PS2TOUSB Converter. Damit lässt sich ein PS2 Controller per USB an den PC anschliessen. Die MCU ist ein PIC18F14K50. Bastelfritze
Word Clock (15x15cm) mit PIC18F45k22. Die Platine sieht jetzt etwas anders aus, da ich noch einen MCP7940N eingebaut habe. Erst wollte ich die Uhrzeit mit dem PIC weiterzählen und ihn schlafen Schicken und mit Timer 1 und Uhrenquarz
noch bevor du gestern Abend die korrigierte gepostet hast), dann die von deinem Beitrag gestern um 22:54 installiert. Was mir auffällt, beide TomCat.flash-Dateien haben die gleiche MD5sum (20578432d849ba19e2d0b51198f24ccd) und beide wurden "Gestern, 4. September 2011, 19:04:02" geändert (laut
S ( E ( 0 a C m C C a 1 C T C C D E E PIC12LF1822 2K 128 256 6 4 4 1 2/1 1 1 — 1 Yes PIC12F1822 2K 128 256 6 4 4 1 2/1 1 1 — 1 Yes PIC16LF1823 2K 128 256 12 8 8 2 2/1 1 1 1 — Yes PIC16F1823 2K 128 256 12 8 8 2 2/1 1 1 1 — Yes Note 1: One pin
MBP-Bayern schrieb im Beitrag #1967066: > Die Entscheidung ist nun aber zu gunsten des Microchip PIC18F458(0) in > TQFP44 gefallen, was weniger Platz als ein MEGA88 + MCP2515 benötigt. Hätte den (fast identischen) 18F4680 vorgeschlagen, aus genannten Gründen und weil ich mit dem ECAN-Modul dieser
gegenseitig austauschen. Max Mustermann ist auch schon recht weit. Wenn das OS halbwegs gut mit dem PIC18F4685 läuft werde ich die Quellen in GoogleCode einstellen. Grüße Timo
. 7. Data Filter Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 1 0 0 0 0 1 0 al ml 1 s 1 f2 f1 f0 C22Ch al: Enable clock recovery auto-lock ml: Enable clock recovery fast mode s: select data filter type s Filter type 0 Digital filter 1 Analog RC filter f1..f0: Set DQD threshold 8. FIFO and
------------------------------------------------- Debug build of project `C:\Users\User\Documents\PIC-Vorlagen\PIC18F4550.mcp' started. Language tool versions: MPASMWIN.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mplib.exe v4.37 Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined. Sat Nov 06 23:53:22 2010 ---------------
in PIC18 absolute mode Error[149] D:\PROGRAMME\MPLAB\MPASM SUITE\TEMPLATE\OBJECT\18F4550TMPO.ASM 67 : Directive only allowed when generating an object file Error[149] D:\PROGRAMME\MPLAB\MPASM SUITE\TEMPLATE
C J20 PR6A 2 T RDQS6 J20 PR15A 2 T RDQS15 J20 PR19A 2 T RDQS19 K19 PR5B 2 C K19 PR14B 2 C K19 PR18B 2 C GND - - GND GND2 2 GND GND2 2 K18 PR5A 2 T K18 PR14A 2 T K18 PR18A 2 T G22 PR4B 2 C G22 PR13B 2 C G22 PR17B 2 C F22 PR4A 2 T F22 PR13A 2 T F22 PR17A 2 T F21 PR3B
Meine Register Einstellungen sind genauso wie in den Hope Dateien! Ich habe die INCLUDE dateien von pic.h auf htc.h geändert da ich den high tech c Compiler verwende. Und da ich einen 18er Pic verwende habe ich die ANSEL Einstellungen durch ADCON1 = 0x0F ersetzt. Ebenso den OSCCON habe ich auf 0x70 gelassen
Code: i=SPI_Read_Reg(29); if(i==0) SPI_Write_Reg(ACTIVATE_CMD,0x73); Danach wird noch Register 22 und 21 beschrieben und danach wird Bank1 initialisiert. Hat jemand noch ne Idee was ich bei der Portierung des Hope Codes vergessen habe. Ich verwende einen PIC18f2525 habe geändert: MCU Init
Hi. Ich habe einen PIC18F2431 und möchte diesen verwenden um einen dreiphasigen BLDC Motor anzusteuern. Das Problem ist, dass ich die PWM einfach nicht ans laufen bringe und mittlerweile glaube ich schon zu lange auf den
die PWM auf allen sechs Kanälen laufen haben. [c] 1. #include <delays.h> 2. #include <p18f2431.h> 3. #include <fuse_p18f2431.h> 4. #include <init.h> 5. #include <timers.h> 6. 7. #pragma config OSC = HSPLL //enable hspll mode 8. #pragma config FCMEN = OFF 9. #
C J20 PR6A 2 T RDQS6 J20 PR15A 2 T RDQS15 J20 PR19A 2 T RDQS19 K19 PR5B 2 C K19 PR14B 2 C K19 PR18B 2 C GND - - GND GND2 2 GND GND2 2 K18 PR5A 2 T K18 PR14A 2 T K18 PR18A 2 T G22 PR4B 2 C G22 PR13B 2 C G22 PR17B 2 C F22 PR4A 2 T F22 PR13A 2 T F22 PR17A 2 T F21 PR3B
54 12 2/3 2 Y Y 2 2 2/3 N PIC18F8527 48K 24576 3936 1024 70 16 2/3 2 Y Y 2 2 2/3 Y PIC18F8622 64K 32768 3936 1024 70 16 2/3 2 Y Y 2 2 2/3 Y PIC18F8627 96K 49152 3936 1024 70 16 2/3 2 Y Y 2 2 2/3 Y PIC18F8722 128K 65536 3936 1024
auch die interessanteren Neuerscheinungen der letzten paar Jahre zu bekommen wären, wie z.B. der 'F5438, der übrigens deutlich günstiger ist als der zu Phantasiepreisen (fast 18 EUR!) verkaufte 'F1611.
Habe mal die Anschlüsse der MSP430F20x1 und MSP430G2x01 mal im Datenblatt verglichen, das sollte erstmal passen und nicht in Rauch aufgehen. In der IDE lässt sich der F-Typ auch wählen. Na ja, wir werden sehen ob man den MSP430F2013 mit
Switching Waveforms VINe 20V, VOUTe 5V, LOAD e 1A VINe 20V, VOUTe 5V, LOAD e 600 mA L e 68 mH, OUTe 120 mF, OUT ESR e 100 mX L e 22 mH, OUTe 220 mF, OUT ESR e 50 mX TL/H/12565–17 TL/H/12565–18 A: Output Pin Voltage, 10V/div. A: Output Pin Voltage, 10V/div. B: Inductor Current 0.5A/div. B: Inductor Current
GROUPID=2914;ARTICLE=109740; Benötigt aber noch einen 12MHz Quarz. Das ist ein vorprogrammierter PIC18F14K50. Den PIC18F14K50 gibts auch in DIP für ein paar Cent mehr, aber da müsste man halt noch die USB->UART Firmware aufspielen.
GetTimeOfDay mal angesehen und auch ein wenig Pseudocode aus dem Assembler erstellt: [code] 00022f90 <AtiCore_GetTimeOfDay>: 22f90: 3c1c0005 lui gp,0x5 22f94: 279c1770 addiu gp,gp,6000 22f98: 0399e021 addu gp,gp,t9 22f9c: 27bdffd8
register enable = 1 //en : Calculate offset = 1 //Range limit = +7fres to -8fres //Max. Deviation = +35kHz to -40kHz writeCmd(0xC4A7); //RFM12 - TX Configuration Command //mp = 0 //Delta f (fsk) = 30 kHz //Output power = 0 dB writeCmd(0x9810); //RFM12 - Power Management Command //er : Enable
Wahrscheinlichkeit, dass ein benachbarter Sendekanal Dein Empfang stört Lass die Bandbreite auf 200kHz, 67kHz ist schon etwas knapp. RSSI Threshold: die Schwelle ab welcher der Detektor versucht FSK Daten zu finden. Je kleiner desto Empfindlicher der Empfänger. Bei -73dBm solltest Du fast kein Rauschen
kann man messen. hab ich ein Multimeter rangehangen, war das nicht richtig ? Wigbert Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator) Datum: 20.07.2007 22:18 Angehängte Dateien: • rfm12_tx_90kHz_20kBaud_434.36MHz.gif 26,5 KB, 605 Downloads Ich habe an den RSSI Pin einfach einen Tiefpass aus 10k und 10nF gehängt
Hallo zusammen, ich hab ja mittlerweile IRMP auf einem PIC16F917 (mit CCS Compiler (auch so'n Kandidat für dreckstool.de)) zum laufen bekommen. Der PIC läuft mit 20Mhz und die ISR mit 9,766kHz. Ich kann also die IR Signale decodieren, und die sehen auch plausibel
Sebastian schrieb im Beitrag #2672822: > ich hab ja mittlerweile IRMP auf einem PIC16F917 (mit CCS Compiler (auch > so'n Kandidat für dreckstool.de)) zum laufen bekommen. Der PIC läuft mit > 20Mhz und die ISR mit 9,766kHz. Ich kann also die IR Signale decodieren, > und die sehen
viel schneller. Wozu dient das Auslesen des Statusregisters? Jetzt muss ich zum Löschen des w27f512 VPP an zwei Pins legen, an Pin 22 und Pin 24. Hast du eine Idee, wie ich das bewerkstelligen könnte? Ein logisches OR der Pinnummern ergibt ja eine andere Pinnummer.
.) werden die Daten, die vom FPGA kommen, zwischengelagert. > Jetzt muss ich zum Löschen des w27f512 VPP an zwei Pins legen, an > Pin 22 und Pin 24. Hast du eine Idee, wie ich das bewerkstelligen > könnte? Ein logisches OR der Pinnummern ergibt ja eine andere > Pinnummer. Du musst dir ein entsprechendes
LM27402SQ/NOPB mit 2 BSC0902NS-Transistoren und die 744355182 Würth Spule verbaut. Eingangsseitig 6x22µF, Ausgangsseitig 6x47µF. 300kHz ist die Switching frequency. mfg Mike
4k4 und 4k7 mit 220pF verglichen mit 4k7 und 4k7 mit 100pF vergleichen mit 1k und 1k mit 220pF, 1k alleine mit 220pF und 1k mit 1nF
2.0 TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONTINUED) Note: (Load on single output only). 60 60 VDD = 18 V V = 18 V 2 MHz DD 2200 pF 50 1 MHz 50 1000 pF A 40 ) 40 m A Y ( L 30 L 30 P 500 kHz P I U 20 20 I 100 pF 10 200 kHz 10 20 kHz 100 1000 10,000 0 10 100 1000 10,000 C LOAD (pF) FREQUENCY (kHz) FIGURE
0 0 0 1 mit 5= 130mm Die Transformationsmatrix lautet somit: 6 6 T = ∏ Ai= (A1*A2*A3*A4*A5*A6) (3.18) i=1 Durch die Multiplikation erhält man eine 4x4 Matrix aus der man durch einen Komponentenvergleich (3.9) und (3.10) direkt die Position (x, y, z ) des TCP bestimmen kann (p = f ( ∂). Die Orientierungswinkely
Table E.13 PIC17CXX Arithmetic and Logical Instruction (Continued) Hex Mnemonic Description Function b5kk ANDLW k AND Literal and W (W .AND. k) → W 0aff ANDWF f,d AND W with f (W .AND. f) → d 28ff CLRF f,d Clear f
TCON Wiper0 Register Wiper1 P1B TCON STATUS For Dual Resistor Network Devices Only Device Features s k y r Resistance (typical) s T o c r o o i g p V P Wiper t f o p r o W i Wiper t DD Device f Configuration o e e T e h R e f Operati(2) # C I M i c O S RAB Options (kΩ) - RW o Range W T P (Ω) # (3) (1)
NC VSS 3 19 VDD NC 4 PIC16F87 18 NC VSS 5 17 VDD NC 6 16 RB7/PGD/T1OSI RB0/INT/CCP1(1) 7 15 RB6/PGC/T1OSO/T1CKI 0 1 2 3 4 8 9 1 1 1 1 1 ) A D ( C L K C / X P N / / N D / C K T/ / O / C S 1 D M 4 / R 2 P B B B 3 R R R B R U
µF, 60 x 49 mm, M 6 {30 D 578} 27,90 24,50 22,00 3,5 µF, 60 x 49 mm, M 6 {30 D 580} 28,30 24,90 22,30 4,5 µF, 70 x 49 mm, M 6 {30 D 584} 29,00 25,50 22,90 5,0
während der andere noch fast handwarm ist. Die Kondensatoren sind übrigens 4 Stück WIMA FKP1 mit je 0,22µF/630V. Also insgesamt 0,88µF. Damit ist die Leerlauf-Frequenz über 100kHz, sehr hoch für einen IH. Mit geringerer Frequenz, also mehr Kapazität, würden die Mosfets vermutlich auch kälter bleiben.