13.88ns - ADDSET - 4 -> wenn ADDSET = 0 -> 11 = 11; ((ADDSET + 1) + (DATAST + 1)) × tHCLK >= max (tWC) 24 * 13.88ns = 333ns >= 200ns Alle drei Gleichungen sind locker erfüllt, aber die Daten kann ich aus dem ICS2008B immer noch nicht auslesen. Egal welche Zeiten ich für Datasetup oder Addrsetup
Gerade entdecke ich diese Zeilen beim Booten: [code] ata1: SATA max UDMA/133 irq 50 ata2: SATA max UDMA/133 irq 50 ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300) ata1.00: ATA-8: ST1500DL003-9VT16L, CC4A, max UDMA/133 ata1.00: 2930277168 sectors, multi 0:
/possible -> 0-1 /sys/devices/system/cpu/present -> 0-1 bei /sys/devices/system/cpu/kernel_max -> 1 bin ich mir nicht zu 100% sicher, ober das so auch richtig wäre. Bei anderen Linux-Kisten kommen ich da 3(Kernel für max 4 CPUs übersetzt) bzw. 7(Kernel für max 8 CPUs übersetzt).
undeclared (first use in this function) C:\Users\it-lab08\documents\avrstudio\test1\test1\uart2.c 333 7 test1 Error 25 'UDR0' undeclared (first use in this function) C:\Users\it-lab08\documents\avrstudio\test1\test1\uart2.c 335 7 test1
, \ QT_MAX_NUM_ROTORS_SLIDERS) [..] [/c] leider gab es jetzt drei weitere Fehlermeldungen: Error 1 undefined reference to `_0111010111_' Error 2 undefined reference to `_01001010111_' Error 3 undefined
JA, and A . The maximum allowable power dissipation at any allowable ambient temperature iD P =J(T (max)A− JA. Operating at the absolute maximJm T of 150°C can affect reliability. 3. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7. recommended operating conditions MIN NOM MAX
C:\Dokumente und Einstellungen\Root\Desktop\test-akkuboost\akku-test\default/../akkuboost2charge.c:333: undefined reference to `delay' C:\Dokumente und Einstellungen\Root\Desktop\test-akkuboost\akku-test\default/../akkuboost2charge.c:334: undefined reference to `read_adc' C:\Dokumente und Einstellungen
wztaut schrieb im Beitrag #2438286: > unnötiges geflame auf beiden seiten. Wobei hbl333's Kritik (bei allem reichlich negativem Unterton) zumindest inhaltliche Punkte trifft, an die ich mich auch noch gut aus meiner Adler-Zeit erinnern kann, und die einem in der Tat die Arbeit damit
Jörg Wunsch schrieb im Beitrag #2438460: > Wobei hbl333's Kritik (bei allem reichlich negativem Unterton) > zumindest inhaltliche Punkte trifft, an die ich mich auch noch gut aus Zumindest schreibt er wörtlich: "Eagle ist einfach der letzte Dreck", also
Field Description: Field Type: Example: No.: $_ _GSV Start of sentence and address field $GPGSV 1 MAX_MSG Total number of messages (1 to 3) x 2 2 NUM_MSG Message number (1 to 3) x 1 3 NUM_SATS Total number of satellites in view xx 07 4 SAT_PRN Satellite PRN number (Note 1) xx 24 5 ELEV Elevation in
11–22 M max.: 1,578 / F Hinweis: kann bei Nichtbenutzung unbeschaltet bleiben scale SPP Lautsprecher plus A Vpp(V): min. Lastwiderstand: 32 nom.: 2,1909 max. Lastkapazität: 100 pF max.: 3,156 sollte AC-gekoppelt
, dass ich dafür mein USB-Kabel nehme. Ich betreibe die LEDs mit 12V und es soll ein Strom von max. 800mA pro Leitung möglich sein. Auf dem USB-Kabel steht unter anderem Folgendes: 2C/28AWG+2C/24AWG. Wie müsste ich denn Vorgehen um den max. möglichen Strom für das Kabel zu bestimmen? Oder kann
Danke... Ich dachte man kann aus der Angabe AWG den Leitungsquerschnitt berechnen und daraus den max. Strom. Wie das geht weiss ich aber nicht...
MCLK = SMCLK ) PARAMETER EXECUTION V PMMCOREVx 1 MHz 8 MHz 12 MHz 20 MHz 25 MHz UNIT MEMORY CC TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX TYP MAX 0 0.36 0.47 2.32 2.60 1 0.40 2.65 4.0 4.4 AM, Flash Flash 3.0 V mA 2 0.44 2.90 4.3 7.1 7.7 3 0.46 3.10 4.6 7.6 10.1 11.0 0 0.20 0.24 1.20 1.30 1 0.22 1.35 2.0 2.2 AM,
MAX038 (das Teil ging bis 20 MHz, war entsprechend teuer), denn deren Fab, die das produziert hat, hat die entsprechende alte Produktionslinie außer Betrieb genommen. Daher verwies ich dich auf Kessler
ggf. Spannungsfolger dazu oder der schon erwähnte analoge Schalter. Bei den Generator ICs was das Max038 eines der ersten das nicht mehr erhältlich war. Den XR2206 gab es vor kurzem auch bei Reichelt noch. Der kann auch noch wieder kommen.
Max schrieb im Beitrag #2368717: > So ungefähr habe ich es versucht zu realisieren. Häng mal einfach deine *.vhdl Datei an, wo du es /genau/ zu realisieren versucht hast...
0; Zaehler_1 <= Zaehler_1 + 1; if Zaehler_1 >= 5 then [/vhdl] Max schrieb im Beitrag #2368768: > hoffe du verstehst diesen code. So lala... :-o Max schrieb im Beitrag #2368717: > ich kriege einfach nicht raus, wie ich ihn sagen soll, > dass nach einem ganzen
bEndpointAddress Endpoint Direction (1 is in) and Address = IN1 81H 3 bmAttributes XFR Type = INT 03H 4 wMaxPacketSize (L) Maximum Packet Size = 16 Bytes 10H 5 wMaxPacketSize (H) Maximum Packet Size - High 00H 6 bInterval Polling Interval in Milliseconds = 10 ms 0AH Interface 0, alternate setting 1 has one
500ns low) zwar schön einlesen, aber nicht so schön symmetrisch wieder ausgeben, weil dein FPGA ja nur 333ns Schritte machen kann. Dann wird also aus einem symmetrischen 500ns+500ns Signal eines mit 333ns+666ns oder 666ns+333ns. Du hast dann zwar den gleichen Takt, aber eine Verschiebung des Tastverhältnisses oder sogar einen Jitter von 333ns.
110b (1.5kHz), we have 2*bandwidth=3ksamples/s which leads to reaction for interrupt activation of 3*333µs = 1ms and a minimum any motion interrupt duration of 3*333us = 1ms (see lower graph). If lower bandwidth is selected i) the digitally filtered values (lower noise) are taken for the verification of
Zwischen 83,333 und 125 zu übertragen ist gar kein Problem. Periodendauer ist 12 ns bzw. 8 ns. Es bleiben wenn diese Takte synchron laufen immer 4 ns (250 Mhz)für die Logik zwischen den clock domains. Wenn man dann
wechselt es sind immer 4 ns für den Fall das die Takte synchron laufen. Nur von 300 Mhz in die 83,333 und 125 Mhz geht es nicht was verständlich ist. So ist meine Denke im Moment und das zeigt mir TimeQuest auch an.
Widertand ab. Diese mittels Intrumentenverstärker (diskret, oder einfacher ein dezitierte Baustein wie INA333) verstärke um auf ADC verarbeitbare Werte zu bringen. Der Widerstand muss die Verlustleistung können. Bandbreite wäre auch noch interesssant...
aufwändig ist, weil die uC-Last ebenfalls dran hängt), und man vom gemessenen Wert die Differenz zum Max-Wert nimmt. (Aber so eine Mess-'Archiktur' würd ich nicht haben wollen)). Aber dann 'schwimmt' der GND vom uC (und somit auch der GND von an den uC angeschlossenen Bauteilen) ca 7V über dem GND der
Typical Output Current(mA) LE-LL15113 High Power 0.5W LED Driver 147 LE-LL11114 High Power 1W LED Driver 333 LE-LL12113 High Power 3W LED Driver 813 LE-LL13113 High Power 5W LED Driver 1000 LE-LL14113 High Power 10W LED Driver 1626 The driver series features small size, high efficiency, stability, long service
Verdichterlaufzeit Minimum 2842 nicht verfügbar Verdichtersillstandszeit Min 2843 nicht verfügbar Ausschalttemp. max 2844 nicht verfügbar Reduktion Ausschaltemp Max 2845 nicht verfügbar Heissgastemp Max 2846 nicht verfügbar ND-Verzögerung beim Start 2852 nicht verfügbar 38 System-Handbuch ISR-Plus Version 01.09 Parameter
MICRO-CONTROLLER SDIO DRIVEN BY ADNS-2051 DETAIL "A" DETAIL "B" Figure 27. Read operation. 120 ns, MAX. HOLD DETAIL "A" 100 µs, MIN. SCLK MICROCONTROLLER TO ADNS-2051 60 ns, MIN. 0 ns, MIN. 120 ns, MAX. SDIO HANDOFF Hi-Z SDIO A1 A0 D 7 D6 120 ns, MIN. 0 ns, MIN. Figure 28. Microcontroller to ADNS-2051
specifications apply foINV =12VA T =25 C, unless specified otherwise. SYMBOL ITEMS CONDITIONS Min. Typ. Max. UNIT V IN Input Voltage 8 30 V VUVLO Under voltage lock out VINalling 6.8 V VUVLO, HYS UVLO hysterisis VINising 500 mV F Max. Switching Frequency 1 MHz SW Current Sense Mean current sense A type 95
einen Athlon 2600+ mit 16x Multiplikator gibt (für FSB266). Du hast wahrscheinlich eine CPU für FSB333 mit niedrigerem Multiplikator. 133x11.5 ~ 1530MHz 133x16 ~ 2130MHz 2600+ 2.13 Ghz 1.65V 16x 266 Mhz Frank
an OEM/tray microprocessor Frequency (MHz): 2600 (rated) 1917 (real): Bus speed (MHz): 333 Clock multiplier: 11.5 Hallo Frank, ja, ganz genau, du hast völlig recht, wie man sieht!
required capacitor: 1μF on V LCD, 100nF on VDD1,2and V HV Parameter Symbol Test conditions Min. Typ. Max. Units Supply Current Sleep mode IDD T A 25°C, Sleep = 1 100 nA Sleep mode IHV T A 25°C, Sleep = 1 0.8 μA Normal LCD refresh mode IDD T A 25°C, (note 1) 17 22 μA Normal LCD refresh mode IHV T A 25°C
Siehe Artikel [[Transistor]] und [[Basiswiderstand]]. Der BC547 hat einen max. Ic von 100mA. Die Leistung der Lampe bei 12V darf also maximal 12V*0,1A = 1,2W sein. Bei 1W ist Ic etwa 80mA, der Basisstrom sollte also etwa 4..8mA sein. Es ergibt sich ein Basiswiderstand von
nicht? In der Praxis? Weil der Transistor kaputt ist. Eine 4 Watt Lampe an 12V braucht 333mA, und der BC547 hält nur 100mA aus. Mit 18 Ohm in Reihe, bleiben für die 12V Lampe nur ungefähr 9V übrig und die 222mA bringen die Lampe noch zum glimmen, den Transistor auber immer noch zum
undVerstärkung über Spindeltrimmer einstellbar • Messausgangspannung 0...5V- • Betriebsspannung wahlweise max. 5V- oder 12V- /max. 50mA • Montagefähig auf DIN-Schienen • Maße (LxBxH): 82x28x25 mm Inbetriebnahme: Beispiel: Es soll imTemperaturbereich von 0° Celsius bis 250° Celsius gemessen werden. 1. otentiometer
) and (2) are interchangeable with an = {1.05 × 1.0089 – 1 } × 100% = 5.9345% ( ≈ 5.93% ) error of max. 0.005 °C in the range 25 °C to 125 °C and max. 0.015 °C in the range −40 °C to +25 °C . ∆T = -- = -- - = 1.167 °C ( ≈ 1.17 °C) TC 5.08 A NTC with a R -v25ue of 10 kΩ has a value of 32.56 kΩ between
(SOIC) E E1 p D 2 B n 1 h α 45° c A2 A φ β L A1 Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 8 8 Pitch p .050 1.27 Overall Height A .053 .061 .069 1.35 1.55 1.75 Molded Package Thickness A2 .052 .056 .061 1.32 1.42 1.55 Standoff § A1 .004 .007 .010 0.10 0.18 0.25
> nur nuckelt der LM358 mit ungefähr 1mA den Akku leer. dann nimmt einen OPA333, der hat einen Ruhestrom von 17 µA
bingo schrieb im Beitrag #2234229: > OPA333 bingo schrieb im Beitrag #2234229: > dann nimmt einen OPA333, der hat einen Ruhestrom von 17 µA ... aber eine viel zu geringe betriebsspannung, max. 7V.. :-(
Projekt kommen wir pro Pixel auf 1 Schreib + 1 Lese + 2 Lese für Dotcorrection. Und das mit 166MHz = 333MHz DDR2 SDRAM. Dabei musste ich dem internen Speichercontroller sowohl für das Schreiben und Lesen mit FIFO Buffern arbeiten um die Daten in möglichst großen Blöcken zum DDR2 Controller schicken zu
Wäre denn der Cyclone befähigt, auch einen DDR3 zu treiben? 333 MHz sind ja da garnichts.
Max W. schrieb im Beitrag #7573220: > Kann mir hier bitte jemand helfen? Bist du immer so geduldig? Offenbar konnte oder wollte noch keiner was hilfreiches sagen, du wirst also einfach mal ein paar Stunden
Max W. schrieb im Beitrag #7576695: > Aber dann mache ich wohl besser einen neuen Thread auf. Was erhoffst du dir davon?
damit eine Silbermedaille verdient. Hier das final Scoreboard: http://www.icpclive.com/?page=live333 Die diesjährigen Probleme werden wohl die nächsten Tage online kommen.
fixer, nur noch nicht fix genug ;) der Baum ist einfach noch zu groß. Ich denke zur Zeit über den Max-Matching Ansatz nach, wie man den Graph entsprechend zur Laufzeit ändern könnte
°C/55 to 70 seconds max. n Reflow: 180°C/40 to 60 seconds max., 200°C/40 sec- onds max., 220°C ±5°C/5 to 15 seconds max. Marking n Model number n Frequency Stability Code /Temperature Range Code n Frequency n Date code (Year
2007 page 36 of 458 REJ09B0101-0112 M16C/29 Group 5. Resets VCC ROC td(P-R) More than td(ROC) RESET Max. 2 ms CPU clock: 28 cycles CPU clock FFFFC16 Content of reset vector Address FFFFE16 Figure 5.2 Reset Sequence ____________ Table 5.1 Pin Status When RESET Pin Level is “L” Pin name Status P0 to P3,
von Pad 6/7 her? - Wie gross soll C3 sein? - Bei T1 währen 180 Ohm am Gate empfehlenswert - Ein Max232 für die RS232? oder gleich USB? - Status Led? - Eingänge zum Umschalten der Kurven? Generell vermisse ich Bauteile zum Schutz der Schaltung. Eine Drehzahlbegrenzung hast du vorgesehen?
das Potential 6 mal pro umdrehung. Bei unserem test Motor allerdings nur 2 mal. 10000rpm/60s * 2 = 333Hz Schneller wird unser Motor nicht. Aber bei Maximal Drehzahl 20000rpm/60s * 6 = 2000Hz Also es müssten schon recht schnelle Dioden sein. Ganz universell kann man es eh nicht machen da es auch
length of the reference vector for a general multilevel converter is → → (3-6) V REmax = V max ⋅cos(p /6) . By substituting (3-4) and (3-5) into (3-6), the maximum amplitude of the undistorted line-to-line voltage that a multilevel converter can synthesize is (3-7) V l−max= (n−1)⋅V . dc 3.2 Space
, normalerweise arbeiten ADCs im Bereich bis 5 V. Ein "zero offset" OPV für diesen Bereich ist der MAX4238 bzw. MAX4239, ggf. auch der OPA333. Damit habe ich selbst schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
temperature range of 25°C) (unless otherwise noted) DC/DC STAGE PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT V Input voltage range 1.8 5.5 V I VI Minimum input voltage for startup 0°C ≤ TA≤ 85°C 1.6 1.8 1.9 V VI Minimum input voltage for startup 1.6 1.8 2.0 V V TPS63030 output voltage range 1.2 5.5 V