Theoretisch sollte es ja klappen... Habe das mal gemacht mit einem Lattice MachXO und einem TI TMS320C28... Der TI DSP brauchte einen extra Pull-(weiss nicht mehr) Widerstand an einem Programmierpin, damit er überhaupt im JTAG Modus war und so auf Bypass gestellt werden konnte.
25 C 4.84 3.0 DAC LOADED WITH 00HEX 560 4.76 2.75 V 480 s4.68 l 2.5 m o V –T400 V 4.6 –2.25 U – T VO320 U4.52 O 2.0 V VDD = 5V V 240 4.44 INTERNAL REFERENCE 1.75 V DD = 3V DAC REGISTER LOADED INTERNAL REFERENCE 160 4.36 WITH FFHEX 1.5 DAC REGISTER LOADED T = +25°C WITH FFHex 80 4.28 A 1.25 T A +25°C 0
Schutzfolie vorne drauf. Hier der Link zum verwendeten DSP: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320dm642.html Auch jede Menge AppNotes dort....
multiply defined Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc == 8011f28c, ra == 8011f268 Oops in fault.c::do_page_fault, line 206: $0 : 00000000 10007800 00000000 84c2d000 00000084 00000001 84c2d0a0 84c2d0a0 $8 : 84c2d000 84c2d0a0 00000000 00004c2d 802969f0 00000000
Arduino F. schrieb im Beitrag #7379831: > Oder man nimmt Bitmuster, wenn man Bitmuster verwenden will! > 0b0100111 MaWin O. schrieb im Beitrag #7379843: > Arduino F. schrieb: >> Oder man nimmt Bitmuster
RS485 Schnittstelle zum laufen bringen. Es sieht folgendermaßen aus. ich benutze immer noch den TMS320F2806. Die Übertragung funktioniert soweit mit der USB Schnittstelle. Jetzt muss ich das ganze über RS485 zum Laufen bringen um mehrere Geräte ansprechen zu können. Der komplette Code is von der TI Homepage. Für die USB Kommunikation wurde folgendes implementiert, [code] // GPIO-28 - PIN FUNCTION = SCI-RX GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO28 = 1; // 0=GPIO, 1=SCIRX-A, 2=Resv, 3=TZ5 // GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO28 = 1; // 1=OUTput, 0=INput // GpioDataRegs.GPACLEAR.bit.GPIO28
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
low- pass filter with a 3-dB cutoff frequency of 159 Hz. VA=5V REF2041 - VA=5V 1 k VIN V REF + + OPA320 RBUF_FLT 1 µF ENABLE ‘ 0.220 0.220 1 µF REF+ VA 1 µF V+ VBIAS 1 µF 22 µF ADS8331/32 GND 10 µF VA=5V REF- AGND Figure 50. Reference Driver Schematic for VA = 5 V, V REF = 4.096 V The OPA320 is a precision
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
Markus F. schrieb im Beitrag #6062613: > Wir kennen die Anwendung nicht, aber ein Blick ins Datenblatt verrät, > dass das asynchrone RAM-Interface beachtliche 60+ MB/s Datentransfer im > Random Access erreicht
das netterweise jemand theoretisch durchgerechnet: http://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/704812?TMS320F28379D-Theoretical-maximum-read-and-write-speed-of-the-EMIF-connected-to-ASRAM Die Quelle kommt auf theoretisch, maximal 51,3 MB/s für Lesen. Ließt man weiter, kommt noch der Einwurf
Capacitors" tabelle (seite 9, 10) in dem PTH08080W datenblatt. Ich habe Panasonic EEUFC1V331 330µF + Murata Ceramic X5R 2.2µF benutzt beim proto.
Das ist nur ein Zähler 2^28 der die 100MHz Taktet. 100MHz/2^24=~6,0Hz 100MHz/2^26=~1,5Hz 100MHz/2^28=~0,4Hz Oder wäre sowas wie genau 0,5Hz, 1Hz und 2Hz besser? Sonst änder ich das noch. Orginal war das noch komischer
Produktbewertungen sprechen ja eigentlich dafür? https://www.ebay.de/itm/1PCS-MCU-IC-ATMEL-DIP-28-ATMEGA328P-PU-ATMEGA328P/273089911516?epid=1007623075&hash=item3f956d5adc:g:WwUAAOSw8Atbf9Ss Klaus.
DL24) auf Ali: https://de.aliexpress.com/item/4000479624068.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.21173b42NrTMsL&algo_pvid=a8672f5b-b7fa-4f85-a701-1d2514c38bac&algo_expid=a8672f5b-b7fa-4f85-a701-1d2514c38bac-8&btsid=0ab6d70515912986592466489e0c70&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ für
COT100 GND P I 0 0PGND C122µ 1022µ D 6 1 TSMD_B TSMD_B - VDD P I 0 0 6 GND GND 6 M N E 0CORK12 - S F F 200K U 0 5 4 3 I5P 4P 03 C C GND CORK13 PIRK13PIRK1301 02 150K CORK14 ~17k 0 GND D Title D Size Number Revision A4 Date: 18.04.2009 Sheetof File: C:\Altium\media32\Power.SchDDrawn By: 1 2 3 4 1 2 3
STM32F107 : 2 CAN Schnittstellen - STM32 F2 series of high-performance MCUs STM32F205 : 2 CAN Schnittstellen STM32F207 : 2 CAN Schnittstellen STM32F215 : 2 CAN Schnittstellen STM32F217 : 2 CAN Schnittstellen
: 2 CAN Schnittstellen STM32F427 : 2 CAN Schnittstellen STM32F437 : 2 CAN Schnittstellen STM32F429 : 2 CAN Schnittstellen STM32F439 : 2 CAN Schnittstellen TI TMS470. ARM7TDMI-Kern Toshiba TLCS-870/C. CAN Controller. MCP2515. CAN-Controller
www.ti.com TYPICAL CHARACTERISTICS: V = +5V (continued) DD At T A +25°C, V DD = +5V, V REF = +5V. fSAMPLE = 250kHz, f CLK = 24 × fSAMPLE , unless otherwise noted. REFERENCE CURRENT POWER-DOWN CURRENT vs vs SAMPLING RATE TEMPERATURE 1000 30 ) 28 A 100 n ( t n e 26 r u u C e 10 n 24 n o r r f e 22 R
kennt, in Sinne von "schon mal davon gehört". *) http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/ibm/7090/C28-6390-3_v13_F4_Apr66.pdf **) Als meine beiden Söhne Jahrzehnte später dasselbe Gymnasium besuchten, konnte ich diesbezüglich kaum einen Fortschritt bemerken. Mit einem zaghaften Versuch, Derive (https
vollständiger TCP/IP Stack inklusive. Leicht zu erlernen und viele Beispiele NuttX RTOS (ARM7TDMI port for TI TMS320C5471 also called a C5471 or TMS320DM180). Phoenix-RTOS PicoOS Prex is a portable real-time operating system for embedded systems. The small, reliable, and low power kernel is written in the C language
auch Links und Bootloader für diverse PICs.) Internetworking with Microchip Microcontrollers - PIC18F4620+ENC28J60 Wiki about Microchip USB PIC (PIC18F2550, PIC18F4550...) PICPgm - A free and simple PIC Development Programmer Software for Windows and Linux Einfacher PIC Programmer für Windows und Linux
DW OR PW PACKAGE (TOP VIEW) – 1 µs In Fast Mode – 3 µs In Slow Mode DGND 1 20 DV • Compatible With TMS320 and SPI™ Serial 2 19 DD DIN DOUT Ports SCLK 3 18 LDAC • Monotonic Over Temperature FS 4 17 MODE PRE 5 16 REF • Low Power Consumption: OUTE 6 15 OUTD – 18 mW In Slow Mode at 3-V OUTF 7 14 OUTC OUTG
G1 - G4 G' SUM 1 G2 WE DATA G4 IN M B1 G1 Write G' G3 G' Function M Carry G2 Generator Logic Write F' CIN 1 G1 M Carry 16 x 2 Logic CIN 2 M Logic F4 Function F3 of F1 - F4 F4 WE DATA F' SUM 0 IN B0 F2 F3 F' M Configuration Memory Bit Function F2 Generator A0 F1 X5373 F1 X6074 Figure 15. CLB Function
200 250 f - Frequency - kHz f - Frequency - kHz Figure 49. Figure 50. THEORY OF OPERATION The ADS8327/28 is a high-speed, low power, successive approximation register (SAR) analog-to-digital converter (ADC) that
Brownout Signal V CC tpw 2 3 V VCC = 3 V V 1.5 Typical Conditions -) o d 1 C C VCC(drop) V 0.5 t = t 0 f r 0.001 1 1000 t t f r pw - Pulse Width - s tpw- Pulse Width - s Figure 10. V CC(drop)Level With a Triangle Voltage Drop to Generate a POR/Brownout Signal 28 POST OFFICE BOX 655DALLAS, TEXAS 75265
gerade nicht im Stande bin. Ich habe durch glückliche Umstände ein Board erhalten, auf dem ein STM32F767 nebst Peripherie zum DMX512-Empfang vorhanden ist. Ich habe schon diverse Dinge mit dem Board umsetzen können, scheitere aber an dem DMX-empfang und sehe glaube ich den Wald vor lauter Bäumen nicht
than |∆ delay/10 from the specified D value, the bar in the group delay plot, ranges roughly from 0.26f to 0.38f for this total s s 2nd-order network. Performance for ∆ delay= 0.3 (R1= -0.182 and R = 2.28) is shown in Table 1 where we see the magnitude response being constant. The flat group delay band
the second byte of data. P1.4 is taken high following the completion of the third write cycle. MSP430F2013 DAC P1.4/GPIO SYNC P1.5/SCLK SCLK P1.6/SDO DIN NOTE: Additional pins omitted for clarity. Figure 100. DAC756x, DAC816x, or DAC856x Device to MSP430 Interface 9.3.2 TMS320 McBSP Microprocessor Interfacing