Hallo Ich bin auf der Suche nach mindestens 2 BF480 für den Y-Verstärker aus meinem alten HM-512. Im Scope waren 2 von den Brüdern thermisch gekoppelt und beide stellen sich tot. Bevor ich mich nach evtl. Alternativteilen umschaue, frage ich hier mal
// // OW_RESET - performs a reset on the one-wire bus and // returns the presence detect. Reset is 480us, so delay // value is (480-24)/16 = 28.5 - we use 29. Presence checked // another 70us later, so delay is (70-24)/16 = 2.875 - we use 3. // unsigned char ow_reset(void) { unsigned char presence; DQ = 0; //pull DQ line low delay(29); // leave it low for 480us DQ = 1; // allow line to return high delay(3); // wait for presence presence = DQ; // get presence signal delay(25); // wait for end of timeslot return(presence); // presence signal returned } //
Treiber nur die fb_info, var und fix -Strukturen gefüllt! Aber leider gibt es keinen Videomode 800x480! Kann mir jemand bitte eine Struvt fb_Videomode die mit 800x480 funktioniert sagen? Hab mal 800x600 (Videomode) probiert, der geht auch?(Nur dass halt die unteren Zeilen bei mir dann abgeschnitten
Auflösung richtig! Hier mal die fehlermeldung( die sehe ich seriell als auch genau so am Display mit 800x480! Ich bräuchte auch für großes Display 1176x768, die auch nicht geht bis jetzt! Bitte Hilfe! U-Boot 1.2.0-mpc5200b-tiny-3 (Dec 11 2007 - 11:25:01) CPU: MPC5200 v2.2, Core v1.4 at 399.999 MHz
Biete dafür auch 640x480 (2-Halbbilder) LCD Displays monochrom (ablesbar ohne Hintergrundbeleuchtung) an. Interface standard.
irgendwie in Bänke unterteilen. 640x480 benötigen 38400 > Byte. Das ist ein dummer Wert, man müsste vermutlich irgendwo mitten in > einem Bild umschalten. Naja ich dachte halt dies wäre der "Nachfolger" der 640x480er Schaltung oder funktioniert
eines einzigen "Schildes", dessen Musterfunktion in einer 64x64 Matrix liegt benötigt bei nur 640x480 Punkten Bildformat über 1,25e9 Multiplikationen und Additionen. Zum Erkennen aller "Schilder" wäre also ein Rechnerverbund von über 200 Prozessoren notwendig und schafft dann auch nicht einmal einen
anfressen wuerden, haette ich auch einen Adapter von OV-Modul auf PPI-Stecker fuer die offiziellen BF537 STAMP(EZKIT) eval kits. Fuer die Tinyboards allerdings muesstest du nen Adapter selbst "frickeln", allerdings gibt es dort ein Board mit Adapter fuer die 76XX-Flexkabel-Minisensoren, wenn ich mich
Specific Standard Data Types 0180-019F DEFSTRUCT Device Profile 4 Specific Complex Data Types 01A0-01BF DEFTYPE Device Profile 5 Specific Standard Data Types 01C0-01DF DEFSTRUCT Device Profile 5 Specific Complex Data Types 01E0-01FF DEFTYPE Device Profile 6 Specific Standard Data Types 0200-021F DEFSTRUCT
Ich habe den 74HC4053 von Reichelt (BU4053BF) gegen einen von Phillips (NXP) ausgetauscht. Bestellt habe ich das Teil bei RS (Nr. 169-7784, 74HC4053D). Damit habe ich auf Anhieb mittels Minila-Win 0.5.3 Kontakt herstellen können (USB auf Automatik
Der FT2232D (12Mbit) ist teurer (80 Cent) als der FT2232H(480Mbit), nähmlich 8€, der FT245R kostet 4.3€ . Abgesehen vom FT245R, wo man einen externen Kabel bzw Jumper sowie Stiftleisten für die Jtag programmierung braucht, geht es bei den FT2232X Varianten ohne
Connections for four standard LCDs ....................... 27 3.4.1 Connections to Sharp LM64183P (640 x 480 DSTN MONO LCD) ..............................27 3.4.2 Connections to PLANAR EL (640 x 480 AD4 EL)..................................................28 3.4.3ConnectionstoToshibaLTM10C042 (640 x 480 TFT
beobachteten tr kann ich auf die 3dB BW schliessen. Ich hatte z.B. auf meinem 200MHz OSzi schon mal ein 480MHz! Sinus gesehen mit entsprechendem "tr", aber desswegen hab ich noch lange nicht eine 480MHz BW Oszi. Ich möchte erst garnicht wissen mit welcher Amplitude da meine Schaltung die Gegend voll geblasen
Transistoren hintendran hängen. Selbst ein simpler BC847/857 Gegentakt sehe ich hier mit 2.8ns und ein BF959/BF979 Paar (ft 700/1500MHz, hab grad nichts schnelleres da) kommt auf ~2.1ns selbst bei 180 Ohm last.
Fix oder Floating Point Fix point Blackfin--> Analog devices z.b. BF533-Ez-kit --> 480$ Floating point Tiger-Shark ebenfalls von AD oder Davinchi von Ti
Hallo zusammen, ich werde für ein Projekt das phyCore-BF537 von phytec einsetzen. http://www.phytec.com/products/sbc/Blackfin/phyCORE-Blackfin-BF537.html Es besitzt sowohl eine DSP in Form eines Blackfin @ 500MHz als auch ein Altera CyclonII-FPGA mit ~
Bilder im MPEG1/2-Format übers Netzwerk verschickt werden. Wenn möglich soll die Auflösung min. 640x480 Pixel bei 30 fps sein. Im ersten Schritt möchte ich erstmal schaun, was ich auf dem DSP berechnen lassen kann und was auf dem FPGA, um die Performance abschätzen zu können, zumal das FPGA nicht allzu
Toff= NK 2 0 A 2 V + V Rx AB 0 TAB = NK 2V AB+V 0 3 V CD+ V 0 T = NK (V +V ) B CD 2 CD 0 Rref 4 V BF+ V0 T = NK (V +V ) BF 2 BF 0 F 5 V EA2 + V 0 T = NK (V / 32+V ) EA 2 EA 0 Figure 15. Connections of the sensors to the UTI Table 24. Signals during the various phases of mode Brg2 The voltage across
damit man was lesen kann : http://de.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-home&trurl=http%3A%2F%2Fwww.3dnews.ru%2Fmobile%2Fasus_eee_pc_701%2Findex1.htm&lp=ru_en&btnTrUrl=%C3%9Cbersetzen http://de.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&intl=1&fr=bf-home&trurl
>J310 Den hatte ich vor dem BF256C probiert, war aber zu lahm, wird ja auch nur für VHF empfohlen. >BF998 bis 1GHz bei Farnell Farnell zählt für mich nicht unter "leicht zu beschaffen", aber ich hab den BF910 (ebenfalls Dual
höheren Id das 2 Gate vorspannen könnte. Auch waren die max. DS bzw. GS Spannungen kleiner als beim BF256C so dass der Arbeitsbereich noch kleiner geworden wäre. Verlockend war natürlich die gegenüber dem BF noch kleinere Gate Capazität. Wirklich Rund gehen dürfte es erst mit GaAs FETs... aber die
more efficient SFR addressing, the FX2LP I/O An on-chip PLL multiplies the 24-MHz oscillator up to 480 MHz, as required by the transceiver/PHY, and internal ports are not addressable in external RAM space (using the counters divide it down for use as the 8051 clock. The default MOVX instruction). 8051
L H DD RAM address DD RAM Data is sent and 42μs ADDRESS received after this setting READ BUSY L H BF Address Counter used for 0μs H Busy FLAG & both DD & CG RAM address BF ADDRESS L Ready − Reads BF indication internal operating is being performed − Reads address counter contents WRITE DATA H L Write
Experimentierplatinen! Sind die Teile richtig, die ich bestellen werde? -1X WIDERSTAND KOHLE 0,5 W 5% 10R BF 0411 -1X LÖTSTREIFENRASTERPLATTE 100X160 RM 2,50 -1X KERAMIK KONDENSATOR VS PRINT X7R 100 NF -1X WIDERSTAND KOHLE 0,5 W 5% 1K BF 0411 und einfache LED. Ich kenne mich nicht richtig mit dem wideständen
L H DD RAM address DD RAM Data is sent and 42μs ADDRESS received after this setting READ BUSY L H BF Address Counter used for 0μs H Busy FLAG & both DD & CG RAM address BF ADDRESS L Ready − Reads BF indication internal operating is being performed − Reads address counter contents WRITE DATA H L Write
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Connections for four standard LCDs ....................... 27 3.4.1 Connections to Sharp LM64183P (640 x 480 DSTN MONO LCD) ..............................27 3.4.2 Connections to PLANAR EL (640 x 480 AD4 EL)..................................................28 3.4.3ConnectionstoToshibaLTM10C042 (640 x 480 TFT
L H DD RAM address DD RAM Data is sent and 42μs ADDRESS received after this setting READ BUSY L H BF Address Counter used for 0μs H Busy FLAG & both DD & CG RAM address BF ADDRESS L Ready − Reads BF indication internal operating is being performed − Reads address counter contents WRITE DATA H L Write
Voltage VIN -0.3 VDD+0.3 V D0~D3,DISPOFF, FLM,XCK,LP - 590 Vrms T=0°C CCFL B/L Starting Voltage Vs - 480 Vrms T=25°C CCFL B/L Operating Frequency Fop 30 50 KHz Operating temperature Top 0 50 °C Storage temperature Tst -20 70 °C 5. Electrical Characteristics 5.1 DC Characteristics Items Symbol Standard
15. Connections of the sensors to the UTI. AB 2 AB 0 3 15V CD + V 0 T = NK (15V +V ) CD 2 CD 0 4 V BF+ V 0 T = NK (V +V ) Phase Measured voltages Output periods BF 2 BF 0 1 V 0 T = NKV 5 V EA2 + V 0 TEA NK (V 232EA ) 0 off 2 0 2 V AB + V0 T = NK (V +V ) AB 2 AB 0 Table 26. Measured voltages during each phase of the Brg1 3 V CD + V0 T = NK (V +V ) mode. CD 2 CD 0 4 V BF+ V 0 T = NK (V +V ) Parameter Typical value BF 2 BF 0 K2 56 μs/V 5 V EA2 + V 0 TEA NK (V2/32EA ) 0 V0 0.54 V Excitation EF AC V DD Table 24. Signals during the various phases of the mode Brg2. Excitation
HEX 0 0 0 1 1 0 0 1 1 33 1 TF7 TF6 TF5 TF4 TF3 TF2 TF1 TF0 XX 1 SA7 SA6 SA5 SA4 SA3 SA2 SA1 SA0 XX 1 BF7 BF6 BF5 BF4 BF3 BF2 BF1 BF0 XX Center Bottom Top Whole Fixed area Scrolling area Fig. 1 Display Scroll Mode Note: The top fixed area changes according to B4 bit of the memory access control command. * Default values after reset are as follows. TF7 to TF0: 0 SA7 to SA0: 0 BF7 to BF0: 53H 48 EPSON Rev.1.4 S1D15G14 Series (25) TEST mode This___mmand is for testing IC chips. D/C D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 HEX 0 0 0 1 1 0 1 0 0 34 (26) TEST mode This command is for testing IC chips
// // OW_RESET - performs a reset on the one-wire bus and // returns the presence detect. Reset is 480us, so delay // value is (480-24)/16 = 28.5 - we use 29. Presence checked // another 70us later, so delay is (70-24)/16 = 2.875 - we use 3. // unsigned char ow_reset(void) { unsigned char presence; DQ = 0; //pull DQ line low delay(29); // leave it low for 480us DQ = 1; // allow line to return high delay(3); // wait for presence presence = DQ; // get presence signal delay(25); // wait for end of timeslot return(presence); // presence signal returned } //
L H DD RAM address DD RAM Data is sent and 42μs ADDRESS received after this setting READ BUSY L H BF Address Counter used for 0μs H Busy FLAG & both DD & CG RAM address BF ADDRESS L Ready − Reads BF indication internal operating is being performed − Reads address counter contents WRITE DATA H L Write
level 20–33 pF (5% tolerance) load capacitors. An on-chip PLL multiplies the 24-MHz oscillator up to 480 MHz, as required by the transceiver/PHY, and internal counters divide it down for use as the 8051 clock. The default 8051 clock frequency is 12 MHz. The clock frequency of the 8051 can be changed by