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Reichelt-Wishlist
Logicanalyzer | => ME ANT 8 und ME ANT 16 Atmel ATMEGA8 TQFP => ATMEGA 8-16 TQ 3,3V Laengsregler (LT1086-Serie z. B.) | => vgl z. B. LT 1086 CM3,3 (SMD) oder LT 1086 CT3,3 (TO-220) bei Reichelt Flexible Messleitungen: Wie gesagt Reichelt bietet ja die ganze Palette an Bananen/Laborsteckern, Krokodilklemmen
SMD zu vernünfitgen Preisen (Bsp: LF33 --> Best.Nr.: LF 33 CV, Preis: 0,76 )(der LT1086 kostet 4 Euro) | | | | | | | | -> LT1117 CST-3.3V für 1.55 € Spannungsregler in SMD-Version (7805 etc., nicht nur der 78L05) | | | | | | | -> LT1117-ADJ für 1.55€ TSic Temperatursensoren von ZMD
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Batteriewächter
Hochstromanwendungen), ist er außerhalb der Leiterplatte untergebracht. Als Schaltungsbeispiel wird eine Endstufe mit LT1763 gezeigt. Ladeteil. Das Ladeteil ist eine Standardapplikation mit L200, ergänzt um einen Spannungsausgang für die Strommessung. Die maximale Ladespannung wird mittels Spannungsteiler R12 zu R11 eingestellt
der Praxis hat man hierbei ca 0.5V Reserve. {| class="wikitable" + Lastregler LT1763 (Ausserhalb Leiterplatte) Zellen Volt R12 R11 5 5.1 4K7 15K 6 6.0 10K 39K 7 8.0 2K7 15K 8 9.35 3K3 22K 10 11.5 3K9 33K 12 12.0 2K7 24K 12 14.0 6K49 68K Nachtrag. Da der BF245C in der Zwischenzeit
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Logic Analyzer-Projekt: Ideen zur Hardware
AD8564 (Analog Devices) TSSOP-16 Quad 7 ns Single Supply 5V Comparator Spörle.de 8,80 Netto Comp / LT1715 (LT) - Dual 4ns, 5V/3V, Independent I/O Supplies | align="center" | - - Comp / LT1720/LT1721 (LT) - Dual/Quad 4.5ns, 3V, Rail-to-RailOut, Quad schlecht für's Layout - - Comp / TLV3502 (TI/BB) SOIC
, 3.3V | align="center" | R&S (DE) 11,25 SRAM / CY7C1381B-100AC TQFP100 Burst, synchron, Durchfluss, 18MB, 512Kx36, 3.3V | align="center" | R&S (DE) 48,75 IC / Dummy - - - - - Sonstiges.
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Oszilloskop
9400, 9410, 9420, 9424, 9424e and 9450(A) LeCroy Digitizing Oscilloscope Waverunner and Waverunner-2 (LT224, LT 262, LT264, LT342, LT344, LT354, LT362, LT364, LT372, LT374, LT584, 44(M)Xi, 62X1, 64(M)Xi, 104(M)Xi, 204(M)Xi) LeCroy Digitizing Oscilloscope WaveSurfer (422, 424, 432, 434, 452 and 454) xoscope
Kommandozeilen-Applikation, unterstützt diverse Oszilloskope (und andere Geräte) mit GPIB-Schnittstelle. VXI11 Bibliothek und Programme für Geräte mit VXI-11 Schnittstelle. Linux WFM Datenformat-Leser. sigrok Open Source Signal Analysis Software Suite Datenauswertung. Bei Oszilloskopen (DSOs), die es erlauben
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Standardbauelemente
DK PDF TLV431A 0,30 1,25-6 0,1-15 1 70 Low Current, low Voltage Version des TL431; SOT23 R, DK PDF LT1021 5,00 5; 7; 10 10 1; 0,05 2/5 Präzisionsreferenz, +/-10mA Ausgangsstrom C, R, DK PDF LT1004 1,90 1,235; 2,5 0.01-20 0,8 20/50 niedriger Stromverbrauch, ab 20 µA; 1,2V bessere Eigenschaften; TI != LT R, I PDF LT1009 1,95 2,5 1-10 0,2 20/30 verbesserter Ersatz für LM336 R PDF LM336-2.5 0,20 2,5; 5,0 0,6-10 4 70/230 TO92; SO8; 1% erhältlich C, R, DK PDF LM385 0,35 1,2V; 2,5 0,015-20 2 30/150 Präzise
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5V/3V3 DC/DC-Wandlerboards
liefern, oder zum anderen 5V und 3V3 gleichzeitig zur Verfügung stellen. Verwendeter Schaltregler: LT1933 von Linear. ---- Von: Michael h45 18:07, 5. Aug. 2010 (UTC) Elektrische technische Daten. + Technische Daten Parameter Ausgang 5V Ausgang 3V3 Eingangsspannung min 6,3V 4,5V Eingangsspannung max [
Reichelt Bestell-Nr. Einzel- Preis [ ] Mengen und Preise [ ] 5V only 5V & 3V3 3V3 only IC1, (IC3) LT1933 LT1933S6 LT 1933 ES6 2,80 style="text-align:right" | 1 2,80 style="text-align:right" | 2 5,60 style="text-align:right" | 1 2,80 R3, (R6) 15k R-0805 SMD-0805 15,0K 0,10 style="text-align:right" |
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Versorgung aus einer Zelle
Schirmung als Linearregler. + Schaltregler-ICs IC style="width:*"| Bemerkung style="width:7em"| Lieferant LT1073-5 1V (1 Zelle) auf 5V, 40mA LT1111 2V-12V Step-Up, bis 30V Step-Down, 72kHz Schaltfrequenz, Bezeichnung -5 und -12 mit fester Ausgangsspannung 5V bzw. 12V R LT1301 2V (2 Zellen) auf 5V oder 12V, 250mA C LT1302 2V (2 Zellen) auf 5V oder 12V, 250mA C, R, RobHard LTC3401 ziemlich geniales Teil, weil es mit hoher Schaltfrequenz arbeitet, dadurch kann eine kleine Spule verwendet und ein sehr hoher Wirkungsgrad
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Nachttischlampe
am Prototypen mit LT1676 und 2x ZXLD1374: Standby: 72mW Struktur Steuerplatine 36x100mm², doppelseitig Leistungsplatine 80x100mm², einseitig Verbindung über einzelnes 10 pol. Flachbandkabel Stromversorgung über Steckernetzteil
Repository abgelegt. Der LM267X musste bei diesem Entwurf einem sparsameren und spannungsfesteren LT1676 weichen. Sollen mehr als 5 LEDs je Strang angesteuert werden, muss die Supressor-Diode am Stromversorgungseingang angepasst und der LT1676 zur Versorgung der Steuerplatine verwendet werden. Die ZXLD1362
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Reflow Ofen Steuerung
. Die übrigen beiden Taster ziehen RA4 bzw. RB5 ebenfalls nach GND. LEDs + ULN2003L. Schaltplan S. 11/22 Um alle LEDs auf der Platine (3x Optotriac + 7x Status) ansteuern zu können wurde auf das 7fach Darlington-Array ULN2003L zurückgegriffen. Die PIC-Ausgänge könnten zwar die LEDs direkt steueren. Aber
weiter unten. Zuordnung Outputs. In1 = RC2 = PIN13 = ULN5-->12 = OUT1 = PWM In2 = RB3 = PIN24 = ULN6-->11 = OUT2 = TRIAC_A (1) = K5 In3 = RB4 = PIN25 = ULN7-->10 = OUT3 = TRIAC_B (2)= K2 In4 = RA2 = PIN4 = ULN4-->13 = OUT4 = LED_PRG1 = OPTO D In5 = RC0 = PIN11 = ULN3-->14 = OUT6 = LED_PRG2 = OPTO F In6 =
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IRMP
Bits (*) Start-Bit kein Start-Bit 0-Bit 310µs Puls, 745µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls, 775µs Pause) 1-Bit 310µs Puls, 1780µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls, 1900µs Pause) Stop-Bit 310µs Puls (310µs Puls, 745µs Pause (in der Praxis, lt. Doku: 275µs Puls) Wiederholung
12.01.2016: Portierung auf MBED 12.01.2016: Mehrere plattformabhängige Beispiel-Main-Dateien hinzugefügt 17.11.2015: Neues Protokoll: PANASONIC (Beamer) 17.11.2015: Portierung auf ESP8266 17.11.2015: Portierung auf Teensy (3.x) 10.11.2015: Unterstützung für STM8 Mikrcontroller 20.09.2015: Neues Protokoll: TECHNICS
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Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
auch öfters welche. Die Kapazität ist abhängig von der Last. Hier wurden insgesamt 2000µF verwendet. C11, C12 und die Drossel sind ein Filter um Störungen zurück ins Netz zu minimieren. Laut Wikipedia sind gute Werte: C11=100nF, C12=4,4nF und eine 1:1 Drossel mit 1 mH pro Spule. Arbeitet der Motor generatorisch
geschaltet, so kann der sogenannte Bootstrap Kondensator immer nachgeladen werden. ( Bootstrap ist lt. Wikipedia: englisch für Stiefelschlaufe, sinngemäß: sich an den eigenen Stiefeln [aus dem Sumpf] herausziehen ) Der Ausgangsstrom ist natürlich von den eingesetzten Leistungsschaltern abhängig. Die
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Xilinx USB-JTAG-Adapter
Programmiersteckers. + JTAG Pin Signal Pin Signal 1 GND 2 VREF 3 GND 4 TMS 5 GND 6 TCK 7 GND 8 TDO 9 GND 10 TDI 11 GND 12 NC * 13 GND 14 NC * + Serial Pin Signal Pin Signal 1 GND 2 VREF 3 GND 4 PROG 5 GND 6 CCLK 7 GND 8 DONE 9 GND 10 DIN 11 GND 12 NC * 13 GND 14 INIT * Not Connected / Nicht Angeschlossen Bestückungsplan
VQFP100 1 IC3 24LCxxSN SO08 1 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
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Wanderkiste (Widlar)
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 sirs 9631x 14.11.2017 15.11.2017 JJD1410318668612 suche aktuell kleines Display für OrangePi 11 randy 820xx 17.11.2017 18.11.2017 962331902943 12 imazze 963xx 20.11.2017 21.11.2017 962332497678 13 ramime 736xx 23.11.2017 24.11.2017 962333027224 14 waldi_p 42xxx 29.11.2017 30.11.2017 962334414927
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1090 MHz-ADS-B-Receiver
Schaltung nicht mehr hinzufügen, da es bereits zwei gute Designs mit PIC und AVR gibt (s. unten) (10.11.2009) Critical parts (AD8313, 1090 MHz SAW Filter, MMICs) for the RF frontend are now in stock. There will be a website shortly (also in English) where design details will be published. I will make available
nutzen den AD8313 Logamp als Detektor, der schwer verfügbar und teuer ist. Eine Alternative wäre der LT5534, der ab eine 10dB geringere Empfindlichkeit hat. Kinetic SBS-1, SBS-1 MkII Erstes Gerät dieser Art, erschien Ende 2005. Die Platine ist vierlagig. Aufwändige Eingangsstufe: Helixfilter (3 Stufen)
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
Buchse überein (sie sind gespiegelt), daher liefen die Test-LEDs zunächst nicht. Bausatz geliefert 11.7.2009. Spannungsregler LM317T fehlt, grüne statt roter LED. Ein Kondensator 22pF zu viel. LM317T wurde auf Anfrage kostenlos nachgeliefert (27.7.). Inbetriebnahme problemlos. Bausatz geliefert 24.7.2009
LM317T fehlte Bausatz März 10 gekauft, gelbe statt rote LED geliefert, aber Aufbau und inbetriebnahme lt. Handbuch ohne Probleme Bausatz März 10 gekauft und gelbe statt rote LED geliefert, funzt wunderbar gemäß Anleitung Fertig gelötete Platine gekauft. µC war falsch im Sockel. Bausatz April 10 gekauft
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Stromsenke
Anforderungen gestellt als an den Tiefpass, weswegen ein höherwertiger OP zum Einsatz kommt (IC2A, LT1013). Diese Stufe steuert zum einen den Leistungs-MOSFET an und zum anderen wird der Soll- und Istwert verglichen und ggf. nachgeregelt. Dazu steht am nicht-invertierenden Eingang die Sollspannung an
am Spannungsteilerausgang messen, Sollwert 250mV +/-5mV die Spannungsdifferenz am Eingang des IC2A (LT1013) messen, Sollwert 0mV (nur im Lastfall) Netzgerät trennen bei ausreichendem Kühlkörper sollte die Übertemperaturabschaltung nicht aktiviert werden (Leistungsaufnahme 30 Watt) sollte die Spannung
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CAN
Jedoch auf vorhandene Versorgungsspannungen achten (AT90CAN128 "kann mit" VCC=2,7...5,5V, PCA82C250 lt. Datenblatt für VCC=4,5...5V). CANopen software protocol stacks at Freier CANopen stack: <!-- * Im Auslieferungszustand ist nur der interne RC-Oszillator aktiv (wie üblich bei allen modernen AVRs mit
TX-Signals zu schlecht ist. Freescale MC9S08. D Serie Freescale MC9S12. B, C, D, G und H Serie NXP LPC11CXX. 32-bit ARM Cortex-M0 LPC11C12 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C14 32KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN LPC11C22 16KB flash, 8KB SRAM, 1x C_CAN, on-chip CAN transceiver LPC11C24 32KB flash, 8KB SRAM
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Radar-Verkehrsmessung
Distributor Bestell-Nr. Menge Stückpreis Preis Gesamt µC-Board NUCLEO-64 STM32F302R8 DigiKey 497-14594-ND 1 11,91 € 11,91 € LoRa-Modul RFM95W-868S2 DigiKey RFM95W-868S2-ND 2 15,81 € 15,81 € OPV für Vorverstärker ADA4841 DigiKey ADA4841-2YRZ-ND 3 6,89 € 20,67 € MOSFET FDV304P DigiKey FDV304PCT-ND 3 0,26 € 0,78
1 2,90€ 2,90 € Fuyuang (Enerpower) 1S 3,6V - 3,7V (4,2V) Li-Ion-Ladegerät 2A Akkuteile.de 400619 1 11,90€ 11,90 € = Software = In diesem Kapitel werden alle von uns erstellten Software-Komponenten beschrieben. Das vorverstärkte sinusartige Signal des Radarsensors wird über einen I/O-Pin mit dem ADC mit
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Konstantstromquelle fuer Power LED
NPO-2,5 330P D1 Schottky-Diode, 1A, 40V LL 5819 SMD SB 140 L1 Spule, 0,4A, 470µH L-PIS4720 470µ L-11P 470µ R1 Widerstand, 1Ω SMD 1/4W 1,0 METALL 1,00 Links. Datenblatt des LED-Treiber ZXLD1366 6-60V/1A Datenblatt des LED-Treiber SCT2932 5-33V/1.5A IS31LT3360 Moderner LED-Treiber bis 40V/1,2A, hohe Schaltfrequenz
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ELV UP2000 Protokoll
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 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6 PIN7 PIN8 PIN9 PIN10 PIN11 PIN12 PIN13 PIN14 PIN15 PIN16 PIN17 PIN18 PIN19 PIN20 PIN21 PIN22 PIN23 PIN24 PIN25 PIN26 PIN27 PIN28 PIN29 PIN30 PIN31 PIN32 PIN33 PIN34 PIN35 PIN36 PIN37 PIN38 PIN39 PIN40 wdtA: Adressbreite (max.
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STM32 CooCox Installation
Version von CooCox ist die Version 1.7.8. Die Nachfolgeversion V2 Beta ist nicht zu gebrauchen und lt. Forumsbeitrag ist damit auch das Ende von CooCox gekommen. Auch die Homepage ist offline und dementsprechend sind unten genannte Links offline. = Installation von CooCox unter Windows= Zunächst müssen
an der Programmposition vorbei kommt bleibt diese stehen und dies wird in CoIDE gezeigt. Mit F10/F11 kann man in Einzelschritten weiter steppen. = Clock auf 168MHz einstellen = Nun da das erste BlinkLED läuft ist der erste Schritt getan und ohne Takt Initialisierung läuft der STM32F4xx mit dem HSI 16MHz
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Word Clock Variante 1 - getrennte Steuerplatine
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 für 2.0: Name Wert K4 Wannenstecker 6-polig (statt 10-polig) K10 I2C (neu, optional) K11 SPI (neu, optional) Anmerkung zu C2 und R2: C2 und R2 bilden zusammen einen
K7-01 VOR FÜNF PAST OUT8 K7-16 HALB SECHS ONE OUT9 K7-15 S ACHT TWO OUT10 K7-14 EIN NEUN THREE OUT11 K7-13 ZWEI ZEHN FOUR OUT12 K7-12 DREI ELF FIVE OUT13 K7-11 VIER ZWÖLF SIX OUT14 K7-10 FÜNF ES IST SEVEN OUT15 K7-09 SECHS UHR EIGHT OUT16 K8-08 SIEBEN FÜNF (Minuten) NINE OUT17 K8-07 ACHT ZEHN (Minuten
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MiniLA
Folgende SRAMs wurden bereits erfolgreich eingesetzt: K7B803625B-PI65 CY7C1361B-133AC IS64LF12832A-7 (lt. miniLA-Entwickler) Die wichtigen Kriterien beim SRAM sind: Pin-Kompatibilität Größe >= 128k Datenbreite >= 32bits Flow-Through-Modus cycle time < 10ns data setup time <= 2ns data hold time <= 2ns Falls
Terminierung und können überbrückt werden, da sich auf der Hauptplatine ebenfalls Serienwiderstände finden. R11 bis R15 dienen als Platzhalter falls eine Hysterese gewünscht sein sollte. Auf jeden Fall sollen hier keine 47Ω-Widerstände bestückt werden, sondern welche im 10k- bis 100k-Bereich. Sonstiges. Zum Betreiben
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CtLab FPGA SigLab
Periodendauer: Messfrequenz 10 kHz (max > 119 Stunden, Auflösung 100 s) Messfrequenz 100 kHz (max > 11,9 Stunden, Auflösung 10 s) Messfrequenz 1 MHz (max > 71 Minuten, Auflösung 1 s) Messfrequenz 10 MHz (max > 7 Minuten, Auflösung 100 ns) Pulsgenerator. Dieser Generator kann ein Rechtecksignal bereitstellen
und Verstärker AD8055 TxDAC AD9752 (12 Bit) oder AD9754 (14 Bit) mit 125 Megasamples und Verstärker LT1818 Das CtLab FPGA SigLab wurde mit der ersten Variante getestet, auch die Bilder wurden damit gemacht. Der Eingang des Universalzählers sowie die Analogausgänge sind über die DACRAM-Karte zugänglich
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Demo Gilbertzelle
Foko 5,6nF C8 9x Foko 10nF C1, C6, C7, C13, C17, C18, C19, C21, C22 12x Foko 100 nF C3, C9, C10, C11, C12, C20, C23, C24, C25, C26, C27, C28 1x Elko 22µF bis 100 µF C2 Halbleiter Stückzahl Typ Wert Position 1x LED 3mm D1 1x Diode 1n4148 D2 2x npn-Transistor BC547B T3, T4 2x pnp-Transistor BC557B T1,
kleine Liste gängiger ICs und Bezugsquellen. MC1496 AD633 (Geringe Bandbreite) AD831 (bis 400 MHz) LT5560 MC1350 (AGC-Verstärker, alternativ NTE746) MC13135 SN76514 "uralt"(1971), nicht mehr in Produktion HFA3101 UPA101 AD8343, weitere Typen von AD IAM81008 bis 5GHz, HP/Agilent/Avagotech, wird nicht
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Word Clock Variante 1
Warenkorb befindet sich nun auch der Nachfolger TSOP 31238 des nicht mehr lieferbaren TSOP17xx. ( 15.11.2011 ). "Beginner-Tipp": Der Warenkorb ist eine tolle Vereinfachung der Bestellung. Das Reichelt DCF-77-Modul ist, wie es im Forum so nett formuliert wurde, "ein Sensibelchen". Es gäbe eine Alternative
Gehäuse / Rastermaß Anzahl Kommentar C1–C10 Keramik-Scheibenkondensator 100 nF; 50 VDC RM 5.08 10 C11, C12 Radialer Elektrolytkondensator 47 µF; 35 V RM 2.54, Ø=6,3 mm 2 C13 Radialer Elektrolytkondensator 47 µF; 100 V RM 2.54, Ø=5 mm 1 G1 Lithium-Knopfzelle, Printmontage CR2032P-H; liegend RM 10.16,
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Webby
SLC TYPE NAND FLASH Display TFT LCD 3.5", 320*240, 24bits color with Touch screen Wireless WiFi 802.11 b/g, Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2 Interface Ethernet RJ45 USB2.0 Embedded Microphone 2 Speaker x 1.5W, 8ohm 3.5mm phone Jack DC-in Jack Temperature Sensor SD/MMC Card socket Buttons Hardkeys -widget
bestückt). Dafür müsste ein LAN9221 Ethernet Controller von SMSC und diverse passive Bauteile (evtl. lt. Ref. Design eingelötet werden. Ausserdem muss noch die 3.3V Spannungsversorgung des Controllers über U601 und U602 ergänzt werden. (zB.: LD39015M33R von ST Wie machbar das ist müsste allerdings noch
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USB-Tutorial mit STM32
sobald dieser aktiviert wird (vgl. STM32F1 CPU Reference Manual RM0008 Rev 20, Seite 168, Sect. 9.1.11, Table 29). Beispielprojekt. Das Ergebnis dieses Tutorials ist als Beispielprogramm über GitHub verfügbar. Die vier hier gezeigten Varianten sind dort als einzelne Branches ausgeführt. Der Code ist nicht
unter Nutzung des Clang-basierten Compiler Version 6 Der Beispielcode benötigt einen Compiler mit C++11-Unterstützung, was von den aktuellen Versionen der genannten Umgebungen geboten wird. Das SW4STM32-Projekt ist für die Nutzung mit dem ST-Link konfiguriert, die anderen für den SEGGER J-Link. Das kann
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DIY Reflow Ofen
zusammengefügt ( Abbildung 10 ). Zur Abdichtung der Isolierung wurde Hitzefestes Silikon verwendet. Abbildung 11 zeigt die fertig lackierte und montierte Brennkammer, wie sie im Ofen zur Anwendung kommt. Gehäuse. Zeitgleich mit der Brennkammer wurde natürlich auch das neue Gehäuse entwickelt. Als Material kommt
Thread "Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graufstufen" Datenblatt Step-Up-Converter LT1615 Reflow-Steuerung. Die Schaltung um den Mikrocontroller bildet das Herzstück des Reflow-Ofens. Von hier wird der gesamte Prozessablauf gesteuert. Der Mikrocontroller wird mit einer Taktfrequenz von
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RFM12 Protokoll Stack
bgcolor="#a9f3f2" | bgcolor="#a9f3f2" | 0xAA Kanalzuordnung. + 433MHz Band Kanal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mittenfrequenz 431.0 431.5 432.0 432.5 433.0 433.5 434.0 434.5 435.0 435.5 436.0 436.5 437.0 437.5 438.0 438.5 Baudrate 9.6k 19.2k 115.2k 9.6k 19.2k 115.2k 9.6k 19.2k 115.2k 9.6k 19.2k 115.2k
zwei Bitfehler also nicht möglich. Für einen solchen Code wäre ein Hammingabstand von 5 erforderlich (lt. Wikipedia). Leider gibt es keinen (8,4,5) Code (8 Symbolbits, davon 4 Datenbits, alle Symbole haben Hammingabstand von 5). (TODO die Tabelle überarbeiten und die nichteindeutigen Symbole markieren..
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Linksammlung
SB-Assembler - Freeware Cross-Assembler unter DOS. (6502, 6800, 6801, 6804, 6805, 6809, 68HC08, 68HC11, Z8, Z80, Z180, 8080, 8085, 8021, 8041, 8048, 8051, AVR, PIC1684,...) myAVRWorkpad kompakte Entwicklungsumgebung für AVRs mit Terminal Macro Assembler AS - AS is a portable macro cross assembler for
S2650, C/MP, MSP430, 61860, 6500, 6800(6802/6808), 6801(6803/HD6303), 6804, 6805, 68HC(S)08, 6809, 68HC11, 68HC(S)12, 68HC16, 740, 8048(8041/8022/8021) 8051, 8085(8080), DS8xCxxx, AVR, Z80, F2MC8L/FX, GameBoy(Z80), H8/3xx, Cypress PSoC(M8C), PIC, Rabbit 2000/3000, Z8, Z80(HD64180)) linux & windows, source
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ARM-ASM-Tutorial
including saturating and SIMD operations. Older ARM processors are named ARM1, ARM2 …, while after ARM11 the name “Cortex” was introduced. The Cortex-M family, including e.g. Cortex-M3 and Cortex-M4 (implementing ARMv7-M and ARMv7E-M architecture, respectively) is designed for microcontrollers, where power
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