nochmals, die RFM12 und RFM02 Module sind jetzt weg. Es bleiben die Antennen (6 mal) und die CC2400 Module... Andre
Hallo Häger, hier ist ein Bild davon die Bezeichnung lautet QFM-TRX-24G-200. Die Module sind mit CC2400 bestückt. Diese ICs sind eine 2,4 GHz Variante von den bewährten CC1100. In der Ansteuerung müssten sie sich ähnlich sein. Das Bild ist im Anhang. Von welchem Hersteller weiss ich selber nicht genau
FF H CCU6_CC62SRH Reset: 0H Bit Field CC62SH Capture/Compare Shadow Register for Channel CC62 High Type rwh RMAP = 0, Page 1 9A H CCU6_CC63RL Reset: 0H Bit Field CC63VL Capture/CompareRegisterforChannel CC63 Low
client subcommand 0: initiate download request • ss: server subcommand 0: initiate download response • cc: client CRC support cc = 0: Client does not support generating CRC on data cc = 1: Client supports generating CRC on data • sc: server CRC support sc = 0: Server does not support generating CRC on data
1, 2)X 9 PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS 3 MAX3372E/MAX3377E (C LOAD = 50pF) 3 X I/O CC _ Rise Time (Note 4) tRVCC 1100 ns I/O CC _ Fall Time (Note 5) tFVCC 1000 ns A I/O L _ Rise Time (Note 4) tRVL 600 ns M I/O V _ Fall Time (Note 5) t 1100 ns – L FVL Propagation Delay I/VL-VCC Driving
BIS #0x800,R14 ; 0xFFE8 Port 1 RETI TIMERA1_ISR: BIS #0x400,R14 ; 0xFFEA Timer A CC1-2, TA RETI TIMERA0_ISR: BIS #0x01,R13 ; 0xFFEC Timer A CC0 RETI ADC12_VECTOR_ISR: BIS #0x100,R14 ; 0xFFEE ADC RETI USART0TX_VECTOR_ISR: BIS #0x80,R14 ; 0xFFF0
#0x10,R14 ; 0xFFF6 Comparator A RETI TIMERB1_VECTOR_ISR: BIS #0x08,R14 ; 0xFFF8 Timer B CC1-2, TB RETI TIMERB0_ISR: BIS #0x04,R14 ; 0xFFFA TIMER B CC0 RETI NMI_ISR: BIS #0x02,R14 ; 0xFFFC Non maskable RETI ;-------------------------------------------
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
Analogeingängen und Anzeige auf LCD // Eugen Machold, Codeteile von Michael Dworkin // 29.11.2007 // Compiler CC5x // Speihersutz121345=aus,Debug11=aus,ProgrammFlash9=an,EEpromRead8=an,NiendervoltProgr7=aus // NiederVoltReset6=an,EinschaltTimer3=an,WachDogTimer2=aus,Oszilator01=LP //#pragma config |= 0b.1111.1111.0010
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
junction temperature. Rev. 0 | Page 4 of 20 ADIS16250 TIMING SPECIFICATIONS T A −40°C to +85°C, V CC = 5.0 V, unless otherwise noted. Table 2. Parameter Description Min 1 Typ Max 1 Unit fSCLK Fast mode 2 0.01 2.5 MHz Normal mode 2 0.01 1.0 MHz 2 tDATARATE Chip select period, fast mode 40 μs tDATARATE
Slave 1 SADDR = 1100 0000 of any external oscillator circuit used by the CPU, it intrinsically SADEN = 1111 1110 serves as an oscillator fail detection function. If the watchdog feature Given = 1100 000X is enabled and
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
junction temperature. Rev. 0 | Page 4 of 20 ADIS16250 TIMING SPECIFICATIONS T A −40°C to +85°C, V CC = 5.0 V, unless otherwise noted. Table 2. Parameter Description Min 1 Typ Max 1 Unit fSCLK Fast mode 2 0.01 2.5 MHz Normal mode 2 0.01 1.0 MHz 2 tDATARATE Chip select period, fast mode 40 μs tDATARATE
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
Ich habe ein komisches Verhalten bzgl. Browser und Authentifizierung festgestellt: MTU-Wert: 1100-1500 versucht Zugriff per IP-Adresse im Browser oder per Domainnamen (Dyndns) Klappt mit Firefox unter Linux SuSE 10.3, mit dem IE 6 unter Win2000 aber nicht korrekt mit dem Firefox unter Win2000
Und könntest du bitte auch die alten Versionen auf einer „Archiv“-Seite online stellen? mfg CC
junction temperature. Rev. 0 | Page 4 of 20 ADIS16250 TIMING SPECIFICATIONS T A −40°C to +85°C, V CC = 5.0 V, unless otherwise noted. Table 2. Parameter Description Min 1 Typ Max 1 Unit fSCLK Fast mode 2 0.01 2.5 MHz Normal mode 2 0.01 1.0 MHz 2 tDATARATE Chip select period, fast mode 40 μs tDATARATE
while processing the segment placement command "-Z(DATA)DATA16_I,DATA16_Z,DATA16_N,HEAP+_HEAP_SIZE=1100-2500", where at the moment of placement the available memory ranges were "CODE:1100-2500" Reserved ranges relevant to this placement: CODE:1100-2500 DATA16_I [/c] Was ist das für
0025C2 B0127231 call #?FLT_ADD 0025C6 0E43 clr.w R14 0025C8 3F40C842 mov.w #0x42C8,R15 0025CC B012262F call #?FLT_MUL 0025D0 B012082D call #?FLT_TO_UL 0025D4 824C0811 mov.w R12,&Lequ_1 Hier siehst Du was die Laufzeit für die linear_normal verursacht. Er ruft folgende Subroutinen aus
Hallo, ich bin gerade auf der Suche nach einem Quarz fuer den CC1100, also einem 26 MHz Quarz. Der im Referenzdesign verwendete Quarz kann nicht verwendet werden, weil er bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt, deswegen hab ich verschiedene Quarz Hersteller direkt
Hallo, naja, das steht doch im Datenblatt des CC1100 eigentlich drin... Quarz wird in Parallel-Resonanz betrieben und da die Beschaltung die übliche IC-Schaltung mit internem Inverter ist, geht nur Grundwellen-Quarz. Oberton-Quarze erfordern einen
) 2.0 mA Active 4 MHz, CC = 3V (ATtiny12L) 2.5 mA Active 6 MHz, V = 5V CC 10 mA (ATtiny11) Active 8 MHz, CC = 5V 10 mA (ATtiny12) Idle 1 MHz, CC = 3V (ATtiny12V) 0.4 mA Idle 2 MHz, V = 3V ICC Power Supply Current CC 0.5 mA (ATtiny11L) Idle 4 MHz, CC = 3V 1.0 mA (ATtiny12L) Idle 6 MHz, CC = 5V (ATtiny11) 2.0 mA Idle 8 MHz, CC = 5V (ATtiny12) 3.5 mA Power Down (5, V = 3V, CC 9.0 15 µA WDT enabled (5) Power Down , CC = 3V. <1 2 µA WDT disabled (ATtiny12
wird dies über ein ZMD31050 aufgenommen, über I²C-Buss auf µC AT88 und dann über SPI an Transceiver CC2500 (2,4GHz und momentan max 500Kbps)weitergegeben. Es wird eine Lambda/4-Antenne verwendet, die aber aufgrund der Rotation der Welle immer wieder in Abschattung gerät und es dadurch zu Übertragungsproblemen
Hallo, der CC1100 kann auch 500kbps, aber man kommt damit nicht weit. Frequenz liegt dann bei ca. 868MHz. Wenn 250kbps reichen, ist der cc1100 ne gute Wahl. cu
level 0.85 V CCIO - VCC IO Input Voltage for Logic Circuits V i V (1), (2) "L" level -0.3 - 0.15xV CC IO "H" level 0.75 V CCIO - - Output Voltage for Logic Circuits VO V (1), (2) "L" level - - 0.2xVCC IO Input/Output Leak current ILi - -1.0 - 1.0 μA All white - 7.0 11.0 mA (3) Power Supply CC + ICi Partial
Hi! Habe über nen MSP430 den cc1100 angesteuert über die SPI Schnittstelle... kann auch wunderbar register beschreiben und auslesen command strobes schiken funktioniert alles. ich hätte gern 1Byte von einem auf den anderen cc1100
geschikt nur einfach und das alle paar ms. Nun hier mal meine Frage: Hat jemand erfahrung mit dem cc1100 und kann mir bei der konfigurierung behilflich sein? Welche register müssen eingestellt werden? Hab mommentan auch das Problem da ich den Fehler nicht ausfindig machen kann. Kann am RX fifo nur
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
Hallo Ich beschäftige mich gerade mit dem CC1100 von Chipkon in Verbindung mit dem MSP 430. Hier hab ich das Problem das ich noch nicht herausgefunden habe wie ich den CC1100 programmiere, was für ein Baustein zwischen meinem PC und dem CC1100
aber müssen nicht irgendwelche Informationen Wie Frequenz Übertragungsgeschwindigkeit usw. auf den CC110 geladen werden?
hi, ich hab mir zwei funkmodule mit dem transceiver cc1100 aufgebaut. hab jetzt alles zum laufen gebracht, kann aber nur auf eine reichweite (freifeld) von 50m senden bzw emfpangen. vom cc1100 hab ich schon beiträge gelesen von leuten die 200-350m schaffen
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
time should be less than 50ms.The inrushCC.rrent at power on can be 2 x I OPTICAL and ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS Parameter Value Character Size/Pitch (XxY mm) 6.5 x 11.3/9.9 x 14.85 Dot Size/Pitch (XxY mm) 1.1 x 1.2/1.35 x 1.65 Luminance 350
ansonsten und wenn er >= 3 ist auf low. Teile aus meinem Programm habe ich aus diesem Tutorial http://www.cc5x.de/ADC.htm übernommen. cc5x erstellt auch das HEX File aber beim Testen leuchtet die LED an PORTB.2 nicht. Ich denke daher meine ganze AD-Wandlung (bzw. das Zusammenfassen des High und Low) falsch
******************************* uns16 ADC(char kanal) { uns16 Antwort; ADCON0 &= 0b.1100.0111; // 3 Bits, die KanalNummer angeben, reseten kanal= kanal << 3 ; // Kanalnummer auf richtige Position rotieren ADCON0 |= kanal; // und durch ODER-Funktion in Register übertragen
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
vielleicht Interesse an 26 MHz Quarze hätte. Ich benötige diese Quarze für den Bau von Funkmodulen mit den CC1100 Chips. Da ich aber mindestens 10 Stück bestellen muss (und diese erstmal nicht alle benötige), will vielleicht noch jemand welche haben. Konkret würde es sich um folgenden Artikel handeln: Quarz
Hallo zusammen, der eine oder andere hat hier vllt. schon von den CC1100 Chips von TI gehört. Für ein Projekt würde ich gerne einen AVR mit einem der CC1100er kombinieren. Das Board für den Atmel macht an sich keine Probleme, aber für den CC1100 sollte man ja so nah wie
@Malte : ich hatte mal ein Design mit dem CC1100 und noch was über. Quarze und zwei Muster von den CC1100 kannst Du haben. Die Muster kosten natürlich nichts. C's und L's für das Design sind natürlich auch noch vorhanden, aber nur in 0402. Das
Hallo Leute, wir möchten hier am Institut einige Sensornetzwerkknoten mit dem ChipCon CC2420 bauen. Der Chip an sich hat ja alle nötigen Zulassungen (ETSI EN 300 328, EN 300 440 class 2...). Wie ist das dann mit unserer Platine? Müssen wir die fertigen Geräte nochmals nach den genannten
normalerweise dafür gedacht. Ob es für deinen Chip eins gibt, weiß ich nicht, ich kenne nur das für den CC1100. Soweit mein (Halb-)Wissen dazu.
getriggert aber die Daten kommen nicht an. Ich frage mich was in den Hope Codebeispielen die Code CC00 und D040 (Rate/2) bedeuten? Die sind im Datenblatt nicht dokumentiert? Pollin hat ja nu abgekupfert *kotz* Und ist 4800 baud nun C847 oder C823?
guaranteed by ext. elements: -20 V for 2 µsec and 65 V for 150 µsec 2) Allowed voltage relations(a)V CC and VVSP normal / VB+ and V IFn be 0 V (b) VVSP normal / VCC, VB+ and V IFn be 0 V (c) VIFormal / V CC , VB+ and VVSP can be 0 V The combination: V normal and V = 0 V is not allowed! CC VSP 3) Human
IEEE802.15.4 page 3 of 16 2 IEEE802.15.4 2.1 IEEE802.15.4 test environment For IEEE802.15.4 equipment, CC2420-chips from ChipCon [1] are used. • two ChipCon Development Boards CC2420 DB 1.1 Rev 1.3. These boards come with a Atmel ATmega128 microcontroller with on-chip flash, which allows easy re- programming
level 0.85 V CCIO - VCC IO Input Voltage for Logic Circuits V i V (1), (2) "L" level -0.3 - 0.15xV CC IO "H" level 0.75 V CCIO - - Output Voltage for Logic Circuits VO V (1), (2) "L" level - - 0.2xVCC IO Input/Output Leak current ILi - -1.0 - 1.0 μA All white - 7.0 11.0 mA (3) Power Supply CC + ICi Partial
Habe meiner Betty heute mal unter den Rock gekuckt. Drin steckt ein Funkmodul mit CC1100. Das stekct natuerlich auch im Scart-Adapter und Modem. Das Display ist ein DGL-0901W-3A6. Im Scart-Adapter steckt zudem ein miniSchaltnetzteil mit 7V Ausgangsspannung. Das Funkmodem wird
C C Distributors for availability and specifications. Infrared (15 sec.) 220˚C 8 3 Supply Voltage (CC) 17 VDC 2 Voltage at Any Digital Input V to GND CC Operating Conditions Voltage at REF Input ±25V Temperature Range TMIN≤TA≤TMAX Storage Temperature Range −65˚C to +150˚C Part numbers with “LCN” suffix
benutze den FT232RL (Ist ein Chip von FTDI der USB to UART wandelt). Diesen möchte ich mit dem Funkchip CC1100 (Ist ein Chip von Chipcon der eine SPI Schnittstelle hat und im 433MHz Funkband sendet) verbinden. Ich kann mit beiden komunizieren, also CC1100 und FT232RL. Dies mache ich mit dem MSP430F1611. Was
ist meine Frage kann ich den FT2232C genauso benutzen in Labview? Problem ist auch das ich meinen CC1100 über die SPI-Schnittstelle programmiere (Register beschreibe) schafft man soetwas noch aus dem Labview herraus? Danke im Vorraus André