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XIAO Plus-Varianten, große Politik, CartoType mit LLM und anderes mehr
Die beiden folgenden Passagen verdienen besondere Aufmerksamkeit: [c] AI drives test intensity – Higher data rates, lower latency, and increasingly heterogeneous architectures are increasing testing, emulation, and interoperability requirements. Supply limits revenue – Keysight says demand is not
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UHF-Modulator ALPS MDLP3W104A
Anstiegszeit der Datenleitungen ("SDA/SCL Rise Time") darf 300 ns nicht überschreiten beim Übergang von "Low" (1,5 V) auf "High" (3,0 V)! Ggf. mit dem Scope kontrollieren. Die Pull-Up-Widerstände können aber auch nicht beliebig klein gewählt werden, da dies zum einen die Stromaufnahme bei Buskommunikation
der SDA-Pin beim Senken von 15 mA bereits an die Grenze von 1,5 V hoch für den maximal zulässigen Low-Pegel. Bei 3 mA kann diese Spannung immer noch bis 1 V betragen! Hinzu kommt, dass das ALPS-Modul zusätzliche Serienwiderstände von 270 Ohm (R11; R12) in den I2C-Datenleitungen besitzt, die sich beim
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Problem mit DCF77 Empfänger, Signal passt nicht
Ausgangssignal vom DCF-77-Empfänger von Conrad 2014 / Eingeätzt: BA 20084A0 Ausgangssignal in Ruhe = Low, Die empfangenen Taktzeitabstände sind 0.9964 ... 1.0032 s, Die Pausen bei der vollen Minute sind 1.9981 ... 1.9991 s Die Einschaltzeiten "Kurz", Nennwert 0.1s sind 0.083459 ... 0.091393 Die Einschaltzeiten
dcf-empfangsmodul-dcf-2.html Das Pollin-Modul (2013) PS Das passt .. das Modul sendet aber nur nach einem High/Low-Wechsel an Pon. [pre] || (Achtung Pon nicht offen lassen sonst kommt Mist an! || immer auf GND ziehen ) \/ -------- | x | +5V | x | GND
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Schutzschaltung für einen MCU durch Anschluss an eine Powerbank
#8089452: > Thomas E. schrieb: >> Attiny84 > > Wie sind die Fuses gesetzt? [c] FUSES = { .low = 0xE2, // LOW {SUT_CKSEL=INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_64MS_DEFAULT, CKOUT=CLEAR, CKDIV8=CLEAR} .high = 0xDF, // HIGH {BODLEVEL=DISABLED, EESAVE=CLEAR, WDTON=CLEAR, SPIEN=SET, DWEN=CLEAR, RSTDISBL=CLEAR
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Programmer für INTEL D8751H gesucht
TU Student 1. schrieb im Beitrag #8088959: > /EA auf Low setzen, um Code aus dem externen EPROM auszuführen. Geht mit gesetztem Security-Bit nicht mehr.
>> /EA auf Low setzen, um Code aus dem externen EPROM auszuführen. > > Geht mit gesetztem Security-Bit nicht mehr. Das geht schon. 99% meiner '51er waren recycelte ROM-Versionen. Aber es geht nicht dynamisch
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Fehlersuche
Schaltung an? Liegen die richtigen Signale an den Zwischenpunkten der Schaltung an? Sind Logikpegel sauber LOW und HIGH? Wenn nein, dann sind oft mehrere Ausgänge gleichzeitig auf einem Bus aktiv und ziehen in verschiedene Richtungen (Low und High). Oder Die Ausgänge sind zu schwach, um die Lasten zu treiben
um Zeitverhalten von Software zu messen, z.B. Interruptroutinen. Zum Beginn setzt man ein Pin auf HIGH, am Ende auf LOW, das kann man dann sehr einfach mit einem Oszilloskop messen Ebenfalls kann man mit so einem Testpin den Anfang eines speziellen Programmablaufs signalisieren, um ein Oszilloskop zu
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ESP 32 oder Nano
eines uC ist, dann Du jeden Pin dieser 5 Anschlüsse wahlweise zwischen einem ADC Eingang, einem GPIO Low, einem GPIO High oder einem GPIO Input Floating schalten kannst. Es macht aber eventuell Sinn, eine der Leitungen fest mit VRef des ADC zu beschalten und alle Spannungen gegen diese Leitung zu messen
) - Alle internen Quellen deaktivieren - Über die 100-kΩ-Pull-ups nacheinander jede Leitung auf High ziehen und den Pegel der anderen drei messen: - Isolierte, korrekt verdrahtete Sensoren zeigen keine Kopplung - **Kurzschluss zwischen zwei Adern** → beide Pegel identisch → Fehler lokalisiert
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STM32
Übersicht über alle Familien und Serien findest du auf der Seite STM32 32-bit Arm Cortex MCUs. Ultra Low Power Familie, optimiert auf geringe Stromaufnahme, insbesondere im Stop Modus STM32L0 (2014) ARM Cortex M0+ bis 32 MHz - mit EEPROM STM32L1 (2010) ARM Cortex M3 bis 32 MHz - mit EEPROM STM32U0 (2024
FLASH der stm32f1x laut Datenblatt nur für 10000 Schreibvorgänge ausgelegt ist, kann mittels BOOT0 (High) und BOOT1 (High) auch aus dem zuvor mit dem Debugger (JTAG/SWD) beschriebenen SRAM booten. Hierbei gilt zu beachten: VTOR auf die NVIC Tabelle im SRAM vor dem auslösen des ersten Interrupts remappen
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2 Geräte an einem µC UART
Empfänger für die Dauer des Firmware Updates zum schweigen bringen. Erste Idee: der GPS Sender wird low side mit einem ULN2003A abgeschaltet. Vcc bleibt drann. => kann das funktionieren? oder können da Pegel auftreten, welche der NEO-6M nicht so mag und ich einen Hardwareschaden riskiere? Zur Sicherheit
einen 74LVC2G125 und einen 74LVC2G126. Das sind zweifach-Buffer mit Enable beim 125 ist Enable Active-low, beim 126 ist Enable Active-High. Die Enables führst Du alle zusammen auf einen GPIO-Pin und kannst damit zwischen Update-UART und GPS-UART umschalten. fchk
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NFC-Jukebox auf Basis einer bestehenden Bluetooth-Box
der vom Wemos gesteuert wird und den Verstärker + Boost-Wandler freischaltet. - Oder ein einzelner High-Side-Switch, der die komplette Last (5 V + Verstärker) steuert. Was wäre hier die sauberste und energieeffizienteste Lösung? Ich freue mich über Tipps zu: - geeigneten Verstärkern (klein, effizient
das Aufladen einfacher, DFPlayer geht bis ca. 3V runter, der ESP ist auch 3.3V, der PNY m.W. auch. Low-Drop-Regler von 4.2V…3.3V -> 3.3V könnte reichen, und wie weit unter 3.3V das noch funktioniert wäre zu testen, aber viel Kapazität geht "da unten" nicht verloren. Für den Verstärker: Wieviel Leistung
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Claude Code trifft AVR-Assembler: vom Chip in den Browser mit einem Prompt
Simulator läuft, kann man sich an Optimierungen wagen: "Optimize the interrupt callback to allow a higher DDS sampling rate.". Hier fällt Claude zunächst auf, dass avr8js nur 2 Zyklen per Interrupteintritt braucht, der echte ATmega8 allerdings 4, und dies berücksichtigt werden muss, damit der Code lauffähig
für BLE: Unter manchen OS (wie Windows/Android) findet er BLE-Geräte // nur zuverlässig, wenn die LowEnergyMethod explizit genutzt wird. m_discoveryAgent->start(QBluetoothDeviceDiscoveryAgent::DiscoveryMethod::LowEnergyMethod); [/c] Sowohl die Zeile wie auch der Kommentar sind von der KI! Das
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Sichere Ethernet-MCU, AI am Raspberry Pi, Lesestoff und mehr
0.5mm chip size as the 1st Generation product while adopting an internal structure that enables higher output. As a result, output power has been increased to approximately 4 times that of the 1st Generation product, reaching a maximum of 40µW. The higher output power improves the detectability of THz
detection. ROHM will also continue sales of 1st Generation devices for applications that prioritize low power consumption. For further information, please contact a sales representative or visit url=https://www.rohm.com/contactus]the contact page[/url] on ROHM’s website. Purchase of the evaluation kit
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Controller PLL TBB146
Kathode an den Zeileneingängen. Zusammen mit dem S187 ergab das dann 10 schaltbare Frequenzen. Für ein "high" am Teilereingang wurde die Diode "durchgebrannt" (Eingang offen), blieb sie intakt, ergab das "low".
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Sporadischer digitaler Glitch beim Abspielen von Videos und Audio auf Laptop Vector GP76
Bei Multimediawiedergabe wirft Windows den "High-Precision Timer" an. Scheinbar ist die gelobte Gaminghardware dafür zu schlapp, oder falsch konfiguriert. Ein hülfreiches Programm zur Diagnose, misst die Zeiten, die ein: "Deferred Procedure
Audio-Codec von dem älteren Format MPEG-1 Layer II auf den modernen Standard AAC-LC (Advanced Audio Codec – Low Complexity)..." Einige Digital-Kabel-Radio-Geräte blieben entweder ganz stumm oder hatten Probleme mit dem Update. Es lief am Anfang nicht ganz rund. MER musste mindestens 31 dB sein und Pegel über
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Adresierung USB-Hubs und Ports
When RS485 mode is enabled, inverts the RTS line from active-high (default) to active-low. rs485_rts_on_delay When RS485 mode is enabled, sets the delay (in milliseconds) between data transmission starting
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Avr-gcc Bugs
21621 Wrong / missing warning "skipping two-word instruction" 2.29.x 21849 Locate .progmemx.* at a higher address 2.29.x 21683 Support __gcc_isr pseudo-instruction 2.29 21583 Move .jumptables to a higher address 2.29 21569 Merge avr.sc and avrtiny.sc 2.29 21472 Add new emulation for ATtiny416 et al. (don't
Support ACCUMULATE_OUTGOING_ARGS 4.7.0 50775 Register allocator sets up frame and frame pointer with low register pressure 4.7.0, ra 50616 ICE: lto1.exe: invalid resolution in the resolution file 4.7.0, lto, mingw32 50566 Add support for better logging by means of -mlog= 4.7.0 50465 Use insn attribute
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Messtechnik, Drohnen und neue Mikrocontroller
under 1.2 W/cm2 laser irradiation - Tandem device embedded in UAV winglet powers a propeller under high-power laser [/c] ### Leicht recyclierbarer Zink-Ionen-Superkondensator. Neuigkeit Nummero zwei für „Freunde der Drohne“ ist ein Superkondensator, der einerseits „rigide“ ist, andererseits aber
architecture helps reduce conversion losses and is a major reason BG2B is designed to be Silicon Labs’ lowest-power Bluetooth LE SoC to date. With ~1.1 µA EM2 current (16 kB RAM retained), lower MCU active current, and very low Bluetooth LE transmit and receive currents, BG2B helps developers extend battery
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Akkubeleuchtung (Gleichstrom) an Nabendynamo (Wechselstrom)?
Busch-Mueller-Ixon-IQ-Speed/205419 Der hat einiges an Elektronik in sich: 2 Beleuchtungsstufen High/Low, merkt sich den letzten Betriebszustand, "erschnüffelt", ob der Akku schwächelt und schaltet ggf. auf Low. ==> Unstete Versorgung aus einem Dynamo könnte ihn schon durcheinander bringen. Der alte
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Ansteuerung? Trafo mit 6 N_KANAL_LSG_MOSFETs.
ist das man diese Figure 7. Inverter Mode Operation aus snva678b.pdf anwendet. Wobei man die High-Schalter für die entsp. Halbwelle einschaltet und dann die entsp. para. Low-Schalter taktet womit wohl die Schaltverluste auf zwei FETs verteilt werden. VG Fritz
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Identifikation Modbus-Controller-IC auf Platine
Sinn ergeben würde es, wenn der _SWIM_-Pin sowohl mit _nRE_ als auch _DE_ verbunden wäre: Ist _SWIM_ high, werden Daten empfangen, ist _SWIM_ low, werden Daten gesendet. Warum? Die einzige Alternative wäre _NRST_, und das ist einer der Standardpins des Controllers, der als Reset-Eingang verwendet wird.
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MicroPython-Updates, Abschaltung von 2G-Netzen, BaoChip und AI-Software
ve encountered the opposite. There’s more process than ever: purchase orders take weeks, fees are higher, service quality has declined, and shipping times are slower. Crowd Supply also takes the largest cut of any vendor in the supply chain – 46% of the cash raised went to them. It sickens me a little
exposure to harsh blue light. According to Philips Evnia, the monitors also incorporate a dynamic low blue light system that divides the display into 48 zones, enabling segmented scanning and gradient tuning to minimise potentially harmful blue light while maintaining colour accuracy. [/c] ###
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Thermisches Management für MOSFETs
eigentliche Problem / die philosophische Frage: Ich habe ein Board entworfen mit ISZ0702NLSATMA1 als (High- und Low-Side-)MOSFET. Der ISZ0702NLSATMA1 ist ziemlich klein, soll aber bis zu 86 A können (bei entsprechender thermischer Anbindung). Ich wundere mich etwas, da bei den MOSFETS das Drain-Pad gleichzeitig
Problem hat Infineon auch erkannt und deswegen das Source-Down-Package entwickelt. Du kannst für den High-Side-Schalter einen Drain-Down verwenden und für den Low-Side einen Source-Down, damit wird das Problem elegant umgangen. Dafür käme beispielsweise der hier infrage https://www.infineon.com/part/IQE030N06NM5
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WordClock mit WS2812
Nachbar-Pin ("0") angebracht werden. Beim Nucleo-Board wird der Pin BOOT0 bereits per 10k Pulldown auf Low-Pegel gezogen. Hier kann der ESP-Pin GPIO16 (ab Version 2.6.0: GPIO4) direkt ohne zusätzlichen Pulldown an BOOT0 angeschlossen werden. Zu beachten ist hier lediglich, dass kein Jumper auf Pin5-7 von
Anzeige-Logik und des MCURSES-Monitors auf dsp.c und monitor.c Aufteilung der ESP8266-Routinen auf esp8266.c (low-level) und timeserver.c (high-level) Diverse Optimierungen - u.a. durch Einsatz von uint_fast8_t Diverse Bugfixes STM32 Version 0.7.1. Portierung der Software auf STM32F411RE Nucleo-Board STM32 Version
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MOSFET Dimensionierung für Signalwandlung
Dann müsste man die Eigenschaften des Ausgangs der Signalquelle ausmessen, d.h. Ausgangsimpedanz bei High und Ausgangsimpedanz bei Low. Dabei würde man in diesem Fall sehen, dass letztere bei Low relativ niedrig ist, bei High aber sehr hoch und würde zu dem Schluss kommen, dass es sich um einen Open-Kollektor
einfach wie es > scheint. Eigentlich schon. 1) Du misst ohne Last die Spannung am Ausgang bei High und bei Low. 2) Du hängst als Last einen Widerstand nach Ground und misst dann bei Ausgabe von High-Pegel die Spannung am Ausgang. Die Impedanz des High-Treibers und der Widerstand bilden dann einen
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Autoradio Beta 2 Bluetooth Umrüstung
ist mir, dass ein Pin des NEC 4-Bit-CMOS-Mikrocontroller auf der Rückseite der Platine von Zustand High (5V) auf Low wechselt sobalt das Piepen losgeht und erst wieder auf High geht wenn durch Umschalten das Piepen ausgeht. Hat jemand eine Idee wie ich die Quelle des Piepen gezieler finden kann, um
nur bestromt wird, wenn das Radio im VF Modus ist. Am besten wäre also ein Pin welcher im VF Modus high ist und sonst low um dann einen Transistor oder Relais zu schalten. Ich habe gerade an allen ICs, Transistoren und dem CMOS gemessen, um so einen Pin zu finden und habe dabei nur einen Transistor gefunden
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Neue Bauteile: Hochgeschwindigkeitsfunk, Löttechnik und die Rückkehr der QWERTZ-Tastatur
aufweist: [c] Offset voltage: 100μV maximum ► Offset voltage drift: 1.5μV/°C maximum ► MSL1 rated ► Low-input bias current: 1.5nA maximum ► Low-voltage noise density: 6.9nV/√Hz typical at f = 1kHz ► CMRR, PSRR, and AV > 120dB minimum ► Low supply current: 400μA per amplifier typical ► Gain bandwidth
Bildquelle: Analog Devices Die sonstigen Spezifikationen präsentieren sich folgendermaßen: [c] ► Low insertion loss ► 1.2dB typical to 40GHz ► 1.7dB typical to 67GHz ► 3.0dB typical to 90GHz ► High Isolation ► 42dB typical up to 40GHz ► 40dB typical up to 67GHz ► 30dB typical up to 90GHz ►
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Review: Billiges 8051 Devboard als Bausatz mit STC89C52RC - TJ-56-708
8-Pin PDIP Varianten auf dem Markt sind. Angeblich sind manche neueren STCs sogar mit Software-Low-Speed-USB-Bootloader (vergleichbar AVR V-USB) ausgestattet, so dass sogar der USB-UART-Wandler wegfällt - getestet habe ich das noch nicht. Ist aber ein nettes Feature, wenn es funktioniert ;) Damit
auch nicht ohne Register gelingen, denn > Note: All I/O ports except for P3.0 and P3.1 are in high-impedance input state after > power-on. You must set the I/O port mode before using it. Gerade bei den kleinen Varianten sind die Ports vielfach mit Peripheriefunktionen versehen. Diese musst Du
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Polwechselnden Impuls mit Transistoren verstärken
also 20 mA fließen lassen könntest, dann vergiss die Transistoren und puffere das Signal nur mit "low coil power" bzw "high sensitive" Relais wie z.B. Finder 40.62.7.024.0000 (20mA) oder Hongfa HFD16 (10mA)
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EX-Port am C64
$30 entspricht "CBM80", ab $8009 Mein Programm EXROM(Pin9) und GAME (pin8) auf LOW und ROML (pin11) $8000-$9fff (auch auf LOW) ROMH (PIN B) dann auf High pegel
Ingo L. schrieb im Beitrag #8082480: > EXROM(Pin9) und GAME (pin8) auf LOW > > und ROML (pin11) $8000-$9fff (auch auf LOW) > > ROMH (PIN B) dann auf High pegel EXROM auf Low reicht für ein 8K Modul, beide auf Low für ein 16K Modul. ROML und ROMH sind **AUSGÄNGE