the FPF2702 (Figure 29). If the value is set at 2V. At about OUT = 2.1V, the switch is d over-current condition lasts longer than blanking time, removed from short-circuit current-limiting mode and the S current limit is set to the nominal current
Galvanische Trennung ist zu empfehlen. Ich hab nen AT89C51CC01 in einem X-Ray Powersupply (15kV/40mA) drin, der läuft auch bei Überschlägen ohne Probleme. Sämtliche IOs sind galvanisch getrennt (SPI-Bus, serielle ADCs, DACs, digitale IOs: 74HC165/74HC595
man sich denken, aber mehr als bestenfalls ein Sender war sowieso nicht in der Region, folglich war's egal. Ich will damit sagen, dass Du da erstens einen massiven Störsender baust, der ohne elektromagentisch dichte Hülle um die Funkenstrecke die Nachbarschaft ziemlich nerven kann. Und zweitens jedes
O 07 12 18 98 44 F0 44 p P 07 13 19 99 4D F0 4D q Q 07 14 10 90 15 F0 15 r R 07 15 13 93 2D F0 2D s S 07 16 1F 9F 1B F0 1B t T 07 17 14 94 2C F0 2C u U 07 18 16 96 3C F0 3C v V 07 19 2F AF 2A F0 2A w W 07 1A 11 91 1D F0 1D x X 07 1B 2D AD 22 F0 22 y Y 07 1C 15 95 35 F0 35 z Z 07 1D 2C AC 1A F0 1A 1
Hallo, mal ne frage. Die software in C die ich für meinen AT 89 S 52 erstelle, ist immer ca. 2kb groß. Das ist ne Menge. Ich gebe immer Hex dateien aus und schreibe die dann. Mit Ride z.b. ist der gleiche Code nur 20 byte groß. Irgendwo habe ich gehört das
Offset löschen und dann auch den entsprechenden Sprungbefehl anpassen. Alternativ gibts den MIDE-51, der optimiert halt nicht so gut.
www.palmtec.de PT – First Step 8051er-Mikrocontroller-Experimental- Board für Lehre und Ausbildung mit dem AT89C51CC03 Systemdokumentation V1.1 / 23.12.2009 PT-FS V1-1 - 1 - PalmTec - Mikrocontroller-Lernsysteme Inh.: Prof. Dr. Bernd vom Berg, Mintarder Weg 27, 45219 Essen-Kettwig, www.palmtec.de Wichtiger Hinweis
www.palmtec.de PT – First Step 8051er-Mikrocontroller-Experimental- Board für Lehre und Ausbildung mit dem AT89C51CC03 Systemdokumentation V1.1 / 23.12.2009 PT-FS V1-1 - 1 - PalmTec - Mikrocontroller-Lernsysteme Inh.: Prof. Dr. Bernd vom Berg, Mintarder Weg 27, 45219 Essen-Kettwig, www.palmtec.de Wichtiger Hinweis
finde ich keine Z80 CPU, die enden bei 6Mhz. Dann kauf dir bei Ali einen Z80 für 20 MHz. Die gibt's. Das Problem ist, daß es kaum zu 20 MHz passende PIO, CTC, SIO gibt. Sowas sollte man also bei so einem Retro-Projekt vermeiden. Abhilfe: FT245 für's "serielle", CPLD für alles andere. W.S.
KiB SRAM) is divided into 16 KiB pages: Pages 0 - 31 are mapped to the Flash ROM: page #0 starts at ROM address 00000h, and page #31 ends at ROM address 7FFFFh. Pages 32 - 63 are mapped to the SRAM: page #32 starts at RAM address 00000h, and page #63 ends at RAM address 7FFFFh. Page select registers
Das lief auf Anhieb und super stabil. Timeout war nicht nötig. Dann habe ich es auf den Flash-MC P89C668 geändert, weiterhin alles in Butter. Dann hat aber NXP nach der Phillips Übernahme das ganze 8051-Zeugs fallen gelassen, wie eine heiße Kartoffel. Ich hab dann auf Atmel 80C51 und AVR gewechselt
Pin-Change-Interrupt und Timeout prüfen, ob sich der Bus aufgehängt hatte und ihn ständig resetten, typisch so alle 10s. Ich hab auch den Nachbau des P89C668 von TEKMOS (TK89C668) probiert, aber dessen I2C ist auch Schrott. Ich hab daher den Verdacht, daß nur Phillips als I2C-Erfinder den I2C-Bus richtig verstanden
Weiß zufällig jemand nach welchem Verfahren der AD-Wandler des AT89C51AC3 von Atmel funktioniert. ist das bei allen µC's gleich? Im Datenblatt steht es leider nicht. auch nicht unter Features. dort steht : 10-bit Resolution Analog to Digital Converter (ADC) with
Hallo Leute, habe mal eine grundsätzliche Frage: Möchte einen Atmel AT89C51 unter C programmieren (IAR Embedded Workbench) und stehe nach wie vor vor dem Rätsel welches Ausgabeformat ich erhalte mit dem ich dann den Code in den Atmel brennen kann. Unter Assembler konnte
sein daß C auf machine-code direkt kompilieren wird (Hex Datei). (mit gcc du kannst di Option -S benutzen und die ASM Datei (kompiliert) speichern, ok, automatisch.), mit IAR, ich weiss es nocht wie geht, aber gibt nur 2 wäge :-) (fast)
#6629906: > Suchst du etwas in der Art? Mal gesehen, was die LTO8-Bandlaufwerke kosten? Wenn's bei den 100TB bleibt, ist's billiger da einen Berg Festplatten in USB-Gehäuse zu schrauben.
75 through Figure 82, the black curve is the enable signal, the green curve is the output voltage at J5 connector, and the red curve is the output current through J5. Figure 75. Start-Up at 24 Vin, 5 Vout with 51 Ω and Figure 76. Start-Up at 24 Vin, 5 Vout with 51 Ω and 47-μF Load at 25°C 47-μF Load
Hallo Zur Zeit programiere ich meine Microcontroller vom Typ SAB-C515-LN und AT89S53 in Assebmler. Möchte aber gern in naher Zukunft in C oder C++ die Programme schreiben. Ich habe schon Einstiegserfahrung in C++ für PC Programmierung. Was mir fehlt ist ein gutes Buch für
bitten/betteln wird auf Dauer einen zermürben. Meine längste Suche nach einem Assemblerbug (war aber AT89C52) lag bei ein paar Wochen mit vielen Unterbrechungen – am Ende waren es zwei Bitverschiebungen, die die Bits auf der anderen Seite wieder eingeschoben haben (allgemein als ROR/ROL bekannt), was ich
Version vom 29.09.2013 Schau mal hier: "Auf Unterschiedliche Art, den Gesamtmesswert bilden" Und von AtTiny2313 auf AT Mega noch anpassen. ciao gustav
Verbesserungspotenzial ist natürlich noch drin ( u.a. enger packen um unterwegs Platz zu sparen )aber wenn's Dein erstes Board ist, dann mach's halt mal fertig und genieße in vollen Zügen die Belohung wenn's dann auch noch funktioniert. Gruß Strabe
Dass Projekt sieht ja richtig interessant aus. Gibt's mit den kleinen SD-Karten denn keine Probleme? Ich habe gelesen dass viele Mikro-SD's den SPI-Modus nicht unterstützen.
(1.78) L 0.045 (1.14) 0.070 (1.78) 0.300 (7.62) P 0.045 (1.14) TYP N T 0.200 (5.08) E 0.115 (2.92) S 0.020 (0.51) 0.020 (0.51) MIN MIN 0.008 (0.20) 0.154 (3.90) 0.120 (3.05) 0.022 (0.56) 0.022 (0.56) 0.045 [1.14] 0.016 (0.41) 15° MAX 0.016 (0.41) 0.008 (0.20) 0.315 (8.00) 0.300 (7.62) MIN 0.100 (2.54
a bipolar stepper motor. The output driver – Mixed Decay block consists of N-channel power MOSFET’s configured as full H-bridges to drive the motor – Slow Decay windings. The DRV8825 is capable of driving up to – Fast Decay 2.5 A of current from each output (with proper heat sinking, at 24 V and 25
rund 130 J nicht viel erwarten. Dies ergäbe nämlich nur Geschwindigkeiten im Bereich von ca. 30 m/s. Alurrundrohr: https://www.hornbach.at/p/rundrohr-aluminium-o-25x1-5-mm-1-m/8829155/ PVC-Rohr: https://www.hornbach.at/p/installationsrohr-m20-starr-lichtgrau-3m/5715556/?sourceArt=10547867&trackArticleCrossType
hochgeladen, vielleicht interessiert es ja jemanden unter euch: https://www.youtube.com/watch?v=RcT73S51_JA
erklärten Assemblercode. Solche exzellenten Datenbücher wünschte ich mir heute auch noch. Viele AT89C51 und AVR haben zwar ein komplexes I2C-Byteinterface, aber mit heftigen Bugs. Auf die buggy Statemaschine hat man keinen Zugriff. Wenn die abstürzt kann man es nur disablen, wieder enablen und hinterläßt
heraus, der schlußendlich alles selbst erledigen will, aber dabei so gut wie unbenutzbar ist. W.S.
to 5.5V) 13 0336K–SEEPR–7/03 AT24C64 Ordering Information Ordering Code Package Operation Range AT24C64-10PI-2.7 8P3 Industrial AT24C64N-10SI-2.7 8S1 (-40°C to 85°C) AT24C64W-10SI-2.7 8S2 AT24C64-10TI-2.7 8A2 AT24C64-10PI-1.8 8P3 Industrial AT24C64N-10SI-1.8 8S1 (-40°C to 85°C) AT24C64W-10SI-1.8 8S2 AT24C64-10TI-1.8 8A2 Note: For 2.7V devices used in the 4.5V to 5.5V range, please refer to performance values in the AC and DC characteristics
P E R AT IN G A R E A o S A F E O P E R A T IN G A R E A l 2 0 0 t 2 0 o T T 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 R is e Tim e o f In p u t Vo lta g e
Hallo zusammen, ich bin an einer Stelle wo ich nicht mehr weiter weiß. Ich benutze den AT89C51ED2 und habe mit C ein kleines Programm geschrieben Mit dem Programm kann ich Daten erfassen die dann auf einem kleinen LCD Display auf dem Board angezeigt werden. Nun möchte ich die Daten über
mir vielleicht einen Tipp geben wo ich die Zeilen einfügen soll? Hier ist mein kleines Programm. P.S. Ich habe einen kompletten Text auf dem LCD Display, wird der dann im ganzen übertragen? Gruß,Björn const float LSB = 0.01953; // 5V / 256 Schritte = 0.01953 void main (void) { unsigned
1: DEVELOPMENT BOARD SCHEMATIC, SHEET 1 OF 7 (MICROCONTROLLER) D B T U K V V C 3 3 / K _ N _ O 4 5 S 1 S E _ E 1 S 3 A A 1 I B C 2 C G P A A G S 9 3 5 O C D M M D P M M S S A I M M - + - A B D D I S R R P P G S P P O O T D P P X D D T V G G P 7DG 8AMP 11DG 9AMP 0EBMP 51DG 21DMP 41DG 31DMP V3. 3_TEGRAT
funktionierende Routine für einen mega32 hat wäre es nett mir dies zukommen zu lassen! Gruß und Dank P.S. Das Display funktioniert. Habe genau jenes Display bereits mit einem AT89C51 unter Assambler angesprochen und gerade nochmal zum Test an die alte schaltung gehängt.
sodass ich dieses hier gerne einmal vorstellen würde. Aufgabe war es, ein 8051 Board mit einem AT89S52, einem 8 kByte Ram sowie einem GAL16V8 als Adressdekoder zu entwerfen. Es steht eine LED Matrix mit 14x20 Zeichen zur Verfügung, welche ein Select- sowie ein Datenregister enthält, die am Adress
wird ausgenutzt, um über die ISP Schnittstelle mit dem Controller sprechen zu können. In der spi_asm.A51 sind Funktionen zum Lesen und Schreiben implementiert. die spi_command.c implementiert eine Art Protokoll darauf, um mit der beigefügten Software usbasp-spi einzelne Bytes im data/xdata Bereich lesen
ich mit meinen Ideen verbunden und mir dann für 15 € einen Bausatz von Pollin besorgt. Das ist für's Erste auch sicherlich nix Falsches, da die Platine zur Not auch für's fertige Projekt herhalten kann. Stromversorgung ist on Board und durch die Dioden im Eingang kann man mit Wechselspannung einspeisen
Als Alternative zu den AtMega-MCUs kann ich auch das STM8S-Discovery Board empfehlen. Kostet unter 10 € und hat direkt einen Programmer mit on Board (mit online Debugging-Funktion), der auch für eigene Schaltungen genutzt werden
) o m Figure 5. Static dv/dtTest Circuit - h a Note: s This optoisolator should not be used to drive a load directly. It is intended to be a trigger device only. e O p o s o a RL o r V Rin 1 6 180Ω s CC 60 Hz r 2 MOC3010M 5 a MOC3012M c 3 4 D r v e Figure
Hallo, ich suche jemanden, der mir (natürlich gegen Bezahlung) einen AT89C2051 mit folgendem Programm füttert : $mod51 scl bit p1.1 sda bit p1.2 mrq bit p1.3 dispaddr data 4ah ;i2c address of the display lbit data 30h ;number of 1's for parity numznaku
Befehlszeit. Den Unterschied habe ich sehr deutlich gesehen, als ich versucht habe, Anwendungen vom AT89C2051 auf den ATtiny2313 zu portieren. Da ging mir regelmäßig der Flash aus. Und der ATtiny4313 kam leider erst viel zu spät. Der 8051 ist darauf optimiert, möglichst viel in den 128 Bytes direct
, Debug, davon hat man damals nicht mal geträumt. Doch davon hat man geträumt. Was habe ich den AT89C1051 gefeiert, damit machte das Mikrocontroller-Basteln erst richtig Spaß. Danach kam für mich der ATmega328 mit ISP und DebugWire, was wiederum ein gewaltiger Sprung nach vorne war. Seit dem
to change the values to D R SL D N C D D D D V 33 Ohms. _ N CC V G R X X X X X L I SS M R R R R R S S S S S S S SMTXER3 SPIQ 37 SDA_MDIO SMTXER3 24 R213 0 SMTXC3 SMTXER3 3,8 3,4 SPIQ 38 SPIQ SMTXC3 23 SMTXC3 8 3 SPISN SPISN 39 SPISN VDDIO 22 40 VDDIO GND 21 SMTXD3[3..0] SMTXD3[3..0] 8 41 GND SMTXD30
=> UC3A3 (Slave) B B UC3A3 USART & JTAG C C N VBUSDEBUG NOT MOUNTED communication through USB U U S T 0 J30 R95 T_RESET_N T T C D D ME 0 T 1 R96 RESETn R R _ _ _ _E I O VBUS 2 DM_DEBUG 39R DM_UC3B N.M.NOT MOUNTED S S T T T TR X X D- 3 DP_DEBUG R97 T_TCK U U T D D+ 4 39R DP_UC3B TCK D ID 0 0 N.M.NOT