B e r n d W. schrieb im Beitrag #4207043: > War das ungefähr so gemeint? > > Rx VFO f_Quarz VFO+f_Quarz 1.ZF > 5,00 2,50 13,20 15,70 10,70 > > Falls ja: Im Prinzip, aber...
78db für 6BA7 (letztere multiplikativ). Eine ECH81 schafft max. 75db bis 10MHz und nicht mehr als 65db bei 30MHz. Dazu addieren sich dann natürlich noch die Verzerrungen durch die obligatorischen HF-Vorstufen. Die besten RX (alle übrigens mit additiver Mischung) kamen über den gesamten HF-Teil so
m.n Deine Idee ist sehr gut, ich hoffte, wenn ich alle anspreche, kommen mehr Ideen zusammen. Wohnort ist Freiburg, vielleicht findet sich hier jemand.
Rx CRC-16 THE SP. OF COMMAND, ADDRESS, E/S BYTE, DATA BYTES Y AS SENT BY THE DS2431-A1 PF = 0 BUS MASTER N Rx "1"s MASTER Tx RESET? DS2431-A1 Tx CRC-16 OF COMMAND, ADDRESS, Y DATA BYTES AS THEY WERE SENT
TABLE 3: SUMMARY OF COMPILE TIME DEFINITIONS Value Definition Description (Default) ALLOW_GET_CMD N/A Allows GET commands. If not present, then the bootloader will only receive CAN messages. MODE_SELF_VERIFY N/A Enables self-verification of data written to memory. NEAR_JUMP N/A Uses BRA to jump to
Arc N. schrieb im Beitrag #4177664: > Uwe N. schrieb: >> Weiß jemand was genaueres zu dem im Display verbauten Touch Controller? > Zum STM32F7-Discovery: > Die Materialien, die es beim Hands-on gab,
Arc N. schrieb: > Uwe N. schrieb: >> Weiß jemand was genaueres zu dem im Display verbauten Touch Controller? Laut Schaltplan ist als Display ein RK043FN48H-CT672B der Firma Rocktech Displays Limited eingebaut
QSPI_IO[0] / I2C_SDA PIO_11 2 PIO[13] / QSPI_IO[1] PIO_13 PIO / Serial Flash / I C PIO[14] / UART_RX2 PIO_14 PIO[15] / UART_TX1 PIO_15 F1 PIO[16] / UART_RTS PIO_16 PIO / UART PIO[17] / UART_CTS2 PIO_17 MIC BIAS AIO[0]D2 AIO_0 Analogue Input / Output U 8 3 A V V USB_P H10 O F I _ _ USB_N J10 _ _ G D
−3.3−V VS=−3.3−V d -30 Load−=−150 W ||−13−pF B -30 Load−=−150 W ||−13−pF F−=−8−MHz ! F−=−8−MHz ! o n r -40 t -40 t F−=−16−MHz t F−=−16−MHz F−=−4−MHz i i -50 c -50 − n n -60 m -60 o a r -70 − H e -70 r r d -80 F−=−2−MHz − -80 F−=−1−MHz O n F−=−4−MHz r -90 2 F−=−2−MHz 3 F−=−1−MHz -90 -100 0.5 1 1.5 2
Power Down --> Postentnahme analog Im Empfänger wird der nRF24L01+ durch den ATTiny44A per Befehl in den Power-Down-Modus versetzt, im Sender wird er direkt abgeschaltet. So, laut Datenblatt verbraucht der nRF24L01+ im RX-Mode bei 250 kbps 12,6 mA. Damit
vom "Pololu U1V11F3" ist ein kleines Diagramm mit dem Wirkungsgrad. Bei 1V sind es 55% und bei 1,5V 65%, also werden es bei 1.2V oder 1.3V ca. 60% sein. ((3,3/1,2)*21,4*(1/0,6)) = 98mA Wenn sein AVR + nRF jetzt in Wirklichkeit nicht die geschätzten 20mA ziehen, sondern 27mA (nRF = 12,5mA, AVR =
die Qualität ist ein Punkt und die ist nicht immer so "brilliant" bei den chinesischen Waren (m.M.n.). Also habe ich die Wahl zwischen einer Einhandfräse und dem Chinamotor. Da ich meine Makita in der Werkstatt behalten möchte, werde ich mir (falls ich eine Einhandfräse nehme) die Makita MT372 (530W
mann sollte aber auch bedenken, dass man somit den Frässtaub noch viel mehr aufwirbelt. Christian_RX7
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 1 7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 D D T 2 1 0 7 6 5 4 C V N N N N N N N N A A T T T T M M D KL X X O N N P P P P P 7 /6/5/ 4 2 1 2 2 T 6 N N / / W W S S 5 4 / 2 /1 P P P P K K U I D P / / 5 5 1 /0 7 4 P 3 4 4 C C S 0 7 5 54 P P P P P P P 4 P P 3 2 1 P 5 P P P
1. RX aktiviert, 2. TX aktiviert und 3. RX Interrupt enabled Da hängt doch dann noch nix in der Luft. Nachdem ich in der ISR UDR auslese, wird das zuständige Bit zurückgesetzt. -> Interrupt wird erst bei
#4150866: >> Da hängt doch dann noch nix in der Luft. > > In der Hardware! Was genau hängt an dem RX-Pin, dessen Interrupt du > aktivierst, ohne eine ISR dafür zu haben? Ich habe den RX Interrupt (USART1_RX_vect). Dieser wird auch ausgelöst. (1<<RXEN0) und (1<<TXEN0) aktivieren noch keinen Interrupt
n d HDD audio L/R Left o f SPI or UART Right Audio - display and controlsEYSCAN / PIOs a n SPDIF n o e f C o IR Rx UHF RESET C Tx/Rx i i JTAG a DCU c n t m o I 8065505 Rev D 15/313 Description STi7105
D3 D2 D1 D0 HDL SRC SRC CDN Name ACQ CDN Reserved OG ANA DIGI Reserved INTE RHI RLIN OIN INTE NTE N NTE TEN TEN N N N Default 0x00 0 0 0 0x0 0 0 0 Bit Name Function 15:8 Reserved Always write to 0x00. Enables the HD logo interrupt. 7 HDLOGOINTEN 0: Interrupt disabled 1: Interrupt enabled Enables the
P L / / P / / / 5 6 7 . D MP D T T T T 0 0 0 0 X 4 L A 2 2 2 D D D P / C T NI I T T P P P P E P A N P P P I / / N 2 / / CO IS L I Dx T T 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 T M M SC / U U P0.3 34 22 P2.4/A12 S L K K P0.2 35 21 P2.2/A10 S C C P0.1 37 19 P2.1/A9 Vcc0 38 LQFP-44 18 P2.0/A8 MISO/RxD2/CCP0/P4.2 39 STC12C5A60S2
D 2 1 S * 8 9 0 2 E E C 2 2 D D D D / / A AL S I / A/ / A/A/ 4 3 2 / 1 0 * 0 1 2 3 / . . T T V N 2 2 . 3.4. 1 1. 1 1 1 I C 0 0 0 0 . P P X X P P 2 2 2 P P P P P N V P P P P P P P 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 P1.5/CEX2 1 33 P0.4/AD4 P1.6/CEX3 2 32 P0.5/AD5 31 P1.7/CEX4 3 P0.6/AD6 RST 4 30 P0.7
device you are using) ; ;--------------------------------------------------------------------- #define RX_BUF_LEN 32 ADDRESS equ 0x22 udata 0x00 FSRsave res 1 PCLATHsave res 1 Index res 1 Temp res 1 RXBuffer res RX_BUF_LEN ;--------------------------------------------------------------------- ; Include Files
PIO[8] DEBUG_MISO - - S R PIO[7] DEBUG_MOSI - - 0 1 0 PIO[6] DEBUG_CS# - - Q F PIO[5] DEBUG_CLK - - N PIO[4] - SF_CS# - D a PIO[3] - SF_DIN - a PIO[2] - - - S e e PIO[1] - - UART_RX t PIO[0] - - UART_TX Table 5.2: Alternative PIO Functions Note: CSR cannot guarantee that the PIO assignments remain as
I R R R R R R R R R R S s T T T e US T T S R R Reset value 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ) ) 3 ( 2 2 ( ( N N ) 2 N 2 2 . (. E E . N N . N N N N N 3 2 . ( (N . . E . . . . N N . (N (N N RCC_APB1ENR e E 1 R e 2 N e E E 1 5 4 T T e E E e e D e e e e 7 6 e E E 2 0x1C R 3 A W R C A R S C 2 R RT A RA R P I R R
PIN SYMBOL A 6 154.08 A.A (7.26) 1 LED-K A 5 (6 (80.7) 3 GND-A 0 4L VDD ) T ) 6 R1 G . R ( 7 R2 A E N ( E T A 9 R4 0 i T P . O A I 10 R5 P V O Z A9 800(RGB)*480 F B 11 R6 T . 0 . 8 ACTIVE AREA CENTER 13 G0 B 8 4 1 T 14 G1 B 1 8 16 G3 17 G4 N 18 G5 1.5 Max. 4-R2 20 G7 COVERLAYER OPEN 21 B0 4 ± COMPONENT
m.n. schrieb im Beitrag #4115906: > Ich würde Dir den RX210 im 100-pol. LQFP-Gehäuse empfehlen. Nur wenige Klar, 100 Pins auf zwei Layer. Sehr realistisch :-)
Rene H. schrieb im Beitrag #4115912: > m.n. schrieb: >> Ich würde Dir den RX210 im 100-pol. LQFP-Gehäuse empfehlen. Nur wenige > > Klar, 100 Pins auf zwei Layer. Sehr realistisch :-) Das geht ohne Probleme. Wie ich jetzt sehe, brauchst
wenn ich 2 arm-cortex via rx/tx-uart zusammenstecke funktioniert es wenn ich 2 atmel via rx/tx-uart zusammenstecke funktioniert es wenn ich einen atmel und einen arm-cortex via rx/tx-uart zusammenstecke geht nix ich nehme
juju ... ich hab jetzt den arduino weggeschmissen, nur noch arm-cortex-m4 im system, da funktiert rx/tx-uart ohne probleme und da mir aufgefallen ist das später ja noch mehr devices kommen könnten, hab ich einfach an jeden einen SN65HVD230D dran gehängt, dann noch 2x 120ohm wiederstände und fertig
TDR = *out++; } } int main (void) { init(); sprintf(text, "STM32F1xx-Test begins.\r\nHCLK is %ld MHz, PCLK %ld MHz, System %ld MHz, ADC %ld MHz.\r\n", (Clocks.HCLK_Frequency/1000000), (Clocks.PCLK_Frequency/1000000), (Clocks.SYSCLK_Frequency/1000000), (Clocks.ADCCLK_Frequency/1000000)
Zur Info: habe bei ST / GitHUb noch 'n paar passende Examples gefunden https://github.com/bjornfor/stm32-test damit bin ich im Lowpower RunMode schon mal bis auf 150uA 'runtergekommen. Allerdings gibts ab und an da mal eine Hardfault Exception
: VDD = 3.0V, VSS = AV, T7ºC, Load impedance = 15Ω+j88Ω. Table 17. RF output power setting for the nRF24L01+ 6.6 RX/TX control The RX/TX control is set by PRIM_RX bit in the CONFIG register and sets the nRF24L01+ in transmit/ receive mode. Revision 1.0 Page 26 of 78 nRF24L01+ Product Specification 7
Erklären kann ich es nicht, elektrisch gesehen kann ich auch nichts > beisteuern. Aber wir. Ob das 65 ct Reichelt-Kabel oder das 65 EUR Oehlbach Kabel, ist macht keinerlei hörbaren Unterschied, auch nicht wenn es unsinnige 5m lang ist. Aber Leute glauben an Gott, an Ausserirdische unter uns, an Wahlwerbung
THD+N von -75 dB (=0.0175 % , aber, wer benutzt eigentlich immernoch Prozentzahlen für THD? Nervt!) ist jetzt nicht sonderlich berauschend. Wobei die Messungen natürlich fraglich sind, ich beziehe mich gerade
32 GND SYNC 6 31 SYNC Thermal Pad GND 7 30 GND CLK 8 29 CLK GND 9 28 GND TX 10 27 TX GND 11 26 GND RX 12 25 RX 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 C N 1 2 C C C C C 0 N D C V R R N N N N N R V N V A A A G Pin Functions PIN I/O DESCRIPTION NAME NO. ADR0 22 I Least significant bit (LSB) of device address
m.n. schrieb im Beitrag #4076345: > Noch Fragen, Kienzle? Hallo m.n. Schon mal die Flexen der Displays angeschaut? Die sind alle unterscheidlich. Da wird es wohl auf genau EIN Display rauslaufen wenn
CPU dabei, ein LCD Display mit eigenem SDRAM, ein paar Arduino Sensoren dabei, 7-.Segment Anzeige, nF2401 Funkmodul.... *träum*
MSP430G2x13 and MSP430G2x53, 32-Pin Devices, QFN 0 A 0 / K C / . K 0 C / . A . P / C C S S P T . C C S S N U N P DV A D A X X 32 31 30 29 28 27 26 25 P1.1/TA0.0UCA0RXD/UCA0SOMI /A1/CA1 1 24 TEST/SBWTCK P1.2/TA0.1/UCA0TXD/UCA0SIMO/A2/CA2 2 23 RST/NMI/SBWTDIO P1.3/ADC10CLK/CAOUT/VREF-/VEREF-/A3/CA3 3 22 P1.7
Timervariable zur Statusabfrage des Empfängers während des Betriebs /* External Interrupt zu Empfang des RxSync Signal's aus dem CMX469A */ ISR(INT2_vect) { static uint8_t bitpuffer = 0; static uint8_t bitzaehler = 0; bitzaehler++; switch (bitzaehler) { case 1: case 2: case 3: case 4: case 5: case 6: /* 6
result = result + ADC; n = n+1; } result = result/3; } else { result = 0xFF; } return result; } void init_PWM (void) // Initialisiert PWM // Timer 1 für PWM 16 bit { TCCR1A |= (1<<
_RX_vect)" ist der richtige Handler > beim Atmega 1284. Karl Heinz schrieb im Beitrag #4045889: > Aber mein Atmel Studio behauptet, > aus welchem Grund auch immer, dass sichUSART0__RX_vect > mit 2
include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <stdint.h> void f( uint8_t i ) { printf( "%u\n", (unsigned)i ); } int main( int nargs, char **args ) { f( 10010001 ); return 0; } [/c] bekomme ich: [pre] klwa4731@eso1188 ~ $ gcc t.c t.c: In Funktion »main«: t.c:14:3: Warnung
e r C++ C o p i l e r ü b e r s e t z t a u c h C c o d e. Und er hat eine T y p e p r ü f u n g. Bei C++ kommt man auch nicht auf die Idee, dass der Compiler was schätzt. ;-)
end process; [/vhdl] Die Buchstaben sind nach ASCII-Wert in meinem ROM hinterlegt, sprich 65 ist A etc. Clock_1 ist einfach ein 1Hz Takt (etwa 1Hz :) ). Leider wird mir auf dem Bildschirm nur der Buchstabe "A" angezeigt. Ich gehe mal davon aus, dass ich die Schleife falsch benutzt habe...
Takte) 3. Font-Pixel lesen (1-2 Takte) Plus jeweils x-/y-Pos-Pipelining. Für 1. werden Bits 3..n benötigt, für 3. Bits 0..2, d.h. nur die ersten 3 Bits der x-/y-Pos werden für's Pipelining benötigt. Gibt also im Extremfall 6*2*3 Bits zum Speichern (HSync/VSync exkl.).