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Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode
. stellen), lässt sich gut auf die Platine übertragen. Super Ergebnisse. (Original Toner) Kyocera: FS-400 / FS-400A: Reicheltpapier aus manueller Papierzufur geht, lässt sich gut auf die Platine übertragen. Super Ergebnisse. (Original Toner) FS-1000+ Reicheltpapier vorher auf eine A4 Seite kleben am
Platine mit der unbedruckten seite 5min aufs Bügeleisen legen dann werdenden die Polygone auch dicht. FS-3800 Reicheltpapier alleine wickelt sich um die Tonertransferrolle, und verfängt sich in der Reinigungsmechanik. Tonertransfereinheit ist danach Schrott. DinA4-Träger habe ich dann nichtmehr probiert
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Drucker und Material für Platinenlayouts
mil Abstand ohne Probleme, geht vielleicht noch kleiner) sehr gut Zuvor habe ich mit Laser (Kyocera FS1000) und Tonerverdichter gedruckt, nicht vergleichbar, bezüglich Auflösung und Blickdichte. Hier ist der Tintenspritzer klar im Vorteil. Mit Bungard Grundmaterial probiert Sollte mit jedem HP Drucker
. Kyocera Mita FS1000+. Toner Druckmedium Treibereinstellung Lichtdichtheit Schärfe Kommentar Originaltoner Tonermethode: Reicheltpapier oder billiges Papier von MM (Gelbe Verpackung "Copy Extra") Belichtung: Laserfolie
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AVR32 Grasshopper
nachdem IP-Adresse des Boards (x.x.x.x) und des TFTP-Servers (y.y.y.y) gesetzt wurden. neues-root-fs ist hierbei der Name der Datei auf dem Server. setenv ipaddr x.x.x.x setenv serverip y.y.y.y tftp 11000000 neues-root-fs Ebenso ist das Laden von einer NFS-Freigabe (Kommando nfs) oder über die serielle
1.3.1-gd2cbfd4b-dirty (Apr 1 2008 - 18:26:02) U-Boot code: 00000000 -> 0000e820 data: 00014010 -> 0001a658 SDRAM: 64 MB at address 0x10000000 Testing SDRAM...OK malloc: Using memory from 0x13fa5000 to 0x13fe5000 DMA: Using memory from 0x13fa1000 to 0x13fa5000 Flash: 8 MB at address 0x00000000 DRAM Configuration
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Miniwebserver
mit Alternativfunktionen: UART I2C SPI 1 x PWM etwa Kreditkartengröße Versorgung über Micro-USB mit 1000 mA div. Gehäuse erhältlich Weitere Webserver. Avr Webserver mit Wiznet WIZ810MJ Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32 Arduino Uno (ca. 24 EUR) mit Ethernet Shield (ca. 35 EUR) oder Arduino Ethernet
USB, Bluetooth) Massenspeicher SD/SDHC/MMC Karten I/O Erweiterung durch Schieberegister und serielle A/D Wandler Projekt-Homepage:
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Mini2440
aus dem Gleichgewicht bringen. Ich verwende normalerweise das mitgelieferte Netzteil oder ein 5V/2A Schaltnetzteil, funktionieren beide einwandfrei. Gerade das grosse, 7", Display braucht ein starkes Netzteil. + ungefährer Stromverbrauch Konfiguration Stromverbrauch [mA] mini2440 140 mini2440 + 3,5" TFT 410 (T35 Display) mini2440 + 7" TFT 1000 mini2440 + VGA Board ??? Verbindung zum PC. Um vernünftig arbeiten zu können, braucht man auf jeden Fall diese Kabel: 1 USB A USB B-Kabel 1 9 poliges SUB-D Kabel mit zwei Buchsen eventuell einen USB-RS232
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S/PDIF
siehe auch unten 16-19 Source 0-15, 0=Unspecified (16=LSB, 19=MSB) 20-23 Channel 0=Unspecified, 1=A (left), 2=B (right), ... 14=N, 15=O (20=LSB, 23=MSB) 24-27 Fs 0000 = 44.1kHz, 0100 = 48kHz, 1100 = 32kHz oder SRC (gibt es weitere für 88.2, 96, 176.4, 192kHz?) 28-29 Taktabweichung lt. Analog Devices AN22: lt. Philips Service Manual f. DCC: 00 = Level II +/- 1000ppm (default) 00 = Level II +/- 50ppm 01 = Level III variable 01 = Level III +/- 1000ppm 10 = Level I +/- 50ppm 10 = Level I variable Bits 30-191 sind ungenutzt / reserviert C Bit, L Bit und Category
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H-Brücken Übersicht
Rei TLE4207 18 0,8 2,70 RS TLE9201SG 28 6 8 20 PG-DSO-12-17 TC4426 4,5-18 1,5 SO-8 0,80 RS PBL3717A 10-46 ? 1 DIL-16 2,60 Rei TEA3718A 10-50 1,2 1,5 DIL-16 1,90 Rei VNH3ASP30-E 5,5-16 30 10 MPSO-30 3,20 Spo VNH2SP30 5,5-16 30 20 MPSO-30 Schukat VNH5019A-E 4,5-24 12 30 20 MPSO-30 BA6845FS 2,7-9 1 SSOP-A16 1,35 Rei TDA7073 3-18 0.6 1 176 DIP-16, SO-16 1,15 Rei ZXMHC6A07T8TA 60 1.5 7.2 1000 ? SM-8 1,10 Rei VNH3SP30-E 5,5-40 30 10 MPSO-30 5,45 Rei BD6211 3-5,5 2 100 SOP-8, HRP-7 1,70 Far DRV8833 2,7-10,8 2x 1,5 2 50 ? HTSSOP, QFN 3,70 Far DRV8870 6,5-45 3,5 3,5 200
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Reichelt-Wishlist
Kleinere SMD-Bauformen (bes. bei ICs) | | | | LMD18200 (H-Bridge) | LT3080 Linearregler 0V-36V 1.1A * LT3081 Linearregler 0V-36V 1.5A | LTC 4411 ideale Diode 2,6 bis 5,5V max. 2,6A im SOT-23 Gehäuse LTZ1000ACH#PBF Linear Technology Präzisions-Referenz (Ersatz für LM399H) | Maxim Switched Capacitor
DRV102T, DRV103U | TLV320AIC23B Audio-Codec * TPIC6B595 (oder ähnliche 74xx595 high current (150 mA) shift register) | | | uC supervisor chips + watchdog z. B.: MAX6864 ist z.Z. der beste (0.2uA!) * USB-Umschalter, z.B. FSUSB42MUX | VN808 Low Treshold Octal High Side Driver 0,7A * VS1000 Ogg Decoder
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Audio-DSP mit Spartan 3-FPGA
LRCLK - LR-Clock (von Master Codec) 11 SPI_DO - SPI Data Out (von FPGA nach uC) 12 SDOUT1 - zum D/A Wandler (Codec) 1 13 IF_SEL - Interface Select (GND = RS232; VCC3.3 = SPI) 14 SDIN1 - vom A/D Wandler (Codec) 1 15 RXD_OUT - RS232 Signal vom MAX232 zum uC 16 SDIN2 - vom A/D Wandler (Codec) 2 17 TXD_IN
für das Nexys-1000 Board : Media:Nexys_dap.zip Diese Version ist voll lauffähig (wurde mit den Demos getestet). Die Pinbelegung für die RS232 und den Audio-Codec ist wie folgt: Header A : RS232-Schnittstelle Pin 1 : RxD
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AVR-Tutorial: LCD
DC3 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS RS US 2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; = ? 4x @ A B C D E F G H I J K L M N O 5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 6x ` a b c d e f g h i j k l m n o 7x p q r s t u v w
Displays) kann die Adressangabe wie folgt interpretiert werden: 1laaaaaa l = Zeilennummer (0 oder 1) a = 6-Bit Spaltennummer -------------------------------- DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 --- --- --- --- --- --- --- --- 1 A A A A A A A Setzt die DDRAM-Adresse: Wenn N = 0 (1 line display) AAAAAAA = "
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STM32
auch mit Freier Software. Freie Software/Freeware. Integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) sind i.A. am Einfachsten zu verwenden. Komplette IDEs. STM32CubeIDE direkt von ST ist als Standard sowohl für Einsteiger als auch für professionelle Nutzung zu empfehlen. STM32CubeIDE ist ST's Weiterentwicklung
angebotenen Update-Software auf den jeweils neuesten Stand gebracht werden. SEGGER J-LINK / J-TRACE für u.a. alle ARM7/9/11, Cortex-M0/M1/M3/M4/A5/A8/A9/R4 als Non-Commercial J-LINK-EDU für ca. 50€ zu haben, läuft in µVision, IAR, GDB (Linux & Windows über einen eigenen GDB-Server), ... Der J-Link ist mit