ihm entwickelte Platine mit USART1 zu initialisieren. Bin schon ein Paar Abende dabei die USART1 am CH32V203C8T6 zum Laufen zu bringen. USART2 hatte ich schon länger am Laufen und ich kopierte einfach mal alles was dazu gehört für UART1. Diese Unterschiede habe ich berücksichtigt und geändert: -
überall mit USART1 überschrieben. Getestet wird auf einem Test Board „BluePill+“ von WeActStudio mit CH32V203C8T6. IDE „MounRiver Studio 2“. In der while() Schleife sind nur die USART1, USART2 Ausgaben und eine blinkende LED. Die detaillierte USART Ausgaben beobachte ich auf einem Digitalen Logic Analyzer
Es gibt übrigens ein paar nette Spielereien mit dem CH32V003 J4M6, z.B. das hier: https://github.com/wagiminator/CH32V003-GameConsole
Controller selbst zwischen 18 und 24 Cent. https://www.lcsc.com/product-detail/C5346354.html?s_z=n_ch32v https://www.lcsc.com/product-detail/C5346357.html?s_z=n_ch32v https://www.lcsc.com/product-detail/C5187096.html?s_z=n_ch32v Von daher haben die CH32V003 die AVR-Serie abgelöst, so die 16 KByte
B GND P IJ20 5 D5DOC ESD5V0D5B-TP PI GND P Shield S S02JIP ESD5V0D5B-TP P5 1051330001 GND GND GND LDO GND 3V3_ESP32 3V3_ESP32 USB P P 3V3 3V3_ESP32 R12 R8 R5 10 kOhms 10 kOhms IP0 PI52 P CHIP_PU P GPIO0 0 Ohms P 3V3_ESP32 3V3_ESP32 3V3_ESP32 3V3_ESP32 C3O GND 1 µF P4 P P7 P2 P2 P P J3 CO P C14 C16 C17 C19 C21 C22 C23 1 S1 CHIP_PU 10 µF 1 µF 0.1 µF 1 µF 0.1 µF 0.1 µF 0.1 µF 1PIJ201 RXD0 PIS1014 PS5023 PI P4 P P7 P P2 P P 2 PIJ302
chinesischer Flyback-Klon von HLK-PM03, also so ein typischer vergossener DC/DC-Wandler, bei mir mit 48 V → 5 V/1 A (laut Datenblatt). Dahinter hängt ein kleiner MCU-Controller (CH32V203), bisschen Peripherie, ein USB-Interface zum PC, paar LEDs, und ein Analogteil für Strommessung. Das ganze soll irgendwann
v5.5.1 2nd stage bootloader I (23) boot: compile time Dec 1 2025 20:00:32 I (24) boot: chip revision: v0.1 I (25) boot: efuse block revision: v0.3 I (26) boot.esp32h2: SPI Speed : 64MHz I (30
function: 0x408059fe --- 0x408059fe: enable_timer_group0_for_calibration at C:/Users/localuser/esp/v5.5.1/esp-idf/components/esp_hw_support/port/esp32h2/rtc_time.c:279 D (444) cpu_start: calling init function: 0x40805e7c --- 0x40805e7c: tlsf_set_rom_patches at C:/Users/localuser/esp/v5.5.1/esp-idf
Write current I_WR 180 200 Read current I_RD V_Bus=5.0V 190 210 Idle current I_IDL 8/16/32GB (BGA) 406 50 Suspend current I_CCS 2 2.5 Table 15: DC characteristics for High-Speed operation (T=25°C, V_Bus=5V or 3.3V) Parameter Symbol Test condition
H L L H H L L MD1 MD0 H L H L H L H L H L H L H L H L LINES 2 4 6 8 10 12 14 16 4 8 12 16 20 24 28 32 V−DOTS 16 32 48 64 80 96 112 128 32 64 96 128 160 192 224 256 1 SCREEN 2 SCREENS MD2 H L H L MD2 Input Pins for selection of number of columns MD3 H H L L MD3 Columns 32 40 64 80 FS0 H L H L FS0 FS1
Meine Tests mit 4V Akku Versorgung des Moduls. Mit dem Labornetzteil (AIM TTI PL303QMD-P) war es allerdings nicht abweichend. [code] Pulslänge: 86ms - 115ms, meistens 100ms+-5ms 185ms -212ms, meistens 203ms+-3ms
900ss schrieb im Beitrag #7951780: > Meine Tests mit 4V Akku Versorgung des Moduls. Mit dem Labornetzteil > (AIM TTI PL303QMD-P) war es allerdings nicht abweichend. > Pulslänge: > 86ms - 115ms, meistens 100ms+-5ms > 185ms -212ms, meistens 203ms+-3ms
Intronix LogicPort, Günstiger, aber sehr leistungsfähiger Logikanalysator mit USB-Anschluß an PC (34Ch, 500MHz Timing, 34 x 2kSa mit Kompression, ca. 367 Euro / 459 SFr.- hier ) Zeroplus LAP-Cxxxx (Familie von LA's mit unterschiedlichen Daten, 32kBit...2MBit, 16ch oder 32ch, 100MHz..200MHz, Preise von
basierend auf einem Digilent Spartan Board (32ch, 100MHz Timing, 256kSa, Kosten Digilent Board ca. 100$ + Versand/Zoll) Meilhaus Electronic - MEphisto Scope UM203 Robustes, mobiles 16 bit Kombi-Instrument 7 Mess-Geräte in einem! (ab 348€) TravelLogic
Horst V. schrieb im Beitrag #8012591: > Jens K. schrieb: >> Aber der Privathaushalt darf diese schlicht nicht mehr einschalten. Wer >> das macht riskiert empfindliche Strafen! > > Nur so aus Interesse:
> Ich habe 120 €uro/Jahr und im Hausanschluß 3x63 Ampere. Wobei die Zähler dann oft "nur" mit 32 oder 40A SLS abgesischert sind.
V CH - VCL 44 V I/O leakage current ILi µA Vin = 0 to CC –1 — 1 5 Current consumption IOP µA R-C oscillationCC = 3.0 V, — 480. 600 6 during normal operation VCH = 20V, VM = 1.6V, VCL = (V – GND) CC -16.8V
setting. Table 4–2: Generator test voltages at 120 Hz Generatorvoltage setting RMS meter reading (Ch A) RMS meter reading (Ch B) 24.5 V 16 V 8 V 4 V 2 V 1 V 0.5 V 0.25 V 0.125 V 62.5 mV 12. Disconnect the Analog A generator and connect the Analog B generator output to the input of the RMS meter. AM700
Power Supply ZNV194-03 Spare Parts Lists Manual Versions in Other Languages Other ManualsLib Projects CH RA GE NY TV NENSEO Service Manual TERALU RINER RFÜIN N FO 32 V PSN000 BN 49 V E 5PSQ000 Additionally required Service Documents for the Complete Service Service Sicherheit Safety 720108000001Part No.
the example circuit. With (m) ∂I d IS V(m) gd = = ·e VT (1.31) ∂V V(m) VT and ∂f (V ) 1 (m) = + gd (1.32) ∂V V (m) R the eq. (1.29) can be written as (m) 1 (m+1) (m) (m) (m) gd + ·V = I 0 I d − gd ·V (1.33) R when the expression 1 (m) f V
basis ■ Integrated Manchester Encoder/Decoder ■ Supports the following types of network ■ Single +5 V power supply interfaces: ■ Internal/external loopback capabilities AUI to external 10BASE2, 10BASE5, ■ Supports 8K, 16K, 32K, and 64K Boot PROMs 10BASET or 10BASEF MAU or Flash for diskless node applications