, ... hab einen Epson LX-400 (Epson) unter der Fuchtel und wollte mal die par. Schnittstelle (SS) testen (drucken) ... leider musste ich feststellen daß, >? #2 %33< 'sollte eine "3" ausgeben nicht funktioniert (es kommt kein STROB auf Pin 1 der par. SS) ... senden an die ser. SS leider
Hi Jörg, das Problem mit der par. SS ist gelöst. :) Aber mit der ser. SS komme ich einfach nicht zurecht. Mit meiner PC Hardware ist alles io auch das Kabel ist io. Getestet mit einer Verbindung zwischen Rx und Tx am Kabelenden zum
Bild zu posten. Hier noch der Aufbau der Schnittstelle. http://www.weblearn.hs-bremen.de/risse/RST/SS99/gameboy/Bilder/blockdiagramm_serielle.gif Info: " When the internal clock is selected, it drives the clock pin on the game link port and it stays high when not used. During a transfer it will
immernoch hergestellt und am ähnlichsten wäre der MTP102-16 - der hat aber anstelle von 16x160 nur 7x110 Punkte pro Zeile.
read if (mmcSetBlockLength (count) == MMC_SUCCESS) // block length could be set { // SS = LOW (on) CS_LOW (); // send write command mmcSendCmd (MMC_WRITE_BLOCK,address, 0xFF); if (mmcGetXXResponse(MMC_R1_RESPONSE) == MMC_R1_RESPONSE) { spiSendByte(0xff)
status>1 : status 010: Data accepted, status 101: Data // rejected due to a crc error, status 110: Data rejected due to a Write error. mmcCheckBusy(); rvalue = MMC_SUCCESS; } else { // the MMC never acknowledge the write command rvalue = MMC_RESPONSE_ERROR
maj IS BEGIN --selected signal assignment statement (concurrent) WITH a&b&c SELECT m <= '1' WHEN "110"|"101"|"011"|"111",'0' WHEN OTHERS; END concurrent; --Structural style architecture ARCHITECTURE structure OF maj IS --declare components used in architecture COMPONENT and2 PORT(in1, in2 : IN BIT;
der Last haben, was ich mittlerweile weiß ist, dass bei Lasten <50 watt die meisten NT einen sch..ß Wirkungsgrad haben, BeQuiet und Seasonic sind da soweit die einzigsten Ausnahmen - und vergiss nonames!
PS : ich stell mir das auch net so einfach vor ... ich seh das an meinem rechner .. idle 110W / last 280W ist schon heftig in der FH haben wir extra rechner stehen mit AMD X2 BE CPUs und energiesparende Boards , die netzteile sind glaube auc nur maximal 180W oder so die verbrauchen
toThisisastressratingonlyandthefunctionaloperationof Voltage on any Pin with the device at these or any other conditions above those Respect to SS....................–1V to +7V.....indicatedintheoperationalsectionsofthisspecificationis D.C. Output Current ................................notimplied.Exposuretoabsolutemaximumratingcondi- Lead Temperature
daher 00000000 (alle Bits 0, weil ja keine Taste gedrückt wurde) Drückst du jetzt Taste ß, dann verändert sich das zu 00000001 (Bit 0 ist 1, weil die Taste 0 gedrückt wurde) Lässt du Taste 0 los und drückst dafür Taste 1, so liefert das Register 00000010 (Bit 1 is 1
V Helligkeits-Gruppierungsschema Brightness Groups 1)Seite 16 Helligkeitsgruppe Partieller Lpage 16ss Brightness Group Partial Flux EV[lux] BB 2240 … 2800 CA 2800 … 3550 CB 3550 … 4500 DA 4500 … 5600 DB 5600 … 7100 EA 7100 … 9000 Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe
is listed in Table 2−2. Table 2−2.Connection of Unused Pins Pin Potential Comment AVCC DVCC AV DV SS SS VREF+ Open Ve DV REF+ SS VREF−/VREF− DVSS XIN DVCC XOUT Open XT2IN DVSS 13x, 14x, 15x and 16x devices XT2OUT Open 13x, 14x, 15x and 16x devices Px.0 to Px.7 Open Switched to port function, output
, eine 30-Tage-Demoversion zu laden. DIE PREISE: CCSC/PCM CCSC für PICmicros mit 14 Bit Wortbreite 110,00 EUR CCSC/PCB CCSC für PICmicros mit 12 Bit Wortbreite 110,00 EUR CCSC/PCH CCSC für PICmicros aus der PIC18 Familie 155,00 EUR CCSC/PCWH Professional Package mit Windows-IDE und sämtliche Features
Tipps und Erklärungen yep stimmt, 11,46ms für eine Telegrammlänge von 11Bytes (11Byte * 10Bit =110Bit/9600 = 11,46ms) Diese 11Bytes werden aufeinmal über LabView gesendet z.B.: 02FF FFFF FFFF FFFF FF003 Dies wird dann über das UART des AT90S8515 empfangen Beim 1Byteempfang initialisiere
Eingang und PD1 als Ausgang out DDRD, temp1 ldi temp1,$70 ;SCK=0,MISO=PullUP,MOSI=1,/SS=1 out PortB,temp1 ;Latch=1,Bit 2=Pull Up,Led1,Led=0 ldi temp1,$B0 ;SCK,MOSI,/SS=OUTPUT,REST=INPUT out DDRB,temp1 ;Datenrichtung PortB Konfigurieren ldi emp1,$50 ;SPIE
TX06D57VM0AAA - 1A Page 4-1/1 Displays, Ltd. No. 5. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 5.1 TFT-LCDMODULE V SS = 0 V, Ta = 25 °C Item Symbol Condition Min Typ Max Unit Note Power Supply Voltage for Logic and Analog V Ci - 2.72 2.8 2.88 V "H" level 0.85 V CCIO - VCC IO Input Voltage for Logic Circuits V i V (1
Bout 2 15 Aout Cin 3 14 Bin Dout 4 13 Cout Ein 5 12 Din Fout 6 11 Eout OSC 7 10 F in in V 8 9 OSC SS out BLOCK DIAGRAM +V DD DATA 1/2–BIT 15 Aout Ain 1 4–BIT STATIC SHIFT REGISTER DELAY SHIFT LOAD OSCILLATOR φ1 φ2 VDD = PIN 16 OSC in 7 AND φ1 φ1 φ2 V SS= PIN 8 TWO–PHASE OSC out 9 CLOCK GENERATOR φ2
inserted into or removed from the bus without damage. If one of the supply pins (V orV )is not DD SS connected properly, then the current is drawn through a data line to supply the card. Data transfer operations are protected by CRC codes; therefore, any bit changes induced by card insertion and removal
Reset PA4/RTCC 3 16 OSC1 u Power range-detector Reset /MCLR 4 15 OSC2 u Sleep Mode for power saving V ss 5 14 Vdd u Four interrupt sources: PB0/INT 6 13 PB7 -External INT pin PB1 7 12 PB6 -TMR0 timer PB2 8 11 PB5 -A/D conversion completion PB3 9 10 PB4 -PortB<7:4> interrupt on change This specification
AC component of V GL. GLAC Note 1 V -10.5 -10 -9.5 V DC component of V GLDC GL. Video signal VIa AV SS+0.4 - AV DD.4 V Note 2 Amplitude V iAC - 3 3.8 V AC component (VR,VG,VB) V iDC - AV DD/2 - V DC component V CAC - 6 - Vp-p AC component,Note 3 VCOM VCDC 1.06 1.16 1.26 V DC component Input H Level VIH
Farbbits R0, G0 und B0. Farbwert=Leuchtsequenz pro Spalte=PWM Duty ab=cde 00=000=0 01=001=1 10=110=2 11=111=3 Die ersten zwei Bitspalten -> cd -> sind identisch mit dem höherwertigen Farbbit -> a. Die letzte Bitspalte -> e -> ist identisch mit -> b. Diese dekodierung und Verteilung auf die Shiftregistereingänge
sie so an wie im Anhang. An CLOCK der SPI Takt, an DATA den Datenausgang des SPI und ENABLE an den SS Pin des AVR's. ENABLE muß auf High stehen damit deine LEDs leuchten. Wird Enable kurzzeitige auf Low gesetzt so passieren zwei Dinge. 1.) die Ausgänge werden deaktiviert, auf HighZ, und 2.) werden
resistance(R IN), as showninFigure 2-1. Whena source whoseTheveninequivalent is V Sinseries withR Ss connectedtotheinput, the voltage (V ) appearing across the meter input terminals is reduced by M the voltage divider action of S and R IN follows: R VM=V S –––––––––– ( RS+R IN) Forexample, assumeR =
Size 0.92(W)X1.10(H) mm Weight 60 g 3. Interface Pin Connections PIN NO SYMBOL LEVEL DESCRIPTION 1 V SS - GROUND 2 VDD - POWER SUPPLY FOR LOGIC 3 V - POWER SUPPLY FOR LCD O 4 RS H/L REGISTER SELECTION 5 R/W H/L READ/WRITE 6 E H, H/L ENABLE SIGNAL 7 DB0 H/L DATA BIT0 8 DB1 H/L DATA BIT1 9 DB2 H/L DATA BIT2
TX06D57VM0AAA - 1A Page 4-1/1 Displays, Ltd. No. 5. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 5.1 TFT-LCDMODULE V SS = 0 V, Ta = 25 °C Item Symbol Condition Min Typ Max Unit Note Power Supply Voltage for Logic and Analog V Ci - 2.72 2.8 2.88 V "H" level 0.85 V CCIO - VCC IO Input Voltage for Logic Circuits V i V (1
Es hat auf Anhieb funktioniert, vielen Dank :) Ich habe mit einem billigen Multimeter von Pollin 110kHz gemessen, falls das noch jemand interessiert. Eine Sache macht mich dennoch stutzig: Ich habe einfach mal Hyperterminal gestartet, 9600 Baud, 8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit und Flusssteuerung
Reader gesteckt bzw gelötet, es müssen allerdings noch zwie Leitungen nachgefädelt werden. Einmal SS (Pin 14 Atmega8 ) und INT1 (Pin 1 Atmega8). Die Software für den CAN-Controller ist auf 125kBit/sec eingestellt, so kann eine Buslänge bis 1Km erreicht werden. Die Software kann noch kleine Fehler
SS RC EM STM YT RM TEM YT SS EN ST SS ISY TI ME NM YT CS RIS OD SS RS TRC MD ISY TRI ET NME EN DER S ETI MT MM TRI MT NME TEM ET NME RM DER MD MMO T RM ERN YTE NME EN DE SS RNM DER OD MMO TM ST SS E MOD
Parameter Conditions Units Min Max Min Typ Max Min Max IDD Quiescent Device CurrentDD e 5V, IN e VDD or SS 1 1 30 mA V e 10V, V e V or V 2 2 60 mA DD IN DD SS VDD e 15V, VINe VDD or SS 4 4 120 mA VOL Low Level lOlk 1 mA Output Voltage VDD e 5V 0.05 0 0.05 0.05 V e VDD 10V 0.05 0 0.05 0.05 V VDD e 15V 0.05
be achieved by digital signal amplit−15V. For signal-input range DDr−VEE =15V C example, ifDD= 5V, SS =0V and VEE= −5V, analog sig-■ High “OFF” resistance: h i nals from5V to+5V can be controlled by digital inputs ofnnel leakage ±10 pA (typ.) DD −VEE =10V n g 0−5V. The multiplexer circuits dissipate
esteww7Nr3 äeasuring MeWinde +U Dimension lrt " U-pe frder No3 vange Uhread bar L1 L2 bar t mm mm max3 +"H ß + oder " or H 0 äA2 x A5( // 2,5( A2 E 0, 360-081-029-087C 0 äA2 x A5( // 2,5( A2 M 0, 360-081-052-003C ( äA, x A keg3kur) " con3short // AI5( AA l 0, 360-081-029-001C/K/B ( äA2 x A5( /// 2,5( A2 l 0
OVER 15 Vp-p- VG= 15VNPUT RANGE FOR . HIGH OFF RESISTANCE: CHANNEL LEAK- AGE OF 〉 10pA(typ.) DDV- SS= 10V . MATCHED SWITCH CHARACTERISTICS: R ON= 5 (typ.) FORDD-VSS = 15V (Plastic Package) (CeramicPackage) . VERY LOW QUIESCENT POWER DISSIPA- TION UNDER A DIGITAL CONTROL INPUT AND SUPPLY CONDITIONS:
AVSS DVSS V Open REF+ VeREF+ DVSS VREF−/VREF− DVSS XIN DVCC XOUT Open XT2IN DV 43x and 44x devices SS XT2OUT Open 43x and 44x devices Px.0 to Px.7 Open Switched to port function, output direction RST/NMI DVCC or CC 47 kΩ pullup with 10nF pull down R03 DVSS COM0 Open TDO Open TDI Open TMS Open TCK Open