vielen Dank für die Library. Ich habe dazu eine Frage: Warum wird ein anderer Pin als der Hardware SPI SS für MMC_Chip_Select verwendet? Funktioniert das nicht mit dem SPI SS? Bei meinen Board ist das CS der SD Karte an dem SPI SS angeschlossen. Ich habe das Problem, dass meine 2 GB Sandisk MicroSD Karte
Zur Info: Es funktioniert auch mit dem SPI SS, ein Kontakt des MicroSD Slots war nicht richtig angelötet.
2001–REVISED SEPTEMBER 2005 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS MIN MAX UNIT NOTES Supply voltage,CC Relative toSS – 0.3 +6 V HDQ16, SMBC, SMBD relative to V – 0.3 +6 V SS Input Voltage,IN VSS0.3 All other pins to V CC+0.3 V Operating temperature,OPR –20 +70 °C Commercial Junction temperature,JT –40 +125 °C DC ELECTRICAL
AND FALL TIMES PER INVERTER FOR CD4050B Test Circuits V CC V CC V INPUTS CC INPUTS OUTPUTS V IH V SS + DVM - V IL I DD V SS VSS NOTE: Test any one input with other inputsCCtor SS . FIGURE 13. QUIESCENT DEVICE CURRENT TEST CIRCUIT FIGURE 14. INPUT VOLTAGE TEST CIRCUIT CMOS 10V LEVEL TO DTL/TTL 5V LEVEL
1 BIT 0 LSB FIRST BIT 0 BIT 1 ... BIT 5 BIT 6 BIT 7 MISO (SLAVE OUT) SS OUT (MASTER) SS IN (SLAVE) Figure 13-11. SPI Clock Formats (CPHA = 1) When CPHA = 1, the slave begins to drive its MISO output when SS goes to active low, but the data is not defined until the first SPSCK
Voltage characteristics Symbol Ratings Min Max Unit External main supply voltage (including V DDA VDD –V SS and V )(1) –0.3 4.0 DD Input voltage on five volt tolerant pin) V −0.3 +5.5 V V SS IN Input voltage on any other pin (2) V −0.3 V +0.3 SS DD |ΔV | Variations between different power pins 50 50 DDx mV
Ich habe meinem angewiesen nur $GPGGA auszugeben. Reicht das nicht? $GPGGA,hhmmss.ss, (Zeit bekommst du oder von interner Uhr) llll.ll,a,yyyyy.yy,a, (Position nich) x,xx,x.x, x.x,M,x.x,M,x.x,xxxx *hh<CR><LF> $GPGGA,115424.35, ,,,, (da kann nichts kommen kein Kontakt) 0,00,99.99
ärgerlich... zumal das große "C" weder die BSS138 noch einigermassen passend klingende alternativen (IRFL110 bzw. IRFL014N) vor Ort vorrätig hatten - leider wie fast immer, wenn ich mal ein paar Bauteile kurzfristig brauche. Da bringt mir der lokale Laden der nichtmal 5 Autominuten entfernt ist üblicherweise
150°C operation under these conditions is S not implied. DC Characteristics: All voltages referenced SS VDD = 5.0V + 5%, fc = 3.579545 MHz, T A -40°C to +85°C unless otherwise noted. DC CHARACTERISTICS Parameter Symbol Min Typ* Max Units Operating Supply Voltage V DD 4.75 5.0 5.25 V Operating Supply Current
LT1990 900µV 2.5nA 105kHz 0.55V/µs 2.4V to 36V –250V to 250V ±250V Bi-Directional 1 to 13 LT1991 15µV 110kHz 0.12V/µs 2.7V to 36V –60V to 60V ±60V Voltage Out 1 to 7 LT1995 1000µV 2.5nA 32MHz 1000V/µs 5V to 36V 0V to 36V V + 0.3V S Difference Amplifiers 9 to 117 LT1996 15µV 38kHz 0.12V/µs 2.7V to 36V –60V
SPI-Master Modus immer ein Eingang ist! Es kann aber als allgemeiner Eingang verwendet werden. Der AVR-Pin SS wird sinnvollerweise als RCK benutzt, da er sowieso als Ausgang geschaltet werden muss, sonst gibt es böse Überaschungen (siehe Datenblatt "SS Pin Functionality"). Dieser sollte mit einem Widerstand
prologue_saves und epilogue_restores hinzulinkt, obwohl ich keine Libs nutze. Das verschwendet schon mal 110 Bytes. Die Funktionen werden nicht verwendet und auch mit -mno-call-prologues zugelinkt :-( Der Rest an Mehrverbrauch ist Kleinkleckerei, hier ein Beispiel [pre] # 3.4.6 .L9: ... st X+
900ss D. wrote: > Georg-johann Lay wrote: >> Den Test von oben habe ich mit WinAVR-20080512 (4.3.0) und > > Der hat allerdings einen ganz häßlichen Bug und der sollte auch nicht > genutzt werden.
SPI-Master Modus immer ein Eingang ist! Es kann aber als allgemeiner Eingang verwendet werden. Der AVR-Pin SS wird sinnvollerweise als RCK benutzt, da er sowieso als Ausgang geschaltet werden muss, sonst gibt es böse Überaschungen (siehe Datenblatt "SS Pin Functionality"). Dieser sollte mit einem Widerstand
29 100 0 110 200 0 220 255 255 Zeichnet ein volles Rechteck mit den Eckkoordinaten (100,110), (200,220). 29 0 1 10 1 16 50 0 255 Zeichnet ein leeres Rechteck mit den Eckkoordinaten (256,10)
EEPROM SCK -> SCK Mega8515 EEPROM SI -> MOSI Mega8515 EEPROM DO -> MISO Mega8515 EEPROM /CS -> /SS Mega8515 -> /CS noch über einen 4k7 Widerstand gegen 5V Funktion: Wenn der Display-Controller initialisiert wurde soll der Startbildschirm aus dem EEPROM geladen und sofort angezeigt werden. Danach
Expanded Mode special modes Special Single-Chip Mode Special Test Mode NS Normal Single-Chip Mode SS Special Single-Chip Mode NX Normal Expanded Mode ES Emulation Single-Chip Mode EX Emulation Expanded Mode ST Special Test Mode external resource Addresses outside MCU PRR Port Replacement Registers PRU
Kleine Korrektur - die Frequenz bei Signal 1 war 110 khz. Die Macke bei Zeitbasis 5us hab ich inzwischen beseitigt. Der Schrumpffaktor ist bei dieser Zeitbasis ist 25! D.h. 16385 / 25 = 655 Werte die zur Verfügung stehen. Da war das Signal schon fast
/s 400ms 12,5kS/s 1s 6,25kS/s 2s 3,13kS/s 4s 1,25k/Ss 10s 625S/s 20s 313S/s 40s 125S/s 100s Dem gegenüber steht das W2014A mit folgenden Werten, wie jeder schnell selbst nachvollziehen kann: Samplerate
Control 2N5640 1.0 k Vref Vref R 1 R 2 Minimum V = 1.25 V IOmax+ IDSS DDS V * out V < BV + 1.25 V + V , SS O DSS SS * 1 protects the device during an input short circuit. ILmin- DSS < O < 1.5 A. As shown 0 < O < 1.0 A. Figure 23. Adjustable Current Limiter Figure 24. 5.0 V Electronic Shutdown Regulator Iout
bit1 LSB MISO (from Slave) MSB bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 LSB SS (to Slave) Capture Point Figure 16-6. CPHA/SS Timing MISO/MOSI Byte 1 Byte 2 Byte 3 Master SS Slave SS (CPHA = 0) Slave SS (CPHA = 1) As shown in Figure 16-4, the first SCK edge is the MSB capture strobe
temperature TSTG - -30 80 °C Humidity HD - - 90 %RH 1.4 DC Electrical Characteristics VDD+5V+10%,V =0V,SS A=25°C Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit Logic Supply voltage V DD - 4.5 5 5.5 V “H”input voltage V IH - V DD2.2 - V DD V “L” input voltage V IL - 0 - 0.8 V “H” output voltage V OH - V DD.3 -
bit1 LSB MISO (from Slave) MSB bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 LSB SS (to Slave) Capture Point Figure 16-6. CPHA/SS Timing MISO/MOSI Byte 1 Byte 2 Byte 3 Master SS Slave SS (CPHA = 0) Slave SS (CPHA = 1) As shown in Figure 16-4, the first SCK edge is the MSB capture strobe
is selected by a fixed resistor between R (pFn 15) and V (pinS14). For 125 kHz, a resistor value of 110 kΩ is defined. For other frequencies, use the following formula: 14375 R tkΩ] = ------------------- – 5 f0[kHz ] This input can be used to adjust the frequency close to the resonance of the antenna.
SIGNAL-TO-(NOISE + DISTORTION) AND TOTAL HARMONIC DISTORTION vs INPUT FREQUENCY vs INPUT FREQUENCY 100 110 –110 SFDR SNR 100 –100 ) 90 B ( ) A d 90 –90 B I ( (1) ( S 80 D THD D d SINAD F 80 –80 H a S T R S 70 70 –70 NOTE: (1) First Nine Harmonics of the Input Frequency 60 60 –60 1 10 100 1 10 100 Frequency
Separation vs Frequency Output Impedance vs Frequency 120 130 10k ) VS= ±15V V S ±15V VS= ±2.5V ( 110 O )120 T 100 B ) 1k A = 10 R 90 (110 ( V N O E T 80 T N100 E R100 D AV= 100 E 70 P P R S 90 I D 60 L T 10 O N P M 50 A 80 U AV= 1 O C O M 40 1 O 70 C 30 20 60 0.1 1 10 100 1000 0.1 1 10 100 0.1 1 10
5p BFQ67W 6 2 C 3 C 0 Q 1 2 - R 6 Q412 3 2 2 4 p C 3 p R - 5 0 4 Q415 5 R 2 3 1 C 1 C537 R 4 0 C 1 1SS356 BFQ67W 4 7 C R309 R539 1u 4 0 0 5 1 R 4 C303 10K 820K C 5 4 0 22p 4 C 0 0 K R341 C 5 2 3 0 3 7 47K 3 S 3 4 R 4 C336 Q 1 C 0.047 1 K TDC 1 0 R 1 9 R336 R337 R338 R331 8 Q507C 100K 100K 100K P 10 10
-80811 0.047 0.064 0.081 S-80812 0.056 0.073 0.091 S-80813 0.066 0.083 0.101 S-80814 0.076 0.093 0.110 Current consumption SS VDD=1.5 V S-80808 to 09 1.3 3.5 µ A 2 VDD=2.0 V S-80810 to 14 1.3 3.5 Operating voltage V 0.65 5.0 V 1 DD Output current I Output transistor, 0.04 0.2 mA 3 OUT Nch,
4mA X X Port 1.14Receive data I2C serial data I0.SDA input 109 B11 N.C. Not connected (not bonded) 110 B10 N.C. Not connected (not bonded) 111 C10 P1.15/HTXD I/O pu CT 4mA X X Port 1.15HDLC: Transmit data output 112 A9 V SS S Ground voltage for digital I/O circuitry 113 B9 V 33 S Supply voltage for digital
SPI OHNE Softwarezutun ;-) (gegenüber deiner jetzigen Idee). Würden #AnzahlTLN_Daten gesendet, wird SS auf HIGH gelegt, Dadurch übernimmt jeder seine Daten. SS auf LOW: Daten werden gesendet. SS GEHT auf HIGH: löst SPI-ready INT aus und übernimmt die Daten. Ergibt: SCK,MISO,MOSI,SS,Rück,Brücke
theVOUT terminal that is 5 times the voltage positive direction at VOUT terminal that Is level between SS and VDD 2. twice the voltage betweeVSS and VDD2. The step-up voltage relationships are shown in Figure 7. Ver 1.5 31/72 2006/03/10 ST7565R VDD2or SS VDD2or SS VDD2or SS C1 C1 C1 VOUT VOUT VOUT CAP3P
du dich gerichtet hast. Ich habe mal kurz drübergesehen, die AVR-Tutorial_Bestellliste ist ... sch**ss* :-( Mein Vorschlag: Geh durch die einzelnen Turorialseiten durch und schau dort, was für die einzelnen Übungen benötigt wird. Beispiele wo die Bestellliste nicht stimmt (es gibt sicher mehr).
smd typ... würd vllt. eher den bedrahteten nehmen passt auch besser aufs steckbrett best. nr: KTY 81-110 sonst sieht das gut aus (statt der fotodiode oder zusätzlich dazu vllt noch einen ldr LDR 07)
device reliability. During absolute maximum rating overload conditions (V > V or V < V ) IN DDP IN SS the voltage on DDP pin with respect to ground SS) must not exceed the values defined by the absolute maximum ratings. Data Sheet 87 V1.2, 2007-10 XC866 Electrical Parameters 4.1.3 Operating Conditions
Bandbreite Bandpasses des Empfängers [kHz] ; 001-->400; 010-->340; 011-->270; 100-->200; 101-->134; ; 110-->67; ; (muss an den Frequenzhub des Senders angepasst werden) ; ;b8-b9(d): Geschwindikeit der Erkennung valider, empfangener Daten. ; Je weniger Kriterien gelten müssen, desto schneller wird ; das
Instructions Instruction Function page CS Standard Set Definition 28 CA Alternate Set Definition 28 SS Select Standard Font 29 SA Select Alternate Font 29 DT Define Label Terminator 29 LB Define Label 30 DI Absolute Direction 30 DR Relative Direction 31 CP Character Plot 31 SI Set Absolute Character Size
D D D D D D D D D D D T T T T T T T T SCK PD4 A A A A A A A A A A A A A A A A D D D D D D D D SPI SS PD5 PORT C PORT B PORT F DDRC B B B B B B B B F F F F F F F F C C C C C C C C / P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P R Figure 1 MC68HC11F1 Block Diagram MOTOROLA MC68HC11F1/FC0 6 MC68HC11FTS