Hallo, ich möchte mit einem atmega8 16 Bit mithilfe der SPI Hardware an einen MPC 4921 DAC senden. Datenblatt: http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FMCP4921_MCP4922_MIC.pdf;SID=32Y2QSRawQASAAAGETf-08bce0255a2066c93b1cc58e240af89af Den DAC konnte ich
mcp_setValue(uint16_t value) { if(spi_status==0) { PORT_SPI &=~ (1<<CS); // Wähle DAC als SPI Empfänger aus spi_status = 1; // Status: 1. Byte wird an DAC gesendet lower_byte = (uint8_t) (value>>4); // Merke dir niederwertiges Byte (Die höchsten 12 Bit werden versendet
Ich bin verwirrt, die Zip-Datei vom 08.08. enthält den Stand vom 25.07.2011. Das ist der aktuelle Stand mit 3.3V Regler Welche Jumper sind unklar? Gruße Joe
charge injected by the VREF. The output of the comparator provides the digital input for the 1-bit DAC, so that the system functions as a negative feedback loop that tries to minimize the difference signal (see Figure 6). fOUTIN INTEGRATOR CLK (0.05 f ) CLKIN COMPARATOR 0 VREF DIFFERENTIAL INPUT + S
0x0880 AWEXC Advanced Waveform Extension on port C 0x0890 HIRESC High Resolution Extension on port C 0x08A0 USARTC0 USART 0 on port C 0x08B0 USARTC1 USART 1 on port C 0x08C0 SPIC Serial Peripheral Interface on port C 0x08F8 IRCOM Infrared Communication Module 0x0900 TCD0 Timer/Counter 0 on port D 0x0940
55 SSPLL_VCO2 Loop filter 2 of spectrum PLL. 56 AVSS_VOCM Ground. 57 VCOM AO VCOM Output. 58 AVD5_DAC 5V power. 59 ARO AO Analog Red signal output 60 AVSS_DAC Ground for DAC 61 AGO AO Analog Green Output 62 AVD5_DAC 5V power for DAC 63 ABO AO Analog Output 64 AVSS_DAC Ground. 65 VSS Ground. 66 VDDC
Clock supply to DMAC halted Bit 3—Module Stop 6 (MSTP6): Specifies halting of the clock supply to the DAC (an on-chip peripheral module). When the MSTP6 bit is set to 1, the supply of the clock to the DAC is halted. 189 Bit 3: MSTP6 Description 0 DAC runs (Initial value) 1 Clock supply to DAC halted Bit
An deinem DAC Ausgang fehlt noch ein Tiefpass um die Aliasfrequenzen auszufiltern. Sonst sieht dein Sinus aus wie mit Stacheldraht bewehrt. Gruss Helmi
habe einen DAC08 .... werde aus dem Datenblatt nicht wirklich so richtig schlau... Ich möchte den dac mit 0 und 5 V betreiben und auch die Vref auf 0 und 5 V legen, irgendwie ist laut datenblatt nur eine bipolare
datenblatt .. doubling output current) für minus 5 volt und nen opv dahinter. dann geht es. der dac 08 hat current output. gruss klaus
TQFP 100, 3V3) - 48 I/Os, 2.56mm-Raster, pro Port benutzbar - Hauptquarz, trimmbarer Uhrenquarz - DAC mit Verstaerkerstufe (OpAMP TS912) - Mit bis zu 16MB SDRAM bestueckbar, EBI-Port vorhanden - 8 Taster und LEDs - USB, bus-powered bis 500mA (konform, unterstuetzt also USB-suspend) auf Basis des
rausgesucht habe: Kühlkörper V 5074A oder V PR18/25 Drehimpulsgeber STEC12E07 oder STEC12E08 Hier ist halt die Frage, ob mit oder ohne Taster, oder geht das layout für beide Varianten?
REFERENCE Pin FBGA PQFP Pin Type/Value Pin Function Description Name Pin Number Number Video Outputs DAC_A A8 68 analog video Video output. As programmed by the DAC_CNTL (9Eh) register. DAC_B A7 70 analog video Video output. As programmed by the DAC_CNTL (9Eh) register. DAC_C A6 72 analog video Video output
Hallo zusammen, würdet ihr für die Stromabsenkung bei der L297/L298 Schaltung einen extra DAC zum Erzeugen der Referenzspannung nehmen oder reicht da PWM aus? Bzw welcher DAC würde sich da eignen? Grüße
Gedanken machen was Du mit der Stromabsenkung erreichen willst. In den meisten Faellen nehme ich 08/15 Transistoren um 2-3 verschiedene Vref zur Verfuegung zu stellen. Sleep Normal Schnelllauf Das reicht in 90% der Anwendungen aus. Wenn es genauer sein muss kann's auch ein DAC sein. Das
DAC mit höherer Auflösung nehmen, z. B. 16bit DAC.
Jörg H. schrieb im Beitrag #2316150: > Damit gäbe es außer der DAC-Auflösung keine Treppen. Genau um die DAC-Auflösung ging es ja :-) Es gibt keine Möglichkeit, diese zu "unterwinden".
Hallo, http://cmosedu.com/jbaker/courses/ece614/s08/lec26_ece614.pdf Auf Seite 17-18 ist Herleitung für kapazitativen Spannungsteiler gegeben. Ich frage mich ob man das wirklich so machen kann. Auf Seite 22 ist schliesslich der komplete DAC drauf
REGISTER 11-1: T0CON: TIMER0 CONTROL REGISTER R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 R/W-1 TMR0ON T08BIT T0CS T0SE PSA T0PS2 T0PS1 T0PS0 bit 7 bit 0 bit 7 TMR0ON: Timer0 On/Off Control bit 1 = Enables Timer0 0 = Stops Timer0 bit 6 T08BIT: Timer0 8-bit/16-bit Control bit 1 = Timer0 is configured as an
Performance Curves...................................................................13 REVISION HISTORY 11/08—Rev. B to Rev. C Changes to ESD Parameter, Table 5.............................................10 6/06—Rev. A to Rev. B Updated Format.................................................................
Performance Curves...................................................................13 REVISION HISTORY 11/08—Rev. B to Rev. C Changes to ESD Parameter, Table 5.............................................10 6/06—Rev. A to Rev. B Updated Format.................................................................
gebraucht, alles andere war stand alone und höchstens mit exteren Zusatzspeichern oder Peripherie (RTC, DAC, ADC, FIFO, LIFO, FF...) versehen und in diesem Bereich brachte es nie irgendwelche String-Funktionen. Ich wage jetzt einmal zu behaupten das diesen "Ausnahmen" extrem vom Anwenungsbereich abhängig
character hex. value ASCII character Esc sequence Esc sequence Ö 5C \ \5C 5C 35 43 " 22 \22 5C 32 32 ò 08 BSP \08 5C 30 38 @ 00 NULL \00 5C 30 30 MC39i_ATC_V01.02 Page 13 of 314 11.11.2003 MC39i AT Command Set s Confidential / Released m obile CAUTION: Often, the editors of terminal programs do not recognize
>> Den R2R DAC könnte man durch eine einfach PWM mit RC-Tiefpass ersetzen. >> Das würde Bauteile spaaren. >Vorsicht! PSK31 soll auch schmalbandig sein. Wenn Du irgendwelche >Artefakte, Nichtlinearitäten oder
deutlich kleiner 46dB sein. Ich würde vermuten, dass das sogar eine besseres Ergebnis als beim R2R DAC mit seinen toleranzbehafteten Widerständen ist.
busy 1 Channel is idle • Bit 5 – Reserved • Bit [4:0] – TRX_STATUS Refer to section 7.1.5. Register 0x08 (PHY_CC_CCA) The PHY_CC_CCA register contains register bits to initiate and control the CCA measurement as well as to set the channel center frequency. Bit 7 6 5 4 0x08 CCA_REQUEST CCA_MODE CHANNEL PHY_CC_CCA