pointer used at 0x001b" Fehler. Ich blick da nicht durch. Danke schon mal im voraus. .include "m162def.inc" .def a = r16 ; definition r16 = a .def b = r17 ; definition r17 = b .def c = r18 ; definition r18 = c .def d = r19 ; definition r19 = d .def temp =
Johannes M. wrote: > Peter Volkmer wrote: >> Es gibt da einen unterschied zwischen f10 und f11. > Right. Das sind zwei verschiedene Tasten...;-) Und die haben auch unterschiedliche Funktion. Und zusätzlich
Johannes M. wrote: > [c] > if(7<y<=15) > [/c] > Und sowas geht in C gar nicht! Der Compiler beklagt sich nicht darüber, also geht es. ;-) Es wird aber sehr wahrscheinlich nicht das tun, was der Dichter
was not declared in this scope 158: error: `reihenfolge' was not declared in this scope test.cc:162 162: error: `licht' was not declared in this scope 162: error: `reihenfolge' was not declared in this scope test.cc:166 166: error: `licht' was not declared in this scope 166: error: `reihenfolge
und 32 mein Freund und die beiden kann er anscheinend debuggen, wenn der etwas neueres wie den ATM16M1 (mit CAN) könnte wäre es perfekt. Da ich ihn noch als ISP-Progger nehmen kann hat er noch einen weiteren nutzen. Kann mir jemand erklären wieso die größeren JTAG Teile mehrere µC drin haben? Was
Immerhin bekommt man für das Geld einen 162er mit USB nach Seriell Wandler im chicken Gehäuse mit Stecker und Kabel. Als Debugger für die in Heizungreglern verbauten 169er durchaus OK. Das ist eben ein AVRICE(1) Clone. Damals hat man die Schaltung
problems. 2.1 PP16xx features - a summary Product Max. Resolution Ethernet RS232 Current PP1620 20A 7mA Y N PP1621 2A 0.5mA Y N PP1660 20A 7mA N Y PP1661 2A 0.5mA N Y Three modes of operation can be provided independently to each channel: Continuous: In continuous mode, the output is constant. Pulsed:
bauen. Mit BC547 o.ä. Die Sendeleistung so reduzieren, daß sie bei ca. 100 nW liegt. Reichweite <10m. Frequenzgang (De/Preemphasis) so dimensionieren, daß es sich gut anhört. Gibt ja auch jede Menge Transmitter mit 50 nW zu kaufen aber bei so einem Saba brauchst Du ja kein Stereo oder HiFi.
> Spitzengerät Was mich erstaunt, daß Saba 1970 noch Ge-Endstufen (AC125, 2x AD162) gebaut hat, mit sowohl Treiber- als auch Endstufen-Trafo. Kleines Relikt aus Röhrenzeiten.
Wer möchte sollte sich mal in Ruhe mit Artikel 13 beschäftigen, in der Diskussion hier ist dafür m.E. nach kein geeigneter Platz.
Wer möchte sollte sich mal in Ruhe mit Artikel 13 beschäftigen, in der > Diskussion hier ist dafür m.E. nach kein geeigneter Platz. "In Ruhe" trifft es recht gut, denn eine nationale Umsetzung ist weit und breit nicht in Sicht. Das wird wohl noch etwas dauern.
bear in mind that this register will contain two types of data: 10-hour data in the h10 bit and a.m./p.m. data in the PM/AM bit. The PM/AM bit is 0 for a.m. and 1 for p.m. For example, if a value of 48 is obtained from the H10 and H1 registers when the H10, H1, M10, and M1 registers are read, remember
bear in mind that this register will contain two types of data: 10-hour data in the h10 bit and a.m./p.m. data in the PM/AM bit. The PM/AM bit is 0 for a.m. and 1 for p.m. For example, if a value of 48 is obtained from the H10 and H1 registers when the H10, H1, M10, and M1 registers are read, remember
www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Anwendung kopiert. Ich verwende einen atmega8a und habe .include "m8def.inc" in .include "m8adef.inc" geändert. Da ich des weiteren alles in eine Datei gepackt habe entfällt bei mir das allerletzte .include "lcd-routines.asm". Nun habe ich mir das Datenblatt meines Displays
mitgelieferten Datenblatt ist dieser Satz nämlich nicht zu finden. Grüße Flo Rida edit: Meine das DIP162-DNLED, sorry
Hey, ich habe ein ea dip162-dnled LCD Display. BIn dann dem Tutorial gefolgt und habe es alles so gemacht wie dort beschrieben. Ich habe das Programm auf meinen ATMega8 geflashed aber nichts ging. Das Display sieht so wie
einfache Chips mit Treibern, soll ich mir was basteln lassen oder komplett andere wege gehen? M.f.G. Elektrofreak
USB-Software sehr viel Flash braucht. Was gibts denn jetzt da für einen Zusammenhang? ein AT90USB162 ist übrigens genau so groß wie ein ATmega8. Siehe http://atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=4097 Von der Softwarelösung von obdev.at ist abzuraten, da es da doch teilweise Einschränkungen
Beispielsweise in dieser Videoreihe mit Südstaatenakzent kann man noch mehr erfahren: https://m.youtube.com/watch?v=h43_n-rmPOo MfG
besipielsweise das hier war nicht zur Wiedergabe mit Germaniumtransistoren geeignet: https://m.youtube.com/watch?v=uHt7iZcfocE https://m.youtube.com/watch?v=vmDDOFXSgAs https://m.youtube.com/watch?v=Cv9NSR-2DwM MfG
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for side light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for side light IF VF=4.2V --- 100 180 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
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Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Max Unit Supply voltage for logic VDD --- 4.5 5.0 5.5 V Supply current for logic IDD --- --- 1.38 3 mA 0°C 4.7 5.0 5.3 V Operating voltage for LCD VDD - VO 25°C 4.5 4.8 5.1 V 50°C 4.4 4.7 5.0 V Supply voltage for back light VF --- --- 4.2 4.6 V Supply current for back light IF VF=4.2V --- 130 220 mA
Hallo zusammen Folgende Aufgabe: Gegeben seien 500m homogene, verlustarme Leitung. Leitungskenngrössen: R' = 4.6 Ohm/km G' = 0.5 uS/km L' = 2 mH/km C' = 800nF/km Die Leitung ist sekundärseitig nicht angepasst. Der Reflexionskoeffizient beträgt
War U2 numerisch (komplex, z. B. 87. ... V mit phase 162. ...°)?
aber ich bin dennoch zu keiner Lösung gekommen. Hat irgend jemand einen Code mit dem man ein DOG-M162 Display ansteuern kann? SPI, 4bit, 8bit ist mir alles egal, hauptsache iche bekomme endlich mal was verbünftiges zu sehen. Vielen Dank schon mal, Grüße Florian
Hallo ich habe ein 2 zeiliges EA Dogm-162 Display wo mich interessieren würde wie ihr die Position bestimmt. Wenn ihr einen Text in der ersten Zeile ausgibt, setzt ihr den Cursor dann wieder auf Position 0 und verschiebt ihn dann um 40 Zeichen
hkhkjhkjhl schrieb im Beitrag #2498633: > ich habe ein 2 zeiliges EA Dogm-162 Display wo mich interessieren würde > wie ihr die Position bestimmt. Welche Position? Und warum möchte man die bestimmen? > > Wenn ihr einen Text in der ersten Zeile ausgibt, setzt ihr den Cursor
ers nicht mehr, warsch. >mit anderer VID wieder. Der AT90USB selbst sollte doch nur einige 10 mA verbrauchen? USB liefert zunächst maximal 100, später wenn sich das Gerät korrekt angemeldet hat bis zu 500 mA. Naja, evtl. baust Du wieder auf self-powered zurück und löst dann einen Reset per Taster
meinen uC einen >Kühlkörper brauche Nein. Bei mir wird der AT90USB1287 nicht merklich warm. P=20mA*5V=100mW, damit sollte er nicht warm werden. Wenn permanent Datenübertragung über USB stattfindet wird er evtl. etwas wärmer werden, aber heiß sollte er nicht werden. Da stimmt etwas in Deiner
Hallo, ich habe so einen USB-Stick mit AT90USB162. Dort ist ein Quarz drauf mit der Aufschrift 16.000. Der Bootloader ist standard und die Fuses wohl auch. Mit welcher Taktrate läuft der nun? Ich würde gernde die util/delay.h verwenden, auf welchen
http://www.atmel.com/devices/at90usb162.aspx auch die schnellste Taktung dieses ICs. Auf den Bildern sieht man übrigens genau gar nix. > Ich würde gernde die util/delay.h verwenden, auf welchen Wert muss ich > F_CPU setzen? Gibt's
230VAC-86091.html 40µF Kondensator: https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel%2829D162%29&context=subset:0;sel:SE;search:MKA%20kondensator;se_name:vt;patchid:;tags:;pagecount:100&l=d&jump=ArtNr_29D162&ch=945309 253mH,5A Spule -> anfertigen lassen. Wenn 2kW reichen kann die Spule
Strom durch L und C etwas kleiner zu wählen weil der auch ohne Last fließt! Also z.B. 30µF und 338mH/3,77A.
Spannung und Strom ) gemeinsam erfolgen soll. Wegen der Verlustleistung habe ich pro Kanal 3 Stck 2SJ 162 P-FET ( 160V / 7A ) genommen. Jeder P-Fet hat dann seine eigene Schottky Diode und Speicherdrossel. Es geht also nur um die Ansteuerungsprinzip der Leistungsstufe.
einem negativen Teil erweitern. Wurde wie gesagt ein BUZ272 verwendet. Ist ein P-Mosfet wie der 2SJ 162. Warum geht es nicht ? Hmm..negativer Zweig. soll dan Q8 ein PNP sein ? Stehe auf dem Schlauch. Matthias Sch. schrieb im Beitrag #3527511: > Ein > 100k Widerstand ist da nicht flink genug.
Hallo, ich bin ziemlich neu mit microcontrollern, also ich habe einen ATmega 162 mit externem 16mhz takt und möchte dass er daten per uart an meinen pc sendet, später auch ma zurück wie im tutourial. Klingt ja eingeltich einfach aber egal was ich gemacht hab, es funktionierte entweder
hat verstehe ich ned so ganz: http://www.avrfreaks.net/phpBB2/viewtopic.php?t=19455&highlight=atmega162 hier noch ein so nen code bei dem ich immer die falschen zeichen bekomm... .include "m162def.inc" .def temp = r16 .equ CLOCK = 16000000 .equ BAUD = 9600 .equ UBRRVAL = CLOCK/(BAUD*16)-1
Byte übertragen. Dabei hat die rote Led den Bereich von 0 bis 80, die grüne 81 ~ 161 und die blaue 162 ~ 242. Beide Programme sind in Basic geschrieben (BASCOM und PureBasic, beide führen diese Programme auch in der Demo-Version aus). AVR-Seite (Bascom): [code] $regfile = "m2560def.dat" $framesize
81 WriteSerialPortData(0,@TxByte,1) Case 6 TxByte=GetGadgetState(6)+162 WriteSerialPortData (0,@TxByte,1) EndSelect Case #PB_Event_CloseWindow:CloseSerialPort(0):End EndSelect ForEver [/code] Das ist bestimmt nicht alles elegant gelöst, aber
Nachtrag: fuse-bit -> int. RC Osz (für meinen Vorschlag) (ich kenn die fuse-bit's für den M8 nicht da ich nur M162 verwende (bei M162: 'fuse-bit CKSEL 0011 -> int. RC Osz' Gruß Günter