a.mif
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- きゅうた ふじた
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1 注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います 高分解能 RGB LED の色調制御 AN562 Author: はじめに Brian Tompson, Stephen Allen Microchip Technology Inc. 本書では PIC2F572 プロセッサを使った高分解能 RGB LED の色調制御について解説します PIC2F572 は各種の周辺モジュールに加えて 3 個の 6 ビット幅パルス幅変調 (PWM) モジュールを内蔵しています 6 ビット PWM を使って各 RGB LED を精密に制御する事で 低輝度条件でも滑らかに色調を変更する事ができます このアプリケーションの開発を支援するデモボードは以下の特長を備えます ICSP プログラミングコネクタ EUSART バス接続端子 USBまたはバッテリによる給電 複数のテストポイント色調制御ソフトウェアルーチンを PIC 上で実行する事で 3 色 LED の色を xyy 形式で指定する事ができます Microchip 社は本書のアプリケーションコンセプトを実行するためのデモボードを提供しています ( 参照 ) このデモボードは モード : HSVW スライダ 動作向けに 設定された状態で納入されますが モード 2: xy 色度チャートセレクタ 動作向けに設定変更が可能です 詳細は ハードウェアコンフィグレーション を参照してください 動作モードを変更するには ボードの再プログラミングが必要です このボードには USB または電池 (3 V リチウムイオン電池 (CR2032) または単 6 型電池 ) から給電できます PIC2F572 の詳細は以下でご覧になれます : モード : HSVW スライダ HSVW スライダモードに設定したボードに電源を投入すると デモボード上の 3 色 LED の色は図 5 に示すように HSV ( 色相 / 彩度 / 明度 ) 色環上の各色と白色を循環します ( 白色も含むため HSVW 色環と呼ぶ ) 一定時間が経過すると 電池の消耗を防ぐために LED は点滅を始めます ボードの端にあるスライダを操作する事で いつでも色を選択できます このモードでは RA0/RA ピンは 静電容量式タッチスライダ 用に設定されます これにより 指のタッチ操作 ( 押す / スライドする ) で色値を選択する事ができます この操作では一次元 ( 色相のみ+ 白色 ) の色選択だけが可能です ( HSVW 色環 に含まれる色だけが選択可能 ) 図 : HSVW スライダモードにおける色調制御デモボードの構成 PIC2F572 RED RA5 Capacitive Touch Slider GREEN BLUE RA4 RA2 RA0 RA 204 Microchip Technology Inc. DS A_JP - p.
2 AN562 モード 2: xy 色度図セレクタ このモードでは PC ディスプレイ上の色度図 ( 図 3) を使って LED の色を選択します RA0/RA ピンはシリアル (EUSART) インターフェイスとして設定されます xyy 値は USB シリアル接続経由でボードに入力します PIC6F455 は USB メッセージを EUSART (9600 baud) 形式に変換します 詳細は XY 色度図 を参照してください 0 ~ 255 にスケーリングされた xyy 値が EUSART を介して PIC2F572 に入力され ColorMix ルーチンによって RGB 値に変換されます 指定された色が LED の色域外である場合 関数はエラーメッセージ outside of gamut を返し 色出力値は更新されません 色域内であれば LED の色は指定された色に変更されます 図 2: XY 色度図セレクタモードにおける色調制御デモボードの構成 PIC2F572 RED RA5 GREEN RA4 RA0 RA EUSART RX TX PIC6F455 D+ D- USB BLUE RA2 DS A_JP - p Microchip Technology Inc.
3 AN562 図 3: PC ディスプレイ上の XY 色度セレクタ画面 204 Microchip Technology Inc. DS A_JP - p. 3
4 AN562 色の調整 各 LED の光束強度値が同じになるよう 色彩色差計を使って直列抵抗の値を以下のように決定しました 赤 202 Ω 緑 325 Ω 青 6 Ω トの LED であっても値は異なります 使用時間や温度によっても値は変化します 設計意図により 本デモボードではこれらの特性変化を考慮していません 各 LED の色値も色彩色差計で計測しました その結果を表 に示します これらの値は参考例として記載しています 同一ロッ 表 : CREE LED の CIE 93 xy 値 ( 色彩色差計で計測 ) LED の色 x y 赤 緑 青 図 7 の色度図には これらの値をプロットしています 温度補償 LED の輝度は温度と LED のタイプによって大きく変化します 本アプリケーションは温度補償を一切実行しません 本デモボードの設計目標に基づき 温度補償は採用しませんでした PWM 輝度制御とフリッカ防止 PIC2F572 は 3 個の独立した 6 ビットパルス幅変調 (PWM) モジュールを内蔵しています PWM モジュールは 特定の負荷を ON にする時間を変更します PWM 周期中の オンタイム の割合を デューティサイクル と呼び この値は負荷に供給する電力のパーセンテージに対応します PWM による電源制御は 電源出力を正確かつ効率的に制御可能な方法として広く知られています 6 ビット PWM モジュールを最大周期まで使った場合 ,536 レベルの輝度制御が可能です PWM 周波数は クロック周波数を PWM 周期あたりのクロック数で割り算する事で求まります クロック周波数 PWM 周期中のクロック数 6 x 0 6 /65, Hz 人間の眼は約 200 Hz 以下でフリッカを感じると一般的に言われています 60Hz/50Hz 電源を使う照明との間で相互変調も生じるため 全ての LED 照明アプリケーションには 200 Hz 以上の PWM 周波数を推奨します PWM 周波数が 200 Hz よりも十分に高ければ フリッカは感じません DS A_JP - p Microchip Technology Inc.
5 AN562 HSVW スライダ この動作モードでは mtouch インターフェイスを使って 3 色 LED の色を調整します 一般的な色調制御デモ用の LED 駆動パターンを図 4 に示します このパターンにより 3 色 LED の色は HSV 色環の外周に沿って滑らかに変化します 図 4: HSVW スライダ 図 5 に 図 4 の純赤 (Pure Red) 位置に白色への遷移パターンを挿入した本デモボードの HSVW スライダモードのパターンを示します 白色点における各 LED 値の計算については 白色点の計算 を参照してください 図 5: HSVW スライダモード 204 Microchip Technology Inc. DS A_JP - p. 5
6 AN562 xy 色度図 色調制御デモボードは CIE 93 xy 色度図上で特定色域が得られるように設計されています 色度図上の x/y/y 値で指定された色値は RGB ( 赤 / 緑 / 青 ) 値に変換され 3 色 LED の混色によって表示されます 各 LED ( 赤 / 緑 / 青 ) の輝度は PWM( パルス幅変調 ) 方式によって制御します 各 PWM モジュールは 6 ビットの分解能を有し デューティサイクル値が非常に低い場合でも滑らかに色を変化させる事ができます PIC デバイス上のソフトウェアは 受信したシリアルメッセージのデータを使って ClolorMix ルーチンを実行します x/y/y 値は 0 ~ 255 のレンジで指定されます この方法により 色度と輝度レベルを非常に容易に指定できます ColorMix ルーチンの計算負荷は高いため PWM 値の計算に約 7.7 ms ( クロック周波数 6 MHz) を要します このルーチンを使って色を連続的に変化させる場合 更新レートは 30 Hz まで低下し 変化の滑らかさは悪化します 式 : xy 2 次元空間の XYZ 3 次元空間へのマッピング Z XYZ X XYZ Y XYZ x/y Y XYZ 色度を表す小文字の x および y 値と輝度を表す Y 値を使う事で 特定の色を 3 次元 XYZ 空間内の特定位置にマッピングする事ができます 色度図には 一定の Y XYZ ( 明度 / 輝度 ) 値持つ色が鮮やかに示されます Y XYZ 0 の色度図も作成できますが 色は無くなるので役に立ちません 色度図を図 6 に示します 図 6: CIE 93 色空間の色度図 Y XYZ -x-y /y Y XYZ 色の理論的背景 色を数値で表現する方法は各種存在します (CMYK RGB CIE HunterLab 等 ) グラフィックアーチストは 作品の色の再現性やブランドとしての色の一貫性を保つために コンピュータディスプレイに正確なカラーマッチングを求めます しかし さまざまな出力装置や媒体で正確に同じ色を再現する事は未だに困難です 人間の視覚は 3 種類の錐体視細胞によって色を識別するため どのような色でも 3 つの座標を使って表現できる事は古くから知られています XYZ 色空間 CIE 93 XYZ 色空間は 色を表現するためによく使われる方法の つです CIE 93 XYZ 色空間では Y は輝度 ( 明度 ) を表し X と Z は色度を表します グレーと白では色度は同じですが 輝度は異なります このような 3 次元色空間を使う事で 人間の視覚が感知可能な全ての色を表現する事ができます この色空間は 被験者を使って人間が同じ色と感じる条件および異なる色で明るさが同じと感じる条件 ( 視角は 2 に制限 ) を調査する事によって定義されました この定義は CIE 93 2 Standard Observer と呼ばれます 色の 3 次元配列を視覚的に表現する事はできません しかし CIE 93 XYZ 色空間のさまざまな色を 枚の紙に印刷できると便利であるため XYZ 色空間の平面的表現方法が考案されました ( 式 参照 ) 非常に重要な事は RGB 色空間は XYZ 色空間のサブセットであるという事です XYZ 色空間内の全ての色ベクトルは 赤 / 青 / 緑成分の合成ベクトルとして表現できます XYZ 色空間では X XYZ と Z XYZ によって色度を定義し Y XYZ によって輝度を定義します DS A_JP - p Microchip Technology Inc.
7 AN562 式 2: XYZ 空間内の RGB 色空間 R G B の輝度値を求める事で 3 色 LED を使って必要な色を生成する事ができます つまり PC 上で xyy 値によって指定した色を 3 色 LED で表示するには R/G/B のデューティサイクル比を求める必要があるという事です 表記法 X XYZ X R + X G + X B Y XYZ Y R + Y G + Y B Z XYZ Z R + Z G + Z B 小文字の x と添え字 ( 下付き ) の大文字 X が混乱を招きやすいため 次の表記方を適用します X XYZ - 3 次元 XYZ 色空間内の色成分 X X {R G B} - 3 次元 XYZ 色空間内の X XYZ の RGB 成分 Y XYZ - 3 次元 XYZ 色空間内の色成分 Y Y {R G B} - 3 次元 XYZ 色空間内の Y XYZ の RGB 成分 Z XYZ - 3 次元 XYZ 色空間内の色成分 Z Z {R G B} - 3 次元 XYZ 色空間内の Z XYZ の RGB 成分 x - 2 次元色度図上の混合色の x 座標値 x {R G B} - 2 次元色度図上の各 LED ( 赤 / 緑 / 青 ) の x 座標値 y - 2 次元色度図上の混合色の y 座標値 y {R G B} - 2 次元色度図上の各 LED ( 赤 / 緑 / 青 ) の y 座標値 式 と式 2 から式 3 と式 4 が得られます 式 3: X XYZ x R x G ---- Y R Y G Y B x B Y XYZ Y R + Y G + Y B Z XYZ x R R x G x Y R B + Y G Y B 上式を行列式で表すと下式が得られる X XYZ x R ---- x G x B ---- Y R Y XYZ Y G Z XYZ x R R x G G x B B Y B Note: ここでは 3 つの光源 (R/G/B) の光束は全て同じであると仮定したため 行列の中央の行は全て です 光束が同じではない場合 これらの値は異なります 204 Microchip Technology Inc. DS A_JP - p. 7
8 AN562 式 4: RGB 輝度値の算出 式 3 の行列式を反転する - Y R x R x G x B X XYZ Y G Y XYZ Y B x R R x G G x B B Z XYZ X XYZ Y XYZ Z XYZ に式 を代入する Y R x R ---- x G x B x - y Y G Y B x R R x G G x B B x y PWM Intensity x, y coordinates specific to LED color mix PIC 上で実行する ColorMix ルーチン C 言語で書かれた ColorMix ルーチンを使うと x/y/y 値を指定して容易に 3 色 LED の色調を制御できます PIC デバイスは行列反転と係数の乗算 ( スケーリング ) を実行する事で 必要な R/G/B 値を算出します 全ての値は整数として扱われます long (32 ビット ) 変数型の値がオーバーフローしないよう 計算全体を通してスケーリングを行います 色計算の結果が色域外である場合 メッセージ outside of gamut がシリアルポートへ送信され (printf を使用 ) PC モニタ上のウィンドウに表示されます 必要に応じ ユーザは printf 関数を使ってステータス更新値を送信し デバッグに役立てる事ができます DS A_JP - p Microchip Technology Inc.
9 AN562 色度図の特性 色度図上の 2 つ色を結ぶ直線上の全ての色は その 2 色の混合比を変更する事で生成できます 白色 LED には青色 LEDと黄色の蛍光体が一般的に使われるのはこのためです ( 色度図上の白は青と黄を結んだ線上にある ) さらに R/G/B 光源を使って色を生成する場合 色度図上で 3 つの光源色を頂点とする三角形の内側の全ての色を生成できます ( マクスウェルの三角 と呼ばれる ) 生成可能な色の領域を 色域 と呼びます CREE 3 色 LED で生成可能な色域を図 7 に示します この図では CIE 93 色度図上に CREE 3 色 LED で計測した値 ( 表 参照 ) をプロットしています これらの CIE 93 x/y 値は 色彩色差計を使って計測しました 図 7: CIE 93 色空間図 図 7 は本当の意味では正確ではありません なぜならば読者がモニタ上で本書を読む場合 読者の眼に届く色は RGB モニタの色域によって制限されるからです 読者はディスプレイの色域内の色しか見る事ができません 色度図内で白く見えるのは中央の非常に小さな領域だけです 色の偏りがない白色光を生成できるかどうかは 色調制御が正確かどうかを示す良い指標となります 白色点の計算 白色点の値は以下のように求めます 白色点の座標 : x.33 y.33 使用する LED の特性 : x R x G x B Microchip Technology Inc. DS A_JP - p. 9
10 AN562 式 5: 白色点の計算 - Y R x R x G x B - x -- y Y G Y B x R R x G G x B B x y y PWM Intensity x, y coordinates specific to LED color mix 式 6: 白色点の計算 - 2 Y R Y G Y B Y R Y G Y B Y R 0.33 Y G 0.64 Y B 以上により 白色光を生成するために必要な赤 / 緑 / 青の輝度値 ( デューティサイクル値 (%)) が求まります これらの値に 65,535 を乗算する事で 6 ビット PWM モジュールへの入力値が得られます DS A_JP - p Microchip Technology Inc.
11 AN562 開発支援機能 プログラミングコネクタは P と P2 に装着できます C 言語で書かれた関数 ColorMix は xyy 色値から RGB 値 ( デューティサイクル値 ) を算出します この計算は PIC デバイス上で実行します 電源には USB ポートまたはバッテリが使えます printf をサポートするシリアルポート接続を使ってステータスメッセージを出力できます 本書は 読者に色調制御の原理に関する理解を促すと共に PIC2F572 を使って色調制御アプリケーションを開発するための足がかりを提供する事を目的とします ハードウェアコンフィグレーション 色調制御デモボードは モード : HSVW スライダ 向けに設定およびプログラミング済みの状態で出荷されます このボードを モード : HSVW スライダ で動作させる場合 PIC2F572 に RGBSlider ソフトウェアをプログラミングし PIC6F455 を消去する必要があります ( 出荷時にプログラミング済み ) このボードを モード 2: xyy 色度セレクタ で動作させる場合 PIC2F572 に RGBChroma ソフトウェアをプログラミングし PIC6F455にRGBChromaUSB ソフトウェアをプログラミングする必要があります PIC2F572 に RGBSlider または RGBChroma ソフトウェアを再プログラミングする場合 ボード上の P にプログラミングヘッダを取り付ける必要があります Note: HSVW スライダ機能は プログラミングツールを P に接続したままでは動作しません (ICSP ピンをスライダと共有するため ) PIC6F455 に RGBChromaUSB ソフトウェアを再プログラミングする場合 ボード上の P2 にプログラミングヘッダを取り付ける必要があります モード 2: xyy 色度セレクタ では PIC6F455 を使って USB から RS-232 への変換を実行します 204 Microchip Technology Inc. DS A_JP - p.
12 AN562 DS A_JP - p. -page Microchip Technology Inc. 補遺 A: 図 A-: RGB LED とスライダの回路図 Rev: Size: Date: File: Eng: Drawn by: Sheet: of B H * Jamus Griego Brian Tompson h.SchDoc Color Mixing board /29/204 Mechanical parts 4 5 Shield 6 Shield 6 VBUS D- 2 D+ 3 H296CT-ND J VBUS VPP SLIDE SLIDE2 0K R4 VPP RED GRN BLU E96 B2 0.µF C CLX6A-FKB-CKPGBB7R3R3 B D2A CLX6A-FKB-CKPGBB7R3R3 G D2B CLX6A-FKB-CKPGBB7R3R3 R D2C 200R R RED GRN BLU 324R R2 6.9R R3 SLIDE SLIDE2 TP MCP640T-I/CHY GND 2 EN 3 VOUT 5 SW VFB 4 VIN 6 U2 0uF C2 383K R5 4.7uF C3 665K R4 LPS MRB L VBATT 2 3 S2 MCLR2 ICSPDAT2 ICSPCLK2 0K R3 0.µF C5 D+ D- D- D+ ICSPDAT2 ICSPCLK2 SLIDE2 SLIDE 00K R 00K R2 0.47µF C7 MCLR2 uf C4 uf C6 0K R7 MCP_EN 2 DFLS30L-7 D4 0K R8 D G S Q 2N7002 MCP_EN MMBZ5233B D3 0K R6 RA5 RA5 VBUS TP9 TP2 TP3 PIC6F455-I_SL RC5/T0CKI/RX/CWGA/PWM 5 ICSPDAT/VREF+/CIN+/C2IN+/SCL/AN4/RC0 0 ICSPDAT/D+/RA0 3 Vdd RA3/MCLR/Vpp/SOSCO/TG/SS 4 Vss 4 ICSPCLK/D-/RA 2 Vusb3v3 RC4/TX/COUT/C2OUT/CWGB 6 RA5/TKCI/OSC/CLKIN/PWM2 2 RC3/AN7/SS/CLKR/PWM2/DACOUT2/CIN-/C2IN- 7 RA4/AN3/SDO/OSC2/CLKOUT 3 SDO/DACOUT/C2IN2-/CIN2-/AN6/RC2 8 ICSPCLK/INT/SDA/CWGFLT/CIN-/C2IN-/AN5/RC 9 U3 PIC2F572-I/SN RA5/PWM6B 2 RA4/PWM6B2 3 RA3/MCLR/VPP 4 PWM6B3/RA2 5 ICSPCLK/AN/RA 6 ICSPDAT/AN0/RA0 7 8 U4 SLIDE SLIDE2 TP4 TP5 CS DNP VPP/MCLR 2 GND 3 ICSPDAT 4 ICSPCLK 5 NC 6 P DNP VPP/MCLR 2 GND 3 ICSPDAT 4 ICSPCLK 5 NC 6 P2 TP6 TP7 TP8 CR2032 B Or
13 AN562 補遺 B: 図 B-: Microchip 社の調光制御デモボードの部品表 (BOM) 数量 記号 概要 製品番号 B HOLDER COIN CELL 20MM SMD BK-92 2 B2 BATCLIP_AAAA_SMT 50 C, C5 Cap, Ceramic, 0.uF, 50V C608X7RH04M C2 Cap, Ceramic, 0uF, 6V X5R EMK22BJ06MG-T C3 Cap, Ceramic, 4.7uF, 0V, 20% X7R SMD C202X7RA475M 2 C4, C6 Cap, Ceramic, uf, 6V C608X5RC05K C7 Cap, Ceramic, 0.47uF, 0V, 20% X5R C608X5RA474M D2 Light Emitting Diode CLX6A-FKB-CKPGBB7R3R3 D3 DIO-ZENER-BZX84-SOT23 MMBZ5233B D4 DIODE SCHOTTKY 30V A POWERDI2 DFLS30L-7 J CONN RECEPT MINI USB2.0 5POS UX60A-MB-5ST L LPS MRB Q N-Channel Enhancement-Mode MOSFET (TMOS) 2N7002 R RES 200 OHM /0W % 0603 RMCF0603FT200R R2 RES 324 OHM /0W % 0603 RMCF0603FT324R R3 RES 6.9 OHM /0W % 0603 RMCF0603FT6R9 R4 Res, 665K /0W % ERJ-3EKF6653V R5 Res, 383K, /0W % 0603 RMCF0603FT383K 5 R6, R7, R8, Res, 0K, /0W % RMCF0603FT0K0 R3, R4 2 R, R2 Res, 00K, /0W % RMCF0603FT00K S2 Switch, Slide, SPDT, Rt Angle, SMT, Low Profile MLL200S U2 MCP640T-I/CHY MCP640T-I/CHY U3 PIC6F455-I_SL PIC6F455-I_SL U4 PIC2F572-I/SN PIC2F572-I/SN 204 Microchip Technology Inc. DS A_JP - p. 3
14 AN562 NOTE: DS A_JP - p Microchip Technology Inc.
15 Microchip 社製デバイスのコード保護機能に関して次の点にご注意ください Microchip 社製品は 該当する Microchip 社データシートに記載の仕様を満たしています Microchip 社では 通常の条件ならびに仕様に従って使用した場合 Microchip 社製品のセキュリティレベルは 現在市場に流通している同種製品の中でも最も高度であると考えています しかし コード保護機能を解除するための不正かつ違法な方法が存在する事もまた事実です 弊社の理解ではこうした手法は Microchip 社データシートにある動作仕様書以外の方法で Microchip 社製品を使用する事になります このような行為は知的所有権の侵害に該当する可能性が非常に高いと言えます Microchip 社は コードの保全性に懸念を抱くお客様と連携し 対応策に取り組んでいきます Microchip 社を含む全ての半導体メーカーで 自社のコードのセキュリティを完全に保証できる企業はありません コード保護機能とは Microchip 社が製品を 解読不能 として保証するものではありません コード保護機能は常に進歩しています Microchip 社では 常に製品のコード保護機能の改善に取り組んでいます Microchip 社のコード保護機能の侵害は デジタルミレニアム著作権法に違反します そのような行為によってソフトウェアまたはその他の著 本書に記載されているデバイスアプリケーション等に関する情報は ユーザの便宜のためにのみ提供されているものであり 更新によって無効とされる事があります お客様のアプリケーションが仕様を満たす事を保証する責任は お客様にあります Microchip 社は 明示的 暗黙的 書面 口頭 法定のいずれであるかを問わず 本書に記載されている情報に関して 状態 品質 性能 商品性 特定目的への適合性をはじめとする いかなる類の表明も保証も行いません Microchip 社は 本書の情報およびその使用に起因する一切の責任を否認します Microchip 社の明示的な書面による承認なしに 生命維持装置あるいは生命安全用途に Microchip 社の製品を使用する事は全て購入者のリスクとし また購入者はこれによって発生したあらゆる損害 クレーム 訴訟 費用に関して Microchip 社は擁護され 免責され 損害をうけない事に同意するものとします 暗黙的あるいは明示的を問わず Microchip 社が知的財産権を保有しているライセンスは一切譲渡されません 商標 Microchip 社の名称と Microchip ロゴ dspic FlashFlex KEELOQ KEELOQ ロゴ MPLAB PIC PICmicro PICSTART PIC 32 ロゴ rfpic SST SST ロゴ SuperFlash UNI/O は 米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です FilterLab Hampshire HI-TECH C Linear Active Thermistor MTP SEEVAL Embedded Control Solutions Company は 米国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です Silicon Storage Technology は その他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です Analog-for-the-Digital Age Application Maestro BodyCom chipkit chipkit ロゴ CodeGuard dspicdem dspicdem.net dspicworks dsspeak ECAN ECONOMONITOR FanSense HI-TIDE In-Circuit Serial Programming ICSP Mindi MiWi MPASM MPF MPLAB 認証ロゴ MPLIB MPLINK mtouch Omniscient Code Generation PICC PICC-8 PICDEM PICDEM.net PICkit PICtail REAL ICE rflab Select Mode SQI Serial Quad I/O Total Endurance TSHARC UniWinDriver WiperLock ZENA Z-Scale は 米国およびその他の国における Microchip Technology Incorporated の登録商標です SQTP は 米国における Microchip Technology Incorporated のサービスマークです GestICとULPPは その他の国におけるMicrochip Technology Germany II GmbH & Co. & KG (Microchip Technology Incorporated の子会社 ) の登録商標です その他 本書に記載されている商標は各社に帰属します 203, Microchip Technology Incorporated, Printed in the U.S.A., All Rights Reserved. ISBN: QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV ISO/TS 6949 Microchip 社では Chandler および Tempe ( アリゾナ州 ) Gresham ( オレゴン州 ) の本部 設計部およびウェハー製造工場そしてカリフォルニア州とインドのデザインセンターが ISO/TS-6949:2009 認証を取得しています Microchip 社の品質システムプロセスおよび手順は PIC MCU および dspic DSC KEELOQ コードホッピングデバイス シリアル EEPROM マイクロペリフェラル 不揮発性メモリ アナログ製品に採用されています さらに 開発システムの設計と製造に関する Microchip 社の品質システムは ISO 900:2000 認証を取得しています 204 Microchip Technology Inc. DS A_JP - p. 5
16 各国の営業所とサービス 北米本社 2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ Tel: Fax: 技術サポート : support URL: アトランタ Duluth, GA Tel: Fax: オースティン (TX) Tel: ボストン Westborough, MA Tel: Fax: シカゴ Itasca, IL Tel: Fax: クリーブランド Independence, OH Tel: Fax: ダラス Addison, TX Tel: Fax: デトロイト Novi, MI Tel: ヒューストン (TX) Tel: インディアナポリス Noblesville, IN Tel: Fax: ロサンゼルス Mission Viejo, CA Tel: Fax: ニューヨーク (NY) Tel: サンノゼ (CA) Tel: カナダ - トロント Tel: Fax: アジア / 太平洋アジア太平洋支社 Suites , 37th Floor Tower 6, The Gateway Harbour City, Kowloon Hong Kong Tel: Fax: オーストラリア - シドニー Tel: Fax: 中国 - 北京 Tel: Fax: 中国 - 成都 Tel: Fax: 中国 - 重慶 Tel: Fax: 中国 - 杭州 Tel: Fax: 中国 - 香港 SAR Tel: Fax: 中国 - 南京 Tel: Fax: 中国 - 青島 Tel: Fax: 中国 - 上海 Tel: Fax: 中国 - 瀋陽 Tel: Fax: 中国 - 深圳 Tel: Fax: 中国 - 武漢 Tel: Fax: 中国 - 西安 Tel: Fax: 中国 - 厦門 Tel: Fax: 中国 - 珠海 Tel: Fax: アジア / 太平洋 インド - バンガロール Tel: Fax: インド - ニューデリー Tel: Fax: インド - プネ Tel: 日本 - 大阪 Tel: Fax: 日本 - 東京 Tel: Fax: 韓国 - 大邱 Tel: Fax: 韓国 - ソウル Tel: Fax: または マレーシア - クアラルンプール Tel: Fax: マレーシア - ペナン Tel: Fax: フィリピン - マニラ Tel: Fax: シンガポール Tel: Fax: 台湾 - 新竹 Tel: Fax: 台湾 - 高雄 Tel: 台湾 - 台北 Tel: Fax: タイ - バンコク Tel: Fax: ヨーロッパオーストリア - ヴェルス Tel: Fax: デンマーク - コペンハーゲン Tel: Fax: フランス - パリ Tel: Fax: ドイツ - デュッセルドルフ Tel: ドイツ - ミュンヘン Tel: Fax: ドイツ - プフォルツハイム Tel: イタリア - ミラノ Tel: Fax: イタリア - ベニス Tel: オランダ - ドリューネン Tel: Fax: ポーランド - ワルシャワ Tel: スペイン - マドリッド Tel: Fax: スウェーデン - ストックホルム Tel: イギリス - ウォーキンガム Tel: Fax: /25/4 DS A_JP - p Microchip Technology Inc.
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ヒント 2: CWG を使ったハーフブリッジまたはフルブリッジ回路の駆動 ハーフブリッジまたはフルブリッジモータ回路を駆動するために多ピンマイクロコントローラは必ずしも必要ではありません PWM モジュールと CWG モジュールを組み合わせると 少ピンデバイスでも駆動できます 図 2: CWG によ
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AN1019 そのような配慮として 下記の基本的ガイドラインに沿って 可能な限り 環境条件または動作条件を制限する必要があります アプリケーションの温度を可能な限り下げる アプリケーションの電圧 ( または EEPROM の VCC 電圧 ) を可能な限り下げる 書き込みバイト数を可能な限り少なくす
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注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います マイクロチップ社の静電容量式近接検出設計ガイド 著者 : はじめに Xiang Gao Microchip Technology Inc. 近接検出を使うと 物理的接触なしに電子装置を操作できます この技術は製品の見た目と使いやすさを向上させ 消費電力を低減します 近接検出機能の実装には 磁気
PICF/LF1847 表 1: デバイス PICF/LF1847 ファミリの各製品 プログラムメモリフラッシュ ( ワード ) データ EEPROM ( バイト ) SRAM ( バイト ) I/O 10 ビット A/D (ch) タイマ 8/ ビット EUSART MSSP CCP/ ECCP
ご注意 : この日本語版ドキュメントは 参考資料としてご使用の上 最新情報につきましては 必ず英語版オリジナルをご参照いただきますようお願いします PICF/LF1847 18/20/28 ピン 8 ビットフラッシュマイクロコントローラ製品概要 高性能 RISC CPU: 命令数は 49 で習得が容易 動作速度 : - DC 32 MHz クロック入力 - DC 12 ns 命令サイクル 割り込み機能
DALI App. Note
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います AN465 DALI (Digitally Addressable Lighting Interface) 通信 著者 : Shaima Husain Microchip Technology Inc. DALI (Digitally Addressable Lighting Interface)
B MPLAB XC HPA Renewal Instructions.book
優先アクセス (HPA) の概要 注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います MPLAB XC HPA の更新方法 MPLAB XC C コンパイラ優先アクセス MPLAB XC PRO C コンパイラをご購入頂くと 1 年間の優先アクセス (HPA) サポートを無償で受けられます その後は年間契約で HPA を購入できます HPA はいつでも購入できます
USB.mif
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います AN1142 組み込み USB ホストにおけるマスストレージクラス Author: はじめに Microchip 社の USB OTG モジュール内蔵マイクロコントローラを使うと マイクロコントローラアプリケーションで USB 組み込みホスト機能を容易にサポートできます この機能の代表的な用途の
AN2754 USB-to-I2C Bridging with USB7002, USB7050, USB7051, and USB7052 Hubs
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います Microchip 社製 USB7002/USB7050/USB7051/USB7052 ハブの USB-to-I 2 C ブリッジ機能 Author: Mick Davis Microchip Technology, Inc. はじめに USB-to-I 2 C ブリッジ機能は Microchip
TB3179 メモリ保護ユニット (MPU) の設定方法 はじめに メモリ保護ユニット (MPU) は Cortex -M7 コアがメモリ保護のために備えているオプションのコンポーネントです MPU はメモリマップを分割し それぞれにアクセス権とルールを設定します 本書では Cortex-M7 ベー
メモリ保護ユニット (MPU) の設定方法 はじめに メモリ保護ユニット (MPU) は Cortex -M7 コアがメモリ保護のために備えているオプションのコンポーネントです MPU はメモリマップを分割し それぞれにアクセス権とルールを設定します 本書では Cortex-M7 ベースの Microchip 社製 MCU で MPU メモリ領域を設定する方法を説明します MPU の特長は以下の通りです
a.fm
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います TB3129 PIC マイクロコントローラの信号計測タイマ (SMT) モジュール Author: Ashutosh Tiwari Microchip Technology Inc. 要約本書には 柔軟で便利な信号計測タイマ (SMT) モジュールの技術概要を記載しています 幅広い PIC マイクロコントローラが内蔵する
Multi-Tool Design Advisory
注 意 : この 日 本 語 版 文 書 は 参 考 資 料 としてご 利 用 ください 最 新 情 報 は 必 ずオリジナルの 英 語 版 をご 参 照 願 います 開 発 ツールの 設 計 注 意 書 各 種 ツールの 設 計 注 意 書 (DS51764) この 注 意 書 は 以 下 の 開 発 ツールに 適 用 します MPLAB REAL ICE インサーキット エミュレータ MPLAB
TB3172 Cortex -M7 マイクロコントローラの XDMAC を使ってオーディオアプリケーションにピンポンバッファリングを実装する方法 はじめに オーディオシステムアプリケーションでは リアルタイムシステムに関する代表的なプロデューサ / コンシューマ問題が発生する可能性があります タイミ
Cortex -M7 マイクロコントローラの XDMAC を使ってオーディオアプリケーションにピンポンバッファリングを実装する方法 はじめに オーディオシステムアプリケーションでは リアルタイムシステムに関する代表的なプロデューサ / コンシューマ問題が発生する可能性があります タイミングの制約にはレイテンシ サンプリングレート サンプリング期間 リアルタイム応答等があります 通常 オーディオのタイミング問題に対するソリューションを実装するには
Using RN4020 for Bluetooth Smart Communication.fm
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います AN1861 Microchip 社の RN4020 モジュールと 16 ビット PIC マイクロコントローラを使った Bluetooth Smart 通信 Author: Venkatesh Bengeri and Pradeep Shamanna はじめに大部分の組み込みアプリケーションには
Cortex -M キャッシュコントローラを使って決定論的コード性能を達成する方法 TB3186 はじめに マイクロコントローラベース (MCU) の組み込みアプリケーションでは ソフトウェアは不揮発性メモリに保存して実行します この不揮発性メモリとは 通常はフラッシュメモリです フラッシュメモリは
Cortex -M キャッシュコントローラを使って決定論的コード性能を達成する方法 はじめに マイクロコントローラベース (MCU) の組み込みアプリケーションでは ソフトウェアは不揮発性メモリに保存して実行します この不揮発性メモリとは 通常はフラッシュメモリです フラッシュメモリはコードを保存して実行する効率的なメディアですが フラッシュから実行する時に決定論的コード性能を制限する多数の因子があります
表 1: ファミリの各製品 デバイス (1) プログラムメモリ バイトワード SRAM ( バイト ) データメモリ データ EEPROM ( バイト ) ピン数 I/O 10 ビット A/D チャンネル コンパレータ CCP/ ECCP BOR/LVD CTMU MSSP EUSART タイマ 8
ご注意 : この日本語版ドキュメントは 参考資料としてご使用の上 最新情報につきましては 必ず英語版オリジナルをご参照いただきますようお願いします PIC18F/LF2XK22/4XK22 nanowatt XLP テクノロジ採用 28/40/44 ピン高性能マイクロコントローラ 高性能 RISC CPU: C コンパイラ向けに最適化されたアーキテクチャ / 命令セット 1024 バイトのデータ EEPROM
MPLAB Code Configurator User’s Guide
MPLAB Code Configurator ユーザガイド 注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います 2015 Microchip Technology Inc. DS40001725B_JP Microchip 社製デバイスのコード保護機能に関して以下の点にご注意ください Microchip 社製品は 該当する Microchip
PIC の書き込み解説 PICライターを使うときに間違った使い方を見受ける 書き込み失敗の原因は知識不足にある やってはいけないことをしている 単に失敗だけならまだしも部品を壊してしまう 正しい知識を身に着けよう 書き込みに必要なピンと意味 ICSPを意識した回路設計の必要性 ICSP:In Cir
PIC の書き込み解説 PICライターを使うときに間違った使い方を見受ける 書き込み失敗の原因は知識不足にある やってはいけないことをしている 単に失敗だけならまだしも部品を壊してしまう 正しい知識を身に着けよう 書き込みに必要なピンと意味 ICSPを意識した回路設計の必要性 ICSP:In Circuit Serial Programmming 原則論を解説 PIC の種類によって多少異なる 1
Sample Rate Conversion Library for PIC32 User’s Guide
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います 2013 Microchip Technology Inc DS61190A_JP Microchip 社製デバイスのコード保護機能に関して次の点にご注意ください Microchip 社製品は 該当する Microchip 社データシートに記載の仕様を満たしています Microchip 社では
ハイサイド MOSFET の損失 どのような MOSFET でも 総損失は伝導損失とスイッチング損失の合計として求まります 低デューティでは コンバータスイッチング損失がハイサイド MOSFET の支配的な損失要因となる傾向にあります 降圧型コンバータのデューティサイクルは下式により表せます ハイサ
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います AN1471 Microsoft Office Excel を使った損失計算ツールによる効率的な同期降圧型コンバータの解析 Author: はじめに Joseph Depew Microchip Technology Inc. スイッチング電源の設計では効率とコストが常にトレードオフの関係となり
AN1817 Using a Hardware or Software CRC with Enhanced Core PIC16F1XXX in Class B Applications
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います AN1817 クラス B アプリケーションで拡張コア PIC16F1XXX のハードウェアまたはソフトウェア CRC を使う方法 著者 : 1.0 はじめに Corey Simoncic Microchip Technology Inc. 安全が重視されるアプリケーションでフォルトを検出するためにマイクロコントローラでクラス
TB3177 MPLAB Harmony Configurator (MHC) を使った Hello World アプリケーションの作成 はじめに MPLAB Harmony は互換で相互運用可能なライブラリで構成されたソフトウェアフレームワークであり 周辺モジュールドライバ ミドルウェア システム
MPLAB Harmony Configurator (MHC) を使った Hello World アプリケーションの作成 はじめに MPLAB Harmony は互換で相互運用可能なライブラリで構成されたソフトウェアフレームワークであり 周辺モジュールドライバ ミドルウェア システムサービス サードパーティライブラリを含んでいます MPLAB Harmony Configurator (MHC)
MCP42XXX Evaluation Board User’s Guide
MCP3551ADC PICtail Demo Board 2006 Microchip Technology Inc. DS51579B_JP Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc. Accuron dspic KEELOQ microid MPLAB PIC PICmicro PICSTART PRO MATE PowerSmart
Using L1 Cache on PIC32MZ Devices.recover.fm
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います PIC32MZ の L1 キャッシュの使い方 AN1600 本書は PIC32MZ デバイスファミリにおけるレベル 1 (L1) CPU キャッシュの実装に関する情報を提供します また キャッシュシステムに関連するリスクと それらへの対処法についても解説します さらに 熟練ユーザ向けに MPLAB
DS01149C_JP
ご注意 : この日本語版ドキュメントは 参考資料としてご使用の上 最新情報につきましては 必ず英語版オリジナルをご参照いただきますようお願いします マイクロチップのスタンドアロンリチウムイオンバッテリ充電管理コントローラを使用したリチウムイオンバッテリ充電回路および負荷分担システムの設計 著者 : はじめに Brian Chu Microchip Technology Inc. バッテリは 多くの携帯型電子機器で主なエネルギー源として使用されています
EcoSystem 5 Series LED Driver Overview (369754)
ED 調光ドライバ 5 シリーズ ED 調光ドライバ ( 日本仕様 ) 5% 調光 5 シリーズ ED 調光ドライバ ( 日本仕様 )( AC100/200V PSE) 369754b 1 05.13.14 5 シリーズ ED 調光ドライバはスムーズな連続調光 ( 出力電流 5% まで *) が可能で さまざまなスペースや用途に高性能の ED 調光を提供します 特長 フリッカーのない連続調光 (5%~100%)
AKI-PIC16F877A開発キット (Ver1
STM32F101C8T6 STM32F103CxT6 マイコンキット仕様書 (Ver2012.05.11) この文書の情報は事前の通知なく変更されることがあります 本開発キットを使用したことによる 損害 損失については一切の責任を負いかねます 製造上の不良がございましたら 良品とお取替えいたします それ以外の責についてご容赦ください 変更履歴 Version Ver2012.05.08 新規 Ver2012.05.11
NJM78L00S 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78L00S は Io=100mA の 3 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L00 と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および 3.3V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 10
端子正定電圧電源 概要 は Io=mA の 端子正定電圧電源です 既存の NJM78L と比較し 出力電圧精度の向上 動作温度範囲の拡大 セラミックコンデンサ対応および.V の出力電圧もラインアップしました 外形図 特長 出力電流 ma max. 出力電圧精度 V O ±.% 高リップルリジェクション セラミックコンデンサ対応 過電流保護機能内蔵 サーマルシャットダウン回路内蔵 電圧ランク V,.V,
AN424 Modbus/TCP クイックスタートガイド CIE-H14
Modbus/TCP クイックスタートガイド (CIE-H14) 第 1 版 2014 年 3 月 25 日 動作確認 本アプリケーションノートは 弊社取り扱いの以下の機器 ソフトウェアにて動作確認を行っています 動作確認を行った機器 ソフトウェア OS Windows7 ハードウェア CIE-H14 2 台 ソフトウェア ezmanager v3.3a 本製品の内容及び仕様は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください
USER'S GUIDE
スイッチングレギュレータシリーズ 絶縁型フライバック DC/DC コンバータ BD7F200EFJLB 評価ボード (24V 15V, 0.15A 4ch) 評価ボードは 絶縁型フライバック DC/DC コンバータ IC の BD7F200EFJLB を使用して 24V の入力から 15V の 電圧 4ch を出力します 出力電流は最大 0.15A を供給します 性能仕様 これは代表値であり 特性を保証するものではありません
: mxt641td-at/mxt641td-ab 1.0 maxtouch 640 maxtouch 32 X ( ) 20 Y ( ) ( 16:10) ( = 5.5 mm ) ( 16 ) AEC-Q100 Automotive SPICE 3 CISPR-25 Out-C
: mxt641td-at/mxt641td-ab 1.0 maxtouch 640 maxtouch 32 X ( ) 20 Y ( ) 640 8.17 ( 16:10) ( = 5.5 mm ) ( 16 ) AEC-Q100 Automotive SPICE 3 CISPR-25 Out-Cell PET Out-Cell Touch-on displaytft IPS OLED ( ) (
PIC16F18446 Sensor Board User's Guide
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います PIC16F18446 センサボード まえがき 重要 : お客様へのご注意 : どのような文書でも内容は時間が経つにつれ古くなります 本書も例外ではありません Microchip 社の製品は お客様のニーズを満たすために常に改良を重ねており 実際のダイアログやツールが本書の内容とは異なる場合があります
本資料のご使用につきましては 次の点にご留意願います 本資料の内容については 予告無く変更することがあります 1. 本資料の一部 または全部を弊社に無断で転載 または 複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします 2. 本資料に掲載される応用回路 プログラム 使用方法等はあくまでも参考情報で
S1V3S344 評価キット スタートガイド Rev.1.10 本資料のご使用につきましては 次の点にご留意願います 本資料の内容については 予告無く変更することがあります 1. 本資料の一部 または全部を弊社に無断で転載 または 複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします 2. 本資料に掲載される応用回路 プログラム 使用方法等はあくまでも参考情報であり これら起因する第三者の権利 (
EB-RL7023+SB/D2
RL7023 Stick/IPR ユーザーズ マニュアル テセラ テクノロジー株式会社 Rev :2.0 2014/9/30-1 - 目次 1 本書の概要... 3 2 PC 動作環境の説明... 4 3 USB ドライバのインストール... 4 3.1 RL7023 Stick の接続... 4 3.2 USB ドライバのインストール... 4 3.3 USB ドライバのダウンロード... 5 4
ソニー株式会社 OLED と CRT の カラーマッチングについて White Paper V 年 2 月 1 日
OLED と CRT の カラーマッチングについて White Paper V1.00 2013 年 2 月 1 日 1. はじめに近年 フラットパネルの性能向上により 放送局向けをはじめとした業務用モニターにおいてもフラットパネルを用いたディスプレイが主流となっています 弊社では 2011 年に有機 EL(OLED) パネルを採用したディスプレイを発表し 液晶パネル (LCD) では実現できなかった黒の再現性や動画性能により
CMOS リニアイメージセンサ用駆動回路 C CMOS リニアイメージセンサ S 等用 C は当社製 CMOSリニアイメージセンサ S 等用に開発された駆動回路です USB 2.0インターフェースを用いて C と PCを接続
CMOS リニアイメージセンサ用駆動回路 C13015-01 CMOS リニアイメージセンサ S11639-01 等用 C13015-01は当社製 CMOSリニアイメージセンサ S11639-01 等用に開発された駆動回路です USB 2.0インターフェースを用いて C13015-01と PCを接続することにより PCからC13015-01 を制御して センサのアナログビデオ信号を 16-bitデジタル出力に変換した数値データを
Microsoft Word - TA79L05_06_08_09_10_12_15_18_20_24F_J_P11_070219_.doc
東芝バイポーラ形リニア集積回路シリコンモノリシック TA79L05F,TA79L06F,TA79L08F,TA79L09F,TA79L10F, TA79L12F,TA79L15F,TA79L18F,TA79L20F,TA79L24F 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24 三端子負出力固定定電圧電源 特長 TTL C 2 MOS の電源に最適です 外付け部品は不要です
NJM78L00 3 端子正定電圧電源 概要高利得誤差増幅器, 温度補償回路, 定電圧ダイオードなどにより構成され, さらに内部に電流制限回路, 熱暴走に対する保護回路を有する, 高性能安定化電源用素子で, ツェナーダイオード / 抵抗の組合せ回路に比べ出力インピーダンスが改良され, 無効電流が小さ
3 端子正定電圧電源 概要高利得誤差増幅器, 温度補償回路, 定電圧ダイオードなどにより構成され, さらに内部に電流制限回路, 熱暴走に対する保護回路を有する, 高性能安定化電源用素子で, ツェナーダイオード / 抵抗の組合せ回路に比べ出力インピーダンスが改良され, 無効電流が小さくなり, さらに雑音特性も改良されています 外形 UA EA (5V,9V,12V のみ ) 特徴 過電流保護回路内蔵
Polycom RealConnect for Microsoft Office 365
ユーザガイド Polycom RealConnect for Microsoft Office 365 1.0 4 月 2017 年 3725-06676-005 A Copyright 2017, Polycom, Inc. All rights reserved. 本書のいかなる部分も Polycom, Inc. の明示的な許可なしに いかなる目的でも 電子的または機械的などいかなる手段でも 複製
CCD リニアイメージセンサ用駆動回路 C CCD リニアイメージセンサ (S11155/S ) 用 C は 当社製 CCDリニアイメージセンサ S11155/S 用に開発された駆動回路です S11155/S11156-
CCD リニアイメージセンサ用駆動回路 C11165-02 CCD リニアイメージセンサ (S11155/S11156-2048-02) 用 C11165-02は 当社製 CCDリニアイメージセンサ S11155/S11156-2048-02 用に開発された駆動回路です S11155/S11156-2048-02と組み合わせることにより分光器に使用できます C11165-02 は CCD 駆動回路
始める スタート > 全てのプログラム > Cypress > PSoC Creator 2.0 > PSoC Creator 2.0 をクリックします プロジェクトを作成する / 開く Start Page の "Create New Project" をクリックし 要求されたプロジェクト情報を入
PSoC Creator クイックスタートガイド インストール http://www.cypress.com/go/creator から PSoC Creator をダウンロードするか キット CD からインストールします 支援が必要な場合は Cypress Support 1-800-541-4736 へ電話して 8 を選択してください 機能 システム要件およびインストールの注意事項については http://www.cypress.com/go/creatordownloads
JPN_SENT 16 FRM.fm
注意 : この日本語版文書は参考資料としてご利用ください 最新情報は必ずオリジナルの英語版をご参照願います SENT (Single-Edge Nibble Transmission) モジュール ハイライト 本セクションには下記の主要項目を記載しています 1.0 はじめに...2 2.0 レジスタ...3 3.0 プロトコルの概要...8 4.0 送信モード...9 5.0 受信モード...15
総合仕様
Dell Inspiron 300/400 仕様 本書には セットアップ ドライバのアップデート およびコンピュータのアップデートの際に必要となる可能性がある基本情報が記載されています メモ : 提供される内容は地域により異なる場合があります コンピュータの設定に関する詳細については スタートとサポートをクリックし お使いのコンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください ヘルプ
Dell USB-Cモバイルアダプタ DA300 ユーザーガイド
Dell USB-C モバイルアダプタ DA300 ユーザーガイド 法令モデル :DA300z 注意 および警告 メモ : メモは コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています 注意 : 注意は ハードウェアの損傷またはデータの損失の可能性があることを示し 問題を回避する方法を示します警告 : 警告は 物的損害 けが または死亡の原因となる可能性を示しています 2017-2018 Dell
S1F77330 シリーズ USB 用バススイッチ IC 2 to 1 Bus Switch 概要 S1F77330 シリーズは USB アプリケーションに適したバススイッチ IC です CMOS プロセスを採用しているため 低消費電力を特徴としています パッケージは小型の WCSP を採用している
USB 用バススイッチ IC 2 to 1 Bus Switch 概要 は USB アプリケーションに適したバススイッチ IC です CMOS プロセスを採用しているため 低消費電力を特徴としています パッケージは小型の WCSP を採用しているため 高密度実装への対応が可能です 本 IC の入力にレベルシフト回路内蔵のため 外付けレベルシフト回路は不要です 特長 入力電圧範囲 :3.0V~3.6V
Microsoft Word - PIC-USBマイコンボード_v1-02@WEB公開用資料.docx
PIC-USB マイコンボード C 言語による PIC プログラミング入門 ( 浅川毅著 ) にて使用しているマイコンボードです プログラム ファームウェア 基板単体 パーツ類 URL1 より全てダウンロード可能 URL2 より購入可能 URL2 または電子パーツ店より購入可能 URL1 ソースファイルほか http://www.tdupress.jp/download/robot-mpu/isbn978-4-501-55350-0-2.html
Microsoft Word - AK8133_MS0930_J_05.doc
AK8133 Multi Clock Generator for Audio AK8133 は 高性能オーディオ用 PLL クロックジェネレータ IC です 27MHz 水晶振動子または外部からの 27MHz 入力から複数のオーディオ用クロックを同時に生成します 出力周波数は端子設定により選択できますので各種オーディオシステムに適用することができます AK8133 は出力周波数近傍のスプリアスを大幅に軽減していますので水晶発振器を用いた場合と同等の
注意 本製品は FCC Class A 装置です 一般家庭でご使用になると 電波干渉を起こすことがあります その際には ユーザーご自身で適切な処置を行ってください 本製品は FCC( 米国連邦通信委員会 ) 規則の Part15 に準拠したデジタル装置 Class A の制限事項を満たして設計され
RS-232 to RS-422/RS-485 双方向シリアルインターフェースコンバータ ユーザーマニュアル IC-485SN 本装置と接続されたデバイスの破損を防ぐために 本ユーザーマニュアルをご使用前によくお読みになり 正しい手順に従ってインストールし ご使用ください 製品名等は 各社の商標または登録商標です 注意 本製品は FCC Class A 装置です 一般家庭でご使用になると 電波干渉を起こすことがあります
ESOTERIC ASIO USB DRIVER インストールマニュアル Windows 用 システム推奨条件 2 インストールで使用する言語を選択して 次へ ボタンをクリックする Intel Core 2 Duo 以上のプロセッサー搭載コンピュータ 搭載メモリ 1GB 以上 対応 OS Windo
ESOTERIC ASIO USB DRIVER インストールマニュアル Windows 用 システム推奨条件 2 インストールで使用する言語を選択して 次へ ボタンをクリックする Intel Core 2 Duo 以上のプロセッサー搭載コンピュータ 搭載メモリ 1GB 以上 対応 OS Windows 7 (32bit 版 64bit 版 ) Windows 8 (32bit 版 64bit 版
商品番号 : UTS-422 USB-RS422( シリアル ) 変換ケーブル (USB1.1 規格対応 ) 概要 UTS-422 は RS-422 インターフェースを持つ外部周辺機器をパソコンの USB ポートを介してコントロールするための USB-RS422 変換ケーブルです 最大 3Mbps
商品番号 : UTS-422 USB-RS422( シリアル ) 変換ケーブル (USB1.1 規格対応 ) 概要 UTS-422 は RS-422 インターフェースを持つ外部周辺機器をパソコンの USB ポートを介してコントロールするための USB-RS422 変換ケーブルです 最大 3Mbps の転送速度で最大 1.2km までの通信が可能で 工場などでの RS-422 インターフェースを持つ複数台の計測機器や制御機器と
Microsoft Word - TC4011BP_BF_BFT_J_P8_060601_.doc
東芝 CMOS デジタル集積回路シリコンモノリシック TC4011BP,TC4011BF,TC4011BFT TC4011BP/TC4011BF/TC4011BFT Quad 2 Input NAND Gate は 2 入力の正論理 NAND ゲートです これらのゲートの出力は すべてインバータによるバッファが付加されているため 入出力特性が改善され 負荷容量の増加による伝達時間の変動が最小限に抑えられます
はじめにお読みください
はじめにお読みください - 重要 - 本製品の梱包箱に添付されていた ソフトウェアのご使用条件 は本製品の使用許諾についての証明になりますので 大切に保管してください 本製品の内容は 予告なく変更されることがあります 本製品に関する最新の情報は ハンディターミナルポータルサイトをご利用ください < ハンディターミナルポータルサイト > https://www.necplatforms.co.jp/ts/potdev/
QNAP vsphere Client 用プラグイン : ユーザーガイド 2012 年 12 月更新 QNAP Systems, Inc. All Rights Reserved. 1
QNAP vsphere Client 用プラグイン : ユーザーガイド 2012 年 12 月更新 2012. QNAP Systems, Inc. All Rights Reserved. 1 注意 : 提示する情報は 通知なく変更することがあります 商標 QNAP および QNAP ロゴは QNAP Systems, Inc. の商標です 引用されるすべてのブランド名および製品名は各所有者の商標です
Microsoft Word - TC4538BP_BF_J_2002_040917_.doc
東芝 CMOS デジタル集積回路シリコンモノリシック TC438BP,TC438BF TC438BP/TC438BF Dual Precision Retriggerable/Resettable Monostable Multivibrator は リトリガ動作 リセット動作の可能な単安定マルチバイブレータでトリガは A B 2 つの入力により立ち上がり および立ち下がりのどちらでも行うこともできます
OPN Terminalの利用方法
OPN Term, OPN IME の利用方法 株式会社オプトエレクトロニクス 目次 1. 概要...3 1.1 OPN Termについて...3 1.2 OPN IMEについて...3 2. OPN Term 接続手順...3 2.1 OPN-2002 をスレーブに設定して接続する...3 2.3 OPN-2002 をマスターに設定して接続する...5 3. OPN Termを操作する...6 3.1
PowPak Softswitch for Japan
Softswitch PowPak リレーモジュール ( 日本仕様 ) 369674b 1 09.05.12 Softswitch PowPak リレーモジュールは Softswitch テクノロジーを採用した無線により制御可能なリレーモジュールとなります Pico コントロールと Radio Powr Savr 在室 / 昼光センサーからの入力に基づいて 最大 16 Aの汎用負荷をOn/Off 制御します
NJM78M00 3 端子正定電圧電源 概要 NJM78M00 シリーズは,NJM78L00 シリーズを更に高性能化した安定化電源用 ICです 出力電流が 500mA と大きいので, 余裕ある回路設計が可能になります 用途はテレビ, ステレオ, 等の民生用機器から通信機, 測定器等の工業用電子機器迄
3 端子正定電圧電源 概要 シリーズは,NJM78L00 シリーズを更に高性能化した安定化電源用 ICです 出力電流が 500mA と大きいので, 余裕ある回路設計が可能になります 用途はテレビ, ステレオ, 等の民生用機器から通信機, 測定器等の工業用電子機器迄広くご利用頂けます 外形 特徴 過電流保護回路内蔵 サーマルシャットダウン内蔵 高リップルリジェクション 高出力電流 (500mA max.)
Microsoft Word - TC4017BP_BF_J_P10_060601_.doc
東芝 CMOS デジタル集積回路シリコンモノリシック TC4017BP,TC4017BF TC4017BP/TC4017BF Decade Counter/Divider は ステージの D タイプ フリップフロップより成る 進ジョンソンカウンタで 出力を 進数に変換するためのデコーダを内蔵しています CLOCK あるいは CLOCK INHIBIT 入力に印加されたカウントパルスの数により Q0~Q9
絶対最大定格 (T a =25 ) 項目記号定格単位 入力電圧 V IN 消費電力 P D (7805~7810) 35 (7812~7815) 35 (7818~7824) 40 TO-220F 16(T C 70 ) TO (T C 25 ) 1(Ta=25 ) V W 接合部温度
3 端子正定電圧電源 概要 NJM7800 シリーズは, シリーズレギュレータ回路を,I チップ上に集積した正出力 3 端子レギュレータ ICです 放熱板を付けることにより,1A 以上の出力電流にて使用可能です 外形 特徴 過電流保護回路内蔵 サーマルシャットダウン内蔵 高リップルリジェクション 高出力電流 (1.5A max.) バイポーラ構造 外形 TO-220F, TO-252 NJM7800FA
Microsoft Word - TC4013BP_BF_J_P9_060601_.doc
東芝 CMOS デジタル集積回路シリコンモノリシック TC4013BP,TC4013BF TC4013BP/TC4013BF Dual D-Type Flip Flop は 2 回路の独立な D タイプ フリップフロップです DATA 入力に加えられた入力レベルはクロックパルスの立ち上がりで Q および Q 出力に伝送されます SET 入力を H RESET 入力を L にすると Q 出力は H Q
NAVI*STUDIO セットアップマニュアル ソフトウェア使用許諾契約書 このソフトウェア使用許諾契約書 ( 以下 本契約 といいます ) は お客様とパイオニア株式会社 ( 以下 パイオニア といいます ) との間における ソフトウェア NAVI * STUDIO ( ナビスタジオ ) ( 以下 本ソフトウェア といいます ) の使用に関する事項を定めるものです 本ソフトウェアをインストールし
ハードウェア設置手順クイックスタート Avaya G650 Media Gateway への Avaya S8400 Media Server の設置
ハードウェア設置手順クイックスタート Avaya G650 Media Gateway への Avaya S8400 Media Server の設置 03-300705JA 第 版 006 年 月 70038563 006 Avaya Inc. 本書の内容は著作権法上の保護を受けております 著者 発行者の承諾を得ず 無断で複写 複製をすることは禁じられております 注意本書に記載される情報は 印刷時点において完全かつ正確であることを期していますが
等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July 15, 2016
等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July 15, 2016 ご注意 < データの適用範囲 > 本ライブラリに記載のデータは, 温度 25, 直流バイアスなし (DC バイアスモデル, 直流重畳モデルを除く ), 小振幅動作のときの代表値です. 従って, この条件から大きく異なる場合は適切な結果が得られないことがあります.
等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July. 1, 2015
等価回路モデルライブラリ TDK Corporation Passive Application Center July. 1, 2015 ご注意 < データの適用範囲 > 本ライブラリに記載のデータは, 温度 25, 直流バイアスなし (DC バイアスモデル, 直流重畳モデルを除く ), 小振幅動作のときの代表値です. 従って, この条件から大きく異なる場合は適切な結果が得られないことがあります.
BD9328EFJ-LB_Application Information : パワーマネジメント
DC/DC Converter Application Information IC Product Name BD9328EFJ-LB Topology Buck (Step-Down) Switching Regulator Type Non-Isolation Input Output 1 4.2V to 18V 1.0V, 2.0A 2 4.2V to 18V 1.2V, 2.0A 3 4.2V
形式 :R5 リモート I/O 変換器 R5 シリーズ R5 シリーズ共通主な機能と特長 アナログ入出力やデジタル入出力信号をフィールドバス (DeviceNet CC-Link など ) に入出力するリモート I/O カード 各種直入力信号に対応 2 重化対応可 アプリケーション例 DCS や P
リモート I/O 変換器 R5 シリーズ R5 シリーズ共通主な機能と特長 アナログ入出力やデジタル入出力信号をフィールドバス (DeviceNet CC-Link など ) に入出力するリモート I/O カード 各種直入力信号に対応 2 重化対応可 アプリケーション例 DCS や PLC 用のリモート I/O カード PC 用入出力カード ベースまたはダミーカード :R5-1 詳細仕様は各カードの仕様書をご参照下さい
-2 外からみたプロセッサ GND VCC CLK A0 A1 A2 A3 A4 A A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A1 A16 A17 A18 A19 D0 D1 D2 D3 D4 D D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D1 MEMR
第 回マイクロプロセッサのしくみ マイクロプロセッサの基本的なしくみについて解説する. -1 マイクロプロセッサと周辺回路の接続 制御バス プロセッサ データ バス アドレス バス メモリ 周辺インタフェース バスの基本構成 Fig.-1 バスによる相互接続は, 現在のコンピュータシステムのハードウェアを特徴づけている. バス (Bus): 複数のユニットで共有される信号線システム内の データの通り道
