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int_3083.h
int2_interrupt #pragma INTERRUPT int1_interrupt #pragma INTERRUPT int0_interrupt #pragma INTERRUPT timer_b5_interrupt #pragma INTERRUPT uart2tx_interrupt #pragma INTERRUPT uart2rx_interrupt #pragma INTERRUPT
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nrf24l01.c
Empfangener Datensatz typedef struct { uint16_t id; uint16_t nr; float temperatur_1; float temperatur_2; float feuchte; float ubatt; } __attribute__((packed)) rf_data_t; /* Extrahierter Inhalt des Status Registers */ typedef struct { _Bool rx_dr, // Data Ready RX Fifo Interrupt tx_ds, // Data Sent FIFO
in „NRF24L01: Handauflegen hilft?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AiMS2000.pdf
4 3 BAT60A + C L 65 2 1 SDA2 D1 64 P2.8/CAN_TX2/TXD2 BAT60A IN K OUT 53 P2.9/USB_CONNECT/RXD2 I2C0 SCL2 GND 52 P2.10/EINT0N/NMI IC3 C8 A CAN_STBY/3.4C 51 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK SDA0/3.6A LD1117S33 100nF B 7 50 P2.12/EINT2N
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KSZ8851SNL.pdf
, it then alerts the PC’s power management circuitry (assert the PME pin) to wake up the system. 3.2 Physical Layer Transceiver (PHY) 3.2.1 100BASE-TX TRANSMIT The 100BASE-TX transmit function performs parallel-to-serial conversion, 4B/5B coding, scrambling, NRZ-to-NRZI con- version, and MLT3 encoding
in „KSZ8851 Ethernet komplizierte Frage.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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toshiba_satellite_l755.pdf
+VTT PEG_RX#[11] E32 L R444 1K_4 [6] DMI_RXP0 G22 DMI_TX[0] PEG_RX#[12] D33 C [6] DMI_RXP1 D22 DMI_TX[1] PEG_RX#[13] D31 TP3 TP_CATERR# AL33 CATERR# [6] DMI_RXP2 F20 DMI_TX[2] S PEG_RX#[14] B33 [6] DMI_RXP3 C21 DMI_TX[3] C PEG_RX#[15] C32 B2A 10/05 J33 AN33
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ISR_ROUTINE.c
(char *DATEN) { if(UART_TX_FLAG == 1) // Übertragung beendet { strcpy(UART_TX_BUFFER, DATEN); // Daten in Sendebuffer schreiben UART_TX_FLAG = 0; // Flag zurücksetzen UCSR0B |= (1<<UDRIE0); // Interrupt einschalten } } void SEND_CHAR
in „Keine vollst. Übertragung der Strings über UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISR_ROUTINE.c
(char *DATEN) { if(UART_TX_FLAG == 1) // Übertragung beendet { strcpy(UART_TX_BUFFER, DATEN); // Daten in Sendebuffer schreiben UART_TX_FLAG = 0; // Flag zurücksetzen UCSR0B |= (1<<UDRIE0); // Interrupt einschalten } } void SEND_CHAR
in „Keine vollst. Übertragung der Strings über UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
PBreite [38] = Freq [38] >> 1; _BIS_SR(GIE); // enable Interrupts while(1) { _NOP(); // tue nichts if(tx == 1) // wird durch dem TimerA1 Interrupt gesetzt { switch(ZustandProg) { case 1: // wenn von AUS --> EIN System_Start(); tx = 0; break; case 2: // in Betrieb ==> EIN _NOP(); _NOP(); tx = 0; break; case
in „MSP430 F5529 Wobbel-Generator“ · 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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Code_A-D.cpp
send_Nachricht(); uint16_t calc_CRC16 (uint8_t feld[], uint8_t length); // *** allgemeine *** // void set_PCINT2(); void del_PCINT2(); void Calibration_RunMode(); void Calibration_Calculation(); int main(void) { Pin_TxD0_OUT; // TxD0 Ausgang Pin_RxD0_IN; // RxD0 Eingang Pin_RxD0_PULL; // RxD0 Pullup aktiv MAX487
in „ISR Code schneller machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adm2490e.pdf
VDD1 VDD2 220Ω Y O TxD T Z 100Ω A L S 220Ω I I N V A L RxD A G B GND 1 GND 2 4 - 8 5 GND 2 0 Figure5.Supply-CurrentMeasurementTestCircuit(SeeFigure10andFigure11) Rev. A | Page 8 of 16 ADM2490E SWITCHING CHARACTERISTICS
in „RS485 Baustein ohne 12V einspeisung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.c
(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //#endif #else UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); #endif #if USE_2X UCSR0A |= (1 << U2X0); #endif /*USE_2X*/ USART0_RxTail = 0; USART0_RxHead = 0; USART0_TxTail = 0; USART0_TxHead = 0; } ISR(UART0_RECV_IRQ) { char data; unsigned char tmp; /* #ifdef USART0_PARITY if(
in „AVR: 16 Bit PWM funktioniert nur sporadisch“ · 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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lcd1803.c
|LCD1803_FLAG_RW, rx; HAL_SPI_Transmit(spi, &tx, 1, HAL_MAX_DELAY); tx = 0; HAL_SPIEx_FlushRxFifo(spi); HAL_SPI_TransmitReceive(spi, &tx, &rx, 1, HAL_MAX_DELAY); return rx; } static void LCD1803_WriteB(SPI_HandleTypeDef *spi, uint8_t b) { uint8_t tx[3]; tx[0] = LCD1803_STARTBYTE|LCD1803_FLAG_RS; tx[1] = b&0x0f; tx[2] = b>>4; HAL_SPI_Transmit(spi, tx, 3, HAL_MAX_DELAY); } static uint8_t LCD1803_ReadB(SPI_HandleTypeDef *spi) { uint8_t b = LCD1803_
in „DOGM-204 Problem mit Steuercodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test3.txt
* .global __U1TXInterrupt __U1TXInterrupt: push SR push W0 push W1 bclr IFS0,#U1TXIF ; Clear UART1 tx-interrupt flag cp0 U1_TXSTATE ; Do nothing if idle bra Z,U2 U3: mov U1_TXPTR,W0 ; get byte to transmit from buffer mov.b [W0],W1 mov W1,U1TXREG ; write byte to transmitter inc U1_TXPTR ; increment pointer
in „PIC24F - UART Problem mit dem Empfang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irtransmitter.asm
ldi temp,b uUarts_set2: dec temp brne uUarts_set2 dec baud tst baud brne cbiloop ret UART_set: ;420 µs ldi baud,15 sbiloop: sbi PORTD,TxD ldi temp,b Uarts_set1: dec temp brne Uarts_set1 nop nop nop nop cbi PORTD,TxD ldi temp,b Uarts_set2: dec temp brne Uarts_set2 dec baud tst baud brne sbiloop ret ;**********Watchdog sorgt dafür das alle 2 Sekunden Txbyte rausgepustet wird. ;***** Test program reset: ldi r16,Ramend
in „RS232 per IR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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197326-an-01-de-MINI_USB_TO_UART_CONVERTER_de_en_fr_nl.pdf
3,3V- und 5V-Pegel: BEDIENUNGSANLEITUNG www.conrad.com AnPinX2stehtein3,3V-Pegel(TxD)zurVerfügung.WennSiefürIhreApplikationeinenTTL- Pegel (5V) benötigen, müssen Sie Pin X2 mit Pin X1 verbinden. Danach können Sie am Pin X4 (TxD_5V) den TTL-Pegel abgreifen. Mini-USB
in „Ansteuerung von UART zu USB Konverter“ · 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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tp_uart__Siemens.pdf
reserved. 25.15.10.41.33a 25.10.01 pag1 TP-UART-IC GENERAL DRAWING A - Bus + Power 230V / 50Hz Supply 30V B - Bus - TP-UART- TP-UART- TP-UART- Optional IC IC IC RxD TxD RxD TxD RxD TxD Electrical Isolation (Optocoupler) Application Application Application ... Optional Power Supply Bus Device 1 Bus Device 2
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EIB_Uart.pdf
reserved. 25.15.10.41.33a 25.10.01 pag1 TP-UART-IC GENERAL DRAWING A - Bus + Power 230V / 50Hz Supply 30V B - Bus - TP-UART- TP-UART- TP-UART- Optional IC IC IC RxD TxD RxD TxD RxD TxD Electrical Isolation (Optocoupler) Application Application Application ... Optional Power Supply Bus Device 1 Bus Device 2
in „(V) SIEMENS EIB-Uart IC´s“ · Markt ·
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rfm12_interupt_test_end.c
1; //GICR &= ~(1<<INT0); //disable int0 } } else if(RF12_status.Tx) { rf12_trans(0xB800 | RF12_Data[RF12_Index]); if(!RF12_Index) { RF12_status.Tx = 0; rf12_trans(0x8208); // TX off cbi(PORTC, TX); } else { RF12_Index--; } } else { rf12_trans(0x0000); //dummy read /
in „rfm12 mit interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hitachi_55hk6t64u_55293dlb_48hk6t64u_48293dlb_chassis_17mb100-r1_17ips20-r9_sm.pdf
BC848B GPIO14/PM_UART_TX1 K5 TX_HOTEL 1 TP12 S23 GPIO18/PM_UART_RX1 L6 RX_HOTEL 7 USB2_RXP R977 M5 HDMI2_R_DET_5V B GND2 S22 3V3_VCC GPO24/PM_UART_RX0 M6 U 1 TP17 C1593 100n R24 4k7 GPIO25/PM_UART_TX0 HDMI3
in „Vestel Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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i2c3.c
=0xff; } } } // USCI_B0 Data ISR __attribute__((interrupt(USCIAB0TX_VECTOR))) void USCIAB0TX_ISR(void) { P2OUT^=BIT0; if (TXByteCtr) // Check TX byte counter { if(TXByteCtr==1) { TXData = resistor; //the second byte is the resitor value } UCB0TXBUF = TXData; // Load TX buffer TXByteCtr--; // Decrement TX byte counter } else { UCB0CTL1 |= UCTXSTP; // I2C stop condition IFG2 &= ~UCB0TXIFG; // Clear USCI_B0 TX int flag __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Exit LPM0 }
in „I2C bei MSP430F2122“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> SENDEN <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< // Umschalten auf Sender void RF_SetTX() { disable_interrupts(INT_EXT1); // nIRQ auf INT1 (Pin B1) deaktivieren clear_interrupt(INT_EXT1); RF_CMD(0x8208); delay_us(500); } // >>>> TX: Setze Sendeleistung <<<< // 0(min) - 7 (max) void RF_TX_Power
in „PIC18: Getesteter CCS C-Code für RFM12 Modul“ · Projekte & Code ·
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Arcam-FMJ-P7.pdf
LM393A BC547B + C110 R107 + C116 2K2 MF 10U EL 22K MF 47U EL 35V +5VD R121 GND1 GND1 GND1 MSOFT_ST* THERMAL TRIPS 2K2 MF GND1 FROM POWER R131 TRANSFORMERS 4K7 MF IC101A TP133 DATA 13 4 RED1 SK109 TX_THERM2 D Q0 5
in „Bandbreite von analogen Audioschaltungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Arcam-FMJ-P7.pdf
LM393A BC547B + C110 R107 + C116 2K2 MF 10U EL 22K MF 47U EL 35V +5VD R121 GND1 GND1 GND1 MSOFT_ST* THERMAL TRIPS 2K2 MF GND1 FROM POWER R131 TRANSFORMERS 4K7 MF IC101A TP133 DATA 13 4 RED1 SK109 TX_THERM2 D Q0 5
in „Bester Audio OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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5_-_STM32F_Connectivity_Line.pdf
Registers A a Slave bxCAN and the 512-byte SRAM memory. c C Master Control Master Status v N e • CAN 2: Slave bxCAN start filter bank number n[27:1] is Tx Status RxFIFO0 Status C . configurable by SW. Interrupt Enable RxFIFO1 Status o B e Bit Timing Error Status S T M 3 2S e m in a rN o v e m b e r2 0
in „STM32: Timer funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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configuration.c
= RX_Data_output; RFM22B_Register._0x0C_GPIO_Config1.Pin_Fct_Select = TXRX_Data_CLK_output; RFM22B_Register._0x0D_GPIO_Config2.Pin_Fct_Select = MC_Clock_output; RFM22B_Register._0x6D_TX_Power._byte = 0x00; RFM22B_Register._0x6D_TX_Power.TX_Power
in „RFM23B OOK Direct Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nokia_6085_rm-198_service_schematics_v2.pdf
M4 AFC M8 0 TXC_CONV(2:0) RF part AudClk TxC1 K7 1 TxC2 M7 2 1 A4 EarDaL VSIM1 A7 DIG_AUDIO(5:0) 2 B4 EarDaR R2700 3 B5 MicData C2212 EMIF03-SIM02F2 4 J2204 A3 PMARP 1u5 SIM connector 5 J2205 C4 1.8/3V 13 SIM Reader INT_SIM(5:0) PMARN SIMDaC1 C8 GND Side X2701 0 C5 SIMClk1 C7 R1 470191501 2 C6 SIMDa1 SIMClkC1 R2 1 A5 SIMIOC1 SIMRstC1 C11 R3 1 5 SIMDetX L1 2 6 0 J2210 M6 TxCClk 3 7 RAPGSM TXC(2:0) 2 L7 SIMClkC2 B9 J2212 L6 TxCCtrl SIMDaC2 A9 C2700 1 TxCDa SIMRstC2 D10 GND 100n ACI(1:0) M10
in „H179IT01 1,7" TFT aus Nokia Handy - Daten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ESP8266-12-Breakout_07.pdf
1 1 1 7 1 8 1 9 1 R M R M R M R M IC4B R M R M R M R M IC4C 11 10 9 8 C2TX _ RES_EXT 74HC14D X 74HC14D IC4E 9 IC2C IC3 R IC1E 3 4 10 8 R10 14 12 3 4 C1TX 11 X X0 13 I2SO_DATA IC4F 3 IC2B IC4D 1K0 X1 TCK_MOSI_13 5 6 4 6 1 2 1 74HIC2A IC1F
in „ESP8266 Breakout, 4 x VCOM, JTAG-Debugger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430x22x4_uscib0_i2c_05.c
*********************************************************************** // MSP430F22x4 Demo - USCI_B0 I2C Slave TX single bytes to MSP430 Master // // Description: This demo connects two MSP430's via the I2C bus. The master // reads from the slave. This is the slave code. The TX data begins at 0 //
in „ez430-RF2500 Übertagungsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.asm
und nach I2C-Adresse andlw b'11111110' ; letztes Bit 0 = write Data call i2c_tx ; 1010 xxx0 sende I2C-Adresse movfw adr_l call i2c_tx ; sende interne Adresse LO movfw d_byte ; Datenbyte nach W holen call i2c_tx
in „lesen/speichern 24C04“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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162_24sin_mess02.c
void put_string(char *daten) // Funkt., 'char *daten' reserviert Speicher // für Pointer { if (uart_tx_flag==1) { // Stringdaten in den Sendepuffer kopieren strcpy(uart_tx_buffer, daten); // Flag für 'Senden ist komplett' löschen, uart_tx_flag = 0; // UDRE Interrupt einschalten, los gehts UCSR0B |= (1
in „Sinus in cHz genau mit Atmega162“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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162_24sin_mess02.c
void put_string(char *daten) // Funkt., 'char *daten' reserviert Speicher // für Pointer { if (uart_tx_flag==1) { // Stringdaten in den Sendepuffer kopieren strcpy(uart_tx_buffer, daten); // Flag für 'Senden ist komplett' löschen, uart_tx_flag = 0; // UDRE Interrupt einschalten, los gehts UCSR0B |= (1
in „Genauigkeit ICP Messung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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162_24sin_mess02.c
void put_string(char *daten) // Funkt., 'char *daten' reserviert Speicher // für Pointer { if (uart_tx_flag==1) { // Stringdaten in den Sendepuffer kopieren strcpy(uart_tx_buffer, daten); // Flag für 'Senden ist komplett' löschen, uart_tx_flag = 0; // UDRE Interrupt einschalten, los gehts UCSR0B |= (1
in „unruhiges Sinussignal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrcpm_cpu_board.sch.pdf
VCCUSB 3 Controller 5 X5 3 U2 + + k Speicher 1 20 VCC TXD 1 TX_HOST R 1 A[0..7],A8_MOSI,A9_MISO,A10 B 2 USBDM 4 VCCIO RXD 5 RX_HOST /RESET_AVR DQ[0..7] S 3 USBDP RTS 3 5 U 4 19 RESET CTS 11 3 4 /WE,/RAS,/CAS + C4 DTR 2 /RESET_PRO
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny_Servo_Code.cpp
send_Nachricht(); uint16_t calc_CRC16 (uint8_t feld[], uint8_t length); // *** allgemeine *** // void set_PCINT2(); void del_PCINT2(); void Calibration_RunMode(); void Calibration_Calculation(); int main(void) { Pin_TxD0_OUT; // TxD0 Ausgang Pin_RxD0_IN; // RxD0 Eingang Pin_RxD0_PULL; // RxD0 Pullup aktiv MAX487
in „ISR Code schneller machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USBLC6-2.pdf
V BUS R X LS/FS VBUS RX LS/FS R X HS+ RX HS+ TX HS+ D+ TX HS+ RX LS/FS - RX LS/FS - RX HS - RX HS - TX HS - D- TX HS - GND RS GND R S GND TX LS/FS USBLC6-4SC6 TX LS/FS RS USBLC6-2P6 R S TX LS/FS - TX LS/FS - R PD R PD Mode SW 1 SW 2 Low Speed LS Open
in „Auswahl einer TVS Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USBLC6-2.pdf
V BUS R X LS/FS VBUS RX LS/FS R X HS+ RX HS+ TX HS+ D+ TX HS+ RX LS/FS - RX LS/FS - RX HS - RX HS - TX HS - D- TX HS - GND RS GND R S GND TX LS/FS USBLC6-4SC6 TX LS/FS RS USBLC6-2P6 R S TX LS/FS - TX LS/FS - R PD R PD Mode SW 1 SW 2 Low Speed LS Open
in „TVS - Dioden Schutzschaltung Funktion erklären ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USBLC6-2.pdf
V BUS R X LS/FS VBUS RX LS/FS R X HS+ RX HS+ TX HS+ D+ TX HS+ RX LS/FS - RX LS/FS - RX HS - RX HS - TX HS - D- TX HS - GND RS GND R S GND TX LS/FS USBLC6-4SC6 TX LS/FS RS USBLC6-2P6 R S TX LS/FS - TX LS/FS - R PD R PD Mode SW 1 SW 2 Low Speed LS Open
in „Schaltplan-Kritik: Atmega + RS485 + OneWire“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.cpp
- 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
in „ISR Code schneller machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FEZ_Cerb40.pdf
SPI1_SCK/ADC12_IN5/DAC2 21 PA5 PB5 57 PB5/CAN2_RX/PWM/SPI1_MOSI PA6/SPI1_MISO/ADC12_IN6 22 58 PB6/I2C1_SCL/UART1_TX PA7/SPI1_MOSI/ADC12_IN7 23 PA6 PB6 59 PB7/I2C1_SDA/UART1_RX B PA8/MCO1 41 PA7 PB7 61 PB8/I2C1_SCL/CAN1_RX 3
in „Störsignal auf Spannungsversorgung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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twist-200-EL_46736V000_112019_0-DRE_Rev-I_DE.pdf
-RM02-868-2/4, RX01-RM02-434-4, 6 0 TX02-868-2, TX02-868-2-UP, TX03-868-4, TX03-868-4- XP, TX35,-868-1/5, TX04-868- 10/30, TX08-868-4, TX02-434-2, TX03-434-4-XP, TX04-434-10 TX01-868, TX01-434, TX45-868-10, TX-45
in „Relais für Abschaltverzögerung 24V gesucht“ · Haus & Smart Home ·
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main.asm
VPORTA_DIR .equ LED_UPDI_RX_VIN = VPORTA_IN .equ LED_UPDI_RX_VOUT = VPORTA_OUT .equ LED_UPDI_RX_bp = 2 ; PA2. ; Target UPDI Tx LED: .equ LED_UPDI_TX_VDIR = VPORTA_DIR .equ LED_UPDI_TX_VOUT = VPORTA_OUT .equ LED_UPDI_TX_bp = 3 ; PA3. ; == PC UART definitions == .equ UART_BPS = 115_200 ; bits/s ; == UPDI
in „AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INTERFACE_20.pdf
Schnittstellenbaustein für Ihre Anwendung! Transceiver Baustein Schnittstellenprotokoll am Bus Pins/Gehäuse MAX3160 2Tx/2Rx RS-232 oder 1Tx/1Rx RS-485/RS-422, pin-programmierbar 128 20-SSOP MAX3161 2Tx/2Rx RS-232 oder 1Tx/1Rx RS-485/RS-422, pin-programmierbar 256 24-SSOP MAX3162 2Tx/2Rx RS-232 und 1Tx/1Rx RS-485/RS-
in „galvanische Trennung RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
1 2 3 4 +12 +12 5V KA7805TU J 1 1 IN OUT 2 1 3 USB 5V 2 2 C1 C2 GND C3 C4 Pwr 4.7U/35 100n 3 100n 4.7U/35 A +5 A +5 1 2 R1 LED 1k B RS485 +12 C6 B 1 VCC RS-485 4-wire +12 Bus 2 8 100n 1 2 USB R 7 3 4 1 (
in „Bus an Atmega32 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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rfm12_interupt_test.c
define RF_PORT PORTB #define RF_DDR DDRB #define RF_PIN PINB #define SDI 3 #define SCK 5 #define CS 2 #define SDO 4 //ausgänge für rfm12bp #define RX 1 #define TX 2 #define RF12_DataLength 2 #define RF_IRQDDR DDRD #define RF_IRQPIN PIND #define IRQ 2 struct RF12_stati { unsigned char Rx:1; unsigned char
in „rfm12 mit interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lpc1769_imu_v2.pdf
/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 +3V3 L 1 BT_INT1/3.3A 37 P1.23/MCFB1/PWM1.4/MISO0 P0.15/TXD1/
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_debug_only.c
// HID interface descriptor, HID 1.11 spec, section 6.2.1 9, // bLength 0x21, // bDescriptorType 0x11, 0x01, // bcdHID 0, // bCountryCode 1, // bNumDescriptors 0x22, // bDescriptorType sizeof(hid_report_descriptor), // wDescriptorLength 0, // endpoint descriptor, USB spec 9.6.6, page 269-271, Table 9-13 7, // bLength 5, // bDescriptorType DEBUG_TX_ENDPOINT | 0x80, // bEndpointAddress 0x03, // bmAttributes (0x03=intr) DEBUG_TX_SIZE, 0, // wMaxPacketSize 1 // bInterval }; // If you're desperate for a little extra
in „Text und Zahlen Ausgabe über HID (USB Teensy 2++)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·