Register or Data Register. When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin. • TMS, ADC5 – Port F, Bit 5 ADC5, Analog to Digital Converter, input channel 5 . TMS, JTAG Test mode Select. This pin is used for navigating through the TAP-controller state machine. When the JTAG interface
1ksps, 3V supply) X logic. A serial strobe output allows direct connection to 1µA (power-down mode) 1 TMS320-family digital signal processors. The MAX146/MAX147 use either the internal clock or an exter- SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible 4 nal serial-interface clock to perform successive-approxi- 4-Wire
used as an I/O pin. The TD0 pin is tri-stated unless TAP states that shifts out data are entered. TMS – Port C, Bit 3 TMS, JTAG Test Mode Select: This pin is used for navigating through the TAP-controller state machine. When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin. TCK
used as an I/O pin. The TD0 pin is tri-stated unless TAP states that shifts out data are entered. TMS – Port C, Bit 3 TMS, JTAG Test Mode Select: This pin is used for navigating through the TAP-controller state machine. When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin. TCK
1ksps, 3V supply) X logic. A serial strobe output allows direct connection to 1µA (power-down mode) 1 TMS320-family digital signal processors. The MAX146/MAX147 use either the internal clock or an exter- SPI/QSPI/MICROWIRE/TMS320-Compatible 4 nal serial-interface clock to perform successive-approxi- 4-Wire
Aber wenn der Treiber im anderen Gerät schneller den Geist aufgibt, dann viel Spass. Und das es 1000mal gut geht wenn die zwei Treiber für ein paar µS gegeneinader Treiben bedeutet nicht, das es auch das 1001mal klappt! Eine saubere Lösung kostet nicht mal einen Euro an Bauteilen, die man selbst
Controller ( die aber wohl alle schon lange abgekündigt wurden ). Nec upd7210 und Texas Instruments TMS9914 sind wohl die bekanntesten. Von National Instruments ist wohl ein Ersatzchip, welcher gut dokumentiert ist erhältlich. Es nennt sich NAT7210 und ersetzt die beiden zuvor genannten Chips. Leider
TDO A14 TDO TDO 4 3 TCK EXT1_IO26 C13 IO_L10N_1_LDC2 FX2_PKTEND B2 IO_L01P_3 r r 1 I O TCK B13 TCK TMS 2 1 TDI a t S C TMS B14 TMS 3.3VCCO E13 VCCO_1_E13 3.3VCCO E1 VCCO_3_E1 m se C 3.3VCCO M14 VCCO_1_M14 3.3VCCO J2 VCCO_3_J2 * r X T some confidential information removed here ..... SPI FLASH N 3.3VCCO
output (SSTRB) allows direct con- ♦ SPI/QSPI/MICROWIRE-Compatible Serial Interface nection to the TMS320 family of digital signal proces- sors. The MAX1132/MAX1133 user can select either the ♦ Three User-Programmable Logic Outputs internal clock, or an external serial-interface clock for the ADC to
20: The PC4 pin can serve as an external interrupt source. 85 8011O–AVR–07/10 ATmega164P/324P/644P TMS/PCINT19 – Port C, Bit 3 TMS, JTAG Test Mode Select. PCINT19, Pin Change Interrupt source 19: The PC3 pin can serve as an external interrupt source. TCK/PCINT18 – Port C, Bit 2 TCK, JTAG Test Clock.
hardware interface to the JTAG port consists of four signals, as shown in Figure 2: C8051Fxxx TCK TMS TDI TDO Figure 2. TAP Interface 1. TCK input shift clock. Data is sampled at TMS and TDI on the rising edge of TCK. Data is out- put on TDO on the falling edge of TCK. 2. TMS input mode select. TMS
Figure 1 is generic and can vary with specific devices. Table 1 lists the SPI naming conventions in the TMS320F2812 and the ADS8361. These devices are used to demonstrate the SPI in section 6. Table 1. Naming Conventions for SPI SPI TI TMS320F2812 ADS8361 SPICLK SPICLK SPICLK SIMO SPISIMO NA (see Note 1)
letztere hab ich vorher schon gekannt. Nun kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Der TI TMS320VC55x ist ein super Teil und mit sicherheit mehr als ausreichend. Vorteil: Er könnte es ermöglichen eine SD Karte anzuschliesen (ist bis jetzt nicht vorgesehen wäre aber nett wenn man das optional
. 14,40$ ist ein haufen Holz, besonders wenn man bedenkt das wir von eventuellen Stückzahlen von >1000 sprechen. Bei dSPIC kann ich mich nicht entscheiden. Die sehen alle recht ... kraftlos aus. Wobei Kraft in meinem Fall auch eher nebensächlich ist denke ich (fast jeder DSP wird genug Kraft haben
MOSFET | Rs | GND Lp_ideal ist ca. 1000 größer als das reale Lh. Bei Lh setzt Du Deine 800µH ein, Ls eben ca. 10µH. Wenn Du noch das (nichtlineare) Coss des Transistors berücksichtigst siehst Du die wunderschönsten parasitäten Effekte.
Möglichkeit so gering wie möglich zu halten? Ja es wird ein DSC von TI verwendet. Um genau zu sein der TMS320F28027. Dieser gibt die konstante On-Time vor und sobald der Strom durch die Sekundärspule 0 wird, detektiert dies der Controller über eine Hilfswicklung und startet den Timerbasecounter neu. Funktioniert
TI): http://focus.ti.com/en/graphics/wtbu/OMAP4430_zoom.jpg?imageURL=OMAP4430_zoom.jpg&genericPN=TMS320DM642&isFunctional=Y&isFunctional=Y ATOM: http://www.hothardware.com/newsimages/Item6236/atomblock.png (Beim Atom braucht man noch einen zweiten BGA für die ganzen Schnittstellen ... der hat
Signallaufzeiten zum Speicher ist mir auch bewusst ... ;-) Und dass ein Board als Prototyp wahrscheinlich an die 1000 € oder mehr kostet auch ... Meine Diplomarbeitsboard hatte fast 1000 Bauteile und einen BGA als Prozessor und kostete bei zwei Stück Abnahme 1000€, ich weiß es wird gelinde gesagt ÜBELST. Nur um
Wenn du dich hier mit µC für das Problem beschäftigen willst, dann sieh dir mal den TMS 470 von TI an . Ist ein ARM7 TDMI chip. Ist zwar nicht so ganz der µC typ der hier im Forum favorisiert wird, ich denke aber für deine Anforderungen besser geeignet. The TMS 470 hat ein Modul
aus. Folgendes habe ich schon probiert: Kondensator parallel zu dem Fototransistor (1nF,3.3nF,1000nF mehr gibt meine Bastelkiste nicht her). Je nach Größe wird die Reaktion auf mein Pappengewedel langsamer und es sind ein paar Pinwechsel weniger. Die Daten oben wurden mit 1000nF aufgezeichnet.
Rechenzeit abschätzen. Was ich damit sagen will: Besorg dir am besten eine CPU mit FPU, z.B. den TMS320F28335. Grüße, Peter
Erdbeschleunigung NICHT GRAMM] und 3LSB/g) Oder, dass sie zu teuer sind (z.B.: www.pcb.com über 1000 Euro je Sensor und die Auswerteelektronik der Piezos ist auch nicht grad günstig)
vodafone kann ich nur laut lachen von unfeikait und mochte gern techniker bei vodafone. Nochmall 1000x danke an leute welche wissen und machen was für normaler user.
detect Problem findet man auch anderweitig und es gibt inweise auf ein signalproblem bezüglich TRST und TMS... Falls jemand einen JTAG Spezialisten kennt, bitte hierher schicken :)
P P P P P P P P P P P 1 2 near ant n na TDI 3 4 RESET LEDS 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 TDI 3 4 TMS 5 6 DVCC K TMS 5 6 I O C TCK DVCC _ S S X TCK 7 7 8 8 D4 R7 O O O 0 D D D R 8pin e d r -2mm 1 2 LED1 A A A A A L R X R R R U Re d Cler- 04-1017-1-N470 S S P 1 T D C _ _ _ 0 1 T 2 r 3 r S S FLASH U U
Zuvor hatte ich noch nicht bemerkt, dass das von Dir gepostete MathLab-Resultat für die Abtastwerte [1000, 200, 1000, 200, 1000, 200, 1000, 300] selbstverständlich korrekt ist. ° Der von Dir erwähnte Unterschied zwischen den beiden Quellen ( http://www.codeproject.com/KB/recipes/howtofft.aspx und http
port that enables either a serial wire debug or a JTAG probe to be connected to the target. The JTAG TMS and TCK pins are shared with SWDIO and SWCLK, respectively, and a specific sequence on the TMS pin is used to switch between JTAG-DP and SW-DP. 18/92 Doc ID 13587 Rev 11 STM32F103x8, STM32F103xB Description
Projektplanung" machen, aufteilen der einzelen Schritte usw. Sonst stehen hier dann schluss endlich 1000 Beiträge und ein Radio gibts immer noch nicht.
ich also auch gut wenn wir die selber ätzen oder kostenlos fräsen (lassen)... Solange nicht gerade 1000 Durchkontaktierungen nötig sind ;-)
alles, bis auf den str911... Und mit den Pullups vom I2C, I = U/R dann habe ich doch I = 5V / 1000Ohm = 0,005A = 5mA und bei 3,3V I = 3,3V / 1000Ohm = 0,0033A = 3,3mA und hätte ich 1,8V I = 1,8V = 0,0018A = 1,8mA. Oder stimmt bei meiner Rechnung was nicht.... noch zu früh am Morgen ;) Gruß, Sören
Ich kenne das nur von den TMS320 mit internem Flash. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein Fehler, der auftritt, wenn man das Flash mit dem falschen Timing löscht. Wenn man das Flash beispielsweise in system löscht und
rs-components Alle DIP24 lässt sich einfach brücken. Zur Not gibts auch noch REC6-0505.... mit 1000mA 77% Haben aber bei 5V in
OOOOOO) ein > Xilinx-Standard-Programmieradapter passen... > > Ist: (VCC, Gnd, TCK, TDI, TDO, TMS) > Besser: (VCC, Gnd, TCK, TDO, TDI, TMS) <-- Adapter würde passen > > ohja, ich denke wir waren zu sehr fixiert auf den extra micromatch für JTAG. > > xc3sprog erkennt das CPLD, will
Den SJA1000 kennst Du? Der hat einen gemultiplexten und 8Bit Bus. Ich habe den schon benutzt und der funktioniert gut.
Die Multiplex-Umschaltung an die Adress-Leitung anschließen (ALE). Man schreibt die SJA1000 Adresse auf den Bus, dann auf eine andere Adresse R/W die SJA1000 Daten.
Der TMS99xx hatte tatsächlich seine Register im Hauptspeicher. Ein CPU-internes Register zeigte auf diesen externen Registersatz. Ein derartiges Konzept (möglichst alle Register incl. Instruction Pointer /
Bernhard R. schrieb: > Der TMS99xx hatte tatsächlich seine Register im Hauptspeicher. Ein > CPU-internes Register zeigte auf diesen externen Registersatz. Yep. Wobei eine 6502 in gewisser Hinsicht 256 Register zweiter Klasse
Hallo, Ich mache meine Diplomarbeit auf dem TMS320VC5505 Evaluation Board. Vorher hatte ich noch nicht so viel Kontakt mit Mikrocontrollern/DSPs. Nur das was man so in den Vorlesungen hört. Stehe gerade in den Startlöchern und mache erste Gehversuche
pllMultiplier / 2; break; } /* Return the value of system clock in KHz */ return(sysClk/1000); }[/c]
GAAAANZ oben angegeben habe weil so ungefähr 10 Stück 10 Euro 100 stück 25 Euro 1000 Stück 60 Euro Sprich, der Preis bei 1000 Stück ist gerade mal das 5-6 Fache vom Preis für 10 Stück... Hier ist MASSENEINKAUF angesagt! Also wenn ich von allen hier angegebenen Produkten 1000
@tms320: Meins Du wirklich PJ-W37-04 und nicht PJ-W27-04? 1000 währen perfect, denn die sind derzeit unterhalb der Mindest-Stückzahl von 1000 Stück nicht zu haben. und bi den 1000 Stück biste auch nicht
SAMPLE TA = 25°C AV DD = VDRIVE= 2.70V RANGE = 0V TO REF IN 55 0 10 100 1000 8 INPUT FREQUENCY (kHz) 3 0 Figure5.AD7928SINADvs.AnalogInputFrequencyfor VariousSupplyVoltagesat1MSPS Rev. C | Page 13 of 28 AD7908/AD7918/AD7928 –50 1.0 f = 1MSPS R = 1000Ω SAMPLE IN AV DD = VDRIVE
dran, um Bilder (z.B. als Hintergrund usw.) einmischen zu können. Gerne würde ich das mit einem TMS von TI machen. Habe etwas Erfahrung mit TMS320C25 (über 10 Jahre her). Dieser hat, offensichtlich im Gegensatz zu den aktuellen TMS, noch einen parallelen Datenbus, um mit der Peripherie (ADC, DAC, RAM) kommunizieren zu können. Z.B. gibt es ein Board bei Embedded Projects mit dem TMS320F28016. Dieser hat wohl keinen parallelen Datenbus nach aussen. Hier könnte man nur die GPIOs als Datenbus mißbrauchen. Oder wie schließt man hier andere DAC usw an? Da man pro Farbe (RGB)
SAMPLE TA = 25°C AV DD = VDRIVE= 2.70V RANGE = 0V TO REF IN 55 0 10 100 1000 8 INPUT FREQUENCY (kHz) 3 0 Figure5.AD7928SINADvs.AnalogInputFrequencyfor VariousSupplyVoltagesat1MSPS Rev. C | Page 13 of 28 AD7908/AD7918/AD7928 –50 1.0 f = 1MSPS R = 1000Ω SAMPLE IN AV DD = VDRIVE