# C_DATA1 31 CAD29/D1 A A A A A A A T T 90 0 C CAD11/OE# K17 OE# C_DATA0 30 CAD27/D0 C C C C C C C N N C1 1 CGNT#/WE# G17 WE# CAD10/CE2# K18 CE2# PCMCIA CONN_2x34P 8 9 0 1 2 3 4 6 5 CC/BE0#/CE1# L17 CE1#
abklappern bzw. sehen was die Bezugsquelle bietet. >Oder ist es eher sinnvoll den Aufbau mit einem µC zu realisieren? Bei einer simplen 1kW PFC gibts keinen Grund für µC (wobei ein einfacher µC die Regelung nicht schaft). Ein dsPIC kann billiger sein, und ist viel felixbler wenn die PFC mehr können
>wenn der dsPIC ein bisschen mehr kostet, kostet nicht mehr, eher weniger. Aber mann muss in programmieren und den Entwickler bezahlen. >Welcher Aufwand ist es, bzw. welches Wissen ist nötig um in >einem dsPIC
in mV gebraucht werden. Diese Zeile ist zwar syntaktisch korrekt, aber nicht sehr leserlich: [c] if(j!=0)adcx += ADCW; [/c] Besser ist: (meine bevorzugte Version) [c] if (j != 0) { adcx += ADCW; } [/c] Oder: [c] if (j != 0) adcx += ADCW; [/c]
i want to add that i have not installed c9 and c6 becouse i know they can cause issues.
AE20125-10-MHz-Wobbel-DDS-Funktionsgenerator-Komplett-Bausatz-Gehause-USB-/260883293519?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&var=&hash=item826641cba5 und kann seine persönlichen Erfahrungen mal herschreiben:)?
profile 56 or 48 Lead TSSOP Package • Clock Edge Programmable • Improved Replacement for the National DS90C383 or DS90C363 Block Diagram THC63LVDM83R THC63LVDM63R DATA CMOS/TTL (LVDS) CMOS/TTL (LVDS) INPUTS INPUTS A A TA0-6 7 R TA +/- TA0-6 7 R TA +/- S S 7 O 7 O TB0-6 L TB +/- TB0-6 L TB +/- L L TC0-6
......................................................... 89 6.10 Partial area end row register (R0C~0Dh) ..................................................................................... 90 6.11 Vertical scroll top fixed area register (R0E~0Fh) ..................................................
Hallo, ich habe hier folgende Schaltung: Controller (RGB)->DS90C383B->LVDS->DS90CF384A->Display (RGB) Jetzt sind bei beiden Chips von National eine untere Shift Clock von 20 MHz angegeben. Ich betreibe die Clock (das Display pixeclock) aber nur mit 6,5 MHz.
hat aber eine PixelClock von 6,5MHz. :( Und die Komponente ist vorgegeben: Controller (RGB)->DS90C383B Vielen dank für die Antwort
53/72 2003/12/24 ST7036 AC Characteristics z 68 Interface RS R/W tAW6 tAH6 CSB tCYC6 tEWH tEWL E tDS6 tDH6 D0 to D7 (Write) tACC6 tOH6 D0 to D7 (Read) (Ta =25°C ) VDD=2.7 to 4.5V VDD=4.5 to 5.5V Rating Rating Item Signal Symbol Condition Units Min. Max. Min. Max. Address hold time RS AH6 20 - 20 - —
1.7 Page 56 Epson Research and Development Vancouver Design Center 7 A.C. Characteristics Conditions: IO V DD = 3.3V ± 10% T = -25° C to 85° C A Triseand Tfallfor all inputs must be < 5 ns (10% ~ 90%) C = 50pF (CPU Interface), unless noted L CL= 0pF (LCD Panel Interface)
Network Generator VCI/VCIP CXN Register Booster Circuit VLCD63 CXP CYN Circuit Data Latches CYP CN CP C1N C1P C2N VGH Shift Register C2P VGL C3N Gate Driver C3P VSS/VSSRC/ AVSS/VCHS PWM Shift Registers Serial Interface Data Control V D T C S S S S S R G B D D H V R C B P Q P B V B S C D D E W R G B E O
dem partiellen Wasserdampfdruck e, g˜ltig ˜ur die oben genannten typischen Werte von T, P und e: –c = 383:97 m –c = ¡79:3 m –c= ¡1301:3 m –T sek ¢ K –P sek ¢ mbar –e sek ¢ mbar Um die minimalen und maximalen Werte fur die˜Ausbreitungsgeschwindigkeit zu bestimmen, wird von einem Temperaturbereich von ¡20 C bis 60 C, einer partiellen Luftfeuchtigkeit im Bereich von 10 % bis 90 % sowie einem Luftdruck von 700 mbar bis 1100 mbar ausgegangen. Die Untergrenze beim Luftdruck von 700 mbar deckt damit eine Ho˜
Anpassung der Timings. TTL nach LVDS geht meistens nach dem alten LVDS-Multiplexern von National. DS90C384 für ttl->18bit lvds DS90C383 für ttl->24bit lvds Im Datenblatt der Panels überprüfen ob das muxing hinhaut.
mit LDDC_CLK_MCH LDDC_DATA_MCH oder LCD_SMBCLK_LCD LCD_SMBDATA_LCD eines müsste der I²C bus sein, was ist dann das andere? Hat jemand eine Datenblatt für AUO 038
53/72 2003/12/24 ST7036 AC Characteristics z 68 Interface RS R/W tAW6 tAH6 CSB tCYC6 tEWH tEWL E tDS6 tDH6 D0 to D7 (Write) tACC6 tOH6 D0 to D7 (Read) (Ta =25°C ) VDD=2.7 to 4.5V VDD=4.5 to 5.5V Rating Rating Item Signal Symbol Condition Units Min. Max. Min. Max. Address hold time RS AH6 20 - 20 - —
RTC zu überbrücken, bastel ich > gerade an der Interrupt-Uhr. > >> Die Uhr (DS1307) >> ist über einen Pegelwandler am I2C Bus angeschlossen. > > 2. Stromversorgung und Pegelwandler wegen eines unpassenden > Uhrenbausteins? > Wie wärs mit PCF8583 oder DS1337 + 2 Dioden? >
d.h. bei mir ist seit dem nichts passiert. Wegen einer anderen Bastelei liegen inzwischen ein DS2417P+ und ein RV2123-C2 hier rum. Letzteren gibts auch mit I2C statt SPI (http://www.reichelt.de/Real-Time-Clock-Module/2/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=B47;GROUPID=4623;START=0;OFFSET=16;SHOW=1).
Hier noch schnell ein vergleich mit C compilierte version ... #include <stdio.h> main() { short a,b,c; for(a=0;a<100;a++) for(b=0;b<100;b++) for(c=0;c<100;c++) printf("%d %d\n",b,c); } gcc -O6 -o test test.c
/Uhrzeit rem eines RTC DS1307 aus rem (Register DS1307 siehe ds1307.c) rem ================================ print "Datum..: "; a=call("get_rtc", 4) gosub 10 print "."; a=call("get_rtc", 5) gosub 10 print "."; a=call
Alignment Marks 0 0 3 3 3 3 0 3 3 30 30 30 30 30 30 Center: (10945, -275) Center: (-10945, 2275) 2 Size: 90 x 90 μm Size: 90 x 90 μm D e C Figure 5-3: Output Pad Pitch (Pad 361 - 1574) n e r 0 18 18 ) y 0 1 4 x 0 1 18 Table 5-1: Die Information 2 Die Size (no scribe) 23724 x 780 um Die Thickness 400 ± 25 um
voltage for LCD driver. z Contrast set(low byte) RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 1 1 1 C3 C2 C1 C0 ¾ C3,C2,C1,C0:Contrast set(low byte) C5,C4,C3,C2,C1,C0 can only be set when internal follower is used (OPF1=0,OPF2=0).They can more precisely adjust the input reference voltage of V0 generator
93 A d v a n c e I n f o r m a t i o n AC Characteristics Erase and Program Operations–S29GL256N Only Parameter Speed Options JEDEC Std. Description 80 90 90 100 Unit AVAV tWC Write Cycle Time (Note 1) Min 80 90 90
Datenblatt steht sie müssten immer komplett gesendet werden. Vielleicht hat jemand schoneinmal den DS1867 mit einem ATMega angesteuert und kann mir mal den C-Code dazu zeigen odr mir sagen wie ich es versuchen könnte? Martin
Alignment Marks 0 0 3 3 3 3 0 3 3 30 30 30 30 30 30 Center: (10945, -275) Center: (-10945, -275) 2 Size: 90 x 90 μm Size: 90 x 90 μm D e C Figure 5-3: Output Pad Pitch (Pad 361 - 1574) n e r 0 18 18 ) y 0 1 4 x 0 1 18 Table 5-1: Die Information 2 Die Size (no scribe) 23724 x 780 um Die Thickness 400 ± 25 um
Warum macht ihr euch alle das Leben so schwer? Nimm nen DS18B20 Sensor, der ist bereits kalibriert und über 1wire kinderleicht anzubinden.
Deine Tabelle sieht interessant aus. Allerdings wird Dich jeder auslachen, wenn Dein Thermometer -300°C anzeigen können soll. Ich bezweifle auch, daß es überhaupt Sensoren gibt, die -273 ... +1000°C abkönnen. Es gibt haufenweise Sensoren-Datenblätter und da stehen der Arbeitsbereich und auch die richtige
m e φ e φ r –40 –90 r L L –40 –90 – 100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M – 100 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M D D V f – Frequency – Hz V f – Frequency – Hz A A VDD ± = 5 V R L 600 kΩ VDD ± = 2.7 VR L 600 kΩ CL= 600 pF TA= 25°C CL= 600
Im Anhang eine uC Platine mit 96-Pin DIN Steckerleiste. Auf der Platine sind ein PIC18F8722, LM4132-2.5V, 1Mb EEPROM, TMP101, DS13307 RTC, 2x 12-bit DACs, 2x RS232 und 1x RS485, 8 LEDs(TPIC2810) und ein I2C(PCA9554) LCD
Ein I2C- und 1-Wire-Master auf Basis des i2c-tiny-usb und eines DS2482-100.