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Platinenhersteller
Schnellübersicht von Anbietern mit Online-Calculator (Lötstopplack, kein Bestückungsdruck, inkl. MwSt) Anbieter Lagen Breite/mm Höhe/mm Dicke/mm Arbeitstage Preis/Euro ermittelt am AISLER¹) 1 160 100 1.6 9 16.18 2024-10-16 AISLER¹) 2 160 100 1.6 9 16.18 2024-10-16 AISLER¹) 1 160 100 1.6 1 30.81 2024-
Schnellübersicht von Anbietern mit Online-Calculator (Lötstopplack, kein Bestückungsdruck, inkl. MwSt) Anbieter Lagen Breite/mm Höhe/mm Dicke/mm Arbeitstage Preis/Euro ermittelt am AISLER¹) 1 160 100 1.6 9 16.18 2024-10-16 AISLER¹) 2 160 100 1.6 9 16.18 2024-10-16 AISLER¹) 1 160 100 1.6 1 30.81 2024-
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Tutorial - Aufbau WordClock mit WS2812
nur wenn Spannungsabschaltung eingebaut nur wenn Spannungsabschaltung eingebaut IC1 ja ja IC2 nur wenn DCF eingebaut nur wenn DCF eingebaut LED1 nur wenn DCF eingebaut nur wenn DCF eingebaut S1 ja ja S2 ja ja T1 nur wenn Spannungsabschaltung eingebaut nur wenn Spannungsabschaltung eingebaut
auf dem Nucleo Board einlöten. Damit werden RX/D0 und TX/D1 auf der einreihigen Arduino Pfostenbuchse C9 und die Pins 35 und 37 auf CN10 (Morpho Connector) angebunden. C. Auf dem ST Link sind die beiden Jumper CN2 zu entfernen. Damit wird der ST Link von interner
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STM32
gleicher Taktfrequenz. Beim STM32F2 entfällt dieser Nachteil wohl aufgrund des ART Accelerators. Alle LPC1xxx haben 32 Bit Timer. Bei den STM32 haben das nur die STM32F2xx und STM32F4xx (2 Stück) I2S Einheit von ST hat keinen FIFO und im 24/32Bit Modus müssen 2x16Bit Halbwörter übertragen werden. Wobei allgemein
Beispielsweise für den STM32F4 befindet sich der Code in Assemblerform im Pfad "/STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.1.0/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/TrueSTUDIO/startup_stm32f40xx.s" des Archives. Der Assemblercode kann per arm-none-eabi-as (Flags s.o.) assembliert werden, die resultierende
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AVR Transistortester
Funktion als 10-Bit Zähler benutzt. Der TP1 Port ist auf Masse geschaltet. Die Pulsweite kann durch kurzen Tastendruck um 1% und durch längeren Tastendruck um 10% erhöht werden. Mit einer separaten Kapazitäts- und ESR-Messung
, le compteur 1 est utilisé comme compteur à 10 bits. Le port TP1 est raccordé à la masse. La largeur d'impulsion peut être augmentée de 1% par une pression courte de la touche, et de 10% par une pression longue. Une
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STM8S-Discovery
Das STM8S-Discovery ist ein sehr günstiges Evalutionsboard für die Controllerfamilie STM8 von ST Microelectronics. Auf der Platine befindet sich ein kompletter USB-Programmer/Debugger, ein zu programmierender
verlassen werden. Allerdings startet das Programm dann wieder von vorne.... Siehe auch. STM8 Weblinks. STM8S-Discovery auf ST Website Viele Tutorials für STM8 mit SDCC (darunter 2 speziell für STM8S-DISCOVERY) Dokumente und Downloads rund um den STM8 auf der ST Website Tutorial für Anfänger auf Englisch Code
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Eagle-Bibliotheken
ASSEMBLY EA_DOGS102-6 Grafik 102x64 - 1,7" - UC1701 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein - ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGM132-5 Grafik 132x32 - 2,1" - ST7565 Kontroller mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein
) nein - ELECTRONIC ASSEMBLY EA_DOGXL240-7 Grafik 240x128 - 3,9" - UC1611S Kontroller (auch I2C) mit und ohne LED-Beleuchtung (LED per INVOKE) nein - ELECTRONIC ASSEMBLY EA_TOUCH-CON EA WF100-04S Nullkraftstecker für Touch BOTTOM CONTACT, 4-pol, Raster 1,0 mm nein - onesemi
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IRMP auf STM32 - ein USB IR Empfänger/Sender/Einschalter mit Wakeup-Timer
Auf dem STM32F103C8T6 Entwickler Board sind BOOT0 und BOOT1 vertauscht beschriftet. Auf dem roten ST-Link Emulator ist das Plastik etwas aufgeschnitten. Auf dem blauen ST-Link Emulator sind CLK und TCK sowie DIO und TMS vertauscht. Am Roten eine TSOP „Attrappe
open some. On the blue ST-Link emulator CLK and TCK are exchanged and DIO und TMS as well. Attached to the red a TSOP „dummy“ and 1 € for size comparison. On the St-Links it might be necessary to remove the pullup resistor (red
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WordClock mit WS2812
auf dem Nucleo Board einlöten. Damit werden RX/D0 und TX/D1 auf der einreihigen Arduino Pfostenbuchse C9 und die Pins 35 und 37 auf CN10 (Morpho Connector) angebunden. C. Auf dem ST Link sind die beiden Jumper CN2 zu entfernen. Damit wird der ST Link von interner
ESP8266 RXD an USART2 TX (PA2) Steckverbinder K2 - Zusätzliche Verbindungen: ESP8266 GPIO13 an USART1 TX (Pa9) ESP8266 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
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STM32 CooCox Installation
kann. Das Demo-Projekt. Hier kann das Demo-Projekt geladen werden. = Einspielen in das Board= Den ST-LINK zum ersten mal benutzen. Zu erst einmal muss das Board STM32F4DISCOVERY mit dem PC verbunden werden. Dazu nimmt man ein USB Kabel Mini-USB Stecker steckt das im Stecker "CN1" der Platine ein. Der
werden: 3. ST-LINK/V2 Utility > STSW-LINK004 (Version 3.2.1) Dieses Setup wird am besten nach "C:\CooCox\STM32 ST-LINK Utility" installiert, dann ist alles was CooCox benötigt in einem Ordner. Nun kann das DISCOVERY
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STM32 für Einsteiger
Community O X X X align="center" | - align="center" | - - Anzahl möglicher HW-Breakpoints 4 bis 6 2 1 bis 5 align="center" | 1 bis 10 . Der STM32Fxxx ist in der Tat nicht der beste in der Kategorie "Stromsparend", die neueren STM32L0xx und STM32L4xx sind deutlich sparsamer, besonders bei hohen Temperaturen
auch mit integriertem Debugger) MSP430 Demoboard ~35€ Steckbrettaugliches Board Blue-Pill Board ab 1,50€, S64DIL-405 mit STM32F405 30€ Arduino Nano clone ab 2€ PIC Microstick Einzelchip (Einzelstückpreise) 1..15€ nur SMD (TSSOP..LQFP..BGA) 0,6..15€ SMD + DIP 0,5..15€ SMD + DIP Programmieradapter mit
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STM32 LEDBlinken AtollicTrueStudio
Lite (1.4) und installieren. Den ST-LINK updaten damit er neuere Controller kennt. Downloaden des "ST-Link firmware upgrade" von der ST Seite ST-Link am USB anstecken, ZIP-File Entpacken, ST-LinkUpgrade.exe
Weitere Linkerscripts sind zu finden in \scripts\ld Startupcode: \firmware\CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x\startup\TrueSTUDIO\startup_stm32f10x_cl.s In diesem Intro ist der StartupCode für einen Conection Line Controller in verwendung. Startupcodes für andere STM32 Controller Lines sind zu finden
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Mikrocontroller Vergleich
und SOIC. Es gibt Modelle mit 16 und 40MHz. R8C: TQFP, QFN 14 bis 100 Pins, 11 bis 88 I/Os. 256 bis 10K RAM, 2K bis 128K Flash, 0 bis 4K Data-Flash. 8MHz bis 32 MHz. -40°C bis 125°C. ST7: 8 bis 80 Pins. SDIP, SOIC, LQFP, TQFP, QFN. 128 bis 2048 Bytes SRAM, 1 bis 60 kBytes Flash. STM8: 20 bis 80 Pins.
können sind 5V tolerant. R8C: 2.7V - 5.5V, zwischen 2.7V und 3V etwas reduzierte Maximaltaktrate. ST7: 2,4-5,5V STM8: 1,65 - 5,5V TLCS-870: 2,7-5,5V. Serie 870/C 1,8-5,5V. Z8e: 1,8-3,6V, I/Os 5V-tolerant. Programmierung in der Schaltung. Geräte mit Debugging-Interface (s.U.) lassen sich i.d.R. auch
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MP3
ARM MP3/AAC Player vorgestellt. Ein weiterer ARM-optimierter Decoder ist MAD, der auch MPEG Layer 1 und 2 decodieren kann, jedoch etwas höhere Ansprüche an Rechenleistung und RAM stellt. Von ST findet man inzwischen eine komplette Audio-Bibliothek mit MP3-Coder und -Decoder (nur Binary), Filtern, Converter
Micronas Distributor: z. B. Rutronik Erhältlich im PLQFP64, PMQFP64 und PQFN64 Gehäuse. Features. MPEG 1/2 layer 3 Encoder mit bis zu 192kbit/s MPEG 1/2 layer 2 and layer 3 Decoder Auslesen des ID3 Tags Schnittstellen. 2 serielle (I2S und andere Formate) 1 parallele I2C zur Steuerung S/PDIF Ein- und Ausgang
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
-P lpt1 -e -U flash:w:atmega8.hex Beispielprogramme. Blinky. Die beiden LED LED1 und LED2 auf dem Board sollen im 1s Takt wechselweise An und Aus gehen. Die beiden On-board-LEDs sind active-high geschaltet,
gigantisch... P = Prescaler T/P = N1 = Anzahl +1 Schritte für 1 s 1 12.000.000 8 1.500.000 64 187.500 256 46.875 1024 11.718,75 Spielt man es für die interessanten niedrigen Taktraten durch, kann man beim Prescaler 1024 leider keine Zahl
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8bit-CPU: bo8
f/tA RZ read / Adresse ist Z ---------------------------------------------------------------- +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 00- H.. ST.S SS.X ST.X SS.Y ST.Y SS.Z ST.Z 08- IX0 IX1 IX2 IX3 IX4 IX5 IX6 IX7 10- IY0 IY1 IY2 IY3 IY4 IY5 IY6 IY7 18- IZ0 IZ1 IZ2 IZ3 IZ4 IZ5 IZ6 IZ7 20- ZO.S SL.S ZO.X SL.X ZO.Y SL.Y
70- STMY LVMY AVMY SVMY GTMY ANMY XRMY NRMY 78- STMZ LVMZ AVMZ SVMZ GTMZ ANMZ XRMZ NRMZ 80- NO2 TK1 TK2 TK3 TK4 TK5 TK6 TK7 88- TK8 TK9 TKa TKb TKc TKd TKe TKf 90- NO1 TA1 TA2 TA3 TA4 TA5 TA6 TA7 98- ST.B LV.B AV.B SV.B GT.B AN.B XR.B NR.B a0- EX.S LV.S AV.S SV.S GT.S LD.S AD.S SD.S a8- EX.X ES.X SW.X
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Liste von FPGA Eval boards
Starter Kit 180 XC3S500E, auch mit 1200er 64 DDR2-SDRAM 16 (JTAG) 10/100 1 In + 1 Out - 4 Taster, 1 Drehgeber, 4 Schalter Coolrunner CPLD, LCD, 3-Bit VGA, PS/2 Digilent Spartan-3 100 XC3S200 XC3S400 XC3S1000 16 SDRAM - -
direktes FPGA-Programmieren RS232 (9 pin SUB-D) VGA (15 pin SUB-D) mit 64 möglichen Farben Ethernet 10/100 Mbit/s, full/half duplex 1 USB 2.0 compatible full-speed target connector 3 USB 2.0 compatible full-speed host connectors Santa Cruz connector mit 40 nutzbaren I/Os Audio interface (line-in and line-out
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STM8
, unterstützt PMBus und SMBus, Hardware-CRC vorhanden. SPI: Serielles Peripherie-Interface, bis zu 10 MBit/s, Polarität und Phase frei einstellbar, Hardware-CRC vorhanden. U(S)ART: Full featured UART, unterstützt zusätzlich LIN 2.1 als Master und Slave, IrDA-Emulation und Smartcard-Modus High Current
-Familie und Starter Kits Evaluation board STM8S-Discovery auf der ST-Website Wiki-Artikel zum STM8S-Discovery auf mikrocontroller.net Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) auf der ST-Website UM0970 User Manual zum STM8L-Discovery Evaluation
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STM32F10x Standard Peripherals Library
die Beschreibung von elektronischen Schaltungen nicht dem Urheberrecht unterliegen. Außerdem sollte ST sehr daran gelegen sein mehr Entwickler für Ihre µC zu begeistern.) Dokumentationen. Um mit der Library zu arbeiten sind folgende Dokumentationen empfehlenswert: RM0008 Reference Manual zum STM32F10xxx
RCC (Reset and Clock Control). Dazu gibt es Funktionen in der ST-Library. Welche Takte an welchen Bussen liegen, siehst du im Bild. Die Controller verfügen über zwei getrennte Datenbusse für die langsameren Teile der Periphierie. Den APB1 und den APB2. Diese sind
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STM32F4-Discovery
/CMSIS/Include /home/user/eclipse/STM32/STM32F4xx StdPeriphLib V1.0.0/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Include /home/user/eclipse/STM32/STM32F4xx StdPeriphLib V1.0.0/Libraries/STM32F4xx_StdPeriph_Driver/inc /${ProjDirPath} Als nächstes werden die Quellcode-Dateien
/home/user/eclipse/STM32/STM32F4xx StdPeriphLib V1.0.0/Libraries/CMSIS/Device/ST/STM32F4xx/Source/Templates/TrueSTUDIO/startup_stm32f4xx.s Die Dateiendung der Datei startup_stm32f4xx.s muss noch in ein großes S geändert werden. Ausserdem muss in der
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StepperController
Switched-Reluctance-Motoren Vorüberlegungen. Bauteile: DSP: TMS320F28062 Shuntauswertung: Phase Current Sensor IC: IR22771S, Farnell# 1603655 2,73 € (10 St.) Gatetreiber: Half Bridge Driver IC: IRS2184SPBF Farnell# 1271819, 1,47 € (10 St.) Bootstrap-Dioden: STPS2150A Farnell# 1611385, 0,312 € (10 St.) FETs: IRFI4110GPBF,
# 1865585, 1,10 € (1 - 24 St.) DC-DC Wandler für RS232: ADUM5000, Farnell# 2102522, 6,72 €, Besonderheit: Trafo in Silizium! Spannungsregler für 5V Schiene: LM340MP-5.0/NOPB, Farnell# 1469097 :: Ersetzt ! Relaistreiber
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MP32F103-Stick: Ein Mini-Mikrocontroller-Board mit USB und bis zu 4MB Datenspeicher
mit S1 eingestellt werden können. 1=ON (2: ON oder OFF) -> der Mikrocontroller startet aus dem Flash (Normalfall). 1=OFF und 2=ON -> der interne Bootloader wird gestartet (zum downloaden der Firmware). 1=OFF
Upload. Zum Hochladen der Firmware benötigt man das Programm "mcuisp_stm". Das Download-Programm von st.com geht natürlich auch. LINK: mcuisp_stm Jetzt am Besten erst einmal testen, ob sich der Mikrocontroller meldet. Schalter S1 -> 1=OFF und 2=ON und RESET-Taster drücken das Programm "mcuisp_stm" starten
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JTAG
drauf und die Pins sind perfekt angeordnet für jede Art der Anwendung. In diesem Beispiel ist der UART 1 (STM32) benutzt mit den Pins PA9/PA10. Wenn die Boot-Pins auf einen separaten Jumper-Block gelegt werden, so könnte auch mit der ST Software ein Flash Update durchgeführt werden. Hier die Erklärung warum
JTAG/SWD) LM3S support(JTAG/SWD) AT91SAM3 support(JTAG/SWD) AT89S5X support(ISP) PSOC1 support(ISSP) MSP430(without TEST) support(JTAG) C8051F support(C2/JTAG) AVR8 support(ISP/JTAG) LPC900 support(ICP) HCS08 support
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ARM Cortex Mikrocontroller
deutlich höhere Rechenleistung. Controller basierend auf dem Cortex M7 sind u.a. von Atmel, NXP und ST erhältlich. SAME von Atmel SAMS von Atmel SAMV von Atmel SAM7S/SE von Atmel SAM7X/XC von Atmel Produktseite der STM32F7-Serie von ST ARM7TDMI. Der Vorgänger der Cortex-M-Cores ist der ARM7TDMI. Controllerfamilien
Kommunikations-Peripherie wie Ethernet oder USB. Die "Core Peripheral Funktionen" benötigt beispielsweise weniger als 1 KB-Code und weniger als 10 Bytes RAM. Beispiele: Software Beispiele von Energy Micro basierend auf CMSIS Mehr Informationen auf der ARM CMSIS Webseite. Siehe auch. Linksammlung (Abschnitt ARM) LPC1xxx
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STM32 F3 Discovery unter Linux
besteht, könnte ich das auch online machen. Unterstützt wird (in der publizierten Grundversion): LED's toggeln Serielle Ausgabe mit printf() (Man nehme einen FTDI Dongle oder MAX232. Z.B. von Watterott für 12€) und verbinde TX/RX mit PA9 und PA10 auf der Stiftleiste). Setup: Board über USB (USB ST-Link Buchse) mit dem PC verbinden. FTDI Dongle verbinden (PA9, Pa10, GND) und Terminalprogramm mit 115200 8N1 starten (z.B. Minicom). Wegen potentiellen Lizenzproblemen fehlen ein paar Files in meinem Archiv. Die Anpassungen sind ganz easy: Archiv auspacken (Link ist
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16/32Bit Computer/Konsole
;16 VSYNC (D = 10 .. 0) word $001e ;17 VSTART (D = 10 .. 0) word $03a2 ;18 VSTOP (D = 10 .. 0) word $03a3 ;19 VTOTAL (D = 10 .. 0) word $0000 ;1a LC ADDER LOW word $0040 ;1b LC ADDER HIGH word $0000 ;1c LC ADDER LATCH
. Beispiel, nachladen von 16384 Blöcken (a 256 Bytes): ;read sdcard to s/sdram dexti >startBlock movei r0,startBlock nop rqldi r0,0 ;low rqldi r0,1 ;high nop ld r2 ld r3 addi r2,64 ;64 blocks offset (ucore code/data) addtqi r3,r3,0 ;set destination address movei r0,$10 movei
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Reichelt-Wishlist
Recom) | * R-785.0-0.5 Schaltregler 6,5V - 30V Eingang; 5,0V Ausgang (Hersteller Recom) | | R-785.0-1.0 Schaltregler, Ausgang 5,0V, 1A * ST1S10 günstiger "Monolithic synchronous step-down regulator" bis zu 3A Ausgang | TI TPS61070 3.3V-75mA-aus-einer-NiMH-Zelle (+ passende SMD-Induktivität) | TracoPower
Übertrager 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
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USB
, 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 5 USART, 1 CAN SPI, I2C, SSC Siehe Artikel STM32 Farnell ab ca. 5 € ST STM32F4xx Full + Hi 64..176 3,3V/5V Cortex-M4
100 144 1,62..3,6V Cortex M3 96MHz 64..256KB 20..52KB 8-channel 12-bit 1MSPS, 8-channel 10-bit bis zu 7 x PWM bis zu 4 x UART SPI, I2C, I2S, 1 HSMCI (SDIO/SD/MMC) 3 x 16bit timer, 32-bit Real Time Timer, bis zu
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AVR-Tutorial Bestellliste
1A positiv, TO-220 1 0.17 MAX 232CPE RS232-Treiber 1 0.40 GS-28-S IC-Sockel, 28-polig, doppelter Federkontakt 2 0.16 H25PR150 Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm 1 1.60 SPL 20 IC-Fassung, 20-polig
VCC-GND am MAX232 100 nF Kondensator im Programmieradapter (ja...es sind ein paar, aber schaden tut's nichts) für "Standardbeschaltung" Reset-Pin: 100 nF Kondensator zw. Reset und GND 10 kOhm Widerstand zw. Reset und VCC 1N4148 o.ae. Diode zw. Reset und VCC LEDs z.b. 3mm low-current (3mA) 1,5k Ohm Vorwiderstaende
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RFID Türmodul
1N 4148 D-1N4148-0805 1 C4* SMD Kondensator 0805 1 nF NPO-G0805 1,0N 1 Q1 Quarz HC49 7,3728 MHz 7,3728-HC49U-S Q-7.3728M-HC49US 1 R9* SMD Widerstand 0805 10Ω SMD-0805 10 R-10-0805-1 1 R1, R2, R4, R5 SMD Widerstand 0805 10 k SMD-0805 10,0K R-10000-0805 2 C7, C8 SMD Kondensator 0805 10 nF X7R-G0805 10N 1 C2* SMD Kondensator 0805 10 pF NPO-G0805 10P 2 C9, C10 SMD Kondensator 0805 22 pF NPO-G0805 22P C-22P-0805 1 IC5 ST24C64
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STM32 Eclipse Installation
) Initialisieren aller Variablen Initialisieren Clock auf HSI, 8MHz Initialisieren IO-Pins der LED's Initialisieren Timer für Systick Main-Schleife in der die Timer-Variablen gesetzt und die LED's ausgegeben werden Debug-Helper, siehe "src\DebugHelper.c" Systick-Interrupt komplett in C programmiert,
sonst meint der GCC Compiler dass es C++ Dateien sind. Wird VBox benutzt und einen Filter für den ST-Link bzw. des USB-Devices des Discovery-Boards eingerichtet, so kommt es zu schwerwiegenden Konflikten bei dem nächsten Start von VBox. Das Problem ist die Seriennummer vom ST-Link, welche nicht sichtbare
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XMC4500
Distributoren haben welche auf Lager. Folgende Distributoren haben die Boads zu den normalen Preisen von etwa 10€+MwSt. für das "Relax Lite Kit" und etwa 30€+MwSt. für das "Relax Kit" bei diesen Distributoren: Mouser: "Relax Kit" "Relax Lite Kit" Stand 3/2013 myAVR: "Relax Lite Kit" Die Boards werden beide vom
Quarz, es passt zum Beispiel der Quarz von Reichelt Widerstände: 2* 0603 120 Ohm (R201,R207) 2* 0402 1K (R200, R203) 1* 0603 6,49K (R BIAS =R204) Kondensatoren: 5 0402 100nF (C201,C203,C205,C208,C209) 2 0402 22pF (C206,C207) 3 0805 22µF/10V (C200,C202,C204) 1 0805 10µF/10V (C210) Sonstiges: 2 BLM18PG600
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Standardbauelemente
Sperrspannung, trr<50ns bzw 75ns 3A, 50..1000V R D BAT46 0,10 Kleinsignal-Schottky-Diode 150mA D,R D BAT54(A/C/S) 0,04 sehr schnelle Kleinsignal-(Doppel-)Schottky-Diode 200mA R,D,I D SB120..SB160 0,13 Schottky-Diode 1A 20-60V R,I D 1N5817..1N5819 0,15 Schottky-Diode
, Vcc-min=4V PDF R 0,47 TCA0372 2 1,1 1,3 1 10 nA 100 nA Vee to Vcc-1,0V Vcc-0,8V Vee+0,8V @0,1A 30V Vcc-1,3V Vee+1,3V @1A 24V 5 Power-OPV, Thermal Shutdown, Io=1A Io(max)=1.5A PDF alle, R 0,70 LA6510 2 0,15 2 10 nA 100 nA Vcc-2V Vee+0V
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NE555
Prioritäten: AR (Reset, höchste Priorität) S (Set) R (Reset, niedrigste Priorität) Signale. Pin Name Beschreibung 1 GND Massepotential des ICs, 0 V 2 Trigger Setzen des Flipflops bei 1/3 der Versorgungsspannung 3 Ausgang Gegentaktendstufe mit bis
wird an Pin 4 ( RESET ) gegeben! Auch bei 3,3 V, 2,5 V und 1,8 V Spannungspegel. Pin 2 und 6 kommen an Masse. Laut Datenblatt hat RESET Vorrang vor IH und IL. Datenblätter. NE555 (bipolar): Texas Instruments, ST Microelectronics LM555 (bipolar): Texas Instruments
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Einfacher und billiger Webserver mit AtMega32
, gewinkelt, RM 9,4 0,27 0,27 X4 1 AKL 101-02 Anschlussklemme 2-polig, RM 5,08 0,28 0,28 R1 / R2 / R4 3 1/4W 1,8K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R3 / R10 2 1/4W 10K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R5 / R6 / R7 3 1/4W 3,6K Preis für 10 Stück 0,33 0,33 R8 / R9/ R11 / R12 4 1/4W 470 Preis für 10 Stück 0,33 0,33 D1-D2 2 1N4148 0,02 0,04 D3 1 1N 4001 0,02 0,02 LED1 1 LED 5MM ST GN grün 0,06 0,06 LED2 1 LED 5MM ST RT rot 0,07 0,07 N1 1 µA 7805 Spannungsregler 1A positiv, TO-
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ARM Selektor
40 512 LQFP64 ja nein nein 45 14x10bit 1x10bit 2 2 2 0 0 0 0 0 2 6 ja ja NXP LPC2368 ARM7TDMI-S 72 32+16+8+2 512 LQFP100 ja nein nein 6x10bit 1x10bit 4 2 3 2 1 1 1 1 4 6 ja ja NXP LPC2378 ARM7TDMI-S 72 32+16+8+2 512 LQFP144 ja nein ja 6x10bit 1x10bit 4 2 3 2 1 1 1 1 4 6 ja ja NXP AT91SAM7S64 ARM7TDMI-S 55 16 64 LQFP64 ja nein nein 32 8x10bit 0 2 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 Atmel ADUC7026 ARM7TDMI-S 44 8 62 LQFP80 ja nein nein 40 12x12bit 4x12bit
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GPS Logger Mini
ST22 - P 20€ LED1 SMD Leuchtdiode ROT 1206 Alle 0,08€ LED2 SMD Leuchtdiode GRÜN 1206 Alle 0,08€ Q1 Quarz 7,3728MHz HC49/S Alle 0,18€ R1 Widerstand 470 0805 Alle 0,10€ R2 Widerstand 10k 0805 Alle 0,10€ R3 Widerstand 10k 0805 Alle 0,10€ R4 Widerstand 470 0805 Alle 0,10€ X1 USB Buchse Mini-B 5 pol. SMD R 0,24€ - Akku 600mAh iPod Mini R 5,30€ - Gehäuse Hammond 1551R 5x5x2cm³ C, F 1,67€ - Platine Ich! 10€ Gesamtpreis 47,15
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LPC-Mikrocontroller
bis 128kB Flash, einem 45 CoreMark™ Benchmark-Score bei 30MHz, 2 bis 8kB SRAM, und einem internen 1% genauen 12MHz Oscillator. Überblick über die Features: fMAX von 30MHz, 1 10-Bit ADC mit 8 Kanälen, 2 Comparatoren, 2 UARTs, 1 SSP/SPI, 1 I2C, DMA Controller, CRC Engine, 1 32-Bit, 5 Timer (16- und 32
fractional baud rate generation, internal FIFO, IrDA, and DMA, Einer mit Modem I/Os und RS485 Support 1 CAN controller. 2 SSP controllers 1 SPI controller 2 I2C-bus interfaces with data rates of 1Mbit/s, I2S (Inter-IC Sound) 52 General Purpose I/O (GPIO) pins Any pin of ports 0 and 2 can be used to generate
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MOSFET-Übersicht
0,13 0,35 10000 - Fa 0,28 BSS110 TO-97, SOT-23 Phi 3,0 50 0,17 0,35 10000 - - - PMV65XP SOT-23 Phi 1,4 20 3,9 ? 76 grosser ID für Bauform Spo, RS 0,10 IRF4905S D2Pack IRF 4,0 55 64 3,8 20 - Rei, Con 1,10 IRF4905 TO-220AB IRF 4,0 55 74 200 20 - Rei 0,93 IRF5210 TO-220AB IRF 10,0 100 40 200 60 - Rei 1,15 IRF5210S D2Pack IRF 10,0 100 40 ? 60 - Rei 1,25 IRF7205 SO-8 IRF 3,0 30 4,6 2,5 70 ? Rei 0,34 FDC604P SuperSOT-6 Fairchild 1,5 20 5,5 0,8-1,6 33 - csd (a.A.) 0,70 NDS0610 SOT-23 Fairchild 1,8 60 0,12 0,36 10000
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P89626
ata1.00: failed to IDENTIFY (I/O error, err_mask=0x100) ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310) ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x9 t4 ata1: hard resetting link ata1: SATA
Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x9 t3 ata1.00: configured for UDMA/133 ata1: EH complete ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300) scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA ST1500DL003-9VT1 CC4A PQ: 0 ANSI: 5 sd
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Loxone Link
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Relais set. MS 0x0xxxxxxx 0x60 0x00 0x00 0x00 Rel. 1-7 Rel. 8-14 0x00 0x00 Relais stat. 0x0xxxxxxx MS 0xE0 0x01 0x00 0x00 St. Rel. 1-7 St. Rel 8-14 0x00 0x00 Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Koppelrelais billiger ist als eine Komplette Extention. Relais - Byte Zuordnung Relais Wertigkeit Byte 1 1 1 2 2 1 3 4 1 4 8 1 5 1 1 6 2 1 7 4 1 8 8 1 9 1 2 10 2 2 11 4 2 12 8 2 13 1 2 14 2 2 Für die Abbildung der Ausgangsstati und zum setzen der Relais werden also 4 Byte im CAN-Frame belegt. Es wird immer
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MC34063
ist z. B. für Operationsverstärker oder aber auch für TFT-Displays wichtig, die häufig +15 V und -10 V benötigen. Bei der Schaltung handelt es sich um einen Step-Up-Wandler, der über D1 an C1 eine positive Spannung erzeugt, die über den Spannungsteiler zurückgeführt und geregelt wird. Die Spannung an
den 34063 entspricht die Größe der Induktivität sogar den Empfehlungen aus dem Datenblatt. Messung 1: 100 mA Last. Das Ergebnis ist wie erwartet: Die Spannung am Ausgang des LM2575 (rot) ist ein sauberes Rechteck, das zwischen Vin-Vsat und 0 V - V Diode, also zwischen etwa 10,5 V und -0,5 V pendelt.
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Linksammlung
avr-gcc/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
for free. USB DMX Interface revision 1.3 - opto isolated, bus powered, DMX512 from/to USBinterface with both in and out universes. Cheap and simple to build. Ujjal's DMX512 Seite DMX4Linux 2.6 - A DMX device driver package for Linux (incl
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STM32 - Einstieg mit Em::Blocks
enthält. Deshalb sind alle Beispiele hier für den STM32F407VG Controller ausgelegt, können aber meisten 1:1 auf andere Controller portiert werden. Ich werde auch möglichsts keine STM32F4-Discovery Board spezifischen Libraries verwenden, damit der Portierungs-Vorgang möglichsts einfach bleibt. Software. In
Projekt Verzeichnis. Aus dem Standard-Peripheral-Library Download kopiert man von Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Include alle Dateien in den inc Ordner des Projekt Verzeichnisses Aus der Standard-Peripheral-Library kopiert man ebenfalls von Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32F4xx\Source\Templates die Datei
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EFM32
Cortex-M uC, JTAG und SWD - Standard 20-pin (0.1") JTAG und 10-pin (0.05") Cortex Debug Stecker - Target Voltage: 3.0V - 3.6V - kein Embedded Trace Macrocell - ETM - Data Trace Streaming 1Mb/s 80 Euro / 100 SFr Keil MDK-ARM Keil MDK-ARM Keil Ulink 2 -unterstützt ARM7, ARM9, Cortex-M, 8051 und C166 uC, JTAG und SWD - Standard 20-pin (0.1") JTAG, 10-pin (0.05"), 16-pin (0.1"),14-pin (0.1") Cortex Debug Stecker - Wide target voltage range: 2.7V - 5.5V - kein Embedded Trace Macrocell - ETM - Data Trace Streaming 1Mb/s 340 Euro / 400 SFr
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AVR TWI
verlieren. Eine Tabelle mit sämtlichen Status-Codes und den zugehörigen Ereignissen ist dem Datenblatt S.176 zu entnehmen. Master Receiver Mode. Im MRM empfängt der Master Daten von einem ST. Zunächst muss wieder START gesendet werden. Das folgende Adresspaket sollte dann SLA+R enthalten. TWEN: Aktivierung
angesprochen wird gefolgt von einem Datenrichtungs-Bit. Hierbei steht eine '0' für Schreiben (SR) und eine '1' für Lesen (ST). Nachdem die Logik ihre eigene Adresse und ein Schreib-Bit erhalten hat, wird TWINT gesetzt und TWSR beinhaltet den entsprechenden Statuscode. Mit seiner Hilfe kann die Software dann
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Diskussion:Konstantstromquelle fuer Power LED
es im Text steht muss beim einschalten auf jeden Fall dafür gesorgt sein dass der erste Impuls min. 10us auf High ist, d.h. bei 250Hz und einer Auflösung von 8-bit wären das beim Einschalten auf geringstern Stufe 15us (1/(f*255) -> 1/(250*255)=15,5us). So wäre das bei dieser Frequenz also Unproblematisch
Beleuchtunbgszwecke zu dimmen. Die variante für AC ist aufgrund des viel zu kleinen Eingangselkos mit 10µF volkommen unbrauchbar. Wahl des Reglers (MC34063). Meine Erfahrung mit dem Regler ist, das er sehr wohl höhrbare Frequenzen erzeugt (unterschwelliges gezwitscher) was aber an der Art des Reglers liegt
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STK500USB-Adapter
1206 3 red SMD-LED 0805 RT 0,08 € LED1-3 0805 1 10kΩ SMD 1/4W 10K 0,10 € R1 1206 1 1MΩ SMD-0805 1,00M 0,10 € R2 0805 1 14V VC 0805-14 0,23 € R3 Varistor 0805 1 18kΩ SMD-0805 18,0K 0,10 € R4 0805 1 3,3kΩ SMD-0805 3,30K 0,10 € R5 0805 1 820Ω SMD-0805 820 0,10 € R6 0805 1 1,8kΩ SMD-0805 1,80K 0,10 € R7 0805 1 220Ω SMD-0805 220 0,10 € R8 0805 1 180Ω SMD-0805 180 0,10 € R9 0805 1 TASTER 3301 0,08 € S1 Kurzhub 1 USB BWM 0,89 € X2 USB-B-mini 1 D-SUB ST 09EU 0,24
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GoFlexHome
Nanya NT5TU64M16DG-AC) Flash 512 MB Netzwerk Marvell 88E1116R Gigabit Ethernet port Schnittstellen 1x USB 2.0 Marvell Orion EHCI Platte Seagate ST31000528AS (1TB Version) cpuinfo. Processor : ARM926EJ-S rev 1 (v5l) BogoMIPS : 1192.75 Features : swp half thumb fastmult edsp CPU implementer : 0x56 CPU
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
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MEMS-Mikrofone
dennoch verwenden zu können, bietet sich der ADAU7002 als externer Konverterbaustein von PDM zu I2S oder TDM an. Weiterhin gibt es Mikrofone mit digitalem I2S-Ausgang. Da I2S ein Datenformat ist, das zwei Kanäle unterstützt, können darüber auch zwei Mikrofone an eine Datenleitung angeschlossen werden. Viele Mikrocontroller, z.B. STM32 oder SAM4S mit ARM Cortex-Kern, haben mittlerweile I2S-kompatible Eingänge, die die Anbindung solcher Mikrofone möglich machen. Schließlich gibt es mit dem ICS-52000 ein Mikrofon mit TDM-Ausgang (Time Division
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Hantek Protokoll
0x18 0xA0 0x01 0x.. 0x.. 0x.. .. .. .. (960 Bytes) Prüfsumme 0x53 0x04 0x00 0xA0 0x02 Datenprüfsumme (1 Byte) Prüfsumme Mittlerweile (Stand Aug. 2013, geprüft mit DSO5072P) hat Hantek sowohl den Samsung SoC (vom S3C2440 auf S3C2416) als auch Linux Kernel Version (vom 2.6.xx auf 3.2.xx) upgedatet. Obowhl
eine leere "Vorlage" im Speicher erstellt. 0x43 Länge 0x83 chk1kb Daten Prüfsumme LSB MSB 0x10 Datei lesen. siehe 0x53 Normale Meldungen Datei_lesen 0x11 Virtuelle Remote-Shell. Ermöglicht ausführen von Shell Befehlen. Das gesendete Befehl wird auf dem DSO in eine