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KI erfindet ein Logikgatter: das LOVE-Gate
Love Gate“ genannt: [vhdl] library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; entity love_gate is port ( kindness : in std_logic; compassion : in std_logic; love : out std_logic ); end love_gate; architecture behavioral of love_gate is begin love <= kindness
Pinbelegung: ________ | | 7 -| |- 4 Pin 1,3,2,6,5,4,1,7,13,10:Input 3 -| |- 5 6 -| | Pin 0,8,9,11,12,14: N.C. | |- 13 | | Zusatzpin
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STM32
Pins als SO, LCSP, TSSOP, QFN, QFP und BGA (kein PDIP) Spannungsbereich normal 2 ... 3,3 V (manche ab 1,65 V) Temperaturbereich bis 125 °C Flash-ROM: 16 KB ... 4 MB SRAM: 4 KB ... 4,2 MB EEPROM 512 B ...
Siehe hier. Hardware-Beschaltung. Der STM32 benötigt für den Betrieb nur (Minimalbeschaltung): VCC 2..3,3V (je nach Typ) AVCC 2..3,3V (sehr wichtig, der STM32 lässt sich ohne diese Spannung nicht programmieren) GND Reset Pin 100nF nach GND (ein Pull-Up Widerstand von ca. 40k ist intern vorhanden) Boot-Pins
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Neue Bauteile: innovative Schrauben, Mikrocontroller-Thyristoren uvam
Spezifischerweise stehen die folgenden vier neuen SKUs zur Verfügung. Zu beachten ist, dass die SKU ABFB20HA2A auch Unterstützung für PCIe bietet, was das „Design“ der diversen PC-Erweiterungskarten zusätzlich erleichtern dürfte. [c] 20-output ABFB20HA2A PCIe buffer 10-output ABFB10XC3A differential buffer
reliability standard. [/c] ### BIVAR PLP2 – verschiedenfarbige Lightpipes. Dass Lightpipes bei der Übertragung von Licht zwischen Platine und Gehäuse helfen, ist per se nicht neu. Für zwei und 3 mm breite LEDs bzw. Cutouts
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uSDX+ mit FW 4.00e und die CW Tastung
kein Glitch entsteht, muss früh genug das Output-Compare Register OCR1BL auf 0 stehen, damit über PB2 und Q5 die Endstufe Q2/Q3/Q4 keinen Takt erhält. Früh genug heißt incl Integrationszeit R28/C23, 0,5ms vor PB2 oder CLK2 sollten genügen wenn der im Netz ausgegrabene Stromlaufplan mit deinem Gerät übereinstimmt
CLK2_OEB CLK1_OEB CLK0_OEB 4 - 8 Reserved 9 OEB_MASK7 OEB_MASK6 OEB_MASK5 OEB_MASK4 OEB_MASK3 OEB_MASK2 OEB_MASK1 OEB_MASK0 ... [/c] Damit stellt
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Orange Pi Zero 4, NVIDIA investiert in MediaTek, MicroPython-Update und mehr
dual MIPI CSI camera interfaces, a 16Pin FPC (PCIe 3.0 & USB 3.1), a 13Pin expansion header (USB2.0, I2C, UART, PWM, I2S (Digital Audio Input/Output), TWI Digital MIC, IR receiver, GPIO), a 26Pin GPIO (I2C, UART, PWM, SPI, GPIO), as well as a dedicated RJ45 Ethernet port and Type-C (supporting USB 3.1 + eDP/DP). [/c] Interessant ist, dass derzeit nur die 4-GB-Variante zur Verfügung steht. Die folgende Abbildung zeigt XXX – zu beachten ist, dass das Produkt derzeit
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XIAO Plus-Varianten, große Politik, CartoType mit LLM und anderes mehr
: BD6222, BD6231 Power Diodes: RFS60TZ6SGC13, RB508FM Discrete Diodes: DY2M5Z0C0L, DA2S10100L, DZ2S180C0L [/c] ### SECO SOM-SMARC-Dragonwing-IQ8 – Compute-Module-Analogon zum Arduino Uno Q. Im Bereich der Arduino-Welt gilt seit jeher, dass der Zustand „gefechtsbereites
Verfügbarkeit eines RISC-V-basierten Servers, der vor allem als Ziel für Cross-Kompilationen vorgesehen ist: [c] The BigSky SF-2U870 that SiFive launched during Hot Chips Symposium puts 32 RVA23-compliant P870-D 2GHz cores and 256GB of DDR5-5600 into a 2U rack server, capable of booting a growing number of mainstream
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Problem mit DCF77 Empfänger, Signal passt nicht
die Pins der Dekoder Platine > anbringen Da klemmt viel mehr. Da ist nicht ein einziger sinnvoller Sekundenimpuls zu sehen. Versorge das Ding mal aus Batterien. Der Versorgungbereich ist ja immerhin 2V-5,5V
Herstellers. Es gibt drei Versionen: https://www.mas-oy.com/portfolio/mas6180b/ MAS6180B 1.1V-3.6 V Datasheet (Discontinued soon) MAS6180C 1.5V-5.5V Datasheet (Obsolete) MAS6180D 1.1V-5.5V Datasheet
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Datenlogger Pendeluhr
Bit) und "Port D" (8 Bit). Beim Arduino Nano sind einige der Port-Pins fest belegt, z.B. für ext. Takt (2), serielle Kommunikation (2). https://store.arduino.cc/collections/nano-family/products/arduino-nano
einen Unterschied zwischen dem Dabla des Atmega und dem realen Nanoboard, auf Letzterem sind es genau 2 Portpin weniger, aber es reicht trotzdem locker. Auf dem Nanobrettel sind vom Port B nur 6 Pins (PB0 -PB5), Port C 7Pins (PC0-PC6) und bei Port D 8 Pins herhaus geführt. Und ja einige der Portpins PC6
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mal wieder C64 und C128 EX -Port
Betrifft Erweiterungen am EX-Port. Beim C64 liegen die Adressen für IO-1 ja bei ab $DE00-$DEFF und für IO-2 bei $DF00-$DFFF. Sind das beim C128 im 128 Mode die gleichen Adressen ?
irgendwie lässt sich der Io1 unter $DE00 nicht ansprechen im C128 habe diese Schaltung am Port. Pin 1 von IC4 mit A0 verbunden, 2 und 3 mit A1 und A2 ,( aber es geht auch auf die Masse). Pin 6 auf +5V, und 4+5 auf I/O1.
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Claude Code trifft AVR-Assembler: vom Chip in den Browser mit einem Prompt
). Kommando 0x05 und die c1/c2/c3-Konstanten sichern die Identifikation. Rekonstruiertes C (funktionsgleich) [code] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/wdt.h> #define SCK_PORT PORTB #define SCK_BIT
; PORTB.PIN2CTRL = PORT_PULLUPEN_bm; PORTB.PIN3CTRL = PORT_PULLUPEN_bm; /* PWM PB0: Ausgang, TCA0 WO0 */ PORTB.PIN0CTRL = 0; PORTB.DIRSET = PWM_bm; PORTB.OUTCLR = PWM_bm; /* SCK
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Feedback gesucht: I2C-Bussystem für LEDs, Mini-Motoren & Servos im RC-Schiff (ESP32)
Moin, ich habe mit einem kleinen Treiber ATTiny’s zum I2C Slave gebaut. Das läuft sehr stabil. Die können Pins setzen und abfragen, Spannungen messen, PWM erzeugen und bedingt schalten. Getestet mit ATTiny 85 (8Pin), 84 (14Pin) und 2313 bzw 4313 (20Pin). Mit
auch noch besseres - sogenannte System Basis Chips, die Transceiver, den LDO für den Mikrocontroller (3.3 oder 5V), Reset und Wakeup integrieren. Beispiel: OnSemi NCV7428 https://www.onsemi.com/products/interfaces/wired-transceivers-modems/ncv7428 Und es gibt sowas wie den ATA6617C - da ist dann
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Adresierung USB-Hubs und Ports
etwas automatisieren. Dazu habe ich das Programm uhubctl gefunden. Dies gibt als Hubs dies aus: [c]Current status for hub 2-1 [2109:8110 VIA Labs, Inc. USB3.0 Hub, USB 3.00, 4 ports, ppps] Current status for hub 2 [1d6b:0003 Linux 6.18.34+rpt-rpi-v8 xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:01:00.0, USB 3.00, 4 ports, ppps] Current status for hub 1-1.1 [2109:2811 VIA Labs, Inc. USB2.0 Hub, USB 2.10, 4 ports, ppps] Port 4: 0103 power enable connect [067b:2303 Prolific Technology Inc. USB-Serial Controller
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MicroPython-Updates, Abschaltung von 2G-Netzen, BaoChip und AI-Software
instead of a true (hardware) random number generator. [/c] ### Wireless-Tag: Module auf Basis der neuen ESP32-P4-Version verfügbar Im Hause Espressif war die „Auslieferung“ des ESP32-P4 alles andere als bequem. Mit der Version V3.2 steht nun eine Nachfolge-Version
VisionFive 2, PINE64 STAR64, as well as QEMU. • Enhanced compliance with POSIX.1-2024 and C23 programming interface standards. • Enhanced support for Linux system calls in compat_linux(8), including epoll (implemented
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WordClock mit WS2812
DS18B20 Anschlüsse am Shield: DS18xx-GND (Pin 1) an GND DS18xx-DQ (Pin 2) an B5 (Mini) bzw. D2 (Nucleo) DS18xx-VDD (Pin 3) an 3V3 Ein 4,7k Pullup-Widerstand ist zum sicheren Betrieb des One-Wire-Busses auf den Shields vorgesehen. Der DS18xx sollte
. Pin 1 und 2 gehen dann an 5V/GND des ersten Streifens, 3 und 4 an 5V/GND des dritten Streifens usw. Mit ca. 2 m Flachbandkabel kann die komplette Uhr verkabelt werden. Dann kann man mittels 16-poligem Wannenstecker
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Review: Billiges 8051 Devboard als Bausatz mit STC89C52RC - TJ-56-708
Wie hoch ist Vcc auf dem Board ? Der µC läuft ja von 5.5V bis 3.3V, auf dem Schaltplan finde ich auf die Schnelle nix, lt. Silkprint könnte es 5V sein. Leuchten die LED noch mit 3V3 sichtbar ? Und beliebiges UART-Kabel mag ich nicht glauben
LCALL DELAY_500MS SJMP LOOP DELAY_500MS: MOV R5,#05H DELAY_1: MOV R4,#0C8H DELAY_2: MOV R3,#0FAH DELAY_3: DJNZ R3,DELAY_3 DJNZ R4,DELAY_2 DJNZ
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FPGA
kommunizieren zu können. Pegelstandards. Es existieren je nach FPGA-Familie verschiedene TTL-Pegel (5V, 3,3V, 2,5V), differentielle Signalstandards (SSTL, LVDS, GTL, GTP) und im Hochpreisbereich serielle Hochgeschwindigkeitsstandards mit bis zu 40 Gbit/s. Oftmals sind weitere Eigenschaften wie Treiberstärke
bieten heute erhältliche (und günstige) FPGAs - aufgrund ihrer verwendeten Technologie - keine direkte 5V Kompatibilität mehr. FPGAs wie die Spartan II (nicht IIe), erlauben zumindest noch "5V Toleranz" auf den I/O-Pins. Das heißt: das FPGA wird zwar mit 3.3V versorgt und kann daher nur 3.3V am Ausgang
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Jemand Erfahrung mit USB-LTE4G-EU
= 5 Spd=480 MxCh= 0 D: Ver= 2.00 Cls=ef(misc ) Sub=02 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1 P: Vendor=2c7c ProdID=6002 Rev= 3.18 S: Manufacturer=Quectel S: Product=EG800K-EU S: SerialNumber=0000 C:* #Ifs
973]: <msg> [device /sys/devices/platform/axi/1000120000.pcie/1f00300000.usb/xhci-hcd.1/usb3/3-1] creating modem with plugin 'quectel' and '4' ports (2c7c:6002) Aug 03 21:42:30 chupi ModemManager[973]: <wrn> [plugin/quectel] could not grab port ttyUSB0: Cannot add port 'tty/ttyUSB0', unhandled
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Adressdekoder für 68k CPU
or t_sel_slow or ecs or memory_config) begin begin sel_chip[0] = (cpu_address_in[23:19]==5'b0000_0 && ((boot && cpu_address_in[18:14]!=5'b000_00) || (!boot && !ovl))) ? 1'b1 : 1'b0; sel_chip[1] = (cpu_address_in[23:19]==5'b0000_1) ? 1'b1 : 1'b0; sel_chip[2] = (cpu_address_in[23:19]==5'b0001_0) ? 1'b1 : 1'b0; sel_chip[3] = (cpu_address_in[23:19]==5'b0001_1) ? 1'b1 : 1'b0; sel_slow[0] = (t_sel_slow[0]); sel_slow[1] = (t_sel_slow[1]); sel_slow[2] = (t_sel_slow[2])
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ELV ALC 1000 läd viel zu lange
Seite 9 steht nichts von deinen angeblichen unteren min. 2,6V für NiCd oder NIMH. Vom Prinzip her ist das 5k doch nur eine aufgebohrte Version der 3k, außer dass ihm das USB und der Temp. Sensor fehlt, dafür aber mit max. 5A, was beim 3k auch so ein Trick
behandeln beim Laden, die U folgt nur dem Verlauf über den Zustand des Akkus. Leg dir wenn dann das MC 3k zu, aber nicht das 5k, die 5A sind nur ein MarketingTrick, wobei das MC-3k auch ein Gelump ist. Heute wieder ein Programm erstellt über 4x NiCd mit 0,5 C Laden und Entladen, dabei 3x für 0,8 Ah und
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Messtechnik, Prozessrechner und Rechtliches im Strom der Neuigkeiten
beachten ist, dass es aufgrund höherer Ansprüche im Bereich der Interface-Logik nur mit Raspberry Pi 5 kompatibel ist: [c] The 10″ Touch Display 2 is not compatible with Raspberry Pi 4 or earlier models, or with the Raspberry Pi Zero series. While previously released Touch Displays use only two lanes
Pi 5 and the Compute Module IO boards. [/c] Wie immer gilt, dass die Verfügbarkeit bei kleinen Distributoren beginnt. Unsere Abbildung zeigt, was die „üblichen Verdächtigen“ derzeit auf Lager haben.
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PCB Schaltplan
das erst beim Studieren des uC wirklich klar ist. Was den uC betrifft, ist es zweckmässig das Schaltbild-Symbol so zu organisieren und Pins anordnen, daß man besondere Sektionen zusammenlegt. Z.B. gruppiere alle Versorgungs-Pins
Spannungsregler Abblockung, Systemprogrammierung (getrennter JTAG Block). Ein oder mehrere Blöcke beinhalten Port Gruppierungen. Es ist nicht schön, wenn nan für den uC ein DIN-A1 Format braucht. Bei über 200+ Pins wird es unangenehm ungeschlacht. Wenn viele Alternativ-Funktionen benötigt werden, fertige ich
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USB Design mit AVR16DU14, bitte um Review
schrieb im Beitrag #8074814: > Feedback Hm... sollte (a) U1 nicht eine Spannungsversorgung an Pin 14 bekommen und (b) VUSB auf 3.3V liegen statt auf 5V? | https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/DataSheets/AVR32-16DU-14-20-28-32-Prelim-DataSheet-DS40002576
Spannungsversorgung ins Auge. Die Testpunkte koennen locker naeher an den Chip, dann ist da auch mehr Platz. Der C1 ist HF-technisch nicht gut angebunden, da muss die HF ja erst aus seinem GND-Pin weiter in die "falsche" Richtung zur DK, dann erst auf der Rueckseite zur DK in der Naehe vom U1/Pin1. C2 aehnlich.
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Fritz Repeater 2400
Peter S. schrieb im Beitrag #8074992: > 1.Als erste muss ich schauen das 6,3 V da ist bei elkos 820yf. Nein, da müssen 3,3V anliegen. Das tun Sie aber nicht, sonst wäre der Repeater nicht tot. Du kannst aber mit dem Labornetzteil an der Stelle strombegrenzt (z.B. 2A) 3,3V
Ist die im Foto eingekreiste THT-Sicherung (2,5A) eigentlich noch O.K.?
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Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?
der AVR-LibC enthält, sondern den Stand der 2025-07-14 aktuell war. Neueste Release ist die v2.3.2, also wäre es gut zu checken ob der 8.5.1 irgendwas (für dich) wichtiges abgeht :-/ v2.3 Branch: https://github.com
git: https://github.com/sprintersb/avr-gcc-8.git branch/tag: releases/gcc-8 hash: 9dfb324740db6c52d2d495ee2aabf47f957899e5 (2026-07-20) README.md: PR101188 is fixed in v13.5. === Binutils === git: git://sourceware.org/git/binutils-gdb.git branch/tag: binutils-2_46_1 hash: 5e56594815854de5eca35c7c04b11705d0f19c02
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Rauchmelder Ei650iC Protokoll auf der Leitungsvernetzung?
das digital erfolgt und die Dinger irgendwelche Adressen verwenden (31 ist genau einer weniger als 2^5). Und es könnte mit der Belastung der Ports zusammenhängen: professionell wäre ein Auslösung über STROM, nicht Spannung. Das würde den niedrigen Pegel erklären.
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/geb%C3%A4udetechnik-ohne-knx-eib/1299545-ei650c-drahtvernetzung
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Neue Bauteile: wasserfest, innovativ oder klassisch?
Produkt auch bei den ersten Distributoren auf. Als Funk-Coprozessor kommt dabei ein Modul vom Typ ESP32-C6-MINI-1U zum Einsatz. ### M5Stack Core2 v1.3 – kleine Modellpflege Im Hause M5Stack betreibt man Modellpflege. Die neueste Variante des Core2 bringt eine verbesserte IMU sowie eine modernisierte
/en/core/Core2_v1.3 Folgendes: [c] The built-in vibration motor of Core2 v1.3 has a structural interference with Base series bases. To prevent damage to the device, do not stack Core2 v1.3 with any Base series