Bootladeroutine mit ins ROM integrieren? Kann Atmel doch, bei seinen 8051-Derivaten. Z.B.: AT89C51ED2: UART-Bootloader AT89C51CC03: UART oder CAN Bootloader AT89C51SND1: USB-Bootloader Peter
FLAGC 56 26 *IFCLK CTL1/*FLAGB 55 27 RESERVED CTL0/*FLAGA 54 28 BKPT VCC 53 29 SCL CTL4 52 30 SDA CTL3 51 P P P P P P P P B B B B B B B B R W V / / 2/3/ V G X X X X / 5/6/7 / G V G D R C D D D D C N D D D D D D D D N C N # # C 0 1 2 3 C D 0 0 1 1 4 5 6 7 D C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Figure
P F P P P P P / 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 / Q Q Q Q I U I I I NININININININ I I O O1 0 4 1 5 2/ O O3 O C C C C C C C C C C C D SU U A D SA A A D SA L A A A A A A A A A A A V V E E C V V C C C V V C C 75747372 71706968676665646362 61605958575655545352 51 ‡ ADCIN10 76 50 CANTX/IOPC6 ADCIN01 77 49 CANRX/IOPC7
AT PIN Rs MODE RESULTING VOLTAGE OR CURRENT AT PIN Rs V > 0.75V standby I < 10 A Rs CC Rs −10 A < I Rs < −200 A slope control 0.4V CC < VRs < 0.6V CC V Rs< 0.3V CC high-speed Rs < −500 A 2000 Jan 13 4
Hallo alle zusammen, ich habe paar Fragen zu AT90CAN64. Ich hoffe, dass sie mir weiter helfen können. Atmel liefert z.B. AT89C51CC03 mit CAN-Bootloader. Und was ist mit AT90CAN64? Ist CAN-Bootloader schon implementiert? Oder man muss zuerst mit
wo can ich ein AT89C51CC03 in deutschland bestellen ? ich wone in brasilien? andres
PERCENTILE T T -55°C = NLBF 90TH PERCENTILE P 0 V <PD < 15 V C 1.1 – 0.03 – 0.015 5 nA <PD < 50 µA E -40°C Y L O 1.0 25°C I N D R0.025 I 0.01 O E - T 0.9 85°C I S 0.005 H 100°C - 0.02 E P 0.8 N B U N O 0.0 P 0.7 T0.015 T
28 AT89S8252 0401F–MICRO–11/03 AT89S8252 Flash Programming and Verification Characteristics – Parallel Mode TA= 0°C to 70°C, V CC = 5.0V ±10% Symbol Parameter Min Max Units V PP Programming Enable Voltage
Arbeit mit mehreren Interruptquellen wesentlich. Ich hab z.B. jetzt gerade ein Design, wo ein großer AT89C51CC03 (8051) und 3 kleine ATTiny25 (AVR) draufsitzen. Peter
92.0 dBc f = 9.7 MHz Full IV 80.0 88.5 dBc INPUT 25°C I 91.0 dBc fINPUT 19.6 MHz Full IV 80.0 89.0 dBc 25°C I 90.0 dBc fINPUT 32.5 MHz Full IV 74.0 83.0 dBc 25°C I 85.0 dBc fINPUT 100 MHz 25°C V 84.0 85.0 80.5 dBc Rev. C | Page 6 of 40 AD9235 ABSOLUTE MAXIMUM
3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25°C +Vin +V out A 10 V CC= 40 V ( n VCC = 5 V MC34063 D1 + C R r 3.0 μA78S40 o L C g 1.0 g a a. Step−Down V out V in C 0.3 ,g L Ic 0.1 Ichg= dischg +V +V in out D1 0.03 MC34063 + 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 μA78S40
eine printf() Funktion an zu passen und mit ihr die Ausgabe auf den Port zu machen?! Ich proge in C unter µVision3 von Keil auf eine AT89C51CC03 im 8-Bit Modus. mfg Taz
Forum hier stehen eine Menge Beiträge zu prinf(). Da muss ich nur sehen das ich den Code auf mein µC und in C gut übertrage. Dann sollte es doch schon gehen, oder sehe ich das verkehrt? mfg Taz
device reliability. 2 9 RECOMMENDED DC OPERATING CONDITIONS (V = V to V , T = -40°C to +85°C, unless otherwise noted. Typical values are at nominal supply voltage and T = +25°C, 3 CC CC(MIN) CC(MAX) A A 1 unless otherwise noted.) (Note 1) S PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS
on rise time should be less than 50ms.The inrush cC.rent at power on can be 2 x I The Icc current is 10mA maximum while in power down mode. OPTICAL and ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS Parameter Value Character Size/Pitch (XxY mm) 2.46 x 4.76/3.26 x 6.01
kleinen Platine suche ich eine möglichst kleine Schnittstelle über die ich per ISP den Prozessor (AT89C51CC03) programmieren kann. RS-232 über 9-poligen D-Sub-Stecker ist zu groß. Habe über einen Flachstecker (10-polig) nachgedacht. Kennt jemand eine bessere Alternative? Bis dahin, Sto
reichelt weiter, also das hier http://www.reichelt.de/?SID=15iXoKYdS4AQ8AAC@nHhw754bb9383d0bddc0d2c753f1f009cb8c;ACTION=3;LA=2;GROUP=C133;GROUPID=3217;ARTICLE=12178;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Moin euch allen! Mit einem At89C51CC03U möchte ich ein LCD ansteuern im 8-Bit Modus. Die Anschlüsse zum Controller sind Port 0 und Port 2; wobei ich Port 0 nur für die Steuerbefehle benutze. Ich habe das LCD-Display von Pollin für
Moinsen!!! Für jeden der mal Testen möchte mit einem AT89C51CC03 U eine Wintek WD-C2704M-1HNN an zu steuern! Ist nur eine Testversion ob das Display klappt! MfG Michael
=== Datei ========================================================================= * * Name: LCD.c * * Description: Soll das LCD vorbereiten vor der Benutzung und alle nötigen Funktionen * beinhalten. * */ #include <REG51CC03.H> #include "funktions.h" /* LCD Port AT89C51CC03 Port */ #define DB0 P2
ich mich hier angemeldet in der Hoffnung das man mir vielleicht helfen kann. Ich möchte mit den AT89C51CC03 UA ein LCD (WD-C2704M-1HNN von Pollin) mittels den Ports 0 und 2 ansteuern im 8-bit modus. Habe auch ein Inizalisierungsdatei geschrieben laut Datenblatt. Doch das Display lässt sich nicht inizalisieren. Alles programmiere ich mit C in Keil µVision3 und das board worauf der µC sitzt heißt AT89STK-06 Demo Board. Würde mich über eine Hilfe sehr freuen, denn ich sitze schon seit 2 Wochen daran! Beinahe hätte ich es vergessen,
=== Datei ========================================================================= * * Name: LCD.c * * Description: Soll das LCD vorbereiten vor der Benutzung und alle nötigen Funktionen * beinhalten. * */ #include <REG51CC03.H> #include "funktions.h" /* LCD Port AT89C51CC03 Port */ #define DB0 P2
Hallo zusammen, Bei einer höheren Taktung als 16MHz bei einem AT89C51 sollte laut Datenblatt ein Duty-Cycle von 50% eingehalten werden. Hat diese Vorgabe Auswirkungen auf weitere Hard- und Softwareentwicklung? Weiterhin wüsste ich gerne, ob sich diese Forderung
Der AT89C51CC03 lässt eine Taktung bis zu 60MHz zu. Im Datenblatt auf Seite 8 steht geschrieben: "To operate above a frequency of 16 MHz, a duty cycle of 50% should be maintained." Dazu meine Fragen: 1.
lassen, damit die AVRs das nächste Byte in das Senderegister stellen können. Etwas besser sind da die AT89LP4051, die haben noch ein Byte Puffer und Interruptprioritäten, damit sollten die 4MHz klappen. Ich kenne ja nur die ARM7 (LPC2xxx), und die haben ein I2C, womit man wesentlich besser MCs vernetzen kann, wenn wie bei Dir keinerlei hohe Zeitanforderungen bestehen. Der I2C hat quasi das Handshake schon im Protokoll, d.h. es kann nie einer zu langsam sein. Obwohl ich ja bei Vernetzung eindeutig CAN favorisiere (z.B. AT89C51CC03), ist ein rundum sorglos Protokoll. Und
Hallo, hab noch ein Problem mit dem Ding. Und zwar möchte ich den SPI Bus nutzen. Hab den Controller so weit konfiguriert, dass er eigentlich als Master laufen sollte. Jedoch bekomme ich kein Clocksignal. Angeschlossen sind eine RTC, ein Relaistreiber und ein Flashspeicher. Wenn SPI disabled ist, kann ich den Pin auf dem das Clocksignal ausgegeben wird problemlos auf high und low bringen. Schalte ich es auf enable, bleibt Clock im idle state. D.h. je nachdem wie ich CPOL gewählt habe high oder low. Es kommen aber keine Signale, auch nicht, wenn ich eine Übertragung anstoße. Gruß, Thomas
Baudratengenerierung und hoffe, dass mir hier jemand einen kleinen Denkanstoß geben kann. Verwendet wird ein AT89C51CC03 der mit 20 MHz getaktet wird. Per FLIP kann ich diesen mit 38400 Baud ansprechen und auch programmieren. Ich habe das Beispielprogramm von Atmel für die serielle Schnittstelle genommen und
Hallo Leute, Wir sind etwas ratlos in unserm Projekt an der Abendschule bei der Auswahl des µC. Zu beginn hatten wir einen AT89c51id2 in die engere Wahl getroffen. Doch jetzt denken wir das einen Produkt von Analog Device besser wäre. Nämlich einen ADUC 832. Beide Controller sind 8051er Architektur
Hallo, versuchs mal mit dem AT89C51CC03er von Atmel (8051er). Der hat u.a 64 kByte Programmspeicher auf dem Chip, A/D-Wandler und einige PWM-Ausgänge. Dazu gibt es bei palmtec (www.palmtec.de) ein gutes Entwicklungsboard, beim
Hallo, ich habe ein Controller AT89C51CC03UA. Er läßt sich programmieren, aber das Programm läuft nicht. Auslesen kann ich das Programm und das Hex-File ist auch korrekt. Reset kommt, Quarz schwingt EA auf High, Psen nach dem dem Programmieren
du es brauchst(sieh dir Seite 8 an->EA):http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/92589/ATMEL/AT89C51CC03.html
meinen anderen Postets. Jetzt habe ich mal wieder ein Problem. Ich muss analoge Werte in meinen 89C51ED2 bekommen und finde leider gottes einfach keine implementierte A/D Schnittstelle im uC. Hat der kleine überhaupt einen A/D Wandlerport?? Und wenn nicht, welchen könnt ihr mir denn empfehlen??
Z.B. der AT89C51CC03 hat welche. Schau doch einfach mal auf die Atmel Webseite: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=3441 Peter
VCC = 1.8V IOL= 0.15 mA 0.2 V Note: 1. VILin and V IHmax are reference only and are not tested. 4 AT24C32/64 0336K–SEEPR–7/03 AT24C32/64 AC Characteristics Applicable over recommended operating range from T = -40°C Ao +85°C, V CC = +1.8V to +5.5V, CL = 1 TTL Gate and 100 pF (unless otherwise noted).
reliability. TABLE 1-1: DC CHARACTERISTICS Electrical Characteristics: DC CHARACTERISTICS Industrial (I):V CC= +1.8V to 5.5V TA = -40°C to +85°C Automotive (E):V CC= +2.5V to 5.5V TA = -40°C to +125°C Param. Sym. Characteristic Min. Max. Units Conditions No. D1 — A0, A1, A2, SCL, SDA — — — — and WP pins: D2
720 February 1999 Bridging USB to Parallel Port 4 3 2 1 E N K L D I E A I 5 E H R L H O J R WG B S C 0 f e B 1 2 3 4 5 1 1 R , C C . V C C 1 _ A A e V h . V C T T D t V t d e f u V D D G n _ t nd 9 1 o 0 o CC e me C . 1 .2 e V lb o S u e s e A 1 1 e w os r Y d C b tep s i B 8 u 4 + l b sa 0 I C .1 8
3 AN920/D 30 Q1 L ) TA= 25⋅C +V in +Vout A 10 VCC = 40 V ( + n V CC = 5 V MC34063 D1 Co RL r 3.0 A78S40 C g 1.0 g a a. Step–Down V out▯ Vin C 0.3 g L I 0.1 Ichg= Idischg +V in +Vout D1 + 0.030 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 MC34063 Q1 C R
Oscillator x1 Mode 4.00 A3.50 m 3.0V e3.00 i 4.0V c2.50 A 5.0V I2.00 1.50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Frequency (MHz) 52 AT89S8253 3286I–MICRO–10/05 AT89S8253 46. I CC (Idle Mode) Measurements AT89S8253 I CC Idle vs. Frequency, T = 25°C With Internal Clock Oscillator x1 Mode 3 2.5 ) A 2 V ccV ( C.5 V ccV I 1 V ccV 0.5 0 0 5 10 15 20 25 Frequency (MHz) 47. I (Power Down Mode) Measurements CC AT89S8253 I CC in Power-down 2.5 2 A ( 1.5 0 deg C d w 1 25 deg C C 90 deg C I0.5 0 1 2 3 4 5 6 7
is 5 mA or less. It is recommended that 6.3 mA to 10 mA be used for best performance and to permit at least a 20% LED degradation guardband. 6 Electrical Specifications Over Recommended Temperature (T = –4A˚C to +85˚C) unless otherwise specified. All Typicals at V CC= 3.3 V, TA= 25˚C. All enable test
CharacteristicsDD= +5V, VSS= -5V, GND = 0V, VREF= -5V, BIAS= 100kΩ, Full Scale = 10kHz, unless otherwise specified.AT = +25°C, unless temperature range is specified (-40°C to +85°C for E device, 0°C to +70°C for C device). Parameter Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units Test Conditions Analog Input INFull Scale
28 AT89S8252 0401F–MICRO–11/03 AT89S8252 Flash Programming and Verification Characteristics – Parallel Mode TA= 0°C to 70°C, V CC = 5.0V ±10% Symbol Parameter Min Max Units V PP Programming Enable Voltage
Mbit/s (multi-block write) (for HB28D064/B128MM2) burst (one block): 20 Mbit/s Up to 10 stacked card (at 20 MHz, V CC = 2.7 to 3.6V) Access time: 300 s (typ) (at 20 MHz, V = 2.7 to 3.6V) CC • Low power dissipation High speed: 216 mW (max) (at 20 MHz, V CC = 3.6 V): HB28E016/D032MM2 High speed: 288 mW (max) (at 20 MHz, V CC = 3.6 V): HB28D064/B128MM2 2 HB28E016/D032/D064/B128MM2 Block Diagram 1 2 3 4 5 6 7 VCC VPP CS CMD/DI CLK/SCLK DAT/DO Generator Interface driver Internal clock D T M A C D i r OCR[31:0]
_STRTIME Captured System time at Start Point of Resolver PWM 0 Period 0x00162a8c RPWM1_STRTIME Captured System time at Start Point of Resolver PWM 1 Period 0x0016399c ENC_STATUS Encoder Position and Capture Status 0x00163990 ENC_CONFIG_ENCODER
⋅C/WMAX T E 0.05 DCURVESAPPLYFORPOWER V N0.07 T T0.05 0.02 PULSETRAINSHOWN t1 C I READTIMEATt1 t F E0.03 0.01 2 E R TJ(pk)TC=P (pk) θJCt) DUTYCYCLE,D=t 1 2 t 0.02 SINGLEPULSE r 0.01 0.01 0.020.03 0.05 0.1
Effective per-word program timeWHQV2 , EHQV2) is 13.6 µs/word (typical). 8. Max values are measured at worst case temperature and CC corner after 100k cycles (except as noted). 9. Max values are expressed at -25 °C/-40 °C. 10.Max values are expressed at 25 °C/-40 °C. 26 Datasheet 28F256J3, 28F128J3, 28F640J3
8 - 1 2 V 1 7 1 8 S 3 + 1 2 V 1 9 2 0 S W P US HB UT T ON HE A DE R 1 0 X 2 J 6 I D A T A 1 2 I S C L K 3 4 I L R 5 6 I 2 S _ I N T F _ C O N N V CC J 5 1 2 MCL K 3 4 MS OUT R2 2 5 6 1 0 K 7 8 R4 2 M S I C 0 ohm 9 1 0 1 1 1 2 MS D 1 3 1 4 1 5 1 6 + 1 2 V 1 7 1 8 J 8 1 9 2 0 - 1 2 V A UX B L 2 1 2 2
arCCat= 5 V,AT = 25⋅C. switching characteristics, V CC = 5 V, T A 25⋅C PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT PLH Propagation delay time, low-to-high-level output 18 25 t Propagation delay time, high-to-low-level