die Experten, die mir Beispiele aufzählen, warum das in Assembler nicht geht. - Egal! Nein, die 24MHz sind keine Übertaktung, das ist obere Kante laut Datenblatt. " 24MHz 105C ULP Microcontroller With 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, 44 IO, 12-bit ADC, 12-bit DACs, OpAmp/PGA " So ganz habe ich noch nicht
wollen. Abgesehen davon wäre das in der Firma projektmäßig sowieso nicht möglich. > > Nein, die 24MHz sind keine Übertaktung, das ist obere Kante laut > Datenblatt. Ja, das stimmt. > " > 24MHz 105C ULP Microcontroller With 32 KB FRAM, 4 KB SRAM, 44 IO, 12-bit > ADC, 12-bit DACs, OpAmp/PGA >
eine Variante geben wird, die den für den Anschluss an den Raspberry Pi notwendigen Hat mitbringt: [c] The entry-level 256GB drive is priced at $30 on its own, or $40 as a kit; its 512GB big brother is priced at $45 on its own, or $55 as a kit. Both densities offer minimum 4KB random read and write performance of 40k IOPS and 70k IOPS respectively. The 256GB SSD and SSD Kit are available to buy today, while the 512GB variants are available to pre-order now for shipping by the end of November. [/c] ### Raspberry Pi AI HAT+ - neue Variante des AI-Beschleunigers
where you want the data inserted. Note: For information about clearing the active sheet, see page 24. Click Start. Measurement heading(s) and current values, along with their units of measure, are placed in the selected sheet starting at the designated cell. 26 Oscilloscope Analysisand ConnectivityMade
Warum ist das beim aktuellen Thema wichtig? Jetzt kommt Poker: [code] According to the 1999 ISO C standard (C99), size_t is an unsigned integer type of at least 16 bit (see sections 7.17 and 7.18.3). [/code] Was glaubst du, wie groß der ist?
nicht. Heiko L. schrieb im Beitrag #6027753: > Jetzt kommt Poker: > According to the 1999 ISO C standard (C99), size_t is an unsigned > integer type of at least 16 bit (see sections 7.17 and 7.18.3). > > Was glaubst du, wie groß der ist? Ja und nu? Was hat das nun mit C++ zu tun? mh
(0x24); // (cGraphResY*((cGraphResX+(cFontWidth-1)) div cFontWidth))-1 for (z=0; z < 5227; z++) { WriteData(0); WriteCtrl(0xC0); } } <<Ich kenne den Grafikkontroller nicht>> s. o. -->
Low Byte ausgeben WriteData( StartAddr >> 8 ); // Das High Byte ausgeben WriteCtrl( 0x24 ); WriteCtrl( 0xF0 | (5 - Spalte % PIXEL_PRO_BYTE ) ); // 1111 0 xxx 0 löscht einen Bildpunkt; } [/C] Mangels Display kann ich die Funktion natürlich nicht testen. Deine Aufgabe ist es
resistance from junction to ambient for the SOT-23-5 TA = Ambient temperature package is estimated at 256/W. 2010 Microchip Technology Inc. DS22053C-page 17 MCP1802 6.3 Voltage Regulator Junction Temperature Estimate Internal power dissipation, junction temperature rise, To estimate the internal junction
on the D/C bit setting, either a series of display data bytes or command data bytes may follow. If D/C bit was set to ‘1’, these display bytes are stored in the display RAM at the address specified by the data
versuchen Sie es bitte nochmals mit dem zugewiesenem Laufwerksbuchstaben. C:/flashnul/flashnul.exe H: -L C:/<ordner>/*.img Seite 11 / 30 Kontakt: peba@inode.at Edition 1 4.2 Betriebssystem vorbereiten auf Linux Rechner 1. Image runterladen 2. Die Datei Image *.zip entpacken
void display_number(unsigned int num); void calculate_speed(bit forceupdate); unsigned int make16(uns24 bigtimer); unsigned int make16i(uns24 bigtimer); // same thing, just used only in interrupts unsigned long makelong(uns24 bigtimer); unsigned char eeprom_read(unsigned char address); void eeprom_write
masked ROM products (other than the V PP pin) • Flash memory: 16 Kbytes • Internal high-speed RAM: 256 bytes • Built-in two 8-bit multipliers: 16 bits • Variable minimum instruction execution time: From high-speed (0.4 s) to low-speed (1.6 s) (operation with the main system clock running at 5.0 MHz)
can't register device insmod: can't insert '/dso/driver/dso-i2c.ko': Device or resource busy oder S3C24XX NAND Driver, (c) 2004 Simtec Electronics s3c2410-nand: mapped registers at c4880000 30 ns is too big for current clock rate 101250 s3c2410-nand:
es nicht. Der Originallüfter läuft bei mir mit 9 V und bläst nach innen. Umgebungstemperatur: 24 C Einschaltdauer: 1 Stunde Temperaturfühler K-Typ (250 C) Rückseite: 38 C Vorderseite 43 C @Peter Krengel danke, da werde ich mir ein Signal irgendwo ausborgen müssen. Peter
Lösung teilweise erklären. Weiter heisst es in dem Wikipedia-Artikel: > Die Grafikauflösung beträgt 256 × 192 Bildpunkte (Pixel). > Für die Farbdarstellung werden jeweils 8 × 8 Pixel in Blöcke > zusammengefasst, so dass effektiv nur ein Farbraster von > 32 × 24 Blöcken zur Verfügung steht. Das steht
und diesmal ordentlich. Ich werde irgendwann eine Neuentwicklung machen, auf Basis eines TMPZ84C015, 256 KB Flash, 512 KB SRAM und ISA-Slots. Das erspart mir viel Arbeit und bringt mir mehr Freude. Josef G. schrieb im Beitrag #5949577: > Hast du das Projekt in einem eigenen Thread > oder einem
beisteuern. Für die Tastatur reicht aber nicht nur ein Adapter, man benötigt eine XT-Tastatur oder eine AT/XT zum umschalten. Eine 8-Bit VGA habe ich auch noch.
Nach ne zeit ist mir das passiert: ;C Hab den 486 angeschlossen und dachte es geht aber naja er ist in "rauch aufgegangen". Ich dacht erst feuer aber naja hat nur etwas geraucht... ich schätze das wird nicht... geh zurück zu atmega
Hallo, ich würde gerne einen einfachen CW-Sender mit AD9850 für 20m aufbauen. Als Endstufe im C-Betrieb soll der IRF510 dienen. Betriebsspannung soll 24V sein. Ausgangs-Leistung irgendwo zwischen 1W und 5W EIRP. Der einstellbare Frequenzbereich soll von 14,00MHz bis max. 14,35MHz reichen
Danke für die Links! Jetzt müsste man noch rausfinden, welche Abweichung vom AT-Cut der verwendete Quarz besitzt... Wenn der Quarz der Hauptverursacher von df bei dT ist, müsste man eigentlich nur eine f/T-Kennlinie im Bereich von 20°C bis 45°C aufnehmen und die Form auswerten
PSB must connect to VDD PSB PSI2B Interface 0 0 No use PSI2B 1 I ITO option 0 1 SI4 2 1 0 SI2 ( I C ) 1 1 Parallel 68 V1.1 2003/12/24 11/72 ST7036 Name Number I/O Interfaced with Function Character generator select: OPR1 OPR2 CGROM CGRAM 0 0 240 8 OPR1,OPR2 2 I ITO option 0 1 250 6 1 0 248 8 1 1 256
according to the received 2 commands. Only the addressed slave makes the acknowledgement after each byte. At the end of the transmission the I C INTERFACE-bus master issues a STOP condition (P). V1.1 2003/12/24 16/72 ST7036 Write mode acknowledgement acknowledgement acknowledgement acknowledgement acknowledgement
PSB must connect to VDD PSB PSI2B Interface 0 0 No use PSI2B 1 I ITO option 0 1 SI4 2 1 0 SI2 ( I C ) 1 1 Parallel 68 V1.1 2003/12/24 11/72 ST7036 Name Number I/O Interfaced with Function Character generator select: OPR1 OPR2 CGROM CGRAM 0 0 240 8 OPR1,OPR2 2 I ITO option 0 1 250 6 1 0 248 8 1 1 256
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according to the received 2 commands. Only the addressed slave makes the acknowledgement after each byte. At the end of the transmission the I C INTERFACE-bus master issues a STOP condition (P). V1.1 2003/12/24 16/72 ST7036 Write mode acknowledgement acknowledgement acknowledgement acknowledgement acknowledgement
############## | 100% 5.72s avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x005e 0x0d != 0x01 avrdude: verification error; content mismatch avrdude: safemode: Fuses OK avrdude done. Thank you.[/c] Zuvor lief alles einwandfrei. Mit einem anderen
---------------------------------------- Dim Lcd_format(192) As Byte Dim Lcd_form_0 As String * 23 At Lcd_format(1) Overlay Dim Lcd_form_1 As String * 23 At Lcd_format(25) Overlay Dim Lcd_form_2 As String * 23 At Lcd_format(49) Overlay Dim Lcd_form_3 As String * 23 At Lcd_format(73) Overlay Dim Lcd_form_4 As String * 23 At Lcd_format(97) Overlay Dim Lcd_form_5 As String * 23 At Lcd_format(121) Overlay Dim Lcd_form_6 As String * 23 At Lcd_format(145) Overlay Dim Lcd_form_7 As String * 23 At Lcd_format(169) Overlay '----
+125°C (extended) options, running at up to 20 MHz • 16 KB Flash, 2 KB SRAM, 256B EEPROM • 12-bit differential ADC with Programmable Gain Amplifier (PGA) with up to 16x gain • Analog Comparator (AC) with scalable
sind meist grösser, haben blöde Betriebsspanugnen und wird bei Millisekunden eventuell knapp AT25DF256-XMHNGU-B (niedrige Spannung) oder S25FL128SAGMFI003
Ich suche so etwas auch, der so funktioniert wie der EEPROM M24C64, nur eben als SRAM.
connected to SS BS0, BS2, CL, D[7:3], E, R/W#, CS#, D/C#, BGGND Pin internally connected to DD: BS1, CLS V BAT,C1P, C1N, C2P, C2N, V BREF, FR should be left open. C1, C2: 2.2uF (1) (1) C3: 1.0uF R P Pull up resistor Voltage at REF = VCC – 2.5V. For VCC= 7.5V
connected to SS BS0, BS2, CL, D[7:3], E, R/W#, CS#, D/C#, BGGND Pin internally connected to DD: BS1, CLS V BAT,C1P, C1N, C2P, C2N, V BREF, FR should be left open. C1, C2: 2.2uF (1) (1) C3: 1.0uF R P Pull up resistor Voltage at REF = VCC – 2.5V. For VCC= 7.5V
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connected to SS BS0, BS2, CL, D[7:3], E, R/W#, CS#, D/C#, BGGND Pin internally connected to DD: BS1, CLS V BAT,C1P, C1N, C2P, C2N, V BREF, FR should be left open. C1, C2: 2.2uF (1) (1) C3: 1.0uF R P Pull up resistor Voltage at REF = VCC – 2.5V. For VCC= 7.5V
connected to SS BS0, BS2, CL, D[7:3], E, R/W#, CS#, D/C#, BGGND Pin internally connected to DD: BS1, CLS V BAT,C1P, C1N, C2P, C2N, V BREF, FR should be left open. C1, C2: 2.2uF (1) (1) C3: 1.0uF R P Pull up resistor Voltage at REF = VCC – 2.5V. For VCC= 7.5V
Blockdiagramm der LPC11xx Familie. Features eines LPC11xx. System: ARM Cortex-M0 processor, running at frequencies of up to 50 MHz. ARM Cortex-M0 built-in Nested Vectored Interrupt Controller (NVIC). Serial Wire Debug. System tick timer. Memory: 32 kB (LPC1114/LPC11C14), 24 kB (LPC1113), 16 kB (LPC1112
configurable pull-up/pull-down resistors. Number of GPIO pins is reduced for smaller packages and LPC11C22/C24. GPIO pins can be used as edge and level sensitive interrupt sources. High-current output driver (20 mA) on one pin. High-current sink drivers (20 mA) on two open drain pins. Four general purpose
voltage driving mode with external switches to drive high brightness LED, and also realize the HB LED 256 gray scales control, when POL is pull to GND, WS2801 can operate at this driving mode, see Fig9. 9 / 15 WS-Preliminay-V0.3 http://www.world-semi.com Preliminary WS2801 3-Channel Constant Current LED
voltage driving mode with external switches to drive high brightness LED, and also realize the HB LED 256 gray scales control, when POL is pull to GND, WS2801 can operate at this driving mode, see Fig9. 9 / 15 WS-Preliminay-V0.3 http://www.world-semi.com Preliminary WS2801 3-Channel Constant Current LED
Nächstes mal bitte korrekt einrücken! [c] if (data1 = 1) [/c] Das ergibt immer true, darum schiebt er immer nur einsen raus. Korrektur: [c] if (data1 == 1) [/c]
case 5: sech = 32; > case 6: sech = 64; > case 7: sech = 128; > case 8: sech = 256; > case 9: sech = 512; > } Warum machst du nicht einfach einen Linksshift? [c] sech = (1 << sec1); [/c] Micha W. schrieb im Beitrag #4754056: > int data = 10;
a-high-quality-essential-accessory/ Als neuestes Werkzeug schickt man einen USB-Stick ins Rennen, der mit entweder 128 oder 256 GB Kapazität verfügbar ist: [c] It can sustain a write speed of 75MB/s (128GB variant) or 150MB/s (256GB variant), and our thorough testing has made sure it can handle the demands of real life when
this map peaks at less than 300Mb and is less than 40Mb when the app is idle. [/c] Die im Rahmen der Aussendung mitgelieferte Karte präsentiert sich dann wie in der Abbildung gezeigt. . PADDLE — AGND_LSD AGND_LSD Paddle Ground. Referred to as
einzige, was man bräuchte, wären die Samples aus den > EEPROMs. Mit allem Respekt, bei einem 256Bit EEPROM 9306 der da verbaut ist, können das wohl nicht gar so komplexe Samples sein... :-))
mindestens 1.5 GBit/sec Datenübertragungsrate (nicht Durchsatz) natürlich total trivial. Da klemmt man 'nen AtTinyIrgenwas rein, und der wuppt das dann.
single ment of the read/write head against the media. H lD density is selected. In either case, the C lK input is activated at the beginning of a Type I command if (Pin 24) 1Sat 2 MHz. However, when interfacing with the h flag is set (h = 1), at the end of the Type I the mini-floppy, the C lK input is
DIFFIO_B16nIR12A10TAT1A1 N IO, DIFFIO_R4n (INIT_DONE)IG15A10G16LTC2601_CSK CR06_3 N N N N N N N N EP3C5F256C8N PIFPGA10GNDA2 VCCA2 PIFPGA10F12 IO, DIFFIO_B17n, DQ5B/DQ5BIFPGA10T121A0 A IO, DIFFIO_R4p (CRC_ERRIO)PIFPGA10F13 PIR060PIR0603022 C C C C C C C C VCCD_PLL1 PIFPGA10N4 IO, DIFFIO_B18pIFPGA10K10
überprüfe ihn auf eine Übereinstimmung mit meinem Font. ?!? Normal wäre für das Zeichen ch: [c] for(row=0;row<8;row++) { PufferArray[row]=font[ch][row]; } [/c] Da wird nicht gesucht, es gibt für alle 256 (oder 128 oder 64) Zeichen ein Pixelmuster im font.
Zeichen wie einem 'i' und langen Zeichen, damit es optisch besser passt (fontabhängig). Edit: [c] #define NORMAL_SHIFT 10 #define SPECIAL_SHIFT 7 #define MAX_CHARS 2 #define ROLLTIME 25 #define SIZE_OF_MATRIX 256 #define SIZE_OF_ROW 16 [/c]
nicht finden. Nun zu meinem Projekt / Problem: Ich arbeite mit einem Arduino Mega2560 r3 Bord(µC ist natürlich der AtMega2560). Als Programmierumgebung benutze ich das AVR Studio (Atmel Studio 6.1). Ich habe mir meine Schaltung nach dem Berechnen der Vorwiderstände der LED, Basistransistorwid
setze, keine LED mehr leuchten. Wohl eben, weil ich die Optimation ausgeschaltet habe. -> main [c] /* * Der Overflow Interrupt Handler wird aufgerufen, wenn TCNT0 von 255 auf 0 wechselt (256 Schritte), * Interrupt Aktion alle (16000000/64)/256 Hz = 976,6 Hz bzw. 1/976,6 s = 1,024 ms
error compared with voltage at the cell) VCn - VC(n-1) = 2.4V to 4.2V; 0°C to +60°C -15 15 mV VCn - VC(n-1) = 0.1V to 4.7V; 0°C to +60°C -20 20 VCn - VC(n-1) = 0.1V to 4.7V; -40°C to +85°C -30 30 VBATTVoltage Accuracy VBATT VBATT-
Kann mir jemand nen Tipp geben?! Habe das Display so angeschlossen: Pins 4, 5, 6, 8, 16, 20, 23, 24 an Masse Pin 7 an 5V (für Quelle 1) Pins 10, 21, 22 an 12V Pin 11 an C-Sync von der Platine Pins 13, 14, 15