. Es geht nicht darum, dass es Besseres gibt. Das ist mir schon klar. Ich arbeite sonst nur mit ESP32. Ich würde nur gern das alte Teil wieder zum Laufen bekommen... Wenn ich mein Programm (das bei 0x5000 startet) manuell bei dieser Adresse starte, funktioniert es leider nicht. Irgendwas passiert
0003H 4FFDH *** GAP *** CODE 5000H 035CH UNIT ?PR?PRINTF?PRINTF CODE 535CH 008EH UNIT ?C?LIB_CODE CODE 53EAH 0027H UNIT ?PR?PUTCHAR?PUTCHAR CODE
A Program/Data JTAG EMU 256 RAM D1 256K Bytes Data 64 32 McASP0 R/W 16 Serializes Program/Data C67x+CPU 32 256 ROM Page1 D2 256K Bytes Memory Data 64 Controller 32 R/W Program/Data u McASP1 B 256 ROM Page2 32 6 Serializes Program 256K Bytes A M I/O INT Fetch
drei Timer ausreichen, für etwas anspruchsvollere nehme ich den V203 und warte gerade auf einen Satz CH32X035G8R6. Der kann auch 5V (sinnvoll wenn FETs ohne extra Treiber gesteuert werden sollen) hat 3 Timer und bessere OPAs, die auch besser dokumentiert sind. Leider auch nur 48MHz. Güße Lothar
verwende. Die Erzeugung des Datentaktes habe ich mit von dir abgeguckt, danke nochmal dafür. Den CH32X035 habe ich mir auch mal angesehen, 5V ist schon für manche Anwendungen von Vorteil. Was mir allerdings aufgefallen ist, die Teile haben keine Anschlüsse für einen HSE, gut, braucht man auch nicht
@Mampf F., hast Du die u.g. 1x NCP1117ST33T3G IC REG LINEAR 3.3V 1A SOT223 0,62€ 1x BSS138CT-ND MOSFET N-CH 50V 220MA SOT23-3 0,32€ in fünffacher Anzahl vorrätig und könntest Sie veräußern? Waren, die einzigen, die
THD v THD i Fig. 7.26a 16kHz 2.45 4 Fig. 7.26c 16kHz 2.24 - Fig. 7.26e 16kHz 2.04 3.78 Fig. 7.26b 32kHz 2.12 3.53 Fig. 7.26d 32kHz 1.76 - Fig. 7.26f 32kHz 1.67 3.49 and using the switching frequencies of 16kHz and 32kHz and the corresponding measurement results are shown in Fig. 7.26. This increase
consumption IDDO Time keeping mode fscl=0 Hz,DD2 V 225 450 nA CLKOUT frequency Programmable 32768/1024/32/1 Hz Frequency tolerance ΔF/F @ 25°C ±10 / ±201) ppm Aging first year max. ΔF/F @ 25°C ± 3 ppm ppm 2 Frequency vs. temp. ΔF/F O 20 ≤ T0≤ 30 –0.035 °C²T 0 T ) ±1ppm 1) Tighter and wider frequency tolerances
Es hat heute mehr grünes als zu beginn der industrialisierung. Das ist dank der CO2 zunahme* von 0.035% auf 0.04%. Sollten wir jemals auf 0.09% CO2 kommen explodiert das grün und agrarerträge verdoppeln. * ziemlich sicher menschgemacht
Für 10 eur gibt es das teil auch auf esp32 basis. Das mehr an ram des esp32 erlaubt eine grössere feiner aufgelöste graphik. Nicht die daten sind das problem sondern der string für das svg format.
J i l JCR-AEO1OJXO2 J1 2 JC S-B ZO 1O JX O I 61 CB1 D M F-001496 D C B -F F 2416X 01-1 CB2 D C B -F F 1223X 12-1 CB3 D C B -F F 2023X 32-1 CB4 D C B -F F 2023X 26-1 CB5 CB6 D C B F F 0 9 3 4 X 1 6 -1 D C B -F F 2680X 15-1 J1 JC I-A F 0 0 3 JX O 5 -3 J2 JCF-ABOO1JXO3 J3 JCF-ABOO1JXO3
0 37 A13 A2 9 1 36 A14 CE OE Byte D15/A-1 D0~D7 D8~D15 Mode Power A1 10 1 35 A15 A0 11 C 34 A16 H X X X HighZ HighZ - Stand-by CE 12 2 33 BYTE L H X X HighZ HighZ - Active 13 X 32 VSS VSS M L L H Output D0~D7 D8~D15 Word Active OE 14 31 D15/A-1 D0 15 30 D7 L L L Input D0~D7 HighZ Byte Active D8 16
integrierten Hardware-USB? Gibt ja genug. Von WCH gibt es sogar welche, die USB-PD unterstützen, den CH543 mit MCS-51-Kern https://www.wch-ic.com/products/CH543.html und den CH32X035 mit RISC-V-Kern https://www.wch-ic.com/products/CH32X035.html
Header. Gibt es scheinbar nur im Dreierpack. Ich schaue auf dem Rechner nachher genau, aber für den CH32X035 gibt es glaube ich so ein Kit (wie du unten im Zitat sagst, leider auch nicht). Harald K. schrieb im Beitrag #7446413: > Wenn man nicht direkt mit dem CH32X035 beginnt, sondern sich erst mal
1.13.3 shows the block diagram of the clock generating circuit. XCIN XCOUT 1/32 fC32 f1 CM04 1SIO2 fC AD 8SIO2 Sub clock f8 32SIO2 CM10 “1” S Q 32 Write signal X IN X OUT b c R a d CM07=0 AAAivider RESET BCLK Software reset Main clock AAA C CM02 NMI CM05 CM07=1 Interrupt request
used to set configuration param- eters of controller cascade and input signal conditioning. biquad_x_a_1 s32(31:0) biquad_x_a_2 s32(31:0) biquad_x_b_0 s32(31:0) biquad_x_b_1 s32(31:0) biquad_x_b_2 s32(31:0) biquad_x_enable bit(31) 0: off 1: on biquad_v_a_1 s32(31:0) biquad_v_a_2 s32(31:0) biquad_v_b_
Gerd E. schrieb im Beitrag #7250462: > CH32_F_203 ist ARM Cortex-M3 > CH32_V_203 ist RISC-V OMG, Danke! Edit: Jetzt habe ich den Fehler, wenn man bei WCH nach CH32V203F8P6 sucht, kommt erst das Datenblatt des CH32F und erst als drittes
jetzt auch ein neues Derivat mit Hardware USB und RISC-V core: https://www.wch-ic.com/downloads/CH32X035DS0_PDF.html Kostet nur unwesentlich mehr als der CH32V003.
internal Carter radial mini- Height of plenum sions [m] radius [m] mum thickness [m] chamber [m] 0.26x0.26x0.1 0.11 0.02 0.035 Fig. 3.19 displays the Solidworks drawing and the realized carter of the prototype in PMMA material, while Tab. 3.9 resumes the carter dimensions. Fig. 3. 19 External carter of
bandwidth is CH_BIASLV 6.25% distributed amongst the CH_VBUS 6.25% following data consumers. The data is needed, but it is CH_THERM 6.25% not needed at a high rate. Figure 32. Analog Channel Scheduling and Data Gathering
E O X _ _ -1A/-1B T T T G G GND_CH N T N T N A A A A A A A A 2 N 2 2 B C O E R R V 5 V L L M U R R I U D U R4210 X 0 X AMUT Zone2 SPK or High or Wide SPK U0010 TU_SCL G L G R G D D D D D D D D Z G Z Z S N
LM2902B, LM2902BA LM2902xxx, LM124x UNIT MIN MAX MIN MAX MIN MAX Versorgungsspannung, V CC(2) 40 26 32 V Differenzeingangsspannung, VID3) ±40 ±26 ±32 V Eingangsspannung, VI(beide Eingänge) -0.3 40 -0.3 26 -0.3 32 V Dauer des Ausgangskurzschlusses
E v M A Z 16 9 Q A 2 (A ) A A 1 3 pin 1 index θ Lp L 1 8 detail X e w M b p 0 5 10 mm scale DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions) A (1) (1) (1) UNIT max. A1 A2 A3 bp c D E e HE L Lp Q v w y Z θ mm 2.65 0.3 2.45 0.49 0.32 10.5 7.6
C-bus with interrupt SO16: plastic small outline package; 16 leads; body width 7.5 mm SOT162-1 D E A X c y HE v M A Z 16 9 Q A2 A A1 (A3) pin 1 index Lp L 1 8 detail X e w M bp 0 5 10 mm scale DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions) UNIT A A A A b c D(1) E(1) e H L L Q
MODE POINTER ACKNOWLEDGE ON BYTE: BIT 8 C2 C1 C0 BIT 4 B2 B1 B0 ADDRESS MODE POINTER DATA 0 0 0 0 0 X X X yes yes yes 0 0 0 0 1 X X X yes no no 0 0 0 1 X X X X yes yes no 0 0 1 0 X X X X yes yes no 0 0 1 1 X X X X yes yes no 0 1 0 0 X X X X yes yes no 0 1 0 1 X X X X yes yes no 0 1 1 0 X X X X yes yes no 0 1 1 1 X X X X yes no no 1 X X X X X X X yes no no Note 1. ÔXÕ is ÔdonÕt careÕ. To read the addressed part of the time counter and alarm register, plus information from specified control/status flags, the BCD
encoder errors. 10 Absolute Encoder PS Data (High) Displays position data PS of absolute encoder. x2^32 P 32 bit data 11 Absolute Encoder PS Data (Low) Displays position data PS of absolute encoder. Pulse Hexadecimal Regenerative Resistor Operation 12 Percentage Displays run rate of regenerative resistance
schaltet selbst in der Endpos. aus. Relais wäre z.B. https://www.pollin.de/p/finder-relais-f-55-32-24-v-2xum-10-a-340860
Situation, d.h. Wetter ist bedeckt: Solarpanel bringt nur 10% Leistung -> 12W/12V= 1A Über Nacht: 10h X 0.035A = 0,35A Da dürfte ich dann von Seiten Entladung und Standby des Digitalen Thermometers kein Problem bekommen dürfen?
Poroton-Ziegel haben heute Werte von 0,07 W/(m K) Dämmstoffe weisen in der Regel Wärmeleitfähigkeiten von 0,035 bis 0,05 W /(mK) auf . Für massive Nadelhölzer, wie Fichte, Kiefer und Tanne wird ein Lamda-Wert von 0,12 ...0,13 W/(mK)
Für 6,x Cent/kWh tue ich mir den bürokratischen steuerlichen Aufwand für die paar kW nicht an. Dafür kann ich meine Zeit sinnvoller verwenden. Muss jeder selbst wissen...
/ Stereo 3.5mm jacksocket, volume controllable Headphones Video IN 1 x Cinch 1 x Cinch 1 x Cinch 1 x Cinch 1 x Cinch 1 x Cinch 1 x Cinch 1 x Cinch Audio IN 2 x Cinch 2 x Cinch 2 x Cinch 2 x Cinch 2 x Cinch 2 x Cinch 2 x Cinch 2 x Cinch Anschlüsse Rückwand / Connections
A18D543B 18 9 25 25 5 A041543B 10 5 250 250 2 A002243B 18 9 25 25 5 Note: ① Ramp Time 2 = Ramp Time 1 x 2 ②Ramp Time 3 = Ramp Time 2 x 2 ③ Ramp Time 4 = Ramp Time 3 x 2 ④ Min.Voltage Value = Intermediate Voltage Value/2 ⑤ The intermediate frequency is 2.5 for the system of 50Hz. ⑥ The intermediate frequency