SO8 50 x 74HCT157 SO14 SHiftreg 15 x 74LVT16245B 3.3 V 16-bit transceiver; 3-state SSOP 5 x AD654JRZ Voltage to Frequenca Converter SO8 5 x ADM202EARNZ, -15 kV ESD Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers SO14 100 x BAS20LTG, General Purpose High Voltage Diode SOT23 100 x BFS20, RF Transistor
modifiers included in the <number> string: AT+CPBW=5,"12345678",,"Arthur" OK AT+CPBW=6,"432!+-765()&54*654#",,"John" OK AT+CPBW=7,"432!+-765()&54*654#",129,"Eve" OK AT+CPBW=8,"432!+-765()&54*654#",145,"Tom" OK AT+CPBW=9,"432!+-765()&54*654#",209,"Richard" OK Reading the above entries with AT+CPBR=5,9 returns the following response: +CPBR:5,"12345678",129,"Arthur" +CPBR:6,"432!+-765()&54*654#",209,"John" +CPBR:7,"432+76554*654#",129,"Eve" +CPBR:8,"+432+76554*654#",145,"Tom" +CPBR:9,"432!+-765()&54*654#",209,"Richard" MC39i_ATC_V01.02 Page 131 of 314 11.11.2003 MC39i AT Command Set s Confidential
Feedback PRELIMINARY PSoC3: CY8C38 Family Data Sheet Figure 8-1. Analog Subsystem Block Diagram DAC DAC AD CS Precision DAC g Reference DAC A A N N A SC/ CT Block SC/ CT Block A L L GPIO O O GPIO Port G p p a O G Port O a SC/ CT Block SC/ CT Block p - R R O O U p m m O U T O a Comparators p - T I I N CMP
further information on A/D converter operation please refer to the M68HC11 Reference Manual Ñ M68HC11RM/AD. 8.1 A/D converter operation The A/D converter consists of an analog multiplexer, an 8-bit digital to analog converter capacitor array, a comparator and a successive approximation register (SAR) (see
Alternative in Betracht. ich hab mal nach pinkompatiblen Modell gesucht. Da wären zum Beispiel AD8009, AD8001 oder AD8014. Ich bin nicht der Analogspezi, aber habt ihr diese Modelle schon in Betracht gezogen? lg Robert
Nabend, ich will euch ja bei eurem Projekt nicht dazwischen funken, aber mit AD5930, seinem Artverwandten AD5932 und auch mit dem AD9835 wird mit 25 MHz und schneller, geschweige denn gar 50 MHz nichts werden. Wenn man es genau nimmt, so wären halbwegs ordentlich sogar nur 16,67MHz
VBA einfach Kontakt aufnehmen (Echofunktion) und dann die Daten abfragen (alsoz.B. Befehl Sende AD-Werte(Kanal3) Nr. 0-575). Bei größeren Datenmengen ist RS232 der Flaschenhals. Wenn möglich das senden auf Werte begrenzen also 10 Bit AD-Werte als 2 Byte übertragen und im PC in Spannung/Strom umrechnen und nicht mit Printf "U1: 2,654 V" senden. Solche Benutzerfreundlichkeiten nur wenn es auch andere Benutzer und ein Handbuch gibt. gruß hans
address and 18–N bits of data. To meet various applica- The 3 18 series of decoders receives serial ad- tions they are arranged to provide a number of dress and data from that series of encoders that data pins whose range is from 0 to 8 and an are transmitted by a carrier using an RF or an address pin
connected together. VDD1 V DD2 +15 V 0.1 µF 1 8 0.1 µF 2 7 10 K + HCPL-7840 V 0.1 µF 10 K OUT 3 6 – AD624CD GAIN = 100 4 5 0.47 0.47 0.1 µF µF µF -15 V Figure 1. Input Offset Voltage Test Circuit. 9 0.6 0.3 4.0 V m – VDD1 = 5 V – vs. DD1(VDD2 = 5 V) E 0.4 V = 5 V E V 3.5 G DD2 G vs. DD2(VDD1 = 5 V) –
connected together. VDD1 V DD2 +15 V 0.1 µF 1 8 0.1 µF 2 7 10 K + HCPL-7840 V 0.1 µF 10 K OUT 3 6 – AD624CD GAIN = 100 4 5 0.47 0.47 0.1 µF µF µF -15 V Figure 1. Input Offset Voltage Test Circuit. 9 0.6 0.3 4.0 V m – VDD1 = 5 V – vs. DD1(VDD2 = 5 V) E 0.4 V = 5 V E V 3.5 G DD2 G vs. DD2(VDD1 = 5 V) –
levels specified in DOCSIS. I G15 Table I. 10 Rc (V) Rd (V) Re (V) Attenuation (dB) 5 1304 8.65 1304 –1 654.3 17.42 654.3 –2 0 432 26.1 432 –3 0 100 200 300 400 500 331.5 35.75 331.5 –4 RLOAD– V Figure 26. Maximum Gain vs. R LOAD –10– REV. 0 AD8321 Distortion and DOCSIS Overshoot on PC Printer Ports Care
high (whichever goes high first). HeWPe, WLWH = tELEH= tWLEH = ELWH. 5. Refer to Table 14 for vINid AD INfor block erase, program, or lock-bit configuration. 6. Write pulse width hiWPH(t is defined fromXCE or WE# going high (whichever goes high firsX) to CE or WE# going low (whichever goes low first).
connected together. VDD1 V DD2 +15 V 0.1 µF 1 8 0.1 µF 2 7 10 K + HCPL-7840 V 0.1 µF 10 K OUT 3 6 – AD624CD GAIN = 100 4 5 0.47 0.47 0.1 µF µF µF -15 V Figure 1. Input Offset Voltage Test Circuit. 9 0.6 0.3 4.0 V m – VDD1 = 5 V – vs. DD1(VDD2 = 5 V) E 0.4 V = 5 V E V 3.5 G DD2 G vs. DD2(VDD1 = 5 V) –
p s o l d k e e e c o t t o ci u . a r f d n p r a a a p i e eS b e Z r e r d h a p d n n k e m o ad t l t d y o c r y E p k C m g e u p i e s s ai s o s o r n c d t g y e i i n u f o ks y e r . m r u a yt e e i a f . o h h e h in y o e o p o n m c s n s g p a e d n . l e n a a si g do y s p E C M o
brauch ich. Einen mAh Strommesser. Gabs mal bei 'big C' (siehe PDF) Hat nur einen Nachteil: der AD654 ist schwei...teuer (~12 Euronen). Die Zaehlerkette hab ich bereits durch einen Tiny12 ersetzt, klappt auch prima. Ich wuerde allerdings im liebsten die ganze Schaltung mit durch einen Tiny oder
downloadcenter.php? und suche nach 191655 das ist ein GLeichstromzaehler. Seine Engangsschaltung benutzt einen AD654, der diese geringen Spannungen in eine Frequenz umwandelt. Alles was Dein uC noch zu tun hat, ist diese Frequenz entsprechend runterteilen und ausgeben.
verschiedene Dokumente bei TI! Wenn du einen Controller mit Komparator hast, benoetigst du keinen AD Wandler. Und warum brauchst du bei einem anderen "Prozessor" 3 Pins? Such mal nach einen Application Note fuer den Komparator. Das gibt es sicher bei TI. Es gibt auch so ein Dokument, in dem Beispiele
galvantisch getrennte 0-20mA ADC Eingänge, die auch noch bezahlbar sein sollen. Ich habe das mit einen AD654 (U/F-Wandler), einem optocoupler und einem DC/DC Wandler zur Speisung realisiert. Die ganze Schaltung liegt aber weit über 20EUR und damit eigentlich viel zu teuer. Jetzt dachte ich daran, einen
wieso nutzt du keine AD Wandler mit SPI ausgang?? da brauchst du dann 3 optokoppler + einen weiteren pro baustein die optokoppler sind auch nicht so teuer und den controller hast du ja schon verwendet.. aus AD wandler
oder Teiler vor dem Analogeingang). Ansonsten würde ich für diese Aufgabe lieber gleich z.B. einen AD654 einsetzen.
Must Du denn die Teilung im AD vornehmen? Für die PICs gibt es 16 und 24Bit Algorhythmen. Die machen zwar keinen richtigen Spaß, funktioniert aber (war für mich die Entscheidung mich von den PICs zu verabschieden). Wenn die Taktung