interessant; ein älterer zeigt bei mir: [code] AVR P:2D:1-3 Address: 1100 Data: 1E Address: 1101 Data: 97 Address: 1102 Data: 0E [/code]
genau jedes zweite Mal, dazwischen wieder Timeout (getestet mit den Signature-Byte-Adressen 0x1100, 0x1101, 0x1102). Aber immerhin schon ein Fortschritt. Vielen Dank für den Hinweis!
1111'1111'1100 FFC 4092 -4 -0.25 1111'1111'0000 FF0 4080 -16 -1 1110'0111'0000 E70 3696 -400 -25 1101'1000'0000 D80 3456 -640 -40 1000'0000'0000 800 2048 -2048 -128 (*Temperature value in °C = Signed decimal / 16 = Signed decimal × 0.0625. Note that there is no need to read the Temperature LSBs byte
gdo0 = 6; // for Arduino! GDO0 on pin 6. #endif Serial.begin(9600); if (ELECHOUSE_cc1101.getCC1101()){ // Check the CC1101 Spi connection. Serial.println("Connection OK"); }else{ Serial.println("Connection Error"); } ELECHOUSE_cc1101.Init(); // must be set to 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
remains high. When the data transfer has been operate on the I C bus. These pins are held high to V CC, sometimes through a resistor, or held low to GND. terminated, the bus is free once again. The last bit of the initial byte indicates if the master is going to send (write) or receive (read) data from
140 umgekehrt werden. definiert). Als Compiler lässt sich der Der Zählerstand bleibt auch ohne Be- CC5X verwenden, von dem es eine freie triebsspannung erhalten und wird beim Version gibt (www.bknd.com/cc5x). nächsten Einschalten wieder geladen. Jogging-Timer 75 Stefan Hoffmann (D) Regelmäßige körperliche
Logic Input Level - 0.8 x VDD - - V VIL Low Logic Input Level - - - 0.2 x VDD V CC, SLEEP ICC,Sleep mode Current V DD= 1.65V~3.3V, V CC = 7V~15V Display OFF, No panel attached - - 10 uA DD, SLEEP IDD,Sleep mode Current V DD= 1.65V~3.3V, V CC = 7V~15V - - 10 uA Display OFF, No panel attached V CCSupply Current V = 2.8V, V = 12V, I = CC DD CC REF - 430 780 uA 12.5uA No loading, Display ON, All ON Contrast = FFh V DD Supply Current I V = 2.8V, V = 12V, I = DD DD CC REF - 50 150 uA 12.5uA No loading, Display ON, All ON Contrast=FFh -
V Standard IOs V Input High Voltage, V = 2.7V - 5.5V 0.7V (2) V + 0.5 V IH1 XTAL1 pin CC CC CC Input High Voltage, (2) V IH2 RESET pin VCC = 2.7V - 5.5V 0.9V CC V CC+ 0.5 V Input High Voltage, V IH3 VCC = 2.7V - 5.5V 2 V CC+ 0.5 V MOSI/MISO pins V Input High Voltage, PS2 V = 4.5V - 5.5V 2.4 V + 0.5 V IH4 pins CC CC Output Low Voltage ,) V Standard IOs(8, OL = 10mA, V CC = 5V 0.7 V OL OL = 5mA, V CC= 3V 0.5 MOSI/MISO pins 262 AT90USB82/162 7707F–AVR–11/10 AT90USB82/162 TA= -40°C to 85°C, V CC = 2.7V to 5.5V (
S S M M M M M M M M M A T T T T A A S S S S S S S S S E S S S S E E P P P STMEXTRG SG-EXTRG0 A B R1101 L 1 1 S U V V G O P A A N N E E E E N N R T E E E E D D I I I I D D X R1103 STMADIN0 SG-TRCCLK U C C C C Q 0 A A T T T T A A E S D T T T T I A T T T T T T T T T < S R1201 SG-AI_SENSOR S S S S S X E
Low Voltage -0.5 0.2 CC - 0.1 V VIH Input High Voltage except XTAL1, RST 0.2 CC + 0.9 V CC+ 0.5 V V IH1 Input High Voltage, XTAL1, RST 0.7 CC V CC+ 0.5 V VOL Output Low Voltage, ports 1, 2, 3 0.3 V IOL= 100 A (4) 0.45 V (4)
Empfängern, 1x ConBee (Zigbee) und 1x Signalduino (wie der Name schon verrät, ein Arduino Nano mit einem CC1101 433MHz), später dann noch Z-Wave (zuverlässig, sparsam, weitreichend, leider teuer). Und der läuft immer noch mit ca. 1,5 - 1,8W Verbrauch - inkl. Netzteilverluste. Kann man gut verstecken und läuft
Typen ersetzt werden oder mit einen geeigneten DC/DC-Wandler begrenzt werden. Meine Versuche den CC1101 als Empfänger einzusetzen sind trotz gleicher HF-Parameter gescheitert, obwohl ich die Daten mit einem SDR-RTL eindeutig decodieren konnte. Offensichtlich sind die Teile aus China nicht brauchbar
@Pit0911 L. (peter_l603) Ein ganz liebes und großes Dankeschön für Dein post. 2 verschiedene CC1101 empfangen bei mir auch nichts Auswertbares. Mit RFM69 hat es sofort funktioniert. Dann versuche ich auch evtl. zu helfen. Pit0911 L. schrieb im Beitrag #7545449: > Das Syncword für den RF-Stream
Schreib dir doch mal einen Protokolldekoder für Sigrok. Mit dem Protokolldecoder für den CC1101 (https://github.com/sigrokproject/libsigrokdecode/blob/master/decoders/cc1101/pd.py) gibt es einen, der schon ziemlich ähnlich zu dem CC2500 ist. Schau dir vor allem mal an, wie im Header-Byte
Fifo-Zugriff unterschieden wird ("Register access types" DB S. 25: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2500.pdf?page=25).
Capacitance 10 pF f = 1MHz OUT CCLK CLK Input Capacitance 10 pF f = 1MHz Current Consumption ICC Active CC: PCICLK @ 33 MHz 30 160 mA ICCSS Standby CC (PCICLK Stopped) 10 uA PCICLK= 0MHz www.national.com 30 8.0 Electrical Characteristics (Continued) 8.7 AC Characteristics The following tables list the AC
Kodierung sein könnte? Kann man das mit irgendeiner Packet-Engine der bekannten 433-MHz-Receiver (z.B. CC1101) auswerten? Oder nur direkt in der MCU? Gruß, Oliver
schon durch die Funktion vorgegeben. Die Verbindungen gehen vom Nano über den Pegelwandler an den CC1101. Der Step-Down versorgt alles, muss also sowohl in der Nähe von Nano als auch vom CC1101 liegen. Bei komplexeren Projekten kann man KiCad oder Eagle benutzen und dann auf dem Board die Bauteile
1001 ! (S xor D) AND REVERSE 0010 S & !D AND INVERTED 0100 !S & D OR REVERSE 1011 S | !D OR INVERTED 1101 !S | D 8.5.4 Hidden plane management (Optional function) MINT GDC supports the Z buffer for hidden plane management. This function compares the Z value of a new pixel to be drawn and the existing Z
PAU10 COP PA0 PU20 PA203 PPA APA0P P0 PPP0 P PR1O2 CO3 P AP3 05 PA P3 06 PTP270 COP2 CR CR COB1 CO1 CC6 CRA0 P2PR P P6COP21 CO2P2P P PA0 P P21 PR CR1 P AP3 07 PA P3 08 P3 PC2 P P PC0 AP09 PCO51 P22 CO2 COR2 P AP3 09 PAP 3010 PATP340 COP3 COPC1 P P PC0 C1 CC9 CC0 COP PA0 P PCOR0 CTP4 P1PA PCPA1 PC81PA12
− − 700 mV CEsat C B voltage V base-emitter voltage I = 500 mA; V = 1 V; note 1 − − 1.2 V BE C CE Cc collector capacitance E = e = 0;CB = 10 V; f = 1 MHz − 5 − pF T transition frequency C = 10 mA; VCE= 5 V; f = 100 MHz100 − − MHz Note 1. V BEdecreases by about 2 mV/K with increasing temperature. 1999
Leakage Current ± 2 µA LI LO Output Leakage Current ± 2 µA ICC1 Standby Current S = V CCV INV SS orV CC 50 µA C = 0.1V CC/ 0.9.CC at 50MHz, 8 mA Q = open ICC3 Operating Current (READ) C = 0.1V CC/ 0.9.CC at 20MHz, Q = open 4 mA ICC4 Operating Current (PP) S = V CC 15 mA ICC5 Operating Current (WRSR) S = V CC 20 mA ICC6 Operating Current (SE) S = V CC 20 mA ICC7 Operating Current (BE) S = V CC 20 mA VIL Input Low Voltage – 0.5 0.3VCC V VIH Input High Voltage 0.7VCC V CC+0.2 V V OL Output Low Voltage IOL =
oder eine noch bessere Anbindung an eine Hausautomatisierung? Für andere Sachen gibt es Lösungen mit CC1101 oder RX433. Aber hier? Pampe! Voll in den Sack geritten und keiner hat das Protokoll geknackt.
Table 9. ATtiny12 Clock Options and Start-up Times Start-up Time, V = 1.8V, Start-up Time, V = 2.7V, CC CC CKSEL3..0 Clock Source BODLEVEL Unprogrammed BODLEVEL Programmed 1111 Ext. Crystal/Ceramic Resonator1) 1K CK 1K CK 1110 Ext. Crystal/Ceramic Resonator1) 3.6 ms + 1K CK 4.2 ms + 1K CK 1101 Ext. Crystal
Treiberpaket noch mal gewechselt und eines aus dem Arduino-Forum genommen: https://forum.arduino.cc/t/library-for-electronic-assembly-dog-displays/36988 Anbei ein Bild, wie das Display im Moment aussieht. Man sieht eben die Dot-Matrix durchscheinen. Auch finde ich die Displayausleuchtung nicht so
rotational speed of ferrous PIN SYMBOL DESCRIPTION gear wheels and reference marks. 1 V DC supply voltage CC The sensor consists of a magnetoresistive sensor 2 Vout open collector output element, a signal conditioning integrated circuit in bipolar technology and a ferrite magnet. 3 GND ground The frequency
deflection circuit (see Fig.11) on turn-on time ICon= 1 A; IBon= 200 mA; − 0.2 0.5 s IBoff −400 mA; V CC = 250 V s storage time ICon= 1 A; IBon= 200 mA; − 2 3.5 s IBoff −400 mA; V CC = 250 V f fall time ICon= 1 A; IBon= 200 mA; − 0.4 − s IBoff −400 mA; V CC = 250 V ICon= 1 A; IBon= 200 mA; − − 1.4 s IBoff −400 mA; V CC = 250 V; Tmb = 95 °C Note 1. Measured with a half-sinewave voltage (curve tracer). MGE239 handbook, halfpage handbooC, halfpage + 50 V (mA) 100 to 200 250 L 200 horizontal oscilloscope 100 vertical 6
Conditions No. D1 VIH High-Level Input Voltage 0.7 VCC — — V D2 VIL Low-Level Input Voltage — — 0.3 CC V VCC ≥ 2.5V — — 0.2 CC V VCC < 2.5V D3 VHYS Hysteresis of Schmitt 0.05 VC — — V Note 1 Trigger Inputs (SDA, SCL pins) D4 V OL Low-Level Output Voltage — — 0.40 V OL = 3.0 mA; CC= 4.5V (MFP, SDA pins