http://www.youtube.com/watch?v=a8ebMYveD1o * und # beim Anlegen der Versorgungsspannung gedrückt halten, mal gucken, was dann über die serielle kommt!
translate.google.com/translate?prev=hp&hl=en&js=y&u=http%3A%2F%2Fwww.mcrf.ru%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D9472&sl=ru&tl=de&history_state0= Leider habe ich noch keinen FT232RL am Laufen, sonst würde ich mitmachen..
erwarten, also ist es was in der Richtung: http://www.infineon.com/dgdl/bc856series_bc857series_bc858series_bc859series_bc860series.pdf?folderId=db3a304314dca389011541d30fa21656&fileId=db3a304314dca389011541da0e3a1661 Den letzten Link oben hatte ich ohne Überprüfung nur kopiert, Sorry. Früher konnte
provide the proper volt- 2 age swing to the MOSFET gate. See the MAX713 EV kit 1 manual for details. 7 D1 CELL_VOLTAGE Select the current-limiting component (R1 or D4) to GND pass at least 5mA at the minimum DC IN voltage (see X A step 6 in the Getting Started section). The maximum CURRENT-SENSE AMPLIFIER
provide the proper volt- 2 age swing to the MOSFET gate. See the MAX713 EV kit 1 manual for details. 7 D1 CELL_VOLTAGE Select the current-limiting component (R1 or D4) to GND pass at least 5mA at the minimum DC IN voltage (see X A step 6 in the Getting Started section). The maximum CURRENT-SENSE AMPLIFIER
Hier der Ausschnitt aus meinem Programm: [c]int main (void) { int tmax = -100, tmin = 200, d, T, s1, s2, s3; int tlist[] = {- 300, -299, -299, -298, -297, -297, -296, -295, -295, -294, -293, -293, -292, -291, -291, -290, -289, -289, -288, -287, -287, -286, -285, -285, -284, -283, -283
/Port B (Anzeige) als Ausgang DDRC = 0x00; //PORT C (Knöpfe) als Eingang DDRD = 0xff; //PORT D (Segmente) als Ausgang ADMUX = 0x00; //External Ref und Eingang ADC0 while (1) { //Auslesen der Temp// ADCSRA |= 0b10000000; //ADC enable ADCSRA |= 0b01000000; //Start
0000-00-0). Header Pin Signal Name Function Pin Signal Name Function 1 /RESET Reset 2 GND Ground 3 D7 Data 7 4 D8 Data 8 5 D6 Data 6 6 D9 Data 9 7 D5 Data 5 8 D10 Data 10 9 D4 Data 4 10 D11 Data 11 11 D3 Data 3 12 D12 Data 12 13 D2 Data 2 14 D13 Data 13 15 D1 Data 1 16 D14 Data 14 17 D0 Data 0 18 D15
-858D-plus/tree/master/Docs Zusatzhardware zur Anzeige der Lüfterdrehzahl https://github.com/madworm/Youyue-858D-plus-FAN-speed-mod Adapter-PCB für Samsung-MCUs http://www.eevblog.com/forum/reviews/youyue-858d-some-reverse-engineering-custom-firmware/165/
ADAPTER L1A C2 D1 hasacurrentsensepointthatisgroundreferredandneed INPUT VIN D2 R1 notbeconnecteddirectlytothebattery.Thetwoinductors VSW L1B shown are actually just two identical windings on one LT1513 + inductorcore
übersetzt. Auf der Anzeige müßte erscheinen: 1234567890123456 *..............* var LCD_D4 : sbit at PORTD0_bit; var LCD_D5 : sbit at PORTD1_bit; var LCD_D6 : sbit at PORTD2_bit; var LCD_D7 : sbit at PORTD3_bit; var LCD_D4_Direction : sbit at DDD0_bit; var LCD_D5_Direction : sbit at
SLOS080J − SEPTEMBER 1978 − REVISED MARCH 2005 D Low Power Consumption D Low Noise D Wide Common-Mode and Differential Vn= 18 nV/√Hz Typ at f = 1 kHz Voltage Ranges D High Input Impedance . . . JFET Input Stage D Low Input Bias and Offset Currents D Internal Frequency Compensation D Output Short-Circuit Protection D Latch-Up-Free Operation D Low Total Harmonic Distortion D High Slew Rate . . . 13 V/µs Typ . . . 0.003% Typ D Common-Mode Input Voltage
D D D D D D D D D E S S S S I I I I E E T T C C P C D U U O V A D V D D D D V T T T T T T D D D D D D D D D D R R R N O H V D A D O O D D R R V V V V V A C C C C C C C C V V / W R R R R T T E E D D D T
framesize = 40 $baud = 19200 '--------PollinBoard----------------------------------- Ddrd = &B11100000 'D5-LED1, D6-LED2, D7-Summer Portd = &B00000000 'PortD alles auf 0 '-------------EEPROM--------------------------- Config Scl = Portc.0 Config Sda = Portc.1 Dim I As Single , A As Integer , V As Integer
PC0 a a a a a a a a PC1 b b b b PC2 c f b c f b c f b c f b PC3 d d d d Z8 Encore! XP PC4 e g e g e g e g PC5 f f f f PC6 g e c g e c g e c g e c PC7 dp d dp dp d dp dp d dp dp d dp PA3 PA2 PA1 PA0 GND GND GND GND Gjhvsf 6/3/; Uif dpoofdujpo pg uif ejhjut up uif njdspdpouspmmfs
558C 0.15 L – 75 TA= +258C T = –558C N E B 0.2 S 0.10 TA= +258C A M C L L O A – 0.1 – 0.05 N T R T = +858C R O S 50 R 0 A R 0 T E R R N R E–0.1 VDD= +15V E C D N VSS= –15V N–0.05 T = +858C R E -–0.2 V = 2.5V - A P O R A R–0.10 - 25 –0.3 VB= 0V VDD = +15V D R = 50kV –0.15 V = –15V E R R AB SS WB WA –0.4
Die Verify-only Routine funktioniert mit dem MC1468705G2S einwandfrei! Ich habe das Timing, CE, A0, D0-D7 und den Reset im Griff, genauso wie den CPU-Takt. Ich kann einen G2S mit der bekannten Schaltung programmieren, und den gesamten Inhalt über den PC mit dem kleinen Linux-Programm "herauslesen
Leser evtl. noch was davon haben. Zunaechst mal eine Bemerkung dazu: >Ich habe das Timing, CE, A0, D0-D7 und den Reset im Griff, genauso wie den >CPU-Takt Naja, das ist kein Speicherchip, D0-7 gibt es nur beim 146805E2. CE mal gleich gar nicht. Ich weiss nicht was Du da meinst bzw. machst.
TLC555 LinCMOS TIMER SLFS043E – SEPTEMBER 1983 – REVISED MARCH 2001 D Very Low Power Consumption D, DB, JG, OR P PACKAGE – 1 mW Typ at V DD = 5 V (TOP VIEW) D Capable of Operation in Astable Mode GND 1 8 V DD D CMOS Output Capable of Swinging Rail TRIG DISCH to Rail 2 7 OUT 3 6 THRES D High Output-Current Capability RESET 4 5 CONT – Sink 100 mA Typ – Source 10 mA Typ FK PACKAGE D Output Fully Compatible With CMOS, TTL, (TOP VIEW) and MOS D D C N C D C D Low Supply Current Reduces Spikes
GROUP=H54;GROUPID=3489;ARTICLE=71004;START=0;SORT=preis;OFFSET=16;SID=25FYrcWKwQARkAAGfadfUb8c14190d8de797481fbb858c5258300 ArtikelNr: TV 8910 ... Falls der Link nicht geht. Es gibt auch ein einfaches kleines Gerät, mit Kamera und Speicherkarte, kenne aber die Bestellnummer gerade nicht mehr.
0 CADJ = 1μF T ( CADJ= 1μF T ( C = 1μF O I 0.2 L N 0.2 L N 0.1 ADJ T A 0 V T 0 V I 0 P V U I U I T D–0.2 T E0.2 P E–0.1 O CIN= 1μF U D U D –0.4 COUT = 10μF TANTALUM O –0.4 CIN = 1μF O –0.2 CIN= 1μF COUT = 10μF TANTALUM COUT = 10μF TANTALUM A 8 –0.6 )–0.3 T V OUT=10V ( ( E 6 V IN13V T 6 T 3 R PRELOAD
F Tantalum, OUT = FULLLOAD(Note 4) LT1084-3.3 f = 120Hz, C = 25 F Tantalum, I = 5A, V = 6.3V 60 72 dB OUT OUT IN LT1085-3.3 f = 120Hz, OUT = 25 F Tantalum, VIN 6.3V, IOUT= 3A 60 72 dB LT1085-3.6 f = 120Hz, OUT = 25 F Tantalum, VIN 6.6V, IOUT= 3A 60 72 dB LT1083/4/5-5 VIN 8V (Note 6) 60 68 dB LT1083/
soft-recovery BYV26 series controlled avalanche rectifiers SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT dIR maximum slope of reverse recoveryen switched from -dt current IF= 1 A toRV ≥ 30 V and BYV26A to C dIF/dt = −1 A/ s; − − 7 A/ s see Fig.21 BYV26D and E − − 6 A/ s BYV26F and G − − 5 A/ s THERMAL CHARACTERISTICS
Anschlüsse 1 FRAME -> FLM 2 LOAD -> ? 3 CP -> ? 4 VDD -> 5V 5 VSS -> GND 6 VEE -> VLCD 7 D0 -> D0 8 D1 -> D1 9 D2 -> D2 10 D3 -> D3 11 ONOFF 12 NC Für Pin 2+3 bleiben noch "M" und "PCLK" und der nicht beschriftete Pin16 vom Mega8. Kann mir da mal jemand auf die Srünge helfen.
Pin 18, Funktion M AC dazu gibts am LCD keine Funktion ? was tun? Atmega LCD Pin 23 D0 7 24 D1 8 25 D2 9 26 D3 10 14 PCLK 3 16 LP 2 17 FLM 1 18 M AC ???diesen Anschluß gibts nicht am LCD!,Funktion??? 19 OnOFF
CT 1737 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1743 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1744 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1746 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1756 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B CT 1781 8301-003-858 SMD-TRANS.BC 858 B CT 1782 8301-004-848 SMD-TRANS.BC 848 B D 1701 8309-215-401 DIODE 1 N 5401 G GI/FAG D 1710 8309-703-020 Z DIODE ZPY 16 ITT D 1711 8309-516-854 DIODE BYT 54 M D 1720 8309-703-020 Z DIODE ZPY 16 ITT D 1721 8309-516-854 DIODE BYT 54 M D 1725 8309-518-023 DIODE BYV10-40 PHI/ RB10 D 1732
könnte. Nur weiter habe ich leider keine Vorstellung. Der Verstärker (vermutlich) ist ein 8-Pin PDIP d2822a. Hat vermutlich nichts mit TDA 2822 zu tun, der hat 2 Kanäle und mehr Pins. Logo ist ein warndreieck mit verschlungenem NW, bzw. andersherum MU. Habe ich nichts zu gefunden (http://www.aufzu.de
man die Kondensator-Ladekennlinie eigentlich irgendwie > linearisieren? Das müsste mit einem P/I/D-Regler, z.B. auf OP-Basis, machbar sein. Da war mal was in der Berufsschule, kann mich aber nichtmehr genau erinnern. Ich glaube der I wars...
. DC Characteristics 5.1 RF Performance 5.1.1 Transmit Power Conducted Transmit Power min: 1.0mW (0dBm) max: 4mW (6dBm) Antenna Gain +2dBi typ. Effective Transmit Power min:0dBm Max: +6dBm Output power can be reduced by program control 5.1.2 Receive Sensitivity Receive Sensitivity -86dBm (at 25°C) Antenna
PE0 512 BYTES EEPROM CSPROG PG7 CSGEN PG6 CSIO1 G G PG5 CSIO2 R R PG4 1024 BYTES STATIC RAM P D PG3 PG2 PG1 CHIP PG0 SELECTS CPU CORE RxD PD0 SCI TxD PD1 D ADDRESS BUS DATA BUS R T 5 4 3 2 0 MISO D O PD2 R R R R R R R R R R R R R R R R 7 6 5 4 3 2 1 0 MOSI P PD3 D D D D D D D D D D D D D D D D