Multiplikation kann er wenn ich das richtig gelesen habe http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/14611/stm32f103rc.pdf Ein paar Argumente -32 bit -nicht selber lötbar. Ich kann es zumindest nicht. -leider nur 4 Timer -LCD treiber on board Was meint ihr ?? mfg Jan p.s. Ich hab mich
ist nur im DIL und erst ab 10V einsatzfähig CD4521 ditto erst ab 10V und kein ungeteilter Ausgang DS2417 läuft nur mit 32,768kHz und hat max. 1Hz output PCF8573 läuft ebenfalls mit 32,768kHz ICM7213 kommt auf max. 8kHz output Folgende Lösungsmöglichkeiten sehe ich: den vorhanden MCP2515 mit
. Damit kannst Du aber leider deine hohen Frequenzen nicht erzeugen. Das Frequency-Word für 300 kHz ist 2y28/2y22*300000=19200000 = 0x124F800. Dieser Wert wird bei jedem Takt in den 28bit-Akku addiert. Akku Rechteckausgang (entspricht Bit 27 des Akkus) 0000000 L 124F800 L 249F000 L 36EE800
einfachste - insofern du das Equipment hast - ist ein kleiner Mikrocontroller, z.B. Tiny12. Außer einen 32KHz Quarz und 2 Kondensatoren und 1 Stützkondensator brauchst du keine weiteren Bauteile. Das Programm dafür ist in 1 Stunde geschrieben.
auch mit einem Spannungsteiler aus gleichen Widerständen "halbieren" ;-) generell kannst aus einem 32,768 kHz "Uhrenquarz" oder "Baudratenquarzen" und binären Zählern einen 1Hz Takt machen, für Quarze auf 1MHz oder Ähnlichem brauchst dann wegen der "krummen" Teile einen HEF4017 dekaden-Zähler
auskommen, was ja auch gut geklappt hat. habe diverse dioden getestet, Ge und Schottky, die Ge-Ds haben bei meiner testreihe deutlich besser abgeschnitten. manche alten Ge-Ds im metallgehäuse (leider beschriftung nicht mehr leserlich) haben unter 100hz und über 15khz starke einbrüche in der gleichrichterwirkung
Sonderwünsche kosten deutlich mehr. Denn selbst die G100x.500 Reihe aus den 80ern ging schon bis über 30 kHz (20 kHz waren angegeben) mit vertretbarem Fehler.
MCP601...MCP604) Ich nutzte den mit internem RC, Timer 1 mit 48MHz gespeist. Damit konnte ich 10 KHz PWM erzeugen und eine Auflösung von 4800 Counts je PWM Puls erhalten. (andere CPU: dsPIC30, 10KHz >> aber nur 1500 Counts je PWM Puls) Schaue mal hier ins Datenblatt: http://www.st.com/stonline
Pinner, den aber nicht von Hand lötbar. Siehe hier: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13587.pdf Seite 25. Die Kosten eines STM's (STM32F103C8) ab 3,39 EUR. Wenn auch ein kleiner reichen sollte (STM32F100C4) ab 0,85 EUR !!! Also unter einem EUR bei Digikey. Man muss sich ein
Board schon überprüft. Nun weiß ich nicht wie ich weiterkommen soll wie kann ich die Funktion vom DS1307 testen? Ich hab das Quarz mit der Nr. 14-26T32,768KHZ von http://www.csd-electronics.de/de/index.htm an den PINS 1&2 sollte ich mit einem Multimeter mit Frequenzzähler etwas am Quarz messen können
damit klarkommt. > Nun weiß ich nicht wie ich weiterkommen soll wie kann ich die Funktion > vom DS1307 testen? Du kannst I2c Beliebig langsam laufen lassen. Also programmier es so das es mit einem Takt von 1khz laeuft und schau dir mit einem Soundkartenoszi an was da passiert. Oder lass es mit
kHz ;LNA gain = 0 dB ;RSSI threshold = -73 dBm 94C5 Kann mir mal bitte Jemand RSSI, LNA , Bandweite und VDI erklären ? Ich dachte RSSI ist für die Schwelle um eine 1 oder 0 zu erkennen oder? Wie
slave spielen zum Thermostat anfunken, an passive Speisung a la DS18B20 glaub ich leider nicht, aber onwire slave sind wohl anspruchsvoller vom Timing und ob interne 8MHz reichen weiss ich auch nicht, notfalls brauche ich 2 Leitungen, RXD und +V aber in einigen Zimmern
features include: a o e P • i.MX21 Multimedia Application Processor l 1 c X • Two clock-source crystals, 32.768 KHz and 26 MHz d i r 0 • Power connector for +5.0-volts in from an external regulated power supply, an in-line fuse, and a d 0 power on/off switch. g r k b • Voltage regulators that step down the
Der DS3231 von MAXIM ist temperaturkompensiert, hat eine RTC, die über I2C abfragbar ist und zusätzlich einen 32.768 kHz Ausgang. Du kannst also die Uhr über I2C abfragen oder in einem µC die 32.768 kHz verarbeiten
Continued) Signal Name Function/Notes Clocks and Resets EXTAL26M Crystal input (26MHz), or a 16 MHz to 32 MHz oscillator (or square-wave) input when internal oscillator circuit is shut down. XTAL26M Oscillator output to external crystal EXTAL32K 32 kHz crystal input XTAL32K Oscillator output to 32 kHz crystal
Philips für dieses Gerät gewählt hat: http://www.trinityconvergence.com/downloads/VeriCallEdge4.0_ds_0709.pdf http://www.freescale.com/files/32bit/doc/white_paper/IMX27MMAPPRCSRWP.pdf
Empfänger auf 145 khz. Damit kann man locker noch 40 Kanäle spezifizieren mit je 250 khz Abstand. Mit den in den Codebeispielen angegebenen Einstellungen für LNA gain und RSSI Threshold (alles auf Maximum) ist das DQD Bit
Sollte an TOSC1 funktionieren. Wober der DS1307 einen extern Quarz benötigt und diesen Takt wohl nur weiterreicht. Ein DS32Khz leistet da gute genaue Dienste. Oder gleich einen DS3231 nehmen, ist aber ein SMD im SOIC Gehäuse.
Bin ja neugierig: Wozu benötigst Du den 32khz Takt am ATMega?
max ISINK= 6 mA DYNAMIC CHARACTERISTICS 2 t ADG714 20 ns typ V = 3 V, R = 300 Ω, C = 35 pF ON S L L 32 ns max tON ADG715 95 ns typ VS= 3 V, RL= 300 Ω, C L 35 pF 140 ns max t ADG714 8 ns typ V = 3 V, R = 300 Ω, C = 35 pF OFF S L L 15 ns max tOFFADG715 85 ns typ VS= 3 V, RL= 300 Ω, C L 35 pF 130 ns max
zwar stehen im Datenblatt vom DS32khz 2 Variante wie man den DS32khz anschliessen sollte. Meine Frage ist jetzt welche der Variante die bessere ist. Ist hier mit einem 2. Uhrenquarz (aber dafür ohne Widerstände und Kondensatoren) die
| 22pF tosc2 |-----+-----||--- GND Kann mir niemand sagen was gegen die Variante mit DS32khz direkt am uC Variante spricht. Wäre schade wenn ich die DS32khz nicht brauchen kann... Bisher funktioniert die Uhr jedoch sehr präzise mit dieser Beschaltung. DS32khz
. Alternative war bei ELV eine die ich auf eine Lochrasterplatine gelötet habe. Getestet bis 100khz. Ja richtig 100khz weil weiter geht mein Testgenerator nicht. Ich werd in nächster Zeit bei digikey paar D/A wandler bestellen für mein FPGA um die 100khz hinter mir zu lassen.
mehr in diesen Thread, ich will es aber gerne beantworten: Eine EMU0202 schafft eingangsmäßig bei 60KHz noch die volle erreichbare Dynamik von ca. 115dB. Die fällt dann bis zur nutzbaren Grenzfrequenz von ca. 90KHz auf 60dB linear ab. Der Wandler läuft dabei mit 192KHz/24Bit. Stereo natürlich, was Vektormeßverfahren
Hallo alle zusammen! Mein Schulprojekt möchte ich um eine Uhrfunktion mit Hilfe eines DS 1302 erweitern und dann die Uhrzeit auf einem Touch-Display (160x80 von Pollin) anzeigen. Die Ansteuerung des Displays via Atmega32 läuft wunderbar. Jetzt möchte ich mich an den DS 1302 heranwagen
schon C-Code? Würd mich sehr freuen. Was mich eher beschäftigt ist die richtige Beschaltung. Der DS verfügt ja über 8 Pins. X1 und X2 für den 32,768 kHz Quarz, wie groß sollten die Kondensatoren am Quarz sein? Reichen 22pF? SCLK, I/O und RST sind eigentlich klar! Ganz normal anschließen keine
ZF von Null heraus läuft. Bei einen Mono Signal kann man einen Modulationsindex von 5 ansetzen , 15KHz ( NF ) *5 ( Index ) = 75KHz ( Hub ) + 15KHz NF = 90KHz ( ein Seidenband ) * 2 = 180KHz ( Bandbreite ). bei Stereo ist es wegen der größeren belegten Basisbandbandbreite gerade mal ein Modulationsindex von 1. 53KHz ( NF inclusive L_R Seitenbänder ) *2 = 106KHz ( ein Seitenband ) *2 = 212KHz ( Bandbreite ). Ralph Berres
Low-Voltage Detection (HLVD) module: Internal oscillator block: - 8 user selectable frequencies, from 31 kHz to - Supports interrupt on High/Low-Voltage Detection 8 MHz Special Microcontroller Features: - Provides a complete range of clock speeds from 31 kHz to 32 MHz when used with PLL C compiler optimized
LRESET# 30 IN tsp3 Reset signal. It can connect to PCIRST# signal on the host. SUSCLKIN 75 IN tsp3 32khz clock input, for CIR only. Publication Release Date: June 09, 2006 - 13 - Revision 2.27 W83627HF/ F/ HG/ G 6.2 FDC Interface SYMBOL PIN I/O FUNCTION DRVDEN0 1 OD 24 Drive Density Select bit 0. DRVDEN1
Polynome mailen. Die Sourcen arbeiten bis 2^31-1 also alles Integer Arithmetik. Cardinal = unsigned 32bit Integer Gruß hagen
Anzahl nachfolgender +1 und -1 Samples ist 2 der minimale ist 1. Wenn du das über die Soundkarte mit 24Khz sendest so haben wir Frequenzanteile von 12kHz und 6Khz. Somit also viel schmalbandiger als wenn man die MLS direkt senden würde und d.h. besser angepasst an den Übertragungsbereich des Soundsystems
A0 /RD /WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Hex Oscillation Frequency 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 E4h Typical 31.4 KHz 1 E5h Typical 26.3 KHz 2004/12/06 36 Ver 1.0 With respect to the information represented on this website, Novatek makes no warranty, expressed or implied, including the warranties of merchantability
aufzubauendes, kostengeunstiges aber durchaus praktisch verwendbares Oszilloskop, basierend auf einem dsPIC30F2020. Fast die gesamte Schaltung ist im dsPIC implementiert. Bilder sind diesem Posting beigefuegt. Ich biete es als Bausatz sowie fertig aufgebaut und getestet an. In beiden Faellen ist das USB-Kabel
aber gar nicht so viel, und mit 1 MHz Bandbreite kann man viel machen, z.B.: - Audio - bis 100 kHz ist reichlich genug, und das ist ein grosses Gebiet - Infraot-Sender/Empfaenger - 38 kHz - Ultraschall - Servos - ein paar kHz - Bio-Signale, Medizintechnik (z.B. Puls, EKG) - milli-Hz bis Hz -
Hab das Studio grad nicht vor Augen, aber im Datasheet steht "low frequency crystal" für Uhrenquarz (32KHz). Könnte sein, dass jeder andere ein "high frequency crystal" ist.
DS schrieb: > (TCCR2 = 0x6b; --> Fast-PWM nicht invertiert mit Teiler 64) Nö.
24AA02 1.8-5.5 400 kHz(1) I with a 2-wire serial interface. Low-voltage design 24LC02B 2.5-5.5 400 kHz I, E permits operation down to 1.8V, with standby and Note 1: 100 kHz for V <2.5V active currents of only 1 µA and 1 mA, respectively. The 24XX02 also has a page write capability for up to 8 bytes of
4.31 4.21 min 0.30 0.50 0.63 V 0.56 0.69 max + V = 15V 14.63 14.50 14.37 V R = 2 kΩ to V /2 14.44 14.32 min L 0.26 0.35 0.44 V 0.40 0.48 max V = 15V 13.90 13.35 12.92 V RL= 600Ω to V /2 13.15 12.76 min 0.79 1.16 1.45 V 1.32 1.58 max Output Current Sourcing, VO= 0V 22 16 13 mA V = 5V 14 11 min Sinking,
copperJArea, θC/W, with 1 square inch of coppJAis 37˚C/W, and with 1.6 or more square inches of cJAis 32˚C/W.θ Note 11: The oscillator frequency reduces to approximately 11 kHz in the event of an output short or an overload which causes the regulated output voltage to drop approximately 4from the nominal
displays up to 80 characters) Three oscillator operations Character Generator RAM (CG RAM): (Freq. = 250KHz - 270KHz): 64 X 8 bits for general data, • Internal oscillation 8 5 X 8 programmable dot patterns, or • Ceramic resonator 4 5 X 10 programmable dot patterns Low voltage reset • External clock NOVATEK
> Frank fein morgen scanne ich alle meine Panasonic FB Kaseikyo neu VCR NV FJ630 VHS TV TX-L32S10ES DVD/HDrec Panasonic DMR-EX 79 10 kHz ohne IR Pyramidenstörungen
irsnd_set_freq (IRSND_FREQ_32_KHZ); [/c] Neu: [c] case IRMP_DENON_PROTOCOL: { ... irsnd_set_freq (IRSND_FREQ_38_KHZ); [/c] 2. Timings in irmp.h: [c] #define DENON_PULSE_TIME
Temperaturkompensation verfügen. Auf meiner Suche war ich teils erfolgreich: [[http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS32B35-DS32C35.pdf]] Jedoch suche ich einen Chip der weniger Pins hat, so um die 10 vielleicht. Ich habe auch einen weiteren von Intersil gefunden, welcher aber auch 20 Pins hat. Kennt da vielleicht
Interface Characteristics Characteristic Symbol Condition Min Typ Max Unit Clock frequency SCK - - - 400 kHz Clock high pulse width tWH SCL 800 - - ns Clock low pulse width tWL SCL 1000 - - Clock rise/fall time R Ft SCL, SDA - - 300 Data set-up time t SDA to SCL 300 - - DS Data hold time t SDA to SCL 1200
Hi zusammen, ich möchte mir doch gerne einen DS203 oder DSO Quad zulegen. Hat jemand schon Erfahrungen mit den Teilen? Hier mal ein Link: http://iteadstudio.com/evaluation/ds203-mini-dso-d... Wo kann ich den DS203 eigentlich kaufen? LG
DS203 ist übrigens den die Firma für den chinesischen Vertrieb verwendet) Mirko
I -25 - 25 VIN = VDD to VEE uA IL2 On resistance (4) RON - 2 4 ION = 100 uA kΩ ISTBY - - 100 fCL1=32 kHz V pin uA M=VSS SS Supply current (5) - - 5 f =32 kHz VDD=5V IDD - - 2 CL1 VDD=3V mA M = 80 kHz IEE - - 500 VDD=5V uA NOTES: 1. Applied to CL1, CL2, ELB, ERB, D1_SID-D4_DR, SHL, DISPOFFB, M, CS, AMS