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Tondecoder 567
von TI übernommen, aktuellere Datenblätter dann unter TI NE567/SE567 Philips Semiconductor Uni Ulm 4,75V 9V LM567 Texas Instruments Texas Instruments 4,75V 9V BA1604 Rohm Semiconductor Mouser 4,75V 9V NJM567 JRC Mouser 4,75V 9V XR-567 EXAR Bitsavers komplettes Datenbuch, Seite 57ff 4,75V 9V KA567 Samsung
LMC567 und den NE567/LM567 kompatiblen Chips. Eigenschaft NE567/LM567 LMC567 Versorgungsspannung 4,75V - 9V 2V - 9V Spannung des Eingangssignals -10V bis Vcc+0,5V; jedoch >= +/-20mV Widerspruch in Kapitel 7.1: Nur Mindestspannung
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Temperatursensor
dem LM75, bietet aber eine 8-fach höhere Auflösung und eine Genauigkeit von 0.5 bzw. 1°C. Vorteile: höhere Auflösung höhere Genauigkeit Nachteil: schwerer zu beschaffen TMP175 / TMP75. Ähnelt dem LM75 stark
26,15 - - - 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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Standardbauelemente
Corporation (PDF) Schaltregler. Bezeich- nung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt LM2576 LM2575 LM2574 0,90 Step-Down (einstellbar/"ADJ" oder Festspannung) max 40Vin -> 1,2 - 37Vout, TO220-5 u.a., LM2576 bis 3A, LM2575 bis 1A, LM2574 bis 0,5A, als HV-Typen Vin bis 63V alle - Achtung:
Temperatur. Siehe auch Temperatursensor. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Lieferant Daten- blatt 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
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Modulares Board
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
Anzeige LED Ansteurung Radio Funkstrecke Lauflicht verschiedene Netzteile Isolator - Erledigt Uhr LM75 - Erledigt Drehgeber - Erledigt ... und mehr
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Reichelt-Wishlist
| | | | | | A3982 Motortreiber/Controller (1,5A, 2APeak, u.A. für RepRap's) * Automotiv ICs z. B. LM1815, LM1915, LM1949, LM9011, LM9040, LM9044, LMD18400... | * Bosch CJ125 (Lambdasonden-IC) | | | DS1616 von Dallas Datalogger-IC * DTMF-Dekoder-Enkoder (8870, 8880) | | | | | | High Side Current Sense
Samsung K6R1008C1D-UI10 oder CY7C1019D-10ZSXI) (5V/3,3V) | | | (von ISSI und Cypres) SK574 100 SA | LM1117MPX-1.8 und LM1117MPX-3.3 (SMD-Spannungsregler SOT-223) | | | | LM2734 Schaltregler | LM397, LM321 o.ä. single op-amp in SOT23-5 5-30V supply | | | | | * Atmel Cortex M3 SAM3S im QFN/LQFP Gehäuse
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Liste von integrierten Schaltkreisen
Festspannungsregler Eingangsspannung bis 16V Ausgangsspannung 3,3V TO220(FP); PPAK; DPAK; PENTAWATT -40 bis 125°C LM317 Linearer einstellbarer Spannungsregler Ausgangsspannung: 1,2-37V TO220 0 bis 125°C LM3914 Treiber für 10-stellige Balkenanzeige; A/D-Wandlung bis 25V PLCC; DIP 0 bis 70°C LM75 digitaler Temperatursensor; I2C 3-5,5V SO8 -55 bis 125°C LM78XX Festspannungregler Eingangsspannung bis 35V (LM7824: 40V) Ausgangsspannung: xx=05: 5V, xx=12: 12V, usw. TO220 -40 bis 125°C (A-Versionen: 0 bis 125°C) M. Name Beschreibung Spannungen Bauformen Betriebstemperatur
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Temperaturmessungs Überblick
Leitungen ADC benötigt zusätzlich noch eine Referenzspannungsquelle Einige Beispiele: Analog Ausgang: LM34, LM35 PWM-Ausgang: MAX6673 Digitalausgang: I2C, SPI, 1W: TMP101, LM75, DS1621, DS1821 Allen diesen Sensoren ist gemeinsam, dass sie wegen der Fabrikskalibrierung einen relativ einfachen Einsatz ermöglichen
Probleme verursacht. Das ist z.B. der Fall wenn viele Interrupts aktiv sind. Mit Analogsensoren wie dem LM35 hat man insofern den Nachteil, dass die Empfindlichkeit nur 10mV per DEGC Änderung ist. 0.1 Grad Auflösung mit 10-Bit ADC ist also nur in einem begrenzten Bereich möglich. Bei den LM34/35 gibt es einiges
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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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Diskussion:Konstantstromquelle
dan per z.B. Opamp auf das feedbackpotential angehoben werden. - Eben das selbe Prinzib wie bei dem LM2576! ---- bei der Konstantstromquelle mit Komparatoren müsste D6 nicht zwischen Gate und Source anstatt Gate und GND, sonst würde doch weder das Gate geschützt noch würde die schaltung bei einer höheren
bei den Vor- und Nachteilen - sehr preiswert, max. 2 EUR - Der BUZ kostet bei Reichelt aber schon 2,75 € - Kosten: ca 10 - 20 Euro je nach dem wie man sich anstellt und oder wo man kauft.
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Benutzer:Kruemeltee
C-Code zum Auslesen eines MAX127 12Bit I2C ADCs an einem AVR32 unter Linux. C-Code zum Auslesen eines LM75 I2C Temperatursensors an einem AVR32 unter Linux. C-Code zum Setzen/Auslesen eines PCF8574 8Bit Portexpanders an einem AVR32 unter Linux. C-Code für einen SAA1064 4 Digit 7 Segment Treiber via I2C
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GPS-Platine mit Tyco-Modul
reprogrammierbar. Links Actel Produktseite The Unsorted, Unformatted FPGA FAQ Samsung K4S641632H-TI75 "SDRAM". 64 Mbit (8M x 8) Sync/Async DRAM / SDR SDRAM / Component / PC133 (133MHz @ CL=3) Auf einer älteren bei EBay verkauften Charge waren SDRAM 4 MB K4S64163H_TC75 verbaut. Links Samsung Produktseite
Bauteile. 66,0000 MHz Oszillator, Schaltregler U202, MC33063 von 12 V -> 3,3 V, Linearregler U203, LM2985 von 3,3 V -> 2,5 V, Linearregler U205, LM2985 von 3,3 V -> 1,8 V, Doppeloperationsverstärker U200, TL072I als aktives Filter geschaltet, um aus einem Bitstrom (von TIOA0) ein Analogsignal zu gewinnen
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Dockstar
am Dockstar mit Debian Squeeze, da die notwendigen Kernelmodule und Tools vorhanden sind. Achtung: lm-sensors sollte man allerdings nicht unbedingt ausprobieren, da man damit das Dockstar zum Absturz bringt bzw. auch z.B. der entsprechende Treiber für den LM75 in der vorliegenden Version nicht vorhanden
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Versorgung aus einer Zelle
als ein Mikrocontroller! Diesbezüglich besser sind Low Power Linearregler wie z. B. der LP2950 (ca. 75 µA Eigenverbrauch) oder gar ein TPS715xx von Texas Instuments, der mit unglaublich geringen 3,2 µA auskommt. Statt des Linearreglers könnte man auch einen Step-Down-Schaltregler benutzen, dann hätte
verbrauch [µA] DropOut bei 50/150/250mA [mV] max. Ausgangs- strom [mA] Lieferant LP2950 3 / 3,3 / 5 75 380 / - / - 160 Rei LF33 3,3 500 100 / 175 / 250 1000 Rei, I LF50 5 500 100 / 175 / 250 1000 Rei TPS715xx 1,2..5 3.2 415 / - / - 500 RS TPS78233 3.3 0.42 130 / - / - 150 RH MCP1702 1,2..5 2 15 / 40 /
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Zilog Encore Experimentierplatine
Sockel für zwei I2C EEPROM z. B. AT24C512 und AT24C02 Sockel für I2C Temperatursensor DS1621, DS1631, LM75 und ähnlich REF192 2.5V Spannungsreferenz Anschluss für eine steckbare RS-485 Platine mit MAX483 oder ähnlich. Standard Pinout RS-232 Anschlüsse für beide UARTs Debug/Programming Interface für Zilog
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Stromsenke
Differenzspannung an den beiden OP-Eingängen bei Null, bei dem verwendeten OP im µV-Bereich, beim einem LM324 einige mV, wodurch die Linearität beeinträchtigt wird. Um Schwingungen zwischen OP-Ausgang und den Gate des MOSFET zu verhindern ist hier ein Widerstand zwischengeschaltet (R10). Vermutlich verursacht
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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MOSFET-Übersicht
0,10 BS250 TO-92, SOT-23 Siliconix 4,0 60 0,12 0,35 10000 - Rei,Bü 0,32 BSH205 SOT-23 Phi 1,0 12 0,75 0,4 500 Qg = 3,8nC csd (a.A.) 0,30 SI2301 SOT-23 Vishay 1,5 20 2,0 0,7 150 Qg =4,5nC farnell 0,30 IRLML6402PBF SOT-23 IRF 1,2 20 3,7 1,3 65 2,5V LL Rei,csd,Bü 0,15 IRLML6302PBF SOT-23 IRF 1,5 20 0,75
HEXDIP, DIP4 IRF 2,0 60 1,6 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-8 IRF 0,4...0,9 12 16 2,5 7 1,8V LL, Qg=91nC Dis, Rei 0,85 AOC2413 MCSP Alpha
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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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PWM foxlight
Einsatz. In Planung ist ein Halogentrafo mit annähernd 100W. TO DOs. Temperaturfühler in der Lampe (LM75 oder ähnliche) Ätzen der Control Platine Gehäuse Ev. IR-Empfänger implementieren Ev. Touch Funktion einbauen - Lampe mit Berührung ein/aus schalten. Meine Highlights. Ich hatte davor noch nichts mit
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AT91-TWI
funktion erstellt werden um dem AIC einen Handler zu geben.. twi_read. twi_write. twi_scan. twi_read_lm75.
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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.
auf den CAN-BUS 3. Generation TJA1051. von NXP (ex. Philips) SO8, pinkompatibel zu TJA1050 VCC = 4,75...5,25V 3. Generation, Nachfolger der PCA82C25x TJA1052i. von NXP SO16 Integrierte galvanische Trennung ATA6660. ABGEKÜNDIGT, wird nicht mehr hergestellt. von Atmel SO8 VCC = 4,75...5,25V SN65HVD23x.
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I²C
8 LED) von Holtek SAA1064 (seit 2005 abgekündigt! Restposten sehr teuer) Temperatursensoren DS1621 LM75 SHT21 TMP101 von TexasInstruments TMP175 von TI (mehr als 8 Bausteine im gleichen Bus möglich) Drucksensoren SMD500 BMP085 Beschleunigungssensor BMA020 Audioverstärker TPA2016 TPA2026 TDA8594 TPMs
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Leistungselektronik
in die Platine ohne einen zusätzlichen Kühlkörper oft ausreichend. In Datenblättern findet man 50..75 K/W (ja = junction to ambient) vom Halbleiter zur Umgebungsluft, was bedeutet, daß man ca. 1W ohne Kühlkörper abführen könnte, da sich der Kühlkörper pro Watt um die genantnen 50..75K erwärmt. Für höhere
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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1090 MHz-ADS-B-Receiver
kosten, dazu die Platine, das Weißblechgehäuse, der Logamp mit 15 Euro und jede Menge Kleinkram (R, C, LM311, SMA). Bei großerer Abnahmemenge kann das ganze aber auch 20 Euro billiger werden. ich hätte auch Interesse, wenn ich die Daten auch irgendwo der Gemeinheit bereit stellen kann. Gibt es da noch nichts
luftrechtlich nicht zugelassen. Auch senden nicht alle Flugzeuge ihre Position, sondern höchstens 75-80%. Man könnte innen auch höchstens das Signal des eigenen Flugzeuges empfangen. Wenn hier 100 Leute Interesse haben, kannst du doch 100 Module fertigen lassen. Nö, dann könnte ich ja auf 80 Stück sitzen
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I2C als Hausbus
, es sind aber auch Schaltkreise bekannt, die diese Fehlfunktion bei längerem Betrieb zeigen (z.B. LM75). Die Auswirkungen eines lokalen Stromausfalls begrenzt ein klassischer Pegelshifter mit MOSFET, zwischen Bus und Slave geschaltet, bereits zuverlässig. Das Erlauben von Clock-Stretching ist generell
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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
SSOP USB nach SPI (Master) Bridge, GPIO USB SPI Bridge (HID-Klasse) + 9 GPIO / SPI CS Reichelt, ca. 1,75 € Durch HID simpel anzusteuern, aber in der Praxis nur (sehr) langsame SPI (ca. 80 kbit/s @ 12Mbit/s SPI). HW Ansteuerung sehr simpel. Reine FIFO-Schaltkreise sind nicht für benutzerspezifische Deskriptoren
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SOUNDRX
100nF R1 Trimmpoti 10K Luxusversion. {| class="wikitable" style="width:15em" Name Wert C1, C2 1µF IC1 LM358 R1, R2, R6, R7, R8 100K R3 4,7K R4, R5 1K Beide Schaltungen wurden ausführlich im Thread Schaltschwelle bei ATmega digital Eingang diskutiert. Vielen Dank an Klaus De lisson (kolisson) für den Entwurf der OpAmp-Schaltung. Die Lautstärke der PC-Soundkarte sollte auf einen Pegel zwischen 75% und 100% eingestellt werden. = Download = SoundRxTx.zip Version 1.5.1, Stand vom 22.08.2011 = Source-Code = Der Source-Code lässt sich einfach kompilieren, indem man die Projekt-Datei sndrx.aps in den
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STECCY
Gegenseite. I2C. An die I2C-Schnittstelle I2C1 des STM32 können I2C-Bausteine wie PCF8574-Portexpander, LM75-Temperatursensoren, PCF8591-AD/DA-Converter und andere angeschlossen werden. Anschlüsse: SCL an PB8 SDA an PB9 GND an GND Vcc an 5V oder 3,3V Falls man hier nicht bereits fertige Module wie zum Beispiel
7F 14463 0010 0000 0111 1111 PCF8574A 0 0 0 0x38 Alle Jumper auf 0 48 7F 18559 0010 0000 0111 1111 LM75 0 0 0 0x48 Alle Jumper auf 0 I2C-Port-Expander Die Pins der PCF8574-Port-Expander können sowohl für Input als auch für Output verwendet werden, da sie Open-Drain-Ausgänge besitzen. Siehe dazu auch
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Reflow Ofen Steuerung
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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Wanderkiste
M29W8 Flash-Speicher. ein paar THT-Dioden. Reingepackt: 2 Bungard Fotoplatinen (160mm x 100mm; 100mm x 75mm; noch haltbar bis 12/09 / 01/10). einen kleinen bipolaren Stepper, einen noch kleineren DC-Motor. Medienconverter RJ45 auf LWL. 2 Displays (1 x 2 x 16 LCD, 1 x undefiniert). ein paar THT-Bauteile (
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
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
2 x Philips DVB-T Tuner "TU1216L/I V P" oder DVB-C Tuner "CU1216L/A I G V-3" RF-Anschlussimpedanz 75Ω Input/Loop-through-Connector F-Type, IEC 600169-2/24 (IEC-F-Anschluss) Frequenzbereich 45 ~ 860 MHz Signalpegel Eingang min. 74 dBm Modulation QPSK, 16 und 64 QAM MPEG Transport-Stream A/V Decoding
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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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
CY7C1381B-100AC TQFP100 Burst, synchron, Durchfluss, 18MB, 512Kx36, 3.3V | align="center" | R&S (DE) 48,75 IC / Dummy - - - - - Sonstiges.
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Codebase für LPC1xxx
für externe HW. (Stand Januar 2012) EEPROM/AT25040 (SPI EEPROM) EEPROM/MCP24AA (I2C EEPROM) SENSORS/LM75B (I2C Temp Sensor) CHIBI - Ein einfacher, Open Source Wireless Stack von Freaklabs für Sensorknoten. In diesem Beispiel für den AT86RF212 Transceiver (868MHz) konfiguriert. FATFS - Eine Portierung
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Linksammlung
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. USB to Ethernet Connector - Share your
ParPort und andere) und GNU-debugger (gdb/Insight-gdb) Flash-Programmierfunktion für LPC2k, AT91SAM7S, LM3S, STM32 und viele andere interne und externe Flashspeicher (Open Source, GPL, unter anderem auf MS Windows und Linux lauffähig) OCDLibRemote Schnittstelle zwischen WIGGLER-kompatibler JTAG Hardware
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Word Clock Variante 1
Bezeichnung Wert / Ausführung Gehäuse / Rastermaß Anzahl Kommentar R18, R21, R24, R30, R33, R39, R45, R72, R75, R81, R84, R87, R90 SMD-Chip-Widerstand 33 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), blau-Kanal R19, R22, R25, R31, R34, R40, R46, R73, R76, R82, R85, R88, R91
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
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WordClock mit WS2812
dass an den Anschlussklemmen des Shields auch bei angeschalteten LEDs eine Spannung von mindestens 4,75V anliegt. Bei einer WordClock12h ohne Ambilight und einer Kabellänge 2m reicht ein Querschnitt von 2x0,5mm². Der für eine WordClock24h, ggf. mit Ambilight, notwendige Querschnitt kann mit einem Tool
5V versorgt werden. Die für die Schnittstellen benötigten 3,3V wird auf dem Shield selbst mit einem LM3940-3.3 erzeugt. Hier findet ihr die Stückliste zum Nucleo-Board und den Link zum öffentlichen Reichelt Warenkorb (noch ohne T1, T2, D1, R7, R8 und R9). Version 3: Die v3 enthält folgende Anpassungen