Superprofi schrieb im Beitrag #4956739: > Wie sieht es da eigentlich bei den ARMs aus? Beim STM32F411xC/E hast du 837 Seiten RefMan und 146 Seiten Datenblatt. Das RM finde ich aber recht übersichtlich. Ggf. noch 1731 Seiten Programming Manual. Das habe ich allerdings nur ein einziges Mal wirklich gebraucht
>Beim STM32F411xC/E hast du 837 Seiten RefMan und 146 Seiten Datenblatt. >Das RM finde ich aber recht übersichtlich. Also ich finde ja, er könnte mal mit einem Automotive Mikrocontroller wie dem hier anfangen
x"0C4" => data <=memory(16)(15 downto 12); when x"0C5" => data <=memory(16)(3 downto 0); when x"0C6" => data <=memory(16)(7 downto 4); --- weiter when x"0C7" => data <=memory(20)(19 downto 16); when x"0C8
x"0C3" => data <=std_Logic_vector(v1_o(16)(11 downto 8)); when x"0C4" => data <=std_Logic_vector(v1_o(16)(15 downto 12)); when x"0C5" => data <=std_Logic_vector(v1_o(16)(3 downto 0)); when x"0C6" => data
USB 2.0 Plug Type-C cable. USB Full-Featured A USB Type-C to Type-C cable that supports USB 2.0 and USB 3.1 Type-C Cable data operation. This cable includes SBU wires. USB Full-Featured A USB Type-C plug specifically designed
Kondensatornetzteil#/media/File:Capacitive_Power_Supply.png Wobei der große rote Folienkondensator C1 ist und der zylindrische Elko C2
Kondensatornetzteil#/media/File:Capacitive_Power_Supply.png > Wobei der große rote Folienkondensator C1 ist und der zylindrische Elko > C2 Wie kommst du auf die 60 mA? Ist das eine üblicher Strom bei weißen LEDs?
n14 30 Find the length of the resistor, insuring that it is e12 20 designed for 10m maximum at 60°C ambient u10 d 10 +30°C rise (copper temperature is 90°C). w 8 l 6 From the equations A 4 2 6 S 90 ) = 1.7241 • 10 • 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 [1 + 0.0039 • (90 20 )] cm Cross Sectional
: (520) function "_TMR2_WriteTimer" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:146: warning: (520) function "_TMR2_Period8BitSet" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:151: warning: (520) function "_TMR2_LoadPeriodRegister" is never called mcc_generated_files/tmr2.c:156:
.c:86: warning: (520) function "_TMR0_ReadTimer" is never called mcc_generated_files/tmr0.c:95: warning: (520) function "_TMR0_WriteTimer" is never called mcc_generated_files/tmr0.c:101: warning: (520
47R 1 L L MSJ-035-75C-B-RF-PBT-BRF O O B S B S S S +3V3 . C . C C C Z 6 Z 6 1 1 HOTEL TV D D P P 1 C 9 7CS1 ST3232C 1 VCC Φ 2CS0 RS232 1 C1+ 2CS1 100n V- 6 3 C1- 2 100n 2CS2 2CS3 4 V+ C2+ 100n 100n 5 C2- TXD-HTV-TTL 11 14
exponentielle Kurve steigt der Helligkeitseindruck linear und man kann einfach durch die Tabelle laufen: [c] for (i=0; i<=204; i++) { red= pwmtable[i]; blue= pwmtable[204-i]; delay(); } [/c] Das macht z.B. einen Farbverlauf von blau über violett nach rot. Je kürzer delay() ist, desto
mA as a P1dB of +14.5 dBm is approached. 5 ATF-55143TypicalPerformanceCurves,continued 28 2.0 25 25°C 25°C -40°C -40°C 85°C 85°C 24 23 1.5 ) 23 B B m ( ( ( I 18 i 1.0 3 22 G F I O 21 13 0.5 25°C -40°C 20 85°C 8 0 19 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (GHz) FREQUENCY (
Main.c gpio.c Initialization in separated .c and .h files called from main spi.c usart.c … xxx.c Backup previously generated files when 51 re-generating • Backup old files from Src and Inc folder into Backup
3520 B57621-C472-+62 C 621/10 k/+ 10 k 1010 3530 B57621-C103-+62 C 621/15 k/+ 15 k 1008 3560 B57621-C153-+62 C 621/22 k/+ 22 k 1008 3560 B57621-C223-+62 C 621/33 k/+ 33 k 2003 3980 B57621-C333-+62 C 621/47 k/+ 47
= LED; // switch led off } ISR(TIMER1_OVF_vect) { LED_PORT &= ~LED; // switch led on } [/c] Ich habe es auch mit for-Schleife in der loop-Funktion probiert, was ebenso nicht funktioniert. Was allerdings funktioniert, wenn ich das Fading manuell mache, also wie folgend. [c] void loop
OCR1A = pwmtable_16[3]; delay(u16Delay); OCR1A = pwmtable_16[4]; // Und so weiter } [/c] Für mich ist das Verhalten rätselhaft. Als wenn die loop nicht korrekt Kompiliert wird.
Rd, K Subtract Immediate Rd ← Rd - K Z,C,N,V,S,H 1 SBC Rd, Rr Subtract with Carry Rd ← Rd - Rr - C Z,C,N,V,S,H 1 SBCI Rd, K Subtract Immediate with Carry Rd ← Rd - K - C Z,C,N,V,S,H 1 (1) SBIW Rd, K Subtract Immediate from Word Rd + 1:Rd ←
on 'Then wait after the pin goes off Wait 500 ms set GPIO.0 off wait 500 ms Loop[/c]
Hardwarestack(10Fxx haben gar keinen...) plus reichhaltiger Peripherie ,laesst er sich auch gut in C programmieren. Ausserdem ist er bei Reichelt erhaeltlich....
eine Temperatursucherung von ca. 105 GradC, aber vermutlich habt ihr vergessen, sie mit einzuwickeln. Vielleicht kann man 78 GradC unter das Plastikgehäuse schieben. Was die beiden anderen Platinen in dem Gehäuse sollen kann ich nur raten
, wie das früher gedacht war. Wahrscheinl. 1 Spule Sekundärspule für das C-Netzgerät und die andere Spule wahrscheinlich für die Platine mit dem Spannungsregler. Nun frage ich mich, was die früher für die Panelversorgung machen wollten. Alles mit dem einen Trafo? Sorry
der ist im evakuiertem röhrenkolben untergebracht... teiler / zähler waren 7490 und d192. decoder d146 und anzeige vqb71. Jacko schrieb im Beitrag #4882063: > Zu TTL-Zeiten hat man sowas mit MHz-Quarzen gebaut. > 32 K - Quarz? Total unzeitgemäß! weil teiler ic´s recht teuer waren nahm man gern
Parallelresonanz stabil anschwingt. *Das geht mit einem Transistor, dessen BC-Strecke ich als Inverter nutze (C via 1k ->+Vcc; E gegen GND) mindestens genau so gut wie bei den CMOS ICs* Ach ja noch ein Vorteil beim Selber bauen des Oszillators: er arbeitet mindestens bis 1,5V!
Storage and transport temperature: – Motor and measuring-system connection with – Temperature: –20 °C to +60 °C mounting sockets, straight exit, except DSM 4-19x, motor connection only via terminal box – Size (flange) 2 – DSM 4-05 (55 x 55 mm ) – DSM 4-07 (70 x 70 mm ) 2 – DSM 4-09 (92 x 92 mm ) 2 2
CURRENT : I C(mA) Fig.3 DC current gain vs. collector current (Ι) 500 VCE=5V Ta=125 °C F : Ta=25 °C I00 G Ta=−55°C T N E R U C C D 10 5 0.1 1.0 10 100 1000 COLLECTOR CURRENT : I C(mA) Fig.4 DC current gain vs. collector
Unit Humidity Resolution 1 % Repeatability 1 % Accuracy Uncertainty Temperature at 0 +,-3 +,-5 % 0C – 50C range Interchangeability Fully Inter Changeable Nonlinearity 1 2 % Range Temperature at 0C – 50C range 18 98 % Response Time 63% slowly move air 60 Second Hysterisis Non-condensate 1 2 % Long Term Stability Non-condensate 2 %/yr Temperature Resolution 0.1 ˚C Repeatability 0.1 0.2 ˚C Range -40 70 ˚C Accuracy 25 +/-0.5 +/-1.0 ˚C Response Time delta T=1.0 60 S 2. Sensor Interface Figure 2: Reduce IO Usage Application Figure 1: Typical Application 2.1 Power
Hallo Gerhard, wenn es nur schön machen soll: http://www.uhren-hidding.de/pictures/popup/456/efc63b146d2ad27dea925c180a688525.jpg Zur Endzeit der mechanischen Präzisionsuhren wurden ähnliche Schliffbilder verwendet. Grüße Bernd
. Hardened I C IP Core Every MachXO2 device contains two I C IP cores. These are the primary and secondary I C IP cores. Either of the 2 2 two cores can be configured either as an I C master or as an I C slave. The
/* MD Electronics (c) 2016 Represent a full NMRA DCC library NOTE: Important is that the eeprom fits with cv_number e.g. eeprom addr 1= cv1 etc...!! NOTE: To understand complex decoder, I have init a accesoirs decoder with
kann ich sie ja vielleich weter verwenden. Glatte 28ct wert, wow! > 1x PL30D40PT A04 > 1x PL10C20CT C05 > Beides Gleichrichter ABER WELCHE UND WAS FÜR NENNSPANNUNGEN!!! Steht doch drauf: 30D40 hält 30A 40V aus, 10C20 hält 10A 20V aus, weil es Schottky-Gleichrichter sind. http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2736/MOSPEC/S30D40A/146/1/S30D40A.html
t *data, size_t len, bool final ) { if(!index) Serial.printf("UploadStart: %s\n", filename.c_str()); Serial.printf("%s", (const char*)data); if(final) Serial.printf("UploadEnd: %s (%u)\n", filename.c_str(), index+len); } [/code] lässt sich der Code zwar kompilieren, die Upload-funktion
I o o e ( r I c c o c p d t i u T p ( i s l c t e e ( c a h o u d n a i A l e r p i l o i t r e t t m t e a e c S f r p u i n n e s m t e w e p s a i e U g t k l o - c o p t a d w i l u r e r e E a r g l d r u s e e
erstellten Schaltungen sollen zu einem Rechenwerk zusammengefasst werden. Mit den Steuereingängen C0 und C1 wird die Funktion des Rechenwerks gesteuert. C0 und C1 werden mit S9 und S10 erzeugt. Es soll gelten: C1 (S9) C0 (S10) Funktion 0 0 Addierer 0 1 Subtrahierer 1 0 Multiplizierer 1 1 Dividierer Tab. 9.1 Steuersignale C0 und C1 A A2...A0 (S1...S3) B Rechenwerk Z B2...B0 (S4...S6) Z3...Z0 (D1...D4) C C1, C0 (S9, S10) Abb. 9.4 Rechenwerk Verwenden Sie die Schaltungen aus den vorigen Teilen. Realisieren Sie einen Multiplexer
ohm ± 1%) • On Die Termination using ODT pin • Average Refresh Period 7.8us at lower than CASE 85C, 3.9us at 85C < TCASE < 95 C • Support Industrial Temp ( -4095C ) - tREFI 7.8us at -40 °C ≤ TCASE ≤ 85°C - tREFI 3.9us at 85 °C < TCASE ≤ 95°C • Asynchronous Reset • Package : 96 balls FBGA - x16