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Datei:Epson S1D13305.pdf
Epson_S1D13305.pdf
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Datei:Datasheet S1D15G14E.pdf
Datasheet_S1D15G14E.pdf
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Datei:Datasheet S1D15G00 REV1 0.pdf
Datasheet_S1D15G00_REV1_0.pdf
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Datei:AOO-D1 DCF77.png
Ausschnitt LED D1 für DCF77-Signal
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Datei:BLDC Eagle3d top 1.png
Eagle3D eines Brushless-Reglers. Selbst erstellt.
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Datei:BLDC Eagle3d top 1.jpg
Eagle3D eines Brushless-Reglers. Selbst erstellt.
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Datei:BLDC Eagle3d bot 1.jpg
Eagle3D eines Brushless-Reglers. Selbst erstellt.
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Datei:GaussTiefpassFilterPro 1 44kHz 12dB.jpg
Gauss-Tiefpass FilterPro 1.44kHz(-3dB) Approximation bis -12dB
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Diskussion:Soft-PWM
0xDA, 0x3A, 0xBA, 0x7A, 0xFA, 0x06, 0x86, 0x46, 0xC6, 0x26, 0xA6, 0x66, 0xE6, 0x16, 0x96, 0x56, 0xD6, 0x36, 0xB6, 0x76, 0xF6, 0x0E, 0x8E, 0x4E, 0xCE, 0x2E, 0xAE, 0x6E, 0xEE, 0x1E, 0x9E, 0x5E, 0xDE, 0x3E, 0xBE, 0x7E, 0xFE, 0x01, 0x81, 0x41, 0xC1, 0x21, 0xA1, 0x61, 0xE1, 0x11, 0x91, 0x51, 0xD1, 0x31,
0xF5, 0x0D, 0x8D, 0x4D, 0xCD, 0x2D, 0xAD, 0x6D, 0xED, 0x1D, 0x9D, 0x5D, 0xDD, 0x3D, 0xBD, 0x7D, 0xFD, 0x03, 0x83, 0x43, 0xC3, 0x23, 0xA3, 0x63, 0xE3, 0x13, 0x93, 0x53, 0xD3, 0x33, 0xB3, 0x73, 0xF3, 0x0B, 0x8B,
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Diskussion:Royer Converter
nur eine Stromüberhöhung im Parallel-Resonanzkreis, die Spannung bliebe V_in. Oder wirkt (Lprim/2+L1)-(1/(1/C1+1/C2)) als Serien Resonanzkreis? Bei dem Link zu Epcos ( noch eine MOSFET-Variante, auch mit kleineren Fehlern im Text ) steht: Speisespannung um ein Vielfaches übersteigen kann. Bei einer
weiten Bereichen schwanken kann, darf man wohl erstmal nur mit dem Grenzwert des Subbandes f) der Vfg. 1/2010 rechnen, also -15 dBµA/m im Bereich (148,50 bis 5000,00) kHz, gemessen in 10 m Entfernung. Falls eine Einschränkung auf den Bereich (119 - 135) kHz gelingt, könnte man 66 dBµA/m ansetzen (also
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Diskussion:Hantek Protokoll
R3 = R2; 000730c8 * s_sum.127 = R3; 000730cc SendToPcUartWriteOk(R0, R1, R2, R3); 000730d0 goto locret_73208; 000730d4 loc_730D4: 000730d8 .printf("stop recving file and check ...\\n"); 000730e4 .fclose(* s_fp1.126); 000730f8 Cond = * s_sum.127 - * ptr; 000730fc if (Cond
"sum=%d,rec sum=%d...\\n"); 00073190 SendToPcUartWriteError(1, R3, * ptr, R3); 00073194 loc_73194: 000731a0 * s_sum.127 = 0; 000731a4 R3 = s_fp1.126; 000731a8 R2 = 0; 000731ac * R3 = R2; 000731bc ContinuePthreadForTranFile
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Diskussion:Drehgeber
mit CS und eine mit U/D zu verbinden um das gewünschte Verhalten am Digitalpotentiometer zu erhalten. (Vgl. Signaldiagramm oben) Falk 1. Der Hack mit der UP/Down Schnittstelle wurde gelöscht, weil es dem nachfolgenden Text
die der Drehgeber ausgibt werden vom Digitalpotentiometer erwartet. Glaubst Du wirklich The simple U/D protocol uses the state of the U/D pin at the falling edge of the CS pin to determine if Increment or Decrement mode is desired... haben die nur aus Zufall implementiert? >> Genau, wegen der einfachen
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Diskussion:LED cube
Wie wärs mit einer 3D-Implementation von Pong? ;-) Haette bestimmt was, das Haupproblem duerfte sein dass ich eigentlich nur 9 Winkel ordentlich darstellen kann und nur 4 davon wuerden dann tatsaechlich 3d werden (45° zu
ansteuern richtig (z.b. D1 & D3 true ,D4 true & D6 false) ? ist das für die geplanten animationen egal?
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Benutzer:Malzeit/Serial-IO-Expander
Zeichen 1x Footer, "\r" -> binär 0x0d IO-Expander -> PC #xx,xx,x,xxx,xx,xx,xx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxx,xxxx+xx\r 1 * * * * * Header "#" ID, zwei Zeichen Version, zwei Zeichen Packet-Counter, ein Zeichen Zeit zwischen
jeweils drei Zeichen Interne 12 V Spannungsüberwachung a 12-Bit, drei Zeichen Frequenzzähler (TODO) 1x Prüfsumme, (+xx) zwei Zeichen 1x Footer, "\r" -> binär 0x0d ID-Programmierung (PC -> IO-Expander) >ff,xx,xx Header ">" ID "ff" Version Zu programmierende ID Die ID innerhalb von 30 Sekunden nach dem
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Benutzer:Wtg
Evaluationsboard v2.01 * */ include include // LEDs sind active-high geschaltet define LED_AN(LED) (PORTD |= (1<<(LED))) define LED_AUS(LED) (PORTD &= ~(1<<(LED))) define LED_TOGGLE(LED) (PORTD ^= (1<<(LED))) define LED1 PD6 define LED2 PD5 int main(void) { DDRD |= (1<<LED1) | (1<<LED2); // Port D: Ausgang für
() (PIND & (1<<TASTER)) int main(void) { DDRD &= ~(1<<TASTER); // Port B: Eingang für Taster DDRD |= (1<<LED1) | (1<<LED2); // Port D: Ausgang für LED1 und LED2 while(1) { if (!TASTER_GEDRUECKT()) { // Taster ist
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Dioden-Übersicht
0.05 a d g 1N5401 Si DO-201AD 1 @ 3 3 100 rei 0.06 a d g 1N5402 Si DO-201AD 1 @ 3 3 200 rei,csd 0.07 a d g 1N5404 Si DO-201AD 1 @ 3 3 400 rei,csd 0.07 a d g 1N5406 Si DO-201AD 1 @ 3 3 600 rei 0.08 a d g 1N5407 Si DO-201AD 1 @ 3 3 800 rei 0.08 a d g 1N5408 Si DO-201AD 1 @ 3 3 1000 rei,csd 0.08 a d g 1N5818 Schottky DO-41 0.55 @ 1 1 30 rei,csd 0.06 a d g 1N5819 Schottky DO-41 0.6 @ 1 1 40 rei,csd 0.06 a d g 1N5822 Schottky
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Diskussion:Mikrocontroller Vergleich
data_t dat) reentrant { data_t bit_counter = 8; do { data_t feedback = accu ^ dat; if (feedback & 1) accu = accu ^ CRC8POLY; accu = (accu >> 1) & 0x7F; if (feedback & 1) accu = accu | 0x80; dat = dat >> 1; bit_counter--; } while (bit_counter > 0); return accu; } /* This is based on code from : Copyright
dürfte mit 15 statt 14,7MHz kein Problem haben und CAN wäre glücklich. Und zu Embedded-Artists: Sub-D Buchse auf dem Baseboard so genial plaziert, dass alle Quickstart-Boards mit Sub-D (also fast alle) grundsätzlich nicht ohne zusätzliche Etage etwas kontaktunfreudiger Zwischenstecker reinpassen, von
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Porterweiterungen
4 Bit oder 8 Bit Modus erfolgen soll. B = 0: 4-Bit-Bus B = 1: 8-Bit-Bus N = 0: 1 Zeile N = 1: 2 Zeilen F = 0: 5 × 7 Punkte F = 1: 5 × 10 Punkte RS D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 1 B N F x x Adresse im Zeichensatztabelle setzen Mit diesem Befehl, kann ein eigenes
der geschrieben wird, in dem der Display-Inhalt abgelegt ist. RS D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 1 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Speicher beschreiben Die anliegenden Daten werden in den zuletzt ausgewählten Speicher geschrieben. RS D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
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Verilog
: wire [1:0] sel; reg dout; wire d0, d1, d2, d3; always@(*) case (sel) 2'b00: dout = d0; 2'b01: dout = d1; 2'b10: dout = d2; 2'b11: dout = d3; endcase Hier werden jetzt vier Eingangssignale in Abhängigkeit von
nicht immer alle Fälle behandelt werden. Dafür kann dann der default Konstrukt verwendet werden. wire [1:0] sel; reg dout; wire d0, d1, d2, d3; always@(*) case (sel) 2'b00: dout = d0; 2'b01: dout = d1; 2'b10: dout = d2; default: dout = d3; endcase Für alle nicht gelisteten Ereignisse wird jetzt die Zuweisung
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Standardbauelemente
: Dioden-Übersicht Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt 1N4148 0,02 Kleinsignal-Gleichrichterdiode 75V/150mA R,D,I D 1N4001..1N4007 0,02 Mehrzweck-Gleichrichterdiode, 1N4001..1N4007 mit gestaffelter Sperrspannung 1A 50..1000V R,D,I D UF4001..UF4007 0,06 - 0,07
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 sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode 200mA R,D,I D SB120..SB160 0,13 Schottky-Diode 1A 20-60V R,I D 1N5817..1N5819 0,15
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Glättungsfilter für 1-Bit DA-Wandlung
mehr auftreten. d=0.6; G1=G0*tf(1,[1/sg^2 2*d/sg 1]); d=0.7; G2=G0*tf(1,[1/sg^2 2*d/sg 1]); d=.75; G2a=G0*tf(1,[1/sg^2 2*d/sg 1]); d=0.8; G3=G0*tf(1,[1/sg^2 2*d/sg 1]); d=0.85; G3a=G0*tf(1,[1/sg^2 2*d/sg 1]); d=0.9; G4=G0*tf(1,[1/sg^2 2*d/sg 1]); d=1; G5=G0*tf(1,[1/sg^2 2*d/sg 1]); % Plot der Sprungantwort figure(1); step(G2a,G3,G3a); legend('0.75','0,8','0,85') %% Alternativer Plot mit mehr verschiedenen Dämpfungswerten %
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Dezibel
in dBm Folgende Bezugswerte sind gebräuchlich: + Leistungsbezugswerte Bezugswert Zeichen 1 mW dBm 1 W dBW Spannung. Neben Leistungen können auch Spannungen als Bezugswerte verwendet werden. Eine solche Grösse
mit der Leistung bei 1 µV? Bei Spannungspegeln sind immer Effektivwerte gemeint. + Spannungsbezugswerte Bezugswert Zeichen 1 µV dBµ 1 mV dBmV 1 V dBV Andere Grössen. Pseudoeinheiten des dB mit entsprechenden Suffixen findet
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ELV UP2000 Protokoll
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6 PIN7 PIN8 PIN9 PIN10 PIN11 PIN12 PIN13 PIN14 PIN15 PIN16 PIN17 PIN18 PIN19 PIN20 PIN21 PIN22 PIN23 PIN24 PIN25 PIN26
Verknüpft ein Pin des Textool Sockels mit einer Datenleitung. {| border=1 style="text-align:center" Message 0x65 DB1 DB2 DB1: Datenleitung D0 .. D15 kodiert mit Offset 0x30 gültige Werte: D0 --> 0x30, D1 --> 0x31, .., D15 --> 0x3F DB2: Textool-Pin 1 .. 40 kodiert mit Offset
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Modellierung analoger Schaltungen
89 121 BiPol - Lineariarisiert 3 5 24 33 46 Theoretischer Transistor 1 9 11 12 18 Widerstand 3D HF 9 21 225 306 430 Widerstand 2D LF 5 12 69 94 128 Widerstand pSpice 3 5 24 33 46 Widerstand - Linearisiert 1 3 5 6 10 Theoretischer Widerstand 1 1 3 4 8 Kondensator 3D HF 17
Theoretisch Linear pSpice 2D-Modell 3D-Modell Ein-Transistor-Verstärker 0,1 0,1 0,3 1,0 11 Gegentaktverstärker 0,1 0,3 1,0 4,3 41 AB-HIFI-Verstärker 0,4 0,8 2,7 11 131 Operationsverstärker 0,4 0,8 2,6 8,2 149 HIFI-Amp mit Preamp
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STECCY
DB4 FSMC DB4 15 FSMC D3 PD1 8 DB3 FSMC DB3 16 FSMC D2 PD0 6 DB2 FSMC DB2 17 FSMC D1 PD15 4 DB1 FSMC DB1 18 FSMC D0 PD14 2 DB0 FSMC DB0 19 FSMC NOE PD4 11 RD FSMC /RD 20 FSMC NWE PD5 9 WR FSMC /WR 21 FSMC A18 PD13 7 RS FSMC
Matrix-Tastatur. Hier wird die Matrix folgendermaßen angeschlossen: + ZX-Spectrum Tastatur-Matrix Zeile STM ADDR D0 D1 D2 D3 D4 D4 D3 D2 D1 D0 ADDR STM Zeile 3 PC3 A11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A12 PC4 4 2 PC2 A10 Q W E R T Y U I O P A13 PC5 5 1 PC1 A9 A S D F G H J K L CR A14 PC6 6 0 PC0 A8 CS Z X C V B N M SS SP A15
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RFM12
bandwidth rowspan=2|Wählt die Bandbreite des PLL-Signals aus. Angegebene Werte = Phasenrauschen für 1 MHz Offset. (bw1 = 1 in der RFM12B-Dokumentation) x0 = -107dBc/Hz für max. 86,2 kBit/s x1 = -102dBc/Hz für max. 256 kBit/s Unterspannungs-Detektor und Taktausgangsteiler (LowBatt / µC Clock Control C0xx
]) RFM12: 3-dBm-Schritte. RFM12B: 2,5-dB-Schritte. Der Wert steht im Zusammenhang mit der angeschlossenen Antennen-Impedanz. 000 = 0 dB, Maximum xxx = -3 * p bzw. -2,5 * p nowrap=1|111 = -21dB bzw. -17,5dB, Minimum
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16/32Bit Computer/Konsole
;17 VSTART (D = 10 .. 0) word $03a2 ;18 VSTOP (D = 10 .. 0) word $03a3 ;19 VTOTAL (D = 10 .. 0) word $0000 ;1a LC ADDER LOW word $0040 ;1b LC ADDER HIGH word $0000 ;1c LC ADDER LATCH word $0000 ;1d LC START (10 ..
Bytes): ;read sdcard to s/sdram dexti >startBlock movei r0,startBlock nop rqldi r0,0 ;low rqldi r0,1 ;high nop ld r2 ld r3 addi r2,64 ;64 blocks offset (ucore code/data) addtqi r3,r3,0 ;set destination address movei r0,$10 movei r1,$02 moveih r0,$b1 moveih r1,$d0 ;r1:r0 = $d002 b110 (dest start) dexti
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
STK200 echo Setze ATmega8 Fuses auf 1 MHz interner RC-Oszillator d:\winavr\bin\avrdude -v -p atmega8 -c stk200 -P lpt1 -U lfuse:w:0xC1:m -U hfuse:w:0xD9:m ATmega8 12 MHz Quarz Wenn das Board nach Anleitung aufgebaut wurde, d.h. in Q2 der
1 Sekunde zu kommen. P = Prescaler T = Taktrate [Hz] 1.000.000/(T/P) = D1 = Dauer für +1 [µs] (1.000/(T/P))*256 = D2 = Dauer bis Overflow [ms] 1000/((1.000/(T/P))*256) = N256 = Anzahl Overflows für 1 s
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Compact Plus Blutzuckermessgerät-Hardware
Trigger Input IC5 74LVC1G86GV (Markierung V68) IC6 TPS61080 Step-up 12 V IC7 AS1329, Step-up 3,3 V IC8 BIG 01 A825MFL ???? IC9 IR (TFDU2201) Buzzer Piezo Schallwandler D1 BAT54W T2 ZXTN23015CFH (NPN) XTAL1 32 Khz XTAL2 4 Mhz
/PCINT14) ISP Reset 30 PD0 (RXD/PCINT16) über R37 an GND und über R3 an IC1 31 PD1 (TXD/PCINT17) Display SDIN. Achtung, ist auch TxD (UART-SPI möglich) 32 PD2 (INT0/PCINT18) über R14 an GND und über R13 an IC1 Unbekanntes IC1. Hier mal der Dekodierte Barcode des noch Unbekannten
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
ist ein 10k-linear-Poti C5=C6 = 47µF 25V oder was sonst so in der Bastelkiste herumliegt. C14 100nF D2 ist auch eine 1N4001, normale Freilaufdiode für das Relais Die Bootstrap Kondensatoren liegen wenn die Low Side geschaltet hat an 15V. Wenn Low Side sperrt werden sie entladen, also kleiner 15V. Daher
// PortA2 = ADC2 = Analog Eingang ADCSRA |= _BV(6); // single conversion mode ein while(ADCSRA & (1<<6)); // warten bis Konvertierung abgeschlosen sollwert_f_sample+=ADCW; // Aufsummierung der Samplewerte Die Drehrichtung ist im Programm fest vorgegeben : das Bit liegt auf Bit 7 am Port D des Mega
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8bit-CPU: bo8
, S HighByte S EX.% Austausch K % ES.% Austausch S % ZO.S S <= 0 ZO.% % <= 0 ZO.V V <= 0 SE.V V <= 1 NE.V V <= not V CP.V V <= V xor U ZO.U U <= 0 SE.U U <= 1 NE.U U <= not U NE.A A wird logisch negiert NE.K K wird logisch negiert ZO.A A <= 0 ZO.K K <= 0 ZO.D D <= 0 ST.D D <= A GT.D A <= D IV.A A <=
= %+nn+1 D%L nn % <= %-nn-1 GTA nn K 0 NOL 00 K <= R 2 Zyklen GT.Q K <= Q S.RP R <= P+1 O.RP nn R <= P+2 P <= P+nn+3 Bedingung cc ist WY always VZ V ist 0 VS V ist nicht 0 UZ U ist 0 US U ist nicht 0 AZ A ist
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JDY-24M BLE Bluetooth Mesh I/O
Seriellen Schnittstelle der Module. Ebenso bestimmt auch KEY die Zielmoduladresse und den Ausgang. F2 D7 - Sendet den digitalen Status des ausgelösten Eingangs wenn LEARN 1 gesetzt ist. F2D7 09 0005 FFFF AAB2D7 02 01 - F2D7 und AAB2D7 kennzeichnen den Antworttyp. Gesendet wird an alle Module des MESH,
Unterschied zu A1 B1 E7 A2 B1 E7 FF [beliebig] - (ist noch zu untersuchen) A2 B2 E7 FF [beliebig] - (ist noch zu untersuchen) Beispiel: 41542B4D455348 10 0005 AAB1E7 02 01 sollte nur am Modul MADDR 0005 den Ausgang 2
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LCD an Parallelport
Folgende Verbindungen müssen zwischen LCD und PC hergestellt werden: Pin am LCD angeschlossen an . 1 (VSS) GND 2 (VCC) +5V 3 (Kontrast) GND 4 (RS) Parallelport 14 (Auto Linefeed) 5 (R/W) GND 6 (E) Parallelport 1 (Strobe) 7 (D0) Parallelport 2 (D0) 8 (D1) Parallelport 3 (D1) 9 (D2) Parallelport 4 (D2) 10 (D3) Parallelport 5 (D3) 11 (D4) Parallelport 6 (D4) 12 (D5) Parallelport 7 (D5) 13 (D6) Parallelport 8 (D6) 14 (D7) Parallelport 9 (D7) Da der Parallelport zur Stromversorgung des LCDs nicht genug Saft
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RFM12 Protokoll Stack
1 |1|1| 4 0-224 8 8 Wert 0xAA bgcolor="#9fffa8" | 0xAA bgcolor="#9fffa8" | 0x2D bgcolor="#9fffa8" | 0xD4 bgcolor="#a9f3f2" | bgcolor="#a9f3f2" | 0xAA Kanalzuordnung. + 433MHz Band Kanal 0 1 2 3 4 5 6 7
="lightgreen" | 1001 0110 5: 8-Bit Wert width="80" | 10010110 + HammingD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0 0x01 bgcolor="#ff0000"|0x00 bgcolor="#ff1111"|0x01 bgcolor="#ff1111"|0x01 bgcolor="#ff0000"|0x00 bgcolor="#ff0000"|0x00 bgcolor="#ff1111"|0x01 bgcolor="#ff1111"|0x01
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HD44780
zweiten Zeile. Näheres ist dem Datenblatt zu entnehmen. Kommandos. + HD44780-Befehlssatz Befehl RS RW D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Bildschirminhalt löschen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Cursor auf Startpos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X Modus festlegen 0 0 0 0 0 0 0 1 I/D S Display/Cursor 0 0 0 0 0 0 1 D C B Cursor/Display schieben
1 0 Daten Daten aus DDRAM/CGRAM lesen 1 1 Daten + Kodierung der Steuerbits Bit 0 1 I/D Cursorposition dekrementieren Cursorposition inkrementieren S Displayinhalt fest Displayinhalt weiterschieben D Display
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AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
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Benutzer:Axelg/probiers
" | 3.4 align="right" | 3.6 align="right" | 3.8 V Forward Voltage (R) VF IF = 20mA align="right" | 1.9 align="right" | 2.1 align="right" | 2.5 V Dominant Wavelength (B) lD IF = 20mA align="right" | 465 align="right" | 470 align="right" | 475 nm Dominant Wavelength (G) lD IF = 20mA align="right" | 515 align="right" | 520 align="right" | 525 nm Dominant Wavelength (R) lD IF = 20mA align="right" | 625 align="right" | 630 align="right" | 635 nm Pin / Farbzuordnung: R: Pin 1 - 6 G: Pin 2 - 5 B: Pin 3 - 4 ----
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RFM69
5 dBm 13 dBm Empfindlichkeit -105 dBm -120 dBm Stromaufnahme 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA FIFO Größe 16 Bit 66 Bytes Syncmustererkennung Fest 0x2DD4 oder 0xD4 Frei bis zu 8 Bytes Ansteuerung. Das
0b01001 -> 200 kHz 0x25 RegDioMapping1 DIO Funktionen 0x27 RegIrqFlags1 Statusflags (ModeReady, RxReady, TxReady, PllLock, RSSI, Timeout, AutoMode, SyncAddressMatch) 0xD0 -> Empfänger bereit zum Datenempfang 0x28 RegIrqFlags2 Statusflags
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Übersicht Funkmodule
dBm +13 dBm (~20 mW !) +20 dBm (HCW) 0 dBm +20 dBm (mit PA) +15 dBm (802.11g/n) +18,5 dBm (802.11b) +14,5 dBm (802.11n) +15,5 dBm (802.11g) +18,5 dBm (802.11b) Empfindlichkeit -105 dBm -120 dBm -94 dBm -98 dBm (802.11b) -93 dBm (802.11g) -96 dBm (802.11b) -90 dBm (802.11g) -89 dBm (802.11n) Reichweite + ++ - - - Paketmanagement keines Prüfsumme, Adresse, Verschlüsslung Prüfsumme, Adresse, Retransmit IPv4
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IGBT
überschreiten. Überschlagsrechnung mit fiktiven Werten als Beispiel: Schaltgeschwindigkeit im Kurzschlußfall: dI/dt = 100A/µs, Induktivität: L = 1µH U(t) = L * dI / dt = 1µH * 100A / 1µs = 100V Dies bedeutet, daß an der parasitären Induktivität zwischen IGBT und Kondensator - auf Grund von Selbstinduktion im Schaltmoment
stark von den Anforderungen abhängig. Meist ist ein asymmetrische Ansteuerung das Mittel der Wahl, d.h. R_g1 PARALLEL zu einer Serienschaltung aus D und R_g2. Ausschalten: Wahl eines größerer Widerstandswertes R_g1 direkt zwischen Gate und Treiberausgang. Einschalten: Wahl eines geringerer Wertes R_g2
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Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
GSM) D6 DCD (Serielle Kommunikation mit GSM) D7 GSM_EN (GSM einschalten) D9 GPS LED (kann auch via SPI eingeschaltet werden) D10, D11, D12, D13 SPI Kommunikation mit GPS A0 als D14 P1 (GSM-Button, kann auch via SPI abgefragt werden) A1 as D15 P2 (GPS-Button, kann auch via SPI abgefragt werden) Achtung: Da die RX/TX Pins D0 und D1 verwendet werden, kommt es zu einer Überschneidung mit dem USB-UART eines Arduino Uno (und wenn die Pins
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DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
direktes Schreiben der Adressen den AD5930 programmieren. Als Beispiel soll gezeigt werden, wie ein 1MHz Sinussignal schnell per Hand mit diesem Tool programmiert werden kann: 06db - setzt die notwendigen Einstellungen in ControlRegister d051 - MSB der Startfrequenz für 1MHz ceb8 - LSB der Startfrequenz
dB). Lässt man nun 0,3 dB Ripple zu, so entspricht das einem Wert von -6.32 dB oder 483 mV, bei 0,5 dB sind es 472 mV und bei 1 dB noch rund 446 mV. Die Bauteile werden zunächst als verlustfrei betrachtet
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Allgemeinzuteilung
den höchsten zulässigen Feldstärken: Frequenzbereich (kHz) Feldstärke (dbµA/m) Bemerkungen 9 - 90 72 1) 2) 90 - 119 42 119 - 135 66 1) 2) 13553 - 13567 60 Grenzwert für RFID oder elektronische Artikelerkennung, sonst nur 42 dBµA/m ) Einschränkung auf 42 dBµA/m in Schutzbereichen für die Sender MSF, RBU, HBG, DCF77 und DCF49; siehe Vfg. 1/2010 ) Pegelabsenkung um 3 dB/Oktave für Frequenzen oberhalb 30 kHz (d. h. maximal 69 dBµA/m bei 59,75 kHz, 68,5 dBµA/m bei 70 kHz, 65,8 dBµA/m bei 127 kHz)
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
Empfangsanzeige nach vorne ausgeführt werden. In der aktuellen Version sind diese wie folgt vorverdrahtet: D1 ROT -> Out G4 (DCF Empfangskontrolle) D1 GRÜN -> n/a - ausgeführt als Pin zur Verbindungsseite D1 BLAU -> n/a - ausgeführt als Pin zur Verbindungsseite D2 ROT -> Out G1 (Ambilight) D2 GRÜN -> Out G2
Paket 2 für den Fall, dass man eine zweite Frontplatte zum Wechseln bestücken will) abgeben: Paket 1: 4x D8x4mm + 4x D8x0.5mm = 4,50€ + 1,50€ Versand Paket 2: 4x D8x4mm + 8x D8x0.5mm = 6,00€ + 1,50€ Versand Befestigung der Platinen. An der Zwischenplatte müssen folgende Komponenten befestigt werden:
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Diskussion:IPod Ladegerät
richtig sind. Es müsste genau umgekehrt sein. Um eine 2,8 V Spannung aus 5 V zu machen, müsste doch der R1 Widerstand größer sein als der R2 Widerstand, weil an R1 mehr Spannung abfallen muss. Insofern ist die Tabelle mit den Widerstands-Größen für 1 Ampere Ladestrom "falsch" herum. R1 ist zu klein gegenüber
alter iPod braucht evtl. andere Werte (Apple hat das zwischenzeitlich umgestellt; Probier mal auf D+ und D- 2,5V, also bei allen vier Widerständen z.B. 10k). Alex
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STK500USB-Adapter
/16 0,24 € C1, C2 SMC D 1 1nF NPO-G0805 1,0N 0,05 € C3 0805 1 47µF SMD TAN.47/10 0,21 € C4 SMC D 1 22pF NPO-G0805 22P 0,05 € C7 0805 1 4,7nF X7R-G0805 4,7N 0,05 € C16 0805 1 47nF X7R-G0805 47N 0,05 € C17 0805 12 100nF X7R-G0805 100N 0,05 € C5-6, C8-15, C18-19 0805 1 MBRS140 MBRS 140 SMD 0,12 € D1 SMB 1 2,7V SMD ZF 2,7 0,05 € D2 minimelf 1 5,6V SMD ZF 5,6 0,05 € D4 minimelf 1 1A SMD-SF 1,0A 0,50 € F1 6,1 x 2,6 1 LT1372 LT 1372 CS8 5,05 € IC1 SO-8 1 MAX202 (1) MAX
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KiCad
Bernd Wiebus. Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevD3-en.lib VERALTET! Nur aus Kompatibilitätsgründen behalten. Ersetzt für Neuentwicklungen durch Revision E1! Schaltplan Symbolbibliothek für KiCad mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN
Media:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevE8.lib AKTUELLE Version! Ersetzt die Rev. B, C und die Rev. D sowie Vorgängerversionen E1-E7! Schaltplan Symbolbibliothek für KiCad mit Symbolen, die denen aus der EN60617 oder der ALTEN DIN 617 ÄHNLICH sind. Aenderung gegenueber Rev.D: Kleinere Fehler beseitigt
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Absolute Beginner-AVR Steckbrettprojekte
, dass alle Pins des Port D Ausgänge sind. Durch den unterschiedlichen Anschluss der LED muss der Port D0 auf 1 und der Port D2 auf 0 gesetzt werden, damit beide LED leuchten. Download Software: C Programm Download Software: Hex-File
abfragen. In der Initialisierung wird mit dem DDRD festgelegt, dass Port D0 bis 3 Ausgänge und D4 bis 7 Eingänge sind. Der interne Pull Up Widerstand Port D7 wird eingeschaltet. Der Taster ist an Pin D7 angeschlossen. Der Taster schaltet nach Masse, daher ist der Pin D7 bei
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HR20 Protocol V2
Back to HR20 Projekt Page connection. RxD = Pin 7 TxD = Pin 6 GND = Pin 10 9600 / 8 / N / 1 command description. D DateTime I Serial number Raaa Read byte at address aaa Txx ??? V Version info Waaadd Write one byte of data dd at address aaa
mm (00-59) -> hex 0x2D ?? 0x2E ?? 0x2F 0xFF ?? 0x65 0xE8 ?? 0x66 0x03 ?? 0x67 0xD0 ?? 0x68 0x07 ?? 0x69 0x0F ?? 0x6A 0x0A ?? 0x6B 0x79 ?? 0x6C 0x0C ?? 0x6D 0x70 ?? 0x6E 0x17 ?? 0x6F 0x40 ?? 0x70 0x1F ?? 0x71 0x10 ?? 0x72 0x27
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Diskussion:LED-Fading
ergibt sich aus: R = E ^ 1/γ (wie man sieht auch hier KEIN Logarithmus! Der Exponent ist fix!) oder für diskrete Werte: R[i = round((z - 1) * (i / (n - 1)) ^ (1/γ)) oder (je nachdem welche Rundungsfunktion verfügbar ist) R[i] = floor((z - 1) * (i / (n - 1)) ^ (1/γ) + 0.5) mit n = Anzahl der Einträge in der Look-Up-Tabelle (z.B. 256) i = Laufindex [0..n-1] z = Anzahl der linearen Stufen, die die PWM-Routine wiedergeben kann (z.B. 65536)