NAME I/O DESCRIPTION 1 CH A1– AI Inverting Input Channel A1 32 BGND P Buffer Digital Ground 2 CH A1+ AI Noninverting Input channel A1 33 DB15 DO Data Bit 15-MSB 3 AVDD P Analog Power Supply 34 DB14 DO Data Bit 14 4 AGND P Analog
R HYS • CMOS level output • CMOS Hysteresis input • TTL level input (FLASH devices in V CC CNTL FLASH writer mode only) VCC • Programmable pullup resistor : P-ch P-ch 50 k approx. N-ch I R HYS R TTL T 15 MB90540/540G/545/545G Series HANDLING DEVICES (1) Preventing latch-up CMOS IC chips
lim- iting the ADC’s signal bandwidth. DIN SSTRB DOUT CS SCLK INT SHDN SERIAL INTERFACE LOGIC CLOCK CH0 VDD CH1 AGND CH2 ANALOG INPUT DGND CH3 MUX CH4 AND SIGNAL OUT CLOCK CH5 CONDITIONING T/H IN CH6 12-BIT SAR ADC CH7 REF REF +4.096V 10kΩ 2.5V 1.638 MAX1270 REFERENCE MAX1271 REFADJ Figure 3. Block Diagram
das NAS wohl durchaus mit 2x750MHz laufen kann. Jedenfalls hat bei mir der Betrieb mit einem 8cm 12V Lüfter an 5V gezeigt, dass die Festplatte ohne weiteres bei 32°C bleibt und eher noch sinken kann, da ist eine weitere Wärmequelle mit solch einer Kühlung sinnvoll, damit der Wärmehaushalt stimmt. Anderenfalls
Probiert? ft schrieb im Beitrag #2471138: > Jedenfalls hat bei mir der Betrieb mit einem 8cm 12V Lüfter an 5V > gezeigt, dass die Festplatte ohne weiteres bei 32°C bleibt Wo hast du den Strom für den Lüfter Abgegriffen? Am USB-Port? Zieht der Lüfter nicht mehr als 0.5A ? An alle Neulinge
) µA DRAIN See Note B Supply Current EN/UV Open IS2 (MOSFET Switching) 255 300 See Note B, C µA CH1 VBP = 0 V, TJ= 25 °C -7.50 -5.50 -3.75 mA BYPASS Pin See Note D, E Charge Current V = 4 V, T = 25 °C CH2 BP J -6.00 -4.10 -2.25 mA See Note D, E 7/01 9 TNY256 Conditions Parameter Symbol SOURCE = 0
- + 6 5 4 M M M D D D A A A 6 / / H L 3 2 1 I I I R R D D D / / / / / / / / T A A D S A A A P P P V V P P P 32 25 31 30 29 28 27 26 PTA7/PIA7/ADP7/IRQ 1 24 PTB1/PIB1/ADP9 VDD 2 23 PTA0/PIA0/ADP0/MCLK V 22 SS 3 PTB0/PIB0/ADP8 PTG0/EXTAL 4 21 BKGD/MS 32-Pin LQFP PTG1/XTAL 5 20 PTD5/PID5/TPM1CH3 RESET
hal9000 schrieb im Beitrag #3599770: > Warum machen wir nicht endlich mal was gescheites: > STM32F4 mit 2MB Flash und 256KRAM. > nUarts ne Speicherkarte dran > Z80 Emulator drauf Überflüssig, so etwas (änliches) gibt es und habe ich schon. z.B: http://www.schorn.ch/altair.html http://yaze-ag.de
mit > dem Schalter kurz und es fließt dann der maximale Strom. Laut Datenblatt > fließen bei 3.3V etwa 20 mA und dabei schnürt der Ausgangstreiber MOSFET > auf 2V ab. Dieser Pegel reicht halt nicht für ein RESET. Im Datenblatt, Figure 32-24, hört die Kurve bei 20mA auf, und die Ausgansspannung
REV. 0 –3– 1, 2 ADuC812–SPECIFICATIONS ADuC812BS Parameter V DD = 5 V V DD = 3 V Units Test Conditions/Comments DIGITAL OUTPUTS Output High Voltage (V ) 2.4 V min V = 4.5 V to 5.5 V OH DD SOURCE = 80 µA 4.0 2.6 V typ VDD = 2.7 V to 3.3 V I = 20 µA SOURCE Output
N32G45x series ® ® 32-bitARM Cortex -M4 microcontroller User manual V3.1.0 Contents ABBREVIATIONS IN THE TEXT..............................................................................................
the conversion can be restarted automatically if the CTN bit in the ADC_CTL1 register is set. 178 GD32F3x0 User Manual Figure 11-4. Scan conversion mode, continuous disable CH2 CH1 CH5 CH7 CH11 CH16 CH12 CH17 CH2 CH1 ··· Regular trigger EOC One circle of regular group, RL=8 CH9 CH10 CH8 CH6 CH9 CH10 ·
the conversion can be restarted automatically if the CTN bit in the ADC_CTL1 register is set. 178 GD32F3x0 User Manual Figure 11-4. Scan conversion mode, continuous disable CH2 CH1 CH5 CH7 CH11 CH16 CH12 CH17 CH2 CH1 ··· Regular trigger EOC One circle of regular group, RL=8 CH9 CH10 CH8 CH6 CH9 CH10 ·
2 0A 2 0.5A Ch1 : V OUT 200mV/Div,DC, Ch1 : V OUT, 100mV/Div,DC, Voltage Offset = 3.3V Voltage Offset = 3.3V Ch2 : I , 1A/Div,DC Ch2 : I , 1A/Div,DC L1 L1 Time : 50μs/Div Time : 50μs/Div Power On Power Off I = 3A I = 3A OUT OUT VIN VIN 1 1 V VOUT OUT 2 2 I I 3 L1 3 L1 Ch1 : V IN5V/Div, DC Ch1 : V ,INV/Div, DC Ch2 : V OUT, 2V/Div, DC Ch2 : V OUT 2V/Div, DC Ch3 : IL1 2A/Div,DC Ch3 : IL1 2A/Div,DC Time: 5ms/Div Time: 5ms/Div Copyright ANPEC
CON BSI +0100h Data part of data register 31 BSI_D31_ DAT BSI +0104h Control part of data register 32 BSI_D32_CON BSI +0108h Data part of data register 32 BSI_D32_ DAT BSI +010Ch Control part of data register 33 BSI_D33_CON BSI +0110h Data part of data register 33 BSI_D33_ DAT BSI +0114h Control part
Storage Temperature TS -40 85 °C See Note Operating T -40 85 °C See Note A Temperature Supply Voltage V -0.5 7 V CC Output Voltage VO -0.5 V CC V Output Current per IO -1.0 5 mA Channel Soldering Temperature 260 °C t ≤ 5 sec. 2-32 Recommended Operating Conditions Parameter Symbol Min. Max. Units Notes
(Vcc-Vee or Vcc-Vadj). Table 2.1 Temp. 0 °C 10 °C 25 °C 40 °C 50 °C Note Model DMF5001N Series 23.2V 20.3V 18.3V 1/128 Duty (Vcc-Vadj) DMF5002N Series 22.4V 19.7V 17.6V 1/112 Duty (Vcc-Vadj) DMF5003N Series 19.6V 18.4V 17.4V 1/128 Duty (Vcc-Vadj) CCT Backlight DMF5005N Series 14.8V 13.6V 12.3V 1/64 Duty (Vcc-Vee) DMF5010N Series 14.4V 13.6V 12.8V 1/64 Duty (Vcc-Vee) CCT Backlight Consult your local Optrex representative to obtain detailed specifications for each module part number. Example of power Supply Connection: +5V Vcc DMF5005N
(Vcc-Vee or Vcc-Vadj). Table 2.1 Temp. 0 °C 10 °C 25 °C 40 °C 50 °C Note Model DMF5001N Series 23.2V 20.3V 18.3V 1/128 Duty (Vcc-Vadj) DMF5002N Series 22.4V 19.7V 17.6V 1/112 Duty (Vcc-Vadj) DMF5003N Series 19.6V 18.4V 17.4V 1/128 Duty (Vcc-Vadj) CCT Backlight DMF5005N Series 14.8V 13.6V 12.3V 1/64 Duty (Vcc-Vee) DMF5010N Series 14.4V 13.6V 12.8V 1/64 Duty (Vcc-Vee) CCT Backlight Consult your local Optrex representative to obtain detailed specifications for each module part number. Example of power Supply Connection: +5V Vcc DMF5005N
lassen sich nur die 4-Kanaler einsetzen die bei 4200.- anfangen (200 MHz). LogicProbe 250 Mhz +/-6 V, 8-Kanal kostet knapp 1000.-. Gibt noch eine 100MHz LogicProbe mit +/- 40V Die Geräte aus der DLM-Serie können nur maximal 8 Digital-Kanäle (+ 3 Analoge). Für µC ist mir das genug. Ein echter LA ist
ein Rätzel oder können Sie zaubern ? - Zu Ihrem sicher nett gemeinten Hinweis zur "Software HMLab V1.07 für den HM1008..die..auch eine FFT enthält hilft vielleicht ja beim arbeiten mit dem HM1008." Zumindest auf meinem PC unter MS-WIN Vista (32Bit) hat das in VisualBasic 5 oder 6 geschriebene Programm
pinDIP or optional 8–pin SOIC’s for surface mount PIN DESCRIPTION Simple 3–wire interface X1, X2 – 32.768 kHz Crystal Pins TTL–compatible (V CC = 5V) GND – Ground RST – Reset Optionalindustrialtemperaturerange–40⋅Cto+85⋅C I/O – Data Input/Output SCLK – Serial Clock DS1202 compatible V , V – Power Supply
pinDIP or optional 8–pin SOIC’s for surface mount PIN DESCRIPTION Simple 3–wire interface X1, X2 – 32.768 kHz Crystal Pins TTL–compatible (V CC = 5V) GND – Ground RST – Reset Optionalindustrialtemperaturerange–40⋅Cto+85⋅C I/O – Data Input/Output SCLK – Serial Clock DS1202 compatible V , V – Power Supply
/ H L / / / / / A I A I A E E A I A I A / / / / / / /R / / / / / A B A B A D S A B A B A P P P P P V V P P P P PT T 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 PTB6/PIB6/ADP14 1 36 PTB1/PIB1/ADP9 PTA7/PIA7/ADP7/IRQ2 35 PTA0/PIA0/ADP0/MCLK PTB7/PIB7/ADP15 3 34 PTB0/PIB0/ADP8 V 4 33 BKGD/MS DD PTD7/PID7/TPM1CH5 VSS 5 32
panel 10-13-1 Key Key E E Direction switch Key functionResistance Voltage Center 2-5 short Menu 0R 0V Right 1-5 short CH+ 1K2 0.5V Left 4-5 short CH- 2K2 0.81V Down 3-5 short VOL- 6K8 1.65V CN01 3 Up 6-5 short VOL+ 15K 2.27V 1 KEY1 - 2 > No function 3.3V - C06 | CONN 4 7 100N 50V SW01 1 F5 F4 6 2 F1
80 ns (Notes 13, 14, 15) 1.71V ≤ CC ≤ 1.89V 160 2.7V ≤ V ≤. 5.5V 110 SCLK Low Time (Note 13) tCL CC ns 1.71V ≤ CC ≤ 1.89V 400 2.7V ≤ CC ≤ 5.5V 110 SCLK High Time (Note 13) tCH ns 1.71V ≤ CC ≤ 1.89V 400 SCLK Rise and Fall R F t 200
S = VCC, VOUT = VSSor VCC ± 2 µA C = 0.1V /0.9V at 2MHz, CC CC 2 mA V CC= 2.5V, Q = open, Process L C = 0.1VCC/0.9VCC at 5MHz, CC Supply Current V CC= 2.5V, Q = open, Process W or SA 2 mA C = 0.1V /0.9V at 10MHz, CC CC 5 mA V CC= 2.5V, Q = open
. Besteht die Möglichkeit, das ich Dein bin-File bekomme? Ich nutze einen ESP Chip Id 5071304 ESP32-D0WD-V3 v3.0. Danke
verschiedene Typen an WMZ auslesen wollen. (Einmal Sharky 775 und 3mal das Modell Allmess Integral-V Ultra Lite PRO) Hierzu haben wir uns wie viele andere im Forum den Hichi V2 (mit ESP32 C2) bestellt und erste Auslese-Versuche über Tasmota mit Hilfe der Beispiel-Skripte aus dem Forum hier gemacht
02Bh ; '+' 3964 75 DB 075h ; 'u' 3965 85 DB 085h 3966 C0 DB 0C0h 3967 7B DB 07Bh ; '{' 3968 06 DB 006h 3969 EB DB 0EBh 396A C3 DB 0C3h 396B 95 DB 095h 396C 2B DB 02Bh ; '+' 396D 50 DB 050h ; 'P' 396E 1C DB 01Ch 396F E5 DB 0E5h 3970 30 DB 030h ; '0' 3971 2B DB 02Bh ; '+' 3972 24 DB 024h ; '$' 3973 FA
Co. KG rashad.mahmudov@ 2300 Annaba Südafrika. wmi@weidmueller.in weidmueller.com info@weidmueller.ch Telefonnummer www.weidmueller.com www.weidmueller.ch Faxnummer GR Griechenland BA Bosnien und Herzegowina contact@inter-electric.com IS Island Bitte kontaktieren Sie CL Chile G.A. Solutions Samey Automation
digital V DD (Wakeup logic, IWDG) peripherals Voltage Regulator Low voltage detector Backup domain LSE crystal 32K osc VBAT BKP registers RCC BDCR register RTC Note: 1 V DDA and V SSA must be connected to V DD
bisher auch sehr wertvoll für mich. Die PC-Seite ist ein Acer-Notebook und die AVT-Seite ein Mega32 mit FTDI FT232R. Jedoch mit einem Asus Netbook bekomme ich leider keinen Connect mit der selben AVR Hardware. Habe alle Versionen durchprobiert. Mit deiner am 26.01.2009 geposteten Version (V3.0
Oszi* beobachtet sehen die Signale des PL2303 steiler aus, haben aber bei high einen ca 1V grossen rippel drauf mit ca. 250khz das ist beim CH340 nicht da sehen die Signale aber 'schlapper' aus.... * Oszi ist nur ein HDS2062M ist also nicht so super von der Aufloesung ps. ich meine
M24C64 M24C32 64/32 Kbit Serial I²C Bus EEPROM ■ Compatible with I C Extended Addressing ■ Two Wire I C Serial Interface Supports 400 kHz Protocol ■ Single Supply Voltage: 14 – 4.5V to 5.5V for M24Cxx 8 – 2.5V to
AT28BV16-30 Operating Com. 0°C - 70°C 0°C - 70°C Temperature (Case) Ind. -40°C - 85°C -40°C - 85°C V CCPower Supply 2.7V to 3.6V 2.7V to 3.6V Operating Modes Mode CE OE WE I/O Read V V V D IL IL IH OUT Write(2) V V V D IL IH IL IN Standby/Write Inhibit V X(1) X High Z IH Write Inhibit X X V IH Write
× × × Nooperation (NOP) H × L H H H × × × × Burst stop (BST) H × L H H L × × × × Read H × L H L H V V L V Readwithautoprecharge H × L H L H V V H V Write H × L H L L V V L V Writewithautoprecharge H × L H L L V V H V Bank activate (ACT) H × L L H H V V V V Precharge select bank (PRE) H × L L H L V