4.75V to 15.75V, internal or external reference (2.475V V V – 2.7V), unless otherwise noted. A MIN MAX CC REF CC SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Power Supply VCC Positive Supply Voltage For Specified Performance 4.75 15.75 V ICC Supply Current 4.75V V CC 5.25V 350 600 A 4.75V V CC 15.75V 800
6 A1 Digital input. User-defined address bit1. 7 A0 Digital input. User-defined address bit0. 8 V CC Power supply. SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM V CC BIAS POINTER CONFIGURATION REFERENCE REGISTER REGISTER BAND–GAP COUNTER TEMPERATURE TEMP 11–BIT REGISTER SENSOR SIGMA–DELTA A–TO–D TOS CONVERTER TIMER REGISTER
code summary (Continued) Code Suffix Flags Meaning 1100 GT Z clear AND (N greater than equals V) 1101 LE Z set OR (N not less than or equal equal to V) 1110 AL (ignored) always 4-6 Branch and Exchange (BX) 4.3 Branch and Exchange (BX) This instruction is only executed if the condition is true. The various
schütteln. :-) Und die UC3 sollen wohl angeblich noch im 1. Quartal 2008 verfügbar werden. Wo mein EVK1101 schon seit August oder so "rumliegt".
man kann auch in C "schöner" programmieren, wenn man sich eine entsprechende API baut. Arduino.cc ist dafür ein nettes Beispiel. Die haben unteranderem auch eine Abstrahierungsebene eingeführt, die es theoretisch erlauben würde, andere uCs als die bisher verbauten AVRs einzusetzen (sofern es einen
Parameter Description Test Conditions Min Typ Max Unit VIN V SSto VCC ILI Input Load Current V = V ±1.0 µA CC CC max I A9 Input Load Current V = V ; A9 = 12.5 V 35 µA LIT CC CC max V = V to V , LO Output Leakage Current OUT SS CC ±1.0 µA VCC = VCC max CE# = V IL, V ,= IH 5 MHz 10 16 Byte Mode VCC Active Read
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
Platine fabrizieren lasse. Ich beabsichtige übrigens, die TCA14A (gleiche Bauform) zusammen mit dem CC1101 für den Bereich 868MHz zu verwenden. Das Referenzdesign sieht zwar eine Chipantenne von Johanson vor, aber da ist nicht dran zu kommen. Würde mich über eine Antwort freuen. Gruß, Klaus
Data pointer (2 bytes) DPH Data pointer high byte 83h 00h DPL Data pointer low byte 82h 00h CF CE CD CC CB CA C9 C8 I2CFG#* I C configuration regisC8h/RD SLAVEN MASTRQ 0 TIRUN – – CT1 CT0 00h1 C8h/WR SLAVEN MASTRQ CLRTI TIRUN – – CT1 CT0 DF DE DD DC DB DA D9 D8 2 MASTER 1 I2CON#* I C control register D8h
input set-up time t — — 180 ns 2 SSY Notes: 1. Applied to external clock input terminal. T T h l 0.7 CC 0.5 CC 0.3 CC Oscillator CR Duty cycle =Th × 100% trcp tfcp Th+ Tl 2. Applied to $< terminal. 0.7 VCC CR 0.3CC DSY DSY tHSYO HSYO SYNC 0.7 V (Output: CC at master 0.3 CC mode) t HSYI SSY HSYI SSY SYNC
CC crosses the V CC(start)level. It remains active until VCC crosses the V (B_IT+) threshold and the delay t(BOR) elapses. The delay t(BOR) is adaptive being longer for a slow ramping CC. The hysteresis
Such doch einfach direkt nach der SPP-UUID 0x1101 anstatt nach einer Service-spezifischen UUID. Alternativ kannst du auch ganz ohne UUID direkt per Bluetooth-Adresse verbinden, wenn du die Channel-Nummer kennst (vermutlich 1)! Das sollte immer klappen
bieten? Hier ein Foto: https://shop.strato.de/WebRoot/Store10/Shops/61251391/463B/3A3E/CD5D/A59C/09CC/C0A8/286D/A96C/f794.jpg Grüße, Marco
Table 10. ATtiny12 Clock Options and Start-up Times Start-up Time, Start-up Time, V = 1.8V, V = 2.7V, CC CC BODLEVEL BODLEVEL CKSEL3..0 Clock Source Unprogrammed Programmed (1) 1111 Ext. Crystal/Ceramic Resonator 1K CK 1K CK (1) 1110 Ext. Crystal/Ceramic Resonator 3.6 ms + 1K CK 4.2 ms + 1K CK (1) 1101
zwei TCM120 Module am Start. Unterm Strich möchte ich mit einem STM32-basierten Board über einen TI CC1101 die Enocean Telegramme empfangen und senden können. Als Empfänger dient mir einer der TCM120, an dem ich an dem Pin "Raw Baseband Data" (Pin 14) das empfangene Telegramm abgreife. Ich nutze das
http://www.cc5x.de/MMC/FAT.html Schau mal bei Verzeichniseinträge Von microsoft gibt es ein dokument wo FAT12/16/32 beschrieben wird, das ist echt super da steht alles drin was du wissen musst... aber naja,
Also die Infos von Microsoft kapier ich garnicht. Ich habe mit http://www.cc5x.de/MMC/FAT.html angefangen. Und zwar ab diesem schönen bunten Bildchen. Mir kommen da ein paar Fragen auf: wieso heißt 50 = 5h? Wieso wird die 0 zu einem h? Wo finde ich diese Tabelle
verwenden. Außerdem solltest Du auf den CC1101 wechseln. Nur dann erreichst Du die beste Reichweite. Außerdem erfüllt Deine Schaltung dann auch die aktuellen Normen. Außerdem solltest Du die vorgeschlagenen Registereinstellungen vom Smart-RF-Studio
Mich würde mal interessieren, wie die Reichweite von CC1100 bzw. CC1101 innerhalb von Gebäuden ist. Hat da jemand bereits Erfahrung mit? Gruß, TRD
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
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
10003000D2E0DEBFCDBF10E0A0E6B0E0E0E3F2E04A[/pre] Die soll .hex Datei (compiliert): [pre]:1000000014C02EC02DC02CC05BC02AC029C028C07F :1000100027C026C025C05FC088C022C021C020C024 :100020001FC01EC01DC01CC01BC011241FBECFE5B9 :10003000D2E0DEBFCDBF10E0A0E6B0E0E0E3F2E04A[/pre] Erst ab der 4ten Zeile sind sie wieder
LEER S "1 0 1 1" "0 0 0 0" STOP [/code] S steht hier für START; 0x0D wäre "0000" "1101", aber RS-232 überträgt die Bits rückwärts. Tatsächlich muss mit "1*T" die Länge eines einzigen Bits vorgegeben werden. Gruß Michael
specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT CC (low) current output signal low see Figs 6 and 8 5.6 7.0 8.4 mA CC (high) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value
CC crosses the V CC(start)evel. It remains active until VCC crosses the V (B_IT+)threshold and the delay t (BOR) elapses. The delay t(BOR) is adaptive being longer for a slow rampingCC. The hysteresis V
CC crosses the V CC(start)evel. It remains active until VCC crosses the V (B_IT+)threshold and the delay t (BOR) elapses. The delay t(BOR) is adaptive being longer for a slow rampingCC. The hysteresis V
floating) floating floating recessive 1 (1) (1) <2 V (not powered) X floating floating recessive X 2 V < V CC < 4.5 V >0.75V CC floating floating recessive X(1) 2 V < V CC < 4.5 V X(1) floating if floating if recessive X(1) VRs > 0.75V CC VRs > 0.75V CC Note 1. X = donÕt care. Table 2 Pin Rs summary CONDITION FORCED AT PIN Rs MODE RESULTING VOLTAGE OR CURRENT AT PIN Rs V > 0.75V standby I < 10 A Rs CC Rs −10 A < I Rs < −200 A slope control 0.4V CC < VRs < 0.6V CC V Rs< 0.3V CC high-speed Rs < −500 A 2000 Jan 13 4 Philips Semiconductors Product specification CAN controller interface PCA82C250 LIMITING
", &mem[i]); } Ausgabe: adr: bfcf40c0 adr: bfcf40c4 adr: bfcf40c8 adr: bfcf40cc adr: bfcf40d0 Wie man erkennt beträgt das Inkrement 4. Da ich aber eigentlich einen 32-Bit Datenbus habe sollte doch ein Inkrement von 1 ausrechend für einen Integer sein. Oder sehe ich da etwas
mem[i]); } Ergebnis: mem: 1201 mem: 1403 mem: 1605 mem: 1807 Im RAM entahlten: 0x1101; 0x1202; 0x1303; 0x1404; 0x1505; 0x1606; 0x1707; 0x1808; Wenn ich virtbase und mem als char definiere und das printf nicht auskommentiere erhalte ich folgendes Ergebnis: virtbase:
QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VCC supply voltage 4.5 12 13.2 V CC supply current V CC= 12 V − 14 − mA P power dissipation − 170 − mW VVMAX input effective voltage 1 − VCC − 2.0 V V DAC output voltage V = V 0.1 − V − 0.5 V o(DACn) MAX CC CC Vo(DACn)(max)maximum DAC
characteristics for a range of temperatures and supply voltages. fACLK is the actual A CLK frequency seen. I CC is the current consumption in active mode, with an MCLK of 1 MHz. V CC(ACLK)low is derived by reducing V CC until the oscillator stops, and then raising V CC again until the oscillator restarts. V CC
= 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
, V CC = 2V to 5.5V VCC I CC RST VCC VCC P0 EA (NC) XTAL2 XTAL1 VSS 51 3286I–MICRO–10/05 45. I CC (Active Mode) Measurements o AT89S8253 I CC Active @ 25 C With Internal Clock Oscillator x1 Mode 4.00 A3.50
of 88 Philips Semiconductors ISP1160 Embedded USB Host Controller 13. Power-on reset (POR) When V CC is directly connected to the RESET_N pin, the internal pulse width (t PORP ) will be typically (600 ns to 1000 ns) + X, when V CC is 3.3 V. The time X depends on how fast V CC is rising with respect
OLED driving voltage in current drive phase. It can be either supplied externally or connected to V .CC IREF This pin is segment current reference pin. A resistor should be connected between this pin and V . Set SS the current at 10uA. V COMH This pin is the input pin for the voltage output high level
CCV INV SS or VCC 50 µA ICC2 Deep Power-down Current S = V CCV INV SS or VCC 5 µA C = 0.1VCC / 0.9.CC at 25 MHz, ICC3 Operating Current (READ) 4 mA Q = open ICC4 Operating Current (PP) S = V CC 15 mA ICC5 Operating Current (WRSR) S = V CC 15 mA ICC6 Operating Current (SE) S = V CC 15 mA ICC7 Operating Current (BE) S = V CC 15 mA VIL Input Low Voltage – 0.5 0.3VCC V V Input High Voltage 0.7V V +0.4 V IH CC CC VOL Output Low Voltage IOL= 1.6 mA 0.4 V V OH Output High Voltage IOH = –100 A V CC–0.2 V 27/34 M25P40 Table 13.
True Temp. (°C) Equation 2 Error (°C) Equation 3 Error (°C) range 25°C to 50°C, T is 311°K, b is 1101.0 25.113 –0.023 0.002 m 3428°K, and R im 697 ohms. Using 911.3 30.131 0.004 –0.002 these values in equation 5 yields an R 754.8 35.285 0.016 –0.004 p of 483 ohms. 636.0 40.120 0.024 0.005 In Figure
/ 30 November 2001 DC Characteristics (V = 2.2 to 3.6 V, VCH-VCL=8V to 44V, Ta = –40 to +85°C* ) 1 CC Item Symbol Unit Test Condition Min Typ Max Notes Input high voltage V IH V VCC = 2.2 to 3.6 V 0.7 VCC — V CC 2, 3 Input low voltage V V V = 2.2 to 3.6 V –0.3 — 0.15V 2, 3 IL CC CC Output high voltage
(7) 0.1 V/µs dV/dt Notes: 1. Operating I CC is measured with all output pins disconnected; XTAL1 driven with T CLCH , CHCL = 5 ns (see Figure 55), V IL VSS + 0.5V, VIH= V CC - 0.5V; XTAL2 N.C.; EA = RST = Port 0 = V CC . CC would be slightly higher