eine Dosierpumpe für den Kraftstoff vorhanden ist... oder ist FP was anderes? D2 = 0x3C = 0b0011 1100 0000 0001 Green LED present 0000 0010 Spark transmitter 0000 0100 Solenoid valve present (coolant circuit switching) 0000 1000 Auxiliary drive indicator (whatever that means) 0001 0000
-t n test subsystem n (1..15) Known subsystems: CF=1 FP=2(freq) GP=3 CP=4 VF=5 SV=9 FPW=15 (CC=14) -T tim Use time tim for the test -v value Use value as Frequency or percent -s turn off heater -S turn on supplemental heater -P turn on park heater -V turn on ventilation Environment
hi, wollte mal fragen ob hier jemand bisschen mehr erfahrung mit dem cc1100 hat. es gibt hier ja schon einige beiträge zu diesem ic, aber die haben mich nicht weiter gebracht. mein problem: ich kann über die spi-schnittstelle mit dem cc1100 kommunizieren. ich kann register
CC1100 von Chipcon oder den CC2420 das wär günstig, klein, energiesparend und du kannst schicken was du willst!
Hi Berti, danke für den Tipp, CC1100 sagt mir gar nix, mach mich aber mal schlau. Kriege ich hier keine Schwierigkeiten wegen der Menge an Modulen? Zum Teil müssen mehrere gleichzeitig senden. Gibt es hier eine Grenze? Bei Bluetooth
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
Datenblatt: Beim Receiver Control Command steht als Standardwert 0x9080 Die Bits sind aber als 1100.... beschrieben. Dier ergibt aber 0xC... Vermutlich sind die Bits falsch. 0xC wäre nämlich ein anderes Register.
wird. Im Moment sieht meine Einstellungen so aus : Sender (aus dem Datenblatt von HOPE FR02) : CC00, 8B61, A640, D040, C823, C220, C038 an SDI, dann 4*AA, und 2D, D4 an FSK Danach sende ich in einer Endloschleife Daten (A5). das kann ich auch am nIRQ und dem FSK- Pin zeitrichtig sehen. Der Empfänger
.. 15.0 mA DC Characteristics The values shown in this table are valid for T = -40AC to 85°C and V CC = 5.0V ± 20%, unless otherwise noted. Symbol Parameter Condition Min Max Units VIL Input Low-voltage (Except EA) -0.5 0.2 CC - 0.1 V VIL1 Input Low-voltage (EA) -0.5 0.2 CC - 0.3 V V Input High-voltage (Except XTAL1, RST) 0.2 V + 0.9 V + 0.5 V IH CC CC V Input High-voltage (XTAL1, RST) 0.7 V V + 0.5 V IH1 CC CC V Output Low-voltage (1) I = 1.6 mA 0.5 V OL OL (Ports 1,2,3) VOL1 Output Low-voltage (1) OL = 3.2 mA 0.5 V (Port 0, ALE, PSEN) VOH Output
Schau mal bei Farnell nach den CC1100 (Chipcon), damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Sind nur etwas schwierig zu löten. Das sind zwar keine Fertigmodule, das Referenzdesign funktioniert aber sehr gut. Über die Reichweite
möchte. Also ich habe eine Schaltung mit mehreren Sensoren. Die Daten möchte ich nun mittels des CC1100 drahtlos an meinen PC übertragen. Dazu brauche ich jetzt einen USB-Stick der 433Mhz versteht und mir die Signale zur Verfügung stellt. Leider gibt es so was noch nicht zu kaufen. Zwar gibt es drahtlose
Nimm doch auf der PC-Seite auch einen CC1100, einen kleinen µC und einen USB-COM Adapter. Das Ez430 wird dir nicht viel bringen. Im Debug-Modus sind die anderen Pin-Funktionen deaktiviert. Daten vom Chip dauerhaft an den Host laden ist auch
. Binary 0000 1000 0110 0111 1111 0011 0101 1010 Bit-swapped This is how the d0001 0000 1110 0110 1100 1111 0101 1010 reads in the FPGA Hex 10 E6 BF 5A x694_08_033104 Figure 8: bit Swapping of PROM Data XAPP694 (v1.0) May 26, 2004 www.xilinx.com 7 1-800-255-7778 R Adding User Data to the PROM Although
Hallo Leute, hat jemand Erfahrung mit CC1000 nämlich: 1. wie kann man die Frequenz in Hexadezimal Zahl umrechnen, um ín die Register zu schreiben. 2. wie kann man die TX-Power/RX-Power in in Hexadezimal Zahl umrechnen, um ín die Register
; CC5X Version 3.2K, Copyright (c) B Knudsen Data ; C compiler for the PICmicro family ; ************ 30. Nov 2006 11:48 ************* processor 16F88 radix DEC TRISB EQU 0x86 RP0 EQU 5 RP1 EQU 6 TXREG EQU
Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich Especially suitable for applications from von 420 nm bis 1100 nm 420 nm to 1100 nm großer Empfangswinkel ±80° large viewing angle ±80° geeignet für IR-Reflow-Löten (JEDEC level 4) suitable for IR reflow soldering (JEDEC level 4) Nur gegurtet lieferbar Available
gepostet. Leider habe ich meinen Beitrag nicht wieder gefunden. Suche das Layout für Eagle für den CC1100 Rf-chip von chipcon. An bei ist ein Referenzdesgin von Chipcon. Nur leider kann ich damit nix anfangen. Danke im voraus für euer Mühen
alle 14 Tage Daten übertragen. Übertragen möchte ich dann 16MByte. Habe schon gelesen das der stack CC1100 wenn man ihn dauerhaft pollt nur ungefähr 2µA frisst. Würdest also eher den CC1100 emfehlen als den CC1000? Hast du schon mal etwas mit dem CC1100 aufgebaut? André
ist der cc1000 nicht EOL? Denke das es nur noch den CC1100 aus Transceiver gibt. cu
= 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
berücksichtigt werden. P ≈ ( 2*U −U )*I + P Gate= ( 2*18V −15V *33mA+ 0,135W ≈ 0,44W V7815 AUS_Trafo Vst CC_max U RMS AV 15V Vst 4.11.4 Benötigte Leistung des Steuertrafos P = P +P +P = 0,135W+0,495W+0,44W =1,07W Trafo Gate UC3825 V7815 Da die im Steuerkreis benötigte Wirkleistung der Versorgung ca. 1W beträgt
downgeloadete Datei (bei mir im Ordner C:\temp) löschen, da sie nicht mehr benötigt wird. 2.2. Einbindung von CC5X in MPLAB Schritt 1: Download von CC5X (Version 3.2): Eine freie Version des C-Compiler CC5X kann kostenlos unter www.bknd.com/cc5x/index.shtml downgeloadet werden. Link „A FREE edition of CC5X is available
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
TYP MAX UNIT VOM Peak output voltage R L 50 k 3 4 V I Supply current C = 100 pF, E = 0 7.5 10 mA CC e operating characteristics at V CC = 5 V, T A 25 ⋅C (see Figure 1) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Ee= 125 W/cm ,2 λ = 880 nm, C = 100 pF 50 150 250 kHz o Output frequency Ee= 0, C = 100
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
.. 15.0 mA DC Characteristics The values shown in this table are valid for T = -40AC to 85°C and V CC = 5.0V ± 20%, unless otherwise noted. Symbol Parameter Condition Min Max Units VIL Input Low-voltage (Except EA) -0.5 0.2 CC - 0.1 V VIL1 Input Low-voltage (EA) -0.5 0.2 CC - 0.3 V V Input High-voltage (Except XTAL1, RST) 0.2 V + 0.9 V + 0.5 V IH CC CC V Input High-voltage (XTAL1, RST) 0.7 V V + 0.5 V IH1 CC CC V Output Low-voltage (1) I = 1.6 mA 0.5 V OL OL (Ports 1,2,3) VOL1 Output Low-voltage (1) OL = 3.2 mA 0.5 V (Port 0, ALE, PSEN) VOH Output
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.
RECEIVER vs HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE † vs HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT 5 V = 5 V 5 4.5 CC VID= 200 mV 4.5 VID= 0.2 V – OH = –440 A TA= 25⋅C e 4 – a e 4 l 3.5 a V l 3.5 u 3 V t u 3 u 2.5 t l u 2.5 v l V = 5.25 V L 2 v CC h L 2 V = 5 V i 1.5 h CC H i 1.5 – 1 H V CC = 4.75 V O – V 0.5 O 1 V
is fed to the analog circuitry. 4 Solid State Voice Recorder Using Flash MSP430 SLAA123 R13 82 AV CC DV + CC R11 C9 56K 47 F C8 0.1 F Audio 4 6 Vcc Input R12 + 3 IC3 5 C10 SW1 6K8 4.7 F SPST 2 TPA721 8 + 8Ohm 1 7 Speaker AV SS DV SS Figure 4. Audio Power Amplifier 2.3 Digital Hardware AV DV DV C12 CC CC C14 CC Analog 0.1 F 0.1 F Voice Input + + DVcc P6.0 C13 C15 R15 A0 18K 4.7 F 4.7 F 64 1 RESET R14 59 100K P1.4 58 16 C11 Record 0.1 F XT2IN Button 53 Ceramic IC4 Resonator 52 3.58MHz XT2OUT MSP430F149
/ 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
0000 0001 0001h 0°C 0000 0000 0000 0000 0000h -0.5°C 1111 1111 1111 1111 FFFFh -25.0°C 1111 1111 1100 1110 FFCEh -55°C 1111 1111 1001 0010 FF92h *The power on reset register value is +85°C Higher resolutions may be obtained by the following procedure. First, read the temperature, COUNT_REMAIN, and COUNT_PER_C
(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
(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
RECEIVER vs HIGH-LEVEL OUTPUT VOLTAGE FREE-AIR TEMPERATURE † vs HIGH-LEVEL OUTPUT CURRENT 5 V = 5 V 5 4.5 CC VID= 200 mV 4.5 VID= 0.2 V – OH = –440 A TA= 25⋅C e 4 – a e 4 l 3.5 a V l 3.5 u 3 V t u 3 u 2.5 t l u 2.5 v l V = 5.25 V L 2 v CC h L 2 V = 5 V i 1.5 h CC H i 1.5 – 1 H V CC = 4.75 V O – V 0.5 O 1 V
(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
(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
(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
Input Low Voltage -0.5 0.2 V - 0.1 V IL CC V IH Input High Voltage except RST, XTAL1 0.2 VCC+ 0.9 V CC+ 0.5 V VIH1 Input High Voltage RST, XTAL1 0.7 CC V CC+ 0.5 V V = 4.5V to 5.5V CC (4) 0.3 V IOL= 100 µA 0.45 V I = 1.6 mA (4) (6) OL V OL Output