// relocate the vector table and simulate reset SCB->VTOR = APP_START; asm(" ldr r1, [%0,#0] \n\t" " ldr r2, [%0,#4] \n\t" " mov sp, r1 \n\t" " mov pc, r2 \n\t" ::"r"(APP_START) ); } [/c] Du machst also entweder nen
Ich habe das gerade mit einem BluePill Board probiert und es klappt nicht. Mein vorgehen: [pre] 1. in CubeMX normales Projekt angelegt, PC13 ist LD1 2. SW4STM32 Projekt erzeugt 3. in der main.c LD1 Blinky eingebaut 3.1. in der system_stm32f1xx.c -> #define VECT_TAB_OFFSET 0x00005000U 3.2. in
Number 12.045 3.4070 3.760 9.9600 91.3% Efficiency vs Output Voltage - Buck CC Mode 95% 90% 85% 80% y n 75% Iout=1A i Iout=5A f E 70% Iout=10A 65% 60% 55% 50% 0.10 0.41 0.80 1.06 1.55 2.06 2.54 3.05 3.54 3.76 Output Voltage(V) Buck CC Mode, Repeat Power Up Vin Iin Vout Iout Eff. Number (V) (A) (V) (A)
kopfrechnen. Wenn man fixed(P,Q) und fixed(R,S) addiert oder subtrahiert, dann kommt ein fixed(MIN(N,1+MAX(P-Q,R-S)+MAX(Q,S)),MAX(Q,S)) raus, mit N als implementiertem Maximum. Multiplikation ist natürlich einfacher: fixed(MIN(N,P+R+1),Q+S). Also solange es in die Grenzen der Implementierung passt gibts
TIMx_PSC prescaler register, but also TIMx_CCRx capture/compare registers in compare mode) every N+1 counter overflows or underflows, where N is the value in the TIMx_RCR repetition counter register. */ TIM_GenerateEvent(TIM1, TIM_EventSource_CC1); //igel1 /* Enable TIM1
// Warning: only decreasing series will work with this design uint16_t TIM1_PWM_Values[16] = {9000, 8001, 7002, 6003, 5004, 4005, 3006, 2007, 1008, 909, 810, 711, 612, 513, 414, 315}; //uint16_t TIM1_PWM_Values[16] = {90, 101, 202, 303, 404, 505, 606, 707, 808, 909, 1010, 1111
? Im Gerät war ein KBPC5004T verbaut, wo bekomme ich den als Privatmann her? http://www.mouser.de/ProductDetail/GeneSiC-Semiconductor/KBPC5004T/?qs=sGAEpiMZZMvcRsgoMFfeP3CYPFr1iRvI9j7fjDw%2flDA%3d Offensichtlich ist das Gerät
Netzteil hatte ich als defekt sehr preiswert bekommen können. Nach Austausch der defekten Dioden durch 1N5403 (2A-Typen) ergab bei Nennstrom 1,2 A und 12V eine Temperatur von +80°C an den Dioden. Das ist für mich nicht akzeptabel gewesen. Austausch durch 25A Brücke und Montage an Kühlkörper. Dieser erwärmt
. Aber mit 1 - 1.50 € für 32 V, 2.5 A im SO8 ganz schön günstig. Mein Ziel: Bei ca. 1 - 2 A 24 bis 30 V halbieren (bzw. 12 bis 15 V invertieren). Ich werde es bei Gelegenheit ausprobieren. ?
Datenblatt. > > Aber mit 1 - 1.50 € für 32 V, 2.5 A im SO8 ganz schön günstig. Mein > Ziel: Bei ca. 1 - 2 A 24 bis 30 V halbieren (bzw. 12 bis 15 V > invertieren). Ich werde es bei Gelegenheit ausprobieren. > > ? Ich
Ein Differenzdrucksensor (wie der MPXV 5004GC6U 13,90 € von Reichelt oder von Sander 16,66€ http://www.sander-electronic.de/be00067.html) hat theoretisch keine untere Grenzfrequenz.
Arbeitsmedizin. https://de.wikipedia.org/wiki/Umkehrosmose http://www.sikoss.info/images/pdf/Modul3-3_V1.2n.pdf unter den Bildchen, am Schluss des pdf sind auch Literaturverweise Gruß, Bernd
V 1 N N 6 C I 1 N S 8 8 0 N R 0 0 T 1 S S 4 I G P 1 5 6 7 8 0 k Q1101 C P B X X C A X C N U C N C N N I W T N B V N I W T N B V N H N M 0V 0V R918 X X V V V V 1 4 2SD2114K/VW/-X N P V T R V V R N G O N G
GNDQ PIU606 PIU601VDD GND PIU6054 PIU601VDD GND PIU6041 3V PIU602VDD GND PIU6028 IS42S16400J C C 3V 0 1 0 5 2 02 P72 P82 P52 PI2 PI2 PO02 C C C C C C C 01 P71 P81 P50 PI0 PI0 P 1 n n n n n n n 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 D D STMicroelectronics Place close SDRAM Title: STM32F429I-DISCO SDRAM 64Mbits Number
7 6 5 4 3 2 1 0 RGB Assignment R5 R4 R3 R2 R1 R0 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Source Output Pin S (3n+1) S (3n+2) S (3n+3) N=0 to 175 i80/M68 system 9-bit data bus interface st nd 1 Transfer 2 Transfer DB DB
rn Laler Printer K- w FS105070770n July, 2002 ww 842FS1050120 cde FS-1050 Ordering Information 1. ISP refers to Initially- supplied part; SP refers to Service part. 2. The Ref. No's correspond to those numbers in the exploded diagram.
DP3; DP3 := i ORB 1024; (* P3.10 = TxD, Ausgang *) i := P3; P3 := i ORB 1024; S0CON := $8011; (* 8N1 *) i := Baudrate DIV 100; i := Clock DIV i; i := i * 5; i := i DIV 16; i := i - 1; S0BG := i; (* Baudrate gesetzt *) S0RIC := 0; S0TIC := 0; (* keine Interrupts *) END InitASC0; *) PROCEDURE* Error(
1.2 mH OUTPUT REF A723 V (see Note A) Z 51 CURR LIM Regulated Output, R1 VO 1 k CURR SENS IN+ IN– VCC– FREQ COMP 1N4005 0.1 F R2 1 M NOTE A: L is 40 turns of No. 20 enameled copper wire wound on Ferroxcube
BIAS VOLTAGES BIAS VOLTAGE FOR 18BIAS V1 VLCD VLCD 7 V2 (n + 3)/(n + 4) 8× VLCD V3 (n + 2)/(n + 4) 6 × V 8 LCD V4 2/(n + 4) 2 8× VLCD 1 V5 1/(n + 4) 8× VLCD V6 V V SS SS 8.9 Set V value OP The operation voltage LCD can be set by software. The
Phototransistor |E | +--Motor-+-- +12V | | | | +---|>|--+ | | +---|I N-Kanal MOSFET wie BUZ11 (sollte Anlaufstrom aushalten) | |S 1k | | | GND GND PWM nicht über 100Hz, der ILQ55 ist als Darlington-Optokoppler nämlich saulangsam und für die Anwendung
BIAS VOLTAGES BIAS VOLTAGE FOR 18BIAS V1 VLCD VLCD 7 V2 (n + 3)/(n + 4) 8× VLCD V3 (n + 2)/(n + 4) 6 × V 8 LCD V4 2/(n + 4) 2 8× VLCD 1 V5 1/(n + 4) 8× VLCD V6 V V SS SS 8.9 Set V value OP The operation voltage LCD can be set by software. The
BIAS VOLTAGES BIAS VOLTAGE FOR 18BIAS V1 VLCD VLCD 7 V2 (n + 3)/(n + 4) 8× VLCD V3 (n + 2)/(n + 4) 6 × V 8 LCD V4 2/(n + 4) 2 8× VLCD 1 V5 1/(n + 4) 8× VLCD V6 V V SS SS 8.9 Set V value OP The operation voltage LCD can be set by software. The
selbst nachgeprüft. Kurzer Auszug zum Rest der Hardware: Main CPU/SoC: FI E200 B6077BA 26P1 RAM: MIRA P3S12D40ETP (512MBit / 64MByte DDR SDRAM, max. 200MHz) NAND flash: Samsung K9GAG08U0E (16GBit / 2GByte, x8, 3.3V) Battery management: KrossPower AXP199 A5004AB 36G RTC/clock
demnächst im Wiki dokumentieren. Den UART TX Pin habe ich gefunden, ich sehe jetzt Bootlogs mit 115200 8n1. Das sieht definitiv nicht wie U-Boot und nicht wie Linux aus, ziemlich sicher irgendein RTOS (Log folgt später). Meine Hoffnung ist nun, dass ich die JTAG Pins finden/erraten kann, um damit eine
- 350 pS rise time oscilloscope bandwidth, so you do not need the above formula for 1 GHz flat-response oscilloscope - 440 pS rise time derating the system bandwidth. Inversely, the measured rise time -1.00 is commonly related to the 0 nS 1.0 nS 2.0 nS 3.0 nS 4.0 nS 5.0 nS system rise
_8 12 25 PIO2_10 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 002aaf909 1 3 L L C 0 K 0 C D AN N N C N T K T S O / / _ C A V G S S C/ R P _ _ D C 6 _ S O 0 D 0 O / P P V I P _ P O P Fig 13. Pin configuration (LPC11C22/C24) 8.4 LPC111x/LPC11Cxx
/UART2_CK 17 AIN12/PF4 8 PE5/SPI_NSS 9 10 11 12 13 14 15 16 A A 5 4 3 2 1 0 D S B P B B P P V V / 4 / / 1 0 N I N N I NI A ] A A ] ] ] C ] ] N N D S T 3 H H1 S C E H _ C_ _ 2[ 1 C 1 1 2I I 1 I MI [ [ I [ [ [ 1. (HS) high sink capability. 2. [ ] alternate function remapping
include <util/delay.h> #include <stdio.h> int uart_putc(unsigned char c) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) //warten bis Senden Mˆglich {} UDR = c; return 0; } void uart_puts (char *n) { char *s = n; while (*s) {/*so lange *s != '\0' also ungleich dem "String- Endzeichen
Ich würde die Auflösung überdenken. 1,2 bzw. 1,3 MB ist doch etwas extrem für ein paar Bildchen. ;)
Nimm doch den Drucksensor Freescale MPXV5004DP: Der ist für einen Maximaldruck von 40mbar konstruiert und liefert den gemessenen Druck als Spannung zwischen 0V und 5V.
wird eine Netzwerkkarte erkannt. Der Anleitung ist zu entnehmen, dass die Anlage dann auf der 192.168.1.250 lauscht - also dem Rechner die 192.168.1.50 gegeben und mal ein nmap drüber laufen lassen. Auf der TK-Anlage sind die Ports 5000 bis 5004 offen. Wobei man auf Port 5004 die dmesg zu gesicht bekommt
Kondensatoren RX - direkt bei den Kondensatoren ist GND. Startet man das Gerät erhält man bei 57100 8n1 einige wenige Ausgaben der seriellen Konsole: [code]Jan 1 00:00:00 init[1]: [MSG] version 1.1 (Nov 4 2008, 09:54:07) started Jan 1 00:00:00 init[1]: [MSG] set hostname 'k400' Jan 1 00:00: