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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
fast linear mit Menge) [0,167€ @ 10] 2 Pin 5mm Pitch [0,0629€ @ 100] 3 Pin 5mm Pitch IC-Sockel. [0,0435€ @60] 8-Pin IC Sockel [0,585€ @10] 16-Pin Nullkraftsockel [0,667€ @10] 28-Pin Nullkraftsockel z.B. für Atmega8 USB. [0,0536€ @100]
FM-Radio. [0,71 @1] AR1010 FM-Radiomodul [0,71 @1] TEA5767 FM-Radiomodul USB. USB-TTL-UART. [0,88€ @1] PL2303HX [1,516€ @10] PL2303 USB Kabel [0,546€ @20] PL2303 (PL2303, 60ct/Stück, 10 Stück pro Pack) [1,77€ @1] CP2102 Verschiedens. [12,33@ @1] DDS Signal Generator, AD9851, 0-70MHz, 2 Sine & Square Wave
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AVR-Tutorial: Schieberegister
des vorhergehenden ICs verbunden wird. D0…D7 sind die parallelen Dateneingänge. Mittels des Eingangs PL ( P arallel L oad) werden die Daten vom parallelen Eingang in das Schieberegister übernommen, wenn dieses Signal low ist. Wird PL wieder auf high gesetzt, sind die Daten geladen. Das erste Bit liegt
74xx165 24 Schiebetakte zum Ausgeben (mit anschließendem ↑RCLK) und 16 Schiebetakte (mit vorausgehendem ¬PL) zum Einlesen benötigt. Man verwendet einen gemeinsamen Anschluss ¬L für ↑RCLK und ¬PL, ein Pin sparend. Die o. g. Reihenfolge der 74xx595 und 74xx165 ist weiterhin vorteilhaft. Nach dem o. g. Beispiel
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Und noch 'ne Nixie-Uhr
USB-zu-RS232-Wandler über UART0. Es kann alles eingesetzt werden was der Markt bietet (FTDI, CP210x, PL2303). Ich habe ein PL2303-Modul genommen. Real Time Clock. Das RTC-Modul, „I2C RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Modul“, ist die eigentliche Uhr. Der Chip darauf ist der DS1307 von Dallas Semiconductor
Distanzstücken und M3-Schrauben zusammengeschraubt. An die Frontplatte ist Plastik-Winkel-Material 20mm x 10mm und innen 10mm x 10mm aus dem Baumarkt mit Montageklebeband geklebt. Übrigens habe ich in der Uhr exzessiven Gebrauch von Klebeband, Klebstoff und Heißkleber aus der Klebepistole gemacht, lediglich
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JDY-24M BLE Bluetooth Mesh I/O
Version 1.71 ist INPUT1[10] und INPUT2[8] vertauscht. Ich kann aber nicht sagen ob das bei anderen Versionen auch der Fall ist. Die Anschlüsse sind bis auf STAT, ALED und PWRC selbsterklärend. Diese 3 Anschlüsse sind auch in der
PL2303 Moduls drangehängt und damit das JDY-24M versorgt. Um den beschriebenen Workaround anwenden zu können habe ich noch eine Brücke vom INPUT5 zum OUTPUT5 eingelötet. Das PL2303 ist nicht zu empfehlen
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GoFlexHome
über GB-LAN und NFS (verursacht 100 % CPU-Last): ~/NASdaten$ dd if=/dev/zero of=test.dat bs=20M count=10 oflag=direct 10+0 Datensätze ein 10+0 Datensätze aus 209715200 Bytes (210 MB) kopiert, 6,14148 s, 34,1 MB/s = original Software = HipServ 2.0 OS. Auf der GoFlex Home läuft HipServ 2.0 OS von Axentra
sind gleich: 9 7 5 3 1 10 8 6 4 2 RX TX GND Pin 1 ist auf der Platine mit einem kleine weißen Dreieck gekennzeichnet! Am einfachsten man beschafft sich ein sog. "PL-2303 USB-to-Serial Port Adapter", z.B. ein Handy-Kabel, mehr
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Hausbus
lässt sich mit allem Nötigen wie Priorität, Parity-Bits Anzahl Datenbytes und Checksumme in 6 "Byte" à 10 Bit verpacken. Bei einer Geschwindigkeit von nur 10 kHz dauert die Übertragung ca. 6 ms. Erlaubt man pro Frame max. 12 Datenbyte, ergeben sich 18 ms. Wobei 12 Datenbyte eigentlich nur zur Konfiguration
möglich - ohne differentielle Übertragung, daher störanfällig - ohne Treiber IC nur Kabellängen unter 10 m möglich (bei 400kHz) - als "Inter-IC-Bus" zur Anwendung innerhalb von Geräten konzipiert Ethernet. + multimasterfähig + sehr schnell + Stromversorgung über Datenleitung möglich, mittels Power over
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LCD
Ein 132x176 Pixel LCD mit 60k Farben (!) für das Siemens S65 Handy kostet inzwischen bei Ebay um die 10 Euro zzgl. Versand und die benötigte Ansteuerung dazu hat einen Materialwert von maximal nochmal 10 Euro. Das kann man mit gekauften LCDs oder TFTs bei Reichelt & Co. nicht mehr vergleichen. Allerdings
kennt! Re-Engineering sei Dank! Dieses Display gibt es momentan noch unverschämt günstig für etwa 10€, nur die benötigten Spannungen machen Kopfweh (10V für die HG-Beleuchtung und 2,8V für den LCD-Controller). Das Display ist wirklich vergleichsweise groß (das Größte aller hier vorgestellten) und auch
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High-Speed capture mit ATmega Timer
aufbereitetes Signal, welches Pulsbreiten von mindestens 200 µs enthält (ein kompletter Burst aus z.B. 10 einzelnen Perioden), was gegenüber einer Einzel-Pulsbreite von 6 µs bei einem modulierten Signal sehr viel einfacher zu verarbeiten ist. Hier ein Vergleich der Signale von SDP8600 (Channel 0) mit TSOP1738
Leonardo ICP1 / PD4 Arduino Pin 4 PD6 Arduino Pin 12 1500 PinMapping32u4 ATmega2560 Mega 2560 ICP4 / PL0 Arduino Pin 49 PL6 Arduino Pin 43 3600 PinMapping2560 Software. Auflösung und Wertebereich der Messungen. Für die Zeitmessung wird der 16-Bit Timer1 verwendet. Dieser hat eine Auflösung von bis zu 1
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NRF24L01 Tutorial
executed during transmission of acknowledge, that is, acknowledge package will not be completed. REUSE_TX_PL 1110 0011 0 Used for a PTX device Reuse last transmitted payload. TX payload reuse is active until W_TX_PAYLOAD or FLUSH TX is executed. TX payload reuse must not be activated or deactivated during package transmission. R_RX_PL_WID* 0110 0000 1 Read RX payload width for the top R_RX_PAYLOAD in the RX FIFO. Note: Flush RX FIFO if the read value is larger than 32 bytes. W_ACK_PAYLOAD* 1010 1PPP 1 to 32 LSByte first Used in RX
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Powerline mit AVR
Part Value Device Package Library Reichelt B1 B-DIL B-DIL rectifier B80C800DIP C1 220µF CPOL-EUE5-10.5 E5-10,5 rcl RAD 220/25 C2 33nF 630V C-EU102-043X133 C102-043X133 rcl MKS-4-1000 33N C3 33nF C-EUC1206 C1206 rcl X7R-G1206 33N C5 100pF C-EUC1206 C1206 rcl NPO-G1206 100P C6 10nF C-EUC1206 C1206 rcl
R9 20k R-EU_R1206 R1206 rcl SMD 1/4W 20K R10 51k R-EU_R1206 R1206 rcl SMD 1/4W 51K R18 100k R-EU_0207/2V 0207/2V rcl SMD 1/4W 100K SV1,SV2 FE10-1 FE10 con-lsta BL 1X10G8 2,54 T4 BC847A-NPN-SOT23-BEC SOT23-BEC transistor BC 847A SMD TR1 9V EE20-
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Diskussion:Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
können. Die 100n sind für schnelle Änderungen. Was den Wechselrichter angeht: Die Kondensatoren C8, C10, C12, C13: Ist C8+C10=2000uF? Was ist C12+C13? Da sind einige optionale Kondensatoren auf den Platinen, je nach dem welche Kondensatoren verügbar sind. Wie schon gesagt, es kann nicht schaden etwas mehr
bestücken. Da sind noch ein paar Fragen aufgetaucht: Steuerungsteil: Was ist IC7 - ein 7805? Ist R17 ein 10k-linear-Poti? Welche Werte haben C5,6 und 14? Was ist PL2? Einspeiseteil: Ich schätze mal, D2 ist auch eine N4001, oder? Noch ne Frage zu den 470nF-Kondensatoren auf dem Leistungsteil: Die liegen ja
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Reichelt-Wishlist
0,8mm: BEL 160x100-1-8 Atmel ATtiny45 | | | | | | | | => ATTINY 45-20PU, ATTINY 45-20SU, ATTINY 45V-10PU, ATTINY 45V-10SU Atmel ATMEGA48 TQFP | => ATMEGA 48-20 AU Atmel ATMEGA 88 => ATMEGA 88-20 AU, ATMEGA 88-20 PU, ATMEGA 88V-10 AU, ATMEGA 88V-10 PU Atmel ATMEGA644 | | | | => ATMEGA 644-20 AU, ATMEGA 644-20 PU, ATMEGA 644V-10AU, ATMEGA 644V-10MU, ATMEGA 644V-10PU Atmel ATMEGA2560 | | | | | | | | | => ATMEGA 2560-16AU, ATMEGA 2560V-8AU Atmel ATMEGA2561 | | => ATMEGA 2561-16AU, ATMEGA 2561V-8AU Atmel ATmega 1284P PDIP | Atmel
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Dockstar
yourwarrantyisvoid.com Aufsteckplatine. Dockstar_Extension_Board UART/JTAG-Stecker. Auf der Platine befindet sich eine 10-polige Stiftleiste im 2mm Rastermass (J1) Die Pinbelegung. Allerdings bin ich mir bei den Resets nicht sicher. In der Info die ich habe gibt es CPU-Reset und SRST - aber das sollte ja selbe sein. Evtl
Original-Software arbeitet die UART mit 115200 8n1. siehe auch: Am einfachsten man beschafft sich ein sog. "PL-2303 USB-to-Serial Port Adapter", z.B. ein Handy-Kabel, mehr dazu: UART auf USB Informationen zum JTAG-Protokoll hier: JTAG Front LED ansprechen. Howto: Build a new Debian kernel with LED support: Mit
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Wanderkiste
Bungard-Leiterplatten 1 x Stabschrauber 1 x ferngesteuertes Miniauto 1 x Zeigermesswerk 1 x kleine Rolle Lötzinn 10 x PCF8574AT (I2C Portexpander) 10 x MOC3083 (Optokoppler, Triacausgang) Reingepackt: 1 x Restrolle SMD 0402 20kOhm Widerstände (geschätzt 2500 Stück) 1 x Restrolle SMD 0603 2,7kOhm Widerstände (geschätzt
IDT-Wannenstecker, 7-Seg-Led-Anzeigen, Quarzoszillator 18.04.2012 Angekommen bei Stefan P. (form) | 5x USB-Buchse, 10x Orange LED, 10x 47µF Elko, 5x Wannenstecker 10pol, 5x Wannenstecker 14pol, 25x SMD 0805-R 10 Ohm, 5x Stereo-Trimmer viele R&C SMD-Rollen, LCD-Frontrahmen, Tütchen Glühbirnchen, Pollin SMD-IC Sortiment
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USB
Full 144 3,3V/5V ARM7 72MHz 512KB 32KB 8 x 10bit 1 x 10bit, 6 PWM 2 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface, JTAG Digikey ca. 8 € ST STM32F10x Full 36..144 3,3V/5V Cortex-M3 72MHz 512KB 64KB 21 x 12bit 2 x 12bit, 32 PWM
Full 144 3,3V/5V ARM7 72MHz bspw. 12MHz 512KB 32KB 8 x 10bit 1 x 10bit, 6 PWM 2 USART, 2 CAN SPI, I2C, SSC SD/MMC, Ethernet 10 Mbit, Businterface Digikey ca. 7,85 € Texas Instruments MSP430F55xx Full bis 80 3,3V MSP430 25MHz bspw. 24MHz bis 128KB bis 8+2KB
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DockstarDebianSqueeze
Verzeichnis /media eingebunden: root@dockstar:/# ls -l /media total 72 lrwxrwxrwx 1 root root 4 Sep 10 18:49 usb -> usb0 drwxrwx--- 70 root floppy 32768 Jan 1 1970 usb0 drwxrwx--- 3 root floppy 16384 Sep 10 19:16 usb1 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb2 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb3 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb4 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb5 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb6 drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 10 18:49 usb7 (Hier sind gerade 2 USB-Sticks im System; usb/ verweist
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Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
3 Stk. zur Erhöhung der Spannungsfestigkeit) und einem Poti zum justieren gearbeitet. Das Poti hat 10K, dadurch kann die Spannung am Analogeingang nicht so hoch werden. Die Schaltung ist für eine 2 phasige Einspeisung mit 230V gedacht. Bei anderen Eingangsspannungen muss die Erzeugung der Steuerspannung
kommt man an einen theoretischen Ausgangsstrom von 36,8A. Mit einigen Sicherheitsfaktoren sollten 5-10A Dauerphasenstrom möglich sein, getestet habe ich aber nur mit einem 500W Drehstromgebläse. Die Platine ist zusätzlich mit Lack isoliert, in sauberer Umgebung reicht der Leiterbahnabstand auch so, aber
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Ätzen mit luftregenerierten Kupferchlorid
Einflussfaktor: Je wärmer, desto schneller läuft eine Reaktion ab. Laut Adam Seychell beschleunigen 10°C mehr die Reaktion um etwa 50%. Allerdings geht es auch bei Raumtemperatur angenehm schnell :) Auf der anderen Seite erhöht eine Erwärmung das Ausgasen der Salzsäure -- auch darum ist Raumtemperatur
minimal 10 ml Ätzflüssigkeit -- in der Praxis aber weniger, da wir nicht alles Kupfer wegätzen. Diese Mengenabschätzung gilt prinzipiell auch für die Ätzküvette -- allerdings regeneriert man hier gleichzeitig durch
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WordClock mit WS2812
BluePill TSOP31238 (IRMP) GPIO: PC10 GPIO: PB3 DS18xxx GPIO: PD2 GPIO: PB5 LDR GPIO: PC4 GPIO: PA5 WordClock-Logger (USB) USART2: TX=PA2 RX=PA3 (bereits integriert) USART1: TX=PA9 RX=PA10 (externer USB-UART-Adapter) User Button GPIO: USER
GPIO15 an USART1 RX (Pa10) und an Pulldown 10k ESP8266 GPIO14 an R (BluePill RESET) ESP8266 GPIO4 an BOOT0-Jumper (Mittlerer Anschluss) und an Pulldown 10k Die Anschlüsse, die zu K1 im Prinzipschaltbild führen, können per Kabel
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AVR Bootloader optiboot Assemblerversion
des optiboot Programms läuft unter Linux mit installierten avr Paketen. Eine Erzeugung unter Windows10 ist möglich, wenn zusätzlich zum Arduino Paket Programmpakete installiert sind, die die bei der Erzeugung erforderlichen Programme wie bash, bc, echo und andere zur Verfügung stellt. Geprüft habe ich das Cygwin64 Paket auf einen Windows10 Laptop mit vorher installierten Arduino Paket. Die bei der Programmerzeugung gewählten Parameter werden sowohl am Ende einer .lst Datei als auch in einer .log Datei festgehalten. Optionen für die optiboot
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KiCad
CINCON EC6C11, TRACO TED-1212, TRACO TED-XXXX Dual Output, TRACO TED-XXXX Single Output, TRACO TEN10-1212, TRACO TEN10-XXXX, TRACO TME-XXXX, TRACO TMH-XXXX Single Output, TRACO TMH-XXXX Dual Output, sowie TRACO ACDC-Converter der TMLM Serie. BOTHHAND CF-Serie und DELTA DPS05U09D. Neu seit 29 August
CINCON EC6C11, TRACO TED-1212, TRACO TED-XXXX Dual Output, TRACO TED-XXXX Single Output, TRACO TEN10-1212, TRACO TEN10-XXXX, TRACO TME-XXXX, TRACO TMH-XXXX Single Output, TRACO TMH-XXXX Dual Output, BOTHHAND CF-Serie und DELTA DPS05U09D. Neu seit 20 Juli: TRACO ACDC-Converter der TMLM Serie. Alles ohne
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Linksammlung
avr-as Routinen für 6100-LCDs mit Philips- oder Epson-Controller (nicht direkt eine "Library") S1D15G10: Routine code für den Epson S1D15G10 Controller Nokia 6100 Display am AVR Anzeige von RGB-Bildern (für avr-gcc) www.optixx.org Code zur Ansteuerung von Philips und Epson --> unter Download: Tool zum
für ARM7-Controller von Philips und ADI Embedded.com: Building Bare-Metal ARM Systems with GNU Teil 10, Links zu den Teilen 1-9 auf der Seite AT91SAM7 Serial Communications von James P. Lynch (PDF, www.sparkfun.com) ADuC7000 Tutorial von Witold Kaczurba (www.kaczurba.pl) Schweizer Gondelbahnsteuerung
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ARM-ASM-Tutorial
the gnu-mcu-eclipse downloads page. Download the appropriate file, e.g. " gnu-mcu-eclipse-openocd-0.10.0-12-20190422-2015-win64.zip”. The archive contains a path like “GNU MCU Eclipse/OpenOCD/0.10.0-12-20190422-2015”. Extract the contents of the inner directory (i.e. the subdirectories “bin”, “doc”, “
bit value that needs to be written into the appropriate 4 bits of the register. To configure e.g. PA10 as General Purpose Open-Drain with 10 MHz slew rate: C-like arithmetic operators can be used in constant expressions, like + - * / and bitwise operators like | (or), & (and), > (right shift). Note that