Logical Sector-0 offset: 0 bytes device size with M = 1024*1024: 1430799 MBytes device size with M = 1000*1000: 1500301 MBytes (1500 GB) cache/buffer size = unknown Nominal Media Rotation Rate: 5900 ... fdisk. / # fdisk /dev/sda -l Disk /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes 255 heads, 63 sectors/track
53, vendor ver = 18 at 0xed400000, IRQ 40 eth0: Found PHY at address 7, type 0x001cc915 -> 10/100/1000 eth0: Ethernet addr: 00:30:e0:00:00:00 probe() eth0: Leon x2 clock hw_set_mac_address() Storing port0 mac_adr in global array CoPro offload is active on egiga0 Alloc'ing ARM descs 8192 bytes Alloc'ing
while(1) { // Die o/p pins auf Hoch Stellen i2c_start(adr1_w); // adr1_w - 0x82 = Schreib Modus i2c_write(0x01); // Index auf OUTPUT DATA stellen i2c_write(0x0F); // Alle Port Pins hochstellen i2c_stop(); _delay_ms(1000); // Die o/p pins auf Null Stellen i2c_start(adr1_w); // 0x82 = Schreib Modus i2c_write(0x01); // Index auf OUTPUT DATA stellen i2c_write(0x00); // Alle Port Pins nullstellen i2c_stop(); _delay_ms(1000); } }
System.EventArgs) Handles Button3.Click Dim abfr, x, y, z, u, v 'Clipboard.SetText(adrFax_dial.ToString) 'WebBrowser1.ShowPropertiesDialog() abfr = WebBrowser1.Size.Height.ToString abfr = WebBrowser1.Height.ToString z = WebBrowser1.Size.Width
also bleiben. Bei der Prozessorwahl sehe ich das so: Da ich kein Ingenieur bin, der eine Serie von 1000 Stück auflegen soll und dabei um fast jeden Cent und auch Platz kämpfen muss, ist es mir egal, ob ein MC 2,80 € oder 15 € kostet. Wichtig für mich ist, dass der MC mehr als ausreichend Platz an Ports
Be Ti schrieb im Beitrag #3921396: > Da ich kein Ingenieur bin, der eine Serie von 1000 Stück > auflegen soll und dabei um fast jeden Cent und auch Platz kämpfen muss, > ist es mir egal, ob ein MC 2,80 € oder 15 € kostet. Ich weiß, was du meinst, dennoch würde ich auch bei Einzelstücken
any Pin VSS -0.3V≤ Vin ≤VDD+0.3V Input Current ≤ 10mA Output Current ≤ 50mA ESD Voltage on any Pin 1000V Max. Junction Temperature ≤ 150°C Storage Temperature -65°C ≤ 150°C Recommended Operating Conditions / Typical Characteristics Min Typ Max Units Digital Supply Voltage VCC 4.5 5.0 5.5 V Analog Supply
<hex word> command to set an on/off duty cycle. 5.4 Disabling Output Drivers Use the command “ S%,1000” to set all PIO0-11 to inputs. This will also turn off the LED (PIO5) on the FireFly adapter. 5.5 Lowering Transmit Power All Roving Networks Bluetooth modules and adapters adhere to the Bluetooth (
Procedure: 1. Poll for BUSY (USB0ADR.7) => ‘0’. 2. Load the target USB0 register address into the USBADDR bits in register USB0ADR. 3. Write ‘1’ to the BUSY bit in register USB0ADR (steps 2 and 3 can be performed in the same write). 4. Poll for BUSY (USB0ADR.7) => ‘0’. 5. Read data from USB0DAT. 6. Repeat from Step 2 (Step 2 may be skipped when reading the same USB0 register; Step 3 may be skipped when the AUTORD bit (USB0ADR.6) is logic 1). Figure 15.6
ADR command is issued. For further information on the CGRAM ADR command, see Section 11.1.8, “CGRAM ADR” on page 73. REG[19h] Character Generator RAM Start Address Register 0 Address = 8019h Default = 00h
3000 Register address for controling digital motion processor and the aux device #define Slave_ACC_ADR 0x14 // IMU-3000 Register address for the Acc sensor addrees #define ACC_DATA_START_ADR 0x18 // IMU-3000 Register address for acc semsor data start address #define DATA_RANGE 0x16 // IMU-3000 Register
var> Beispiel : RND a --------------------------------------------------------------------- PEEK d=(adr) Auslesen von einem 32bit-Wert [d] aus Adresse [adr] vom Basic-RAM (adr=0 bis 0x7FFF) --------------------------------------------------------------------- Syntax : PEEK<var>=(<exp>) Beispiel : PEEK a=(1000) Beispiel : PEEK a=(b) --------------------------------------------------------------------- POKE adr,d Schreiben von einem 32bit-Wert [d] in Adress [adr] vom Basic-RAM (adr=0 bis 0x7FFF) (d=-99999
ADR command is issued. For further information on the CGRAM ADR command, see Section 11.1.8, “CGRAM ADR” on page 73. REG[19h] Character Generator RAM Start Address Register 0 Address = 8019h Default = 00h
also falsches, Ergebnis. In der Praxis wird dieser Fall kaum auftreten, er s he z.B. so aus: j := -1000 MOD 16; ... ergibt ein negatives Ergebnis Um den Fehler zu vermeiden, muss die negative Konstante eingeklammert werden: j := (-1000) MOD 16; ... ergibt das korrekte Ergebnis Damit wertet der Parser
Sinn dahinter ist, dass ich mir überlege, wie man einen bei eBay günstig zu erstehenden Sony DAR-1000ES für heutige Zwecke umbauen kann oder welche Teile man daraus recyceln kann (D/A-Converter etc.) Eigentlich das einzige Bastelprojekt mit diesem Gerät, welches ich im internet gefunden habe, ist dieses
ich finde, sehr schick aussieht. Laut der sehr aufschlussreichen Service Manual besitzt der DAR-1000ES einen CXD2562Q, ich meine, jemand hätte im Hifi-Forum mal geschrieben, das sei derselbe Chip wie im DTC-1000ES, der sollte also auch andere Sampleraten als die im DSR verwendeten 32KHz beherrschen
Wusstest Du dass der T1000 Terminator auf ner 6510 CPU läuft und dass der Code von Steve Wosniak geschrieben wurde auf einem Apple ][ ? Der war wohl auch "Retro" :-)
0x100 User Programm ; Definitions stack .equ 0xffff adr_vec_table .equ 0x40 adr_nmi .equ 0x66 adr_copyright .equ 0x80 adr_userprog .equ 0x100 ; Globale Funktionen und Variablen für das C-Programm
Die Signale ADR und TSIG kommen auch von der CPU-Platine über das FPGA dort über je einen 125-Treiber. Vielleicht ist ADR die Adressauswahl für das RAM auf der FPGA-Platine?
Die Leitung ADR = Pin 12 an X601 ist die Auswahl für das Schieberegister U600. Das könnte so etwas wie eine Auswahl des Ziels sein - genaues wissen wir aber nicht. Jedenfalls sind da noch einige Bits ungenutzt.
Dezimaldarstellung mit Punkt/Komma liest und ins binäre übersetzt. Der Input könnte so aussehen: ADR: 16384 DAT: T"Hallo",Z"1000.0" "T" wäre ein Text und müsste als ASCII H.a.l.l.o ins RAM. "Z" wäre eine Zahl und müsste gewandelt und als 16 Bitwert gespeichert werden. Wenn "ADR" kommt, muss
l i 19 GND ¡ay hgh ndb ome 20 ADR D6 ( AD) owwhenee. 21 A R D4 4 Ü D (PAD) () , Conccd totc htcnl 22 ADR D2 (PAD) 23 ADR D0 k D) /O prtbutnotucdh | REMO E. 24 * ( C7) U 25 * (CD ) (NC) Notud 26 E EN (CD5) GND: S alrOn cvl t g d 27 B
>> das alleine garantiert noch lange nicht (auch wegen ALE-Zeitpunkt), dass >> deshalb das nötige Adr-Setup u Hold-Timing eingehalten wird. >Zumindest für den DS80C320 habe ich das überprüft. Adr-Setup Time (ns) ausreichend? garantiert? Adr-Hold Time (ns) ausreichend? garantiert? bei weiteren
PLD-Code schaltet A16, sobald WR aktiv ist (das an Bus weitergeleitete WR wird nicht verzögert) also: Adr-Setuptime nicht garantiert! Auch Adr-Holdtime ist nicht garantiert.
also falsches, Ergebnis. In der Praxis wird dieser Fall kaum auftreten, er s he z.B. so aus: j := -1000 MOD 16; ... ergibt ein negatives Ergebnis Um den Fehler zu vermeiden, muss die negative Konstante eingeklammert werden: j := (-1000) MOD 16; ... ergibt das korrekte Ergebnis Damit wertet der Parser
(identifies the converted analog channel) ADRES [11:0] rwh A/D Conversion Result The digital result of the most recent conversion. In compatibility mode, the result is placed as follows: 8-bit: ADRES[9:2] 10-bit: ADRES[9:0] In enhanced mode, the result is placed as follows: 8-bit: ADRES[11:4] 10-bit: ADRES[11:2] Note: Unused bits of ADRES are always set to 0. User’s Manual 16-10 V2.1, 2004-03 ADC_X41, V2.1 XC164-16 Derivatives Peripheral Units (Vol. 2 of 2) The Analog/Digital Converter
- (horizontal, werte Boden leistung nach Abschnitt J dosis vertikal) (kV, mA, ADR-Stufe) cm µSv/h mSv mSv Messgerät: ........... Typ: ........... Hersteller: ........... Prüfkörper: ........... (s. DIN 6815) H*(10)/H =x1,3 (> 50 kV) Es wurde hauptsächlich an den Orten gemessen, an
Du sie wieder? Das müsste eher umgekehrt lauten: [c] i_rc5_adr = irmp_data.address; i_rc5_comm = irmp_data.command; [/c] > h_rc5_adr = i_rc5_adr & 0xFF; > l_rc5_adr = ((i_rc5_adr<<8)&0xFE) | l_rc5_adr; Das verstehe ich ebenso nicht nicht. Wenn Du die adr in zwei Bytes splitten willst, dann bitte so: [c] h_rc5_adr = i_rc5_adr >> 8; // high word l_rc5_adr = i_rc5_adr & 0xFF; // low word [/c] Dassselbe
Drösle das ganze von hinten auf. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ADR0 auf Low geht? Welche anderen Leitungen sind für die Bestimmung des Wertes von ADR0 vollkommen irrelevant? Und das machst du mit allen anderen ADR Leitungen ganz genau gleich.
der 138 schon mal garantiert nicht. Es wird also freigeschaltet [code] nnnn nnnn 1111 1000 -> ADR16 nnnn nnnn 1111 1001 -> ADR17 nnnn nnnn 1111 1010 -> ADR18 nnnn nnnn 1111 1011 -> ADR19 nnnn nnnn 1111 1100 -> ADR20 nnnn nnnn 1111 1101 -> ADR21 nnnn nnnn
0.4 N –0.4 F–0.04 G E T –0.6 E –0.6 –0.06 I I –0.8 D –0.8 –0.08 –1.0 –1.0 –0.10 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 DAC SETTING DAC SETTING TEMPERATURE (°C) 69034 G01 69034 G01 69034 G03 Supply Current vs Output Output Resistance vs Supply Peak-to-Peak Jitter vs
'H') then sda_o <='1' after 1 ns; else sda_o <=mem_do(7) after 1 ns; end if; else state <= get_mem_adr after 1 ns; end if; ld<='1' after 1 ns; when get_mem_adr=> if(acc_done='1') then state <= gma_ack after 1 ns; mem_adr <= sr after 1 ns; -- store memory address if(sr<= "00001111") then sda_o <='0' after