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AVR-GCC-Tutorial/Die Timer und Zähler des AVR
. CTC1 (Clear Timer/Counter on Compare Match Timer/Counter 1) Wenn dieses Bit gesetzt ist, so wird nach einer Übereinstimmung des Datenregisters TCNT1H/TCNT1L mit dem Vergleichswert in OCR1H/OCR1L das Datenregister
. Die PWM-Betriebsart. Wenn der Timer/Counter 1 in der PWM-Betriebsart betrieben wird, so bilden das Datenregister TCNT1H/TCNT1L und das Vergleichsregister OCR1H/OCR1L einen 8-, 9- oder 10-Bit, frei laufenden PWM-Modulator, welcher als PWM-Signal
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Wanderkiste Schöneberg
vergoldet 30 Coilcraft 680µH 0,3A (fmax = 0,5MHz) 40 EPCOS NTC Thermistoren 4,7K 1206 40 8,2K 1206 70 1,5K 1% 1206 20 TO220 Kühlkörper (gebohrt) 108 Panasonic 470µF 50V Elkos 50 LM317 TO-220 50 LMD18200T 55V 3A H-Brücke 11-Pin-TO220
gemeldet hat, also bekam der nächste aus der Liste die Wanderkiste. 09.08.2013 J.L. (lindenbaum) 12.08.2013 Ronny S. |1 x STK 100 (für meine ATTiny11), 1 x STK 200 (für den Rest), 1 x die mir zugedachte PIC-Soundkarte und die AGP-Grafikkarte, 1 x Entlötlitze Geplant ist diverse Industrielektronik
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H-Brücken Übersicht
-36 SOICW-54 3,20 Far MC33926 5-28 IO: 3-5 5 6.5 20 PQFN-32 MC34931 5-36 IO: 3-5 5 6.5 20 SOICW-32 L293D 4,5-36 2x 0,6 1,2 10 DIL-16 SO-20 1,20 2,80 Rei L272D 40 0,7 DIP-8, SOP-16 1,05 Rei L298N 4,5-36 2x 2 3 40 Multiwatt15 2,15 Rei L6202 12-42 1,5 100 Dip-18 3,55 Rei L6203 12-48 4 10 100 Multiwatt11
45 3,5 3,5 200 HSOP PowerPAD DRV8838 0-11 1,8 1,8 250 WSON-8 PowerPAD TB6612FNG 2,5-13,5 1 2 100 SSOP-24 SN754410NE 4,5-36, IO:2-5.5 1 2 100? DIP-16 MAX14871 4,5-36, IO:2-5.5 2,8 50 TSSOP-16EP Diskrete H-Brücken. Der Vorteil diskreter H-Brücken
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Platinenhersteller
LAYOUT / PCB-POOL] 2 160 100 1.6 1 377.86 2022-03-11 PCB Pool / Beta LAYOUT 2 160 100 1.6 8h 490.43 2022-03-11 Eurocircuits 1 160 100 1.6 7 56.85 2016-10-21 Eurocircuits 2 160 100 1.6 7 68.91 2016-10-21 Eurocircuits 2 160 100 1.6
LAYOUT / PCB-POOL] 2 160 100 1.6 1 377.86 2022-03-11 PCB Pool / Beta LAYOUT 2 160 100 1.6 8h 490.43 2022-03-11 Eurocircuits 1 160 100 1.6 7 56.85 2016-10-21 Eurocircuits 2 160 100 1.6 7 68.91 2016-10-21 Eurocircuits 2 160 100 1.6
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Reichelt-Wishlist
für High Side) | SHARP PC400 / PC900 (Digital Ouput Type OPIC Photocoupler, für Datenübertragung) * H11L1 (Optoisolator Logic Output, Fairchild) | SFH6106, SFH6206 4 Pin Optokoppler SMD | | TLP 3617 Photo-Triac TLP113 (SMD Optokoppler) | TLP250 (Opto MOSFET Gate Treiber auch für High Side) * TORX 178
PIC 24FJ64GB002-I/SP (USB-OTG im DIP28 Gehäuse) | Atmel XMega-Typen, z.B. ATXMega64A4, ATXMega128A1 | * 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Kathode | | | | | | (SC 52-11 BL) 7-Segment-Anzeige, blau, gem. Anode | | | | | | | | | (SA 52-11 BL, SA 56-11 BL) EA DOG-L128 128x64 Grafikdisplay zzgl Touch-Folie
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Word Clock
Konzept. Deutsch (3-sprachig). Die aktuelle Version, die auch für die Sammelbestellung gilt: E S K I S T L F Ü N F Z E H N Z W A N Z I G D R E I V I E R T E L T G N A C H V O R J M H A L B Q Z W Ö L F P Z W E I N S I E B E N K D R E I R H F Ü N F E L F N E U N V I E R W A C H T Z E H N R S B S E C H S F M
sprachig). Eine ältere Version, die zu Referenzzwecken genannt werden sollte: E S K I S T A F Ü N F U Z E H N F M V O R G D R E I V I E R T E L N A C H V O R H A L B X F Ü N F R S Z W E I S I E B E N A V I E R Z E H N T G S E C H S L D R E I U A C H T J E L F N E U N E I N S B Z W Ö L F R H U H R Diese Version
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ELV UP2000 Protokoll
Testsequenz gesendet. Damit werden die Pins und Spannungen am Textool-Sockel konfiguriert. {| border=1 style="text-align:center" Message 0x43 wdtA wdtD Wpp Wcc V6V TppH TppL TnpH TnpL Loop DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 DB8 DB9 DB10 DB11 DB12 DB13 DB14 DB15 DB16 DB17 DB18 DB19 DB20 DB21 A0 A1 A2 A3 A4 A5
WriteTarget. Schreibe aus *.up Datei für 0 - 0x30, 1 - 0x32 in Piny. Security Flags programmieren: DB5: 0x80 DB6: 0x01 0x0B MCS 75x DB1: Prog Puls Pin, NB DB3: ALE Pin, NB DB6: Vpp Pin, NB DB7: ModH DB8: ModL ModH, ModL kodieren als 16-bit Zahl den Modus
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Übersicht Funkmodule
Funkmodule für Elektronikprojekte. Ergänzungen sind willkommen! Übersicht. === Module === RFM12B RFM69(H)(C)W nRF24L01+ ESP8266 EMW3162 aktiv (Stand: Feb 2017) ja ja ja ja ja Frequenz 433, 868 Mhz 315, 433, 868, 915 Mhz 2,4 Ghz colspan="2" style="text-align:center" | 2,4 Ghz (WLAN 802.11b/g/n) Vcc 2,2 -
Mbit/s Stromaufnahme (TX/RX/Sleep) 22 mA/11 mA/0,3 µA 45 mA/16 mA/0,1 µA 130 mA/16 mA/0,1 µA (HCW) 11,3 mA/13,3 mA/0,9 µA 115 mA/13,3 mA/0,9 µA (PA) 215 mA/60 mA/0,9 µA 24mA (20kbit/s), 320mA (max) / 52-59mA / 7mA (connected), 200 µA (sleep),
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Transformatoren und Spulen
keine Umrechnung nötig ist. Die Grundeigenschaft einer jeden Spule ist Induktivität , Formelzeichen L. Sie ist gemessen in Henry, geschrieben als H, definiert durch: oder in Worten: Ein Henry ist die Induktivität, welche den Strom um 1 Ampere steigen läßt, wenn man für eine Sekunde ein Volt anlegt. Diese
Einheit Einheit Kurzform magnetischer Fluß Weber Wb magnetische Flußdichte B Tesla T Induktivität L Henry H Spannung U Volt V Strom I Ampere A Fläche A Quadratmeter m² Zeit t Sekunde s Energie E Joule J Windungszahl N keine 1 Frequenz f Hertz Hz Länge l Meter m Widerstand R Ohm Ω spezifischer Widerstand
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Cricut Explore Air 2
Information: Frame Size 42mmX42mm kann bei NEMA11 nicht sein. RB 11HA2210 11HS12-0674S RB 11HA0005 Länge ~32mm 31.5mm 31.5mm Breite 28mm 28mm 28mm Gewicht 106g(*) 110g ?? Typ Bipolar Bipolar Hybrid Step 1.8°(**) 1.8° ?? Unenn ?? 3.8V 12V Inenn ?? 0.67A 0.8A Rphase 6.0Ω(*) 5.6Ω 15Ω Lphase 4.2mH @1kHz(*) 4.2mH ±20% @1kHz 8mH @??kHz Mhalt ?? 60mNm (6Ncm) 35mNm Der Motor ist dem 11HS12-0674S sehr ähnlich. Ich denke, man kann den Motoren schon gut 500mA bis 600mA gönnen. (*) selbst gemessen bzw
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Diskussion:Konstantstromquelle fuer Power LED
beim einschalten auf jeden Fall dafür gesorgt sein dass der erste Impuls min. 10us auf High ist, d.h. bei 250Hz und einer Auflösung von 8-bit wären das beim Einschalten auf geringstern Stufe 15us (1/(f*255) -> 1/(250*255)=15,5us). So wäre das bei dieser Frequenz also Unproblematisch? >Bei den erhaeltlichen
verloetet) Ich würde da eher den Pin 5 hochbiegen und schon könnte ich "normal" regeln.. --Docean 11:58, 11. Dez. 2009 (UTC) Bezugsquelle(für das Modul) nur auf Anfrage? Was soll das denn? --Docean 11:58, 11. Dez. 2009 (UTC) 250Hz ist deutlich zu weenig um eine LED für Beleuchtunbgszwecke zu dimmen.
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MCURSES
hier an die verwendete Baudrate angepasst werden: #define MCURSES_BAUD 19200L // UART baudrate, use 115200 on STM32Fxx Für STM32-Mikrocontroller kann zusätzlich noch die UART-Nummer eingestellt werden, nämlich 1-6 auf STM32F4xx, 1-3 auf STM32F10x. Der Wert wird für andere Mikrocontroller
Variablen-Typen uint8_t auf uint_fast8_t umgestellt Funktionsbeschreibung von curs_set() nachgeholt 10.11.2014: Version 2.1.0 Bugfix in interner mcurses-Funktion mcurses_puti() 06.11.2014: Version 2.0.0 Portierung von mcurses auf SDCC Z80 compiler (noch im Test) 05.11.2014: Version 1.3.0 Neue Funktion getnstr
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
Pin an CN 4 ? 11 Pin an CN 4 ? 12 Pin an CN 4 ? 13 Pin L 16 an IC5 UART2_TXD 14 Pin C 12 an IC5 USBH1_RXDM 15 Pin H 12 an IC5 USBH1_TXDP 16 Pin B 19 an IC5 CSPI2_SS2 17 Pin B16 an IC5 SSI2_FS 18 Pin F 18 an IC5 KP_ROW0
an BGW211EG & H 10 an i.MX21 SPI_CLK / CSPI1_SCLK 6 Pin 24 an BGW211EG & H 11 an i.MX21 SPI_EXT_INT / CSPI1_RDY 7 Pin 41 an BGW211EG UART_TX 8 Pin 40 an BGW211EG UART_RX 9 Transistor unter Testpunkt ? 10 GND GND 11
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Mini2440
SCL EINT11/GPG3 3.3V 3 EINT17 GND EINT20 EINT13/GPG5 /TRST 4 EINT18 /RESET CAMRST EINT14/GPG6 /RESET 5 EINT3 AIN0 CAM_CLOCK EINT15/GPG7 TDI 6 EINT9 AIN1 CAM_HREF EINT19/GPG11 TDO 7 /GCS1 AIN2 CAM_VSYNC 3.3V TMS 8 /GCS2 AIN3 CAM_PCLK GND GND 9 /GCS3 EINT0 CAMDATA7 TCK 10 /GCS5 EINT1 CAMDATA6 GND 11 L/OE EINT2 CAMDATA5 12 L/WE EINT3 CAMDATA4 13 /WAIT EINT4 CAMDATA3 14 /RESET EINT5 CAMDATA2 15 /XDACK0 EINT6 CAMDATA1 16 /XDREQ0 EINT8 CAMDATA0 17 LADDR0 EINT9 3.3V 18 LADDR1 EINT11 VDDCAM
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Optokoppler
HCPL-xx3x B C D DK e F R U Broadcom Cosmo CT-Micro Everlight Isocom LiteOn ONSemi Toshiba Vishay HCPL-0700/1 TLP2403 SO8 Broadcom ONSemi Toshiba CNY17 DIP6 70 — 160 50 ton 14 µs, toff 63 µs B C D DK e F U R Broadcom CT-Micro Everlight Isocom LiteOn, ONSemi QT-Brightek Vishay H11L1 VOH1016A DIP6 16 16 digital
(Clare) Applikationshinweis zur LOC-Serie linearer Optokoppler Vollintegrierte Optokoppler. 6N137: 1-fach Typ, DIL8, Highspeed 10 Mbit/s H11L1: 1-fach Typ, DIL6, Highspeed 1 Mbit/s HCPL-2200: 1-fach Typ, DIL8, Highspeed 2,5 Mbit/s HCPL 2630: 2-fach Typ, DIL8, Highspeed 10 Mbit/s Alternative Technologien
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ATxMega Stick - First Steps
1 root root 11 2011-10-17 00:04 /dev/ATxMegaStick1 -> usb/hiddev1 lrwxrwxrwx 1 root root 7 2011-10-17 00:04 /dev/ATxMegaStick2 -> hidraw2 lrwxrwxrwx 1 root root 15 2011-10-17 00:04 /dev/ATxMegaStick3 -> bus/usb/001/042 Und die Zugriffrechte sehen so aus: ls -lL /dev/ATxMegaStick* crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 2011-10-17 00:04 /dev/ATxMegaStick0 crw-rw---- 1 root mgr 180, 97 2011-10-17 00:04 /dev/ATxMegaStick1 crw-rw---- 1 root mgr 251, 2 2011-10-17 00:04
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IRMP
TECHNICS. TECHNICS Wert Frequenz 36 kHz? Kodierung Pulse Distance, Timing identisch mit MATSUSHITA Frame 1 Start-Bit + 22 Daten-Bits + 1 Stop-Bit Daten 11 Kommando-Bits + 11 invertierte Kommando-Bits Start-Bit 3488µs Puls, 3488µs Pause 0-Bit 872µs Puls, 872µs Pause 1-Bit 872µs Puls, 2616µs Pause Stop-Bit
18 Grad 0100 19 Grad 0101 20 Grad 0110 21 Grad ... 1111 30 Grad N = Nacht-Modus N ---------- 0 aus 1 ein VV = Luefter-Stufe, v muss 1 sein! VV v ---------- 00 1 Stufe 1 01 1 Stufe 2 10 1 Stufe 3 11 1 Automatik MMM = Modus MMM m ---------- 000 0 Ausschalten 001 0 Einschalten 001 1 Kuehlen 010 1 Lueften
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Codebase für LPC1xxx
soll, und spezifiziert die Randbedingungen, unter denen ein Interrupt ausgelöst wird(Pin geht von H==>L oder von L==>H, ...). Abhängig von der portNum, wird der Interrupt durch den PIOINTx_IRQHandler gehandhabt , wobei 'x' der Portnummer entspricht (PIOINT1_IRQHandler wird benutzt wenn der Interrupt z.B. an GPIO Pin 1.8, ausgelöst wird). Übergabeparameter: * portNum: die gpio Port Nummer [0..3] * bitPos: die Bit Position für den gpio pin [0..11] * sense: Flanken, oder Level-sensitive(gpioInterruptSense_Edge oder gpioInterruptSense_Level
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IRMP - english
TECHNICS. TECHNICS Value Frequency 36 kHz? Coding pulse distance, timing identical to MATSUSHITA Frame 1 start bit + 22 data bits + 1 stop bit Data 11 command bits + 11 inverted command bits Start bit 3488µs pulse, 3488µs pause 0 bit 872µs pulse, 872µs pause 1 bit 872µs pulse, 2616µs pause Stop bit 872µs
degree 0100 19 degree 0101 20 degree 0110 21 degree ... 1111 30 degree N = Nightmode N ---------- 0 off 1 on VV = fan, v must be 1! VV v ---------- 00 1 level 1 01 1 level 2 10 1 level 3 11 1 Automatic MMM = Mode MMM m ---------- 000 0 turn off 001 0 turn on 001 1 cooling 010 1 fan 011 1 demist 100 1 ???
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MOSFET-Übersicht
1,3 280 - Con,Rei 0,50 IRF7416 SO-8 IRF 1,0 30 10 2,5 20 - Rei,Con 0,43 SUP75P03-007 TO-220AB Vishay 3,0 30 75 187 7 - 2,30 IRF7220 SO-8 IRF 0,6 14 11 2,5 8,2 2,5V LL, Qg=84nC Con, Rei 0,58 IRF7410 SO-
Datenblatt Einzelpreis IR2101 High + Low 130/270mA 600V 3,3V DIL8/SO8 Con 2,30 € IR2104 Halbbrücke I H = 130 mA I L = -270 mA 600V U L ≤ 0,8 V U H ≥ 3 V DIL8/SO8 Rei Con 1,15 € 2,00 € IR2110 High + Low 2A 500V 3,3V DIL14/SO16 Rei Con 1,30 € 1,55 € IR2111 Halbbrücke 200/430mA 600V 10-20V CMOS Eingang DIL8
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Wanderkiste (Widlar)
26.10.2017 27.10.2017 JJD1410318336489 6 JoergL 750xx 28.10.2017 30.10.2017 JJD1410317724579 suche: 8051 Zeugs 7 Erlang 02.11.2017 03.11.2017 962329514039 8 form 08.11.2017 09.11.2017 962330370058 9 da_miez 11.11.2017 14.11.2017 - nicht nötig - 10
NE5532/MC33078, BF245B, BAT42, SIL Reed Relais SMD: J111, BCP53-16, TLC272, TLC372, DIR1703, LP2985 1,8V, div. L/C/R Chipbauteile... 11 Simon 81xxx 02.06.2025 10.06.2025 Hermes: 02161165005342 15,7kg S: Bauteile, v. A. THT B: THT/SMD, ICs, Stecker, Buchsen usw. auf Anfrage 12 Hobby B 13.06.2025 15.09.2025
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Versenden von SMS mittels Mobiltelefon
Tabelle dargestellt. + Vorgehen beim Umwandeln einer Zeichenkette in das PDU Format ASCII Zeichen H a l l o W e l t 8 Bit Binär 01001000 01100001 01101100 01101100 01101111 00100000 01010111 01100101 01101100 01110100 7 Bit Binär 1001000 110000 1 11011 00 1101 100 110 1111 01 00000 1 010111 1100101 1101100 111010 0 8 Binär PDU 1 1001000 00 110000 100 11011 1111 1101 00000 110 010111 01 1100101 1 0 1101100 00 111010 8 Bit Hex PDU C8 30 9B FD 06 5D CB 6C 3A Bei der Umwandlung wird zunächst der ASCII Text in eine 7Bit Darstellung
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WordClock mit WS2812
Kombinationen vorliegen - momentan nur relevant für Spanisch ("ES LA" / "SON LAS") und Italienisch ("E L" / "SONO LE"). Diverse neue Layouts wie Italienisch (WC12h 10x11), Spanisch (WC12h 10x11), Polnisch (WC24h 20x20). WC24h: Anzeige der Temperatur als Overlay nun auch mit großen Ziffern möglich. Bugfix
l = 0 Regelung aus l = 1 Regelung an P p - Power p = 0 Power off p = 1 Power on W - Temperaturanzeige aktivieren T y m d h i s - Datum/Zeit (Time) setzen: y = 0 ... 99 Jahr seit 2000 m = 1 ... 12 Monat
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String-Verarbeitung in C
Funktion enthält also Meldung den Inhalt: +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | H | e | l | l | o | | W | o | r | l | d | \0| | | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ Möchte man an diesen Text jetzt noch etwas anfügen, z. B. ein "?", so würde das so aussehen:
Array-Inhalt sieht dann wie folgt aus: +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ | H | e | l | l | o | | W | o | r | l | d | ? | \0| | +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+ Ein schwerwiegender Fehler wäre es, wenn der komplette String nach dem strcat() aus mehr als
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Wanderkiste
Reball Stencil 1mm pitch + 1000stk von 0.6mm balls 7 x MAN6410 7seg anzeigen 1 x ZIF24 sockel 6 x M5480 LED disp. driver 2 x NEC uPD70208L V40 8/16bit MCU 1 x Zilog Z8018008VSC µC (wie HD64180) und ein HD64180 user manual
20kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück) 1 x Restrolle SMD 0603 2,7kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück) 1 x Restrolle SMD 0805 0,33µH, 0,48Ω, 250mA Drossel (geschätzt 3000 Stück) 1 x Textoolsockel 24pol. 600mil neu 1 x Textoolsockel 28pol.
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Word Clock Variante 1
Lithium-Knopfzelle, Printmontage CR2032P-H; liegend RM 10.16, RM 17.78 1 IC1 Mikrocontroller ATmega168-20PU DIP-28 1 IC-Sockel 28-polig; schmal RM 7.62 [1] optional IC2, IC3, IC4 Schieberegister, 8-Kanal 74HCT595N DIP-16 3 IC-Sockel 16-polig
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 100 Ω; 0,6 W; 1% 0207 (bedrahtet
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FET
verschoben), so kann dieser bei 6V nur 8A leiten, für 17A braucht er 7V. Der günstige Fall, daß der BUZ11 schon bei 2V anfängt zu leiten sieht man in der linken, roten Kurve. Wenn man die drei Fälle (min, typ, max) mit 5V ansteuert, erhält man die Arbeitspunkte 1-3 mit einem maximal schaltbaren Drainstrom
Beispiel: Schaltgeschwindigkeit: dI/dt = -100A/µs (= Abschalten von 5A innerhalb 50ns), Induktivität: L = 1µH (~ 1 m loses, ungebündeltes Kabel) dU=-L*dI/dt = -1µH * (-100A / 1µs) = 100V Dies bedeutet, daß an der "Induktivität" zwischen Transistor und Kondensator - Aufgrund von Selbstinduktion im Schaltmoment
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Diskussion:Transformatoren und Spulen
und statt J Ws als Einheiten zu nehmen? Dann sind Dimensionsbetrachtungen leichter durchzuziehen und 1 H ist dann offensichlich 1 Vs / A*Windung. Die A*Windung findet man in den Datenblättern der Kerne wieder. --Uhu 00:11, 21. Mär. 2010 (UTC) ---- Kann es sein, dass die Gleichung unter (4) grosser unfug
auch Einheitengleichungen sein, also: 1H = 1 Vs/A und NICHT [H] = Vs/A Die Klammer ist für die Darstellung [L] = H gedacht Joe ---- Bitte den Abschnitt Trenntrafo in einen eigenen Artikel packen. Und es wäre nicht schlecht, einen Artikel halbwegs
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Benutzer:Don 1414
and allowed to stablise before calling this. unsigned int takeMeasurement(bool posEdge) { byte reg1b = (posEdge) ? 0 : (1 << ICES1); // input capture noise canceller csdisabled, set up input capture polarity, stop timer reg1b |= (1 << CS10); TCCR1B = reg1b; TCNT1H = 0; TCNT1L = 0; // clear timer unsigned int capture = 0; unsigned long start = micros(); // get the time cli(); TCNT1H = 0; TCNT1L = 0; // clear timer TIFR1 = (1 << ICF1); // clear timer 1 input capture bit PORTD |= (1 << 4); // set output high sei(); do { if ((TIFR1 & (1 << ICF1)) && capture == 0) { byte temp = ICR1L
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Experimenteller Richtkoppler
330Ω R4 1x Widerstand 390Ω R1 1x Kondensator 15pF C4 1x Kondensator 4,7nF C1 1x Kondensator 100nF C2, C3 1x Diode 1N4004-1N4007 o.Ä. D1 1x Spannungsregler 78L05 IC2 1x vierfach Schmitttriger-NAND 74HC132 IC1 1x
10nF C3, C7, C8, C9, C13 2x Kondensator 100nF C1, C2 1x Spule 0,33µH L2 1x Spule 2,7µH L1 1x Diode 1N4004-1N4007 o.Ä. D1 2x HF-Transistor BF959 T1, T2 1x Spannungsregler 78L08 IC1 1x Gilbertmischer NE602/612/SA602/SA612 IC1 1x Quarzsockel - Q1 1x Quarz
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Modulares Board
100µH 5A L3,L4 - Störschutzdrossel 10µH 2 x Schraubklemmen 5mm - 2 fach 2 x Wannenstecker 10 (2x5) RM 2,54 KK1, KK2 – Kühlkörper SK29-25S 1 x Hohlbuchse für Platine 5,5/2,5 S1, S2 - Sicherungshalter 5x20 Si1
. Das ergibt bis zu 1024 LED die ich einzeln ansteuern kann. Die Schaltung. Die Platine. Bauteile. L1 – LED, 20 mA, 3 oder 5 mm R1 – Widerstand 220 Ohm C1 – C3 - Kondensator 100 nF C4 – Elko 100/16 2 x Wannenstecker 2x5 RM 2,54 1 x Breakout Modul mit HT16K33 mit 28 Pins 2 x LED Matrix TA-11 SRWA (gemeinsame
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AVR-Tutorial: Schieberegister
G 7 Ausgang H QH Q H Q 7 Q H QH Q H 8 Masse, 0 V (nicht dargestellt) GND GND GND GND GND 9 Serieller Ausgang QH* SQ H Q 7 ´ Q' H QH´ Q H' 10 Reset für Schieberegister SCL RESET /MR /SCLR /SCLR /SRCLR 11 Schiebetakt
weil ohnehin nur für den Slave-Betrieb. Je nach Bedarf kann man die Taktrate des SPI-Moduls zwischen 1/2 und 1/128 des CPU-Taktes wählen. Es spricht kaum etwas dagegen mit maximaler Geschwindigkeit zu arbeiten. Die AVRs können zur Zeit mit maximal 20 MHz getaktet werden, d. h. es sind maximal 10 MHz SPI-Takt
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Benutzer Diskussion:Alex45
remote control toggle flag FLAG0 equ H'14' ; test flag 0 B_STAT equ H'15' ; B port input status at power up A_STAT equ H'16' ; A port input status at power up VALUE_1 equ H'17' ; delay value VALUE_2 equ H'18' ; delay value FLAG_RM equ H'19' ; flag to indicate continuous remote TG_BIT equ H'1A' ; counter of number of incorrect toggle matches FLG_HL equ H'1B' ; high or low remote control sign define reset and interrupt vector start addresses org 0 ; start at address 0000h goto MAIN ; normal
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16/32Bit Computer/Konsole
Offset) und stwo (Store with Offset) implementiert. Mit ssto kann ein Offset für stwo gesetzt werden, d.h. der Wert der mit ssto gesetzt wird auf die Zieladresse von stwo addiert. Beispiel:. stwo 1 ssto r0,r7 ;imem[r7+1] = r0 stwo 2 ssto r1,r7 ;imem[r7+2] = r1 In vielen Fällen ist es leider etwas unangenehm
Wert 2 um eine 32 KHz Ausgabe einzustellen. Um die Queues zu lesen/schreiben muss noch unter Adresse 1 die Komponente aktiviert werden. Beispiel Audioausgabe von zwei 16 Bit Werten (links/rechts). ;r2 Audiobase $34 ;r1 = Wert für L, r4 = Wert für R movei r3,0 stinc r2,r1 ;dac left high = value movei r7
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AVR Transistortester
convertisseur DC-DC) permet alors de mesurer des diodes Zener. Générateur de fréquence au Port TP2. Par l'intermédiaire de la résistance de 680 Ohm raccordée au pin PB2, un signal avec une fréquence variable entre 1 Hz et 2 MHz peut être émis via le port TP2. Le port TP1 est alors raccordé à la masse. Variateur
lze k aktualizaci kopie použít příkaz "git checkout". 下载 (中文). 所有文档和软件都可以在 SVN GitHub上找到。 简述(英文版) 1.11k (2015-10-09) 手册(英文版) 1.11k (2015-02-08) (英文版)1.13k (2021-03-20) 方法1 在GitHub浏览器]中进入你要下载的目录,点击 就可以下载到这个目录的压缩包。使用你喜欢的压缩软件解压这个压缩包,就能得到你想要的文件了。 Downloads (in your language). Feel free to put a translation
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RFM12
___X_____X_____X_____X_____X_____X_____X_____X_---___/↑ FFIT (sollte HIGH sein) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D? └─Interrupt D? = FIFO ist vom Fall-Through-Typ; ungültig oder nächstes Datenbit wenn nicht leer ?| = warten bis SDO = HIGH (nicht auf die L-H-Flanke, diese könnte ausbleiben!) --- = Tristate, der
). Damit erhalten wir Cs=1/(2*Pi*f*Xc)=2,3 pF das war wie gesagt die halbe Kapazität der beiden hintereinandergeschalteten Kondensatoren, Tabellenwert ist 4,7pF und Lp=1/(2*Pi*f*0,57*(1/50))= 32,2 nH, der Tabellenwert ist 27nH
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
Schaltregler-Module. [0,4285 @20] MP2307 3A Module (15.06.2015) [0,797€ @10] MP2307 3A Module KIS-3R33S [1,18€ @1] LM2596 2A [3,54€ @1] LM2596 2A [2,35€ @1] LM2596HVS 45V Input [2,094€ @5] LM2596HVS 45V Input KIM-055L, 9-40V auf 5V, 5A (10 @ ca. 11,50 EUR) KIM-3R35, 9-40V auf 3.3V, 5A (10 @ ca. 6 EUR) Step-Up
15.06.2015)(datasheet, englisch; Als mirror, falls eine aktuelle Version nicht auffindbar ist) [5,373€ @1] BMX-03A/B WLAN. [2,98€ @1] ESP8266 Modul (ESP-7, ESP88, ESP-12) →Thread 2,4 GHz. [3,90€ @1] STC15F204 + NRF24L01 [1,70€ @1] NRF24L01 + PA + LNA [2,00€ @1] SMA Antenne NRF24L01 2.4GHz RF Wireless Transceiver
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
Oberton bekommen aber mit R2.2k parallel zum Quarz schwingt er in der Schaltung schön bei 25Mhz. Mit 1µF am MAX232 funktioniert jetzt auch die RS232. 2x Bausatz Feb. 10 gekauft, bei beiden fehlten 7805, L1+L2 je 100µH sowie 4x falscher Wert Kondensator an Max232 vorhanden. Fehlende Bauteile nachgelötet
Hütti. (Quelle: ) dort am Ende der Seite. Ben's Bascom Quellcode. (Quelle: ) Muss aber für Bascom 1.11.9.3 angepasst werden, siehe Code von Hütti ! U. Radigs Webserver. Angepasster Sourcecode von U.Radig: oder selbst anpassen: Ändere in der Datei ENC28J60.H: #define ENC28J60_PIN_CS 4 (Quelle: Temporären
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Diskussion:RFM12 Protokoll Stack
drinne? Malte 19:15, 7. Okt. 2008 (CEST) A: So in etwa hab ich mir das API gedacht: include "rfm12_phy.h" include "rfm12_mac.h" include "rfm12_llc.h" define MY_RECEIVER 2 define MY_PROTOCOL 13 define BUF_SIZE 16 uint8_t *buffer = "Hello world"; uint8_t pos; void myrx(uint8_t data) { // TODO: handle rx data
; RFM12_MAC_setChannel(1); RFM12_LLC_registerType(MY_PROTOCOL, proto); while(1) { while(RFM12_MAC_mediaBusy()); pos = 0; RFM12_LLC_sendFrame(MY_PROTOCOL, MY_RECEIVER, false); } }
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Controller an 230V
sich natürlich selbst ätzen. Stromlauf Bestell- nummer Bezeichnung Preis [€] F2 3030076 Sicherung - 1A, Flink 0,62 B1 1467468 DF04M Brückengleichrichter - 1.5A, 400V 0,21 C9 C2 1165626 Kondensator Vishay - 4.7µF, 400V 0,23 L1 1077038 Drossel - 2.2mH 1,25 IC1 9921320 TNY264PN 1,65 D3 1299306 SF18G Diode
Diode STPS2L60 - 2A 0,30 C4 C3 1219462 Kondensator Panasonic - 470µF, 16V 0,37 L2 1077049 Drossel - 10µH 1,25 D1 1097231 Zener BZX79-C3V9 - 3.9 Volt, 500mW 0,11 R2 Widerstand - 1/4W, 100Ω 0,05 OK1 9707700 Optokoppler
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Uc-wiki:Kategorieneinteilung
Forum-Wishlist Frequenz Funktionsgenerator GAL GCC GDB GPS Gitarreneffekte mit dem EZ-Kit Lite Gschem H8 HLL Harvard-Architektur Hauptseite Heap-Fragmentierung IC ISP Interpreter JTAG Java Jfig Kellerspeicher Kernel L293D LCD LED LPC-P1 LPC-P2106 LPC2100 LPC210X LPC21XX LTC1257 Linux Lizenzbestimmungen
width modulation Pulsbreitenmodulation Pulsweitenmodulation QFP Quellcode RAM RISC RS-232 Register SHT11 SPI STK200 STK500 Schwingung Sensor Serial Peripheral Interface Seriell Simulator Spannung Spannungs-Referenz Spannungsfall Spannungsreferenz Stack Starterkit SuperH TI TM-Klausurloesungen TM-L�sungen
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IRSND
einschalten bzw. einige aus Speicherplatzgründen deaktivieren, sind die entsprechenden Werte in irsndconfig.h anzupassen. Mit Setzen auf 0 wird das Protokoll deaktiviert, mit Setzen auf 1 wird es aktiviert. Die deaktivierten Protokolle werden dann nicht mitübersetzt. Das spart Speicherplatz im Flash, siehe Angaben
der Wiederholungen an, z.B. irmp_data_p->flags = 0: keine Wiederholung irmp_data_p->flags = 1: 1 Wiederholung irmp_data_p->flags = 2: 2 Wiederholungen usw. Es sind maximal 14 Wiederholungen möglich. Der Wert 15 bedeutet etwas besonderes: In diesem Fall gibt es eine Dauerwiederholung. In irsnd.h
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Powerline mit AVR
atmel L1 47µH L-EU0204/7 0204/7 rcl SMCC 47µ L2 47µH L-EUL4532P L4532P rcl LQH3C 47µ LED1 LED3MM LED3MM led Q1 4MHz CRYTALHC49S HC49/S crystal 4-HC49U-S R1,R17 10k R-EU_0207/2V 0207/2V rcl R2 2k2 R-EU_0207/12
einmalige Verarbeitung, selbst wenn das Paket öfter empfangen wurde. Protokollaufbau. Byte 7 6 5 4 3 2 1 0 Funktion 1 0 1 0 1 0 0 1 0 Header: "R" 2 0 1 0 1 0 0 0 0 Header: "P" 3 C C C C L L L L C, wie oft das Paket wiederholt gesendet wurde (wegen ausbleibenden Ack). L: Länge der Payload bis zum CRC-Byte
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Hack-O-Copter
P5.1 XTAL2 NC? Not connected? 11 P5.0 XTAL1 NC? Not connected? 12 VSS YES VSS 13 P5.2 INT1 Partially Connected to unpopulated circuit part. Possibly be to control LEDS on left side 14 P2.2 PWM0 NC? Not connected
Schaltungsteil 11 P1.1 LED via 1kOhm 12 P1.0 Buzzer (via Transistor) 13 AD6 über Widerstände an Batteriespannung vor Regler 14 AD5 Auswertung Taster (Seite Yaw-Throttle) 15 VDD Versorgung 16 AD4 Poti "Throttle" 17 AD3
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3-Phasen Frequenzumrichter mit AVR
zusammenzubauen. Der Sourcecode besteht aus folgenden Dateien: main.c, pid.c, lcd.c Dazu kommen die Header: vfd.h, vfdtables.h, pid.h, lcd.h Besondere Aufmerksamkeit verdient vfd.h. Hier sind alle Deklarationen für das Projekt zusammengefasst. Wer main.c studiert, wird eine Menge Konstanten finden, sie alle werden
für den Sinusausgang werden aus einer Tabelle geholt, diese befindet sich in der Datei 'vfdtables.h'. Hier liegen in einem Array die Werte für U,V und W (Heute auch oft L1, L2 und L3 genannt, früher auch als R, S und T bezeichnet). Die erzeugte Frequenz wird dadurch bestimmt, nach wieviel Aufrufen
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
00 0 01 EXIT 02 8 03 INFO 04 4 05 Stumm 06 HELP 07 OK 08 2 09 REC 0B Marker 0C 6 0E Down 0F V- 10 1 11 AV 12 9 13 Right 14 5 15 Archiv 17 P- 18 3 19 Up 1A Yellow 1B Left 1C 7 1D Stop/LIVE 1E RED 1F V+ 40 MORE 41 LIST 42 FFWD 44 Chap- 46 Play 48 TV 49 # 4A GREEN 4C EPG 4E SLOW 50 P+ 51 * 52 POWER 54
Stand findet Ihr hier: Momentane Bauteilliste: U42: NXP TDA9984BHW D70, D74: BOURNS CDSC706-0504C L121-L124: TDK ACM2012-900-2P U41: ON SEMICONDUCTOR MC74VHC1GT50DFT1 Q2, Q3: NXP BSS123 oder BSH112 Q25: LM1117IMPX-ADJ L136, L137, L140: ? = Anwendungen und Ideen = Realisierte Projekte/Anwendungen für
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
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 IRLU2905 Davon abweichend
Rot style="color:green;" | Grün style="color:blue;" | Blau Anschluss 1 ES 2 560 470 470 510 360 360 OUT14 | 1 | K 1 IST 3 470 220 220 390 200 200 OUT14 | 1 | L 1 FÜNF 4 330 33 33 300 27 33 OUT16 2 ZEHN 4 330 33 33 300 27 33 OUT17 2 ZWAN 4 330 33 33 300 27 33 OUT18 2 ZIG
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USB
1 1 1 IDE Atmel AT90USB647 Full 64 3,3 - 5 V AVR 16 MHz 64 K 4 K 8 x 10 bit Farnell ca. 11,42 € Atmel AT32UC3B0128 Full/OTG 64 (40) 3,3 V AVR32 60 MHz 128 K 32 K 8 x 10 bit (7+6) x PWM 2 (1x full) I2C,
Device UART USB to Serial Port Controller Digi-Key, ca. 5,60 € USB 2.0 full Speed, Basis 8052 µC VNC1L Vinculum 2x Host Dual USB Host-Controller Watterott electronic LVProg is an (X11/Qt)application for programming a ROM file into a Vinculum USB host controller from FTDI. (GPL v2) Siehe auch: USB-Stick
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MINOS
UART1 0 PA9 PA10 UART1 = Console, nicht verwendbar UART1 1 PB6 PB7 UART1 = Console, nicht verwendbar UART2 0 PA2 PA3 UART2 1 PD5 PD6 UART3 0 PB10 PB11 UART3 1 PC10 PC11 UART3 2 PD8 PD9 UART4 0 PA0 PA1 UART4 1 PC10 PC11 UART5 0 PC12 PD2 UART6 0 PC6 PC7 UART6 1 PG14 PG9 Nicht vorhanden auf BlackBoard Die Geschwindigkeit der Schnittstelle wird über die Baudrate angegeben. Gebräuchliche Werte sind: 9600 19200
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IRSND - english
additional protocols or disable others to save memory, set the corresponding values in irsndconfig.h. To enable a protocol, set it to 1, to disable it, set it to 0. Disabled protocols will not be compiled. This saves program space in Flash. (See code comments above.) Refer to the article IRMP for more
2015-05-27: New protocol: MERLIN 2015-05-27: New protocol: FAN 2015-05-18: Added F_CPU macro for STM32L1XX 2015-05-07: Some corrections of XMega port 2015-04-23: New protocol: PENTAX 2015-04-23: Port to AVR XMega 2014-07-10: Some GPIO changes for STM32F10x (in IRSND). 2014-07-10: New protocol: SAMSUNG48