else ENBOOT Bit (AUXR1) is Cleared Yes (PSEN = 0, EA = 1, and ALE =1 or Not Connected) r Condition? a w r H BLJB = 1 BLJB!= 0 ENBOOT = 0 ? BLJB = 0 ENBOOT = 1 r a t o S BSB = 00h ? PC = 0000h User Application SBV = FCh ? USER BOOT LOADER Atmel BOOT LOADER PC= [SBV]00h 103 4235G–8051–08/05 ISP Protocol
else ENBOOT Bit (AUXR1) is Cleared Yes (PSEN = 0, EA = 1, and ALE =1 or Not Connected) r Condition? a w r H BLJB = 1 BLJB!= 0 ENBOOT = 0 ? BLJB = 0 ENBOOT = 1 r a t o S BSB = 00h ? PC = 0000h User Application SBV = FCh ? USER BOOT LOADER Atmel BOOT LOADER PC= [SBV]00h 103 4235G–8051–08/05 ISP Protocol
ENBOOT Bit (AUXR1) is Cleared Yes (PSEN = 0, EA = 1, and ALE =1 or Not Connected) Hardware r Condition? w d a H BLJB = 1 BLJB!= 0 ENBOOT = 0 ? BLJB = 0 ENBOOT = 1 e a w f S BSB = 00h ? PC = 0000h User Application SBV = FCh ? USER BOOT LOADER Atmel BOOT LOADER PC= [SBV]00h 103 4235F–8051–09/04 ISP Protocol
else ENBOOT Bit (AUXR1) is Cleared Yes (PSEN = 0, EA = 1, and ALE =1 or Not Connected) r Condition? a w r H BLJB = 1 BLJB!= 0 ENBOOT = 0 ? BLJB = 0 ENBOOT = 1 r a t o S BSB = 00h ? PC = 0000h User Application SBV = FCh ? USER BOOT LOADER Atmel BOOT LOADER PC= [SBV]00h 103 4235G–8051–08/05 ISP Protocol
ENBOOT Bit (AUXR1) is Cleared Yes (PSEN = 0, EA = 1, and ALE =1 or Not Connected) Hardware r Condition? w d a H BLJB = 1 BLJB!= 0 ENBOOT = 0 ? BLJB = 0 ENBOOT = 1 e a w f S BSB = 00h ? PC = 0000h User Application SBV = FCh ? USER BOOT LOADER Atmel BOOT LOADER PC= [SBV]00h 103 4235F–8051–09/04 ISP Protocol
handbook, full pagewidth S SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A Sr SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A P ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ (n bytes (n bytes read or write ack.* + ack.* read or write direction of transfer * not shaded because Sr = repeated START condition
Typ. Max. Unit 1 Supply 1.1 Supply voltage With AUX regulator V S 3.2 3.6 4.6 V 1.2 Supply voltage w/o AUX regulator V S 2.9 3.0 3.6 V CW-mode (peak current) I 57 mA 1.3 RX supply current S At 10 Kbps S 625 µA CW-mode (peak current) S 42 mA 1.4 TX supply current At 10 Kbps I 500 µA S Supply current
ENBOOT Bit (AUXR1) is Cleared Yes (PSEN = 0, EA = 1, and ALE =1 or Not Connected) Hardware r Condition? w d a H BLJB = 1 BLJB!= 0 ENBOOT = 0 ? BLJB = 0 ENBOOT = 1 e a w f S BSB = 00h ? PC = 0000h User Application SBV = FCh ? USER BOOT LOADER Atmel BOOT LOADER PC= [SBV]00h 103 4235F–8051–09/04 ISP Protocol
High Byte T/C1 Output Compare C Register (0x78) OCR1CL (0x8C) Idem Idem Low Byte T A A O C I E S S W E I (0x74) TWCR W W W W W W - W (0xBC) Idem Idem T T T T T T T (0x73) TWDR TWI I/O Data Register (0xBB) Idem Idem E C (0x72) TWAR TWA[6..0] G (0xBA) Idem Idem T (0x71) TWSR TWS[7..3] - TWPS (0xB9) Idem
handbook, full pagewidth S SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A Sr SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A P ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ (n bytes (n bytes read or write ack.* + ack.* read or write direction of transfer * not shaded because Sr = repeated START condition
ENBOOT Bit (AUXR1) is Cleared Yes (PSEN = 0, EA = 1, and ALE =1 or Not Connected) Hardware r Condition? w d a H BLJB = 1 BLJB!= 0 ENBOOT = 0 ? BLJB = 0 ENBOOT = 1 e a w f S BSB = 00h ? PC = 0000h User Application SBV = FCh ? USER BOOT LOADER Atmel BOOT LOADER PC= [SBV]00h 103 4235F–8051–09/04 ISP Protocol
ENBOOT Bit (AUXR1) is Cleared Yes (PSEN = 0, EA = 1, and ALE =1 or Not Connected) Hardware r Condition? w d a H BLJB = 1 BLJB!= 0 ENBOOT = 0 ? BLJB = 0 ENBOOT = 1 e a w f S BSB = 00h ? PC = 0000h User Application SBV = FCh ? USER BOOT LOADER Atmel BOOT LOADER PC= [SBV]00h 103 4235F–8051–09/04 ISP Protocol
handbook, full pagewidth S SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A Sr SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A P ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ (n bytes (n bytes read or write ack.* + ack.* read or write direction of transfer * not shaded because Sr = repeated START condition
condition or a repeated start condition. Figure 2. TWI Address and Data Packet Format Addr MSB Addr LSB R/W ACK Data MSB Data LSB ACK SDA SCL 1 2 7 8 9 1 2 7 8 9 START SLA+R/W Data Byte STOP 2 AVR311 2565D-AVR-10/04 AVR311 A START condition is always followed by the (unique) 7-bit slave address and then by
handbook, full pagewidth S SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A Sr SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A P ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ (n bytes (n bytes read or write ack.* + ack.* read or write direction of transfer * not shaded because Sr = repeated START condition
M I C R O C O N T R O SO L U T I O N S F CAN N E T W O R K I N G FOR C OST-EFFECTIVE & H IGHEND INDUSTRIAL AND AUTOMOTIVE APPLICATIONS C A N N E T W O R K I N G Several times a day, most of us use embedded This wide-spread success is mainly due CAN applications
a 7-bit address and a read/write bit. Figure 3. Byte Transfer Formats Master Write S Slave Address/W A DATA A DATA A/AP "0" n BYTES Master Read S Slave Address/W A DATA A DATA A P "1" n BYTES Combined Format S Slave Address/W A DATA A/ASr Slave AddressR/WA DATA A/A P n BYTES n BYTES FROM MASTER TO SLAVE
register for read and write RS=0 Instruction register for write Busy flag/Address count for read 5 R/W I Read/Write select R/W= 1 Read mode R/W= 0 Write mode 6 E I Enable signal initiate read or write of data 7 DBO I/O 8 DB1 I/O Four low order bidirectional three-state data bus lines. Used to transfer
Interrupt Handling Flow Chart EXT_INT0 Receive TWI Address Check Address HIT Send Acknowledge Check NO R/W bit WRITE READ MISS Prepare Output Sample SDA & SCL NO Transmitt 8 databits NO SDA or SCL YES Changed YES Read acknowledge SCL Low NO SDA Low Master acknowledges data ? YES YES NO Return from Store MSB
handbook, full pagewidth S SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A Sr SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A P ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ (n bytes (n bytes read or write ack.* + ack.* read or write direction of transfer * not shaded because Sr = repeated START condition
handbook, full pagewidth S SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A Sr SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A P ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ (n bytes (n bytes read or write ack.* + ack.* read or write direction of transfer * not shaded because Sr = repeated START condition
Device 1 = Interface 2 = Endpoint 3 = Other 4..31 = Reserved 1 bRequest 1 Value Specific request 2 wValue 2 Value Word-sized field that varies according to request 4 wIndex 2 Index or Offset Word sized field that varies according to request - typically used to pass an index or offset 6 wLength 2 Count
22 P2.1 (A9) GND 20 21 P2.0 (A8) . . L L D D . 1. . . 4. P P T T G G P P P P P R D) X X 8 9) 0 1 2) W (R ( A( A A A ( ( ( ( PLCC X ) E ) 0 1 2 3 ) S T T A A A A 4 3 2 1 0 ( C 0 1 2 3 ( 1 1 1 1 1 . C C 0 0 0 0 . P P P P P N V P P P P 6 5 4 3 2 1 4 4 4 4 4 (MOSI) P1.5 7 39 P0.4 (AD4) (MISO) P1.6 8 38 P0.5
22 P2.1 (A9) GND 20 21 P2.0 (A8) . . L L D D . 1. . . 4. P P T T G G P P P P P R D) X X 8 9) 0 1 2) W (R ( A( A A A ( ( ( ( PLCC X ) E ) 0 1 2 3 ) S T T A A A A 4 3 2 1 0 ( C 0 1 2 3 ( 1 1 1 1 1 . C C 0 0 0 0 . P P P P P N V P P P P 6 5 4 3 2 1 4 4 4 4 4 (MOSI) P1.5 7 39 P0.4 (AD4) (MISO) P1.6 8 38 P0.5
Range Industrial ATmega128CAN11a-bcd 64A (-0°C to 85°C) 8 / 16 2.7 - 5.5V Automotive ATmega128CAN11w-xyz 64A (-0°C to 125°C) Note: This device can also be supplied in wafer form. Please contact your local Atmel sales office for detailed ordering information and minimum quantities. Advance Information
handbook, full pagewidth S SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A Sr SLAVE ADDRESS R/W A DATA A/A P ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ (n bytes (n bytes read or write ack.* + ack.* read or write direction of transfer * not shaded because Sr = repeated START condition
Range Industrial ATmega128CAN11a-bcd 64A (-0°C to 85°C) 8 / 16 2.7 - 5.5V Automotive ATmega128CAN11w-xyz 64A (-0°C to 125°C) Note: This device can also be supplied in wafer form. Please contact your local Atmel sales office for detailed ordering information and minimum quantities. Advance Information
V1OUT VCOUT PWM decoder CAP1+ Display data latch CAP1- i VOUT u i r r c d d r CAP2+ e c c g t CAP2- w d d i r o s s t n TEST6 CAP3+ p r DDRAM e y e CAP4+ D d d l l L a 312 × 84 × 4 a p a CAP5+ g n i g CAP5- P L d s CAP6+ CAP6- I/O Buffer VR Oscillation CLS Column address decoder circuit CL TEST1 TEST2
T 3 0 2 2 R O 0 1 2 R 1 R 0 N2 2 3 N R 0 r 1 G a 0 4 6 7 2 3 h 2 1 - 0 l 7 P P P P P t 1 , 5 A f 7 w 0 0 9 : e k o R 0 D 2 R 7 e t c 2 1 4 3 6 5 c t 1 2 E R 0 y e m u . t c N 2 w s E n B l e A B C D o 0 y u B O r o L V a t m 0 j f 0 4 M Z N R I n A e e o E s 0 1 8 T K L r T A : m E p 0 C C A a e Q B N 1 2 8 E t 5 W e u L i 2 R w p C D 7 T e 0 O a o I e S S 4 V 0 3 2 G 1 2 A V 7 N D D T P 0 1 2 D 0 - C Q C M X I X K 4 3 t e e l e z e 6 P 6 o D 7 t L X 1 1 V M 5 O h 1 9 5 C t _ 0 3 1 t o 0 0 2 K 2 S c C 1 P 1 R 3
A1 RS1 PA 1 R/W A0 RS0 MC6800 MC6821 LCD UNIT R/W R/W PA 0 E VMA E 8 2 PB0- PB7 DB 0 DB7 8 DB 0 DB7 D0- 7 LCD27-28 Display Unit User’s Manual 21 Dot-Matrix LCD Units b. Direct Connection to 8-Bit Microprocessor VMA 2 E A 15 MC6800 LCD UNIT A0 RS R/W R/W 8 DB0- DB7 D0- D7 LCD27-29 c. Interface with MC6805 Microprocessor A - A 8 DB - DB 0 7 0 7 MC6805 LCD UNIT C E 0 C 1 RS C 2 R/W LCD27-30 d. Interface with Z-80 Microprocessor D0- D7 DB 0 DB7 A0 RS
Interrupt Handling Flow Chart EXT_INT0 Receive TWI Address Check Address HIT Send Acknowledge Check NO R/W bit WRITE READ MISS Prepare Output Sample SDA & SCL NO Transmitt 8 databits NO SDA or SCL YES Changed YES Read acknowledge SCL Low NO SDA Low Master acknowledges data ? YES YES NO Return from Store MSB
Figure 1. TTL-compatible Device Interface Diagram 5.0V SUPPLY 5.0V DEVICE TTL-COMPATIBLE E K S P S C R W SI VOLTAGE REGULATION V DATAFLASH CCDF SO 2 Interfacing the 3-volt DataFlash 3297A–DFLSH–08/02 Interfacing the 3-volt DataFlash Driving a A problem arises when considering the output drive levels provided
kostengünstige Art für einfache, kleine, langsame, MSR-Anwendungen programmieren kann. Der Display darf s/w sein. Der Preis sollte sollte tief sein ca. < 100 Euro. Ein gratis Compilier wäre von Vorteil. Was ist empfehlenswert und wird vielfach verwendet? Gibt es irgend einen PDA der vielfach eingesetzt
Kauf dir einen gebrauchten Zaurus. Die SL5500 sind ja ziemlich billig geworden. Darauf laeuft Linux. Das ansprechen der RS232 ist Linuxkompatible. Einfach Programm auf dem eigenen Rechner entwickeln und spaeter nochmal auf dem Zaurus neu
, sprechen oft schon unter 1W an. Du kommst also auf 600W Durchschnittsleistung, das ist schon ne Menge. 40-60W davon sollte der Kühlschrank schlucken, 20 Standbygeräte a 2W sind nochmal 40W. Bleiben also 500W übrig, die irgendwo
(6W) (dient auch als Switch) In Betrieb bei Anwesenheit: - Gigabit-Switch (10W) - Mehrere PCs und TFTs (40-80W pro PC, 40W pro TFT) Werden PCs nicht verwendet, werden sie in den Standby (S3/STR
Hallo! verkaufe mehrere hochwertige DC-Servomotoren inkl. angebauten HP-Encoder HEDS 5500 C11 (100 Inkrements) Motoren sind sehr hochwertig, gebraucht funktionsgeprüft (motor und encoder) und liefen bis zuletzt in einer Präzisionspositioniereinheit Motor Incrementalgeber 28DT2R 12 222E Motor 24 V 6750 Upm Max 9000 Upm Leerlaufstrom 110mA Max Dauerstrom 1.4A (27W) Gegen EMK 3.4 V / 1000 Upm Induktivit t 0.75 mH Anschlusswiderstand 6.2 Ohm Drehmoment Konstante 33 mNm/A Rotortr gheit 20e-7 kgm2 Mech Zeitkonstante 11 ms möchte 55 Euro pro Stück haben bei
@ Thomas W. Wenn ein Jahr Gesellenerfahrung Vorrausetzung ist, ist das auch kein Problem. Momentan habe ich 6 Monate Gesellenerfahrung. Und da ich erst in einem Jahr zur Schule gehe werde ich so 1,5 Jahre Gesellenerfahrung
Bruttoverdienst liegt jetzt bei 72k chf (etwa 50k €) + Firmenwagen und eine Menge Späsen.Das sind vertraglich 5500 chf (13x) und ich bin 23 Jahre alt, und hier geht´s streng nach dem Alter... Technikerausbildung starte ich im Moment auch (zahlt 100% die Firma). Also als Techniker in Deutschland sollten 3000 Brutto
LiMa ca. um den Faktor 2-5 schneller dreht. Lkw grössere, Pkw kleinere Übersetzung. An der Klemme W (U, V) der Lichtmaschine wird eine Strangspannung vor der Gleichrichtung abgegriffen und liegt als Wechselspannung an. Arno
ich es auch immer zu erst einmal mit Vcc direkt an der Netzspannung??? Und wundere mich warum die 500W Halogenlampe, die dierakt an PortD.3 hängt nicht funzt.
Erfahrungen mit der MSComm32.ocx aussehen und ob es da eine Einschränkung in Bezug auf sychron/asynchron b.z.w. die Anzahl der ComPorts gab. Bei mir hat es jedenfalls immer bestens funktioniert. Momentan steuer ich damit einen AT90S2313 von einem Tool erstellt in VS2004 C++.net. Die Schaltung selbst ist ein 230V
ComBaseTerminal" das gleiche Problem wie mit "Telix", oder "Hyper Terminal". Ich verbinde meinen iPaq H5500 via Bluetooth über eine Com Schnittstelle mit meinen Laptop. Mit dem Programm "Com Test" für den iPaq kann ich Daten vom Pocket PC auf meinen Laptop schicken. Diese erscheinen dann im Textfenster z.B
defined. Im Moment hängen die 8 Datenlaitungen an PORTC, die steuerpins wie folgt: D/I: PC0 R/W: PC1 EN: PC2 CS1: PC3 CS2: PC4 Das Testprogramm ist fürn mega128, müsste aber auch auf jedem anderen mega laufen, muss man halt nur das makefile anpassen und rebuilden. Ich hab übrigens beim
etwa in den gelben Bereich gehen. Bei Vollaussteuerung (alle LEDs an) zieht die Schaltung ca. 40-50W, aber das schafft der LM2576 nicht lange. Der LED Strom liegt bei rund 150mA bei 1/16 Tastverhältnis.
ungeeignet, da er 1. zu groß, und 2. nicht OpenSource ist. Kann ich mit Bluetooth Class 1 auch wie mit W-Lan durch Wände und so? Oder ist W-Lan von der Reichweite im Allgemeinen schlechter als W-Lan? Der Noxon Audio Player von TerraTec ginge schon mal in die Richtige Richtung, nur ist dieser leider nicht
> Kann ich mit Bluetooth Class 1 auch wie mit W-Lan durch Wände und so? > Oder ist W-Lan von der Reichweite im Allgemeinen schlechter als W-Lan? ??? Denkma mit dem einen W-Lan meinst du bluetooth :) mit Class 1 sollte das schon ohne Probleme