später die "Schätze" nach deren Brauchbarkeit zu untersuchen. Die kleine RTU Platine ist mit dem NEC78C10 Mikrocontroller bestückt. EEPROM und RAM sind extern steckbar. Ein vierfach dekodierter SPI Bus ermöglicht eine Systemerweiterung mit anderen Baugruppen wie z.B. eine LED Displayeinheit und anderen
Stromverbrauch im Schlafzustand unter 0.085mA Spannungsbereich 3.5-5.2V USB Schnittstelle mit FT232RL für Bootlader und Konsole an USART1 Bluetooth Schnittstelle an USART1 RS-485 Schnittstelle an USART2 SDI-12 Schnittstelle an USART2 Externe Scanner Boards mit bis zu 40 Eingängen für PT1K/500/100
Hallo Mikrocontroller.net-Community, ich hab ein Problem mit meinem Renesas RL78F12 Board. Ich habe das Evalation Board: R5F109GE mit Renesas E1 Debuger Ich habe 2 Umgebungen ausprobiert: - IAR mit Compiler - E2-Studio mit KPIT Gnu tool Ich habe einen Anfangs Code mit
ganze zeit auch auf 0xFF. Die 2 Problempalette ist, wenn ich versuche E2 Studio mit GNURL78 zu verwenden. Wenn ich mit Appilet IAR compiler angebe und den mit E2 Studio öffne, öffnet beim Doppelklick auf die Datei trotzdem sich die Umgebung IAR. Wenn ich Ein Appilet Projekt als GCC speichere
case("76"): $alarm_text="Kesselfühler defekt Kesselfühler und Anschlüsse prüfen."; break; case("78"): $alarm_text="Thermocontrolfühler defekt Thermocontrolfühler und Anschlüsse überprüfen."; break; case("88"): $alarm_text="O2-Sonde defekt O2-Sonde und Anschlüsse überprüfen."; break; case
variation is 0,6 us and 0,8us While yours is about 15 us and 12 us. Which is a full bit length at 78kbaud, which is also a bit strange I think. Still 100% of my errors are "Bit time too short" With a min bit length of 12,55us there should be no "Bit time too short", right? Bit length 0 min:
l × d). Figure 3 gives a schematic electrical circuit of the output. drain 1 handbook, halfpage I1 RL I2 drain 2 MGM393 Fig.3 Output with the tapped choke. Between both drains the impedance for the even harmonics depends on the coupling factor between both windings. If the coupling factor amounts to
Bourns PWR220-2FD15R0F R10, R11 10k 1206 SMT Yaego RC1206JR-0710KL R15 390 1206 SMT Yaego RC1206JR-07390RL R16 20 1206 SMT Yaego RC1206JR-0720RL R17 2.2k 1206 SMT Yaego RC1206JR-072k2RL R18 1k 1206 SMT Yaego RC1206JR-071KL T1 See text FairRite 2661375102 T2 See text FairRite 5961004901 T3 See text FairRite 5961001801 U1 78L05 TO-92 ON Semi MC78L05ACPG U2 LM358 8p SOIC ON Semi LM358DR2G The printed circuit board layout in ExpressPCB 11format, can be obtained here. 7 1 Norm Dye and Helge Granberg, Radio Frequency Transistors
milliohms. divided by two. 2 RF Application Reports AN758 C1 L1 = 4 nH R1 R R2 R = 4.65 S I L2 = 55 nH RL XI= j 1.25 VCS1 Figure 2. Equivalent Base Input Circuit Since a junction transistor is a current amplifier, it should were used to simulate the network in a computer program. ideally be driven from a
Mikrocontrolern immer wieder gut zu gebrauchen: USB to Seriell Converter z.B. http://www.ebay.de/itm/FT232RL-USB-To-Serial-Adapter-Module-USB-TO-232-Download-Cable-For-Arduino-/271690880807?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f4209d727
auch eine ZD6V2. Die Festspannungsregler arbeiten kaum anders als Dein Netzteil. Hatte auch schon 78xy Regler mit voller Spannung auf dem Ausgang. Passiert aber eher selten, in der Regel sterben die mit Kurzschluss nach Masse. Mit Restrisiken müssen wir halt leben. Wenn man das mit den Schutzeinrichtungen
Keine Ahnung was McCoy da reitet. Wegen der außen liegenden Anode - wie zeichnet der Erbauer da eine RL12P35? Paul Baumann schrieb im Beitrag #3917487: > Das war's wieder... > > Paul Genau das habe ich auch gedacht. Er hatte dat Ding doch schon am laufen. LG old.
] 4C 76 EXT_SENS_DATA_03 R EXT_SENS_DATA_03[7:0] 4D 77 EXT_SENS_DATA_04 R EXT_SENS_DATA_04[7:0] 4E 78 EXT_SENS_DATA_05 R EXT_SENS_DATA_05[7:0] 4F 79 EXT_SENS_DATA_06 R EXT_SENS_DATA_06[7:0] 50 80 EXT_SENS_DATA_07 R EXT_SENS_DATA_07[7:0] 51 81 EXT_SENS_DATA_08 R EXT_SENS_DATA_08[7:0] 52 82 EXT_SENS_DATA
T2CON Address = 0C8H Reset Value = 0000 0000B Bit Addressable Bit TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2 7 6 5 4 3 2 1 0 Symbol Function TF2 Timer 2 overflow flag set by a Timer 2 overflow and must be cleared by software. TF2 will not be set when either RCLK = 1 or TCLK = 1. Timer 2 external flag set when
XRL direct, #data Exclusive-OR immediate to direct byte 3 3 CLR A Clear A 1 1 CPL A Complement A 1 1 RL A Rotate A left 1 1 RLC A Rotate A left through Carry 1 1 RR A Rotate A right 1 1 RRC A Rotate A right through Carry 1 1 SWAP A Swap nibbles of A 1 1 DATA TRANSFER MOV A, Rn Move Register to A 1 1 MOV
Hallo Ich habe ein Problem die passende Speicherdrossel für diese Schaltung zu berechnen. (RL soll der Ausgang der Schaltung sein an dem ich die 380V abnehme) Ue=Eingangsspannung: 88-262V (AC) Ua=Ausgangsspannung: 380V (DC) Pa=Ausgangsleistung: 200W fs=Schaltfrequenz: 100kHz Pe=Eingangsleistung
Walter ausprobiert (http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/pfc_hilfe.html), doch komme nun auf 648,78uH. Die Speicherdrossel die ich nehmen muss hat aber 300uH. Es soll diese verwendet werden: http://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-PFC#vs_t1:1_ct:8 Ist diese Abweichung egal?
wird zum Inhalt von Bit RRC m 15 **0P0* RRC (IX+d) 23 7 **0P0* RRC (IY+d) 23 (analog RRCA) **0P0* RL r 8 Linksrotation des Registers oder Speicherbytes um eine Bitposition nach links durch das Carry-Flag, Bit 7 wird RL m 15 zum Inhalt des Carry-Flags und dessen alter Inhalt zum Bit 0 **0P0* RL (IX+d) 23 (analog RLA) **0P0* RL (IY+d) 23 **0P0* RR r 8 Rechtsrotation des Registers oder Speicherbytes um eine Bitposition nach rechts durch das Carry-Flag, Bit 0 RR m 15 wird zum Inhalt des Carry-Flags und dessen alter Inhalt zum
kann sich da das Regelverhalten ändern. Diese Unsitte ist auch bei integrierten Spannungsreglern (78xx) teilweise verbreitet, und belastet die Regelung nachteilig kapazitiv. Ohne Gewähr.
auch von der Endstufe Steuerbar doch leider mit hohem Innenwiderstand.. (Rlast) Das Reihen RC-Glied RL-C21 ist jetzt dominierend, der Perfekte Regler müsste hierfür jetzt eine Fallunterscheidung machen.. Und nicht umsonst haben viele Netzgeräte einen Lastwiderstand eingesetz 500Ohm bspw.
kam dann noch zu der Zeile oben das dazu; 0315b51303066400 / 0101 Das Display zeigte konstant 0,78 kannst Du da irgendwas draus erkennen ? Ist eine EcoTec Exclusiv 276 mit einer 470er Steuerung Grüße Christian
Hallo Christian, die beiden Ergebnisse scheinen nichts mit den 0,78 zu tun zu haben (0x64=100 dezimal). Also hast Du die Nachricht wohl nicht erwischt... John
temperature range, V = 3.3 V 0.3 V (unless otherwise noted) CC PARAMETER TEST CONDITIONS TYP ‡ UNIT DG k RL= 150 Ω, f = 3.58 MHz, See Figure 7 0.2 % k DP RL= 150 Ω, f = 3.58 MHz, See Figure 7 0.1 ° BW RL= 150 Ω, See Figure 8 500 MHz XTALK RL= 150 Ω, f = 10 MHz, RIN = 10 Ω, See Figure 9 −80 dB O R = 150 Ω,
10nF,V GEN =0V, Charge Injection Q R =0Ω,Figure6 TA= +25°C 2 10 pC GEN Off Isolation OIRR f = 1MHz, RL = 75Ω, 72 dB VCOM = 2.3VRMS Crosstalk CCRR 78 dB 2 _______________________________________________________________________________________ Precision, Quad, SPDT, CMOS Analog Switch M ELECTRICAL CHARACTERISTICS–DUAL
D 4 R / T B 1 N / P N / K / - F C B E E / I3 V V 1 / C /C B 0 F F R N R R A / / V/ I U 3 3 3 F E E RL D S 9 E G G C V V N V P P M A A A C 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 PGED1/AN2/C1IND/C2INB/C3IND/RPB0/PMD0/RB0 1 21 AN11/RPB13/CTPLS/PMRD/RB13 PGEC1/AN3/C1INC/C2INA/RPB1/CTED12/PMD1/RB1 2 PIC32MX210F016B
D 4 R / T B 1 N / P N / K / - F C B E E / I3 V V 1 / C /C B 0 F F R N R R A / / V/ I U 3 3 3 F E E RL D S 9 E G G C V V N V P P M A A A C 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 PGED1/AN2/C1IND/C2INB/C3IND/RPB0/PMD0/RB0 1 21 AN11/RPB13/CTPLS/PMRD/RB13 PGEC1/AN3/C1INC/C2INA/RPB1/CTED12/PMD1/RB1 2 PIC32MX210F016B
T2CON Address = 0C8H Reset Value = 0000 0000B Bit Addressable Bit TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RL2 7 6 5 4 3 2 1 0 Symbol Function TF2 Timer 2 overflow flag set by a Timer 2 overflow and must be cleared by software. TF2 will not be set when either RCLK = 1 or TCLK = 1. Timer 2 external flag set when
einfach aus ;-). Dieses Bild zeigt den Umbau zu einer USB-powered Lösung. Uwe: (allgemein zu FT232RL) Ja, da ich schon zwei FT232RL Adapter für AFU Anwendungen konstruiert habe und diese auch betreibe. Da sind dann auch die RX, TX, RTS, CTS Leiterungen mit verdrosselt. C-L-C Glied zwischen USB Vcc (+5V) und FT232RL verbauen: i.A USB Vcc --> 10nF - 10µH--100µH -100nF --> FT232RL Vcc. Die realen C-L-C Werte können ja noch variiert werden. Hänge doch mal Oszi per 100nF an den Vcc (+5) eine USB Kabels. Wenn Du ein
uses r1 for a loop readByte: mov r7,#0 mov r1,#8 read8BitsLoop_1: mov a,r7 ; rl a ; rotate a call read ; read bit from bus jb 20h.1,high_2 ; orl a,#00000000b ; bit was low jmp readByte_ high_2: ; bit was high orl a,#00000001b
Restore address of next opr POP BC ; Precedence value and operator LD A,B ; Get precedence value CP 78H ; "AND" or "OR" ? CALL NC,TSTNUM ; No - Make sure it's a number LD A,(HL) ; Get next operator / function LD D,0 ; Clear Last relation RLTLP: SUB ZGTR ; ">" Token JP C,FOPRND ; + - * / ^ AND OR - Test
and input/output memory. I/O memory is accessed with special instructions, e.g.: __sfr __at 0x78 IoPort; /* define a var in I/O space at 78h called IoPort */ Writing 0x01 to this variable generates the assembly code: 40 3.6. OTHER SDCC LANGUAGE EXTENSIONS CHAPTER 3. USING SDCC 3E 01 ld a,
muss neu erzeugt werden. /usr/local/bin/sdldz80 -n -f build/z80ram.lnk Nehme Kindprozess 0x002ebd78 (build/z80ram.ihx) PID 31628 in die Kette auf. Aktiver Kindprozess 0x002ebd78 (build/z80ram.ihx) PID 31628 Sammle erfolglosen Kindprozess 0x002ebd78 PID 31628 Removing child 0x002ebd78 PID 31628
alhcdfntos c . c c c c c c c c 58 â . BC nroing hbhay Oc. c c c c c c c c c9 90. Corolm whBCD bnr c dddc Rl 59 g ( yo )Ode. . . . . Nosonswid g lhadgalwic rthckc. . _. c E60 90 Pa l . 5 a t prt _ , , .... . E EE ]E E E EE 91l Adrc DaOutpt... ._. E E, E E ] E E E E E1 . . S Rl ¡dfmtos.. .. EE B1 E .‘. . 61
Input Voltage ±40 V Input Voltage Range See Text Common-Mode Rejection V = –10.7V to +10.2V CM G = 4 78 84 72 dB G = 10 86 94 80 dB G = 100 100 114 90 dB G = 500 100 114 90 dB BIAS CURRENT VCM = 0V 10 25 50 nA vs Temperature ±60 pA/°C Offset Current ±0.5 ±2.5 ±5 nA vs Temperature ±0.5 pA/°C NOISE, RTI
31V, L = 6 60 70 W VS= ± 27V, L = 4 60 70 W Music Power (RMS) d = 10% IEC268.3 RULES - t = 1s (*) RL= 8 ; S =±38V 100 W RL= 6 ; S =±33V 100 W RL= 4 ; S =±29V (***) 100 W d Total Harmonic Distortion (**)PO = 5W; f = 1kHz 0.005 % PO= 0.1 to 50W; f = 20Hz to 20kHz 0.1 % VS= ±7V, R L 4 : PO= 5W; f = 1kHz
einem vorgesElse If wert.r < 8 Then Begin Writeln(Taus, chr(9), ’movb’, chr(9), HexWord(adr.a), ’, RL’, wert.r) End Else Mark(’not a byteregister!’);tellten Dollarzeichen ($) geschrieben werden, wobei fuhrende Nullen weggelassen werden k nnen. Bina zahlen (sechzehnstellig) onnen direkt mit einem vorgestellten
present at input port 1 is 11001010B (0CAH). MOV R0, #30H ;R0< = 30H MOV A, @R0 ;A< = 40H MOV B, @Rl ;B < = 10HH MOV @Rl, Pl ;RAM (40H) < = 0CAH leaves the value 30H in register 0,40H in both theAccumulator and register 1,10H in register B, and 0CAH(11001010B) both in RAM location 40H and output on
nicht irre und keinen anderen meine^^ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Supply Voltage |VCC| + |VEE| = 78V bzw. 74V Im Datenblatt sind die Spezifikationen so angegeben. The following specifications apply for VCC = +30V, VEE = −30V, IMUTE = −0.5mA with RL = 8Ω unless otherwise specified. Mehr als
OS CM INPUT BIAS CURRENT IB VCM = 0 V 4.0 25 nA LARGE-SIGNAL VS= ±15 V, VO= ±10 V VOLTAGE GAIN A VO RL= 100 kΩ 400 800 V/mV A VO RL= 10 kΩ 200 400 V/mV A VO RL= 2 kΩ 100 200 V/mV V+ = 5 V, V– = 0, 1 V< VO< 4 V A VO RL = 100 kΩ 100 250 V/mV A VO RL= 10 kΩ 70 140 V/mV INPUT VOLTAGE RANGE 1 IVR V+ = 5 V, V– = 0 V 0/4 V VS= ±15 V –15/13.5 V OUTPUT VOLTAGE SWING V O VS= ±15 V RL= 10 kΩ ±14 ±14.2 V RL = 2 kΩ ±11 ±12 V V OH V+ = 5 V, V– = 0 V R = 2 kΩ 4.0 4.2 L V V OL V+ = 5 V, V– = 0 V RL = 10 kΩ 100 500 µV COMMON-MODE CMR V+ = 5 V, V– = 0, REJECTION 0 V < CM < 4 V 80 100 dB
fälschen können. Für mich ist das eine dreiste > Ausrede. http://hackaday.com/2014/02/19/ft232rl-real-or-fake/ Die kann man ja auch noch fälschen.
jeder selber beurteilen, erfolgreicher ist sie aber offenbar. http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal [ZITAT] It seems that in this case Chinese designers implemented protocol compatible "fake" chip, using mask-programmable microcontroller. This way they only needed to redo