Slew Rate SR R L 2 kΩ 2.4 4.0 V/μs Full-Power Bandwidth BW p 1% distortion, L = 2 kΩ,O = 29V p-p 35 kHz SettlingTime tS To 0.01%, 10V step 4 μs Gain Bandwidth Product GBP 4.25 MHz Phase Margin ΦM 50 Degrees NOISE PERFORMANCE Voltage Noise enp-p 0.1 Hz to 10 Hz 0.3 μV p-p Voltage Noise Density en f = 1 kHz 3.9 nV/√Hz Current Noise Density n 0.4 pA/√Hz 1Input offset voltage measurements are performed by automated test equipment approximately 0.5 seconds after application of power. Rev. G | Page 5 of 24
angeschlossenes Display die aktuelle Uhrzeit ausgibt. Der verwendete Microcontroller ist ein ATmega32. Realisiert wird dies ja, indem ich ein 32.768 KHz Quarz an den TOSC Ports des µC anschließe. Betrieben wird die Schaltung über eine 12 Volt Autobatterie. Der AVR ist über den Festpannungsregler 7805
Stromverbrauch, eigene Bufferbatterie spielten da eine Rolle. Eine Rolle spielt vor allem das die 32kHz Quarze besonders auf Genauigkeit getrimmt wurden. Und dann moechte man so einen 08/15 Microcontroller normalerweise auch nicht mit 32khz laufen haben. Und man moechte vielleicht auch nicht einen Quarzoszillator mit 32khz Quarz bauen weil die nicht so schwingfreudig sind. Jedenfalls nicht als Anfaenger. .-) Und man moechte vielleicht auch nicht einen normalen Quarz nehmen und den mit einem C-Trimmer erstmal muehselig
Spannung habt ihr natürlich Recht. Das mit der Kabeltrommel ist eine gute Idee =), schön mit Kraftstrom 32A =) HAbt ihr denn noch gute Motorenseite, die mit den Spannungen arbeiten (48V). Würde mich da mal durchlesen. Vielleicht finde ich ja dann noch was um gute Gründe zu schildern warum man einen
Stromwandler. Reglung des ganzen mit einem Interleaved PWM Controller (TI hat da eine Menge) oder dsPIC. Ob peak current mode control oder avergage current mode control bleibt dir Überlassen. Das ganze geht sich ohne Zwischenelko leicht auf einer Hlaben Europlatine aus. Jedoch aufgrund der 170kHz
13 LT1991 15µV 110kHz 0.12V/µs 2.7V to 36V –60V to 60V ±60V Voltage Out 1 to 7 LT1995 1000µV 2.5nA 32MHz 1000V/µs 5V to 36V 0V to 36V V + 0.3V S Difference Amplifiers 9 to 117 LT1996 15µV 38kHz 0.12V/µs 2.7V to 36V –60V to 60V ±60V S+ 8M9 10M3 7 Pin Strap SO-8 IN M1 LT1991 6 Configurable IN 2P1 R1 DFN
laufen, ein externes Quarz wird vorgesehen (falls es Probleme mit der UART geben sollte). Dann noch ein 32KHz Quarz für den Timer. Reset-Taster, 3 LED, Programmieradapter (6 Pol) und eine Klemmleiste für die UART über den OPTO (RX,TX,VCC,GND). Die gefundenen Inputs können durch Widerstände vom Bustreiber
werden muss. Also kann der Gasmann ruhig 2 mal klingeln ;-). Das Zählen übernimmt bei mir ein DS2423, also ein 1-Wire Counter. In diesem Chip sind aber zwei 32-bit Zähler integriert, so dass noch ein Zähler frei war. Der zählt jetzt das Kondenswasser über einen Regenmesser. Habe ich auch bei
Messungen zu sein. Habe mir nocheinmal die neuen Programme gezogen und probiers nochmal. Die mscomm32.ocx und comdlg32.ocx Module fehlen mir. Müssen die nach \windows\system32\ ?
zu > sein. > Habe mir nocheinmal die neuen Programme gezogen und probiers nochmal. > Die mscomm32.ocx und comdlg32.ocx Module fehlen mir. Müssen die nach > \windows\system32\ ? so grob erklärt , aus der setup.lst : [Setup1 Files] File1=@comdlg32.ocx,$(WinSysPath),$(DLLSelfRegister),$(Shared
SL can be used to provide an additional method for setting the current limit. 2. On-resistance, R DS(ON) 3. Total gate charge, Qg POWER DIODE SELECTION Observation of the boost converter circuit shows that the av- 4. Reverse transfer capacitance, C RSS 5. Maximum drain to source voltage, V DS(MAX) erage
used 4. Start an A/D conversion when the timer overflows. - CCP1 configured for PWM (9-bit duty cycle, 32 kHz period speech output) 5. Read the sample and call the routine ADPCMEncoder(). - Timer2 to set the 8.0 kHz output sample rate 6. Store the result in the lower 4-bits of the - 13 I/O lines to read
Meine Empfehlung waere ein Microchip dsPIC. Der eingebaute ADC hat ca. 500 kHz Bandbreite, das sollte also reichen. Je nach dsPIC schafft er bis zu 2 MSamples/sec (fuer 120 kHz FFT musst Du mit mindestems 240 kHz). Die Chips sind auch schnell
besser dran ist. Mit diesem 100MHz Teil mit extrem geringer Sampletiefe - oder mit den günstigere Rigol DS1052E mit zwar nur 50MHz Bandbreite aber 1Mio Samples.
mal einen Eindruck von der Speichertiefe des DSO zu bekommen, habe ich mal zwei Signale aufgenommen (32 kHz + 1kHz) bei einer Auflösung von 200µs/div (Bild store.png) und dann die Auflösung auf 2ms/div vergrößert (Bild store1.png). Insgesamt wurden so also 20ms aufgenommen. "Reinzoomen" kann ich dabei
-) Hehe, ne das sind eigentlich us. Also 100ms warte zeiten^^. Der code war für ein altes AVR32 board. Habe auch schön musik damit abgespielt. Bin aber umgestiegen auf den "tlv320dac32". gruß
Warum bist du auf den tlv32dac32 umgestiegen? Gibt es eigentlich noch einen anderen DAC außer den MAX9850 der ohne die großen Entkoppel-Kondensatoren auskommt? Das finde ich beim MAX9850 ein feature welches ihn von anderen unterscheidet
"...würde man einen 32 kHz Quarz verwenden, muss der Clock aktiv bleiben und der Prozessor bräuchte viel mehr Strom..." Das stimmt nicht. Der CPU-Takt kann komplett abgeschaltet werden, da der T2 direkt am 32kHz Quarz
Hat den noch jemand liegen? Woher bezieht ihr das Teil? Laß ihn doch einfach weg und klemm den 32kHz Quarz direkt an den AVR. Und den 0,22F Goldkap als Gangreserve auch. Uhrenroutinen sollten im Web zu finden sein. Peter
kleineres Problem und hoffe einer/eine von euch findigen Entwicklern kann mir helfen. Ich benutze einen dsPIC33FJ256MC510 sowie den ADC1 im 12 Bit mode, zudem wird ein DMA Buffer im Scatter/Gather mode verwendet, MPLAB IDE v8.20 und Michrochip C30 Toolsuit. Nun folgende Problematik, ich möchte die Ports
A/D converter } void ProcessADCSamples(unsigned int * AdcBuffer) { char AdcBuffer_string[32]; // itoa_o(*AdcBuffer, AdcBuffer_string, 10); } int main (void) { InitADC_DMA(); RunADC_DMA(); while (1){} } [/c]
® VNH3SP30 FULLY INTEGRATED H-BRIDGE MOTOR DRIVER TYPE R DS(on)(*) OUT VCCmax VNH3SP30 34m 30 A 40 V (*) Typical per leg at 25°C ■ OUTPUT CURRENT:30 A ■ 5V LOGIC LEVEL COMPATIBLE INPUTS ■ UNDERVOLTAGE AND OVERVOLTAGE SHUT-DOWN MultiPowerSO-30 ■ OVERVOLTAGE CLAMP
KHz rechnen. -> [math]18.432 MHz/(40 KHz*13) = 35,45 [/math] da du ehr etwas schneller werden solltest wäre der Vorteiler 32. die tatsächliche Abtastrate ist dann [math] 18,432 MHz/(32*13) = 44,308 KHz [/math] deine AD-Frequen 576 KHz. gruß hans
VGS(th) VDS = VGS ,DI = 250 µA 0.6 1.4 V Gate-Body Leakage GSS VDS = 0 V, VGS = ± 8 V ± 100 nA I V DS = 12 V, GS = 0 V 1 Zero Gate Voltage Drain Current DSS V = 12 V, V = 0 V, T = 70 °C 5 µA DS GS J On-State Drain Currenta ID(on) V DS≥ 5 V, VGS = 4.5 V 40 A V GS = 4.5 V,DI = 17 A 0.0045 0.0055 Drain-Source
componen Requires only 4 external components S regulators are simple to use and include intern 52 kHz fixed frequency internal oscillator e compensation and a fixed-frequency oscillator.n TTL shutdown capability, low power standby moie popular three-terminal linear regulators. It substantially re-y
Write pulse width WW 120 ns ALE set-up time after write tWAL 20 Data input set-up time before write tDS 100 Data input hold time after write tDH 10 CS1 hold time tC1H 1000 Write recovery time tRCV 60 Read mode (VDD =5V±0.5V, Ta=-40°C to +85°C) Item Symbol Condition MIN. MAX. Unit CS1 set-up time tC1S 1000
ist auf dem Pollin-Board ein > 16MHz Quarz verbaut der auch funktioniert (mit dem original > ATMega32-Prozessor). du stellst die Fuses für einen Quarzoszillator, hast aber nach eigenen Worten einen Quarz verbaut...
[Update]:DS 1820: Nachdem ich wieder den original-PIN (PD6) verwende und alles auf parasitäre Versorgung (der DS1820 sollte doch beides können?) umgelötet habe sowie den Link beherzigt habe, funktionierts. :-)
0.024 V FBN lation voltage IN Total Output DC accuracy +3% V = 3.6 V 440 620 R Inverter switch IN m DS(ONN) on-resistance V IN= 5.0 V 330 530 I TPS65130 Inverter switch 2.7 V < V < 5.5 V 700 800 900 mA LIMN current limit IN I TPS65131 Inverter switch V = 3.6 V 1800 1950 2200 mA LIM current limit IN Boost
werden. Leider hat er nur 3 Interpreter SPI 232 und Can. Weiß jemand wie man andere Protokolle (z.B. DS OneWire) anpassen kann?
Naja, Speicher kostet halt Geld. Wir benutzen hier den MS32 von Lecroy, der hat dann gleich 1M Speicherpunkte pro Kanal. Kostet aber gut das 10-fache des LogicPort.
Nachtrag 2 - sorry, natürlich funktioniert auch x25/32. Ich brauche etwas Kaffee ..:-)
Generatoren verwendet, die ineffizienten Code erzeugen. Es ist ohne FPU allgemein effizienter eine 32.32 Fixkommarechnung zu machen, anstatt 32 Bit Gleitkommazahlen zu verwenden. Taktquellen: Es werden alle 4 internen FPGA-PLLs verwendet. Pro phasenverschobenen Takt wird eine andere PLL anstatt
mehr als zwei Minuten verstreichen. (Sicherlich könnte man versuchen, LFXT1 mit geringerem Takt als 32 kHz zu versorgen, dann lässt sich die Weckperiode entsprechend verlängern). Wenn aber der Prozessor mit einem /externen/ Ereignis aufgeweckt wird, kann er beliebig lange im LPM3 bleiben.
Divider for ACLK). Wie gesagt, es geht um den MSP430F2274. Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2274.pdf Grüße
Skalierung von A unnd P würde dennoch das Ergebnis stark verändern. Eine weitere Überlegung war den PIC32 zu nehmen, aber der wiederum hat noch keine Matrix Multiplikation in der dsp library. Abgesehen davon liegt das Q.32 format auch nur zwischen -1 und 1, die Genauigkeit ist natürlich viel höher! Ich
erkannt ;-) In der Tat geht es darum. Schnelleren PRozessor nehmen: Ja, will ich, mach ich. Den PIC32, der ist schonmal doppelt so schnell. ABER: ich würde dennoch auf eine Abtastrate des AD-Wandlers von 2 kHz kommen (jetzt 1 kHz) und das ist deutlich zu wenig. Ich werde mir den Link mal ansehen, es
und 16MHz Fast PWM komme ich auf ca. 62KHz PWM ). Welche Microcontroller würde für die Zwecke passen? MfG
@ Josef (Gast) Klingt viel versprechend!: >> # Up to 60-MHz, 32-bit C28x™ CPU # 32-kB to 128-kB embedded Flash # 12-bit ADC, up to 4.6 MSPS >> # 150-ps high-resolution ePWM Ich probier's mal! Danke!
wenn Du Werkzeuge von Microchip hast, kannst Du sie für ziemlich alle PICs von PIC10 über PIC18 bis dsPIC33 und PIC32 verwenden.
Uhrenquartz verbraucht wird. Doch, natürlich, unter "Typical Characteristics" gibt es Kurven dafür. 32 kHz muss man extrapolieren, aber 128 kHz sind angegeben. > Hab einfach bei Farnell nach dem jeweils günstigstem geschaut. Am besten > wäre natürlich, man könnte die Preise direkt beim Hersteller
MICROWIRE compatible— direct interface to n Low Power 15 mW t COPS family processors n Conversion Time 32 µs S n Easy interface to all microprocessors, or operates e “stand-alone” a l Typical Application / O A D o n v r e s w h M l p l x e DS005583-1 r O t o n s TRI-STATE is a registered trademark of National
Ausgänge (2 Klemmen / A) 2x Eingänge (über LIN oder RS485-Bausteine/ A,B) 2x Eingänge bis 24V (B, über DS18C89) 2x 9Polig SUB-D (W): 2x CAN (A,B), Busabschluss per Software schaltbar 1x SW-CAN (A) Galvanisch getrennt (A + B gemeinsam) 1x 2,5mm Stecker: Spannungsversorgung bis 30V Verpolungsschutz Powerfail
display line that corresponds to enabled HS2/DS2 common signal can be shifted. COM9 ▯ COM16 HS3/DS3 COM17 ▯ COM24 HS4/DS4 COM25 ▯ COM32 KS0074 34COM/80SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 9) Function Set c (RE = 0) ▯▯ ▯▯▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯ ▯
das habe ich nun so initialisiert: UCSCTL6_L = 0xE2; Laut Datenblatt steht das für: 24 bis 32 Mhz - bringt mir ein besseres Signal als 16 bis 24Mhz X1_HF - Mode SMCKL Enabled Ich habe nun sin Signal am Quarz - 20Mhz wie es sein soll, aber das schaut nicht so dolle aus: ca. 500mV Peak-Peak
gewesen zu sein, ich habe mal ein 149 Developement Board angeschlossen und am Uhrenquarz gemessen - 32,768Khz Aber ein Pin hat 2.5V Offset und Modulation sind ca. 600mv pp Der andere Pin hat ca. 1.7V Ich habe meine Platine heute auf den Uhrenquarz umgebaut und die Cs ausgelötet - nun habe ich ca
The ENDURANCE register maintains a running count of writes to the flash memory. It provides up to 32,768 counts. 0x21, 0x20 0x0000 N/A R/W Note that if this count is exceeded, the register wraps around, and goes back to zero, before beginning to increment again. Table 32. ALM_MAG1 Bit Descriptions Bit
6V, L 8 , THD 10% 250 325 mW LM386N-3 VS = 9V, L = 8 , THD = 10% 500 700 mW LM386N-4 VS = 16V, L = 32 , THD = 10% 700 1000 mW Voltage Gain (A ) V = 6V, f 1 kHz 26 dB V S 10 µF from Pin 1 to 8 46 dB Bandwidth (BW) VS = 6V, Pins 1 and 8 Open 300 kHz Total Harmonic Distortion (THD) V = 6V, R = 8 , P =125
Hallo Stefan T., ich empfehle das preiswerte Rigol DS1052E 50 MHz, 1GSa/s Abtastrate im Einkanalbetrieb, 2x500MSa/s im Zweikanalbetrieb, 1 Mpoint Speicher in den Zeitbasen, wo das Gerät mit Real time Sampling arbeitet, mit Digitalem Filter und FFT im
Auch ich bin froh in der Arbeit Entwicklungsrechner zu haben, die mit 15TByte Festplattenplatz und 32GB RAM ausgestattet sind. Ja; und ich empfinde es als sehr angenehmen, mit einem Grafiktablett zu arbeiten, dass ich mir privat nicht leisten könnte. Und man könnte der Versuchung erliegen, zu sagen:
10% 0.01 0.02 %/% DYNAMICCHARACTERISTICS 5, 9, 10 Bandwidth –3 dB BW_10K R AB= 10 k , Code = 4H 520 kHz Bandwidth –3 dB BW_50K R AB= 50 k , Code = 4H 125 kHz Bandwidth –3 dB BW_100K R = 100 k , Code = 40 60 kHz AB H Total Harmonic Distortion THD W V A 1 V rms, VB= 0 V, f = 1 kHz 0.005 % V Wettling Time
vollem funktionsumfang: ich halte den max7219 für recht passend. http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7219-MAX7221.pdf er ist nicht billig, aber wenn man sich die funktionsweise diskret zusammenbastelt (BCD-dekoder, multiplexer, schieberegister mit latch, treiber) wirds auch nicht billig, aber v.a
Konsorten kann man vergessen, denn die haben einen Wiederhofrequenz von 100HZ, also braucht man 1/32 oder 1/16, um das Bild vernünftig aufuzeichnen. Für das Auge geht das, für den Film nicht. Was geht, PWM im uS Bereich, z.B. 0-100% einstellbar in 5% Schritten bei 50Khz.