Datenfunk im 2,4 GHz-Band mit CC2500. Der CC2500 ist ein Datenfunk-IC von Texas Instruments Norwegen (der Hersteller Chipcon wurde 2006 von TI aufgekauft). Funkmodule mit CC2500. CC2500EMK Evaluation Module 2.4 GHz MSP430 Wireless Development
die Seiten 93-95 lassen den Drucker abstürzen) AN 049 Software for CC1100/CC2500 and MSP430 – Examples and Function Library Design Note DN503 SPI Access Design Note DN506 GDO Pin Usage Design Note DN500 Packet Transmission Basics Design Note DN400 Interfacing CC1100 -
...........................Operating Temperature Range ...........................-40°C to +85°C 2 CC 6 TUNE, SHDN to GND............................CC...-0.3V to (Vnction Temperature......................................................+150°C OUT to GND...................................CC..........
Sodala, ich hab mal gemessen, hier mal eine Übersicht: http://reichart.cc/proj/tekway.html Wer die Messergebnisse ohne Webseite will: http://reichart.cc/proj/messungen/ MFG Johannes
#2140979: > Sodala, > > ich hab mal gemessen, hier mal eine Übersicht: > > http://reichart.cc/proj/tekway.html Sei mir nicht, böse, aber mach' doch bitte PNGs draus, ich komm' mir wie mit nem 56k Modem vor... 15k als PNG vs. 1MB BMP
AT90CAN32/64/128 V rise. The RESET signal is activated again, without any delay, when V decreases below CC CC the detection level. Figure 7-2. MCU Start-up, RESET Tied to V CC VCCRR VCC V VPOT POR RESET V CCRR t TIME-OUT TOUT INTERNAL RESET Figure 7-3. MCU Start-up, RESET Extended Externally VCCRR V CC VPOR
-08 RDR-158 – 5 V, 1 A, LNK616PG CV/CC Charger 6 0 °C External Case Ambient 5 ) C4 Minimum Limit V Maximum Limit ( g 85 VAC l3 115 VAC o 230 VAC t u 265 VAC t2 u O 1 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 Output Current (mA
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 (
0000 0001 0001h 0°C 0000 0000 0000 0000 0000h -0.5°C 1111 1111 1111 1111 FFFFh -25.0°C 1111 1111 1100 1110 FFCEh -55°C 1111 1111 1001 0010 FF92h *The power on reset register value is +85°C Higher resolutions may be obtained by the following procedure. First, read the temperature, COUNT_REMAIN, and COUNT_PER_C
Schau mal auf Seite 32 vom Datenblatt des CC1100. Dort nennt sich das Verfahren "Data Whitening". Es wird eine 9-bit Pseudo-Zufallssequenz benutzt. Die 9 Bit werden alle mit 1 initialisiert. Zur Implementierung in C steht etwas bei Wikipedia
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
>Die pure Empfangsbereitschaft >kostet bei 2,4 GHz Bist Du da sicher? Mit den CC1100 (868MHz, 433MHz) ist das nicht so. Außerdem hängt der Verbrauch ja auch noch von der eingestellten Sendeleistung ab. Das ist bei der Receive-PLL konstant.
Die pure Empfangsbereitschaft >>kostet bei 2,4 GHz > > Bist Du da sicher? Ja. Guck dir den CC2420 an (um bei ChipCon^WTI zu bleiben), oder die AT86RF230 etc. ICs. > Mit den CC1100 (868MHz, 433MHz) ist das nicht so. Ist ja auch eine deutlich geringere Frequenz. Der AT86RF212 braucht beim
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 (
f ealf ti e vell2 a Fl P---20 4 ag s a nd Le vevee2l3 Bin :-1 S2 B ate s urur L Lt eve 76 BiBi3 e20CC RRTT EMY D M oo ststrureui T6LYD M 2 2246 C l20T D M Moioi t LSiTOP a3 dtii2 :R18 -1 M M ul A 077 KRA -1+Q e PAC ORPU t G)G( s to 98 : 441 Opctor 219 )D/ A Mndu 2100 (D 00 OS m io HNO: 1234 T:20 Se BTC
cardiac defibrillators, external series resistors and low leakage diode clamps such as BAV199Ls, FJH1100s, or SP720s should be used. 4 ESD protection is guaranteed to 4 kV (human body model). Rev. 0 | Page 21 of 28 AD8220 +15V RF INTERFERENCE RFrectificationisoftenaprobleminapplicationswherethereare 0.1µF
Generell bin ich auch an sowas interessiert. Aber nicht am CC2500 sondern eher CC1100 mit 866 MHz.
Die CC1100 sind unter 1 GHz, da kann man nicht so einfach eine kompakte Antenne ätzen. Ansonsten ist die nötige Außenbeschaltung ähnlich. Ein passendes Layout dafür ist nicht so der große Aufwand, aber ich
#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
Hallo zusammen das habe ich gerade im CC Forum gefunden .... http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?postid=53139 Hallo Ich habe mir das Meteotime-LogFile für meine Region mal etwas näher angesehen. Alle 3 Stunden werden für
zum Senden verwende ich folgenden Code (teils aus boop-firmware): [c] void switch_to_idle() { cc1100_strobe(SIDLE); while (cc1100_read1(MARCSTATE) != 01); } // write length bytes of data to addr in CC1100 unsigned char cc1100_write(unsigned char addr,unsigned char* data, unsigned char length
to the packet. */ void RF_send(unsigned char* b, int payload_cnt) { switch_to_idle(); cc1100_strobe(SFTX); cc1100_strobe(SCAL); cc1100_write1(TX_fifo, payload_cnt+2); cc1100_write1(TX_fifo, 1); cc1100_write(TX_fifo | BURST, b, payload_cnt); cc1100_write1(TX_fifo, 0x04);
auch differierende Energiebilanzen. Bild 3.9 zeigt ein Beispiel aus [7] für den Intel StrongARM SA-1100 Mikroprozessor. 40 Embedded Systems Engineering Skript V1.00 P = 400 mW RUN ∼ 10 µs ∼ 90 µs ∼ 10 µs ∼ 160 ms IDLE SLEEP ∼ 90 µs Wait for Wait for P = 50 mW Interrupt Wake-Up Event P = 0.16 mW Bild 3.9 Power State Machine für SA-1100 Der Übergang von RUN in IDLE sowie RUN in SLEEP erfolgt üblicherweise durch Software. Hier können spezielle Instruktionen oder das Setzen von Flags zum Einsatz kommen. Im IDLE-Modus ist die Taktversorgung
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
zusammenfassen könnte. Der Code unter https://boopfirmware.svn.sourceforge.net/svnroot/boopfirmware/boop/trunk/cc1100/ der den ASH500-Decoder enthält, ist nicht gerade leicht verständlich. Danke
Jumperkabel, da angepasstes Layout). Ich habe die Eignung der Transceiver (http://www.ti.com/product/cc110l) aber noch nicht geprüft, ich nehme an, dass es geht, da es mit der Betty mit einem Vorgänger-IC ( http://www.ti.com/product/cc1100 ) auch schon geklappt hat. Die obligatorische Frage: ist das
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]
Hallo! Ich möchte eine Datenübertragung per Funk (2,4GHz) mit dem Funkmodul CC2500 von Texas Instruments realisieren. Für den Sender- und Empfänger wird ein AT90PWM316 Controller verwendet. Die Datenübertragung soll per SPI realisiert werden. Da ich mit so einem Funkmodul
Du kannst hier im Forum ja mal nach CC1100 suchen. Das ist der selbe chip nur für einen anderen Frequenzbereich
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
der damit verbunden minimalen Steck/Kontaktlänge hat man automatisch einen Resonanzkreis mit ~800-1100Mhz (siehe Anhang).
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42211;GROUPID=;SID=15SwgWCqwQAQ8AADzTEEse5c3549769892b0c3e2f1cc88c0209d7 In Anbetracht der Tatsache, dass man nicht jeden Tag eine neue Tastkopfspitze braucht und das eine solche SMB Einbaubuchse beim Reichelt gerade mal 1,30€ kostet ist das für mich die perfekte
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
wäre das einzige, was überhaupt ins Raster passt. Ob du damit viel glücklicher wirst als mit einem CC1100 wage ich zu bezweifeln. Adaptive Network Solutions fällt mir gerade noch ein, die schreiben, dass sie für ihren @ANY900 Modul bis zu 500 m weit kommen: http://www.an-solutions.de/products/
= 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
stackbedarf haben wir schon einmal gemessen und überprüfen dies während dem make CHECK: MAX_BSS_END=0x1100 >= BSS_END=0xd3e CHECK: STACK_START=0x10ff >= 0xd6e = (BSS_END=0xd3e + MIN_STACK_SIZE=0x30) sollte eigentlich i.O. sein. ramschmierer - hmm. compiler optimierung ausschalten hilft aber auch
net sind sich das heir durchzulesen. Ich hab da mal ne Frage bin gerade am recherchieren über den CC2430. Dafür hab ich mal ne Frage gibt es ein MSP430 Evaluationskit was mit dem CC2430 kompatibel ist oder müßte man sich dafür extra ein eigenes kaufen? Weis da jemand zufeliger weise was oder hat auch
Hallo es gibt das CC430 Kit bie TI dort ist ein MSP mit einem CC1100 Verheiratet. Ich glaube den gibt es auch für 2,5 Ghz
L = 0100 1100 D = 0100 0100 Die beiden unterscheiden sich nur in einem Bit. Das würde ich als Grundlage für die Fehlersuche ansetzen. Schreib mal 1100 1100 = 0xCC als Zeichen auf das Display. Wenn mit
IST H @ 0100 1000 0100 0000 J B 0100 1010 0100 0010 L D 0100 1100 0100 0100 M E 0100 1101 0100 0101 N F 0100 1110 0100 0110 O G 0100 1111 0100 0111 X P 0101 1000 0101 0000 Z R 0101 1010 0101 0010 Nachdem
ansehen (XBee, Meshnetics, Radiometrics, Telegesis, etc.). Vielleicht noch Module mit TI-Chipsätzen wie CC1100 oder CC2500, die freien Softwarestacks von TI können RELATIV einfach implementiert werden.
depends on external resistance and capacitance. Display ON Setting Power Supply ON (V CCV ,CIOV ) CC Normal Display DTE=1 VCI IOV D[1:0]=11 CC GON=1 GND VCI IOV Display OFF CC Sequence or VCI, IOV CCSimultaneously Display OFF Setting Power On Reset DTE = 0 and GON = 0= 00 Display OFF Display OFF PON
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 VCI IOV CC GON=1 GND Display OFF VCI IOV CC Sequence or VCI, IOV CCSimultaneously Display OFF Setting 1ms or more Power On Reset DTE = 0 and D[1:0] = 00 GON =
depends on external resistance and capacitance. Display ON Setting Power Supply ON (V CCV ,CIOV ) CC Normal Display DTE=1 VCI IOV D[1:0]=11 CC GON=1 GND VCI IOV Display OFF CC Sequence or VCI, IOV CCSimultaneously Display OFF Setting Power On Reset DTE = 0 and GON = 0= 00 Display OFF Display OFF PON
Infos dazu findest Du hier: http://www.ip-phone-forum.eu/showthread.php?s=ed420b9e23d020ce8e83039511c3cc43&t=207737 Grüsse Michael
im Display teil? Also ich würde die im Hauptcomputer speichern und für das Frontpanel einen LPC1100 (Cortex M0) nehmen, denn der ist Hühnerfutter Grüze Michelle