ne formel ... wenn ich da werte einsetze kommt für R14 eigentlich nur müll raus .. Io = K*(A1/2 + A2/4 ..... A8/256) K = Vref/R14 wie kommmen die auf 5K bei Vref 10V ..?? thx Chris
.. verwende AT90S8538, 3.6864MHz ... könnte mir bitte jemand helfen den LTC1257 mit Codevision zu managen ... bin leider anfänger und sollte das bis montag in der schule präsentieren ... thx Chris
zuwenig oder die falschen Sachen kommentiert... Als trost für Dich: meine ASM-Source von 2000 macht I2C auf einem 90S8515 (Vorgänger des Mega8515) macht auch genau das falsch und spielte trotzdem. Zumindest zusammen mit dem benutzten I2C-Slave (MAS3507D)... Gruß aus Berlin Michael
Parallel mit dem üblichem Latch komme ich da auf folgende Rechnung (AVR8): Adresse an Ports ausgeben (2 Takte), Latch triggern (2 Takte), AD-Port auf Input (1 Takt) OE auf low (1 Takt) auf SRAM warten (1-2 Takte) Byte einlesen (1 Takt) OE auf high (1 Takt), AD-Port auf Ausgang (1 Takt), 16-Bit Adresse
HF-Oszillator hin- und herschalten? Seit Xmega ja, davor nur vereinzelt (beispielsweise bei den kleinen AT90USBxx).
Alles entwickelt sich weiter. Die AT90 sind auch nicht mehr angesagt. Zum Einstieg ist das Tool der Wahl das launchpad.
Deine Lüfterregelung ist doch ein tolles Projekt für den Einstieg. Es gibt viele Beispiele für PWM: http://www.msp430launchpad.com/2010/07/timers-and-clocks-and-pwm-oh-my.html http://gushh.net/blog/msp430-servo/
Das ist kein Konzept, sondern eine Notlösung. Bei mir blinkt im Taster eine Glimmlampe, die PWM-moduliert signalisiert, wann das warme Wasser verfügbar ist. Im EG braucht es eine im OG 2,5 Minuten bis Dauerlicht erscheint. Einmal Drücken startet eine 10 minütige Periode, 3 x eine Stunde, 4 x zwei
Badewanne halten, ohne anschließend auf warmes Wasser verzichten zu müssen. Ursprünglich steuerte ein AT89C2051 die Geschichte, dann ein AT90S2313, um den nagelneuen AVR zu testen.
bleib dabei. demo progr.giebt es ja genug freie c-compiler auch demo vom bascom avr codegrösse auf 2 KB beschränkt demo vom pascal compiler(e-lab) max. 4 KB code. mfg ThomasB
Doku geschrieben einschließlich eines Beispiels, für den AT90S1200, da der durch C sowieso nicht unterstützt wird. Ist ein simpler Rechteckgenerator (habe ich mal irgendwann gebraucht), da sieht man aber auch schon, daß das Assembler-Einsteigerprojekt noch
vielleicht gibts ja schon jemanden mit ATXMEGA Erfahrung...? Ich verwende momentan ein Gespann aus AT90CAN128 und FPGA. Damit mache ich: Aufgabe1: 5 externe DACs über SPI mit 4MHz Takt synchron ansteuern (d.h. nur ein Taktausgang aber 5 verschiedene Datenleitungen). Grund: Leitungseinsparung (DACs sind galvanisch getrennt) weiters möchte ich: Aufgabe2: 16 PWM-Signale gleichzeitig vermessen (im Bereich bis 15kHz) Aufgabe3: 4 PWM-Signale gleichzeitig generieren und invertiert/nicht invertiert an Push/pull Stufe ausgeben (bis 15kHz). Das sollte
umständlicher zu Programmieren.) 6. Viele AVRs haben schon A/D-Wandler drin, D/A-Wandlung geht mit PWM. Gruss tom
Schnittstelle programmiert werden?" Ja, und zwar solche Typen mit factory programmed Bootloader. Der AT89C51ED2 (Atmel), P89C668 (Philips), DS89C420 (Maxim) sind z.B. welche. Hat Dein PC (Notebook) keine COM, geht auch prima ein USB/COM Adapter. Hier mal ne Programmierschaltung: http://www.mikrocontroller.net
in DIP) und OVP. 1x STK501: Board mit ATmega128 (TQFP) und OVP. 1x STK520: Board mit je einem AT90PWM2 bzw. 3 und OVP. Alle Boards sind in einwandfreiem technischen Zustand, das STK501 und das STK520 wurde auch so gut wie gar nicht benutzt. Pro Board hätte ich gerne 40€ plus 6,90€ versicherter
Hast Du wirklich schon alles gemacht, dann aber her mit den Beispielen. Ethernet, CAN, MP3, I2C, Frequenzmesser, Grafikdisplay, Matrixtastatur, Scheduler, FAT32, PWM, Motorsteuerung, Automatisierung, Robotik usw. braucht hier alle naselang jemand, immer her damit. Ich lern auch gerne dazu.
. Das hat den Grund, daß ein "Hello World" nicht gleich 8kB groß sein muß, sondern schon in nen AT89C2051 (2kB) passen soll. Peter P.S.: float ohne printf braucht beim Keil nur etwa 1kB. Ich haber daher auch einige AT89C2051 Projekte, die intern float benutzen. Daher kostet der Keil eben
, 39.2KHz (default), 9.77KHz, 4.9KHz, 2.44KHz, 1.22KHz, 610Hz, 305Hz, 153Hz, 76Hz, 38Hz] * A greater range can be achieved by enabling USE_OCR2A_AS_TOP. But note that this option blocks the use of * PWM on
0.072 mA/°C P D 174 mW 25 Est. J [ 103°C 24 23 Est. J [ 142°C −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 60 70 80 90 100 110 120 130 T (°C) A Figure 13. Typical SOT−223 30 mA, 300 mm , 2 oz Cu, In Still Air PWM Current Control Lead Input The power dissipation of the CCR can be reduced when CCR Anode used in a pulse width modulation (pwm) controlled circuit Figure 14. The dc average current will be I x duty reg(SS) cycle %. For a typical 30 mA CCR at 20% duty cycle,AT of 25°C, the average current through the LEDs will be 6.0 mA. CCR
das sind die 8-Bitter mit XXX-kByte Flash usw. Die Zukunft wird glaube ich: Den 8-Bittern mit 2 vollen Ports I²C, SPI möglichst vielen PWM Kanälen und einem ADC evtl. sogar besonderer Güte und zirka 4 kByte Flash gehören. Den 16-Bittern, welche die aufgepimpten 8-Bitter ablösen in Massenprodukten
Zu den Fertigungsgrößen: Infineon XMC 1000 Cortex M0 : 65 nm Freescale Kinetis Cortex M0+: 90 nm NXP LPC81X Cortex M0+: 90 nm STM32F2 Cortex M3 : 90 nm STM32F0 Cortex M0 : ?? nm Ich habe versucht zu verstehen, ob es wirklich Unterschiede im Stromverbrauch gibt
I L Y ;* ;* Number :AVR000 ;* File Name :"4433def.inc" ;* Title :Register/Bit Definitions for the AT90S4433 ;* Date :99.01.28 ;* Version :1.30 ;* Support telephone :+47 72 88 43 88 (ATMEL Norway) ;* Support fax :+47 72 88 43 99 (ATMEL Norway) ;* Support E-mail :avr@atmel.com ;* Target MCU :AT90S4433
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in 16 bits at a time, followed by the word’s complement using S3 or S2 as the clock line and PWM When using the HCS361 in a system, the user will have as the data in line. After each 16-bit word is loaded, a to program
schicken. Wie würde man da Gegengewichte anbringen? Die erste lange Stange hat ca ein Gewicht von 2kg Die zweite Stange hat ca ein Gewicht von 4.5kg Die dritte Stange mit dem Drehgelenk und dann später noch Greifer hat ca ein Gewicht von 2 kg Werden dann auch nochmals bessere Bilder von der Baugruppe
wobei da noch nicht das Gegengewicht des 2. Gelenks eingerechnet ist
richtig geschmolzen. Ein Kondenstrockner schafft > das löcker ;) Meiner Erfahrung nach sind zu 90% die (vergossenen) Stecker die Ursache des Verschmorens, genauer die Anschlüsse der Leitungen im Stecker. Ganz schlimm sind die älteren 1600W und mehr Staubsauger mit ihren 2x0,75 Anwschlusskabel, die
Beitrag ist bullshit. Nein das stimmt nicht. Oben hieß es einfach nur, dass in Neubauten sonst 2.5 mm2 benötigt werden würden. Ohne weitere Einschränkung würde das bedeuten, dass auf Grund einer neuen Norm o.ä. generell 2.5 mm2 verlegt werden muss, wenn man 16 A benötigt. Das ist aber falsch! 16
21 3 PWM TIMER STEP 10 DIR 11 R SENSE1 T 17 RESET 22 L I MS 1 12 N O R L MS 213 T R N 5 O VBB2 SLEEP 3 C ENABLE 15 VPF OUT2A 24 9 PWM TIMER OUT2B PFD 3 PWM LATCH 4 MIXED DECAY 2 RC2 + - DAC SENSE2 8 6 7 18 19
Krücke: Stell den AT90USB82 ein (der avrdude braucht dann noch ein '-F' dazu..), der m8u2 ist der designierte (verbesserte, 'drop-in-replacement') Nachfolger. Details gibts da [1]. Die neuen Bits musst Du ggf. selbst definieren
mein WinAVR kennt ihn, da muß überhaupt nichts gefummelt werden. [code] Build started 4.8.2010 at 19:46:18 avr-gcc -mmcu=atmega8u2 -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT ttt.o -MF dep/ttt.o.d
Stefan M. schrieb im Beitrag #7565985: > Echogerät aus 2/85 Beides blieb mangels Kohle bei der Theorie.
nicht erbaut sein, hier sein ELV_Inhaltsverzeichnis der betreffenden Jahre: https://sites.schaltungen.at/elektronik/elvjournal/elvjournal-inhaltsverzeichnis/g-bis-l.html Der GMZ2 war schon im nächsten Heft 5/86 enthalten. Die Tabellen kann man mit copy&paste in LibreOfficeCalc "einfügen".
2: Dimming function can be obtained by applying DC voltage or PWM signal from the display interface CN1. The recommended PWM signal is 1K ~ 10K Hz with 3.3V amplitude. Note 3: The estimated lifetime is specified as the time to reduce 50% brightness by applying 340 mA at 25 C . 340 mA DIM (CN1:Pin 30) + 1) DC voltage 0 V to 3.3 VDC LED 2) PWM duty 0% to 100% Driver 12V - Fig. 5.1 KAOHSIUNG HITACHI SHEET ELECTRONICS CO., LTD. NO. 7B64PS 2705- TX17D01VM2EAB-1 PAGE 5-
PWM frequencies can be obtained at the expense of resolution. 69 1477K–AVR–08/10 Timer/Counter1 Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Control Register A – $30 ($50) COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B PWM1A PWM1B TCCR1A
output drivers from turning on when below the UVLO threshold. DC Motor Timing Diagram STANDBY IN1 IN2 OUT1 OUT2 Current (12) 2 3 4 5 6 7 1) Low power standby (Sleep) mode (I = 0) 5) Fast decay PWM 2) On, reverse – 100% d uty cycle BB 6) Coast 3) On, forward – 100% duty cycle 4) Slow decay PWM 7) Low
wissen, ich persönlich würde das Geld nehmen und hier: http://www.pinsonne-elektronik.de/pi1/pd90.html oder hier: http://www.elec3i.com/digital-scopemeter/digital-storage-oscilloscope-2x60mhz-ext-sync-1gsa-s-1mb-memory-hantek-dso5062b-2-years-warranty/product_info.php/cPath/23/products_id/68
Hallo, bei Conrad gibt es jetzt auch die MSO-Version, 60 u. 100 MHz: VOLTCRAFT MSO-5062B 2/16-Kanal Oszilloskop, € 599,- http://www.conrad.at/ce/de/product/122481/ Peter
model 12 -2 +2 kV ESD capability ay any pin ESDCDM Charge Device Model 13 -500 +500 V Maximum latch–up free current at any pin ILATCH -250 +250 mA Junction temperature 2 Tvj +155 °C Storage temperature Tstg -55
Hä? Was für ein Drehzahlmesser? Nein, ich meine den AD (Analog / Digital) Wandler im AT90S4433 Mikrocontroller von AVR (Atmel).
Else PORTD.0 = 0 End If If PINC.1 = 0 Then PORTD.1 = 1 Else PORTD.1 = 0 End If If PINC.2 = 0 Then PORTD.2 = 1 Else PORTD.2 = 0 End If If PINC.3 = 0 Then PORTD.3 = 1 Else PORTD.3 = 0 End If
Nimm besser einen Mosfet z. B. IRLM2502 Den konnte ich nur in SMD Bauform finden. Waere der FQP4N90 auch kompatibel? Specs.: MOSFET, N, TO-220, 4.2A, 10V /j
der sieht doch verwendbar aus lt. deinen angaben, oder? http://at.farnell.com/sanyo/2sk4043ls/mosfet-n-kanal-30v-20a-to220f/dp/1735428 /j
Hallo, Los Spezialistas wir haben hier folgendes Problem mit einem Controller-Modulboard mit einem AT90CAN128: - Der Port B5 sollte als PWM-Ausgabe des Timers 1 dienen. - Das PWM-Signal ist dort auch mit dem richtigen Timing sichtbar, allerdings nur mit einer Amplitude von ca 150 mV. ??????????? - Eine kleine Testschleife (PWM nun deaktiviert), die ständig diesen Port B5 auf 1 und wieder 0 setzt bringt das gleiche Ergebnis: Signal da, aber ganz schwach - Weitere Ports wurden zum Vergleich eingebunden und auch schlicht 1/
Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit dem Netzteil? Habe heute den Bausatz zusammengebaut und 2 Probleme: 1. Die Strommessung funktioniert nicht richtig, es wird ca. 1/4 des tatsächlichen Stroms angezeigt. 2. Im strombegrenzen Betrieb verhält sich das Netzteil total merkwürdig. Die Spannung steigt
Es gibt ein Addendum (1 PNP-Transistor T3=BC458C? am PWM-Spannungsregler-IC), das den Peak beim Ausschalten unterbindet: https://files2.elv.com/public/08/0835/083569/Internet/83569_ausschalt-spannungspeak_verhindern_hinweis.pdf Hier hat der fleißige Rolf
cleared on the compare match between TCNT2 and OCR2, and set at BOTTOM. In inverting Compare Output mode, the output is set on compare match and cleared at BOTTOM. Due to the single-slope operation, the operating frequency of the fast PWM mode
device number 10 using ehci_hcd usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=08a9, idProduct=0014 usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0 usb 1-1.2: Product: fx2lafw usb 1-1.2: Manufacturer: sigrok[/code] Fragen
the OC2 Register at the compare match between OCR2 and TCNT2, and clearing (or setting) the OC2 Register at the timer clock cycle the counter is cleared (changes from MAX to BOTTOM). The PWM frequency for the
Dokumentation der avr-libc. # Kommentare in Makefiles beginnen mit einem Doppelkreuz ... # ATmega8 at work MCU = atmega8 # oder MCU = atmega16 # oder MCU = at90s8535 # oder ... ... 1.6.2 Quellcode-Dateien eintragen Der Name der Quellcodedatei, welche die Funktion main en halt, wird hinter TARGET eingetragen
/07 ATtiny15L (1) Table 5. Reset Delay Selections Start-up Time, Start-up Time, Recommended BODEN (2) CKSEL [1:0] (2) TOUT at CC = 2.7V TOUT at CC = 5.0V Usage BOD disabled, x 00 256 ms + 18 CK 64 ms + 18 CK slowly rising power BOD disabled, x 01 256 ms + 18 CK 64 ms + 18 CK slowly rising power BOD
Current Normalized LED Current Accuracy vs. Input Voltage vs. Input Voltage vs. Input Voltage 100 1.02 2.0% 6LED 8LED 4LED A ILED 1A LED 1A ( L = 47uH L = 47uH ) 95 M1.01 % 1.0% ( 2LED R ( Y N N C 90 T E N N 2LED 4LED 6LED 8LED R 2LED 4LED 6LED 8LED I E1.00 R 0.0% I 85 1LED R C F U D E C E D0.99 1LED L-