display the data. 1 EVM Key Features 1. Evaluate TDC1000 Ultrasonic Analog-Front-End (AFE) 2. On-board C2000-TMS320F28035PAG Microcontroller 3. User Friendly TDC1000-C2000 GUI interface 4. Ports for two Ultrasonic Transducers 5. Ports for two RTD Sensors 6. Powered by USB 4 General Description Submit Documentation
LMS202ECMX C61 GND U88 GND 020.1uF CSTCR6M00G53-R0 Y1 C1 P I U XRS 5 GPIO0/EPWM1A PIU8049 LED_10 PIY101 PIY103 C60 Place Cap next to pins 25 & 26 of U8 GPIO1/EPWM1B/COMP1OUT P I U 8 NLLED0 C20.1uF +3.3VDC Place Cap next to pins 50 & 51 of U8 GPIO2/EPWM2A P 46U 8 0 4 7 12 C1 26 GPIO3/EPWM2B/SPISOMIA/COMP2OUTP 45U 8 0 4 6 01 C59 GND GND P 50U VDDIO 6 GPIO4/EPWM3A P 44U 8 0 4 5 R90 C20.1uF 01 01 P1 C0 P I U VDDIO 0 GPIO05/EPWM3B/SPISIMOA/ECAP1 I U 8 0 4 4 GND 2.21k CO43 C1
LMS202ECMX C61 GND U88 GND 020.1uF CSTCR6M00G53-R0 Y1 C1 P I U XRS 5 GPIO0/EPWM1A PIU8049 LED_10 PIY101 PIY103 C60 Place Cap next to pins 25 & 26 of U8 GPIO1/EPWM1B/COMP1OUT P I U 8 NLLED0 C20.1uF +3.3VDC Place Cap next to pins 50 & 51 of U8 GPIO2/EPWM2A P 46U 8 0 4 7 12 C1 26 GPIO3/EPWM2B/SPISOMIA/COMP2OUTP 45U 8 0 4 6 01 C59 GND GND P 50U VDDIO 6 GPIO4/EPWM3A P 44U 8 0 4 5 R90 C20.1uF 01 01 P1 C0 P I U VDDIO 0 GPIO05/EPWM3B/SPISIMOA/ECAP1 I U 8 0 4 4 GND 2.21k CO43 C1
LMS202ECMX C61 GND U88 GND 020.1uF CSTCR6M00G53-R0 Y1 C1 P I U XRS 5 GPIO0/EPWM1A PIU8049 LED_10 PIY101 PIY103 C60 Place Cap next to pins 25 & 26 of U8 GPIO1/EPWM1B/COMP1OUT P I U 8 NLLED0 C20.1uF +3.3VDC Place Cap next to pins 50 & 51 of U8 GPIO2/EPWM2A P 46U 8 0 4 7 12 C1 26 GPIO3/EPWM2B/SPISOMIA/COMP2OUTP 45U 8 0 4 6 01 C59 GND GND P 50U VDDIO 6 GPIO4/EPWM3A P 44U 8 0 4 5 R90 C20.1uF 01 01 P1 C0 P I U VDDIO 0 GPIO05/EPWM3B/SPISIMOA/ECAP1 I U 8 0 4 4 GND 2.21k CO43 C1
microcontrollers, ASICs, and DSPs. Figure 8 shows the pin connections to interface the TLV571 to the TMS320C6x DSP. TMS320C6X A0–A15 TLV571 EN Address CS AIN Decoder REF HW WR REFP HR RD INTx EOC REFM D0–D7 D0–D15 Figure 8. TMS320C6x DSP Interface POST OFFICE BOX 65DALLAS, TEXAS 75265 13 TLV571 2.7 V TO
versucht, wann immer es ging durch offene Formate zu ersetzen * zwischendurch mit AVR-Assembler & C rumgepfuscht * MATLAB so mit 22/23 im Studium lernen und lieben gelernt * Im Rahmen des Hauptpraktikums mit 25/26 dann auf Octave umgeschwenkt (Industrieumfeld, wegen Lizenzen) * zwischendurch 2x45
war das ding nicht im C64 drin? wieso programmierst du dann keinen C64? :)
Abdul K. schrieb im Beitrag #2221417: > Der PSoC3 hat 8051, der PSoC5 ARM. Den PSoC3 hatte ich übersehen. Ich fürchte aber dass dieser zwischen PSoC(1) und PSoC5 nur ein Schattendasein führen. <Glaskugel> Der ARM wird in solchen Anwendungen
0,b = 2−1) (−M ), k 0 I–1 –40 –5 c 1 1, θ = kπk/N 0 10 20 –1 0 1 –0.5 0 0.5 –0.5 0 0.5 Time Real Part Frequency Frequency t 0 2 dc Bias Removal 1 a 1 α= 0.8 P a 0= 1,a =1α,a = 02 0.5 r i 0 –10 0 b 0 1,b = 11,b = 0, 2 0 g c 1 0 m–1 0 10
Cliffs, N.J., 1992. The IMA Reference ADPCM algorithm was written for a 5. 32-kbits/s ADPCM with the TMS32010, Digital PC using Borland C++ version 3.1. This program uses Signal Processing Applications with theTMS320 the same routines that are used in Appendix C. A raw Family, SPRA012, Jay Reimer, Mike
XC4008 -5 C I C I C I C I C I -4 C C C C C -10 M B M B XC4010 -6 C I C I C I M B M B C I C I C I -5 C I C I C I C I C I C I -4 C C C C C C -6 C I C I C I C I XC4010D -5 C I C I C I C I -4 C C C -6 C I C I C I CI
diverse DSPs ausgelötet (gingen nachher alle noch ;) ) Hier mal ein paar Videos von nem Kollegen: TMS320f2812: http://video.google.com/videoplay?docid=-7919776287285287116 CMOS Kamerachip von meiner webcam: http://video.google.com/videoplay?docid=2892293459113799934 Beim atmega einfach einen dünnen
VCC Power supply/heat sink Figure 6. Display column and row format 20 V Power supply/heat sink CC C C C C C 21 NP No pin 0 1 2 3 4 22 NP No pin Row 1 1 1 1 1 1 23 V Power supply/heat sink Row 2 0 0 1 0 0 CC Row 3 24 NC No connection 0 0 1 0 0 Row 4 0 0 1 0 0 25 NC No connection 1=Display Dot “on” 26
2.7 AT91SAM9261- EK Block Diagram Figure 2-3. Block Diagram DBGU TFT ETHERNET 10/100 RS232 HEADPHONE 320 x 240 1/4 VGA DISPLAY JTAG/ICE RJ45 OUT WITH TOUCHSCREEN D D VUSB T R A B ADM3202A POWER SUPPLY NOT POPULATED AT73C213 5 VDC LINEAR REGULATOR EMAC + PHY STEREO VDD3V3 TRACE PORT AUDIO DAC 3V3 ETM YELLOW
und der gleich 16 Bit Messdaten durch den HW-Multiplizierer jagen kann. Für wired Sachen kommt der TMS320F2812 zum Einsatz, weil wir da mittlerweile unsere Messsysteme seit Jahren mit bauen.
main+0x1a> _delay_ms(200); PORTB &= ~(1 << LEDBIT); /* loescht Bit 4 an PortB */ 68: c4 98 cbi 0x18, 4 ; 24 6a: f5 cf rjmp .-22 ; 0x56 <main+0xc> 0000006c <_exit>: 6c: ff cf rjmp .-2 ; 0x6c <_exit> [/avrasm] Alles unter 004A ist das
P4.0/TB0.0 P1.2/TA0.1 19 42 P3.7/UCB1SIMO/UCB1SDA P1.3/TA0.2 20 41 P3.6/UCB1STE/UCA1CLK 21 22 232425 26 27 2829 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 7 0 1 2 3 3 5 0 L I 0 0 L 1 L 1 1 1. L S C 2 L E L D C T O M A A C P C T T T C V C P C A 0 S 0 0 S S 4 5 S / 1 2 3/ T D D 6 D A B B A 0 0 1 1 6 L 2 2 2. /
R * N L L L P S S S Z Z Z Z Z Z E Z E D Z R D R Z n C D C Z a D a S Z m t D a Z Z o e D D Z Z t n D i D Z o C D W D Z H D D Z D D Z T D D L Z S D D S Z D T T T T M D D D D C Figure 30. Stop Transmission During Different Scenarios Table 26. Timing Values
to provide an instruction that repeats the succeeding instruction a fixed number of times (e.g. TI TMS320C2x, Intel x86). For 1-instruction loops, a repeat prefix instruction eliminates loop overhead and saves power by eliminating the need to repeatedly fetch the same instruction within the loop. Some
da zustimmen kann. Jedenfalls schwierig zu beantworten. Auf der einen Seite wenn man einen AVR in C programmiert hat dann programmiert man den SuperH genauso in C. Ich habe viel Programmcode den ich beliebig zwischen AVR, R8C, M16C, 68332 und Dragonball ohne Aenderungen hin und hergeschoben habe
T D 8-Bit Resolution 40 MSPS Sampling S D L F F S DD U U Analog-to-Digital Converter (ADC) A Q Q P C R R B A A C C O O D Single or Dual Parallel Bus Output 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 D Low Power Consumption: 275 mW Typ Using External References AV DD 37 24 DRVSS I+ 38 23 DA0 D Wide Analog Input
Spannung, und genau diese Be- triebsspannung lässt sich bei sinkender Betriebsfrequenz in modernen CMOS- 26 Embedded Systems Engineering Skript V1.00 Schaltungen ebenfalls absenken. Um diesen Effekt zu quantifizieren, sei folgende Ableitung gegeben: Die Kapazität C im Transistor bleibt konstant und muss beim
Digital, zwischen Marke und Billig. -> Ich benutze fast nur noch das "billige" Hantek. Sowohl für µC Dinge wie auch für HF Bastelleien. Bei µC oft aber ergänzt durch einen brauchbaren (günstigen, ca 100Euro) PC-Logikanalyzer. Gruß Carsten
anders auf die Nase drücken kann. Wobei sich von meinen ersten Erfahrungen mit DSP ende der 90er Jahre (TMS320C26 mit langsamer und etwas gewöhnungsbedürftiger Entwicklungsumgebung, zumindest aus µCler sicht) zur heutigen Zeit mit Entwurf in Matlab und Codegenerator schon deutlich was getan hat. Wobei
D V V V V G26 VTT1 I +1.8V_RUN K K M K F26 VTT1 1.35A X X X X E26 VTT1 VCCPLL L26 G G 3 G E25 VTT1 V VCCPLL L27 1 1 1 1 1 P P P P 8 VCCPLL M26 C1S18 C13S9 C1S20 C13S1 C1322 . 1 1 4 2 SC10U6D3V5MX-3GP 1 2 2 2 2 2 7
der Application Note "Implementation of a Speed Field Oriented Control of 3-phase PMSM Motor using TMS320F240" von TI übernommen. Ich habe diese auch mit anderen verglichen (z.B. AN908 von Microchip, Berechnungen sing gleich.) Danke und Gruß
, IC(TMS320C5535AZHH10,BGA-144P) 417-MC7K-1221 1 X1, CRYSTAL(CM315D,32.768KHZ,12.5PF/+-20PPM,3.2*1.427-MC7K-162 1 IC26, USB CONTROL IC ASS'Y 704-MC7K-B194 1 30 IO-Main P.C.B Ass'y Part List REF NO. DESCRIPTION
PWM3 Ñ Pulse Width Modulator output 3. I EINT0 Ñ External interrupt 0 input 2 2 P0.2 22 I/O SCL Ñ I C clock input/output. Open drain output (for I C compliance). I CAP0.0 Ñ Capture input for Timer0, channel 0. P0.3 26 I/O SDA Ñ I 2C data input/output. Open drain output (for I C compliance). O MAT0.0
UCB0SCL DVCC1 15 34 P3.0/UCB0SIMO/UCB0SDA DVSS1 16 33 P2.7/UCB0STE/UCA0CLK 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 E K . . . . . T . . . K . . . 0 Note: Power Pad connection O C A A A A A O A A A C A A A A to SSrecommended. C / / / / / / B / / / M / / / M V L . 1 . . . / . . . / . . . / C P P P