fixed to 8 bits. In phase correct PWM mode the counter is incremented until the counter value matches Max When the counter reaches MAX, it changes the count direction. The TCNT0 value will be equal to MAX for one timer clock cycle. The timing diagram for the phase correct PWM mode is shown on Figure 40.
noch einmal eine Leiterplatte, die auf diese TCXOs abgestimmt ist und als Eingangsstufe ggf. einen MAX961 dazu - wenn Zeit dafür ist.
eine LED-Version des Zählers gibt. Meine eigene Anzeigeplatine ist allerdings schon fertig und den MAX7221 habe ich auch schon seit einigen Wochen hier liegen. Der MAX7221 hat den Vorteil, das Multiplexing der Anzeige selbst zu machen ohne dass der µC aktiv wird. Der 7221 hat gegenüber dem 7219 noch
http://focus.ti.com/lit/an/swru120b/swru120b.pdf Die verwenden wir auf einem Modul mit dem BTM222. Funktioniert einwandfrei und die Application Note enthält alle benötigten Informationen.
4-Rundstrahler vom TravelRec nicht nachvollziehen können. Wie er schon selbst schrieb kann das BTM-222 die Antenne automatisch leicht anpassen.
SERIAL2USB Wandler ist dieser http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-232.html#usage Den Tiny84 über MAx232 an den PC und es klappt wunderbar. Weiß jemand was da nicht stimmen könnte?
Einbrüche? Resetleitung, irgendwelche Einflüsse? Verkabelung nach Signalfluss: PC-TX => BTM222-RX PC-RX <= BTM222-TX GND <=> GND Baudrateneinstellung auf beiden Seiten verifizieren. Polarität der seriellen Signale stimmt? mfg mf
promodomo schrieb im Beitrag #1966812: > aus dem ftdi kommt ein 5v pegel raus, müsste dem btm222 nichts > ausmachen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Auszug aus dem DB: Parameter Min. Max. Unit Supply Voltage(VDD) 2.7 3.6 DCV Other Pin Voltage Vss
alle Mikrocontroller. Es werden dann nebst den Mikrocontrollern nur noch Pegelwandler benötigt. z.B. MAX232 oder ein Derivat. Wenn ich Dein Posting nochmals lese; soll es wireless sein?
Nimm Bluetooth. BTM222 sollte das von Dir gewünschte Format haben. Ansteuerung von µC per RS232.
be minimized. OSC2 V = 5 V V = 3 V CC CC 500 500 400 400 ) ) H H ( 300 ( 300 C (270) C (270) O O f max. f max. 200 typ. 200 typ. 100 min. 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fk ) Rf(k ) 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
www.microelect.com • DIAGRAM SC1602D • ENVIRONMENTAL CONDITIONS Item Operating Non-Operating Remarks Min Max Min Max Ambient 0°C 50°C -20°C 70°C Normal Temperature Temperature Type (Ta) Extended -20°C 70°C -30°C 80°C Temperatur2 Type Vibration -- 0.5G -- 2G G=9.8 m/s Shock -- 3G -- 50G XYZ Directions Corrosion
usage types. Table 2: Usage Types (Controls) Control Logical Logical Flags Signal Operation Type Min Max Linear –1 1 Relative, Edge 1 increments the control’s value. Control Preferred –1 decrements the control’s value. (LC) State –Min Max Relative, Level n increments the control’s value. –n Preferred decrements
diesem Projekt stark begrenzt ist. Welchen Baustein brauche ich außerdem um die 3V Logikpegel des BTM222 auf ein RS-232 zu übergeben ? MAX3232?
schrieb im Beitrag #1938998: > Welchen Baustein brauche ich außerdem um die 3V Logikpegel des BTM222 > auf ein RS-232 zu übergeben ? MAX3232? Das BTM222 gehört an den Controller. Wenn Du mit einem PC auf das BTM222 zugreifen willst, brauchst Du einen Schnittstellenkonverter für 3V, wie den MAX3232
TOM. There are two cases that give a transition without Compare Match. OCR0A changes its value from MAX, like in Figure 12-7. When the OCR0A value is MAX the OCn pin value is the same as the result of a down-counting Compare Match. To ensure symmetry around BOTTOM the OCn value at MAX must correspond
supply with operation down to 2.5V PDIP - Maximum write current 3 mA at 6.0V - Standby current 1 A max at 2.5V 2 A0 1 8 Vcc • 2-wire serial interface bus,compatible 2 • 100 kHz (2.5V) and 400 kHz (5V) compatibility A1 2 L 7 WP • Self-timed ERASE and WRITE cycles 3 • Power on/off data protection circuitry
after power on and external MPU interface enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
WKP Vishay Draloric Ceramic AC Capacitors Class X1, 760 V /Class Y1, 500 V AC AC DESIGN: D Max. S Max. Disc capacitors with epoxy coating 3 Max. RATED VOLTAGE U : RoHS R COMPLIANT (X1): 760 V AC , 50 Hz (IEC 60384-14.2) (Y1): 500 V AC , 50 Hz (IEC 60384-14.2) L = 3- 3or L = 101 250 V AC , 60
MIC_B_ MIC_ _NC0B0N 30CON203 7k5 50SW405 1 P0R4501 P0R4502 D BLM15HB221SN1 2 Stereo line input P 1u Max. 1.75VRMS/5Vp-p P0CON202 I R22 2 P0R4601 P0R4602 F 10CON201 F RIGHT 2k2 R46 N0MIC0BIAS 2 7k5 MIC_BIAS 40SW404 L4 P C27 CON JACK STEREO 3.5MM MIC_R_0MIC0R0P 20SW402 P0S3403 MIC_B_N0MIC0B0P P0L402 P0L401
Max Units BCLK Bus Clock Frequency 20 50 (Note 1,2) MHz fSDRAMCLK SDRAM Clock Frequency — 100 MHz f System Clock Frequency 20 50 MHz SYSCLK 1. The S1D13513 maximum Bus Clock frequency is 50MHz. However,
1 IDENTIFIER e E1 E D1 D C 0˚~7˚ A1 A2 A L COMMON DIMENSIONS (Unit of Measure = mm) SYMBOL MIN NOM MAX NOTE A – – 1.20 A1 0.05 – 0.15 A2 0.95 1.00 1.05 D 8.75 9.00 9.25 D1 6.90 7.00 7.10 Note 2 E 8.75 9.00 9.25 Notes: 1. This package conforms to JEDEC reference MS-026, Variation ABA. 2. Dimensions D1
Temperaturkompensati- on. Wenn man in einem geschlossenen Raum von einer Temperaturschwankung von max. 2 C ausgeht, verbleibt nach einer erfolgten Temperaturkompensation zumin- dest noch eine max. Restabweichung von 0.35 %, welche bereits bei der Bestimmung der reinen Signallaufzeit vorhanden ist. †
Page 51 Vancouver Design Center Table 7-6: Motorola MC68030 Timing 3.0V 5.0V Symbol Parameter Min Max Min Max Units CLK Clock frequency 50 50 MHz T Clock period 1/f 1/f ns CLK CLK CLK t2 Clock pulse width high 6 6 ns t3 Clock pulse width low 6 6 ns t4 A[20:0], SIZ[1:0], M/R# setup to first CLK where
will decrease to 0 after a time period set in Bank0 Index0Dh. Setting Fan output (DC / PWM) Tolerance Max. Fan Output Min. Fan Output Tar. - Tol. Tar. + Tol. Temperature Figure 6.9 -36- W83627EHF/EF, W83627EHG/EG Current Temp. > Target Temp. + Tol. Fan output (DC / PWM) Tolerance Max. Fan Output Step Fan Initial Output Value Speed-up Slope Min. Fan Output (Max. Fan output – Initial output) = Step = Integer Tar 1 Tar 3 Temperature Tar Tar 2 Tar 5 Tar 4 Figure 6.10 Current Temp. < Target Temp. - Tol. Fan output (DC / PWM) Tolerance Max. Fan Output Fan Initial
Eigenschaften hat? Eine andere frage... Was könnt ihr mir für einen Li-ion Lader (auser dem MAX1811, -1551, -1555) empfehlen bzw. Lader und Sys. Versprgung in einem der vor allem erhältlich ist für Privat? MfG
ich schrieb im Beitrag #1876839: > Was könnt ihr mir für einen Li-ion Lader (auser dem MAX1811, -1551, > -1555) empfehlen bzw. Lader und Sys. Versprgung in einem der vor allem > erhältlich ist für Privat? Lass doch den XMega das Laden übernehmen.
(SOIC) E E1 p D 2 B n 1 h α 45° c A2 A φ β L A1 Units INCHES* MILLIMETERS Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 8 8 Pitch p .050 1.27 Overall Height A .053 .061 .069 1.35 1.55 1.75 Molded Package Thickness A2 .052 .056 .061 1.32 1.42 1.55 Standoff § A1 .004 .007 .010 0.10 0.18 0.25
Master Mode) (VDD = 2.4 to 5.5 V, OPR = —30 to +85 ßC) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS APPLICABLE PINS MIN. MAX. UNIT FLM delay time tDFLM FLM 10 1 000 ns C L= 15 pF M delay time tDM M 10 1 000 ns (VDD = 1.8 to 2.4 V, OPR = —30 to +85 ßC) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS APPLICABLE PINS MIN. MAX. UNIT FLM delay time
13743 out of 28800 47% Number of Slice LUTs: 63991 out of 28800 222% (*) Number used as Logic: 63991 out of 28800 222% (*) Slice Logic Distribution: Number of LUT Flip Flop pairs used: 67033 Number with an unused Flip Flop: 53290
ziemlich LUT-fressend dann, ist ja klar. Wieso keinen IP-Core? Die sind sehr effizient gemacht. Die max. 70% Füllgrad sind ein Erfahrungswert meinerseits. Ich hatte bisher bei allen FPGA Designs, die mehr als 70 oder 75% belegen, Schwierigkeiten beim Routing. Erstens mal dauert das dann ewig und zweitens
Problem und bin mir fast sicher das Ihr mir helfen könnt: Ich habe einen µC R8C/13 mit einem BTM-222 über UART verschaltet. Ich versende über den µC Befehle an den BTM (siehe Code Funktion: Senden). Über ein Hyperterminal verbinde ich den BTM über Bluetooth mit meinem PC und sehe das die gesendeten
Spannungsteiler---BTM-Rx µC-Rx---------------------BTM-Tx Laut Datenblatt müsste der High-Pegel vom BTM-222 für ein High-Pegel des µC mit 3,3V reichen. Würde mich über Eure Hilfe sehr freuen. Gruss
maximum cmmax>[,<passw value in SIM file EF (ACM max). ACM max contains the maximum d>]] number of home units allowed to be consumed by the subscriber. OK If error is related to ME functionality: +CME ERROR: <err> ERROR Parameters <acmmax> string type
DragonBall Interface with DTACK Timing MC68EZ328 MC68VZ328 Symbol Parameter 2.0V 3.3V 2.0V 3.3V Unit Min Max Min Max Min Max Min Max CLKO Bus Clock frequency 16 16 20 33 MHz T Bus Clock period 1/f 1/f 1/f 1/f ns CLKO CLKO CLKO CLKO CLKO t1 Clock pulse width high 28.1 28.1 22.5 13.5 ns t2 Clock pulse width
Keinen Max232 da? Mit nem simplen Spannungsteiler kannst du die Pegel korrigieren.
Detected FT232BM [ 146.715749] usb 1-1.2: Number of endpoints 2 [ 146.720042] usb 1-1.2: Endpoint 1 MaxPacketSize 64 [ 146.724855] usb 1-1.2: Endpoint 2 MaxPacketSize 64 [ 146.729683] usb 1-1.2: Setting MaxPacketSize 64 [ 146.734816] usb 1-1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUS
Das BTM-222? http://shop1347.hiwinner.hinet.net/ugvn1/store/F3/BTM222%20DataSheet.pdf Das Datenblatt trifft möglicherweise auf dein BTM-222 nicht zu, denn > ATS=1, ENABLE AUTO-POWERDOWN OF RS232 DRIVER
einen für den R8C/13 und einen für den BTM-222 und geht funktioniert einbandfrei...Ich denke ich werde ich MAX232 ganz rausschmeisen und gegen einfache Spannungteiler ersetzten. Danke für die Hilfe. Gruss Peter
100 Hz R rated RMS ripple current at 100 Hz or ≥10 kHz and 105 °Ctalogue number: 2222 058 56103. L1 max. leakage current after 1 minuRe at U L5 max. leakage current after 5 minutRs at U ESR max. equivalent series resistance at 100 Hz Z max. impedance at 10 kHz Table 2 Electrical data and ordering information
25ⴗC,SV = ⴞ15 V dcFBR = 1 k⍀ anLOAD 100 ⍀ unless otherwise noted) AD815A Model Conditions VS Min Typ Max Units DYNAMIC PERFORMANCE Small Signal Bandwidth (–3 dB) G = +1 ±15 100 120 MHz G = +1 ±5 90 110 MHz Bandwidth (0.1 dB) G = +2 ±15 40 MHz G = +2 ±5 10 MHz Differential Slew Rate V OUT= 20 V p-p, G =
eingelötet. Die ICs sind 2-3 Jahre alt. Folgende PICs habe ich hier noch auf "Lager": 3x PIC10F222-I/P DIP8 3x PIC10F222-I/OT SOT23 2x PIC12F675-I/P DIP8 3x PIC12F675-I/SN SO8 2x PIC16F627-I/P DIP18 1x PIC16F684-I/P DIP14 3x PIC16F690-I/P DIP20 4x PIC16F690-I/SO SOIC20 3x PIC16F690
MC34063 Induktivitäten mit Werten von 100 bis 500µH und Strombelastbarkeit von 50 - 1000mA für MC34063 MAX485 oder MAX488 (am liebsten DIP) SD und MicroSD Sockel EA DIPS082-HNLED Falls Ihr sonst noch etwas Interessantes habt was Ihr nicht mehr braucht und gerne eintauschen würdet dann sagt hier einfach
bei Prozessoren nicht mehr sehr hoch. Da kann ein Peripheriebaustein viel schlimmer reinhauen. (z.B MAX6675) Olaf
µC von Renesas mit Arm Kern scheinen das gar nicht zu brauchen, z.B. hat der S7 mit 240MHz Takt nur max. 80MHz Flashzugriff mit 0 Waits. Beim S5 ist beides genau die Hälfte. Spricht dafür dass der Flash-Cache und sonstige Features der ARM Kerne diesen Vorsprung im Flashzugriff so gut kompensieren dass