(7) 0.1 V/µs dV/dt Notes: 1. Operating I CC is measured with all output pins disconnected; XTAL1 driven with T CLCH , CHCL = 5 ns (see Figure 55), V IL VSS + 0.5V, VIH= V CC - 0.5V; XTAL2 N.C.; EA = RST = Port 0 = V CC . CC would be slightly higher
Input Low Voltage -0.5 0.2 V - 0.1 V IL CC V IH Input High Voltage except RST, XTAL1 0.2 VCC+ 0.9 V CC+ 0.5 V VIH1 Input High Voltage RST, XTAL1 0.7 CC V CC+ 0.5 V V = 4.5V to 5.5V CC (4) 0.3 V IOL= 100 µA 0.45 V I = 1.6 mA (4) (6) OL V OL Output
input set-up time t — — 180 ns 2 SSY Notes: 1. Applied to external clock input terminal. T T h l 0.7 CC 0.5 CC 0.3 CC Oscillator CR Duty cycle =Th × 100% trcp tfcp Th+ Tl 2. Applied to $< terminal. 0.7 VCC CR 0.3CC DSY DSY tHSYO HSYO SYNC 0.7 V (Output: CC at master 0.3 CC mode) t HSYI SSY HSYI SSY SYNC
cycles; 43 to Hz for 1/11 duty cycle) 80 Hz for 1/11 duty cycle) Rfresistance 91 k ±2% 91 k ±2% (when V CC= 5V) 75 k ±2% (when V CC= 3V) Instructions Fully compatible within the HD44780S CPU bus timing 1 MHz 1 MHz (when V = 3V) CC 2 MHz (when V CC= 5V) Package FP-80 FP-80B FP-80A TFP-80F 170 HD44780U HD44780U
VLCD VCC1/5 VLCD V2 VCC1/2 VLCD VCC2/5 VLCD V3 VCC1/2 VLCD VCC3/5 VLCD V4 V –3/4 VLCD V –4/5 VLCD CC CC V5 V –VLCD V –VLCD CC CC V CC(+5 V) VCC (+5 V) VCC VCC R R V1 V1 R V2 R V2 VLCD R VLCD V3 R V3 V4 R V4 R R V5 V5 VR VR –5 V –5 V 1/4 bias 1/5 bias (1/8, 1/11 duty cycle) (1/16, duty cycle) Figure
Input Low Voltage -0.5 0.2 V - 0.1 V IL CC V IH Input High Voltage except RST, XTAL1 0.2 VCC+ 0.9 V CC+ 0.5 V VIH1 Input High Voltage RST, XTAL1 0.7 CC V CC+ 0.5 V V = 4.5V to 5.5V CC (4) 0.3 V IOL= 100 µA 0.45 V I = 1.6 mA (4) (6) OL V OL Output
input set-up time t — — 180 ns 2 SSY Notes: 1. Applied to external clock input terminal. T T h l 0.7 CC 0.5 CC 0.3 CC Oscillator CR Duty cycle =Th × 100% trcp tfcp Th+ Tl 2. Applied to $< terminal. 0.7 VCC CR 0.3CC DSY DSY tHSYO HSYO SYNC 0.7 V (Output: CC at master 0.3 CC mode) t HSYI SSY HSYI SSY SYNC
Brushed DC Motor Control Using CCP FIGURE 14-1: BRUSHED DC (BDC) MOTOR CONTROL CIRCUIT Place on motor V CC 22 pF Motor EMI/RFI 22 pF Suppressio PIC16F628 100Ω CCP1 10 kΩ Figure 14-1 shows a unidirectional speed controller circuit for a brushed DC motor. Motor speed is proportional to the duty cycle of the
Input Low Voltage -0.5 0.2 V - 0.1 V IL CC V IH Input High Voltage except RST, XTAL1 0.2 VCC+ 0.9 V CC+ 0.5 V VIH1 Input High Voltage RST, XTAL1 0.7 CC V CC+ 0.5 V V = 4.5V to 5.5V CC (4) 0.3 V IOL= 100 µA 0.45 V I = 1.6 mA (4) (6) OL V OL Output
Input Low Voltage -0.5 0.2 V - 0.1 V IL CC V IH Input High Voltage except RST, XTAL1 0.2 VCC+ 0.9 V CC+ 0.5 V VIH1 Input High Voltage RST, XTAL1 0.7 CC V CC+ 0.5 V V = 4.5V to 5.5V CC (4) 0.3 V IOL= 100 µA 0.45 V I = 1.6 mA (4) (6) OL V OL Output
cycles; 43 to Hz for 1/11 duty cycle) 80 Hz for 1/11 duty cycle) Rfresistance 91 k ±2% 91 k ±2% (when V CC= 5V) 75 k ±2% (when V CC= 3V) Instructions Fully compatible within the HD44780S CPU bus timing 1 MHz 1 MHz (when V = 3V) CC 2 MHz (when V CC= 5V) Package FP-80 FP-80B FP-80A TFP-80F 170 HD44780U HD44780U
(Pin2):Thispinisusedtopowertheinternalcontrol CC Applications Information). circuitryoffoftheswitchingsupplyoutput.Properuseof SYNC(Pin6): Pinusedtosynchronizeinternal oscillator thispinenhancesoverallpowersupplyefficiency.During to the external frequency
VLCD VCC1/5 VLCD V2 VCC1/2 VLCD VCC2/5 VLCD V3 VCC1/2 VLCD VCC3/5 VLCD V4 V –3/4 VLCD V –4/5 VLCD CC CC V5 V –VLCD V –VLCD CC CC V CC(+5 V) VCC (+5 V) VCC VCC R R V1 V1 R V2 R V2 VLCD R VLCD V3 R V3 V4 R V4 R R V5 V5 VR VR –5 V –5 V 1/4 bias 1/5 bias (1/8, 1/11 duty cycle) (1/16, duty cycle) Figure
cycles; 43 to Hz for 1/11 duty cycle) 80 Hz for 1/11 duty cycle) Rfresistance 91 k ±2% 91 k ±2% (when V CC= 5V) 75 k ±2% (when V CC= 3V) Instructions Fully compatible within the HD44780S CPU bus timing 1 MHz 1 MHz (when V = 3V) CC 2 MHz (when V CC= 5V) Package FP-80 FP-80B FP-80A TFP-80F 170 HD44780U HD44780U
voltage 3.0 VDC Idle current 0.20 mA Continuous current 2.0 mA Processor frequency (V = 3V) 8 MHz CC Low-level input (CC = 3V) V SS V SS0.6 VDC High-level input (V = 3V) 0.8 x V V CC CC CC Low-level output (CC = 3V) V SS V SS0.25 VDC High-level output (V = 3V) V – 0.25 VDC V CC CC CC Operating Temperature
7.8 Installing the GNU Tool Chain 127 $ PATH=$PATH:$PREFIX/bin $ export PATH Warning: If you have CC set to anything other than avr-gcc in your environment, this will cause the configure script to fail. It is best to not have CC set at all. Note: The versions for the packages listed below are known to
with IRA characters 0 - 9 and A - F, each character representing a nibble; e.g. bit string "0110 1100 1001 1010" is represented by the IRA string "6C9A". The length of the required bit string varies depending on the value of <cmd_set>. <challenge>: same format as token Implementation Optional. 8.20
Manipulation Example CALL RET Subroutine Interrupt PUSH Y POP Y IRET Event or RSP @ 0100h SP SP SP Y CC CC CC A A A X X X PCH PCH PCH SP PCL PCL PCL SP PCH PCH PCH PCH PCH SP @ 017Fh PCL PCL PCL PCL PCL Stack Higher Address = 017Fh 0100h Stack Lower Address = 19/133 ST7262 6 CLOCKS AND RESET 6.1 CLOCK
OSC2 The recommended oscillator resistor is as follows. HD66712 HD66712 i) HD66712S • Rf = 91 k 2% (V CC = 5V) • Rf = 75 k 2% (V = 3V) CC ii) HD66712U • Rf = 130 k 2% (V CC = 5V) • Rf = 110 k 2% (V = 3V) CC Figure 22 Oscillator Circuit (1) 1 /17 duty cycle 1-line selection period 1 2 3 4 16 17 1 2 3 16
...............................................96 11.4.3 Compare-Modus 0 mit den Registern CRC und CC1 bis CC3..................................98 11.4.4 Initialisierung von CRC und CC1 bis CC3................................................................99 11.4.5 Interrupts mit CRC und CC1 bis CC3
.. 15.0 mA DC Characteristics The values shown in this table are valid for T = -40AC to 85°C and V CC = 5.0V ± 20%, unless otherwise noted. Symbol Parameter Condition Min Max Units VIL Input Low-voltage (Except EA) -0.5 0.2 CC - 0.1 V VIL1 Input Low-voltage (EA) -0.5 0.2 CC - 0.3 V V Input High-voltage (Except XTAL1, RST) 0.2 V + 0.9 V + 0.5 V IH CC CC V Input High-voltage (XTAL1, RST) 0.7 V V + 0.5 V IH1 CC CC V Output Low-voltage (1) I = 1.6 mA 0.5 V OL OL (Ports 1,2,3) VOL1 Output Low-voltage (1) OL = 3.2 mA 0.5 V (Port 0, ALE, PSEN) VOH Output
.. 15.0 mA DC Characteristics The values shown in this table are valid for T = -40AC to 85°C and V CC = 5.0V ± 20%, unless otherwise noted. Symbol Parameter Condition Min Max Units VIL Input Low-voltage (Except EA) -0.5 0.2 CC - 0.1 V VIL1 Input Low-voltage (EA) -0.5 0.2 CC - 0.3 V V Input High-voltage (Except XTAL1, RST) 0.2 V + 0.9 V + 0.5 V IH CC CC V Input High-voltage (XTAL1, RST) 0.7 V V + 0.5 V IH1 CC CC V Output Low-voltage (1) I = 1.6 mA 0.5 V OL OL (Ports 1,2,3) VOL1 Output Low-voltage (1) OL = 3.2 mA 0.5 V (Port 0, ALE, PSEN) VOH Output
...............................................96 11.4.3 Compare-Modus 0 mit den Registern CRC und CC1 bis CC3..................................98 11.4.4 Initialisierung von CRC und CC1 bis CC3................................................................99 11.4.5 Interrupts mit CRC und CC1 bis CC3
840 HD61202U Absolute Maximum Ratings Item Symbol Value Unit Note Supply voltage V –0.3 to +7.0 V 2 CC V V – 17.0 to V + 0.3 V 3 EE1 CC CC VEE2 Terminal voltage (1) VT1 V – 0.3 to V + 0.3 V 4 EE CC Terminal voltage (2) VT2 –0.3 to V + 0.3 V 2, 5 CC Operating temperature T –20 to +75 °C opr Storage temperature
otherwise noted) (Continued) Symbol Parameter Condition Min Typ Max Units V ACIO Analog Comparator V CC= 5V 40.0 mV Input Offset Voltage V in V CC/ 2 IACLK Analog Comparator V CC = 5V -50.0 50.0 nA Input Leakage Current V = V / 2 in CC t Analog Comparator V = 2.7V 750.0 ns ACPD CC Propagation Delay V CC
IN 1 C15 Power C14 10 IDI IN 2 10 SLI Figure 7. Schematic IrDA Module The power supply for the TSLM1100 must be filtered to minimize noise from external sources. Capacitors C6 and C7 must be placed as close as possible to the TSLM1100 to achieve optimum noise immunity. For detailed application information, see the TSLM1100 data sheet. Since the TSLM1100 is encapsulated in a light permeable plastic package, it is recommended to shield the device from sources of optical interference, especially fluorescent lamps and IR
cycles; 43 to Hz for 1/11 duty cycle) 80 Hz for 1/11 duty cycle) Rfresistance 91 k ±2% 91 k ±2% (when V CC= 5V) 75 k ±2% (when V CC= 3V) Instructions Fully compatible within the HD44780S CPU bus timing 1 MHz 1 MHz (when V = 3V) CC 2 MHz (when V CC= 5V) Package FP-80 FP-80B FP-80A TFP-80F 170 HD44780U HD44780U
OUTPUT VOLTAGE LOW-LEVEL OUTPUT VOLTAGE vs vs LOW-LEVEL OUTPUT CURRENT OUTPUT CURRENT 4 0.6 V = 5 V V CC = 5 V CC V 3.5 TA= 25⋅C TA= 25⋅C – – 0.5 e e t 3 a o l V V 0.4 u 2.5 u t t O u l 2 l 0.3 t v e L e 1.5 - 0.2 i o D L – 1 ÁÁ LL O OO 0.1 V ÁÁ V 0.5 ÁÁ 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 5 10 15 20
V VCC = 4.5 V to 5.5 V, OH = –20 A V CC –0.1 V = 4.5 V, I = 1.6 mA 0.4 V Low-level output voltage CC OL V OL VCC = 4.5 V to 5.5 V, OL = 20 A 0.1 High-impedance off-state outpuO = VCC , CS at CC 1 2.5 OZ current V = 0, CS at V 1 –2.5 A O CC
Hallo zusammen, für eine Schaltung mit einem CC1100 von TI brauche ich einen Quarz mit 26 bis 27MHz. Weiss jemand, wo man sowas bekommt? Wer auch immer den Chip designt hat, hat die Frequenz denkbar schlecht gewählt... 24MHz gäb's zu Hauf. Bei RS-Components
Hallo, für den CC1100 habe ich den Citizen CS5032H26.000MEEQ-UT benutzt. Bestellt hatte ich ihn bei www.mouser.com Habe die Erfahrungen gemacht, das dieser sehr gut ist. cu chris
Das AMB8420 hat als HF-IC den CC1100 und als uP den MSP430F1132. Wenn Du den MSP selber programmierts kannst Du das Modul so nehmen und mit einer eigenen Programmierung anfangen. Solltest Du zwischenzeitlich keine Lust mehr haben, gibt
nirgens finden. Hintergrund dabei ist das ich auf einer SPI Busleitung Daten an einen Trasciever (CC1100) senden will. Danke im Vorraus -------- Patrick
Hat hier jemand bereits erfahrungen mit dem MSP430 und dem CC1100 Funktransceiver von Chipcon. Wenn hier jemand gute Tips hat bezüglich Konfiguration und Programmierung des CC1100 mit dem MSP430 wäre echt super! Danke im Vorraus!
Hallo, ich möchte mein CC1100 auch mit den MSP430F2131 zu laufen kriegen. Ich möchte den CC1100 auf Sende Modus schalten und ein Datenpacket senden. Dazu hab ich folgende Register Einstellung vorgenommen(Siehe Anhang) Als
wenn auch noch ein "listen before transmit" berücksichtigt wird. Ich habe gute Erfahrungen mit dem CC1100 gemacht, bin aber nach ersten eigenen Gehversuchen (Reichweite war nicht befriedigend) auf ein das AMB8420 von Amber umgestiegen. Das ist alles drauf inkl. Übertragungssoftware und ich konnte mich
können. Auf welcher Plattform macht baust Du das System auf? Mein System läuft auf dem AMB8420 - mit CC1100 und MSP1232 von Amber
vieles gibt es heute ja ICs, die's früher eben noch nicht gab. Im Besonderen interessieren mich die CC1xxx (CC1000, CC1100, usw.) von Texas Instruments. Diskret wird das in dem Frequenzbereich wohl eh nicht mehr gut zu machen sein... @Mighty: Naja, Modellfernsteuerungen arbeiten meistens ja mit viel
Hi, was für ein Funkmodul benutzt du denn? mit einem CC1100 von chipcon und einem mega8 geht das z.b. sehr einfach so... 'init Config Spi = Hard , Interrupt = On , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 4 , Noss = 1
in der Definition der einzelnen Parameter. Der Nordic Chip hat nur 5 Register zur Einstellung, der CC1100 ca. 50. Damit bist Du in der Lage besser auf Deine Anforderungen einzugehen. Weiter ist nun das 868 F-Band erweitert worden, von 863 bis 870MHz mit einigen Vorgaben, wie lbt und f-hopping oder auch
intelligentes Funk-System dort aufbauen. Wenn Du auf 2.4GHz arbeiten möchtest, kannst Du anstelle des CC1100, auch den CC2500 nehmen. Diese IC´s werden im übrigen jetzt von EBV und Spoerle angeboten, da bekommst Du auch die fertigen Module.
Hallo, ich soll von dem Chipcon Baustein CC1100 das RSSI Register auslesen.Es gibt mir immer im Empfangsmodus die Empfangsstärke an. Jetzt habe ich sehr wahrscheinlich ein Gedankenproblem. Das auslesen ist kein Problem, jedoch kann ich mit den
warten magst, schau Dir doch schon einmal das Datenblatt vom CC2500 an: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc2500.html Der Chip hat den gleichen Kern wie der CC1100, arbeitet aber im 2,4GHz Band. Und dort findest Du auf Seite 30 (Kapitel 17.3) die Info