Akkuspannung gewisse Warnschwellen unterschreitet - die Daten habe ich ja über die externe Baugruppe (über Rx/Tx). Nun habe ich neben den ULN auch noch 10 N?-FET herumliegen (Aufschrift: fB B33, FQU, 2N60C - Komma trennt die Zeilen / siehe Foto aus dem Anhang). Wenn ich nun die folgenden Komponenten nehme
Stepdown 5,2V! 2x Blau 3,4V / 700mA 1x Grün 3,4V / 700mA 1x Rot 2,3V / 700mA und 4x B33, FQU, 2N60C Passen hierzu diese N?-FETs - also je LED ein Bauteil? Wenn ja, muss ich auch ein Vorwiderstand nutzen, wenn ich diese N-FETs mit PWM ansteuer? Dass ich bei Festspannungen sonst IMMER ein Widerstand
N. M. schrieb im Beitrag #6735539: > Wie sieht die Versorgungsspannung aus? Im Datenblatt gibt es ein eigenes Kapitel "Recommended Power-on Procedure". Danach muss die Spannung in weniger als 3ms auf
Der AVR macht doch schon 65ms Gedenkpause nach einem Reset (wenn da niemand an den Fuses rumgespielt hat), aber probieren könnte man es ja mal. Oliver
###############ebusd_aussentemp.cfg########################## get outsidetemp cmd {"r outsidetemp\n"} get outsidetemp expect "\d+\.\d+\n\n" ## get outsidetemp postproc { s/^(\d+\.\d+)\n\n$/$1/;; $_ } get outsidetemp postproc { my $rval;\ if(($_ eq "")||($_ eq "no data stored") ){\ $rval
hatte Interrupt latency min 22 cycles + 2x6 cycles für pipeline load+ jump slot sind 22+12=34*12.5=425nS . Dazu kommt noch die ISR und deren Beendigung wenn notwendig (nicht verifiziert). Ich bin deshalb zum Schluss gekommen, daß mehr als 2.3 Mhz nicht drin sind. Ps. Nach dem Prelude, diesen 425nS scheint
meine Version eurer Arbeit. Verwende eine SD-Card an der SPI für die Bilder. FAT File von Elm ChaN I2C von Peter Fleury Gruß, CWI
? ? N N ADDRESS Y ADDRESS Y =3 =7 ? ? N N DS1820 INCREMENTS DS1820 INCREMENTS ADDRESS ADDRESS MASTER RX8–BIT N MASTER CRC OF DATA TXRESET ? Y MASTER Y T RESET X ? N MASTER R “1s” X DS1820 T X PRESENCE PULSE
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 A A LOCAL OSCILLATOR Supply decoupling +3.3V C? C? C? C? C? C? 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF B B +3.3V +3.3V +3.3V LO_CLOCK LO_LOCK_DETECT F Reference input 2 1 0 9 8 7 6 5 ? 0 XO 3 3 3 2 2 2 2 2 C 1 33 0 2 PAD D D T N D D F ? 1 3 GND +3.3V D N U _ D N R L C LO_CLOCK
2 D1 0 B1, Bit 1 B2, Bit 1 B3, Bit 1 B4, Bit 1 D0 0 B1, Bit 0 B2, Bit 0 B3, Bit 0 B4, Bit 0 Pixel n Pixel n+1 Pixel n+2 Pixel n+3 16 bits 16 bits Look-up table for 65k color data mapping (16 bits to 18 bits) 18 bits Frame memory R1 G1 B1 R2 G2 B2 R3 G3 B3 Note 1: The data order is as follows, MSB=D15
Hier noch das Youtube-Video zum Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=N65SWkadWvg
im Beitrag #6913579: > Hier noch das Youtube-Video zum Projekt: > https://www.youtube.com/watch?v=N65SWkadWvg Ich bin geplättet. Das scheint tatsächlich zu funktionieren! Damit kannst du ja dann sogar deinen Hall-IC kalibrieren. Was passiert, wenn du statt des Drecks aus dem Kondensator
Controller is busy 11,059 MHz 25 mA d t ICC Power Supply Current VDD, Controller is ready 11,059 MHz 6.5 mA n t RESET, I/O0..7, Baud0..2, n VIL Input Low Voltage Adr0..1, RxD, CTS -0.5 0.2*VDD-0.1 V i I/O0..7, Baud0..2, Adr0..1, VIH Input High Voltage RxD, CTS 0.2*VDD+0.9 VDD+0.5 V 0 Input High Voltage – VIHR
erreicht wird. Wenn etwa 2 A über den eingestellten Strom fließen, sollte die Strombegrenzung nach etwa 65 µs ansprechen. Wenn es aber nur 2 mA mehr sind als eingestellt sind es schon 65 ms. Für den 2N3055 würde man da vermutlich noch ohne eine extra Begrenzung auskommen. Mit so etwas wie 10 A für 13 µs oder
> rein, also denke ich mal, dass PCLK 30 MHz ist. Gut, das passt. Vladislav N. schrieb im Beitrag #6196498: >> Die Bildrate beträgt also so 65 Hz oder 54 Hz. > > Wie hast du die Bildrate berechnet? 30MHz / (1056 * 525) = 54,112554 Du hast bei Dir in der Formel noch 24
unsigned int x, y; EVE_memWrite8(0x00302010UL,1); // REG_SCREENSHOT_EN ACTIVATED Serial2.write("P6\n800\n480\n255\n"); // PPM FORMAT HEADER for (y = 0; y < 480; y++) { EVE_memWrite16(0x00302014UL, y); // REG_SCREENSHOT_Y EVE_memWrite8(0x00302018UL, 1); // REG_SCREENSHOT_START
auswerten. Dann hast du nicht nur etwas zum Erledigen deiner Messungen, sondern auch noch einen netten RX bis 3 GHz. Aber ohne Geld gibt's den auch bloß nicht. Meiner hatte ca. 1700€ gekostet. W.S.
kann werde ich auch nicht nein sagen ;-) Und das lustige daran ich habe sogar einen der von 5 bis 65Mhz geht ... Einen Wavetek RPM1000 aber es ist nur eine Steckkarte ohne Unterlagen aber sauber aufgebaut.
11 21 65 2 83 84 79 80 0 e g g h l g s l e l r e n n e g h u t f t t e f t f t o n m n u i n l - zo r o u u u R C i a t n n s E c o s k T e T z t e K c h o h e l c s m T T e T B r T B 3 EAKIT160-6 VERSORGUNG
ist, habe ich mir mit vielen "ähhs" bei Youtube einen abgestammelt ;-) Video 1: https://youtu.be/RxGaUd7qN1o Und danach kurz ein Update: https://youtu.be/0VysvBH_Dk4 Also, hier nur mal als Projekt zeigen, aber wenn Fragen sind, gerne ;) Old-Papa
Beschaltung jumpern. o --- CAN-LOW TX ----o o --- RS-TX o --- CAN-HIGH RX ----o o --- RS-RX Du brauchst also nur ein Board und hast automatisch die Abnahme vir PIN geschafft. Gruß Marcus
Hi besser 1n. 100n verfälschen den Frequenzgang u.U. zu stark. Matthias
/MAX14775E-MAX14776E-1076558.pdf Der erfüllt alle von Dir genannten Anforderungen. Das hier: "±65V Fault Protected 500kpbs" macht ihn vermutlich teurer, als welche, die keine so hohen Fehlspannungen aushalten. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, einen Transceiver mit möglichst geringer Datenrate
benötigt sicher einen Pull Down, so das der Treiber beim initialisieren sicher auf LOW ist. Denn 100nF für VCC spendieren macht sicher auch sinn. Die 100Ohm Widerstände würde wahrscheinlich nicht unbedingt benötigt, schützen aber die Pins bei einem Kurzschluss. Mit dem Jumper kann man dann die Slaves
6GHz. Erst ab so 7GHz geht man wieder zur > Oberwellenmischung über. Lt Service Manual liegt für Rx die erste ZF bei 843,085 bzw 1816,115 MHz, die zweite bei 486,515 MHz und die dritte bei 10,7 MHz. Liest das eigentlich irgend jemand? Service: http://gotroot.ca/cmu200/CMU_Service.pdf Spec:
===== ; read eeprom content to disk (independent if valid or not) ; an error will occur if WCDMA-RX board does not exist eep_read wcdmarx 0 0 800 c:\cmu\tables\wcdmarx.hex q cat ./CMU/B01_V5.21/FW/RXTX/UPDATE.CMD ====================================== ;***************************************
decrease the bus impedance and allow at least 10 times increase in this bus capacitance (e.g. > 4 nF). The 2 V– 15 V capability may be used to provide improved noise margins when working in a noisy environment. In this option, Tx and Rx pins are externally connected. c) The Tx and Rx signals may be
decrease the bus impedance and allow at least 10 times increase in this bus capacitance (e.g. > 4 nF). The 2 V– 15 V capability may be used to provide improved noise margins when working in a noisy environment. In this option, Tx and Rx pins are externally connected. c) The Tx and Rx signals may be
KEEPALIVE mechanism CH9121 Datasheet 2 3. Package 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 8 0 1 1 2 2 8 # # 1 C C N N G E D D D D C K T I N N C C C E T R XTXR C I A D 1 V V R V L 48 2 RSETE GND 47 3 VCC33 NC 46 4 GND DIR2 45 RXP VCC33 5 RXN GND 44 6 VCC18 VCC18 43 7 TXP VCC33 42 8 TXN GND 41 9 GND VCC33 40 10 XI NC
low-speed Ring- the 78K0S/KA1+. OSC stoppage is enabled by the F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 6.65±0.15 10 WDT(Watchdog) Note 2 Note 2 option byte. N N N N P P P P Processor Registers General-purpose registers Memory Space 3 2 1 0 (When two of them are connected, 64-KB µPD78F9221 (2-KB Flash version
low-speed Ring- the 78K0S/KA1+. OSC stoppage is enabled by the F E D C B A 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 6.65±0.15 10 WDT(Watchdog) Note 2 Note 2 option byte. N N N N P P P P Processor Registers General-purpose registers Memory Space 3 2 1 0 (When two of them are connected, 64-KB µPD78F9221 (2-KB Flash version