hal9000 schrieb im Beitrag #3599770: > Warum machen wir nicht endlich mal was gescheites: > STM32F4 mit 2MB Flash und 256KRAM. > nUarts ne Speicherkarte dran > Z80 Emulator drauf Überflüssig, so etwas (änliches) gibt es und habe ich schon. z.B: http://www.schorn.ch/altair.html http://yaze-ag.de
mit > dem Schalter kurz und es fließt dann der maximale Strom. Laut Datenblatt > fließen bei 3.3V etwa 20 mA und dabei schnürt der Ausgangstreiber MOSFET > auf 2V ab. Dieser Pegel reicht halt nicht für ein RESET. Im Datenblatt, Figure 32-24, hört die Kurve bei 20mA auf, und die Ausgansspannung
clock 32 96 kHz Digital output load capacitance 10 pF Operating free-air temperature, T –25 85 °C A ELECTRICAL CHARACTERISTICS All specifications at A = 25°C, V CC = 5 V, VDD = 3.3 V, master mode, f =S44.1 kHz
Netzteilmodul :) Hatte über die Feiertage nen altes Gehäuse recycled, drin stecken ein MeanWell 36V/5A SNT und besagtes Modul. Mann kann das SNT noch einstellen von 32-38V. Mit dem Modul kann man dann aktuell bis 32 V bereitstellen und hat auch speicherbare Festspannungen/-ströme. Verfügt über abschaltbaren
was um den Lüfter zu versorgen. So ein kleiner 78L05 kann sich eh nich wehren, also einfach an die ~32V= KSQ angedröselt... Wie Kondensatoren? Nee hier nich, macht keinen Sinn. Der 12V Puster spiraliert bei 5V ausreichen und unhörbar genügen Luft durch den CPU-Kühler (LED ~60-70°C). COB-LED WW 50W
bau ich mir auch irgendwann noch... :-) ) Sowas ist mit den Equinox-Streifen kein Problem, mit 32 Stück hast Du zwar nur 32x15 statt 32x16, aber was da im Video abgeht, mache ich mit nur einem ATmega168 als Master.
DV DD = 5 V, 32.768 kHz Osc. Running 8 µA max DV = 5 V, Oscillator Powered Down DD AIDD (Power-Down Mode) 1 µA max AV DD= 3 V or 5 V Power Supply Rejection (PSR) Input Range = ±2.56 V, AIN = 1 V Chop Disabled 70
Output Voltage Swing RL= 2k l ±12.5 ±13.9 ±12.5 ±13.9 ±12.0 ±13.9 V VS= 5V, 0V; L = 600Ω Output Low l 6 13 6 13 6 13 mV Output High l 3.3 3.9 3.3 3.9 3.2 3.9 V IS Supply Current per Amplifier l 0.36 0.55 0.36 0.55 0.37 0.60 mA VS= 5V, 0V; O = 1.4V l 0.32 0.50 0.32 0.50
einen Max525 DAC zur Ansteuerung analoger Synthesizer. Dann in der roten Kiste ein Sequenzer (seq_v4). Beide Geräte laufen mit einem STM32F407 Board. Die einseitigen Platinen sind mit Kicad und Tonertransfer hergestellt und/oder mit Fädeldraht gestrickt. Nicht professionell - Kunst eben.
auf den hier angehängten Fotos ausgeführt (links die ältere Variante mit AVR, rechts mit einem STM32). Die Potis sind also einfach eingeschraubt. Und bevor jemand fragt: Ja, der Netzschalter ist hier zweckentfremdet und führt nur 24V. Viele Grüße W.T.
Timing: schafft man ebenfalls mit allen. *Unwichtige Randbedingungen* Spannungsversorgung 3,3V / 5V : Davon weiß kein Anfänger - schau mal in den Foren nach, wieso die verschiedenen "Shields" nicht einfach funktionieren können. 8 (z.B. AVR), 16 (z.B. MSP430) oder 32 (z.B. STM32) Bit: Interessiert
schon untergegangen. ;-) du vergleichst hier ein billiges tssop 20pin package gegen ein QFN package/32pin kein 5V kein low power kein eeprom dein LPC ist übrigens ein 8Bit ;-) und wie gesagt, die preise bei catalogue distis kannst du nicht vergleichen, das ist die alleinige Entscheidung des Händlers
(unless otherwise noted) 2.0 1.0 1.8 0.9 µ A − µ 1.6 n 0.8 t e e 1.4 u 0.7 r c c d e 1.2 VCC = 3.6 V o 0.6 o r m 1.0 e 0.5 V = 3.6 V e V CC = 3 V o CC w − p 0.8 V = 2.2 V w 0.4 VCC = 3 V − CC L o 0.6 − 0.3 L M VCC = 2.2 V −3 L M 0.4 I 0.2 IL V = 1.8 V 0.2 CC 0.1 0.0 V CC = 1.8 V 0.0 −40.0 −20.0 0.0
77h Sum 00778h 00778h 0479Ch 0579Eh xxxxh +1000h 0579Eh xxxxh 0579Ch 0579Ch xx32h 0579Ch xx32h 4.4.2.2 MSP430 Instruction With Indexed Mode in Upper Memory If the CPU register Rn points to an address above the lower 64-KB memory
=0 when MADCTL ML bit= 0 h h h h h h h h h h 0 0 D E E 0 0 D E E 0 0 E 0 0 E 00 01 02 03 04 05 0U 0V 0W 0X 0Y 0Z 000h 00 01 02 03 04 05 0U 0V 0W 0X 0Y 0Z 000h Top fixed area 10 11 12 13 14 1V 1W 1X 1Y 1Z 001h 10 11 12 13 14 1V 1W 1X 1Y 1Z 001h 20 21 22 23 2W 2X 2Y 2Z 30 31 32 33 3W 3X 3Y 3Z 30 31 32
Reference Table 9. Typical internal voltage references values ATmega8 ATmega88 Analog Comparator 1.23 V 1.1 V Analog to Digital Converter2.56 V 1.1 V The Watchdog Timer The Watchdog Timer Prescaler settings are different from ATmega8 to ATmega88. Please refer to the WDTCSR register description in the datasheets
Selection Start-up Time from Additional Delay Power-down and from Reset Power Conditions Power-save (V = 5.0V) CKSEL0 SUT1:0 CC BOD enabled 1K CK 14CK (1) 0 00 Fast rising power 1K CK 14CK + 4.1 ms(1) 0 01 Slowly rising power 1K CK 14CK + 65 ms (1) 0 10 Reserved 0 11 BOD enabled 32K CK 14CK 1 00 Fast
E IC 2 2 / E/ / / 3 2 1 0 A A A A E N T 1 2 . 2. . . R G SE S C A A 1 1 1 1 A A E S C T T P P P P V V R V V X X 44 43 42 41 40 338 37 36 35 34 P1.4/AN4/CEX1 1 33 ALE P1.5/AN5/CEX2 2 32 PSEN 31 P1.6/AN6/CEX3 3 P0.7/AD7 P1.7/AN7/CEX4 4 30 P0.6/AD6 EA 5 29 P0.5/AD5 VQFP44 28 P3.0/RxD 6 P0.4 /AD4 P3.1/
roehre. Hardware: 175mW 405nm UV Lasermodul Galvos und Treiber : CT 6810P Mikrocontroller 32 Bit von Microchip PIC32 - USB CDC + Software-Kissenverzerrung Analog : Dual - DAC 16Bit DAC8532 - OPV Frontend +- 3V symetrisch Software : EAGLE (Leiterplatten Layout) - daraus wird mit „ FastGcode.ulp
aktuellen Prozessor-Platine mit den China-Spannungswandlern, dem Schrittmotortreiber und dem ATXMega32 auf dem MINI-XD4-Modul und einem Schrittmotor bei nahezu maximaler Aussteuerung. Ich betreibe den aber auch nur mit 12V - bei höherer Spannung kann ich etwas mehr Speed erreichen. Darunter leidet aber
Table 8 provides the correct PSIZE values. Table 8. Program/erase parallelism Voltage range 2.7 - 3.6 V Voltage range Voltage range Voltage range Voltage range with External VPP 2.7 - 3.6 V 2.4 - 2.7 V 2.1 - 2.4 V 1.8 V - 2.1 V Parallelism size x64 x32 x16 x8 PSIZE(1:0) 11 10 01 00 Note: Any program or
clock 32 96 kHz Digital output load capacitance 10 pF Operating free-air temperature, T –25 85 °C A ELECTRICAL CHARACTERISTICS All specifications at A = 25°C, V CC = 5 V, VDD = 3.3 V, master mode, f =S44.1 kHz
Hier noch mal eine idee: Nachdem der kleinste verfügbare CPLD mit 32 Macrozellen für eine CPU ausreicht - schafft es jemand, eine komplette CPU in einem GAL20V8 unterzubringen?
>Hier noch mal eine idee: Nachdem der kleinste verfügbare CPLD mit 32 >Macrozellen für eine CPU ausreicht - schafft es jemand, eine komplette >CPU in einem GAL20V8 unterzubringen? Ob man wohl eine Forth-fähige CPU auch in ein CPLD bekommen könnte? ( vielleicht kleiner
-40°C ≤ Ta ≤ +125°C for extended Param Sym Characteristic/Device Min Typ† Max Units Conditions No. V DD Supply Voltage D001 PIC16LF627A/628A/648A 2.0 — 5.5 V PIC16F627A/628A/648A 3.0 — 5.5 V D002 V DR RAM Data Retention — 1.5* — V Device in Sleep mode Voltage (1) D003 VPOR V DD Start Voltage — V SS
/*---------------------------------------------------------------------------- * Name: STM32_Init.c * Purpose: STM32 peripherals initialisation * Version: V1.27 * Note(s): *---------------------------------------------------------------------------- * This file is part of the uVision/ARM development
Table 8 provides the correct PSIZE values. Table 8. Program/erase parallelism Voltage range 2.7 - 3.6 V Voltage range Voltage range Voltage range Voltage range with External VPP 2.7 - 3.6 V 2.4 - 2.7 V 2.1 - 2.4 V 1.8 V - 2.1 V Parallelism size x64 x32 x16 x8 PSIZE(1:0) 11 10 01 00 Note: Any program or
................................................... 301l 6.31 Test Mode 4 – Message ID 48 (SiRFLoc v2.x only) .......................................................................... 304 D 6.32 DR Navigation Status - Message ID 48, Sub ID 1 .........................................................
PI10uF PIC0461 PIADC0CH2TOP010 GND PIADC0CH2TOP026 GND PIADC0CNCTOB B B B B B B B DC ANDNPIADC0CH1TOP012 GND GND PIADC0CGNDOA0CD D B B B B B B B B PIADC0CH2TOP025 D D D D D D D D G V E V GND GND V E V G D D D D D D D D 2 2
3.9 — 3.3 3.9 — 3.2 3.9 — V I Supply Current per Amplifier — 0.36 0.55 — 0.36 0.55 — 0.37 0.60 mA S VS= +5V, 0V; O = 1.4V — 0.32 0.50 — 0.32 0.50 — 0.34 0.55 mA Note 2: This parameter is not 100%tested. The denotes specifications
, ST72321BKx Figure 4. 32-Pin LQFP Package Pinout 1 0 I I ) D O A A H R T / / ( / / _ D D B4 B B E E D P P P P P P P V 32 31 30 29 28 27 26 25 V AREF 1 24 OSC1 V ei3 ei2 SSA 2 23 OSC2 MCO / AIN8 / PF0 3 22 VSS_2 BEEP / (HS) PF1
/a n/a Wiederholgenauigkeit (2) 0,3 mm 0,5 mm 0,4 mm 0,3 mm 0,5 mm n/a Arbeitsspannung (Standard) 1V bis 42 V 1V bis 42 V 1V bis 42 V 1V bis 42 V 1V bis 42 V 1V bis 42 V ® ® ® ® ® ® SENSOFOIL SENSOFOIL SENSOFOIL SENSOFOIL SENSOFOIL SENSOFOIL Mechanische Daten PET Magnet Hybrid PET Magnet Hybrid Lebensdauer
VDD= 7V l –10 mA VCC INTVCC Linear Regulator Voltage 7V < DD < 80V,LOAD= 1mA l 4.5 5 5.5 V ΔV INTV Linear Regulator Load Regulation7V < V < 80V, I = 1mA to 10mA l 100 200 mV CC CC DD LOAD VCCZ INTVCC Shunt Regulator
VDD= 7V l –10 mA VCC INTVCC Linear Regulator Voltage 7V < DD < 80V,LOAD= 1mA l 4.5 5 5.5 V ΔV INTV Linear Regulator Load Regulation7V < V < 80V, I = 1mA to 10mA l 100 200 mV CC CC DD LOAD VCCZ INTVCC Shunt Regulator
RS232/485 Modbus und Ethernet gibt. Für die Industrietauglichkeit gibt es DIN-Rail Halter und OEM 24V Netzteile die 5V machen. Das ganze geht natürlich auch nach runtermischen mit einem 32 Bit DSP da die FFT nur über einen kleinen Bereich des 30 Mhz Signales wirksam sein muss.
> Modbus und Ethernet gibt. Für die Industrietauglichkeit gibt es DIN-Rail > Halter und OEM 24V Netzteile die 5V machen. Hast Du da genauere Infos ? Insbesondere, bzgl. fertiger Firmware ?
Current vs. V CC (32 kHz External Clock) IDLE SUPPLY CURRENT vs. V CC 32kHz EXTERNAL CLOCK 10 9 85 °C 8 25 °C -40 °C 7 ) 6 A ( 5 I 4 3 2 1 0 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 V CC(V) Power-Down Supply Figure 76. Power-Down
77h Sum 00778h 00778h 0479Ch 0579Eh xxxxh +1000h 0579Eh xxxxh 0579Ch 0579Ch xx32h 0579Ch xx32h 4.4.2.2 MSP430 Instruction With Indexed Mode in Upper Memory If the CPU register Rn points to an address above the lower 64-KB memory