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muxPcbWithTeensy.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A A B B IN potiTrackHigh IN btnTrackSelect IN btnTrack IN btnTrackFilter IN faderTrackVol IN potiTrackFX IN potiTrackLow IN potiTrackMid 8 P P P P P P P P 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4
in „analoges rauschen reduzieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mega128RFA1.h
=0X21; // 16 bit access sfrb GTCCR=0x23; sfrb TCCR0A=0x24; sfrb TCCR0B=0x25; sfrb TCNT0=0x26; sfrb OCR0A=0x27; sfrb OCR0B=0x28; sfrb GPIOR1=0x2a; sfrb GPIOR2=0x2b; sfrb SPCR=0x2c; sfrb SPSR=0x2d; sfrb SPDR=0x2e; sfrb ACSR=0x30; sfrb OCDR=0x31; sfrb SMCR=0x33; sfrb MCUSR
in „ATmega128RFA1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.DM00133498-1.pdf
amplifier configuration CMRR (dB) Resistor Rf/Rg = 2 Rf/Rg = 15 Rf/Rg = 100 inaccuracy (%) Ry/Rx = 0.5 Ry/Rx = 0.5 Ry/Rx = 0.5 Gain = 2.5 Gain = 15.5 Gain = 100.5 10 25.5 41.3 57.5 1 45.5 61.3 77.5 0.1 65.5 81.3 97.5 In Table 2 we can
in „Differenzverstärker Abweichung von mehreren mV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an4586-signal-conditioning-differential-to-singleended-amplification-stmicroelectronics.pdf
amplifier configuration CMRR (dB) Resistor Rf/Rg = 2 Rf/Rg = 15 Rf/Rg = 100 inaccuracy (%) Ry/Rx = 0.5 Ry/Rx = 0.5 Ry/Rx = 0.5 Gain = 2.5 Gain = 15.5 Gain = 100.5 10 25.5 41.3 57.5 1 45.5 61.3 77.5 0.1 65.5 81.3 97.5 In Table 2 we can
in „Frage zu Instrumentenverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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log.txt
/frameworks/esp-idf-v4.4.2/components/newlib/locks.c:323 0x4012b9ae: _vfprintf_r at /builds/idf/crosstool-NG/.build/HOST-x86_64-w64-mingw32/xtensa-esp32-elf/src/newlib/newlib/libc/stdio/vfprintf.c:853 (discriminator 2) 0x4012e9e1
in „ESP32 resettet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD4528.pdf
C D October 1987 4 5 Revised August 2000 2 B C CD4528BC D a Dual Monostable Multivibrator l M o General Description Features n The CD4528B is a dual monostable multivibrator.■ Wide supply voltage ran3.0V to 18V s device is retriggerable and resettable
in „Einschaltverzögerung mit geringer Stromaufnahme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Serial_Quick_Reference_Guide.pdf
Actual voltage levels may vary. RS-485 Topologies LabVIEW Programming Example ASCII Table Slave 1 Slave 2 Slavn Dec Hex Char Dec Hex Char Dec Hex Char Dec Hex Char Tx Tx Tx 0 0x00 (nul) 32 0x20 (sp) 64 0x40 @ 96 0x60 ‘ Rx Rx Rx Tx 1 0x01 (soh) 33 0x21 ! 65 0x41 A 97 0x61 a T 2 0x02 (stx) 34 0x22 “ 66 0x42
in „RS485 - differentielles Signal, wieso kann ich die Datenleitungen dann nicht tauschen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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megaAVR0_Usart.h
constexpr uint8_t A8N1 = 0x03; // asynchron, 8bit, no parity, 1 stop bit, (default) constexpr uint8_t A8N2 = 0x0B; // asynchron, 8bit, no parity, 2 stop bits //* module global variables *// template <class T> struct ring { T TxBuf[BUFFERSIZE]; T RxBuf[BUFFERSIZE]; T txHead = 0; T txTail = 0; T rxHead = 0;
in „AVR C Programmierung unter Linux“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C51_Hardware_Connections.pdf
RxDC 4 RXD Rs 8 P4.0 TxDC 1 2 SUB-D9 FEMALE TXD Gnd CAN AT6660 B B A A Title C51_CAN Size Document Number Rev A4 <Doc> 1.0 Date: Wednesday, April 28, 2004 Sheet 2 of 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 D D ISP Interfacing P1 Vcc 1 6 6 DSR 1 2 Rx_PC 14 11 Tx_MCU RTS T1OUT C T1IN P3.1/TxD 7 7 T2OUT V T2IN 10 3 Tx_PC C 8 CTS 13 R1IN R1OUT 12 Rx_MCU P3_0/RxD C 4 DTR 8 9 9 R2IN R2OUT Vcc 5 C15 1 0.1µF C1+ 3 C1- SUB-D9 FEMALE 4 C2+ C17 5 C2- V+
in „AT89C51SND1C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C51_Hardware_Connections.pdf
RxDC 4 RXD Rs 8 P4.0 TxDC 1 2 SUB-D9 FEMALE TXD Gnd CAN AT6660 B B A A Title C51_CAN Size Document Number Rev A4 <Doc> 1.0 Date: Wednesday, April 28, 2004 Sheet 2 of 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 D D ISP Interfacing P1 Vcc 1 6 6 DSR 1 2 Rx_PC 14 11 Tx_MCU RTS T1OUT C T1IN P3.1/TxD 7 7 T2OUT V T2IN 10 3 Tx_PC C 8 CTS 13 R1IN R1OUT 12 Rx_MCU P3_0/RxD C 4 DTR 8 9 9 R2IN R2OUT Vcc 5 C15 1 0.1µF C1+ 3 C1- SUB-D9 FEMALE 4 C2+ C17 5 C2- V+
in „von AT89S8253 umsteigen auf xxx mit mehr Flash Bitte um Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UART_CAN_USB_FLIP.pdf
RxDC 4 RXD Rs 8 P4.0 TxDC 1 2 SUB-D9 FEMALE TXD Gnd CAN AT6660 B B A A Title C51_CAN Size Document Number Rev A4 <Doc> 1.0 Date: Wednesday, April 28, 2004 Sheet 2 of 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 D D ISP Interfacing P1 Vcc 1 6 6 DSR 1 2 Rx_PC 14 11 Tx_MCU RTS T1OUT C T1IN P3.1/TxD 7 7 T2OUT V T2IN 10 3 Tx_PC C 8 CTS 13 R1IN R1OUT 12 Rx_MCU P3_0/RxD C 4 DTR 8 9 9 R2IN R2OUT Vcc 5 C15 1 0.1µF C1+ 3 C1- SUB-D9 FEMALE 4 C2+ C17 5 C2- V+
in „Windows 7 + ATMEL FLIP + Atmel 89C51 µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UART_CAN_USB_FLIP.pdf
RxDC 4 RXD Rs 8 P4.0 TxDC 1 2 SUB-D9 FEMALE TXD Gnd CAN AT6660 B B A A Title C51_CAN Size Document Number Rev A4 <Doc> 1.0 Date: Wednesday, April 28, 2004 Sheet 2 of 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 D D ISP Interfacing P1 Vcc 1 6 6 DSR 1 2 Rx_PC 14 11 Tx_MCU RTS T1OUT C T1IN P3.1/TxD 7 7 T2OUT V T2IN 10 3 Tx_PC C 8 CTS 13 R1IN R1OUT 12 Rx_MCU P3_0/RxD C 4 DTR 8 9 9 R2IN R2OUT Vcc 5 C15 1 0.1µF C1+ 3 C1- SUB-D9 FEMALE 4 C2+ C17 5 C2- V+
in „Boeard flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C51_Hardware_Connections.pdf
RxDC 4 RXD Rs 8 P4.0 TxDC 1 2 SUB-D9 FEMALE TXD Gnd CAN AT6660 B B A A Title C51_CAN Size Document Number Rev A4 <Doc> 1.0 Date: Wednesday, April 28, 2004 Sheet 2 of 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 D D ISP Interfacing P1 Vcc 1 6 6 DSR 1 2 Rx_PC 14 11 Tx_MCU RTS T1OUT C T1IN P3.1/TxD 7 7 T2OUT V T2IN 10 3 Tx_PC C 8 CTS 13 R1IN R1OUT 12 Rx_MCU P3_0/RxD C 4 DTR 8 9 9 R2IN R2OUT Vcc 5 C15 1 0.1µF C1+ 3 C1- SUB-D9 FEMALE 4 C2+ C17 5 C2- V+
in „AT89S8253 und AT89C51ED2 mit Atmel Auto ISP Interfacing programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelConnections.pdf
RxDC 4 RXD Rs 8 P4.0 TxDC 1 2 SUB-D9 FEMALE TXD Gnd CAN AT6660 B B A A Title C51_CAN Size Document Number Rev A4 <Doc> 1.0 Date: Wednesday, April 28, 2004 Sheet 2 of 4 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 D D ISP Interfacing P1 Vcc 1 6 6 DSR 1 2 Rx_PC 14 11 Tx_MCU RTS T1OUT C T1IN P3.1/TxD 7 7 T2OUT V T2IN 10 3 Tx_PC C 8 CTS 13 R1IN R1OUT 12 Rx_MCU P3_0/RxD C 4 DTR 8 9 9 R2IN R2OUT Vcc 5 C15 1 0.1µF C1+ 3 C1- SUB-D9 FEMALE 4 C2+ C17 5 C2- V+
in „μC 8051 Demoboard (AT89C51ED2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430xG46x_uscib0_i2c_09.c
*********************************************************************** // MSP430xG41x Demo - USCI_B0 I2C Slave RX multiple bytes from MSP430 Master // // Description: This demo connects two MSP430's via the I2C bus. The master // transmits to the slave. This is the slave code. The interrupt driven
in „MSP430FG4618/2013 Experimenters Board I2C funzt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints__1_.pdf
/QDEC1 -QEPI 57 GPIO_OUT5 PD27/GPIO 123/USART0 - TXD/CANIF - RXLINE[0]/EBI -NCS[1]/TC0 - A0/MACB - RX_ER 58 CAN0_RX CAN0_RX PD28/GPIO 124/USART0 - RXD/CANIF - TXLINE[0]/EBI -NCS[2]/TC0 - B0/MACB - RX_DV 59 CAN0_TX CAN0_TX 60 COMM PD29/GPIO 125/USART0 - CTS/EIC - EXTINT[6]/USART0 - CLK/TC0 - CLK0/MACB
in „Fehler auf Platine finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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enc28j60.asm
,param2 breq enc_ra_m00 ;Bank == ;if(((address&0x1f)<0x1b) && (enc28j60_new_bank != enc28j60_current_bank)){ //Regs 0x1b..0x1f appear in every page, so switching is not necessary sts enc28j60_current_bank,param2
in „ENC28J60 verliert Packete“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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welle.c
2 #define OVR 3 #define FE 4 #define UDRE 5 #define RXC 7 #define FRAMING_ERROR (1<<FE) #define PARITY_ERROR (1<<UPE) #define DATA_OVERRUN (1<<OVR) #define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE) #define RX_COMPLETE
in „I2C mit ATmeg8 und Evaluationboard Ver. 2.0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.cpp
bit)) // setzt (löscht) das angegebene Bit auf 0 #endif #ifndef Led6_ON #define Led6_ON sbi (PORTB,2) // PB2 einschalten #endif #ifndef Led6_OFF #define Led6_OFF cbi (PORTB,2) // PB2 ausschalten #endif /* * constants and macros */ /* size of RX/TX buffers */ #define UART_RX_BUFFER_MASK ( UART_RX_BUFFER_SIZE - 1) #define UART_TX_BUFFER_MASK ( UART_TX_BUFFER_SIZE - 1) #if ( UART_RX_BUFFER_SIZE & UART_RX_BUFFER_MASK ) #error RX buffer size is not a 2^x #endif #if ( UART_TX_BUFFER_SIZE & UART_TX_BUFFER_MASK ) #error TX buffer size is not a 2^x #endif #if defined(__AVR_ATtiny841__
in „ISR Code schneller machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Peter_Irq1.c
-------------------------------------------------------------------------------- inline void UART0_RX_Sperren(void) { asm("FCLR I"); // Interrupts global aus asm("BCLR 3, 0052H"); // ir_s0ric = 0: anstehende UART RX IRG löschen asm("MOV.B #0, 0052H"); // s0ric = 0: UART RX disable asm("NOP"); asm("NOP
in „Hardware-Interrupt R8C/13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.c
8000000 #define LED_R_PIN_OUT DDRA |= (1<<PA0); #define LED_G_PIN_OUT DDRA |= (1<<PA1); #define LED_B_PIN_OUT DDRA |= (1<<PA2); #define LED_R_ON PORTA |= (1<<PA0); #define LED_R_OFF PORTA &= ~(1<<PA0); #define LED_B_ON PORTA |= (1<<PA1); #define LED_B_OFF PORTA &= ~(1<<PA1); #define LED_G_ON PORTA |=
in „DMX-Receiver LEDs Flackern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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smartrf_CC430.h
SMARTRF_SETTING_FREQ0 0x7A #else #ifdef ISM_US // 902MHz (CHANNR=20->906MHz) #define SMARTRF_SETTING_FREQ2 0x22 #define SMARTRF_SETTING_FREQ1 0xB1 #define SMARTRF_SETTING_FREQ0 0x3B #else #ifdef ISM_LF // 433.92MHz #define SMARTRF_SETTING_FREQ2 0x10 #define SMARTRF_SETTING_FREQ1 0xB0 #define SMARTRF_SETTING_FREQ0
in „mspgcc sonderbarer Fehler.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC14538B-D.PDF
Semiconductor Components Industries, LLC, 2014 1 Publication Order Number: July, 2014 − Rev. 11 MC14538B/D MC14538B PIN ASSIGNMENT BLOCK DIAGRAM C VSS 1 16 VDD X RX VDD CX/RXA 2 15 V SS 1 2 RESET A 3 14 CX/RXB A 4 AA 4 13 RESET B Q1 6 B BA 5 12 AB 5 Q1 7 RESET QA 6 11 BB Q 7 10 Q 3 A B V 8 9 Q SS B CX R
in „Max. Pulsverlängerung mit CD4098“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simpelrec.c
0x08 // 'Observe TX' register address #define CD 0x09 // 'Carrier Detect' register address #define RX_ADDR_P0 0x0A // 'RX address pipe0' register address #define RX_ADDR_P1 0x0B // 'RX address pipe1' register address #define RX_ADDR_P2 0x0C // 'RX address pipe2' register address #define RX_ADDR_P3 0x0D
in „funken mit Nordic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rx210_tft.txt
0000001D FA35091801 MOV.W #0001H,3012H[R3] .LINE "C:rx210_tft.c",112 ; 112 BSC.CS1WCR2.LONG = 0x10010010; // CS1-Bus Wartezyklen 0000002A FA32060C10000110 MOV.L #10010010H,3018H[R3] .LINE "C:rx210_tft.c",114 ; 113 ; 114 BSC.CS2CR.WORD = 0x0001; // CS2-Bus mit 16-Bit freigeben 00000032 FA35111C01 MOV.W #0001H,3822H[R3] .LINE "C:rx210_tft.c",115 ; 115 BSC.CS2WCR1.LONG = 0x00000; // CS2-Bus keine Wartezyklen 00000037 FA36090C00 MOV.L #00000000H,3024H[R3] .LINE "C:rx210_tft.c",116 ; 116 BSC.CS2WCR2.LONG = 0x00000; // CS2-Bus keine
in „Wahl der richtigen µC-Familie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stc32g-en.pdf
- - T3T4SEL xxxx,xxx0 3.1.1 Peripheral Port Switching Control Register 1 (P_SW1) notation address B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P_SW1 A2H S1_S[1:0] CAN_S[1:0] SPI_S[1:0] LIN_S[1:0] S1_S[1:0]: Serial port 1 function pin select bit S1_S[1:0] RxD TxD 00 P3.0 P3.1 01 P3.6 P3.7 10 P1.6 P1.7 11 P4.3 P4.4 CAN_S
in „STC32 -- 8051 auf Steroide“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Carambola2-Base.sch.pdf
75 ohm 75 ohm J4 PR0 2 1 PIJ5 04 4 0 O O N P NAN P PI A A J5 A G G B B ETH0_TX_0N PIJ5 05 5 J2 U U SPI_CS ETH0_RX_PP RD+ 6 PIJ5 06 J3 PP IIPIIPPPPPP2 1 9 75 ohm 75 ohm J7 MOD1 PIJ5 07 7 Carambola2 N T N 1 1 N N_ _ C ETH0_RX_N0
in „[V] Carambola2 100 Stück“ · Markt ·
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lss.txt
89 e5 ldi r24, 0x59 ; 89 7ea: 92 e0 ldi r25, 0x02 ; 2 7ec: 90 93 b3 01 sts 0x01B3, r25 7f0: 80 93 b2 01 sts 0x01B2, r24 protoflag |= (1<<RxCh1); 7f4: 80 91 fd 01 lds r24, 0x01FD 7f8: 80 61 ori r24, 0x10 ; 16 7fa: 80 93 fd 01 sts 0x01FD, r24 Proto[0].adress
in „default von Switch wird nicht abgearbeitt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WIZFI250-H-WIZnet-datasheet-24907049.pdf
integration. WizFi250 Specification (WIZnet Co., Ltd.) 1 2. Features - Single band 2.4GHz IEEE 802.11b/g/n - Integrated RF power amplifier - Supports wireless data rates up to 65Mbit/s - 1MB Flash Memory, 128KB SRAM, 1MB Serial Flash - Supports per packet Rx
in „Wlan2Serial Modul für 5 euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.cpp
-_-_-_-_-_-_*/ //#define ATMEGA_USART1 // schaltet die 2. USART zu #define UART0_RECEIVE_INTERRUPT USART0_RX_vect #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT USART0_UDRE_vect #define UART0_STATUS UCSR0A #define UART0_CONTROL UCSR0B #define UART0_CONTROLC UCSR0C #define
in „ISR Code schneller machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lpc1769_imu_v2.pdf
P0.11/RXD2/SCL2/MAT3.1 49 RX1/3.1A C11 BT_INT3/3.3A 34 P1.20/MCFB0/PWM1.2/SCK0 2 I TX1/3.1A B H 15 VREFN 35 P1.21/MCABORT/PWM1.3/SSEL0 2 1 2 2 1 S B 1 0 11 VSSA BT_INT2/3.3A 36 P1.22/MC0B/USB_PWRD/MAT1.0 I UART2
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adm2490e.pdf
CAUTION Average Output Current, per Pin ±35 mA ESD (Human Body Model) ±8 kV on A, B,Y, and Z Pins θJAhermal Impedance 60°C/W Rev. A | Page 6 of 16 ADM2490E PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS V 1 16 V DD1 DD2 GND 1 2 15 GND2 RxD 3 14 A ADM2490E NC 4 TOP VIEW 13 B GND 1 5 (Not
in „RS485 Baustein ohne 12V einspeisung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IC_CC1101.cpp
Synthesizer Control halRfWriteReg(BSCFG,0x1C); //Bit Synchronization Configuration halRfWriteReg(FREND1,0xB6); //Front End RX Configuration #else //GDO2 7-nc ; 6-Invert? 5:0-Mode (table41 page62) // SpiWriteReg(IOCFG2, 0x0B); //serial clock.synchronous to the data in synchronous serial mode halRfWriteReg(IOCFG2
in „Homematic, Radino CSM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EP92A2E-Explore.pdf
X R I S S DDC r DD R_SEL[1] e HDMI Registers t REPEATER & SWITCH Control Logic i n u i DDCT_SDA DDC2_SCL 1 R_SEL[1] DDCT_SCL 2y RX02+/- HDMI a c RX22+/- Input w S T TX0+/- RXC2+/- Port 2 l X O M TX2+/- R_SEL[0] i C I H TXC+/- B H 2 RX21+/- HRXI DDC1_SDA Port 1 i r R IIS_SCK DDC1_SCL EDID 1 t R o o D
in „HDMI-Audio, wie funktioniert es?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12_interupt_test_end.c
################ { if(RF12_status.New) return(1); //buffer not yet empty if(RF12_status.Tx) return(2); //tx in action if(RF12_status.Rx) return(3); //rx already in action rf12_trans(0x82C8); // RX on rf12_trans(0xCA81); // set FIFO mode rf12_trans(0xCA83); // enable FIFO sbi(PORTC, RX); RF12_Index =
in „rfm12 mit interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
== dmx_adresse) dmx_buffer[1] = tmp; if(dmx_channel_rx_count == dmx_adresse+1) dmx_buffer[2] = tmp; if(dmx_channel_rx_count == dmx_adresse+2) dmx_buffer[3] = tmp; if(dmx_channel_rx_count < 514) { dmx_channel_rx_count++; } return; } } //##################
in „RGB Farbverlauf bei Radigs RGB Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spec-8139d_130_.pdf
+3.3V (Digital) AVDD P 59,70,75 +3.3V (Analog) VDD25 P 51,96 +2.5V (Digital) AVDD25 P 58 +2.5V (Analog) GND P 2,16,31,43,56, Ground 62,66,73,88 4.5. LED Interface Symbol Type Pin No Description LED0, 1, 2 O 80,79,77 LED pins LEDS1-0 00 01 10 11 LED0 TX/RX TX/RX TX
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main.c
== dmx_adresse) dmx_buffer[1] = tmp; if(dmx_channel_rx_count == dmx_adresse+1) dmx_buffer[2] = tmp; if(dmx_channel_rx_count == dmx_adresse+2) dmx_buffer[3] = tmp; if(dmx_channel_rx_count < 514) { dmx_channel_rx_count++; } return; } } //##################
in „RGB Farbverlauf bei Radigs RGB Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
define checkbit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS & (1<<BIT)) #define lichtan() setbit(PORTG,PG1) #define init_mob_rx_0 init_mob_rx(0,8192,536862720); // einkürzen des Befehls, damit Tag und Mask nicht immer mit eingegeben werden müssen. #define init_mob_rx_1 init_mob_rx(1,16384,536862720); #define init_mob_rx_2 init_mob_rx
in „Beispielprogramm für AT90CAN128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_Micrel_ETH-TRANSIVER_KSZ9031RNX.pdf
MDI-X Pin (RJ-45 pair) 1000Base-T 100Base-TX 10Base-T 1000Base-T 100Base-TX 10Base-T TXRXP/M_A (1,2) A+/– TX+/– TX+/– B+/– RX+/– RX+/– TXRXP/M_B (3,6) B+/– RX+/– RX+/– A+/– TX+/– TX+/– TXRXP/M_C (4,5) C+/– Not used Not used D+/– Not used Not used TXRXP/M_D (7,8) D+/– Not used Not used C+/– Not used
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nRF24L01_.pdf
T40X:00,40,16,AE,FD,AE,94,89,8E,A4,39,74,F3,D7,B0,74,D0,22,EB,ED,09,46,62,E4,9A T40X:00,40,02,FF,0A RX:00,FF,12,FE,0A,D7,D5,85,52,2C,FF,B0,8E,34,F5,66,A6,38,02,CA,C8 Key,55,E5,8E,D0,F9,C4,BF,1C,B0,05,2F,08,BE,5E,E8,91 Autsch! Wie gut das der Serialmanager
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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KickerSpeed.c
gepollt, die serielle Schnittstelle konfiguriert die Pins selbst EIMSK = 0b00000000; PCICR = 0b00001101; // PCINT-Gruppen 3,2 und 0 enabled. 1 nicht, da für SPI benötigt. PCMSK3 = 0b11111111; PCMSK2 = 0b11111111; PCMSK1 = 0b00000000; PCMSK0 = 0b11111111; // TIMER 1 (16 bit konfigurieren
in „avr-gcc spickt Hauptschleife mit cli's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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megaAVR0_Usart.h
constexpr uint8_t A8N1 = 0x03; // asynchron, 8bit, no parity, 1 stop bit, (default) constexpr uint8_t A8N2 = 0x0B; // asynchron, 8bit, no parity, 2 stop bits //* module global variables *// template <class T> struct ring { T TxBuf[BUFFERSIZE]; T RxBuf[BUFFERSIZE]; T txHead = 0; T txTail = 0; T rxHead = 0;
in „AVR C Programmierung unter Linux“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A20_Bananapi_Schematic.pdf
T23 TX1N_HDMI SPI0_CLK C16 SPI0_CLK/UART5_RX/EINT23/PI11 I2S_DI/AC97_DI/SPDIF_DI/PB12B11 HTX2P T22 TX2P_HDMI LCD1 SPI0_MOSI D16 SPI0_MOSI/UART6_TX/CLK_OUT_A/EINT24/PI12 SPI2_CS1/SPDIF_DO/PB13 HTX2N W23 TX2N_HDMI SPI0_MISO SPI0_MISO/UART6_RX/CLK_OUT_B
in „DDR3 RAM Datenleitung beliebig anschliessen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sony_ht-ct260h.pdf
/50V/X7R R1551 22 C739 33 VSS VCC2B 4 R728 1 1 22 680pF/100V/X7R 1F 2 1 CH2B 32 IN2B GND2B 5 1uF//50V/X7R R721 C740 75 3 2 C736 6.2 . CV R722 C743 C744 4 3 CH2A 31 IN2A GND2A 6 u 7 6.2 0.47uF/63V 0.01UF/100V 5 4 5 R C756 5 CH1B 30 IN1B
in „(V) 2 Platinen aus einer Sony Soundbar und Nixie Röhren“ · Markt ·
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RF12.pdf
mode. If ef=0 then DATA (pin 6) and DCLK (pin 7) are used for data and data clock output. b1 b0 Frequency Band {MHz] x3 x2 x1 x0 Crystal Load Capacitance [pF] 0 0 315 0 0 0 0 8.5 0 1 433 0 0 0 1 9.0 1 0 868 0 0 1 0 9.5 1 1 915 0 0 1 1 10.0 … 1 1 1 0 15.5 1 1 1 1 16.0 2. Power Management Command
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RFM12.pdf
mode. If ef=0 then DATA (pin 6) and DCLK (pin 7) are used for data and data clock output. b1 b0 Frequency Band {MHz] x3 x2 x1 x0 Crystal Load Capacitance [pF] 0 0 315 0 0 0 0 8.5 0 1 433 0 0 0 1 9.0 1 0 868 0 0 1 0 9.5 1 1 915 0 0 1 1 10.0 … 1 1 1 0 15.5 1 1 1 1 16.0 2. Power Management Command
in „RF12 Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF12.pdf
mode. If ef=0 then DATA (pin 6) and DCLK (pin 7) are used for data and data clock output. b1 b0 Frequency Band {MHz] x3 x2 x1 x0 Crystal Load Capacitance [pF] 0 0 315 0 0 0 0 8.5 0 1 433 0 0 0 1 9.0 1 0 868 0 0 1 0 9.5 1 1 915 0 0 1 1 10.0 … 1 1 1 0 15.5 1 1 1 1 16.0 2. Power Management Command
in „RFM 12 Wake-Up und start nach POR“ · HF, Funk und Felder ·
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Schematic_Prints.pdf
Kostenfrei und werbegesponsert PDF drucken und direkt per E-Mail versenden >Test it free www.pdfmailer.de 1 2 3 4 A A 3v3_5VCC PF0..7 JP300 JP301 PF4 1 2 PF6 1 2 Reset 3 4 PF5 3 4 Reset 5 6 5 6 7 8 PF7 7 8 9 10 3v3_5VCC 9 10 ISP JTAG B GND GND B JP302 3v3_5VCC GND 1 2 JTAG /ISPSupply IC302 11 16 10 A VCC 9 B
in „ATMEGA128 XXX Dev Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
(char c[]); char getChar(void); char peekChar(void); int main(void) { DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2); DDRD=(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7);//OCR0A, OCR0B TCCR0A=(1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM0A1)|(1<<COM0B1)|(1<<COM0B0); TCCR0B=(1<<CS02); DDRB = ( 1 << PB5); UBRR0H = (BRC >> 8); UBRR0L = BRC; UCSR0B = (1
in „ATmega 328p PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·