implemented DSR_IMP 1 xb R [76:76] reserved - 2 00b R [75:74] device size C_SIZE 12 xxxh R [73:62] max. read current @VDD min VDD_R_CURR_MIN 3 xxxb R [61:59] max. read current @VDD max VDD_R_CURR_MAX 3 xxxb R [58:56] max. write current @VDD min VDD_W_CURR_MIN 3 xxxb R [55:53] max. write current @VDD
finde dein Projekt super. Nach genau soetwas habe ich gesucht. Ich hätte da eine Frage wegen dem MAX3221. Kann man da auch andere MAX-ICs verwenden oder *muss* es genau dieser Typ sein? Habe noch massenhaft andere Typen (MAX232) rumliegen und würde diese gerne verwenden wenn das möglich wäre...
der IC auch manuell über Steuerleitungen deaktivieren. Solche Möglichkeiten bietet ein "normaler" MAX232 einfach nicht. Will man die RS232 sowieso nicht verwenden kann man den MAX natürlich einfach weglassen. Will man nur die RS232 verwenden, so kann man einfach an RX/TX des AVRs den MAX232 klemmen
Da schließt du dann einfach nen Uhrenquarz und übernimmst die Funktion aus dem Application Note AVR134 von Atmel (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc1259.pdf und http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/Avr134.zip). Super günstig (billiger als die meisten RTCs), da nur ein
er nur jede Sekunde einmal aus dem Sleepmode (~4uA). Musst in deinem Fall eigentlich nur noch nen Max232 und die Kondis kaufen. Sollte also für ca. 2€ zu basteln sein.
Peripheral Interface. SSD1332 has a 256 steps contrast control and 65K color control. FEATURES Support max. 96RGB x 64 matrix panel Power supply: VDD=2.4V - 3.5V VCC=8.0V - 18.0V OLED driving output voltage, 16V maximum DC-DC voltage converter Segment maximum source current: 200uA Common maximum sink current
SCLK Only (Schmitt Triggered Input) V DD = 5 V NOMINAL V T+ 1.4/3 V min/V max V T– 0.8/1.4 V min/V max V – V 0.4/0.8 V min/V max T+ T– SCLK Only (Schmitt Triggered Input) V DD = 3 V NOMINAL V T+ 1/2.5 V min/V max V T– 0.4/1.1 V min/V max V T+– VT– 0.375/0.8 V min/V max MCLK IN
implemented DSR_IMP 1 xb R [76:76] reserved - 2 00b R [75:74] device size C_SIZE 12 xxxh R [73:62] max. read current @VDD min VDD_R_CURR_MIN 3 xxxb R [61:59] max. read current @VDD max VDD_R_CURR_MAX 3 xxxb R [58:56] max. write current @VDD min VDD_W_CURR_MIN 3 xxxb R [55:53] max. write current @VDD
%) vans trucks (est.) 50 50 40 40 30 30 20 20 ▯ 10 10 ▯▯▯▯ 3 m 0 0.6 1.2 1.8 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 max. signal (A/m) ▯▯▯▯max. signal (A/m) sensor- modules MBH633 Fig.41 Distribution graphs of maximum signal versus occurrence. 1998 Jun 12 35 Philips Semiconductors Magnetic field sensors General The signals
10k 10 • 1 HD44780-kompatibles LCD, z.B. 4x20 oder 2x16 Zeichen Teil 6 (Der UART) • 1 Pegelwandler MAX232, MAX232A oder MAX202 • 5 Kondensatoren o Bei einem MAX232: je 1µF Elektrolytkondensator o Bei einem MAX202 oder MAX232A: je 100nF Keramik- oder Elektrolytkondensator Die Kondensatoren dürfen auch grösser sein. Ist man sich nicht sicher, welchen MAX232 man hat (A oder nicht A), dann die grösseren Kondensatoren 1µF nehmen, die funktionieren auch beim MAX232A oder MAX202. • 1 9-polige SUBD-Buchse (female) • 1 dazu passendes Modem(nicht Nullmodem!
%) vans trucks (est.) 50 50 40 40 30 30 20 20 ▯ 10 10 ▯▯▯▯ 3 m 0 0.6 1.2 1.8 0 0.6 1.2 1.8 2.4 3.0 max. signal (A/m) ▯▯▯▯max. signal (A/m) sensor- modules MBH633 Fig.41 Distribution graphs of maximum signal versus occurrence. 1998 Jun 12 35 Philips Semiconductors Magnetic field sensors General The signals
Hi, 0.7 würde ich auf jeden Fall nehmen. Ich habe damals das max. an Leiterbahnbreite genommen, was ging. Hab die Tabelle leider nicht zur Hand. Es wäre gut, wenn nochmal jemand die vier Bohrlöcher kontrollieren könnte (Montage in Hutschienengehäuse). Beim letzten
R haengt zur anzeige, kann mann bestuecken, muss man aber nicht; die usb hat zusätzlich noch ein max232a und ein rs485 drauf, kann man auch bestücken muss mann aber nicht das sind so die aenderungen die mir auf anhieb einfallen ich wollte ein packet machen mit den eagle files und das den sammelbestellern
Bausatz gekauft und zusammengebaut. Meine Frage ist jetzt ist es möglich die Frequenz von 125khz auf 134khz zu erhöhen?
bausatz verwendete reader-IC auch in dem 134-er bereich funktionieren würde, soweit ich´s weiß, ist die (de)kodierung (im kontroler) auch ganz anders... oder? der 134-er tierchip sendet doch 15 (oder 16?) ziffern die entspr. ausgewertet werden
und den Beispielcode vom Benedikt K. Das einzigste was ich verändert habe, is die Bandbreite von 134kHz auf 400kHz angehoben. Hier meine Init Routine des Emfpängers: Spi_Send(0x80D7); //EL,EF,12.0pF Spi_Send(0x82D9); //Enable RX Spi_Send(0xA680); //A140=430.8MHz Spi_Send(0xC647)
Spi_Send(0xC4F7); //@PWR,autotune: -10kHz...+7,5kHz,!st,!fi,OE,EN Spi_Send(0x9850); //!mp,9850=90kHz,MAX OUT Spi_Send(0xE000); //NOT USE Spi_Send(0xC800); //NOT USE Spi_Send(0xC000); //kein WDT, kein Batteriewächter Und hier die Empfangsroutine im main(): Funk_RX_Init(); Spi_Send
>4-8kHz >134kHz Mal was andere: Warum muss das 8.Ordnung sein? Der Abstand der Frequenzen ist doch groß genug...
wirklich so viele ordnungen brauchst, aber vielleicht gibts du einfach mal ein toleranzschema an: Max. Durchlassdämpfung, Max Ripple im Durchlassbereich, Min. Sperrdämpfung, Max Ripple im Sperrbereich, min. Durchlassfrequenz und max Sperrfrequenz (Tiefpass, oder?) Falls du dein Signal noch nicht
ms < X “0” < 120 ms > 1 ms VPU 1-WIRE BUS GND DS18x20/DS1822 Samples DS18x20/DS1822 Samples MIN TYP MAX MIN TYP MAX 15 ms 15 ms 30 ms 15 ms 15 ms 30 ms READ “0” SLOT READ “1” SLOT 1 ms < REC<¥ VPU 1-WIRE BUS GND Master samples > 1 ms Master samples > 1 ms 15 ms 45 ms 15 ms SOFTWARE CONTROL Delay Example
cathode (k) 1 2 LIMITING VALUES Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT -100 -150 -200 V RRM Repetitive peak reverse voltage - 100 150 200 V V RWM Crest working reverse voltage - 100 150 200 V V R Continuous reverse voltage -
Aug, 22, 2007 -230- Version 1.4 W83627DHG 21.3.3 Clock Input Timing 48MHZ / 24MHZ PARAMETER UNIT MIN MAX Cycle to cycle jitter 300/500 ps Duty cycle 45 55 % t1 t2 t3 48MHZ / 24MHZ PARAMETER DESCRIPTION UNIT MIN TYP MAX t1 Clock cycle time 20.8 / 41.7 ns t2 Clock high time/low time 9 / 19 10 / 21 ns t3
von der Bandbreite. Die Bandbreite ist bei mir nur 10 kHz. Das Signal liegt aber bei 124 und 134 Khz Welcher Wert bestimmt das Raschverhalten. >>Um jetzt mal eine Tatsächliche Rauschberechnung durchführen zu können >>bräuchte man noch ein paar weitere Daten wie ..... Ich will eigentlich
Ladungspumpe zu optimieren. ( größere Kondensatoren oder welche mit Low-ESR ). Ich verwende einen MAX660 als Inverter-Ladungspumpe. Trotzdem mal vielen Dank an alle. hmg Mandi
to 5.5V ±1.5 °C (max) GS0=0 TA= +0°C to +70°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±1.8 °C (max) T = +0°C to +90°C; V = 2.4V to 5.5V ±2.1 °C (max) A DD TA= +0°C to +120°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±2.4 °C (max) TA= +0°C to +150°C; V DD = 2.4V to 5.5V ±2.7 °C (max) TA= −50°C to +0°C; V DD = 3.0V to 5.5V ±1.8 °C (max) GS1=1 T = +20°C to +40°C; V = 2.7V to 5.5V ±1.5 °C (max) A DD GS0=1 TA= +0°C to +70°C; V DD = 3.0V to 5.5V ±1.8 °C (max) TA= +0°C to +90°C; V DD
MAX6607/6608 von Maxim würden auch noch gehen > Der Ausgangsstrom am Referenzpin beträgt max. 1 mA, aber der > Eingangssstrom des Temperatursensors darf max. 5,4 uA sein. Der LM94022 "verbraucht
Fokuspunktes von der Quelle) ergibt sich ohne Gitter eine Genauigkeit von 10px. Die 0.188 oben entsprächen 134px. Die Sache hat bei fixem Fokuspunkt einen Freiheitsgrad, den muss ich noch genau bestimmen (anschaulich: Im Bild oben den Spiegel nach unten verschieben und dann so drehen, dass der Fokuspunkt
/ucnet/spec3.png Der Peak bei etwa 1300 ist grad mal 3 Pixel breit, wobei der 3. schon <50% vom max. Wert liegt. Die Spiegelreflex kommt mit der Dynamik natürlich nicht mit. Die Veränderungen waren eigentlich relativ einfach: - Spalt durch eine ordentliche Konstruktion ersetzt. Hab 2 Arme
implemented DSR_IMP 1 xb R [76:76] reserved - 2 00b R [75:74] device size C_SIZE 12 xxxh R [73:62] max. read current @VDD min VDD_R_CURR_MIN 3 xxxb R [61:59] max. read current @VDD max VDD_R_CURR_MAX 3 xxxb R [58:56] max. write current @VDD min VDD_W_CURR_MIN 3 xxxb R [55:53] max. write current @VDD
sensors KTY81-1 series LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT cont continuous sensor current in free aiamb= 25 °C − 10 mA in free aiambT 150 °C − 2 mA Tamb ambient operating temperature −55 +150 °C CHARACTERISTICS Tamb
Hallo zusammen, wäre es auch möglich statt dem MAX485 ein MAX232 zu nehmen um so die Tags mittels der RS232 auszulesen?
, prinzipiell ist das möglich, allerdings muss das in "fliegendem Aufbau" gemacht werden, weil der MAX232 nicht pin- und gehäusekompatibel ist. Gruß Stefan
op for L200 -55 to 150 °C THERMAL DATA TO-3 Pentawatt® R th j-casehermal Resistance Junction-case Max 4°C/W 3 °/W R th j-ambThermal Resistance Junction-ambient Max 35 °/W 50 °/W January 2000 1/12 L200 CONNECTION DIAGRAMS AND ORDER CODES (top views) Type Pentawatt® TO-3 L200 L200 T L200 C L200 CH L200
durchprobiert, von 2400 bis 57600 aber nix klappt... liegt evtl an den noch falschen 10µF Elkos am max232? Aber daß sich das so krass auswirkt daß man echt kein sinnvolles Zeichen übertragen bekommt? Danke für die Erklärung Jan :-) den Nullbyte am Ende hatte ich vergessen.
Die eemem.c wurde nur bei den IP-Adressen angepasst [c] unsigned long EEMEM mlIpEEP = IP(192,168,5,134); // IP vom AVR-NET-IO ? unsigned long EEMEM mlTFTPipEEP = IP(192,168,5,48); // IP vom TFT-Server ? [/c] Mittels make habe ich die Parameter auf simple / atmeg32 und 16000000 eingestellt: makefile.in
...................................................................................................134 MC9S08DZ60 Series Data Sheet, Rev. 1.0 Draft B Freescale Semiconductor NON-DISCLOSURE AGREEMENT REQUIRED 11 Section Number Title Page 8.3.1 MCG Control Register 1 (MCGC1) ...............................................................................134 8.3.2 MCG Control Register 2 (MCGC2) ...............................................................................135 8.3.3 MCG Trim Register (MCGTRM) .............................................
after power on and external MPU interface enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
es jetzt Versuche, bekommen ich jedes mal (egal welches Programm/uC) folgenden Fehler: http://img134.imageshack.us/img134/3028/fehleravrstudioyy2.jpg hab mir das ganze schon in der Hilfe angeschaut, und rumprobiert bzw. deren angezeigte Tips ausprobiert, aber das hat auch nicht viel geholfen. Nun
zufällig jemand von euch?! Oder weis jemand was damit anzufangen?! Vielen Dank im Vorraus! Grüße Max
Potentiometer 10k • 1 HD44780-kompatibles LCD, z.B. 4x20 oder 2x16 Zeichen Teil 6 (Der UART) • 1 Pegelwandler MAX232, MAX232Aoder MAX202 • 5 Kondensatoren • Bei einem MAX232: je 1µF Elektrolytkondensator • Bei einem MAX202 oder MAX232A: je 100nF Keramik- oder Elektrolytkondensator Die Kondensatoren dürfen auch grösser sein. Ist man sich nicht sicher, welchen MAX232 man hat (Aoder nichtA), dann die grösseren Kondensatoren 1µF nehmen, die funktionieren auch beim MAX232Aoder MAX202. • 1 9-polige SUBD-Buchse (female) • 1 dazu passendes Modem(nicht Nullmodem!)-Kabel
Potentiometer 10k • 1 HD44780-kompatibles LCD, z.B. 4x20 oder 2x16 Zeichen Teil 6 (Der UART) • 1 Pegelwandler MAX232, MAX232Aoder MAX202 • 5 Kondensatoren • Bei einem MAX232: je 1µF Elektrolytkondensator • Bei einem MAX202 oder MAX232A: je 100nF Keramik- oder Elektrolytkondensator Die Kondensatoren dürfen auch grösser sein. Ist man sich nicht sicher, welchen MAX232 man hat (Aoder nichtA), dann die grösseren Kondensatoren 1µF nehmen, die funktionieren auch beim MAX232Aoder MAX202. • 1 9-polige SUBD-Buchse (female) • 1 dazu passendes Modem(nicht Nullmodem!)-Kabel
Potentiometer 10k • 1 HD44780-kompatibles LCD, z.B. 4x20 oder 2x16 Zeichen Teil 6 (Der UART) • 1 Pegelwandler MAX232, MAX232Aoder MAX202 • 5 Kondensatoren • Bei einem MAX232: je 1µF Elektrolytkondensator • Bei einem MAX202 oder MAX232A: je 100nF Keramik- oder Elektrolytkondensator Die Kondensatoren dürfen auch grösser sein. Ist man sich nicht sicher, welchen MAX232 man hat (Aoder nichtA), dann die grösseren Kondensatoren 1µF nehmen, die funktionieren auch beim MAX232Aoder MAX202. • 1 9-polige SUBD-Buchse (female) • 1 dazu passendes Modem(nicht Nullmodem!)-Kabel
; inputs to HI-Z out PORTB,tmp sbi PORTD,6 ; TX-PIN on ldi Pcnt0,0 ldi PCNT1,25 ; 25*256 cycles at 134kHz is approx 50ms clr DDSfine ; always the same pattern ; ; charge frequency generation ; LP1: ; @@ following two lines only for version without amplifier ; ldi TIMEcnt,0b10+4*threshold ; out 10B +
character reverse display • Display shift per line • Voltage converter for LCD drive voltage : 13 V max (2 times / 3 times) • Various instruction functions • Automatic power on reset FEATURES • Internal Memory - Character Generator ROM (CGROM) : 9,600 bits (24 0 characters × 5 × 8 dot) - Character Generator
after power on and external MPU interface enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
outline (SOD57) and symbol. ▯ LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT VRRM repetitive peak reverse voltage BYV26A − 200 V BYV26B − 400 V BYV26C − 600 V BYV26D − 800 V BYV26E − 1000 V BYV26F − 1200 V BYV26G − 1400 V V continuous
bilateral switches gates RATINGS Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134) Power dissipation per switch P max. 100 mW For other RATINGS see Family Specifications DC CHARACTERISTICS Tamb= 25 °C V DD V SYMBOL MIN. TYP. MAX. CONDITIONS 5 − 350 2500 Enat VDD ON resistance 10 R
1000); das wird je nach verwendetem quarz nicht klappen, du solltest lieber einen timer verwenden (max einstellbare zeit: 262.1 ms / F_CPU in MHz) die abfragen benötigen ja auch zeit, du hast also deine 1000ms+zeit für abfragen, also definitiv mehr als 1s
ausgeführt. Beispiele gibt es hier http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 AVR134: Real-Time Clock using the Asynchronous Timer
in current applications. LIMITING VALUES In accordance with the Absolute Maximum Rating System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT VDD supply voltage 4.5 5.5 V osc oscillator frequency − 12 MHz Tstg storage temperature −50 +150 °C Tamb ambient temperature −10 +80 °C Tj junction temperature − 125
SOT404 TO220AB s LIMITING VALUES Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134) SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT V Drain-source voltage - - 55 V VDS Drain-gate voltage R = 20 kΩ - 55 V DGR GS ±V GS Gate-source voltage - - 20 V ID Drain current (DC) T mb= 25 ˚C - 73 A