statt sn65xxx uralt rs485 transceiver könntest du galvanisch getrennte ISO3086 transceiver von TI einsetzen..hab ich in meinen interfaces überall drinnen..dann wird im fehlerfall (zB 1kv auf den dmx lines) nichts
richtigen Wert zu ermitteln. > Überleg dir nochmal gut, ob der LPC wirklich mit nur einem > 100nF-Kondensator auskommt und ob du die CR2032 nicht auch puffern > willst. > Ja, normalerweise gehört zu Jedem VCC;VSS Pärchen ein 100nF. Ich dachte nur das wäre extrem übertrieben und ich war mir nicht
Frank N. Stein schrieb im Beitrag #2921868: > Und wenn du per Paypal zahlst kann eigentlich kaum etwas passieren. Sowieso. Aber danke für das Feedback.
ich nehme den 74LVC244, läuft mit 1.65 bis 3.6 Volt, Eingänge sind 5.5 Volt tolerant, IC als THT in Fassung, als Pullup ein Widerstands-Netzwerk.
Du hast unsere Rechnungen vergessen :-) Und es gibt so viele schöne 32-Bit MCUs: PIC32, Renesas RX, ARMs ;-)
Morgen, ja eigentlich werden für neue Projekte nur mehr die RX eingesetzt (RX62N oder T) aber das war so ein preis sensibles Projekt.. Aber für den Mehraufwand hier müssen sie schon wieder ein paar Stück verkaufen.. c'est la vie
Output O 0-3 0 O0:# Inputs I 0-3 0 I1:# MB B 0-39 0 B2:# XB B 40-79 0 B43:# SB B 80-119 0 B90:# MI N 0-39 0 N7:# (N7:0=MI1792) XI N 40-79 0 N41:# (N41:0=XI256) SI N 80-119 0 N90:# MF F 0 0 F0:#(F0=MF0) ML L 0-39 0 L9:# XL L 40-79 0 L59:# SL L 80-119 0 L99:# MDW L 120-159 0 L127:# XDW L 160-199 0 L177
master starting at 0x01. Received data is expected to // be same as the previous transmission. USCI RX ISR is used to handle // communication with the CPU, normally in LPM0. If high, P1.0 indicates // valid data reception. // ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = DCO ~1.2MHz, BRCLK = SMCLK/2 // // Use with SPI Slave
ich ein TTL-USB-Kabel an der Platine angeschlossen. Ein zweites USB-TTL-Kabel habe ich dann mit dem RX-pin parallel zum RX-Pin vom anderen USB-Kabel angeschlossen. Der TX-Pin habe ich nicht angeschlossen. Da in Empfangsrichtung auch die Senderichtung Schaltungsbedingt mit "empfangen" wird klappt das so problemlos. Den COM-Port am SMI-Programm einstellen der mit TX und RX-Pin angeschlossen ist. Am Terminalprogramm mit Hexadezimaldarstellung wie z.B. HTerm 2400 8N1 einstellen und sehen was gesendet und empfangen wird... Gruß Ingo
Transmit Timing at the Start of a Tx Burst MCLK POWER 17 READY BIN t14 15 TxCLK t 16 X Y X X Y TxDATA N+4 N+4 N+5 N+8 N+8 Figure 5. Transmit Timing at the End of a Tx Burst –4– REV. B AD7011 (AA= VDD +5 V 6 10%. AGND = DGND = 0 V. All specifications aMINto MAXunless ANALOGMODETIMING otherwise noted.) Parameter
m.n. schrieb im Beitrag #2856059: > Die ARMs (M3/M4) sind schnell mit 1,25 DMIPS/MHz, wobei die mir > vorliegenden Zahlen dem M0 nur 0,9 DMIPS/MHz zubilligen. > Die RX sind mit 1,56 DMIPS/MHz schneller
m.n. schrieb im Beitrag #2856059: > Natürlich sind die STM32F4 schöne Teile, wenn es aber um > Controlleraufgaben geht, bleiben bei mir die RX auf Platz 1. Dank der agressiven Werbung von ARM und der
T T P S S S 2 2 2 2 P S I O X X R T C 0 7 6 1 1 2 R1 6 5 3 3 4/ G F F D S F F E E D S E P P P V V N N N N P P P P V VT D S P 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 PTA0/SS1 1 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48 PTD7/RX1 IRO 2 47 PTD6/TX1 PTA4/INP1+ 3 46 PTD5/SCL/TPM1CH3 PTA5 4 45 PTD4/SDA/TPM1CH2 PTA6 5 44
232 interface. > (The RS-232 input signals are always 5V~3V tolerant.) Pin 1 ~ Pin 3: TXD, DTR_N, RTS_N
Ich habe den hier: http://www.ebay.de/itm/TP-LINK-TL-WR703N-702N-700N-710N-150M-Wireless-USB-WiFi-3G-Drahtlos-Router-T5-/400548866823?pt=DE_Computing_Drahtlose_Router&hash=item5d4292ab07 Ich habe OpenWRT drauf, das funktioniert sehr gut. Ist wohl auch als
connector K T +3V3 I L E D 1 C 1 O 1 S 1 D 1 C 1 S S S R G V C9 C22 C21 C1 C2 C7 C10 P 1 I 10uF 100nF 10nF 100nF 10nF 100nF 10nF 22k +3V3 D ISP_SW GND G R28 A +3V3 ISP Pin can be grounded if needed with GND Pin's A R21 IC1 10k LPC1768or LPC1769 4 95 46 2 TRST_N P1.0/5.1B 94 P1.0/ENET-TXD0 P0.0/CAN_RX1
TRACEDATA0 P0.29/USB_D+ 29 R 3 13 NC LED_3 67 P2.6/PCAP1.0/RI1/TRACECLK P0.30/USB_D- 30 VIN D3 V C 2 n LED_1 66 P2.7/CAN_RX2/RTS1 BAT60A + C C 10 65 D1 n R17 64 P2.8/CAN_TX2/TXD2 BAT60A IN K OUT 2 0 53 P2.9/USB_CONNECT/RXD2 - 2 1 T 6 5 4 3 2 1 O GND C 1 50R 52 P2.10/EINT0N/NMI D D A P IC3 C8 A 51 P2.11
PCAP1.0/RI1/TRACECLK P0.30/USB_D- 30 I V C C 1 0 LED_1 66 P2.7/CAN_RX2/RTS1 V + C n 65 1 0 R17 64 P2.8/CAN_TX2/TXD2 IN K OUT C 1 53 P2.9/USB_CONNECT/RXD2 - 2 1 T 6 5 4 3 2 1 O F 50R 52 P2.10/EINT0N/NMI D D A P GND C8 9 0 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK U G IC3 100nF C 1 50 P2.12
t TxIN19 R RXIN2-(11) O RxOUT19 c o Vsync P - Vsync a C L D n TxIN20 T L RxOUT20 e ENAB ENAB t RXCLKIN+(1) I TxCLK IN RxCLK OUT CLK PLL RXCLKIN-(14)(14) PLL CK B154EW04 V.B Page /23 4-3. Backlight driving CN2: BHSR-02VS-1(JST)
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 B B D S B B 1 1 S D 1 1 1 1 F F / / A A / / B R V V B B B B / / F N 8 9 0 / 2 3 4 2 1 1 C / / / 1 1 1 1 1 1 N N / 2 T T A / A A A C C/C/ 6 U U U 3 2 / 0 2 B A L / M 1 2 A A A A L F D C 2 / / / M M M M C O / X C 2 T A / / / I / 5 RX T M G C M U O C D T 1 2 U / P U P F
UBRR0 anzeigen lassen. Im AVR Studio 5 bei den Fuses steht bei SUT_CKSEL: INTCOSC_8MHZ_6CK_14CK_65MS Ich erkenne daraus nur, dass er den internen mit 8MHz betreibt.
Beitrag #2792586: > Im AVR Studio 5 bei den Fuses steht bei > > SUT_CKSEL: INTCOSC_8MHZ_6CK_14CK_65MS > > Ich erkenne daraus nur, dass er den internen mit 8MHz betreibt. Und was macht das CKDIV-Häkchen? mfg.
------- Reservation memory EEPROM . Eseg . Org 0x08; installation of the current segment addresses n1_1b: . Byte 1; EEPROM cell for the 1st byte of the amendment for n1 n1_2b: . Byte 2; EEPROM cell for the 2nd Amendment to byte n1 n2_1b: . Byte 3; EEPROM cell for the 1st byte of the amendments to n2 n2_2b: . Byte 4; EEPROM cell for the 2nd Amendment to n2 bytes n2_n1_1b: . Byte 5; EEPROM cell for the 1st byte of the amendment to (n2-n1) n2_n1_2b: . Byte 6; EEPROM cell for the 2nd Amendment to byte
------- Reservation memory EEPROM . Eseg . Org 0x08; installation of the current segment addresses n1_1b: . Byte 1; EEPROM cell for the 1st byte of the amendment for n1 n1_2b: . Byte 2; EEPROM cell for the 2nd Amendment to byte n1 n2_1b: . Byte 3; EEPROM cell for the 1st byte of the amendments to n2 n2_2b: . Byte 4; EEPROM cell for the 2nd Amendment to n2 bytes n2_n1_1b: . Byte 5; EEPROM cell for the 1st byte of the amendment to (n2-n1) n2_n1_2b: . Byte 6; EEPROM cell for the 2nd Amendment to byte
verwenden. Bitte beachtet doch, dass die Fritzbox viel mehr Strom verbraucht, als z.B. die TP-Link WR841N. Vergleich 10 Watt vs. 1 Watt = 58 EUR vs. 5,80 EUR. Eine TP-Link WR841N kostet ca. 15 EUR -> somit hat man ein ROI innerhalb 4 Monate .... Also es bringt nichts, eine kastrierte Fritzbox laufen
Platz her möglich habe ich jeweils eine Spannungsklasse höher gewählt (z.B. 630V statt 400) und den 39nF mangels Verfügbarkeit durch 47nF ersetzt. Hoffentlich war die Zerstörung der Kondensatoren nicht eine beabsichtigte Schutzfunktion ;-) D.h. nach Tausch des ICs und der Kondensatoren funktioniert
Transmit) CONTROL PARITY GENERATOR S PIN B TRANSMIT SHIFT REGISTER CONTROL TxD A A D Receiver CLOCK RX RECOVERY CONTROL RECEIVE SHIFT REGISTER DATA PIN RxD RECOVERY CONTROL UDR (Receive) PARITY CHECKER UCSRA UCSRB UCSRC Note: 1. Refer to Figure 1 on page 2, Table 33 on page 65, and Table 27 on page 60
E2SPI=<op> • ERROR interface [,<byteformat> • OK [,<InitSync>]] • *E2SPI: [,<byte1>,<byte2>,..., <byte1rx>,<byte2rx>,..., <byte n>] <bytenrx> OK Show the current AT*E2SPI? • *E2SPI: <active>, setting <byteformat> OK Shows if the AT*E2SPI=? • *E2SPI: (list of supported command is <op>s,list of supported supported
L Level VOL OH =0.1 - - 0.1VCC V mA Supply Current for Logic *I - - 2.2 3.2 mA - DD Display color 65K colors *DD Measurement condition is for all pixels on display. ※ To avoid image residual, the same picture could not display to exceed one hour. WM-F1216VG-6FLWc Ver.3 4/35 1.3 Interface Pin Function
CROSSTALK vs vs FREE-AIR TEMPERATURE FREQUENCY 80 −20 B V = ± 15 V d CC − RF= 1 t −30 RL= 25 a Gain = 2 n 75 d V = 200 mV i − −40 I c l See Figure 2 j VCC= ±15 V t R s e r −50 Driver 1 = Input o 70 C Driver 2 = Output - u n t −60 o VCC = ±5 V u m − Driver 1 = Output o 1 k T −70 Driver 2 = Input C 65 1 k
zyklisch A n1 n2 n3 durch Befehle (z.B durch Empfang oder Touchmakros) gestoppt. Makros autom. von n1..n2..n1 (PingPong) abarbeiten; n3=Pause in 1/10s. Die autom. Makros pingpong J n1 n2 n3 Ausführung wird durch
availability 2 T89C51CC01 4129E–8051–03/02 T89C51CC01 Pin Configuration 0 X I E C CE T /T 3 2 1 / 0 N N N N F D T 1 2 / A/A / / E N E L L 1 1 1 10.R A A E S C T TA P P P P V V R V V X X 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 0 4 4 4 4 4 P1.4/AN4/CEX1 7 39 ALE P1.5/AN5/CEX2 8 38 PSEN P1.6/AN6/CEX3 9 37 P0.7/AD7 P1.7/AN7
X-Kondensator: MKP 336 2 X2 * Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% * 4 weitere Widerstände * 4 x 1N 4007 * 680nH Drossel, SMD: 0805AS-R68X * Elko, 100 µF, 25V * 4 Triacs: BT138-600 * µC (5 pin frei, EEPROM): ATtiny25-20SU Da bin ich an Bauteilkosten erst bei 3,74€. Mal sehen, was noch für die
größer und teurer als der Trafo eines konventionellen potentialgetrennten Netzteils." Reicht die 680nH Drossel?
C E C E C C E C E 2 Y 2 Y 2 Y E 2 Y 2 Y C B C B C B P C B C B P ) 3 D 3 D 3 D L 3 D ) 3 D P T T C N C N C N , C N E C N S E 4 M 4 M 4 M N 4 M U 4 M V C M N C M C M I C M T C M O 5 O I 5 O 5 O T 5 O R 5 O C C C T C C C C R C C E C C EK P C R C C U C P C N TC O U I E 0 ANA / C I C C N C T C D M T 2 F