Das lief auf Anhieb und super stabil. Timeout war nicht nötig. Dann habe ich es auf den Flash-MC P89C668 geändert, weiterhin alles in Butter. Dann hat aber NXP nach der Phillips Übernahme das ganze 8051-Zeugs fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Ich hab dann auf Atmel 80C51 und AVR gewechselt
Pin-Change-Interrupt und Timeout prüfen, ob sich der Bus aufgehängt hatte und ihn ständig resetten, typisch so alle 10s. Ich hab auch den Nachbau des P89C668 von TEKMOS (TK89C668) probiert, aber dessen I2C ist auch Schrott. Ich hab daher den Verdacht, daß nur Phillips als I2C-Erfinder den I2C-Bus richtig verstanden
p te e e H n p e n e n , A e w c e w s n B w l e e z e n , z e f d r n n , p b n p u , u s r d u t n n w at r n l g g . o P g n s W H s - o h i b , ze ö , e , B i B d d d 1 1 1 . . . 9 k p H P D A P w A a f l D p h K D A W d B v g E p E A
Mit einem At89S2051 wird die Programmierung wesentlich leichter. Auch ISP sollte dann gehen.
Matthias S. schrieb im Beitrag #6937674: > Us. A. schrieb: >> Löten ok aber mit dem AT89 und 12MHz >> sollte die Uhr doch genauer laufen oder? > > Wir haben den Fehler in der Software doch schon gefunden.
POWER (MHz) (OHMS) MIN. RATING* (W) DC-4 4-8 8-12 12-18 GHz GHz GHz GHz DC-18000 50 30 27 23 21 1.0 *At 50°C, derate linearly to 350mW at 100°C. Typical Performance Data inch Outline Dimensions ( mm ) Frequency Return Loss (MHz) (dB) A B C wt 0.58 0.37 0.35 grams 100 51.21 14.73 9.40 8.89 4.0 596 46.64
capture IO for Timer/Counter 1 and Timer/Counter 2 of both MFT1 and MFT2, depending on which timer(s) are configured in capture mode. In PWM mode, the signal is output on PWM0 IO for MFT1 and PWM1 for MFT2. Those IOs are available at different GPIOs thanks to alternate option. So to output the chosen
1N4148. Reset Early Warning flag on low input voltage. 2.7 M mP Q1 D4 VDD Main output latches off at lower input voltages. 2N3906 330 k 8 Battery backup on auxiliary output. Vin 1 5 Error Vout Operation: Regulator #1’s V outis programmed one Main diode drop above 5.0 V. Its error flag becomes active
frequency. RF = 915 MHz With image rejection calibration i40 52 — dB Si446x. Rejection at the image fre- quency. RF = 915 MHz No image rejection calibration. Reje35 45 — dB tion at the image frequency. RF = 169 MHz With image rejection calibration i45 60 — dB Si446x. Rejection at the image
dropout voltage regulatorsable in 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V, 5V, and Ad0ustable with a dropout of 1.2V at 800mA of load current. It has the m LM317.in-out as National Semiconductor’s industryn Current Limiting and Thermal Protection A The LM1117 is available in an adjustable version, which canurrent 800mA
0.68 2.60 400 0.94 500 1.14 2.50 2.40 550 1.23 600 1.31 2.30 2.20 N 650 1.38 ] [ 700 1.45 m 2.10 i [ s 750 1.51 e 2.00 t 800 1.57 a 1.90 e v k 850 1.63 e 1.80 p 900 1.68 u 1.70 / s g 950 1.73 e 1.60 n 1000 1.77 m n t 1.50 a 1050 1.82 e 1.40 s 1100 1.86 w n s 1.30 h 1150 1.90 e 1.20 i 1200 1.94 M p 1300
NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000 ILD1, ILD2, ILD5, ILQ1, ILQ2, ILQ5 www.vishay.com Vishay Semiconductors 5 10 s 1000 2.5 s ( TA= 25 °C, IF= 10 mA ( 104 h Vcc = 5 V, Vth 1.5 V w A i o ( 103 - pHL - e w 100 2.0
Der AVR kann keinen Code aus externem Speicher ausführen. Dafür mußt schon einen 8051 nehmen, z.B. AT89LP51RD2. Und bei 24MHz im Fast-Mode muß der externe Speicher auch noch verdammt fix sein.
AVR kann keinen Code aus externem Speicher ausführen. Dafür mußt >> schon einen 8051 nehmen, z.B. AT89LP51RD2. >> Und bei 24MHz im Fast-Mode muß der externe Speicher auch noch verdammt >> fix sein. > > Naja, so ganz stimmt es natürlich nicht, man könnte entweder den Code > aus dem externen Speicher
The SYSAHBCLKCTRL registers controls which memories and peripherals are running (Table 50 and Table 51). • The power to various analog blocks (PLL, oscillators, the BOD circuit, and the flash block) can be controlled at any time individually through the PDRUNCFG register (Table 75 “Power configuration
nicht Standard. Da war man froh, daß es schon Flash war und kein OTP. Per SPI programmierbar sind: AT89S2051 AT89S4051 AT89LP2052 AT89LP4052
initialisieren, Puffer auslesen und ein paar Flash-API Aufrufe kosten schon so viel? Ich denke mal, bei einem AT89C51CC03 sollte ein CAN-Bootloader bequem in 500 Byte passen.
ratlos. Folgendes Szenario: Ich habe mir vor langer Zeit mal ein Entwicklungsboard für einen AT89C51ED2 Controller gebaut. Auf diesem Board ist einerseits ein Steckverbinder um direkt an die RX/TX Pins des Controllers zu gehen sowie ein Schnittstellenwandler, der besagten UART über zwei MAX485+
sorry wegen des fehlenden Schaltplans. Siehe Anhang. Nicht eingezeichnet sind die Abblock-C's, die am Controller, am 74hct08D und am ISO3080DW mit 100nF natürlich vorhanden sind. Ebenfalls nicht eingezeichnet ist die Spannungsquelle für die isolierte Seite des 3080DW, hier stattdessen einfach
conducted emission da zählt jedes > pF. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit MCs gemacht. Einen AT89C2051 habe ich als Emissionsstromregler für eine Ionenquelle verwendet. Dabei liegt er mit dem Filament auf +5000V gegen Erde. Beim Test habe ich dann Kurzschlüsse auf den 5000V erzeugt und er ist
Peter D. schrieb im Beitrag #5777590: > Ich habe da sehr gute Erfahrungen mit MCs gemacht. Einen AT89C2051 habe > ich als Emissionsstromregler für eine Ionenquelle verwendet. Dabei liegt > er mit dem Filament auf +5000V gegen Erde. > Beim Test habe ich dann Kurzschlüsse auf den 5000V erzeugt und
analyzer/FreqCounter.c:void vRTCWakeupISR(void) iv IVT_INT_RTC_WKUP ics ICS_AUTO { Markus Für *.s oder *.S gibt es auch keine Treffer. >find . -name \*.s -exec grep -H " iv " {} \; >find . -name \*.S -exec grep -H " iv " {} \; Irgend eine Idee? Markus
isr_vector habe ich im Linkerscript "STM32F746NGHx_FLASH.ld" und auch im ASM File "startup_stm32f746xx.s" bei meiner Suche gefunden. Mir ist auch soweit bekannt, dass die STM32 MC's und wahrscheinlich auch andere ARM MC's mittels solcher ASM Files beim Bootvorgang konfiguriert werden. Allerdings
lower than converter's antialiasing filter cut-off frequency. 2. The noise influence is also high at extremely low frequencies, as system is AC coupled. This implies that soundcards with very low cut-off frequency have to
Also 1) 100€ : pioneer sx20 s oder 2) 450€ ca. Onkyo A-9755 ?
kappa schrieb im Beitrag #5761220: > 1) 100€ : pioneer sx20 s > oder > 2) 450€ ca. Onkyo A-9755 Du meinst wohl Onkyo 9711 Pioneer. Der Onkyo hat 0.06% THD und -110dB S/N, rauscht also weniger, der Pioneer 0.01% THD und -100dB S/N, verzerrt also weniger
address clear or write 1 to clear __sbit __at (0xF8+4) S0_IF_BYTE; // interrupt flag for a byte data exchanged, direct bit address clear or write 1 to clear or accessing FIFO to clear if bS0_AUTO_IF=1 __sbit __at (0xF8+3) S0_FREE; // ReadOnly: SPI0 free status __sbit __at (0xF8+2) S0_T_FIFO; // ReadOnly: tx FIFO count for SPI0 __sbit __at (0xF8+0) S0_R_FIFO; // ReadOnly: rx FIFO count for SPI0 __sfr __at (0xF9) SPI0_DATA; // FIFO data port: reading for receiving, writing
V Q W W EQ_S1 49 C C E W W 1 1 50 EQ_S1 32 6 6 1 1 HDMI_SDA2 HPD2 HPD_SINK 1 1 K K 8 HDMI_SDA2 51 SDA2 SDA_SINK 31 HDMI_SDA0 8 K K 0 . 1 . 2 3 8 HDMI_SCL2 HDMI_SCL2 52 SCL2 SCL_SINK 30 HDMI_SCL0 8 4 . 5 . 1 4 1 4
0.1UF16V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 H H 2.2K OHM 1/10W 2 O 3 O 1 1 c 1 1 D 1 1 c 1 1 L A D E S 5 7 5 . R551 X X V X X G X X V X X C D P R 4 R 4 NC/1K OHM 1/10W 49 VDD R R R R R R R R S S H S1 32 HDMI_SEL 14,20 14 HPD0 50 HPD2 HPD_SINK 31 HPD_SINK 14 DSDA_0 51 SDA2 SDA_SINK 30 OSDA1 9 14 DSCL_0
. Repeatability ±1 %RH [2] At 25 ℃ and 1m / s airflow conditions, Interchangeability Completely interchangeable to achieve a first-order response time of Response time [2] 1/e(63%) <5 S 63% required. Hysteresis ±0.3 %RH [3] In the
WRAL Standby CS CLK 1 0 0 0 1 x ... x D ... D DI N 0 TCZ High-impedance Busy Ready DO ORG = V CC, 8 X’s TWL ORG = VSS, 9 X’s Ensure at Vcc = +4.5V to +5.5V. DS21132F-page 8 1996-2012 Microchip Technology Inc. 93C76/86 FIGURE 3-7: ERASE CS Standby CLK DI 1 1 1 AN ... ... A0 TCZ High-impedance DO Busy
#51 0x00007fffd04bff5c in () at /usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 #52 0x00007fffd03da249 in () at /usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 #53 0x00007fffd047afa4 in () at /usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 #54 0x00007fffd047b4c7
consumption: 25 mA @ +10 dBm • Remote Wireless Control • Good reception sensitivity: down to -105 dBm at 25 kb/s in FSK, -111 dBm at 2kb/s in OOK • Programmable RF output power: up to +12 dBm in 8 steps • Packet handling feature with data whitening and automatic CRC generation • Wide RSSI (Received Signal
in () at /usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 #51 0x00007fffd0836fa4 in () at /usr/lib64/libpython2.7.so.1.0 --Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging-- #52 0x00007fffd08374c7 in PyImport_ImportModuleLevel
hatte, untersagt zur Erläuterung mit Maschinensprache einzusteigen. Hier hatte ich immer gerne MCS-51 zum Aufzeigen genommen gehabt). Lange Rede kurzer Sinn: W.S. mag kein printf und verwendet es auch nicht. W.S. hat sich auch niemals Beispiele angesehen gehabt (als er noch angefangen hatte) bei
kleinsten gemeinsamen Nenners, der auf einem ATtiny2313 noch genau so läuft wiw auf einem STM32 oder einem AT89S52. Genau darum, dass Erklärbeispiele alle dieselbe Basis verwenden egal welches Target man hat (und wenn das Target ein Konsolenprogeamm für Linux ist.) Es soll schlicht die ersten Schritte erleichtern
, die vier Schalter, aktiviert in der Folge 3 + S1: EIN, S2+ S 4 AUS und dann S + S2: EI4, S + S 3 AUS1 verwendet, beseitigt werden, sodass die Primärwicklung in jedem Schaltzyklus immer die gesamte Eingangsspannung sieht. Die Vollbrückentopologie besitzt
BUS to the IC301 69 ? CHECK Trouble Pins68, Shooting'. YES NO NO Does the normal RF signal Isthe V.H.S/W signal Check the System Circuit. appear at the IC301 Pin78? applied to the IC301 Pin70? (IC501 Pin105) YES Is V.H.S/W \"H\"about 3.4V NO Checkthe V.H.S/W level. at the IC301 Pin70? R303, (Check R304
warrants performance of its semiconductor products to current specifications in accordance with Altera's standard warranty, but reserves the right to make changes to any products and services at any time without notice. Altera assumes no responsibility or liability arising out of the ap- plication or use
..........................................50 Figure 22 MLX90640BAB noise vs pixel and refresh rate at 1Hz and 2Hz .........................................................................................51 Figure 23 MLX90640BAB noise vs pixel and refresh rate at 4Hz, 8Hz and 16Hz.....................
in QAbstractButton::clicked(bool) () at /lib64/libQt5Widgets.so.5 #44 0x00007ffff6082abe in QAbstractButtonPrivate::emitClicked() () at /lib64/libQt5Widgets.so.5 #45 0x00007ffff6083f13 in QAbstractButtonPrivate::click() () at /lib64/libQt5Widgets.so
.5 #49 0x00007ffff6171f87 in QToolButton::event(QEvent*) () at /lib64/libQt5Widgets.so.5 #50 0x00007ffff5f9a565 in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) () at /lib64/libQt5Widgets.so.5 #51 0x00007ffff5fa1ec8 in QApplication::notify(QObject*, QEvent
(die häufigsten zuerst): ATmega328 ATtiny13 ATmega644 STM32F103C8T6 ATtiny2313 Xmega128D3 AT89C2051 Und noch ein paar einzelne andere, die hier nicht der Rede Wert sind. Der STM32F103, den ich auch empfehle) ist für mich nur einer von vielen, die ich gerne benutze. Den AT89C2051 nutze
In der Holliwood Version vielleicht. In echt nahm man lieber > /360-Mainframes, wie man hier auf S.17 nachlesen kann: Oder besser auf S.29 > http://www.horst-zuse.homepage.t-online.de/seidel-apollo-2016-final.pdf
pdp – 1 1 – – – – – CPU08 Central Processor Unit Reference Manual, Rev. 4 Freescale Semiconductor 51 Addressing Modes Table 4-10. Instruction Set Summary (Sheet 3 of 8) s e e e Affect on CCR Source Operation r o Object Code c Cyc-by-Cyc Form d M y Details V 1 1 H I N Z C A C DIR (b0) 00 dd rr 5 prpdp