- ich habe dieses "2-SKY BLUE-300-20" von Reichelt bei - Advised Process Temp - von 210-220 °C (215°C) probiert, da ist es zu schnellfliessend(dünnflüssig); Bin dann wieder runter auf Standard(190°C);
Melde mich auch, bei Erfolg. Das schwarze scheint tatsächlich besser. Hatte das blaue schon auf 215°C (empfohlen sind 210° - 220°C), aber dann kleckst es nurnoch!
Integrated Silicon Solution, Inc. — www.issi.com — 1-800-379-4774 19 PRELIMINARYINFORMATION Rev. 00C 12/14/05 ® IS42S83200B, IS42S16160B ISSI FUNCTIONAL DESCRIPTION Initialization The256MbSDRAMsarequad-bankDRAMswhichoperate SDRAMs must be powered up and initialized in a at3.3Vandincludeasynchronousinterface
Bit 24 Reserved, must be kept at reset value. Bit 23 I2C3RST: I2C3 reset Set and cleared by software. 0: does not reset I2C3 1: resets I2C3 Bit 22 I2C2RST: I2C2 reset Set and cleared by software. 0: does not reset I2C2 1: resets I2C2
damage to the device. Functional operation of this device at other conditions beyond those listed in the specification is not implied and prolonged exposure to extreme conditions may affect device reliabil- ity. Electrical Characteristics HT12A Ta=25°C Test Conditions
-- single ended | 32,86 | 0,84 DIFF ohne gain | 32,80 | 0,84 gain 0,5 | 9,21 | 1,28 gain 1 | 26,16 | 1,23 gain 2 | 58,46 | 1,62 gain 4 | 120,96 | 2,28 gain 8 | 242,74 | 3,64 gain 16 | 494,48 | 7,37 gain 32 | 978,99 | 13,96
weil das sonst zu einem zusätzlichen Verrauschen der Messungen führt. Die Daten werden von einem C++-Programm ausgewertet: jeder 16-Bit-Wert inkrementiert das entsprechende Element eines Arrays der Dimension 2048. Mittelwert und Standarabweichung werden während der Datenaufnahme berechnet. Wenn 500000
Sampling clock 32 96 kHz Digital output load capacitance 10 pF Operating free-air temperature, T –25 85 °C A ELECTRICAL CHARACTERISTICS All specifications at A = 25°C, V CC = 5 V, VDD = 3.3 V, master mode, f =S44.1 kHz, system clock = 384 f , S oversampling ratio = ×128, 24-bit data (unless otherwise noted
3.6 3.7 3.8 - –200 0 200 400 600 800 1000 - 7 7 CURRENT CONSUMPTION (µA) 1 TEMPERATURE SENSOR BIAS AT 25°C (LSB) 1 Figure24.CurrentConsumptionat25°C,LowNoiseMode, Figure27.TemperatureSensorResponseat25°C,V =2V S ODR=100Hz,V =2V S 35 40 30 35 ) ) ( ( N N 30 I 25 I T T L L 25 U 20 U P P P P 20 F F O 15
Und zwar muss ich einen dsPIC programmieren. Erste Aufgaeb dabei ist eine Kommunikation zwischen µC und PC per UART herzustellen. Ich hab keine Erfahrungen mit dem dsPIC und mit allg. µC immernoch Anfänger. Nun zum Problem: Eine Verbindung besteht. Ich kann vom PC ein Zeichen senden, dieses wird
* Processor: dsPIC33FJ256GP710 * Compiler: MPLAB® C30 v3.00 or higher * Tested On: dsPIC33FJ256GP710 HP16 * * SOFTWARE LICENSE AGREEMENT: * Microchip Technology Incorporated ("Microchip") retains all ownership
ATMEGA103L Recycled 5x BQ2057 10x ISL22512 Digipot 10K 1x TPS81256 3x MAX3232 SOIC 2x AD9835 DDS 1x C8051F123 10x TDA7231 1.6W AUDIO AMPLIFIER DIP8 2x AD9835 DDS 5x LM358 DIP8 ST OPV Opamp 1x CC3000 Das habe ich jetzt mal so abgepackt. Gut wäre es zu wissen, wer aus DL und wer aus AT ist.
power dissipation Tamb≤ 60 °C Ptot 200 mW Junction temperature T 150 °C j Storage temperature range Tstg - 65 to + 150 °C Document Number 85035 www.vishay.com Rev. 1.5, 25-Jul-06 1 BFR93A/BFR93AR/BFR93AW Vishay Semiconductors Maximum
higher. See the manual application to store Input High information. Rise 70% 100% VDD [4] this value at VDD = 5.0V when the temperature Voltage is 25 ℃, 2S / time, under the conditions of the [6] VDD = 5V Rpu VIN = VSS 30 45 60 kΩ average. turn on 8 mA [5] low output current. Output current [6] that the
strange... if you can measure a video signal on your converter, then you should measure a signal at PIN1 / PIN2 from TVP if the converter is connected to the board. maybe check your wiring on board with multimeter to capacitor C13 and from C13 to Pin1 of TVP and also the same for INPUT2
strange... if you can measure a video signal on your converter, > then you should measure a signal at PIN1 / PIN2 from TVP if the > converter is connected to the board. maybe check your wiring on board > with multimeter to capacitor C13 and from C13 to Pin1 of TVP and also > the same for INPUT2
473.6 512 550.4 LSB/g Scale Factor at X , Y , Z ±1 g, 10-bit resolution 1.80 1.95 2.10 mg/LSB OUT OUT OUT Sensitivity at OUT, OUT, OUT ±2 g, 10-bit resolution 236.8 256 275.2 LSB/g Scale Factor at XOUT, OUT, OUT ±2 g, 10-bit resolution 3.61
Voltage vs. Input FIGURE 2-10: Output Voltage vs. Load Voltage. Current. 3.34 3.34 3.33 0°C VOUT= 3.3V 3.33 VIN 4.3V ) ILOAD 1 mA ) -45°C 0°C VOUT= 3.3V ( 3.32 ( 3.32 e e 3.31 a 3.31 a l -45°C +25°C l 3.30 +25°C V 3.30 V 3.29 u 3.29 u t t 3.28 +90°C u 3.28 +90°C u 3.27 O O 3.27 3.26 3.26 3.25
Microchip Technology Inc. PIC16F627A/628A/648A FIGURE 18-4: TYPICAL BOR I PD vs. V DD 40 38 36 34 32 125°C A 85°C ( 25°C 30 P 0°C I 28 -40°C 26 24 22 20 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 VDD (Volts) FIGURE 18-5: TYPICAL SINGLE COMPARATOR I PD vs. V DD 30 25 20 125°C ) μ 85°C ( 15 25°C D 0°C I -40
WS2811, das Datenformat zum "Kachel-Controller" könnte man aber trotzdem zu Modulen mit 16 x 16 = 256 LEDs kompatibel halten, da wären es dann 2 Bytes Protokoll-Overhead und 768 Bytes RGB-Daten Torsten C. schrieb im Beitrag #3220447: > Bei 256 RGB-LEDs wäre die Frequenz noch geringer. Sorry, das ist Quatsch. Man kann das o.g. Datenformat für 256 LEDs sogar mit WS2811-Controllern kombinieren, wenn man bei I²C im "Standard Mode" bleiben will. Man würde dann - um nicht unter 12,5fps zu kommen - zwei "Dasys chain" parallel betreiben. Bei 3,84ms
Eine ausführlichere Beschreibung (auf Englisch) gibt es auf der Seite ARM MP3/AAC Player. Status (28.05.06). AT91SAM7S64-Dev-Board, SAM7S64 gegen SAM7S256 ausgetauscht MP3- und AAC-Decoder: Datenspeicher: SD-Karte, Ansteuerung über die FAT-Bibliothek von DAC: CS4331 (auf MP3-Player-Platine "Pump" aus
anzuschließen. Auflistung interessanter DACs. TLV320AIC23B. Kopfhörer-Verstärker Line- und Mikrofoneingang 28 TSSOP läuft auch mit 12 MHz gibt's bei Digikey -> perfekt! MAX9850. 28 PIN (aber nur im bastlerunfreundlichen TQFN-Package erhältlich!) mit Kopfhörer-Amp. u.a. Keine großen Entkoppelkondensatoren notwendig
;C idem for other notes movwf freq ;39 iterations for 1/2 pulse movlw d'170' ;compl. à 256 = 86 movwf long goto bip MI movlw d'225' ;E movwf freq ;31 iterations
clrwdt delays d'200' mus clrwdt ;excit relais for 2 secondes. delays 30 call DO ;C g C G E call SSOL ;Good termination of procedure call DO call SOL call MI boucle goto boucle ;ending bye wdt time out(2sec.) boudin delays d'128' ; call boudin0
C++ ein Scherz? http://magazin.c-plusplus.de/artikel/%28Humor%29%20Die%20Entstehungsgeschichte%20von%20C
Timbo1 schrieb im Beitrag #3299968: > C++ ein Scherz? > http://magazin.c-plusplus.de/artikel/%28Humor%29%20Die%20Entstehungsgeschichte%20von%20C Spass am Rande: Es gibt eine Sprache, die sieht im realen Leben wirklich so aus, wie der Jux
at J2206 10) CBUSDATA at J2207 11) ACI at Z2003 12) SMPSCLK at J2308 26 4 21 22 25 31 13) VSIM at C2212 1 ) AUDIOCLK at J2200 15) BTclock at C6032 16) I2CCLK at R2802 VMMC 2.8V 20 without SIM 18 15 6 with
20,000 25,000 CLB Matrix 8 x 8 10 x 10 10 x 10 12 x 12 14 x 14 14 x 14 16 x 16 18 x 18 20 x 20 24 x 24 28 x 28 32 x 32 Number of CLBs 64 100 100 144 196 196 256 324 400 576 784 1,024 Number of Flip-Flops 256 360 200 480 616 392 768 936 1,120 1,536 2,016 2,560 Max Decode Inputs 24 30 30 36 42 42 48 54 60
einen Thread zu eröffnen: Diskussion:Mikrocontroller Vergleich Ich hoffe, das ist OK so. -- Torsten c 22:49, 28. Mai 2013 (UTC) Anmerkungen. Ein paar kleine Anmerkungen: Compilerverfuegbarkeit: Das der gcc fuer AVR und msp gut handhabbar ist, liegt an der Verfuegbarkeit fertiger Linker-Skripts und Startup-Codes
um die grundlegende Architektur, nicht die konkrete Implementierungen. Die "Krone" gebührt wohl ADuC7000 mit 16bit-Flash. Skalierbarkeit: Bei 256KB Code dürfte der Anteil modellspezifischen Codes recht gering sein. Saubere Programmierung vorausgesetzt. Erweiterungen: Wenn man ins crt.s einen besseren
, and decimal adjust • Program memory (ROM) : 1K words · 8 bits (MSM80C48) : 2K words · 8 bits (MSM80C49) : 4K words · 8 bits (MSM80C50) • Data memory (RAM) : 128 words · 8 bits (MSM80C49) : 256 words · 8 bits (MSM80C50) • Two sets of working registers • External and timer
Bit 24 Reserved, must be kept at reset value. Bit 23 I2C3RST: I2C3 reset Set and cleared by software. 0: does not reset I2C3 1: resets I2C3 Bit 22 I2C2RST: I2C2 reset Set and cleared by software. 0: does not reset I2C2 1: resets I2C2
routine auf in page 7/$A000 pop af ; alte page wiederherstellen out ($FE),a ; [/c] Mit uC Support:[c] callp 7,$A000 ; rufe routine auf in page 7/$A000 [/c]
und diesmal ordentlich. Ich werde irgendwann eine Neuentwicklung machen, auf Basis eines TMPZ84C015, 256 KB Flash, 512 KB SRAM und ISA-Slots. Das erspart mir viel Arbeit und bringt mir mehr Freude. Josef G. schrieb im Beitrag #5949577: > Hast du das Projekt in einem eigenen Thread > oder einem
r0:8011b38e r7:a00a4be0 [<8012b064>] (bcm2835_time_init+0x0/0xb8) from [<80120fe0>] (time_init+0x28/0x38 ) r4:a001c740 [<80120fb8>] (time_init+0x0/0x38) from [<8011e6f8>] (start_kernel+0x18c/0x2b4) [<8011e56c>] (start_kernel+0x0/0x2b4) from [<8000001c>] (0x8000001c) r7:a0013e1c r6:a000aa1c r5
Internal error: Oops - undefined instruction: 0 [#1] ARM CPU: 0 Not tainted (3.8.5+ #204) PC is at 0xfffffffc LR is at 0xa001c958 pc : [<fffffffc>] lr : [<a001c958>] psr: 60000053 sp : a001c958 ip : 00000000 fp : a2c29f04 r10: 00000001 r9 : 00000000 r8 : a2c1da0c r7 : 0000000f r6 :
C and the software/application. In case of using 2K Byte the entire memory is divided into 256 segments, with 8 bytes each. Otherwise in the 4K Byte mode the segment base addresses starts at multiple of
Digital SDI/SDA dig. Interface SDO Temperature Min Typ Max Unit -IN PGA ADC Filter SCLK Range -40 +85 °C Interface IC (PROM) Resolution <0.01 °C SGND 128 bits Accuracy -0.8 +0.8 °C GND Notes: (1) Oversampling Ratio: 256 / 512 / 1024 / 2048 / 4096 (2) With autozero at one pressure point DA5611-01BA03_011
θ ) 480 –20 E 5000 30 m D ( E 470 –18 A E P A FEEDBACK PIN VOLTAGE K N000 gm 60 A L 460 (AT THRESHOLD) –16 I T E V C U000 90 D I 450 –14 R N G P 440 –12 R C000 120 ) C N N B 430 FEEDBACK PIN CURRENT –10 ( A000 150 E (AT THRESHOLD) A T F 420 –8 ) 0 180 410 –6 –1000 210 400 –4 1k 10k 100k 1M
is set to 2g, the measurement range is -2g to +1.999g, and each count corresponds to 1g/1024 (1 mg) at 12-bits resolution. When the full-scale is set to 8g, the measurement range is -8g to +7.996g, and each count corresponds to 1g/256 (3.9 mg) at 12-bits resolution. The resolution is reduced by a factor
of In-System, Self-programmable Flash Program Memory • Endurance: 10,000 Write/Erase Cycles – 128/256/512 Bytes of In-System Programmable EEPROM 8-bit • Endurance: 100,000 Write/Erase Cycles Microcontroller – 128/256/512 Bytes of Internal SRAM – Data Retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C –
to RE# low tR 0 ns CE# Access Time tEA 45 ns WE# High to RE# low tWHR 60 ns Last RE High to busy (at sequential read) tRB 100 ns CE# High to Ready (in case of interception by CE# at read) tRY 60+tr(R/B#)4) ns (3) CE# High Hold Time (at the last serial read) CEH 100 ns Device Resetting Time (Read / Program
c-hater schrieb im Beitrag #5773430: > c-hater schrieb: > > rjmp PC-1 > > Mist, falsch. Du solltest auf C umsteigen. Wird alles a bisserl viel für Dich.
= ----------,----= t + X , = t – Y , where T is the PWM period. A 2 B C C A Considering that the PWM pattern is center-aligned and that the phase voltages must be centered at 50% of duty cycle, it follows that the values to be loaded into the PWM output compare registers
in I C mode, 2 requiring a simple 2-wire connection, as shown in Figure 40 . with a change in the I C communication speed. For example, using I C at 100 kHz would limit the maximum ODR to 200 Hz. The ADXL345
MID_DrIn SID Number: 0x50 SID Name: SID_InputMMFData O SID Purpose: Input MMF data into Nav n e Table 5.28: InputMMFData - Message ID 172 (0xAC), Sub ID 80 (0x5S) Message Length: 86 bytes c Rate: Input at 1Hz k t P o o c l n e f c e C n r l D o u m e t CS-129291-TCP8 This material is subject to SiRF's non-disclosure