// etwa 72 ist maximum für idle TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<WGM11); TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<WGM13)|1; TIMSK=(1<<OCIE1A); TIFR=(1<<OCF1A); sei(); } [/c] Ändern. EDIT: Sowie in tftgen.S: [c] .global SIG_OUTPUT_COMPARE1B
c] > void tft_init(void) > { cli(); > DDRB=10; > DDRC=255; > ICR1 =PIXLINE-1; // Bildbreite > OCR1B=XStart-70; // etwa 72 ist maximum für idle > OCR1A=SyncWidth; > TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0)|(1<<WGM11); > TCCR1B=(1<<WGM12)|(1<<WGM13)|1; >
würde einen solchen Kurs auf jeden Fall besuchen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Der klassische HC12 mag out sein, aber wir verwenden in der Firma den Nachfolger MC68HC812A4 noch immer in der Serie (bitte genau lesen, da steht "812") und während ich zugebe, daß gerade der HC(8)12 ein etwas unglückliches
Doku für Asm-Starter) Doku zu XGate ist in den jeweiligen Chip-RefManuals enthalten. Dass es die HC12 heute noch zu kaufen gibt, bedeutet nur, dass Freescale auch an ihre Altkunden denkt, und nicht, dass man den HC12 noch für neue Designs nimmt. Nochwas: Der MC68HC812A4 ist nicht der Nachfolger
input only pins 9 P |In| V InV DD or VSS — — 1 μA current (Per pin) 10 P Hi-Z (off-state) all input/outpu|OZ| VIn VDD or SS — — 1 μA leakage current (per pin) Pull-up resistorsall digital inputs, when 11 P enabled R PU 17.5 — 52.5 kΩ MCF51QE128 Series
Jetzt habe ich aus einem USB-Dongle mit SD-Karten-Leser die Halterung ausgelötet und mit einem 74HC4050 an den Hardware-SPI des ATMegas gehangen. Ich habe versucht den Interrupt auf 10 ms zu setzen: [c] // Configure Timer 1 // TCCR1A = 0x00; TCCR1B |= (1<<CS10);
versprochenen Code-Schnipsel (ich hoffe sie sind nicht zu lang fürs Forum): [c] // Configure Timer 1 TCCR1A = 0x00; TCCR1B |= (1<<CS11) | (1<<WGM12); //Prescaler 8, CTC1 (renamed WGM12) = 1 OCR1A = 500-1; //((4000000/8)/1000) = 500 TIMSK |= (1<<OCIE1A); //Allow Compare Interrupt while
Hi Benedikt: Zu deiner Frage. 1) Es wird eine Spannung gewandelt. 2) ein 12 bit DAC (AD5324) 3) ein 68HC11 (8 bit) also ich habe eine Regelstrecke die an einem AD angeschlossen ist.die Daten werden digitalisiert an einem Microcontroller
Hi Leute Auf die schnelle mal ein Assemblerprogramm für einen 68HC11E1 Beim Ausschalten muss der Microcontroller die letzte Einstellung auf dem EEPROM speichern.zusätzlich muss der Microcontroller die Adresse bei der das Programm abgebrochen wurde merken sodass beim
Johnny Brian wrote: > Hi Leute Auf die schnelle mal ein Assemblerprogramm für einen 68HC11E1 Also auf die schnelle geht bei Assembler schonmal garnichts. Das geht nur in C. Und 68HC11E1 Assembler kann ich nicht. Ich werde mir auch keinen MC angucken, der nicht Flash-Programmspeicher
abläuft. Bis 4Grau war noch alles in Ordnung, aber beim HWLP Modus habe ich Verständnisprobleme. OCR1AL=10; // Output Compare Wert für 1A OCR1BL=RELOAD/2; // OCW für 1B = 625/2 = 312 ICR1=RELOAD-1; // Input Compare Register = 625-1 = 624 TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM11)
mit oder ohne Leerzeichen ist egal da diese intern entfernt werden, oder [System] Password=0A5ED11C8B0FA36F7C4F1EE20526904B oder Password=$0A,$5E,$D1,$1C,$8B,$0F,$A3,$6F,$7C,$4F,$1E,$E2,$05,$26,$90,$4B Alle Sonderzeichen, auch Spaces werden entfernt und das was übrig bleibt sind die
1W Widerstände? 1/4 sollten es auch tun, und mehr davon. Ich vermisse den üblichen Kleinkram zur Beschaltung des MAX232, 1µF Elkos. Ich würde statt dem MAX232 ein MAX232*A* nehmen, der braucht kleinere
mit der gewinkelten Stiftleiste die du im Warenkorb hast kann ich nichts anfangen. Eher schon mit SL 1X36G 2,54 Der Quarz geht OK, obwohl ich die im flachen HC49/U Gehäuse lieber mag, die stehen nicht so dumm in der Gegend rum. Reichelt hat die für den gleichen Preis 14,7456-HC49U-S
. It activates 68HC11 SCK 7 SCK (PD4) LTC2400 SDO 6 MISO (PD2) CS 5 SS (PD5) 2400 F33 Figure 33. Connecting the LTC2400 to a 68HC11 MCU Using the SPI Serial Interface **************************************************
MOTOROLA Order this document by MC68HC11FTS/D SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA MC68HC11F1 MC68HC11FC0 Technical Summary 8-Bit Microcontroller 1 Introduction The MC68HC11F1 is a high-performance member of the M68HC11 family of microcontroller
mir war grad nach Moby... https://youtu.be/z1nxWwkZ2mQ?list=PL9EB76832DB37B68A
https://www.youtube.com/watch?v=0qanF-91aJo&list=RD0qanF-91aJo&start_radio=1 Iron Maiden - Fear of the Dark https://www.youtube.com/watch?v=bePCRKGUwAY&list=RDbePCRKGUwAY&start_radio=1 Stephie Ray McVaughn https://www.youtube.com/watch?v
lässt die Idee vom Multitasking nicht los! vieleicht so: 'Einrichten von Tasks: >01 ONSYNC 1,10,100< 'erster Parameter ->Task Nr. >02 ONSYNC 2,11,200< >03 ONSYNC 3,12,300< 'Main Loop >06 ? A,B,C< >07 GOTO 6< >10 A=A+1 : RET< 'Task 1 >11 B=B+1 : RET< 'Task 2 >12 C=C+1 : RET< 'Task
66 DA 20,10,8,1,0,0:M=0 67 DA 100,"111111111111111111111" 68 DA 121,"1.....*...1........*1" 69 DA 142,"1.11.1111.1.1111.11.1" 70 DA 163,"1.11.1111.1.1111.11.1" 71 DA 184,"1...................1" 72 DA 205,"1.11.1.1111111.1.11.1
Controller im TQFP auf "normalen" Platinen (nicht SMD) montieren kann? Bei PLCC Fassungen z.B. vom 68HC11 kenne ich das so.
die Tasterdose kriegen. Stromversorgung mit nem Miniaturtrafo oder zentral 10V und 7805 direkt am MC. Die restlichen beiden Portpins dann für die zentrale Bedienung über Optokoppler galvanisch entkoppelt. Peter
SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7 Q7 2A 6Y D1 EN4 10 10 GND CLOCK 11 4 2Y 5A 11 3 Q1 D4 12 D12 2 D12 AGND 59 11 5 10 RBE 4 11 D11 3 D11 AVDD 58 12 GND 6 3A 5Y 9 EN2 Q4 10 GND 3Y 4A 5 D2 EN3 D10 4 D10 NC 57 13 VCC 7 GND 4Y 8 6 Q2 D3 9 5 56
der MC68HC812A4 von Freescale (ehem. Motorola) zum Einsatz. Freescales HC12-Familie besticht durch eine ausgewogene Kombination von bewährten Modulen und Architekturmerkmalen des Vorgängers HC11 und neuen Eigen
SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7 Q7 2A 6Y D1 EN4 10 10 GND CLOCK 11 4 2Y 5A 11 3 Q1 D4 12 D12 2 D12 AGND 59 11 5 10 RBE 4 11 D11 3 D11 AVDD 58 12 GND 6 3A 5Y 9 EN2 Q4 10 GND 3Y 4A 5 D2 EN3 D10 4 D10 NC 57 13 VCC 7 GND 4Y 8 6 Q2 D3 9 5 56
2x 512kB FLASH 74HC05 1 1 2 3 4 6 7 8 8 8 1 1 1 1 MC68332ACAG25 1 2 D3 D7 D4 D5 1 TP0 34 D D D D D D D D D D D D D D 115 A0 K6X4008C1F K6X4008C1F AM29F040 TP1 33 TP0 D D D D D D D D D D D D D D A0 39 A1 A1 12 13 D0 A1 12 13 D8 A1 12 13 D0 D3B TP2 32 TP1 V V V V V V V V V V V V V V A1 40 A2 A2 11 A0 D0 14 D1 A2 11 A0 D0 14 D9 A2 11 A0 DQ0 14 D1 74HC05 TP3 31 TP2 A2 41 A3 A3 10 A1 D1 15 D2 A3 10 A1 D1 15 D10 A3 10 A1 DQ1 15 D2
durchlese... da sag ich nur "prior art"-probleme oder "lack of inventive step". erklärt übrigens auch das A0 und A1 - es wird sicher noch ein A2 geben ^^
schaffen, Ich habe da >nochnicht mal einen Triac oder so gesehen. Wie gesagt, 160W @ 230V = 700mA. Und selbst bei 500W gerade mal 2,1A. Bei einem Rdson von 0,5Ohm sind das dann gerade mal 1W Verlustleistung. >Geschweige denn von Entstörmaßnahmen. Braucht man nicht zwingend. >Wie soll das
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Ein Robotron A7150 (CM1910?) war mein erster Rechner (hab ich immer noch). Mit 4,xxx MHz, 512kByte RAM, 20MB 5 1/4 Zoll HDD und 2 x 5 1/4 Zoll Floppy und grünem Monitor. Ein echt schweres Teil. Natürlich war da mal
Schon mal was vom TRS-80 Model 1 gehört ? das war mein erster Computer, satte 4K RAM, 4K ROM. Dann Model 4P etc... Passt heute alles in einen MC ;-))
FOR CLARITY 0 Figure 44 is an example of a serial interface between the DAC Figure42.ADSP-2101/ADSP-2103/ADSP-2191SPORTtoAD5415Interface and the MC68HC11 microcontroller. The serial peripheral interface (SPI) on the MC68HC11 is configured for
der umständlichen Notation der Summen mit den Indizes schreiben wir: n n 2 n n  xi=  X  xi=  X  yi=  Y  xi i= XY i= i= i1 i1 Diese kompakte Schreibweise ist allgemein üblich. Sie vereinfacht die Darstellung der vorhergehenden Formeln: b 1 +a  X = Y (3.11) 2 b X +a  X
MOTOROLA Order this document by MC68HC11A8TS/D SEMICONDUCTOR TECHNICAL DATA MC68HC11A8 MC68HC11A1 MC68HC11A0 Technical Summary 8-Bit Microcontrollers 1 Introduction The MC68HC11A8, MC68HC11A1, and MC68HC11A0 high-performance microcontroller
has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating
has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating
has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating
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POTS Table C.17: +VSM Command Return +VSM=<n1>,<n2>,<n3>,<n4> +VSM? <n1>,<n2>,<n3>,<n4> +VSM=? complex; refer IS-101 NOTE: A value of <n3>=0 implies no silence compression sensitivity. A value of <n4>=0 implies no silence expansion. C.2.11 DTMF
-upload of an entry on record 20 at^sbnw="vcs",20,1,3<CR> <CR><LF> > <Space> 424547494E3A5643414C454E4441520D0A56455253494F4E3A312E300D0A4245 47494E3A564556454E540D0A43415445474F<Ctrl-Z> <CR><LF>OK<CR><LF> at^sbnw="vcs",20,2,3<CR> <CR><LF> > <Space> 524945533A414E4E49564552534152590D0A445453544152543A3139393931323
values shown in Figure 41, MC68HC11* DAC8512* IOUT = 3.9 A × Digital Code + 4 mA PC1 CLR giving a full-scale output current of 20 mA when the PC0 CS DAC8512’s digital code equals FFF . Offset trim at 4 mA is H SS LD provided by P2
CDP68HC68P1 October 2000 CMOS Serial 8-Bit Input/Output Port Features Description • Fully Static Operation The CDP68HC68P1 is a serially addressed 8-bit Input/Out- • Operating Voltage Range 3-6V put port that