Theoutputrippleisamaximumatnoloadandapproaches thepowerissuppliedbyawalladapterthroughlongwires, lower limit of V /160 at full load. Choose the output a load step at the output can induce ringing at the input, OUT capacitor COUT to limit the output voltage ripple at mini-V IN At best, this ringing can couple to the output and be mumload current. mistaken as loop instability. At worst, a sudden inrush of current through the long wires can potentially cause a The value of the output capacitor must be large enough voltagespikeatV largeenoughtodamagetheLTC3642. toaccepttheenergystoredintheinductorwithoutalarge
25 Continuous 50 1.5 33 Continuous 60 1.8 40 Continuous 70 2.5 55 Continuous 80 2.8 62 Continuous 90 3.1 69 Continuous 100 3.4 75 Continuous Notes: 1. At low power levels, the PSU starts at a higher power level (50%) until the Status signal appears, then drops back to a lower level (hence the two values
8.3 Feature Description The SNx4HC165 has a wide operating voltage range of 2 V to 6 V, outputs that can drive up to 10 LSTTL loads and Low Power Consumption, 80-μA maximum I. It is typically t = 13 ns and has ±4-mA output drive at 5 V with pd low input current of 1-μA maximum. The device features the
C 0 0 30 60 90 120 150 Output Current (mA) Figure 3-1. Quiescent Current vs Load Current for TLV704xx (New Chip Only) An IMPORTANT NOTICE at the end of this data sheet addresses availability, warranty, changes, use
counter rolls over to zero, allowing the Read cycle to be continued indefinitely. The whole memory can, therefore, be read with a single READ instruction. The Read cycle is terminated by driving Chip Select (S) high. The rising edge of the Chip Select (S) signal can occur at any time during the cycle
counter rolls over to zero, allowing the Read cycle to be continued indefinitely. The whole memory can, therefore, be read with a single READ instruction. The Read cycle is terminated by driving Chip Select (S) high. The rising edge of the Chip Select (S) signal can occur at any time during the cycle
result corresponds to, followed by the 12 bits of conversion data, provided MSB first.The output coding can be selected as straight binary or twos complement via the CODING bit in the control register. 19 VDRIVE Logic Power Supply Input.The voltage supplied at this pin determines at what voltage the serial
result corresponds to, followed by the 12 bits of conversion data, provided MSB first.The output coding can be selected as straight binary or twos complement via the CODING bit in the control register. 19 VDRIVE Logic Power Supply Input.The voltage supplied at this pin determines at what voltage the serial
Overdrive = 50 mV 10 20 V CM= 0V (5) SKEW Propagation Delay Skew See (6) 1 ns r Output Rise Time 10% to 90% 2.5 ns t Output Fall Time 90% to 10% 2 ns f (3) Applies to both single-supply and split-supply operation. Continuous short circuit operation at elevated ambient temperature can result in exceeding the
ATMEGA2560-16AU programmieren und ich wollte mich da im vorhinein einlesen. vorher hatten wir den AT90CAN128-15AZ. und jetzt wollte ich halt lediglich wissen ob es was gibt wo man sich super einlesen kann, ein buch oder sonstiges. lg reinki
ATMEGA2560-16AU > programmieren und ich wollte mich da im vorhinein einlesen. vorher > hatten wir den AT90CAN128-15AZ. Aaah, also doch mal ein paar brauchbare Infos... Also AVR. > und jetzt wollte ich halt lediglich wissen ob es was gibt wo man sich > super einlesen kann, ein buch oder sonstiges.
würde ich gerne Eclipse mit dem "AVR Eclipse Plugin" installieren. 1) Ich muss Software für den AT90CAN128 entwickeln. Kann mir jemand sagen, ob dieser µC unterstützt wird? 2) Welche Debughardware (MK2, ICE3, ...) wird unterstützt? 3) Läuft das System stabil? Ich benutze bisher hauptsächlich
aktuellen Eclipse-Version die Project-Nature bei einem neuen Project einmalig von Hand setzten muß. AT90CAN128 wird unterstützt. Debug-Hardware musst du selber in Eclipse integrieren, damit hat das plugin nichts zu tun. Oliver
Habe die Tage auch mal leichtsinnig meinen AT-MEGA 168 verfused. Und zwar waren in einem Bascom File die Fusebits für einen atmega 256 angegeben mit externem Quarz. Ich änderte nur die .def Datei, und schon wars passierd, der AT-MEGA168 war
befehle gesetzt und gelöscht umgekehrte logik beachten! Fuse Bits Two bytes of command/data can be typed in to set or clear fuse and lock bits. Only commands for serial downloading are allowed. An exampe for setting/clearing the FSRT bit of the AT90S2323: Program FSRT: Byte1: AC Byte2
wäre, hätte ich ja wohl kaum was zum vergleichen oder? Es ist eben ein und der gleiche Prozessor, AT90CAN128. @Werner Mal n' bisschen nachschauen! Aber Schlussendlich scheint das also zumindest nicht ganz normal zu sein, wenn man solche Antworten bekommt.
es täte ja schon eine funktionstüchtige CAN-Lib für den 90CAN128 unter GCC oder mal ein paar Tips, außerhalb des Manuals, wie so eine Configuration und Sendung vor sich geht, aber irgendwie gibts sowas nicht.
Weile hier im Forum mitgelesen, aber jetzt weiß ich absolut nicht weiter! Ich programmiere für den AT90can128 der ein Display ansteuert (die LCD-Funktionen) mit AVR Studio und nutze die aktuellste WinAVR Version um aus dem C Code entsprechenden Maschinencode zu bauen. Übertragen wird das ganze per PonyProg
nicht ohne Compiler Optimization kompilieren. Es ergibt immer folgenden Fehler: avr-gcc.exe -mmcu=at90can128 adc.o font_f-5x8.o glcd-Display3000-211.o visualizer.o font_f-8x14.o main.o -o Test.elf e:/winavr 20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(log.o): In function `
(NiCd) batteries from a DC Voltage Slope, Temperature, and Timer X source at least 1.5V higher than the maximum battery Fast-Charge Cutoff 7 voltage. 1 to 16 series cells can be charged at rates up to 4C. A voltage-slope detecting analog-to-digital convert- Charge 1 to 16 Series
(NiCd) batteries from a DC Voltage Slope, Temperature, and Timer X source at least 1.5V higher than the maximum battery Fast-Charge Cutoff 7 voltage. 1 to 16 series cells can be charged at rates up to 4C. A voltage-slope detecting analog-to-digital convert- Charge 1 to 16 Series
weiter oben): Sobald ich im Programm Funktionen oder ISR verwende, dann funktioniert der Controller AT90S2333 nicht mehr. Ich habe die beiden Werte -mmcu=at90s2333 beim Assembler und beim Compiler gesetzt. Bei der Suche nach den Ursachen bin ich fündig geworden. Beim Linken wird aber das File crts8515
AVRDUDE im Plugin nicht ganz richtig. Wenn ich in den AVRDUDE-PREFERENCES unter "Target MCU Type" den AT90CAN128 auswähle und dann auf den AVR-Button klicke kommt etwas mit ... m128 ... und damit funktioniert mein Programmer nicht. Ich benutze folgenden Befehl: [c]avrdude -p at90can128 -P /dev/ttyUSB0
SPI Ich wünsche mir noch: - Hardware komprimierung - Kommunikation Board-Client mit 1MBit - CAN - UART Danke ;-)
generische Datentypen drinne, die jedoch erfordern Java 1.5 Es wurde schon nach Protokoll Decodern für CAN und UART gefragt. Ich habe aber keine CAN Hardware... falls also Jemand eine CAN Hardware zur Verfügung hat wäre es nett wenn er mir ein paar *.sla Dateien mit einer kurzen Beschreibung (Baudraten,
firmware needs some means to detect when Vbus is being powered by the host. // A 5V tolerant I/O pin can be connected to Vbus (through a resistor), and // can be used to detect when Vbus is high (host actively powering), or low // (host is shut down or otherwise not supplying power). The USB firmware
// DATA, Make LATAbits.LATA3 of PIC to output, to write to AISC DATA = 0; // set data 0, at the beginning msut be zero CLK = 0; // set clock 0, at the beginning msut be zero START = 0; // generate falling edge high voltage pulse, V10 = 0, ASIC Voltage is 5V again DELAY1K;
architectures: zero-overhead loops – the ability to iterate a series of instructions without a branch at the end to loop back. With this feature, the Diamond processors can execute loops without stalls causes by branch mis-predictions or the need for extra instructions to decrement and test the loop counter
bin auf der Suche nach einer SPS Interface, Terminal oder Module, mit der Ich kleine Motoren über CAN-Bus steuern kann. Ich habe im Betrieb schon laufende Elektronik (Boards) mit AT90CAN128 als Chip. Dieser Chip ist unter AVR Studio 4 in C-Sprache programmiert. Mit Hilfe des Programms PCAN-View
? Wenn ja, wo liegt das Problem? Nimm irgendeine mit CAN-Bus.
ich verwende nicht die Makefile, meine Befehle, wie für alle meine Projekte: if avr-gcc -O2 -mmcu=at90can128 -DF_CPU=1000000 ./*.c then avr-objcopy -O ihex -R .eeprom a.out flash.hex avrdude -p c128 -e -c pony-stk200 -U flash.hex exit 1 fi
wäre es vielleicht sinnvoll ffopen failen zu lassen wenn die Dateigrösse 0 ist? Ich verwende: At90Can128, 10MHz, HC4050 als Pegelwandler, 3V3 Regler für SD Karte, HW-Spi Gruß Fabian
Microcontrollers ApNote AP2921 On-Board Communication via CAN without Transceiver This application note describes a possible communication between controller devices with CAN modules (such as Siemens C515C, C167CR, SAE81C90), e.g. in multi processor systems, where
zoom lens. Variable Speed Mode. Standard Speed Mode focuses When used with digital zoom, the camera can zoom up at a fixed rate of speed. Variable Speed Mode has to 36×. eight speed levels that can be set using a VISCA Optical 3×, f = 3.0 mm to 9.0 mm (F 1.2 to F 2.1) Command. In these standard and
Grundbeschaltungs von anderen AVR's ansehe... Was heißt hier "andere AVRs"? Bei den alten AVRs der AT90S...-Reihe war es noch erforderlich, eine externe Referenz einzuspeisen, da diese keine interne Einstellmöglichkeit hatten. Da wurde dann meist AVCC eingespeist, wenn z.B. ein Poti angeschlossen werden sollte. Die aktuellen AVRs (ATMega, ATTiny, AT90PWM...) haben alle die Möglichkeit, intern mehrere Referenzquellen auszuwählen, u.a. AVCC. Der Pin sollte bei diesen µCs nur dann mit etwas anderem als einem C gegen GND beschaltet werden, wenn eine
signal propagates from point A The impetus in restricting interconnect lengths, L, is to arriving at point B at time Td later as shown in Figure 3. Thistigate the effects of overshoot and undershoot. A handy rule of thumb is that the undershoot can be limited to less configuration is also referred to
Hi, ich benutze JTAG-Interface eines Entwicklungsboard für AVR AT90CAN128 zu programmieren. Wie konnte man den uC programmieren bei Endprodukten? Muß man die 4 Anschlüsse von JTAG freilassen, um zu programmieren? Das JTAG-Interface ist doch nützlos nach der Programmierung
Aber wie kann ein SMD-uC wie AT90CAN128 programmiert werden ohne einzubauen? Gruss
Hallo, ich würde gerne ein 3,3 V LCD über SPI mit einem 5 V AT90CAN ansprechen. Den µC mit 3,3 V geht nicht, da ich noch einen CAN-Bustreiber betreibe, welcher 5 V benötigt. Ich habe es mit einem 3,3 V CAN-Bustreiber probiert. Dies führet nich zum erfolg, vermutlich
ich könnte den Pegelwandler auch zwischen CAN-Buskoppler und µC machen, aber das Problem bleibt das Gleich.
Hi Rufus, Conroller: at90can128. Interfacet CAN (im Moment Lowspeed 83kBit, soll aber auch schnelleres verarbeiten.) Kleinere Logikfunktionen im Controller (wenn Empfang Frame A, dann sende Frame B). Komplexere Logikfunktionen
man den derzeit nicht in Deutschland. Bei Futurlec bin ich dann fündig geworden. Der Preis von 10,90 USD ist auch ok. Gruss Steffen p.s. läuft bei mir mit dem ATmega128.
GPIB-Buchse hängen können müsste. Ein Hexenwerk ist das nicht. Teensy Dev Board AVRKey Open Kubus AT90USB Teensy USB: http://cgi.ebay.de/Teensy-Dev-Board-AVRKey-Open-Kubus-AT90USB-Teensy-USB-/170568520372 Dieser ist mit dem AT90USBxx und deutlich billiger. Von der Beschaltung des chips her sehe
"knacken" kann. Außer der Speichergröße gibt es nicht allzu viele Unterschiede zwischen einem AT90USB162 und einem ATmega32U2 (letzterer enthält lediglich nicht mehr die PS2-Keyboard-Hardwareunterstützung, die der AT90USB162 noch hatte).
Servus, ich habe eine merkwürdige Sache bei der RS232-Kommunikation zw. AT90CAN128 und Terminal V1.90b gefunden. Am Anfang konfiguriere ich das RS232 von den beiden wie folgendes: Baudrate = 9600; Datebits = 8; Parity = none und die Komminikation ist in Ordnung. Dann mache ich jeweils eine Änderung von Parity entweder bei AT90CAN128 oder bei PC. Hier die Ergebnisse: PC = odd und MCU = no => PC nach MCU richtig, MCU nach PC falsch; PC = no und MCU = odd => PC nach MCU falsch, MCU nach PC richtig; PC = odd und MCU = even
#4883659: > wie genau dein System darauf reagiert, kommt auf den System an. Im meinem Fall ein At90Can128 mit dem Atmelstudio7! Danke
quasty schrieb im Beitrag #4883665: > Im meinem Fall ein At90Can128 mit dem Atmelstudio7! By default ist exit() dort eine Endlosschleife. Kann man aber auch selbst anders implementieren, falls man bspw. Error-LEDs blinken lassen will oder dergleichen.
Moin! Ich benutze für meinen AT90CAN128 folgende Befehle um Zeichen einzulesen und zu versenden (RS232): void uart_putc( uint8_t data ) { while ( !(UCSR0A & (1<<UDRE0)) ); UDR0 = data; } uint8_t uart_getc(void)
für den empfang beim µc falsch zu sein.. aber die kann ich doch nicht separat einstellen... ist ein at90can128 auf nem evaluationsboard...
I work with a at90s2313 at 3V. I'have some problem to read the memory eeprom when i switch on my microcontroller. It seems it forgets all when i switch off the microcontroller, but it doesn't forget if i will push reset.I'm
It's normal, work at voltage >4 Volts... (sorry for my bad english) Also das ist normal, hatte ich auch, aber mit dem AT90S1200 und dem AT90S8515. Die S-Typen funktionieren erst ab 4V zuverlässig. Der 1200 löschte
external resistor. current to flow from VIN to ground, via RS, L1 and the LED(s). The current rises at a rate determined by VIN The DIM pin is pulled up to the internal regulator (5V) and L1 to produce a voltage ramp (V ) across RS. by a 200KΩ resistor. It can be floated at normal CSN When (V IN-V CSN
external resistor. current to flow from VIN to ground, via RS, L1 and the LED(s). The current rises at a rate determined by VIN The DIM pin is pulled up to the internal regulator (5V) and L1 to produce a voltage ramp (V ) across RS. by a 200KΩ resistor. It can be floated at normal CSN When (V IN-V CSN
und dann noch per Hand lötbar, würd ich dir zustimmen. Ich hab in meinem letzten Projekt einen AT91RM9200 verwendet, der funzt auch recht gut.
Atmel hat eigentlich nur zwei Fehler gemacht, und das gleich zwei mal. Sowohl USB als auch CAN kamen zu spät und zu inkonsequent. Es gibt bis heute keine "großen" ATmega mit USB. Auch ein Xmega A1 mit USB fehlt noch. Dafür gibt es keine kleinen ATmega mit CAN und Xmega mit CAN gibt es gar nicht
90% of the A highly reliable coil-spring type 9. Interchangeable with dry cells discharge period. safety vent assures Cadnica Cadnica batteries can be used in battery safety. all equipment now powered by
generator RAM, the user can rewrite character patterns by program. For 5 x 8 dots, eight character patterns can be written. Write into DDRAM the character codes at the addresses shown as the left column of Table 3 to show the
Hallo, ich hab ein problem, mein AVR (AT90CAN128) lässt sich seit gestern nicht mehr ansprechen. Keine Ahnung warum und keine Zeit Tagelang etwas auszuprobiren. Daher brauche ich einen neuen µC und zwar wenn möglich noch heute! Hat jemand einen
bekommen könnte?! Nochmal zusammengefasst: "Ich suche einen Hänler in Hannover und Umgebung der AT90CAN128 auf Lager hat!" sehr dringend! Danke steffen
and data shifts out on the falling edge of SCLK at a maximum frequency fR. The first address byte can be at any location. The address is automatically increased to the next higher address after each byte data is shifted out, so the whole memory can be
frequency. Switching ripple current splits be- about 2ms after V is released, as set by the 0.1 F at V tween the battery and the output capacitor depending on C C theESRoftheoutputcapacitorandthebatteryimpedance. pin. Higher lockout voltage can be implemented with a If the ESR of OUT is 0.2 and the