, C & D and XTAL1, 0.6V (2) V +0.5 V IH XTAL2 pins as I/O CC CC XTAL1 pin , External (1) V IL1 Input Low Voltage Clock Selected -0.5 0.1VCC V XTAL1 pin , External (2) V IH1 Input High Voltage 0.7V CC V CC.5 V Clock Selected (1) V IL2 Input Low Voltage RESET pin
Thema gibt es im Forum schon ansätze. Vielleicht ist das hier interessant für Dich. Im grunde ist der CC1101 von Ti auf jedean Fall einen Blick wert. http://www.mikrocontroller.net/topic/121765 Gruß Frank
* 3.5 1000 8 XCLKIN * 4 1001 9 XCLKIN * 4.5 1010 10 XCLKIN * 5 1011 11 Reserved 1100 12 Reserved 1101 13 Reserved 1110 14 Reserved 1111 15 Reserved †The PLLCR register is reset to a known state by the XRS reset line. If a reset is issued by the debugger, the PLL clocking ratio is not changed. 52 SPRS174O
Hallo Zusammen, wir wollen auf einem System mit MSP430 und CC1101 die Software per Funk updaten (immer komplett). Problem ist, dass wir dafür weniger als 1k Flash frei haben. Hat jmd. eine Idee/Quelle für für eine knackige Routine in C oder Assembler? Danke
so viel wie möglich Intelligenz in den Sender stecken. CC1101 ausserhalb des Boot-Loaders initialisieren, dann nur noch RX und TX-Strobes und GDOs pollen, Adressauswertung (evtl. noch Synch-Wort ändern?) vom CC1101 machen lassen. Wenn ich mir's so überlege:
, C & D and XTAL1, 0.6V (2) V +0.5 V IH XTAL2 pins as I/O CC CC XTAL1 pin , External (1) V IL1 Input Low Voltage Clock Selected -0.5 0.1VCC V XTAL1 pin , External (2) V IH1 Input High Voltage 0.7V CC V CC.5 V Clock Selected (1) V IL2 Input Low Voltage RESET pin
specification. Pins are not guaranteed to sink current greater than the listed test conditions. Figure 27-1. I CC Test Condition, Active Mode V CC CC V CC VCC P0 RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL VSS All other pins are disconnected. Figure 27-2. I CC Test Condition, Idle Mode VCC ICC V CC V CC P0 V CC RST EA
Nabend! Ich hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen. Ich versuche gerade die Anpassung eines CC1101 an 50 Ohm nachzuvollziehen. Der Ausgang am CC1101 ist differenziell. Ich weiß nun nicht, wie ich einen parallelen Kondensator im Smithdiagramm berücksichtigen muss, da er ja "zwischen" beiden Netzwerken
Hallo, ich möchte wireless ein Paket von einem cc1110 zu einem anderen schicken, funktioniert auch wunderbar. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich mit sehr großen Paketen arbeiten muss, die auch mehr als 400 Bytes haben können. Beim CC1101 ist es ja möglich mit infinit packet length zu arbeiten, aber beim CC1110 scheint es diese Möglichkeit nicht zu geben und die Paketgröße ist dadurch auf 255 Byte beschränkt. Hat vieleicht jemand eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?
gibts Open-Hardware mit Atmel USB Processor und einem TI-Transceiver, der frei programmierbar ist (CC1101). http://busware.de/tiki-index.php?page=CUL Den ELV Kram FS20 - EM und Wetter hat man diesem Modul schon beigebracht als OpenSource: http://developer.berlios.de/projects/culfw/
RAM regulator output pin RVDD I Display RAM regulator feedback input pin AVDD Booster capacitor pins CC1P/CC2P CC1M/CC2M I/O Usually, connect a capacitor for booster between CC1P and CC1M, and connect a capacitor between CC2P and CC2M , too (1 μF recommended). When not using booster, leave this pin open
Hi! Gute Idee und auch machbar. In den Geräten steckt ein universeller CC1100-Transceiver und meist ein Atmel mit herausgeführter 6ISP Schnittstelle (6 Kontaktpunkte). Der (nicht eingesetzte) CC1110 (mit Controller) hätte bestimmt geholfen die Preise zu senken. Ich würde
Also den CC1101 kannst Du als Socket oder serielles Interface idealisieren (Paket basiert). Praktisch wird in eine FIFO geschrieben, LEN, DATA ... dann TX-Strobe ... und die andere Seite(n) melden sich mit INT bei
Hallo, hat irgendwer Erfahrung mit dem Baustein CC1110Fx von Texas Instruments (Datenblatt: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cc1111f16.pdf) gearbeitet? Auf diesem RF-Transceiver ist ein 8051 Core integriert. Ist dies ein vollwertiger Microcontroller
Was steht im DB? [pre] 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
V = 5V ± 10% CC V CC- 0.3 V IOH= -10 µA V - 0.7 V I = -30 µA CC OH V Output High Voltage, ports 1, 2, 3, 4 V CC- 1.5 V IOH= -60 µA OH VCC = 2.7V to 5.5V 0.9 VCC V IOH= -10 µA 117 4235D–8051–12/03 TA= -40°C to +85°C;
hallo, ich hab mich endlich für ein Funkmodul entscheiden können, das mit dem CC1101 und dem MSP43 von TI ausgestattet ist. Es ist das Amber-Wireless 8425, was aussieht, als sei es nicht so schwer in Betrieb zu nehmen, als wenn ich 'n nackten CC1101 nehme und an einen µC anschließe. Hat jemand Erfahrung mit dem? Eventuell mit dem 8420? Der ist ansich ähnlich, nur mit dem CC1100 ausgestattet (wenn mich nicht alles täucht). Braucht es viel Zeit den korrekt zum Laufen zu bringen oder hackt es öfter mal? Danke für eure Hilfe! Pascal
CC1101 Module sind jetzt (mit (24EUR) oder auch ohne ATtiny (19EUR)) verfügbar: http://shop.busware.de/product_info.php/products_id/41
ich hätte da noch was zu ergänzen. Hab mich mal bei Farnell nach den Modulen umgeschaut: Board+CC1101 ca 11€: http://de.farnell.com/amber-wireless/amb8400/module-radio-transceiver-868mhz/dp/1642370 Board+CC1101+MSP430F1232 ca 19€: http://de.farnell.com/amber-wireless/amb8420/module-radio-868mhz
0x00d0 Vertausch mal die Bytes, dann wird 0xd000 draus: 1101000000000000 Und das ist das hier: 1101LLLLLLLLLLLL rcall L -> rcall 0
: 0f 90 pop r0 cbc: 0f 90 pop r0 cbe: 0f 90 pop r0 cc0: 0f 90 pop r0 cc2: cf 91 pop r28 cc4: df 91 pop r29 cc6: 1f 91 pop r17 cc8: 0f 91 pop r16 cca: ff 90 pop r15
ein oder anderen Frickler (wie mich) vielleicht doch weiterhilft. Ausgangslage war ein mit Arduino/CC1101 mitgeschnittener Datenstrom mit dem Format [c]944 1108 852 1084 880 576 400 572 420 1048[/c], der einfach in Excel importiert wurde. Jetzt wusste ich, der erste Puls ist positiv, und die Pulslänge
Wandler klappt bei anderen I2C Bausteinen einwandfrei. Hier mal Codeschnippsel aus meinem Programm (CC5X): [c] // *************************************************** // Mikrocontroller initialisieren // *************************************************** void InitPic(void) { OSCTUNE = 0x00;
= Blink fast 1011 = Blink slow 1100 = Display link status and receive activity (always stretched) 1101 = Display link status and transmit/receive activity (always stretched) 1110 = Display duplex status and collision activity (always stretched) 1111 = Reserved bit 7-4 LBCFG3:LBCFG0: LEDB Configuration
damit die "eierlegende Wollmilchsau" gefunden zu haben. :-) Zumindest eines meiner Geräte hat einen cc1101 drin. (Beim 2. bin ich mir nicht sicher, da es vergossen ist.) Nur kann man mit einem RFM12 etwas von einem cc11 empfangen??? Oder ist das RFM12 so "intelligent", dass es Sendungen vom cc11
habe hier ein kleines Reichweitenproblem mit einem Funkttransponder. In dem kleinen Kästchen ist ein CC1101 und eine lieblos reingestopfte ca 8,5mm lange Draht-"Antenne" -> also 868MHz. Auf der Gegenseite wird es nicht besser aussehen, aber da komm ich dank Vergussmasse nicht ran. Mit der Reichweite
VLCD VCC1/5 VLCD V2 VCC1/2 VLCD VCC2/5 VLCD V3 VCC1/2 VLCD VCC3/5 VLCD V4 V –3/4 VLCD V –4/5 VLCD CC CC V5 V –VLCD V –VLCD CC CC V CC(+5 V) VCC (+5 V) VCC VCC R R V1 V1 R V2 R V2 VLCD R VLCD V3 R V3 V4 R V4 R R V5 V5 VR VR –5 V –5 V 1/4 bias 1/5 bias (1/8, 1/11 duty cycle) (1/16, duty cycle) Figure
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
P0U70H3 CON13 P0H201 C C P P P0R903 P0CON13011 02C 32C 4 CP0R902 1 20R201 1 1 2 0 0 3 3 4 4 C C C C C22CC 6 0 0 0 0 80 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 P 1P0CON1301 8 8 8 8 8 8 8 8P0C2202 O 0 0 0 0 0 0 0 0 0P0CON1302 P P P P P P P PP0C2201 P0CON1307 6 5 4 3 2 1 0 9 P0CON1303 0 0 0 0 0 0 0 0 9 U U U U U U U U P0CO31308
Hallo, ich bastle grad mit dem CC1101 rum, übertrage Daten mit 250kBaud und wollte fragen, welches Sendeverfahren, FSK, OOK oder ASK, wohl am besten über möglichst große Distanz am fehlerfreisten übertragt. Kann man das so generell
Hallo, ich habe ein Problem beim empfangen mit dem CC1100 von Chipcon und dem MSP430F149. Was bereits geht: nach empfang des SyncWords löst mir GDO2 einen Interrupt aus (IOCFG2 0x06) nun möchte ich die meine Nutzdaten (2 Bytes nach dem SyncWord), aus
Hallo, ich arbeite mit einem CC2500 und einem CC1101, ich empfehle dir die MSP430-CC1100 Interface Bibliotheken von der TI-Homepage. Einfach den Suchbegriff "slaa325" eingeben, da kannst du dir die Sachen runterladen. Das hat den Vorteil
es noch jemanden interressiert. Zwei Mögliche Kandidaten sind SiLabs Si4431 TexasInstruments CC1101 wobei letzteres wohl bei älteren Komponenten verbaut wurde. Quelle: https://forum.fhem.de/index.php/topic,38404.msg310073.html#msg310073 Gruß Benny
Hallo Freunde der HF, ich bin gerade dabei, einem CC1101 (pin-/code-kompatibler Nachfolger CC1100) das Funken nach meinen Vorstellungen beizubringen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich die Frequenzabweichung bei FSK nicht wirklich frei einstellen kann
. Google lässt mich auch ein bisschen im Stich zum Thema Abtasttheorem bei FSK. Im Datenblatt des cc1101 ist die Reset-Konfiguration 115.02kbit/s bei 47.6kHz Hub. Ich hatte mal was zur Entzerrung im Hinterkopf, aber das ist lange her. Auf alle Fälle find ich nichts dazu im Datenblatt oder diversen Application-Notes
output with 12mA cs sink capability Input Low Threshold Voltage Vt- 0.5 0.8 1.1 V V CC = 3.3 V Input High Threshold Voltage Vt+ 1.6 2.0 2.4 V V CC = 3.3 V Hystersis V TH 0.5 1.2 V V CC = 3.3 V Output Low Voltage V OL 0.4 V IOL = 12 mA Input High Leakage LIH +10 μA V IN= 3.3 V Input Low
Antwort >Besser mit SIGNAL arbeiten. aber was meinst du mit SIGNAL ?? PS:mein Compiler cc5x
mohcine wrote: > aber was meinst du mit SIGNAL ?? > > PS:mein Compiler cc5x Stimmt, ich hatte an GCC-AVR gedacht. Mit dem Compiler kenne ich mich nicht aus. Schon einmal geguckt, was in Zeile 78 steht?
erkannt werden. [pre] main.c:33:Error [1105] symbol 'BRGH' has not been defined main.c:33:Error [1101] lvalue required main.c:35:Error [1105] symbol 'SYNC' has not been defined main.c:35:Error [1101] lvalue required main.c:37:Error [1105] symbol 'SPEN' has not been defined main.c:37:Error [1101]
so ists, dafür belohnt dich der C18 mit komplexeren statements als es der cc5x kann ;)
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
CC sendet nimmt er aus dem FIFO. Wenn ich jetzt aber den FIFO über die SPI Schnittstelle(welche ich zum Konfigurieren verwende) beschreibe sind ja schon Daten vorhanden. Schickt er nun zuerst diese und
maximum Vcc drop to issure no internal POR/PFD reset. Figure 25-1. I CCTest Condition, Active Mode V CC I CC V CC V CC P0 VCC RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL VSS All other pins are disconnected. Figure 25-2. I Test Condition, Idle Mode CC VCC ICC VCC V CC P0 RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL VSS All other pins are disconnected. Figure 25-3. I CCTest Condition, Power-down Mode V CC I CC V CC VCC P0 RST EA (NC) XTAL2 XTAL1 VSS All other pins are disconnected. 116 AT89C51RD2/ED2 4235J–8051–01/08 AT89C51RD2/ED2 Figure 25-4. Clock Signal Waveform for I CC Tests in Active and Idle Modes
maximum Vcc drop to issure no internal POR/PFD reset. Figure 25-1. I CCTest Condition, Active Mode V CC I CC V CC V CC P0 VCC RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL VSS All other pins are disconnected. Figure 25-2. I Test Condition, Idle Mode CC VCC ICC VCC V CC P0 RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL VSS All other pins are disconnected. Figure 25-3. I CCTest Condition, Power-down Mode V CC I CC V CC VCC P0 RST EA (NC) XTAL2 XTAL1 VSS All other pins are disconnected. 116 AT89C51RD2/ED2 4235J–8051–01/08 AT89C51RD2/ED2 Figure 25-4. Clock Signal Waveform for I CC Tests in Active and Idle Modes
VLCD VCC1/5 VLCD V2 VCC1/2 VLCD VCC2/5 VLCD V3 VCC1/2 VLCD VCC3/5 VLCD V4 V –3/4 VLCD V –4/5 VLCD CC CC V5 V –VLCD V –VLCD CC CC V CC(+5 V) VCC (+5 V) VCC VCC R R V1 V1 R V2 R V2 VLCD R VLCD V3 R V3 V4 R V4 R R V5 V5 VR VR –5 V –5 V 1/4 bias 1/5 bias (1/8, 1/11 duty cycle) (1/16, duty cycle) Figure