Reserved for future use CS I Chip select (neg true) 2 CMD I/O/PP/OD Command/Response DI I Data in 3 V SS1 S Ground VSS S Ground 4 V CC S Power supply VCC S Power supply 5 CLK I Clock SCLK I Clock 6 V SS2 S Ground VSS2 S Ground 7 DAT I/O/PP Data DO O/PP Data out Note: 1. S: power supply; I: input; O: output
reset once the SS pin is driven high. The SS pin is useful for packet/byte synchronization to keep the slave bit counter synchronous with the master clock generator. When the SS pin is driven high, the SPI slave will
12 17 A0 WE Write Enable Input A4 13 16 A1 A3 14 15 A2 Output Enable Input OE V DD Power Supply V SS Ground Publication Release Date: May 1997 - 1 - Revision A14 W24257A DC CHARACTERISTICS Absolute Maximum Ratings PARAMETER RATING UNIT Supply Voltage to V SS Potential -0.5 to +7.0 V Input/Output to
nicht ausgeben. Ein Asynchronmotor (220V, 0,55KW, ca. 3,5Nm bei 50Hz) kostet mich ca. 90,-€ und der FU 110,-€, beides Neuteile. Nun meine Frage: Wie bekomme ich das mit der Regelung gebacken? Muss es für meinen Zweck ein Servo sein, oder reicht auch ein "normaler" DC Motor? Reicht ev. auch der von mir
diese Dinger hier kaufen: Motor: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250476761247&ssPageName=STRK:MEWAX:IT FU: http://industrial.omron.de/de/products/catalogue/motion_and_drives/frequency_inverters/general_purpose/default.html Der FU (3x200V) hat ja auch eine Vectorsteuerung,
1 MSPS DD 360 μA V DD= 16.5V SS 410 μA V SS−16.5V CCand IDRIVE 3.2 mA V CC DRIVE 5.25V Autostandby Mode (Dynamic) fSAMPLE 250 kSPS DD 200 μA V DD= 16.5V SS 210 μA V SS−16.5V CCand IDRIVE 1.3 mA V CC DRIVE 5.25V Autoshutdown Mode (Static) SCLK on or off DD 1 μA V DD= 16.5V SS 1 μA V SS−16.5V I and I 1 μA V /V = 5.25V CC DRIVE CC DRIVE Full Shutdown Mode SCLK on or off DD 1 μA V DD= 16.5V SS 1 μA V SS−16.5V CCand IDRIVE 1 μA V CC DRIVE 5.25V POWER DISSIPATION Normal Mode 30
110 MHz ist ja mal nicht schlecht :D läuft er damit noch zuverlässig? Robert Teufel hat hier zwar mal erzählt, dass die Teile bis 90 MHz locker laufen sollten. Aber 110 ist ja echt cool :D geht damit SDRAM
Die 6,50 € errechnen sich pro Digikey Bauteilsatz. Also 110€ dividiert durch 17 sind ungefähr 6,50 €
, 13 Output 4-bit parallel output port C TEST 22 Input Input pin for test (Normally connected to V SS) – XI 2 Input Oscillation clock input – XO 3 Output Oscillation clock output – VDD 24 – Power supply – VSS 1 – Ground – NOTES: 1. The carrier can be selected by software as fxx/12 (1/3 duty), fxx/12
12 17 A0 WE Write Enable Input A4 13 16 A1 A3 14 15 A2 Output Enable Input OE V DD Power Supply V SS Ground Publication Release Date: May 1997 - 1 - Revision A14 W24257A DC CHARACTERISTICS Absolute Maximum Ratings PARAMETER RATING UNIT Supply Voltage to V SS Potential -0.5 to +7.0 V Input/Output to
reset once the SS pin is driven high. The SS pin is useful for packet/byte synchronization to keep the slave bit counter synchronous with the master clock generator. When the SS pin is driven high, the SPI slave will
V (enRSis the source resistance thermal noise voltage power = 9kΩ 3 OP284 OUT 4 (4kTR S). VIN 5 R Ss the effective, or equivalent, source resistance presented to 10V STEP –5V 3 0 the amplifier. Figure51.OutputOverloadRecoveryTestCircuit Calculation of the circuit noise figure is straightforward because
google - "pickit" - erster link - http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010053 und dann ist dort folgendes zu finden: PICkit Classic V1.74 supports these mid-range Flash PIC® microcontrollers: - PIC12F629, 635, 675, 683, - PIC16F630
deine liste is wohl nichtmal ein 10tel davon. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en027813 PIC18F8720, 8722, 8723 die hier sind 80 pin devices aber davon sind grad mal 64 oder so, IO-Ports # PIC24FJ256GB106, 256GB108, 256GB110 das könnte
> und nimm erst ab dem 3. Bit die Adresse. > 2) zähl die Adresse mit der steigenden Flanke vom SS hoch. Hm - weiß jetzt nicht, wie ich das 3. Bit erkennen soll. SS kann und will ich nicht verwenden, da es ja bereits für den Baustein verwendet wird. >> Gibt es z.B. Module, mit denen ich 2 gleiche
die ich außerhalb des CPLD zu lösen gedenke. Das CPLD soll auf jeden Fall ein Slave sein, der mit SS aktiviert wird. Dementsprechend geht die Übertragung mit SS los, also Takt und Daten. Die Datenworte sind nicht markiert, es ist ein Bitstrom ohne Framedaten. Es gibt zwar Frameinformationen, die
ist eine gesiebte Gleichspannung mit einer U e= Bemessungsbetriebsspannung Restwelligkeit von max. U ssSchwingungsbreite 15 % (nach DIN 41755) U ss erforderlich. Restwelligkeit σ =U e ×100 [%] Bemessungs- ... ist der zulässige Dauer- die Last RLfließt. betriebsstrom I e ausgangsstrom, der durch Reststrom
R D P2.9 / USB_CONNECT1 / RXD2 / EXTIN0 132 USB_CONNECT GND 8 7 6 D D D D D D D D D D C C C) V V V 110 VCC 10 9 10 TMS D D D D D D D D D D D D D P2.10 / EINT0 108 BOOT D7 TCK V V V V V V V V V V C C C P2.11 / EINT1 / MCIDAT1 / I2STX_CLK ENET_INT 12 11 206 RTCK ( D(D( P2.12 / EINT2 / MCIDAT2 / I2STX_WS
124 125 126 127 128 129 1 2 3 4 5 CL(Internal) FR(Internal) M(Internal) V0 V V 1 COM0 V 2 V 3 V 4 SS V0 V 1 V 2 COM1 V 3 V 4 V SS V0 V 1 V SEGn V 2 V 3 V 4 SS Figure 11 2-frame AC Driving Waveform (Duty Ratio: 1/129 in mode-0) 128 129 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
LT1990 900µV 2.5nA 105kHz 0.55V/µs 2.4V to 36V –250V to 250V ±250V Bi-Directional 1 to 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
a comma to separate data points. An example of an ASCII waveform data string follows: CURVE<space>–110,–109,–110,–110,–109,–107,–109,–107, –106,–105,–103,–100,–97,–90,–84,–80 H Binary data can be represented by signed integer or positive integer values. The range of the values depends on the byte width
Parameter Test Conditions‘ Min Typ Max Unit F SW Oscillator Frequency Total R T8.2KΩ; C T2.4nF 90 100 110 KHz Variation V DD=9 to 15V; with R ± 1%;C ± 5% T T (see Figure 10)(see Figure 14) V OSCIH Oscillator Peak Voltage 7.1 V V Oscillator Valley Voltage 3.7 V OSCIL 5/29 1 Electrical Data VIPer100-E Table
bit1 LSB MISO (from Slave) MSB bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 LSB SS (to Slave) Capture point Figure 19-6. CPHA/SS Timing MISO/MOSI Byte 1 Byte 2 Byte 3 Master SS Slave SS (CPHA = 0) Slave SS (CPHA = 1) As shown in Figure 19-5, the first SCK edge is the MSB capture strobe
. 12 13-6 Selection of ADCs/DACs qs The mean squared quantization noise power is is P qn = where q ss the quantization 12R step size and R is the ADC input resistance, typically 600 Ω to 1000 Ω. Communication ADCs similar to the THS1052 and THS1265 typically have a full scale range (FSR) of 1 Vp–p to
Die östlichen Mitbewohner kenne da alle noch den allseits ,,beliebten'' Raduga... (,,Lieber 'ne SS-20 im Keller als 'nen Raduga in der Schrankwand.'')
Elkos in Serie. Es liegt eher daran, dass man auf diese Weise eine billige Umschaltung zwischen 110 V und 230 V Eingangsspannung realisieren kann. Bei 110 V werden die beiden Dioden und Kondensatoren dann einfach als Spannungs- verdoppler (Delon-Schaltung) benutzt, während bei 230 V eine Vollbrücke
Servo_Ansteuerung.s. Assembler Meldungen: Servo_Ansteuerung.s:26 Fehler: expected comma after "clk_ss" Servo_Ansteuerung.s:27 Fehler: expected comma after "clk_val" Servo_Ansteuerung.s:28 Fehler: expected comma after "tvt0" Servo_Ansteuerung.s:31 Fehler: unknown pseudo-op: `.def' Servo_Ansteuerung.s
Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. Erwarte Register ab: 15 Servo_Ansteuerung.s:110 Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile. Fehler: ein konstanter Wert wird erwartet: Kontrollieren Sie bitte die Schreibweise dieser Zeile
Versorgung ohne Konstantstromquelle: LED: U=2,2 I=0,025 Vcc= 5V R = U / I R = (5-2,2)/0,025 = 110 Ohm Über der LED fallen nicht 2,2 sondern nur 1,8V ab. Anscheinend sind einfach die Werte im "Datenblatt" (Es gibt nur angaben zu der LED auf einer Hoempage) falsch. Es handelt sich um recht billige
ist leider nicht angegeben. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=180354708819 diese waren das. lg
Output Rise Time 10 25 ns 29 t SCLOCK Rise Time 10 25 ns 29 SR tSF SCLOCK Fall Time 10 25 ns 29 tSFS SS High After SCLOCK Edge 0 ns 29 SS tSS SFS SCLOCK (CPOL=0) SH tSL tSR SF SCLOCK (CPOL=1) DAV tDF tDR MISO MSB BIT 6 – 1 LSB MOSI MSB IN BIT 6 – 1 LSB IN t t DSU DHD Figure 29. SPI Slave Mode Timing (CPHA
= 5V 10 ppm of V REF Output Noise VIN 0V (Note 13) 1.5 VRMS Normal Mode Rejection 60Hz 2% (Note 7) 110 130 dB Normal Mode Rejection 50Hz 2% (Note 8) 110 130 dB Power Supply Rejection, DC VREF= 2.5V, IN= 0V 100 dB Power Supply Rejection, 60Hz 2% V = 2.5V, V = 0V, (Notes 7, 15) 110 dB REF IN Power Supply
A 2 PIUA2IN OUT PI162015 P I U AIN 0 2 OUTP I U A 3 0 3 VCC A COCT6 PIUA2VREF OUT PIUA2017 1 22 02 110µ I0 COCT4 CK1212 4 GNDP I U A GND 8 COCT5 TSMD_B BAT PIUA205 2 JS1S1 11TSMD_BGND PICK1201 PICKSSP02IUA3GNDP I U A GND 7 1TSMD_B GND BAT PI12206 0CT8T8 PIJS1*2tpads GND 100n 1 GNDP 5 U A GND 6 GND TS
gezeichneten Schaltbilder zeigen, wenn ich das richtig sehe, aber nicht diesen Typ ("sa"), sondern den "ss" Typ. Gruß Michael
Hallo Michael, die Abkürzungen SA, SS und SL haben ff. Bedeutung: SA: Standard sursurface-mount terminal type SL: High connection reliability surface-mount terminal type SS: Space saving surface- mount terminal type Diese Bezeichnungen
mhz" hier im Thread gesucht und siehe da: http://www.mikrocontroller.net/topic/131804#1198065 900ss
habe ich noch nicht verglichen. Mir ist auch nicht klar, warum man Transistoren selben Typs nach ß sortieren sollte. Nur was soll dann die Software damit anstellen ? Bleiben wir doch bei den Transistoren. Die Software kann doch dann nichts anderes als den Verstaerkungsfaktor abspeichern. Man
ersteres, die Versionen haben ein R in der Typenbezeichnung. Also ein R100 (ein Schließer) oder R110 (ein Schließer, ein Öffner - das wäre für ggfs. Schaltungsänderung etwas flexbler). Gibt es mit 230V AC/DC Spulenspannung, trifft es also für Deine Zweck. Und kann genauso auf die Hutschien montiert