use this option to track when a part is nearing the limit. The typical limit for Atmel AVR FLASH is 1000 cycles. Of course, if the application needs the last four bytes of EEPROM memory, this option should not be used. -Y cycles Instructs AVRDUDE to initialize the erase-rewrite cycle counter residing at
port that enables either a serial wire debug or a JTAG probe to be connected to the target. The JTAG TMS and TCK pins are shared respectively with SWDIO and SWCLK and a specific sequence on the TMS pin is used to switch between JTAG-DP and SW-DP. Doc ID 16455 Rev 7 21/88 Pinouts and pin description STM32F100x4
r 5 0 A DFLS240 P f R 3 2 1 T 5 1 k t R 1 o 5 C3 d D GND GND A IC1 47µ/10V +C7 2 1 C5 VIN SW 4 k 1000µF/16V 150p/10V R 1 2 9 8 EN COMP 7 R 3 5 RT FB 6 C6 3 VCC GND 4 15n/10V B GND GND B Value for R3 (1/fsw - 83ns)/77pF C4 GND GND 12k ~ 1MHz 3 LM5001MA/NOPB 25k ~ 500kHz R 1µ/10V 129k ~ 100kHz GND GND
x201D; on page 130 for details on operation of the JTAG interface</TEXT> </PIN21> <PIN22> <NAME>[PC3:TMS:PCINT19]</NAME> <TEXT>TMS, JTAG Test Mode Select: This pin is used for navigating through the TAP-controller state machine. When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin
x201D; on page 130 for details on operation of the JTAG interface</TEXT> </PIN21> <PIN22> <NAME>[PC3:TMS:PCINT19]</NAME> <TEXT>TMS, JTAG Test Mode Select: This pin is used for navigating through the TAP-controller state machine. When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin
transports it allows; assu ming legacy JTAG-only Info : only one transport option; autoselect 'jtag' tms sequence is long trst_and_srst separate srst_gates_jtag trst_push_pull srst_open_drain adapter_nsrst_delay: 300 jtag_ntrst_delay: 200 RCLK - adaptive RCLK - adaptive 1 Info : USB JTAG Interface
0x0 Info : Kickstart power on JTAG-pin 19: 0xffffffff Info : Vref = 3.254 TCK = 1 TDI = 0 TDO = 0 TMS = 0 SRST = 0 TRST = 0 Info : J-Link JTAG Interface ready Info : RCLK (adaptive clock speed) Info : JTAG tap: at91sam9g20.cpu tap/device found: 0x0792603f (mfg: 0x01f, part: 0x7926, ver: 0x0) Info
ich damals Fluggerätemechaniker wurde, da kostete ein gutes Wörterbuch, "Technische Englisch", 700-1000 DM. Woher sollte man denn wissen was ein washer oder eine screw oder ein toggleswitch ist? Dazu werden auch noch viele Abkürzungen benutzt, wodurch man schon gleich am Anfang des Datenblattes (mich
damals Fluggerätemechaniker wurde, da > kostete ein gutes Wörterbuch, "Technische Englisch", 700-1000 DM. > Woher sollte man denn wissen was ein washer oder eine screw oder ein > toggleswitch ist? Dann gehst du auf www.leo.org tippst den Bgriff ein und siehst mal nach, ob du fündig wirst.
org. FPGA design as Prime Sense DevKit V2 (Kinect) 34 free High Speed I/O over MICTOR header 04-PS1000.SchDoc 34 free High Speed I/O over MICTOR header 04-PS1000.SchDoc USB Port -> CY7C68000 -> PS1000 C C 34 free High Speed I/O over MICTOR header 36 free High Speed I/O over MICTOR header Prime Sense ASIC PS1000 04-PS1000.SchDoc Video Port (2 x 2.56Gbit SERDES) USB Port -> directly to PS1000 this must be Kinect port, see image below 05-Power.SchDoc Power supply - onlypartialy as i don't care about D D 99-picture.SchDoc
table-lookup zu arbeiten. Ich verstehe gar nicht warum du außer add+accumulate viel rechnen musst. Der TMS6713 hat jede Menge internes RAM um eine große Sinus-Tabelle abzulegen.
Paralellisierung bzw. macht sie unmöglich! Weiters würde ich ganz simple erst einmal messen wie lang eine 1000er Schleife für den sinus alleine benötigt (glaube mich zu erinnern man muss dann y = fsin(x) verwenden). Als nächstes würde ich auch noch ausprobiere um zu testen wie weit die Optimierung erfolgreich
1m abstand zu erreichen. dann braucht der Lautsprecher schon 10Watt für 100dB, 100Watt für 110dB, 1000Watt für 120dB usw. Grüße
Spannung noch mehr Strom, für 125 Watt also 10.5A. Aber auch hier nur kurz. Und wenn auf der Anlage 1000 Watt steht, und 83 fliessen müssten, dann hat sie doch oft nur 40A Sicherungen, denn die 1000 Watt sind gelogen.
Output. PCINT20, Pin Change Interrupt source 20: The PC4 pin can serve as an external interrupt source. TMS/PCINT19 – Port C, Bit 3 TMS, JTAG Test Mode Select. PCINT19, Pin Change Interrupt source 19: The PC3 pin can serve as an external interrupt source. TCK/PCINT18 – Port C, Bit 2 TCK, JTAG Test Clock.
instead of 5 required by the JTAG (JTAG pins could be re-use as GPIO with alternate function): the JTAG TMS and TCK pins are shared with SWDIO and SWCLK, respectively, and a specific sequence on the TMS pin is used to switch between JTAG-DP and SW-DP. 2.2.38 Embedded Trace Macrocell™ The ARM Embedded Trace
17 CLE IO7 43 D6 D[7..0] C ALE ALE IO6 C RE RE 8 RE# IO5 42 D5 WE WE 18 WE# IO4 41 D4 IO3 32 D3 R1000 31 D2 4k7 IO2 30 D1 WP 19 S S IO1 29 D0 C1000 C1001 WP WP# V V IO0 1uF 100nF 3 1 NANDA MT29F2G08BAA GND B B TOSHIBA Electronics Europe GmbH Hansaallee 181 40549 Düsseldorf Deutschland/Germany A NAND
DIO1 Buffered TCK out signal. Used for connecting an on board TAP controller (FPGA, DSP, etc.). BUF_TMS D14 SUP3 DO O DIO1 Buffered TMS out signal. Used for connecting an on board TAP controller (FPGA, DSP, etc.). UART [4][5] mUART_CTS_N N13 SUP3 DI / GPIO I DIO1 UART Clear To Send (active LOW) mUART_RTS_N
Kanal-Logikanalayser das folgende Programm untersucht: RAM Code Label ASM-Code Kommentar 0x1000 06 02 LA1000: LD B,0x02 B=2 0x1002 10 FE LOOP: DJNZ LOOP B-- und Loop bis B=0 0x1004 18 FA JR LA1000 relativer Sprung Die Idee hinter dem Test: Im ersten DJNZ-Durchlauf
JR LA1000 relativer Sprung Der PC würde auf 0x1000, 0x1002, 0x1004, 0x1005 und 0x1007 zeigen, der DP auf 0x1000, 0x1003, 0x1006. Die Überlegung ist aber hinfällig, wenn es keinen DP gibt, weil das alles
umstritten. Für quasi das gleiche Geld und weniger bekommt man ein Spartan 2 oder Spartan 3 Board mit 1000facher Logikkapazität, kein Witz.
Vorwiderstand, oder soll ich einen Transistor nehmen? Welche Pins benötige ich für die Programmierung - TMS, TDO, TDI, TCK und GND? Soll ich die Eingänge am CPLD an denen ein Taster ist mit einem Pull Down auf GND ziehen? Gruß Felix
used as an I/O pin. The TD0 pin is tri-stated unless TAP states that shifts out data are entered. TMS – Port C, Bit 3 TMS, JTAG Test Mode Select: This pin is used for navigating through the TAP-controller state machine. When the JTAG interface is enabled, this pin can not be used as an I/O pin. TCK
/INT7)PE7 8 e e REGULATOR TD3 56 PF6(ADC6/TDO) (T3/INT6)PE6 7 V R R 1 red LED OK4 0 2 TD2 PF5(ADC5/TMS) (OC3C/INT5)PE5 5 2 24VDC/0.25ADC Supply 3,3k LED6 1 R TD1 57 PF4(ADC4/TCK) (OC3B/INT4)PE4 6 V3 1 6 5VDC Output for the µC EXT1 Reg-Monitor 58 PF3(ADC3) (OC3A/AIN1)PE3 5 V2 S 1 3 0-10V Command signal
/INT7)PE7 8 e e REGULATOR TD3 56 PF6(ADC6/TDO) (T3/INT6)PE6 7 V R R 1 red LED OK4 0 2 TD2 PF5(ADC5/TMS) (OC3C/INT5)PE5 5 2 24VDC/0.25ADC Supply 3,3k LED6 1 R TD1 57 PF4(ADC4/TCK) (OC3B/INT4)PE4 6 V3 1 6 5VDC Output for the µC Reg-Monitor 58 PF3(ADC3) (OC3A/AIN1)PE3 5 V2 S 1 3 0-10V Command signal R28
G F GND + C8 C12 A GND +C14 / 2 k 7 - N N 8 + C15 0 1 2 10µ/100nFer D 100µ/G0V_CeO 3 N 1 R 6 D 1 1000µ/16V_Cer G R35 3 IC1A k 8 1 $ $ . 1 GND 100k 2 P P 1 R 4 0 LM358N R34 R 5 6 LM358N GND 4,7k 7 100k 4 , 5 n 4 k R 4 R47 IC1B 6 V 1 0 JP2 R33 R 5 5 5 C 1 1 4 2 100k GND 3 LAP4-TOP 0 9 10k IC6 3 k 2 3,3k
GND F 150µH C6 GND C12 GND GND +C14 O 2 k 7 D * 8 + C150 1 100uF 2 10uF 100µ/G0V_CeO 3 5 1 R D 1 1000µ/16V_Cer k $ $ . 1 GND P P 1 R N J I A T GND V 7 U PLC 0 1 O 6 9 u JP2 1 M 5 C 1 1 t L 4 2 2 3 1 2 5 10k F IC6 GND 2 1 2 0 20 44 5 R5 C 2 RESET (AD7)PA7 45 100 D 2 23 (AD6)PA6 46 A LAP4-TOP OK1 V F
GND F 150µH C6 GND C12 GND GND +C14 O 2 k 7 D * 8 + C150 1 100uF 2 10uF 100µ/G0V_CeO 3 5 1 R D 1 1000µ/16V_Cer k $ $ . 1 GND P P 1 R N J I A T GND V 7 U PLC 0 1 O 6 9 u JP2 1 M 5 C 1 1 t L 4 2 2 3 1 2 5 10k F IC6 GND 2 1 2 0 20 44 5 R5 C 2 RESET (AD7)PA7 45 100 D 2 23 (AD6)PA6 46 A LAP4-TOP OK1 V F
auch abundzu meine alten Platinenentwicklungen an und sogar alte Ordner. Mit dem Hobbythek-Brief zum TMS1000 Türgong hatte mich meine Mutter ca. 1978 vollends infiziert. Sie ist schuld und ich habs im Ordner, lustigerweise. Für den Optimzier gibts zwei super Anwendungen: - Temperaturausgleichnetzwerke
aber nur daran, dass ST selber die abstrakte Library auf ihrer Website hat. Für die AVR's gibts auch 1000e Libraries zur Abstraktion der Hardware, nur eben nicht auf atmel.com . Außerdem sind die ST Libraries nur spärlich dokumentiert, ohne Studium der Datenblätter ist deren Benutzung nicht gerade offensichtlich
Bis jetzt habe ich auch nur was mit AVR gemacht. Seit einem Monat mache ich was an einer DSP rum. Tms320F2808. Da meine Applikation immer grösser wird ueberlege ich gerade die F2808 durch eine F2810 zu ersetzen. Ich habe hier auch mal die Frage gestellt wie kompliziert wird der Code um Programmierung
automatisierte Tests ist nur dann brauchbar, wenn er "fernsteuerbar" ist. Man will ja noicht 100 oder 1000 Tests oder noch mehr per Hand in der IDE durchnudeln... > Oder man definiert sich unter dem 32Bit-System 16- und 8-Bit Typen > (uint8_t, uint16_t usw.), wenn es die nicht schon gibt. > Dann müssen
mindestens 16bit - ich kenn kein System wo char 16bit ist. Char ist mindestens 8 bit, und auf den TMS320 ist er tatsächlich 16 bit, und die sind nicht mal besonders exotisch.
TOS[0]). • Units are abbreviated as follows: – MHz = Megahertz – µs = Microseconds – kBaud, kbit = 1000 characters/bits per second – MBaud, Mbit = 1,000,000 characters/bits per second – Kbyte = 1024 bytes of memory – Mbyte = 1,048,576 bytes of memory In general, the k prefix scales a unit by 1000 whereas
M 7v MA el DE e rv UN 1 MaL, 4 e*TI a d E N f 681FI 3 e4 N 7 2. LED_LINK10, LuD_LINK100, LED_LINK1000, LED_DUPLEX, LED_RX, and LED_TX.], CRS, and COL. 4. TDI, TMS, TzK,LTRSTn, and TDO.1. 1z V December 3, Document Classification: Page 73tary Information 7v M Integrated 10/100/1000 Ultra Gigabit Ethernet