valid 0 STALL 0011 Yes Bad status 0010 OUT 2 valid 1 ACK 1 1 1 1 2 Yes Good status ACK_OUT_STATUS_IN 1011 SETUP >10 x x junk Ignore 1011 SETUP <=10 invalid x junk Ignore 1011 SETUP <=10 valid x ACK 1 1 0001 update 1 update data Yes ACK SETUP 1011 IN x x x TX 0 Host not ACK'd 1011 IN x x x TX 0 1 1 0011 Yes Host ACK'd 1011 OUT >10 x x junk Ignore 1011 OUT <=10 invalid x junk Ignore 1011 OUT <=10 valid x ACK 1 1 0001 update 1 update data Yes Good OUT STATUS_IN 0110 SETUP >10 x x junk Ignore 0110 SETUP <=10 invalid x junk
square. Table 8 lists the micro−stepping at position ‘0’. When remaining in the same output current vs. the translator position for these cases. Table 8. SQUARE TRANSLATOR TABLE FOR UNCOMPENSATED FULL STEP AND UNCOMPENSATED HALF STEP Stepmode ( SM[2:0] ) % of max 101 110 MSP[8:0] Uncompensated Half Step
PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series ■ Characteristics 1. CE8301A30P: a、V OUT vs. OUT : b. Efficiency vs. IOUT: SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 2. CE8301A33P: a、V OUT vs. OUT : b、Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 3. CE8301A50P: a. VOUT vs. IOUT : b. Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series Package information ● SOT-23 ● SOT-89 Symbols Dimensions in millimeters Min Nom Max A 1.40 1.50 1.60 b
PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series ■ Characteristics 1. CE8301A30P: a、V OUT vs. OUT : b. Efficiency vs. IOUT: SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 2. CE8301A33P: a、V OUT vs. OUT : b、Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 3. CE8301A50P: a. VOUT vs. IOUT : b. Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series Package information ● SOT-23 ● SOT-89 Symbols Dimensions in millimeters Min Nom Max A 1.40 1.50 1.60 b
in function to the normal USART operation. 204 2545T–AVR–05/11 ATmega48/88/168 21.7 AVR USART MSPIM vs. AVR SPI The USART in MSPIM mode is fully compatible with the AVR SPI regarding: Master mode timing diagram The UCPOLn bit functionality is identical to the SPI CPOL bit The UCPHAn bit functionality
Chip gibt, kann er soooo schlecht nicht sein... Du brauchst aber nur ein SPI und zumindest beim VS1011 kannst du die Zeit auch selbst messen bzw. zählen... In den internen Speicher vom VS1011 passen eh nur ein paar Millisekunden - da kann man sich ja quasi nicht verzählen... ;-) In Sachen Speicher
Dekoder auszulesen und darauf seine innere Uhr zu synchronisieren? Die restliche Ansteuerung eines VS1011 ist praktisch trivial.
) D010 D011 VVIN = 5.5 V fCLK = 6 MHz V VIN= 5.5 V fCLK = 8.57 MHz Figure 1. Input Voltage Current vs Temperature Figure 2. Input Voltage Current Draw vs Temperature 6 1.35 A 5.4 A ( 4.8 ( 1.3 t t e 4.2 e u u C 3.6 C1.25 a a B 3 B g f = 916 Hz g t 2.4 PWM t 1.2 e PWM = 229 Hz e p 1.8 p t t p 1.2 p1.15
PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series ■ Characteristics 1. CE8301A30P: a、V OUT vs. OUT : b. Efficiency vs. IOUT: SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 2. CE8301A33P: a、V OUT vs. OUT : b、Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series 3. CE8301A50P: a. VOUT vs. IOUT : b. Efficiency vs. IOUT : SMALL PACKAGE PFM CONTROL STEP-UP DC/DC CONVERTER CE8301 Series Package information ● SOT-23 ● SOT-89 Symbols Dimensions in millimeters Min Nom Max A 1.40 1.50 1.60 b
V16 4.6-4.8 FLUX LED SPECIFICATION Typical electrical/optical characteristic curves: Forward Current VS. Radiant Luminous Intensity VS. Forward Voltage Forward Current 100 2.5 A 80 i A m n 0 2.0 n t = e 60 I I u u a 1.5 C i e a 40 m a 1.0 r L V o n v F 20 i a 0.5 a e 0 R R 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 2.4 0 0 20 40 60 80 100 Forward Voltage(V) IF-Forward Current (mA) Forward Current VS. Radiant Luminous Intensity VS. Ambient Temperature Ambient Temperature 100 2.5 ) A i 2.0 t 80 n n t r 60 I 1.5 C n d d 1.0 a 40 a r R F 20 0.5 0 0 0 20 40 60 80 100 -30 -10 10 30 50 70 90 Ambient Temperature
großen Datenpuffer VS1011.Send2048Zeros(); //Verstärker deaktivieren VS1011.SetMute(); //Blaue LED nach dem Abspielen ausschalten LED_BLUE_OFF; //Datei schliessen SoundFile.close();
wie es geht, wie immer. Siehe Anhang. Das ist nur ein erster VERSUCH! Ich kenne die Lib für den VS1011 auf dem Arduino NICHT! Aber ich kenne den VS1011. Wahrscheinlich wird es stottern, weil der Datenfluß nicht sinnvoll gesteuert wird. Man muss eine Funktion finden, welche das DREQ Signal des VS1011
7:4] CHnMUX[3:0] Group configuration Event source 1001 x x x x (Reserved) 1010 x x x x (Reserved) 1011 0 E See Table 6-5 XCL event type E 1011 1 x x x (Reserved) 1100 0 E See Table 6-6 Timer/counter C4 event type E 1100 1 E See Table 6-6 Timer/counter C5 event type E 1101 0 x X x (Reserved) 1101 1 E
bis ich dieses Wissen wirklich verinnerlicht habe, denn das ist nicht das erstemal mit diesem *PIN* vs. *PORT*. Thomas O. schrieb im Beitrag #3904247: > Und die Pullups sind per Default aktiviert die musst du nicht mehr > aktiviere . > Das stimmt nicht. Die Ports sind so ausgelegt, das *alle*
eines µC zu bleiben, führe ich natürlich eine Addition mit dem Zweierkomplement durch. [code] 1011 1110 $BE 190dez +0101 1010 $5A 90dez ---------- C0001H1000 $18 24dez [/code] Das V-Flag wird ja gesetz wenn der Wertebreich 255 bis 128 ( $FF bis $80 ) unterschritten ( Bereich negativer Zahlen
ATMega64 1 x ATMega128 2 x ATMega8-8 1 x ATMega16 1 x ATTiny26 1 x ATMega32 3 x FT232BL 1 x VS1011B Alles zusammen 12 € inkl. Versand. Bei Interesse bitte melden. Stefan
2007 TYPICAL CHARACTERISTICS At A = +25°C and V+ = 5.0V, unless otherwise noted. QUIESCENT CURRENT vs TEMPERATURE SHUTDOWN CURRENT vs TEMPERATURE 85 1.0 0.9 75 0.8 0.7 65 0.6 ) V+ = 5V A µ ( 0.5 ( 55 D 0.4 I I 0.3 45 V+ = 2.7V 0.2 0.1 35 0.0 Serial Bus Inactive −0.1 25 −55 −35 −15 5 25 45 65 85 105 125 130 − 55 −35 −15 5 25 45 65 85 105 125 130 Temperature ( C) Temperature ( C) CONVERSION TIME vs TEMPERATURE TEMPERATURE ACCURACY vs TEMPERATURE 300 2.0 1.5 ) V+ = 5V ) s 250 _ 1.0 ( r e r 0.5 i E n 200 r 0.0 i V+ = 2.7V t r r −0.5 v p o e C 150 T −1.0 −1.5 12−bit resolution. 3 typical units 12−
year (except when configured for February 29, once every four years) 1010 = Reserved; do not use 1011 = Reserved; do not use 11xx = Reserved; do not use Note 1: Hardware clears the ALRMEN bit anytime the alarm event occurs, when ARPT<7:0> = 00 and CHIME = 0. 2: This field should not be written when
works/sd8p/report.html (WAV-Player auf einem ATTiny, der ist dann aber auch ausgelastet) 3. VLSI VS10xx-Serie (MP3-Decoder, den du per SPI füttern kannst)
lässt sich ja auf den SPI eines jeden anderen µC umschreiben. http://fritzler-avr.de/HP/Librarys/VS1053_his.php Die Lib funktionierzt mit VS1011 und VS1053
year (except when configured for February 29, once every four years) 1010 = Reserved; do not use 1011 = Reserved; do not use 11xx = Reserved; do not use Note 1: Hardware clears the ALRMEN bit anytime the alarm event occurs, when ARPT<7:0> = 00 and CHIME = 0. 2: This field should not be written when
2.40 V VS= 5V, No Load l 4.94 4.98 V VS= 5V, SOURCE= 10mA l 3.8 4.0 V I Short-Circuit Current (Note 2) V = 3V, Short to GND 10 15 mA SC VS= 3V, Short to V 15 25 mA S CC VS= 5V, Short to GND 15 20 mA VS= 5V, Short
circuit is correctly biased. EQUATION 15-1: V OUT RANGES Table 15-1 shows the recommended minimum V DD vs. range setting. High Range: VOUT = VDD - 4VT TABLE 15-1: RECOMMENDED V DD VS. Low Range: VOUT = V DD - 2T RANGE Min. VDD , TSRNG = 1 Min. VDD, TSRNG = 0 The temperature sense circuit is integrated with
onCAPe/VDDCORE pin to stabilize the voltage regulator output voltage. The V FIGURE 2-3: FREQUENCY vs. ESR VDDCORE pin must not be connected toDD and must use a capacitor of 10 µF connected to ground. The type PERFORMANCE FOR SUGGESTED V CAP can be ceramic or tantalum. Suitable examples of capacitors
Each axis 0 gOutput for X OUT, YOUT −150 ±50 +150 Mg 0 g Output for ZOUT −250 ±75 +250 Mg 0 g Offset vs. Temperature (X Axis and Y Axis)2 −0.31 ±0.17 +0.31 mg/°C 2 0 g Offset vs. Temperature (Z Axis) −0.49 ±0.24 +0.49 mg/°C NOISE PERFORMANCE Noise (X-Axis and Y-Axis) 100Hzdatarate,fullresolution 1.1 LSB
Figure8.MaximumInclineErrorOvera±30°InclineRange(EightParts)Over Figure11.VerticalModeError(EightParts)vs.Temperature,0°to360°,3.3V Temperature,AutonullatHorizontalPosition,25°C,3.3V 0.15 0.3 0.2 0.10 0.1 0.05 ) ) e e 0 r r g 0 g D D–0.1 ( ( R–0.05 O R R R R–0.2 E E –0.10 –0.3 –0.15 –0.4 –0.20 2 –0.5 2 3.0
> 0111 1 0 > 1000 0 0 > 1001 1 0 > 1010 1 0 > 1011 1 0 > 1100 0 1 > 1101 1 1 > 1110 1 1 > 1111 1 1 > > Naja hier haben wir uns die Wahrheitstabellen für ODER und für UND > "rausgesucht
Ok leute. Ich habe jetzt einiges über FPGAs zusammengeschrieben. Nun fehlt mir noch: - DSPs vs FPGAs - ASIC vs FPGA - Programmierung/Konfiguration bei FPGAs Z.B. was soll ich zum FPGAs zum Vergleich zu DSPs schreiben? Man kann doch mit dem FPGA mehrer DSPs Parallel bauen. Man findet schwer
Dank, ich dachte schon ich verliere meinen Glauben an die Menschheit :) und bevor hier das Battle C++ VS BASIC noch weiter geht könnten wirs dabei belassen, dass manche EINSTEIGER mit BASIC eben gut zurechtkommen und nur zu faul sind die ganze Zeit lange Befehle zu tippen??? Ich hab jetzt ein halbes Jahr
Oder man benötigt eine Verlängerung. - 14pol. <-> 16pol. - Stecker am Display von oben verbunden vs. von unten verbunden. Hiermit alles kein Problem mehr :-) Gruß Jobst
sense_power/FM114/CL1801/SC1496 http://www.edn.com/design/automotive/4428059/Load-dump-protection--Old-vs--new-ISO-standards http://www.vishay.com/docs/88490/tvs.pdf Gruß, Gerhard
anderem diese Schaltung. Der Rest (im anderen Beitrag) läuft auf 5V. Da ich hier eine SD-Karte und einen vs1011e betreibe brauche ich hier 3,3V. Ich habe somit einen LM2825N-3.3 Spannungsregler eingesetzt. Da ich das erste mal mit so einem Regler arbeite wollte ich mal fragen ob der so richtig verdrahtet ist. Ebenso arbeite ich das erste mal mit einem vs1011e, einer SD-Karte und einem PCA9515. Die Kommunikation läuft per I2C. Da wie schon erwähnt der Rest der Schaltung mit 5V läuft brauche ich also den I2C Repeater. Ich hoffe dieser ist so richtig
weiteren verarbeitung. Dann soll noch eine SD-Karte ausgelesen werden. Die Daten sollen dann an einen VS1001, VS1011 oder VS1053b weitergegeben werden. Zumindestens die MP3 Daten. Die Tracktitel sollen wiederrum per I2C an das Display gegeben werden. Ich denke hierfür wird ein komplett eigener ATMega8 oder
dann eventuell doch "hacken" könnte. Nur weiß ich nicht so recht welchen Chip ich da nehmen soll. VS1001, VS1011 oder doch den VS1053B. Kennt ihr eventuell noch einen Chip mit dem ich ein Bild senden kann? Also einfach nur ein Bild auf einen Video Chinch anschluß ausgeben. Kein Videobild oder ähnliches
2.0 2.5 3.0 -V DS- Drain-to-Source Voltage (V) -V GS- Gate-to-Source Voltage (V) Threshold Voltage vs. Junction Temperature On-Resistance vs. Drain Current 1.50 0.18 -DS=250uA ) 0.16 ( 1.25 ) e ( 0.14 t c -VGS=2.5V o d1.00 n 0.12 V z s l l s 0.10 -VGS=4.5V h m0.75 e e o - 0.08 h N n - (0.50 ) 0.06 (
20 0 20 40 60 80 100 120 140 BAT (A) DUTY CYCLE (%) TEMPERATURE (°C) 1510 G01 1510 G04 1510 G05 ICC vs V CC VREF Line Regulation IVA vs V OVP (Voltage Amplifier) 7.0 0.003 4 MAXIMUM DUTY CYCLE 0.002 6.5 0°C 3 25°C 0.001 6.0 ) ALL TEMPERATURES ) A ( m ( 125°C E 0 P 2 C VR O I 5.5 ∆ ∆ 125°C –0.001 1 5.0
1013/14 TPC01 1013/14 TPC02 1013/14 TPC03 Common Mode Rejection Ratio Power Supply Rejection Ratio vs Frequency vs Frequency 0.1Hz to 10Hz Noise 120 120 B TA= 25°C B TA= 25oC ( ( VS = p2V TO p18V I 100 I 100 ) A A D R R NEGATIVE POSITIVE V O 80 VS= 5V, 0V VS= ±15V O 80 SUPPLY SUPPLY 0 T T 2 E E E E 60
Resonant frequency need to be shorter than switching frequency Basic Resonant Network Parameters i D L VC Vs C ➜ Resonant frequency:fr= 1 ; r = 1 ; r =π 2π L C LC ωr L ➜ Characteristic impedance Z r C 27 Ideal LC-network with ideal diode fed by a voltage source Vs i(0)= o vC(0)=V Co i S L Vs C VC D V sV Co
ich doch "letztens" mal zusammengeschustert: http://www.fritzler-avr.de/HP/soundm.php Statt des VS1053 Breakoutboard könnt man ja noch den VS1011 direkt auf die Hauptplatine schustern und/oder auch die 2x6W Endstufe rausnehmen.
one- to the motor is expressed by the following equation: half as many power switches required (4 vs. 8), but the timing is not as critical to prevent a current short through J =(Z 1/Z)2 .(J2+J ) +J 1 twotransistorsasispossiblewithabipolardrive. Unipolar motors have approximately 30% less torque at
..................................36........... 2-8. Typical Current Consumption of 'F21x1 Devices vs Operating Modes .........................................38.. 2-9. Operating Modes For Basic Clock System ....................................................................39....... 3-1. CPU Block
otherwise noted.) INTERNAL OSCILLATOR INTERNAL OSCILLATOR FREQUENCY INTERNAL OSCILLATOR FREQUENCY vs. TEMPERATURE vs. SUPPLY VOLTAGE WAVEFORM AT OSC (PIN 19 OR 21) 4.30 c 4.4 c 2.5 0 3 5 3 ) X ) 4.3 X X H4.20 V+ = 2.7V M H M 2.0 M ( ( 4.2 ) C C ( E E 4.1 S Q4.10 Q T 1.5 R V+ = 3.3V R 4.0 A R R A T4.00
2007 TYPICAL CHARACTERISTICS At TA= +25°C and V+ = 5.0V, unless otherwise noted. QUIESCENT CURRENT vs TEMPERATURE SHUTDOWN CURRENT vs TEMPERATURE 70 1.0 0.9 0.8 60 0.7 V+ = 5V 0.6 ) ) A µ 0.5 ( 50 ( IQ IS 0.4 0.3 V+ = 2.7V 40 0.2 0.1 0.0 Serial Bus Inactive 30 −0.1 −60 −40 − 20 0 20 40 60 80 100 120 140 −60 −40 −20 0 20 40 60 80 100 120 140 Temperature ( C) Temperature ( C) CONVERSION TIME vs TEMPERATURE TEMPERATURE ACCURACY vs TEMPERATURE 400 2.0 1.5 ) s C 1.0 ( ( e350 V+ = 5V o 0.5 i r T e o t 0.0 r r v e −0.5 n300 m C V+ = 2.7V T −1.0 −1.5 NOTE: 12−bit resolution. 3 Typical Units NOTE: