Toolchain, > Linux, Nutzung der FPU hat? Ich hatte von Olimex vor einigen Monaten bereits ein EP9301 Board bekommen, um den OpenOCD damit zu testen. Der EP9302 ist praktisch identisch mit dem 9301, allerdings nur für bis zu 66 MHz Bustakt spezifiziert. Auch wenn der 9301 über keine FPU verfügen soll
, darum habe ich existierende U-Boot Patches an das Olimex Board angepasst: http://mmd.ath.cx/cs-e9301/ Für den CS-E9302 müsste das Timing an die 200 MHz angepasst werden, alles andere sollte passen wie es ist. Ich habe eine machine-id für das E9301 registriert, ein Patch der diese Machine ID verwendet
Also, hier nun den am Trafo T9301 gemessene Ausgangsspannung. Irgendwas passiert da. Aber irgendwie reicht es nicht für die 5,2V.
hier vermutlich funktioniert. Es ist also an der Zeit, die Fehlersuche Richtung Hauptnetzteil rund um T9101 zu verlagern - falls überhaupt ein Netzteil Problem vorliegt.
weil mein Kenntnisse da nicht reichen. Ich verstehe das so, das 12VS da sein müssen und die über T9301 Pin 6/10 reinkommen. Was kann man da sinnvoll messen? Bei meinem Board hat T9301 aber auf der Cold Seite Pins 7,8 und 10,11,12. Kann man da was mit nem Multimeter messen?
der weitere Pfad (12V A und 12V S) dann abgeschaltet werden können? Da der "12V S" an dem Trafo T9301 hängt habe ich dessen Spannung mal gemessen, nur 2.5V AC. Bedeutet das dann das schon auf die Hot-Seite nicht richtig geht - oder misst ein Multimeter im AC Bereich die hochfreq. Spannung nicht richtig
hinz schrieb im Beitrag #5309595: > IRLML9301 Der war es leider nicht. Das Problem ist, der zusätzlich geschaltete Akku verhindert die Aufladung. Das Board kann 18,5V. Das Stecker Netzteil liefert ebenfalls die 19V. Es muss noch eine
hallo, mein Problem ist, folgenden C-Code in QBasic umzusetzen. C-Code: uint16_t crc16_update(uint16_t crc, uint8_t a) { int i; crc ^= a; for (i = 0; i < 8; ++i) { if (crc & 1) crc = (crc >> 1) ^ 0xA001; else crc = (crc >> 1); } return crc;
A001 F00D nach xor A001 D807 nach xor A001 CC02 nach shift right 6601 nach xor A001 9301 nach xor A001 E981 nach xor A001 D4C1 Ergebnis = D4C1
Sinus T. schrieb im Beitrag #4894347: > die Platinen sind bei den meisten low-profile, allerdings das Slotblech nicht. Das war auch meine Lösung im 2HE-Router: Niedrige LAN-Karte nehmen (z.B.Intel/100),
PCI 10/100 This driver is working well. ' https://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=1198991 Grüße
Microcontroller - ambitioniert ist. Hier gab es keine Lösungen http://www.mikrocontroller.net/topic/9301 Hier ein Beispiel das mit sehr einfacher Musik Ergebnisse bringt http://www.youtube.com/watch?v=_1gf2l8FfW4
Hier habe ich den Schaltplan für das ganze gefunden: http://youtu.be/ha8T0KGFMss @Gast abcd: Du meinst dann wahrscheinlich Midi zu CV... Da habe ich schon einiges gefunden... Ich überlege mir einen Jamman Solo XT zusätzlich zu kaufen, und dann möchte ich beide synchron
StrongARM ist ARMv4 (ohne Thumb), d.h. der Befehlssatz ist identisch z.B. mit ARM7TDMI, ARM720t, ARM920t, allerdings nur der ARM (32-bit) Befehlssatz, nicht die Thumb (16-bit) Befehle. Moderne PDAs haben allerdings meistens Intel XScale Prozessoren, z.B. PXA255, PXA27x. XScale implementiert
bewerten lassen möchte. Der Netzwerktraffik wird im Mittel relativ gering sein. Wenn man mit dem T91RM9200 auf eine Festplatte zugreifen möchte, könnte er das (im gegensatz zu Compact Flash zugriffen) nicht duch eine spezielle Hardware, oder? Das müsste ich dann in Software realisieren?
Logo, alle Buchstaben sind groß und unterstrichen, das erste I zusätzlich mit Überstrich, jedoch kein T. gesucht habe ich hier: - http://www.smdmarkingcodes.com/Index/search?p=2&xuanze=1&markingcode=pe&baohan=1&fenzuan=1900 - http://www.marsport.org.uk/smd/smdp.htm - https://smd.yooneed.one/code5045
Andrew T. schrieb im Beitrag #7821385: > Verstehend Lesen hilft jedoch Da ich kein Englisch kann, kannst du ja mal den entscheidenden Satz raussuchen und übersetzen und hier posten, dann haben wenigstens
Andrew T. schrieb im Beitrag #7821414: > Wir können halt alle Englisch. Ja, mag sein, aber jetzt muss jeder User den Artikel durchwühlen und danach noch evtl. den englischen Übersetzer bedienen. Wenn der
L33t schrieb im Beitrag #3903639: > Kannst du die UDP Pakete mal hochladen? Nur mit deiner Beschreibung kann > ich mir den Aufbau schlecht vorstellen. Ja, ich habe die angesprochenen Daten bereitgestellt
www.onlinedisassembler.com hochlädt, findet man einige interessante Funktionen: [code] 0x004193e0 T choose_random_shiftnum 0x00419504 T rrotate 0x004195d8 T lrotate 0x0041968c T show_binary 0x0041977c T rEncodeBytes 0x00419858 T lDecodeBytes 0x00419934 T mk_param [/code] So bin
is in output mode // for consistenty with Wiring, which doesn't require a pinMode // call for the analog output pins. pinMode(pin, OUTPUT); if (val == 0) { digitalWrite(pin, LOW); } else if (val == 255) { digitalWrite(pin, HIGH);
Nu wie gesagt stefan, bin hier immer noch auf der Ar...t Also ich mach das jetzt so: Die Pläne von grüneneune und Michael drucke ich mal aus und realisiere beide als Drahtigel. Und für dich stefan mache ich einen mini dimming code (siehe oben) plus
Switching Characteristics VCC =5.0V, A = 25°C C = 15 pF, R = 100 Symbol Parameter L L Units Min Max tPLH Propagation Delay 50 t A to a–g 75 ns PHL n tPLH Propagation Delay 70 ns tPHL LE to a–g 90 5 www.fairchildsemi.com t u Physical Dimensions inches (millimeters) unless otherwise noted t u e c u o t n r u C n t n o C t w h t a 16-Lead PlastiPackage Number N16Eage (PDIP), JEDEC MS-001, 0.300 Wide r e r / e d c e t n e g e - 7 6 9 M D Fairchild does not assume any responsibility for use of any circuitry described
Main LDO The BQ34 can disable the IRML by alert signal 1N4001 2 2 GND X MOS3 IN BTS410 - D 0 2 3 VDD T _ 1 4 A N MOS3STATUS STATUS U16 B GND P16 5 VOUT I C G +5V 3 E U8 LM7805CT Q8 1 8 C6 R SHDN NC V T1-252-4:TO-263-23ead 1 IRML9301TRPbF 2 GND LT3009ADJ/NC 7 +3.3V C14 C22 C30 C53 IN D OUT C33 C35 C38
Main LDO The BQ34 can disable the IRML by alert signal 1N4001 2 2 GND X MOS3 IN BTS410 - D 0 2 3 VDD T _ 1 4 A N MOS3STATUS STATUS U16 B GND P16 5 VOUT I C G +5V 3 E U8 LM7805CT Q8 1 8 C6 R SHDN NC V T1-252-4:TO-263-23ead 1 IRML9301TRPbF 2 GND LT3009ADJ/NC 7 +3.3V C14 C22 C30 C53 IN D OUT C33 C35 C38
A400 V ( ( N350 400 G 300 E300 V T R (T O C250 S00 V 250 T C O E200 V T S 200 R 200 I150 T Q S 100 100 150 50 0 0 100 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 1 2 3 4 –50 –25 0 25 50 75 100 SWITCH CURRENT (A) SUPPLY VOLTAGE (V) TEMPERATURE (°C)
A400 V ( ( N350 400 G 300 E300 V T R (T O C250 S00 V 250 T C O E200 V T S 200 R 200 I150 T Q S 100 100 150 50 0 0 100 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 1 2 3 4 –50 –25 0 25 50 75 100 SWITCH CURRENT (A) SUPPLY VOLTAGE (V) TEMPERATURE (°C)
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man ja einfach ins FPGA integrieren. An Möglichkeiten sollte man wie immer haben: '1', '0', 'x' (don't care). Außerdem solle es möglich sein, eines der Eingangssignale als Clock verwenden zu können (z.B. LE-Pin eines Latches oder Clock eines uC) MfG - cl
was spricht tatsächlich gegen einen pc???? oder gleich sowas... http://www.olimex.com/dev/cs-e9301.html gibts zwar noch ned aber das ist dann die eierlegende wollmilchsau... ;) ich mein was will man mehr... die daten rassln dann über ethernet rein.. und nachdem das teil SPI bus hat... macht
Temperature td(on) r td(offf Fig 10b. Switching Time Waveforms 1000 W C 100 ) D = 0.50 A 0.20 h 10 0.10 t 0.05 ( e 0.02 n 1 0.01 p s R 0.1 a m e Notes: T 0.01 SINGLE PULSE 1. Duty Factor D = t1/t2 ( THERMAL RESPONSE ) 2. Peak Tj = P dm x ZthjaA+ T 0.001 1E-006 1E-005 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 1 , Rectangular
SCHURTER AG Richtlinie RoHS 2011/65/EU, Ergänzung (EU) 2015/836 China RoHS SCHURTER AG Das Gesetz SJ/T 11363-2006 (China RoHS) ist seit dem 1. März 2007 in Kraft. Ähnlich wie bei der EU-Richtlinie RoHS. REACH SCHURTER AG Am 1. Juni 2007 trat die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung
Ambient Temperature td(on) r d(off)f Fig 10b. Switching Time Waveforms 1000 / 100 ° D = 0.50 ) A 0.20 t 10 0.10 Z 0.05 ( 0.02 s 1 0.01 n p e R 0.1 a r h Notes: T 0.01 SINGLE PULSE 1. Duty Factor D = t1/t2 ( THERMAL RESPONSE ) 2. Peak Tj = P dm x Zthja + T A 0.001 1E-006 1E-005 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10
Ambient Temperature td(on) r d(off)f Fig 10b. Switching Time Waveforms 1000 / 100 ° D = 0.50 ) A 0.20 t 10 0.10 Z 0.05 ( 0.02 s 1 0.01 n p e R 0.1 a r h Notes: T 0.01 SINGLE PULSE 1. Duty Factor D = t1/t2 ( THERMAL RESPONSE ) 2. Peak Tj = P dm x Zthja + T A 0.001 1E-006 1E-005 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10
Max. Units VDS Drain- Source Voltage -20 V D @ TA= 25°C Continuous Drain CurrentGS@ -4.5V -3.7 I @ T = 70°C Continuous Drain Current, @ -4.5V -2.2 A D A GS DM Pulsed Drain Current -22 PD@T =A25°C Power Dissipation 1.3 P @T = 70°C Power Dissipation 0.8 W D A Linear Derating Factor 0.01 W/°C EAS Single