V to 5.5 V 0.4 V TA= –40°C to 85°C Port B output IOH= –20 µA, V OHB VIA ≥ VCCA – 0.2 V 1.65 V to 3.6 V 2.3 V to 5.5 V V CCB × 0.8 V high voltage TA= –40°C to 85°C IOL= 1 mA, V Port B output V ≤ 0.15 V 1.65
): min: 0.1µs avg: 0.6µs max: 11.4µs X Delta (64 × 1ms pulses): min: 0.1µs avg: 0.3µs max: 11.3µs X [/code] Bei 10000 Stück 64bit pulsetrains habe ich ohne Kapriolen zu veranstalten: 1 echten Ausreißer 1 der 5% länger als gefordert ist 1 der 2% länger als gefordert ist 5
diese Entfernung definitiv für mich. Mein Wohnzimmer hatte damals ca. 25m². Von der Couch bis zum MP3-Player waren es ca. 3,5m. Egal, wie rum ich auf der Couch lag... ;o)
44 %) Writing at 0x0002ecd0... (55 %) Writing at 0x000374c6... (66 %) Writing at 0x0003f544... (77 %) Writing at 0x00044b26... (88 %) Writing at 0x0004a2d5... (100 %) Wrote 243056 bytes (134364 compressed) at 0x00010000 in 2.7 seconds (effective 714.1 kbit
" esptool.py v4.2.1 Serial port COM4 Connecting.... Chip is ESP32-D0WD-V3 (revision 3) Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None Crystal is 40MHz MAC: c0:49:ef:f1:7c:e4
(ref)(2) • Provides bidirectional voltage translation with no direction pin • Low 3.5 Ω ON-state connection between input and output ports provides less signal distortion • Open-drain I C-bus I/O ports (SCL1
Ich bleibe beim FPGA wie LFXP2-5E-5TN144C, obwohl man eigentlich das nimmt, was einem der Fitter vorschlägt in der Toolchain.
Uno/ATmega 328P. Daten in PD0(TXD0) rein und an PD1(TXD0) verzögert raus. Es sind auch fast exakt 5ms, naja, 5,004 wenn mein Oszi richtig mißt. Anbei die Bilder. Kanal 1 ist der Eingang, Kanal 2 der verzögerte Ausgang. Auf dem 3. Bild sieht man den lückenlosen SPI Takt an PD4. [c] #include <avr
CN4 (WHT) (RED) (RED) (WHT) *2.SW5-1to5:Functionswitch BLK L3OUT TB-L3 BLK X52CB WHT N 2 RED 3 B RED RS L T RED Y Y X52CA TB-L1 C C - W - T B T T TB2 W L E H K P P S1 Y R W B B B N T T O V W INDOOR S2 U UNIT R 3~ S3 B DCL MC 2 CNAC1
einfach mal mein Tipp: bau diese Transistorschaltung auf und steuere sie mit einem Kippschalter (0V/3V3) als PIN-Ersatz an. Dann kannst du ohne Gefahr für den µC deine Ansteuerschaltung unztersuchen und musst nur den Kippschalter umschalten, um zwischen High und Low zu wechseln... Steff H. schrieb
einfach mal mein Tipp: bau diese Transistorschaltung auf und > steuere sie mit einem Kippschalter (0V/3V3) als PIN-Ersatz an. Dann > kannst du ohne Gefahr für den µC deine Ansteuerschaltung unztersuchen > und musst nur den Kippschalter umschalten, um zwischen High und Low zu > wechseln... Das
reicht, ebenso wie einigermaßen konstante Ausgangsleistung über den engen Frequenzbereich plusminus 5-10%, um auf Maximum abgleichen zu können. Bilder im Anhang: 10,7M-Filter aus dem Universum-Uhrenradio UR1467 mit Standardschaltung TDA 1083, mit je 3pF Port 1 an Kollektor des Mischtransistors, Port 2 an Pin 14 des ICs. Einmal mit ausgeschaltetem Empfänger, einmal eingeschaltet, und 3. Bild "gewobbelt" 101 Frequenzen, dauert ca. 1 Sekunde pro Sweep. Da kann man bequem abgleichen.
Hier ist ein Beispielcode (getestet am ATtiny402) Periodendauer: ca. 10 min LED-Leuchtdauer: ca. 0.5s [c] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> ISR(RTC_CNT_vect) { if(RTC.INTFLAGS & RTC_OVF_bm) { PORTA.OUTSET = PIN3_bm; // LED on
Shenzhen Xunlong nun wieder auf einen 26 Pin breiten Header, der – je nach Konfiguration - 15x GPIOs, 2x UART, 3x PWM, 2x I2C und 1x CAN-Port bieten soll. Da der OrangePi derzeit noch nicht auf der Webseite von Shenzhen Xunlong gelistet ist,
CAN-Implementierung, die folgende technische Daten verspricht und dabei mit nur einer der beiden PIOs auskommt: [c] The code supports reading and writing CAN 2.0B data frames at rates up to 1Mbit per second. [/c] Bis auf das Fehlen von Interruptsicherheit – die verschiedenen Methoden der API dürfen nur aus
Fast serial interface option. +1.8V (chip core) and +3.3V I/O interfacing (+5V Tolerant). FTDI’s royalty-free Virtual Com Port (VCP) and Direct (D2XX) drivers eliminate the Extended -40°C to 85°C industrial operating requirement for USB driver development
Flanken für die Wechselspannung von 30Hz für die passive LC-Anzeige zu generieren, die auch die meisten Pins benötigt. C4 mit 10µF puffert kurze Stromspitzen in der Aufwachphase. C7 mindert EMV-Störungen. Die Batteriespannung wird über Spannungsteiler R4/R5 an Pin RA2 gemessen. U2 sorgt mit R3 für eine stabile
ist mit MPASM 5.40 (MPLAB 8.70) erstellt. Die Bit-Schubsereien für das Display werden mit Tabellen in Page 0 für alle 3 Ports A-C und die Digits 1-2 abgehandelt. Bei der Initialisierung wird erst die Hardware initialisiert
bps) 208,900 (bps) 234,000 (bps) 288,200 (bps) silabs.com | Building a more connected world. Rev. 1.2 | 11 CP2108 Data Sheet Pin Definitions 4. Pin Definitions T I E S G 0 0 0 0 0 E - + B R S D X X T T T S C I X R D D V V V V T R R C D D D R T 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 RX3 1 48 RX1 VSSHD 2 47 RTS1 VIOHD 3 46 CTS1 TX3 4 45 DTR1 CTS3 5 44 DSR1 RTS3 6 43 DCD1 RI3 7 42 RI1 DCD3 8 41 GPIO.0 64 pin QFN DSR3 9 (TopView) 40 GPIO.1 DTR3 10 39 VIO RI2 11 38 GPIO.2 DCD2 12
fragen was an der Einzelkämpferlösung noch besser ist. Habe gestern ein Display WT32-SC01 bekommen, 3,5" TFT mit ESP32 kompakt zusammengebaut. Dazu findet man fertige Projekte, mit PIO und Arduino oder IDF Framework und lvgl, das liefert in wenigen Minuten ein lauffähiges binary. Sowas ist schon nett
schöneres als das Sammelsuriom Grafik-LCD. Da kommt dann noch die Hardwareseite dazu. Controller, die 3,3V Typen sind, bekommen einen 3,3V Regler vom Anbieter des Moduls verpasst, 2k Widerstände in die Datenleitungen, und werden dann für den 5V Arduino UNO verkauft. Das geht nur gut wenn die Sonne günstig
8 leads; body width 3.9 mm SOT96-1 D E A X c y HE v M A Z 8 5 Q A 2 A (A3) A 1 pin 1 index Lp 1 4 L e w M detail X b p 0 2.5 5 mm scale DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions) UNIT A A1 A
90 u n T0 T300 N N R0 R R R C0 C250 Y L SQW off P0 P U U S0 S200 30 150 20 10 0 100 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 2.0 2.5 3.0 3.5 VCC (V) VBACKUP(V) BAT vs.Temperature VCC0V, BAT3.0 SQW/OUT vs. Supply Voltage SQW=32kHz 32768.5 325.0 32768.4 A ( N z 275.0 (32768.3 R C C E Y U P E32768.2 P F S 225.0 32768.1 SQW off 32768 175.0 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 -40 -20 0 20 40 60 80 Supply (V) TEMPERATURE (°C) 5 of 14 2 DS1307 64 x 8, Serial, I C Real-Time Clock PIN
angeschlossenen Bus entweder an beiden Enden terminiert oder auf die Matrix schaltet. Dann benötigst Du 3 Matrix-interne Busse mit Terminierungen an beiden Enden. Der 1. Bus benötigt 6x 4 UM Relais, der 2. 5 und der 3. 4. Sind 21 4 UM Relais und 18 Terminierungswiderstände. 2 Relais lassen sich sparen
Den ATSAMC2x, ATSAMD2x und ATSAMD5x / ATSAME5x soll man am SWCLK einen Pullup verpassen. So im Gegensatz zu dem GD32C103 der an SWDIO und SWCLK einen Pulldown haben möchte. Die DSU nutzen wir in den USB/CAN
Rudolph schrieb im Beitrag #7125691: > Den ATSAMC2x, ATSAMD2x und ATSAMD5x / ATSAME5x soll man am SWCLK einen > Pullup verpassen. > So im Gegensatz zu dem GD32C103 der an SWDIO und SWCLK einen Pulldown > haben möchte. Die EFM32 und STM32 haben
height SCALE 2.500 SMALL OUTLINE PACKAGE SEATING 6.6TYP C PLANE A 6.2 0.1 C PIN 1 INDEX AREA 18X 0.65 20 1 2X 5.85 6.6 6.4 NOTE 3 10 11 0.30 4.5 20X 0.19 1.2 MAX B 4.3 NOTE 4 0.1 C A B (0.15) TYP SEE DETAIL A 0.25
was von Dropoutspannung gehört? Der L7805A, bzw die 78xx haben laut ST eine Dropout-Spannung von 2 V. Damit könnte das klappen. ST-Datasheet Seite 5 -Electrical characteristics Vd Dropout voltage IO = 1 A, TJ = 25 °C 2 V.
kein Problem... https://www.vishay.com/docs/65124/sic46x.pdf Edit: Alles bezieht sich auf USB 2 oder 3, nicht auf C Gruss
Moin Zusammen, ich habe ein ganz kleines Programm. Dieses soll eine LED am ATMega8 Port PB1 einschalten, wenn ein Taster am Eingang PC3 gedrückt wird und nach 10 Sekunden geht die LED wieder aus: [c] #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> void sleep(int milliseconds) {
; für das Beispiel dann [c]#include "sbit.h" #define LED0 PORT_B0 // und ggf. noch #define AUS 0 #define EIN 1 // so dass final auch stehen könnte: LED0 = EIN; sleep(1000); LED0 = AUS; [/c] Ähnlich
-1 D E A X c y H E v M A Z 16 9 Q A2 (A3) A1 A pin 1 index θ Lp L 1 8 detail X w M e bp 0 2.5 5 mm scale DIMENSIONS (mm are the original dimensions) UNIT A A 1 A2 A 3 bp c D(1) E (2) e HE L Lp Q v w y Z(1) θ max.
RS 1 R 1R C 0 0 08 1 1 % % 2C G p 9 N D G N 1 E D 2 C 0 C Z p 0 R 1 G n 7 V 4 5 N B 3 D S M 3 R G S G R N P N D - D 4 3 6 5 E T X R S E G N N P GND 4 E 7 N D 2 1 U 4 NC 2 E 3 R O O 2 3 IO2 5 T 0 F E T T 0 IO1 3
fast allen Notebooks lässt sich bei gestecktem Netzteil und ohne > Akku an den Akku Kontakten die 3.3V des SM Bus nachweisen. Gibt es einen Trick, die Pins zu identifizieren? Ist z.B. Akku-GND mit USB-Shield identisch? Edit: Ich kenne ja die GND-Pins vom Parallelport und konnte durchpiepsen. Parallelport-GND liegt hart auf Parallelport-Shield, und es gibt einen Akku-Pin, der hart durchverbunden ist. Es gibt keinen Pin, der 3,3V DC führt. 130 mV DC ist das einzige, was ich an einem der Pins finde. Das ist weniger, als selbst die leere BIOS-Batterie, die ich wieder eingebaut
Syntax): #include <SPI.h> void SPI_MasterInit() { SPCR |= (1<<SPE)|(1<<MSTR); SPSR |= (1<<SPI2X); } // nicht vergessen PortPins als Ausgaenge zu setzen // Sample Daten um bei jeden HC595 ein LED mehr einzuschalten uint8_t HC595data[] = {0x01,0x03,0x07,0x0F, 0x1F, 0x3F}; void spi_drive_U2
// Sende Daten while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Warte bis Daten raus sind SPDR = HC595data[5]; // Sende Daten while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // Warte bis Daten raus sind UPDATE_STROBE_HC595 // RCLK Impuls an PIN-12 } // Geht auch als Loop zum Schreiben UPDATE_STROBE_U2_U4 ist ein
to prevent future modification on the CP2102N. silabs.com | Building a more connected world. Rev. 1.5 | 26 CP2102N Data Sheet Pin Definitions 5. Pin Definitions 5.1 CP2102N QFN28 Pin Definitions . R R D D S S I T S X X T T P D D T R R C G 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 DCD 1 21 GPIO.5 RI / CLK 2 20 GPIO
Absolute Maximum Rating System (IEC 134). SYMBOL PARAMETER MIN. MAX. UNIT VDD − VSS1 supply voltage (pin 16 to pin 15) −0.3 +8.0 V VDD − SS2 supply voltage (pin 16 to pin 8) −0.3 +8.0 V Vl input voltage pins 4 and 5 (with input impedance of minimum) VSS2− 0.8 VDD + 0.8 V pins 6, 7, 13 and 14 VSS1− 0.6
(3kW) Q1AA13300D (3kW) Q1AA13400D (4kW) 10000 10000 10000 1000 1000 1000 c c c e e e ( ( ( e e 100 e 100 i 100 i i T T T 10 10 10 1 1 1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 1 2 3 4 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Output
sind lieferbar und CAN/LIN Demo ist mit dabei: https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/C8051F582-IM?qs=sXzyty3v6jpf1bkGIm%252B%2FuQ%3D%3D https://www.mouser.de/ProductDetail/Silicon-Labs/C8051F582-IQ?qs=sXzyty3v6jpuSq%2FeVNaROQ%3D%3D
Ich hätte noch schreiben sollen, bei Silabs gibt es den Bootloader UART, SPI, I2C, CAN, LIN, USB, Ethernet, und das Debug Interface C2. Einen offiziellen "Programmer" gibt es nicht. Flashen über Bootloader heisst bei Silabs ISP und flashen über das Debug Interface C2 ICP Beim
dem gelben und dem roten Pin abwechselnd 3,9 und 4,9 V🤔 die LED geht auch nicht ganz aus. Zwischen dem gelben und dem schwarzen Pin wechselt die Spannung zwischen 1 und 0 V... Kann mir irgendjemand ansatzweise sagen was da abgeht
2OE D Typical V OHV (Output V OH Undershoot) 2 15 >2.3 V at V = 3.3 V, T = 25°C 1Y1 3 14 2A2 CC A 1A2 4 13 2Y2 D Support Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports 1Y2 5 12 2A1 1A3 6 11 2Y1 D Latch-Up Performance
°C 2.134 2.2 2.266 V A Internal 4.096V reference voltage VCC=4.2V to 5.5V at 3.932 4.096 4.260 V TA=-40°C to 85°C VCC = 1.8V 2000 t Minimum pulse width on RESET V = 3V 700 ns RST Pin CC VCC = 5V 400 BOD
OPERATING CONDITIONS PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NOTES Supply Voltage V DD I/O Functions 2.8 5.0 5.5 1, 2 〉1/2⋅C Accurate 4.3 5.5 V Temperature Conversions Data Pin I/O –0.5 +5.5 V 2 Logic 1 VIH 2.0 VCC +0.3 V 2, 3 Logic 0 VIL –0.3 +0.8 V 2, 4 DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (–55⋅C to +125⋅C; V DD =3.6V to 5.5V) PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NOTES Thermometer Error t –0⋅C to +70⋅C 〉 / ⋅C ERR 2 – 55⋅C to 0⋅ and +70⋅C to See Typical Curve 1, 9, 10 +125⋅C Input Logic High VIH 2.2 5.5