STM8S - die Standardvariante, STM8L - Low-Power-Variante mit Eingangsspannungen hinunter bis zu 1,65V und STM8A - die robuste Automotive-Version. Die maximale Taktfrequenz beträgt derzeit 24MHz. Die verwendete 130nm-Technologie macht den Controller zu einem der sparsamsten 8-Bitter. Das Instruction
Dich interessant: http://www.msc-toolguide.com/renesas/tool-family/rsk/renesas-starter-kit-plus-for-rx610.html Wenn da ein E10a dabei ist, wäre das ein guter Preis für Beides.
with 0.5 mA current (default) selects 2ns. charge pump on-time selection (default) selects integer-N PLL (default is non-integer-N) disables power save (default is power save enable) selects low current mode for prescalar E2C’s (default is high current mode) PLL Division: Test: 0C00080 This register: sets N=1536 for low side injection (default, LO = 1536 x 1.023 MHz = 1571.328 MHz) sets R=16 (default, step size = 16.368 MHz / 16 = 1.023 MHz) PLL Fractional Divide: Test: 8000070 This register: sets fractional
descriptions. 6.1 USB Bus Powered Configuration Ferrite Vcc TXD 1 Bead VCC RXD 2 USBDM RTS# 3 USBDP CTS# 4 10nF + VCCIO FT232R DTR# 5 NC DSR# RESET# SHIELD NC DCD# OSCI GND OSCO RI# CBUS0 Vcc CBUS1 3V3OUT 100nF 4.7uF+ A T CBUS2 G G G G E N N N N S CBUS3 100nF D D D D T CBUS4 GND GND GND Figure 6.1 Bus Powered
for the interface logic signals (1.65 V to 3.6 V) DGND exposed P - digital ground die pad [1] A detailed description of these pins can be found in Section 8.10. [2] Symbol names ending with underscore N (for example, NAME_N) indicate active
to STXD low -2.44 -0.60 -2.65 -0.98 ns 12 (Tx) CK high to STXD high impedance -2.67 -0.99 -2.65 -0.98 ns 13 SRXD setup time before (Rx) CK low 23.68 – 22.09 – ns 14 SRXD hold time after (Rx) CK low 0 – 0 – ns External Clock Operation (SAP Ports) 1 15 (Tx/Rx) CK clock period 90.91 – 90.91 – ns 16 (Tx/Rx) CK clock high period 36.36 – 36.36 – ns 17 (Tx/Rx) CK clock low period 36.36 – 36.36 – ns 18 (Tx) CK high to FS (bl) high 10.24 19.50 7.16 8.65 ns 19 (Rx
Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple
das 65er schaltet sich auch ohne eingelegte accus ein und die ladeanzeige tut so als würde der n.v. accu geladen !
R. H. schrieb: > das 65er schaltet sich auch ohne eingelegte accus ein und die > ladeanzeige tut so als würde der n.v. accu geladen ! Ok, das wird wohl am Akkutyp liegen. Hatte ich auch vergessen zu schreiben. Ich meinte
[5:0] Bit Name Attribute Description 15-12 Rsvd RO Reserved RX Interrupt Control. RXINTC 11-8 [3:0] R/W 0: Turn off this function. N: Generate an interrupt after N packets (1~15 packets) are received. 7-6 Rsvd RO Reserved RXTIMER Wait RX Timer. 5-0 R/W When timeout
Für jeden Buchstaben einmal. Meine LEDs (low aktiv): #define LED_TX PORTC_4 // TX LED #define LED_RX PORTC_3 // RX LED #define LED_RETRANS PORTC_2 // Retransmit LED #define LED_ERR PORTC_1 // Error LED #define LED_POWER PORTC_0 // Power LED nach Reset: LED_POWER, LED_RX aus. Rest an. direkt nach senden von einem String vom PC zum Boart über UART: LED_RETRANS, LED_ERR geht aus. LED_RX glimmt nach dem Senden aller Buchstaben von "test": LED_POWER, LED_RX, LED_RETRANS, LED_ERR aus. bei erneutem Senden eines Strings: LED_RX glimmt und geht nach dem Senden wieder aus. Liegt es vielleicht
in bright , Line defect - dark and colored. Acceptable number Item A B Total Operating BRIGHT DOT N≦2 N≦2 Point Defect DARK DOT N≦3 N≦4 N≦7 Note: 1、4、 (red,green,blue,dark, TOTAL DOT N≦4 N≦5 5、6 white) TWO ADJACENT DOT NOT ALLOWED THREE OR MORE NOT ALLOWED ADJACENT DOT L(mm) W(mm) Acceptable number
TXCIE UDRIE RXEN TXEN CHR9 RXB8 TXB8 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R W Initialwert 0 0 0 0 0 0 1 0 RXCIE RX Complete Interrupt Enable Wenn dieses Bit gesetzt ist wird ein UART RX Complete Interrupt ausgelöst wenn ein Zeichen vom UART empfangen wurde. Das Global Enable Interrupt Flag muss selbstverständlich
decoders. The data is true data, i.e. as fed to the transmitter. Load impedance should be > 1kΩ and < 1nF DS000022 Rev D July ‘99 1999 REG No 277 4001, ENGLAND. Page 3 FM T RANSMITTER & R ECEIVER FM-TX2-XXX M ODULES . (2 ND G ENERATION ) FM-RX2-XXX Absolute Maximums: Operating temperature: -10°C to +55
genannt) SW n Sollwert bei Abtastzeit n SW Sollwert bei Abtastzeit n-1 n-1 IW n Istwert (Wert der Prozessvariablen) bei Abtastzeit n IW n-1 Istwert (Wert der Prozessvariablen) bei Abtastzeit n - 1 Für die Berechnung
7/72 Zoll Zeilenabstand 27 49 1B 31 ESC 1 Variablen Zeilenabstand 27 65 n 1B 41 n ESC A n wählen (n/72 Zoll) n=1 bis 255 Variablen Zeilenabstand 27 65 n 1B 41 n ESC A n wählen (n/60 Zoll, AGM) n=1 bis 255 Den mit ESC A n gesetzten 27 50 1B 32 ESC 2 Zeilenabstand aktivieren
immunity of the amplifier. a . e p A r V o e o e D D / q D t A t o t d C C C C X R a e e d g D h u t n u V C B C 0 s a c k e e P p ( n c u t r f n a t i y h s g p z c u ( g n r v h r r o d n u u ) u t Z e t t n g t t t ) / r r r / FS9701B 5000 / 5 640 / 500 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 5 FS9704B 80000 / 5 640
Lcd_form_3 = " (5)" Lcd_form_4 = Lcd_form_3 Gosub Lcd_taste_malen Gosub Lcd_form_aufbau Dim M As Byte Dim N As Byte For N = 1 To 80 For M = 0 To 159 Call P_set(m , N , 1) 'setzen ' Call P_set(m , N , 0) ' löschen Next M Next M Do Loop Until F_taste = _menue Gosub Auswahl Return '-[TEST-PIXEL SETZEN]-------
e 8 . P82B96 1 — Sx Sx 1 3 Tx Tx S 2 e 6 R6 d e 2 Rx 1 Rx 3 n b 1 kΩ g u Sy Sy 7 5 Ty Ty I r C2 2 - 0 6 Ry 2 Ry R10 4 u 8 GND GND 1 kΩ V s 4 CC CON2 s IC1 1 g 2 n J2 3 l Sx 1 8 VCC 4 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC Rx 2 7 Sy D1 D2 D3A D4 D5 D3B 5 v Tx 3 6 Ry Axial BZX84C15 BAT54A Axial BZX84C15 BAT54A 7 a CON3 100 nF GND 4 5 Ty 8 o n g 002aad697 c m m N n A P i N . a 2 i 1 8 n l s 0 g c 6 6 s a 5 f e l 2 e Fig 4. Schematic of P82B96/PCA9600 evaluation daughter card for I2C2005-1 evaluation board s 8 8 . NXP Semiconductors
error (can be cleared by clearing bit CREN) 0 = No overrun error bit 0 RX9D: 9th bit of Received Data This can be address/data bit or a parity bit and must be calculated by user firmware. Legend: R = Readable bit W = Writable bit U = Unimplemented bit, read as ‘0’ -n = Value
Command = (Transmit OR Receive OR Transceive) Idle (000) D v) Co AN cei R mm pt ans eceand te = Tr ie = n n O R IF mami F om as C (r GoToRx1 TxSOF (100) (001) next bit clock SOF transmitted TxData PrepareRx (010) (101) RxWaitCounter RxMultiple = 1 && Data transmitted = 0 TimeSlotPeriod > 0 && TimeSlot Trigger
RC OS T TST L V GG G GGP OMM V G P P P PP P V I DUI R SRSV K B PP P PPS UD C N N N NN C NN NN 2 2 2 22 2 S BB TN B BBB C N I A 33 3 33 IT A L C C C CC C CC CD 1 2 3 45 6 S # #BB # ## #C C N T 01 2 34 N# T K 11 1 99 9 9 9 9 9 9 9 8 8 88 888 8 8 87 77 7 77 7 7 77 6 66 6 6 0 0 0 9
Studio, Einstellungen wie Grundvoreinstellungen.Verify ok. Aber so wie ich das sehe kommt nix an den TX RX PINs 2 + 3 in der Schaltung von Edward an. In Ermangelung eines 20 MHz Quarzes habe ich ein 18.432 MHz Quarz als Test eingesetzt (in den 1090MHz RX). Das müsste eigentlich hinhauen, oder liuegt da schon
Dein Aufbau? Geätzte Platine? Hast Du ein Foto? >Aber >so wie ich das sehe kommt nix an den TX RX PINs 2 + 3 in der Schaltung >von Edward an. In Ermangelung eines 20 MHz Quarzes habe ich ein 18.432 >MHz Quarz als Test eingesetzt (in den 1090MHz RX). Das funktioniert nicht mit anderen Quarzen
AD7928THDvs.AnalogInputFrequencyfor DD DRIVE 70 VariousSupplyVoltagesat1MSPS ) B AV DD = VDRIVE= 3.60V ( D 65 N S 60 f = 1MSPS SAMPLE TA = 25°C AV DD = VDRIVE= 2.70V RANGE = 0V TO REF IN 55 0 10 100 1000 8 INPUT FREQUENCY (kHz) 3 0 Figure5.AD7928SINADvs.AnalogInputFrequencyfor VariousSupplyVoltagesat1MSPS Rev
man nur eine herstellen lässt vielleicht aber der TE wird ja einige herstellen lassen. Von daher: 65 Euro Selbstkosten = zu teure Lieferanten = zu teures Produkt.
Kalkulation nur um die Materialkosten ging da Wolfgang im Eröffnungspost schrieb, dass sich diese auf >65 Euro belaufen würden, ich zitier mal: Wolfgang M. schrieb: > das sind unter 65 Euro, weniger, als > die Teile bei Einzelbestellung kosten Und das ist das, was ich angemakelt habe. Jetzt kommste
AD7928THDvs.AnalogInputFrequencyfor DD DRIVE 70 VariousSupplyVoltagesat1MSPS ) B AV DD = VDRIVE= 3.60V ( D 65 N S 60 f = 1MSPS SAMPLE TA = 25°C AV DD = VDRIVE= 2.70V RANGE = 0V TO REF IN 55 0 10 100 1000 8 INPUT FREQUENCY (kHz) 3 0 Figure5.AD7928SINADvs.AnalogInputFrequencyfor VariousSupplyVoltagesat1MSPS Rev
P0.3/AD3 1 RST T P1.5 6 35 P0.4/AD4 EA/VPP R P P1.6 7 34 P0.5/AD5 PSEN S ALE/PROG P1.7 8 33 P0.6/AD6 N I RxD RST 9 32 P0.7/AD7 C TxD N INT01 2 DUAL F 3 T RxD/P3.0 10 IN-LINE 31 EA/VPP Y INT1 R R ADDRESS BUS R T1 O P TxD/P3.1 11 PACKAGE 30 ALE D T1 P N WR INT0/P3.212 29 PSEN C RD E INT1/P3.313 28 P2.7/
Controller is busy 11,059 MHz 25 mA d t ICC Power Supply Current VDD, Controller is ready 11,059 MHz 6.5 mA n t RESET, I/O0..7, Baud0..2, n VIL Input Low Voltage Adr0..1, RxD, CTS -0.5 0.2*VDD-0.1 V i I/O0..7, Baud0..2, Adr0..1, VIH Input High Voltage RxD, CTS 0.2*VDD+0.9 VDD+0.5 V 0 Input High Voltage – VIHR
of Octets 4 1 1 5 e i r n Frame Content Preamble SFD PHR PSDU F o TRX_STATE RX_LISTEN BUSY_RX RX_LISTEN ) 2 X c IRQ RX_START TRX_END R v D Typ. Processing Delay 8 µs 16 µs ( 7.1.4 Basic Mode Timing The following paragraphs depict
TCK TRST TRST S D ws CANL 7 CANL TMS/SWDIO TMS TDI TDI r L 4 1 D RxD CAN_Rx e D L N m 8 5 +5V K2X4 0 G IC13 u 4 K 2 SN65HVD234D C +3V3 S R 1 P Wechselr P0 V LM393D N P_Ofen P1 SDA I2C_Dat1 K12 K2X5 IC15a g Debug-Port +3V3 TestLEDM1 K3 +12Vi u r R19 47K P_Heizung P2 SCL
well as voltage gain into realistic loads − t (2 kΩ and 600Ω) are all equal to or better than widely n Input common-mode range includes V o accepted bipolar equivalents. n Operating range from +5V to +15V supply n This chip is built with National’s advanced Double-Poly n SS = 400 µA/amplifier; independent
r i v e r N - a s y n c. R S 2 3 2 C D r i v e r o n n C161CS and JC e a s y n c. C A N c galvanic /NMI isolation Transceiver t o r S2 C161CS only C A N JP9 JP2 JP11 Transceiver JP12 J1850 pin C161JC and JI Transceiver
Samsung's authorization SGH-P510 Flow Chart of Troubleshooting and Circuit Diagrams 10. GSM Receiver RX On RF input : 37 CH Amp. : -60 dBm Pin1 of No CON101 Check CON101 ≥-65dBm Yes Pin11 of No U100 Resolder C128 ≥-65dBm Check the pin11 of U100 Yes Pin9 of U100 No ≥-65dBm Check U100 Yes Pin9 of U102 No