Programme installiere ich von Sourcen, wenn es geht mit dem neusten Compiler. Manchmal zum Spass mit -g Schalter um im Betrieb den Debugger ans Program zu setzen. Es ist lüstig den mp3 player, der in Nebenkonsole läuft, zu debuggen ;) Linux ist teils ein Spiel teils harte Realität :) Leute die aus
werden muss) aja schlepp... einen _echten_ mac hab ich noch... mit G4 ;) 12" display.. geiles teil.. schön klein,leicht und rennt unter last min 3h (da tu ich dann aber gerade nexuiz zocken *G*) wenn wir schon beim thema 3d waren.. brude hat auch einen schlepp.. irgend
6.2” will be: 0110 0010. *** The CRC Checksum is computed by the following formula: CRC Calculation: G(x)=x7+3+1 M(x)=(MID-MSB)*x119+...+(CIN-LSB)*x0 CRC[6...0]=Remainder[(M(x)*x7)/G(x)] 3.5.3. CSD Register The Card Specific Data (CSD) register contains configuration information required to access the
Also ich weiß nicht, was ihr habt. Ich habe zwar einen relativ betagten PIV - 3.2 GHz und 2 GB Ram. Quartus und ISE lasse ich aber in jeweils virtuellen Maschine (vmWare) laufen (mit 1 GB RAM). Da laufen auch ModelSIM und co. Nebenbei ist eine Office/Internet Virtuelle Maschiene
eines zu ersetzen. Durch noch mehr Hubraum! ;-) Zumal Speicher ja nicht wirklich teuer ist. MfG Falk
PERFORMANCE CHARACTERISTICS 400 0.40 ADM4853: DE = V CC ) 350 A ( ) 0.35 T 300 ( N E R ADM4853: DE = GND G R 250 A C L 0.30 Y O L 200 V P W U ADM4850: DE = V CC L S 150 T 0.25 D U D T A 100 U O O N ADM4850: DE = GND 0.20 U 4 7 50 - - 3 3 0 0 0 0.15 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE
Verbindung (auch Reset wurde versucht). siehe: http://s1.image.gd/o/eb/ebd404ec046e5ebfc5fe18538f3a8c8761a89f3d.jpg Fusebits sind folgendermaßen gesetzt: http://s1.image.gd/o/c6/c6d155783739bfddd0f5759ce3f1265df0bd08c7.jpg MfG Patrick
softune ist ja wirklich keine schoenheit und auch nicht gerade komfortabel). also drauf los und eclipse 3.3.0 und cdt 4.0 runtergeladen und installiert, fujitsu-plugin eingebunden, demoprojekt (counter) von fujitsu hergenommen, und ich bekomme auch immer nur die fehlermeldung: (Exec error:Launching
Ja, da wäre noch eins. Für Eclipse 3.3 ist das Plugin natürlich auch nicht gestrickt gewesen. Vermutlich rührt der Fehler daher und lässt sich relativ flott ausmerzen. Wenn sich jemand dem Plugin annehmen möchte, nur zu. Die Sache ist einfacher
Product specification 8-bit shift register with output register 74HC/HCT594 AC WAVEFORMS SHCP INPUT VM(1) t su 1/max ST INPUT (1) CP VM tW tPLH tPHL Q nOUTPUTS (1) V M MLA512 (1) HC: VM= 50%; I = GND toCC HCT: V = 1.3 V; V = GND to 3 V (1) HC: M = 50%; I = GND toCC M I HCT: V = 1.3 V; V = GND to 3 V M
Voltage measurement with c. Voltage measurement with source current on source current off V V EMF EMF VM1 I VM2 R R VM1 = VEMF + IR VM2 = VEMF VM= (V M1 – VM2) = IR FIGURE 3-18: Offset-Compensated Ohms Measurement 3.3.3 Non-Ohmic Contacts Non-ohmic contacts are evident when the potential difference across
machen sein, vieleicht reicht dir aber auch schon eine Cäsar Chiffre (http://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%A4sar-Chiffre) mit täglich wechseldem Schlüssel (also du machst dir halt ne interne Liste so das jeden Tag ein anderer Schlüssel verwendet wird)
in der Lage ist, mit dem uC Testdaten zu erzeugen, sollte das nicht so leicht zu lesen sein. Die o.g. Verfahren sind natürlich noch sicherer.
dabei vor allen Dingen die Bedeutung der Zahlenreihen 2 bis 16 nicht klar. Habe jetzt erstmal 2mA*3.3V*10(Anzahl der Outputs) gerechnet, also 66mW. Weitere Ruheströme für die einzelnen Spannungen ergibt die Tabelle 78. Bei dem XC3S500E sind angegeben: core:20mA*1.2Vm, IOBANK:0.8mA*3.3V, auxiliary
Ausgänge ab. >Weitere Ruheströme für die einzelnen Spannungen ergibt die Tabelle 78. >Bei dem XC3S500E sind angegeben: >core:20mA*1.2Vm, >IOBANK:0.8mA*3.3V, >auxiliary:18mA*2.5V. >Das ergibt zusammen ca. 45mW. Das schon eher. >Bei dem 2.Strom bin ich mir aber nicht sicher, ob sich der Wert
on Software, s. Link Ein Link: http://www.joelonsoftware.com/articles/fog0000000043.html MfG Elektroniker
java.awt.*; import java.applet.*; public class Hello extends Applet{ public void paint(Graphics g){ g.drawString("Hello world!", 10, 10); }} C-Programmierer hat nur ein sechstel der Programmzeilen, also nur 17% geleistet?
Product specification 8-bit shift register with output register 74HC/HCT594 AC WAVEFORMS SHCP INPUT VM(1) t su 1/max ST INPUT (1) CP VM tW tPLH tPHL Q nOUTPUTS (1) V M MLA512 (1) HC: VM= 50%; I = GND toCC HCT: V = 1.3 V; V = GND to 3 V (1) HC: M = 50%; I = GND toCC M I HCT: V = 1.3 V; V = GND to 3 V M
Assembler mit Assembler Routienen am Besten. Dir Programmiersprache C auch zu Kryptisch. MfG
PC ausführen und den selben Code direkt für den Controller kompilieren. Mache ich so bei meinem MP3-Player mit der ID3-Tag-Auswertung. "make id3test", der Code wird auf dem PC mit verschiedenen MP3-Files auf korrekte Funktion überprüft, "make program", der selbe Code landet auf dem µC. > Desweiteren
anfangs auch so. Und dann: WOOOOAAAAAASS?!?!? 1000 Milliarden Millionen Fehler! (Vielleicht auch 2-3 weniger) Ich benutz den g++ Compiler auf den so viele andere Linux-Nutzer schwören und habe QT-Code von einer Webseite der C++-Referenz kopiert. Und dann kennt er zwar den QT-Pushbutton aber nicht
Jupp, 1984 wird kommen, ich sach's ja immer wieder. MfG BC
unterm strich leg dir nen zweit rechner ohne i-net verbindung zu falls du was zu verbergen hast (vm-ware hilt hier auch nicht) oder vll doch mal ne frage ins publikum wie waers hiermit: rechner mit personal geschieß drauf darauf - vm1 mit inet - vm2 ohne inet natürlich muesste der
Also diese 3D Fensterauswahl sieht schon mal "wow" aus, aber sonst halt wie immer :)
Portieraufwand auch schenken können. >* Desktop ohne Schnickschnack, kann alles, was Vista kann, nur ohne >3D >und schneller --> FVWM. LOL, dann schalt halt 3D ab, ebenso den Schnickschnack, und der Kram rennt. >* Wenn schon 3D-Desktop, dann auch richtig --> Compiz! Du sagst ja selber, dass es Schnickschnack
. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state AC WAVEFORMS handbook, full pagewidth 1/max V SH_CP input M t W tPLH tPHL 90% Q7' output VM 10% t t TLH THL MSA699 74HC595: VM= 50%; VI= GND to CC. 74HCT595: VM= 1.3 V;IV = GND to 3 V. Fig.7 Waveforms
Threads im Internet die dieses Thema beackern: https://groups.google.com/forum/#!msg/openhab/AinJdyyDtG0/M0y64SRLGu4J http://forum.fhem.de/index.php/topic,28045.0.html?PHPSESSID=gd287077vm0qin888ko9mu7fo6 http://knx-user-forum.de/forum/supportforen/openhab/37185-io-homecontrol-und-adf7022-io-homecontrol
10 15 µA Final current V = -2 V I 15 25 40 µA 1–4 0 Discharge current -0 0.5 mA Output current Pin 3 -0 0.2 2 mA Mains Voltage Compensation (see Figure 5-5 on page 9) Current transfer gain II Pins 7, Pin 3 G 14 17 20 7 3 Pins 1 and 2 open i Reverse current V(R6)= V3= V 7 0, Pin 3 ±IR 2 µA Load-current Detection, V 7= 0 (see Figure 5-7 on page 9) Transfer gain I/V G 0.28 0.32 0.37 µA/mV 3 1 Offset current V = 0, V = -8 V, Pin 3 I 0 3 6 µA 1 3 0 Input voltage Pin 1 -VI 300 400 mV Input offset voltage Pin 1 ±V 0 6 mV Figure 5-1. Ramp Control 250 ) ( α 200 33 nF 10
browsing through the pdf in the Acrobat reader. white to force landscape pages to be ... 2 d P 0 o h 3 f 2 p J l × s l g 1 S 8 w 2 m PCB version 4 1-2002 h 0 c o L6 C38 C35 W d C21 c U1 C8 l o a s C20 s C14 C11 - L5 C33 D J4 J3 Z1 p C27 C26 w e On r a Out2 Out1+ V GND V S1 m DD SS p TDA8920/21/22/23/24TH
. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state AC WAVEFORMS handbook, full pagewidth 1/max V SH_CP input M t W tPLH tPHL 90% Q7' output VM 10% t t TLH THL MSA699 74HC595: VM= 50%; VI= GND to CC. 74HCT595: VM= 1.3 V;IV = GND to 3 V. Fig.7 Waveforms
) 4.26 ) 350 ( A E 4.24 ( 300 G 4.22 T T E 250 L 4.20 R V R 200 Y 4.18 C R E 150 T 4.16 G R = 50kΩ A R 100 IREF B 4.14 H 4.12 C 50 V = 0 V IREF 4.10 0 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.1 6.3 6.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 INPUT
2.25 x VM Vci2 x 4 x 2 - - - - N/A - - 1/9 x 3 1 0 1 0 1.675 3.35 x VM Vci2 x 3 x 4 0 1 0 0 1.25 2.50 x VM Vci2 x 4 x 2 - - - - N/A - - 1/10 x 3 1 1 0 0 1.825 3.65 x VM Vci2 x 3 x 4 0 1 1 0 1.375 2.75 x VM Vci2
F2 2Q2 data output N1 4Q1 data output F3 VCC supply voltage N2 4Q0 data output F4 VCC supply voltage N3 GND ground (0 V) F5 2D2 data input N4 GND ground (0 V) F6 2D3 data input N5 4D0 data input G1 2Q5 data output N6 4D1 data input G2 2Q4 data output P1 4Q3 data output G3 GND ground (0 V) P2 4Q2 data output G4 GND ground (0 V) P3 VCC supply voltage G5 2D4 data input P4 VCC supply voltage G6 2D5 data input P5 4D2 data input H1 2Q6 data output P6 4D3 data
8-bit serial-in, serial or parallel-out shift 74HC595; 74HCT595 register with output latches; 3-state AC WAVEFORMS handbook, full pagewidth 1/max V SH_CP input M t W tPLH tPHL 90% Q7' output VM 10% t t TLH THL MSA699 74HC595: VM= 50%; VI= GND to CC. 74HCT595: VM= 1.3 V;IV = GND to 3 V. Fig.7 Waveforms
f V CC 90% V 50% is 10% GND V 50% os t t PLH PHL MGR272 (1) HC: M = 50%; I = GND to CC; HCT: M = 1.3 VI V = GND to 3 V. Fig.18 Waveforms showing the input (V ) to oisput (V ) proposation delays. tf tr 90 % nE INPUT (1) VM 10 % tPLZ tPZL OUTPUT LOW - to - OFF 50 % OFF - to - LOW 10 % tPHZ PZH OUTPUT
Übertragungsgeschwindigkeit. Diese Pegelwandler sind ideal für Handgeräte, wie Mobiltelefone, PDAs und MP3-Player, geeignet. SYSTEMVERSORGUNG AB 1,8V VCCVOM USB-HOST ±15kV ESD VL VCC HALTEMODUS MIT NUR 3,3V- GEREGELTER +15mA-AUSGANG 46µA STROMAUFNAHME VERSORGT EXTERNE SCHALTUNGEN LINEAR- REGLER VP G R D+ L UN I N G D Z T S D- VM P A U I L USB W C N C BIS PC ASIC - U A NIEDRIGER N E 5 4U CS SPANNUNG RCV, HALTEMODUS, OE R ± 4x P <OVERSTRIKE>/ENUMERATE, U CSP GESCHWINDIGKEIT T S m m MAX3340E m x 2m GND Vier Marktvorteile
. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD
radio for TEA5768HL handheld applications handbook, full pagewidth S D P C 2 N 1 A D n O A F F F C G a L T R R R V A I 2 1 0 9 8 7 6 5 3 3 3 2 2 2 2 2 CPOUT 1 24 LIMDEC2 VCOTANK1 2 23 LIMDEC1 VCOTANK2 3 22 TIFC V 4 21 V CC(VCO) ref TEA5768HL DGND 5 20 MPXO VCCD 6 19 TMUTE DATA 7 18 VAFL CLOCK 8 17 VAFR
. 2 On-State Characteristics 1.8 800 1.7 600 ) 1.6 m 400 V ( ( T G - 200 A 1.5 T L N O R 0 V 1.4 o R R TA= -55 C U A C W T -200 O 1.3 o T F TA= 25 C - -F N -400 V 1.2 O TA= 100 C -600 1.1 -800 1.0 -3 -2 -1 0 1 2 3 1 10 100 ON-STATE VOLTAGE - V TM(V) I - LED FORWARD
OSCILLATOR MIXER IF DETECTOR CONVERTER L5 E 22 nF L1 18 pF A (1) 7 44 45 39 48 9 23 11 12 4 5 (2) (3) 10 F 7 5 L2 L3 10 nF 220 nF (4) 7 18 pF 330 pF H L4 L 18 pF BB112(12) 470 nF MHB643 ; VSTAB(A) VSTAB(B) T P 470 pF 47 k TUNE V CC2 E o i A d w u TUNE g 5 t p 7 s f 5 p See Table 10 for figure notes.
C Tstg Storage Temperature – 55 to150 ⋅C PIN CONNECTION (Topview) 1 25 B 2 2 Y 2 C 1 1 1 R 1 2 D 4 3 D 3 3 3 C 4 E 4 4 D T N U - T V U N T S I I G I I G T N U V T U U N H - O S O O - O S C O - O O M O - P P A P P D94AU159A THERMAL DATA Symbol Parameter Value Unit R th j-case Thermal Resistance Junction
specification 8-bit serial-in/serial or parallel-out shift 74HC/HCT595 register with output latches; 3-state handbook, full pagewidth SH INPUT VM (1) CP tsu su t t h h D INPUT V (1) S M Q7' OUTPUT VM(1) MLB196 (1) HC: M = 50%; I = GND toCC HCT: VM= 1.3 V;IV = GND to 3 V. Fig.9 Waveforms showing the data
Circuit C D E F G H I Grand Pacific Optoelectronics Corp. GPG320X240- NFNDSCW3 (Vers. B) Page 2 /23 Table of Contents 1. Scope 4 2. Purpose 4 3. Basic Specifications 4 3.1 Display Specifications 3.2 Mechanical Specifications
C Tstg Storage Temperature – 55 to150 ⋅C PIN CONNECTION (Topview) 1 25 B 2 2 Y 2 C 1 1 1 R 1 2 D 4 3 D 3 3 3 C 4 E 4 4 D T N U - T V U N T S I I G I I G T N U V T U U N H - O S O O - O S C O - O O M O - P P A P P D94AU159A THERMAL DATA Symbol Parameter Value Unit R th j-case Thermal Resistance Junction