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Heizungssteuerung mit Honeywell HR20
. Fuer Aestethen und Leute die nicht debuggen wollen sicher interessant. Senden eines 1/2/4/...minuetlichem StatusTelegramms über das RFM am JTAG. Das Telegramm wird moeglichst batterieschonend gesendet, d.h. zwischen rübertakten des naechsten zu sendenden Bytes an den RFM legt sich das HR20
haben bald ProgramSpace-Probleme). Nach der Verarbeitung eines authentisierten Befehls sendet der HR20 ein Telegramm mit dem Resultat des Befehls zurueck. Danach ist der HR20 wieder bis zum naechsten Status in einer Minute (oder alle 2/4 Minuten) Offline. HR20 darf seinen RFM nicht permanent auf Empfang
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UPlay Basic Interpreter per XMC2Go
INVERSE Mode der Ausgabe 0=normal 1=invers 10 INVERS 0 CLS ClearScreen 10 CLS LCD Ausgabe auf LCD (an x,y Position) 10 LCD x,y,"Hallo" 20 LCD 0,0,123 SETPX setzen eines Pixels (an x,y Position) 10 SETPX x,y CLRPX löschen eines Pixels (an x,y Position) 10 CLRPX x,y GETPX auslesen
LCD 25,30,"-" 140 IN a=2 150 IF a=0 LCD 35,30,"L" ELSE LCD 35,30,"-" 160 IN a=3 170 IF a=0 LCD 45,30,"R" ELSE LCD 45,30,"-" 180 IN a=4 190 IF a=0 LCD 55,30,"E" ELSE LCD 55,30,"-" 200 GOTO 100 210 END Ausblick
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MINOS
WordClock_mit_WS2812-Projekt: Das Programm ist weniger als 270 Zeilen lang - Kommentare mit eingerechnet. ---- I2C LCD. Als Text-LCDs sind häufig 4x20 I2C-LCDs üblich. Funktionen: int i2c.lcd.init (int i2c_hannel, int i2c_address, int i2c_alternate, int lines, int columns) int i2c.lcd.clear () int i2c.lcd.home () int
, int column, string str) int i2c.lcd.mvprint (int line, int column, int character) int i2c.lcd.clrtoeol () LCD Beispiel. Beispiel: Versetzte Ausgabe von "Zeile N" in Zeile 1-4: Siehe auch: Kapitel I2C ---- I2C DS3231. Bei der DS3231 handelt
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AVR-Tutorial: LCD
für die Übertragung von Werten an das LCD. Ansteuerung des LCDs im 4-Bit-Modus. Um ein Byte zu übertragen, muss man es erstmal in die beiden Nibbles zerlegen, die getrennt übertragen werden. Da das obere Nibble (Bit 4 … Bit 7) als erstes übertragen
(A) KS0066U oder Ähnliche --- LCD Treiber Initialisierung für 4-Bit-Modus. Achtung: Im Folgenden sind alle Bytes aus Sicht des LCD-Kontrollers angegeben! Da LCD-seitig nur die Leitungen DB4–DB7 verwendet werden, ist daher immer nur
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Micro2440
38 LADDR24 39 LDATA0 40 DATA1 41 LDATA2 42 DATA3 43 LDATA4 44 DATA5 45 LDATA6 46 DATA7 47 LDATA8 48 DATA9 49 LDATA10 50 DATA11 51 LDATA12 52 DATA13 53 LDATA14 54 DATA15 55 VDD5V 5V 56 GND GND LCD0/LCD1. PIN LCD1 LCD0 PIN LCD1 LCD0 1 VDD5V VDDLED5V 2 VDD5V VDDLED5V
VD15 VD2/B0 20 GND GND 21 VD16 VD15/G5 22 VD17 VD14/G4 23 VD18 VD13/G3 24 VD19 GND 25 VD20 VD12/G2 26 VD21 VD11/G1 27 VD22 VD10/G0 28 VD23 GND 29 GND VD23/R5 30 LCD_PWR VD22/R4 31 GPB1 VD21/R3 32 nRESET GND 33 VM VD20
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LCD
und 80er-Jahre-Armbanduhren ist stets dieser Typ verbaut. Nicht vergessen: Controllerlose LCD stets mit Wechselspannung (50..100 Hz) ansteuern! Im folgenden geht es nur um LCD mit Controller. Die gängigen Schnittstellen zu einem LCD-Controller sind ein 8bit, 4bit oder serielles Interface. Bei
4-Bit-Ansteuerung darauf achten, dass die Datenpins 4-7 und nicht die Datenpins 0-3 des Displays an den µC angeschlossen werden müssen! Die typische Stromaufnahme solcher LCD liegt bei 2 mA, die Hintergrundbeleuchtung
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Fahrradcomputer
Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Cls Lcd "Tempo: " Lowerline Lcd "Weg :" Taster1 Alias Pinb.0 Taster2 Alias Pinc.5 Ledgruen Alias Portb.2 Ledrot
(vmax , 1 , 4) ; " km/h" Case 4 : Lcd "Mittel:" ; Form(vmittel , 1 , 4) ; " km/h" End Select ' Ledgruen = 0 Waitms 20 '20 Loop Oncapture: Cap = Capture1 Zaehlerdifferenz = Cap - Capalt Capalt = Cap Zeit = Zaehlerdifferenz
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AVR Transistortester
ATmega168, ATmega328 oder auch ATmega644 und ATmega1284 Prozessoren. Anzeige der Messergebnisse auf ein LCD mit 2x16 oder 4x20 Zeichen. Statt dem 2x16 Zeichen LCD kann auch ein graphisches Display mit ST7565, NT7108 oder ST7920 Controller benutzt werden. Auch ein Anschluss eines OLED Display mit SSD1306 Controller
ATmega328 mit Standard-Layout, 126x64 Pixel OLED, SSD1306 Controller, SPI Schnittstelle trunk/mega644_LCD2004 Makefile und Daten für ATmega644/1284 mit 4x20 Zeichen LCD trunk/arduino_m2560 Makefile und Daten für Arduino Mega (ATmega2560) mit 2x16 Zeichen LCD trunk/mega8 Makefile und Daten für ATmega8. Ab
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AVR Softwarepool
TWI-Port, Alarmfunktion für Atmega8 (A) DCF77 Uhr 7 Segment LED ATmega8 Assembler (C) DCF-Uhr mit LCD in C DRAM. (A,C) 2MB DRAM an AVR und Anwendung als Audiorekorder (A,C) Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit D-RAM Drehgeber. (C) Drehgeber auslesen (C+A) 4-fach Auswertung für Dreh-/Inkrementalgeber
Verbraucher bis 500W." (+ ähnlicher Aufbau mit Silabs Controller) Thermometer. (A) Zeit + Temperatur auf LCD mit AVR (C) Thermometer mit LED & LM35 (C) Viele DS18x20-Thermometer in einem Webserver (C) Auswertung Temperatursensor KTY81 (PT1000), Arduino Uno, 1-6 Kanäle Oszilloskop. (B) Einfaches Oszilloskop
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Diskussion:AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
Ich habe da mal einen Vorschlag... Wie bereits in Re: LCD an ATmega32 spinnt geschrieben finde ich es etwas ungeschickt, wenn die Adreßberechnung für das DD-RAM (je nach Zeile und Spalte) in lcd.c fest verdrahtet ist. Je nach LCD-Typ müssen hier nämlich andere Konstanten verwendet werden. Die Version im Tutorial funktioniert für ein- und zweizeilige LCDs sowie für 4x16; aber nicht für 4x20 oder 4x40. Zum Einen ist es für Anfänger ziemlich frustierend, wenn sie Unfug auf dem LCD sehen und sich dann mit Datenblatt und viel Zeit durch den Quelltext in
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Frequenzumrichter mit Raumzeigermodulation
2 => Pin am Display 12 => DB5 PORT B 2 => LCD PORT 3 => Pin am Display 13 => DB6 PORT B 3 => LCD PORT 4 => Pin am Display 14 => DB7 PORT B 4 => LCD PORT 5 => Pin am Display 4 => RS PORT B 5 => LCD PORT 6 => Pin am Display 6 => E Siehe auch : AVR-Tutorial
das 15V und 5V generiert. Die Bedienung erfolgt über Taster für Sollwertvorgabe +/- RUN / STOP. Als LCD kam ein 4*20 zum Einsatz. Verluste: 1* LT1074HV = 12€ Da dieses Projekt mein erstes wirkliches Projekt mit µC und Elektronik im tieferen Sinne war möchte mich an dieser stelle auch nochmal bei Axel
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Wanderkiste
Rausgenommen : 16 x MB8264 2 x EF6821 2 x FTDI 232R 1 x TC7107 1 x upD71054C 2 x 27E512 2 x 74154 2 x LTC3443 4 x 27C64 4 x 10pol flachband buchsen 0.5mm pitch 16 x TDSR1160 7seg displays 1 x Pollin WD-C0801P Reingetan 2 x Schmartboard PLCC20-84 1 x PGA Reball Stencil 1mm pitch + 1000stk von 0.6mm balls 7 x MAN6410
140K 4 Finder Relais verschiedene Stecker, Buchsen Ein Teil der 7406 und PCF8574 Platine mit Display 4x20 4 x Metallgehäuse für SUB-D 9pol. neu, OVP 9 x SUB-D 15pol. 3reihig (VGA) Stecker/Buchse-Kombi neu 25
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Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 8 Graustufen
aber auch auf andere (vor allem kleinere) Auflösungen anpassen. Einleitung. Der LCD Controller bietet folgende Features LCD Controller für ein 320x240 4bit LCD Schnittstelle: UART vollständiger 8x12 Zeichensatz (256 Zeichen) 40x20 Zeichen Text Grafikfunktionen (Pixel, Bilder, Linien
Versionen. Ansteuerung für vertikal verbaute Displays (240x320) Gleichzeitige Ansteuerung einer 2x4 Tastenmatrix Code: Beschreibung: Siehe auch. LCD Controller im Textmodus (weniger diskrete Logik nötig) LCD Controller mit DRAM 4 Graustufen (weniger diskrete Logik nötig) E8504CZZ, GLCD von Pollin im
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EFM32
Anzahl der Derivate System Parameter Speicher Gehäuse GPIOs Zero Gecko 16 1.98 to 3.8 V, -40 to 85 ºC 4-32KB Flash, 2-4KB RAM 24pin - 48pin Packages 17 to 37 Happy Gecko 20 1.98 to 3.8 V, -40 to 85 ºC 32-64KB Flash, 4-8KB RAM 24pin - 48pin Packages 15 to 37 Cortex M3. Tiny Gecko - Reference Manual Tiny
Brown-Out Detector nicht alle haben : AES, 1x 2-8 Kanal 12bit ADC 1M Sample, On Chip Temperatursensor, 4-16 Analog Comparator, 1-2x 12bit Rail-to-rail DAC, 3x OPAMP, Integrated LCD Controller (bis 8×20 Segmente) Gecko - Reference Manual Gecko -40 to 85 ºC, Single power supply 1.85 to 3.8 V 16-128KB Flash
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AVR-Transistortester
Transistoren Messung der Gate-Schwellspannung und Gatekapazität von Mosfets Anzeige der Werte auf einem Text-LCD (2*16 Zeichen) Dauer eines Bauteil-Tests: Unter 2 Sekunden (Ausnahme: größere Kondensatoren) Ein-Knopf-Bedienung; automatische Abschaltung Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand: < 20 nA Selbstleitende
/Cathode, zwei Dioden in Serie, zwei Dioden antiparallel) Das Ergebnis wird dann auf dem LCD dargestellt. Dann schaltet sich der Tester nach ca. 10 Sekunden automatisch ab. Darstellung auf dem LCD. Das ermittelte Testergebnis wird auf dem LCD dargestellt. In der ersten Zeile links wird der
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Pollin Funk-AVR-Evaluationsboard
nochmal geprüft wird. Hier kann man etwas experimentieren, was ein geeigneter Wert wäre. Zähler mit LCD-Anzeige. Als nächstes soll noch eine LCD-Anzeige installiert werden. In meiner Bastelkiste lag noch ein Text-LCD mit dem LCD-Controller HD44780. Erfreulicherweise gibt es für diesen LCD-Controller jede
Funkmodul Kritik an den "Entprellkondensatoren" der Taster: und Pollin Funkboard mit Mega8, RFM12, LCD, DCF77 und DS18S20 Scratchpad. (Vorgemerktes für neue Abschnitte, Ergänzungen und Korrekturen) Differentielle ADC-Messung * Mittelwertbildung und gleitender Durchschnitt * LED Dimmen über ADC RC5 Erweiterung
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3-Phasen Frequenzumrichter mit AVR
Ohne externe Spannungsteiler wird eine Eingangsspannung von 0-5 Volt an den Eingängen erwartet. Die LCD Bibliothek musste leicht modifiziert werden, da hier zwei unterschiedliche Ports für Daten- und Steuerleitungen benutzt werden. Die Änderungen befinden sich in lcd.h und sollten so übernommen werden
. Der Sourcecode besteht aus folgenden Dateien: main.c, pid.c, lcd.c Dazu kommen die Header: vfd.h, vfdtables.h, pid.h, lcd.h Besondere Aufmerksamkeit verdient vfd.h. Hier sind alle Deklarationen für das Projekt zusammengefasst. Wer main.c studiert, wird eine Menge
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LPC-Mikrocontroller
512kB-1MB 104-200kB Dual HS USB, CAN, Ethernet, LCD, Security LPC4000 Cortex-M4 120MHz 64-512kB 24-96kB USB, CAN, Ethernet, LCD LPC4300 Cortex-M4 1 204MHz Flashless, 512kB-1MB 104-282kB Dual HS USB, CAN, Ethernet, LCD, SGPIO, Security 1 : gibt es auch
. Die sehr stromsparende LPC8xx ist nur in Packages mit einer relativ niedrigen Pinanzahl (DIP8, SO20, TSSOP16, TSSOP20) verfügbar, hat zwischen 4-16kB Flash, und 1-4kB RAM. Die zulässige Betriebsspannung liegt zwischen 1,8V und 3,6V. Überblick über die Features der LPC800-Serie: 1-4 I2C 1-2 SSP 2-3
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Wanderkiste Schöneberg
Kaltgerätekabel + Stecker, ??? 03.06.2013 Bernhard W. (mantabernd) 04.06.2013 sirnails 7 x LM1117-3,3 TO220, 4 x Stiftleiste, 18 x 470µF 16V, ein paar LED's, 8 x SMD Gleichrichter, 4 x 25MHz Quarzoszillatoren, ein paar 100µF 6,3V SMD Elkos, 10 x NCP 1175T 1,8, alle 1N4007, 4 x 7805 20 x Omron Relais G6C-2117,
4x LM1086; 5x LM1117T-3.3; 2x Goldcaps; 4x MAX132CWG; 5x Multifuse; 5x 25MHz HC49U; je 5x SFH203/485; 20cm gelbe SMD-LEDs 10x HCPL2531; 2x ULN2804A; 3x ADC0804LCN; 7x NE5532P; 6x TL082ACP; 2x ATmega32-
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UsbDisplay
Richtung in die als letztes gedreht wurde static int pos=0; // Die virtuelle Position. Pro Rastung wird 4 Schritte weiter gezählt. void __attribute__((interrupt)) ISR_Button(void) { int curState = 0; AT91F_PIO_GetInterruptStatus(LCD_PIO); unsigned int value = AT91F_PIO_GetInput(LCD_PIO); int receiverState
LCD_RS | LCD_A0 | LCD_SCK | LCD_LED | LCD_MOSI)); AT91F_PIO_CfgOutput(LCD_PIO, LCD_RS | LCD_A0 | LCD_LED); AT91F_PIO_ClearOutput(LCD_PIO, LCD_LED); AT91F_PIO_SetOutput(LCD_PIO, LCD_LED); AT91F_PIO_ClearOutput
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Absolute Beginner-AVR Steckbrettprojekte
schneller läuft und die LED schnell blinken. Timer 0 konfigurieren und die LED an Port D0 mit ca. 4 Hz blinken lassen. Dazu das Programm um eine Variable blinkmerker2 erweitern und damit den Port D0 im Hauptprogramm steuern LCD ansteuern. Man mag sich fragen, warum die Ansteuerung eines LCD so weit
. In diesem Fall sind es die: lcd-routines.h und lcd-routines.c. Das LCD wird im 4Bit Modus betrieben. Es kommt das Programm und der Anschluss hier aus dem Forum unter AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung zum Einsatz. Download Software:
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Java/examples/LcdDemo.java
/* LcdDemo.java - a NanoVM example */ import nanovm.io.*; import nanovm.avr.*; class LcdDemo { public static void main(String[] args) { int rnd = 0; System.out.println("LCD test"); // clear lcd Lcd.clear()
(1, 4); Lcd.print(" "); Lcd.gotoYX(1, 14); Lcd.print(" "); Lcd.gotoYX(1, 4); Lcd.print(rnd++); // count from 0 to 12000 (20 min) for(int cnt=0;cnt
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AVR LCD KS0073/DIP204 mit Hardware-SPI
Übertragung erfolgt in Byte-Form, wobei das LSB zu erst gesendet werden muss. Belegung am Beispiel LCD DIP 204-4: PIN 4 (RS) - CS PIN 5 (RW) - MOSI PIN 6 (E) - SCK PIN 7 (D0) - MISO Um den SPI-Mode zu aktivieren, muss auf dem LC-Display der entsprechende Jumper/Lötbrücke auf SPI eingestellt werden. Sollte
hier im Forum Datenblatt KS0073 LCD-Controller Datenblatt DIP 204-4 Datenblatt DIP 204-6
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AVR-Tutorial: Uhr
und anschließend zur Anzeige gebracht. Dazu werden die in einem vorhergehenden Kapitel entwickelten LCD-Funktionen benutzt. Das erste Programm. In der ISR wird nur die Zeit in den Registern neu berechnet, die Ausgabe auf das LCD erfolgt in der Hauptschleife. Das ist notwendig, da die LCD-Ausgabe bisweilen
die 16 Overflows ablaufen müssen. Wie sieht die Rechnung bei einem (15, 15, 15, 16)-Schema aus? Für 4 Sekunden werden exakt 15,258789 · 4 = 61,035156 Overflow-Interrupts benötigt. Mit einem (15, 15, 15, 16)-Schema werden in 4 Sekunden genau 61 Overflow-Interrupts durchgeführt. Der relative Fehler beträgt
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Diskussion:Hantek Protokoll
ZZ ZZ YY 53 04 00 A0 02 XX YY 53 - frame header SS SS - frame size A0 - master command (antwort auf 20) 01 oder 02 - sub control codes ZZ - LCD Data XX - ist summe aller ZZ bytes aus sämtlichen frames, genaue wortlaut "XX is expressing LCD Data total cumulative and the end of the transmission" YY - ist
nichts beim Senden, das DSO sendet nichts zurück und eine Reaktion sehe ich auch nicht. Peter (Pedre 20:40, 26. Mär. 2012 (UTC)) --- also wenn ich 43 02 00 7F C4 sende kommt auch 43 02 00 FF 44 als antwort. Dazu habe es mit "0x41 DSO Selbstkalibrierung schreiben" und "0x40 DSO Firmware Variablen schreiben
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MSP430
256 kB Flash-ROM, 128-18432 Byte RAM, teilweise mit Hardware-Multiplizierer, UART, AD-Wandler oder LCD-Treiber, die meisten im SMD-Package mit 20 bis >100 Pins. Einige neuere aus der MSP430F2xxx-Serie gibt es auch im DIP-Package (Bezeichnung: MSPxxxx -N). Der MSP430F1121 zum Beispiel hat 4kB Flash-ROM
MSP430G2553 MCU (0xE000-0xFFFF). Weitere 8K (0xC000-0xDFFF) sind frei für eigene Experimente. 4E4th ist, wie das CamelForth auch, freie Software (GNU General Public License). Weblinks: 4E4th auf dem LaunchPad auf forth-ev.de 4e4th im forth-ev.de Wiki noForth Is an interactive 16-bit stand-alone
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Labornetzgeräte
[EUR Spannung [V] Strom [A] Kanäle Agilent E3616A 620 35 1.7 1 Hameg HM8040-3(Benötigt HM8001) 280 20 + 20 + 5 0.5 + 0.5 + 1 3 Peaktech 6080 50 15 3 1 McVoice WNT0-15-2000 38 15 2 1 Quatpower LN-1803C 30 18 3 1 Statron 2223.1 150 30 2.5 1 Statron 2250.0 225 40 5 1 Statron 2229.2 260 40 + 40 2.5 + 2.5
+ 10 + 1.5 3 getaktet TTI EX355R 330 35 5 1 Mixed-mode (getaktet + linear) TTI EX354RD 480 35 + 35 4 + 4 2 Mixed-mode (getaktet + linear) TTI EX354RT 540 35 + 35 + (1,5-5) 4 + 4 + 5 3 Mixed-mode (getaktet + linear) Rigol DP832(A), Kora KA3005P schalten die Ausgänge nicht physisch/galvanisch ab. Die
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USB Oszilloskop
leicht nachbaubar; Firmware und PC-Software) USB Oszilloskop im Bau (qC 800Messungen) (1986) (Mini LCD, spanische Seite) (Laserprojektion mit geschlachteter Festplatte, Spielerei) (LPT, nur Logic Analyzer) (RS232, USB, 30MHz, französische Seite) (LPT 2MHz) (LPT) (Mini LCD+PC Anschluss, 2xAtmel 8515 + ADC) (200MHz) (RS232 20 MHz 80KS) GBDSO (Gameboy 1MS) (Mini LCD) (LA einfach) (FPGA Beispiel Design) (ISA Karte+Lazarus(Delphi), portugiesische Seite) (Logicanalyser,PLD) (5MHz, 20MS LPT OHNE GAL,CPLD,FPGA!) (RS232, 4 Kanäle
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AVR Typen
QFN20 MLF20 1.30 ATtiny4313 4 256 256 18 20 1.8-5.5 -- Ja 1 1 Ja Ja 4 Nein Ja Ja Ja Ja Ja Ja PDIP20 SOIC20 QFN20 MLF20 1.00-2.00 ATtiny24 2 128 128 12 20 2.7-5.5 8 10bit Ja Ja Ja Ja Ja 4 Nein Ja Ja Ja Ja Nein
40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 1 2 0 2 ATtiny13 ATtiny2313 2 20 20 4 18 18 2 1 1 0 0 0 15 0.12 128 40 85 1.8 5.5 1.8 5.5 2 4 1 4 ATtiny2313 ATtiny25 2 8 20 4 6 6 1 1 0 0 4 10 15 0.12 128 40 105 1.8 5.5 1.8 5.5 2 5 0 6 ATtiny25 ATtiny85 8 8 20 3 6 6 1 1 0 0 4 10 15
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Liste von FPGA Eval boards
Spartan3e 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 - - - 1x - 4 Taster, 8 Schalter VGA, PS/2, 7seg Digilent Atlys 399 (acad
Entwicklungsboards von Altera. Praktisch alle Altera Boards werden von Terasic (Taiwan) gebaut. Altera Cyclone II 2C20. Altera Cyclone II EP2C20F484C7N FPGA mit 20000 LEs USB-BlasterTM download cable (integriert) EPCS4 serial configuration Flash 8-Mbyte SDRAM, 512-Kb SRAM, 4-Mbyte flash externer SMA - Clock-Eingang 24
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Entwicklungsboard mit PIC
(-,+ -Stromversorgung, E-Enable, RS-Register Select, 4-bit Datenbus). Alle anderen Eingänge wurden mit "-" verbunden. Diese Lösung spart Euch I/O, benötigt allerdings bisschen komplexere LCD-Initialisierung. Die im Datenblatt"PVC200403P" angegebene Zeitverzögerungen
I2C Modul. Die 4x4 Tastatur wird direkt an PortB des MCU angeschlossen. Die ersten 4 Bits sind als Ausgange konfiguriert und die letzten 4 Bits dienen als Eingange mit den inneren Pull-Up Widerständen. Die parallele
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Sparmatic Heizungsthermostate
Lidl, NP... Hardware. Controller: ATmega169(P)V, 16kBytes Flash, 1kByte SRAM, 512Byte EEPROM Display: LCD mit 4x 14-Segmentanzeige, Bargraph und Symbolen Uhrenquarz 32768Hz Tasten und/oder Drehgeber Motor und Getriebe zum Stellen des Heizkörperventils Impulsgeber im / am Getriebe und Messung der Stromaufnahme
oben sind ggf. andersherum beziffert. 1 VCC red VCC 2 D- white SCK ?? stimmt das ?? 3 D+ green MOSI 4 ID NC MISO ?? stimmt das ?? 5 GND black GND Achtung im Schaltplan des Comet ist die Nummerierung umgekehrt. Beim Aldi thermy ist die Belegung wie folgt: (MISO und SCK vertauscht) 5 VCC red VCC 4 D- white
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Hack-O-Copter
to control LEDS on left side 14 P2.2 PWM0 NC? Not connected? 15 P2.3 PWM1 NC? Not connected? 16 P2.4 PWM2 Partially Connected to Motor 1 ctrl 17 P2.5 PWM3 Partially Connected to Motor 2 ctrl 18 P2.6 PWM4 CPO1 Partially Connected to Motor 3 ctrl 19 P4.6 ICE_CLK (SWD) YES SWD Port CLK 20 P4.7 ICE_DAT
copter05.pdf Pinbelegung des Mikrocontrollers. Pinbelegung für CPU N79E814 Pin Name Funktion 1 P0.0 LCD, CS 2 P1.7 LCD, CLK 3 P1.6 LCD, DATA 4 RST Reset (10k - C) 5 VSS an Masse 6 P3.1 RF-Modul, MOSI 7 P3.0 RF-Modul, SCK 8 P1.4 RF-Modul, MISO 9 SDA RF-Modul, CSN 10 SCL 2K2 Pullup, unbestückter Schaltungsteil
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Aquarium-Steuerung
Wandler, USB. Zum Einstellen der Parameter wird dieser per USB mit einem PC verbunden. Momentaner Stand: LCD-Ausgabe Temperaturmessung mittels DS18B20 Berechnung von Sonnenauf- und -untergang Berechnen der Mondphase LCD-Steuerung. Hier eine Ansteuerung im 4Bit-Mode. Die Pins können beliebig gewählt werden
Neumond 1 = Viertelmond (zunehmend, Sichel nach links) 2 = Halbmond (zunehmend, Sichel nach links) 3 = 3/4 Mond (zunehmend, Sichel nach links) 4 = Vollmond 5 = 3/4 Mond (abnehmend, Sichel nach rechts) 6 = Halbmond (abnehmend, Sichel nach rechts) 7 = Viertelmond (abnehmend, Sichel nach rechts) Source-File
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AVR Net-IO Bausatz von Pollin
, 1A (Steckernetzteil) an J6 8 digitale Ausgänge (0/5 V) [PC0-PC7 an J3] 4 digitale Eingänge (0/5 V) [PA0-PA3 an J3] 4 ADC-Eingänge (10 Bit) [PA4-PA7 an Schraubklemmen] LCD-Anschluss (HD44780 komp. Controller nötig) [PD2-7,PB0,PB3 an EXT] ENC28J60 ATmega32 Mikrocontroller Maße
Wannenstecker, Widerstände, Kondensatoren, Induktivitäten). Für Reklamationen: * Die Stückliste auf Seite 4 in den Anleitung mit den Versionsangaben Stand 20.08.2008, kloiber, #1100, wpe (gedruckt im Bausatz) Stand 20.08.2008, cd, #all, wpe (auf der CD) ist falsch. Pollin legt dem Bausatz irgendwann ab September
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Nachttischlampe
Stromverbrauch 6 MHz Takt mittels Resonator, 18 MHz maximal 8 Bit DAC und ADC 16 Bit CCU mit PLL und 4 Kanälen LCD Electronic Assembly DOGM162W-A mit amber-farbener Hintergrundbeleuchtung Hintergrundbeleuchtung mit PWM-Ansteuerung Anschluss an MCU via SPI RTC RV 3029-C2 mit integriertem Quarz Erzeugung
Durchkontaktierung. Die Steuerung gruppiert sich um eine MCU von NXP der 8051 Serie. Praktisch ist die 4-kanalige 16-bit CCU mit PLL, die sowohl die beiden LED-Stränge als auch die Hintergrundbeleuchtung des LCD steuern. Das kärgliche On-Chip der klassischen 8051 hat NXP um 512 Byte aufgebessert, was die
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Sonnenfolger / Heliostat
Kanda-Standard" abgewichen und nur Pin10 des Wannensteckers für Masse benutzt. Dadurch waren die Pins 8,6,4 noch für das LCD frei. Zum Programmieren benutze ich einen Adapter, der diese Pins isoliert, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Der Vorteil, ich habe nur einen Stecker für das LCD und zur Programmierung
ersten gültigen DCF77 Empfang wird das Trägersignal als blinkende 1 oder 0 im Sekundentakt auf den LCD angezeigt. Dies eignet sich gut zur Ausrichtung der DCF Antenne. Nach dem ersten gültigen Empfang wird nochmals 20 Sekunden auf das Signal Sommer- oder Winterzeit gewartet. Mit diesem Signal und der
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STK500
AVRs im 64 Pin QFP-Gehäuse ATmega103, ATmega128 TQFP64 Microchip: STK501 ATSTK502 für ATmega169, mit LCD TQFP64 Microchip: STK502 ATSTK503 für AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse ATmega640, ATmega1280 TQFP100 Microchip: STK503 ATSTK504 für LCD AVRs im 100 Pin QFP-Gehäuse TQFP100 Microchip: STK504 ATSTK505 für 14 und 20 PIN AVR Mikrocontroller SOIC14 + DIL20 (kein ZIF!) Microchip: STK505 ATSTK520 für AT90PWM SOIC24 + SOIC32 N/A ATSTK524 für CAN/LIN-Devices ATmega32M1, ATmega32C1 TQFP32 im Lieferumfang: AVRCANAdapt und
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Linux Boards
Expansion interface with signals as: 2*CAN, 2*IIC, Audio & SPDIF, 8bit IPU1(Camera), SPI, USDHC1(SD card), 4*UART, 2*PWM, GPMI, 6 GPIO 1*HDMI interface, 1*LVDS interface, 1*LCD interface AllWinner Prozessor basierte Boards: Linux Images zu Allwinner Boards Github von Olimex mit Schema, Layout und Software OLinuXino
auch eine Version mit AllWinner A20, aber ebenfalls nicht mehr erhältlich. Marsboard RK3066 Ersetzt die vorherigen Allwinner Marsboards Rockchip RK3066 Dual-core Cortex A9 + Mali400 @1,6GHz, 1GB RAM, 4GN NAND SHDCSlot, HDMI, 4x USB-Host
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LED-Pendellampe
Temperaturüberwachung der LED RGB-Status-LED Konfigurierbar via Menü Koppelbar mit anderen Lampen LCD optional Leuchtet! Technische Eigenschaften. MCU NXP 89LPC935, 8051 mit 2-Takt Kern 8k Byte Flash (ca. 6,4k Byte ohne LCD belegt), 768 Byte RAM, 512 Byte EEPROM, ISP 3 Volt, niedriger Stromverbrauch
Zusammenspiel mit anderen Lampen 9 Reset settings Farbwechsel Setzt Steuerung auf Werkseinstellungen zurück 10 LCD Contrast - nur mit LCD 11 Version - nur mit LCD Software. Die Software besteht aus folgenden Teilen: Hauptschleife Interrupt-Routinen RC5 Decoder, ausgelöst durch Timer 0 mit 4,5kHz, mit Software Timer
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Linksammlung
P.Fleury avrfreaks Projekt 59 (Chris E.) und andere Procyon avrlib v. Pascal Slang (GPL) Bray Spruts LCD-Seite Standard-LCD auf 3V betreiben (eng) LCD2USB, LCD mit AVR am USB betreiben 4x40 LCD Projekt, Microchip Grafik T6963C etc.. Projekt T6963-LCD-Ansteuerung nur PC, keine Änderung seit Juli 2006 avrfreaks.net
Firmware für die "interaktive TV-Fernbedienung" betty-tv (ARM7tdmi, 2MB Flash, 160 x 128 Pixel 2 bit LCD, CC1100, IR, Lautsprecher,..) Download Simlicity Studio, Tool mit vollständiger Dokumentation und vielen Beispielen zu Energy Micro EFM32 Cortex M0+/M3/M4 uC. Betriebssysteme. Agnix BeRTOS is a completely
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Diskussion:USB Oszilloskop
Flavours" also Abwandlungen durch Modularisierung möglich macht: Ausbau zu kompletten OSZI mit eigenem LCD Monitor Nutzung anderer Schnittstellen (RJ45, VGA,...) mobile "pocket" Variante (geringerer Auflösung und weniger Schnickschnack) Was meint Ihr dazu? --0undNichtig 19:24, 17. Nov 2006 (CET) >Es ist
Schnittstelle sollte USB genügen. Eine sinnvolle zusätzliche Möglichkeit, wäre ev. ein 240*128 Pixel LCD. Desweiteren ev. FFT, Spectrumanalyzer. Weil einen Logikanalyzer per weiteren USB Anschluß anzuschließen, sofern der mal fertig wird, sollte wohl kein Problem darstellen. Es soll meines erachtens ein
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Batteriewächter
eine low current LED braucht einige 100µA für die Anzeige. Alternative Anzeigen wären eine einfache LCD Balkenanzeige wie im Handy. Diese sind allerdings nicht im DIP 8 Gehäuse erhältlich. Als Alternative bleiben eigentlich nur passive LC-Anzeigen mit 2-4 Digits. Das Ganze zu takten war die nächste Idee
Anpassung an andere Zellenzahlen: {| class="wikitable" + Ladeteil L200 Zellen Volt R12 R13 UE,min UE,nom 4 6.5 2K2 2K2 10.2V 12V 5 7.95 2K2 5K1 11.7V 13V 6 9.4 2K2 18K 13.1V 15V 7 10.85 2K4 --- 14.6V 16V 8 12.3 3K0 47K 16.0V 18V 10 15.2 3K9 68K 18.9V 20V 12 18.1 4K7 130K 21.8V 24V Die minimale Netzteilspannung
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Renesas ra
Gruppe Flash (kB) SRAM (kB) Anzahl Pins Betriebsspannung (V) Maximale Betriebsfrequenz (MHz) Merkmale RA4M1. 256 32 40-100 1.6-5.5 48 Sieben Varianten von 48-MHz- Mikrocontroller mit Arm Cortex-M4-Kern, 40-100-Pin-Gehäusen, 256 KB Flash-Speicher und 32 KB SRAM, einschließlich Segment-LCD-Controller, kapazitivem
, USB Full-Speed, Security- , Safety- und Analogfunktionalität RA4W1. 512 96 56 1.8-3.6 48 Bluetooth Low Energy 5.0-Mikrocontroller mit Arm Cortex-M4-Kern bei 48-MHz mit 56-poligen QFN-Gehäuse, 512 kB Flash-Speicher und 96 kB SRAM, einschließlich Segment-LCD-Controller
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STM8
von 1, 2 oder 4 kHz. LCD: Controller für LCDs mit einer Größe von bis zu 4x28 Pixel, Integrierter Stepup-Converter für Kontrastspannung. UID: 96-bittige, eindeutige Identifikationsnummer SWIM: Single-Wire Interface
STM8L-Discovery Evaluation board STM8L-Discovery (STM8L152C6) Device description, pdf STM8L 151/152 x4/x6 Datasheet C Compiler für STM8S Microcontroller (Freeware) SDCC, ein freier C-Compiler mit STM8-backend Vergleich der 4 bedeutendsten Compiler für den STM8 Sduino, Arduino-ähnliche Programmierumgebung
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AVR-Tutorial: Equipment
Widerstände 10k --------------------------- Teil 6 (LC-Display) 1 Potentiometer 10k 1 HD44780-kompatibles LCD, z. B. 4x20 oder 2x16 Zeichen besitzt das LCD eine Hintergrundbeleuchtung, dann noch einen Vorwiderstand dafür. Details dazu stehen im Datenblatt des LCD. Ein Wert von 50Ω sollte aber in jedem Fall
anschließen kann, samt passenden Vorwiderständen --------------------------- Teil 19 (7-Segmentanzeige) 4 7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode 4 PNP-Transistoren BC328 4 Widerstände 1k 7 Widerstände 100Ω Für weitere Bauteile, die man als angehender µC Bastler auch des Öfteren mal benötigt, empfiehlt sich
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R8C
Glyn und die Zeitschrift Elektor eine fertiges Platinchen mit dem R8C/13 (16 kB Flash-ROM) und einem 20 MHz Quarz sowie eine CD mit Entwicklungsumgebung als Heftbeigabe unters Volk. Erhältlich ist das kleine Platinchen mit dem R8C/13, 20 MHz Quarz und Stiftleisten u.a. bei: Glyn Jones GmbH und Co. Vertrieb
. LED drive ports) Interrupts: 11 internal factors 5 external factors 4 software factors RAM: 512, 768 oder 1024 Bytes Data Flash ROM (2KB in 2 Blocks) embedded Flash ROM: 8, 12 oder 16 kB (plus Data Flash ROM) embedded Inzwischen (Stand Jan. 2009) ist der R8C/13 von Renesas
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Wechselrichter
Periodendauer von 62,5µsec. Teilt man die 20msec einer 50 Hz Periode durch 62,5µsec ergeben sich 320 Pulsperioden pro 50Hz Sinuswelle. Bei einer Taktfrequenz des Controllers von 20MHz und einem Timer ohne Vorteiler ergeben sich 20MHZ / 16KHz =
versuchen ein schöneres Bild zu machen. Download Software: C Programm PWM Generator Zentralsteuerung mit LCD. Download Software: C Programm LCD Anzeige =Leistungskreis= H-Brücke. Die H-Brücke bestehen aus 4x IRFP460 wird über zwei IR2109 gesteuert. Die Eingänge der IR2109 werden mit dem PWM Signal des PWG
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200MHz DDS-Generator
ähnlich. Abmessungen: Userinterface - Anzeigen: Definition Umweltbedingungen: Der Generator soll von -20°C bis 85°C lagerfähig sein. (Lagertemperatur) Die Elektronik soll von 0°C bis 55°C einsatzfähig sein. (Betriebstemperatur) Die Elektonik soll von -20°C bis 85°C versandfähig sein. (Versandtemperatur)
Baugruppen eine rausch und ripple-freie Spannung mit einem LDO erzeugen zu können. Anzeigeeinheit: LCD 4x20 HD44780 kompatibel oder ein Grafik-LCD-Display-Modul. Menüführung über Tasten oder opt. Encoder. Blockschaltbild. Hier ist ein vorläufiges Blockschaltbild von meinem geplanten Konzept mit dem AD9951
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
Mini USB Buchse, THT vertikal [0,2255€ @120] Mini USB Stecker Mini USB 10pin USB OTG Kabel Displays. LCD. Text (z.B. HD44780). [1,29€ @ 1] 16x2 [2,31€ @ 1] 16x2 [5,30€ @ 1] 16x2 [1,43€ @ 10] 16x2 [3,58€ @ 1] 20x4, gelbe Beleuchtung [6,19€ @ 1] 20x4, blaue Beleuchtung [5,48€ @ 1] 20x4 gelb-grün Grafik.
verschiedene im Set (Highlight) Platinen. [1,065€ @10] Lochraster, 50x70mm, doppelseitig [0,6325€ @20] Lochraster, je 5mal 5x7 4x6 3x7 2x8cm, doppelseitig Ich habe aus Sammelbestellungen immer wieder mal FR4 Lochrasterplatinen... Fragen kostet nichts ;) Platinenzubehör. [0,0367€ @300] Testpoint Hook,