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AVR Fuses
gesetzt und damit ein External Clock eingestellt. Ein External Clock ist aber ein Quarzoszillator. Ein Quarz wird an so einer Einstellung nicht ins Schwingen kommen. Zum Anschluss von Taktquellen siehe auch: Ergänzende Hinweise zur Taktversorgung im AVR-Tutorial Quarz oder Quarzoszillator angeschlossen? in
kritisch! Lieber mit dem Datenblatt 3 mal abklären ob die Einstellung stimmt. Dabei aber beachten: Ein Quarz ist kein "external clock". Für einen Quarz wird im Datenblatt die Bezeichnung "crystal oscillator" benutzt. Bei PonyProg wird eine 1 aus dem Datenblatt durch ein nicht gesetztes Häkchen symbolisiert
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Wanderkiste
10 Stangen Optokoppler "TLP421" (Datasheet: - 1x Asus "OC Palm" USB-Farbdisplay (Treiber: - 1x Defekter Mini-Helikopter (Sender, Empfänger und Motoren sind i.O. - LiPO schwach) - 1x Hochlast Draht-Poti (Rosenthal P150 270Ω) - 1x Technics STK8050 (Class A Hybrid-Endstufe) - 2x DS1265Y-100 Nonvolatile
zu packen) Reingepackt: Kunststoffdöschen, eventuell zum Verpacken von Bauteilen in der Kiste? 1 defekter Hub, 1 defekter Switch Optische Maus einige ältere Riegel Notebook-RAM und noch einige kleinigkeiten, die mir nicht mehr einfallen wollen Weitergeschickt am 26.06.2009 an Fabs in Berlin ---- Kiste
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Fehlersuche
Leistungstransistoren, Linearregler und große ICs (FPGAs, Tranceiver etc.) dagegen schon. Schwingen Quarze und Oszillatoren korrekt? Vorsicht beim direkten Messen an Quarzen, die reagieren bisweilen empfindlich auf zusätzliche Lastkapazitäten, hier auf jeden Fall mit einem 10:1 Tastkopf messen. In schwierigen
Schaltungen geht immer mal was kaputt. Bauteile brennen durch. Doch wie findet man sie, wenn sie zwar defekt, aber nicht äusserlich zerstört sind? Wie findet man einen defekten IC an einem SPI-Bus mit 10 angeschlossenen ICs? Verpolte Elektrolytkondensatoren (Aluminium, Tantal) findet man meist recht schnell
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AVR-Tutorial: Equipment
unzuverlässig Keramikresonator 0,5…1 % • ausreichend genau für UART • in sehr hohen Stückzahlen billiger als Quarz • schnelleres Einschwingen als Quarz (ca. 1ms) • XTAL1/2-Pins nicht als I/O verfügbar • Platzbedarf Quarz 10…100 ppm • sehr genau • temperaturstabil • XTAL1/2-Pins nicht als I/O verfügbar • Platzbedarf
Keramikresonatoren gibt es mit zwei oder drei Pins. Nur die mit drei Pins besitzen interne Kondensatoren. Quarz. Die Anbindung eines Quarzes sieht so aus: Die beiden (gleichen) Kondensatoren C3 und C4 sind zum Betrieb des Quarzes notwendig. Ihre Größe ist abhängig von den Daten des Quarzes. Zur Berechnung ihres
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Wanderkiste Schöneberg
50 Stück SMD BCP51 k, 18 Überspannungsableiter Siemens B1-C90/20, 10 Batteriefach Bopla BE30, 20 Quarz 8 MHz, 1 Stück Xircom CardBUS Ethernet Card, 1 Stück Lifetec Grafik Tablet, 6 Stück Lüfter 60x60mm 12V 18.04.13 Julian G. (fussel8011) 30.04.13 phoenix-0815 2x m5m5256cp-70ll, 1x sab80c537-n, 4x mj3000
x 10µF / 35V Elkos 1 x PGA2311 7 x 100µF / 16V 5 x 470µF / 16V 2 x Siemens Gasableiter 2 x 25MHz Quarz 2 x 24,576 MHz Quarz 4 x SMD Gleichrichter 5 x 1N4148 4 x Schiebeschalter 4 x Relais 6V/230V 6A 2 x IRFP140 2 x IRFP9140 2 x Batteriehalter 5 x BUZ10 1 Tüte 100µF / 16 Volt Panasonic Elkos 1 Tüte 220µF
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Midi Rekorder mit MMC/SD-Karte
so dass die gleichen Sources neu kompiliert nicht mehr den Bootloader starten können ! Daher BL defekt bei allen alten 32-Bit-Versionen (haben auf "_2.zip" und "_3.zip" geendet)! Einrichtung ATmega168 mit MMC/SD-Bootloader. ATmega168 Fuses auf "1024 Word Bootsize" (alte 168-Software und 328) bzw 512
BL in Ultimate mega168 und KEIN "Bootvector enabled" setzen (optional BOD 4,3V auf enabled) 8MHz Quarz verwenden! (Kommentar: einen UART betreibt man IMMER mit einem Quarz. Aus gutem Grund! Siehe AVR-Tutorial: UART) Leere MCU: Firmwaredatei mrmidi2_bl.hex flashen (wie du das machst, ist egal) Bootloader
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AVR Butterfly
Programmierhardware erforderlich, ein einfaches Kabel zum seriellen Anschluss genügt (z. B. Kabel einer alten/defekten seriellen PC-Maus "recyclen"). Programme für den AVR-Butterfly erstellen. Der Butterfly wird mit einer vorinstallierten Anwendung geliefert, die bis auf das DataFlash und die USI-Schnittstelle die
mehr möglich ist, z. B. bei stark "verstellten" Fusebits (z. B. Taktquelle auf externen Oszillator/Quarz). Hardware ist das STK500 (oder der "Teil-Nachbau" HVProg). Das STK500 muss dazu entsprechend "gejumpert" werden, die erforderliche Software ist AVRStudio. Die Vorgehensweise ist detailiert im User's-Manual
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USB IO Expander
Ausgänge sind zusätzlich durch integrierte gesockelte Treiber geschützt, so dass man im Falle eines Defekts nur diesen austauschen muss. Die Ansteuerung der insgesamt 32 Leitungen ist über 4 Schieberegister vom Typ 4021 realisiert. Als Treiberbausteine kommen 4 ICs vom Typ 74AC245 zum Einsatz (der AC Typ
SMD-Bauteile. Die Treiber sind als DIP Gehäuse ausgeführt und gesockelt. So kann man im Falle eines Defektes diese ohne Lötarbeiten austauschen. Alle extern zugänglichen Signale wurden auf der Platine herausgeführt. Die digitalen Ein-/Ausgänge sind als 2x5 polige Stiftleiste ausgeführt. Somit kann diese
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DB101
Piezo-Lautsprecher 16 Megabit Data-Flash AT45DB161D-SU (Butterfly: 4 Megabit AT45DB041B-SC-2.5) 32,768kHz Quarz 7,37 MHz Keramik-Resonator (Butterfly: keinen) Betriebsspannung 1,8 V bis 5,5 V (Butterfly: 3,1 V bis 4,5 V) Spannungskonverter an einigen (USART, SPI, TWI), aber nicht allen I/O-Pins (Butterfly: keine
nicht mehr ausreichend Spannung für das Display liefern können (Anzeigefehler als ob das Display defekt wäre). Weblinks. DB101 Homepage von Atmel Anpassung der Beispielanwendung und Treiberbibliothek an avr-gcc/avr-libc ("Dual-Compiler"-Code: unterstützt IAR-EWAVR und GNU/avr-libc)
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Nachttischlampe
Hintergrundbeleuchtung mit PWM-Ansteuerung Anschluss an MCU via SPI RTC RV 3029-C2 mit integriertem Quarz Erzeugung des akustischen Signals DDS zur Erzeugung eines sauberen und angenehmen Sinussignals Alternativ: Hardware vorbereitet für das Abspielen von unkomprimierten Audiodaten aus 4M Byte Flash Ausgabe
Die Stützbatterie wird durch einen Reihenwiderstand vor Defekten in der Schaltung die zu einem Stromfluss in die Batterie führen könnten geschützt. Der Anschluss der RTC zum Datenaustausch erfolgt über die I2C-Hardware des MCU. Die interne RTC des MCU wird als
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
SMD Brücken bestücken (siehe Bild rechts) die Kondensatoren C33 und C34 [6] bestücken und dann den Quarz X3/8Mhz [5] einlöten. ACHTUNG: Wird für C33 und C34 statt der im nebenstehenden Foto gezeigten Bestückung der Platinenoberseite (hier mit 0603 SMD Kondensatoren) die Bestückung mit normalen THT-Bauteilen auf der Unterseite direkt an den Quarz-Anschlüssen gewählt muss die nötige Masseverbindung mit einem zusätzlichen Draht zu CN6, Pin7 (GND) hergestellt werden (siehe Foto 'Nucleo: Zu entfernende Lötbrücken + anzulötende 22pf Kondensatoren
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Projekt VGA Core in VHDL
Board-Beschreibung. Der core muss an folgende Eigenheiten des boards angepasst werden: Das board läuft mit 50MHz Quarz, besitzt nur einen 1-Bit-Anschluss je VGA-Farbe und wird daher interlaced (s.u.). Es werden die 4 Input buttons verwendet, von denen einer als Reset fungiert. Dieser wurde auf den Drehencoder umgemappt
einen 4-Bit Ausgang für die Farben nutzen. Logic Analyzer. Spektrum Analyzer. Spartan 3A. board ist defekt - kann nicht getestet werden. Wer ein solche board hat, bitte die Version laden, anpassen und wieder hochladen und den Satz entfernen. Spartan 6. Digilent Atlys Spartan 6. Trenz TE630 mit S6LX75. Das