Kondensators neben IC6 unbekannt 23 Pin D 13 an IC 9 CLKOUT 24 Pin E 13 an IC 9 CLKIN_P 25 Pin A 9 an IC 9 DAC_D 26 Pin A 8 an IC 9 DAC_A 27 Pin A 7 an IC 9 DAC_B 28 Pin A 6 an IC 9 DAC_C 29 Pin L 13 an IC 5 UART1_TXD 30 Pin T 16 an IC 5 BOOT1 31 Pin K 10 an IC 5 UART1_RXD 32 Pin U 17 an IC 5 BOOT2 33 Pin 9
already closed Jan 1 00:00:06 imx21 daemon.err klogd: SPI2:: drvMgmtCfmHndler :Using MAC Address: 00:08:c6:86:8b:99 Jan 1 00:00:06 imx21 daemon.err klogd: SPI2:: drvPhase2Init :init etherdev; stopping queue, setting CARRIER_OFF Jan 1 00:00:06 imx21 daemon.err klogd: SPI2:: drv_Init :Philips WLAN Drv -
, 512kb Flash, STM drosselt manche Chips nur mittels Verkaufsdaten ;) ) Dazu kommt noch I2S und 2x DAC (12Bit) Beispiel: http://www.aliexpress.com/item/STM32F103RCT6-development-board-Cortex-M3-32-bit-RISC-USB-STM32F103RCT6-JTAG-SWD-Program-learning-board-STM32/32451683720.html Als "Luxusmodel"
kann das z.B. https://www.mikrocontroller.net/topic/248314#new http://www.phreakmonkey.com/2015/08/programming-generic-stm32f103c-board-in.html Run mode: Both jumpers at "0" Program Mode: Jumper 0 (top) at "1"
> hast. Wo greifst du zu? Natürlich bei dem über dem MHD. Weil ich erstens nicht zu den dummen 08/15-Konsumenten gehöre denen man einreden kann das die Ware mit der Sekunde schlecht wird in der sie das MDH erreicht und zweitens weil es sehr viel billiger ist. Selbiges ist sinngemäß auf Mikrocontroller
ARM > System! nö ! STM32L053 Cortex M0+ 64KB Flash, 8KB SRAM, 2KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC • Ultra-low-power platform – 1.65 V to 3.6 V power supply – -40 to 125 °C temperature range – 0.27 µA Standby mode (2 wakeup pins) – 0.4 µA Stop mode (16 wakeup lines) – 0.8 µA Stop mode + RTC
Es ist sechs nach acht 08:07 Es ist sieben nach acht 08:08 Es ist acht nach acht 08:09 Es ist neun nach acht 08:10 Es ist zehn nach acht 08:11 Es ist elf nach acht 08:12 Es ist zwölf nach acht
08:52 Es ist acht vor neun 08:53 Es ist sieben vor neun 08:54 Es ist sechs vor neun 08:55 Es ist fünf vor neun 08:56 Es ist vier vor neun 08:57 Es ist drei vor neun 08
.......2 Changes to Ordering Guide.............................................................4 5/08—Rev. E to Rev. F Updated Outline Dimensions....................................................... 17 Changes to Figure 17........................................................................ 8 10
V. See Figure 6 for the simulation response. To control this P4 1 0Ω voltage by driving VIN with a DAC varies the current in the P4 3 56Ω D1 10Ω load, thus making this a variable current source. Fixing the LK3 15kΩ E VIN voltage at VIN to 1.0 V produces a constant current source 22pF B Q2 12kΩ D of 500
dann: > Glitches von 2us Dauer ? > Beim LCD ? Nicht nur. Denk mal über den Tellerrand hinaus. DAC zum Beispiel > Johann L. schrieb im Beitrag #3853104: [c] ... P = __builtin_avr_insert_bits (0xff4567ff, D, P); ... [/c] das ist ja mal geil. Sollte ich im Hinterstübchen halten.
symlink/cdce913.pdf sieht nicht wie eine miese PLL aus. Kan natürlich sein, dass Vctrl an einen DAC angeschlossen ist, und der DAC nicht auf die Mittenspannung für Vctrl eingestellt ist.
guter IC durch falsche Beschaltung/Störung Mist machen. >Kan natürlich sein, dass Vctrl an einen DAC angeschlossen ist, und der >DAC nicht auf die Mittenspannung für Vctrl eingestellt ist. Das macht aber keinen Jitter, nur einen Frequenzversatz.
DIGITAL DFS NC 10 15 RST LNA AUDIO LOW-IF GPO/DCLK NC 11 14 GND AGC AMI 12 13 GND AM / LW AMI Mux ADC DAC ROUT ANT LNA DSP RFGN D Mux ADC DAC AGC LOUT 2.7~5.5 V (QFN) This product, its features, and/or its 2.0~5.5 V (SSOPVA CONTROL architecture is covered by one or more of + GND LDO AFC INTERFACE VD 1.62
the rest of the application) and GND. A very simple way to obtain a variable voltage without using a DAC is to low-pass filter a PWM output of a µC (see Figure 11). Assuming that the PWM output swings from 0 to 5V, the resulting voltage will be: 5V ⋅ D C ⋅ RDIV V ref = ---------------------------------
OHM VIDEO 75_OHM VS+ U52 1/32W U9 MF H3P 01005 THSBGA9 FBGA YOUT A3 CH.1OUT CH.1IN A1 R4 VIDEO CIN DAC_OUT1 A15 256MB-DDR-FC DAC_VREF E19 DAC_VREF VIDEO 75 VIDEO DAC_OUT1 14 VID_COMP 1 2 CVBS_OUT B3 CH.2OUT CH.2IN B1 CVBSIN VIDEO DAC_OUT2 A14 DAC_OUT2 SYMBOL 3 OF 9 DAC_IREF A13 VIDEO DAC_IREF 75_OHM VIDEO 1% 75_OHM VIDEO YIN VIDEO DAC_OUT3 B13 DAC_OUT3 1/32W DAC_COMP E18 DAC_COMP 01005 COUT C3 CH.3OUT CH.3IN C1 75_OHM VIDEO VIDEO B2 A A D R3 EN VIDEO_AMP_EN_3V0 3 0 0 0 75 GND S S S 14VID_C 75_OHM VIDEO 1 2 2 S S S 1% A A A A 1/MFW
fini_array 00000000 _sdata 080002d0 w F .text 00000004 SPI1_IRQHandler 080002d0 w F .text 00000004 TIM6_DAC_IRQHandler 080002d0 w F .text 00000004 TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler 080002d0 w F .text 00000004 DCMI_IRQHandler 080002d0 w F .text 00000004 CAN2_RX0_IRQHandler 08000338 g .ARM 00000000 __exidx_start 080002d0
fini_array 00000000 _sdata 080002d0 w F .text 00000004 SPI1_IRQHandler 080002d0 w F .text 00000004 TIM6_DAC_IRQHandler 080002d0 w F .text 00000004 TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler 080002d0 w F .text 00000004 DCMI_IRQHandler 080002d0 w F .text 00000004 CAN2_RX0_IRQHandler 08000338 g .ARM 00000000 __exidx_start 080002d0
Kumpel ein eigenes Laborzetzteil zu entwickeln. Dies sollte µC-gesteuert mit einem 12bit Zweikanal-DAC die Spannung und die Strombergrenzung steuern. Das Bild im Anhang zeigt den Schaltplan der Regelstufe und der Endstufe, die wir entwickelt haben. An der Leitung Vcc soll die geglättete maximale
ist der Schaltplan falsch? Was heisst Schaltplan falsch, die Bauteile sind ungeeignet. Ein TL08x braucht MINDESTENS 3V mehr (und an GND 3V weniger) als jede Eingangsspannung betragen kann, sonst funktioniert er nicht. Ein Komparator als Strombegrenzer ist ... Murks, das ist doch keine Sicherung
sct-cookbook-and-tutorial-code-examples Ansonsten Software PWM mit dem MRT: http://blog.nano-age.co.uk/2014/08/some-other-lpc810-mrt-uses.html
erfolgt in einer 44kHz Interrupt Routine. Was mich daran stört, ist, dass der DAC in der Main-Loop laufen muss und immer schlechter wird, je mehr Rechenzeit die Signalgeneratoren und Filter brauchen. Deshalb will ich lieber zurück zum PWM-DAC wie bei meinem LPC1114 Projekt. Der
src/ram$ sdcc -v SDCC : mcs51/z80/z180/r2k/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/pic16/pic14/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.4.1 #9098 (Nov 9 2014) (Linux) published under GNU General Public License (GPL) cjulius@kirk:~/nasdata/Z80/src/ram$
kompiliert. [pre] SDCC : mcs51/z80/z180/r2k/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/pic16/pic14/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.4.1 #9098 (Nov 9 2014) (Linux) [/pre] Wieso habe ich denn dann #9101 von gestern Abend? [pre] SDCC : mcs51/z80/z180/r2k/r3ka/gbz80/tlcs90/ds390/TININative/ds400/hc08/s08/stm8 3.4.1
Teil gibt es ja schon fertig. > Warum selber eines bauen? Das DABPi+ ist ein DAB-Receiver, kein DAC LOL
Mhh, ok. Könnte man die I2S-Schnittstelle mit einem "pHAT DAC" über 2x20 Pins verbinden und konfigurieren? Hat das jemand vielleicht so aufgebaut? Tim H.
sie auch gerade darüber. Vielleicht findet ihr da weitere nützliche Infos: http://hackaday.com/2014/08/26/new-chip-alert-the-esp8266-wifi-module-its-5/
echt sehen (hören) lassen. Schaut mal auf You Tube, ESP8266 MP3, Tobias Mädel hat einen anderen DAC benutzt, und läuft sichtlich auch gut. DAC TDA 1543 ( leider schon lange abgekündigt ) https://www.youtube.com/watch?v=PqVXMLRurUs https://www.youtube.com/watch?v=JsRsNDIBQsM lg rudi ;
lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers s3c2410-rtc s3c2410-rtc: setting system clock to 2014-08-14 22:14:51 UTC (1408054491) yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2" yaffs: passed flags "" yaffs: Attempting MTD mount on 31.2, "mtdblock2" usb 1-1: new full speed USB device using s3c2410-ohci and
hat jemand Erfahrung mit dem MAX5250 ein Quad DAC 10 Bit, kostet ca 2 Euro Stück
Ich habe noch die Widerstände berechnet Ra = (Udac -1.25v)*Ru/1.25V 1.08kOhm bei 5 Volt DAC oder OPAMP 2.52kOhm bei 10 Volt DAC oder OPAMP eigentlich wäre ein Spannungsminimum von 1.25V beim DAC Output nötig, da Ra bei 0Vdac parallel zu Ru liegt und somit bei 5Volt 245
Frequenzen instabil wurden. Welche Oszillator-Schaltung wäre empfehlenswert? Eine Menge TL07x, TL08x, LM13700, 2n3904, 2n3096 und ein großes Widerstands- und Kondensator-Sortiment habe ich hier.. kann also so manches testen. Nur zur Info was beim Synthesizer schon funktioniert: - Digitale Filter
Falls Kosten ein Thema sind : Alles in die Tonne. Ein DSP fuer 5 Euro plus ein DAC koennen das viel besser. Alles zusammen plus nochwas drauf.
With the 120° rotor magnetic pole position detection, each primary control path is determined by the DAC-converted N-S performs 360° cycles on three Hall sensors, so only six voltage level from external DUTY pin or internal DUTY_REG register. In general application conditions, this signal changes occur
:-( War wohl das: http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/714bfe9053af53dac1257611002bd14d/$File/2CDC401002D0104.pdf Dort Seite 5
2F_files%2Fdownloads%2FQuerschnittsbestimmung_Leitungen_Kabel.pdf&ei=0mmtU8j8Bsa7ygPLj4KoDw&usg=AFQjCNEX08fvTzTfDaycjQnHvSo_DbYWAw&bvm=bv.69837884,d.bGQ&cad=rja Ich weiss allerdings nicht, ob das noch auf dem aktuellen Stand der Technik ist. Jedenfalls ist da ausführlich erklärt, woraus es ankommnt.
$baud = 38400 ' ********************** hier noch deinen crystal rein $crystal = 8000000 $regfile = "m88def.dat" $hwstack = 50 $swstack = 50 $framesize = 50 Dim Table(257) As Byte At $200 Dim Sintable(256) As Eram Byte At $00 Dim Tritable(256) As Eram Byte At $100 Const Gradschritt = 0.02453125 ' 0.02464 Dim Sinwert As Single Dim Tempsingle As Single Dim J As Word Dim Wert As Byte Dim V As Byte ' ************************** serial port ********************** Config Serialin = Buffered , Size = 10 , Bytematch = 13 'Config Serialout = Buffered , Size = 10 Const Ident = "Phasegen" Const Command1 = "setsin
'$sim $baud = 57600 ' ********************** hier noch deinen crystal rein $crystal = 12000000 $regfile = "m88def.dat" $hwstack = 80 $swstack = 80 $framesize = 80 Dim Tablea(256) As Byte At $200 Dim Tableb(256) As Byte At $300 Dim Sintable(256) As Eram Byte At $00 Dim Tritable(256) As Eram Byte At $100 ' ************************** serial port ********************** Config Serialin = Buffered , Size = 30 , Bytematch = 13 'Config Serialout = Buffered , Size = 10 'Const Gradschritt = 0.02453125 ' 0.02464 'Dim Sinwert As Single 'Dim Tempsingle As Single Dim J As Word Dim Wert As Byte Dim V As Byte Dim
Vermutlich 16 MHz ..... macht rund 6 Takte bei 20kHz mit 128 Werten. Wo sollen die Daten denn hin ? DAC ?
gebastelt. Es ging darum 2 Kanäle Phasengleich zu generieren. Zu diesem Zweck waren dann 2 Stück DAC 8 an Port-B angeschlossen. Damit die Daten der beiden Kanäle zeitgleich an den DAC08 ankamen hatte ich noch eine Latch-kaskade a la ls374 (oder so) angebracht. Im Grundprinzip war es so, das im
output, 0 = input 9 Not used 8 Self-test enable (temporary, bit is volatile): 1 = enabled, AuxiliaryDAC 0 = disabled 7:3 Not used The auxiliary DAC provides a 12-bit level adjustment function. 2 Data-ready enable: 1 = enabled, 0 = disabled The AUX_DAC register controls the operation of the auxiliary DAC
Alex Nicht für genau die Prototyping Kits, aber für was ähnliches: https://mchck.org/blog/2013-08-13-self_hosted_toolchain_the_mc_hck_as_swd_adapter/
ist unter PSoC 4 kaum zu gebrauchen, die frisst dir alle 4 UDBs. Ich nehme mal an, das du den iDAC extern mit einem R beschaltest. Kann man die so einfach am Ausgang parallel an einem Pin hängen? Viel Spass mit deinem Projekt.
GATE1 Ausgang den LA getriggert. [c] /* * MIDI to Voltage Converter for using my discrete DAC Board * Link to schematic: http://itist.de/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/Discrete-DAC-Sch.pdf * The programm has the following functions: * creating up to 8 Gate outputs