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Benutzer:Bertr2d2
= Links = Banana Pi CAN-Bus Github OpenWrt Feed
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Datei:Symbols ICs-Diskrete RevD2.lib
Aktuelle Version von Symbolen discreter ICs fuer Kicad. Autor: Bernd Wiebus, Lizenz: GNU-GPL
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Datei:Siemens W26361-D711-Z2-03-5 01.jpeg
Das ist die Karte oder Modul, vielleicht weiß jemand von euch was oder wozu sie dient.
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Datei:SymbolsSimilarEN60617+oldDIN617-RevD2-en.lib
Symbole fuer KiCAD. Autor: Bernd Wiebus, Creative Commons
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Diskussion:Soft-PWM
0xB4, 0x74, 0xF4, 0x0C, 0x8C, 0x4C, 0xCC, 0x2C, 0xAC, 0x6C, 0xEC, 0x1C, 0x9C, 0x5C, 0xDC, 0x3C, 0xBC, 0x7C, 0xFC, 0x02, 0x82, 0x42, 0xC2, 0x22, 0xA2, 0x62, 0xE2, 0x12, 0x92, 0x52, 0xD2, 0x32, 0xB2, 0x72, 0xF2, 0x0A, 0x8A, 0x4A, 0xCA, 0x2A, 0xAA,
0xB1, 0x71, 0xF1, 0x09, 0x89, 0x49, 0xC9, 0x29, 0xA9, 0x69, 0xE9, 0x19, 0x99, 0x59, 0xD9, 0x39, 0xB9, 0x79, 0xF9, 0x05, 0x85, 0x45, 0xC5, 0x25, 0xA5, 0x65, 0xE5, 0x15, 0x95, 0x55, 0xD5, 0x35, 0xB5, 0x75, 0xF5, 0x0D, 0x8D, 0x4D, 0xCD, 0x2D, 0xAD, 0x6D, 0xED, 0x1D, 0x9D, 0x5D, 0xDD, 0x3D,
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Diskussion:Royer Converter
dBm als minimal anzeigbare Eingangsleistung (d. h., das ist das Eigenrauschen des AD8307) genügen nicht mehr, um noch so tief zu messen (minimal messbar sind da so um die 0 dBµA/m). Sinnvoll wäre es schon
die 20...30 dBµA/m, d. h. derartige Werte in 10 m Entfernung einzuhalten, dürfte unproblematisch sein (im Gegensatz zu den -66 dBµA/m). -- Dl8dtl 19:52, 26. Mai 2010 (UTC) Na dann bau doch mal fix einen, die Kompontenten
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Diskussion:Hantek Protokoll
size, 1, * s_fp1.126); 000730b0 R0 = GetSum(ptr, size, R2, R3); 000730bc R1 = * s_sum.127; 000730c0 R2 = R1 + R0; 000730c4 R3 = R2; 000730c8 * s_sum.127 = R3; 000730cc SendToPcUartWriteOk(R0, R1, R2, R3); 000730d0 goto locret_73208; 000730d4 loc_730D4: 000730d8
=%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
kaum, dass irgendwer den Iwan gebeten hat, seine kostbare Zeit für derartige Recherchen zu opfern. 2.) Ich glaube noch viel weniger, dass jeder X-Belibige Hobbybastler hier seine halbgaren Lösungen kritiklos verbreiten darf. MFG Falk Ivan 2. >> Das ist kein Hack sondern das übliche Vorgehen. > Murks
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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Benutzer:Wtg
PD6 define LED2 PD5 int main(void) { DDRD |= (1<<LED1) | (1<<LED2); // Port D: Ausgang für LED1 und LED2 // Anfangseinstellung LED_AN(LED1); LED_AUS(LED2); while(1) { _delay_ms(1000); // Wert 1000 erlaubt ab avr-libc
LED2); // Port D: Ausgang für LED1 und LED2 while(1) { if (!TASTER_GEDRUECKT()) { // Taster ist nicht (!) gedrückt LED_AN(LED1); LED_AUS(LED2); } else { // Taster ist gedrückt LED_AUS(LED1); LED_AN(LED2);
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Porterweiterungen
= 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 Zeichen in die Zeichensatztabelle
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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Benutzer:Malzeit/Serial-IO-Expander
und negative Flankenerkennung vereinfacht die Nutzung von Tastern. Ein besonderes Merkmal bildet der D/A-Wandler, um den sich vergleichbare Projekte gerne drücken und natürlich steht auch ein A/D-Wandler zur Verfügung. Das nächste Highlight stellt das Konzept zur Kommunikation über die serielle Schnittstelle
xxx,xxx+xx\r 1 * * * Header ">" ID, zwei Zeichen Version, zwei Zeichen Packet-Counter, ein Zeichen 2x Digital Ausgänge a 4-Bit, zwei Zeichen 4x Analog Ausgänge a 12-Bit, jeweils drei Zeichen 1x Prüfsumme, (+xx) zwei Zeichen 1x Footer, "\r" -> binär 0x0d IO-Expander -> PC #xx,xx,x,xxx,xx,xx,xx,xxx,xxx
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Dioden-Übersicht
0.5 @ 1 1 40 rei 0.12 a d g B240 Schottky SMB 0.5 @ 2 2 40 rei 0.19 a d g B340 Schottky SMC 0.5 @ 3 3 40 rei 0.24 a d g B360 Schottky SMC 0.7 @ 3 3 60 rei 0.24 a d g BAR43 Schottky SOT-23 0.33 @ 0.002 0.2 30 5 Schaltdiode rei
0.32 @ 0.001 0.2 30 5 2 Dioden, Serienschaltung rei 0.07 a d g BAV70 Si SOT-23 1 @ 0.05 0.2 70 6 2 Dioden, gemeinsame Kathode rei 0.04 a d g BAV99 Si SOT-23 1 @ 0.05 0.2 70 6 2 Dioden, Serienschaltung rei 0.04 a d g
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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 sel auf den Ausgang gemultiplext
Entscheidungsoperator kann dann durch eine case-Anweisung ersetzt werden. module mux ( input sel, input d0, input d1, input d2, input d3, output y); always @(*) case (sel) 2'b00: y = d0; 2'b01: y = d1; 2'b10: y = d2; 2'b11: y = d3; endcase Getreu der Empfehlung für die Zuweisung kombinatorischer Logik wurde
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Standardbauelemente
spannung [V] Ausgangs- spannung [V] Ausgangs- strom [mA] Anwendungen Lieferant Preis [€] LP2950 LDO 30 2,5, 3, 3,3, 3,6, 5 100 TO-92, Iq=120µA R, D 0,39 - 0,53 LM2940 LDO 26 5, 8, 9, 10, 12, 15 1000 Verpolschutz, TO-220, SOT-223. R, D 0,40 LM1117 LDO 20 1,8, 2,5, 2,85, 3,3, 5 800 SOT-223. 3V3 oder einstellbar
LM75 1,75 Temperatursensor mit I2C (3.3V und 5V Version) (SMD) D, R, I PDF DS1621 ~5 Temperatursensor mit I2C (wie LM75, kein SMD) C, D DS18B20 2,95 Temperatursensor mit 1-Wire Interface D, R, I PDF LM35 1,19 Analoger Temperatursensor
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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
richtig ... du kannst NICHT jede led gezielt einzeln in allen konstellationen ansteuern richtig (z.b. D1 & D3 true ,D4 true & D6 false) ? ist das für die geplanten animationen egal?
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Diskussion:Mikrocontroller Vergleich
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
0x04 goto INT_VECTOR INT_VECTOR: btfsc INTCON, 6 goto INT_VECTOR_1 btfsc INTCON, 5 goto INT_VECTOR_2 btfsc INTCON, 4 goto INT_VECTOR_3 INT_VECTOR_EXIT: retfie INT_VECTOR_1: goto INT_VECTOR_EXIT INT_VECTOR_2: goto INT_VECTOR_EXIT INT_VECTOR_3: goto INT_VECTOR_EXIT So, hier kann man sehen dass INT_VECTOR
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Benutzer:Lunatix
Pers. Informationen: Alter: 20 Location: nähe Kassel Skillz: C, C++, BlitzBasic (2D/3D/Max), Pascal, PHP, Javascript, 3D/Spiele/Anwendungs programmierung, Forgeschrittene Erfahrungen mit 3dsMax, Autodesk Inventor, Milkshape3D, erster Elektronik Baukasten mit ca. 10 Jahren ;) Beruf:
Spielkonsole die dem SNES oder SEGA nachempfunden ist/sein soll. Graphics: - AVR ATMega16-16, 16Mhz / 16k - 2x 628512-55 SRAM Module, 512kB / 55ns - S-Video Output - ca. 120 Sprites à 64x64 with 256 colors Main Unit: - AVR ATMega644, 20Mhz / 64k Gamepad Unit: Audio Unit:
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RFM12
Ausgangsleistung des Senders relativ zu seiner Maximalleistung. (Dezibel [Größe: Milliwatt]) 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
weder aktiviert sein, noch muss er in jedem Zyklus zurückgesetzt werden. {|class="wikitable" rowspan=3|d rowspan=3|duration rowspan=3|Einschaltdauer während der zyklischen Einschaltung Einschaltverhältnis = (d*2+1)/m Einschaltdauer = (d*2+1) * 2 r ms 0000000 = 2 r ms, Minimum 0000111 = 2 r × 15 ms = 30
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Glättungsfilter für 1-Bit DA-Wandlung
beliebig änderbar sg=1; % Übertragungsfunktion der ersten Schaltung - idealisiert natürlich G0=tf(1,[1/sg^2 2/sg 1]); % Einstellen verschiedener Werte für d, dabei ist das Ergebnis % rausgekommen, dass ab d>=0,8 keine Überschinger 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
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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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ELV UP2000 Protokoll
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
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 0x2F gültige Werte: Pin1 -> 0x30, Pin2 -> 0x31
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16/32Bit Computer/Konsole
---------------- 28 ---------------- 29 ---------------- 2a ---------------- 2b ---------------- 2c ---------------- 2d ---------------- 2e ---------------- 2f ---------------- write fedcba9876543210 10 ---------------D VIDEO ON if '1' 11 ------DDDDDDDDDD HSYNC
in/out) ----------------------------------------------------------- address = $8032 - $8033 name = I2C port a/b read fedcba9876543210 30 ------------D--- I2C_PORT_A (port A (eeprom on DE2-115)) 31 ------------D--- I2C_PORT_B (port B (audio/video in on DE2-115)) D = data in from port A/B write fedcba9876543210
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Modellierung analoger Schaltungen
2D LF 9 18 222 303 426 Kondensator pSpice 5 7 64 89 121 Kondensator - Linearisiert 2 3 11 15 22 Theoretischer Kondensator 1 1 3 4 8 Spule 3D HF - freq 23 45 1819 2350 4825 Spule 2D LF - freq 16 31 783
benötigt, um überhaupt 1 Schaltung berechnen zu können. Tabelle 7. Anwendung 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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Übersicht Funkmodule
(PA) 215 mA/60 mA/0,9 µA 24mA (20kbit/s), 320mA (max) / 52-59mA / 7mA (connected), 200 µA (sleep), 2µA (off) Sendeleistung +5 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,
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RFM12 Protokoll Stack
Diese darf im Datenteil nicht vorkommen! + MAC Frameaufbau SOF Sync n Byte Daten EOF Bits 16 colspan="2" bgcolor="#9fffa8" | 16 bgcolor="#9fffa8" | 0 - 8*n bgcolor="#9fffa8" | 8 Wert 0xAA 0xAA 0x2D 0xD4 Daten 0xAA API Logical Link Control (LLC). Der LLC-Layer kümmert sich um die Sicherung der zu übertragenden
="#a9f3f2" | 1 | 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
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
Steuerungsteil: Was ist IC7 - ein 7805? Ist R17 ein 10k-linear-Poti? Welche Werte haben C5,6 und 14? Was ist PL2? Einspeiseteil: Ich schätze mal, D2 ist auch eine N4001, oder? Noch ne Frage zu den 470nF-Kondensatoren auf dem Leistungsteil: Die liegen ja zwischen 15V Steuerspannung und der Spannung der Hochstromanschlüsse
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
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Compact Plus Blutzuckermessgerät-Hardware
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 Pinbelegung Mega168. Wie oben mittles Messungen ermittelt. Ohne Garantie auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Pin Port Funktionen Verwendung 1 PD3
über R30 an Batteriespannung), bei voller Batterie (3V) 0,68V ca. 638 24 PC1 (ADC1/PCINT9) Display D/C 25 PC2 (ADC2/PCINT10) Display RESET 26 PC3 (ADC3/PCINT11) über R4 an IC1 27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) Taste Links (S1) 28 PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) Taste rechts (S3) 29 PC6 (RESET/PCINT14) ISP Reset 30 PD0
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
echo off echo Serieller ISP auf dem Board echo Setze ATmega8 Fuses auf 1 MHz interner RC-Oszillator d:\winavr\bin\avrdude -v -p atmega8 -c ponyser -P com1 -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 12,000 MHz Quarz eingesetzt
ISP Typ 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 12,000 MHz Quarz eingesetzt
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Diskussion:Kennzeichnung von Halbleitern
Buchstabe O = unbeheizt oder Halbleiter zweiter Buchstabe: A-Diode C-Triode, bei Halbleiter Transistor D-Leistungstype Y-Gleichrichter Standard-Typen 2 Buchstaben + 3 Zahlen Industrietypen 3 Buchstaben + 2 Zahlen als dritter meist XYZ Pro-Elektron übernahm 1966 nur bedingt die alte Bedeutung des zweiten
bei Pro-Elektron ab 1966 sind anhängende Buchstaben inkonsistent und bedeuten keinesfalls dasselbe, d.h. es muß stets das Datenblatt konsultiert werden. Bei JAPAN-Transistoren wird der Vorsatz 2S oft nicht aufgedruckt, die Bezeichnung war einmal etwas eindeutiger 2SA 2SB Ge 2SC 2SD Si 2SK 2SJ FET 3S.
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LCD an 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
. Die Zeile lcd.exe -i -s 2 1 Das ist ein Test initialisiert das Display und gibt den Text "Das ist ein Test" am Anfang der 2. Zeile aus. [mailto:dipl.ing.urban@gmx.de Volker Urban] hat meine Software überarbeitet und mit ein paar
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AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
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JDY-24M BLE Bluetooth Mesh I/O
gesteuerten Modus. Die Zielmoduladresse wird hier ignoriert, es wird nur geschaut, ob das Kommando AAB2D7 vom entsprechenden Modul kommt, wenn ja, wird der zugeordnete Ausgang entsprechend gesetzt. Diese Zuordnungen erfolgen mit LEAVAL. LEAVAL. Mit LEAVAL setzt man die Zuordnung der Kommandos AAB2D7 im
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
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8bit-CPU: bo8
Adresse ist X a/tA WY write / Adresse ist Y b/tA WZ write / Adresse ist Z c/tA RP read / Adresse ist P d/tA RX read / Adresse ist X e/tA RY read / Adresse ist Y f/tA RZ read / Adresse ist Z ---------------------------------------------------------------- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 00- H.. ST.S SS.X ST.X SS.Y
Resultat von TA3 ist 43210765 TKs mit s= 1..f K wird s Bitstellen nach oben verdreht I%s mit s= 0..7 % B D%E % B IKL nn K <= K+nn DKL nn K <= K-nn I%L nn % <= %+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
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Benutzer:Axelg/probiers
" | 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
0x2C - 0x2D RegPreamble Preamblelänge 0x2E RegSyncConfig Synchronworteinstellungen 0x2F - 0x36 RegSyncValue Synchronwort 0x2DD4 0x37 RegPacketConfig1 Einstellungen Packetengine 0x38 RegPayloadLength Datenpacketgröße
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KiCad
3D-Modelle an. Diese sind meistens in den Formaten STEP oder IGES. So kann man diese in das von KiCad benötigte .wrl (VRML 2.0) konvertieren: STEP oder IGES in gCAD3D öffnen (File > Open Model) als Wavefront .obj speichern (File > Save Model as > OBJ) Das .obj in Wings 3D importieren (File > Import > Wavefront .obj) Als VRML 2 exportieren (File > Export > VRML 2.0 .wrl) Im KiCad-Moduleditor die .wrl-Datei als 3D-Modell auswählen Eventuell muss man die Skalierung und Positionierung
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
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
PN-Schicken. Ich habe etwas großzügiger bestellt und würde die übrigen Magnete zu folgenden Paketen (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
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IGBT
= (V_0+r_on*i_D)*i_D = V_0*i_D+r_on*i_D^2). In manchem Datenblatt sucht man den r_on jedoch vergeblich, da er vom Strom abhängig ist. Den Wert kann man aus der Diodenkennlinie ablesen. Achtung: Die Verluste in der Diode
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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HD44780
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
Stringkonstanten-Verkettung: #define WURZEL "\350" ... emit (WURZEL "2") // dasselbe wie emit ("\350" "2") und dasselbe wie emit ("\3502") // Das Leerzeichen zwischen WURZEL und "2" ist nicht erforderlich. Damit "√2" im Programmquelltext funktioniert, ist 1. der Quelltext
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HR20 Protocol V2
adress map. adress value function 0x00 0xE2 ?? 0x14 0x81 ?? 0x15 0x03 ?? 0x18 0x7D ?? 0x20 0x12 ?? 0x21 0x04 ?? 0x22 0x07 ?? 0x23 0xD6 ?? 0x24 0x09 ?? 0x25 0x21 ?? 0x26 0xFF ?? 0x27 dd (01-31) -> hex 0x28 mm (01-12) -> hex 0x29, 0x2A yy (.. 2008 ..) -> hex 0x2B hh (00-23) -> hex 0x2C 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 ?
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Diskussion:Entwicklung eines Motorsteuergerätes für den Trabant
Schließwinkelregelung? Warum nicht eine Hochfrequenzzündung a la Daimler / Bosch? Mit Kontaktabständen von 2-3 mm an den Zündkerzen, um magere Gemische sicher zünden zu können (oder E85 ???) oder das Kaltstartverhalten dahingehend zu verändern, den Choke nur wenig oder garnicht zu benötigen. Verrusste Zündkerzen
ausgewertet, spart Dir eine Ionenstrommessung auch die Lasterfassung und die Lambdasonde. Just my 2 Cents... MfG Elux Hallo Duselbaer, danke für die Blumen. Beim Wettbewerb hat es trotzdem nur für Platz 10 von 12 Teilnehmern gereicht. Na was solls. Ich mach trotzdem weiter. :P Den Luftmassenmesser
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DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
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 und das Programm schlägt
zusätzliche Dämpfung erfährt (siehe dazu auch: Um diese einmal anschaulich zu quatifizieren: bei 0.8*fs/2 (fs - Samplingfrequenz) beträgt die zusätzliche Dämpfung 2.42dB. Dieses Verhalten des DAC muss der Schaltung wieder abgewöhnt werden. Dies erreicht man durch eine Schaltung mit inversem Sin(x)/x-Charakter
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ZigBeeModule
Lizenzen, sowie ein Link zum Datenblatt oder der Produktseite des Herstellers. Modul Hersteller Sendel. (dBm) Empf. (dBm) Stromaufn. (mA @ 3.3V) RSSI Range (dB) RSSI Aufl. (dB) Ansteuerung Antennen Sonstiges Xbee Series 2 | Digi (Maxstream) | 0 | -97 | 40 | k.A. | k.A. | uC+ADC | chip+other | DK , Punkt zu
k.A. | Risc uC | chip+other | eigenes Chipset TI CC2430 | Texas Instruments | 0 | -95 | 27 | 100 | 6dB | | | SOC mit TI CC2420 TI CC2431 | Texas Instruments | 0 | -95 | 27 | 100 | 6dB | | | SOC mit TI CC2420, mit Location Engine deRFmega128-22A001 | Dresden Elektronik | 2,4 | -101 | 18 | 81 | 3dB | |
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P89626/dropbear
dropbear ./dropbear -I 480 -j -k -r dropbear_rsa_host_key -E Die Datei /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/ZYPKG_DEPS ändern und die Zeile /i-data/6764ac2f/admin/bin/start_dropbear.sh unter # START-UP (DON'T REMOVE THIS LINE!) einfügen. Dann sollte es so aussehen: / # cat /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/ZYPKG_DEPS Dependency for zypkgs START-UP (DON'T REMOVE THIS LINE!) /i-data/6764ac2f/admin/bin/start_dropbear.sh /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/DyDNS /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/SMART /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/BackupPlanner /usr/local/zy-pkgs/etc/init.d/NFS SHUTDOWN (DON'T REMOVE
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Modulares Board
/ 6 PB6 - Port B / 7 PB7 - Port B / 8 PD0 - Port D / 1 PD1 - Port D / 2 PD2 - Port D / 3 PD3 - Port D / 4 PD4 - Port D / 5 PD5 - Port D / 6 PD6 - Port D / 7 PD7 - Port D / 8 PC2 - Taster 1 PC3 - Taster 2 PC4 - Taster 3 PC5 - LED 1 PC6 - LED 2 PC7 - Lautsprecher
Die Schaltung. Die Schaltung des Netzteil mit +5V/3,5A und +12V/3,5a Bauteile. IC 1 – LM 2576/12 IC 2 – LM 2576/5 C1 - Elko 1000/50V C2,C5 - Elko 470/50V C3,C6 - Elko 470/25V C4,C7 - 100nF R1 – 470 Ohm R2 – 180 Ohm D1 - P600A D2,D3 - SB 590 D4,D5 - LED 3 mm 20mA L1,L2 - Speicherdrossel 100µH 5A L3,L4
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Allgemeinzuteilung
max. Belegungsdauer Bemerkungen 6,765-6,795 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 4/2014 oder Vfg 30/2014 13,553-13,567 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg 4/2014 oder Vfg 30/2014 rowspan=2 | 26,957-27,283 MHz 42 dBµA/m in 10m Entf. induktiv, Vfg
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,
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Dezibel
.: An den Eingang der oben beschriebenen Schaltung wird ein Signal mt einem Leistungspegel von 10 dBm angelegt. Wie gross ist der Leistungspegel des Ausgangssignals? Lsg.: 10 dBm + 17 dB = 27 dBm Bei der Rechnung mit Spannungspegeln (wie z. B. dBµ) statt Leistungspegeln wird genau gleich verfahren.
Verlust) addiert. Das obige Beispiel mit Spannungspegeln durchgerechnet sieht so aus: Eingangssignal: 10 dBm entspricht 40 dBµ bei 50Ω Impedanzniveau. Das Ausgangssignal ist also: 40 dBµ + 17 dB = 57 dBµ 57 dBµ entsprechen 27 dBm bei 50Ω. Man kommt also auf das selbe Ergebnis wie oben. Wichtig: Die Angabe
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Diskussion:IPod Ladegerät
scheint, als wenn die Widerstands-Brücken nicht 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
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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Atmel Studio
SHA-1: 60EFF100EF245B9BBF7910CBD369F7778A110C82 SHA-256: DCD97A19B016F600477A1758FEA2353D4BD980C644CBD6A89D03647E0728A1B8 (775MB, updated February 2015) Atmel Studio 6.2 Service Pack 1 (Build 1502) Full Installer MD5: A348B272B000A1881DB38A2C51FECEB7 SHA-1: ED5924A7B3CBCB06DEE7803EF26C3DCC35AA8EB4 SHA-256: 17335C38149B9B3F80815792C6F9BCB727843234B147FD2FD80EB00682E6D5FD (721MB, updated Nov 2014) Atmel Studio 6.2 (Build 1153) Full Installer MD5: 3C62CD17DAF1ECD327E74CBF4DB40CF1 SHA-1: D482D69E10AD61ED5784D797F98EABB30B2FF30A SHA-256: 689EBDB03EFCB4E3EC403F80CD2D0B63A01A492FEFD96F9D5969A5698DAB2FDC
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Relais mit Logik ansteuern
S1 und D1 und D2 an die Spulen von K1 und K2, wodurch der Kontakt K2 öffnet. K1 bekommt nun nur noch über K1, S1 und D1 Strom. S1 wird zum 2. Mal gedrückt und hängt sehr kurz in der Luft. Die Selbsthaltung über
S1 muss schneller sein als die Abfallzeit der Relais K1 plus K2! S1 schaltet komplett um, die Selbsthaltung für K2 läuft nun über S1, K2. K1 fällt ab, da es weder über K2 noch über D1 versorgt wird. S1 wird wieder losgelassen und erreicht wieder die Ruheposition,