L9805E Super smart power motor driver with 8-Bit MCU, RAM, EEPROM, ADC, WDG, Timers, PWM and H-bridge driver Features ■ 6.4-18V supply operating range ■ 16 MHz maximum oscillator frequency ■ 8 MHz maximum internal
. Figure 8. Nonlinearity vs. Supply. 4.2 13 0 A V m A – – µ -1 E 3.4 T – A E 10 N T R E -2 O U R V 2.6 C U T Y C P P T -3 T P 7 P O S I – 1.8 – I – O VOP D DD1 I -4 V VOR I IDD2 1.0 4 -5 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5 -0.5 -0.3 -0.1 0.1 0.3 0.5
Servus, nix 4,5. db4 = Pin36 db5 = Pin37 db6 = Pin39 db7 = Pin40 E = Pin35 RS = Pin34 RW = GND Pin38 fürn AD Wandler...also liegt er zwischen den Datenleitungen. Vorhin hatte ich mal ne Anzeige von
Moe E. schrieb im Beitrag #7375602: > HAL_SDRAM_Write_8b Warum jetzt wieder HAL?
Moe E. schrieb im Beitrag #7375602: > Der SDRAM, den ich verwende, hat eine Kapazität von 128Mbit. Naja, traditionell wwerden Speicher in Bit angegeben, so ganz praktisch ist das aber nicht. Das sind 16
Sat-Receiver, um den WB-Transponder in D-ATV zu empfangen. Es juckt mich ja schon, die Antenne auf 26°E zu drehen. Infos: https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/QO100-4.html und https://www.funkamateur.de/nachrichtendetails/items/qo-100_websdr.html
Keyword=TQP91 https://www.mouser.de/ProductDetail/Qorvo/TQP9111-PCB2600?qs=sGAEpiMZZMsnnjF5aXV%2FXnE3eCdjC97pvAwjr2ipc3w%3D https://www.mouser.de/Search/Refine?Keyword=MMZ25 Zu dem TQP9111 gibt es auch ein Dev Board. Zwei von dieser Sorte (2x 115€+MwSt.) und man hätte 3-4Watt bei 13cm. Ansonsten
100 0 A A A 350 M M MAX660 M ) 300 ) -3.4 ICL7660 92 A A V T 250 LV = OUT T 1 E ) E E A -3.8 EFF. 84 ( R R L C C 200 U V I Y LV = GND Y U VOUT I P 150 P T -4.2 76 E U U 0.1 O S 100 S ICL7660 LV = OPEN -4.6 MAX660 68 50 0 0.01 -5.0 60 1.5 2.0
P P Data bus Port 4 P5 7A 23 MD 2 5 P5 /A r 6 22 MD 1 P P5 5A 21 MD 0 ) P5 4A 20 EXTAL r e w p XTAL l u u A 19 s s b A ø Clock H8/300H CPU b b s 18 STBY osc. a a r A 17 a a d RES D D A A 16 A RESO 15 r A 14 NMI Interrupt
MSP430 wegen ihres schönen Prozessormodells - eine abgespeckte PDP-11 - und der Tatsache, daß sie 16 Bit breit sind. Die in ASM zu programmieren, ist ein richtiges Vergnügen. Ich habe den eZ430-F2013 Programmer, mit dem kann man die 20xx-Typen progammieren. Die reichen für kleine Bastelprojekte aus.
ähnliche Funktionalität bietet: der SHS A5, ein Betauungssensor. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=B6;GROUPID=3190;ARTICLE=82308;START=0;SORT=preis;OFFSET=1000;SID=32AictLKwQASAAAErsZ8Qa26ca52f80295df90cb4b6e223a5e189 Beide Sensoren hätte sogar den Vorzug, daß man die wenigen Daten, die dabei
geschaltet sind. Dazu braucht man nur einen Clock- und einen Reset-Pin. Für die 44 Spalten nehme ich drei 16-Bit analog Switches (CD74HC4067). Die Teile zusammen brauchen 4 Pins für die Selektion des Schalters (2⁴ = 16, alle IC's parallel) und jeweils einen /Enable Pin, der aber eig. überflüssig ist. Die gleichzeitig
Problem, deswegen habe ich oben mal grob den Aufbau erklärt (sieben Shift-Register hintereinander, drei 16-Bit analog Switches parallel, 4-Kanal synchr. 16-Bit ADC). Ich denke, so ein *Pi kommt zeitlich ins Schleudern, wenn neben der Messung noch andere Dinge auf einmal dazwischen kommen. Frank K. schrieb
zusammenbrechen, empfindlich ist hier vor allem XTAL1 am MC, also Pin 15. Beachte auch Kapitel 16 im Datenblatt, in dem für hohe Quarzfrequenzen ein Widerstand im MOhm Bereich und ein Kondensator empfohlen wird. Aus persönlicher Erfahrung ist der AT89S8253 ein Biest mit ärgerlichen Hardware Errata
Ausganskreis vor. Braucht man die externen Lastkapatitäten immer? Aktuell arbeite ich an einem ARM Cortex M4 (SAME54). Der eingesetzte Quarz benötigt eine Lastkapazität von 8pF. Die Eingänge des SAM bringen schon ca. 6pf mit, parallel also 3pF. Das C0 vom Quarz nochmal ca. 3pF. Jetzt kommt noch das Leiterplattenlayout
of the PGIA (i.e. 2, 4, 8, 16, 32, 64) AIN1- Figure 3. Multiplexer Configuration 12 DS755F3 CS5532/34-BS instrumentation amplifier is typically 1200 pA Select bit, and must be set according to the differen- over -40°
definitely OFF at E e/R ≤ 20 µW/cm² (OFF = MARK (quiescent state) = Binary 1) IEC 732/02 Figure 6 – Test arrangement for the receiver 62056-21 IEC:2002 – 33 – 4.3.5.4 Environmental lighting condition The optical path
, HS2_DATA0, SD_DATA0 D S GPIO0 23 I/O GPIO0, ADC2_CH1, RTC_GPIO11, TOUCH1, EMAC_TX_CLK, CLK_OUT1, e s n e GPIO4 24 I/O GPIO4, ADC2_CH0, RTC_GPIO10, TOUCH0, EMAC_TX_ER, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1 o m s s VDD_SDIO GPIO16 25 I/O GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT VDD_SDIO 26 P Output power supply
13 14 15 16 17 18 19 202 23 24 25 26 27 28 29 30 7 6 2 2 I 2 1 0 S 7 6 T T S N C 5 4 3 2 1 0 7 1 1 1 3 2 1 0 P P C O / P P P S P P S U S X C N N N N N N P C R T P P P P 5 4 9 N E X V V 5 4 3 2 1 0 6 6 4 P 9 P C
500) time.sleep(1) play(1000) time.sleep(1) play(0) [/code] Siehe Datenblatt [code] 3.4.7.2. Operation A nonblocking PULL on an empty FIFO has the same effect as MOV OSR, X. The program can either preload scratch register X with a suitable default, or execute a MOV X, OSR after each
jeweils ein Wert. Eigentlich sollte das Programm ganz einfach funktionieren: Auf eine 1/0 Flanke an PIN16 warten und dann solange zählen, bis der Pegel wieder auf 1 springt. Es will aber einfach nicht funktionieren. Weis jemand, warum? [code] #!/python # vim: fileencoding=utf-8: ts=4: sw=4: expandtab
of measurements) closeness of the agreement between the results of successive measurements of the same measurand carried out under the same conditions of measurement B.2.16 reproducibility (of results of measurements) closeness of the agreement between the results of measurements of the same measurand
/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf 2) International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_200_2012.pdf
No. of Pages in the Flash Flash Size Page Size PCWORD No. of Pages PCPAGE PCMSB 512 words (1K byte) 16 words PC[3:0] 32 PC[8:4] 8 Table 47. No. of Words in a Page and No. of Pages in the EEPROM EEPROM Size Page Size PCWORD No. of Pages PCPAGE EEAMSB 64 bytes 4 bytes EEA[1:0] 16 EEA[5:2] 5 105 2535E–AVR
IncreaseADCMultiplexer MaintainDPP&DPNOutputs END 35 2566A-AVR-07/04 Schematic Figure 23. Schematic. C 2 2 V 5 C R R 2 4 6 C D D 5 5 5 0 V T N R R R 4 2 2 G 2 4 6 d J a 2 x N 5 5 5 C S D i C R G D D D V O N l 0 1 1 M G e R R 1 3 J O K T t I C S r I H M S / y V R 1 3 5 e V E A P M R E E i K 2 1 C 5 7 C C 4 C V 2 R 5 T R
IncreaseADCMultiplexer MaintainDPP&DPNOutputs END 35 2566A-AVR-07/04 Schematic Figure 23. Schematic. C 2 2 V 5 C R R 2 4 6 C D D 5 5 5 0 V T N R R R 4 2 2 G 2 4 6 d J a 2 x N 5 5 5 C S D i C R G D D D V O N l 0 1 1 M G e R R 1 3 J O K T t I C S r I H M S / y V R 1 3 5 e V E A P M R E E i K 2 1 C 5 7 C C 4 C V 2 R 5 T R
IncreaseADCMultiplexer MaintainDPP&DPNOutputs END 35 2566A-AVR-07/04 Schematic Figure 23. Schematic. C 2 2 V 5 C R R 2 4 6 C D D 5 5 5 0 V T N R R R 4 2 2 G 2 4 6 d J a 2 x N 5 5 5 C S D i C R G D D D V O N l 0 1 1 M G e R R 1 3 J O K T t I C S r I H M S / y V R 1 3 5 e V E A P M R E E i K 2 1 C 5 7 C C 4 C V 2 R 5 T R
IncreaseADCMultiplexer MaintainDPP&DPNOutputs END 35 2566A-AVR-07/04 Schematic Figure 23. Schematic. C 2 2 V 5 C R R 2 4 6 C D D 5 5 5 0 V T N R R R 4 2 2 G 2 4 6 d J a 2 x N 5 5 5 C S D i C R G D D D V O N l 0 1 1 M G e R R 1 3 J O K T t I C S r I H M S / y V R 1 3 5 e V E A P M R E E i K 2 1 C 5 7 C C 4 C V 2 R 5 T R
(ACC) Stepper Motor Doc. No.: SP-X10-e-A 4 Driving the motor 4.1 Pinout The motor has two coils, called Coil1 and Coil2. The contacts 4 to Coil1 are pin1(+) and pin2(-), the contacts to Coil2 are 1 pin4(+) and pin3(-). The “polarity” on the
1 n t s d g , S S S S E I I I I E C C C C E E L L L L T 3 2 1 0 D D D D D D 5 4 3 2 1 0 P P P P P P 4 3 0 9 1 0 E E E E E E 1 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 0 1 E N 1 K 5 c D D s n 1 1 1 R 1 R 1 R 1 R 3 R 3 R 3 R 3 R 3 R 3 R F 4 BD
Das wird schwierig. Wenn dir die Beibehaltung der IDE am wichtigsten ist, dann wären die Microchip-SAM D vielleicht was für dich. Damit gibt's allerdings keine günstigen Fertigboards mit WiFi, jedenfalls so weit ich weiß. Empfehlen würde ich die SAM D aber sicher nicht, insbesondere dann nicht, wenn
weiter steht. Dein Horizont ist also offenbar mindestens genau so klein, aber dafür mit Hass gefüllt. q.e.d.
umgesehen und bin auf folgende Clones gestoßen: http://www.amazon.de/Arduino-kompatibeles-Board-SAM3X8E-Cortex-M3/dp/B00U8Y8GS6/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1450792895&sr=8-2&keywords=arduino+due http://www.amazon.de/XCSOURCE%C2%AE-Arduino-Cortex-M-Steuerungsboard-TE223/dp/B011BBLDWU/ref=sr_1_6?ie=UTF8&
mitkopiert... :-o Andere trauen sich das nicht: http://www.amazon.de/Arduino-kompatibeles-Board-SAM3X8E-Cortex-M3/dp/B00U8Y8GS6/ref=pd_cp_147_2?ie=UTF8&refRID=16R9VEJ35QNKQTT6KJA0
is simplified by the substitutions 1 T=K' cos > (2.1-15) -w = K' sin4> producing a familiar trigonometric form K' cos > sin wt+ K' sin > cos wt= K' sin (wt+ 4» (2.1-16) The angle, 4>,is evaluated as sin 4> -w/K' -wL (2.1-17) tan > = cos 4>= lI(K'T) R 36 FilterBasics Chap
"cc" ); /* fold the result to 16 bit */ temp = sum & 0xffff; temp += sum >> 16; temp += (temp & 0x10000) >> 16; sum = endians((unsigned short)temp); if (sum < 0xffff) return (unsigned short) ~sum; else
:[sum] "+r" (sum) :[temp] "r" (temp) : "cc" ); } /* fold 32bit sum to 16bit */ temp = sum & 0xffff; temp += sum >> 16; temp += temp >> 16; sum = temp & 0xffff; return sum; }[/c]
- Commercial (C): 0°C to +70°C 6 - Industrial (I): -40°C to +85°C 3 B 6 - Automotive (E): -40°C +125°C A2 SCL to VSS 4 5 SDA DESCRIPTION The Microchip Technology Inc. 24LC16B is a 16K bit Electrically Erasable PROM. The device is organized BLOCK DIAGRAM as eight blocks of 256 x 8 bit memory