Guten Abend, Habe vor einen MAX7456 an einem STM32 zu betreiben. Der TestCode mit dem Anzeigen eines "SAMPLE" Text funktionierte auch ohne Probleme. Nachdem ich allerdings begonnen habe zu "spielen" und versucht habe einen Code
sbitLCD_D5_Direction atTRISA0_bit; sbitLCD_D6_Direction atTRISA7_bit; sbitLCD_D7_Direction atTRISA6_bit; //MAX_TIMECOUNTsetsthe number ofloopsafter which the power isswitched off //one loop isaproximately1.15 secondslong and the time period will be T= MAX_TIMECOUNTx1.15 #define MAX_TIMECOUNT 208 int f1; charPowerOFF_flag
0.010 0.018 L1 θ 0° 8° 0° 8° b C SOT23-5 Dimensions Dimensions Symbol In Millimeters In Inches Min Max Min Max A 1.040 1.350 0.042 0.055 A1 0.040 0.150 0.002 0.006 A2 1.000 1.200 0.041 0.049 b 0.380 0.480 0.015 0.020 c 0.110 0.210 0.004 0.009 D 2.720 3.120 0.111 0.127 E 1.400 1.800 0.057 0.073 E1 2.600
Tolle theorien, die max 30Mhz Taktclock bekommst du von der Kamera und die wird mittels PLL gewonnen sowie die Zeit ändert sich mit der Belichtungszeit welche automatisch ist. Du kannst nicht mal den PIC32 auf die 30Mhz
sehr schoen... nur so zur info wenn du das bild automatisch einliesst: die kamera fuegt noch 208 oder 104 zusaetzliche clocks (horizontal blanking) in jeder zeile hinzu. das musst du in der groesse des speichers beruecksichtigen... sofern du das noch nicht beruecksichtigt hast.
so I hope/think 1 & 2 are also the same. Maybe a lower signal? I orderded 2 “Mini RS232 to TTL MAX3232” to find out if that works. Keep you posted! Thanks, Pieter
hope/think 1 & 2 are also the same. Maybe a lower > signal? > > I orderded 2 “Mini RS232 to TTL MAX3232” to find out if that works. Keep > you posted! > > Thanks, Pieter Hello Daniel, A few week further... I got my 2 mini RS232 to TTL MAX3232 pieces, connected them in serie, and put them
Symbol Parameter TA= 25°C -40 to 85°C -55 to 125°C Unit V I VO |IO| V DD (V) (V) ( A) (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. IL Quiescent Current 0/5 5 0.02 1 30 30 0/10 10 0.02 2 60 60 A 0/15 15 0.02 4 120 120 0/20 20 0.04 20 600 600 VOH High Level Output 0/5 <1 5 4.95 4.95 4.95 Voltage 0/10 <1 10 9.95
to Insertion Return Loss Differential Common Crosstalk Loss dB min Mode Mode dB min Part Number dB max Rejection Rejection dB min dB min 1MHz to 1MHz to 30MHz to 60MHz to 100MHz 30MHz 60MHz 80MHz 100kHz to 100MHz 1MHz 30MHz 60MHz 100MHz 0810-1XX1-01 -1.0 -18 18 - 20 log -12 40 30 -65 -45 -37 -35 (f/30MHz
to Insertion Return Loss Differential Common Crosstalk Loss dB min Mode Mode dB min Part Number dB max Rejection Rejection dB min dB min 1MHz to 1MHz to 30MHz to 60MHz to 100MHz 30MHz 60MHz 80MHz 100kHz to 100MHz 1MHz 30MHz 60MHz 100MHz 0810-1XX1-01 -1.0 -18 18 - 20 log -12 40 30 -65 -45 -37 -35 (f/30MHz
Maxe schrieb im Beitrag #6341395: > Quatsch. Unterricht laesst sich nicht sinnvoll digitalisieren Wie unser Ministerpräsident in BW: richtige Schule ist nur, wenn die Kreide auf der Schiefertafel kratzt
Symbol Parameter V T A = 25 C -40 to 85 C -55 to 125 C Unit CC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage V 4.5 3.15 3.15 3.15 6.0 4.2 4.2 4.2 V IL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage V 4.5 1.35 1.35 1.35 6.0 1.8 1.8 1.8 VOH High Level
Symbol Parameter V T A = 25 C -40 to 85 C -55 to 125 C Unit CC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage V 4.5 3.15 3.15 3.15 6.0 4.2 4.2 4.2 V IL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage V 4.5 1.35 1.35 1.35 6.0 1.8 1.8 1.8 VOH High Level
Symbol Parameter TA= 25 Co -40 to 85 C -55 to 125 C o Unit VCC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage 4.5 3.15 3.15 3.15 V 6.0 4.2 4.2 4.2 V IL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage 4.5 1.35 1.35 1.35 V 6.0 1.8 1.8 1.8 VOH High Level
denn 1gb/s für nur 5Euro mehr als Standard-Telekom-DSL (39,95)? Unlängst gerechnet: Vodafone Cable Max 1000 = 930€ für 2 Jahre = 38,75€ pro Monat. Die verbilligte Anfangszeit habe ich mitgerechnet. Die pushen die 1000 derart, dass 500 teurer sind als 1000.
ein OPAL-Gebiet, dann ist das damals so aber schon bekannt gewesen dass die analogen Ports nur ca. max. 15 kB/s schafften. Mit ISDN waren es dann volle 64 kB, aber das wollte ja keiner bezahlen vor der DSL-Zeit. Lieber mit nem 3-Tel Durchsatz rumkriechen weil die längere Zeit kost ja nix. Manfred
In function `__vector_13': uart.c:240: undefined reference to `bufferGetFromFront' uart.o(.text+0x208): In function `__vector_11': uart.c:277: undefined reference to `bufferAddToEnd' make.exe: *** [main.elf] Error 1 > Process Exit Code: 2 Was ist da los?? Ich versteh es nicht. Kann mein Repeater
ist oder eine andere Eingabe als eine Ziffer kommt. uint32_t zahl; uint8_t i; /* Es werden max. sechsstellige positive Zahlen übertragen */ i = 0; puffer[i] = 0; /* Initialisierung vom Puffer */ do { /* Zeichen da? */ if (uartReceiveByte(&puffer[i])) { /* ja Zeichen
+------------+-------------+ | kb1/clkDiv<3> | Local| | 5 | 0.072 | 2.208 | +---------------------+--------------+------+------+------------+-------------+ * Net Skew is the difference between the minimum and maximum routing only delays for the net. Note this is
Suche nach einer neuen MCU famile. Bisher habe ich vorwiegend mit MSP430 gearbeitet aber 25 MHz max. Clock sind für einige Anwendungen einfach nicht genug Leistung. Ich habe mich zwischenzeitlich mal am STM32L4 versucht aber mit dem bin ich nicht wirklich warm geworden (ARM Cortex ist nicht wirklich
Gerd K. schrieb im Beitrag #5870134: > Bisher habe ich vorwiegend mit MSP430 gearbeitet aber 25 MHz max. Clock > sind für einige Anwendungen einfach nicht genug Leistung. Ich habe gemerkt, daß mangelnde Performance oft an ungenügender Programmplanung liegt. Wenn man die Programme nochmal überarbeitet
/11 LM117/217/317 BASIC ADJUSTABLE REGULATOR ELECTRICALCHARACTERISTICS (V i- Vo= 5 V, Io=500 mA, I MAX = 1.5A and P MAX = 20W, unless otherwisespecified) Symbol Parameter Test Conditions LM117/LM217 LM317 Unit Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. V o LineRegulation V i Vo= 3 to40 V T j 25 Co 0.01 0.02 0.01
ST10F251 ST10F271 128K Flash/12K RAM 128K Flash/12K RAM ■ Up to 832KB Flash 100-pin TQFP 144-pin T(P)QFP 208-pin BGA ■ QFP100, 144/BGA208 ■ Package -40 to 125°C temperature range Key features Key benefits ■ High-performance industry standard ST10 core with ■ Future-proof microcontrollers that easily adapt
ST10F251 ST10F271 128K Flash/12K RAM 128K Flash/12K RAM ■ Up to 832KB Flash 100-pin TQFP 144-pin T(P)QFP 208-pin BGA ■ QFP100, 144/BGA208 ■ Package -40 to 125°C temperature range Key features Key benefits ■ High-performance industry standard ST10 core with ■ Future-proof microcontrollers that easily adapt
to query SPI data. If the return value is not 0, the Master should control SPI to receive data. The max value of SPI data bytes is 4800, which depends on current DAB bit-rate. The max clock of SPI is 6MHz. The Master must query data every 44 ms at least. The packet data transmitted by SPI are raw data
to query SPI data. If the return value is not 0, the Master should control SPI to receive data. The max value of SPI data bytes is 4800, which depends on current DAB bit‐rate. The max clock of SPI is 6MHz. The Master must query data every 44 ms at least. The packet data transmitted by SPI are raw data
Symbol Parameter TA= 25 C -40 to 85 C -55 to 125 C Unit VCC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage 4.5 3.15 3.15 3.15 V 6.0 4.2 4.2 4.2 V IL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage V 4.5 1.35 1.35 1.35 6.0 1.8 1.8 1.8 VOH High Level
Conditios Value Symbol Parameter o Unit V I VO |O | VDD TLOW * 25 C THIGH * (V) (V) ( A) (V) Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. IL Quiescent 0/5 5 0.25 0.01 0.25 7.5 Current HCC 0/10 10 0.5 0.01 0.5 15 Types 0/15 15 1 0.01 1 30 A 0/20 20 5 0.02 5 150 HCF 0/5 5 1 0.01 1 7.5 0/10 10 2 0.01 2 15 Types
Conditions Value Symbol Parameter Unit V I VO |O | VD D TLow * 25⋅ C T High (V) (V) ( A) (V) Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. IL Quiescent 0/ 5 5 0.25 0.01 0.25 7.5 Current HCC 0/10 10 0.5 0.01 0.5 15 Types 0/15 15 1 0.01 1 30 0/20 20 5 0.02 5 150 A 0/ 5 5 1 0.01 1 7.5 HCF 0/10 10 2 0.01 2 15 Types
Conditions Value Symbol Parameter Unit V I V O |O | VD D TLow * 25⋅ C T High (V) (V) ( A) (V) Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. IL Quiescent 0/ 5 5 1 0.02 1 30 Current HCC 0/10 10 2 0.02 2 60 Types 0/15 15 4 0.02 4 120 0/20 20 20 0.04 20 600 A 0/ 5 5 4 0.02 4 30 HCF 0/10 10 8 0.02 8 60 Types 0/15 15
Conditions Value Symbol Parameter VI V O |IO| V D D T Low* 25⋅ C THigh* Unit (V) (V) ( A) (V) Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max. I Quiescent 0/ 5 5 1 0.02 1 30 L Current HCC 0/10 10 2 0.02 2 60 Types 0/15 15 4 0.02 4 120 A 0/20 20 20 0.04 20 600 0/ 5 5 4 0.02 4 30 HCF Types 0/10 10 8 0.02 8 60 0/15 15
G n Effektiv- und Spitzenwerte bei U = 2 ⋅U ; U = 0,707⋅U ; U = 2 ⋅U sinusförmiger Wechselspannung max eff eff max ss max Innenwiderstand R = ΔU i ΔI Bundesnetzagentur | Prüfungsfragen „Technische Kenntnisse“ Klasse E Seite 45 Formelsammlung zum Prüfungsteil „Technische Kenntnisse“ der Klasse E Anhang
Symbol Test Conditions Quadrant BTA/BTB16 Unit C B GT (1) I - II - III 25 50 mA V = 12 V R = 33 IV MAX. 50 100 D L VGT ALL MAX. 1.3 V V GD V D V DRM RL= 3.3 k Tj = 125°C ALL MIN. 0.2 V IH(2) IT= 500 mA MAX. 25 50 mA I I = 1.2 I I - III - IV MAX. 40 60 mA L G GT II 80 120 dV/dt (2)V D= 67 % V DRM gate
Symbol Parameter TA= 25 C -40 to 85 C -55 to 125 C Unit VCC 54HC and 74HC 74HC 54HC (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. V IH High Level Input 2.0 1.5 1.5 1.5 Voltage 4.5 3.15 3.15 3.15 V 6.0 4.2 4.2 4.2 V IL Low Level Input 2.0 0.5 0.5 0.5 Voltage V 4.5 1.35 1.35 1.35 6.0 1.8 1.8 1.8 VOH High Level
Symbol Test Conditions Quadrant BTA/BTB16 Unit C B GT (1) I - II - III 25 50 mA V = 12 V R = 33 IV MAX. 50 100 D L VGT ALL MAX. 1.3 V V GD V D V DRM RL= 3.3 k Tj = 125°C ALL MIN. 0.2 V IH(2) IT= 500 mA MAX. 25 50 mA I I = 1.2 I I - III - IV MAX. 40 60 mA L G GT II 80 120 dV/dt (2)V D= 67 % V DRM gate
Takt, da ich bei der PLL nie unter 10 MHz einstellen konnte, warscheinlich wegen dem Cyclon II EP2C8Q208C8N. Ansonsten wäre es zu schnell gewesen und man konnte nichts erkennen. musste also dazu einen Taktteiler nehmen, den ich damals aus der Uni hatte, welcher letzendlich nur aus einem Zähler besteht
einen Takt zu viel. Denn z.B. sind es von 0...5 schon 6 Takte: 0,1,2,3,4,5,0,1,2,3,4,5,0,1,2,3... Max K. schrieb im Beitrag #3637363: > Ansonsten wäre es zu schnell gewesen und man konnte nichts erkennen. Jetzt wird das Problem langsam klarer. > musste also dazu einen Taktteiler nehmen, den ich
ich erst so ab 50 oder gar 100 Stück anraten. Aber das Ätzen von 15-20 Platinen von Hand mit TQFP 208 zu fertigen ist nimmer grad einfach. Deswegen kommt man mit extern Fertigen lassen besser davon.
Liste wünschen darf, dann den LPC2368. Man muss bei dieser Aufstellung aber sagen, dass NXP die max. Storage Temp. mit +125°C angibt, aber keine max. operating Temp. Atmel deklariert seine Chips auch als Automotive, gibt eine Storage-Temp von 125°C an, ist aber ehrlich genug die Operting Temp mit
Symbol Parameter T = 25°C -40 to 85°C -55 to 125°C Unit VI VO |O | V DD A (V) (V) (µA) (V) Min. Typ. Max. Min. Max. Min. Max. I Quiescent Current 0/5 5 0.04 5 150 150 L 0/10 10 0.04 10 300 300 0/15 15 0.04 20 600 600 µA 0/20 20 0.08 100 3000 3000 VOH High Level Output 0/5 <1 5 4.95 4.95 4.95 Voltage 0/
2SC5449 Silicon NPN Triple Diffused Character Display Horizntal Deflection Output ADE-208-578 B (Z) 3rd. Edition September 1997 Features • High breakdown voltage V CBO= 1500 V • High speed switching t = 0.15 sec (typ.) at f = 64 kHz f H • Isolated package TO–3PFM Outline TO–3PFM 1. Base
Schrittweite 24Bit Samplerate 25usec (40KHz) Bild 1: SAW-Wellenform ca. 2031Hz mit Phasen-Jitter (max. 25usec / Div. 100µsec) Bild 2: SAW-Wellenform ca. 2031Hz mit Phasen-Jitter (max. 25usec / Div. 2msec) Bild 3: Saw-Wellenform ca. 2038Hz ohne Phasen-Jitter (Div. 100µsec) Bild 4: Saw-Wellenform
Möglichkeit zum Austausch mit anderen Gleichgesinnten war gleich null. Description The MAXIM MAX260/MAX261/MAX262 CMOS dual second-order universal switched-capacitor active filters allow microprocessor control of precise filter functions. No external components are required for a variety of bandpass