um LAN und SDIO und LCD-FSMC gleichzeitig zu betreiben; das HY-stm32f4xx wird auch für den STM32F103ZG verwendet und hat FSMC-NOR Bank4 und andere Änderungen; kurz: Ich müsste dein Programm umschreiben, auch auf CoIDE 1.5.1, denn diese Version brauche ich, um Linker-file und Compiler-switches zu
ja auch keinen Sinn. Allerdings ist alles noch viel komplizierter als ich geahnt habe. In fatfs_drv.c wird im DMA-Modus darauf geachtet, das die Puffer auch schön an DWORD ausgerichtet sind. Wenn nicht, werden die Daten erst aufwendig in einen neuen, ausgerichteten Puffer kopiert und dann zur Karte
Kennt sich jemand mit WinCE Bootloadern aus? Mein nächster Ansatz wäre jetzt mit JTAG Enum ST103 zu testen.... Hier das Boot-Log: [code] RomBOOT Load CE-BOOT from Flash to SDRAM Starting eboot ... þ Debug serial initialized ........OK Microsoft Windows CE Bootloader Common
zum AT91SAM9G20? Außer der DBGU hat er ja noch zwei weitere serielle Schnittstellen. Was ist ST103?
SI 109 TCP/IP Keep Master should be higher than the regular Connection (Socket 2) “keep alive” (SI 103 – 106) SI 110 TCP/IP Keep Master Counter of the operation in SDW 45 Connection (Socket 3) SI 140 Ethernet Send has failed, per Bit is ON when Bit Map: socket ( bitmap) Send is not | UDP S3 | UDP S2
integrated 45 termination resistor USB_VDDA12_PLL L1 SUP1 Supply - PS3 USB PLL supply USB_VDDA33_DRV M2 SUP3 Supply - PS3 USB Analog supply for driver USB_VDDA33 P1 SUP3 Supply - PS3 USB Analog supply for PHY USB_VSSA_TERM L3 Ground - CG1 USB Analog ground for clean reference for on chip termination
GATE high saturation IGATE = 50 mA 0.24 0.50 V V GATE low saturation I = 100 mA 0.22 0.50 DRVL GATE DRV Peak souce current GATE = V CC/2 -0.77 A Peak sink current GATE = V CC/2 0.88 t Rise time C = 1 nF 15 ns DV load Fall time C load 1 nF 15 THERMAL SHUTDOWN T Thermal shutdown temperature (Note 4) 165
nibble data bus of 8-bit interface. Latch signal for extension segment CL1 12 O Extension segment drv. drivers. CL2 13 O Extension segment drv. Shift clock for extension segment drivers. AC signal for extension segment drivers M 15 O Extension segment drv. voltage inversion. Data output for extension segment DOUT 16 O Extension segment drv. drivers. COM1 to 40~71 O LCD Common signals. COM32 SEG1 to 136~73 O LCD Segment signals. SEG64 LCD bias voltage. V0 to V4 1~3,7,8 ― ― V0 ~ V4 ≦ 7V. VDD 10,14 I Power VDD : 2.7V to 5.5V. Vss 9,20 I
Motor mit dem ST Motorcontrol Library ohne Probleme. Ein F4 ist da eigendlich overkill. Ich würde n F103 nehmen ist günstiger und für einen Motor vollkommen ausreichend. Bei mir steht die umsetzung meiner Regelung auf dem µC auch noch aus. Die Geschichte mit den Softwarehallsensoren würde ich lassen
ist zwar nicht mehr ganz aktuell aber denke er passt am besten zu meinem Anliegen. Habe ein STM32F103 µC und als Treiberstufe einen DRV8301 jetzt würde ich da gerne einen BLDC mit FOC Regeln kann mir da noch jemand weitere Informationen/Codeauszüge posten? Die PWM geschichte ist denk ich soweit klar
will be inputs. If both FIO0DIR bits 29 and 30 are ones, both P0.29 and P0.30 will be outputs. Table 103. Fast GPIO port Direction register FIO0DIR to FIO4DIR - addresses 0x2009 C000 to 0x2009 C080) bit description Bit Symbol Value Description Reset value 31:0 FIO0DIR Fast GPIO Direction PORTx control
▯▯ ]X▯’(( 1 DCD Data Carrier Detect 109 CF M5 O 2 RXD Receive Data 104 BB D2 O 3 TXD Transmit Data 103 BA D1 I 4 DTR Data Terminal Ready 108 CD S1 I 5 GND Ground 102 AB E2 6 DSR Data set ready 107 CC M1 O 7 RTS Request to send 105 CA S2 I 8 CTS Clear to send 106 CB M2 O 9 RI Ring Indication 125 CE M3
ended USB 2.0 load conditions 2.8 3.6 V OH VOL D+, D- single ended USB 2.0 load conditions 0 0.3 V Z(DRV) D+, D- impedance Including external series resistor of 27 Ω 28 44 Ω Full speed, differential, C = 50 pF, RISE Rise time L 4 20 ns 10%/90%, Rpu on D+ Full speed, differentiLl, C = 50 pF, FALL Fall time
nibble data bus of 8-bit interface. Latch signal for extension segment CL1 12 O Extension segment drv. drivers. CL2 13 O Extension segment drv. Shift clock for extension segment drivers. AC signal for extension segment drivers M 15 O Extension segment drv. voltage inversion. Data output for extension segment DOUT 16 O Extension segment drv. drivers. COM1 to 40~71 O LCD Common signals. COM32 SEG1 to 136~73 O LCD Segment signals. SEG64 LCD bias voltage. V0 to V4 1~3,7,8 ― ― V0 ~ V4 ≦ 7V. VDD 10,14 I Power VDD : 2.7V to 5.5V. Vss 9,20 I
nibble data bus of 8-bit interface. Latch signal for extension segment CL1 12 O Extension segment drv. drivers. CL2 13 O Extension segment drv. Shift clock for extension segment drivers. AC signal for extension segment drivers M 15 O Extension segment drv. voltage inversion. Data output for extension segment DOUT 16 O Extension segment drv. drivers. COM1 to 40~71 O LCD Common signals. COM32 SEG1 to 136~73 O LCD Segment signals. SEG64 LCD bias voltage. V0 to V4 1~3,7,8 ― ― V0 ~ V4 ≦ 7V. VDD 10,14 I Power VDD : 2.7V to 5.5V. Vss 9,20 I
diesen link an.Ist alles komplett beschrieben. http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/103-DVB-CT-Receiver-fuer-unter-40-MedionTelegent.html
write 0x6f91c11 = 0x200 mem write 0x6f91c40 = 0x3 mem write 0x6f91c80 = 0x3 mem write 0x6f91c81 = 0x103 mem write 0x6f91c82 = 0x103 mem write 0x6f91c83 = 0x2 mem write 0x6f91c84 = 0x2 mem write 0x6f91c85 = 0x4 mem write 0x6f91c86 = 0x4 mem write 0x6f91e80 = 0x3 mem write 0x6f91e81 = 0xb mem write
all other Command Block registers are not valid while a device is in the Sleep mode. EFFECT - The DRV bit becomes becomes effective when this register is written. All other bits in this register become a command parameter when subsequent commands are written to the Command register. FUNCTIONAL DESCRIPTION
00:00 ETA Connecting to thinksilicon.de[188.40.84.103]:80 ssh_host_rsa_key 100% |*****************************| 1675 00:00 ETA Connecting to thinksilicon.de[188.40.84.103]:80 ssh_host_dsa_key 100% |*****************************| 668 00:00 ETA Connecting to thinksilicon.de[188.40.84.103]:80 shadow 100% |*****************************| 25 00:00 ETA Connecting to thinksilicon.de[188.40.84.103]:80 passwd 100% |*****************************| 30
nicht mehr so gut wie mit STM32F4, was aber hoffentlich nur an dem gebastelten Adapter liegt. @DRV8302: Wollte bei meinem nächsten kleineren Board wieder auf 3 einzelne Brückentreiber setzen, aber die können alle an Vcc maximal 25Volt ab. Da ist der DRV8302 natürlich meilenweit voraus mit seinen
6,7mV/LSB, das geht im rauschen unter. alles gut. Andreas True schrieb im Beitrag #4127726: > @DRV8302: Wollte bei meinem nächsten kleineren Board wieder auf 3 > einzelne Brückentreiber setzen, aber die können alle an Vcc maximal > 25Volt ab. > Da ist der DRV8302 natürlich meilenweit voraus mit
@bug //****************************************************************************** #ifndef _SPI_DRV_H_ #define _SPI_DRV_H_ //_____ I N C L U D E S ________________________________________________________ #include "config.h" //_____ D E F I N I T I O N S ____________________________________________
io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/iocan64.h> #include "compiler.h" #include "at90can_drv.h" #include "spi_lib.h" #include "can_lib.h" //_____ D E F I N I T I O N S __________________________________________________ // -------------- MCU LIB CONFIGURATION #define FOSC
100 — 100 nA Input Current If Pullup is ActivIted V =0 V 5 — 25 µA INP IL Maximum Output Current I DRV<1:0>=LL 0.1 0.5 0.8 mA OmaxLL OmaxLH DRV<1:0>=LH 0.9 2.3 3.5 mA OmaxHL DRV<1:0>=HL 1.5 3.1 4.8 mA IOmaxHH DRV<1:0>=HH 1.8 3.6 5.4 mA Logic High Level Output Voltage VOH IOH< Omax source, VDD – 0.6 —
Bedeutung kVerTypeUserDll 0x0001 Gibt die Version der USBCAN- kVerTypeUserLib Library zurück. kVerTypeSysDrv 0x0002 Gibt die Version der USBCAN.SYS zurück. kVerTypeNetDrv 0x0004 Gibt die Version der UCANNET.SYS zurück (Netzwerktreiber). kVerTypeSysLd 0x0005 Gibt die Version des Loaders USBCANLD.SYS für das
Pin "E". Ein einfacher C-Code fürs LCD: http://www.mikrocontroller.net/attachment/30300/lcd_drv.zip Da stehen auch die Timings drin, entsprechen dem HD44780-Datenblatt. Peter
Hallo, ich habe folgendes problem: Ich habe einen IC Treiber ,der DRV103 von TI, der soll einen Magnetventil steuern. der Magnetventil hat ne Betriebspannung von 12 Volt und eine Leistung von 1 Watt. Was ich nicht verstehe ist, wie kann ich meine zwei Wiederstände R
DRV103 DR V03 R03 SBVS029A – JUNE 2001 PWM LOW-SIDE DRIVER (1.5A and 3A) for Solenoids, Coils, Valves, Heaters, and Lamps FEATURES DESCRIPTION The DRV103 is a low-side DMOS power switch employing ● HIGH
CoGetClassObject no class object {2933bf91-7b36-11d2-b20e-00c04f983e60} could be created for context 0x1 err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window width -4 err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window width -4 err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window width -4 err:x11drv:X11DRV_CreateWindow invalid window
mir sicher dass ich hier Hilfe Kriege :) Im Anhang ist meine Schaltung. Laut Daten Blatt vom DRV103U soll 3V ausgangspannung(Pin5) möglich sein. Ich messe aber nur 0,5V egal wie ich an meine Widerstände am Pin 1 und Pin 3 rumdrehe. Was mache ich hier falsch.Bitte korrigiert mich. Mein Lehrer
@ Hans Bedowilski (gassensor) >Laut Daten Blatt vom DRV103U soll 3V ausgangspannung(Pin5) möglich sein. Nöö, das ist ein Open Drain Ausgang. Praktisch das gleiche wie ein Open Collector, siehe [[Ausgangsstufen Logik-ICs]]. Dort kommt keine Sapnnung raus
DRV103 DV 03 R03 SBVS029A – JUNE 2001 PWM LOW-SIDE DRIVER (1.5A and 3A) for Solenoids, Coils, Valves, Heaters, and Lamps FEATURES DESCRIPTION ● HIGH OUTPUT DRIVE: 1.5A and 3A Versions The DRV103 is a low-side
Ich habe eine Frabe bezüglich die 2 Pins ( duty Cycle & Osc Freq ) im Datenblatt ( Im Anhang) vom DRV103U. Wie weit kan ich damit mein PWM einstellen. Warum brauche ich die ? Bitte Bitte eine kleine Hilfe. Danke euch
Ich habe kein Pdf Converter. Werft bitte einen Blick auf Datenblatt DRV103U Danke
Steuerelektronik für den Ventil bauen. Die Ventile sollen einfach ein-ausschalten. Ich habe an einen DRV103U von TI gedacht . Ist das eine gute Wahl oder habt ihr einen anderen Vorschlag.Bitte Bsp nennen wenn es geht Vielleicht hat einer von euch eine Schaltung für so ne Steuerung. Thank you all
Steuerelektronik für den Ventil bauen. Die Ventile sollen einfach ein-ausschalten. Ich habe an einen DRV103U von TI gedacht . Ist das eine gute Wahl oder habt ihr einen anderen Vorschlag.( besseren IC) Vielleicht hat einer von euch eine Schaltung für so ne Steuerung. Danke für EURE HILFE.
>Ich habe an einen DRV103U von TI gedacht . Ist das eine gute Wahl Wenn Du Dein Ventil mit PWM ansteuern möchtest, dann schon. Sonst nimm einen N-Mosfet, der mit Logic-Level angesteuert wird.
the bit definitions for this register are as follows: 7 6 5 4 3 2 1 0 DIR WP INDEX HEAD TRAK0 STEP DRV2 INIT PENDING INIT PENDING (Bit 7): This bit indicates the value of the floppy disk interrupt output. DRV2# (Bit 6): 0 A second drive has been installed 1 A second drive has not been installed STEP
2 7 NC Direct Optocoupler Connection CS 3 6 VCC Built−in Frequency Jittering for Lower EMI GND 4 5 Drv SPICE Models Available for TRANsient and AC Analysis Internal Temperature Shutdown (Top View) Pb−Free Packages are Available Typical Applications ORDERING INFORMATION AC−DC Adapters dimensions section
Selektoren signal SIG1, SIG2 : FOURVAL; Eingange signal SIGR : FOUR_RES; Ausgangssignal begin ... DRV1_P: process (SEL1, SIG1) erste Quelle begin if SEL1 then SIGR <= SIG1; else SIGR <= ’Z’; end if; end process DRV1_P; DRV2_P: process (SEL2, SIG2) zweite Quelle begin if SEL2 then SIGR <= SIG2; else