diverse DSPs ausgelötet (gingen nachher alle noch ;) ) Hier mal ein paar Videos von nem Kollegen: TMS320f2812: http://video.google.com/videoplay?docid=-7919776287285287116 CMOS Kamerachip von meiner webcam: http://video.google.com/videoplay?docid=2892293459113799934 Beim atmega einfach einen dünnen
StandardI/Os ±1 lkg Inputleakagecurrent μA V =5V,I/OFT 3 IN Weakpull-upequivalent R PU V INVSS 30 40 50 kΩ resistor) Weakpull-down R PD VIN=VDD 30 40 50 kΩ equivalentresistor) C IO I/Opincapacitance 5 pF 1. FT = Five-volt tolerant. In order to sustain a voltage higher than VDD+0.3 the internal pull-
...aber die Jugend von heute kann kein ctrl-C ctrl-V mehr.
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
? wegen CLI()SEI() ? als I2C Lib nutze ich die von Peter Fleury könnte dafür etwas Erkennungscode für PCF8574 (0x40) oder PCF8574A beisteuern (0x70), hat mich einen halben Tag Fehlersuche gekostet, ich dachte der Unterschied
Peter für diesen riesen betribenen Aufwand. Ich suche zurzeit eine Tasten-entprellung für meinen MC TMS320S2833... Zwar behersche ich die Grundlagen der C-Programierung und kann auch die Grundidee nachvollziehen. Doch im Programmcode stellen sich noch die ein oder anderen Fragen. 1. Zählt das ct1
accuracy PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Integral nonlinearity (INL), bSee Note 1 TA= –40⋅C to 85⋅C –2.2 〉 1.5 2.2 LSB Differential nonlinearity (DNLSee Note 2 TA= –40⋅C to 85⋅C –1 〉 0.7 2 LSB Offset error 〉 0.1 5 %FS Gain error TA= 40⋅C to 85⋅C, (see Note 3) 〉 7.1 %FS Offset match TA= –40
ADD, DVDD = +4.75V 3 A: AVDD DV DD= +4.75V 3 3 B: ADD , DDD = +5.00V A B: AVDD, DVDD= +5.00V A ) A C: AVDD, DDD = +5.25V M L C: AVDD, DVDD = +5.25V M A M V -1 A 0.03 ( 10 ( S C N E L R A F U L B ( 0.02 Y V -2 R P 1.00 E R B U S E S O C I T -3 G 0.01 T0.10 A A 0 -4 0.01 -40 -20 0 20 40 60 80 -40 -20
PID201 GND 13J5011 PI14012 374 SML-P11YTT86 5 PIJ5013 PIJ5014 Place Cap next to pins 14 & 15 of U8 P7 TMS320F28033RSHT J5 I2 D3 CR O98 GND 2.21k PIR98PIR98PID302 PID301 LED_3 I1 374 SML-P11UTT86 GND GND D D Plug holes in thermal pad under U8 to prevent solder problems Designed for:National Semiconductor
PID201 GND 13J5011 PI14012 374 SML-P11YTT86 5 PIJ5013 PIJ5014 Place Cap next to pins 14 & 15 of U8 P7 TMS320F28033RSHT J5 I2 D3 CR O98 GND 2.21k PIR98PIR98PID302 PID301 LED_3 I1 374 SML-P11UTT86 GND GND D D Plug holes in thermal pad under U8 to prevent solder problems Designed for:National Semiconductor
PID201 GND 13J5011 PI14012 374 SML-P11YTT86 5 PIJ5013 PIJ5014 Place Cap next to pins 14 & 15 of U8 P7 TMS320F28033RSHT J5 I2 D3 CR O98 GND 2.21k PIR98PIR98PID302 PID301 LED_3 I1 374 SML-P11UTT86 GND GND D D Plug holes in thermal pad under U8 to prevent solder problems Designed for:National Semiconductor
Bus - added V_MEMROM0 | 2003-08-11 1.37.03 Tri - implemented P_MEM_ROM and P_MEM_RAM to support M16C Mitsubishi. | 2003-10-14 1.38.00 Tri - version skipped due to special version for TMS320 | 2003-10-14 1.39.00 Tri - version skipped due to special version for TMS320 | 2003-10-14 1.40.00 Tri - merge
der Kenntnis der wesentli- chen Parameter abgeschätzt werden, die in der Shannonschen Formel S C = B ⋅og 12 + N (3.1) vorkommen. In (3.1) gibt C die maximale Datenrate in bit/s an, bei der theoretisch eine fehlerfreie Übertragung möglich ist. C eine Obergrenze, die in der Praxis nicht erreichbar
C 19 an IC5 CSPI2_SS1 37 Pin D 18 an IC5 CSPI2_SS0 38 Pin E 19 an IC5 CSPI2_MOSI 39 Pin H 19 an IC5 PWMO 40 Pin J 9 an IC 7 und IC 8 VDD 41 Pin J 19 an IC 5 KP_COL2 42 Pin K 16 an IC 5 KP_COL3 43 Pin J
SAP_TXDAT 29 GND GND 30 Pin T 14 an i.MX21 RESET_IN 31 Pin R 19 an i.MX21 TRST 32 Pin P 19 an i.MX21 TMS 33 Pin N 17 an i.MX21 TCK 34 Pin K 11 an i.MX21 TDO 35 Pin P 18 an i.MX21 TDI 36 Pin 13 an TLV320 OUTP2 37 Pin 14 an TLV320 OUTMV 38 Pin 15 an BGW211EG VDD 39 Pin an Klinkenbuchse ? 40 Pin an Klinkenbuchse
ungefähre Historie der letzten fast 40 Jahre: U880 Assembler auf selbstgebauter Hardware Z8 Assembler SPS PS 2000 Turbo Pascal unter DOS MS C unter DOS 8051 Assembler SPS S5 Borland C++ unter Windows Zortech C
V 0.0 −40.0 −20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 −40.0 −20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 T − Temperature − C TA− Temperature − °C A Figure 4. LPM3 (VLO) Current vs Temperature Figure 5. LPM4 Current
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
PIC10F200: 375B Flash, 16B Ram Ich wäre ja bereit auf ASM zu wechseln, aber der C Compiler weigert sich einfach den Code so aufzublähen das ich das muß. Ich habe auch überhaupt keinen Ergeiz statt 40% freier Recourcen mittels ASM auf 45% zu kommen. Den gleichen Codeschnipsel
auch mache... A. K. schrieb im Beitrag #4367679: > PS: Bei dem PL/65 Compiler hat Moby Recht: In C hätte der niemals in die > 2x 4KB ROMs gepasst. Wir sind heute(!) aber fast 40 Jahre weiter... https://books.google.de/books?id=7mDo3ieRWJEC&pg=PA40&lpg=PA40&dq=PL/65+compiler&source=bl&ots=YEoavGmKT
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
1.2 ( ( 5 ° 2 –4 2 0.8 m m f f t –6 a 0.4 e e D D –8 0.0 –10 –0.4 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 Temperature (°C) Temperature (°C) POWER-DOWN SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE 470 2.3 ) A 460 2.2 ( n 450 ) r A2.1 fSAMPLE= 500kHz u 440 ( l n2.0 p r u 430 u S y1.9 w 420 p d u r 410 S1.8 fSAMPLE= 125kHz w P 400 1.7 390 1.6 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 Temperature (°C) Temperature (°C) CHANGE IN INTEGRAL LINEARITY and SUPPLY CURRENT vs SAMPLE RATE DIFFERENTIAL LINEARITY vs SAMPLE RATE 2.4 0.4 B 2.3 S
(High level) Input voltage (Low level) 3.3V CMOS VIL -0.3 – 0.8 V Operating ambient temperature T -40 – 85 °C A Junction temperature TJ -40 – 125 °C Table 8-5 SSTL_18 Recommended Operating Conditions Parameter Symbol Min. Typ. Max. Unit Power supply voltage VDE (DDRVDE) 1.7 1.8 1.9 V VDDI 1.10 1.20 1.30
Elektronikladen Mikrocomputer Group. Homepage: Mikrontroller-Evalboards (AVR, CAN, ARM, Propeller, 8051, TMS320, Basic-Stamp, ...) Programmierumgebungen (Keil, BASCOM-AVR,...) Displays Programmer Schnittstellenwandler Logaicanalysatoren ... Nachfolger des "Der Elektronikladen", der sich in den 80ern auf 8bit
zuverlässig, jedoch nur gegen Vorkasse kein Mindestbestellwert, Versandkosten für kleine Bestellungen: 2,40 EUR, darüber 4,40 EUR ansässig in 90489 Nürnberg Hallmanns Elektronik. Homepage: Adresse: Bruno Hallmanns, Weierstraße 41, 52349 Düren Elektronikhändler mit Ladenlokal und Versand Ladentypisches Sortiment
2.7 AT91SAM9261- EK Block Diagram Figure 2-3. Block Diagram DBGU TFT ETHERNET 10/100 RS232 HEADPHONE 320 x 240 1/4 VGA DISPLAY JTAG/ICE RJ45 OUT WITH TOUCHSCREEN D D VUSB T R A B ADM3202A POWER SUPPLY NOT POPULATED AT73C213 5 VDC LINEAR REGULATOR EMAC + PHY STEREO VDD3V3 TRACE PORT AUDIO DAC 3V3 ETM YELLOW
to provide an instruction that repeats the succeeding instruction a fixed number of times (e.g. TI TMS320C2x, Intel x86). For 1-instruction loops, a repeat prefix instruction eliminates loop overhead and saves power by eliminating the need to repeatedly fetch the same instruction within the loop. Some
Cliffs, N.J., 1992. The IMA Reference ADPCM algorithm was written for a 5. 32-kbits/s ADPCM with the TMS32010, Digital PC using Borland C++ version 3.1. This program uses Signal Processing Applications with theTMS320 the same routines that are used in Appendix C. A raw Family, SPRA012, Jay Reimer, Mike
_ _ _ _ 4 0 U1 T T T T T T T T T R 1 C244 2 BCM3556 R15 I I I I I I I I I 100n 1 F25 22p CI_TS_IN_CLK 1 2 3 4 2 C C C C C 2 C C C C 10V E EBI_ADDR15 A28 50V 33R 6 R 5 R 0 GP40_DVB_OE_N 1 1OE- VCC 20 3V3_VCC E EBI_ADDR16 CI_TS_IN_VALID 5 4
Miscellaneous n LFBGA81 lead or lead free package n Operating ambient temperature u Commercial: 0 °C to +70 °C u Industrial: −40 °C to +85 °C n ESD protection voltage for Human Body Model (HBM): 2000 V 3. Quick reference data Table 1. Quick reference data Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit
-16] - 2 MLX90316 E (− 40°C to + 85°C) GO [TSSOP-16] 2 MLX90316 K (− 40°C to + 125°C) GO [TSSOP-16] - MLX90316 L (− 40°C to + 150°C) GO [TSSOP-16] - MLX90316 E (− 40°C to + 85°C) DC [SOIC-8] SPI 3 3 MLX90316 K (− 40°C to + 125°C) DC [SOIC-8] SPI 3 MLX90316 L (− 40°C to + 150°C) DC [SOIC-8] SPI MLX90316 E (− 40°C to + 85°C) GO [TSSOP-16] SPI 3 MLX90316 K (− 40°C to + 125°C) GO [TSSOP-16] SPI 3 3 MLX90316 L (− 40°C to + 150°C)
Minimum Maximum Unit VO Output voltage 0 VCCIO V TJ Operating junction temperatuFor commercial 0 85 ° C use For industrial use –40 100 ° C For extended- –40 125 ° C temperature use Table 4–3. Cyclone Device DC Operating Conditions Note (6) Symbol Parameter Conditions Minimum Typical Maximum Unit I Input
ISR_2 Bild 3.11 Aktivitätsdiagramm für asynchrone Unterbrechungen (Beispiel aus 5.4.1) 3.4.3 SystemC SystemC wird derzeit als eine Sprache behandelt und entwickelt, die insbesondere zur Beschreibung von Hardware geeignet ist. Tatsächlich stellt SystemC lediglich eine Klassenbibliothek (für C++) und
B C 1 K 0 1 V 3 2 PU20 1 1 D M R PTP42 2 200K_J 2 P M P tpc32t_100 2 1 2 0 0402 2 PR324 PQ91B 6 PD40 2 Z 6 3 3 200K_J PUMB2 0 2 1 2 ALW_ON 40,53,64 A D 2 3 3 R 0402 2 4 1 A P B 1 PQ4 _ C 1 P B C 1 1 2 P
and OV protection -40V to +80V in MSOP-16 package, -40°C to +125°C LTC4364HS Surge stopper with ideal diode, UV and OV protection -40V to +80V in SOIC-16 package, -40°C to +125°C LTC4364IDE Surge stopper with ideal diode, UV and OV protection -40V to +80V in DFN-14 package, -40°C to +85°C LTC4364IMS Surge stopper with ideal diode, UV and OV protection -40V to +80V in MSOP-16 package, -40°C to +85°C LTC4364IS Surge stopper with ideal diode, UV
70 °C 0.8mm, 17mm x 17mm MC9328MX21DVM 289-lead MAPBGA Lead-free -30°C–70 °C 0.8mm, 17mm x 17mm MC9328MX21CVG 289-lead MAPBGA Lead -40°C–85 °C 0.65mm, 14mm x 14mm MC9328MX21CVK 289-lead MAPBGA Lead-free -40°C–85 °C 0.65mm, 14mm x 14mm MC9328MX21CVH 289-lead MAPBGA Lead -40°C–85 °C 0.8mm, 17mm x 17mm MC9328MX21CVM 289-lead MAPBGA Lead-free -40°C–85 °C 0.8mm, 17mm x 17mm 1.5 Features The i.MX21 boasts a robust
Volts ) I420 Figure 19. Typical Drive Currents ( 410mW VDD = 5.0V 425mW R 370 E POWER DISSIPATION O P320 325mW V DD= 4.5V To determine total power dissipation in a specific application, 330mW 270 the following equation should be applied for each output: 2 250mW C× V DD × f 2228 30 32 34 36 38 40 42 C =