Übung mit dem CAN-Bus bekommen. Als CAN-Treiber benutze ich den MCP2515 (glaube heißt so) und den PCA 82C250T. Dann schreibe ich mal ein Assembler-Programm das über HyperTerminal Daten von einen PC sendet und ein zweiter PC diese wieder empfängt. Wenn das alles funktionieren sollte, ist der Rest ja
Warum ein Transceiver mit Wake-up der nicht mal verfügbar ist? Für dein Vorhaben reicht jeder MCP2551/PCA 82C250 bei 5V oder SN65HVD233 bei einem Controller mit 3,3V Du kannst wie erwähnt einen 8-Bit Atmega mit CAN (AT90CANxx oder Atmega16M1) oder ein Arduino mit CAN-Shield nehmen. Lies erst mal hier
bfff - peripherals, see below ; c000 - ffff - 8253 timer ; ; peripherals adress map: ; 8000 - 8fff - 82C55 number 1 ; 9000 - 9fff - 82C55 number 2 ; a000 - afff - UPD7002 4-channel 12-bit ADC ; b000 - bfff - UPD7011 DAC ; ; RTC ist a UPD4990AC and connected to a 82c55 Port C ; the MC runs on a 12Mhz Standard
Rechnung, hab ich ihnen geschickt. Dann stellte sich heraus, dass deren (vmtl) OCR aus den $51,82 plötzlich 551,82 gemacht hat, was zu 90€ Zoll geführt hätte.
Rudolph R. schrieb im Beitrag #6627360: > (...) $11.82 Versand - da ist die Mehrwertsteuer drin versteckt, Hast Du eigentlich irgendeinen Beleg bekommen, dass Mehrwertsteuer bzw Einfuhrumsatzsteuer entrichtet wurde? Üblicherweise steht das ja auf der
FT232 > - TWI/I2C JP10 + LM75 Onboard CPU Temperatur > - I2Ctinyusb JP9 > - SPI/CAN MCP2515/82C251 > - SD-Card kann man das Werk irgendwo bestaunen? Viele Grüße, Matthias
@clonephone82 eine Alternative ist das Iomega Iconnect. Gibt es bei Pollin. Gruss, Tobi
Mein Grundkonzept führte dann zu einem eigenen Protokoll das sich an CAN anlehnt, über CAN-Treiber ( 82C250 ) auf den Buss geht und mit 10 KBit getaktet wird. Bernhard
ich überlege auch gerade ob es evt. nicht besser ist, einen PCA9685 für die PWM-Erzeugung zu nehmen, dann wäre der µC entlastet... Dann noch die ADCs schneller laufen lassen.
den Fehler beim Netzteil auch nicht gefunden habe, habe ich mir ein alternatives Netzteil (OLED65E8PCA LGP65C8-180P EAX67914301 power board) um 70€ bestellt. Da die Größte etwas anders ist und zwei Ausgäne nicht ganz gleich wie beim Original Netzteil belegt sind, musste ich es etwas umbauen. Weil ich
bit per second … ’ Bus length = 20m f -9 -1 Bus propagation delay = 5 x 10 sm Physical Interface (PCA82C250) transmitter plus receiver propagation delay = 150ns at 85C MCU oscillator frequency = 8MHz -9 Step 1: Physical delay of bus = 20 x 5 x 10 = 100ns tPROP_SEG = 2(100ns + 150ns) = 500ns AN1798 @
bit per second … ’ Bus length = 20m f -9 -1 Bus propagation delay = 5 x 10 sm Physical Interface (PCA82C250) transmitter plus receiver propagation delay = 150ns at 85C MCU oscillator frequency = 8MHz -9 Step 1: Physical delay of bus = 20 x 5 x 10 = 100ns tPROP_SEG = 2(100ns + 150ns) = 500ns AN1798 @
the TJA1054T, pin and downwards • Transmit Data (TxD) dominant time-out function. compatiblewiththePCA82C252TandtheTJA1053T.This means that these two devices can be replaced by the TJA1054AT or the TJA1054T with retention of all Bus failure management functions. • Supports single-wire transmission modes
, whose internal block C5 X1 C6 schematic is shown in Figure 11. This chip is the successor of the PCA82C200 with which, in operating mode 1, it is pin-, hardware-, and software-com- patible. The interface with the microcon- Figure 11. Printed-cir- troller can be arranged for use with cuit board for
Einen MCP2551 oder PCA82C250 an die entsprechenden Portpins ran löten und schon hat das Discovery auch CAN.
Markus Müller schrieb im Beitrag #2862091: > Einen MCP2551 oder PCA82C250 an die entsprechenden Portpins ran löten > und schon hat das Discovery auch CAN. Schon klar. Aber er ist eben nicht integriert.
Schutzbeschaltung und Interrupt. Eingänge für Taster / Schalter --> PCF8574. Beleuchten mit LED --> PCA9531. PCA9531: einfacher 8-bit I2C LED dimmer (SO16) Kann nur PWM dimmen bis 160Hz oder Blinken bis 1,6 Sek. Die LED's benötigen den normalen Vorwiderstand. Im Anhang der erste Entwurf für
z.B. DigiKey. *********************************************************** I2C Abkopplung: P82B96 verwenden und dem die VCC abschalten, bzw. über PIC18 IO zuführen. *********************************************************** CAN - wie schon geschrieben: Spule Epcos B82789C0104N00(2)
$0800 ; program runs in RAM ; ***** CAN controller SJA1000 init ***** ; ; physical layer interface: PCA82C250 transceiver from Philips Semiconductors ; connected to pins RX0 and TX0 of the CAN controller ; (pins 45 and 47 of ST4 of the HC12compact board) ; ; Bus timing values for a bit rate of 100 kbit
0x40; //Enable crossbar and weak pull-ups RSTSRC = 0x00; //Disables all Resets which can be disabled PCA0MD = 0x00; //Disables the Watchdog //========= TIMER 1 Settings ============================================== EA = 1; //Enable all interrupt CKCON = 0xFD; //Set clock control to the internal clock
Schönes Projekt! Hast du die LEDs und Transistoren mit einem ulp gesetzt? Aber es gibt keinen PCA8532.
ULP auf. Stimmt, die Beschriftung im Rendering ist falsch, bei den Bausteinen handelt es sich um PCA9532D. Die Lib für das Display kommt von einem Arbeitskollegen :-)) Hab sie mal angehängt. Und die Daten für das 3D Modell davon musste ich halt selbst schreiben. Das Display kann man bei Reichelt
found. Table 6 , Table 7 and Table 8 contain suggested minimum values of pull-up resistors for the PCA9306 and NVT20xx devices with typical voltage translation levels and drive currents. The calculated values assume that both drive currents are the same. VOL = V IL0.1 V CC and accounts for a 5 % V
pin configuration: PA11/EXT1-1, PA12/EXT1-3 Remapped pin configuration: PB8/EXT1-16, PB9/EXT1-17 A PCA82C250 ( is currently being used. Depending on the application a termination resistor (120Ω) between CANH and CANL might be required. The transceiver is powered by the USB bus. The GND signal is not
10.7 Circuit Diagram using SPI to Extend 12-bitADC(TLC2543)........684 Chapter 11 Application of CCP/PCA/PWM/DAC.......................685 11.1 Special Function Registers related with CCP/PCA/PWM.............686 11.2 CCP/PCA/PWM Structure.............................................................694
nochmal angeschaut... Sind ja Elkos von Siemens. Gibts heute wohl garnicht mehr... Und ich hoffe 07.82 ist kein Datecode ;) Wird echt Zeit für Ersatz ;)
Bad U. schrieb im Beitrag #4518980: > Und ich hoffe 07.82 ist kein Datecode ;) doch das isses. Baujahr 1982. älter als so manche hier. Ich hatte bis vor kurzem noch Elko-Knaller aus 1975 am Wickel.
ist er ja nur für 5V. Auch für weitere IC's (IO, AD, DA ...) ist es interessant. Ansonsten müßte ein PCA9306 oder ähnliches verwendet werden. Mit der UART Emulation für I2C könnte ich mich auch anfreunden. Dann kann der I2C Bus mit Kermit oder ähnlicher Software angesprochen werden.
könnte man denn noch anschließen wollen? Drucker vielleicht? Dann bräuchte man 2. PCF8574 oder zB. PCA9555. 2. Serielle? Gibs I2C-UARTS? 2. Software-UART stelle ich mir schwierig vor.
anderen Taster schau ich mir mal an. Auch die Induktivität und 1 oder 2 PullUp-Widerstände (PC2 und PCA4) werde ich versuchen rein zu bekommen. Die serielle kann über 2 0Ohm Widerstände auf den USB gelegt werden. Die 2 Widerstände sind zwar für V-USB gedacht aber es geht auch anders. Das Nokia-Display
definiert. Zur Umsetzung dieser Spezifikation stehen viele Microchips zur Verfügung, wie z.B. der PCA82C250 von Philips. Die elektrische Störsicherheit wird unter anderem dadurch erreicht, dass ein Bit auf zwei Leitungen gleichzeitig mit einer gegensinnigen Potezialänderung abgebildet wird. Man spricht
definiert. Zur Umsetzung dieser Spezifikation stehen viele Microchips zur Verfügung, wie z.B. der PCA82C250 von Philips. Die elektrische Störsicherheit wird unter anderem dadurch erreicht, dass ein Bit auf zwei Leitungen gleichzeitig mit einer gegensinnigen Potezialänderung abgebildet wird. Man spricht
automotive, audio and TV applications. 4 ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER NAME DESCRIPTION VERSION PCA8591P DIP16 plastic dual in-line package; 16 leads (300 mil); long body SOT38-1 PCA8591T SO16 plastic small outline package; 16 leads; body width 7.5 mm SOT162-1 1998 Jul 02 3 This text is here in white
automotive, audio and TV applications. 4 ORDERING INFORMATION PACKAGE TYPE NUMBER NAME DESCRIPTION VERSION PCA8591P DIP16 plastic dual in-line package; 16 leads (300 mil); long body SOT38-1 PCA8591T SO16 plastic small outline package; 16 leads; body width 7.5 mm SOT162-1 1998 Jul 02 3 This text is here in white
'82; Rückblick auf eine Messe 82/20/14 HiFiVideo '82; Videogeräte 82/21/54 HiFiVideo '82; Zubehör für Video und Audio -Ideen aus der Praxis 82/21/60 Hobby-tronic '82 82/5/90, 82/9/64 Hobby-Elektronik '82
It is used within automotive and general industrial environments. SJA1000 is the successor of the PCA82C200 CAN controller (BasicCAN) from Philips Semicon- ductors. Additionally, a new mode of operation is implemented (PeliCAN) which supports the CAN 2.0B protocol specification with several new features. This controller offers the following features: • PIN and Electrical compatibility to the PCA82C200 stand-alone CAN controller • PCA82C200 mode (BasicCan mode is default) • Extended receive buffer (64-byte FIFO) • CAN 2.0B protocol compatibility • Supports 11-bit identifier as well as 29-bit
- Widerstand 490 Ohm C1, C4 – Elko 100/16 C2, C3 – Kondensator 100nF 1 x WTMA 1 (Bausatz ELV) 1 x PCA 9536 (SMD) 2 x Wannenbuchsen 2x5 RM 2,54 1 x Platine P22 (72x121 mm einseitig) 1 x Jumper 1 x Stecker zweipolig Belegung Stecker. Die Belegung der Stecker entspricht Board 1 Belegung Ports/Pins. P0
3 x Breakout Module mit HT16K33 mit je 24 Pins 3 x LED Matrix 8x8 (gemeinsame Katode) 1 x Platine P82 (72x64 mm) Belegung Stecker. Die Belegung der Stecker entspricht Board 1 Mögliche Adressen in Bus. Mögliche Adressen im Bereich von 0x70, 0x71, 0x72, 0x73 Software. Forumsbeitrag: Hinweise zur Software
Wieder mal ein neuer Röhren-Kopfhörerverstärker. Diesmal mit der ECC82 im Gegentakt. Warum schon wieder einer? Ich hatte mal Lust drauf. ;-) Die Bauzeit ist mit etwa 5 Wochen relativ lange, liegt allerdings daran, dass mich das Gehäuse fast in den Wahnsinn getrieben
den Arduino Core und programmiere in Visual Studio mit der VisualMicro Extension. PWM IC ist der PCA9685 und als RTC kommt ein DS3231 zum Einsatz. Als Eingangsspannung sind 12V vorgesehen. 24V würden auch gehen, dann wird aber der L7805CV vermutlich zu warm, an dem dann das NodeMCU Modul und die
#endif /*_____ G L O B A L S ___________________________________________________*/ sfr16 DPTR = 0x82; /*_____ L O C A L S _____________________________________________________*/ #define MSK_AUXR1_ENBOOT0x20 #define MSK_AUXR_M00x20 #define MAP_BOOT AUXR1 |= MSK_AUXR1_ENBOOT; #define UNMAP_BOOTAUXR1 &
#endif /*_____ G L O B A L S ___________________________________________________*/ sfr16 DPTR = 0x82; /*_____ L O C A L S _____________________________________________________*/ #define MSK_AUXR1_ENBOOT0x20 #define MSK_AUXR_M00x20 #define MAP_BOOT AUXR1 |= MSK_AUXR1_ENBOOT; #define UNMAP_BOOTAUXR1 &
820C6768 zimage at: 8200F000 820C6768 Uncompressing Linux at load address 80100000 initrd at: 820C6768 82F3A80A relocated to: 802E0FF8 8115509A Booting linux kernel LINUX started... ATI Xilleon 210 (little endian), Solo mode PCI bus speed is 33MHz Initializing IRQs memsize: 112MB CPU revision is: 00018448
Hi, ich denke auch, das die Pegel vom PCA82c250 (BM1) nicht richtig erkannt werden, oder verfälscht werden. Meldet der TA den Fehler oder dein Programm. Kannst Du den Pegel messen? Oder ziehe mal den Abschluss 120 Ohm auf deiner Platine