halte übrigens 16 MHz für UART für ungünstig... zumindest wenn du Standard-Baudraten verwendest. 14,7456 MHz kann ich empfehlen, dann kannst du bessere Teiler verwenden. Welche Kondensatoren hängen an den Quarzen? Stabilisierst du die Spannung ausreichend um den Brown-out-Wert nicht zu unterschreiten
der Fall. Auch ohne UART. Wie gesagt ich habs mal alles auskommentiert und sogar das Modul mit dem MAX232 abgehängt. Das mag auch nach Stochern klingen, aber ich gehe zu 99.9 Prozent davon aus (und wie sollte es auch anders sein, mal ehrlich), dass die Ursache des Programmabsturzes auch in diesem Fall
HARDWARE: - /CS des MAX1402 liegt auf Ground --> einziger Slave - SClK an SCK1 - DIN an MOSI1 - DOUT an MISO1 - /RESET an 5V - SSEL1 des LPC2124 an 3.3V _____________________________________________________________________
Ausgangs-Leistung irgendwo zwischen 1W und 5W EIRP. Der einstellbare Frequenzbereich soll von 14,00MHz bis max. 14,35MHz reichen (in der Praxis wahrscheinlich bis 14,07MHz). Kenne mich mit der praktischen Auslegung nicht so gut aus. Die erste Frage wäre, wie das AD9850-Modul den Endstufen-MOSFET ansteuern
, damit T1 weniger Basisstrom hat? Im Original wird ein 2N3904 beschrieben; der hat ein Beta von max. 300. Die BC54x-C typen haben ein Beta von mindestens 400. Das sind jetzt eben Bastlerlösungen, ich bin kein Profi. 73 Wilhelm
Z-Buffering in Echtzeit und gleichzeitige Ausgabe auf VGA/TV sowie Bedienung der seriellen Schnittstelle mit max. 250Kb/s. Jörg
Peter Dannegger schrieb im Beitrag #2620093: > Das sind pro Byte 1280 CPU-Zyklen bei 14,7456MHz. Vorsicht: es waren 16 Kanäle mit Auswertung der Daten.
PROTRUSION. 16 1 8 8 PL. 5. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006) PER SIDE. 1 MILLIMETERS INCHES G DIM. MIN. MAX. MIN. MAX. R X 45° A 9.80 10.00 0.386 0.393 C B 3.80 4.00 0.150 0.157 J C 1.35 1.75 0.054 0.068 –T– D 0.35 0.49 0.014 0.019 SEATING F 0.40 1.25 0.016 0.049 D 16 PL. K PLANE M F G 1.27 BSC 0.060 BSC
Der übersetzte Code in Assembler sieht ja richtig sub-optimal aus?!? Optimierungen auf max. gesetzt? Man könnte meinen tempdata ist als [c] volatile uint8_t [/c] deklariert.
nicht notwendig, 50..200 Zyklen für einen Interrupt kein Problem. Z.B. UART mit 115200Baud an 14.7456MHz kann sich 1280 Zyklen Zeit lassen, mit Puffer 2560.
Eine Repeatfunktion mit 10s / 5s Wartezeit ist ziemlich witzlos. In ein uint8_t passen außerdem nur max 255. Max 2,55s bei 10ms Interrupt sollte wohl reichen. Peter
; c << VC::value_type{0x01}; // c << VC::value_type{0x00}; // reset return c.maxReached(); // check } [/c]
3V3 R10 2 GND GND GND 11 XTAL1 3 Q3 GPIO3.3V-PORT 6-20 pF 1k /IRQ XTAL2 B 32.768 kHz 5 I2C-/SPI 14.7456MHz B +3V3 D S T D I 1M D X2 N 16 VSS / / / / C5 R11 C16 N 10 9 GPIO_7 G 0 1 2 3 4 5 6 7- GPIO_6 G 8 7 GPIO_5 I I I I I I I I 18pF 18pF 6 5 P P P P P P P P GPIO_4 GPIO_3 G G G G G G G G GPIO_2 4 3 GPIO
TCNT1 access to prevent 16-bit corruption. * A 1200 tone is 768 counts and 2200 tone is 419 at 14.7456 MHz. * * INPUT: None * OUTPUT: None * RETURN: None */ { static unsigned short count; static unsigned char last; // Ideally, interrupts should be disabled when TCNT1 is read and written to. // This is
coolcomponents.co.uk unter "Resources" verwiesen, auch da ist ein Datenblatt. Die Stomaufname ist max. 75 mA auf 1,2V, 70 mA auf 1,8V. Für die 1,2V ist ein LM317 nicht so gut, der geht nur bis 1,25V runter. Ist allerdings noch im Toleranzbereich. Gerrit ist noch nicht auf meine Interfacing-Vorschläge
bei 57600 baud schon bei 2,1%. Vielleicht solltest du einen anderen Quartz verwenden. Mit 14.7456 Mhz würde die Baudrate exakt passen. Alternativ kannst du ja mal das im Arduino Forum genannte 1ms Delay versuchen. Gruß Peer
thermal resistance, in C/W, ● P max is the sum of P max and P max (P max = P max + P max), D INT I/O D INT I/O ● PINTmax is the product ofDD and V DD, expressed in Watts. This is the maximum chip internal power. P max represents the maximum
Hong Kong :) Die Platine hat mehrere Bod-Varianten (einschließlich synchron), wozu zwei Quarze, 14,7456 und 16 MHz, umgeschalet werden. Ich bin gespannt, was mir gelingt...
Max schrieb im Beitrag #7350205: > Warum das nix wird mit Afrika. Damit dein Beitrag irgendeinen Sinn ergibt, solltest du zumindest darunter schreiben, *was* das Diagramm darstellt. Da hat jemand im
be used for asoftware realtime clock. Serial Port – RS232 level signals are provided by the onboard MAX3221 (U2) RS232 transceiver, connected to UART0 of the ATmega128. U2 can be enabled/disabled by jumper J2, which should be set to 1-2 (disabled) or 2-3 (enabled) position before operation. The RS232
PIC16F84A SPECIFICATION DIFFERENCES Param PIC16F84 PIC16F84A Symbol Characteristic Units No. Min Typ† Max Min Typ† Max Core FOSC Eternal CLKIN Frequency (HS mode) DC — 10 DC — 20 MHz Oscillator Frequency (HS mode) 1 — 10 1 — 20 MHz D001 VDD Supply Voltage (XT, RC, LP modes) 4.0 — 6.0 4.0 — 5.5 V D001A VDD
25°C with 4.5V ≤ V ≤ 18V, unless otherwise specified. A DD Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit Input V IH Logic 1 High Input Voltage 2.4 1.8 — V V IL Logic 0 Low Input Voltage — 1.3 0.8 V V IN(Max) Input Voltage Range – 5 — V DD+0.3 V IIN Input Current 0V ≤ VIN≤ VDD – 10 — 10 µA Output V
einstellen, da sonst der Fehler zu groß wird. Für 115200 Baud sollte man Standardquarze vorziehen (z.B. 14,7456MHz) Die erweiterten *def.inc sind in dem *.zip mit dabei. Peter
werde ich wohl öfter den Bootloader einsetzen. :-) Auch wird es Zeit den On-board IR-Port mal mit nem MAX232 als zweiten RS232 Port zur Verfügung zu stellen. Hier nochmal eine Step-by-Step Anleitung (unter Linux) weil ich mir bei manchen Punkten doch etwas unsicher war. Villeicht hilft dies ja dem einen
cIosing jumper J1 a manual reset can be triggered. System Cloek - The CPU dock is generated by a 14.7456MHz erystal (Xl) for error free common baudrates. An additional 32.768kHz asynchronous timer crystal can be used for asoftware realtime ~ rial Port - True RS232 level signals are provided by the onboard MAX3221 (U2) RS232 transceiver, connected to the ATmega128. U2 can be enabled/disabled by jumper J2, which be set to 1-2 or 2-3 (enabled) position before operation. canbeconnected . corJnE~ tc:lr USB Port
cIosing jumper J1 a manual reset can be triggered. System Cloek - The CPU dock is generated by a 14.7456MHz erystal (Xl) for error free common baudrates. An additional 32.768kHz asynchronous timer crystal can be used for asoftware realtime ~ rial Port - True RS232 level signals are provided by the onboard MAX3221 (U2) RS232 transceiver, connected to the ATmega128. U2 can be enabled/disabled by jumper J2, which be set to 1-2 or 2-3 (enabled) position before operation. canbeconnected . corJnE~ tc:lr USB Port
_1 8 C P I O S V C17 R7 C18 1 A0 P2 6 GPIO_2 Z V C C + IC8 SC16IS740 1M 2 7 GPIO_3 V + 1 S S 0 14.7456MHz 3 A1 P3 9 GPIO_4 3 G IC6G$2 O O A 1 VDD XTAL2 16 A2 P4 10 2 D C12 2 15 Q3 P5 GPIO_5 C - 4 G 1 2 3 3 A0 XTAL1 14 GND4 SCL P6 11 GPIO_6 +3V3 A1 /RESET 13 RXD_232 1k +3V3 15 SDA P7 12 GPIO_7 Q2 RX R8
cause the bit time to be lengthened or shortened. dominant edges. This implies that there can be a max- imum of ten bits between resynchronization due to bit Synchronization Rules: stuffing (Figure 6). 1. Only recessive-to-dominant edges will be used The oscillator tolerance between the slowest node
temperature range is specified (-40°C to +85°C for E device, 0°C to +70°C for C device). A Parameter Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units Test Conditions Voltage-to-Frequency Accuracy TC9400 TC9401 TC9402 Linearity 10kHz — 0.01 0.05 — 0.004 0.01 — 0.05 0.25 % Output Deviation from Full Scale Straight Line
DC CHARACTERISTICS VDD = +5V unless otherwise noteA, T = 40°C to +85°C Characteristics Sym Min Typ Max Units Conditions Supply Voltage VDD +3.0 — +8.5 V Supply Current IDD — 25 60 A LCD OSC < 15 kHz — 13 30 A LCD OSC < 100 Hz Input High Level V IH 0.5 DD — V DD V Input Low Level Clock VI1 0 — 0.1 VD
Inc. TB040 ANALYSIS TABLE 1: PERFORMANCE Following the flow of this algorithm, there are only nine Max Time Cycles 40MHz 10MHz 4MHz loops for an 8-bit number. And summing all the mathe- matics involved, there is only one multiplication and 16-bit 149 14.9us 59.6us 149us one conditional test for each
Inc. TB040 ANALYSIS TABLE 1: PERFORMANCE Following the flow of this algorithm, there are only nine Max Time Cycles 40MHz 10MHz 4MHz loops for an 8-bit number. And summing all the mathe- matics involved, there is only one multiplication and 16-bit 149 14.9us 59.6us 149us one conditional test for each
unless otherwise Industrial (I): VCC = +2.5V to +6.0V Tamb = -40°C to +85°C noted Parameter Symbol Min. Max. Units Conditions V I1 2.0 Vcc +1 V 2.7V < CC ≤ 6.0V (Note 2) High level input voltage V I2 0.7 VCC Vcc +1 V VCC < 2.7V VI1 -0.3 0.8 V VCC > 2.7V (Note 2) Low level input voltage VI2 -0.3 0.2 Vcc V
≤ VD ≤ 5.5V, unless otherwise stated Parameter Conditions/Comme No. Sym. Characteristic Min. Typ. Max. Units nts VDDP Supply voltage during programming 4.5 5.0 5.5 V VDDV Supply voltage during verify VDDMIN VDDMAX V (Note 1) V IHH High voltage on MCLR for Test mode 12 14.0 V (Note 2) entry IDDP Supply