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
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
Warum nimmst du nicht z.B. einen TMS320F2812 oder auch die 16 Bit Version. Die haben einen Quadraturencoder drinne und den Rest eh. Für einen PID sind die DSPs auch sicherlich schnell genug (sind ja häufig auch in den MOtorcontrollern
Geschwindigkeit und Position. Und natuerlich Kommandouebergabe von aussen ueber RS232 und ein DiagnoseLCD an I2C. Ich sehe wirklich keinen Grund fuer so eine kleine Sache gleich einen fetten Prozessor aufzufahren. Olaf
soll dsp gut sein???? ein arm mit 50mhz erschlägt doch schon einige ffts... aber wenne meinst : TMS320C6720 DSP Data Sheet Industry's New Lowest-Cost Floating-Point DSP Just a note to let you know about the latest addition to TI's TMS320C672x line of floating-point DSPs. The new TMS320C6720 floating-point DSP is now the industry's lowest-cost floating-point DSP ideal for musical instruments, medical devices, biometrics, broadcasting, conferencing, professional audio and many other
1. Rechner C64, später dann mit Floppy; 2. Rechner Atari St 1040, später dann mit einer 20 MB Seagate Festplatte. 3. Rechner Vobis PC 1 MB Ram, 40 MB Platte ja ja, wie die Zeit vergeht. MW
Mnemonics des Z80 im Kopf. Sogar Asembler war noch unbekannt. Später kam dann ein CPM-Rechner, dann C16/+4, Amiga500 usw. Leider bin ich zu oft in meinem Leben umgezogen, so das ich leider nichts über die Zeit retten konnte. Heute mit meinen >40 Jahren denke ich oft an die Alte Zeit und versuche viel
2 i k a b 1 0,b = 2−1) (−M ), k 0 I–1 –40 –5 c 1 1, θ = kπk/N 0 10 20 –1 0 1 –0.5 0 0.5 –0.5 0 0.5 Time Real Part Frequency Frequency t 0 2 dc Bias Removal 1 a 1 α= 0.8 P a 0= 1,a =1α,a = 02 0.5 r i 0 –10 0 b 0 1,b = 11,b = 0, 2 0 g c 1 0 m–
conversion cycles (continued) 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15 16 1 SCLK CS/FS t(sample) t t(powerdown) ÎÎÎÎÎ c SDO OD11 OD10 OD9 OD8 OD7 OD6 OD5 OD0 OD11OD10 OD9 ÎÎÎÎÎ Figure 5. TLC2555 Timing use CS as FS input When interfacing the TLC2551 with the TMS320 DSP, the FSR signal from the DSP may be connected to
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
the data lines (TDO of device 1 tied to TDI of device 2 and so forth), and that the control lines (TMS and TCK) be tied in parallel. Do not allow any of the JTAG inputs (TDI,TMS,TCK) to float. Noise on these lines may be interpreted as signals and could cause erratic operation. It is best to pull these
scription and registers. Related Documentation From Texas Instruments The following books describe the TMS320C28x DSP generation and related support tools. To obtain a copy of any of these TI documents, download them from the website (www.ti.com). TMS320F2801, TMS320F2806, TMS320F2808 Digital Signal Processors
C C - XCS40 -4 - - - - C C C - -4 C C, I - - - - - - XCS05XL -5 C C - - - - - - -4 C C, I C C - - - - XCS10XL -5 C C C C - - - - -4 - C, I C C, I C, I - - - XCS20XL -5 - C C C C - - - -4 - C, I - C, I C, I C C C XCS30XL -5 - C - C C C C C -4 - - - - C, I C C, I C XCS40XL -5 - - - - C C C C 8/15/00 Notes: 1. C = Commercial T = 0° to +85°C 2. I = Industrial T = –40°C to +100°C J Table 20: User I/O Chart
/gavreaus.htm">Sonic Weapon of Vladimir Gavreau</a> -</blockquote> <h2> <a name="Light"></a>Light =40 nm to 1,000,000 nm</h2> VUV (Vacuum UV) 40 to 300 nm <br> UV is 320 to 400 nm <br> Visable 400 to 750 nm in wavelength <br> Near IR 750 to 3,000 nm not body heat, viewer requires light source <
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 =
hab auch einen von TI gefunden, sogar im PlCC Gehäuse ..nur ob der dafür ausreicht keine Ahnung. TMS320C25-40FNL (bei Farnel erhältlich) vieleicht kennt den einer von euch??
TMS320C25-40FNL - ein uraltes Ding, da fährst du mit einem dsPic viel besser. Für einen simplen Software-Synthesizer reicht der dsPic sicher aus solange du keine längeren Delay-Lines einbauen willst, dafür
und der Patch für das Flasher.bin aus dem JTAG-O-MAT 1.2.5 Paket: Original Quellcode (at91uart0.c Line 89-90): /* Set baud rate, MCKI / (16 * rate) */ usart0_reg[AT91_US_BRG] = 40; /*AT91_US_BAUD(115200); */ Original flasher.bin (40 = 0x28): RAM:00000BF0 MOV R3,
Hallo Um 10€ pro Stück hätte ich 2 genommen. 40€ sind mir viel zu teuer, da bekomme ich ja schon einen neuwertigen Empfänger. Siehe: http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php?c=4 Für mich hat sich die Sache erledigt. LG Michael
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
Ausgangsspannungen oder eine Strom-Chopper-Endstufe die eben (bei Audio vorzugsweise) so mit rund 40 kHz arbeitet. Dann braucht man noch eine Methode um die beiden Sinus-Signale zu erzeugen. Dafür würde ich aber nie und nimmer einen DSP nehmen. Das wäre mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das geht
als umgekehrt. Und von der Kostenseite ist das schon lange kein Grund mehr. Siehe z.B. Blackfin oder TMS320F2407, TMS320F2812...... Gruß Thomas
entweder die standard AVR Serie oder ATMega. Experimentieren aber grade in der Schule mit DSP´s rum (TMS320iger Serie). englisch wäre kein problem -> wenn du eine doku hast - ich bitte darum. mein hauptproblem ist jetzt wie ich die sache mit der induktionschleife angehe (wie schon oben erwähnt kenne
www.ststumpf.de/elektronik/stoppuhr/stoppuhr.html Auf Wunsch kann man auch den Programmcode in C von Stefan bekommen. War wenigstens bei mir so. Ich habe ihn auch noch. Gruss Michael
Aber letzten Endes machst Du einen besseren Schnitt beim Kauf, als beim Selbstbau. Für den DSP TMS320F2812 findest Du unter der Adresse: http://www.spectrumdigital.com/cgi/catalog.cgi?show_product=761130 ein gutes Starterkit. Gut an der Sache ist Du hast alles komplett. Platine, Hardwaredebugger
Beispiele. Bin verwundert das der ARM7 mit 20MHz ein MP3-Codec laufen lassen kann. Normal braucht TMS320C64 von TI schon 20MHz und dieser hat 4 MAC-Einheiten. Könnte möglich ein gebrauchtes aber funktionfähiges EZ-Kit tauschen gegen anderes Elektrisches Laborequipment. Einfach mal bescheid sagen.
daß es da etwas gibt, was ich mit denen nicht machen kann. Alternativen zum PIC sehe ich nur bei uC, die besondere Features haben, wie z.B. MSP430 als besonders energiesparende uC oder good old 80C166 als Vertreter mit herausgeführten Bus oder echte DSP's. Also welche Features haben die AVR's - rein
übernommen. Ich habe jetzt keine exakten Zahlen, aber nach meiner Abschätzung sind die Portzugriffe bei Ti (TMS470) deutlich schneller. 3.) Einige Funktionen des Orginal ARM7TDMI Kerns fehlen bei Philips (Umschaltung Big/Little Endian, etc.). 4.) Dummerweise verhält sich der I2C Controller ähnlich wie der
Hallo, ich hab hier Probleme mit dem Can-Bus des TMS320F28xx. hat jemand Erfahrung damit. Bitte meldet ewuch, es sit sehr wichtig... grüsse samuel
sorry ich hab will mich noch etwas präzisieren. Am CAN Bus des TMS (an den Leitungen TxD und RxD hängt der tranceiver PCA82C251. Am Tranceiver hängt ein CAN-Bus Adapter der Firma IXXAT der an den USB Port zum PC führt. ich will also im Moment nur Faten vom TMS zum
nun hab ich einen gefunden ! der TI TMS320LF2403APAGA bringt 40 mhz 40 mips (denke das reicht) für 30 euro
problem is der hat halt keine ram .... der TMS320VC5402PA hätte für ca 15 euro nur 16k ram auf 40 mhz 40mips aber für 43 euro gäbe es nen 34k ram und 64k ram mit 100 mhz mips für 80 euro
eine Steckplatte einen digitalen Signalprozessor, der nicht 144 Pins oder gar 208 Pins hat; z.B. den TMS320C10 im DIL40-Gehäuse oder den TMS320C25 im 68poligen PLCC-Gehäuse. Allerdings sind dies Typen aus den Achtziger-Jahren. Bei electronic-pool.de hat man mir den TMS320C10 zum stolzen Preis von 30 /Stück
interessieren !!! Würde mich freuen, wenn du sie mir an meine E-Mail-Adresse schicken könntest !!! Danke C3PO
greifen. Der letzte, den ich verwendet habe, hatte ca. 3200 MIPS. Es geht aber auch preisgünstiger: "The TMS320C6410 running at 400 MHz with 160 Kbytes total memory is $17.95." Die AD9480 von Analog Devices sind auch sehr schön. Gibt es im QFP-Gehäuse. Die etwas langsameren DSPs sind auch von TI und AD
Hallo, ich arbeite zur Zeit mit einem TMS320C6711 DSK, das ist ein Entwicklungsboard von Texas Instruments. Zum Lieferumfang gehört auch eine extrem leistungsfähige Entwicklungsumgebung, mit C-Compiler, Simulator usw. Auf dem Board sind auch
ich habe noch ein Starterkit von Texas übrig, allerdings schon etwas älter, von 1994. Es nennt sich "TMS320C2x, Digital Signal Processor Starter Kit". Ein fertig aufgebautes Board, mit TMS320C26BFN, einem analogem Ein- und einem Ausgang, auf Stiftleisten rausgeführte Daten und Adressen, sowie serieller
gelesen: http://www.elektronikpraxis.de/fachartikel/ep_fachartikel_416165.html , dass das Modul ab 40$ kosten soll - das wäre außerordentlich billig, bedenkt man allein den TMS320C5416 - DSP auf dem Board. Gruß Andreas
versuch doch mal den epic von TI zu kontaktieren, es gibt da so ein evaluation board TMS320DRE200: http://focus.ti.com/docs/apps/catalog/general/applications.jhtml?templateId=938&path=templatedata/cm/general/data/audio_digrad_eureka_eval
Has to be called e. g. at the start of main. #define mc_RESET_J \ { \ P2IFG &= ~(BIT6 | BIT7); \ c_gc_c = 0; \ uc_l = 0; \ uc_r = 0; \ } #define mc_c_gc_cP {if (c_gc_c < 100) ++c_gc_c;} // one step with direction, increment with saturation #define mc_c_gc_cM {if (c_gc_c > -100) --c_gc_c;}
studio Code Composer Studio ist eine Software und keine Programmiersprache. Für die ARM Controller TMS470 von TI aber hauptsächlich für alle DSP Familien TMS320-------- 24xx 28xx 5000 6000 etc.
? 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