auch die Gatespannung in deinem Oszillogramm immer weiter ab. Zeig bitte mal Oszillogramme deiner OC1A und OC1B Signale über die Dauer eines kompletten Wellenzuges mit 40ms. Die Sache kann nur dann funktionieren, wenn du beide Signale mit komplementären Sinus PWMs beschickst. Im Prinzip wie bei meinem
Periode noch 8V beträgt, sollte das keine Auswirkungen haben, oder? Anbei die Spannungsverläufe von OC1A und OC1B. Da ich nur 2 Hände habe musste ich bei einem Tastkopf die Krokoklemme benutzen, deshalb hat das eine Signal scheinbar Störungen. Bemerkenswert ist, dass es keinen Bereich mit dauerhaft 0V
. 1 0.9 2. TJ= 0 OC to 125 OC. 0.9 3. Includes the variation of X or M pin 0.8 voltage 0.8 i Maximum i t0.7 0.7 d n d r0.6 Typical 0.6 d u z d0.5 0.5 a z m a o m0.4 0.4 N o N0.3 0.3 0.2 0.2 Minimum 0.1 0.1 0 0 0 5 10 15
TC_CLKSEL_DIV64_gc; [/c] denn dann weiss man, welche Sachen du setzen willst. Alsdann ist es sinnvoll, die OC Werte in die CCABUF statt in CCA zu schreiben, damit beim nächsten Update die Werte sicher im CC Register stehen. Hat der der D3 AWEX? Dann ist das noch eine gute Möglichkeit.
Matthias S. schrieb im Beitrag #4533867: > Alsdann ist es sinnvoll, die OC Werte in die CCABUF statt in CCA zu > schreiben, damit beim nächsten Update die Werte sicher im CC Register > stehen. Verstehe ich nicht ganz. Wie soll ich vorgehen?
ausgerechneten Werte an PORTC angeschlossen. Die Beleuchtung des Displays kann wahlweise softwaremäßig über den OC2-Ausgang des Mikrocontrollers gedimmt oder auf konstante Helligkeit eingestellt werden. Der Kontrast kann Hardwareseitig mit einem Potentiometer eingestellt werden. Anderweitig verfügt der Mikrocontroller
fertigen, da alle Drahtbrücken dementsprechend ausgelegt sind). Sie beläuft sich auf eine Größe von 71,11mm x 107,3mm. Auf der Lötseite, bzw. auf der Unterseite, wurden die SMD-Bauteile, wie der Mikrocontroller, Operationsverstärker und Multiplexer untergebracht. Auf der Oberseite befinden sich neben
Bedienung und Einstellung 5 - 5 STATUSANZEIGE Anzeige Beschreibung Mögliche Ursache BETRIEBSBEREIT (ready) Oc ÜBERSTROM Rampe Auf zu kurz für das Last- moment bzw. Geräteleistung zu klein Rampe Ab zu kurz für das Last-moment 601/003/230 - 601/007/230 22 A 601/003/400 - 601/015/400 22 A bzw. Geräteleistung zu
Table 14-3. Compare Output mode, fast PWM mode COM0A1 COM0A0 Description 0 0 Normal port operation, OC0A disconnected 0 1 WGM02 = 0: Normal Port Operation, OC0A disconnected WGM02 = 1: Toggle OC0A on Compare Match 1 0 Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at TOP 1 1 Set OC0A on Compare Match, clear OC0A
Fixed resistance in parallel controls the range 70 3-23 Output function for circuit of Fig. 3-21 E 71 3-24 Typical screened and engraved dials ." PAGE FIG. DESCRIPTION 71 3·25 A turns counting dial 72 3·26 A multiturn dial with a clock-like scale Digital type,ultiturn dials 72 3·27 73 3·28 Example of
APPLICATION OF FLUX CONTROLLED FOAM 74% SPRAY 15% OTHER (BRUSH, DIP, FLUX PASTE) 11% 41 BOARD PREHEATING 85OC FOR 22 SEC. (APPROX) 41% 140OC FOR 15 SEC. (APPROX) 24% PREHEATING NOT USED 35% SOLDERING TIME AND TEMPERATURE 250OC FOR 5 SEC. 30% 260OC FOR 6 SEC. 28% 230OC FOR 3 SEC. 19% 240OC FOR 4 SEC. 18% 220OC
DPWM_MIN Output minimum duty ratio 0% 100 % Tj_SDN_TH IC junction temperature thermal shutdown — 165 — oC threshold IC junction temperature thermal shutdown o Tj_SDN_HYST — 25 — C hysteresis Note: 9. Typical data is at T = +2= 12V. The maximum and minimum parameters values over the operating temperature
220kHz mit reinen C. Wäre jemand so nett mir dabei zu helfen? das wäre die Assembler ISR [c] .org OC1Aaddr ; c-haters optimierte Routine in isr_SREG,SREG in isr_tmp,outPORT subi isr_tmp,incrmnt ; synchr. pos. Flanke out outPORT,isr_tmp out SREG,isr_SREG reti
Veit D. schrieb im Beitrag #4273219: > .org OC1Aaddr Wenn das die Adresse des Interrupt Vektors in der Vektor-Tabelle ist, solltest du Risiken und Nebenwirkungen bedenken.
***** 81 int main(void) 82 { 83 DDRD |= (1<<PD7); //Prüfausgang Zählzeit 84 DDRB = (1<<PB1); //OC1A auf Ausgang 85 DDRB &= ~(1<<PB0) & ~(1<<PB2); //PB0 und PB2 auf Eingang 86 PORTB = (1<<PB0) | (1<<PB2); //Pullup Ein an PB0 und PB2 87 TCCR1A = (1<<COM1A0); //OC1A PWM aus 88 TCCR1B = (1<<WGM13
"unsigned int" bewirkte nichts. Herzlichen Dank. Eine weitere Frage: Bei Stillstand/ f=0 des OC1A-Frequenzausganges sollte dieser Ausgang auf Hi und nicht auf Low sein, wie läßt sich das ohne ext. Beschaltung realisieren. mfg Ewald
für elektronische Bauteile geben wird... Hier ein Anbot: AF114 11,90 AF117 13,90 OC44 8,40 OC71 5,90 OC74 4,49 OA81 3,90 AD149 3,25 AD162 3,50 In zehn Jahren kannst du sicher das 10-20 fache verlangen, vorausgesetzt, Du findest heute schon
OC1A/OC1B on compare match, 1 0 set OC1A/OC1B at BOTTOM (non-inverting mode) Set OC1A/OC1B on compare match, 1 1 clear OC1A/OC1B at BOTTOM (invertiong mode) 130 2545T–AVR–05/11 ATmega48/88/168 Note: 1.
R13 1.5k 5 2 USB_HOST_D- USB_HOST_D- 2 B 8 D1 BUZ I C23 C24 1 1 1 1 1 VCCA TXD3/MII_CFG39 OTG_FS_DP R71 15R 4 3 USB_HOST_D+ USB_HOST_D+ 3 S 8 10k 330R +C8 R6 PB1221 M C C C C C CRS_TXD4 1 R17 1.5k 6 1 4 U 2k 1N4148 3.3V R 1uF/10V 1uF/10V V F F F F 23 TX_CLK/LPBK_EN2 ETH_RMII_TX_EN D5 + C 6 10uF/6.3V/TANT
R13 1.5k 5 2 USB_HOST_D- USB_HOST_D- 2 B 8 D1 BUZ I C23 C24 1 1 1 1 1 VCCA TXD3/MII_CFG39 OTG_FS_DP R71 15R 4 3 USB_HOST_D+ USB_HOST_D+ 3 S 8 10k 330R +C8 R6 PB1221 M C C C C C CRS_TXD4 1 R17 1.5k 6 1 4 U 2k 1N4148 3.3V R 1uF/10V 1uF/10V V F F F F 23 TX_CLK/LPBK_EN2 ETH_RMII_TX_EN D5 + C 6 10uF/6.3V/TANT
Irdischen gegangen. Wenn man es damals gewusst hätte.... Ich erinnere mich noch an den Kauf meines 1. OC71: 3,45 DM, ein Vermögen für eine Pennäler. Mein erster Lötkolben 5,95 DM, Woolworth, vom Milchgeld abgespart; so etwas vergisst man nicht. Ein Pappkärtchen Lötzinn 1,00 DM Auch heute noch habe ich
Wilhelm Schürings schrieb im Beitrag #4010803: > Ich erinnere mich noch an den Kauf meines 1. OC71: 3,45 DM, ein > Vermögen für eine Pennäler. Mein erster Lötkolben 5,95 DM, Woolworth, > vom Milchgeld abgespart; so etwas vergisst man nicht. > Ein Pappkärtchen Lötzinn 1,00 DM > Auch heute noch
Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximumRatingsarethose values beyond whichdamage tothedevicemayoccur. Functional operationunder theseconditionisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C RECOMMENDED
supply range DAC and ADC Dynamicvoltage operation USB scaling range I/O operation V DD = 1.65 to 1.71 V Not functional Not functional Range 2 or Degraded speed Range 3 performance Range 1, Degraded speed VDD = 1.71 to 1.8 V) Not functional Not functional Range 2 or performance Range 3 Range 1, (1) Conversion
DVDD28_SF SFIN DIO General purpose input/output 70 DVDD28_SF SFOUT DIO General purpose input/output 71 DVDD28_SF SFSHOLD DIO General purpose input/output 72 DVDD28_SF SFWP DIO General purpose input/output 67 DVDD28_SF SFCK DIO General purpose input/output 69 DVDD28_SF FM RXLNA_INN_LA AI FM input from
Anschlusspads eines 0603er verlegen kann. Aber ich weiss, unsere Grossvaeter haben schon Schaltungen mit dem OC71 gebaut, wofuer braucht man also heute Controller mit Millionen von Transistoren. :-) Das Bild im Anhang zeigt zum Vergleich mal was mit einem Laser machbar ist. Als Groessenvergleich hab ich mal
In der Memory OC Liste sind Deine Riegel nicht aufgelistet: http://www.msi.com/support/mb/A88XI_AC.html#support-ocmem Kauf Dir Riegel, die auch supportet werden.
gvs schrieb im Beitrag #3932781: > Mit der Maximalfrequenz am T-Pin rein und am OC-Pin raus. Sind > dann zwar > nur 16 Bit (eigentlich brauchst ja mindestens 17) aber besser als nix. Der AD9833 hat aber keinen T- und OC-Pin. Und der AD9850 auch nicht. (???)
Jitter der Periodendauer und der Pulsbreite gedacht? Nehmen wir die 140,000kHz. Dazu braucht man 71.428571 Takte bei 10MHz Prozessorfrequenz. Egal wie man das macht (Software/Timer), die Periodendauer muss immer zwischen 71 und 72 Takten umgeschaltet werden um im Mittel in 1s auf 140000 Perioden zu
Tauchtrimmer 3 - 30 pF TR 2 RTN T o n o szillato tsp u le ( Rundspule) c 5 1000 pF K leinausführung T 1 OC 171, OC 170 o .ä . c 6 Tauchtrimmer 3 - 30 pF T 2 TF 78 o .ä . c 7 0,01 uF K leinausführung T 3 AFZ 10, SFT 357 o .ä . c 8 5000 pF K leinausführung T 4 OC·76, OC 74, SFT 152 o .ä . c 9 Elko 30 uF/3 V T 5 OC 71, OC 75, OC 603, OC 604 o .ä . R 1 Trimmpoti 100 KOhm () Quarz 27,125 MHz oder 40,68 MHz R 2 5 ,1 KOhm 1/3 - 1/2 w ) R 3 160 Ohm 1/3 - 1/2 w ) SK je Kanal 1 M ikroschalter R 4 1 KOhm 1/3 - 1/2 w )