( I ( 3 M L C ( A A / ( D R 1 D ( 3.1 Pin Descriptions : Table 3-1. Pin out description S024 Pin SO32 Pin QFN32 Pin Number Number Number Mnemonic Type Name, Function & Alternate Function 7 9 5 GND Power Ground: 0V reference 18 24 20 AGND Power Analog Ground: 0V reference for analog part 4 AT90PWM2/3/
wir h tten eine Spannung zwischen 0 und 5 Volt und eine Au sung von 3 Bit, dann onnten die Werte 0V, 0.625V, 1.25, 1.875V, 2.5V, 3.125V, 3.75, 4.375, 5V daherkommen, siehe dazu folgende Tabelle: Eingangsspannung am ADC Entsprechender Messwert 0... < 0.625V 0 0.625... < 1.25V 1 1.25... < 1.875V 2 1.875
Scale and current accuracy Rated Sensitivity Full ε between 20%F.S range Scale** * and 100%F.S. 50 mV 32 µV 50 mV 0,5%F.S.+ 0,5%Rdg. 232 mV 140 µV 232 mV 0,3%F.S.+ 0,3%Rdg. 1 V 640 µV 1 V 0,3%F.S.+ 0,3%Rdg. (*) the minimum measurable signal is 2 mV. (**) Full Scales for 50,0 - 232 - 1000 Amp. with 1000
zu. Wenn sich Signale überlappen, wandern die einfach ins Nirwana, http://www.youtube.com/watch?v=bCldfiP6nn0
dass jetzt ein Prototyp der Eingangsstufe fertig ist. Er lieferte heute zum ersten Mal ein sauberes 5V-Signal der 1090 MHz Signale. Im Moment tendiere ich dazu, die Eingangsstufe vielleicht als Modul/Bausatz für Interessierte aufzulegen, d.h. ohne µC. Braucht 5V und 3.3V Spannung (wird evtl. noch
eines logischen USB-CANmoduls von bis zu 6 Applikationen. ▪ User-Mode-Treiber für Windows 2000, XP (32-Bit Edition, ab Treiber V4.00 auch 64-Bit Edition) und Vista (32 und 64 Bit mit der Treiber Version 4.00):: -USBCAN32.DLL für die einfache Nutzung der Funktionen des USB-CANmoduls ▪ Es werden bis zu 64 CAN-Kanäle von den Treibern unterstützt. ▪ Tools für Windows 2000, XP (32-Bit Edition, ab Treiber V4.00 auch 64-Bit Edition) und Vista (32 und 64 Bit mit der Treiber Version 4.00): -USB-CANmodul Control (Systemsteuerung) – Verwaltung mehrerer USB-CANmodule durch Vergabe von
circuit as the figure 154 Rev.1.42/2006-02-07 JBT6K71-AS(A) AC Characteristics (2): Serial Interface V IH /CS V IL tSCYC tSCf tCSU tSCr tSCH tSCL tCH VIH VIH V IH VIH SCL VIL VIL VIL VIL tSISU tSIH SDI VIH Input data VIH Input data V IL VIL tSOD tSOH VOH VOH SDO Output data Output data VOL VOL (Note22
/TxD 13 33 ALE/PROG P3.2/INT0 14 32 PSEN P3.3/INT1 15 31 P2.7/A15 P3.4/T0 16 30 P2.6/A14 P3.5/T1 17 29 P2.5/A13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 * R R L L S I A A9 1 1 1 6 7 T T V N . . / / / 3 3 X X 2 2 2 2 2 . P P P P P P P S 1 0 X P1.0
other support blocks, such as the oscillator, on-chip voltage regulator, level translators to provide 5V tolerant I/Os and system control logic. FIGURE 1-1: ENC28J60 BLOCK DIAGRAM LEDA Buffer 8 Kbytes RX LEDB Dual Port RAM MAC RXBM TPOUT+ RXF (Filter) RMII TX TPOUT- ch0 Interface CLKOUT DMA & Control Arbiter
with external capacitors = 1/(2 × π × 32 kΩX× Y). For C , C = 0.003 μF, bandwidZh = 1.6 kHz. For C = 0.01 μF, XanYwZdth = 500 Hz. For C , C , C = 10 μF, bandwidth = 0.5 Hz. 6Self-test response changes cubicallS with V . 7Turn-on time is dependent
100kHz Input Signal 87 90 dB Dynamic Range 750kHz Input Signal 83 86 dB + IMD Intermodulation 1.25V to 2.5V 1–40MHz into CH0 , 0V+to 1.25V– –82 –82 dB Distortion 1.56MHz into CH0. Also Applicable to CH1 and CH1 Code-to-Code V = 2.5V (Note 17) 0.25 1 LSB REF RMS Transition Noise Full Power Bandwidth
0.003 % of FSR typ Typically 0.001% Bipolar Negative Full-Scale Drift 1 V/°C typ For Gains of 1 to 4 0.6 V/°C typ For Gains of 8 to 128 ANALOG INPUTS/REFERENCE INPUTS Specifications for AIN and REF IN Unless
+ VEE 0.1 µF LED1+ EE 15 V – PULSED VLED1- VEE VLED1- VEE Figure32.OHpulsedtestcircuit. Figure33.OLpulsedtestcircuit. HCPL-316J fig 32 HCPL-316J fig 33 VIN+ VE VIN+ VE 0.1 0.1 0.1 µF – 0.1 µF – 5 V – µF VIN- VLED2+ + 5 V + µF
0.8 1.8 (V − V ) = 40V IN OUT K Package 0.3 0.4 H, E Package 0.15 0.20 A RMS Output Noise, % of V OUT 10 Hz ≤ f≤ 10 kHz 0.003 % VOUT = 10V, f = 120 Hz, ADJ= 0 μF 65 dB Ripple Rejection Ratio V = 10V, f = 120 Hz
by H/W strapping or S/W programming, while c) can only be set by S/W programming. a) TTL (Vih = 2 V; Vil = 0.8V) – 1) Add a pulled-down resistor at Pin 77(EN_GTL), or 2) Set Configuration Register CR[2Ch], bit 3 to “0”; b) GTL (Vih = 0.6 V; Vil = 0.4 V) – (Default) 1) No extra pulled-up resistor needed, or 2) Set Configuration Register CR[2Ch], bit 3 to “1”; c) AMD VRM (Vih = 1.4V; Vil = 0.8V) – Set Configuration Register CR[2Ch], bit 3 to “1” and Logical Device B, CR[F0h], but 6 to “1”. The input data can be read in the data register at
2008 MCF51QE128 MCF51QE128 Series Covers: MCF51QE128, MCF51QE96, MCF51QE64, 80-LQFP 64-LQFP MCF51QE32 Case 917A Case 840F 14 mm 2 10 mm 2 • 32-Bit Version 1 ColdFire Central Processor Unit (CPU) • Development Support – Up to 50.33-MHz ColdFire V1 CPU above 2.4V, 40-MHz CPU above 2.1V, and 20-MHz CPU
- + 6 5 4 M M M D D D A A A 6 / / H L 3 2 1 I I I R R D D D / / / / / / / / T A A D S A A A P P P V V P P P 32 25 31 30 29 28 27 26 PTA7/PIA7/ADP7/IRQ 1 24 PTB1/PIB1/ADP9 VDD 2 23 PTA0/PIA0/ADP0/MCLK V 22 SS 3 PTB0/PIB0/ADP8 PTG0/EXTAL 4 21 BKGD/MS 32-Pin LQFP PTG1/XTAL 5 20 PTD5/PID5/TPM1CH3 RESET
100kHz Input Signal –87 –90 dB Dynamic Range 750kHz Input Signal –83 –86 dB + IMD Intermodulation 1.25V to 2.5V 1–40MHz into CH0 , 0V+to 1.25V– –82 –82 dB Distortion 1.56MHz into CH0. Also Applicable to CH1 and CH1 Code-to-Code V = 2.5V (Note 17) 0.25 1 LSB REF RMS Transition Noise Full Power Bandwidth
,086H,061H DB 087H,0E1H,0B8H,000H,060H,061H,08CH,018H,060H,006H,0C0H,081H,000H,003H,086H,061H DB 080H,0C1H,080H,000H,060H,001H,08CH,018H,0C0H,006H,0C1H,000H,000H,007H,0E6H,061H DB 080H,0C1H,080H,000H,060H,003H,006H,030H,0FEH,00CH,0C1H,000H,000H,007H,0BEH,061H DB 081H,0C3H,0C0H,000H,060H,003H,003H,0E0H,0E3H,00CH,0C1H,000H,000H,00DH,09EH,061H DB 081H,0E3H,0C0H,000H,060H,006H,006H,030H,0C1H,098H,0C1H,000H,000H,019H,086H,061H DB 081H,0BBH,060H,000H,060H,00CH,00CH,018H,0C1H,09FH,0F1H,000H,000H
Register 0037h R/W CR Command Register 0038h-0039h R/W CAPR Current Address of Packet Read 003Ah-003Bh R CBR Current Buffer Address: The initial value is 0000h. It reflects total received byte-count in the rx buffer. 003Ch-003Dh R/W IMR Interrupt Mask Register 003Eh-003Fh R/W ISR Interrupt Status
voltage 3 -Vmax 1.85 1.95 2.05 V Temperature coefficient of start 3 TC R -0.003 %/K voltage Final voltage 3 -V (V ± 200 mV) min 8 R ϕ- reference voltage Iϕ= 10 µA 11, 14 V Rϕ 0.96 1.02 1.10 V Iϕ= 10 µA TC VRϕ 0.03 %/K Temperature coefficient
bisher auch sehr wertvoll für mich. Die PC-Seite ist ein Acer-Notebook und die AVT-Seite ein Mega32 mit FTDI FT232R. Jedoch mit einem Asus Netbook bekomme ich leider keinen Connect mit der selben AVR Hardware. Habe alle Versionen durchprobiert. Mit deiner am 26.01.2009 geposteten Version (V3.0
Oszi* beobachtet sehen die Signale des PL2303 steiler aus, haben aber bei high einen ca 1V grossen rippel drauf mit ca. 250khz das ist beim CH340 nicht da sehen die Signale aber 'schlapper' aus.... * Oszi ist nur ein HDS2062M ist also nicht so super von der Aufloesung ps. ich meine
PLCC44 33 ALE/PROG P3.2/INT0 14 32 PSEN P3.3/INT1 15 31 P2.7/A15 P3.4/T0 16 30 P2.6/A14 P3.5/T1 17 29 P2.5/A13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 R D 2 1 S * 8 9 0 2 / / A AL S I / A/ / A/A / . . T T V N 2 2 . 3.4 . P P X X P P 2 2 2 P P P / 1 0 X E E C 2 2 D D D D / C/E / / / * / A/A / / 1 1 1 1 . 1 I C 0 0 0 0 . P P P P P N V P P P P 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 P1.5/CEX2/MISO 1 33 P0.4/AD4 P1.6/CEX3/SCK 2 32 P0.5/AD5 31 P1.7/CEX4/MOSI 3 P0.6/AD6 RST 4 30 P0.7/AD7 P3.0/RxD 29 EA 5 NIC* 6 AT89C51RD2/ED2 28 NIC* P3.1/TxD
PLCC44 33 ALE/PROG P3.2/INT0 14 32 PSEN P3.3/INT1 15 31 P2.7/A15 P3.4/T0 16 30 P2.6/A14 P3.5/T1 17 29 P2.5/A13 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 R D 2 1 S * 8 9 0 2 / / A AL S I / A/ / A/A / . . T T V N 2 2 . 3.4 . P P X X P P 2 2 2 P P P / 1 0 X E E C 2 2 D D D D / C/E / / / * / A/A / / 1 1 1 1 . 1 I C 0 0 0 0 . P P P P P N V P P P P 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 P1.5/CEX2/MISO 1 33 P0.4/AD4 P1.6/CEX3/SCK 2 32 P0.5/AD5 31 P1.7/CEX4/MOSI 3 P0.6/AD6 RST 4 30 P0.7/AD7 P3.0/RxD 29 EA 5 NIC* 6 AT89C51RD2/ED2 28 NIC* P3.1/TxD
S 3.8 S12.5 L M M P VCC= 4.75V U 3.6 M U0.33 N N 12.0 S M 3.4 M 11.5 0.32 3.2 11.0 0.31 3.0.01 0.1 1 10 0.01 0.1 1 10 –50 –25 0 25 50 75 100 125 OUTPUT LOAD CURRENT (mA) OUTPUT LOAD CURRENT (mA) TEMPERATURE (°C) 1257 G01 1257 G02
account the clock added (except for STOP mode). Symbol Parameter Conditions Typ 1) Max 2) Unit fOSC=32 kHz, f =1 MHz 230 OSC fOSC=2 MHz V DD=5.0 V 260 fOSC=4 MHz 340 fOSC=8 MHz 480 Supply current of RC oscillator fOSC=32 kHz, fOSC=1 MHz 80 f =2 MHz V =3.3 V 110 OSC DD fOSC=4 MHz 180 fOSC=8 MHz 320 IDD(CK) fOSC=32 kHz, 900 fOSC=1 MHz 280 A fOSC=2 MHz V DD=5.0 V 240 f =4 MHz 140 OSC Supply current of resonator oscillatorOSC=8MHz 40 fOSC=32 kHz, 120 f =1 MHz 70 OSC fOSC=2 MHz V DD=3.3 V 50 fOSC=4 MHz 20 f =8 MHz
devices. A device may optionally provide the length of the standard data types encoded as UNSIGNED32 at read access to the index that refers to the data type. E.g. index 000Ch (Time of Day) contains the value 30h=48dec as the data type „Time of Day“ is encoded using a bit sequence of 48 bit. If the
im Moment nicht, weshalb man hier den Wert 0 eintragen sollte. Dieser Eintrag ist nur fÜr einen FAT32-formatierten TotSec32 32 4 DatentrÄger wichtig. Da wir uns aber auf FAT12 konzentrieren, tragen wir hier0 ein. Dieser Wert wird ebenfalls von Interrupt 13h benÖtigt DrvNum 36 1 und gibt Auskunft darÜber
MSP430 läuft mit 8MHz, WaitOnePulse() sollte ca. 200ns warten ( siehe Datenblatt http://www.intersema.ch/site/technical/files/ms5534.pdf ) Habs nach dem Beispiel hier aufgebaut: http://www.intersema.ch/site/technical/files/an502.pdf Hoffe jemand kann mir helfen, stehe aufm Schlauch ;)
asm("NOP"); } [/c] plus Bild ausm Oszi... http://zujasr40.multipic.de/ ..001 zeigt 32KHz ..002 zeigt DIN ..003 zeigt DOUT ..004 zeigt SCLK
result is zero, reset otherwise C: Set if there is a carry from the MSB of the result, reset otherwise V: Set if an arithmetic overflow occurs, otherwise reset Mode Bits OSCOFF, CPUOFF, and GIE are not affected. Example The 32-bit counter pointed to by R13 is added to a 32-bit counter, eleven words (20/
ACAN2515 mit Interrupt (Funktion nicht überprüft). Funktioniert. ok? Abschließend folgt: ESP32 D2 mit ACAN2515 an Can-Bus Modul Watterott V2 (3V3 mit 5V) Peter
ESP32 mit CANdiy-Shield 2.1, Jumper 1-3 sind eigelötet, Jumper ist auf 3,3V umgelötet. CAN-Bus wurde erfolgreich mit LoopBackDemoESP32 getestet. VG Xander
S L D RR A S _ T R S R S + C D E T RT S U X L O T R V V 3 + - L A DO X X E S # # K # X P V C C . 1 1 - / / / / / / DS D RDC O C / / / / / S T V O O 3A 2 2 5 A G G GG GG RCOS T T S T P L V GGG G GP OMM I R R R V V V V V G P P P P P P V I DUI R S RSV E K
(Vcc-Vee or Vcc-Vadj). Table 2.1 Temp. 0 °C 10 °C 25 °C 40 °C 50 °C Note Model DMF5001N Series 23.2V 20.3V 18.3V 1/128 Duty (Vcc-Vadj) DMF5002N Series 22.4V 19.7V 17.6V 1/112 Duty (Vcc-Vadj) DMF5003N Series 19.6V 18.4V 17.4V 1/128 Duty (Vcc-Vadj) CCT Backlight DMF5005N Series 14.8V 13.6V 12.3V 1/64 Duty (Vcc-Vee) DMF5010N Series 14.4V 13.6V 12.8V 1/64 Duty (Vcc-Vee) CCT Backlight Consult your local Optrex representative to obtain detailed specifications for each module part number. Example of power Supply Connection: +5V Vcc DMF5005N
. 2.4 Absolute Maximum Ratings Item Maximum Ratings Unit Conditions Vcc Input Voltage -0.3 to +4.6 V VBAT Input Voltage -0.3 to +4.6 V The current into the GH-79 should be TD Output Current ±20 mA (+). TD Output Voltage -0.3 to +3.0 V Vcc=0V -0.3 to Vcc+3.0 RD Input Voltage -0.3 to +3.0 V Vcc=0V -0.3