ihr dafür Pläne oder Links? Andernfalls habe ich mich noch in dem Forum infomiert und bin auf den CC1101 ( http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL ) gestoßen. Kann ich damit auch ASK-Signale empfangen? Über das erforderliche PC-KnowHow verfüge ich. Hyperterminal usw ist mir alles bekannt! Programmieren
LP171WE2 Liquid Crystal Display Product Specification 3-6. Power Sequence 90% 90% Power Supply For LCD V CC 10% 10% 0V T 7 T2 T6 T1 T 5 Interface Signal, V Valid Data i (LVDS Signal of Transmitter) 0V T 3 T4 LAMP ON Power for Lamp OFF OFF Table 8. POWER SEQUENCE TABLE Parameter Value Units Min. Typ. Max. T1
die Empfangserkennung sind, sowie ein /CS Signal. Es basiert möglicherweise (Vermutung) auf dem CC1101? Hinweis darauf wären dei GDO0/2 Leitungen. Da ist wohl etwas Forschung angesagt... Tipps zum Bidcos Protokoll gibt es hier: http://fhz4linux.info/tiki-index.php?page=BidCos Infos zum CC1101
"kompatibles" AskSin Protokoll: http://koeniglich.de/culfw/culfw.html Ist allerdings für AVR und CC1101 HTH
Ich hab mal mit dem cc65 gearbeitet, funzt prima. Allerdings ist der C-Compiler nicht ganz Standardkonform (hatte aber kein Problem damit). http://www.cc65.org/ Wenn's spezifisch zum C64 sein soll, hier reinschnuppern
o SC_START_PHASE_H 04h W x x x x START_PHASE_H[3:0] 0000 0000 s SC_NPIX_IN_LSB 05h W NPIX_IN[7:0] 1101 0000 SC_NPIX_IN_MSB 06h W x x x x x x NPIX_IN[9:8] 0000 0010 SC_NPIX_OUT_LSB 07h W NPIX_OUT[7:0] 1101 0000 SC_NPIX_OUT_MSB 08h W x x x x x NPIX_OUT[10:8] 0000 0010 SC_NLINE_IN_LSB 09h W NLINE_IN[7:0
gezogen… http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX7032.pdf http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf Aufgrund des Platzbedarfes möchte ich ein Modul nicht verwenden. Desweitern bereitet mir die Temperatureinwirkung auf den Quarz sorge. Habe bisher keine Gefunden die mir für den erweiterten
/915 MHz-version of the 2.4GHz radio module of the TI eZ430-RF2500. The AMB8423 uses an 868/915MHz CC1101 wireless transceiver instead of the 2.4GHz CC2500 found on the eZ430-RF2500T. The board also features a modified antenna design to support the new frequency band. All other functions of the boards
Ist jetzt schon was neues raus gekommen ob man es mit RFM12 oder den CC1111 Usb stick auslesen kann mit nem Atmega?
Hi! Da ich hier noch 5 Bauteilsätze für den CC1101 nach dem Reference Design 3.0b habe habe ich spontan ein kleines Testlayout in Eagle gezeichnet. Wär schön wenn Leute mit Erfahrung bei 868MHz bzw. dem CC1101 sich das Layout mal anschauen würden ob irgendwo ein Fehler drin ist. Sinn ist einfach den CC1101 mal an einem Cortex-A3 (oder nem anderen uC mit 3,3V) in Betrieb zu nehmen. Vielleicht kann es auch jemand anderes gebrauchen. Grüße Robert
Codes oder muss man das > komplett selbst implementieren? Die Frage ist, inwieweit du mit dem CC1101-Radio der Chronos die Fernbedienung imitiert bekommst (Modulation und so). Quellcode musst du dann wohl oder übel dann selbst machen. Die chancen stehen relativ gut, denn das Radio ist ziemlich
anhand des CC430 family user guides kann die Chronus das nötige Modulationsverfahren: "The radio supports two different forms of amplitude modulation: on-off keying (OOK) and amplitude shift keying (ASK). OOK modulation
. praktisch nur 2, neben Atmel ist da noch ZMD Da wäre doch noch Texas Instruments z.B. mit der CC430-Serie (MSP430 Mikrocontroller + integriertes CC1101 Funkmodul)!? http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=wireless&familyId=935§ionId=646&tabId=2736&uiTemplateId=WLS_PRDSRCH_T
praktisch nur 2, neben Atmel ist da noch ZMD > > Da wäre doch noch Texas Instruments z.B. mit der CC430-Serie (MSP430 > Mikrocontroller + integriertes CC1101 Funkmodul)!? Nein, CC110x ist /kein/ IEEE 802.15.4, sondern ein generischer ISM-Band-Transceiver. Der spielt also in einer Liga mit beispiels
Except RESET pin 0.6V CC V CC+0.5 V (3) V IH2 Input High-voltage RESET pin 0.9V CC V CC+0.5 V (4) V OL Output Low Voltage IOL= 20 mA, V CC= 5V 0.7 V (PB5, PB1 and PB0) IOL= 10 mA, V CC= 3V 0.5 V (4) V Output Low Voltage IOL=
command Escape E 0 Use “Mode” to select the modes listed below 1 Combo PWM mode (timeout) Channel CC 0-3 Channel switch 1 - 4 Address a 0 Current address space (bonded configuration in RC Receiver) 1 Extra address space Mode MMM 000 Not used in PF RC Receiver 001 Combo direct (timeout) 010 Single pin
den > Richtigen rügen. mal sau blöd gefragt wie nennst du dann einen "speicherauszug" lt. dict.cc "to dump -> Speicherinhalt ausgeben"
Voiraussetzungen, Betriebssystem von > Flash, nicht notwendig. Ja schon richtig, aber bei der IP1101 konnte man die CF-Karte mit einem normalen Windows weder lesen noch kopieren. Fakt ist, diese komische Formatierung hatte einen Sinn. Ich hab noch eine IP1101 mit Linux laufen. Richtig ist, das
sollte der Wert über Bluetooth an einen anderen Empfänger geschickt werden. Ich dachte da an den CC1101 oder CC2570 für jeweils Sender und Empfänger. Ob diese beiden allerdings O.K. sind kann ich im Augenblick nicht sagen. Jetzt dachte ich mir warum eigentlich einen zweiten Empfänger nehmen wenn manche
Hi all, ich arbeite gerade mit dem cc2540 Development Kit. Leider ist die passende Entwicklungsumgebung IAR nur für einen Monat frei, dann kostet's Asche. Weiß jemand, ob es für die Keil auch eine BeispielImplementierung gibt ?? Jede
http://youtu.be/isKKJOhwiLk > ...Mikrokopter aber das baut auf AVR. Der eine MSP war durch den CC430 als Sender/Empfänger für 868Mhz bereits erprobt. Es lag dann nahe, zwei weitere MSP für die Motoren zu verwenden. Vor allem sind sie sehr klein aber vielleicht geht es auch mit AVR so klein. Die
änderbar über Taster nach Pin Eingabe Und noch ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=YTzx6n14tCc VG!
Hi Leute, bin auf der suche nach billigen Funkmodulen für den Msp430. Gibt es Module für den CC1101 die ich einfach über eine geeignete Schnittstelle anpsrechen kann ohne mir noch groß sorgen über Fehlerkorrektur zu machen? Scheinbar steh ich heute auf dem Schlauch. Danke im vorraus für die
Die haben auch noch andere Module, auf denen bereits ein MSP430 drauf ist, der die Ansteuerung des cc1101 übernimmt. Dann musst du nurnoch die Nutzdaten per UART übergeben.
001001 101001 dann 2mal so 0110 0110 1001 1001 1111 1001 1001 dann so 0110 0010 1001 1101 1011 1001 1001 dann so 0110 1000 1001 1111 1001 1001 1001 danach wird es dann richtig angezeigt bis die anzeige einmal im Greis herum ist und es beginnt von neuem versteht das jemand ?
das hier :http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 und da oben ist ein Dreher drin auf dem Controller (ich mein das schwarze teil in der Mitte von dem Board) steht ATMEGA2560
Reserved Vector base + $D0 $68 ATD I bit ATDCTL2 (ASCIE) Vector Base + $CE Reserved Vector Base + $CC Reserved Vector base + $CA $65 Modulus down counter underflow I bit MCCTL (MCZI) Vector base + $C8 $64 Pulse accumulator B overflow I bit PBCTL (PBOVI) Vector base + $C6 $63 CRG PLL lock I bit CRGINT (
during 20ns 20 mA non power-down mode CKE ≥ V I(min), CLK ≤ VI(max), CC = ∞ CC2NS Input signals are stable 10 Active standby current in ICC3P CKE ≤ V I(max), CC = 10ns 5 power-down mode mA CC3 PS CKE & CLK ≤ V IL(max),CC = ∞ 5 CKE ≥ V I(min), CS ≥ VI(min),CC = 10ns Active
temperature range, unless otherwise noted. PARAMETER TLC5947 UNIT V Supply voltage: V –0.3 to +6.0 V CC CC O Output current (dc) OUT0 to OUT23 38 mA VI Input voltage range SIN, SCLK, XLAT, BLANK –0.3 toCC + 0.3 V SOUT –0.3 to V + 0.3 V VO Output voltage range CC OUT0 to OUT23 –0.3 to +33 V TJ(MAX) Operating
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
Figure 15. The pull-up resistors on the card side connect from SDAOUT to SCLOUT to V , and those on the CC2 backplane side connect from SDAIN and SCLIN to V . ThCCPCA9512 functions for voltages ranging from 2.7 V to 5.5 V on both V CC and V CC2 There is no constraint on the voltage magnitudes of CCand V CC2
Reserved Vector base + $D0 $68 ATD I bit ATDCTL2 (ASCIE) Vector Base + $CE Reserved Vector Base + $CC Reserved Vector base + $CA $65 Modulus down counter underflow I bit MCCTL (MCZI) Vector base + $C8 $64 Pulse accumulator B overflow I bit PBCTL (PBOVI) Vector base + $C6 $63 CRG PLL lock I bit CRGINT (
P0C3701P0C3702 UNBAL D A O O D _ _ _ _ _ P _ U P U _ _ _ P C U _ E P I I I I I I P P P L L SPI_MISO P0TP1101 TP11 P3U503 P0U504 D R C C D D D D D D _ D A A D G _ O G _ P P P P P P P0U10E13 E13 SPI_MOSI0SPI0MOSI V1 V _ _ _ D D _ _ G D E S _ E G SPI_MOSI P0TP1201 TP12 0 0 33p 3 P0T103 D D D P0T1044 RF_N0RF0N
#1912292: > Wo steht denn eigentlich, daß auf dem Board ein 8051 ist? Im Datenblatt: "The CC1110Fx/CC1111Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC1101 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and
00001000010000011010000000010111b): Size to download: 0x17 * 512 bytes = 11776 bytes 13 Number pages (1101b): 13 ==> Number of DataFlash pages = 2 = 8192 DataFlash page size(000010000100000b) = 1056 For download in the EEPROM or 8-bit external memory, only the size to be downloaded is decoded. 87 1768I–ATARM
LCD signal 0xCB get_gpio1_rop generators. Set the GPIO2 with respect to the LCD signal generators 0xCC set_gpio2_rop using ROP operation. No effect if the GPIO2 is configured as general GPIO. Solomon Systech Jan 2010 P 22/93 Rev 1.1 SSD1963 Hex Code Command Description 0xCD get_gpio2_rop Get the GPIO2
Hallo, ich versuche gerade mit dem M16C6N4 den CC1101 über SPI anzusprechen, welches auch funktioniert hat, solange ich das CKPOL-Bit im U0C0-Register auf 0 gesetzt habe (=> Transmit data is output at falling edge of transfer clock and receive data is input at rising edge). Nun sollen aber laut Datenblatt vom CC1101 die Flanken genau umgekehrt sein. Also habe ich das CKPOL-Bit im U0C0-Register auf 1 gesetzt (=> Transmit data is output at rising edge of transfer clock and receive data is input at falling edge
amplifiers depends on external resistance and capacitance. Display ON Setting Power Supply ON (V ,CC , CIV ) CC DTE=1 Normal Display D[1:0]=11 VCC IOV CC VCI GON=1 GND Display OFF V CC IOVCC VCI or Sequence V CC,IOV CC,VCI Simultaneously Display OFF Setting 1ms or more DTE = 0 Power On Reset D[1:0]
UNIT VCC Supply voltage 3 5.5 V VIH High-level input voltage SCL, SDA, RESET, A0, A1, A2, A3 0.7 × CC V CC V VIL Low-level input voltage SCL, SDA, RESET, A0, A1, A2, A3 0 0.3 × CC V V Supply voltage to output pins OUT0 to OUT15 17 V O VCC= 3 V 20 OL Low-level output current sink SDA mA VCC= 3 V 30 O
1.6 mA 5 Output high voltage (CMOS) VOHC V – 0.4 — V V –I = 0.6 mA 6 CC CC OH Output low voltage (CMOS) VOLC 0 — 0.4 V OL= 0.6 mA 6 Input leakage current IN –5 — 5 A VIN = 0 –CC 7 Three-state leakage current TSL –10 — 10 A VOUT = 0 – CC 8 Power dissipation (1) PW1 — 10 15
Note 6) IOL= 4.0 mA, V CC = VCC min 0.45 V V I = –2.0 mA, V = V 0.85 V V OH1 OH CC CC min CC Output High Voltage VOH2 IOH = –100 µA, VCC = VCC min VCC–0.4 V V Low V Lock-Out Voltage (Note 7) 2.3 2.5 V LKO CC Notes: 1. On the WP#/ACC pin only, the maximum input load current when WP# = V ILis ± 5.0 µA. 2. The I CC current listed is typically less than 3.5 mA/MHz, with OE# at V .IH 3. Maximum I specifications are tested with V = V max. CC CC CC 4. I active while Embedded Erase or Embedded Program is in progress
Hallo ! haben bei einer Funkapplikation den CC1101 verwendet. Reichweiten im freien Feld ca. 350 m. (868MHz,10mW) Leider bin ich beim CC1101 mit 10mW beschränkt ;( Nun würden wir für eine andere Applikation einen Transceiver suchen, welcher eine
ja die Datenmenge ist sehr gering. meist nur wenige byte. Der CC1101 regelt das intern. in der Doku habe ich auf die schnelle nichts gefunden, daß man da von außen eingreifen kann.
= 0.05 mA, 13 (SEG) VLCD = 4 V Input leakage current LI –1 — 1 A VIN = 0 to CC 9 Pull-up MOS current –p 50 125 250 A V CC= 5 V (DB0–DB7, RS, R/W) Power supply current CC — 350 600 A R fscillation, 10, 14 external clock V = 5 V, CC fOSC= 270 kHz LCD voltage VLCD1 3.0 — 11.0 V V CC5, 1/5 bias 16 VLCD2 3.0 — 11.0 V V –V5, 1/4 bias 16 CC Note: * Refer to the Electrical Characteristics Notes section following these tables. 51 HD44780U 3 AC Characteristics (V CC = 4.5 to 5.5 V, T a
1111 1100 FD 1111 1101 FE 1111 1110 FF 1111 1111 8 bit-per-pixel data from Display Buffer Figure 11-8: 8 Bit-per-pixel Color Mode Data Output Path 16 Bit-Per-Pixel Color Mode The LUT is bypassed and the color data is directly
tools_card.asp?tool_id=4291 - zu haben um 40.- 1x Grasshopper, zu haben um 50.- 1x AVR32 EVK1101, neu und OVP http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4175 - zu haben um 40.- Versand aus Österreich, Porto kommt 15.- für Hermes dazu.
AVR32 EVK1101 ist weg. Noch zu haben: 2x Ben Nanonote, http://sharism.cc/ / http://www.tuxbrain.com/en/oscommerce/products/68 - zu haben um 60.- 1x RZ Raven, neu OVP - http://www.watterott.com/de/Atmel-RZ-Raven