’t Care Pins) Opcode Byte Enable Register Address Bits 1 to 4 Bytes Internal I/O Register Read 0 0 B3 B2 B1 B0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 X X X X (read data on SO pin) 1 to 4 Bytes Internal I/O 0 1 B3 B2 B1 B0 A7 A6 A5 A4 A3 A2 X X X X (write data on Register Write SI pin) Note 3-1 In Command phase, A[7:2] access
Ja klingt ja alles sehr interessant. Warum der IM2 Transmit nicht funktioniert weiß ich noch immer nicht. Der Buffer funktioniert jedenfalls. Mittlerweile ist I2C und SPI implementiert.
nie jemand eine Z80 SIO im IM2 zum Senden benutzt? Wie kann es sein, dass ein IM2 Rx und IM2 Tx funktioniert solange ich nur ein Echo mache, aber nicht, wenn ich einen String im Programm in den Tx-Puffer schreibe? Muss man ein
[1] https://www.microchip.com/en-us/development-tool/attiny416-xnano [2] https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MCU08/ProductDocuments/UserGuides/ATtiny416-Xpl-Nano-EV-Kit-Users-Guide-DS50002683B.pdf ===== Nachtrag: ich fand gerade einen Hinweis auf
Firmware-Update-Möglichkeit auf einer Seite zu einem ähnlichen Board: https://onlinedocs.microchip.com/pr/GUID-FC2A0384-AC9D-45B4-951E-5C0DEFE8B2E9-en-US-5/index.html?GUID-E45ECAF4-48D5-4D67-BE87-4DF8AE01358D Habe das dort aufgeführte Kommando ausgeführt (siehe Screenshot), was erstmal erfolgversprechend schien
Transceivers A7. SFP Electrical Connector Mechanical Specifications A8. SFP Cage Assembly Dimensions Appendix B. Electrical Interface B1. Introduction B2. Pin Definitions B3. Timing Requirements of Control and Status I/O B4. Module Definition Interface and Data Field Description Appendix C. Agreement Signatures
Michael B. schrieb im Beitrag #7674950: > Wenn deine Arbeitsplatte 2m x 0.6m gross ist, reichen 500 lux satt aus > also 500 Lumen. 500 Lux ist m.W. die Untergrenze für normale Schreibarbeit an einem Arbeitsplatz
mehr bevorzugen, weil alte Leute mehr Licht brauchen. Runterdimmen kann man immer. 500 Lumen auf 2x0,6m find ich reichlich wenig, zudem 500 Lumen auf die 1,2m² nur 420 Lux ergeben würden, wenn sie denn gleichmäßig verteilt wären. Ich würde daher empfehlen: - 24V, das spart Isolation und sorgt
Joachim B. schrieb im Beitrag #7673924: > 1. wer will das 20000x machen? Ich nicht, du nicht, der TO aber schon. Joachim B. schrieb im Beitrag #7673924: > 2. nach nicht mal 1000 ist die Zange hin, die
Joachim B. schrieb im Beitrag #7673924: > 1. wer will das 20000x machen? > 2. nach nicht mal 1000 ist die Zange hin, Joachim, da bin ich doch bei dir, aber lies doch bitte noch einmal, was ich schrieb. Ich
-2 VY19526-2B VY19526-2 935264737557 T C 3 31-3-01 30-6-01 None-noted Standard Discontinuation. VY21151-2 VY21151-2B VY21151-2 935264743557 T C 3 31-3-01 30-6-01 None-noted Standard Discontinuation. VY21152
standardsdevelopment.bsigroup.com/projects/2022-02586#/section bereitstehende IEC-Draft-Norm IEC 61076-2-118 spezifiziert die B-Steckerfamilie, die die „Kombination“ von Energieversorgung und Ethernet zum Ziel hat: [c] connectors consist of fixed and free connectors either rewirable or non-rewirable.Power
Directive (RED) der EU. Die Preise beginnen bei 113,93 US-Dollar für das Receiver Board STEVAL-WLC98RX bzw. 109,03 US-Dollar für das Transmitter Board STEVAL-WBC2TX50. [/c] ### Microsoft: Bewegung im Bereich ARM für Windows. Obwohl Linux im Bereich der Embedded-Entwicklung immer mehr Mindshare
Arten von seriellen > Verbindungskabeln gibt: > 1. Ein Kabel das gerade durch verbunden ist, also Rx --> Rx und Tx --> > Tx. > Das ist das Standardkabel. > 2. Ein Kabeltyp, bei dem Rx und Tx über Kreuz verbunden ist. Dieser > Kabetyp nennt sich Nullmodemkabel. Ein solches Kabel benötigst Du um
eine Pegel-Anpassung, sondern auch eine des > Protokolls Der PIC hat Vdd max 6,5V (R8=1k an +12V, D2=Zener), VSS liegt auf der Platine an GND. Er kann also TX und RX nur mit 0/5V bedienen. Bei VDD 5V ist sein low out bis 5mA <0,15V. Mit R5=10k an RX bleibt der Klemmstrom bei negativem RX weit unter
; // IOS Serial Rx read only port Damals habe ich das so gemacht // PIO 8255 Special I/O __sfr __at 0x20 PIO8255_PORT_A; __sfr __at 0x21 PIO8255_PORT_B; __sfr __at 0x22 PIO8255_PORT_C; __sfr __at 0x23 PIO8255
notwendigerweise so heißen) beim Linkeraufruf als erste .rel anzugeben, und --no-std-crt0 zu verwenden, also z.B.: sdcc --no-std-crt0 crt0.rel dhry_1.rel dhry_2.rel portme.rel -o image.ihx P.S.: Als Beispielprogramm für SDCC fürs MBC2-Board sollte sich z.B. der Dhrystone hier eignen: https://sourceforge.net
sich hingegen irgendwo zusammenkopieren. Und PCs sind inzwischen auch enorm leistungsfähig. Für den RX888 gibt es z.B. eine Software die auf der GPU läuft und hunderte gleichzeitig nutzbare Kanäle bereitstellt: https://github.com/PhantomSDR/PhantomSDR
es so viele SDR-Projekte mit FPGA gibt, war mir nicht bewußt. Danke für die Informationen! Jens B. schrieb im Beitrag #7671736: > Zähl doch mal SDR auf, die keinen FPGA beinhalten, und dann können wir > das ja mal ins Verhältnis setzen. FPGA: -PlutoSDR -KiwiSDR -LimeSDR -Hermes Lite -SunSDR2
ich das beheben? Mehr Informationen darüber geben, was mit welchem Ergebnis versucht wurde. Z. B. Handbuch Seite 53 und 54. https://www.bedienungsanleitu.ng/qnap/ts-1673u/anleitung?p=53 Im Nutzerforum gefragt?
Konsolenport eines Switch angeschlossen > und mit 9600 und 115200 Baud probiert, ebenfalls nichts. Rx und Tx vertauscht vielleicht?
Baud)) - 1; UBRR0H := 0; UCSR0A := UCSR0A or (0 shl U2X0); end; UCSR0B := UCSR0B or (1 shl TXEN0) or (1 shl RXEN0) or // Empfangen und Senden (1 shl RXCIE0);
RS485 ist ein Differenzieller Bus ohne GND Bezug. Du brauchst nur A/B Reichelt hat den MAX485 im DIL-Gehäuse Denke daran dass RS485 kein Bidirektionaler Bus ist, du musst immer Rx/Tx umschalten (!RE/DE verbinden und dann mit einem Portpin toggeln). Anselm
#7667309: > MEMORY > { > RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 64K > FLASH (rx) : ORIGIN = 0x8000000, LENGTH = 126K > FLASH_CONFIG (rw) : ORIGIN = 0x0801F800, LENGTH = 2K Das muss aber auch (r) oder (rx) sein, denn für Linker und Compiler sind das erstmal konstante Daten
Andreas B. schrieb im Beitrag #7667318: > Das muss aber auch (r) oder (rx) sein, denn für Linker und Compiler > sind das erstmal konstante Daten. Das Löschen und Beschreiben geht am > Linker/Compiler vorbei
Hardwareunterstützung für RS485-Betrieb mit sich brachten. Diese UARTs fang man jahrelang auf PC-UART-Karten, z.B. als 16950 mit 265 Byte großen Fifos. Eine der letzten Inkarnationen davon war die OXPCIe952 https://www.mouser.com/datasheet/2/38/OXPCIe952_Product_Brief-514786.pdf Allerdings wurde Oxford Semiconductor
Uwe B. schrieb im Beitrag #7665716: > Die Takte muessen aber bei 16 Bit Ubertragung fast 2 Mal besser > uebereinstimmen. Tja, du sagst es. Es gibt einen guten Grund warum die async. Übertragung sich nicht
Jonas B. schrieb im Beitrag #7665068: > Zum technischen: Er besitzt eine Antenne, mit der er (vermutlich 2,4 > GHz) Signale empfangen kann. Meines Erachtens kannst du den Empfänger ausbauen. Er dürfte
ein Servicemanual gebeten? Die Firma hat anscheinend den Besitzer gewechselt: https://www.elrob2b.eu/de/elro/contact "Bitte beachten Sie: Wenn Sie ELRO-Produkte bis zum Jahr 2018 erworben haben, verweisen wir Sie gerne an Smartwares. Smartwares hilft Ihnen gerne bei der Beantwortung von Fragen
initialize the cc1101! ELECHOUSE_cc1101.setGDO(gdo0,0); // set lib internal gdo pins (gdo0,gdo2). Gdo2 not use for this example. ELECHOUSE_cc1101.setCCMode(1); // set config for internal transmission mode. ELECHOUSE_cc1101.setModulation(2); // set modulation mode. 0 = 2-
off. 0 = Whitening off. 1 = Whitening on. ELECHOUSE_cc1101.setPktFormat(0); // Format of RX and TX data. 0 = Normal mode, use FIFOs for RX and TX. 1 = Synchronous serial mode, Data in on GDO0 and data out on either of the GDOx pins. 2 = Random TX mode; sends random data using PN9 generator.
Signal Description L1,L2 AClineinput SinglephaseAClineinput U,V,W Driveoutput 3phaseoutputterminalstomotor P,P1 DCreactor ConnectingDCreactor G Ground Chassisground P4 P5 VR V1 CM I AM 30A 30B 30C MO EXTG P24 P1 P2 CM P3 Terminal
/+85 °C Electrical specifications and ordering codes for inrush current limiters Type Vmax V link,mRx RR Tref Cth τth Circuit Approvals Ordering code (typ.) diagram V AC V DC % °C J/K s IECQ C770 260 370 70 ±25 120 0.4 70 2 ▯ ▯ B59770C0120A070 C771 260 370 120 ±25 120 0.6 80 2 ▯ ▯ B59771C0120A070 C772
Typischer Übergangswidersdtand soll 50mOhm sein. (https://www.binsack-reedtechnik.de/reed-relais/) 2. Welche Leistung können überhaupt SMB Buchsen? Datenblätter geben nichts her. Ein SMB Pin soll einen Übergangskontakt von <6mOhm haben, die Schirmung <1mOhm. Spannung max 750V. Dämpfung 0,2dB. (aus einem
4W Verluste verursachen. Nicht vergessen sollte man, dass bei einem sehr schlechten SWR, wenn z.B. die Antenne abbricht, daraus 1W werdn kann! CQ.: Ich habe lange mit dem NanoVNA S-A-A V2 nichts mehr gemacht. Welche Software sollte man aktuell zwecks Dokumentation auf dem PC installieren?
https://files.microscan.com/products_pdf/ms710manual.pdf Vermutetes Pinout des Steckers: 1-5V 2-RX (RS232?) 3-TX (RS232?) 4-? (möglicherweise trigger IN oder "good read" OUT) ich messe 4V gg GND 5-GND 6-? (möglicherweise trigger IN oder "good read" OUT) ich messe 5V gg GND Meine Bisherigen
ja nur 2 Signalleitungen haben und der Treiber eindeutig für RS232 gedacht ist. Was mich stutzig macht ist, dass im Manual wohl ausschließlich über diese IB 105 interface box mit dem Scanner kommuniziert wird
Jochen B. schrieb im Beitrag #7661713: > auf meinen 2 Rechnern läuft auch Windoof 10, nicht windoof 11. Wer also > was weiss, ich könnte da Hilfe gebrauchen. Verwende Windows 10 oder Windows 11, dann geht
Ich habe folgendes gemacht: Ich nutze den Flasher mit ch340: - verbinde den TxD des Flasher mit RxD vom Wemos - verbinde RxD Flasher mit TxD Wemaos - verbinde GND Flasher mit GDB Wemos. - mache einen Draht GND zu GIPO0 [flash] - Am Flasher habe ich die Brücke zu 3,3 V gesteckt. - Es gibt
Robby K. schrieb im Beitrag #7660774: > mein > „Nachbau“ aber nicht? IC1B geht in den Analogbetrieb, so daß sich etwa VCC/2 einstellt und IC1A nicht kippen kann. Es gibt aber Gatter, die haben ein Schmitt-Trigger Verhalten, obwohl es nicht explizit im Datenblatt steht.
den Eingang des ersten Gatters rückgekoppelt. Unten die Empfehlung für die beiden Widerstände, RS = 2...10* RX Größenordnung 100k und 10k, die 1,5M sind schon recht hoch. Es gab damals viele Gatter von RCA in zwei Ausführungen, gebuffert und ungebuffert "UB". Die UB waren etwas schneller, und ließen
2 P82B715 • Multi-Master capability or 2 isolated Iwith the same device P82B96 DesignCon 2003 TecForum I C Bus Overview 68 PCA SDA1 Master 9564 SCL1 SDA2 SCL2 Slide 68 • Products Voltage range Max I C
either a signal or a bus 5.2 Memory Size and Type Table 5-2. Memory Size and Bit Rate Symbol Description KB kilobyte (2 B = 1024B) MB megabyte (2 B = 1024 KB) 30 GB gigabyte (2 B = 1024 MB) b bit (binary ‘0’ or ‘1’) B byte (8 bits
nachher reicht dafür nicht, man müsste auch wissen wie oft zwischendurch gesprungen wurde. Andreas B. schrieb im Beitrag #7658575: > HAL_USART_RxHalfCpltCallback bzw. HAL_USART_RxCpltCallback sind wo? Was soll mir das nützen? Ich bräuchte etwas dass mir das Ende des Ringbuffers meldet. Ein (MBTC
Alexander schrieb im Beitrag #7658956: > Andreas B. schrieb: >> HAL_USART_RxHalfCpltCallback bzw. HAL_USART_RxCpltCallback sind wo? > > Was soll mir das nützen? Ich bräuchte etwas dass mir das Ende des > Ringbuffers meldet. Ein (MBTC) Memory Buffer
Michael B. schrieb im Beitrag #7657745: > Beim Empfänger ist die Antenne die Mäander unter dem SM-015 Aufdruck. Nö, das ist 2,4GHz. Die 433Mhz Antenne ist das schwarze aufgewickelte Dings, was die Herren