Broadcasts an alle, flashen per Botloader über CAN. Programmiert wird in Assembler. CAN Baudrate: 125k Ich schwanke total in der Bearbeitung empfangener Nachrichten: - Puffer für empfangene Nachrichten im µC SRAM einrichten ja/nein (der MCP kann ja schon drei Nachrichten halten... andererseits wär
so viel Text zu einem so einfachen Thema :-) CAN-Bus mit 125k - hihi, da lacht doch jeder Controller nur drüber. Überlegt mal, eine Standardbotschaft dauert da ungefähr 1,2 ms (grob gerechnet 150Bit). Eher kommt auch keine neue. Was bitte soll den mit den Daten
Noch etwas: Die TAGs sind für einen Frequenzbereich von 100-150 kHz spezifiziert, da liegt 125 kHz natürlich gut mittendrin. Jeder TAG hat jedoch eine eigene Resonanzfrequenz, die meist nicht bei 125kHz liegt, bei der er dann auch die höchste Reichweite bringt. Hier macht es also auch Sinn, ein
13,56MHz ist Reichweitentechnisch auch was vollkommen anderes als 125KHz
So einen Tip habe ich auch schonmal vor etlichen Jahren gelesen. Da hieß es aber, zwei bis drei Sonnentage seien genug. Mittlerweile reicht bestimmt noch weniger, dank Ozonloch.
Mein Löschgerät besteht aus einer 125 Watt HQL-Lampe, wie sie für die Straßenbeleuchtung eingesetzt wird und eine 65 Watt Leuchtstofflampendrossel davor. Der Glaskolben der Lampe wurde entfernt, so daß eine brettharte UV-Strahlung mit der
grad bei der Parallelschnittstelle höchst unsicher ist. 3V=>5V irgendwelche 74HCT @5V, z.B. 74HCT125.
geeignet, 74HCT schon. 74HCT gibt es im Sockel. 74LVC nicht. => 74HC4050 statt 74LVC245. 74HCT125 ist 4 Pins kleiner als 74HCT245 und hat auch die benötigten 4 Leitungen.
@Fritz: Volltreffer und Problem gelöst !!! @Peter: Wie sollte es auch anders sein, dein Tip war natürlich mal wieder richtig. Wem darf ich denn jetzt den Scheck zuschicken ?? Nichts für ungut: vielen Dank an alle und mal wieder was dazu gelernt. Gruß Manni
Problem gelöst !!! Peter: ich danke dir für den Tip !! Manni
Panel" unter "libraries" Preislich nach der kostenlosen Version, bei Cadsoft etwas versteckt, für 125 Euro die "non-profit"-Version. Wenn man nicht so blöd ist den Gutschein für eine Europaplatine verfallen zu lassen - mir leider passiert - hat man darin nochmal 50 Euro gespart.
Sieht so schon ziemlich gut aus. Kleiner Tip noch: Versorgungsleitungen wie z.B. GND sollte man nicht kreuz und quer durch den ganzen Schaltplan führen mir zig Verzweigungen. Verwende lieber die GND- und +xxV-Symbole aus der supplyx-Library. Die
0x0C).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Und zwischendrin wieder den ISP MODE Error mit dem TIP dass die Frequenz auch richtig eingestellt sein sollte.
FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x00).. FAILED! Leaving programming mode.. OK! bei 125KHz und ausgelesenen Fusebit Interner RC-Oszillator 1MHz
110° zwischen Sperrschicht und Kühlkörper (45*2,5). Die maximal zulässige Sperrschichttemperatur ist 125°C, d.h. der Kühlkörper darf an der Kontaktstelle nicht wärmer sein als ~15°C. Kann funktionieren, vorausgesetzt du betreibst das Ding ausschliesslich bei kalten Wintern draussen. Oder eben mit flüssigem
Leider ist mir das etwas zu hoch, aber danke für den Tip.
AVR war genau meine Idee. Nur die RAW-Daten sammeln und diese weiter leiten. Danke für den ATtiny Tip. Kenne im Moment nur den ATmega128.
der Sensorseite müssen dann noch zur Datenleitung des Sensor mit einer Diode (ich habe dafür ein 74SZ125-Gatter genommen...) vereint werden. Auf der Controllerseite hat man dann entweder einen Eingang und einen Ausgang oder auch die Diode + Pull-Up-Widerstand. Driesen&Kern vertreiben die Sensoren komplett
. schrieb: >> Sinn der Sache ist, das Signal an verschiede Leitungsimpedanzen (0,5 - 5 >> - 30 - 125 - 500 - 1000 Ohm) anzupassen > > Für diesen Bereich brauchst Du mehrere Sekundärwicklungen mit > unterschiedlichem Drahtdurchmesser. D.h. der Wickelraum muß für mehrere > 10W Sekundärwicklungen
läßt (braucht man bei immer abwechselnden Lagen von HIFI Ausgangstrafos für Röhrenamps). Einen Tip hätte ich noch: Besorge Dir einen ELA Vestärker der auch Batteriebetrieb kann. Die Dinger kommen üblicherweise mit 100V Ausgang und sind oft auch durch Batterie zu speisen. Leistung haben die meist
dann sind die Bauteile nicht kaputt. Da muss ich mich leider selber korrigieren... nur bei der 125er Sicherung ist er gen Null... Das 000-Ohm-Bauteil hat einen Widerstand von 1 - lässt also nichts durch!? Also am besten erstmal nur dieses Bauteil entfernen und überbrücken? Kann ich auch einfach
LirumLarum schrieb im Beitrag #2198434: > Da muss ich mich leider selber korrigieren... nur bei der 125er > Sicherung ist er gen Null... > Das 000-Ohm-Bauteil hat einen Widerstand von 1 - lässt also nichts > durch!? D.h., bei beiden Spannungen gibt es Kurzschluß. Die verwendete Sicherung bei den
Thermal Resistance Junction-Case (TO-220) RθJC von 5°C/W und zulässiger Sperrschichttemperatur von 125°C also einen Kühlkörper mit einem Wärmewiderstand von kleiner gleich (125°C-50°C)/1,8W - 5°C/W = 36,67°C/W.
Taschenrechnern oder Windows-Standard-Zubehör ist Rechnen irgendwie aus der Mode gekommen :-| @Max noch ein Tip: Wenn Du wirklich keinen Kühlkörper investieren/installieren kannst oder willst, geht vielleicht noch die zweistufige Regelung - erst ein 7809 und danach der 7805. Damit teilt sich die zu "vernichtende
20 T Typ. T Max. Typ. 10 10 0 0 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 Temperature (°C) V Supply Voltage (V) BIAS Figure 11A. Turn-Off Fall Time vs. Temperature Figure 11B. Turn-Off Fall Time vs. Voltage 15.0 15 ) ) 12.0 ( 12 ( o o Min. s Max. s r 9 h
muss schon im Bootloader stehen, damit Du jeden einzelnen adressieren kannst. Kleiner Insider-gg-Tip für die avr-libc: Wenn Du IRs aktiviert hast, solltest Du während den Programmierbefehlen unbedingt die IRS kurzzeitig sperren. Die Befehle zum Flash-Programmieren müssen nämlich aus Sicherheitsgründen
angeschaut, da komme ich selbst beim Mega8 noch zurecht, 64Byte/page schreiben in max. 5ms. CAN soll mit 125kBit laufen, macht also selbst bei 11bit-ID und ohne stuff-Bits mindestens 7ms für 64Byte, passt also in jedem Fall. Wie ich das genau machen werde, steht noch in den Sternen, soweit bin ich noch lange
COM2A0); //Fast PWM Mode TCCR2B |= (1<<CS20) | (1<<CS21); //Timer Prescaler 32 OCR2A = 125; } [/c] Kann mir jemand nen Tip geben wie das funktioniert? Später will ich die PWM für 2 LED's benutzen und dann das ganze ein und ausschalten um die Helligkeit der Umgebungshelligkeit anzupassen
the sample rate in hertz. digital signal processing (DSP) b0+ b 1 + b 2 applications. So the “DSP Tip” for × 1/a0− a 1 −1 − a 2 −2 . Moving Averager this column is for every DSP engi- (1) Referring to the first entry in Table neer to become acquainted with this 1, this network configuration is a network
12 13 14 15 16 GND VCC C T pk OSC S Q – Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 820 TIP31 * V out2 12 V/1.0 mA 0.1 8.2 k 963 *All devices mounted on one heatsink, extra #10 hole required for MBR2540, IERC HP3–T0127–4CB Test Conditions Results Line Regulation Vout1 Vin 28 to 36 V, out1=
V = 2.0V - 52 - mA TRICKLE IREF BAT Constant Charge Current I V < 0.4V, V = 3.7V, T = 25°C 75 100 125 mA CHARGE IREF BAT A Constant Charge Current ICHARGE V IREF < 0.4V, BAT = 3.7V, 0°C ~ 50°C 70 100 130 mA Trickle Charge Current ITRICKLE V IREF < 0.4V, BAT = 2.0V - 23 - mA End-of-Charge Threshold IEOC
........................................................... 1 1.0 “The only big number out there – 125,000 TW” (quote, Nate Lewis, 2004)............... 3 2.0 Low Cost and the Idea of Thin Films........................................................................... 6 3.0 A Bottom-up Analysis of Thin
OUTPUT TheLM317ischaracterizedforoperationoverthe virtual junction temperature range of 0°C to ADJUST 125°C. Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at
maximum allowable junction temperature; for recommended current-handling of the package refer to Design Tip # 93-4 IRL3705N 1000 VGS 1000 VGS TOP 15V TOP 15V 12V 12V ) 10V ) 10V ( 6.0V ( 6.0V t 4.0V t 4.0V n 3.0V n 3.0V r BOTTOM 2.5V r BOTTOM 2.5V u 100 u 100 C C e e r r u u o o - - t t - - 2.5V i 10 i 10
, 2004 Proprietary & Confidential Version: 1.2 SPLC780D 4. SIGNAL DESCRIPTIONS VDDnemonic PI33No. TIpe Power input Description VSS 23 I Ground OSC2 25 - external clock operation, the clock is input to OSC1.rnal oscillator circuit. For V1 - V5 26 - 30 I Supply voltage for LCD driving. R/W 37 I A signal
-40°C to +125°C 36 SSOP SSOP and 28-pin DIP packages, respectively. MAX6956ATL -40°C to +125°C 40 Thin QFN For an SPI-interfaced version, refer to the MAX6957 data sheet. For a lower cost pin-compatible port expander
See Figure 12) junction temperature; for recommended current-handling of the package refer to Design Tip #93-4 SD ≤78A, di/dt ≤ 370A/µsDD≤ V(BR)DSS TJ≤ 175°C 2 www.irf.com IRL1004 10000 VGS 1000 TOP 15V TOP 15V 7.0V 10V ) 5.5V ) 5.5V 1000 4.5V ( 4.5V n 3.5V n 4.0V e BOTTOM2.7V e BOTTOM 2.7V u u100 C C
structure. But as there was stability problem in manufacturing, and the high electric field at the tip of V-groove, this VMOSFET structure was pushed out by the DMOSFET struc- ture. 2. The DMOSFET Structure + As shown in Fig. 4 (b), it has double-diffusion structure having P-base region and N source
12 13 14 15 16 GND VCC C T pk OSC S Q – Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 820 TIP31 * V out2 12 V/1.0 mA 0.1 8.2 k 963 *All devices mounted on one heatsink, extra #10 hole required for MBR2540, IERC HP3–T0127–4CB Test Conditions Results Line Regulation Vout1 Vin 28 to 36 V, out1=
12 13 14 15 16 GND VCC C T pk OSC S Q – Comp R + Op 170 1.25 V – Amp Ref + D1 8 7 6 5 4 3 2 1 820 TIP31 * V out2 12 V/1.0 mA 0.1 8.2 k 963 *All devices mounted on one heatsink, extra #10 hole required for MBR2540, IERC HP3–T0127–4CB Test Conditions Results Line Regulation Vout1 Vin 28 to 36 V, out1=
..........................8 TIP #4: Measuring Duty Cycle .................................9 TIP #5: Measuring RPM using an Encoder............11 TIP #6: Measuring the Period of an Analog Signal 14 Compare Tips 'n Tricks TIP #7: Periodic Interrupts .....................................18 TIP #8: Modulation Formats...................................20 TIP #9: Generating the Time Tick for a RTOS.......23 TIP #10: 16-Bit Resolution PWM.............................24 TIP #11: Sequential ADC
offset voltage -5 (Note 2) 5 V IN Logic input voltage (HIN, LIN & SD) VSS VDD T Ambient temperature -40 125 °C A Note 1: Logic operationalSfor V of -4 to +500V. Logic staSe held forBS. (Please refer to the Design Tip DT97-3 for more details). Note 2: When VDD< 5V, the minimumSS offset is limiteDD.o -V 2 www.irf.com
CTZ-3 Plus Ceramic Driver - = CTZ-3 Minus Ceramic Driver • When using soldering iron, adjust iron tip to 280°C. CTZ-2 • Please find below recommended solder profile. Pin Head + = CTZ-2 Plus Ceramic Driver - = CTZ-2 Minus Ceramic Driver millimeters (inches) Ø12 (0.472) Ø10.0 (0.394) Ø4.8 (0.189) 110 (4.331) 125 (4.921) (CTZ3 ⊕ Plus Driver) Ø10.05 (0.396) 96 (3.780) STORAGE CONDITIONS 110 (4.331) • Please do not store chlorine and sulfides in same (Standard Type) atmosphere. • Storage life 6 months. DRIVER
(V DD = 5V, -40 C TO +125 C) ° 5.0 4.5 Ma 4.0 Typ 3.5 3.0 ) ( O 2.5 V Min 2.0 1.5 1.0 Typical: statistical mean @ 25°C 0.5 Maximum: mean + 3 (-40°C to +125°C) Minimum: mean – 3 (-40°C to +125°C) 0.0 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5
R 80 ⋅C/W YY, Y = Year ▯JA Junction–to–Ambient WW, W = Work Week Operating Junction Temperature TJ 125 ⋅C *This marking diagram also applies to NCV494. Storage Temperature Range T –55 to +125 ⋅C stg Operating Ambient Temperature Range T ⋅C ORDERING INFORMATION A TL494B –40 to +125 TL494C 0 to +70 Device
small package. Below are some specifications Cypress uses in specifying a Cypress recommends adding a 125-mil hole underneath the ground pad of the OIC package to allow a solid soldering joint two-layer printed circuit board for use with the WirelessUSB ground connection. This allows excess solder to bleed
Over Temperature, –40°C to +85°C 240 300 A TEMPERATURE RANGE Specification –40 +85 °C Operating –55 +125 °C Storage –55 +125 °C Thermal Resistance θJA 150 °C/W Specifications the same as XTR115U and XTR116U. NOTES: (1) Does not include initial error or TCR IN R2) Voltage measured with respect RETIpin.
DD O 125°C 60 97 25°C 2.7 6.4 I Supply current (four amplifiers) V O =2.5 V, VIC= 2.5 , –55°C 4 10 mA DD No load 125°C 1.9 4.4 † Full range is –55°C to 125°C. NOTES: 4. The typical values of input bias current
operational sections of this Isolation Voltage - 3000 V RMS data sheet is not implied. Continuous Tip to Ring Current (ZDC = 5.2Ω) 150 mA Total Package Power 1 W Dissipation V DD -0.3 6 V Logic Inputs -0.3 VDD + 0.3 V Operating temperature -40 +85 °C Storage temperature -40 +125 °C Soldering temperature
MHz 0 1 1 INPUT / 16 500 KHz 1 0 0 INPUT / 32 250 KHz 1 0 1 AR7 AR6 AR5 AR4 AR3 AR2 AR1 AR0 f / 64 125 KHz 1 1 0 fINPUT/ 128 62.5 KHz 1 1 1 INPUT Bit 7:0 = AR[7:0]Counter Auto-Reload Data These bits are set and cleared by software. They Bit 3 = TCE Timer Counter Enable are used to hold the auto-reload
nur 16k und universellem JTAG-Debugger sowie einem Gutschein für ermässigte Schulung für insgesamt 125,-
vollintegrierten Controllern enthalten ist. Benötigt also solche mit externem Flash-ROM und externem RAM. Tip: Wenn der Hersteller nicht selber schon von irgendeinem µLinux schreibt, dann bist du da falsch.