Specification located at http://www.microchip.com/packaging DS20005549A-page 18 2015 Microchip Technology Inc. MIC2875 APPENDIX A: REVISION HISTORY Revision A (May 2016) • Converted Micrel document DSC2875 to Micro- chip data sheet template DS20005549A. • •Minor
für jeden Kanal einen *OnCompare* -Ausgang, richtig? Vor mir liegen die Pin-Belegung von *ATmega32* und *AT90CAN32* . 8x ADC haben beide. Sehe ich das richtig, daß der "große" Bastel-Mega (aka 40-pin DIL) nur 3 OC-Ausgänge hat? Im DB stehen zwar 4 PWM Channel, aber selbst die sind über alle 3
den Takt auf extern umgestellt habe, geht es auch mit den alubehausten Dongles. Getestet mit AT90CAN32, Atmega8-8L und Atmega8-16PU
auch mit grob 3x% beim 5-port mega. Also mit 20 MHZ *AtMega*: *34* *PWM-Kanäle* / *16*-*Bit* / *10KHz* / ca.30% Auslastung* mEn. interessant. Anhand einiger Beiträge aus dem Forum (bspw. einfache 12bit 16k pwm für 3euro als Tipp bei einem vorhandenen 32K - praktisch wohl 31 - 16bit-PWMM Mega mit
und c16 problemlos zu a mit 32 Bit multiplizieren. Nun müssen bei 32x32 Bit natürlich selbst unter Verwendung des Hardware-Multiplizierers deutlich mehr Register rumgeschubst werden als bei 16 x 16 Bit, einschließlich des pushens
: UDS100V und I =DSA (bei 25°C; 20A bei 100°C) maximal. Benötigt wird U DS =70V, der Mosfet ist also um 23% überdimensioniert. Als Strom werden für 400 W bei 4 Ω 10A RMS verlangt (d.h. 14.1 A Spitzenstrom bei Sinus). Der Strom teilt sich auf 2 Mosfet's auf, es bleiben ca. 7
50 mA V = [V (typical)+1V] DD REG Supply Ripple Attenuation PSRR — 52 —- dB OUT =10 mA, 10Hz to 1 kHz — 47 — dB OUT =10 mA, 10Hz to 10 kHz — 22 — dB OUT =10 mA, 10Hz to 1 MHz Current Regulation (Fast Charge Constant-Current Mode) Fast Charge Current I 90 100 110 mA PROG = 10 kΩ REG Regulation 450 505
50 mA V = [V (typical)+1V] DD REG Supply Ripple Attenuation PSRR — 52 —- dB OUT =10 mA, 10Hz to 1 kHz — 47 — dB OUT =10 mA, 10Hz to 10 kHz — 22 — dB OUT =10 mA, 10Hz to 1 MHz Current Regulation (Fast Charge Constant-Current Mode) Fast Charge Current I 90 100 110 mA PROG = 10 kΩ REG Regulation 450 505
and HS4 to "High". (refer to Table 9-2) DH = 1 RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 0 0 1 DS4 DS3 DS2 DS1 DS: Display shift per line enable this instruction selects shifting line to be shifted according to each line mode in display shift right/left instruction. DS1, DS2, DS3 and DS4 indicate
Formeln bzw. Rechenschritte dazu: 1) Cutoff-Freq. festlegen, z.B. f_o = 10kHz wegen Störungen bei 50 kHz f_Sig < 5 kHz (input) 2) C2 = 10 pf .... 100 nF 3) C1 = 2x C2 4) R1 = R2 = 1/(2*pi*f_o*C1*sqrt(2)) Wie das jetzt genau zusammenhängt mit C2 von 10 pF bis 100 nF weis ich auch nicht mehr, habe
einem RC-Glied nachhelfen. Mehr Werte würde ich nicht mitteln. Nebenfrage: Hast du auch einen Mega32 mit 8 MHz internem Clock?
current 14 0 to 70°C 3 0.52 P No clocks active 28 –40 to 85°C 7 S3I n/a μA C DD 15 0 to 70°C 2 0.52 C 32.4 –40 to 85°C 8 T EREFSTEN=1 32 kHz 3 500 — nA –40 to 85°C 9 T IREFSTEN=1 32 kHz 70 — μA –40 to 85°C 10 T TPM PWM 100 Hz 12 — μA –40 to 85°C 11 T Low power SCI, SPI, or IIC 300 bps 15 — μA –40 to 85°C 12 T RTC using LPO 1 kHz 200 — nA –40 to 85°C mode adders: RTC using 13 T 32 kHz 1 — μA –40 to 85°C ICSERCLK 14 T LVD n/a 100 — μA –40 to 85°C 15 T ACMP n/a 20 — μA –40 to 85°C 1 Data in Typical column was characterized at
Multimeter überprüft. Natürlich ohne verbautes IC. Nun zum Verhalten der Schaltung: Ein AVR (mega 32) schreibt über SPI Daten in den TLC. Nach 24 Bytes (= 12 bit * 16 Ausgänge) kommt auch das, was ich hineingeschrieben habe, wieder zum serial output heraus. Habe das mit einem nachträglich angelöteten
es an einem billigen China-Klon liegen könnte? Vielen Dank Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
are set to "Low" (disable), no display is shifted. 32 34COM/60SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD S6A0073 Table 8. Relationship between DS and COM signal Enable bit Enabled common signal Description during shift HS1/DS1 COM1 - COM8 HS2/DS2 COM9 - COM16 The part of display line that corresponds to enabled HS3/DS3 COM17 - COM24 common signal can be shifted. HS4/DS4 COM25 - COM32 33 S6A0073 34COM/60SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 9) Function Set (1) RE = 0 RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0
setting — 3 — ms Conversion XTAL Range 3 XTAL 25 — 32 MHz Range 30 MHz XTAL Start-Up Time 30M Start-up time will vary with — 300 — µs XTAL type and board layout. 30 MHz XTAL Cap 30M RES — 70 — fF Resolution 32 kHz XTAL Start-Up Time 32k — 2 — sec 32 kHz
Texas Instruments, datasheet can be downloaded from TI.com using following link: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd78.pdf USART6 on STM32F750 is used. *L5, Commonmode Filter, D13 and D14 are mounting options. The RS485 lines are terminated with R62 which can be removed if not needed. •IC Bus I/O Protection
Conversion Time 30 MHz XTAL Start-Up time t — 600 — µs 30M 30 MHz XTAL Cap 30M RES — 97 — fF Resolution 32 kHz XTAL Start-Up Time t32k — 6 — sec 32 kHz XTAL Accuracy 32K RES — 100 — ppm using 32 kHz XTAL 32 kHz Accuracy using 32KRC RES — 2500 — ppm Internal RC Oscillator POR Reset Time POR — 16 — ms Software
Conversion Time 30 MHz XTAL Start-Up time t — 600 — µs 30M 30 MHz XTAL Cap 30M RES — 97 — fF Resolution 32 kHz XTAL Start-Up Time t32k — 6 — sec 32 kHz XTAL Accuracy 32K RES — 100 — ppm using 32 kHz XTAL 32 kHz Accuracy using 32KRC RES — 2500 — ppm Internal RC Oscillator POR Reset Time POR — 16 — ms Software
bit(18) 0: off 1: on mdat_polarity_b bit(19) 0: off 1: on sel_nclk_mclk_i_b bit(20) 0: off 1: on 0x05 h dsADC_MCLK_A This register is used to modify Delta Sigma modulator clock. Do not modify if you use internal deltasigmamodulators(Standard use case). dsADC_MCLK_A u32(31:0) dsADC_MCLK_A = (23▯MCLK ) CLK
den richtigen > Kondensatoren ausgestattet werden. Bei dir sehe ich keine. Ich habe dort eine DS1307 geplant. Ich hatte das aus dem Datenblatt jetzt so abgelesen das ich einen 32,768Khz Quarz brauche mit einer Kapazität von 12,5pF und keinen weiteren Kondensator. Liege ich damit falsch? Ich lasse
frequency should be fosc=430kHz at FS=1(V ) DD fosc=215kHz at FS=0(Vss) .Slave mode Connect to VDD 31 DS1 Input Selection of display duty. 32 DS2 .Master mode DS1 DS2 Duty L 1/48 L H 1/64 L 1/96 H H 1/128 . Slave mode Connect to V DD Neotec Semiconductor Ltd. 6/19 NT7107DSRev0.3 20060607 www.neotec.com.tw
and H-ADJ versions, ILOAD = 100 mA, T A= 25˚C Normalized Efficiency Dropout Voltage Output Voltage DS012661-4 DS012661-5 DS012661-3 Line Regulation Load Regulation Output Ripple Voltage DS012661-6 DS012661-7 DS012661-8 Operating Shutdown Switching Frequency Quiescent Current Quiescent Current DS012661
3.3V-Regler). Die Anpassung der 5V an die 3.3V sollte damit ok sein. Außerdem ist ein RTC-Modul mit DS1302 vorhanden. Der Treiber dazu läuft. Als Software ist WinAVR installiert WinAVR-20100110-install.exe und Codeblocks als Editor. Die Umgebung arbeitet. aus der FatFS-Datei ffsample.zip habe ich
beginnt die Pins der Karte anzusprechen. Chan schreibt weiter: "Set SPI clock rate between 100 kHz and 400 kHz." dies macht sein generic low level bitbanging-Treiber offenbar nicht. Bei den 16MHz des Arduino nano3 schickt xmit_mmc mit ~4MHz CLK. Problematischer erscheint rcvr_mmc. Der Ausgang
gerichteten Lesebereich. Eventuell die Leseantennen auch mit Kern. Durch die Kerne ist man wohl mit 125 KHz besser bedient. Mann könnte da EM4102 oder besser das Antikollisionfähige Hitag 1 probieren.
Chip da unterbringen könntest: http://www.maximintegrated.com/en/products/digital/memory-products/DS2401.html Afrage Magenet da ja/nein mit Reed Relais danach einmalige Abfrage (bis zum wegnehmen) des Serial Number Chips über 3 Kontakte (wie auch immer die ausgeführt sind).
nicht allzuviel erwarten. Nette Lötübung und Beschäftigung für zwischendurch. Als Oszi ist das STM32F4 auf dem Demoboard von ST wesentlich besser (glaub, der das geschrieben hat ist auch hier im Forum). Nur halt 0..3V, ohne Analogteil. https://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=752
zu langsam. Mein Rat wäre: So ziemlich das kleinste was halbwegs brauchbar ist, ist ein Rigol DS1052E. Das bekommt man gebraucht für um die 120€.
Ionosphäre halt. Wenn du Spaß an Computerfunk hast, dann schau mal mit dem Programm "fldigi" auf 14070 kHz vorbei.
der Wurm drin, so daß es beim Simulieren sich schlecht benommen hat. Ein Bandpaß von ca. 0.2 bis 2.5 kHz sieht noch ganz passabel aus, wenngleich auch die Sperrtiefe nur lausige -75dB beträgt. Wenn man die ober Grenzfrequenz erhöht, dann ergibt sich bei 3.3 kHz nur noch -35 dB Sperrtiefe. Aber vielleicht
Spannung habt ihr natürlich Recht. Das mit der Kabeltrommel ist eine gute Idee =), schön mit Kraftstrom 32A =) HAbt ihr denn noch gute Motorenseite, die mit den Spannungen arbeiten (48V). Würde mich da mal durchlesen. Vielleicht finde ich ja dann noch was um gute Gründe zu schildern warum man einen
Stromwandler. Reglung des ganzen mit einem Interleaved PWM Controller (TI hat da eine Menge) oder dsPIC. Ob peak current mode control oder avergage current mode control bleibt dir Überlassen. Das ganze geht sich ohne Zwischenelko leicht auf einer Hlaben Europlatine aus. Jedoch aufgrund der 170kHz
BV Drain-source voltage I = 1 mA; V = 2 V 730 V DSS D FB OFF State drain V = 500 V; V = 2 V; IDSS DS FB 0.1 mA current TJ= 125 °C Static drain-source ID= 0.2 A D = 0.2 A; 27 30 rDS(on) ON state resistance Ω ID= 0.2 A D = 0.2 A; J = 100 °C 54 (1) tf Fall time ID= 0.1 A; VIN= 300 V 100 ns (See Figure
abschalten kann. Für einen extrem geringen Stromverbrauch sind z. B. die MSP430-Controller oder EFM32-Controller optimiert. Der Stromverbrauch hängt auch stark vom Takt und der Versorgungsspannung ab. Frequenz ATMega8 (2.7V) ATMega8 (5.0V) PIC16LF84A(2.0V) PIC16F84A (5.5V) MSP430F2618 (3V) Einheit 32KHz
PIC18F45k20 ist auf 2kWord Programmcode begrenzt. Die HI-TECH Compiler für PIC10/12/16, PIC18 und PIC32 haben, wenn sie als Freeware im ‚Lite mode’ arbeiten, eingeschränkte Codeoptimierung. Microchips C-Compiler für PIC18, PIC24, dsPIC DSCs und/oder PIC32 können zusätzlich installiert werden. In der zum
glitch” filter is on the SCL and SDA pins when the pin is an input. The filter operates in both the 100 kHz and 400 kHz modes. In the 100 kHz mode, when these pins are an output, there is a slew rate control of the pin that is independent of device frequency 2: P-Channel driver disabled for PIC16C/FXXX and
------+------- Ich hab jetzt auf jedem RS485-Transciever (zum Beispiel: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn65hvd485e.pdf). Dieser Transciever hat einen Pin für Schreiben, Schreiben-Enable und für Lesen, Lesen-Enable. Somit müsste ich ja immer im Lesen-Betrieb sein, damit bekomme ich am Lesen
adrige Telefonleitung, Leitungslängen über 1000m und 64kBaud. Protokoll: 2 byte + Daten = Adr+Ctrl(1..32) + N(0...255) + N-Bytes Sollte im Haus bei den kürzeren Leitungslängen noch deutlich schneller gehen, ausserdem sind Repeater für mehr als 32 Knoten kein Problem. Edit: ...und Optokoppler sind kein
85.4 kHz. chop CR -7- IC Power Dissipation: Power consumed by the Power Transistor (calculated with DS ON= 0.6 Ω): 2 P(out)=2( )* out )* DS( )= 2* out*RDSon Power consumed by the logic block: Operating mode / unit whenDDis connected to 5V anM V is connected to 24V: P= 5( )*0.002( )+ 24( )*0.0125( ) =
gibt einen MAX4066A. Vielleicht ist der besser brauchbar? http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX4066-MAX4066A.pdf. Jedenfalls kann dieser 16V aushalten und soll weniger spannungsabhängig sein.
den Fehler finden. Das Bild ist nicht gut, aber Dank Rasterbeleuchtung sieht man ein wenig. Auch 5KHz und 0,2ms Timebase.
ATtiny85, sehr wenige Bauteile, leicht nachzubauen Amadeus-USB - Highspeed-Programmer für PIC18, PIC24, dsPIC30, PIC32, dsPIC33 und AVR. Bietet auch Möglichkeiten zur Fehlersuche. Signalgenerator - Signalgenerator software Time Partition Testing (TPT) - Test-, und Testauswertewerkzeug für eingebettete Systeme
Einsteiger-Projekte für AT91SAM7, LPC2000, ADuC7000 u.a. (u.a. Blinky, UART, Interrupt, C++, GLCD mit KS0108, DS18x20, DCF77, Anpassungen von FAT16/32-Libraries) STMicro Treiber und Beispiel für STR7, STR9 und STM32 LPCUSB - Open-source USB stack for the built-in USB controller in LPC214x microcontrollers von Bertrik
HIGH R SCL t tSU:STO t LOW t HD:STA SU:DAT SDA(IN) tSU:STA AA tHD:DAT tBUF SDA(OUT) t DH 5620CLCC_DS_014 Table 7 Serial Bus Timing Specifications Symbol Parameter Min Typ Max Unit SCL Clock frequency 400 KHz LOW Clock low period 1.3 µs HIGH Clock high period 600 ns t SCL low to data Out valid 100 900