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Standardbauelemente
Bias- Strom R2R in Aus- gang Strom- auf- nahme [mA] Bemer- kung Daten- blatt Liefer- ant Preis ( ) LM393 2 1,5 µs 1 65 nA Vcc−2V Vee+0V Open- Collector 1,6 Standard PDF alle 0,10 LM339 4 1,5 µs 1,4 60 nA Vcc−2V Vee+0V Open- Collector 1,1 Standard PDF alle 0,10 LM311 1 165 ns 2 100 nA Vcc−1,2V Vee+0,3V
R liefert u.U. den nur zum LM2596 äquivalenten P3596 PDF Beitrag LM2577 LM1577 Step-Up (ADJ oder Festsp.), auch als Step-Up/-Down ("buck boost" bzw. SEPIC) betreibbar 3,5 - 40Vin -> 0 - 60Vout, TO220-5 u.a., PDF MC34063A 0,29 Step-Up
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Temperatursensor
ändert. Die ICs gibt es in verschiedenen Genauigkeiten und Temperaturbereichen mit den Bezeichnungen LM135(A), LM235(A) und LM335(A). Der günstigste ist der LM335 mit einem Temperaturbereich von −40 … +100°C. In verschiedenen Bauformen erhältlich. Beispielschaltungen finden sich im Datenblatt und hier
21,13 DS1922 - 62,00 - - - 43,11 DS1923 - 97,96 - - - 80,30 KTY81/121 - - - 0,79 0,59 0,85 LM75 1,50 0,68 3,64 0,81 1,45 0,82 LM76 - 2,83 - 3,02 - 2,39 LM135 10,10 10,28 - 8,95 7,95 10,26 LM235 - - - 1,80 1,40 1,26 LM334 0,90 0,72 1,67 1,01 0,49 0,74 LM335 1,30 0,56 1,92 0,55 0,71 0,80 PT100
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
nicht kontraproduktiv? Bei mir wurde durch D2-Bestückung die Eingangsspannung von ca. 5,2 V am LM317T auf ca. 4,6 V gedrückt, so dass am ENC28J60 nur ca. 2,6 V ankamen (außerhalb der lt. Datenblatt "Operating voltage range of 3.14 V to 3.45 V"). Man müsste also ein geregeltes
avr-net-io_platformio_arduino_bauumgebung.zip Download Siehe auch. Diskussion zu diesem Projekt: NetIO als Arduino: ENC28J60 Produktseite ENC28J60 Datenblatt(pdf) Forum für AVR-Net-IO LunaAVR openMLP Bascom Forum Shield für den NET-IO
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Reichelt-Wishlist
N-Kanal-MOSFETs z. B. Diodes DMN63D8LDW-7 (260 mA/30 V/2,8 Ohm, 1,5V U_GSth) oder Nexperia BSS138BKS,115 (320 mA/60V 1 Ohm, 1,1 V U_GSth); ideal für I2C-Levelshifter | TVS-Diode für RS-485: Bourns CDSOT23-SM712 | Ideale Diode TI LM66100 | Op-Amps, MOSFET-Treiber. LME49710/20/40 Audio-Opamps von TI, LT1166 automatisches
Flexinol Aktoren (25,0000 MHz Grundton-Quarz, wird benötigt für Microchip TCP/IP Controller ENC28J60) | | | | | | | (inzwischen als Keramik-SMD-Quarze 25,000000-MJ, 25,000000-MQ, 25,000000-MT, 25,000000-X22, also div. Groessen, verfügbar)) LM3886 (68W Audioverstärker) | | Laser-Folien für die Druckformerstellung
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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 Schaltregler-Module. [1,82€ @1] LM2577 [2,08€ @1] LM2577 [2,09€ @1] LM2577 Voltmeter. [0,97€ @1] rot 3stellig [1,16€ @1] grün 3stellig USB Strom-/Spannungsanzeige: siehe Bereich USB Drahtlos. Funk. [7,13€ @2] RFM69HW-433 [7,13€ @2] RFM69HW
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Nachttischlampe
verschiedene Treiber möglich: Diodes ZXLD1362 Diodes ZXLD1374 Hysteric Step-Down-LED-Driver maximal 60V, 1A bzw. 1,5A; 24V, 500mA in diesem Projekt Step-Down Regler für Steuer-Modul Zwei verschieden Schaltregler möglich LM2674 ADJ auf 3,3V eingestellt, maximale Eingangsspannung 40V LT1676 auf 3,3V eingestellt
Ausreichend für zwei Lampen Messung der Leistungsaufnahme von der 24V Versorgung am Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 170mW Volllast: 11,5W Messung der Leistungsaufnahme von der 230V Versorgung an einem Netzteil mit zwei Prototypen mit LM2674 und 2x ZXLD1362: Standby: 0,5W Volllast: 26W
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Wanderkiste Schöneberg
20 Quarz 8 MHz, 1 Stück Xircom CardBUS Ethernet Card, 1 Stück Lifetec Grafik Tablet, 6 Stück Lüfter 60x60mm 12V 18.04.13 Julian G. (fussel8011) 30.04.13 phoenix-0815 2x m5m5256cp-70ll, 1x sab80c537-n, 4x mj3000, 15x lm1117t, Von allen Bauteilen etwas, CodeWarrior 1x Stange PLCC-Fassungen, IC- Prüfgerät
(michael_b25) 01.07.2013 Bernd D. (Bernd_d56) 2x SHT21; 2x DS1307; 2x Batteriefach; 5x INA114; 4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-16PU
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Ports benutzen (GCC)
installieren. Voraussetzung ist das die Kernelquellen installiert sind. apt-get install i2c-source lm-sensors-source Danach liegen in /usr/src/ zwei *.tar Dateien: noway:/usr/src# ll -rw-r--r-- 1 root root 146976 Apr 15 2005 i2c.tar.gz -rw-r--r-- 1 root root 924605 Sep 12 2005 lm-sensors.tar.gz Diese
src/modules/i2c# make install noway:/usr/src/modules/i2c# cd ../.. Und das gleiche nochmal für das lm-sensors-source Paket. noway:/usr/src# cd modules/lm-sensors noway:/usr/src/modules/lm-sensors# make noway:/usr/src/modules/lm-sensors# make install Danach wird man um diese Programme reicher: i2cdetect
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Ethernet-Controller
Lantronix/GridConnect DSTni-LX / DSTni-EX (Turbo186 core mit 2x AM79C960 (1x PHY) ) Luminary Micro LM3S6xxx und LM3S8xxx (MAC+PHY) NXP LPC2378, LPC1768 STMicroelectronics STR912 (ARM966E-S® core) STMicroelectronics STM32F107X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F2x7X (Cortex M3 core) STMicroelectronics STM32F407X (Cortex M4 core) PIC18F97J60 MAC+PHY PIC32MX795F512H mit Starterkit und sämtlicher Software (TCPIP Stack mit Webserver) TI Sitara AM335x (Cortex-A8 Core)(2xMAC MII) TI Tiva C TM4C1294 (Cortex-M4 Core) (MAC+PHY) LaunchPad Arduino
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Absolute Beginner
zu wenig. Und vielleicht bewahrt eure Frage euch und den Nächsten vor Schaden! Versuchsaufbauten >60V (DC). Tipp aus dem Forum Diplomand schrieb: > Oder wie geht es auf'er Arbeit zu in Puncto > Versuchsaufbauten? Alles was über 60V (DC) ist muß bei anliegender Spannung mindestens unter 1 cm dickes Plexiglas
BC327, BC337 (höherer Kollektorstrom, trotzdem Standard) Operationsverstärker ("OPV" oder "OpAmp"): LM324 (der LM741 ist weniger gut geeignet) Universal-Timer-IC: NE555. Wenn man mit 3,3V Mikrocontrollern arbeitet, dann eventuell die nur wenige Cent teureren CMOS-Version wie LMC555, ICM7555, TS555, TMC555
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WebRadio Clients
= WebRadio Clients = ARM Cortex-M3 WebRadio. ARM Cortex-M3 LM3S6950 VS1053B microSD-Karte Display Power over Ethernet Elektor Internet Radio EIR. ARM7 AT91SAM7SE512 VS1053B 64MB SDRAM MMC/SD-Karte Microchip Demo Board DM183033 --> nicht mehr verfügbar. PIC PIC18F67J60 VS1011E OLED Display Multifunctional Alarm Clock. Alternativ: PIC PIC24FJ64 STA013 ENC28J60 OLED Display Net Radio. AVR ATmega64 128KB SRAM VS1002 Xport Display OpenMCP. AVR ATmega2561 128KB SRAM ENC28J60 VS1011 Shoutcast/ICEcast with infotag supported STM32 Internet Radio. (Chinese) (Chinese
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AVR Softwarepool
mit Silabs Controller) Thermometer. (A) Zeit + Temperatur auf LCD mit AVR (C) Thermometer mit LED & LM35 (C) Viele DS18x20-Thermometer in einem Webserver (C) Auswertung Temperatursensor KTY81 (PT1000), Arduino Uno, 1-6 Kanäle Oszilloskop. (B) Einfaches Oszilloskop - Bascom (A) Oszi- & Logikanalyser mit
C) MMC/SD - FAT16/32 Bibliothek für AVR mit Wiki Netzgeräte. Labornetzgerät RADLAB-PS1 Netzteil um LM317 mit Strombegrenzung und Anzeige! Netzwerk. (C) Kleiner ENC28J60 µWebserver von SimonK (C) Ulrich Radigs ENC28J60 mit leicht lötbaren/beschaffbaren Bauteilen (C) Dirk Broßwick Webserver auf ENC28j60
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Modulares Board
Bestückungsdruck 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
Schaltuhr WTMA mit I2C Bus (PDF) Temperatur. Temperatur messen. Zur Temperaturmessung benutze ich den LM 75 (Achtung SMD). Den LM75 habe ich dazu auf eine kleine Platine extra aufgebaut. Dadurch kann ich den Anschluss verlängern. Die Platinen. Den Widestand und die LED über dem LM75 habe ich nicht eingebaut
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Stromsenke
63 Watt abzuführender Leistung (4,54A bei 14V Klemmenspannung) innerhalb von ca. 27 Sekunden um ca. 60K, was einer Endtemperatur von 85°C entspricht. Bei mehr Leistung ist daher innerhalb von Sekunden die max. Temperatur des MOSFET erreicht (Halbleitertemperatur 175°C). Als Temperaturfühler dient ein
ohne Spannungsteiler. Je nach verwendeten OP können sich hier andere Werte ergeben. Hier wurde der LM324 (4-fach OP) verwendet. Die Abhängigkeit des Stroms und der Ausgangsspannung vom PWM-Verhältnis. Die Linearität der Laststufe bzw. des Gesamtsystems. Die vereinzelten roten Punkte sind die Messwerte
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MMC- und SD-Karten
geregelt" wird. Stattdessen einen guten 3,3V-Regler verwenden. Die Karte mag es nicht, wenn mehr als 60mV Ripple auf Vcc ist. LM317 oder LM1117-ADJ/-3.3 mit entspechenden Kondensatoren reicht zumindest bei Basteleien allemal. Sauberer Anschluss der Digitalschnittstelle: Spannungsteiler "verschleifen" die
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StepperController
alternativ PSMN5R6-100XS, Farnell# 2114735, 2,28 € (25 St.) Schaltnetzteil von 100 V auf 24 V wird ein LM5116MH, Farnell# 1342345, 8,04 € Drossel für Schaltnetzteil nach Berechnung: 100 kHz, 100 V in, 24 V out, 1 A out, 40% ripple -> 456 µH Eingesetzt wird Würth PD INDUKTIVITAET TYP XXL,270UH,1.6A, Farnell
diese erhöhte Spannung aushalten muss. Wir empfehlen für das System ein Netzeil im Bereich 48 V bis 60 V und einem Nennstrom von 10 A. Es können Schaltnetzteile sowie konventionelle Netzteile verwendet werden, eine Glättung ist nicht notwendig. Aus dem Zwischenkreis wird mit einem Schaltnetzteil eine
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ARM Selektor
LQFP48 ja ja nein 32 8x10bit 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2(32Bit) + 2(16bit) 6 ja ja NXP LPC2119 ARM7TDMI-S 60 16 128 LQFP64 ja ja nein 45 4x10bit 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 6 ja ja NXP LPC2148 ARM7TDMI-S 60 40 512 LQFP64 ja nein nein 45 14x10bit 1x10bit 2 2 2 0 0 0 0 0 2 6 ja ja NXP LPC2368 ARM7TDMI-S 72 32+16+8+2
MAC7101 ARM7TDMI-S 50 32 512 LQFP144 ja nein nein 112 32x10bit 0 0 1 1 0 0 4 0 0 10 16 1 Freescale LM3S1968 CORTEX-M3 50 64 256 LQFP100 ja nein 52 8x10bit 0 3+1 1 1 0 0 0 0 0 4 0 1 Luminary Weblinks. ARM-Selektor von IAR Analog Devices ARM7-Übersicht Atmel Übersicht AT91SAM-Reihe Freescale MAC7xxx Automotive
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IRMP
auf STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 mit HAL-Library (NEU!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266 (NEU!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 (NEU!) MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEU!) LPC1347 Cortex-M3 mit 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEU!)
Tasten-Wiederholung N-fache Wiederholung des Info-Frames mit einem Pausenabstand von 117,76ms Bit-Order LSB first IR60 (SDA2008). IR60 (SDA2008) Wert Frequenz 30 kHz Kodierung Biphase (Manchester) Start Frame 1 Start-Bit + 101111 + 0 Stop-Bits + 22ms Pause Daten Frame 1 Start-Bit + 7 Daten-Bits + 0 Stop-Bits Daten 0
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MOSFET-Übersicht
1,8 60 0,12 0,36 10000 - csd 0,07 IRF5305 TO-220AB IRF 4,0 55 31 110 60 - Rei, CBo 1,00 NDS352P SOT-23 Fairchild 4,5 20 0,85 0,5 500 - Con 0,76 BSP171 SOT-223 Siemens 1,4 60 1,7 1,8 350 - - - IRFD9014 HEXDIP
IRLU2905 TO251, DPack irf 2,0 55 42 110 27 4V LL Rei,Far,CBo 0,54 IRFD014 HEXDIP/DIP4 irf 2,0-4,0 60 1,7 1,3 200 Con,Rei 0,52 IRFD024 HEXDIP/DIP4 irf 2,0-4,0 60 2,5 1,3 100 Con,Rei 0,54 IRLD024 HEXDIP/DIP4 irf 1,0-2,0 60 2,5 1,3 100 4V LL Con,Rei 0,47 IRLU3717 I-Pak irf 2,0 20 120 1,5/89 4 4,5V LL,
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IRMP - english
on STM32F103C8T6 Mini Development Board) STM32 with HAL library (NEW!) STM8 STM8S103F3 TI Stellaris LM4F120 Launchpad (ARM Cortex M4) ESP8266 (NEW!) ESP8266-EVB TEENSY 3.0 MK20DX256VLH7 (ARM Cortex-M4 72MHz) MBED (NEW!) LPC1347 Cortex-M3 72 MHz LPC4088 (Embedded Artists) ChibiOS HAL (NEW!) Various ARM
pause Stop bit no stop bit Repetition none Key repeat after approx. 117.76ms Bit order LSB first IR60 (SDA2008). IR60 Value Frequency 30 kHz Coding Biphase (Manchester) Start frame 1 start bit + 101111 + 0 stop bits + 22ms pause Data frame 1 start bit + 7 data bits + 0 stop bits Data 0 address bits +
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Avr-akku-kapazitaet-messen
für AAA / AA / B / C / D - Zellen. Es werden nur einzelne NiCD- / NiMH-Zellen getestet. Stromsenke (LM317, MOS-FET) 2-zeiliges LC-Display Entladestrom fest eingestellt durch einen 6Ω Entladewiderstand Stromversorgung: Netzteil Entladen / Laden von bis zu 4 Akkus gleichzeitig. Jeder für sich, unabhängig
Einfaches Drehen des Akkus verändert die angezeigte Entladespannung eines AA - Akkus mal geschwind um 60 mV Hier mal eine Beispielschaltung aus dem Forum: Akku-Kapazitätsmessung mit AVR Ein Akku-Tester ist Teil der Codesammlung User:Hjherbert, ZIP-Datei und darin C:\Home\cc\ts\tsaccu.cpp mit Beschreibung
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4000 Stellen von Pi mit ATtiny2313
als bereits fertig kompiliertes Atmel Studio 6.1 SP2 Project (inkl. Hex und ELF): Medium:4000Pi.zip (60KB) /* pi.c: Compute the first 4000 hexadecimal digits of pi on an AVR ATtiny2313 microcontroller. */ /* Language: C99 Compiler: An AVR toolchain based on avr-gcc 4.7 or newer and AVR-Libc if you like
GCC, just compile with the following command line and run pi.exe gcc pi.c -o pi.exe -std=c99 -O2 -lm The only compiler that produces code small enough for the AVR ATtiny2313 is avr-gcc 4.7+ together with AVR-Libc. avr-gcc pi.c -o pi.elf $(CFLAGS) $(OPT) $(DEFS) $(LDFLAGS) with the following abbreviations
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Grafisches Display mit Touch
2,7mm PCB Drill 107/0 4 12 C1-4 C6-13 C0603.. 100n Kemet CHIP-CAP. 0603 16V X7R 0603 5 1 C5 GRM21BR60J106KE19L 10u/6.3V MURATA CHIP-CAP. 0805 10µF 6.3V X5R 0805 6 2 U2-3 C1206C106K3PAC 10u/25V KEMET CHIP-CAP. 1206 10µF 25V X5R 1206 7 1 TA1 8 22 TP1-22 13.70.344 ETTINGER SOLDER PIN 0,9 mm 9 1 IC2 LTC485CS8
BEYSCHLAG MINI-MELF 1% 1/4W MMELF 20 1 P1 ST-4MB 10K ROEDERSTEIN SMD TRIMM POTI 240° 5x4,5GW 21 1 IC3 LM78L05ACM 5V NATIONAL VOLTAGE-REG +5V/0,1A SO8 Technische Daten. Stromaufnahme 58mA Known Bugs. komischerweise ist die Pufferzeit vom Goldcap recht kurz, so ca. 2 Minuten. Obwohl der Goldcap den Prozessor
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Reflow Ofen Steuerung
PG-Verschraubung (2-3 Stück) Mutter für PG-Verschraubung (2 Stück) Litze blau, mindestens 1,5mm² (ca. 60cm) Litze braun, mindestens 1,5mm² (ca. 60cm) Litze gelb/grün, mindestens 1,5mm² (ca. 60cm) Aderendhülsen mit Schutzkragen dazu ( 9 Stück für die Steckdosen) Schrauben, um die Leiterplatte zu befestigen
sind natürlich rein zufällig. Die I2C-Schnittstelle wurde auf eine Stiftleiste geführt, um z.B. einem LM75 o.ä. anschließen zu können. Damit stehen zur Kalibrierung der Thermoelemente genaue Temperaturen zur Verfügung. Die Stiftleisten haben alle ein Raster von 2,54mm. So können Pin-Header, Wannenstecker
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ARM Cortex Mikrocontroller
Tiva C Series, TM4C von Texas Instruments. Früher nannte Texas Instruments diese Controller Stellaris LM4F Series. 2013 begann TI mit einer große Umbenennung, bei der sogar neue Typenbezeichnung vergeben wurden. So wurde zum Beispiel aus dem LM4F230H5QR der TM4C123GH6PM. Gleichzeitig begann TI die Bezeichnung
Cortex-M4, SC000 und SC300-Prozessorkern und Peripherie-Registern. CMSIS-DSP: DSP-Bibliothek mit über 60 Funktionen in Festkomma-(fractional q7, q15, q31) und single precision floating-point (32-bit)-Implementierung CMSIS-RTOS API: Standardisierte Programmierschnittstelle für Echtzeit-Betriebssysteme für
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CAN
AT91SAM3X. Cortex M3-Kern mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash und 96k RAM Luminary Micro Stellaris LM3S8xxx. ARM Cortex-M3 bis 64kByte RAM und 256kByte Flash CAN und Ethernet Microchip PIC18Fxx8 PIC18Fxx8x. Mikrocontroller mit CAN Schnittstelle Herstellerseite Mitsubishi / Renesas R8C / M16C / M32C.
mehr her! Es ist auch "nichts" mehr am Markt beschaffbar, wenn, dann zu horrenden Preisen (um die 60,-EUR/Stück zur Zeit). --Patrick 09:08, 25. Jan 2005 (CET) obsolete DS 36001M. Obsolete MCP2502X/5X. CAN-IO Erweiterung. Braucht praktisch nur noch Quarz und Transciever. Preise ab 3€ bis zu 8 digitale
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Klopfsensormessgerät
klopft / klopft nicht) ist geplant. Wahlweise kann eines der beiden analogen Klopfsensorsignale mit dem LM386 verstärkt und über einen Kopfhörer direkt abgehört werden. Die Lautstärke ist über ein Poti einstellbar. Die Schaltung beinhaltet weiterhin einen 5V-Spannungsregler zur Versorgung des ATmega8, des
stehen, wie man den Bootloader verwendet. Wunschliste. Eingang für Kurbelwellenpositionsgeber (z.B. 60 Ticks pro Umdrehung und Nullmarke) Konfigurations- und Auswertesoftware für den PC mit grafischer Oberfläche Umgesetzte Wünsche. Kopfhörerausgang zum Abhören des Sensorausgangs Bekannte Fehler. Jeder
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
** SMD0805 1 R61 64,9K oder 270K** SMD0805 2 R45, R52 100K SMD0805 2 R44, R51 300K SMD0805 2 R49, R60 1M SMD0805 2 R17, R18 0 * SMD0805 * Bestückung je nach verwendeten EEPROM (Siehe Schaltplan Seite 2) ** Könnte auch verwendet werden, da es das gleiche Teilerverhältnis ergibt, aber besser beschafbar
IC4 DS2411P * TSOC6 1 IC14 DS2411R * SOT23 4 IC5-IC8 NC7SZ125 SC70-5 1 IC9 LT1719S6 SOT23-6 1 IC10 LM393D SO08 1 IC11 NC7SZ66 SC70-5/SOT23-5L 1 IC12 TPS71718DCK SC70-5L 1 IC13 MCP1825S-33 oder MIC2920A-3.3V SOT223 * Je nach Verfügbarkeit bestücken. Falls bestückt können mehrere JTAG-Kabel gleichzeitig
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Leistungselektronik
in diesem Bereich arbeitet muss sich über die Gefahren, die von hohen Spannungen (ab 50V_ac und ca. 60V_dc {offiziell 120V_dc}), hohen Strömen oder hohen Energien (z.B. aus einem Kondensator) ausgehen, informieren und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ab ca 12V zündet ein Lichtbogen und verlischt
einem OP verstärkt, und genau wie das Signal der Überspannung je einem schnellen Komparator (z.B. LM311, 100ns) zugeführt. Hier sind Abschaltzeiten von wenigen µs machbar. Aber Achtung auf die Überspannung durch Lastinduktivität oder parasitären Induktivitäten, denn je nach Abschaltgeschwindigkeit kann
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Liste von FPGA Eval boards
/5V PCI interface 4Mbit Flash Memory 16KBit serielles EEprom 4 x 7 Segment Anzeigen LED, abnehmbar LM75 Temperatursensor viele DIL-Header für eigene Erweiterungen, verschiedene werden auch durch Hersteller angeboten 2 Drucktaster Mit dem PCI-Interface kann bei entsprechender Programmierung des FPGA auf
interface 128Mbit SPI Flash Memory (configuration) 1 Gbit, X16, DDR3 SDRAM memory 1 x 16KBit serial EEprom LM75 Temperature Sensor fitted. DIL Header 68 I/O with LVDS support 4 digit LED - removable 4 LEDs. LVDS Clock Module Header 2 push switches fitted. Preis als Raggedstone2 RS2-45T £250.00 + £25 Versand
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USB
den USB-Controllern von FTDI. Viele Beispielprogramme in C, zwei Projektbeschreibungen: I2C-Bus mit LM75A und ein Web-Projekt. Bauteilesatz und USB-Modul mit dem FT2232 zum schnellen Einstieg in die Thematik. Buch / Teilesatz über Segor oder dieser Seite erhältlich." Universal Serial Bus Eine gute Einführung
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, SPI, SSC Kernspannungsregler 1,8 V Farnell ca. 6 € Microchip PIC24FJ256GB106 Full 64 3,3V/5V PIC24 16 MHz 64 KB 16 KB 10bit - - Spannungsregler
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Linksammlung
einbindbare Module für diverse Hardware. OpenMCP Bekanntes Board auf Basis des ATmega2561 und ENC28j60. Läuft auch auf dem AVR-NETIO und dem myAVR. IgorPlug-UDP AVR - Ethernet & UDP/IP in Software implementiert RTL8019 Bascom AVR und RTL8019 AVR IP Webcam avrETH1 - Webserver mit enc28j60 und Webcam-Support
1330 controller an ATmega In der Codesammlung gibt es auch für andere Controller was. Siemens S55/C60. S55-Display Pinbelegung Forumbeitrag Siemens S65/M65/CX65. S65-Display vom Siemens S65/M65/CX65, 132x176 Pixel, 65536 Farben, günstig als Ersatzteil zu bekommen. Nokia 3210/3310. Bibliothek für Nokia
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
die Überschlagsrechnung, dass ein externes Steckernetzteil notwendig wird. Einsetzbar wäre auch ein LM2575S-3.3 für 2,47 (Farnell), der sieht gut und einfach in der Handhabung aus im Falle einer externen Stromversorgung. Programmierung. AVR. Recht früh hat sich im Forum heraus kristallisiert, dass der
Farnell.De 13,17 SRAM / CY7C1327B TQFP100 synchr SRAM 256k x 18, 3.3V, 4ns | align="center" | R&S (DE) 11,60 SRAM / CY7C1327G TQFP100 synchr SRAM 256k x 18 | align="center" | - - SRAM / CY7C1327F TQFP100 synchr SRAM 256k x 18 - - SRAM / CY7C1351F-100AC TQFP100 Burst, synchron, Durchfluss, NoBL, 4MB, 128Kx36
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SMD Löten
-Pinnern. Es gibt diese Bauteile hauptsächlich in diesen Bauformen: 1206: Länge: 3,20 mm Breite: 1,60 mm (klobig, laufen langsam aus) 0805: Länge: 2,00 mm Breite: 1,25 mm ⇒ Empfohlene Baugröße, minimale Baugröße zum Schwalllöten 0603: Länge: 1,60 mm Breite: 0,80 mm (derzeit in der Industrie aktuell)
es schwer, sich solche Methoden selber anzueignen. Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Man kaufe für ca. 60 € einen Gaslötkolben mit Heißluftdüse. Wenn man den Gaslötkolben mit Heißluftdüse auf volle Leistung stellt, soll dieser angeblich Warmluft bis 600 °C abgeben, was mehr als genug zum Entlöten ist. Damit
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Batteriewächter
einen erhöhten Innenwiderstand. Der Ladestrom bei vollem Akku lag hierbei bei erhöhter Temperatur bei 60-70mA. Die Spannungsdifferenz beim Einstecken / Entfernen des Ladegerätes ist bei diesem Akkusatz ca. 1V. Bei niedrigen Spannungen unter 15V und kurzem Ladebetrieb wird hierdurch die Last ungewollt abgeworfen
Datasheet BSS84P_Datasheet BF245C_Datasheet BF545C_Datasheet XC6216_Datasheet PIC18F2520_Datasheet LM385Z-1.2_Datasheet BSS138_Datasheet LCD-2-13 LT1763_Datasheet Gehäuse_EG2 GC-Prevue Gerber viewer Siehe auch. Forum: Diskussion zu diesem Projekt
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
- Stecker, 2x HDD-Stecker, 70mm (720 569, 0,20€) Pollin : SATA-Stromversorgungsadapter (721 475, 0,60) oder alternativ Pollin : SATA-Stromversorgungsadapter, mit Rastnase! (720 948, 0,45) WLAN: Pollin : WLAN miniPCI-Karte XG-603 (711 035, 1,95€) Pollin : WLAN-Antennen-Adapterkabel (710 947, 4,95€) Pollin
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 MoreTV. Hier finden sich Installationsanleitungen zu verschiedenen Softwarepaketen und Erweiterungen. Da
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Wanderkiste
AT90S8515-8PC, Schaltnetzteil 5V/1A 2.05.2012 Angekommen bei Rodenberger | ein paar SMD R und Cs, 3x LM2903 200 LEDs 2mA,C 4700µF, SMD C,PCF8574, und andere ICs 09.05.2012 Angekommen bei RD (benwilliam) (Gast) ein wenig von allen SMD teilen, ein paar Stecker, alle LEDs Intel Quadcore CPU, STM32F4 Discvoryboard
diverse Motoren (auch Getriebe Motoren), Grafikdisplay, Satfinder, 512 MB SD-RAM, USB RS232 Kabel, ENC28J60, diverse Stecker, Fluoreszenz Display (5x8 Pixel, 8 Segmente) 30.05.2012 Angekommen bei Obi-Wan Kenobi (spacebrain) 11.6.2012 Angekommen bei Dominik S. (dasd) Labornetzteil, USB-RS232-Kabel, etwas Kleinkram
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WordClock mit WS2812
Animation für das Ambilight eingestellt werden. Bei dem Ambilight-Modus "Clock" werden 20, 30 oder 60 Ambilight-LEDs als umlaufende Sekundenanzeige verwendet. Mit "#LEDs" kann man einstellen, wie viele Ambilight-LEDs sich im "Kreis" befinden. Sinnvoll sind hier 20, 30 oder 60. Ausserdem lässt sich mit
Anbringung der Streifen vorhanden. Der Umfang der Kreise ist berechnet für den Einsatz von 30 LEDs eines 60 LED pro Meter Streifens, bzw. 60 LEDs eines 144 LED pro Meter Streifens. Achtet darauf hier nicht unterschiedliche LED Typen zu mischen (z.B. SK6812 für die Matrix und WS2812 für das Ambilight)! Ich
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Word Clock Variante 1
SMD-Chip-Widerstand 510 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 6 6x2 LEDs in Reihe (12 Buchstaben), rot-Kanal R60, R61, R63, R64, R102, R103, R105, R106, R108, R109, R111, R112 SMD-Chip-Widerstand 560 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 12 6x1 LED (2 Buchstaben, 4 Minuten-LEDs), blau- und grün-Kanal R62,
mm²) 2 IC11 Positiver Spannungsregler REG1117; +3,3 VDC; 800 mA SOT-223 1 IC12 Operationsverstärker LM358SMD SO-8 1 LED99, LED100, LED101 SMD-Leuchtdiode US=2,2 V; 25 mA; 120°; grün SMD-0805 (2,0 x 1,25 mm²) [3] optional (LED99: 5 V liegt an; LED100: 3,3 V liegt an; LED101: DCF-Signal) R117, R120 SMD-Chip-Widerstand