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IRMP
Übersetzen von IRMP geht folgendermaßen: make -f makefile.lnx Dabei werden 3 IRMP-Versionen erzeugt: irmp-10kHz: Version für 10kHz Scans irmp-15kHz: Version für 15kHz Scans irmp-20kHz: Version für 20kHz Scans Aufruf von IRMP. Der Aufruf geschieht dann über: ./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file Die angegebenen
oder in einen Pager weiterzuleiten, damit man seitenweise blättern kann: Linux: ./irmp-10kHz < IR-Data/rc5x.txt | less Windows: irmp-10kHz.exe < IR-Data\rc5x.txt | more Fernbedienungen. Protokoll Bezeichnung Gerät Device Address NEC Toshiba CT-9859 Fernseher 0x5F40 Toshiba VT-728G V-728G
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IRMP - english
files for IRMP. To compile IRMP, enter: make -f makefile.lnx This will generate 3 IRMP versions: irmp-10kHz: Version for 10kHz scans irmp-15kHz: Version for 15kHz scans irmp-20kHz: Version for 20kHz scans Starting IRMP. The calling syntax is: ./irmp-nnkHz [-l|-p|-a|-v] < scan-file Options are mutually exclusive
verbose output -p Print Timings print a timing table for all protocols Samples: Normal Output. ./irmp-10kHz < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt Output Lists. ./irmp-10kHz -l < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt Analysis. ./irmp-10kHz -a < IR-Data/orion_vcr_07660BM070.txt Here you see the measured times of
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PIC C-Compilervergleich
: 92 Byte (36%) Used ROM: 1920 Words (47%) Built in 1s Used RAM: 87 Byte (23%) Used ROM: 1920 Words (47%) Built in 1s Used RAM: 103 Byte (3%) Used ROM: 6622 Byte (10%) Built in 1s CC5X Free Keine double-&Globals-Unterstützung Keine double-&Globals-Unterstützung
Used ROM: 1879 Words (46%) Built in 188ms Used RAM: 61 Byte (17%) Used ROM: 1879 Words (46%) Built in 275ms Used RAM: 64 Byte (2%) Used ROM: 6955 Byte (11%) Built in 703ms + PIC24/32/dsPIC PIC24FJ16MC102 16kB ROM 1024B RAM dsPIC33FJ16GS402 16kB ROM 2048B RAM PIC32MX220F032B 32kB ROM 8192B RAM XC16 Free
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Allgemeinzuteilung
-434,790 MHz 10 mW ERP Vfg 30/2014 rowspan=3 | 2400-2483,5 MHz 10 mW ERP Vfg 30/2014, 1) 100 mW EIRP, 100 mW/100 kHz Bandbreite Vfg 10/2013; FHSS, 1) 10 mW/1 MHz Bandbreite Vfg 10/2013; DSSS, 1) 5,150-5,250 GHz 200
analoger Anwendung), 1) 10 mW (ERP) 7/2006 A, 2) 864,8 - 865,0 10 mW (ERP) 7/2006 A, 50 kHz Raster, 50 kHz Bandbreite, 1) 1785 - 1800 50 mW (EIRP) 18/2006 M, max. 200 kHz Bandbreite, simplex, 1) 1795 - 1800 20 mW (EIRP) 7/2006
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Retrocomputing auf FPGA
BASYS2 Board fehlt leider jeder Speicherchip und der on-board Spartan-3 - 100 mit 2 BRAM's (4 kByte) ist zu klein um diesen Mangel auszugleichen. Massenspeicher. Programme für 8bit Computer sind meist kleiner als der zur Verfügung stehende RAM, also 64 kB. Ein Eval-Board für Retrocomputing
PS2 Schnittstelle (3V3 sollten OK sein, obwohl PS/2 für 5V spezifiziert) 512kbit Flash/PROM RAM: 24 kB intern für die allerkleinsten 8-Biter, besser 64-128kB SRAM kleiner LowCost-FPGA (mindestens 200k Spartan-3) RS232 für eine Terminalverbindung zum PC 4 LED's, 3 Taster, 4x7 Segment zum schöner debuggen
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TRIAC
Verwendbarkeit erforderlicher LED Triggerstrom MOC3009 3010, 3012, 3012 250 V Nur für 120 V~ geeignet! 30, 15, 10, 5 mA MOC3020 3021, 3022, 3023 400 V Für 230 V~ und ohmsche Last 30, 15, 10, 5 mA MOC3051, 3052 600 V Allgemein für 230V~ 15, 10 mA MOC3071, 3072 800 V Für 400 V~ oder 230V~ an induktiver Last 15, 10
Verwendbarkeit erforderlicher LED Triggerstrom MOC3041, 3042, 3043 400 V knapp geeignet für 230V~ 15, 10, 5 mA MOC3061, 3062, 3063 600 V gut geeignet für 230V~ 15, 10, 5 mA MOC3081, 3082, 3083 800 V gut geeignet für 400V~ 15, 10, 5 mA Beispiel Vollwellensteuerung. Bauteileauswahl. Bei der Auswahl der Bauteile
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Transformatoren und Spulen
ich mein Kochbuchrezept. 11 % zu unserem Vorteil. Also reichen hier 1376 Windungen. Wo kommen die 10 ms her, mag man fragen? Denk noch mal. Die Änderung vom maximal negativen zum maximal positiven Fluß passiert in einer Halbwelle. Und bei 50 Hz sind das 10 ms. Wir können das alles in eine einfache,
Spannungsfestigkeit der Sekundärseite erhöht werden, was hier aber kein Problem ist. Die verbleibenden 10 % der Schaltzeit sind reserviert für Schaltzeit des Transistors, Totzeitsteuerung des Steuer-ICs etc. Bei 100 kHz ist die Ladezeit 3 µs, die Entladezeit 6 µs. Ein Blick ins Datenblatt sagt uns, daß bei
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Reichelt-Wishlist
passend zu ENC28J60 | Varistoren 14V auch als bedrahtetes Bauteil (für KFZ-Bordnetz)-> 1,5KE 18CA oder S10K14 und S14K14 | | | ESD Schutzdiodenarray für CAN, USB,... z.B. PESD2CAN == HF-Baumaterialien == HF Übertrager/Balun´s ala TC1-1-13m+ (möglichst Breitbandig) | Durchführungskondensatoren 1nF/160V (
| | | | | | | | | (ATTINY-25-*, ATTINY-85-* gelistet aber erst verfuegbar ab II/07) Atmel AT91SAM7S64, AT91SAM7S256 | | | | | | | | | (suche AT91*) Atmel AT91SAM7X64-256 | | (suche AT91*) TI MSP430F1611 (10k RAM, 48k Flash) | | | | | | (MSP430F1611 IPM) PCA9306 Dual Bi-Directional I2C-Bus and SMBus