the output pin for the voltage output low level for COM signals. This pin should be connected to V SS. VSL O This is the output pin for the voltage output low level for SEG signals. This pin can be kept NC or connected with a capacitor to V SS for stability. Refer to command BFh for VSL pin connection
www.lothar-miller.de/s9y/categories/26-SPI-Slave Allerdings muss ich zugeben, dass ich im FPGA den SS einsynchronisieren und dann die Daten synchron übernehmen würde... > Jetzt habe ich das Problem, dass ich in ca. 30% der Fälle nicht "0x69" > zurückbekomme, sondern etwas größer als 0x70. Und zwar
dass ich das geaenderte Signal nur in einem FF habe, also z.B.: [vhdl]if sck_sr (3 downto 1) = b"110"[/vhdl] oder auch [vhdl]if sck_sr (3 downto 0) = b"1110"[/vhdl] Du bist dann weniger empfindlich ggue. Spikes...
900ss D. schrieb im Beitrag #2983972: > Henrik Wellschmidt schrieb im Beitrag #2983820: >> Schon viel besser :-) > > Wenn du nur das fclose verschoben hast, dann ist da immer noch eine > Lücke, wo die
900ss D. schrieb im Beitrag #2983990: > Wenn der crc check fehl schlägt? **sichmitderhandvornkoppklatscht** Danke ;-) Muss ich in _jedem Fall_ 'return(temp)' zurückgeben ... ?
Pitch 0.5mm, width 10.5mm / Suitable connector : 52893-2090(MOLEX) Pin No. Signal Pin Function 1 V SS GND 2 D0 Display data 3 D1 Display data 4 D2 Display data 5 D3 Display data 6 D4 Display data 7 D5 Display data 8 D6 Display data 9 D7 Display data 10 V DD Logic supply voltage 11 VLCD Power supply for
the output pin for the voltage output low level for COM signals. This pin should be connected to V SS. VSL O This is the output pin for the voltage output low level for SEG signals. This pin can be kept NC or connected with a capacitor to V SS for stability. Refer to command BFh for VSL pin connection
WAVEFORMS 8.1 Boost PFC Pre-Regulator Fig. 11 V & I Input AC Waveforms; Fig. 12 V & I Input AC Waveforms; 110 V AC-Line & 8-A Load 220 V AC-Line & 8-A Load Fig. 13 PFC Inductor Waveforms; 8-A Load & Fig. 14 PFC Inductor Waveforms; 8-A Load & with AC-Line at 160 V (110-V pk) with AC-Line at 40 V (Crossover)
0 D B 2n2 50V +12V C819 0 0 V V 0 0 2 5 50V V 3 14 1u 120k 4 G2 D2 5 PFC_OFF 220u C 1 1 1 1 C C 8 SS SG2525A COM P. 9 C 9 3 5 Q803 450V 8 V 0 STPS_3P_10L60CFP u 1 u 3 8 7 8 0 0 3 S2 D2A 6 M TP6N60E/SSP7N60A M TP6N60E/SSP7N60A4 8 2 3 4 F801 +12SV 6 8 6 8 10 R 2 C 1 5 BSH10Q837 C 1 6 V 1 1 C 1 1 C IRF7314
Du, welcher der 1. und welcher der 8. Takt ist? Ein SPI macht das z.B. mit der low-Flanke vom /SS (Slave Select). Peter
" und daher 0,1,2,3,4,5,6,7,0,1,2,3,4,5,6,7,0 etc. So ist die binäre Folge: 000,001,010,100,101,110,111,000,001,010,100,101,110,111,000,001 etc. nun kannst du mit einem UND die "111" auswerten Ergebnis 1 alle acht Takte oder ein Nor auf "000" dann ist eine "0" alle acht Takte oder oder oder... So
the output pin for the voltage output low level for COM signals. This pin should be connected to V SS. VSL O This is the output pin for the voltage output low level for SEG signals. This pin can be kept NC or connected with a capacitor to V SS for stability. Refer to command BFh for VSL pin connection
sie Zuhause wieder mit einem "normalen" KFZ-Ladegerät aufgeladen und in der Zwischenzeit eine alte 110Ah Batterie drangehängt. Für nächstes Jahr wollte ich mir jetzt eine Solaranlage zulegen die meine Batterie lädt. Wenn ich sie dann nur noch ein paar mal im Jahr holen muss wäre das schon super.
Würde diesen Regler nehmen. http://www.ebay.de/itm/190607353645?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_1365wt_1139
Hallo, ich habe mir dieses Modul bestellt und bekommen http://www.ebay.de/itm/180984278054?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 Es gibt diese Anschlüsse doch ich weiss nicht wo was wohin, da manual fehlt V + Power Input + GND Power Input - EN
Hallo, > > ich habe mir dieses Modul bestellt und bekommen > http://www.ebay.de/itm/180984278054?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 > > Es gibt diese Anschlüsse doch ich weiss nicht wo was wohin, da manual > fehlt > > V + Power Input + > GND Power
so by the user. All other pins are inputs. When SS is driven high, all pins are inputs, and the SPI is passive, which means that it will not receive incoming data. Note that the SPI logic will be reset once the SS pin is driven high. The SS pin is useful
gelesen, leider find ich es gerade nicht, das die heutigen niederflur gelenktriebwagen mal testhalber 110km/h gefahren sind. Auf der Stübelallee soll das gewesen sein, zu testzwecken. Ist schon lange her, vielleicht stand es in der Zeitung und bezieht sich auf die erste generation. Vielleicht auch ein inoffizieller
will mal in einem Ariel Atom oder Wrightspeed X1 sitzen ;) http://www.youtube.com/watch?v=uEXcLYqRcSs http://www.youtube.com/watch?v=8qDZOBQs60w
bin schnell unterwegs und rechne damit, aber manchmal waren wirklich heftige Bremsungen von 220 auf 110 notwendig, damit es nicht kracht. Nun fragt man sich: Die Leute schauen nur einmal/keinmal in den Rück/Aussenspiegel? Können keine Geschwindigkeiten einschätzen, weil sie selbst nur mit 110 hinter dem
Glück nur im Winter. :-) > Meint > Harald Ok, ich gebe ein "r" dazu und tausche das "s"gegen ein „ß“;-)
. 3. Positive injection is not possible on these I/Os. A negative injection iINinSS.INJ(PIN)ust never be exceeded. Refer to Table 10 for the values of the maximum allowed input voltage. 4. A positive injection is induceINbyDD while a negative injection is inducIN bSS. INJ(PIN)ust never
Befehls. E_LOW; } // Initialisiere das LCD-Display void LCD_Init() { RS_LOW; delay_ms(110); PORTC = 0b00110000; // Setze D4, D5 Port zu 1 _E(); // High->Low zu E Port (Puls) delay_ms(80); PORTC = 0b00110000; // Setze D4, D5 Port zu 1 _E()
} [/c] Es werden falsche Daten aus dem String gezeigt. Vorher wird zum Beispiel UTC: hh:mm:ss auf dem Display sekündlich aktualisiert und angezeigt. Nach dem Spannungsverlust wird auch weiterhin UTC: : : dargestellt. Allerdings wird zwischen den Doppelpunkten nun nicht mehr die korrekte
It's set as an output by default. // Note that even if it's not used as the CS pin, the hardware SS pin // (10 on most Arduino boards, 53 on the Mega) must be left as an output // or the SD library functions will not work. pinMode(53, OUTPUT); // change this to 53 on a mega usw..
IN -> Arduino Mega(52) HW-CLK vertauscht mit (51) LCD Shield(38) - SD CS -> Arduino Mega(53) SS Ich habe die Widerstände auf dem Shield für Pin 51 & 52 abgelötet und so angeordnet, dass ich die beidencPins mittels Umverkablung gerade ziehen konnte. Dadurch ist es nun möglich die Karte per
Hand). In der Bucht lief mir dann dieses Angebot über den Weg: http://www.ebay.de/itm/261025145161?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4046wt_906 Was meint ihr dazu?
willst. Für Chipwiderstände 1206, 0805, 0603 benütze ich so eine http://www.reichelt.de/Pinzetten/EP-110/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=40411;GROUPID=574;artnr=EP+110;SID=22sG29ddS4ARYAAAqCOBAa17888510e7071e338da974bcee39672 Durch die breitere Spitze kann man die SMD-Bauteile sehr gut greifen
pins is listed in Table 2-3. Table 2-3. Connection of Unused Pins Pin Potential Comment AV CC DVCC AV SS DVSS V REF+ Open VeREF+ DVSS V /V DVSS REF- eREF- For dedicated XIN pins only. XIN pins with shared GPIO functions should be XIN DVCC programmed to GPIO and follow Px.0 to Px.7 recomendations. XOUT Open
valid over operating temperature range unless otherwise specified. All voltages are with respect to V SS otherwise noted. [2] Dependent on package type. [3] Human body model: equivalent to discharging a 100 pF capacitor through a 1.5 k series resistor. LPC3130_3131 All information provided in this document
Specifications For JTAG, SPI, and Slave Serial configuration modes, the TDI_DIN_MOSI and TMS_PROG_SS outputs change on falling edges of TCK_CCLK_SCK (Figure 25). Target devices sample TDI_DIN_MOSI and TMS_PROG_SS on rising edges of TCK_CCLK_SCK. The minimum setup time T for target device sampling of TDI_DIN_MOSI or TMS_PROG_SS is: TSU(MIN) T = T – T TSU(MIN) CLK/2 CPD(MAX) = 20.8 ns – 16.0 ns = 4.8 ns where: T CLK/2= TCK_CCLK_SCK low time at 24 MHz, T = Maximum TDI_DIN_MOSI or TMS_PROG_SS propagation delay relative to TCK_CCLK_SCK
May 14, 2008 www.xilinx.com Product Specification 9 R Platform Cable USB TDI_DIN_MOSI and TMS_PROG_SS Timing Specifications For JTAG, SPI, and slave-serial configuration modes, the where TCLK/2 is the TCK_CCLK_SCK Low time at 24 MHz, TDI_DIN_MOSI and TMS_PROG_SS outputs change on and TCPD(MAX) is the maximum TDI_DIN_MOSI or falling edges of TCK_CCLK_SCK (Figure 18). Target TMS_PROG_SS propagation delay relative to devices sample TDI_DIN_MOSI and TMS_PROG_SS on TCK_CCLK_SCK inherent in the output stage of the cable. rising edges of TCK_CCLK_SCK. The minimum setup time Reducing the
aus. und erst ein oder zwei sendungen später wechselt PC1. Irgendwas stimmt da also nicht. Auch das SS funktioniert nicht 100%. Ich hab SS direkt auf ground gesetzt, dann hat es am betsen funktioniert. Hat einer eine Idee? Der Arduino code ist: [c] // 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), and 53
SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); } int sendValue(int value){ // take the SS pin low to select the chip: digitalWrite(slaveSelectPin,LOW); SPI.transfer(value); // take the SS pin high to de-select the chip: digitalWrite(slaveSelectPin,HIGH); } void menuMainCallBack
be estimated by Equation 5. RC time constant, using R INCand C G might have to be adjusted 2560 tSS = -- - - (EQ. 5) to increase the turn on time of the PFET (QSHR). For 3-4 phases, SW these are the values, RINC = 243k, R PH1 = 15k, Q SHR = Small Signal PFET, CG= 22nF). 14 FN8271.2 September 13, 2012
LT1767EMS8E-3.3 8-LEAD PLASTIC MSOP LT1767EMS8-5 8-LEAD PLASTIC MSOP LT1767EMS8E-5 TJMAX= 125°CJA= 110°C/W MS8 PART MARKING TJMAX= 125°CJA= 40°C/W MS8E PART MARKING GROUND PIN CONNECTED LTLS EXPOSED GND PAD LTZG TO LARGE COPPER AREA CONNECTED TO LARGE LTWG COPPER AREA ON PCB LTZH LTWD LTZJ LTWE LTZK
um das Modul von Avr-Praxis. Db7 ist an PE.4 (OCB3) Db6 ist an PE.6 (T3 INT6) Db5 ist an PB.0 (SS\) Db4 ist an PB.2 (MOSI) E ist an PB.4 (OC0) RS ist an PB.6 (OC1B) GND LCD ist an PG.3 (TOSC2) in Klammern die Alternativbelegung... Danek für Eure Hilfe! Christoph [code] '----
---------- '---- RS232 Software GPS ---- ' RS232 Hardware Config Serialin = Buffered , Size = 110 ' konfig serial in Open "COMC.0:9600,8,N,1" For Input As #1 ' PC.2 = RxD SoftUART / GPS Open "COMC.2:9600,8,N,1" For Output As #2 ' PC.3 =
R/W RS CB15 CB14 CB13 CB12 CB11 CB10 CB9 CB8 CB7 CB6 CB5 CB4 CB3 CB2 CB1 CB0 W 1 0 0 0 0 0 SM(0) 0 SS(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 SS: Shift direction of the source driver output selection. When SS = “0”, source driver shifts from S1 to S720. When SS = “1”, source driver shifts from S720 to S1. Moreover, SS can cooperate with BGR for different color filter configuration of LCD panel. The combination of SS and BGR bit are summarized at Table 6-2. Table 6-2 SS=0;BGR=0; S1 S2 S3 S718 S719 S720 SS=0;BGR=1; S1 S2 S3 S718 S719 S720 SS=1,BGR=0; S1 S2 S3 S718 S719 S720 SS=1,BGR=1; S1 S2 S3 S718 S719 S720 SM:
das entsprechend der Schätzung von "Jeeve Stobs (Gast)" in der Praxis dann wohl 22Watt x 5Stunden 110Wh am Tag produziert. Damit würde ich dann auskommen, ist das richtig? Mit dem Akku hatte ich mich ja scheinbar total verschätzt? Brauche ich dann also einen Akku der über 100Ah hat?
entsprechend der > Schätzung von "Jeeve Stobs (Gast)" in der Praxis dann wohl 22Watt x > 5Stunden > 110Wh am Tag produziert. Nur um das klarzustellen: Das war keine Schätzung, das war einfach eine Hausnummer um zu zeigen, dass Herstellerangaben in dein meisten Fällen "schöngerechnet" sind.
overdischarge detection V CU VCL (VCU− V HC Battery voltage VDU (VDL+ V HD) V DL V DD DO pin voltage V SS V DD CO pin voltage V SS V EB− V DD VM pin voltage VDIOV V SS VCIOV VEB− Charger connection Load connection Overcharge detection delay timeCU ) Overdischarge detection delay timeDL ) (1) (2) (1) (3)
Current Adjustable Version Only, VFB = 1.3V 10 50/100 nA b fO Oscillator Frequency (Note 6) 150 kHz 127/110 kHz(min) 173/173 kHz(max) V SAT Saturation Voltage OUT = 0.5A (Note 7) (Note 8) 0.9 V 1.1/1.2 V(max) DC Max Duty Cycle (ON) (Note 8) 100 % Min Duty Cycle (OFF) (Note 9) 0 ICL Current Limit Peak Current
(BC547, BC557) Jep > 1x einfachen Schiebeschalter > (http://www.reichelt.de/Schiebeschalter/SS-X22200/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=105436;GROUPID=3284;artnr=SS+X22200;SID=10UCvp8X8AAAIAABs4nH092981c6c2a81f56e3ce78b9c3db5d97c) Wenn du unbedingt willst. Ja, doch. Wenn du aber entscheiden
reset once the SS pin is driven high. The SS pin is useful for packet/byte synchronization to keep the Slave Bit Counter synchronous with the Master Clock generator. When the SS pin is driven high, the SPI Slave will
D D i i o –90 o –95 r r 3rd Harmonic a 3rd Harmonic a–100 H–100 H See Figure 1 –105 See Figure 1 –110 –110 0.2 1 10 20 0.5 1 5 Frequency (MHz) Output Voltage Swing (Vp-p) HARMONIC DISTORTION vs NONINVERTING GAIN HARMONIC DISTORTION vs INVERTING GAIN –40 –40 VO= 2Vp-p –50 f = 5MHz –50 V O 2Vp-p ) c RG
V RSTB, WRB, RDB and D15~D0 Low level input voltage at PS, C80, V IL RSTB, WRB, RDB and D15~D0 - V SS - 0.3V DD V V OH High level output voltage at D15~D0 IOH-0.1mA 0.85V DD - VDD V V OL Low level output voltage at D15~D0 IOL0.1mA V SS - 0.15VDD V IIL Input leakage voltage at PS, C80, V IN DD or VSS
] Frequency Range (MHz) Recommended C1 and C2 Value (pF) 100 (1) 0.4 - 0.9 – 101 0.9 - 3.0 12 - 22 110 3.0 - 8.0 12 - 22 111 8.0 - 12 - 22 Notes: 1. This option should not be used with crystals, only with ceramic resonators. The Oscillator can operate in three different modes, each optimized for a specific
60 GAIN -10 ) X ) 40 -30 E ( 4.2 ( 20 -50 E A O 4.0 A ( R 3.8 G 0 PHASE -70 A / -20 -90 P 3.6 -40 -110 B 3.4 -60 -130 / A 3.2 -80 -150 3.0 -100 -170 1 -40 -20 0 20 40 60 80 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 0 TEMPERATURE (°C) FREQUENCY (Hz) 8 6 Pin Description 1 PIN NAME FUNCTION X 1 UVLO/EN Externally