Warum ich ein Oscilloscope brauche? Ich arbeite ganz neu mit dem Mikrocontroller AT89C51CC03 von Atmel. Auf die Datenblätte steht : Taktfrequenz Max 30./60MHz Dann taucht in der Beschreibung der ON-Chip-Periferie-Enheiten folgendes : Alle Zeitangaben sind bezogen auf 12MHz
programming is one of my professional occupations (thereby expanding my language skills to Pascal, Basic, C, C++, Forth and .net)... :-p
Conrad-Datei stimmt mit der von Peter ziemlich weit oben in diesem Thread überein. [pre]MD5: 835f06155c44d3908f0f89eade99a776 SHA1: abb86ff9581456aaf8a904c074aa89c1845cc51a[/pre] Gruß Max
Leakage VOUT = VCC or SS ILO Current 0.05 3.0 µA V Input Low Level(1) -0.6 V x 0.3 V IL CC V Input High Level1) V x 0.7 V + 0.5 V IH CC CC V Output Low Level V = 3.0V I = 2.1 mA 0.4 V OL CC OL Note: 1. V ILn and V mIH are reference only and are not tested. 4 AT24C1024 1471J–SEEPR–1/04 AT24C1024
line 53 PHP Notice: Undefined offset: 12816 in /var/www/a_emserr.php on line 53 Statistik: 2014-03-19 14:23:51: (mod_fastcgi.c.2676) FastCGI-stderr: PHP Notice: Undefined index: menu in /var/www/index.php on line 21 PHP Notice: Undefined index: heater operatingminutes in /var/www/a_emstime.php
collectord immer ein paar Fehler: [code] pi@raspberrypi ~/ems-collector/collector $ make g++ -Wall -c -O2 -std=c++0x -DHAVE_DAEMONIZE main.cpp In file included from main.cpp:25:0: CommandHandler.h:70:51: error: expected ‘;’ at end of member declaration CommandHandler.h:70:53: error: ‘override’ does
Yo escribi un driver para MCS-51 en assembly. Lo probé en un Atmel AT89S52 y funciona muy bien. La camara usada fue la MCA-30. La imagen corresponde una tapa plastica de color rojo la cual esta binarizada por el propio microcontrolador
I wrote a mca 30 driver for MCS-51 in assembly. I tested it in Atmel AT89S52 and it works very well. The camera used was the MCA-30. The image corresponds a plastic of red color which this binarized by the microcontroller. The clock
AT PIN Rs MODE RESULTING VOLTAGE OR CURRENT AT PIN Rs V > 0.75V standby I < 10 A Rs CC Rs −10 A < I Rs < −200 A slope control 0.4V CC < VRs < 0.6V CC V Rs< 0.3V CC high-speed Rs < −500 A 2000 Jan 13 4
AT PIN Rs MODE RESULTING VOLTAGE OR CURRENT AT PIN Rs V > 0.75V standby I < 10 A Rs CC Rs −10 A < I Rs < −200 A slope control 0.4V CC < VRs < 0.6V CC V Rs< 0.3V CC high-speed Rs < −500 A 2000 Jan 13 4
NC 14 NC2 _ _ _ _ _ _ _ H_ _ _ _ _1 1 T AE S SYSACE_ERR_LED 1 SYSACE_RESET_B Pushbutton NC 16 NC3 C C C C C C C CC C C C CH H S Y_ R J18 NC 19 NC4 C C C C C C C VC C C C CC C E BR _ FPGA_PROG_B 2 1 SYSACE_ERR_LED FPGA_PROG_B 1 4 NC 20 NC5 V V V V V V V V V V V VV V R RP O VCC3V3 J19 P1 P4 NC 21 NC6
is 5 mA or less. It is recommended that 6.3 mA to 10 mA be used for best performance and to permit at least a 20% LED degradation guardband. 6 Electrical Specifications Over Recommended Temperature (T = –4A˚C to +85˚C) unless otherwise specified. All Typicals at V CC= 3.3 V, TA= 25˚C. All enable test
abspeichern muss, was ich auch versucht habe. Das ging leider nicht. Ich benutze uVision und den IC AT89C51CC03. Ich wäre froh, wenn ich von Ihnen ein Paar Tipps erhalten würde. LG yasinho
Interrupts On while (EECON & 0x01) ; // Wait for Programming Ready return (1); } [/c]
sind hier 20 oder 40 Kelvin) Bei Fädeldraht kann man meist von Umgebungstemperaturen von 20-50°C ausgehen. Kritisch wird es wohl erst gut 100 Grad höher. Eine Angabe für 20K Übertemperatur ist also Makulatur. Auf der anderen Seite stört aber vielleicht viel eher der Spannungsabfall am Draht. So
dachte nur ihr hättet Erfahrungen, ob man zb eine Z80 CPU so betreiben kann ohne Sorge. Für den AT89C51CC03 komm ich laut Datasheet auf einen maximalen Icc von rund 70mA. Das sollte dann ja sowieso ok sein...
Lösung? Ich kenne > keine, ausser über WLan zu übermitteln. Schau her: http://www.ti.com/product/cc1310 Da ist ein Cortex M3 sowie ein Funksender/Empfänger drin. Software gibts von TI. Das ganze als Modul: https://www.ebay.de/itm/1-st-Modul-RF-868MHz-GPIO-I2C-I2S-JTAG-SSI-x2-UART-124dBm-14dBm
to the V pin, care should be ensured that correctly in Standby Mode. CCmod 2 HIGH SPEED I C COMPATIBLE BUS CHARACTERISTICS (Over Functional Temperature RangeCC V= 5.0 V) Characteristic Symbol Min Typ Max Unit Type SDA/SCL Output Current at 0 V – – 10 A A SDA/SCL Low Input Level Vil – – 1.5
Ich kenne den XC886 nicht, vermute aber, das ist ähnlich wie beim AT89C51CC03 (14 Message Objekte). Die Message Objekte sind viel leistungsfähiger als der FIFO des SJA1000, Du kannst jedes zum Senden oder Empfangen nehmen und dabei verschiedene Identifier definieren
- at MART FAN I Mode REGISTER DESCRIPTION REGISTER NAME ATTRIBUTE BIT DATA ADDRESS Current CPU Bank1 Index CPUTIN Temperature 8 MSB, 1°C bit 7, Read only Temperature 50h ,51h Sensor 0.5 °C Bank 0 Index Current
P83CE558/P80CE558/P89CE558 1. FEATURES 80C51 central processing unit 32 K 8 ROM respectively FEEPROM (Flash-EEPROM), expandable externally to 64 Kbytes ROM/FEEPROM Code protection 1024 8 RAM, expandable externally to 64 Kbytes
), a seg000:03CC inc hl seg000:03CD inc de seg000:03CE djnz loc_3C9 seg000:03D0 ret seg000:03D0 ; End of function sub_3C0 seg000:03D0 seg000:03D1 seg000:03D1 ; =============== S U B R O U T I N E ==================
ich im Hyperterminal eingegebene Zeichen in ein Array abspeicheren kann. Der Controller ist ein AT89C51CC03. Also was momentan schon klappt, ist die Initialisierung mit der passenden Baudrate (9600) und die Ausgabe eines Arrays im Hyperterminal. Was jedoch nicht klappt, jedoch komm ich momentan
; i++; RI = 0; } } [/c] "i" kann auch ein char sein, da es ja nie größer wird als die Arraygröße (30), was Ram und Rechenzeit spart. Und in deiner GebeDatenAus Methode brauchst du "x" auch nicht mit 0 vorzubelegen, da du
1.48 1.63 1.78 V 3. Clock Timing Parameter Condition Min. Typ. Max. Unit TA= -40°C ~ 105°C VCC= 3.0 ~ 5.0V -5% 16 +2% T = -40°C ~ 105°C V = 4.0 V -3% 16 +1.5% A CC FIRC Frequency (*) TA= 0°C ~ 70°C VCC= 4.0 V -2% 16 +1.5% MHz T = 25°C V = 3.0 ~ 5.0 V -1% 16 +1% A CC TA= 25°C VCC= 4.0
Hallo zusammen, ich will mit dem uC 8051 einen vorwärtszähler bauen. den habe ich wie folgt realisiert: #include <at89c51cc03.h> int main() { P1 = 0; while (1) { if (P1 == 1) { P2 ++; return
SDCC Compiler. Ich setzte als IDE Visual Studio ein, und lasse mir über ein Makefile mittels SDCC die C-Dateien übersetzten. Controller: AT89C51CC03 Nun bekomme immer die Warnung: 1>main.c:67: warning 110: conditional flow changed by optimizer: so said EVELYN the modified DOG Ich habe bereits in
11.5 12.5 V V Voltage for Accelerated Program 11.5 12.5 V HH V Low V Lock-out Voltage 1.0 1.4 V LKO CC Notes: 1. Maximum I CC specifications are tested witCCV= VCCmax. 2. The I current listed is typically less than 2 mA/MHz, with OE# at V . CC IH 3. ICC active while Embedded Erase or Embedded Program
Current Per Output Pin 〉 35 mA I or I DC V or Ground Current 〉 70 mA CC GND CC PD Power Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS Symbol Parameter Value Unit V CC Supply Voltage 2 to 6 V V I Input Voltage 0 to CC V VO Output Voltage 0 to CC V o Top Operating
gefunden (nur Textdisplay). Welchen Mikrokontroller könnt ihr mir empfehlen (beherrsche ASM und C++)? mfg, jeb
billigste ein USB-RS232 Konverter (Reichelt ~10 ) und ein MC mit Bootloader, z.B. einige 8051-er (Atmel AT89C51CC03), ARM7 (Philips LPC2106) usw. Allerdings finde ich es langweilig, irgendwas zu klonen, was eigentlich nicht die Domäne von MCs ist. Viel mehr Spaß macht es doch, selber kleine Geräte
(E): TMB= -40°C to +125°C Param. Symbol Parameter Min Max Units Conditions No. A1 FCLK Clock frequency — 3 MHz 4.5V ≤ CC < 5.5V, 93XX66C only 2 MHz 2.5V ≤ CC < 5.5V 1 MHz 1.8V ≤ VC < 2.5V A2 TCKH Clock high time 200
1 2C)C 2 1 1 ) w R CC ·s) w R CC · 2 c 1 2 c 1 2 s Active Filter Design Techniques 16-25 High-Pass Filter Design Through coefficient comparison with Equation 16–5, obtain the following relations: C A R +
Recommended Operating Conditions Symbol Description Min Max Units V Supply voltage relative to GND, T = 0°C to +85°C Commercial 3.0 3.6 V CC J Supply voltage relative to GND, T = –40°C to +100°C (1) Industrial 3.0 3.6 V J VIH High-level input voltage(2) 50% of V CC 5.5 V V IL Low-level input voltage (2) 0 30% of V CC V TIN Input signal transition time - 250 ns Notes: 1. At junction temperatures above those listed as Operating Conditions, all delay parameters increase by 0°C.% per 2. Input and output measurement threshold
Hallo, Ich hab hier einen AT89C51CC03 nebst Problemen mit dem SPI. UART und CAN kein Problem, was einen groben Beschaltungsfehler ausschliessen sollte. Mein SPI-Testprogramm: MOV SPSCR,#10000000b MOV SPCON,#01110101b
Xilinx website. Spartan Family Recommended Operating Conditions Symbol Description Min Max Units V CC Supply voltage relative to GND, TJ= 0°C to +85°C Commercial 4.75 5.25 V (1) Supply voltage relative to GND, J = –40°C to +100°C Industrial 4.5 5.5 V VIH High-level input voltage2) TTL inputs 2.0 V CC