6M 345 mA 380 mA Tx output power @ 13 dBm on 11g 54M 290 mA 320 mA Tx output power @ 14.5 dBm on 11n MCS0 315 mA 350 mA Tx output power @ 12 dBm on 11n MCS7 265 mA 295 mA The WizFi250 on RX mode current consumption : (Typical spec is defined @3.3V 25℃; MAX. spec
kleine Beschreibung, damit ich mir besser >Vorstellen kann was eine FPU ist und wie diese in einem uC integriert >ist). Eine FPU ist ein mathematischer Koprozessor, also ein Stück Hardware, welche die Fließkommarechungen macht. Der C Compiler kümmert sich darum, dass deine Fließkommarechungen in
> Wär nicht erstaunt, wenn man den für Newton-Raphson verwenden kann. So wurde das u.a. auf dem TMS320C40 gemacht. Der hatte einen Befehl, der mit Hilfe einer Lookuptabelle einen 8 Bit genauen Näherungswert für den Kehrwert einer Zahl ermittelt hat. Das Newton-Raphson-Verfahren verdoppelt mit jedem
das selbe Commandinterface, mit Portierungen auf den gerade verwendeten Prozessor - z.B. PIC, AVR, TMS320, Picoblaze, STM32. Und einen Commandinterpreter tippe ich persönlich lieber in Assembler (oder C) runter als in VHDL. Deswegen finde ich diese KCPSM3 (Picoblaze) so schön, weil man das Projekt
selbe Commandinterface, mit Portierungen auf den > gerade verwendeten Prozessor - z.B. PIC, AVR, TMS320, Picoblaze, STM32. > Und einen Commandinterpreter tippe ich persönlich lieber in Assembler > (oder C) runter als in VHDL. Deswegen finde ich diese KCPSM3 (Picoblaze) > so schön, weil man das Projekt
HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE 0.0 0.0 A VCC= 3.0V A VCC= 1.8V m Px.y m Px.y – – -1.0 n -5.0 n e e u u -2.0 C C u u t -10.0 t -3.0 u u l l e e -4.0 e e - -15.0 - TA= 85°C g T A 85°C g -5.0 H H l l i i -6.0 TA= 25°C p -20.0 T = 25°C p T A T – – -7.0 I IO -25.0 -8.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 0.0 0.5 1.0
20Low-Resolution%20Incremental%20Encoder%20Equipped%20Drives_a%20Comparative%20Analysis.pdf Dort wurde ein TMS320F24x von TI verwendet, so wie ich das verstehe mit 2 Timern. Ein Timer (T1) ist wohl mit einer Clock der MCU verbunden, der zweite (T2) läuft im Encoder-Modus und zählt Pulse. Bei jeder Änderung von
Also beim PIC µC habe ich das über Timer und VELxCNT gemacht. Das ist jetzt eine Berechnung für ein Motor mit Encoder 8192 Puls je Phase pro Umdrehung: [c] /********************************************************
for each of the reference voltages used in the ADC measurement: 85 30 Temp C ADC(raw) CAL_ADC_12T30 30 CAL_ADC_12T85 CAL_ADC_12T30 Temp C ADC(raw) CAL_ADC_20T30 85 30 30 CAL_ADC_20T85 CAL_ADC_20T30 85 30 Temp C ADC(raw) CAL_ADC_25T30 30 CAL_ADC_25T85 CAL_ADC_25T30 (9) 1.14.3.4
for each of the reference voltages used in the ADC measurement: 85 30 Temp C ADC(raw) CAL_ADC_12T30 30 CAL_ADC_12T85 CAL_ADC_12T30 Temp C ADC(raw) CAL_ADC_20T30 85 30 30 CAL_ADC_20T85 CAL_ADC_20T30 85 30 Temp C ADC(raw) CAL_ADC_25T30 30 CAL_ADC_25T85 CAL_ADC_25T30 (9) 1.14.3.4
Habe hier noch was gefunden: http://www.mikrocontroller.net/topic/107037 > - Connect TMS-pin to GND > - Apply VCC (= 3V) > - Connect a amp-meter between the TEST-pin and VCC : > I ~= 1,5mA @Vcc=3V: Fuse intact > I ~= 25uA @Vcc=3V: Fuse blown nochmal richtig nachgemessen und bekomme
ein Dokument darüber gelesen http://events.ccc.de/congress/2008/Fahrplan/attachments/1191_goodspeed_25c3_bslc.pdf
s 3 V o 0.5 C 3.6 V 0 –40 °C 25 °C 70 °C 85 °C 105 °C Temperature (°C) ai17351 DocID13587 Rev 16 45/105 104 Electrical characteristics STM32F103x8, STM32F103xB Figure 19. Typical current consumption in Stop mode with
Mich, TMS320C15, gibt es im bastelfreundlichen DIP40-Gehäuse.
TMS320C15 schrieb im Beitrag #3538747: > Mich, TMS320C15, gibt es im bastelfreundlichen DIP40-Gehäuse. Wo find ich dich? Bei mouser stehst du als abgekündigt ;-)
L2330 LMA2010 LF2301 L2330 LF2246 LF2272 alles von LOGIG diverse MACH 1 u. 2 von Lattice TMS320OC31 von TI CY7C109B-15VC von Cypress CY7C429-20JC DT72231L25 71256 von IDT HMU17JC-45 IDT72225 AS7C1024-15JC AM29C983A diverse logik IC der 74ABT Serie Bevor es wieder in den Schrott
Hätte ggf Interesse an den SRAMs, den TMS320s und den 74xxx Logik
P0R8501 P0R8502 +3V3 P0R7601 P0R7602 NC 2 R84P0R8401 P0R8402 +3V3 To IO expandor +3V3 P0U5022 22 7 3 9 C 2 R64 0 33 AVDD33 P0U5048 48 C C C C 3 2 P0R6402 P0R6401 P0U503X2 IOVDD33 P P P 0 X 34 P0U5034 P0U5032 32 0 C27 0 C33 0 C39 1 C30 P X1 IOVDD33 C 100nF C 100nF C 100nF 0 P0TP801 25 25MHz_OUT P P P 0 22pF
P0R8501 P0R8502 +3V3 P0R7601 P0R7602 NC 2 R84P0R8401 P0R8402 +3V3 To IO expandor +3V3 P0U5022 22 7 3 9 C 2 R64 0 33 AVDD33 P0U5048 48 C C C C 3 2 P0R6402 P0R6401 P0U503X2 IOVDD33 P P P 0 X 34 P0U5034 P0U5032 32 0 C27 0 C33 0 C39 1 C30 P X1 IOVDD33 C 100nF C 100nF C 100nF 0 P0TP801 25 25MHz_OUT P P P 0 22pF
Markus Müller schrieb im Beitrag #3497258: > Oder irgend ein µC. Wobei man darauf achten sollte, je höher die > PWM-Frequenz und die Auflösung sein soll, um so höher muss auch die CPU > Frequenz sein. uC braucht oft ein Mehr an Beschaltung (Crystal+BypassC)
Markus Müller schrieb im Beitrag #3497289: > Ich kenne nun keinen µC der das kann, da wäre wohl ein FPGA angesagt. Tja mit den TMS320F280xyz war Falk schneller. Aber mit den CLCs der der PIC16(L)F150(7,8,9) kann man sich auch eine HRPWM bauen. Siehe Microchip Appnote
CS4231(A) ist ein kompatibler Typ. Ich verwende den hier in einem kleinen DSP Board mit dem alten TMS320C25 aber leider nur 128k RAM. Als Boardcontroller dient ein Mega32.
(so meine Erfahrung) gut fädeln. Obwohl ich am Datenbus noch 2 Static RAMs, ein paar HC245 und den TMS320 hängen habe, gibts da keinerlei Aussetzer und so. Der TMS320 ist auch PLCC68, da war das ein Aufwasch :-) > Wenn das von den ISA-Karten (find ich vl noch im Restelager) auch DIL > wäre, wärs
ersten selbst geätzten Platinen, das Fehlen jeglicher SMD-Bauteile und natürlich alles ganz ohne µC. Herrlich! Sehr schön! Aber ist dir da etwas beim Beschriften passiert? 0 25 50 70 100 ^^ :-)
Freescale Coldfire (nur über EZ-Port) - STM8, SPC560B (nur über Bootloader) - MSP430 (nur über SBW) - TMS320F28xx (nur über Bootloader) - Renesas/NEC 78K0/78K0R/RL78/R8C - SPI-Flash - I2C-EEPROMs Geplant ist noch PIC18xxx und JTAG für CPLDs etc. Hauptkomponenten sind ein Meg328P (der leider fast voll
Valko Zapalko schrieb im Beitrag #3481322: > TMS320C28346 Delfino Also schon was Spezielleres. Kannst Du dessen Programmieralgorithmus gut im FPGA umsetzen? Ist eigentlich die Hardware (Platine) schon fertig? Bisher hab ich eher Lösungen gesehen
/ DESCRIPTION SIZE ADDRESS OFFSET CAL_ADC_25T85 INCHx = 0x1010, REF2_5 = 1, A = 85°C word 0x0010 CAL_ADC_25T30 INCHx = 0x1010, REF2_5 = 1, A = 30°C word 0x000E CAL_ADC_25VREF_FACTOR REF2_5 = 1, T = 30°C, I = 1 mA word 0x000C A (VREF+) CAL_ADC_15T85
; created to run on the TMS320C25 Developer board by matzetronics ; matthias@schoeldgen.de ; TMS320 internal registers ( data page 0 ) .msfirst ; IO registers refer to AD1846 manual for explanation AD_IADDR .equ 0 ; index pointer
Griff bekommen. Es hilft auch, das 'Clipping Overflow' Bit für Multiplikation zu setzen, falls dein TMS320 das hat (mein alter TMS320C25 hats mit dem Mnemonic 'sovm'). Das sorgt dafür das Überläufe 'graceful' behandelt werden und nicht zum kompletten Umschlagen des Resultates führen. Evtl. macht dein
Beitrag #3416888: > also wäre folglich mein erster schritt mir das eingangssignal auf dem > ram des tms320c6713 dsk für eine bestimmte länge zu speichern (hat da > vllt schon jemand erfahrung, wie ich den ram beschreiben kann?) Das machst du mit einem Ringpuffer, indem der Adresszeiger von RAMSTART
meiner Masterarbeit bin ich gerade auf der Suche nach einem Absolutwertgeber, den ich mit einem TI TMS320F28335 auslesen kann. Mit Microcontrollern, sowie mit deren Schnittstellen habe ich bislang nur wenig Erfahrung, aber soweit ich mich bisher eingelesen habe, kann ein Geber mit SSI-Schnittstelle
Achso, SCLK kommt vom uC uber den RS485 Treiber an den CLK des Gebers. Data vom Geber geht dann über einen anderen RS485 Treiber an den MISO des uC. MOSI des uC bleibt offen. CS des uC brauchst Du nicht. Dann brauchst
wohl noch einige Betriebsstunden vor dem Defekt annehmen. Sagen wir mal 1000 Stunden noch bei 200°C angegebener Kristalltemperatur. Bei 210°C sind es dann z.B. nur noch 100 Stunden, bei 230°C macht es in ein paar Minuten "Peng". Nur mal beispielhaft, Zahlen einfach geschätzt. Nun, ich bin kein Halbleiterphysiker
Logik TI als billigen Nachbauer blostellt.. *grin* Allerdings hat die DDR um die Wendezeit noch den U320C20 hergestellt, einen TMS320C20, mit einer Nachfrage nach einem C-Compiler für die Dinger hatte ich hier schon mal "Dresche" bezogen, weil DDR und einfach nachgebaut..alles Käse. Löwentaqhl hat den
auch ohne Probleme weiter, wenn man die Leistungsstufe entfernt hat. Zunächst dachte ich, der DSP (TMS320D708) sein hin, aber der liefert die SCL/SDA Signale die zum PIC gehen und ist auch sonst von der prüfbaren Belegung her in den Werten - Vermutung ist aber, dass dieser diese unbeantwortet lässt,
Hi Matthias, ja, der TMS unterhält sich sehr vermtl mit dem PIC, der PIC ist aber ggf hin (das wars dann) ODER sendet "niO". Zumindest sind die beiden direkt über I2C vernetzt. Ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, plane dann aber
of devices that feature logic densities up (EC) inputs. A third common input (S/R) can be pro- to 25,000 usable gates and support system clock rates of grammed as either an asynchronous set or reset signal 2-9 XC4000, XC4000A, XC4000H Logic Cell Array Families C1 C2 C3 C4 H1 DIN S/R EC G4 S/R CONTROL
zum 6502 und 6800. Lustigerweise ist er in letzter Zeit wieder zu Ehren gekommen, weil ich mit einem TMS320C25 rumgespielt habe, den er auch kann.
. > Lustigerweise ist er in letzter Zeit wieder zu Ehren gekommen, weil ich > mit einem TMS320C25 rumgespielt habe, den er auch kann. Den TASM verwendete ich sowohl für 8085 als auch jetzt für 8048. Für den 80C382 mußte ich aber eine neue Tabelle schreiben, weil Befehle weg fielen, und
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
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
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
Holm Tiffe schrieb im Beitrag #4094885: > Das kannte ich schon Ralf und da steht speziell zum 320C20 Nichts drin. Naja, aber doch wohl zur Frage: > The TMS320 series can be programmed using C, C++, and/or assembly > language. Most work on the TMS320 processors is done using Texas > Instruments
Fuer den TMS320C26 (im Prinzip ein TMS320C20 mit mehr internem RAM), gab es von TI ein "DSP Designers Kit". KIT CONTENTS: Your kit should contain the following materials. - DSK circuit board module
Program/Data Timers/ m n G e EUART/ a S G Device Pins MHz Memory Capture/ m h E a SPI/ 10-bit a / A r C V T 2 A/D (ch) p P J (KB) Compare o A I C™ o P P M C D PIC32MX320F032H 64 40 32/8 5/5/5 0 Yes No 2/2/2 16 2 Yes Yes PIC32MX320F064H 64 80 64/16 5/5/5 0 Yes No 2/2/2 16 2 Yes Yes PIC32MX320F128H 64 80
Kleiner Fehler in der i2c_getData Routine [c] uint16_t i2c_getData(void){ return (receivedDataByte1 << 8) || receivedDataByte0; } [/c] die beiden empfangenen Bytes müssen per binärem Oder verknüpft werden: [c]
Bis jetzt habe ich auch nur was mit AVR gemacht. Seit einem Monat mache ich was an einer DSP rum. Tms320F2808. Da meine Applikation immer grösser wird ueberlege ich gerade die F2808 durch eine F2810 zu ersetzen. Ich habe hier auch mal die Frage gestellt wie kompliziert wird der Code um Programmierung