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Bauteilbestimmung: MMIC Amplifier mit Marking 03 und 06
) dachte die machen 5V TTL. Die Steuerelektronik auf der rechten Seite fast zu 100% I.O. nur den LM6144 und ein SN74F00 hats auf der Linken Seite mitgenommen, und ein paar kleine BAV 99 Dioden. Aber alles schon ersetzt und funktioniert wieder wie vorher. Leider ist die Antenne von Unten am PCB angelötet
dachte die machen 5V TTL. > Die Steuerelektronik auf der rechten Seite fast zu 100% I.O. nur den > LM6144 und ein SN74F00 hats auf der Linken Seite mitgenommen, und ein > paar kleine BAV 99 Dioden. Aber alles schon ersetzt und funktioniert > wieder wie vorher. Leider ist die Antenne von Unten am PCB
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Neue Version V32! von Target 3001!
v: 6.00 R1.12.2581.A1 date: 06/05/2008 CPU: Dual core Intel Core2 Duo E8400 (-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 11968 Clock Speeds: 1: 1999 MHz 2: 1999 MHz Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Turks XT [Radeon HD 6670
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LF353DR Rail2Rail? Da fehlen 1.5V am Ausgang
/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog), LM6132/LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max 15V Diff) LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap) LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA, Eingang nicht R2R sonden 3V unter
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80m QRP-Sender - Fehlt hier der Widerstand von Plus zur Basis?
simpelste TRX-Schaltplan, den ich je gesehen > habe, ungetestet. QRP-MAS-mäßig würde natürlich der LM386 deutlich zu Buche schlagen. Man sollte auch nicht unterschätzen, dass bei QRP-MAS natürlich das Ziel ist, mit anderen MAS-Teilnehmern zu arbeiten – die arbeiten alle mit QRP, man braucht also schon
ausreichen, um einen ZF-Durchschlag zu vermeiden. Dieses Problem hatte ich mal bei einer ZF-Frequenz von 6144kHz, denn im 49m Band auf 6145kHz hat einer regelmäßig kräftig gesendet. Das VFO-Signal stellt kein Problem dar, es kommt nicht durch das Quarzfilter. Beim Sendemischer hat man das Problem, unerwünschte
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Rail2Rail OpAmp +15V Versorgungsspannung
/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog), LM6132/LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max 15V Diff) LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap) LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA, Eingang nicht R2R sonden 3V unter
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STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32
ich nämlich diese Chips anschließen: PCF8574 (GPIO-Erwweiterung) PCF8591 (A/D- und D/A-Wandler) LM75 (Temperatursensor) PCF8563 (RTC) Es soll die teuren Meßtechnik-Erweiterungen für die Taschenrechner von Casio und TI ersetzen, im Schulunterricht.
ansprechbar über den Z80-Port 207F, ein PCF8574A mit Basis-Adress 0x38 über den Z80-Port 387F, ein LM75 mit Basisadresse 0x48 über den Z80-Port 487F. Ich werde das so anpassen. Das ist wesentlich flexibler.
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Suche passenden OP
/-15V inkl. 1.2/2.5V Referenz) OPA170/2170/4170/171/2171/4171 (36V TI) OP184/284/484 (36V Analog), LM6132/LM6134/LM6142/LM6144 (2.7-24V, max 15V Diff) LM7321/LM7322/LM8261 (32V, 0.7mV-6mV, 65mA, unlimited cap) LT1366/LT1367/LT1368/LT1369 (30V Linear), CA3140 (30V RCA, Eingang nicht R2R sonden 3V unter
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Orange Pi - 15$ Quadcore SBC
text : 0xc0008000 - 0xc0986378 (9721 kB) [ 0.000000] .init : 0xc0987000 - 0xc0f86e40 (6144 kB) [ 0.000000] .data : 0xc0f88000 - 0xc1003738 ( 494 kB) [ 0.000000] .bss : 0xc1003eec - 0xc10dc400 ( 866 kB) [ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
for wireless prism2 cards linux-wlan-ng-firmware - firmware files used by the linux-wlan-ng driver lm4flash - Command-line firmware flashing tool to communicate with the Stellaris Launchpad lshw-gtk - graphical information about hardware configuration lzma-alone - Compression and decompression in the
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EEP File wird nicht erzeugt
OUTPUT_FILE_PATH_AS_ARGS) $(OBJS_AS_ARGS) $(USER_OBJS) $(LIBS) -Wl,-Map="Empfaenger.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -Wl,-section-start=.1=0x810000 -Wl,-section-start=.2=0x810002 -Wl,-section-start=.3=0x810012 -Wl,-section-start=.4=0x810014 -mmcu=atmega328p @echo Finished building
-o Empfaenger.elf main.o rf12.o uart.o xtea.o -Wl,-Map="Empfaenger.map" -Wl,--start-group -Wl,-lm -Wl,--end-group -Wl,--gc-sections -Wl,-section-start=.1=0x810000 -Wl,-section-start=.2=0x810002 -Wl,-section-start=.3=0x810012 -Wl,-section-start=.4=0x810014 -mmcu=atmega328p Finished building
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Wlan2Serial Modul für 5 euro
SPI ( I2C ist nicht immer problemlos ) ein die es günstig für 3-4 USD gibt. Tempsensor nehm ich LM34 bzw für innen LM35 her [5] ( bin zufrieden damit ) , auch den DS18B20, den DHT11 / DHT22 probiere ich gerade. Für den Einsteiger empfehle ich die SDK zu verwenden und genau ab da an den Code zu
Sammelbestellthread ) http://www.ai-thinker.com/ ESP-01 ESP-07 http://www.smartline.com.cn LM01 LM02 LM03 http://www.magictek.net WFM01A WFM02A WFM03A lg rudi ;-)
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arm-elf-gcc und arm-linux-gnueabi-gcc
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P9500 @ 2.53GHz stepping : 10 cpu MHz : 2428.984 cache size : 6144 KB fdiv_bug : no hlt_bug : no f00f_bug : no coma_bug : no fpu : yes fpu_exception : yes cpuid level : 5 wp : yes flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 syscall nx lm constant_tsc up pni monitor ssse3 lahf_lm bogomips : 4857.96 clflush size : 64 cache_alignment : 64 address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual power management: [/code] Bashcomplition
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MMC SD library FAT16 FAT32 read write
funktioniert wenn die Datei nicht leer ist. Habt ihr ne Idee? SanDisk MicroSD 2GB(+Adapter), 3.3V LM317, Pagelwandler - 3.3K,1.8K ATMega32, 16MHz stable-mmc-0.5.7 Mfg, Amega
zusätzlich gelesenen Byte (wie du oben beschrieben hast) war bei einer Motorola 128MB Micro-SD nach 6144 Byte Schluss. Funktioniert also auch nicht immer.
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AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644
Analogeingänge - optionales Daten-EEPROM (24C64) für Datenlogger etc - Funktionen für bis zu 8 LM75 Temperatursensoren - Up/Download von Programmen über die serielle Schnittstelle - Listingdruck über die Druckerschnittstelle - automatischer Start des 1. Programmes nach Einschalten über Jumper
Hallo Karl-Anton, ich denke nicht, dass das sinnvoll ist. Die "TEMP()" Funktion für den LM75 ist eigentlich auch nur noch aus Kompatibilitätsgründen zu den Vorgängerversionen drin. Am System selbst will ich eigentlich auch nicht mehr als unbedingt notwendig ändern, Bugfixes sind da natürlich
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MMC/SD Bootloader füt ATMega16
output atmega32/bootloader -0x49454321.elf -Wl,-Map=atmega32/bootloader-0x49454321.map,--cref -lm -Wl,- -section-start=.text=0x7000 obj/main.o: In function `main': D:\Projekte\Bootloader\Bootloader/main.c:82: undefined reference to `memcpy_P' make: *** [atmega32/bootloader-0x49454321.elf] Error
Bootloader = 14336 => 0x3800. Für den ATMega88 also dann 8192 Bytes Flash - 2048 Bytes Bootloader = 6144 => 0x1800. Im Datenblatt des 88 ist die Startadresse aber mit 0xC00 angegeben, genau wie im Datenblatt des 16. Warum wird im Programm die 0x3800 verwendet? Sample App.: Wozu ist das Programm