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nrf24l01.h
write command to register #define RD_RX_PLOAD 0x61 // Define RX payload register address #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address #define FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command #define FLUSH_RX 0xE2 // Define flush RX register command #define REUSE_TX_PL 0xE3 // Define
in „RFM12 vs nrf24l01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schema_stm32_primer2_1_2.PDF
/MIC1P V V 2 10µF - 2 100nF 2 B2/MIC1N 4 AUDIO_I2S2_SCK 1 A2/MIC2P MCLK/A4 1 2 A1/MIC2N FS/B5 11 AUDIO_I2S2_WS WM-61B 16 C4/REMIN DX/A6 6 AUDIO_I2S2_SD 1 13 5 R28 15 C1/MIC3 DR/A5 750R HP_RIGHT 34 C3/CAP2 35 AUDIO_SDA
in „STM32 USB Virtual COM Port“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
) + 1)][(((MIN_TX_POWER - MAX_TX_POWER)/TX_POWER_STEP) + 1)] // [2][NUMBER_OF_FRAMES_PER_BLOCK]; //volatile uint8_t channel_matrix [(((MIN_TX_POWER - MAX_TX_POWER)/TX_POWER_STEP) + 1)][2][NUMBER_OF_FRAMES_PER_BLOCK];
in „Speicherzugriff führt zu Fehlverhalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.h
0x61 // Define RX payload command #define RFM70_CMD_WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload command #define RFM70_CMD_FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command #define RFM70_CMD_FLUSH_RX 0xE2 // Define flush RX register command #define RFM70_CMD_REUSE_TX_PL
in „Referenzparameter richtig übergeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Codec.c
TxQue+QUEUE_SIZE/2; // Sem.CodecTxDataRdy = TRUE; } else { if(TxQTail==QUEUE_SIZE/2) { pActiveTxBuf = TxQue; // Sem.CodecTxDataRdy = TRUE; } } return tmp; } /*%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
in „AC97 Codec an dsPIC“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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eagle.rom.addr.v6.ld
gpio_register_get = 0x40004d5c ); PROVIDE ( gpio_register_set = 0x40004d04 ); PROVIDE ( hmac_md5 = 0x4000a2cc ); PROVIDE ( hmac_md5_vector = 0x4000a160 ); PROVIDE ( hmac_sha1 = 0x4000ba28 ); PROVIDE ( hmac_sha1_vector = 0x4000b8b4 ); PROVIDE ( lldesc_build_chain = 0x40004f40 ); PROVIDE ( lldesc_num2link =
in „ESP8266 C++11 features wie lambdas“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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compiler.h
PIR1_TXIF PIR1bits.TXIF #define PIE1_RCIE PIE1bits.RCIE #define PIR1_RCIF PIR1bits.RCIF #define PIE3_TX2IE PIE3bits.TX2IE #define PIR3_TX2IF PIR3bits.TX2IF #define PIE3_RC2IE PIE3bits.RC2IE #define PIR3_RC2IF PIR3bits.RC2IF #define PIR2_BCLIF PIR2bits.BCLIF #define PIR3_TMR4IF PIR3bits.TMR4IF #define WDTCON_SWDTEN
in „CAN auf PIC18F6680“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
EIMSK |= ( 1<< INT0 ) ) #define DISABLE_EXTERNAL0_INTERRUPT( ) ( EIMSK &= ~( 1<< INT0 ) ) #define TX_PIN PD1 //!< Transmit data pin #define RX_PIN PD2 //!< Receive data pin, must be INT0 #define TCCR TCCR0A //!< Timer/Counter Control Register #define TCCR_P TCCR0B //!< Timer/Counter Control (Prescaler
in „Atmega329P + SoftUART - Timing ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nrf24l01.c
CSN_HIGH(); } void SwitchToRxMode() { CE_HIGH(); Delay_us(150); SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, MASK_TX_DS | MASK_MAX_RT | 0x0f); // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 bytes) & Prim:TX. MAX_RT & TX_DS enabled.. } void SwitchToTxMode() { CE_LOW(); Delay_us(150); SPI_Write_Reg(WRITE_REG + CONFIG, MASK_TX_DS | MASK_MAX_RT | 0x0e); // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 bytes) & Prim:TX. MAX_RT & TX_DS enabled.. } void Send_Packet(char type,char* pbuf,char len) { char fifo_sta; fifo_sta=SPI_Read_Reg(FIFO_STATUS); // read register FIFO_STATUS's value if((fifo_sta&FIFO_STATUS_TX_FULL
in „RFM12 vs nrf24l01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootload.lst
0 ;2 80 01a6 00C0 rjmp _tx5 ;2 81 _tx4: 82 01a8 599A TXD_1 ;2 83 01aa 00C0 rjmp _tx5 ;2 84 _tx5: 85 01ac 7A95 dec a1 ;1 86 01ae 01F4 brne _tx3 ;2 = 24 + tw 87 01b0 0895 ret 88 ;------------------------------------------------------------------------- 89 ; Wait 14 cycle + tw 90 ; 91 wait_bit_time: 92 01b2 C201 movw twl, baudl ;1 93 wait_time: 94 01b4 0497 sbiw twl, 4 ;2 95 01b6 00F4 brcc wait_time ;2/1 96 01b8 8D3F cpi twl, 0xFD ;1 97 01ba 00F0 brcs _wt1 ;2/1 (2) 98 01bc 01F0 breq _wt1 ;2/1 (3) 99 01be
in „Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain“ · Projekte & Code ·
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main.c
usart_transmit_string("RX devices ready \r\n"); nrf24_init(); // initialize hardware pins nrf24_config(2,4); // Channel #2, payload length: 4 /* set the device addresses */ nrf24_tx_address(spi_tx_address); nrf24_rx_address(spi_rx_address); sei(); // Global Interrupts activate //unsigned int rv = 0; while
in „nrf24l01 sendet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EP92A2E-Explore.pdf
X R I S S DDC r DD R_SEL[1] e HDMI Registers t REPEATER & SWITCH Control Logic i n u i DDCT_SDA DDC2_SCL 1 R_SEL[1] DDCT_SCL 2y RX02+/- HDMI a c RX22+/- Input w S T TX0+/- RXC2+/- Port 2 l X O M TX2+/- R_SEL[0] i C I H TXC+/- B H 2 RX21+/- HRXI DDC1_SDA Port 1 i r R IIS_SCK DDC1_SCL EDID 1 t R o o D
in „HDMI-Audio, wie funktioniert es?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nrf24l01.h
write command to register #define RD_RX_PLOAD 0x61 // Define RX payload register address #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address #define FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command #define FLUSH_RX 0xE2 // Define flush RX register command #define REUSE_TX_PL 0xE3 // Define
in „RFM12 vs nrf24l01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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650200588_um.pdf
operating frequency. Pin-Out and Block diagram Dimensions 1 GND 18 GND Rswitch PLL ControlledxPower Supply 2 Antenna Ampl. Oscillator RX-TX 17 Vcc 3 GND RX-TX 16 Rx EN Enable switch 4 NC Tx Enable 15 Tx EN Rx Enable 5 NC 14 Mod. in Preamp O.L. 50 KHz 6 NC PLL Buffer 13 Analog out 7 NC Controlled 12 Data out
in „Funkübertragung mit AUREL XTR-434“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart5.c
PIE13bits.U5RXIE = 0; UART5_SetRxInterruptHandler(UART5_Receive_ISR); PIE13bits.U5TXIE = 0; UART5_SetTxInterruptHandler(UART5_Transmit_ISR); // Set the UART5 module to the options selected in the user interface. // P1L 0; U5P1L = 0x00; // P2L 0; U5P2L = 0x00; // P3L 0; U5P3L = 0x00; // BRGS high speed;
in „UART ich empfange nur 2 zeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LON.ino
_2B == (lon_stat.var_nv_2B_last + 1)) { lon_stat.igniteStats[lon_stat.igniteStatPos]++; } lon_stat.var_nv_2B_last = lon_stat.var_nv_2B; } break; } /* WVF (2) NV ID 0x2C is "Pumpe Holzherd" */ /* UML C1
in „LON Bus Windhager mitlesen/steuern“ · Softwareentwicklung ·
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rfm12.c
#include <util/delay.h> static volatile FIFO128_t _RFM12_rxFifo; static volatile FIFO128_t _RFM12_txFifo; static volatile bool _RFM12_isReceiving = false; typedef union conver_ { unsigned long dw; unsigned int w[2]; unsigned char b[4]; } CONVERTDW; typedef union conver2_ { unsigned int w; unsigned char
in „Problem RFM12 Library von Manuel Stahl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Option_LAN.pdf
03 R 0 4 0 Würth 742792038 25MHz +3.3D L21_404 C21_40 TX+ PIT21010TDP TXP PIT2101016 E-TX+ PIL210401 PIL2104P0I2CGND402 PIC210401 PIT21010TDC TXC PIT2101015 100nF TX- PIT21010TDN TXN PIT2101014 E-TX- RX+ PIT21010TDP RXP PIT2101011 E-RX+ PIT21010RDC RXC PIT2101010
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RTC_Mega8.asm
<SE|0<<SM2|1<<SM1|1<<SM0) ldi temp1,0b00111000 out MCUCR,temp1 rjmp MainLoop ; Ab ins Programm!!! reti serout: sbis UCSRA,UDRE ;Warten, bis UDR für das nächste Byte bereit ist rjmp serout out UDR, tx ret ;zurück
in „PowerSave nur mit externem Quarz?!?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sensorhub.asm
to_ascii_exit: ldi ar_3,0x30 add ar_2,ar_3 push ar_1 mov ar_1,ar_2 sts UART_TX,ar_1 rcall uart_send pop ar_1 ldi ar_3,0x30 add ar_1,ar_3 sts UART_TX,ar_1 rcall uart_send DS_messen_text_output_2_loop: lpm ar_1,Z+ cpi ar_1,0 breq DS_messen_text_output_2_exit sts UART_TX,ar_1 rcall uart_send rjmp DS_messen_text_output_2_loop DS_messen_text_output_2_exit: ret ;************************************************************** ;Init ;**********************
in „Controller fällt in (anscheinend) RESET“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rs232.S
******************************************************* ; Some b values: (See also table in Appnote documentation) ; ; 1 MHz crystal: ; 9600 bps - b=14 ; 19200 bps - b=5 ; 28800 bps - b=2 ; ; 2 MHz crystal: ; 19200 bps - b=14 ; 28800 bps - b=8 ; 57600 bps - b=2 ; 4 MHz crystal: ; 19200 bps - b=31 ; 28800 bps - b=19 ; 57600 bps - b=8 ; 115200 bps - b=2 b =0x87 ;9600 bps @ 8 MHz crystal UART_delay: ldi temp,b UART_delay1: dec temp brne UART_delay1 ret ;***** Program Execution Starts Here ;**
in „Software-UART(ASM) in C einbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Multi_SD_SIM.ino
, Wert nicht gemessen const float No_Value = -1.0; // Vorbelegung, Wert nicht gemessen // DHT1, DHT2, Si7021, SHT31a, SHT31b, BMEa, BMEb, DS18B20a,DS18B20b float SensorTemp[10] = {No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val, No_Val}; // DHT1, DHT2, Si7021, SHT31a, SHT31b,
in „Wird diese if-Schleife jemals ausgeführt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ulrich_Radig_Source_Code_M88_DMX_TX.c
(0): UBRR0 = (F_CPU / (DMX_BAUD_BREAK * 16L) - 1); UDR0 = 0; //RESET Frame dmx_tx_state = 1; break; case (1): UBRR0 = (F_CPU / (DMX_BAUD * 16L) - 1); UDR0 = 0; //Start Byte dmx_tx_state = 2; break; case (2): _delay_us(10); //Ausgabe des Zeichens UDR0 = dmx_buffer[dmx_channel_tx_count
in „Atmega32A DMX senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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controller.c
, 0x20}; u8 SPI1_Buffer_Rx[BufferSize]; //for read actions u8 TxIdx = 0, RxIdx = 0, k = 0; //setting SPI's control variables and counter k int main(void) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_SPI1|RCC_APB2Periph_ADC1|RCC_APB2Periph_USART1
in „STMF32, SPI, Master, Vollduplex“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Crumb644-NET_v2.1_Schematic.pdf
RX+ /CS 23 /WR nb 0R VBUS RX- TX+ /WR 1 16 10 7 8R 7 TX- /RD 22 /RD optional! D- 2 15 RX+ TX- 9 8 R3 8 21 ALE P D+ TX- VDD1 ALE B 3 14 8R 9 DGND1 DGND2 20 1 GND 4 13 TX+ TG41-2006P C10 C11 C12 /LRST 10 19 PD0 GND AD0 11 /RST VDD2 18
in „W5100 Modul und SD-Card-Modul gleichzeitig an Mega 2560“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP_Reg.h
#define B1BFS 0x5 #define B0BFS 0x4 #define B1BFE 0x3 #define B0BFE 0x2 #define B1BFM 0x1 #define B0BFM 0x0 // Register TXRTSCTRL #define B2RTS 0x5 #define B1RTS 0x4 #define B0RTS 0x3 #define B2RTSM 0x2 #define
in „SPI-Problem mit MCP2515 und ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main-master.c
(UINT8 reg, UINT8 *pBuf); void SPI_Bank1_Read_Reg(UINT8 reg, UINT8 *pBuf); void Carrier_Test(UINT8 b_enable); //carrier test extern void RFM70_Initialize(void); extern void SwitchToTxMode(void); extern void SwitchToRxMode(void); const UINT8 tx_buf[17]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a
in „Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?“ · HF, Funk und Felder ·
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main-slave.c
(UINT8 reg, UINT8 *pBuf); void SPI_Bank1_Read_Reg(UINT8 reg, UINT8 *pBuf); void Carrier_Test(UINT8 b_enable); //carrier test extern void RFM70_Initialize(void); extern void SwitchToTxMode(void); extern void SwitchToRxMode(void); const UINT8 tx_buf[17]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3a
in „Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?“ · HF, Funk und Felder ·
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2025-01-18_SPI_as_1Wire.pdf
__attribute__((packed)) { uint8_t b0 : 1; uint8_t b1 : 1; uint8_t b2 : 1; uint8_t b3 : 1; uint8_t b4 : 1; uint8_t b5 : 1; uint8_t b6 : 1; uint8_t b7 : 1; } bits; } UINT8_VAL; typedef union __attribute__((packed)) { uint16_t Val; uint8_t v[2]; struct __attribute__((packed)) { uint8_t LB; uint8_t HB; } byte; struct __attribute__((packed)) { uint8_t b0 : 1; uint8_t b1 : 1; uint8_t b2 : 1; uint8_t b3 : 1; uint8_t b4 : 1; uint8_t b5 : 1; uint8
in „1-Wire-Bus mit SPI-Modul des PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rf22.c
write(0x09, 0x7f); // xtal load capacitance rf22_write(0x0A, 0x02); // uC CLK: 10MHz rf22_write(0x0b, 0xf2); // GPIO0: TX_ANT - f2 rf22_write(0x0c, 0xf5); // GPIO1: RX ANT - f5 rf22_write(0x0d, 0x00); // GPIO2: uC Clock out rf22_write(0x0e, 0x00); rf22_write(0x0f, 0x70); // ADC Input: GND rf22_write
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ADC_Mega8.asm
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def tx = r17 .def ADC_Low = r18 .def ADC_High = r19 .cseg rjmp start ;reset handle reti ;INT0 External Interrupt Request 0 reti ;INT1 External Interrupt Request 1 reti ;TIMER2 COMP Timer/Counter2 Compare Match reti ;TIMER2 OVF Timer/Counter2 Overflow reti ;TIMER1 CAPT Timer/Counter1 Capture Event reti ;TIMER1 COMPA Timer/Counter1 Compare Match A reti ;TIMER1 COMPB Timer/Counter1 Compare Match B reti ;TIMER1 OVF Timer/Counter1
in „Muß ich einen Interrupt nehmen??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MT6223C.pdf
GPIO12 max 16, min 2 PU 0.4 2.4 40, 75, 190 5.2 LCD_CS0_B GPIO13 max 16, min 2 PU 0.4 2.4 40, 75, 190 5.2 LCD_CS1_B GPIO14 max 16, min 2 PU 0.4 2.4 40, 75, 190 5.2 ▯ WATCHDOG GPIO29 4 ▯ 0.4 VMEM – 0.4 ▯ 5.2 EMI EADV_B ▯
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
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main.c
Change History: Rev Description ---- ----------------------------------------- 1.0 Initial release 2.1 Updated for simplicity and to use common coding style 2.6a Added button debouncing using Start-of-Frame packets 2.7 Updated demo to place the PIC24F devices into sleep when the USB is in suspend. 2.7b
in „GPIB-nach-USB-Konverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stellwerk0_B.cpp
(CAN_TX_msg.data[0], 1, SchaltWendel0WestWestState); bitWrite (CAN_TX_msg.data[0], 2, SchaltWendel0SudWestState); bitWrite (CAN_TX_msg.data[0], 3, SchaltWendel0SudSudState ); CAN_TX_msg.len = 1; // Länge der
in „CAN Variable“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM70.h
write command to register #define RD_RX_PLOAD 0x61 // Define RX payload register address #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address #define FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command #define FLUSH_RX 0xE2 // Define flush RX register command #define REUSE_TX_PL 0xE3 // Define
in „Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?“ · HF, Funk und Felder ·
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STK500_Schematics.pdf
R223 R225 R227 4 3 4 3 VCC VCC SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
R223 R225 R227 4 3 4 3 VCC VCC SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_1_.pdf
R223 R225 R227 4 3 4 3 VCC VCC SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
R223 R225 R227 4 3 4 3 VCC VCC SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500.pdf
R223 R225 R227 4 3 4 3 VCC VCC SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS
in „STK500 Transistoren defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
R223 R225 R227 4 3 4 3 VCC VCC SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS
in „STK500 getötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
R223 R225 R227 4 3 4 3 VCC VCC SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS
in „STK500 reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DATA_DT.TXT
weggelassen werden, ist das entsprechende Register nach dem Befehl undefiniert. 5.10. Stunden der Weckzeit 2 setzen Syntax ASCII: <Zehner> <Einer> m <CR> Anstelle von "m" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf d(hex) endet, also z.B. auch - = M ] Syntax binär: xxxxz3z2z1z0 xxxxe3e2e1e0 xxxx1101
in „Hyperterminal unterschiedliche Einstellg für Senden und Emp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DATA_DT.TXT
weggelassen werden, ist das entsprechende Register nach dem Befehl undefiniert. 5.10. Stunden der Weckzeit 2 setzen Syntax ASCII: <Zehner> <Einer> m <CR> Anstelle von "m" sind auch alle anderen Zeichen möglich, deren Code auf d(hex) endet, also z.B. auch - = M ] Syntax binär: xxxxz3z2z1z0 xxxxe3e2e1e0 xxxx1101
in „Hopf Clock Mouse --> Abfrageprotokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bmpm_v2_1c_schematic.pdf
3 1A 1B 6 xRXD R11C 100E TMS VCC 330E R6A D1 GREEN 2A 2B X2 A C 5 DIR GND 4 C18 n 74LVC2T45 100n PH1 330E R6B D2 RED 0 1 GND LED2 A C 1 C U7 PH1X4 1 8 xTPWR TPWR 1 B VCCA VCCB R12D 100E B 330E R6C D3 ORANGE
in „MOSFET Ersatztypen für DMG1024 u. DMG1023 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WIZFI250-H-WIZnet-datasheet-24907049.pdf
@ 16.5 dBm on 11b 11M 370 mA 410 mA Tx output power @ 15 dBm on 11g 6M 345 mA 380 mA Tx output power @ 13 dBm on 11g 54M 290 mA 320 mA Tx output power @ 14.5 dBm on 11n MCS0 315 mA 350 mA Tx output power @ 12 dBm on 11n
in „Wlan2Serial Modul für 5 euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atm324p.c
|= PTT_OR_LED; PCICR = (1<<PCIE2) | (1<<PCIE3); PCMSK2 = 0xFF; PCMSK3 = BUTTON; } /* * IO init for receiver board */ void IOInitRX(void) { DDRD |= PTT_OR_LED; DDRC = 0xFF; PORTC = 0; } /* * TX board: enable/disable transmitting */ void
in „ATMEGA324P über die ISP Schnittstelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rs232.c
F_CPU/(BAUDRATE*8L)-1) >> 8); // calc Baud UBRRL = (uint8_t)(F_CPU/(BAUDRATE*8L)-1); // UCSRA |= (1<<U2X); // RS232 Settings: double speed UCSRB |= (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); // Complete Interrupts, RX und TX einschalten UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Asynchron, 8-Bit TCCR1A |= (1<<
in „Uart HEX 00 Senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12.txt
Rauschen zu minimieren! '=== Configuration Setting === 'Hex = 80 & xx 'Bit-Syntax: 10000000 | el | ef | b1 | b0 | x3 | x2 | x1 | x0 'el (TX FIFO) = Sendepuffer für Datentransfer nutzen (1 = An / 0 = Aus) 'ef (RX FIFO) = Empfangspuffer für Datenspeicherung nutzen (1 = An / 0 = Aus) 'b... = Zu nutzende Basisfrequenz
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
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usart2dmactrl.c
= USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; /* USART configuration */ USART_Init(USART2, &USART_Initialisation); /* Enables USART2 DMA1 interface */ USART_DMACmd(USART2, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); /* Enable USART */ USART_Cmd(USART2, ENABLE);
in „STM32F303 USART2 DMA1 funktioniert halblebig ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·