Hallo.. Für eine Schaltung mit dem DS92LV18 benötige ich ja einen Quarzoszillator. Im Datenblatt des ICs ist der Pin REFCLK als Input CMOS angegeben. Ich bin mir nun nicht ganz sicher ob ich da auch die Quarzoszillatoren C-MOS/TTL-kompatible zb. von Reichelt OSZI 20,000000 einsetzten kann der ja Speisespannung von 5V hat. Der DS92LV18 wird ja mit 3,3V betrieben und der Osillator mit 5V. Die 3,3 und 5V habe ich auf dem Board. Vielen Dank, Markus
Hi, ja ICs darf ich einsetzen. Als Vorschlag kam da das DS92LV16 von National. Die Art des Analogen Signales ist egal, ich muss nur in 10/12/14 oder 16 Bit übertragen. Das ganze Projekt soll aus Einzelteilen bestehen, damit man nach jedem Baustein Messpunkte
Also wenn ich mir den DS92LV16 anschau wirds wohl doch kein Kinderkram. (16Bit LVDS-Serializer/Deserializer 25-80 MHz) Bedeutet für mich, dass mehr als 8Bit und Abtastraten > 25MHz gefordert sind.
, MPLAB X 1.51 Unterstützt: PIC24/dsPIC Preis (Standard): 895$ Beschränkung der Freiversion: Begrenzte Code-Optimierung, 45-Tage Standard Version PIC-C PCWHD. Siehe "PIC-C PCWHD" unter "PIC12/16/18". MikroC for dsPIC/PIC24. Version: 5.7.0
int und double. Zum Schluss wird noch eine Wurzel und der Logarithmus von PORTA gebildet und bei PIC18/24/32/dsPIC auch noch PORTA hoch PORTB gerechnet. Ergebnisse. + PIC12/16/18 PIC12F1840 7kB ROM 256B RAM PIC16F1827 7kB ROM 384B RAM PIC18F46K22 64kB ROM 3896B RAM XC8 Free (Optimization: all) Used RAM
Pickit benötigt auch unterschiedlich Versionen für die verschiedenen Pic Familien. Also für die PIC18 oder dsPic oder PIC32. Kann es sein das du ausversehen im Hintergrund noch das Standalone Tool am laufen hast und somit MPLAB X keinen Zugriff auf das Pickit hat? bluppdidupp schrieb im Beitrag
Pickit benötigt auch unterschiedlich Versionen für die > verschiedenen Pic Familien. Also für die PIC18 oder dsPic oder PIC32. > > Kann es sein das du ausversehen im Hintergrund noch das Standalone Tool > am laufen hast und somit MPLAB X keinen Zugriff auf das Pickit hat? MPlab X unterstüzt nur
Leitungslängen erreicht und eine sichere Übertragung gewährleistet ist. Ein Beispiel wäre das Pärchen DS90C215 (SER) und DS90C216 (DES): http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cr215.pdf Ist ehemals von National, jetzt TI. Die Kombination macht aus 21 CMOS/TTL Eingängen drei LVDS Paare (plus Takt). Die
Pärchen übertragen und hast keinen Stress mit eigener Kabelkonfektionierung. Abgefahrener geht's mit DS921LV2411/12: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds92lv2411.pdf Die Kombination macht aus 24+3 Bit ein einziges differenzielles Pärchen. Starke Sache. Ich denke es wird sich irgendein passender SERDES
Resistance vs Supply Voltage DS012911-7 DS012911-8 DS012911-9 Output Source Efficiency vs Load Resistance vs Output Voltage Drop Temperature Current vs Load Current DS012911-11 DS012911-12 DS012911-10 3 www.national.com 1 6 2 Typical
Resistance vs Supply Voltage DS012911-7 DS012911-8 DS012911-9 Output Source Efficiency vs Load Resistance vs Output Voltage Drop Temperature Current vs Load Current DS012911-11 DS012911-12 DS012911-10 3 www.national.com 1 6 2 Typical
Noch eine Frage... Der Beschriebene Spannungsregler ist für 3V. Wie verträgt der sich mit dem DS18B20 der eigentlich für 3,3 V ausgelegt ist. Ist es hier ein Risiko die Versorgungsspannung auf 3V runter zu setzen? Da wäre ich ja am MIN Limit des DS18B20? LG Stephan
Stephan F. schrieb im Beitrag #6907706: > Wie verträgt der sich mit dem DS18B20 der eigentlich für 3,3 V ausgelegt > ist. warum erfindest du Daten? https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf Seite 2 Supply Voltage VDD Local power (Note 1) +3.0 bis +5.5
8 9 BA10 4 16 3 6 C_A10 10 B1 A1 BA9 3 A3 B3 17 2 7 C_A9 C_A10 8 A11 IC92B D D D 22 EXB2HVJV@ EXB2HVJV@ BA8 2 A2 B2 18 1 8 C_A8 C_A9 11 A10 HD74LV32AT N N N G 2 A1 B1 C_A8 12 A9 XCARD_SELECT IC87 G G G DIR D +3.3 EXB28V@JX C_A7 A8 XCARD_SELECT 4 TC74LVX4245FS 19 G N C_A6 22
mir gleich mal angucken. Bei Pollin allerdings auch schon > relativ teuer. Ich hab auch noch das DS18S20 gefunden. Taugt das was? Kommt darauf an, was Du messen willst. Ein DS18S20 misst nur die Temperatur. Luftdruck bieten die wenigsten billigen Wetterstationen, deshalb finde ich das besonders
18F45K22). Bei den dsPIC sind die dsPIC30F die alten, stromhungrigen 5V Typen, die dsPIC33F sind schneller und gleichzeitig energiesparender. Extra sparsame Typen sind mit XLP gekennzeichnet. > Temperatur
Serializer mit passendem Gegenstück Deserializer. Ich habe einen einigermaßen passenden IC gefunden einen DS92LV16 von TI (16 Bit und 25 - 80 MHz). Ich will mich einfach nur umhören ob vielleicht jemand noch einen ähnlichen IC von einem anderen Hersteller kennt, also nicht Texas Instrument? (12 bis 16 Bit und
z.B: DS90UB925/926 DS90UB905/906 DS90UB925/926 ist das was du suchst?
Bit 2 Bit 1 Bit 0 ADCDH ADCDH R/W R Reset – – – – – – – – 17h.7~0 ADCDH: ADC output data bit 11~4 DS-TM56M152A_E 62 Rev 0.96, 2024/05/16 TM56M152A Data Sheet 18h Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 ADCTL ADCDL ADST ADCKS R/W R R/W R/W Reset – – – – 0 0 0 0 18h.7~4 ADCDL: ADC output data
Bei TI und National mal nach Serializer/Deserializer/SerDes suchen. National zb. DS92LV18/16 Gruß Hagen
schon gesucht, aber noch nix gefunden. http://www-s.ti.com/sc/techlit/sszt009.pdf Seite 21 -> SN65LV1023A/1224B http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&showAllResults=true&totalCount=21&showAllResultStatus=true&familyId=532&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T&techFamId=null&rootFamilyId
Description No. (if not used) 2 16 SDA IN/OUT LV I C data 17 VSS IN X Digital VSS 18 VDD IN X Digital VDD 19 MCS1 IN X I C Chip Select 1 20 MCS2 IN X I C Chip Select 2 21 DEECTRL IN VSS Deemphasis on/off Control 22 NC LV Not connected 23 CLI VSS I
16 MHz) 11: FIRC x 2 (32 MHz). Refer to the graph of minimal operating voltage for PWMCKS=FIRC x 2. 92h Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0 PWMPRDH PWMPRDH R/W R/W Reset 1 1 1 1 1 1 1 1 DS-TM56E6422_E 64 Rev 0.9, 2024/04/10 TM56E6422 Data Sheet 92h.7~0 PWMPRDH: PWM0~5 period high byte write
Drehimpulsgeber mit und ohne Taster - LDO Spannungsregler in SMD, hätte gerne die von Micrel (MIC2920A-x) - DS90LV019, DS26LS31, DS26LS32, DS90LV031, DS90LV032 - Optokoppler SMD - IR Decoder (wie TSOP17..) nur in SMD - gnerell mehr von TI, Maxim und AD Mehr fällt mich jetzt gerade nicht ein. Wenn die Mail
TINI-(EvalBord): ==>http://www.ibutton.com/ oder ist das mehr exotisch? Die Nachfrage nach dem DS18s20 sagt jedoch was anderes aus! Leider ist die Verfügbarkeit bzw. die Beschaffung sieser Teile sehr schwer, wenn man mal von "Samples" sammeln absieht! Das DSTINIm400 Evaluation_Kit ist in diesem
3 3 1 1 1 1 D 6 6 6 6 6 P P P P P P T P P P P P P P P P P P P V P P P P P 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 P120/RTP0 1 75 P62/A18 P121/RTP1 2 74 P61/A17 P122/RTP2 3 73 P60/A16 P123/RTP3 4 72 VSS P124/RTP4 5 71 P57/A15 P125/RTP5 6 70 P56/A14 P126/RTP6 7 69 P55/A13
Remark Screen Size 7.5 Inch Display Resolution 640(H) ×384(V) Pixel Dpi:100 Active Area 163.2(H) ×97.92(V) mm Pixel Pitch 0.255 ×0.255 mm Pixel Configuration Rectangle Outline Dimension 170.2(H) ×111.2(V) ×1.18(D) mm Weight 43.75±0.5 g www.waveshare.com 4/40 4 . M e w c w h w a 170.20±0.20 EPD n w 166.80
Hallo, Welches hex file habt ihr für den 18f4550 genommen ? http://potyo.extra.hu/icd2/18f4550-bor.hex http://potyo.extra.hu/icd2/18f4550-24-bor.hex http://potyo.extra.hu/icd2/18f4550-cp-24.hex http://potyo.extra.hu/icd2/18f4550-24.hex
Steueranschlüsse von IC5 74HC4066 angeschlossen(PINS5und6 und 12 und 13 von IC5). Getestet habe ich mit 18F1220 und 24F08KA101 beide werden im HV-Modus erkannt der Pic24 auch im LV-Modus, den P18 ja nicht hat.(?) Der PIc 18lässt sich beschreiben, das Programm wird verifiziert.für den P24 hatte ich noch
DW WKLV UDWH VXEMHFW WR WKH IROORZLQJ RSHUDWLRQDO FRQGLWLRQV VWDUWLQJ DGGUHVV ZKHWKHU WKH DGGUHVV LV GLYLVLEOH E\ IRXU ZKHUH $> @ LV $ GLYLVLEOH E\ IRXU DGGUHVV LQFXUV WKH OHDVW QXPEHU RI DGGLWLRQDO ZDLW VWDWHV WKDW RFFXU DIWHU WKH LQLWLDO 18 S29WS-N_00_H0 July8,2005 A d v a n c e I n f o r m a t i
TI und NPX andre Typbezeichnungen haben. Ein CMOS 74LV00 von NPX arbeitet von 1.0 – 5.5V Das CMOS Äquivalent von TI nennt sich dann 74HC00. Und nun für Praktiker :-) Bei reiner 3.3V Bestückung die LVC oder LV Reihe wenn der LV-Type für 3.3V spezifiziert
> Noch eine Frage habe ich. Ich kann die 74LV138D und 74LV10D nicht > finden. Kann ich stattdessen die HC-Typen hernehmen? Prinzipiell ja. Aber LV, LVX, HVC, etc. sind wesentlich schneller als die alten HC. Das könnte beim '10 evtl. eine Rolle
SPAY e ¡ ()Aakenajumenttterq eddvaOnuigte CDMOD EDTky. ()SetehC) iLOTONeytOo t ()SetteMODdp y t teh DS AY eyt {)Maken ditmnttohere ed eatO sn he te q g @ DATA ysr W @ MOD DTky . X fl Õ § 1 | à ˙àt y -18 b R{gtsga ¢ Stp ()o teaOvet L(etsna ¢scriniscanedote g p g oowig: )Modtt k t rg tgausngte( @Rkyt C UB
the 18 Shunt resistor with Kelvin leads www.onsemi.com 4 LV8907UW PIN DESCRIPTION (continued) Pin Name Pin No Description Page RF 22 Output current detect pin. Connect this pin to higher terminal of the s18nt
.dep/main.o.d main.c -o main.o In file included from KS0108.h:21, from Init.h:18, from main.c:24: ks0108_def.h:11:21: error: ks0108.h: No such file or directory In file included from main.c:24: Init.h:22:18: error: FAN.h: No such file or directory In file included
Holger K. schrieb im Beitrag #4679998: > Wie sähe denn die LV Variante zusammen mit der letzten Revision mit 2 > Stück TIP142 aus? Zwei Transistoren parallel schalten würde ich bei der LV/Variante nicht machen. Bipolartransistoren und auch Dioden haben einen
°C +90°C g t 5.04 t 5.00 o o V 5.00 t 4.98 u 0°C -45°C u 0°C t 4.96 t 4.96 -45°C O +25°C O +25°C 4.92 4.94 4.88 4.92 6 8 10 12 14 16 18 0 50 100 150 200 250 Input Voltage (V) Load Current (mA) FIGURE 2-9: Output Voltage vs. Input FIGURE 2-12: Output Voltage vs. Load Voltage. Current. DS22049D-page 6
PS1000, ein USB controller (sollte eigentlich Renesas sein), XCF16P Platform Flash, 8Mbit Flash, 2 x DS92LV16 LVDS Serializer/Deserializer, das übliche Virtex Spannungsversorgung "kleinkram" und jede menge freie I/O pins. Das board dürfte nicht nur für "Bitcoin mining with FPGAs" geeignet sein, durch
gesagt dem platz für eine buchse :) - 38 freie I/O pins verbunden mit einer 68 pin buchse (FX2?) - 18 freie I/O pins auf der IDT header (2.54mm pitch) - 7 freie I/O pins auf der PS1000 JTAG buchse (details siehe schaltplan) - 3 x 34 freie high speed I/Os über MICTOR header - 1 x 36 freie high