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JTAG mit FT2232H
Hallo, es gibt diese Thematik hier zwar schon zum gefühlten 1000mal... nur ist die ganze Informationsflut auch recht verwirrend... Daher hätte ich ein paar Fragen. Ich hab vor mit dem FT2232H eine JTAG Schnittstelle mit dem ELV-Board: http://www.elv.de/controller.aspx
die ich bisher gesehen habe, verwenden TRST und nSRST gar nicht. Dort wird der Reset über '11111' an TMS gemacht. Und Chips mit JTAG und 5V only, sind mir auch noch nicht begegnet. (Wenn ich JTAG bei AVR's gebraucht habe, liefen die mit 3,3V.) Grüße, Calvin
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@Ubertooth One Entwickler: Debugging über JTAG mit ARM-USB-OCD
doxygen/bugs.html Info : only one transport option; autoselect 'jtag' none separate adapter speed: 1000 kHz adapter_nsrst_delay: 100 jtag_ntrst_delay: 100 cortex_m3 reset_config sysresetreq Error: no device found Error: unable to open ftdi device with vid 15ba, pid 0003, description 'Olimex OpenOCD
/TDI 6->GND 5->GND 7->SWDIO 2->SWDIO/TMS 9->SWDCLK 4->SWDCLK/TCLK 13->SWO 6->SWO/TDO 15->Reset 10->nRESET Nun weiß ich nicht, ob ich auch noch VCC
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Suche Pulse Train oder Pulse Pattern Generator
Der Rigol DG 4102 kostet um die EUR 1000 inkl. Steuer. http://www.eu.rigolna.com/products/waveform-generators/dg4102/ Kann 40 Mhz Rechteck. Ich denke wenn Du mit einer Eigenentwicklung anfängst ist es teurer. Unter diesen Preis fällt
@Guest: PicoBlaze, nicht MicroBlaze. Da liegen größenmäßig 1000 Makrozellen dazwischen. Und ein anderes Lizenzkonzept. @Thorsten: Was für ein Radar mit welcher Sendeleistung? Privat? Ich frag nur, weil früher(tm) etliche Leute an Leukämie gestorben sind. Stichwort
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STM32 Quadrature Encoder + Geschwindigkeit ?
weiss ich, in der letzten Task stand der Zähler bei 3. Jetzt bei 5. Bei 3 war der Zeitstempel noch 1000µs. Jetzt bei 5 steht er bei 1024µs. Dann hat der Motor also eine Drehzahl von 2Steps/24µs*K. >weil du beim Pendeln falsche Drehzahlen bekommen würdest. Nein. warum ? Man muss allerhöchstens
20Low-Resolution%20Incremental%20Encoder%20Equipped%20Drives_a%20Comparative%20Analysis.pdf Dort wurde ein TMS320F24x von TI verwendet, so wie ich das verstehe mit 2 Timern. Ein Timer (T1) ist wohl mit einer Clock der MCU verbunden, der zweite (T2) läuft im Encoder-Modus und zählt Pulse. Bei jeder Änderung von
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µC und Quarze (Frage eines Laien)
Spezifikation ist die maximale Frequenz. Ich glaube nicht mal dass es Kontroller mit 1 MHz limit gibt, vom TMS1000 mal abgesehen. Es gibt PICs mit 4 MHz limit aber die brauchen keinen Quartz.
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Ideen für FPGA-Projekte?
einer Architektur bei wieder ff/fs = 200MHz/192kHz = 1000 Oszillatorkanälen. Ich glaube eher, daß wir da Marketingaspekte als Ursache sehen müssen. In Anlehnung dessen, was Du zu der "Technologie aus den 80ern" selbst schreibst, soll da wohl etwas aus
Dual-Core http://www.ti.com/content/dam/ticom/images/products/ic/microcontrollers/hercules/diagrams/tms570-hercules-mcu-block-diagram.png
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[V] Aufräumaktion Hobbykeller
, 4 Stück 13. ICL7109, 12bit-A/D-Wandler, 3 Stück 14. M27C256B, 256kbit-UV-Eprom, neu 15. TMS27C010A, 1Mbit-UV-Eprom, 5 Stück, neu 16. M27C1001, 1Mbit-UV-Eprom, 5 Stück, neu 17. AM29F040B, 4Mbit-Flash, 20 Stück, neu Mal sehen was ich noch so finde...
ADC0804, 8bit-A/D-Wandler, DIL20 19. PCA82C250, CAN-Controller-Interface, DIL8, neu 20. SJA1000, CAN-Controller, DIP28, neu 21. TIC206M, TRIAC 3A 600V, TO220, 6 Stück, neu 22. BU522, NPN-Darlington Transistor 7A 350V, TO220, 6Stück 23. SAB0529, programmierbarer digitaler Timer, DIL18,
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Altes Sprachspeicher IC
TMS3477 war auch so was und wurde in Elektor mal erwähnt. Da kann man ein DRAM dranhängen. Der Chip Tastet das Audiosignal ab und wenn es raufgeht, schreibt er eine 1 ins RAM und wenn es abfällt eine 0.
Bauanleitung mit den IC ist in ELV 54 von 1987 als "Telefon Anrufbeantworter TAB 1000".Im ELV Archiv gibt es den Bauplan bestimmt noch.
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Programm ist im Tiny versetzt.
einer Zeit, wo es keine Hex-Files gab Das mag man wohl bezweifeln. Anno 1975 (als ich meinen ersten TMS9000) programmiert habe) gab es die schon.
100070007071737335747777793D797B7D7D3F7FC0 :10008000818183C185C7878789898B8F8F8F8F00F7 :10009000D5801391949517D799889B006A8C9F1FE0 :1000A000A180A323A585B7006A89BBAB252DAFAF7F :1000B000F191B3006A3597B7F9B8BBB9FDFDFFBF41 :1000C000E1C0C3006AC1C7C7E9C9CBCBCDCDCFCF93 :1000D000D0C0D3006AD1D3D3DDDDDFDFDDDDDFFFCC :1000E000E1F0F3F3E5E5E7E761696FEBEDEFEFFFD3
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ATtiny45 Funk
extremste, was ich mal an Funkexperiment fand, war das hier: http://hackaday.com/2012/01/26/sprite_tms-three-component-fm-transmitter/ (Reichweite: ein paar Zentimeter) (Ach ja, der Form halber, je nachdem, was Du vorhast: für die Nutzung von Funkfrequenzen gibt es Vorschriften. Es darf sich nicht
Spiralkabel passiert gegenüber der 5V nicht durchdringt. Es wird Millivolt/Milliampere sein, also 1000stel, was in der Spule passiert. Da musst sowas bauen, wie das was Kainka da gemacht hat mit Darlingten und Trimmpoti und Flipflop, dann KÖNNTE da was bei rauskommen. ABER: Die Störungen, die Lichtschalter
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Frequenzanalyse von Aufnahme. Welchen Mikrocontroller?
296-25752-ND/2217362 Damit kannst Du so einiges machen. Prozessor: http://www.ti.com/product/tms320c5515 100-120 MHz Tightly-Coupled FFT Hardware Accelerator Einzelpreis des DSP (120 MHz): etwa 17 Euro http://www.digikey.de/product-detail/en/TMS320C5515AZCHA12/296-34509-5-ND/2353678
soll 0.1 Hz sein d.h. laut Nyquist mit einer Abtastfrequenz von minimal 2000 Hz (höchste Frequenz 1000 Hz). 1000 Hz / Anzahl Bins = 0.1 -> Anzahl Bins = 10000 10000 Bins * 2 = 20000 Samples Bei der gewünschten Antwortzeit reicht eigentlich jeder Cortex-M3 mit genügend Speicher
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µC von 0 auf lernen. ASM oder C?
Taschenbücher Ok ich nehme "dick" zurück. War ein Blick ins Bücherregal und da stehen zwei Wälzer >1000 Seiten, aber über C++ ;) Soll ja Leute geben die das auch für die kleinen Controller empfehlen. Immerhin, selbst 140,150 Seiten sind nicht 1 Blatt und viel mehr als die kurze Liste der ASM-Befehle.
ja bestimmt nur 5-6 > Befehle. Ja, in Assembler für einen VLIW-DSP wie den Texas Instruments TMS320C6400 schon. Instruction code zum Entrosten dort: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320dm642.pdf MfG,
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Gibt es einfach zu handhabende "große" Rams (16/32MB?)
Datenrate ein Xmega + ein SPI 16bit DAC und ein SPI 16 bit ADC ausreichend. Lässt sich natürlich auf 1000 anderen Wegen ebenfalls lösen. Gruß, dasrotemopped.
(so meine Erfahrung) gut fädeln. Obwohl ich am Datenbus noch 2 Static RAMs, ein paar HC245 und den TMS320 hängen habe, gibts da keinerlei Aussetzer und so. Der TMS320 ist auch PLCC68, da war das ein Aufwasch :-) > Wenn das von den ISA-Karten (find ich vl noch im Restelager) auch DIL > wäre, wärs
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[S] gutes Tischmultimeter
Ich habe hier ein Keithley 2000. Einige Eckdaten: • DC voltage from 0.1µ V to 1000V. • AC (RMS) voltage from 0.1µV to 750V, 1000V peak. • DC current from 10nA to 3A. • AC (RMS) current from 1µA to 3A. • Two and four-wire resistance from 100µΩ to 120MΩ • Frequency from 3Hz to
Hat zufällig jemand Erfahrung mit dem TMs von Rigol? Billig sind die ja auch nicht gerade. Aber auch recht gut ausgestattet. Hat jemand welche im Einsatz?
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Zeigt her eure Kunstwerke (2014) Gesperrt Bilder
Digitales_PC-Spektrometer Ich habe statt eines Reflektionsgitters aber Trasmissionsgitterfolie mit 1000 Linien/mm und zwei achromatische Sammellinsen eingesetzt. Die Kunststoffhalter habe ich bei Shapeways drucken lassen. Besonders reizvoll war für mich die Einarbeitung in das High-Speed USB Interface
wuesstest Du das er seine Gehaeuse machen laesst. Ebenso die Platinen. Siehe Dir mal seine Threads an. 1000 Beitraege, 24000x nachgefragt, dann doch nicht umgesetzt, nichts verstanden und am Ende wird dann fertiges in ein fertiges Gehaeuse geschraubt. Nicht mal die Schaltung ist von ihm. Sagt er ja oben
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Wieso vor allem AVR µCs bei Bastlern?
besten paßt, ob das 8bit, 128bit oder 256bit ist kommt auf die Anwendung an, ob das 1Pin, 100Pin oder 1000Pin hat kommt ebenfalls daruaf an usw. usf. ... Achja man könnte aktuell ja mal am Nordpol nachfragen was die "Helferlein" da so in die Spielzeuge bevorzugt einbauen und warum :-P *ROFL*
in Assembler. Die MCS51 waren einfach, logisch und mächtig, genauso wie der Z80 und der 65XX (der TMS320 übrigens auch :). Dann war ich das EPROM Brennen leid und wollte wieder was einfaches, logisches und mächtiges. Als ich aber die Portbeschreibung der PIC studiert hatte, war ich recht verwirrt und
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lange impulsantwort
hab in einem früherem post schon einmal meine probleme mit euch klären können. ich agiere mit einem tms320c6713, verbunden mit dem ccs v3.1. mein ziel ist es eine echtzeitfaltung mit einer impulsantwort, die ca 2 sekunden lang ist, durchzuführen. mein jetztiger stand ist, dass ich eine zeitbereichsfaltung
meine umsetzung basiert auf die implemntierung eines ping-pong-buffers, der momentan eine länge von 1000 segmenten besitzt. währen also 1000 eingangswerte vom codec gelesen werden, wird parallel dazu die vorherigen 1000 werte zur berchnung herangezogen. sind 1000 neue werte gelesen, wird ein bufferwechsel
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problem mit tms320c6713
ja also bei nem tiefpass mit 41 koeffizienten und fstop von 1000khz, filter er sauber bzw lässt durch...klingt auch sehr sauber, selbst bei der musik, da klirrt nix. aber wehe dem ich man erhöht die koeff-anzahl, dann geht es los. das mit dem konvertieren probiere
Griff bekommen. Es hilft auch, das 'Clipping Overflow' Bit für Multiplikation zu setzen, falls dein TMS320 das hat (mein alter TMS320C25 hats mit dem Mnemonic 'sovm'). Das sorgt dafür das Überläufe 'graceful' behandelt werden und nicht zum kompletten Umschlagen des Resultates führen. Evtl. macht dein
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analoge Orgel reparieren
Schätze da ist Dir ein Schreibfehler unterlaufen. nicht TMS 3819 sondern TMS 3839 !! Dieser TOS war auch seinerzeit im Wersi DT 74 Generator der alten W 248/358 Serie bis 1976 verbaut. Die Schaltung entspricht genau diesem Generator, den ich noch in einem
happyfreddy schrieb im Beitrag #5782126: > nicht TMS 3819 sondern TMS 3839 !! Jep, ok. TMS3839, von glaube ich Texas Instruments. happyfreddy schrieb im Beitrag #5782126: > Die Teilfaktoren solcher TOS IC´s bewegen sich jedoch > zwischen 451
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Problem mit Speicherplatz bei TI Controller
fails for section ".econst" size 0x1488 page 1. Available memory ranges: RAML5 size: 0x1000 unused: 0x1000 max hole: 0x1000 .econst : > RAML5, PAGE = 1 Ist an anderer Stelle noch mehr Platz?
Könnte es sein, das du die Freie Version mit 4KB Programmspeicherbegrenzung benutzt? Die 0x1000 Hex (4096) deuten darauf hin. Ich kenne jetzt nur Code Composer Studio für MSP430 und der hat so etwas eingebaut.
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Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter
für 4€ die nRF24L01+ mit LNA und PA (damit kommt man dann mit der mitgelieferten Dipolantenne auf ~1000m bei 20dBm)
€ inkl. Versand nimmst. Sonst kann er es vergessen. Deute an das Du bei einwandfreier Ware evtl. 1000 Stück nimmst. Das ist schlimmer als auf einem Bazar, nicht so schnell aufgeben.
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Code Composer Studio Lizenzfrage XDS100
ich sogar noch das gefunden: Bei der Nutzung von XDS100-kompatiblen JTAG-Adaptern (wie u.a. der TMS320-JTAG-USB und TMS320-XDS100-V2) ermöglicht Texas Instruments sogar die Freischaltung des Code Composer Studios für die unbegrenzte Nutzung. Allerdings können Programme dann lediglich in den SRAM des
und ARM dann ein Codelimit. Nicht jedoch fuer die Controller die mit dem XDS100 bedient werden. (TMS320F28xx, TMS320F5xxx)
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Probleme bei Programmieren von ATMega32
). PC4 (TDO) lässt sich nicht programmieren. (In Vergleich zum Oben leuchtet der Led nicht) PC3 (TMS ) lässt sich nicht programmieren. (Ich konnte noch schwaches Leuchten von Led feststellen, obwohl der Pin gar nicht definiert wurde bzw. gar nicht vorher geflasht wurde). PC2 (TCK) lässt sich nicht
aktiviert. Wenn du jetzt mit der Define-zeile "#define F_CPU 16000000UL" und der main-zeile "delay_ms(1000)" dein Programm ausführst, dann sollte die Led im Sekundentakt blinken.
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Infos zu Qualität und Zuverlässigkeit von "Ost"-Halbleitern
spezifiziert ist, man wird dort wohl noch einige Betriebsstunden vor dem Defekt annehmen. Sagen wir mal 1000 Stunden noch bei 200°C angegebener Kristalltemperatur. Bei 210°C sind es dann z.B. nur noch 100 Stunden, bei 230°C macht es in ein paar Minuten "Peng". Nur mal beispielhaft, Zahlen einfach geschätzt
Nachbauer blostellt.. *grin* Allerdings hat die DDR um die Wendezeit noch den U320C20 hergestellt, einen TMS320C20, mit einer Nachfrage nach einem C-Compiler für die Dinger hatte ich hier schon mal "Dresche" bezogen, weil DDR und einfach nachgebaut..alles Käse. Löwentaqhl hat den Wessis nicht Alles erzählt
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Maxon Encoderauswertung
Atmel Controller die eine > solche Logik haben? Ich nutze mehr die Piccolos von TI. Da z.B. der TMS320F28032. Hier ein UserGuide mit ein paar Erklärungen: http://www.ti.com/litv/pdf/sprufk8 Oder die NXP Fraktion hat das auch drin: http://www.nxp.com/documents/user_manual/UM10360.pdf STM natürlich
notwendig. Da man die LCD-Ausgabe weglassen kann, ist diese Meßrate auch kein Problem und kann auch 1000 Messungen/s betragen. Die Berechnung in 'float' ist hinreichend schnell und für die Ausgabe reicht es vermutlich, den Wert für die Drehzahl auf 16 Bit zu reduzieren. Die Drehrichtung kann man nachfolgend
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Frage zu Datenblatt Vintage IC MM5316 und UAA1003
Thomas der Bastler schrieb im Beitrag #3222934: > MM5316 = TMS1951 (Texas Instr.) mit Treibern für direkten Anschluß von > Fluoreszenz- und LCD (Liquid Crystal)-Displays. > Also sollte LED auch gehen.. Ja, genauso wie Dein Wohnzimmerverstärker Dein Wohnzimmer
> MM5316 = TMS1951 (Texas Instr.) mit Treibern für direkten Anschluß von > Fluoreszenz- und LCD (Liquid Crystal)-Displays. Also sollte LED auch > gehen.. Wie kommst du auf die falsche Annahme, daß VFD/LCD-Treiber
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FPGA Konfiguration mit AVR Butterfly
Low_Cost_FPGA_Konfiguration dar. Es wurde ein AVR Butterfly genutzt, um einen FPGA Xilinx Spartan-3-1000 via JTAG zu konfigurieren. Hardware. Da die Pins CCLK, Din und Done nicht zugänglich sind, mußte der Weg über die JTAG-Schnittstelle gegangen werden. Es wurde ein kleines Trägerboard für den Butterfly
hat eine Größe von 512 kByte. Da passen die ca. 402 kByte Konfigurationsdaten für den der Spartan-3-1000 gut rein. Wer einen größeren FPGA konfigurieren möchte, braucht also auch den passenden Speicher dafür. Schaltplan. Der Butterfly wird mit einer externen Betriebsspannung von 3,3 V versorgt. Damit ergeben