Auf der Platine im inneren sehe ich einen Atmega Prozessor. Außerdem eine kleine Platine mit einem CC1101 Chip drauf. Der hersteller auf dem Gehäuse ist "roma". Auf der Platine steht aber "Unitec 868" (was mir immerhin schonmal verrät, dass es im 868 Mhz Bereich funkt). Darauf hin hab ich mal google
spielen. Soweit so gut. Allerdings fehlt mir jetzt noch das Protokoll bzw. die Einstellungen für den CC1101. Ich weiß leider nicht, wie ich das alles heraus finden soll. Deshalb hoffe ich, dass vielleicht jemand schon Erfahrungen damit hat, und mir weiterhelfen kann. Vielleicht gibt es ja auch eine
external • Laptop, notebook, and palmtop computers resistors. • PCMCIA V and V regulation/switching CC PP • Bar code scanners • Automotive electronics • SMPS post-regulators • Voltage reference • High-efficiency linear power supplies Pin Configuration TAB OUTPUT INPUT 1 8 SENSE 2 7 NC SHUTDOWN 3 6 NC
Schnittstelle für diesen und PRG1 die ISP-Programmierschnittstelle für diese MCU. Das Funkmodul (TRX868 mit CC1101?) ist dann per SPI und zwei GPIO Pins (GDO0 und GDO2) an den AVR angeschlossen. Interessant wäre zu wissen, wie der AVR an die Haupt-CPU angebunden ist. Wenn man dann noch diese DLL auf dem NAND-Flash
gelassen)? Ich hab hier noch einen Arduino in der Schublade mit einem RFBee Funkmodul. Da ist ein TI CC1101 drauf. Das müsste doch schonmal ein Startpunkt sein, oder? Für weitere Ideen bin ich offen, quasi als Brainstorming ;) Freue mich auf Anregungen :)
Bit-Ansteuerung, immer auf "1" stehen. ASCII Ausgabe N 0100 1110 1100 1110 a 0110 0001 1110 1101 c 0110 0011 1110 1111 h 0110 1000 1110 1100 0010 0000 1110 1100 Gruß John
? Im von dir verlinkten Code teilen sich LCD und TWI Pin4 und Pin5. [code] /* Code under (cc) by Manuel Gonzalez, www.codingcolor.com http://creativecommons.org/license/cc-gpl Pins 12, 11, 5, 4, 3, 2 to LCD Analog pins 4 (SDA),5(SCL) to Chronodot Pins 6 (hour), 7(min) buttons Arduino
dann aufbrechen und dann neu vergießen. Eventuell kann man aber auch bessere Batterien finden. cc1010 kommt mir da so in Sinn, mit OOK, es gibt eine AN dafür. Man kann auch ein Fertigmodul nehmen, wie z.B. amb8420, da ist "nur" der 26Mhz Quarz mit dem 32Khz Quarz zu tauschen, bzw reicht da auch
power Region betreiben werden kann. Auch gibt es ähnliche und 1/4 günstigere fertige Sender mit dem cc1101 bei ebäh sowie alibaba ohne cpu. Ich kenne mich mit EX nicht aus, aber im Forum hier gibt es Einige welche dir ev beim Batteriedesign sowie Verguss für EX zumindest darüberschauen können. Da
preisgünstig bei ca. 12 Euro: http://www.ebay.de/itm/Wireless-RF-Data-Transmission-Module-10mW-RS232-CC1101-with-Antenna-256Chanel-5V-/271018979242?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3f19fd6faa
preisgünstig bei ca. 12 Euro: > http://www.ebay.de/itm/Wireless-RF-Data-Transmission-Module-10mW-RS232-CC1101-with-Antenna-256Chanel-5V-/271018979242?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item3f19fd6faa -> das ist der heißeste Tipp, ich werde dieses Modul probieren. Schon klar, dass ich die 200 Meter
Datenblatt http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf Eine gute Antenne ist meist der beste Verstäker. Einfach OPV nachschalten verstärkt auch alle Oberwellen!!
in der Hand hatte, bei dem man die Reichweite problemlos mehrere Kilometer betrug. War aber kein CC1101, sondern einer der Nachfolger von TI/Chipcon.
V CC= 2.4V - 5.5V -0.5 0.3VCC (2) V VIL Input Low Voltage, (2) RESET Pin as Reset (3) V CC= 1.8V - 5.5 -0.5 0.2VCC V V = 1.8V - 2.4V 0.7V (4) V + 0.5 V Input High Voltage, CC CC CC Any Pin as I/O V = 2.4V - 5.5V 0.6V (4) V + 0.5 V VIH CC CC CC Input High Voltage, (3) V CC= 1.8V - 5.5V 0.9V CC(4) VCC + 0.5 V RESET Pin as Reset Output Low Voltage, IOL= 20 mA, V CC = 5V 0.7 V Pins PB0 and PB1 (5) IOL= 10 mA, V CC = 3V 0.5 V VOL Output Low
915MHz-Funk (z.B. http://www.ebay.de/itm/260915795751 ). Ich würde das gerne für 868MHz einsetzen - der CC1101 sollte das ja können. Taugt die dort verbaute Antenne einigermaßen? Oder liegen die Frequenzen eh so dicht beieinander, dass das quasi egal ist? Viele Grüße, Simon
was auf 868 ausgelegt ist. Irgendwie ist Ebay bei 868MHz nicht besonders ergiebig, wenn man nach "cc1101" sucht bekommt man überwiegend Angebote für 433MHz, da war 915 für mich noch "am dichtesten dran" - mal ganz abgesehen davon, dass der Preis natürlich ein Knaller ist... :-) Viele Grüße,
glaube ich auch schon offene Implementationen. Der Funk-Transceiver bei "uns" basiert IIRC auf einem CC1101. Viele Grüße, Simon
> ich auch schon offene Implementationen. Der Funk-Transceiver bei "uns" > basiert IIRC auf einem CC1101. Ach ja: KNX-RF ist 868.3 MHz, FSK mit ±50kHz, Chip-Rate von 32768cps. Viele Grüße, Simon
weiterhelfen könnte. wie kehrt man ein Register um? (LSB 1 wid MSB 2 und MSB 1 wird LSB 2) z.B 1101 0010 0100 1011 (ich meine nicht invertieren!!!!) Danke für jede Hilfe mgf
V IL1 CLKI pin CC CC Input High-voltage VCC = 1.8V - 2.4V 0.8VCC(3) V IH1 (3) VCC +0.5 V CLKI pin VCC = 2.4V - 5.5V 0.7VCC V Input Low-voltage V = 1.8V - 5.5 -0.5 0.2V V IL2 RESET pin CC CC Input High-voltage V IH2 VCC
Hallo! Ich versuche den Transceiver-Baustein CC1101 zum Laufen zu bekommen, bislang leider ohne Erfolg. Ich erhalte über SPI leider keine Antwort von dem Chip. Eine Vermutung von mir ist, dass der Quarz nicht richtig arbeitet. Dazu die erste Frage
Chip soweit aber heil ist? Der Quarz wird doch von dem Chip erst zum Schwingen angeregt oder? Der CC1101 könnte ja auch beim Löten kaputt gegangen sein habe ich mir überlegt. Es handelt sich um den folgenden Quarz: http://de.farnell.com/aker/c3e-26-000-12-1010-x/quarz-2-5x3mm-cer-26-000mhz/dp/1640981
crosses the V level. It remains active until V crosses the CC CC(start) CC V (B_IT+)reshold and the delay t (BOR)elapses. The delay t (BOR)is adaptive being longer for a slow ramping V CCThe hysteresis V hys(B_ IT-)res that the supply voltage must drop below V
anderen Modulen und ICs im 2 m, 70 cm, 35 cm und 23 cm Bereich. Mittlerweile habe ich den Si4464 und dem CC110L bzw. CC1101 ein paar Sachen gefunden, die nicht schlecht sind. Mit 4GMSK ist ja die Bandbreiteneffizienz nicht mehr so schlecht wie bei den alten RFM12B-Modulen. Irgendwie fehlt jetzt nochwas
Charly B. schrieb im Beitrag #3205247: > unn was ist der Unterschied ? http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardMega2560
höhere Datenrate und auch nicht alle Modulationsarten, die das RFM69HW kann. Hier noch ein Modul mit CC1101, integriertem ATmega8 und SMA Antenne: eBay: 290735141272 Der Frquenzbereich ist beim CC1101 nicht nahtlos durchfahrbar, jedoch beim Si4432 und Si1000. Und hier noch für die ständigen Ermahner:
input set-up time t — — 180 ns 2 SSY Notes: 1. Applied to external clock input terminal. T T h l 0.7 CC 0.5 CC 0.3 CC Oscillator CR Duty cycle =Th × 100% trcp tfcp Th+ Tl 2. Applied to $< terminal. 0.7 VCC CR 0.3CC DSY DSY tHSYO HSYO SYNC 0.7 V (Output: CC at master 0.3 CC mode) t HSYI SSY HSYI SSY SYNC
Der CC1101A RF Transciver Chip verfügt ja über einen Asynchronus serial Transfer modus. Dieser Modus wird u.A. dazu verwendet, um vom FIFO Buffer unabhängig "exotische" Protokolle zu implementieren. Beim
Spannnung am PIO2 Pin einer von 2 Zuständen gesendet.Klaar. Aber wie sieht das bei der von dem CC1101A unterstützen FSK 4 Modulation aus? FSK 4 hat ja bekanntlicher Weise 4 Zustände. Muß ich dann am PIO2 Pin einfach die 2 Bits hintereinander anlegen? Oder funktioniert der Asynchronus Modus mit
Table 10. ATtiny12 Clock Options and Start-up Times Start-up Time, Start-up Time, V = 1.8V, V = 2.7V, CC CC BODLEVEL BODLEVEL CKSEL3..0 Clock Source Unprogrammed Programmed (1) 1111 Ext. Crystal/Ceramic Resonator 1K CK 1K CK (1) 1110 Ext. Crystal/Ceramic Resonator 3.6 ms + 1K CK 4.2 ms + 1K CK (1) 1101
Hallo zusammen, Folgende Frage und zwar: Wie kann ich mit einem CC1101 Pakete senden die größer sind als der FiFo(64 Byte)? und funktioniert hierbei auch CRC? mein bisheriger Ablauf sieht so aus, dass ich den FiFo mit <64 Byte beschreibe, darüber wird der CRC gebildet
Beim Senden von Paketen >61Byte muss man aufpassen das man die Daten schnell genug überträgt weil das CC1101 sonst in den TX underflow state geht. Gruß Sascha
specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CC (low) current output signal low see Figs 6 and 8 5.6 7.0 8.4 mA CC (high) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value
60 kΩ RST R I/O Pin Pull-up Resistor 20 50 kΩ PU Active 1MHz, V = 2V 0.2 0.5 mA CC Active 4MHz, V = 3V 1.2 2 mA CC Active 8MHz, V = 5V 3.6 7 mA Power Supply Current (7) CC Idle 1MHz, V = 2V 0.04 0.15 mA I CC CC Idle 4MHz, V = 3V 0.25 0.4 mA CC Idle 8MHz, VCC= 5V 0.9 1.5 mA WDT enabled
Hallo zusammen versuche gerade den CC1101 von Texas zu Programmieren Kann Register schreiben, lesen , strobes (SXOFF, SSLEEP) senden. Aber wenn ich SCAL strobe sende, verlieren die Register ihre eingestellten Werte und werden alle auf
Pins are OL OL not guaranteed to sink current greater than the listed test conditions. Figure 59. I CC Test Condition, Active Mode VCC I CC V CC V CC V P0 CC RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL V SS All other pins are disconnected. 138 T89C51CC01 4129E–8051–03/02 T89C51CC01 Figure 60. I CC Test Condition, Idle Mode V CC I CC V CC V CC P0 RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL V SS All other pins are disconnected. Figure 61. I CC Test Condition, Power-Down Mode VCC ICC V CC V CC P0 RST EA (NC) XTAL2 XTAL1 VSS All other
QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VCC supply voltage 4.5 12 13.2 V CC supply current V CC= 12 V − 14 − mA P power dissipation − 170 − mW VVMAX input effective voltage 1 − VCC − 2.0 V V DAC output voltage V = V 0.1 − V − 0.5 V o(DACn) MAX CC CC Vo(DACn)(max)maximum DAC
CC1110 mit CC1190 range extender macht 20dBm Dazu gibts in der Design note DN024 ein ref design für eine PCB monopole Antenne CC1101_DN024_868MHz_915MHz_and_955MHz_Monopole_PCB_Antenna Laut Key
um wieder aufs eigentliche Thema zurückzukommen ;) wir haben nun auf unserer Funkplatine mit dem CC1101 unser Design um die Erweiterung CC1190 und hat - wie vermutet - gewaltigen Unterschied gemacht. CC1101 -> 10 mW. Distanzverlängerung war zirka das 2,5 fache von voher (nur CC1101 ohne CC1190)
cycles; 43 to Hz for 1/11 duty cycle) 80 Hz for 1/11 duty cycle) Rfresistance 91 k ±2% 91 k ±2% (when V CC= 5V) 75 k ±2% (when V CC= 3V) Instructions Fully compatible within the HD44780S CPU bus timing 1 MHz 1 MHz (when V = 3V) CC 2 MHz (when V CC= 5V) Package FP-80 FP-80B FP-80A TFP-80F 170 HD44780U HD44780U
das FIFO auslese: [c] // Liest die Empfangenen Daten aus dem Transceiver aus und speichert sie in cc1101_RX_data[] // ========================================================================================= void cc1101_get_data() { unsigned char cc1101_RX_read_adress = 0xbf
// RX FIFO Daten auslesen for (unsigned char i = 0; i <= 7 ; i++) { cc1101_RX_data[i] = spi_read(cc1101_RX_read_adress); } } [/c] Ich bekomm die Daten einfach nicht aus dem FIFO raus. MfG.: Benjamin M.
. The following radio daughter cards are compatible with the MSP-EXP430F5529 Experimenter Board: • CC1100EMK/CC1101EMK – Sub-1-GHz radio • CC2500EMK – 2.4-GHz radio • CC2420EMK/CC2430EMK – 2.4-GHz 802.15.4 [SoC] radio • CC2520EMK/CC2530EMK – 2.4-GHz 802.15.4 [SoC] radio • CC2520 + CC2591 EM (if R4 and
Module machen bei 10kbaud schlapp, während Bausteine wie z.B. der MRF49XA nur FM beherrschen oder der CC1101 zwar OOK bis 250kbaud, aber zu unflexibel sind (die Präambel/Sync lässt sich nicht deaktivieren und es gibt keinen direkten Dateineingang). Einen diskreten Aufbau möchte ich vermeiden.
: 00 Bit Field CC61VH H Capture/Compare Register for Channel CC61 High Type rh FE CCU6_CC62RL Reset: 00 Bit Field CC62VL H Capture/Compare Register for Type rh Channel CC62 Low FF CCU6_CC62RH Reset: 00 Bit Field CC62VH
cycles; 43 to Hz for 1/11 duty cycle) 80 Hz for 1/11 duty cycle) Rfresistance 91 k ±2% 91 k ±2% (when V CC= 5V) 75 k ±2% (when V CC= 3V) Instructions Fully compatible within the HD44780S CPU bus timing 1 MHz 1 MHz (when V = 3V) CC 2 MHz (when V CC= 5V) Package FP-80 FP-80B FP-80A TFP-80F 170 HD44780U HD44780U