- - Read data delay time tDDR ns - - 100 Read data hold time tDHR ns 5 - - VIH VIH RS V V IL IL t t AS AH nCS PW LWPW LR PW HW, PWHR VIH VIH V IH nWR, nRD V V IL IL WRf tWRr t , t CYCW CYCR t t DSW H Write Data V IH VIH DB[17:
W P P P P P P P E EO E OS O S OS S O TO T O AO A O OG T C C C R C C G G R LX 1 1C C1 1 2 2 2 2 U A A A U1 P P P D D V V V V I D E D T D B D B D B D P D T N D V D H D D D E D D D D D D D D D D D T D D D D D D D D S S N N D I D D N N B T T T T T T T T T T D R D R D R D R N E N P G G G G G G G G T T I T I O I H I H H I S I S I D I D I I V V V V V V V V V V V V HX8352-AV V C C C C C C D D P P P 1 1 1 1 1 1 1 1 9 87 6 5 4 3 2 0 W 0 1 T C T K B
der Platine ist er aber da. und was hatt nun Timmo H. damit zu tun ? Ist das wieder so ein ... t roll. ? klaus de Lisson
Roland Riegel für den Stick angepasst (allerdings ohne Tests auf Filesystemebene, brauche ich nicht): 425 kByte raw read, 72 kByte raw write. [[http://www.mikrocontroller.net/articles/MMC-_und_SD-Karten]] http://www.mikrocontroller.net/topic/48481#370950
Funktion, die zu dem Fehler führte. Ich wollte eine zum Blinken einer LED schreiben: void blink(int16_t interval_ms, int8_t repeat) { DDRC = 0xFF; PORTC = 0xFF; uint8_t i; for (i=0; i<repeat; i++) { PORTC &= 0b11111110; _delay_ms(interval_ms); PORTC |= 0b00000001
Helfen dir die void _delay_loop_1(uint8_t __count); void _delay_loop_2(uint16_t __count); aus der #include <util/delay_basic.h> weiter? Die gehen ohne Probleme mit Variablen.
Automatisch scheint das nicht zu gehen. Hinterm WLAN: Download-Geschwindigkeit: [o] 11.398 kbit/s (1.425 kByte/s) Upload-Geschwindigkeit: [++] 944 kbit/s (118 kByte/s) Ping: 36ms Peter
Anschlüsse in DE laufen ohne solche Spez.Konstruktionen (R+LED), selbst der PPA in der 1.TAE von der T ist unter best. Umständen schon hinderlich, bei langen Leitungen. Was für einen ursprünglichen Anschluß, also analog oder ISDN, hast du denn, und ist dieser direkt bei der T, oder vom Fremdanbieter
bekannt. Der Joule Thief ist eine einfacher Sperrwandler mit zwei Arbeitsphasen. Spule laden (t1) t1= I_S * L_S / U_E und Spule entladen (t2). t2 = I_S * L_S / U_F Die Periodendauer ist t1+t2, die Frequenz logischerweise 1/(t1+t2). MFG Falk
dagegen zu haben. Nach der oben genannten Rechnung kommt man auf folgende Werte Spule laden (t1), gemessen 9,4µs. [math]t1= \frac{I_S \cdot L_S} {U_E-U_{sat}}[/math] [math]t1= \frac{16.5mA \cdot 220\mu H} {0,5V-0,075V}=8,5\mu s[/math] und Spule entladen (t2), gemessen 2,9µs. [math]t1
for 2381 640 5.... series only). 3 3 1.5 4 2 1.0 1 0.5 0 0 40 0 40 80 120 o 160 40 0 40 80 120 o 160 T ( C) T ( C) TEMPERATURE DEVIATION AS A FUNCTION TEMPERATURE DEVIATION AS A FUNCTION OF THE AMBIENT TEMPERATURE. OF THE AMBIENT TEMPERATURE. ∆T 4.0 1 4.0 Curves valid for 33 to 47 kΩ. ∆T 1 Curves valid
power, ea Command p2 to p0 Transmitter Register Write TX data register can be written with this 11 t7 to t0 Command command r4 to r0, m7 to 12 Wake-Up Timer Command Wake-up time period m0 13 Low Duty-Cycle Command Enable low duty-cycle mode. Set duty-cycle. d6 to d0, en Tel: +86-755-82973806 Fax: +86
Verknüpfung der Koordinaten- struktur mit einer Maschinensteuerfunktion. Da er seine Werkzeuge nicht als „T´s“ kennzeichnete, wie bei Bohrmaschinen üblich, sondern als „D´s“ codierte, teilte er seine „D-Codes“ in zwei Bereiche auf, die Maschinensteuerfunktionen (D0,..., D9) und die Fotowerkzeuge (D10,...,D999
EVG für T5-Lampen Technische Fibel Mai 2005 Elektronische Betriebsgeräte für T5Ø16mm Leuchtstofflampen EVG für T5-Leuchtstofflampen Eigenschaften Produktübersicht Installationshinweise Betriebshinweise Ausschreibungstexte
EVG für T5-Lampen Technische Fibel Mai 2005 Elektronische Betriebsgeräte für T5Ø16mm Leuchtstofflampen EVG für T5-Leuchtstofflampen Eigenschaften Produktübersicht Installationshinweise Betriebshinweise Ausschreibungstexte
Vcc DCLK t HP Hsync tWH tHBP WHA tHFP Data Enable VP tWV Vsync t VBP tWVA VFP Data Enable Ver. 1.0 Mar 30. 2007 10 / 27 LP171WE2 Liquid Crystal Display Product Specification 3-5. Color Input Data Reference The
4 4 4 4 4 4 5 2 1 0 9 8 9 8 7 1 7 6 5 4 9 8 7 6 6 L 2 1 L5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ P T T _ P. 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 P 0 2 D A X X S A2 / / / / / P P / S / / / / / / / / P V D V SP S X X A L S T S S X X K S O K V V C _ _ S S R _ R C _ _ _ O I C 0 T T _ _ 2 T 2 2 T T B _ _ _ T R
handbook, full pagewidth T T T flipping curFent I time VO internal magnetization VO offset Hy time (a) VO time (b) VO time (c) MBH618 Fig.20 Timing diagram for flipping circuit (a) output voltage; (b) filtered output voltage;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279 M I S I O I U T A E & L I O s C P N X O A O E B R E M T B X M A U E R I T I G S R R O P P S & V L R T T R T T Y T B E R F R E C I P D E R EuropeTel:+44(0)146074433 Fax:+44(0)146072578 i Americas Tel:+19199410430 Fax
2 0 I r B S R V f e I m i r t b a f s Q Q Q Q Q Q D o e D T D T D T D T D T D T c q T 1 D n 2 r S R S r B p E P u e ru R I l u a l c i t n t n n l l t T in s o s s n n r u e r u t t i i f t a t ) t t t t t e r o p g s o u u p p t
1 GHz - 13 - dB f = 2 GHz - 7 - dB NF noise figure IC = 5 mA; V CE = 8 V; ΓS= Γ opt T amb = 25 °C; see Figure 12 and Figure 13 f = 1 GHz - 1.9 - dB f = 2 GHz - 3 - dB V output voltage [2][3]- 425 - mV O IMD2 second-order intermodulation see Figure 15 [2][4]- −50 - dB distortion [1] GUM
Gehäuse fehlt da noch) bekommt man auch einen Barebone mit Intel Atom + RAM und HDD (z.B. Foxconn nt425) oder nimmt für ~50€ ein Atom-Mini-ITX-Board und verpackt das (Vorteil: Ganz normaler PC, ADC/Timecode-Teil dann mit einem der üblichen Verdächtigen AVRs, PIC24, Cortex-Mx...)
genug zu können. Der könnte alles erledigen...(Rechenleistung ist deutlich höher als beim A4000T, falls den noch jemand kennt...). > 2. STK600 + ATSTK600-UC3-144 Adapter + µC , dann hätte ich jedoch > erstmal nur die 8 Taster und Leds und müßte die Peripherie aufbauen. > Verstehe ich es richtig
50.0 ) ) ) ) 100 10.0 V100 10.0 100 10.0 V100 10.0 ( ( ( ( e50 5.0 ) e 50 5.0 ) e50 5.0 ) e 50 5.0 ) t ( t ( t ( t ( o D o D o D o D t . t . t . t . p10 1.0 . p 10 1.0 . p10 1.0 . p 10 1.0 . u 5 0.5 T u 5 0.5 T u 5 0.5 T u 5 0.5 T O O O O F F F F A A A A 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 425 445 465 485 440 450
Online-Editor. Ging jeweils ca. ne Stunde. Das Vorstellungsgespräch vorort war locker in Jeans & T-Shirt und bestand aus 2*45 Minuten fachlichem und 1*45 Minuten personellem Gespräch. Natürlich muss man dazu sagen, dass er schon Vorschusslorbeeren hatte durch diverse Programmiercontests zu deren
widerstände reinkommen? Den Chip habe ich noch nicht, aber ich verwende wahrscheinlich einen MAX II EPM240T100C5N. Zum programmieren benutze ich den Byteblaster von Altera.
Wie wärs mit folgendem Board? http://www.mdfly.com/index.php?main_page=product_info&products_id=425 lg
parallel interface characteristics (Form 1) Write cycle (Form 1) Read cycle (Form 1) CS# CS# CSH CS tCSF t CS D/C# D/C# AS AH t t F R t AS t t AH cycle F R cycle WR# tPWLW PWHW RD# PWLR tPWHR tDSW tDHW t t (1) ACC DHR D[17:0] D[17:0] (1) t OH Figure 12-3 : 8080-series MCU parallel interface characteristics (Form 2) Write cycle (Form 2) Read cycle (Form 2) cycle cycle tR tF tR tF t t CS# PWLW CS# PWLR tPWHW PWHR t t CS CS D/C# D/C# tAS AH tAS AH tCSF WR# RD# tCSH tDSW tDHW tACC tDHR (1) D[17:0] D[17:0] (1) OH Note (1) when 8 bit used: D[7:0] instead; when 9 bit used
g.a.s.t. schrieb im Beitrag #2091658: > Wenn ich mir das Geplenke hier ansehe, weiß ich gleich, welche Beiträge > ich besser nicht lese. Schon praktisch dieses Geplenke. So siehts aus, fehlt nur noch Zuckerle
Zuverdienst in anderen (niederen) Tätigkeiten. Dies ist bei HIV-Leistungen nicht so einträglich, da es z. T. gegengerechnet wird.
5V, OUT= 10mA, ΔV OUT Temperature regulation -1 - +1 % -40°C < T < 85°C A 2 LR8 Electrical Characteristics (cont.) (Test conditions unless otherwise specified:A-40°C < T < 85°C.) Sym Parameter Min Typ Max Units Conditions IOUT Output current limit 10 - 30 mA T J 85
Stefan S. schrieb im Beitrag #2078559: > 425 LEDs.. Solche Spielereien lob ich mir. Für meine ~2000 LEDs Spielerei vor 1 Jahr sah lag mein Kompromiss bei 10:1 (LED-Spannungsabfall:Widerstand-Spannungsabfall) Bei rot würde ich 10 LEDs und
rumfliegen. Über die Strombegrenzung der Feinsicherung bin ich mir noch nicht im klaren. Würde T25mA ausreichen? Oder am besten wie in meine Skizze alles mit 100/125mA T/F ausrüsten. Wie gesagt, das mit den Sicherungen ist meine eigene Konstruktion. Eigentlich würde 1 Sicherung für alles reichen
' Pulses - duration of sound (1-65535) ' ' Periods = Abc[F_crystal / (k * F_nota)] ' Pulses = Abc[(T_period * F_crystal) / (k * Periods)] ' ' F_crystal - clockrate of controller, Hz ' F_nota - frequency a notes, Hz ' k = 12 - amount of tacts, for which is formed one period of sound ' T_period - duration
Links zum Projekt und den Downloads: CNC Controller:http://www.jtronics.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=6 G Code jViewer:http://www.jtronics.de/forum/viewtopic.php?f=17&t=281 Grüße Martin
> Kaum baut ein T-Techniker eine > Lautsprecherbox, muss da ein ADC rein, der die Netzteilspannung misst. Muss ich dich enttäuschen, bin kein T-Techniker :-P Ich brauchte aber was um den Akku vor Tiefentladung zu
xlamp 4 CLD-DS05.011 Relative Spectral Power Distribution Relative Spectral Power )100 ( r 80 e w o t 60 5000K - 10000K CCT n i 3700K - 5000K CCT d 40 2600K - 3700K CCT R v t 20 l e R 0 400 450 500 550 600 650 700 750 Wavelength (nm) White ) 100 ( r 80 e w o t 60 Royal Blue n Blue i d 40 Green R v t
Hand Decimal S N100 20 mm Common Anode Left Hand Decimal Q N101 20 mm Common Anode Right Hand Decimal T N103 20 mm Common Cathode Right Hand Decimal U N105 20 mm Common Cathode Left Hand Decimal V N106 20 mm Universal ±1. Overflow W Note: 1. Universal pinout brings the anode and cathode of each segment
specifications which apply over the full operating temperature range, otherwise specifications are at T = 25°C. V = 5V, 0V, V = 2.5V unless otherwise noted. A S CM SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS A VOL Large Signal Voltage Gain V O 1V to 4V R L 10k to S /2 425 1600 V/mV 0°C to 70°C l 300
verwendet. Die sind hell genug auch durch die Frontfolie durch zu leuchten. Für rot verwende ich LS T67B (super-rot) und für grün LT T67C (true green). Das eher matschige grün im Welec scheint die LTG T676 zu sein. branadic
both have the same rise time/bandwidth on 1:1. The 200 MHz probe seems to perform poorly. I don't have the means to fuly measure the 1:10 bandwith, but I strongly suspect it isn't quite 200 MHz as advertised. I don't have the Welec probes spec sheet at hand at this moment, I will have to scan
software. Do not use UBX-CFG-FXN for new designs. The parameters are mapped as follows: update period = t_on + t_off; on-tome = t_on; search period = t_acq + tacq_off; minAcqTime = t_acq; grid offset = base TOW. Aligned is always enabled. System mode is always set to backup. If on/off is not selected update
Man möchte 1000 Punkte auf der x-Achse haben (x[0],x[1],...,x[999]). Nun teilt man die y-Werte: t0 = {y[0],y[1],...y[39]} t2 = {y[40],y[41],...y[79]} t3 = {y[80],y[81],...y[119]} . . . t999 = {y[39960],...y[39999]} und bildet min[0] = min(t0); max[0] = max(t0) und malt alle Punkte (x
-msoft-float -mcpu=arm920t -mtune=arm920t -march=armv4t -o hello hello.c 'Hello World', Math-Test, Framebufferzugriff und Watchdog-Einstellung auslesen hat funktioniert. Für das Bench-DSO habe ich leider nichts einfaches