und Gateway, möglicherweise sogar auf Basis unterschiedlicher Mikrocontrollertypen (PIC, AVR, MC68HC***, etc.) schwebt mir z.Zt. so vor. Allerdings hat's keinen Sinn, wenn sich niemand dafür interessiert... Das Konzept soll einerseits leicht verständlich, andererseits aber auch flexibel sein. Vor
uns wichtigen Dinge reduziert. > auf Basis unterschiedlicher Mikrocontrollertypen (PIC, AVR, MC68HC***, > etc.) schwebt mir z.Zt. so vor. Wir haben uns auf den PIC18F für die Nodes festgelegt. Am Gateway arbeitet mein Kollege auch schon etwas, der soll dann auf einem PIC32 laufen. Weitere Controller
der Codes braucht und das auf einem Video besser lesbar ist - Portexpander mit Schieberegister 74HC595 / HEF4094 ;-) irgendwas muß man ja mit der Fernbedienung steuern. Einige Änderungen wurden am Repository vorgenommen und ein (wirklich sehr böser Fehler) in "pfs1xx_gpio.h" vorgenommen: Ich
0x0184 MOV IO(0x04), A ;INTEN 0x0028: 0x2f00 MOV A, 0x00 0x0029: 0x0185 MOV IO(0x05), A ;INTRQ 0x002a: 0x2f20 MOV A, 0x20 0x002b: 0x0188 MOV IO(0x08), A ;MISC 0x002c: 0x2f42 MOV A, 0x42 0x002d: 0x019c MOV IO(0x1C), A ;TM2C 0x002e: 0x2f00 MOV
4x8GB-Kit ) befindet. Auf AUTO läuft er nur noch mit 800MHz. Mit CL 6-6-15-? -1T Außen: TLD332G 1866HC 1090C01 CL 10-11-10-30 (1,5V) Innen: TLD38G 1866HC 10SBK CL 10-11-10-30 (1,5V) Kann ich mich um diesen WICHTIGSTEN Perform-Scheiß auch noch kümmern.
hoch und ist so gemeint: https://scr3.golem.de/screenshots/2005/Comet-Lake-S-Review/thumb620/CML-S-05.png
P I U 1VDDCORE U1U PA28P I U 1 0 4 1 Y1Y PODDS_CS# P I10 1PA03 AT32UC3B TQFP64 PA19P 39U P TxX x Y2HC49/4H_SMX A POPPowePOEtXTINT0P I U 1PA05 1 PB06P I U POFLASH_CS# PIC302 PIGND1 I A I P O BT_UP U P13 1PA06 2 PA17P 36U PODDS_IOSYNC 0805 OD D D3.3V PBT_DOWNN P I U 1 0 1 4 PA16P I U 1 0 3 5ESET 18p V
A) Register Map Address Description 00 Indirect Addressing Register 01 RTCC 02 PC 03 STATUS 04 MSR 05 Port A 06 Port B 07 Port C 08~0F Internal RAM, General Purpose Register 10~1F Internal Memory Select Register 30~3F Internal Memory Select Register 50~5F Internal Memory Select Register 70~7F Internal
Characteristics e d 100 - C 1.E-03 Td= 235 °C , GS 1.E-04 e n TJ= 200 °CR S ) m TJ= 150 °C7 ( 1, IR.E-05 m Z 2 7 RnZ e1.E-06 o V TJ= 100 °C 2 u 1 e1.E-07 e Vc TJ= 60 °C Z r e R 1 7 V R R1.E-08o t C 7 W 0.1 1NE-09 - 1 TJ= 25 °C t = 80 µs S G - C 0.01 1.E-10 0 5 G 10 15 20 25 26 28 30 32 34 Reverse Voltage
Feldeffekttransistoren mit gegensätzlicher Polarität) 74AC = Advanced CMOS 74ACT = AC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74HC = High Speed CMOS 74HCT = HC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74AHC = Advanced High-Speed CMOS 74AHCT = AHC mit TTL-kompatiblen Eingängen 74VHC = Very High Speed CMOS 74VHCT = VHC mit TTL-kompatiblen Eingängen
verdoppelt sich die Auflösung im Vergleich zum jetzigen Aufbau, auf 0,015m/sec Windgeschindigkeit und ca. 0.05 Grad Celcius Lufttemperatur. Als Hardware verbleibt der XMega, der MUX und 2x der Log-OpAmp. Da ich noch andere Projekte für meine Wetterstation habe (Feldmühle um elektrostatisch Felder zu messen,
noch geplant die das Routing im Layout vereinfachen bzw. verbessern würden. Den Analog Switch 74HC4052 würde ich durch einen besseren pinkompatiblen von Maxim ersetzen. Wichtig ist das das Übersprechen der einzelnen Kanäle sehr gering ist und da hat Maxim par brauchbare Teile. Ansonsten hat man ein
geschätzt 300 Watt. (braucht gar nicht heizen), Trockner 3kWh. Für die Zeit vom 01.11.09 bis zum 27.05.10 hat mir das EVU 1,901 kWh in Rechnung gestellt. Für die folgende Rechnung schlage ich 20% auf den Energieverbrauch als Sicherheit zusätzlich drauf: Die WaMa läuft bei uns zweimal die Woche für
Ich hab einfach einen Zwischenstecker genommen, der mit nem TDA5051 arbeitet. So kann ich von meiner HC die Kaffeemaschine auch ansteuern, was im Evaluierungsstadium erkennbarer Schwachfug war, denn man trinkt Kaffee ja nicht nach Plan!
Apple OSx, and Linux Mass — xD Picture Card 1.2 Storage Class Drivers — Secure Digital 2.0 – HS-SD, HC-SD, TransFlash™ and reduced form factor media — MultiMediaCard Specification 4.2 – 1/4/8 bit MMC SDIO and MMC Streaming Mode support Extended configuration options — xD player mode operation — Socket
Apple OSx, and Linux Mass — xD Picture Card 1.2 Storage Class Drivers — Secure Digital 2.0 – HS-SD, HC-SD, TransFlash™ and reduced form factor media — MultiMediaCard Specification 4.2 – 1/4/8 bit MMC SDIO and MMC Streaming Mode support Extended configuration options — xD player mode operation — Socket
Es juckt schon, wenn man auf diese Weise vielleicht „zu Fuß“ (also ohne Hardware-SPI-Modul) ein 74HC595-Schieberegister ansteuern will oder sowas. Ist normalerweise auf der Hardware ja kein Problem (wenn auch nicht ganz so flink wie Hardware-SPI), aber mit dem Overhead der generischen Methoden
einzustreuen. Das erzeugt dann genau einen AVR-Befehl und der braucht zwei Takte: sbi 0x05, 0 Kann dein Compiler das besser ? MfG Willi
Runde erzeugt man dann die vierfache Oszillatorfrequenz, macht daraus mit einem Graycode-Zähler (74HC74) zwei um 90° versetzte Oszillatorfrequenzen, führt den Mischer zweikanalig aus und hat einen Direktmischer mit Quadraturempfang. Hier erfolgt die Spiegelfrequenzunterdrückung NACH der Mischung
Ich konnte hier in Aachen ein Signal von ca. 8:45 bis 9:05 hören. SDR Twente konnte dieses Signal ebenfalls empfangen. Im livestream von SAQ sah es dann so aus als ob ab 9:10 nochmal was gesendet wurde. Davon konnte ich und SDR Twente nichts empfangen. Was habt
1 K 4 K1 S O D 1 1 G2R K1 P 2 TK1 BC337 470Ohm 1 2 3 1 R R R K SV2 RR1 1 1 1 3 X X X 2 U1 1 n 4 k HC_05 1 0 R 1 MEGA8-AI GND 1 34 Modus C 1 29 23 2 TX PIO11 33 GND n PC6(/RESET) PC0(ADC0) 24 3 RX PIO10 32 3 0 21 PC1(ADC1) 25 4 CTS PIO9 31 C 1 20 GND PC2(ADC2) 26 5 RTS PIO8 30 10µH 18 AREF PC3(ADC3)
gyro-accelerometer (GY_521) - any RC receiver with CPPM (ppmsum) output OR serial Bluetooth module like HC-05 - A4988 motor drivers with 1/8 microstepping configuration (see http://www.pololu.com/product/1182/ for details) - Nema 17 stepper motors - 1/8 Buggy Wheels - Buzzer Pinout for Arduino nano (atmega328p
OUT + E E E E E E E E E L L L L L L L L L GND 2 C 5 8 1 4 7 0 3 0 C11 IC1 V C2 D D D D D D D D D 78L05 IC2P E E E E E E E E E 100n N 100n L L L L L L L L 5 1 G 1 1 2 4 5 6 7 9 1 D D D D D D D D D L L L L L L L L L GND Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 BD679 W 1
Freescale Semiconductor AN1646 Rev 2, 05/2005 Application Note Noise Considerations for Integrated Pressure Sensors by: Ador Reodique, Sensor and Systems Applications Engineering and Warren Schultz, Field Engineering INTRODUCTION Noise can
Freescale Semiconductor AN1646 Rev 2, 05/2005 Application Note Noise Considerations for Integrated Pressure Sensors by: Ador Reodique, Sensor and Systems Applications Engineering and Warren Schultz, Field Engineering INTRODUCTION Noise can
LTC1257LOAD GND VREF DOUT –0.5 0 512 102415362048 25603072 3584098 TO NEXT DAC1257 TA01 CODE 1257 TA05 1 LTC1257 W W W U U W U ABSOLUTE AXI U RATI GS PACKAGE/ORDER I FOR ATIO (Note 1) V to GND............................................ –0.5V to 16.5V TOP VIEW ORDER PART CC TTL Input Voltage..........
bus. Schematic The following diagram shows the schematic of the example board that plugs into the M68HC11 evaluation board: 3 Figure 2. Schematic of GPIB Device 4 The GAL decodes the address and expands the multiplexed address/data bus of the Motorola 68HC11 so the NAT9914 appears at the M68HC11 memory
Automotive-Bereich entwickelt - perfekt. Auf dem Foto sieht man neben etwas Hühnerfutter noch einen 74HC244. Das ist ein "ordinärer" 8-fach-Treiber mit Tri-state outputs. Anschlüsse auf dem Foto erkennbar: VCC, GND, R_IS, R_EN, RPWM L_IS, L_EN, LPWM Dürfte wohl identisch damit sein: http://artofcircuits.com
' GND (created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de) [/pre] Vlt. wie früher? Muss man mal sehen, wie warm das wird BD244/245 und die Widerstände 2.2R StromTuner
the CS to one of VOUTB the DACs will be active at any one time allowing access to two CS WR 1/6 74HC05 channels in the system. The 74HC139 is used as a two-to-four DVDD CLR line decoder to address any of the DACs in the system. To LDAC 1/2 CMP04 preventtiming errors from occurring, the enable input
serial programming). Für den rein seriellen Gebrauch (HVSP der 8- und 14-Beiner) kann man auf den 74HC299 verzichten. Schaltplan im Eagle-Format, Bestückungspläne und Platinenlayout: Christoph Kessler ElmChans Konzept ist eine ausgesprochene „Billiglösung“, die 20-poligen AVRs bevorzugend, dem scheint
Drahtbrücken im Eagle-Light-Format 80×100 mm² angemessen. Jener verzichtet auf Spannungsregler; einen 78L05 hinzuzusetzen und das Ganze mit stabilisierten 12 V zu speisen sollte jedoch nicht allzu schwer fallen. Das Foto (unten) zeigt schon die „Luxusversion“, Teilbestückung ist entsprechend denkbar. Achtung
+g1*x +g2*x**2 + g3*x**3 h(x) = x<0.02 ? g(0.02)/0.02*x : g(x) set ylabel 'Strom [A]' set yrange[0.05:15] set logscale y set ytics nomirror unset key set timefmt "%s" set xdata time set format x "%H:%M" zeitzone=int(system('date +%:::z')) max=int(system("date +%s")) + zeitzone*3600 min=max-5400+1 set
Oszillator-Taktimpulse für die Ausführung zweier aufeinanderfolgender Instruktionen für die Prozessoren 68HC05, 80C51 und Vertreter der PIC- und der AVR-Familie. Speicherarchitektur: Nicht das klassische von Neumann Konzept mit Daten und Befehle in einem Speicher ! Bei AVR – Controllern sind diese beiden Bereiche
0.02 SCL/CAP0.0 4 P 0.03 GPIO Port P 0.03 SDA/MAT0.0/EINT1 5 P 0.04 GPIO Port P 0.04 SCK/CAP0.1 6 P 0.05 GPIO Port P 0.05 MISO/MAT0.1 7 P 0.06 GPIO Port P 0.06 MOSI/CAP0.2 8 P 0.07 GPIO Port P 0.07 SSEL/PWM2/EINT2 9 P 0.08 GPIO Port P 0.08 TxD1/PWM4 10 P 0.09 GPIO Port P 0.09 RxD1/PWM6/EINT3 11 P 0.10 GPIO
Voltage IOL= 8mA, V DD = Min. ___ 0.4 V VOH Output High Voltage IOH = –4mA, VDD = Min. 2.4 ___ V 3873 tbl05 2 IDT71V124SA,3.3VCMOSStaticRAM 1 Meg (128K x 8-Bit) Center Power & Ground Pinout Commercial and Industrial Temperature Ranges DC Electrical Characteristics (1, 2) (V DD = Min. to Max., V LC = 0.2V, V HC = V DD – 0.2V) 71V124SA10 71V124SA12 71V124SA15 Symbol Parameter Commercial Com'l Ind Com'l Ind Unit ICC Dynamic Operating Current 145 130 140 100 120 mA CS < VLC, Outputs Open, VDD = Max., f =MAX(3)
mit dem LD1117V33 runtergeregelt. Die logischen Eingänge des RFM habe ich mit dem 5V-toleranten CD74HC4050 Logikbuffer beschaltet. Den MISO habe ich direkt auf den µC gelegt. Simsalabim: Es läuft. Nun stehe ich nur noch vor einem Problem: Wenn ich die Spannungsversorgung einschalte, senden die
geschrieben. So richtig eingängig sind deine Mnemonics halt nicht! Ich hab ja auch nur 6502, Z80, 68HC11, 680xx, i86 in Assembler programmiert. Deine Doku bei http://www.mikrocontroller.net/articles/8bit-CPU:_bo8 reicht halt nie und nimmer aus, schon gar nicht für Anfänger. Dafür bist du zu weit von den
LowByte von K (d.h. in B, A wird 0) TK1 drehe K um 1 Bitstelle, d.h. Multiplikation mit 2 ADR 05 addiere relativ ST.Z speichere K in Z GTMZI Makro AD.Z addiere Z J.. /UR ADRS.0 /UR ADRS.1 /UR ADRS.2 GTMZI steht für das Makro GTMZ/IZE/GTMZ GTMZ lade ("get
20 °C 0.09 Ω max. Type High Current 0,25 ±0,1 WIDE BAND / HIGH SPEED: W = 1,5 Certification: 1,0 ±0,05 HIGH CURRENT: W = 2,2 RoHS Approval Compliant [2011/65/EU&2015/863] REACh Approval Conform or declared [(EC)1907/2006] 5 Halogen Free Conform [JEDEC JS709B] , 0 Scale - 20:1 Halogen Free Conform [IEC
20 °C 0.09 Ω max. Type High Current 0,25 ±0,1 WIDE BAND / HIGH SPEED: W = 1,5 Certification: 1,0 ±0,05 HIGH CURRENT: W = 2,2 RoHS Approval Compliant [2011/65/EU&2015/863] REACh Approval Conform or declared [(EC)1907/2006] 5 Halogen Free Conform [JEDEC JS709B] , 0 Scale - 20:1 Halogen Free Conform [IEC
assembly. tasm -85 source.asm for an 8085 assembly. tasm -80 source.asm for a Z80 assembly. tasm -05 source.asm for a 6805 assembly. tasm -68 source.asm for a 6800/6801/68HC11 assembly. tasm -70 source.asm for a TMS7000 assembly. tasm -3210 source.asm for a TMS32010 assembly. tasm -3225 source.asm for
Plastic cap Standard package Plastic (P3) Diesel exhaust Gasoline exhaust Target gases (NO, NO2) (CO,H 2,HC) Ó14.5±0.5 Typical detection range 0.1 ~ 10 ppm 10~1,000ppm Sensing element 1 Sensing element 2 Heater voltage V H 7.0±0.35V DC Standard circuit Circuit voltage V C 15.0V DC Max., Ps ≤ 15mW conditions