driver you can select from 4 different I/O modes. 1) MODE 2 - 2 pin I/O mode with an additional 74LS174 (Lcd reading not possible). 2) MODE 3 - I2C connection with the use of a PCF8574 (Lcd reading or not can be selected). 3) MODE 6 - 6 or 7 pin I/O mode (6 pin when reading is not needed, 7 if lcd reading
10 R f GS Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– 6mm (0.25in.) nH G from package LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 3247 ––– VGS = 0V Coss Output Capacitance ––– 781 ––– VDS = 25V Crss Reverse Transfer Capacitance ––– 211
more than 2-3mA form this line. Otherwise the 12V breaks down. Für jochohmig, siehe Datenblatt zu 74LS05. Wenn ein Pull-Up Widerstand für Reset benötit wird sollte er im bereich 100- 200kΩ liegen. Pin 7: EXTVCC Switched power-supply for standalone programming. Do never connect to any other power supply
20mA during programming. Pin 6: MCLR/RST High-impedance (0.1mA@5V/ca 55kΩ) during stand-by. See 74LS05 datasheet for details on open-collector output. Keep in mind, that this pin rises to ca 12V during high-voltage programming when designing your target device. If the MCU pin has reset functionallity
VIDE(OPR) = 2 V TO6 VE RANGE (MicroPackage) (Chip Carrier) . PIN AND FUNCTION COMPATIBLE WITH 54/74LS11 M54HC11F1RER CODEM74HC11M1R M74HC11B1R M74HC11C1R PIN CONNECTIONS(top view) DESCRIPTION The M54/74HC11 is a high speed CMOS TRIPLE 32INPUT AND GATE fabricated in silicon gate C MOS technology. It has
12 bit Feuchte-Messwert D A T A lo w lo w lo w lo w 11 10 9 8 ack 7 6 5 4 3 2 1 0 ack S C K M S B LS B CRC-8 Checksumme Auf nächste Messung warten Transmission Start D A T A 7 6 5 4 3 2 1 0 ack "acknowledge" weglassen, um S C K Transmission zu beenden M S B LS B ▯ Abb▯▯▯ Beispiel einer rF-Mess-Sequenz
Steuern und Messen über den Parallelport unter Delphi Version 1.0 - 05.07.2002 Dieses Tutorial ist nur für Windows 95 / 98 (SE) geeignet, da unter Windows NT das Ansprechen der Ports ein „priviligierter Zugriff“ ist, der nur Treibern vorbehalten ist. Solche Treiber kann
––– RD= 1.1, See Fig. 10 D L InternalDrainInductance ––– 4.5 ––– nH Betweenlead, D 6mm(0.25in.) G LS InternalSourceInductance ––– 7.5 ––– frompackage and center of die contact S C iss InputCapacitance ––– 1700 ––– VGS = 0V Coss OutputCapacitance ––– 400 ––– pF VDS= 25V Crss ReverseTransferCapacitance
MISO/INTO) PD3 PB2 3 4 3 6 PB0(MOSI) HEADER 8X2 PB3 5 6 PB2 4 5 PB4 7 8 PD4 9 10 PB5 11 12 PB3 AT90LS2323 8PIN DIGITAL PB6 13 14 PB7 PD5 15 16 ( ALL PORTS THE SAME ONE PORT FOR CLARITY ) PB4 1K Resnet PD6 TO PB6 ON 8535 PB5 TO PB5 ON 8535 External Co nnections PD7 TO PB7 ON 8535 PB6 D0 D1 PORT (D0) SELECT
Dipl.-Ing. Thorsten Ostermann Hinweise zum Aufbau Schrittmotor-Karte >3D-Step< Rev. 2.6 (Stand 12.05.2003) Funktionsbeschreibung 3D-Step ermöglicht die Ansteuerung von 3 (optional 4) Schrittmotoren über den PC-Parallelport. Der Motorstrom läßt sich, je nach Betriebszustand, per Softwaresignal anheben
TEMPERATURE REGISTER FORMAT Figure 2 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 LS Byte 2 2 2 2 2 2 2 2 bit 15 bit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 9 bit 8 MS Byte S S S S S 26 25 24 TEMPERATURE/DATA RELATIONSHIP Table 2 TEMPERATURE DIGITAL OUTPUT DIGITAL OUTPUT (Binary) (Hex) +125
26.10.2001 M. Glahe PIOC equ $02 parallel i/o controlregister PORTC equ $03 PORTB equ $04 PORTCL equ $05 portc latched data register DDRC equ $07 data direction register port c PORTD equ $08 DDRD equ $09 data direction register port d PORTE equ $0A analog eingaenge OC1M equ $0C output compare mask1 register
See Fig. 10 Between lead, D LD Internal Drain Inductance ––– 4.5 ––– 6mm (0.25in.) nH G from package LS Internal Source Inductance ––– 7.5 ––– and center of die contact S Ciss Input Capacitance ––– 3400 ––– VGS = 0V C Output Capacitance ––– 1400 ––– pF V = -25V oss DS Crss Reverse Transfer Capacitance
Voltage (V , V ) V to AGND A RT RB A Driver Supply Voltage, DR +2.4V to VA CLK, PD Voltage Range −0.05V to Output Driver Voltage, DR 1.8V to VA (VA + 0.05V) Ground Difference |GND - DR GND| 0V to 300 mV Input Current at Any Pin (Note 3) ± 25 mA Upper Reference Voltage (V RT) 0.5V to (A −0.3V) Package
ns *) Important parameter! s g Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate n r e Data Delay Time tDDR see Fig.2 - - 320 ns n Ä Data Setup Time tDSW see Fig.1 195 - - ns e h Data Hold Time tH see Fig.1 10 - - ns c i Data Hold Time tDHR see Fig.2 20 - - ns h c
undwenigenexternenKomponentenreali- ref A 2 sierten Linearreglers für mittlere Leistun- mains on LSP Vr 2 4 LS genistinAbbildung3zusehen.Durchdie V protectionet V protection A 1 Dimensionierung von wenigen passiven high low PWM ≥1 1 PWM Vr 3 V ≥1 Vr 4 ≥1 Bauteilen läßt sich die Schaltung an ver- t from schiedene
Negative trigger threshold voltage V 0.2V 0.3V 0.5V V T T– DD DD DD Input leakage current ILI — 0.05 2.0 µA V I V DD or V SS Output leakage current ILO — 0.10 5.0 µA Average operating current IDDA fOSC = 10MHz, No load — 8 12 mA (No external V-RAM) Standby current IDDS XG = CS = V — 0.05 20 µA DD Oscillation
div_lp32 mov 07, r7 ; put remainder, saved before the mov 06, r6 ; last subtraction, in bank 0 mov 05, r5 mov 04, r4 mov 03, r3 ; put quotient in bank 0 mov 02, r2 mov 01, r1 mov 00, r0 clr RS0 pop B pop dph pop dpl pop 0FH ; Retrieve Register Bank 1 pop 0EH pop 0DH pop 0CH pop 0BH pop 0AH pop 09 pop
InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.ro e-mail:office@hpinfotech.ro Project : Version : Date : 06.05.2003 Author : Sascha Rother Company : Comments: Taster an PORTC, LCD-Anzeige an PORTD, Glühbirne an PORTB, Drücken der Taster bewirkt Hoch- bzw. Runterzählen der Anzeige nach dem Loslassen der Taste,
Register data retention voltagV OH 2.0 — 6.0 V Input leakage current ILI VI= VDD . See note 5. — 0.05 2.0 A Output leakage current LO VI= VSS. See note 5. — 0.10 5.0 A Operating supply current Ipr See note 4. — 11 15 mA Quiescent supply current IQ Sleep mode, — 0.05 20.0 A VOSC1 = VCS = VRD= V DD Oscillator
Register data retention voltagV OH 2.0 — 6.0 V Input leakage current ILI VI= VDD . See note 5. — 0.05 2.0 A Output leakage current LO VI= VSS. See note 5. — 0.10 5.0 A Operating supply current Ipr See note 4. — 11 15 mA Quiescent supply current IQ Sleep mode, — 0.05 20.0 A VOSC1 = VCS = VRD= V DD Oscillator
4.5 5.0 5.5 V Register data retention voltageVOH 2.0 — 5.5 V Input leakage current LI V I= VDD. — 0.05 2.0 A Output leakage current ILO V I= VSS. — 0.10 5.0 A Operating supply current Iopr See note 4. — 8 12 mA Quiescent supply current I V OSC1= VCS = VRD = VDD — 0.05 20.0 A Oscillator frequency fOSC
delay in units of 10µ s address: 05 default: 1E formula: Delay = PWR → RX * 0.1 ms valid range: 01 to FF TX-B ACK -OFF Maximum TX Back-off delay in units of 1ms Used when LBT=1 & DBT=1 address 06 default 03 formula maximum delay = (2 TX-BC-OF
26.10.2001 M. Glahe PIOC equ $02 parallel i/o controlregister PORTC equ $03 PORTB equ $04 PORTCL equ $05 portc latched data register DDRC equ $07 data direction register port c PORTD equ $08 DDRD equ $09 data direction register port d PORTE equ $0A analog eingaenge OC1M equ $0C output compare mask1 register
Dimension in mm Symbol 44 34 Min. Nom. Max. Min. Nom. Max. A --- --- --- --- --- --- 0.002 0.01 0.02 0.05 0.25 0.5 A 1 2 0.075 0.081 0.087 1.90 2.05 2.20 A 1 33 b 0.01 0.014 0.018 0.25 0.35 0.45 c 0.004 0.006 0.010 0.101 0.152 0.254 D 0.390 0.394 0.398 9.9 10.00 10.1 10.1 E H E E 0.390 0.394 0.398 9.9 10.00
MISO/INTO) PD3 PB2 3 4 3 6 PB0(MOSI) HEADER 8X2 PB3 5 6 PB2 4 5 PB4 7 8 PD4 9 10 PB5 11 12 PB3 AT90LS2323 8PIN DIGITAL PB6 13 14 PB7 PD5 15 16 ( ALL PORTS THE SAME ONE PORT FOR CLARITY ) PB4 1K Resnet PD6 TO PB6 ON 8535 PB5 TO PB5 ON 8535 External Co nnections PD7 TO PB7 ON 8535 PB6 D0 D1 PORT (D0) SELECT
ns *) Important parameter! s g Address Setup Time, RS, R/W-E tAS see Figs.1 and 2 140 - - ns Use "74LS" or "74HC" gate n r e Data Delay Time tDDR see Fig.2 - - 320 ns n Ä Data Setup Time tDSW see Fig.1 195 - - ns e h Data Hold Time tH see Fig.1 10 - - ns c i Data Hold Time tDHR see Fig.2 20 - - ns h c
bp sub si,116 ; -> Dateiname mov di,beginname0 ;Ausgabe - Adresse (Screen) f. Dateinamen mov cx,12 LS000: call _taste xor ah,28 ;Enter-Taste dr cken bei jz WT000 ;Dateinamen vollst ndig stosb ;Zeichen am Bildschirm ausgeben mov byte ptr ss:[si],al ;und in den Puffer schreiben inc si inc di loop LS000
4.5 5.0 5.5 V Register data retention voltageVOH 2.0 — 5.5 V Input leakage current LI V I= VDD. — 0.05 2.0 A Output leakage current ILO V I= VSS. — 0.10 5.0 A Operating supply current Iopr See note 4. — 8 12 mA Quiescent supply current I V OSC1= VCS = VRD = VDD — 0.05 20.0 A Oscillator frequency fOSC
MISO/INTO) PD3 PB2 3 4 3 6 PB0(MOSI) HEADER 8X2 PB3 5 6 PB2 4 5 PB4 7 8 PD4 9 10 PB5 11 12 PB3 AT90LS2323 8PIN DIGITAL PB6 13 14 PB7 PD5 15 16 ( ALL PORTS THE SAME ONE PORT FOR CLARITY ) PB4 1K Resnet PD6 TO PB6 ON 8535 PB5 TO PB5 ON 8535 External Co nnections PD7 TO PB7 ON 8535 PB6 D0 D1 PORT (D0) SELECT
Ausgang immer auf High steht, bei einem Alarm dann auf Low geht. Nachdem in meiner Schaltung auch ein 74LS05 (Inverter) vorhanden ist, kann auch dieser verwendet werden. (Ich denke dass es ehe besser ist wenn die Flanke invertiert wird und ein Impuls nur von 0 auf 1 ausgelöst wird) Angesteuert soll ein
I-Anteil: Tv= 0.12*Tschwing s. auch http://www.inf.fh-dortmund.de/personen/professoren/roehrig/SS05/pi/pi18.pdf unter "Closed Loop Method" Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Brushless Development Kit - für den Brushlessinteressierten
Modells Diese beiden Funktionieren nur dann wenn ich ein Modell bestimme, dies erfolft mittels arx, ls bzw. iv Ansätze. Nun bin ich am ende meiner Latein... vlt. kann mir jemand weiterhelfen.
LPT-Interface ausgehe, die Möglichkeit LEDs mit zu beschalten, beim LPT-Interface wird normalerweise der 74LS05 verwendet, dazu findest du im Web auch Seiten wo du Schaltplände dazu findet, das müsstest du bei eventuellem Einsatz eines COM-Interfaces auch auf dieses ableiten können. Gruß Patrick P.S:
Euren schnellen Feedback. Dann wird hoffentlich auch meine eine Weile halten. Ich habe leider meine LS beim Umzug irgendwo einmottetet und finde sie auf die Schnelle nicht, wollte aber löten, weshalb ich mir die günstige LS von Pollin (ZD-931) geleistet habe, in der Annahme, nicht ganz verkehrt damit zu liegen, was Ihr ja bestätigt. Wird jetzt meine Backup LS, sofern ich meine Weller wieder finde ;-) Ich hoffe das mit dem 7z-Archive mit den restlichen Fotos vom Innenleben war so ok. LG+SS Markus
Strich nichts, aber die Wärmelast wird gleichmässiger verteilt. >Die meisten anderen IC's sind LS. Der Bustreiber braucht ein paar µA. >Höchstens die Optokoppler (6N137) gibts noch etwas stromsparender. LS-Typen sind nicht gerade Stromsparer. >Was meinst Du eigentlich genau mit blinken? Ich
>Die meisten anderen IC's sind LS. Der Bustreiber braucht ein paar µA. Tausch mal die LS gegen cmos-Typen aus. Für LS gibt es heute eigendlich (fast) keinen Grund mehr. Der CAN-Transceiver kann viel Strom brauchen - wenn er aktiv
Meine Samples sind auch da *freu* Hab meine am 05.03. bestellt, und sind gestern (13.03.) eingetroffen. Dirk
finished - fixed missing last buffer bug when uploading per http post *** build 1077 *** - moved /fs/ls inside main html template -> file list can be added by $$L* Würde mich über feedback freuen ob der Code bei euch läuft (speziell http upload) Bye, Simon