Suchergebnisse für: arduino

Arduino Board-Manager

Heute Mal eine kleines Update zur Arduino IDE Board-Manager   Hier ist es es Möglich schnell Neue Board zur IDE hinzu zu Fügen. Datei > Voreinstellungen, Hier das Beispiel für den ATtiny Adresse unten wählen unter >Datei >Voreinstellungen „https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json“ eintragen >OK klicken Unter >Werkzeug >Board >Boardmanager wählen Eintrag attiny by Davis A. Mellis wählen und Installieren List of 3rd party boards support urls Quelle:  OMC: https://raw.githubusercontent.com/ThamesValleyReprapUserGroup/Beta-TVRRUG-Mendel90/master/Added-Documents/OMC/package_omc_index.json OMC: Open Motion Controller Alorium:https://raw.githubusercontent.com/AloriumTechnology/Arduino_Boards/master/package_aloriumtech_index.json XLR8: FPGA accelerated AVR compatible Boards chipKIT: https://github.com/chipKIT32/chipKIT-core/raw/master/package_chipkit_index.json Microchip

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Arduino Lernen

Arduino…             1. Blink                 2. Button on off     3. PIR Sensor               4. LM35 Temperatur Sensor                   5. Keypad                 6. Servo                 7. ACS712                 7.LCD Keypad Shild  

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Hexapod Arduino Pololu Maestro Servo Controll

  Nach dem mein erster Versuch mit einem Hexapod, daran gescheitert war das die servos zu schwach waren jetzt ein neuer Versuch mit mit 10Kg Servos aus HK. Ausserdem habe ich mich für ein neuen Sevocontroller von Pololu entschieden. [embedplusvideo height=“380″ width=“620″ editlink=“http://bit.ly/1n0rakn“ standard=“http://www.youtube.com/v/aTGEoTymq78?fs=1&vq=hd720″ vars=“ytid=aTGEoTymq78&width=620&height=380&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=“ id=“ep8118″ /] Step 1: Material  Arduino Nano Pololu Maestro Servo Controll 24 BEC 15A 18 Servos 10 KG Pololu Carrier with Sharp GP2Y0D810Z0F Digital Distance Sensor 10cm ein paar Aluprofile 18 servowinkel 18 Kugellager ein

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USBSSC32 Servocontrol am Arduino

Das USBssc32 Servo Board am arduino Mehr zum Board Hier http://www.ossilampe.de/blog/?p=621   Video Anschluss               GND der SSC an GND des Arduino RX der SSC an RX pin 1 des Arduino Wichtig ist es die spannungseingänge der SSC anschliessen den der USB des PC bringt nur 500ma, diese reicht für ein servo aber nicht für 6 Bautrate richtig einstellen               Sketch void setup() { Serial.begin(115200); //Start serial communication

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Diverse Arduino Module

Real Time Clock Modul         Dieses Modul basiert auf dem DS1307 Real Time Clock Contoller. Es wird voll bestückt und vor-programmiert geliefert. Die enthaltene Lithium Batterie (CR1225 41mAh) läuft für mindestens 9 Jahre. Der DS1307 hat einen Anschluss über das I2C Protokoll. Technische Details: Two wire I2C Interface Stunden : Minuten : Sekunden AM/PM Tag Monat, Datum – Jahr Schaltjahr Kompensation Genauer Kalender bis 2100 Batterie inkludiert 1Hz output pin 56Bytes nicht flüchtiger Speicher [download id=“11″] Tutorial

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Arduino Shilds

Auinrdo bietet ein grosse möglichkeit, Softwareseitig bassiert es auf OpenSuorce, Die Hardware basiert auf einem Atmel AVR-Mikrocontroller aus der megaAVR-Serie. Ursprünglich wurde der ATmega8, später der ATmega168 und aktuell der ATmega328, der ATmega1280 und der ATmega2560 verbaut. Alle Boards werden entweder über USB oder eine externe Spannungsquelle mit 5 Volt versorgt und verfügen über einen 16 MHz-Schwingquarz (es gibt Varianten mit 3,3 V Versorgungsspannung und solche mit abweichendem Takt).   Hier eine Übersicht der Wichtigsten Hardware Main Shilds Arduino Mega

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Arduino Mini Pro

                  Microcontroller ATmega168 Operating Voltage 3.3V or 5V (depending on model) Input Voltag3.35 -12 V (3.3V model) or 5 – 12 V (5V model) Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output) Analog Input Pins 6 DC Current per I/O Pin 40 mA Flash Memory 16 KB (of which 2 KB used by bootloader) SRAM 1 KB EEPROM 512 bytes Clock Speed 8 MHz (3.3V model) or 16 MHz (5V

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Arduino Uno

              Microcontroller: ATmega168 oder ATmega328 Operating Voltage: 5V Input Voltage: 7-12V Digital I/O Pins: 14 (6 PWM) Analog Input Pins: 6 DC Current per I/O Pin: 40 mA DC Current for 3.3V Pin: 50 mA Flash Memory: 16 KB (ATmega168) oder 32 KB (ATmega328)(2 KB sind durch Bootloader belegt) SRAM: 1 KB (ATmega168) oder 2 KB (ATmega328) EEPROM: 512 bytes (ATmega168) oder 1 KB (ATmega328) Clock Speed: 16 MHz UART: D0(RX), D1(TX) SPI: D10(SS),

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Arduino Nano

                    Microcontroller: Atmel ATmega168 oder ATmega328 Operating Voltage: 5V Input Voltage: 7-12V Digital I/O Pins: 14 (6 PWM) Analog Input Pins: 8 DC Current per I/O Pin: 40 mA Flash Memory: 16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328) (2 KB sind durch Bootloader belegt) SRAM: 1 KB (ATmega168) oder 2 KB (ATmega328) EEPROM: 512 bytes (ATmega168) oder 1 KB (ATmega328) Clock Speed: 16 MHz UART: D0(RX), D1(TX) SPI: D10(SS), D11(MOSI), D12(MISO),

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Arduino Mega

          Microcontroller: ATmega2560 [ATmega1280] Operating Voltage: 5V Input Voltage: 7-12V Digital I/O Pins: 54 (14 PWM) Analog Input Pins: 16 DC Current per I/O Pin: 40 mA DC Current for 3.3V Pin: 50 mA Flash Memory: 256 KB (8 KB sind durch Bootloader belegt) [128KB (4 KB sind durch Bootloader belegt] SRAM: 8 KB EEPROM: 4 KB Clock Speed: 16 MHz UART 0: D0(RX), D1(TX) UART 1: D19(RX), D18(TX) UART 2: D17(RX), D16(TX) UART 3: D15(RX),

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RGB LEDs Strips per Arduino Steuern

Hallo,   Ich habe mir heute einmal Gedanken gemacht wie man eine RGB LED streifen per Arduino steuern kann, das besondere hier ist das die Led streifen Plus also Anoden gesteuert sind Video dazu   Hier die Schaltung         Anschluss der Leistungs Transitor           // RGB LED – Strips per Arduino // Thomas Licht int redPin = 11; int bluePin = 10; int greenPin = 9; int redIn = 0; int greenIn =

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Arduino

[tec-postlist cat=“38″]

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Funkübertragung mit Hilfe der VirtualWire Library9

Ich suche für mein Hausautomatisierungs Projekt eine Möglichkeit um Meß-Daten per funk über kurze strecken zu Übertragen.. da Bietet sich das 433Mhz Modul an. dieses gibt es schon für 1€ in China.Die meisten Funksteckdosen arbeiten auf einer Frequenz von 433,92MHz. Da die Frequenz näher an 434MHz ist sind die Sender/Empfänger auch gerne mal als 434MHz Sender und Empfänger zu finden. Sie sind die einfachste und kostengünstigsten Möglichkeit Daten zu senden und zu empfangen. Man kann mit ihnen viele denkbare Dinge

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MOSFET Geniale Teile

In diesem Artikel möchte ich einige Fragen zu MOSFET beantworten, Wie verwendet man MOSFETs Grundlagen Diese Tutorial ist nicht für Akademiker gedacht, Ich versuche es mit meinen Worten zu erklären, so das es auch nicht Elektroniker verstehen können. Ohne viel Theorie möchte ich im schwer Punkt die Praktischen vorteile zeigen und diese in Beispielen zeigen. Was ist ein MOSFET? MOSFET steht für Metall-Oxid – Halbleiter – Feldeffekttransistor . Es ist eine besondere Art von Feldeffekttransistor (FET). Im Gegensatz zu Transistoren

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MinimOSD KV Team

Mein neues OSD im 250 Racer…     Features: – All the same features as the original, around 1/3 of the size. – NO DC/DC converter. Power board via 5V DC. – FTDI cable compatible pinout – Two LED indicators – ATmega328P with Arduino bootloader – MAX7456 monochrome on-screen display – 15x15MM size! – Modifications for direct connection of two batteries (up to 4S) – Pad for an Analog or Digital PWM RSSI signal – Pad for the connection of

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Temperatur Anzeige für mein Auto

          Ich war auf der suche nach einer Temperatur anzeige für mein Auto. Ich wollte Anzuzeigende Temperatur Aussen, Innen ein signalton beim unterschreiten einer bestimmten Temperatur, und weil es so schön ist lassen wir auch die beleuchtung des display noch abhängig von der aussen beleuchtung leuchten. (also aussen dunkel display dunkler, damit es nicht blendet und wenn aussen die sonne scheint muss das display heller werden…. ) Drei taster noch einen um den alarm auszuschalten und

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Module

Hier Möchte ich eine Übersicht der von Mir schon verwendetetn elektornischen Module für denn Arduino zusammenfassen,   Bewegungssensoren GPS Temperatur und Drucksensoren IC und Transistoren Funk Diverse

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Triple Axis Accelerometer MMA7361

Specification Voltage:3.3-8V Selectable sensitivity:±1.5g/6g Low power:500μA @ measurement mode,3μA @standby ; High sensivity: 800 mV/g @ 1.5g; Interface:Analog Output Low pass filter Size:23x26mm Weight: 5 gram Anschluss an Arduino  bild folgt x=0 y=1 z=2 void setup() { Serial.begin(57600); } int analog_x,analog_y,analog_z; float vol_x,vol_y,vol_z; float add_x,add_y,add_z; float g_x,g_y,g_z; float degree_x,degree_y,degree_z; void loop() { analog_x=analogRead(0); analog_y=analogRead(1); analog_z=analogRead(2); vol_x=analog_x*5.0/1024;//convert analog_x–>voltage value(v) vol_y=analog_y*5.0/1024; vol_z=analog_z*5.0/1024; //range x: 0.83 – 2.41 1.62 // y: 0.96 – 2.53 1.74 // z: 0.72 – 2.23 1.48 add_x=vol_x-1.62;//calculate the

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DFRobot 32 Servo Controller USB

Ich habe mich die letzten Tage mit dem Thema Robotic beschäftigt und war auf der Suche nach einen einfach Einstieg ohne jetzt viel Geld investieren zu müssen. Natürlich hatte auch ich zu erst vor den Augen einen kleinen 4×4 Roboter das Fahren beizubringen. Nach dem ich mich aber etwas eingehender mit der Thematik beschäftigt habe und in diverse Foren verschiedene Roboter Projekte durchgelesen habe erschien mir das Thema nicht so trivial wie gedacht. Kleines Beispiel: http://www.youtube.com/watch?v=-6g610buepo So ist die Entscheidung gefallen

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