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TMS1000 SLC Was ist das?
war zu Ostern bei meinen Eltern, und hab da obiges Teil auf dem Dachboden gefunden. Dadrauf steht TMS1000SLC. Ich hab nirgends ein Datenblatt davon finden können nur von anderen TMS1000. Ich weiß nur, daß es uralt sein muß... Wisst Ihr was man daraus bauen kann? Dieser Oldtimer müsste doch
http://www.antiquetech.com/chips/TMS1000.htm
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TMS1000NL gibt es verschiedene Typen?
https://bitsavers.org/components/ti/TMS1000/ die alten Datenbücher zum TMS1000 von 1975/1976
Wissenswertes über den TMS1000: https://de.wikipedia.org/wiki/Texas_Instruments_TMS1000 In der Spielekonsole von MB Microvision war der auch drin, als TMS1100.
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[V] TMS1000 SLC für Sammler
Verkaufe ein paar Stück von Texas Instruments TMS1000SLC Für Sammler und Liebhaber. Kein Datenblatt im Netz gefunden, nur für den TMS1000NLC: http://www.cpu-world.com/CPUs/TMS1000/index.html Warscheinlich Maskenprogramiert, auf Kundenwunsch
zu Spät. Welcher Mikrocontroller kam denn deiner Ansicht nach einige Jahre früher raus als der TMS1000? Der Intel 4004 ist da sehr grenzwertig, weil der dafür ein ganzes Board brauchte während beim TMS1000 alles drin war.
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Kontakt zu TI in Freising und Zugriff auf's Archiv?
http://blog.kevtris.org/blogfiles/TMS1000/
den TMS1000, mein Speak&Spell enthält demnach auch den TMS1000.
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Verständnisfrage zu diesem Microcontroller
Informationsquelle ist übrigens der Hersteller, nicht > Wikipedia. Auf Herstellerseite steht: TMS320F28016 is known to be the world's lowest cost 32-bit Real Time Microcontroller (DSP) with a build in CAN and it costs only US $3.60 / 1000 pcs quantity. This is a very good bargain for a 32-bit core
> Thomas schrieb: >> TMS320F28016 is known to be the world's lowest cost 32-bit Real Time >> Microcontroller (DSP) with a build in CAN and it costs only US $3.60 / >> 1000 pcs quantity. This is a very good bargain for a 32
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MSP430 asm(" ESTOP0");
#7334170: > Ich habe keinerlei Ahnung, ich habe das Wissen, was er im Zusammenhang > mit dem CCS und TMS320... in C-Progs. macht. Off. fehlt bei dir ( Εrnst > B.) dieses Wissen. Ach, d.H. es macht was anderes als ein Software-definierten Breakpoint? Dann erleuchte uns. Berechnet es PI auf 1000 Stellen
Walter L. schrieb im Beitrag #7334220: > Ich frage mal bei TI nach... Tue das. Der TMS-Experte wird die Frage dann an den MSP-ler weiterleiten. Der MSP-ler dann an den TMS-ler usw. usw.
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Verständnisfrage zu uraltem Assembler Code
CLA, A1ACC, A2/3/.../13/14AAC 0001111111010100 01111111 7F CLA All opcodes match standard TMS1000/TMS1100 opcodes--validated against PLA mask [/code] Das hier ist ein Auszug der Befehle. Jetzt geht es mir um die "Sound" Ausgabe. Hier mal die Funktion zum erstellen des Buffers für die
Hier gibt es ein Wiki zur TMS1000-Familie, mit Handbüchern aus den Siebzigern: https://en.wikichip.org/wiki/ti/tms1000 das Datenblatt http://blog.kevtris.org/blogfiles/TMS1000/tms1400info.pdf Anscheinend kann man TMS1000
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erster Mikrocontroller
einige. Z.b. - Der AGC in der Block II Variante der Apollo Missionen - AL1 - MP944 - CADC - TMS1000 - GI250 - Intel 4004
nicht unbedingt nahe. Der ursprüngliche Einsatzzweck von Mikroprozessoren waren Controller. TIs TMS1000 war kurz nach Intels 4004 fertig. Und gilt als erster Mikrocontroller. Damit stimmt zwar die Reihenfolge, aber nicht die Kausalität.
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Der erste Mikrocontroller: Fairchild F8
bit > microcontroller" Beachte das "8-bit" in der Aussage. Im Artikel steht auch dass der 4-bit TMS1000 der erste Mikrocontroller sein. Bei dem steht aber "the first high-volume commercial microcontroller.". Also zwei Einschränkungen, "high volume" und "commercial". Im TMS1000 Artikel steht weiter, dass ein Produkt aus der TMS0100 Serie (TMS1802NC) vor dem TMS1000 der erste Mikrocontroller sein. Also such dir aus was für dich der erste Mikrocontroller ist.
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EEPROM macht mich völlig konfus: Kb,B, Word
nicht, weil: M = Mega = 1000 * 1000 = 10^6 Mi = Mebi = 1024 * 1024 = 2^20 m = Milli = 0.001 Mittlerweile hab ich mir angewöhnt, immer KiB etc. zu schreiben, der eine Buchstabe mehr ist echt nicht sooo dramatisch :-)
is 1. Since the TMS320C28x char is 16 bits (to make it separately addressable), a byte is also 16 bits."
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Alles muss raus! :-) -> Werkstatträumung Gesperrt
SKT50/16 -BYW29-150 -IRFP30 -BU2508A -BYW99P200 -BUW48 -0N5153 (=BU2508AW) -30CPQ060 -BUK436-1000B -BYS24-45 -BUV27 -BUZ311 -BD825-10 -BTW68-800 -2SC4314 -1N3891R -SKN26/12 -SKR26/12 -SD51 -SZM99000 -BUX11 -AUY27 -SKR2F50/10 -BUZ73A -USD4545S -LM709CH -TMS99105AJDL -PCB80C51BH
/ 200V -AUY27 Leistungstransistor Germanium 3A / 80V -SKR2F50/10 Schottky-Leistungsdiode 50A / 1000V -BUZ73A Leistungstransistor 5.8A /200V -USD4545S Leistungs-Diode 45A / 45V -LM709CH Operationsverstärker -TMS99105AJDL 16Bit-CPU -PCB80C51BH-3WP 8Bit-CPU -F82C426A LCD-Grafikcontroller -AT89S8252
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TMS320 - welche Bedeutung hat der DSP heute noch
mit angepasster DLL fuer CCS. > anderes kleines Gemüse Wenn da ein CCS dabei ist, dass noch den TMS320C25/26 unterstuetzt... Die Version CCS3.3 mag den nicht mehr. Div. TMS320C15 und TMS320C31 warten hier bei mir auch noch. Danke fuer deine Aufmerksamkeit.
Spannungs-)Ansprueche reicht? > Beaglebone AI > dass die beiden DSPs aufgemotzte Nachfahren des TMS320 sind. Der Urvater war der TMS320C10. Dessen Architektur findet man in den 16 Bit Nachfahren wieder. Die beiden DSPs im Beaglebone sind im Gegensatz dazu: "very-long-instruction-word (VLIW)
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Mikrocontroller, Prozessoren und Chipsätze - Die-Bilder
Der TMS0100 war doch maskenprogrammiert. Oder hieß der TMS1000, ist schon lange her.
Es gab beides, zuerst die TMS1000-Familie, dann die TMS0100-Familie und ja, die vielen Varianten entstanden durch Maskenprogrammierung. Man könnte sich darüber streiten ob MaskenPROGRAMMIERUNG der richtige Ausdruck ist. Die Unterschiede
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[Umfrage] Welchen uC habt ihr bis jetzt a meisten benutzt?
MSP430F2013 2 MSP430F2274 1 MSP430F1612: 2 MSP430F5438: 1 TMS320F28023: 1 TMS320F28069: 1 TMS570 1 PIC12F1822 2 PIC16C57 1 PIC16F628 2 PIC16F84 2 PIC16F871 1
MSP430F2013 2 MSP430F2274 1 MSP430F1612: 2 MSP430F5438: 1 TMS320F28023: 1 TMS320F28069: 1 TMS570 1 PIC12F1822 2 PIC16C57 1 PIC16F628 2 PIC16F84 2 PIC16F871 1
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Platine von analoger Uhr wieder in Ordnung bringen
Schon lange keinen TMS1000 mehr gesehen... Und der wird auch den Lavet-Motor der Analoguhr steuern. Hast du denn den Widerstand der Motorspulen gemesssen?
http://www.datamath.org/Chips/TMS1000.htm Daten zum TMS1170 ist auch rar, hier steht, der hat Ausgangstreiber für VFD-Anzeigen. https://de.wikipedia.org/wiki/Fluoreszenzanzeige Man sieht das Datum 8143, die 43.Woche von 1981.
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Rim Dampflok Bausatz - Asic?
Sound- und Soundaufzeichnungs-ICs der damaligen >> Zeit zurückzukommen, siehe Beitrag: ... > Der TMS3477 mit ext. DRAM ,MIC und SPKR Pins, wird im Elektor Artikel > vorgestellt mit Funktionsbeschreibung und Blockschaltbild und Beispiel > Schaltung TMS3477 wird zum Teil erwähnt mit TMS3478, beide ext DRAM, Blockschaltbild identisch, Pinout vielleicht auch. Für den TMS3478 gibt es ein altes Datenblatt http://pdf-html.ic37.com/pdf_file_B/20200531/pdf_pdf/PdfOld/icpdf_datasheet_5/TMS34_datasheet_51603/843446/TMS34_datasheet.pdf Und vielleicht geht es Dir nur um
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Mikrocontroller zur Regelung DC/DC Wandler
DCDC schrieb im Beitrag #4953305: > 100...1000x20ns = 2us - 50us. meinte natürlich ... 2us - 20us
in hardwarenaher Programmierung bzw. den TI uC). Jetzt möchte ich nicht mehr ohne die auskommen (TMS320F28335 mit FPU., und TMS320F28027 ohne FPU) Melde dich, wenn du weitere Fragen hast.
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Schnelle FFT in Assembler
was kostn z.b. der TMS320 von TI ?
bzw für ein versuch könnten wir uns ja die soft..........organisieren was möchtest du fü einen tms320bc52
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Wie funktioniert JTAG?
mehrere Chips auf einem Board über die verbundenen TDI/TDO-Leitungen eine Kette, wobei die Signale TMS, TCK und TRST parallel an allen Chips anliegt. Mit der TMS-Leitung stellt man den Betriebsmodus über eine Statemachine ein (siehe Anhang). Dabei wird bei jedem TCK-Zyklus über den Zustand der TMS-Leitung
es scheinbar doch Lowlevel-Befehle: ---- JTAG-Hardware --- c00 Create clock with TDI = TMS = 0 c Clock tck0 Clear TCK tck1 Set TCK 0 Clear TDI 1 Set TDI t0 Clear TMS t1 Set TMS trst0 Clear TRST trst1 Set TRST
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analoge Orgel reparieren
Schätze da ist Dir ein Schreibfehler unterlaufen. nicht TMS 3819 sondern TMS 3839 !! Dieser TOS war auch seinerzeit im Wersi DT 74 Generator der alten W 248/358 Serie bis 1976 verbaut. Die Schaltung entspricht genau diesem Generator, den ich noch in einem
happyfreddy schrieb im Beitrag #5782126: > nicht TMS 3819 sondern TMS 3839 !! Jep, ok. TMS3839, von glaube ich Texas Instruments. happyfreddy schrieb im Beitrag #5782126: > Die Teilfaktoren solcher TOS IC´s bewegen sich jedoch > zwischen 451
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Digitale Parkuhr von Kienzle
Die ICs sind für die Logik vermutlich zweitrangig. Die eigentliche Logik steckt als Software im TMS1100NL. https://www.bitsavers.org/components/ti/TMS1000/TMS_1000_Series_Data_Manual_Dec76.pdf Die zu ergründen dürfte schwierig werden.
-dumping-the-tms1100 Dann den Dump der Firmware analysieren und daraus das erforderliche Zeitsignal ableiten. Beide Ansätze erfordern Erfahrung in der Thematik und sehr wahrscheinlich einigen zeitlichen Aufwand
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alte Kienzle Parkuhr elektronisch Gesperrt
wären? Oder ist es auch möglich, das das Dings tatsächlich im Sockel DCF77 empfängt und dann an den TMS1000 schickt? Es ist jedenfalls deutlich zu sehen, das der Pin 10 wie die anderen digitalen Signale etwas gefiltert wird und dann Richtung der CMOS Bausteine geht, die vermutlich sowas wie Input-
> Oder ist es auch möglich, das das Dings > tatsächlich im Sockel DCF77 empfängt und dann an den TMS1000 schickt? Nein.
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JTAG Programmierung mit Xilinx Impact Problem
Folge von Einsen doch sehr merkwürdig. Daher habe ich nochmal die gesamte Hardware geprüft. TDI, TDO, TMS, TCK-alle korrekt angebunden ohne Schluß oder ähnliches. Zuletzt habe ich dann mal TDI, TD, TMS, TCK mit dem Scope aufgezeichnet. Es läßt sich aber erkennen, daß alle 4 Signale sowohl high wie auch
getDevicecId" Kann dir auch noch ein "gezoomtes" Bild schicken. grün: TCK blau: TDO gelb: TDI rto: TMS Danke, Daniel
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Code Composer Studio Lizenzfrage XDS100
ich sogar noch das gefunden: Bei der Nutzung von XDS100-kompatiblen JTAG-Adaptern (wie u.a. der TMS320-JTAG-USB und TMS320-XDS100-V2) ermöglicht Texas Instruments sogar die Freischaltung des Code Composer Studios für die unbegrenzte Nutzung. Allerdings können Programme dann lediglich in den SRAM des
und ARM dann ein Codelimit. Nicht jedoch fuer die Controller die mit dem XDS100 bedient werden. (TMS320F28xx, TMS320F5xxx)
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Leistungselektronik PV DCDC 800V => 48V
nichts daran, dass die Sperrspannung vom Tiefsetzsteller 1000V bzw. 1700V nach deiner Empfehlung sein sollte.
zu speisen. Ist aber auch egal, denn wir können es allgemein formulieren: Überall dort, wo du 1000V hast, und einen Konverter nachschaltest, musst du mit Spannungen >1000V rechnen aufgrund von Überschwingern etc. Gruß,
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Halbleiter Servicetechnik Orgelbau
TDA1022P TDA1047 TDA1195 TDB0084DP TIBPAL16R8-25CN TIL311 TL080CP TL082TP TL084ACN TL503CN TL505CN TMS1000NL TMS2516JDL-35 TMS2516JL TMS2532JL TMS3615 TMS3616 TMS3617NS TMS3624NL TMS3630NL UA747CN WD1691U WD2143L-03 µPC624C[/c]
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Entscheidungshilfe Bluetooth LE SoC mit UART
http://pd.zhaw.ch/publikation/upload/210180.pdf Da schneidet der BTLC1000 sehr gut ab, eigentlich sogar am besten wenn man die Schlüsselpunkte wie Provisioning current anschaut. Achtung der BTLC1000 braucht noch eine MCU, da du LIN brauchst wird die Auswahl schonmal sehr
JTAG Anschlüsse statt 0.05" wie bei >> TI/SDS): >> https://www.olimex.com/Products/DSP/Emulators/TMS320-XDS100-V3/ > > Jetzt ist es wieder soweit - ich bin ausgestiegen :-) So wie ich das > verstehe, brauche ich das TMS320-XDS100-V3 um mein Board dann zu > evaluieren? > > Da für mich aber
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DSP Video Mischer Mixer bauen
dran, um Bilder (z.B. als Hintergrund usw.) einmischen zu können. Gerne würde ich das mit einem TMS von TI machen. Habe etwas Erfahrung mit TMS320C25 (über 10 Jahre her). Dieser hat, offensichtlich im Gegensatz zu den aktuellen TMS, noch einen parallelen Datenbus, um mit der Peripherie (ADC, DAC, RAM) kommunizieren zu können. Z.B. gibt es ein Board bei Embedded Projects mit dem TMS320F28016. Dieser hat wohl keinen parallelen Datenbus nach aussen. Hier könnte man nur die GPIOs als Datenbus mißbrauchen. Oder wie schließt man hier andere DAC usw an? Da man pro Farbe (RGB)
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Mikrocontroller Auswahl / Projekt
0,001 msec sind 1 usec sind 1000 nsec
- www.ti.com/tms470 - http://www.iar.com/tms470 - Olimex auch auch ein TMS470 Board Der HET is schon toll, mußt aber drauf achten, dass dessen eigene "Programmiersprache" vom Compiler unterstützt wird. Mir ist
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Deckel FP2NC - Dialog 3 - Fehler 20 - Eprom Fehler auf NPP53 / NEP51
Version von Dialog 3 gekauft, mir einen Brenner gebaut (kein moderner Programmierer für weniger als 1000 $ kann mit diesen lästigen TMS2564-Eproms umgehen), und neue Eproms gebrannt. Die habe ich in die 40 Jahre alten Eprom-Sockel in die NPP / NEP eingebaut, Die alten Eproms verglich ich dann mit die
Die Ersatzeproms sind identisch - TMS2564.
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Welche Logikfamilie ist die geeignetste für viele Logikgatter nacheinander?
Helmut L. schrieb im Beitrag #4527909: > Ich hatte mal so eine TMS99xx gekauft fuer ein Projekt in den 80er. War > schon eine der teureren CPUs aber immer noch billiger als Einzeltransis. Die Transistoren sind heute billiger als damals, den TMS9900 kriegt man deshalb nun für ebendiese 1ct/Transistor: ;-) http://www.ebay.com/itm/TI-TMS-9900JDL-/231008092220?hash=item35c927c03c:g:A9EAAOxyOa9Rzb1o
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stm32 uart flash reset über gpio?
openocd zum Test: [code] # sudo openocd -f rpi3.cfg -c "transport select swd" -c "adapter speed 1000" -f target/stm32f1x.cfg Open On-Chip Debugger 0.10.0+dev-01177-gb9a30e08-dirty (2020-04-13-12:01) BCM2835 GPIO nums: swclk = 11, swdio = 25 swd adapter speed: 1000 kHz Info : Listening on port
ich diese Meldung: [code] sudo openocd -f rpi3.cfg -c "transport select swd" -c "adapter speed 1000" -c "program /tmp/sd-card-spi.elf verify reset exit" -f target/stm32f1x.cfg BCM2835 GPIO nums: swclk = 11, swdio = 25 swd adapter speed: 1000 kHz Info : BCM2835 GPIO JTAG/SWD bitbang driver
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Wie am besten sehr viele FFT Berechnungen machen
Die Aufgabe ist wie schon gesagt, Das Signal aufnehmen und 1000 mal pro Sekunde ein Ergebnis der Frequenzverteilung ausgeben.
mit FFT-Co-Prozessor ist der C5535AZHH05 zu nennen. Kostet ca 6 Dollar (1000 Stück) und hat auch 256 KB RAM. Viele Grüße
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Komisches Problem bei SPI Datenuebertragung
wird es wohl direkt auf int gecastet (optimiert). versuch mal das hier: SPISPEED = SPEED * 1000.0; SPIOUT = SPISPEED * SPICOF * 4.0;
Sorry, beim tms320c6747 ist der obere Teil der Status, die untern 16Bit die Empfangsdaten.
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CPLD Einstieg
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
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Frage zu Datenblatt Vintage IC MM5316 und UAA1003
Thomas der Bastler schrieb im Beitrag #3222934: > MM5316 = TMS1951 (Texas Instr.) mit Treibern für direkten Anschluß von > Fluoreszenz- und LCD (Liquid Crystal)-Displays. > Also sollte LED auch gehen.. Ja, genauso wie Dein Wohnzimmerverstärker Dein Wohnzimmer
> MM5316 = TMS1951 (Texas Instr.) mit Treibern für direkten Anschluß von > Fluoreszenz- und LCD (Liquid Crystal)-Displays. Also sollte LED auch > gehen.. Wie kommst du auf die falsche Annahme, daß VFD/LCD-Treiber
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JTAG mit FT2232H
Hallo, es gibt diese Thematik hier zwar schon zum gefühlten 1000mal... nur ist die ganze Informationsflut auch recht verwirrend... Daher hätte ich ein paar Fragen. Ich hab vor mit dem FT2232H eine JTAG Schnittstelle mit dem ELV-Board: http://www.elv.de/controller.aspx
die ich bisher gesehen habe, verwenden TRST und nSRST gar nicht. Dort wird der Reset über '11111' an TMS gemacht. Und Chips mit JTAG und 5V only, sind mir auch noch nicht begegnet. (Wenn ich JTAG bei AVR's gebraucht habe, liefen die mit 3,3V.) Grüße, Calvin
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Cyclone III mit USB Blaster programmieren
Blaster. FPGA ist ein Cyclone III EP3C25. Leitungen sind wie folgt verbunden: TCK -> J1 TDO -> J5 TMS -> J2 TDI -> J6 Dann noch 1k von TCK nach GND. Sowie TMS und TDI mit jeweild 10k nach 2.5V. Und beide GND's vom Programmer. Irgendwie zerschiesst es die Eingaenge im FPGA, habe ich den Eindruck
etwas zu gross aus. Die Leiterbahnen sind weit genug entfernt. Auf jeden Fall zieht es mir TDK und TMS runter.
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HILFE BEIM TEXAS INSTRUMENTS
konnte, also gab er mir das hier: https://www.conrad.de/de/steckernetzteil-einstellbar-voltcraft-usps-1000-3-vdc-45-vdc-5-vdc-6-vdc-75-vdc-9-vdc-12-vdc-1000-ma-12-w-518371.html Man kann dieses Netzteil von 3-12 VDC einstellen. Frage: Ist das Teil das Richtige? Ich habe Angst, dass was kaputt geht.
, regeln sie einfach ab. Hier ist der Schaltplan: https://www.olimex.com/Products/DSP/Development/TMS320-P28016/resources/TMS320-P28016-REV-A-sch.gif
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Werk kann für IDA Dissassembler einen "neuen" Prozessor erstellen - TMS7000
Hallo, ich dachte das gab es nur bei den TMS1000 - vieleicht wieder etwas gelernt, werde dazu aus Interesse das Datenblatt bemühen. Nichts desto trotz brauche ich (bzw. der jenige der die Erstellung des Prozessormoduls übernehmen würde) sich
Vielleicht hilft es weiter : https://github.com/martinhansdk/TMS7000-disassembler http://www.datasynceng.com/xdasmdoc.htm
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CAN controller an externen Bus
Den SJA1000 kennst Du? Der hat einen gemultiplexten und 8Bit Bus. Ich habe den schon benutzt und der funktioniert gut.
Die Multiplex-Umschaltung an die Adress-Leitung anschließen (ALE). Man schreibt die SJA1000 Adresse auf den Bus, dann auf eine andere Adresse R/W die SJA1000 Daten.
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Linux FTDI FT232H Treiber bauen + OpenOCD config
GNU GPL v2 For bug reports, read http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html adapter speed: 1000 kHz jtag adapter speed: 1000 kHz none separate raspi.arm Info : Listening on port 6666 for tcl connections Info : Listening on port 4444 for telnet connections Info : clock speed 1000 kHz Error
code] # Broadcom 2835 on Raspberry Pi telnet_port 4444 #gdb_port 0 #tcl_port 0 #jtag_khz 1000 adapter_khz 1000 #jtag_nsrst_delay 400 #jtag_ntrst_delay 400 if { [info exists CHIPNAME] } { set _CHIPNAME $CHIPNAME } else { set _CHIPNAME raspi } reset_config none if { [
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Frequenzanalyse von Aufnahme. Welchen Mikrocontroller?
296-25752-ND/2217362 Damit kannst Du so einiges machen. Prozessor: http://www.ti.com/product/tms320c5515 100-120 MHz Tightly-Coupled FFT Hardware Accelerator Einzelpreis des DSP (120 MHz): etwa 17 Euro http://www.digikey.de/product-detail/en/TMS320C5515AZCHA12/296-34509-5-ND/2353678
soll 0.1 Hz sein d.h. laut Nyquist mit einer Abtastfrequenz von minimal 2000 Hz (höchste Frequenz 1000 Hz). 1000 Hz / Anzahl Bins = 0.1 -> Anzahl Bins = 10000 10000 Bins * 2 = 20000 Samples Bei der gewünschten Antwortzeit reicht eigentlich jeder Cortex-M3 mit genügend Speicher
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Micro-Wechselrichter reparieren (Hoymiles HM-800)
Modul anliegen). Falls du dir den DSP ebenfalls anschauen willst, wird das garantiert auch ein TMS320 sein mit einem unbestückten JTAG-Header neben dran mit dem TMS320-Standard-Pinout. (Im HM-400 ist ein TMS320F28034 drin - im HM-800 vermutlich etwas "dickeres".)
zweikanaligen DC-Strom-Messverstärkers. Ein weiteres Thema ist das Auslesen der Firmware von Funkmodul und TMS, kommt noch.
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problem mit tms320c6713
ja also bei nem tiefpass mit 41 koeffizienten und fstop von 1000khz, filter er sauber bzw lässt durch...klingt auch sehr sauber, selbst bei der musik, da klirrt nix. aber wehe dem ich man erhöht die koeff-anzahl, dann geht es los. das mit dem konvertieren probiere
Griff bekommen. Es hilft auch, das 'Clipping Overflow' Bit für Multiplikation zu setzen, falls dein TMS320 das hat (mein alter TMS320C25 hats mit dem Mnemonic 'sovm'). Das sorgt dafür das Überläufe 'graceful' behandelt werden und nicht zum kompletten Umschlagen des Resultates führen. Evtl. macht dein
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4 Bit 8051 gesucht
Werfe den TMS 1600 von Texas in den Raum. Das war ein echter 4-Bitter mit einem ca. 60 Befehle umfassenden Befehlscode. Der konnte auch noch richtig Spannung an den Eingängen ab. ;-) Auch heute noch gibt es 4-
Nostalgiker schrieb im Beitrag #5874974: > Werfe den TMS 1600 von Texas in den Raum. Das war ein echter 4-Bitter > mit einem ca. 60 Befehle umfassenden Befehlscode. Der 4-Bit TMS1000 gilt als der erste Mikrocontroller. > Der konnte auch noch richtig