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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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Encoder_V2.asm
, CR rcall TxChar ldi OutChar, LF rcall TxChar ChkPushBtn: mov temp,EncIn eor temp,EncInOld andi temp,BIT2 breq ChkPushBtn2 ldi OutChar, '0' sbrs EncIn,2 inc OutChar rcall TxChar ldi OutChar, CR rcall TxChar ldi OutChar, LF rcall TxChar ChkPushBtn2: mov temp,EncIn eor temp,EncInOld andi temp,BIT3 breq ChkPushBtn3 ldi OutChar, '2' sbrs EncIn,3 inc OutChar sbi PortC,0 rcall TxChar ldi OutChar, CR rcall TxChar ldi OutChar, LF rcall
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nrf24l01.c
einlesen old = old & 0xf9; // Power Bits ausmaskieren switch (power) { case NRF24L01_Power_Min : old |= 0b000; break; case NRF24L01_Power_Low: old |= 0b010; break; case NRF24L01_Power_High: old |= 0b100; break; case NRF24L01_Power_Max: old |= 0b110; break; default: old |= 0b100; break; } // Neue Werte zurückschreiben
in „[STM32F4xx] NRF24L01+ Funkmodul Source Code“ · Projekte & Code ·
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eeprom_24c04.asm
SSPCON ; bsf STATUS, RP0 ; Bank 1 movlw B'00000000' movwf SSPSTAT bcf STATUS, RP0 ; Bank 0 bsf SSPCON, SSPEN ; MSSP-Modul enable call i2c_on ; Bus aktivieren movlw B'10100000' ; 1010 0000 call i2c_tx ; 24C04 zum Schreiben adressieren movlw 0x00
in „EEPROM 24C04“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
RFM12 Funkmodul einstellen RF_Init(); // RF Initialisieren RF_SetChannel(0); // Kanal 0 RF_Baudrate(b4800); // Baudrate RF_SetRX_LNA(5,0,2); // BW,LNA,RSSI setzen RF_RX_SetDQDFilter(3); // DQD Filter RF_TX_Power(2); // Minimale Leistung RF_SetRX(); // RF auf Empfang } */ struct RF_Status { int16 FFIT
in „RFM12 Module mit Pic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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boarddemo.v
*******************************// wire clknub; wire locked; wire reset; DCM_SP #( .CLKIN_DIVIDE_BY_2("TRUE"), .CLKIN_PERIOD(20.000)) DCM_SP_INST ( .CLKIN(CLK_50M), .CLKFB(clk), .RST(1'b0), .PSEN(1'b0), .PSINCDEC(1'b0), .PSCLK(1'b0), .DSSEN(1'b0), .CLK0(clknub), .CLK90(), .CLK180(), .CLK270(), .CLKDV
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uart.vhd
:=8; -- # bits of DVSR FIFO_W: integer:=2 -- # addr bits of FIFO -- # words in FIFO=2^FIFO_W ); port( clk, reset: in std_logic; rd_uart, wr_uart: in std_logic; rx: in std_logic; w_data: in std_logic_vector(7 downto 0); tx_full, rx_empty: out
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Schematic_Prints__1_.pdf
_TX CAN1_TX D PB30/GPIO62/xin0 31 Title D PB31/GPIO63/xout0 32 AT32UC3C2256C-A2UT Size Number Revision A4 Date: 12.07.2021 Sheet of File: C:\Users\AvdiliB\Desktop\Klon\µC.crawn By: 1 2 3 4 1 2 3 4 A A +12V
in „Fehler auf Platine finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rfm70.cpp
|0x0B), 0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a}; //adr 2..5 will be LSB 0x0b .. 0x0e // 0x20 = Write Command //************ Bank0 register initialization commands uint8_t bank0Init[][2]= { // address data { (0x20|0x00),
in „RFM70-Funkmodul funkt nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.cpp
|0x0B), 0x06,0x07,0x08,0x09,0x0a}; //adr 2..5 will be LSB 0x0b .. 0x0e // 0x20 = Write Command //************ Bank0 register initialization commands uint8_t bank0Init[][2]= { // address data { (0x20|0x00),
in „RFM70-Funkmodul funkt nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USI_UART.c
size is not a power of 2 #endif #define UART_TX_BUFFER_MASK ( UART_TX_BUFFER_SIZE - 1 ) #if ( UART_TX_BUFFER_SIZE & UART_TX_BUFFER_MASK ) #error TX buffer size is not a power of 2 #endif /* General defines */ #define TRUE 1
in „IAR vs. GCC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.h
1 #define RxBW340 2 #define RxBW270 3 #define RxBW200 4 #define RxBW134 5 #define RxBW67 6 #define TxBW15 0 #define TxBW30 1 #define TxBW45 2 #define TxBW60 3 #define TxBW75 4 #define TxBW90 5 #define TxBW105 6 #define
in „RFM12 zuckt nicht ein bisschen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mit_kontrollausgabe.asm
are enabled, there must be more data in the output // buffer. Send the next byte unsigned char c = _tx_buffer[_tx_buffer_tail]; 1bc: a4 8d ldd r26, Z+28 ; 0x1c 1be: a8 0f add r26, r24 1c0: b9 2f mov r27, r25 1c2: b1 1d adc r27, r1 1c4: a3 5a subi r26, 0xA3 ; 163 1c6: bf 4f sbci r27, 0xFF ; 255 1c8: 2c
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_FARBE.pdf
22 PC0 PD3 21 22 PD2 USART1_TX U1TX PA9 101 PA9/USART1_TX/TIM1_TX/TIM1_CH2 PE7/FSMC_D4 58 PE7 D4 RESET 23 24 PA1 BLACK_LIGHT PC3 PC2 PD1 PD0 USART1_RX PA10 102 59 PE8 LED3 SPI2_MISO PB14 PG7 INT VREF- 23 24 VSSA PC12 23
in „STM32 Port-Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_serial.c
, USB spec 9.6.3, page 264-266, Table 9-10 9, // bLength; 2, // bDescriptorType; LSB(CONFIG1_DESC_SIZE), // wTotalLength MSB(CONFIG1_DESC_SIZE), 2, // bNumInterfaces 1, // bConfigurationValue 0, // iConfiguration 0xC0, // bmAttributes 50, // bMaxPower
in „Problem mit unterschiedlichen Prescalern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_serial.c
, USB spec 9.6.3, page 264-266, Table 9-10 9, // bLength; 2, // bDescriptorType; LSB(CONFIG1_DESC_SIZE), // wTotalLength MSB(CONFIG1_DESC_SIZE), 2, // bNumInterfaces 1, // bConfigurationValue 0, // iConfiguration 0xC0, // bmAttributes 50, // bMaxPower
in „usb_serial - Interrupt - Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA5051A_-_PowerLine.pdf
V DATA 3 11 13 10 IN 1 k 150 RX IN 10 nF k DATA OUT 14 MICRO- 2 10 nF CONTROLLER TDA5051A TX BC547B CLK OUT 10 OUT 4 PD 33 15 1 k k 7 8 5 9 12 OSC1 OSC2 DGND APGND AGND 2.2 M XTAL 7.3728 MHz SA5.0A 27 pF 27 pF MGK843 cr= 115.2 kHz for a XTAL = 7.3728 MHz standard
in „Probleme mit PLC-Modem-Chip TDA5051“ · Haus & Smart Home ·
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TDA5051A.pdf
V DATA 3 11 13 10 IN 1 k 150 RX IN 10 nF k DATA OUT 14 MICRO- 2 10 nF CONTROLLER TDA5051A TX BC547B CLK OUT 10 OUT 4 PD 33 15 1 k k 7 8 5 9 12 OSC1 OSC2 DGND APGND AGND 2.2 M XTAL 7.3728 MHz SA5.0A 27 pF 27 pF MGK843 cr= 115.2 kHz for a XTAL = 7.3728 MHz standard
in „µC Kommunikation (Signale) über Gleichspannung modulieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CPC5620_21_R03.pdf
80.6K 2 31 BR- TXSM TXF C13 0.1µ 30 TX- 3 TX- ZTX TX + C2 0.1µ 4 TX+ ZNT 29 R5 (RTXF C10 5 TXSL 28 60.4K 0.01µ TX 500V R75 R13 6 MODE BR- 27 BR- (RNTX) (RNTS) 261K 1M R22 A 7 GND NTS 26 (R ) R14 DCS1A Q1 8 OH
in „Phone Line Interface“ · Markt ·
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msp430x21x2_uscib0_i2c_11.c
--*/ //****************************************************************************** // MSP430F21x2 Demo - USCI_B0 I2C Slave TX multiple bytes to MSP430 Master // // Description: This demo connects two MSP430's via the I2C bus. The slave // transmits to the master. This is the slave code. The interrupt driven // data transmission is demonstrated using the USCI_B0 TX interrupt. // ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO = ~1.2MHz // // ***to be used with "msp430x21x2_uscib0_i2c_10.c" *** // // /|\ /|\ // MSP430F21x2 10k 10k MSP430F21x2 // slave | | master // -
in „MSP430 UART Interrupts, wann ausgelöst“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
(p->packet[25] ); FCNT = (uint8_t)(p->packet[26]); FCODE = (uint8_t)(p->packet[27]); if (p->packet[2] == 0xB6) {PV= 0; TotalP[1]=P_DC; pvCnt[0]=1;}//port 1 if (p->packet[2] == 0xB7) {PV= 1; TotalP[2]=P_DC; pvCnt[1]=1;}//port 2 if (p->packet[2] == 0xB8) {PV= 2; TotalP[3]=P_DC; pvCnt[2]=1;}//port 3 if
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
(p->packet[25] ); FCNT = (uint8_t)(p->packet[26]); FCODE = (uint8_t)(p->packet[27]); if (p->packet[2] == 0xB6) {PV= 0; TotalP[1]=P_DC; pvCnt[0]=1;}//port 1 if (p->packet[2] == 0xB7) {PV= 1; TotalP[2]=P_DC; pvCnt[1]=1;}//port 2 if (p->packet[2] == 0xB8) {PV= 2; TotalP[3]=P_DC; pvCnt[2]=1;}//port 3 if
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
(p->packet[25] ); FCNT = (uint8_t)(p->packet[26]); FCODE = (uint8_t)(p->packet[27]); if (p->packet[2] == 0xB6) {PV= 0; TotalP[1]=P_DC; pvCnt[0]=1;}//port 1 if (p->packet[2] == 0xB7) {PV= 1; TotalP[2]=P_DC; pvCnt[1]=1;}//port 2 if (p->packet[2] == 0xB8) {PV= 2; TotalP[3]=P_DC; pvCnt[2]=1;}//port 3 if
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
(p->packet[25] ); FCNT = (uint8_t)(p->packet[26]); FCODE = (uint8_t)(p->packet[27]); if (p->packet[2] == 0xB6) {PV= 0; TotalP[1]=P_DC; pvCnt[0]=1;}//port 1 if (p->packet[2] == 0xB7) {PV= 1; TotalP[2]=P_DC; pvCnt[1]=1;}//port 2 if (p->packet[2] == 0xB8) {PV= 2; TotalP[3]=P_DC; pvCnt[2]=1;}//port 3 if
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
new packet RFM12_trans(0x8208); RFM12_status.Rx = 0; RFM12_status.New = 1; } } else if(RFM12_status.Tx) { //transmit next byte RFM12_trans(0xB800 | RFM12_Data[RFM12_Index]); if(!RFM12_Index) { //index=0? -> end TX RFM12_status.Tx = 0; RFM12_trans(0x8208); // TX off } else { RFM12_Index--; } } else { RFM12
in „RFM12 zuckt nicht ein bisschen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simpelrec.c
write command to register #define RD_RX_PLOAD 0x61 // Define RX payload register address #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address #define FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command #define FLUSH_RX 0xE2 // Define flush RX register command #define REUSE_TX_PL 0xE3 // Define
in „funken mit Nordic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.c
commands const uint8_t PROGMEM RFM70_bank1Init[][5] = { // address data { (0x20 | 0x00), 0x40, 0x4B, 0x01, 0xE2 }, { (0x20 | 0x01), 0xC0, 0x4B, 0x00, 0x00 }, { (0x20 | 0x02), 0xD0, 0xFC, 0x8C, 0x02 }, { (0x20 | 0x03), 0x99, 0x00, 0x39, 0x41 }, { (0x20 | 0x04), 0xb9, 0x9E, 0x86, 0x0B }, // b9? f9? {
in „RFM70 Timing Problem?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AiMS2000.pdf
TRST_N P1.0/5.1B 95 P1.0/ENET-TXD0 P0.0/CAN_RX1/TXD3/SDA1 46 SDA1/2.3B 2 TDI P1.1/5.1B 94 P1.1/ENET-TXD1 P0.1/CAN_TX1/RXD3/SCL1 47 SCL1/2.4B 3 TMS/SWDIO P1.4/5.2B 93 P1.4/ENET-TX_EN P0.2/TXD0/AD0.7 98 TX0/5.1A 5 TCK/SWDCLK P1.8/5.2B 92 P1.8/ENET_CRS P0.3/RXD0/AD0.6 99 RX0/5.1A 101 RTCK P1.9/5.2B 90 P1.9/ENET_RXD0 P0.4/I2SRX_CLK/CAN_RX2/CAP2.0 80 CAN2_IN/4.4C . 17 TDO/SWO P1.10/5.2B 89 P1.10/ENET_RXD1 P0.5/I2SRX_WS/CAN_TX2/CAP2.1
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AiMS2000.pdf
/2.4B 3 TMS/SWDIO P1.4/5.2B 93 P1.4/ENET-TX_EN P0.2/TXD0/AD0.7 98 TX0/5.1A TCK/SWDCLK 5 TCK/SWDCLK P1.8/5.2B 92 P1.8/ENET_CRS P0.3/RXD0/AD0.6 99 RX0/5.1A 101 RTCK P1.9/5.2B 90 P1.9/ENET_RXD0 P0.4/I2SRX_CLK
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
Empfang einstellen ----------- RF_Init(); // RF Initialisieren RF_SetChannel(0); // Kanal 0 RF_Baudrate(b4800); // Baudrate RF_SetRX_LNA(5,0,2); // BW,LNA,RSSI setzen RF_RX_SetDQDFilter(3); // DQD Filter RF_TX_Power(2); // Minimale Leistung RF_SetRX(); // RF auf Empfang */////////////////////////////////
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18B20.pdf
Y DS18B20 TXBIT 1 DS18B20 X MASTER TX CRC BYTE BIT 1 DS18B20 TXBIT 1 MASTER T XIT 1 N N BIT 1 BIT 1 MATCH? MATCH? Y Y DS18B20 X BIT 63 MASTER T DS18B20 T BIT 63 X X BIT 63 MASTER T BIT 63 X N N BIT 63 BIT 63
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main.c
(ADCSRA & (1<<ADSC)) {} x[0] = ADCL; x[1] = ADCH; b = x[0]; b += (x[1]<<8); if (b > 394){i++;} //Akku leer zähler -> je höher je leerer ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0); //ADC prescaler 128, ADC aus w++; y = 0; if (wdt_count == 11){ wdt_count = 0; for(y = 0; y < 3;y++){ tx_byte[0] = bel; tx_byte[1] = dev_id_1; tx_byte[2] = dev_id_2; tx_byte[3] = x[1]; //Battspannung tx_byte[4] = x[0]; //Battspannung tx_byte[5] = 10; tx_byte[6] = 15; tx_byte[7] = eot; rf12_txdata(tx_byte
in „atmega88p ADC sleep Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
= 0; cbDataBitsA.SelectedIndex = 1; cbDataBitsB.SelectedIndex = 1; cbDataBitsC.SelectedIndex = 1; cbDataBitsD.SelectedIndex = 1; cbParityA.SelectedIndex = 2; cbParityB.SelectedIndex = 2; cbParityC.SelectedIndex = 2; cbParityD.SelectedIndex = 2; cbBaudA.SelectedIndex
in „TxD in VB keine Definition gefunden?“ · Softwareentwicklung ·
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nrf24l01.c
einlesen old = old & 0xf9; // Power Bits ausmaskieren switch (power) { case NRF24L01_Power_Min : old |= 0b000; break; case NRF24L01_Power_Low: old |= 0b010; break; case NRF24L01_Power_High: old |= 0b100; break; case NRF24L01_Power_Max: old |= 0b110; break; default: old |= 0b100; break; } // Neue Werte zurückschreiben
in „[STM32F4xx] NRF24L01+ Funkmodul Source Code“ · Projekte & Code ·
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send_config_2.txt
<TX>00 00 <RX>20 04 10 06 04 24 <RX>00 00 00 00 53 02 31 <RX>00 00 01 00 00 00 03 00 01 03 <RX>00 00 02 00 08 0A 0C 0E 10 12 14 16 18 1A 1C 1E <TX>04 08 07 <RX>04 08 07 00 0B 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <TX>04 08 02 <TX>04 09 02 <RX>04 08 02 00 48 02 04 4B 02 14 00 00 00 <RX>04 09 02 00 44 02 00 <TX>04 0B 02 <TX>04 10 02 <RX>04 10 02 00 43 02 08 <TX>04 18 02 <TX>04 21 02 <RX>04 18 02 00 42 01 04 00 00 00
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APT_Communications_Protocol.pdf
0.5mm Position2:1.2mm TimeOut:2secs TX B6, 04, 10, 00, D0, 01, 01, 00, 02, 00, C0, 12, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00 Header:B6, 04, 10, 00, D0, 01: SetButtonParams,10H(16) bytedatapacket,GenericUSB Device ChanIdent
in „Thorlabs Laser-Source mit über FTDI232BM ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TX6206.pdf
TX6206 Features l Low power consumption l Low Quiescent Current: 5uA at 6V l Low voltage drop l Output voltage accuracy: tolerance ±2% l Low temperature coefficient Applications l Battery-powered equipment
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TX6206.pdf
TX6206 Features l Low power consumption l Low Quiescent Current: 5uA at 6V l Low voltage drop l Output voltage accuracy: tolerance ±2% l Low temperature coefficient Applications l Battery-powered equipment
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PIC-Steuerung.asm
= b'00110001' I2C_SR equ b'01100011' ; Parameter for reading I2C_SW equ b'01100010' ; Parameter for writing ;********************************** ; orders AC_PLAY equ 0x11 ; Value for Play Track AC_PAUSE equ
in „I2C lesen schlägt fehl. CLK und SDA weiterhin auf low“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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blinkled.vhd
-- Output clocks ( CLKFBOUT => clkfbout_a, CLKFBOUTB => clkfboutb_a, CLKOUT0 => clkout0_a, CLKOUT0B => clkoutb_a, CLKOUT1 => clkout1_a, CLKOUT1B => clkout1b_a, CLKOUT2 => clkout2_a, CLKOUT2B => clkout2b_a, CLKOUT3 => clkout3_a, CLKOUT3B => clkout3b_a, CLKOUT4 => clkout4_a, CLKOUT5 => clkout5_a, CLKOUT6
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ether_top.vhd
"01",X"00",X"26", --X"2d",X"7b",X"22",X"03",X"c0",X"a8",X"01",X"1e", --X"2d",X"00",X"00",X"00",X"00",X"00",X"c0",X"a8", others=>X"00") ; signal tx_wr: std_logic:='0'; signal tx_store_CRC:std_logic:='0'; signal data_in: std_logic_vector
in „Ethernet GMII“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
(p->packet[25] ); FCNT = (uint8_t)(p->packet[26]); FCODE = (uint8_t)(p->packet[27]); if (p->packet[2] == 0xB6) {PV= 0; TotalP[1]=P_DC; pvCnt[0]=1;}//port 1 if (p->packet[2] == 0xB7) {PV= 1; TotalP[2]=P_DC; pvCnt[1]=1;}//port 2 if (p->packet[2] == 0xB8) {PV= 2; TotalP[3]=P_DC; pvCnt[2]=1;}//port 3 if
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
(p->packet[25] ); FCNT = (uint8_t)(p->packet[26]); FCODE = (uint8_t)(p->packet[27]); if (p->packet[2] == 0xB6) {PV= 0; TotalP[1]=P_DC; pvCnt[0]=1;}//port 1 if (p->packet[2] == 0xB7) {PV= 1; TotalP[2]=P_DC; pvCnt[1]=1;}//port 2 if (p->packet[2] == 0xB8) {PV= 2; TotalP[3]=P_DC; pvCnt[2]=1;}//port 3 if
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
RS232_2_TX PD3 28 PD3(TXD1/INT3) PC5(A13) 40 PC5 PD4 29 PD4(IC1) PC6(A14) 41 PC6 B PD5 30 PD5(XCK1) PC7(A15) 42 PC7 PF0..7 B PD6 31 PD6(T1) PD7 32 54 PF0 AVCC PE0..7 PD7(T2) PF7(ADC7/TDI) 55 PF1 PE0 2 PF6(ADC6
in „ATMEGA128 XXX Dev Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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intro_to_uarts.pdf
Transmitter • Traditional Definition: Converts parallel (8-bit) data to serial data and vice versa TX CS# RX IOR# RTS# CPU/ IOW# CTS# A2:A0 MCU D7:D0 DTR# IRQ# DSR# CD# RI# 4 What is a UART? TX RX USB RTS# CPU/ PCI CTS# PCIe MCU I2C/SPI DTR# 8-bit/VLIO DSR# CD# RI# 5 UART Block Diagram XTAL1 Transmitter
in „LPC1768 (Cortex-M3) und UART IRQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.c
use circular buffers for buffering received and transmitted data. The UART_RX_BUFFER_SIZE and UART_TX_BUFFER_SIZE variables define the buffer size in bytes. Note that these variables must be a power of 2. USAGE: Refere to the header file uart.h for a description of the routines. See also example test_uart.c
in „UART im AVR Studio simulieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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final_board.pdf
grounded if needed with GND Pin's A R21 IC1 10k LPC1768or LPC1769 4 95 46 2 TRST_N P1.0/5.1B 94 P1.0/ENET-TXD0 P0.0/CAN_RX1/TXD3/SDA1 47 SDA1/2.3B 3 TDI P1.1/5.1B 93 P1.1/ENET-TXD1 P0.1/CAN_TX1/RXD3/SCL1 98 SCL1/2.4B TMS/SWDIO P1.4/5.2B P1.4/ENET-TX_EN P0.2/TXD0/AD0.7 TX0/5.1A 5 TCK/SWDCLK P1.8/5.2B 92 P1.8/ENET_CRS P0.3/RXD0/AD0.6 99 RX0/5.1A 100 RTCK P1.9/5.2B 91 P1.9/ENET_RXD0 P0.4/I2SRX_CLK/CAN_RX2/CAP2.0 81 CAN2_IN/4.4C 1 TDO/SWO P1.10/5.2B 90 P1.10/ENET_RXD1 P0.5/I2SRX_WS/CAN_TX2/CAP2.1 80
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
(p->packet[25] ); FCNT = (uint8_t)(p->packet[26]); FCODE = (uint8_t)(p->packet[27]); if (p->packet[2] == 0xB6) {PV= 0; TotalP[1]=P_DC; pvCnt[0]=1;}//port 1 if (p->packet[2] == 0xB7) {PV= 1; TotalP[2]=P_DC; pvCnt[1]=1;}//port 2 if (p->packet[2] == 0xB8) {PV= 2; TotalP[3]=P_DC; pvCnt[2]=1;}//port 3 if
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0167-iar_V07-UART_DS04_16bit.c
LED rot // wert_senden(); // GEKU //neu GKU Verarbeitun im Background tx_cnt=0; while(1) { // ... GKU hier Vorverarbeiung (z.B. Bildung von temp_1) einfügen temp_1 = 0x1667; werte_feld_fuellen(temp1); // ... GKU hier Nachverarbeitung (z.B. Auswertung Empfangspuffer) durchführen
in „MSP430 über UART Daten senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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welle.c
Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Func0=In Func1=In Func2=In Func3=In Func4=In Func5=In Func6=In Func7=In // State0=T State1=T State2=T State3=T State4=T State5=T State6=T State7=T PORTB=0x00; DDRB=0x00; PORTB.0 = 1
in „I2C mit ATmeg8 und Evaluationboard Ver. 2.0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·