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
versucht, wann immer es ging durch offene Formate zu ersetzen * zwischendurch mit AVR-Assembler & C rumgepfuscht * MATLAB so mit 22/23 im Studium lernen und lieben gelernt * Im Rahmen des Hauptpraktikums mit 25/26 dann auf Octave umgeschwenkt (Industrieumfeld, wegen Lizenzen) * zwischendurch 2x45
82 Texas Instruments Inc., 2002-2011 5 Chapter 1. Introduction 1.1. Introduction Texas Instruments TMS320C28x IQmath Library is collection of highly optimized and high precision mathematical functions for C/C++ programmers to seamlessly port a floating-point algorithm into fixed point code on TMS320C28x
Alternativ gäbe es noch die SIDs aus dem C64 aber der dürfte weniger bieten.
still sind. Habe ich bis Ende der 1990er auch live genutzt. Die Midi-Prozessierung lief mit einem TMS320 zwischen PC / Masterkeyboard und den E-MUs. In der DAW per offset. Wenn es ein reine SW-Version sein soll, dann ein 9,- Euro USB-DAC-Modul mit PCM-16 Bit Ausgabe am USB-Port und einen SW MIDI-Player
(LiquidusTemp) m Preheat 5°C/second max T (TL) to peak T S(min) tS T S(max)T L Ramp-up Rate 5°C/second max -Temperature (T ) (Liquidus) ▯▯▯¡$▯ Reflow L 25 -Temperature (t ) 60 – 150 seconds time to peak temperature Time L PeakTemperature (T ) P 260 +0/°C Time within 5°C of actual peak Temperature (t ) 20 – 40 seconds p Ramp-down Rate 5°C/second max Time 25°C to peakTemperature (T ) ▯▯NJOVUFT▯.BY▯ P Do not exceed 280°C Physical Specifications Reliability
Vielschichtigkeit der Regel- und-Steuerungsaufgaben eines WR werden von der Industrie dafür oft keine µC, sondern DSP eingesetzt (z.B. der TMS320xxx). Viel Erfolg bei Deinem Vorhaben! Grüsse aus Berlin PSblnkd
Zwischenkreises gibt es fertige ICs wie z.B. UC2879 und für das Drehfeld am besten ein separater kleiner µC der nur das macht. Die restliche Steuerung und Überwachung könnte dann ein weiterer µC machen. Das hat den Vorteil, dass man nicht auf dem Controller debuggen muss der das Drehfeld macht. Das erspart
ist, weil er mit den ADCs kommunizieren soll. Das ist auch so ein logischer Kurzschluss. Auch ein uC kann mit ADCs "kommunizieren". Aber wenn du schon mit solch realitätsfernen Anforderungen wie "Tastenabfrage jede Millisekunde" ins Rennen gehst, dann brauchst du letztlich wegen dieser Anforderungen
kontinuierlich alle 10 Schalter abfragen. Durch Umschalten der Startfrequenz z.B. 30! Lief in einem TMS320 und belegte später in einer anderen Version einen halben 3000er von Xilinx. Wenn ich es mir recht überlege, war das eine Art Mehrfrequenzmischer, weil die Verundung der Sensorausgänge mit jeweils
UART1 ausgeben lassen. Hier mal, was ich derzeit versuche - gekürzt ,Datei dazu im Anhang.: [c] /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PD */ #define DMX_FRAME_SIZE 513 #define DMX_BREAK_TIME_US 88 #define DMX_MARK_AFTER_BREAK_TIME_US
somit aus dem Framing-Error nicht sauber > rauskam. Das gleiche Problem existiert z.B. bei der TMS320Fxxx-Reihe von TI.
at Px.y Figure 5-2. Typical Low-Level Output Current vs Low-Level Output Voltage 35 T = -4°C A A 30 T A = 25°C m t T = 85°C e A r 25 C t t 20 u l v L 15 - o l c 10 p T L I 5 0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Betrieb so würde sich ein MSP430 vielleicht besser lohnen... Und obige Aussage ist Falsch, das bei 80°C die Daten nur 5 Jahre im Flashspeicher erhalten bleiben. Data retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C Und wer kann garantieren, das es innerhalb von 20 Jahren kein Update (Neuschreiben des
>Und obige Aussage ist Falsch, das bei 80°C die Daten nur 5 Jahre im >Flashspeicher erhalten bleiben. >Data retention: 20 years at 85°C / 100 years at 25°C Das war ja keine Aussage, sondern eine Art Gedächtnisprotokoll von einer Diskussion
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
5 F DDX = 6 MHz CPU T = 25 °C – 3.1 5 T = 85 °C – 3.2 5 V DDX = 2.7 V to 5.5 V; T = –40 °C – 5.4 7 F CPU = 12 MHz [18] T = 25 °C – 5.4 7 T = 85 °C – 5.6 7 V DDX = 2.7 V t[18]5 V; T = –40 °C – 8.9 10.5 F CPU = 24 MHz T = 25 °C
Digital, zwischen Marke und Billig. -> Ich benutze fast nur noch das "billige" Hantek. Sowohl für µC Dinge wie auch für HF Bastelleien. Bei µC oft aber ergänzt durch einen brauchbaren (günstigen, ca 100Euro) PC-Logikanalyzer. Gruß Carsten
anders auf die Nase drücken kann. Wobei sich von meinen ersten Erfahrungen mit DSP ende der 90er Jahre (TMS320C26 mit langsamer und etwas gewöhnungsbedürftiger Entwicklungsumgebung, zumindest aus µCler sicht) zur heutigen Zeit mit Entwurf in Matlab und Codegenerator schon deutlich was getan hat. Wobei
device must not be operated at 7 V for more than t = 1000 h continuously. DISSIPATION RATING TABLE TA≤ +25°C DERATING FACTOR TA= +70°C TA= +85°C PACKAGE POWER RATING ABOVE T =A+25°C POWER RATING POWER RATING DGK 424 mW 3.4 mW/°C 271 mW 220 mW D 725 mW 5.8 mW/°C 464 mW 377 mW RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
/ 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
ist machbar. Wir machen ein Audio-Board mit einem CPU-Träger: http://www.ic-board.de/index.php?cat=c25_OEM-Module.html&XTCsid=0fb264979ec45cd8bb932418861f5b93 Die ADB1000 Module bzw deren Hirose-Stecker sind mit den gleichen Tricks Handlötbar, wie man sie auch für vielpinnige SMDs verwendet. Die
mehr drin > Ich verwende übrigends einen Atmel AT91SAM9263 S.o. > Maxim hat excelente ClassD 25W endstufen Ja, NXP, TI, ST auch, aber muss ja trotzdem in die feature liste :-) > Kann jeder I²S AudioCODeC jup >> Das Decoding von MP3 kann man in der CPU machen, da gibt es einige Open
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
@Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite >Ich brauche kein "Pult", sondern nur einen Mixer, dessen Signal einmal >am Verstärker nach Analog gewandelt wird. Gern irgendwo hinten im Regal, >wo man den Mixer nicht
ist halt nur ein weiteres Bausteinchen, an das man denken sollte. Als ich noch mit dem alten 16-bit TMS320 rumspielte, war das Einhalten des Wertebereichs jedenfalls ein schönes Stückchen rumwurschteln. Ulrich P. schrieb im Beitrag #4418556: > Ich würde einfach vernünftige Bühnen Koax-Kabel einsetzen
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
dadrunter befindet sich der Drainanschluss von K1) Ich sehe einen Schlitz zwischen den Kondensatoren C4/C6/C7/C8/C9/C10 an UZ- und der Viagallerie, die sich quasi nördlich davon befindet. Wenn das der Bereich ist, der von R5 gebrückt wird dann sind es auch in Summe 2-3cm, die der Kreis um die Kerkos lang
Untersuchung der dänischen Wissenschaftler den du gepostet hattest). "3. Welches Eval Board vom C2000 verwendest du? Hast du ggf. Zugang zu einer C2000 ControlCard? Würde ich persönlich einem Eval Board vorziehen." TMS320F28335 Experimenter Kit "Ohrschutz und Schutzbrille nicht vergessen
VCC Power supply/heat sink Figure 6. Display column and row format 20 V Power supply/heat sink CC C C C C C 21 NP No pin 0 1 2 3 4 22 NP No pin Row 1 1 1 1 1 1 23 V Power supply/heat sink Row 2 0 0 1 0 0 CC Row 3 24 NC No connection 0 0 1 0 0 Row 4 0 0 1 0 0 25 NC No connection 1=Display Dot “on” 26
display 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
gleich bleiben? Was passiert wenn ich den Akku bei -20° auf 0% entlade und ihn anschließend auf 25°C aufwärme. Bekomme ich dann meine 30% zurück?
Ursel schrieb im Beitrag #6103156: > Batterien sind üblicherweise bis > -20°C funktionsfähig, dann allerdings mit deutlichem Leistungs- und > Kapazitätsderating. In Erzgebirge habe ich -25°C mehrmals erlebt. D.h. für Erzgebirge ist E-PKW nicht zu empfehlen? Dann sollte in
A: AVDD DV DD= +4.75V 3 X B A B: AVDD, DVDD= +5.00V A B 1.0 M ( 0.6 M A11.1 C: AV , DV = +5.25V M M ( Y ( DD DD / Y R 0.4 N10.9 2 R 0.5 E R E L 0.2 U10.7 3 L N C C N 0 N 0 P10.5 1 N A -0.2 P10.3 B A T S 1 G-0.5 R -0.4 A10.1 T E O A X I I -0.6 T 9.9 -1.0 D A -0.8 9.7 -1.5 -1.0
are helCCIOor GND and all outputs are tri-stated. 3. Typical user pattern. 4. JTAG programming is at 25 MHz. 5. TJ= 25 °C, power supplies at nominal voltage. 6. Per bank. V = 2.5 V. Does not include pull-up/pull-down. CCIO 3-5 DC and Switching Characteristics MachXO2 Family Data Sheet Programming and Erase
andere Cortex-M3 Bausteine sind erfasst OKI ARM-Controller Startseite Samsung ARM7/9 unter Mobile SoC STMicroelectronics (ST) Microcontroller Startseite u.a. STR7, STR9, STM32 Support-Forum Texas Instruments TMS470 ARM7TDMI Serie Toshiba Controller mit ARM9 und Cortex-M3 core Information (Foren, Mailinglisten
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