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Oszilloskop-Einsteiger-Bootcamp für Arduino-Entwickler
Einleitung
1.2 Kursstruktur welches Kapitel zuerst (1:49)
1.3 Welche Software- und Hardware benötige ich (2:42)
1.4 Download für Code – Materialliste und Begleitmaterialien (0:45)
1.5 MIT-Lizenz und Haftungsausschluss (0:31)
1.6 Alle Fragen zum Kurs und Anmerkungen
Oszilloskop Überblick
2.1 Warum sind Oszilloskope wichtig für Elektronik- und Arduino-Entwickler (2:30)
2.2 Kann ich den Kurs trotz anderem Oszi-Hersteller mitmachen? (1:22)
2.3 Oszilloskop im Überblick, Stecker, Tastkopf und Einstellungsbereiche (5:52)
2.4 Bandbreite, Abtastrate und Speichertiefe und weitere Begrifflichkeiten (7:52)
2.5 Erfahrungsbericht Rigol DHO804 (8:45)
2.6 Herstellerübersicht und Tipps zur Auswahl (5:53)
Erster Start mit dem Oszilloskop
3.1 Intro (0:34)
3.2 Zwei oder Vierkanal (1:41)
3.3 Tastköpfe Eigenschaften und anschließen (3:53)
3.4 Tastkopfkompensation (2:19)
3.5 ACHTUNG - vor der ersten Messung Ground checken (2:17)
3.6 Erster Test von Zeitbasis und Spannungsbereich mit Offset und Trigger (5:53)
3.7 12bit ADC Auflösung und Speichertiefe visualiseren (1:49)
Grundlagen der Signalanalyse & Funktionsgenerator
4.1 Analog vs. Digitales Signal und Logic Analyzer (4:56)
4.2 Charakteristika von Signalen: Amplitude, Frequenz und Phase (4:30)
4.3 Erfahrungsbericht OWON Funktionsgenerator (5:31)
4.4 Eingang 50Ohm High Z vom Funktionsgenerator (1:05)
4.5 Simuldi – Schaltungen simulieren (10:08)
Exkurs ESP32 Signalgenerator
5.1 Intro (1:09)
5.2 Laborschaltung (2:55)
5.3 Sinus erzeugen und visualisieren (3:57)
5.4 Rechteck – und Dreicksignal (2:46)
5.5 Mit Poti Amplitudenwert anpassen (5:25)
5.6 Mit Buttonsteuerung zum Wechseln der Signale (4:32)
Verwendung der Trigger-Funktion
6.2 Trigger Mode (4:38)
6.3 Trigger Typ wie Pulse und Slope (3:24)
6.4 Cursor zum manuellen Messen (2:54)
6.5 Cursor Tracking (2:57)
6.6 Automatische Messfunktionen (4:06)
6.7 Laborschaltung für delays (1:33)
6.8 ESP32 Code für variable Delays (3:32)
6.9 Messungen der Delay-Unterschiede (2:36)
6.10 Verschiedene Delaywerte anzeigen (2:42)
PWM Signal von MCU visualisieren
7.1 Intro (0:58)
7.2 Code und Laborschaltung mit LED (1:44)
7.3 Duty Cycle (5:42)
7.4 DAC vs PWM (3:52)
GPIO Latenzzeit
8.1 Intro (1:23)
8.2 Laborschaltung und Code (5:03)
8.3 Latenzzeit Button und GPIO (6:42)
8.4 Interrupt vs polling (4:52)
8.5 GPIO Arduino vs Direkt Register Ansteuerung (2:46)
8.6 Exkurs Latenzzeit mit ATtiny Event System (3:23)
CPU Takt und Rechenleistung
9.1 Intro (0:58)
9.2 Laborschaltung und Messerergebnisse für mit ESP32 (5:14)
9.3 Unterschiedliche MHZ mit ATtinyx14 (2:07)
9.4 Rechenintensive Aufgaben Zeitmessung kontrollieren (5:35)
Rotary Encoder
10.1 Laborschaltung (1:47)
10.2 Prellen und CLK und DT visualisieren (8:28)
HC-04 Ultraschallsensor
11.1 Intro (0:55)
11.2 Laborschaltung und Code (1:38)
11.3 Code (1:20)
11.4 Messung (4:42)
Kommunikationsprotokolle
12.1 Logic Analyzer vs. Oszi (2:03)
12.2 UART Decodieren (5:35)
12.3 I2C dekodieren am Beispiel BH1750 (9:39)
Ladekurve Kondensator
13.1 Intro (0:41)
13.2 Laborschaltung (1:54)
13.3 Kondensator Ladekurve Messung und Berechnung (4:15)
13.4 Unterschiedliche Kondensatorwerte (2:54)
13.5 Netzteilrauschen (3:45)
Operationsverstärker mit nicht-invertierender Verstärkung
14.1 Intro (1:15)
14.2 Laborschaltung und Idee (3:47)
14.3 Berechnung der Verstärkung und Widerstände (2:43)
14.4 Problemstellung Eingangspegel ESP32 (4:23)
14.5 1V Signal auf 3V verstärken und am ESP32 einlesen (3:17)
Transistor Arbeitspunkte
15.1 Intro (0:40)
15.2 Laborschaltung (2:47)
15.3 Simulation der Schaltung (1:38)
15.4 Messung der Arbeitsbereiche (5:18)
15.5 XY-Kennlinie (1:23)
Zener-Dioden
16.1 Intro (0:25)
16.2 Zener-Diode Simulation Testschaltung (3:21)
16.3 Zener-Diode Durchbruchspannung (3:58)
Abschluss
17.1 Verabschiedung und Conclusio (3:20)
3.3 Tastköpfe Eigenschaften und anschließen
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