Ich benötige eine Zeitverzögerung eines 10MHz Signales im ps-Berech und bin dabei auf den MC100EP196B von ONSemi gestoßen. Der schafft 10ps oder auch feiner bei analoger Ansteuerung. Das Problem ist, das ich mit den ECL Pegeln nichts anfangen kann, sondern am Ausgang 0..5V TTL Pegel brauche
Eingangspuffer eine einstellbare Verzoegerung. Nicht so fein einstellbar und nicht so lang wie der EP196 aber zumindestens in 3,3 Volt CMOS zu bekommen. Aber ausserdem haben TTL Schaltungen gerne Jitter, da braucht man keine Pikosekunden einzustellen.
Der MC100EP196 kann sows in der Richtung. Aber viel wichtiger ist, dass der ADC die Analogbandbreite hat, oder allenfalls der Sample hold davor. 100 Schritte auf 300ps sind 3ps Samplehold Aufloesung, entsprechend
und die EP-Typen sind anscheinend die 3,3V-Version http://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC100EP196-D.PDF
5ps ist etwas wenig. Schau dir mal den MC100EP196 an. Der kann in 10ps Schritten verzoegern. Feiner geht's mit dem Analogeingang. Der Chip ist etwas schwer lieferbar.
Puls ist repetitiv ? Ja, ist er. mind. 5GHz Bandbreite, ok. Das einfachste waere das neuste LeCroy 20-100GHz Sampling Scope zur Ansicht kommen zu lassen. Das kommt mit Bediener. Ein paar Stories, etwas Kuchen und Kaffee und gut ist. Alternativ mit dem MC100EP196 einen Sampler fuer einen ADC ansteuern.
Onsemi (www.onsemi.com), in fuer Hobby-Bastler noch einigermassen loetbaren Gehaeusen: Fanout: MC100EP11 (SOIC-8-Gehaeuse) Delayline: MC100EP195 ode MC100EP196 (LQFP-32-Gehauese), ist programmierbar zwischen ca. 2ns und 12ns mit 10ps Aufloesung XOR: MC100EP08 (SOIC-8-Gehaeuse) Wegen der
dass Du die Versorgungsspannung verschieben musst: Erstens, die von mir genannten Bausteine (z.B. MC100EP11) akzeptieren 3.3V LVCMOS als Eingangssignal. Du kannst den Baustein also direkt von Deinem Mikrokontroller aus ansteuern. (habe ich schon gemacht und funktioniert prima). Fuer den Ausgang zu
Auch der steht in der Farnell-Tabelle, allerdings von Onsemi MC100EP196FAG 11,20 € Einzelpreis. Man könnte ja zwei unterschiedliche Typen für Grob- und Feinverzögerung einsetzte, damit käme man auf die gesuchten 10000 Schritte.
welcher Logik ? LVDS, ECL ? Was darf der Aufwand sein, was soll die Geanuigkeit sein ? Es gaebe da den MC100EP196, einen Delaychip, der das koennte, der ist leider nicht lieferbar. Analog wuerde sich auch etwas machen lassen. Mit einem PLL. rene
3.125 GBit. Alternativ koennte man ein grosses mit vielen Pins nehmen und externe Serialisierer, ein MC100EP446 parallel zu serial converter (schieberegister) macht 3.2GHz, da waere noch was uebrig. Z
Ok, "einige" war vielleicht übertrieben: http://direct.xilinx.com/bvdocs/publications/ds100.pdf Seite 2. Das ist aber nicht von Bedeutung, 16 würden reichen.
einstellbar sein. Jeder Kanal und jede Karte müssen frei einstellbar sein. Ziel wäre eine Auflösung von 100 ps. Aber wenn es nicht anders geht wäre ich auch mit 500 ps zufrieden. Schlechter darf es aber auf keinen Fall sein. Gruß Marius
Digital Variable Delays : MC100EP196, ECL 100ps bis 10ns, soweit ich mich erinnere. Mir scheint aber, man sollte das Design aendern.
.[▯▯▯▯*HQHUDO▯’HVFULSWLRQ▯ • Altera’s development system MAX+plus II Baseline on CD ROM included • 100k Gate ACEX 1K device (EP1K100QC208-1) • Convenient access to all ACEX 1K pins • Supports Excalibur™/Nios™ embedded processors • On-board, fast SRAM 256k x 16 • On-board FLASH 512k x 16 • 6-Layer PCB
Fuer das Verzoegern einen solchen Triggers waere zB ein MC100EP196 geeignet. Der kann zeitliche Delays bis 10ns auf wenige ps genau erzeugen. Aber, fuer einen Anfaenger ungeeignet.
Adressleitungen legen) und schon ist das System fertig. Oder das hier mal anschauen http://www.s100computers.com/My%20System%20Pages/68000%20Board/68K%20CPU%20Board.htm http://wandel.ca/homepage/mc68008/
Den einzigen Unterschied zu meiner Lösung sehe ich nur hier: ep = (ep + 1) & ring->mask; Ich habe ep = (ep + 1) % SIZE; wobei % etwas mehr Code braucht als eine Maske, weil _modint aufgerufen werden muss und das jedesmal. und ich benutze globale Variablen
DTA : TINST MSG : TURBO COM TURBO MSG : TURBO OVR : CMDLIN PAS : LISTER PAS : MC-MOD00 INC MC-MOD01 INC : MC-MOD02 INC : MC-MOD03 INC : MC-MOD04 INC : MC-MOD05 INC MC HLP : MC PAS : MCDEMO MCS : MC COM : MC-MOD03 COM HELLO PAS Bytes Remaining On B: 4184k
CP/M Laufwerk, sondern wird über ein kleines Zusatzprogramm gehändelt. USB1:\> Dir FTRFB.FTD MC-MOD00.INC MC-MOD01.INC MC-MOD02.INC MC-MOD03.INC MC-MOD04.INC MC-MOD05.INC READ.ME TINST.COM TINST.DTA TINST.MSG TP3.DSK TURBO.COM TURBO.MSG TURBO.OVR USB1:\> IDD USB VID = $1221
clears the corresponding bit in USBDevIntSt. Writing a zero has no effect. Remark: Before clearing the EP_SLOW or EP_FAST interrupt bits, the corresponding endpoint interrupts in USBEpIntSt should be cleared. USBDevIntClr is a write-only register. Table 196. USB Device Interrupt Clear register (USBDevIntClr
trending-science-are-we-alone-discovery-of-billions-of-earth-like-planets-may-hold-the-answer/de doch öfter mein Prof.Lech https://www.youtube.com/watch?v=Fdjg_ep90Mc nur kommen wir nie dahin
trending-science-are-we-alone-discovery-of-billions-of-earth-like-planets-may-hold-the-answer/de > > doch öfter mein Prof.Lech > https://www.youtube.com/watch?v=Fdjg_ep90Mc > > nur kommen wir nie dahin Das is aber nich gerade "Spitze". :(
R:100kΩ 1% →54.5kΩ <3> In case of AUTOSCALE_ADC, #NO_AREF_CAP, Cap.(21Pin)=100nF R:10kΩ 1% →10.19kΩ R:47kΩ 1% →46.3kΩ R:100kΩ 1% →98.7kΩ <4> In case of AUTOSCALE_ADC, NO_AREF_CAP
Kondensatoren vcc100n10u_78L05 mit dem 78L05 Regler nachgerüstet vcc100n10u_MCP1702 mit dem MCP1702-5002 Regler Nur mit einem nachgerüsteten 100nF Kondensator habe ich nur den 78L05 gemessen: vcc100n_78L05 Eine Nachrüstung
and OK call . atd"0123456"; You make a call. OK NO CARRIER This time, no +CIEV URCs are displayed. MC39i_ATC_V01.02 Page 100 of 314 11.11.2003 MC39i AT Command Set s Confidential / Released m obile 4.20 AT+CLCC List current calls of ME Test command Response AT+CLCC=? OK Execute command Response AT+CLCC
. Sprich den MC am TM stöpseln und so tun als ob man ein SMI53XX ist, und die Anfragen speichern. Dann nachschauen, und sich eine Antwort überlegen. Dann den Chip am MC anschliessen, die gleiche Anfrage des TMs senden
() { # sends heart-beat packet to MC echo -ne "\x55\x08\x30\x50\x06\x50\x06\x10\x00\x00\xB8" > /dev/ttySP0 } mc_reset() { # resets the MC echo -e -n "\x55\x01\x11\xFD" > /dev/ttySP0 } [/code]
100-120VAC Ja PCB Dimensions Four 1.0 dia. 653-G3MC-101PL-DC5 G3MC-101PL-DC5 F 5 1A bei 100-120VAC Nein 653-G3MC101PL-DC12 G3MC-101PL-DC12 F 12 1A bei 100-120VAC Nein 653-G3MC101PL-DC24 G3MC-101PL-DC24
Disturb OOC 14.5 73 Message OSC 14.5 74 Answer On/Off OOC 14.5 75-8F Reserved 90 Inside Dial Tone MC 14.6 91 Outside Dial Tone MC 14.6 92 Inside Ring Tone MC 14.6 93 Outside Ring Tone MC 14.6 94 Priority Ring Tone MC 14.6 95 Inside Ringback MC 14.6 96 Priority Ringback MC 14.6 97 Line Busy Tone MC 14.6 98 Reorder Tone MC 14.6 99 Call Waiting Tone MC 14.6 9A Confirmation Tone 1 MC 14.6 9B Confirmation Tone 2 MC 14.6 9C Tones Off OOC 14.6 9D Outside Ringback MC 14.6 9E Ringer OOC 14.6 9E-AF Reserved B0 Phone Key 0 Sel
1 is a device mode BULK IN endpoint using DMA. // USBDevEndpointConfig( USB0_BASE, USB_EP_1, 64, USB_EP_MODE_BULK | USB_EP_DEV_IN | USB_EP_DMA_MODE_0 | USB_EP_AUTO_SET); The application must provide the configuration of the actual uDMA controller. First, to clear out any previous settings,
LM5026 www.ti.com SNVS363C –AUGUST 2005–REVISED MARCH 2010 LM 5026A ctiveC lam pC urrentM odePW MC ontroller Check for Samples: LM5026 FEATURES • Programmable Overlap or Deadtime between • Current Mode Control the Main and Active Clamp Outputs • Programmable Maximum Duty Cycle Clamp • Internal 100V
Disturb OOC 14.5 73 Message OSC 14.5 74 Answer On/Off OOC 14.5 75-8F Reserved 90 Inside Dial Tone MC 14.6 91 Outside Dial Tone MC 14.6 92 Inside Ring Tone MC 14.6 93 Outside Ring Tone MC 14.6 94 Priority Ring Tone MC 14.6 95 Inside Ringback MC 14.6 96 Priority Ringback MC 14.6 97 Line Busy Tone MC 14.6 98 Reorder Tone MC 14.6 99 Call Waiting Tone MC 14.6 9A Confirmation Tone 1 MC 14.6 9B Confirmation Tone 2 MC 14.6 9C Tones Off OOC 14.6 9D Outside Ringback MC 14.6 9E Ringer OOC 14.6 9E-AF Reserved B0 Phone Key 0 Sel
load capacitance 15 30 pF (1) Except when specified otherwise. Table 7-78. Timing Requirements for McASP (1) (see Figure 7-86) OPP100 OPP50 NO. MIN MAX MIN MAX UNIT Cycle time, McASP[x]_AHCLKR and 1 tc(AHCLKRX) McASP[x]_AHCLKX 20 40 ns 2 t Pulse duration, McASP[x]_AHCLKR and 0.5P - 2.52) 0.5P - 2.5)