into flash -pf Program flash (with the selected file above) 22 Example 2: stk500 -cUSB:00001A52 -ut4.5 -ua4.5 -!3686000 -I460800 -dATMEGA8515 -lFF -fD9E4 -ms - ifC:\input.hex -pf -vf –e Description: stk500 Runs the file stk500.exe -cUSB:00001A52 Select USB port with the specific AVRISP mkII series number
taktet laut hier (http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/b3/a5/46/3b/b4/e5/4c/85/DM00115249.pdf/files/DM00115249.pdf/jcr:content/translations/en.DM00115249.pdf - Seite 15) mit 50MHz. 42MHz sollten es beim F401 sein. @all: Danke für den Hinweiß mit dem Takt von ABP1!
Stelle im Reference Manual (RM0383, S.91) gefunden: >The timer clock frequencies for STM32F411xC/E are automatically set by hardware. >There are two cases: > 1. If the APB prescaler is 1, the timer clock frequencies are set to the same > frequency as that of the APB domain to which the timers
high speed point-to-point inter- i face applications. a L i Connection Diagram Functional Diagram n e Dual-in-Line R e e v e r 10088801 Order Number DS90LV048ATM, DS90LV048ATMTC See NS Package Number M16A, MTC16 10088802 Truth Table ENABLES INPUTS OUTPUT EN EN* R IN+ RIN− ROUT H L or Open V ID≥ 0V H
high speed point-to-point inter- i face applications. a L i Connection Diagram Functional Diagram n e Dual-in-Line R e e v e r 10088801 Order Number DS90LV048ATM, DS90LV048ATMTC See NS Package Number M16A, MTC16 10088802 Truth Table ENABLES INPUTS OUTPUT EN EN* R IN+ RIN− ROUT H L or Open V ID≥ 0V H
mal mein kleines Problem, daran hänge ich gerade leider etwas. Auf dem Arduino Due verfügt der SAM3X über erweiterte SPI-Fähigkeiten. Es ist möglich, diese erweiterten Methoden oder die AVR-basierten zu verwenden. Die erweiterte API kann die Pins 4, 10 und 52 für CS verwenden. Soweit ist das
Hallo zusammen, das Problem beim Due ist, dass der verwendete MC SAM3X8E zwar viel kann, aber die üblichen Arduino-Bibliotheken das nicht unterstützen. Verwendet man die Arduino-Biblioithek ist man selbst in der erweiterten SPI-Bibliothek auf die softwaremäßige Ansteuerung
man jedes Zeichen erstmal auf ganze Bytes, also auf 16 aufrunden, ansonsten wird es unschön zu verarbeiten. Dann bleibt also noch Platz für 128 Zeichen. Dann müsste man noch die Ausgabeschleife von 2 4bit Blöcke auf 3 4bit Blöcke umstellen, um ein Zeichen
Der die Baudrate ist zu hoch bei 16 MHz.Es funktionieren max. 38,4Kbaud/s.
P ] Q Q [ } E L F I P D C D 1 E ] , C C E E P ] : 5 Q Q C C K P P C T { D D ] 7 [ C E P P 4 N ] Q Q E 4 [ K E C F P D D ] [ E P ] Q Q C K E C F P D D 2 C P 4 r ; 2 Q Q u N C L i I P D C T F O D ] 2 [ E E P = R 2 O
alignment-unabhängige Serialisierung und das ginge in etwa wie folgt: struct x { uint32 a; uint32 b; uint16 c; }myStruct byte buffer[64]; CopyUint32ToBuffer(myStruct.a, &buffer[0]); CopyUint32ToBuffer(myStruct.b, &buffer[4]); CopyUint16ToBuffer(myStruct.c, &buffer[8]); void CopyUint32ToBuffer
)((value&0x00FF0000) >> 16); p[1] = (byte)((value&0x0000FF00) >> 8); p[0] = (byte)((value&0x000000FF)); } ...für UInt16, Int16, Int32, Float entsprechend im gleichen Muster. Es gibt auch Libs, welche das Serialisieren
to fade #define FADE_4 2 // fade 4 of the same ports of the 4 channels from 0 to 4095 - at half of max. value the next port starts to fade #define FADE_ALL 3 // fade all ports at the same time from 0 to 4095 and backwards #define BLINK 4 // hard blink from every of the 96 ports #define BLINK_4 5 // hard blink from 4 of the same ports of the 4 channels #define BLINK_ALL 6 // hard blink of every port at the same time #define WAVE 7 //
footprints VDD would need to be offset from each other. MCP44X1 Quad Potentiometers 0.1 µF P3A 1 20 P2A e P3W 2 19 P2W o P3B 3 18 P2B t HVC/A0 4 17 VDD / o SCL 5 16 A1 A X o SDA 6 15 RESET 5 X c VSS 7 14 WP MCP42X1 Pinout (1) / 6 SCL i P1B 8 12 P0B W X / ® P1W 9 12 P0W 5 X I P1A 10 11 P0A 4 6 P C 4 TSSOP
Andrew Taylor schrieb: > Aus dem gleichen Grunde aus dem E-Lokomotiven beim Bremsen Strom in > Bahnnetz zurückspeisen. Dann baue ihr doch eine eLock an die Mumu ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=cQncweia4Ic Wie wäre es damit?
Das Missverständnis hatten wir oben schon einmal: m = Milli = 10E-3 µ = Mikro = 10E-6 und der Vollständigkeithalber, weil's auch immer verwechselt wird: M = Mega = 10E+6 Also: 6mF = 6000µF Ich wollte oben nur meine '0'-Taste nicht so sehr verschleißen
uns den SPI >hinbiegen das der mit 24 Bit am stück arbeitet. Er macht immer nur Standard mäßig 16-bit! Aber ich denke, das kann man auch ohne weiteres ergänzen! Und was auch noch wichtig für das Endprodukt ist ist, dass es mit vollen 4 MHz läuft! Also das max was der 912DG128A Chip kann.....
characteristics for Trickle use characteristics for Cycle use Capacity 10 hour rate 11.3Ah 5 hour rate 10.4Ah -15 °C 160 16 160 16 (25°C) e Battery Voltage Battery Voltage 1 hour rate 8.1Ah u 10 ) ) 140 14 ) 0.8 )40 Charge Quantity (to-Discharge Quantity) i C 0.3 ( Charge Quantity (to-Discharge Quantity) V
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 E R/W RS Vee VddVss with the PIC16C84 since it is the 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EEPROM (Electrically Erasable Pro- +5V grammable Read Only Memory) version of the microcontroller. The
operating range: z Low power design - 2.7 to 5.5V Normal mode (450uA Typ V DD=5V) z Support 8 bit, 4 bit, serial bus MPU interface Standby mode (30uA Max V DD=5V) z 64 x 16-bits character display RAM (max. 16 z VLCD (V0~ V ss): max 7V chars x 4 lines, LCD display range 16 char. X 2 z Graphic and character
operating range: z Low power design - 2.7 to 5.5V Normal mode (450uA Typ V DD=5V) z Support 8 bit, 4 bit, serial bus MPU interface Standby mode (30uA Max V DD=5V) z 64 x 16-bits character display RAM (max. 16 z VLCD (V0~ V ss): max 7V chars x 4 lines, LCD display range 16 char. X 2 z Graphic and character
duty cycle ≤ 2%. 2 www.irf.com IRLR/U2905 1000 1000 TOP 15V TOP 15V 12V 12V 10V 10V ) 6.0V ) 8.0V ( 4.0V ( 4.0V n 3.0V n 3.0V e BOTTOM 2.5V e BOTTOM 2.5V u 100 r 100 C C e e r r u u S S - - - - i 10 i 10 r r 2.5V D D , 2.5V , ID ID 20µs PULSE WIDTH 20µs PULSE WIDTH T J 25°C T = 175°C 1 A 1 J A 0.1 1
duty cycle ≤ 2%. 2 www.irf.com IRLR/U2905 1000 1000 TOP 15V TOP 15V 12V 12V 10V 10V ) 6.0V ) 8.0V ( 4.0V ( 4.0V n 3.0V n 3.0V e BOTTOM 2.5V e BOTTOM 2.5V u 100 r 100 C C e e r r u u S S - - - - i 10 i 10 r r 2.5V D D , 2.5V , ID ID 20µs PULSE WIDTH 20µs PULSE WIDTH T J 25°C T = 175°C 1 A 1 J A 0.1 1
this design. REV. A –3– AN-559 If, however, a phase error (φ ) is introduced externally to 248.9mV e J5 R9 the AD7755, e.g., in the antialias filters, the error is cal- R14 J10 R4 C4 culated as: J4 R8 [cos(δ°) – cos(δ°+ φ e]/cos(δ°) × 100% (2) R13 J9 See Note 3 on Table I. Where δ is the phase angle
bzw. 12 IO bieten sich auch die "kleinen" Midrange PICs an: 12F675 - 1 kWorte Flash, 64 Reg., 4 ADC, 6 IO 12F683 - 2 kWorte Flash, 128 Reg., 4 ADC, PWM, 6 IO, Int Osc 125 kHz-8MHz 16F684 - 2 kWorte Flash, 128 Reg., 8 ADC, PWM, 12 IO, Int Osc 125 kHz-8MHz in 8 bzw. 14 Pin DIP/SOIC/TSSOP/...
Peripherie sehr mager. Die Peripherie ist bei den Xmegas eher das Herausragende Merkmal. Bspw. E-Serie, die es in kleinen Stückzahlen schon unter einem Euro gib: 16x PWM (12x 128Mhz PWM) Deadtime Genator 8x Input Capture 2x 12bit DAC 16x 12bit diff. ADC 2x Analog Comp. 2x USART/SPI 1x
, 2009 A3S56D30ETP A3S56D40ETP 256M Double Data Rate Synchronous DRAM DESCRIPTION A3S56D30ETP is a 4-bank x 8,388,608-word x 8bit, A3S56D40ETP is a 4-bank x 4,194,304-word x 16bit double data rate synchronous DRAM , with SSTL_2 interface. All control and address signals are referenced to the rising
für Licht ein/Licht aus Anwendungen. 5 - Fund (Hören/Sagen): Mips16e (oder TinyMIPS???). GCC gibts (anscheinend). Hat 16bit op-codes (angeblich). Mein Problem: schlechte bzw. mangelnde Dokumentation um wirklich eine VM implementieren zu können. 6 - Weitere Funde:
pgmspace.h> #define FORTHCODESIZE 1041 // words PROGMEM uint16_t programMemory[] ={ Das Ergebnis: 10000 do loop duration: 266 Millisekunden D.h. 220.000 Instruktionen/Sekunde also etwas mehr als 4 mal schneller.
Kleine übersicht der letzten CortexM3 auswertung von der Embedded AT91SAM3U CortexM3 mit bis zu 96Mhz (256/52) AT91SAM3S CortexM3 mit bis zu 64MHz (512/64) ST32F10x CortexM3 mit bis zu 72Mhz (1024/96) ST32F2xx CortexM3 mit bis zu 120Mhz ( weiss jemand mehr dazu?)
billig sind > die ARM-Cores auch nicht. Och? Wo hast du denn geschaut? Preis-Leistung bei zB sam7s64 ist doch viel besser, als bei AVRs mit gleichem Flash, RAM ... Bei Reichelt kostet der sam7s64 nur um die 6EUR, bei Schukat sogar nur 5EUR ... Grüße, Markus
20 50,100% 4 2.5 2000 m 1 Vc 1 N Y 20-30 8 UCC38C4x 8 8 8 - - I e - - - - - P - 9, 16ex 18 50,100% 2.3 2.5 1000 m 1 Vc 1 N Y 20-30 8 ex h UCC380x 8 8 8 - 8 I e • - - • - P - 5, 14 30 50,100% 0.5 2.5 1000 m 1 Vc 1
change vs. supply voltage. 2.0 0.020 0.7 TYPICAL 0.6 m 1.5 VDD1 – MAXIMUM 0.015 0.5 G 1.0 – VDD2 – N E E 0.4 H 0.5 N 0.010 N C A A 0.3 E C C F 0 I 0.005 I 0.2 O G G 0.1 U -0.5 – – P I 0 I 0 – -1.0 G G S D ∆ -0.1 V -1.5 -0.005 ∆ -0.2 -2.0 -0.3 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -0.04.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 -40 -