Die Webseite ist zwar nicht auf dem aktuellsten Stand, dennoch funktioniert die Hardware seit ca.2 Jahren in eingebauten Zustand fehlerfrei (bis auf das 8515-Eeprom-Brownoutproblem). Den SAE81C90/91 würde ich zwar nicht mehr empfehlen, da nicht/schlecht lieferbar, dafür einen µC mit integriertem
schalten und Analogwerte zu übertragen - ist auch nicht für mehr gedacht. (Mein letzter Stand ASi v2.1). Man "könnte" auf dieser Hardwarebasis allerdings eigene Protokolle aufsetzen. Für LIN gilt im Prinzip das gleiche wie für ASi - allerdings gibts hier Transceiver zu günstigen Preisen (z.B. TJA1020
PIU2027_JTMS C181 0 100nF R191 4K7 P I12 2PA11 1 PB13 PI25026_JTCK IR1616 1020pF Jumpers ON --> DISCOVERY Selected PIR190PIR1902 P I U 2PA21 2 O PB12 PIU2025 Not Fitted Jumpers OFF --> ST-LINK Selected T B _ _ T_SWDIO_IN I100 N A A A A A B B
10W ergeben sich für fall 1 7,8K/W etwa 9cm x 9cm x 2mm für fall 2 6,7K/W etwa 11cm x 11cm x 2mm bei 20W fall 1 3,05 K/W 16cm x 16cm x5mm, 19cm x 19cm x 2mm /geht gerade noch fall 2 1,95 K/W für diese variante muß schon ein ordentlicher kühlkörper her
translate.google.co.uk/translate?hl=en&sl=pl&u=http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic828490.html&ei=N2mNSqOoJs_UjAfBtKjhDg&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Dutp%2Bg180p%26hl%3Den Welche Daten (L, C, U, I) hast Du momentan?
AA1E1 1FH − PTLAR active area end address6.2.23 3 0 0 0 1 1 0 0 1 1 33H vertical scroll definition 6.2.24 d (VSCRDEF) r v 1 TF7 TF6 TF5 TF4 TF3 TF2 TF1 TF 0 00H − top fixed area 6.2.24 r 1 SA 7 SA 6 SA5 SA4 SA3 SA2 SA1 SA 0 82H − scroll area 6.2.24
die Stecker als 2x3, 2x5, 2x7 und 2x8 pol. Oder soll ich bei Ebay bestellen? Danke.
(nicht PortA) und natürlich allen möglichen Timern, 3xUSART, 2xI2C, 3xSPI, 2xI2S, 2xCAN, 2xADC (12Bit@1MHz), 2xDAC(12Bit). Optional mit PlatformIO und Ardiuno programmierbar. Ich hab mal ne Handvoll von bestellt.
(Dienstprogramme für ARM-Architektur) 1,8 MB glibc-arm-2.2.2-0.i386.rpm (GNU C Bibliotheken für ARM-Architektur) 16,9 MB 6. Entwicklungsumgebung 37 linux-header-arm-sa1100-2.4.6.-3.i386.rpm (Linux Header-Dateien für ARM-Architektur) 1,2 MB Diese Pakete werden folgendermaßen installiert: rpm -Uvh gcc-cross-sa1100-2.95.2-0.i386.rpm rpm -Uvh binutilis-cross-arm-2.11.2-0.i386.rpm rpm -Uvh glibc-arm-2.2.2-0.i386.rpm rpm -Uvh linux-header-arm-sa1100-2.4.6.-3.i386.rpm Den Inhalt dieser Pakete ist dann im Verzeichnis
(INT((I2-48)/10))*(I2-48)+SIGN(INT((I2-48)/10))*(I2-55))*16 AI1 wird auf Byte21 (2.Stelle) AI2 wird auf Byte21 (1.Stelle) gesetzt. Dann einen Merker auf AQ der Formel setzen fertig.
l 0,2 mm 0,5 mm 0,2 mm 0,3 mm Max. Winkel-Fehler a 0,5° 1° 0,5° 0,5° Max. Axial-Versatz d 0,3 mm 0,5 mm 0,3 mm 0,2 mm Trägheitsmoment (ca.) 6 · 106kgm 2 3 · 106kgm 2 4 · 10 kgm 2 0,3·10 kgm 2 20·10 kgm 2 75
stands for LOW in signal Figure 7-6: Write procedure in 3-wire Serial interface mode CS# SDIN/ DB1 DB2 DBn SCLK SCLK (D0) SDIN(D1) D/C# D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SSD1327 Rev 1.2 P 19/65 Jul 2009 Solomon Systech 2 7.1.5 MCU I C Interface 2 2 The I C communication interface consists of slave address bit SA0
stands for LOW in signal Figure 8-6: Write procedure in 3-wire Serial interface mode CS# SDIN/ DB1 DB2 DBn SCLK SCLK (D0) SDIN(D1) D/C# D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SSD1327 Rev 1.1 P 21/68 Dec 2008 Solomon Systech 2 8.1.5 MCU I C Interface 2 2 The I C communication interface consists of slave address bit SA0
stands for LOW in signal Figure 8-6: Write procedure in 3-wire Serial interface mode CS# SDIN/ DB1 DB2 DBn SCLK SCLK (D0) SDIN(D1) D/C# D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SSD1327 Rev 1.1 P 21/68 Dec 2008 Solomon Systech 2 8.1.5 MCU I C Interface 2 2 The I C communication interface consists of slave address bit SA0
“L” “L” “H” CSB A0 --- --- ID3,ID2,ID1,ID0,SDA,SDA,SDA,SCL I2C serial “H” “L” “X” --- --- SA0 SA1 ID3,ID2,ID1,ID0,SDA,SDA,SDA,SCL interface * The un-used pins are marked as “---” and should be fixed to “H” by VDD1 or VDDH. * C86 is marked
1 500 Vorwahl Mo-So Mo-Fr Sa/So Mo Di Mi Do Fr Sa So 501 1. Phase Ein 06:00 1. Phase Ein 502 1. Phase Aus 22:00 1. Phase Aus 503 2. Phase Ein 24:00 2. Phase Ein 504 2. Phase Aus 24:00 2. Phase Aus 505 3. Phase Ein 24:00 3. Phase
umgangen, dass das Filter direkt an die ebenfalls erdsymmetrischen Ein- bzw. Ausgänge der beiden Mischer SA612 angeschlossen ist. Die ganze Sache hat leider einen Haken, der sich in den von DL2AVH gemessenen Durchlasskurven dokumentiert. Die Struktur besteht nämlich im Prinzip aus zwei parallel liegenden 4
umgangen, dass das Filter direkt an die ebenfalls erdsymmetrischen Ein- bzw. Ausgänge der beiden Mischer SA612 angeschlossen ist. Die ganze Sache hat leider einen Haken, der sich in den von DL2AVH gemessenen Durchlasskurven dokumentiert. Die Struktur besteht nämlich im Prinzip aus zwei parallel liegenden 4
umgangen, dass das Filter direkt an die ebenfalls erdsymmetrischen Ein- bzw. Ausgänge der beiden Mischer SA612 angeschlossen ist. Die ganze Sache hat leider einen Haken, der sich in den von DL2AVH gemessenen Durchlasskurven dokumentiert. Die Struktur besteht nämlich im Prinzip aus zwei parallel liegenden 4
umgangen, dass das Filter direkt an die ebenfalls erdsymmetrischen Ein- bzw. Ausgänge der beiden Mischer SA612 angeschlossen ist. Die ganze Sache hat leider einen Haken, der sich in den von DL2AVH gemessenen Durchlasskurven dokumentiert. Die Struktur besteht nämlich im Prinzip aus zwei parallel liegenden 4
UDZS5.1B 5.1V UDZS12B 12V Anode Anode – AC – Cathode + AC AC AC 1 Cathode + 2 3 •Transistors 2N5401C-AT/P 2N5551C-AT 2SA1576A 2SA1695 O,P,Y 2SA1708 2SA1770S/T-AN 2SA949 2SA1015-Y 2SC4468 O,P,Y 2SC1815 Y 2SC2229 C E E B B B C B E C E C C E C E B C B B E 2SC1740S 2SC3906K 2SC4081
n T2015 Tzme D êacasoc7 Bçgßoç 9 2 f720BCBPSOC BCBGOC 9 f ¦ BFR9 SA RZÜQO Q 7 5T< o R20 Bçgguç BC860C† IIIR94RZOQ5 1 R2D2 † RZÜ24 C2052 2 o 58R R2252R2263 i " ä Tí| T" C 4 g šTC20T3B R203 R2204 +T2V 1 e I' Ü Rzuzfi 7* -5.2V R2030 *H N
Analysators * R B W 3 k H z RBW 1 kHz RF Att 20 dB Ref Lvl VBW 200 Hz * V B W 3 k H z R e f- 1 0d B m A t t 2 0 d B S W T 4 5 m s -10 dBm SWT 300 ms Unit dBm -10 -10 * A A -20 -20 -30 -30 SF = 9,5 -40 -40 PRN SF = 4,6 1SA -50 2AP -50 -60 -60 -70 -70 -80 -80 -90 -90 -100 -100 -110 C e n t e1 0 0 . 0 M H z 2 0
Analysators * R B W 3 k H z RBW 1 kHz RF Att 20 dB Ref Lvl VBW 200 Hz * V B W 3 k H z R e f- 1 0d B m A t t 2 0 d B S W T 4 5 m s -10 dBm SWT 300 ms Unit dBm -10 -10 * A A -20 -20 -30 -30 SF = 9,5 -40 -40 PRN SF = 4,6 1SA -50 2AP -50 -60 -60 -70 -70 -80 -80 -90 -90 -100 -100 -110 C e n t e1 0 0 . 0 M H z 2 0
w=8: Sa+So, w=9: Mo-Fr alle 8 2 47 eigene Weckzeit abfragen, Ausgabe: hhmmw 31 8 2 43nn Weckzeit bei Tn nn abfragen, Ausgabe: hhmmw alle 8 2 119S eigene Weckzeit, S=0: aus, S=1: ein 31 8 2 919nnS Weckzeit beim