass es dann keine > µC mehr zu kaufen gibt. Wie realistisch ist das bitte? Na? > Wie realistisch ist es wohl das eine Handvoll Firmen die passende uC baut Pleite gehen gegenüber wie realistisch es ist das ein Konsortium
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Balkonkraftwerk Skandal
die herbeihaluzinierte Lebensdauer von 25 Jahren (da ist jeder Elko schon tot da drinnen bei den 85°C). Und 85°C wären ein Problem für Relais? Lachhaft.
schrieb im Beitrag #7453795: > Nach den Datenangaben liegt die Betriebstemperatur bei -40 bis +65 °C: Das ist doch aber die Umgebungstemperatur. Also ist in dem Extremfall bei 40°C Lufttemperatur auf dem Dach verschraubt eine Innentemperatur von 85°C durchaus denkbar.