Blaue geraten könnte der ATiny45V z.b. ein Kandidat sein... 8Pin Gehäuse (also klein), 4x10Bit AD, 450µA bei 1,8V und 1MHz. Allerdings müsste dann die Kommunikation softwaremäßig implementiert werden, da durch den 4. AD das Clock-Signal für I2C fehlt. Sonstige Atmels... http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
P0U1012P08709 P0U1012P0010 P007 6 0 7 0 P0U4019 P0U4022 U U U U P0011 P006 P P P P P0U4018 P0U4023P0U607 P0U6014P0U707 P0U7014P0012 P005 P0U4017 P0U4024P0U606 P0U6015P0U706 P0U7015P0013 P004 P0D10A P0U4016 P0U4025P0U605 P0U6016P0U705 P0U7016P0014 P003 P0U4015 P0U4026P0U604 P0U6017P0U704 P0U7017P0015 P002
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
otherwise under any patent or patent rights of Analog Devices. Tel: 617/329-4700 Fax: 617/326-8703 AD620–SPECIFICATIONS (Typical @ +258C, V S 615 V, and R = L kV, unless otherwise noted) 1 AD620A AD620B AD620S Model Conditions Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units GAIN G = 1 + (49.4 k/G ) Gain Range
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
p s o l d k e e e c o t t o ci u . a r f d n p r a a a p i e eS b e Z r e r d h a p d n n k e m o ad t l t d y o c r y E p k C m g e u p i e s s ai s o s o r n c d t g y e i i n u f o ks y e r . m r u a yt e e i a f . o h h e h in y o e o p o n m c s n s g p a e d n . l e n a a si g do y s p E C M o
because Sr = repeated START condition at this point. transfer direction of data and acknowledge bits MBC607 depends on R/W bits. Fig.13 Combined format. 10 7-BIT ADDRESSING 2 The addressing procedure for the I C-bus is such that the first byte after the START condition usually determines MSB LSB which slave
kann man dann auch noch "rumspielen", wenn das eigentliche Projekt schon fertig ist (der hat auch AD-Wandler und son Zeug)... Zum Microstepping hat microchip eine schöne ApplicationNote herausgebracht, Atmel hat wohl auch inzwischen etwas zu dem Thema. Trinamic hat übrigens auch interessante Schrittmotor-Treiber
Vergleichsübersicht zu diesen Typen? hier: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC
Übersicht über alle AVR: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC (Link muß vielleicht zusammenkopiert werden.) Viele Leute arbeiten recht professionell mit einem ISP-Programmer der aus einer Hand Widerständen und anderem Hühnerfutter
Erfahrung entstanden) Zuhause verwende ich die Controller je nach Anforderung. Der eine hat halt AD-Wandler, dafür hat der andere eine USART mehr... Schreib dir am besten auf, was der Controller können soll (vielleicht mit Prioritäten), dann wirf einen Blick in den Parametric Table...
beachtlich Peripherie. Habe gerade mit dem neuen F2012 zu tun. Kostet keine 80 Cent und hat 8 10Bit-AD-Kanaele und USI an Bord. Ausserdem bringen die neuen F2xxx Kalibrierwerte für den DCO mit. Somit ist 3% Stabilität bei 16 MHz über den gesamten Temperaturbereich möglich. Braucht man keinen Quarz mehr
> Ähm... Warum nimmst du nicht gleich einen normalen AD-Wandler? Viele µC haben PWM schon eingebaut, aber keinen AD-Wandler. Zur not kann man PWM auch in Software umsetzen. Warum also nochmal extra einen AD-Wandler dazukaufen und anschließen, wenn's auch
Ach, Blödsinn. Ich meinte DA, nicht AD. In nehme mal an, Schoaschi auch.
die Akku's mittles Konstantstrom laden und zur Ueberwachung des Scheitelpunktes koenntest du mittels AD Wandler die Ladekurve und den Scheitelpunkt bestimmen. Es ist nicht sehr schwer ein Ladegeraet mit dem Delta Peak ladeverfahren zubaun. Gruß, Dirk
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 "AVR450: Battery Charger for SLA, NiCd, NiMH and Li-ion Batteries"
AD-Wandeln einen PIC10F22x oder ATtiny13 und für das P.O.D. (what the hell is this) einen belieben uC mit 16 I/O, zB PIC16xxx oder ATmegax8 oder ATtiny2313 oder ATtiny26.... oder irgendeinen anderen...
mir ein Low Cost Elektroniklabor einrichten." Naja, viel Info ist das auch nicht grade... Der AD-Wandler(-uC) - was soll der mit den Gewandelten werten machen? die Spannung vom Netzteil Regeln, auf einem Display ausgeben, den AD-Wert zu einem PC übertragen? Der "P.O.D" (ist mir auch nicht klar
Danke erstmal für die Antwort. Also der Sensor hat einen integrierten AD wandler. Datenblatt: http://www.amsys.de/sheets/amsys.de.ms5534b(e).pdf Gut der ATTiny45 scheidet aus da ein LCD benötigt wird :-) Aber der ATMega 8 sieht schon recht geeignet aus. Würde mich
externen bauteile nur den sensor das lcd und die stromversorgung der hat auch noch einen vollen ad wandler 10 bit
Strom-Spannungswandler. Danach einfach auf einen ADC-Eingang vom µC. WElche Auflösung soll den der AD-Wandler haben? Reichen 10bit? Ich benutze PICs und empfehle dir mal bei Microchip(www.microchip.com) nachzuschauen. Es gibt in der PIC18F-Serie µC die besitzen bis zu 12 AD-Wandler(10Bit), haben einige
einige Atmel Controller zur Auswahl: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&subcat_id=&OrderBy=1265&Direction=DESC# Es grüsst, Arno
"teilweise". Die 8-Pin-Typen sind soweit ok, bei den größeren hängt es dann schon davon ab ob ein AD vorhanden ist oder nicht... die mit AD-Wandler haben u.a. teilweise die Spannungsversorgung an anderen Pinnen. Ich denke mal aus dem Grund sind bei dem STK500 auch für jeden Prozessor 2 Sockel vorhanden
implementiert hab, kann ich nicht sagen, wie schnell das auf dem AVR wohl wäre. > Wobei er aber AD-Wandlung und DA-Wandlung (ueber PWM) gleich > miterledigt. Die kriegst du bei den meisten AVRs auch schon dazu. Der AD-Wandler kann aber nur 15kHz. Die PWM ist weniger kritisch, vor allem, wenn man
gut, wie alle schwören, sind die nämlich nicht. Ich habe es bis heute nicht geschafft, den 10Bit-AD-Wandler stabil zum laufen zu bekommen. (Die Werte schwanken so stark, daß nur ca. die oberen 7 Bit als stabil zu sehen sind. Das Ding ist scheinbar einfach zu billig, um hier eine zuverlässige AD-Wandlung
Atmel sind die vielen Application Notes ( http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 ). Hier findest du fertigen Code zum Runterladen und glücklich sein. Selbst I2C ist dort implementiert, siehe "AVR315: Using the TWI module as I2C master" Grüße, Patrick
um so wahrscheinlicher fliesst es in die naechste Runde der Verbesserungen ein. Strom fuer die AD-Referenz kleiner 2 mA ist aber mit 1 mA etwas knapp ausser Du spendierst einen zusaetzlichen 1uF schnellen Kondensator, also ein Elko ist etwas langsam. Wir sprechen dabei um Aenderungen in letzten
Application Notes von Atmel findest du hier: http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 Da ist eigentlich schonmal fast alles realisiert worden was man so braucht. Grüße
Atmega8, Atmega16 usw....... schau mal hier: http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=607#760 hier sind alle gelistet, brauchste nur noch raussuchen. die oben genannten haben alle einen "8 Channel 10-bit A/D-converter" mfg Kay
Hallo Patrick, ich benutze den 80C552(Philips); der hat einen guten 10Bit-AD-Wandler (mit einer Widerstandsleiter aus 1024 Widerständen, wer treibt sonst noch so einen Aufwand?) und verfügt über 8 analoge Eingänge (Port 5); der Chip ist ein Derivat der 8051er-Familie und ist
sondern auch die Temp-Abhängigkeit eines externen OPs oder einer internen analogen Schaltung vor einem AD-Wandler! Daher darf man nicht nur den Fokus auf eine Super-Ref legen, sondern muss den Zusammenhang sehen. Mit Bezug zu Punkt1: Mit einer Autokalibrationsroutine während der Endfertigung sowie einer
extra Analogversorgung. Gerhard http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 AVR040: EMC Design Considerations (17 pages, revision C, updated 01/04) This Application Note covers the most common EMC problems designers encounter when using Microcontrollers.
z.B. eine von Meilhaus mit USB. Ansonsonsten: - (fast beliebiger) µC, am Besten mit integriertem AD-Wandler (z.B. ATmega8/ATmega16) - MM-Karte (MMC/SD), CF-Karte oder Dataflash als Speicher - Standard Text-Display (z.B. 20 Zeichen *4 Zeilen) - entweder uC mit integriertem USB-Kontroller oder ein
details zu den funktionen gibts hier: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=ASC "ich frage mich, ob man einen USB-Stick als Speichermedium benutzen kann" nein, nicht so ohne weiteres, da der usb stick einen usb host braucht, den kaum ein uC
Folge dem Link und such Dir einen aus.... http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=part_no&Direction=DESC Die meisten haben AD-Wandler und LCD ist Programmierer sache. Viel Spaß.