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I2C als Hausbus
, max. 400kHz) PCA9600 (4000pF, max. 1MHz) Alle drei Typen haben ihre Vor- und Nachteile. Wobei der PCA9600 als Nachfolger vom P82B96 angesehen werden kann und im Prinzip nur Vorteile gegenüber dem P82B96 hat (Abgesehen vom Preis und der Beschaffbarkeit ;) - PCA9600 Gibts nun bei Reichelt!) Der Hauptunterschied zwischen P82B96 und PCA9600 sind die Spannungspegel an der Sx/Sy Seite des ICs. Der P82B96 kann diese Pins bei einem low-Signal nicht weiter als 0,88V nach unten ziehen (I2C kompatibel, nicht TTL kompatibel). Der
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I²C
) I2C Isolator von Silabs Galvanische Trennung für I2C, Applikation National Semiconductor I2C FAQ P82B96, I2C Bus Extender, auch für galvansiche Trennung notes_82b96.pdf, Application Note zum P82B96 warum die einfache Schaltung Probleme hat, siehe Seite 17 an460.pdf, Application Note von Philips zum P82B96 Forumsbeitrag: I2C Bus trennen Forumsbeitrag: I2C galvanisch trennen I2C Bus Isolator Siehe auch. AT91-TWI AVR TWI I2C als Hausbus Modulares Board Forumsbeitrag: I2C-Adressen mit 7 oder 8 Bit Forumsbeitrag
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CAN
bei der Portierung nach avr-gcc/avr-as). Dieser MC ist für nicht-gewerbliche Endanwender einzeln z. B. bei Reichelt, CSD und Segor erhältlich (ca. 9EUR). Beim Bestellen des MC sollte man einen CAN-BUS-Treiber gleich mitbestellen: z. B. Philips PCA82C250. Jedoch auf vorhandene Versorgungsspannungen achten
Mikrocontroller mit ARM7TDMI-S-Kern (vgl. LPC2000 Philips ARM7TDMI-Familie) 2 CAN Schnittstellen NXP P80C591 P80C592 P80C598. 8-Bit Mikrocontroller mit 8051-Kern P80C591 ist neuer und beherrscht CAN2.0B P80C592: CAN2.0A, P80C598 ist die Automotive-Version vom '592 Silicon Labs C8051F04X C8051F06X C8051F5XX
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Modellierung analoger Schaltungen
Rechenschritten für die gewählten Schaltungen je nach Modell: Tabelle 3. Anwendung Theoretisch Linear pSpice 2D-Modell 3D-Modell Ein-Transistor-Verstärker 82 146 563 1.810 19.020 Gegentaktverstärker 206 460 1.765 7.615 73.000 AB-HIFI-Verstärker 590 315 4.780 19.475 233.500 Operationsverstärker 742 1.395
verlustbehaftete Kondensatoren nieder. Tabelle 5. Anwendung Theoretisch Linear pSpice 2D-Modell 3D-Modell Ein-Transistor-Verstärker 4 6 8 32 128 Gegentaktverstärker 6 9 12 48 192 AB-HIFI-Verstärker 8 12 16 64 256 Operationsverstärker 12 18 24 96 384 HIFI-Amp mit Preamp 16 24 32 128
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
€ @50] xc6206p332mr 3,3V 2%, SOT23, low dropout, low quiescent current (Als OK befunden (2x), (14.06.2015) (Highlight) Folgende sind von dem selben Händler, Vergleich der erhältlichen Spannungen: [0,0606€ @50] xc6206p182mr
xc6206p302mr 3,0V 2%, SOT23, low dropout, low quiescent current (15.06.2015) [0,0606€ @50] xc6206p332mr 3,3V 2%, SOT23, low dropout, low quiescent current (15.06.2015) [0,0678€ @50] xc6206p362mr 3,6V 2%, SOT23
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Radar-Verkehrsmessung
DFR0568 DigiKey 1738-1439-ND 2 3.47€ 6,94 € OPV für Stromversorgung MCP6241-E/P DigiKey MCP6241-E/P-ND 3 0,32€ 0,96 € Stecker-Akku CP-2215-ND DigiKey CP-2215-ND 3 4,32€ 12,96€ Lochrasterplatine 8029 DigiKey V2025-ND 1 7,58€ 7,58 € Draht Schwarz 1,5m C2003A.12.01 DigiKey C2003B-5
Die Teilkomponenten sind jeweils durch Stecker verbunden: Akku zu Platine (Blau zu Rot) (Akku +) zu (B+) des BMS; (Akku -) zu (B-) des BMS Solarmodul zu Platine (Grün zu Rot) (Solar +) zu (B+) des BMS; (Solar -) zu (P-) des BMS Dadurch ist ein einfaches Wechseln des Akku-Packs möglich und es kann außerhalb
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MOSFET-Übersicht
? 270 @10V GS 2*P Kessler, Con 0,56 € IRF7103 SO-8 IRF 4,5 50 2,3 2 130 @10V GS 2*N Rei, Con 0,32 € IRF7104 SO-8 IRF 4,5 20 2,3 2 250 @10V GS 2*P Rei 0,32 € IRF7316 SO-8 IRF 4,5 30 4,9 ? 58 @10V GS 2*P Rei 0,49 € IRF7313
IRF -2,0 -20 -5,3 2,0 49 @-4,5V GS 82 @-2,7V GS 2*P Rei 0,45 € IRF7314 SO-8 IRF -2,0 -20 -5,3 2,0 49 @-4,5V GS 82 @-2,7V GS 2*P Rei 0,45 € IRF7304 SO-8 IRF -2,5 -20 -4,3 2,0 90 @-4,5V GS 140 @-2,7V GS 2*P Rei 0,46 € IRF7306 SO-8 IRF -4,5
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AVR Bootloader in C - eine einfache Anleitung
1000400020416E77656E64756E677370726F67724C 10005000616D6D2E2E2E0D0A000011241FBECFEFF4 10006000D4E0DEBFCDBF11E0A0E0B1E0EAE6F2E00F 1000700002C005900D92A434B107D9F711E0A4E4B1 10008000B1E001C01D92A938B107E1F702D0EBC081 10009000B7CFEF92FF920F931F93CF93DF9383E33A 1000A00090E07BD0789484E390E0D0D088ECE82E88 1000B000F12C00E018E18BD0EC0190FDFCCF8236F2
nach belieben Tasten gedrückt werden, was die Anwendung jedesmal quittiert: Nach Drücken der Taste b springt die Anwendung wieder zur Startadresse des Bootloaders, also zur Adresse 0x1800 im Flash-Speicher. Nun hat man wieder 2 Sekunden Zeit, um die Taste p zu drücken, sonst startet die Anwendung wieder
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Reichelt-Wishlist
16bit PWM) * Atmel ATtiny816 SNR * Atmel ATtiny1614 (SSF) | Atmel AVR Controller mit Funkanbindung z. B. AT86RF230, AT86RF211, AT86RF401, dazu passende Quarze (evtl. SMD) 18,080 MHz (Crystek P/N 016758), Spulen 39nH. | | | | | * Atmel AVR mit USB: AT90USB82 und ATmega32u4 | * Atmel AVR32 im TQFP | | |
MAX7311AWG 2Wire Interface von Maxim | | MCP23008 8Bit I2C I/O Expander | MCP23S08 8BIT SPI I/O Expander | P82B86 (I2C Dual Bi-Directional Bus Buffer) * Philips PCA82C252 oder TJA1054A oder vergleichbar ("Fault-Tolerant" CAN Transceiver, 11898-3) | | Power over Ethernet Bausteine z. B. LM5070 | RS485 isoliert
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Word Clock Variante 1
Leiterbahnen der ersten Platinen immer mit dem vollen Strom belastet). Das "R/G/B-Ausgangssignal" wird vor jedem Wort auf den Vorwiderstand geführt. Dazu ist es notwendig das "R/G/B-Ausgangssignal" von den gemeinsamen Leiterbahnen (R,G,B) mit Draht- (R und G) bzw. einer Lötbrücke
Minuten LEDs sollten nun beim Starten blinken Anwendung kann mittels avrdude programmiert werden, z.B. mit folgendem Befehl: avrdude -p m328p -c arduino -b 9600 -P /dev/ttyUSB1 -U flash:w:Wordclock.hex Weitere Informationen. Alle weiteren Informationen bezüglich dieses Bootloaders finden sich im Projekt
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Temperatursensor
messen! oder Was ist eine Kaltstelle? - Technische Information von www.sensorwell.at (PDF, ca. 600kB) P-N-Übergang. Nicht direkt ein ausgemachter Sensor, aber jede normale Siliziumdiode kann als Temperatursensor herhalten. Gängig ist dazu die Verwendung des P-N-Übergangs zwischen Basis und Emitter eines
6,50 7,65 DS1631 8,00 2,91 - 3,11 - 3,94 DS1731 - - - 9,79 - 3,81 DS1821 5,90 5,27 6,27 - - 5,05 DS18B20 2,50 3,06 - 3,26 3,20 3,93 DS1921 - 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
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Standardbauelemente
30A 55V 22mohm TO-220 R, I IRLR2905/IRLU2905 0,60 Logic-Level Power 36A 55V RDS=27 mOhm D-Pak R, C, P IRLU3410 0,71 Logic-Level Power, 100V, 17A, 105mOhm RDS(on), I-PAK R PDF IRF7301 0,91 Dual N-MOSFET mit nur 70mOhm RDS(on) bei 2.7 V, SO-8 Laststromschaltung bei kleinen Spannungen, z. B. an Akkus C,
1,7 2,9 1,1 0,1 pA 0,7 pA Vcc-0.8V Vee-0.3V Vcc-1.2V Vee+0V @10kΩ 5 Precision OPV, für hochohmige Messanwendungen, Single: TLC271, Quad: TLC274, weniger Offset: TLC277 PDF R, CSD 0,26 MCP602-I/P 2 2,8 2,3 1 1 pA 1 pA
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RFM12
Abgleich erfolgt mit einem hochgenauen Frequenzzähler am CLK-Ausgang ⑤ auf bspw. 1 MHz. 0000 = 8,5 pF 0001 = 9 pF ... 1000 = 12,5 pF 1111 = 16 pF Bei el = 0 erscheinen die Daten an DATA und der Takt an DCLK. Komponentenauswahl (Power Management 82xx). {|class="wikitable" rowspan=2|er rowspan=2|enable
. Der Wert steht im Zusammenhang mit der angeschlossenen Antennen-Impedanz. 000 = 0 dB, Maximum xxx = -3 * p bzw. -2,5 * p nowrap=1|111 = -21dB bzw. -17,5dB, Minimum Zeitgeber für Wake-Up (Wake-Up Timer Exxx .. Fxxx). Bestimmt die Zeitperiode der zyklischen Einschaltung des WakeUp-Timers
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IRMP
0x0019 'o' 0x0029 'ä' 0x0039 SHIFT_RIGHT 0x0049 0x0059 RIGHT 0x0069 0x0079 NEW_PAGE 0x000A '9' 0x001A 'p' 0x002A '#' 0x003A CTRL 0x004A 0x005A 0x006A 0x007A SETUP 0x000B '0' 0x001B 'ü' 0x002B CR 0x003B 0x004B INSERT 0x005B 0x006B 0x007B FONT 0x000C 'ß' 0x001C '+' 0x002C SHIFT_LEFT 0x003C ALT_LEFT 0x004C
nicht-druckbaren Zeichen werden dabei folgendermaßen codiert: Taste Konstante Wert ESC KEY_ESCAPE 0x1B Menü KEY_MENUE 0x80 Zurück KEY_BACK 0x81 Vorw. KEY_FORWARD 0x82 Adresse KEY_ADDRESS 0x83 Fenster KEY_WINDOW 0x84 1. Seite KEY_1ST_PAGE 0x85 Stop KEY_STOP 0x86 Mail KEY_MAIL 0x87 Fav. KEY_FAVORITES 0x88
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IRMP - english
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get_fdc_key() function: Non-printable characters are coded as follows: Key Constant Value ESC KEY_ESCAPE 0x1B Menu KEY_MENUE 0x80 Back KEY_BACK 0x81 Forward KEY_FORWARD 0x82 Adress KEY_ADDRESS 0x83 Window KEY_WINDOW 0x84 1. Page KEY_1ST_PAGE 0x85 Stop KEY_STOP 0x86 Mail KEY_MAIL 0x87 Fav. KEY_FAVORITES 0x88