gibts mehr Info, Link zum Data Sheet... http://mcu-related.com/architectures/35-cortex-m3/92-lpc1100 Gruss, Robert
den LPC1100 gibts unter anderem hier: http://mcu-related.com/architectures/35-cortex-m3/92-lpc1100 Die homepage ueber den Design Wettbewerb gibt's hier: http://www.lpc1100challenge.com/
the supply voltage pin for Port F and the A/D Converter. It should be externally con- nected to V CC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to V CC through a low-pass filter. 2.2.20 AREF This is the analog reference pin for the A/D Converter. 3. About Code Examples
is accurately measured by the MSP430. Assuming the speed of sound in air at room temperature to be 1100 ft/s, the MSP430 computes the distance between the system and the subject and displays it using a two-digit static LCD driven by its integrated LCD driver. The distance is displayed in inches with an
bfff ffff - rlf f,d f nach links rotieren 1 00 1101 dfff ffff C rrf f,d f nach rechts rotieren 1 00 1100 dfff ffff C Kontrollfluß btfsc f,b Sprung, wenn Bit in f 0 1(2) 01 10bb bfff ffff - btfss f,b Sprung, wenn Bit in f 1 1(2) 01 11bb bfff ffff - decfsz f,d f=f-1, Sprung wenn Null 1(2) 00 1011 dfff ffff
> 3000 = 1500 * 2^1 > mantissa exponent > > 1500 is encoded as > 0 101 1101 1100 > sign mantissa > - changing the sign as of 1500 to -1500 gives: > 1 010 00100100 > sign mantissa > - as the final result we get: > S E E E E M M M M M M M M M M M Value > 1 0 0 0 1 0 1
Buchegger schrieb: >> Da muss man dann auch mal eine >> Berechnung in einzelne Statements zerlegen (z.B. CC5X). > > Dann ist er allerdings wirklich mies. Naja, ist eben die (kostenlose) Light-Version des CC5X-Compilers. Mit dem hatte ich meine ersten Gehversuche mit uCs (PIC12F509) gemacht. Ich meine mich
is the supply voltage pin for the A/D Converter on Port F. It should be externally con- nected to V CC , even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to V CC through a low-pass filter. 1.6.14 AREF This is the analog reference pin for the A/D Converter. 2. About Code Examples
bfff ffff - rlf f,d f nach links rotieren 1 00 1101 dfff ffff C rrf f,d f nach rechts rotieren 1 00 1100 dfff ffff C Kontrollfluß btfsc f,b Sprung, wenn Bit in f 0 1(2) 01 10bb bfff ffff - btfss f,b Sprung, wenn Bit in f 1 1(2) 01 11bb bfff ffff - decfsz f,d f=f-1, Sprung wenn Null 1(2) 00 1011 dfff ffff
, 3, 5 5 mA Infrared (15 sec.) 220˚C Output Sink Current; Pin 7 2 mA Package Dissipation (Note 2) 1100 mW Electrical Characteristics LM1881 V = 5V; R = 680 kΩ; T = 0˚C to +70˚C by correlation with 100% electrical testing at T =25˚C CC SET A A Parameter Conditions Min Typ (Note 5) Max Units Supply Current
ich ein wenig aufgepasst habe: Hier waren ja die Berechnungen (laut Andre?) damit der Abschluss 1100 Ohm beträgt... http://www.mikrocontroller.net/topic/152447?reply_to=1690567#1687390 dann wäre Hayo's Konstellation mit den 2 x 33 Ohm und dem 150 Ohm, der Abschlusswiderstand über 1100 Ohm! Würde
Oscilloscope Graphics Software, Version 2.12 Quelle: http://www.home.agilent.com/agilent/editorial.jspx?cc=US&lc=eng&ckey=666864&nid=-35802.0.00&id=666864 Gruß Bert
Suche nach einer Lösung für mein Problem , habe ein Programm in CC5X C geschrieben für PIC 12F629 . Habe aber nun den Fehler das wenn ich an den Ausgänge verschidene Blinkgeschwindigkeiten ausgebe Blinkt immer nur der lette in der Kette vom Programm ,finde einfach nicht
4. Ts (IC specifications only) T F Frequency T Time Lowercase letters (pp) and their meanings: pp cc CCP1 osc OSC1 ck CLKO rd RD cs CS rw RD or WR di SDI sc SCK do SDO ss SS dt Data in t0 T0CKI io I/O port t1 T1CKI mc MCLR wr WR Uppercase letters and their meanings: S F Fall P Period H High R Rise I
MHz, V = 3V I CC 2 mA CC (ATmega8L) Idle 8 MHz, CC = 5V 7 mA (ATmega8) (5) WDT enabled, V CC = 3V 25 µA Power-down mode WDT disabled, VCC = 3V 2 µA V Analog Comparator V CC= 5V 20 mV ACIO Input Offset Voltage V inV CC
K board. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS MIN NOM MAX UNIT V Supply voltage at VIN , VINA 3.1 17 V CC Maximum voltage at power-good, LBO, EN, SYNC 17 V TJ Operating junction temperature –40 125 °C 2 TPS62110 TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 ELECTRICAL CHARACTERISTICS V I 12 V, V O 3.3 V
K board. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS MIN NOM MAX UNIT V Supply voltage at VIN , VINA 3.1 17 V CC Maximum voltage at power-good, LBO, EN, SYNC 17 V TJ Operating junction temperature –40 125 °C 2 TPS62110 TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 ELECTRICAL CHARACTERISTICS V I 12 V, V O 3.3 V
Modellbaufernsteuerungen 27MHz für Modellbau U-Boote berichtet. Mehr kann ich dazu nicht schreiben. CC1100 irgendwas von TI hat einen internen Längenmesser. Mehr weiß ich nicht drüber! Die Frage nach dem Preis ist einfach notwendig, denn manchmal/oft werden hier unmögliche Rahmenbedingungen verschwiegen
K board. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS MIN NOM MAX UNIT V Supply voltage at VIN , VINA 3.1 17 V CC Maximum voltage at power-good, LBO, EN, SYNC 17 V TJ Operating junction temperature –40 125 °C 2 TPS62110 TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 ELECTRICAL CHARACTERISTICS V I 12 V, V O 3.3 V
K board. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS MIN NOM MAX UNIT V Supply voltage at VIN , VINA 3.1 17 V CC Maximum voltage at power-good, LBO, EN, SYNC 17 V TJ Operating junction temperature –40 125 °C 2 TPS62110 TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 ELECTRICAL CHARACTERISTICS V I 12 V, V O 3.3 V
, C & D and XTAL1, 0.6V (2) V +0.5 V IH XTAL2 pins as I/O CC CC XTAL1 pin , External (1) V IL1 Input Low Voltage Clock Selected -0.5 0.1VCC V XTAL1 pin , External (2) V IH1 Input High Voltage 0.7V CC V CC.5 V Clock Selected (1) V IL2 Input Low Voltage RESET pin
K board. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS MIN NOM MAX UNIT V Supply voltage at VIN , VINA 3.1 17 V CC Maximum voltage at power-good, LBO, EN, SYNC 17 V TJ Operating junction temperature –40 125 °C 2 TPS62110 TPS62111 TPS62112 www.ti.com SLVS585–JULY 2005 ELECTRICAL CHARACTERISTICS V I 12 V, V O 3.3 V
1 μA V SS−16.5V I and I 1 μA V /V = 5.25V CC DRIVE CC DRIVE Full Shutdown Mode SCLK on or off DD 1 μA V DD= 16.5V SS 1 μA V SS−16.5V CCand IDRIVE 1 μA V CC DRIVE 5.25V POWER DISSIPATION Normal Mode 30 mW V DD= 16.5V,V SS−16.5V,V = CC25V 21 mW V
Daten nicht irgendwas als "Dummybyte/-Wort" senden, sondern es gibt dafür spezielle Bytes (glaub ein CC1100 Chipcon hat dafür ein speielles NOP Kommandobyte).
* 3 0111 7 XCLKIN * 3.5 1000 8 XCLKIN * 4 1001 9 XCLKIN * 4.5 1010 10 XCLKIN * 5 1011 11 Reserved 1100 12 Reserved 1101 13 Reserved 1110 14 Reserved 1111 15 Reserved †The PLLCR register is reset to a known state by the XRS reset line. If a reset is issued by the debugger, the PLL clocking ratio is not
, C & D and XTAL1, 0.6V (2) V +0.5 V IH XTAL2 pins as I/O CC CC XTAL1 pin , External (1) V IL1 Input Low Voltage Clock Selected -0.5 0.1VCC V XTAL1 pin , External (2) V IH1 Input High Voltage 0.7V CC V CC.5 V Clock Selected (1) V IL2 Input Low Voltage RESET pin
Hi Leute, kann mir einer verraten wie, bzw. was ich beachten muss beim auslesen des RSSI ? Den den ich zur Zeit auslese, also mit [c] SPIReadStatus(0x34); [/c] liefert fast immer das gleiche so um die dezimal 200. Egal wie weit ich weggehe ändert sich der Wert kaum. Danke für die Hilfe ! Gruß Walter
specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test conditions. Figure 27-1. I CC Test Condition, Active Mode V CC CC V CC VCC P0 RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL VSS All other pins are disconnected. Figure 27-2. I CC Test Condition, Idle Mode VCC ICC V CC V CC P0 V CC RST EA
of the AC coupling circuit a g0.2 must be examined. r l o V At power up, the initial voltage acrossCC is zero. N As the output of the driver start switching the DC 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 voltage across the coupling capacitor builds up Duty Ratio gradually until it reaches its steady state value, V C The
Gain Error REF T REF B -5 ±1.0 +5 %FS Attenuation Temperature 44 ppm/°C (5) Coefficient POWER SUPPLY CC Total Supply Current VIN= FS, FIN = 5MHz 184 mA I(AVDD) Analog Supply Current VIN= FS, FIN = 5MHz 142 mA I(LVDD) Digital Output Driver Supply Current VIN= FS, FIN= 5MHz, 42 mA LVDS into 100 Load Power
Status, Astatus, Fault, & Mask Registers Bit Position 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit Name NORM FAST -CC INH ERR OC not OT OV UNR +CC CV used Bit Weight 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 CV = The unit is operating in constant voltage mode. CC+ = The unit is operating in constant current mode. UNR =
TPS65130 TPS65131 MAXIMUM OUTPUT CURRENT MAXIMUM OUTPUT CURRENT vs vs INPUT VOLTAGE INPUT VOLTAGE 400 1100 TPS65131 1000 350 VNEG = −4 V A A 900 m m VNEG = –4 V t 300 t 800 e n r r 700 C 250 u t V NEG= −8 V t 600 t 200 p V = –10 V u u NEG O O 500 m 150 m m u 400 x V NEG= −10 V i a 100 a 300 VNEG = –15 V
typ.), 1610 (max.) g ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Parameter Symbol Rating Unit Remarks Supply voltage V CC –0.3 to +6.0 V Ta = 25°C Logic input voltage VI –0.3 to VC+0.3 V Lamp voltage VL 2000 Vrms Storage temp. T ST –20 to +60 °C – Operating temp. TOP 0 to +50 °C Module surface Note 1 Relative humidity (
typ.), 1610 (max.) g ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Parameter Symbol Rating Unit Remarks Supply voltage V CC –0.3 to +6.0 V Ta = 25°C Logic input voltage VI –0.3 to VC+0.3 V Lamp voltage VL 2000 Vrms Storage temp. T ST –20 to +60 °C – Operating temp. TOP 0 to +50 °C Module surface Note 1 Relative humidity (
beiden GND-PIN einen 100nF-Kerko und einen 10µF-ELKO, so steht es zumindest hier: http://www.arduino.cc/playground/Main/MAX72XXHardware Was ich oben noch vergessen habe, das waren die PINS SCK und MOSI als Ausgänge zu schalten. Müssen vielleicht irgendwo noch welche Blockkondensatoren hin? :cry
SendOutWord(DATA); EnableInts; end; procedure InitiateMAX7219; begin SPIDDR := %0010 1100; //SPI SS, MOSI, SCK als Ausgang //Send to Shutdown WriteToMAX7219($0C00); //Disable Decode Mode WriteToMAX7219($0900); //Set Brightness LOW WriteToMAX7219($0A09);
RAM regulator output pin RVDD I Display RAM regulator feedback input pin AVDD Booster capacitor pins CC1P/CC2P CC1M/CC2M I/O Usually, connect a capacitor for booster between CC1P and CC1M, and connect a capacitor between CC2P and CC2M , too (1 μF recommended). When not using booster, leave this pin open
Hi! Gute Idee und auch machbar. In den Geräten steckt ein universeller CC1100-Transceiver und meist ein Atmel mit herausgeführter 6ISP Schnittstelle (6 Kontaktpunkte). Der (nicht eingesetzte) CC1110 (mit Controller) hätte bestimmt geholfen die Preise zu senken. Ich würde
Funkmodulen zu geben. Haben aber alle die gleiche Anzahl Pins. Ich gehe mal davon aus, dass überall ein CC1100-Transceiver drin steckt, oder? Die "non-open-source" Strategie ist natürlich völlig daneben. Teuer finde ich persönlich relativ, wenn ich mir anschaue, was sowas von anderen Firmen kostet. Gut
V = 5V ± 10% CC V CC- 0.3 V IOH= -10 µA V - 0.7 V I = -30 µA CC OH V Output High Voltage, ports 1, 2, 3, 4 V CC- 1.5 V IOH= -60 µA OH VCC = 2.7V to 5.5V 0.9 VCC V IOH= -10 µA 117 4235D–8051–12/03 TA= -40°C to +85°C;