korrigiere mich.. für 88 läuft das!! Nur im 168/328 Zweig gibt es die angesprochenen Probleme.. Und von 7,589s auf 7,004s runter ;-) (30MHz) Mea culpa. Peter
Sprünge auskommen. Die können ja nicht "hinten rum" springen, wie der 8 oder 48. > Und von 7,589s auf 7,004s runter ;-) (30MHz) More to come... stay tuned. Edit: sorry für die zip.zip Datei. Kann man so ein Versehen nicht wieder löschen?
Regelung zu finden ist: http://www.bbu.de/publicity/bbu/internet.nsf/0/7885E021461E6140C12571D1003534AD/$FILE/wolfsdorf.pdf?OpenElement
travelrec. Die Quellen habe ich schon gestern abgeholt,aber erst heute kurz mal angesehen.AVR Studo4.14-589 störte sich mit "is not a AVR Studio 4-savefile.Benutzt Du ein anderes Programm? Am Schaltplan arbeite ich mit Eagle-5.6.0 ligth. Du auch? Gruß Helmut
bestimmte "werte" am ausgang ausgeben. wir reden hier von max 10 einstellungsmöglichkeiten, die einen AD-wandler steuern sollen (sampleraten einstellung). ich bin mir nicht sicher, ob ich mich jetzt voll in die materie der CPLD via VHDL programmierung stürzen soll, nur um diesen kleinen baustein zu programmieren
Digilent-Programmer http://shop.trenz-electronic.de/catalog/product_info.php?cPath=30&products_id=589 oder so einen Xilinx-USB-Programmer-Nachbau in der Bucht...
the VH +1.1mV VL OP496’s wide output swing to generate a bridge excitation R1 voltage of 3.9 V. An AD589 provides a 1.235 V reference for VH 100k⍀ V SUMMER CIRCUIT the bridge current. Op amp A1 drives the bridge to maintain L WITH FINE TRIM 1.235 V across the parallel combination of the 6.19 kΩ and AD8801
Hard-Shell Plates repräsentieren ein innovatives Konzept des Mikrotiterplatten- Designs (US-Pat. 6,340,589, Patente in anderen Ländern angemeldet).Der Rahmen der Hard-Shell Plates besteht aus einem robusten, thermostabilen Polymer. Dieses ist resistent gegen jeglicheVerformung, die zu beobachten ist, wenn
impressively low + OP284 1 2.5REF 0.45 μV p-p. Resistor RP1 and Resistor RP2 serve to protect the AD589 2 – 4 OP284 inputs against input overvoltage abuse. Capacitor C2 can be included to the limit circuit bandwidth and, therefore, wide bandwidth noise in sensitive applications. The value of this R3
DGND AGND G T O V U 0 Figure 27. Typical Configuration for AD7804/AD7808 T O Using an AD589 1.23 V Reference for the AD7804/AD7808 C D System Control Register Serial Write: Write 0060 Hex Mode bits select system control register VBIAS and configure system for offset
calcinfo/tixx_guide.zip Und dann musst du nur noch einen AVR programmieren, der die Daten aus dem AD-Wandler einliest und zum TI rüberschiebt.
Sinus bzw. Sägezahn handelt. Noch ein Tip: Mit dem Oversamling will man nicht die Auflösung des AD-Wandlers (Bits) erhöhen, sondern die Auflösung im Zeitbereich. Mfg.
DGND AGND G T O V U 0 Figure 27. Typical Configuration for AD7804/AD7808 T O Using an AD589 1.23 V Reference for the AD7804/AD7808 C D System Control Register Serial Write: Write 0060 Hex Mode bits select system control register VBIAS and configure system for offset
geschrieben werden: Datensatz Fahrt 1 Zeit Spannung RPM Strom Temp Steuer 0.000 , 4.589 , 2350 , 22.345 , 23.56 , 1.501 0.033 , 4.589 , 2351 , 22.346 , 23.56 , 1.550 ... Ich habe mal dtostr aus der avr-libc hergenommen und damit die Daten geschrieben, aber da scheint die Zeit nicht
>0.000 , 4.589 , 2350 , 22.345 , 23.56 , 1.501 Hast du eigentlich schon mal angedacht, dass ein AVR keine FPU hat? Der rechnet intern alles in chars (so heissen Bytes in C)!! >Kann das an den 11,0592 MHz liegen
Jau, das erläuter ich gerne... Neupreis ist 589 US$. (Zumindest das was ich so gefunden hab, das Ding ist anscheined recht selten) Hab aber ehrlichgesagt nicht den aktuellen Währungskurs gecheckt. Hehe, krass wie der Euro angezogen hat. Nachdem ich
Apropos, ad > Meld Dich an dann kannst Du auch hier anonym ohne direkte Herausgabe > Deiner Adresse in Kontakt mit anderen treten. Dann wären genügend Leute da, die sic beschweren würden, daß sie sich registrieren
vs. TEMPERATURE vs. SUPPLY VOLTAGE vs. SUPPLY VOLTAGE 1.0 c 590 o 705 o 4 4 4 0.9 B B 704 B 0.8 M V 589 M V M V TEMP1 ( ( E 0.7 E TEMP0 E 703 A A A TEMP1 L 0.6 L 588 L V TEMP2 V V 702 E 0.5 D D I I I 701 D 0.4 D 587 D M P P T 0.3 E E700 T 586 T 0.2 699 0.1 0 585 698 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 2.7 3.2
Hi, wollte nochmal Feedback geben, dass die unerklärlichen Abstürze mit - AVR-Studio 4.14.589 nicht auftreten. Dafür ist das Debuggen nicht so komfortabel, weil AVR-Studio nicht automatisch die Breakpoints anspringt. Naja, irgendwas ist ja immer.
Meine Vorgehensweise: - simple_display3.zip runtergeladen und entpackt - AVR-Studio(v4.14 Build589) geöffnet und neues Projekt angelegt. - AVR GCC, Häkchen bei "Create initial file" und "Create folder" deaktiviert und als Projektnamen "simple" gewählt. Als Location habe ich den Ordner gewählt wo
einfache Brenner die man mal eben schnell auf Lochrasterplatine aufbauen kann (Der Brenner nennt sich AN589). Diesen Brenner habe ich grade erst aufgebaut - Null Problemo. Doku inkl. Instruction-Set Beschreibung gibts bei www.microchip.com und eine gute Entwicklungsumgebung (MPLAB) ist auch kostenlos zu haben
12f675 (DIL8 !), 16f628 (DIL18), 16f87x (bis DIL40). Der 12f675 hat trotz seiner Winzigkeit schon einen AD-Wandler und kostet nur 2-3 Euros.