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Miner.cpp
XMRIG_FEATURE_CUDA # include "backend/cuda/CudaBackend.h" #endif #ifdef XMRIG_ALGO_RANDOMX # include "crypto/rx/Profiler.h" # include "crypto/rx/Rx.h" # include "crypto/rx/RxConfig.h" #endif #ifdef XMRIG_ALGO_ASTROBWT # include "crypto/astrobwt/AstroBWT.h" #endif namespace xmrig { static std::mutex mutex; class
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DS18b20.pdf
has a unique 64-bit serial code 18B20 A stored in an on-board ROM NC 2 8 L 7 NC 1 2 3 2 A • Multi-drop capability simplifies distributed VDD 3 0 S 6 NC temperature sensing applications • Requires no external components DQ 4 5 GND • Can
in „Temperatur ohne AD-Eingang messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18b20.pdf
has a unique 64-bit serial code 18B20 A stored in an on-board ROM NC 2 8 L 7 NC 1 2 3 2 A • Multi-drop capability simplifies distributed VDD 3 0 S 6 NC temperature sensing applications • Requires no external components DQ 4 5 GND • Can
in „Displaybeleuchtung faden ohne Analog I/O“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
--------------------------------- void chip_select(int RAM_bank) { switch (RAM_bank) { case 0: // 0b000 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0); break; case 1: // 0b001 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_1); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_0); break; case 2: // 0b010 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_0); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_1); break; case 3: // 0b011 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0); break; case 4: // 0b100 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_
in „SPI-RAM-Bank an STM32F0-Discovery - write, kein read“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IVT16.txt
A .equ OC1Baddr = 0x000e ; Timer/Counter1 Compare Match B .equ OVF1addr = 0x0010 ; Timer/Counter1 Overflow .equ OVF0addr = 0x0012 ; Timer/Counter0 Overflow .equ SPIaddr = 0x0014 ; Serial Transfer Complete .equ URXCaddr = 0x0016 ; USART, Rx Complete .equ UDREaddr
in „Hilfe Ladereglung Atmega16 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Controller_Manual.pdf
$019 Res_HW_PWM_LB_EEP Res_HW_PWM_LB_SRAM $079 31 $01A Res_Soft_PWM_EEP Res_Soft_PWM_SRAM $07A 32 $01B PWM_vs_BUS_EEP PWM_vs_CALC_SRAM $07B Speicherbelegung 2/2 AVR- Speicherreservierungen SRAM Adresse [*16] Größe[Byte] Bottom SRAM Start Reserviert für RX Befehle TOP 128 TWI Receive Buffer Bottom E0 128
in „PWM- Controller 18- Kanal TWI- Bus Proj.“ · Projekte & Code ·
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nrf24l01.c
uint8_t __attribute__((optimize(0))) SPI_SendByte(uint8_t data) { // Warte bis frei... while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE)); // Byte senden... SPI_I2S_SendData(SPI1, data); // Warte bis Empfang fertig... while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE)); // Warte bis SPI komplett
in „GCC Optimierung killt Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ml50x_schematics.pdf
5 NC B6SMDAT TDI A6 NC GND5 6 B7GND_2 TDO A7 NC GND6 7 NC B83V3_1 TMS A8 NC 1 0 5 GND7 8 NC B9TRST_B 3V3_2 A9 NC 2 U 1 X SMA_RX_N R212 NC B103V3_AUX 3V3_3 A10 NC PCIE_PERST_B C 1 SMA_RX_P J43 32K10K-400E3 PCIE_WAKE_B
in „DDR2 RAM Ansteuerung mit Virtex-5 ML507“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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adxl312.c
Init_ADXL(void) { DDRB = (1<<CS_XYZ); //CS_XYZ als Ausgang PORTB = (1<<CS_XYZ); XYZ_Select(1); SPI_RxTx_Byte(ADXL_BW_RATE); SPI_RxTx_Byte(0x0B); XYZ_Select(0); XYZ_Select(1); SPI_RxTx_Byte(ADXL_POWER_CTL); SPI_RxTx_Byte(0x08); XYZ_Select(0); XYZ_Select(1); SPI_RxTx_Byte(ADXL_DATA_FORMAT); SPI_RxTx_Byte(0x0B); XYZ_Select(0); } void ADXL_Read_ID(void) { uint8_t ID; XYZ_Select(1); SPI_RxTx_Byte(0x80); ID = SPI_RxTx_Byte(0x00); XYZ_Select(0); //while(!(UCSRA & (1<<UDRE))); //UDR = ID; }
in „AtMega16, SPI geht nach auslagern nicht mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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main.c
füllen //------------------------------------------------------------------- var_array[0] = (PINA&0b00000001); var_array[1] = (PINA&0b00000010)>>1; var_array[2] = (PINA&0b00000100)>>2; var_array[3] = (PINA&0b00001000)>>3; // ADC-Werte werden in analog.c in die Variablen geschrieben // hier werden bei
in „Parsen klappt nur bis zur ersten Stelle.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sht11.txt
rcall chigh ;transmission start rcall dlow rcall clow rcall chigh rcall dhigh rcall clow ldi data_RxTx,0b00000101 ;send byte: command for 'check RH' rcall sendbyte ;wait for sensor ready re3: ldi zl,10 rcall g_wms sbis PIND,Sens_data rjmp re2 inc rhrt brne re3 ;räknare för hur många timeouts ;re4: rjmp
in „sbi und cbr bei PORTD und DDRD variabel machen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mb1045_changed.pdf
PA80PA8 F15 P0U3A0F15 P0U3A0G14 PC80PC8 PAR_D20PAR0D2 1 R293 0 D13 PD83 N0PD8 R60 33 L15 P0U3B0L15 P0U3B0H14 14 R62 33 PG8N0PG8 MII_PPS_OUT CAN1_RX0CAN10RX P0JP1602 P0JP1601 PA8 PC8 C P0R29302 P0R29301 uSD_D2D2 P0R6002 P0R6001 PD8 PG8 P0R6201 P0R6202 SDCLK0SDCLK
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mb1045_changed_korrigiert.pdf
PA80PA8 F15 P0U3A0F15 P0U3A0G14 PC80PC8 PAR_D20PAR0D2 1 R293 0 D13 PD83 N0PD8 R60 33 L15 P0U3B0L15 P0U3B0H14 14 R62 33 PG8N0PG8 MII_PPS_OUT CAN1_RX0CAN10RX P0JP1602 P0JP1601 PA8 PC8 C P0R29302 P0R29301 uSD_D2D2 P0R6002 P0R6001 PD8 PG8 P0R6201 P0R6202 SDCLK0SDCLK
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main.c
Zeicheneingabe von der Uart char getchar() { // Warten auf Zeichen while ((STI_RSR & 0x80) == 0); // RX Status auf Fehler prüfen if ( (STI_RSR & 0x70) != 0) { f_rx_error = TRUE; return (0); } else f_rx_error = FALSE; return(STI_UDR); } ///////////////////////////////////////////////////////// // RX Buffer
in „Fragen zum allgemeinen Verständnis eines Terminalprogrammes“ · Softwareentwicklung ·
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rf69.c
; rfm69_write(REG_FRFMID, RF_FRFMID_868); rfm69_write(REG_FRFLSB, RF_FRFLSB_868); //rfm69_write(0x0B, 0x20); // AfcCtrl, afclowbetaon //rfm69_write(0x19, 0x42); // RxBw ... //rfm69_write(0x1E, 0x2C); // FeiStart, AfcAutoclearOn, AfcAutoOn rfm69_write(REG_RXBW, RF_RXBW_DCCFREQ_010 | RF_RXBW_MANT_16 |
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Schaltplan.pdf
SCLK SCLK DIN TX C36 C37 SCLK SCLK DIN TX C40 C41 SCLK SCLK DIN TX C44 C45 2 15 2 15 2 15 2 15 CLK DOUT/RDY RX 10uF,X7R 0.1uF,X7R CLK DOUT/RDY RX 10uF,X7R 0.1uF,X7R CLK DOUT/RDY RX 10uF,X7R 0.1uF,X7R CLK DOUT/RDY RX 10uF,X07.R1uF,X7R 3 14 3 14 3 14 3 14 CS1 CS DVDD DVDD CS2 CS
in „Meinung zu Layout, 8x AD-Wandler 2 Lagen EMV“ · Platinen ·
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rtmp_def.h
) // // MIB access: messages # // #define MT2_GET_REQ 31 #define MT2_SET_REQ 32 #define MT2_RESET_REQ 33 // ============================================================================= // value domain of MacHdr.tyte, which is b3..b2 of the 1st-byte
in „Pollin MOTOROLA VIP1710“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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icon_DE_dec2023.pdf
sich für spezielle Anforderungen an Concens Bleiben Sie auf dem Laufenden: www.concens.com D AT E N B L AT T | icon | Dezember 2023 | 1 D A T E N B L A T T Electrical Wiring Konfiguration SDB SDH SDP SPP SBS MDO KonfigurationsbuchstabAn B C D E F Farbe gegenüberliegenden Drahtseite Gelb (2) RS485 TX +A RS485 TX +A RS485 TX +A RS485 TX +A RS485 TX +A RS485 TX +A Grün (1) RS485 RX -B RS485 RX -B RS485 RX -B RS485 RX -B RS485 RX -B RS485 RX -B Orange (3) GND Signal Hall B output GND Signal GND Signal GND Signal GND Signal Schwarz (4) GND Power GND Power GND Power GND Power GND
in „DAU-Fragen zu Aktor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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iom324pb.h
6 #define COM2A1 7 #define TCCR2B _SFR_MEM8(0xB1) #define CS20 0 #define CS21 1 #define CS22 2 #define WGM22 3 #define FOC2B 6 #define FOC2A 7 #define TCNT2 _SFR_MEM8(0xB2) #define OCR2A _SFR_MEM8(0xB3) #define OCR2B _SFR_MEM8(0xB4) /* Reserved [0xB5] */ #define ASSR _SFR_MEM8(0xB6) #define TCR2BUB 0 #define TCR2AUB 1 #define OCR2BUB 2 #define OCR2AUB 3 #define TCN2UB 4 #define AS2 5 #define EXCLK 6 /* Reserved [0xB7] */ #define
in „ATMega324PB: Header?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hoymiles-scan.txt
010001013C005A011C013A005B011D0000937916 1 00 2888817201 00DC 1B 2 95 74919272 74919272 022889000028D10110011208F8138B021FB80606 1 00 2888817201 00DC 1B 2 95 74919272 74919272 010001013D005A011C013B005A011D000092CB5D 1 00 2888817201
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD-wandler.asm
---+------+----+-----+----+-----+-----------------+-----------------+ ;|6|PB1|PCINT1|AIN1|MISO |OC0B|INT0 |Ausgang2 Relais2 | RxD empfange | ;|-+-- +------+----+-----+----+-----+-----------------+-----------------+ ;|7|PB2|PCINT2|ADC1|SCK |T0 | |ADC Matrix | ADC Matrix | ;|-+---+------+----+-----+--
in „ATtiny13 ADC FRAGE ASM (VERSTEHEN)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATS2503.pdf
both on-chip ROM and RAM memories to aid in system performance and integration. 0000H ZRAM1 16KB-32B Internal Memory 3FFFH Space ZRAM2 (MCU.A15=0) ZRAM3 (B1) DM1H DM1M DM1L PCMRA PCMRA DM2 8KB 512B 16KB 6.25KB 6.25KB 6.25KB MH ML 4KB 4KB 4KB URAM ZRAM2 2KB+19 (B2) 7FFFH 2B 512B Entended Memory CE0 CE1
in „Hilfe gesucht zum IC "ATS2503"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematics.pdf
2005_17:26 Sheet 1 of 11 A B C D A B C D A[1:19] U35 D[0:15] A1 J14A1 D0M9 D0 U35 A2 K14A2 D1N9 D1 PJ0_MDC C7MDC GPIO/UART0_TX/DMAR0 M1 PF0_UART0_TX A3 L14A3 D2P9 D2 A4 J13 M8 D3 PJ1_MDIO B7MDIO GPIO/UART0_RX/DMAR1/TACI1 L1 PF1_UART0_RX A4 D3 B11 L2 A5 K13 N8 D4 PJ2_SCL SCL GPIO/UART1_TX/TMR7 PF2_PB1 A5 D4 C11 L3 A6 L13 P8 D5 PJ3_SDA SDA GPIO/UART1_RX/TMR6/TACI6 PF3_PB2 U35 A6 D5 D7 L4 A7 K12 M7 D6 PJ4_CAN_RX DR0SEC/CAN_RX/TACI0 GPIO
in „Versorgung“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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DM8203.pdf
MDIO pull Low resister MDIO R51 4.7k F.B/120/SO805 EECK 2 CS VCC 7 U1 (R51) EEDIO 3 SK DC 6 C19 RX0- 1 16 JP1 RJ-45_LED TXD2_0 R52 4.7k 2SB1386 E 4 DI ORG 5 0.1uF 2 RD- RX+ 15 TXD2_1 R53 4.7k VCNTL B Q1 DO GND RX0+ 3 NC NC 14 1 RXER2 R31 4.7k C DVDD_18V AVDD_18V R13 10K 4 RD+ RX- 13 2 L2 93LC46 5 NC MCT 12 3 TX0- 6 CT NC 11 4 DVDD_5V TD- TX+ 5 JP6 F.B/120/SO805 Y1 7 NC NC 10 6 2 2 1 1 DC-JACK X1 1 2 X2 TX0+ 8 TD+ TX- 9 7 D D D D 1 M X X X X X XXRXTO RCX X XTXT M C21 C22 8 L
in „2 Port Switch IC wie in IP telefonen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM8203.pdf
MDIO pull Low resister MDIO R51 4.7k F.B/120/SO805 EECK 2 CS VCC 7 U1 (R51) EEDIO 3 SK DC 6 C19 RX0- 1 16 JP1 RJ-45_LED TXD2_0 R52 4.7k 2SB1386 E 4 DI ORG 5 0.1uF 2 RD- RX+ 15 TXD2_1 R53 4.7k VCNTL B Q1 DO GND RX0+ 3 NC NC 14 1 RXER2 R31 4.7k C DVDD_18V AVDD_18V R13 10K 4 RD+ RX- 13 2 L2 93LC46 5 NC MCT 12 3 TX0- 6 CT NC 11 4 DVDD_5V TD- TX+ 5 JP6 F.B/120/SO805 Y1 7 NC NC 10 6 2 2 1 1 DC-JACK X1 1 2 X2 TX0+ 8 TD+ TX- 9 7 D D D D 1 M X X X X X XXRXTO RCX X XTXT M C21 C22 8 L
in „[V] DM8203 & DM8603“ · Markt ·
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N73_RM-132_schematics_v1.pdf
4 J3 RxIP GenIO24 AB8 17 VIOVilma R6101 5 J2 RxIN GenIO25 Y5 21 D7 VDD CPOUT B2 100k 6 K7 RxQP AC4 16 7 J7 Combo memory GenIO26 A1 RxQN GenIO27 AA5 18 LOOPSW 9 G9 VrefP D6502 GenIO28 AA4 19 R6102 R6103 C6102
in „[V] 30 5x7 LED-Matrixen, Nokia N73 Handy-Teile“ · Markt ·
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rfm70.cpp
values const unsigned long Bank1_Reg0_13[] = { 0xE2014B40, 0x00004BC0, 0x028CFCD0, 0x41390099, 0x0B869Ef9, 0xA67F0624, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00127300, 0x36B48000 }; // more magic bank1 register initialization
in „RFM70 Arduino Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
WORD; typedef unsigned char byte; #define MAXPULSFREQ 500 // 2ms => 500HZ #define TIMER_MAXPULS F_CPU/MAXPULSFREQ // Timer1 value for a 2ms Puls #define MINPULS TIMER_MAXPULS/4 // min pulslength = 0.5ms #define MAXPULS TIMER_MAXPULS // max pulslength=2ms #define
in „RFM12 keine Übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spannungsquellen.pdf
1 2 3 4 A A 5V X401 API401GND GND@3 PX112 API402TX1+ RX1+ PX1111 MF-MSMF050-2 D4011 API403 PX110 F401 CDBU0530-HF A4 TX1- RX1- B9 PI404VBUS VBUS@3 PX1B PI41 PF00 PI0P41$ P 5V_USB U S B GND API405CC1 SBU2 PX1B API406D+ D-@1 PX1B NTC PI2 API407 PX1B CO401 A8 D- D+@1 B5 PI 100n PI408SBU1 CC2 PX1B API409VBUS@1 VBUS@2 PX1B A1PI000RX2- TX2- PX1B A1PI00 PX1B A12 RX2+ TX2+ B1 GND PI002GND@1 GND@2 PX1B 12401610E4#2A
in „Frage zum Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bluenrg-2.pdf
READ B3B2B1B0[31:0] @0x0 then B3B2B1B0 WRITE B1B0[15:0] @0x0 @0x0 / B1B0 @0x4 / 2: READ B7B6B5B4[31:0] @0x4 then @0x2 / B5B4 B7B6B5B4 WRITE B3B2[15:0] @0x2 32 16 4 @0x8 / 3: READ BBBAB9B8[31:0] @0x8 then @0x4
in „DC/DC-Wandler im ST BlueNRG-2 - Wofür?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hantek_DSO5062B_250MHz_input_stage_mod_r2.pdf
increasing these resistor values. For the following step I also needed to raise its gain from 1 to 2, so RX1_3=RX1_4=390R, and RX1_1=RX1_2=180R. Should be 0.1% tolerated parts according to LMH6552 datasheet. 8. RA01_1/2 On its way from the LMH6552 to the ADCs, the signal runs through differential transmission
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Test4.c
: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x09; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x9C; OCR1AL=0x3F; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped
in „MCP2515 Botschaften Empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test4.c
: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x09; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x9C; OCR1AL=0x3F; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 2 Stopped
in „MCP2515 Interuptpin zurücksetzten“ · 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<<TXCIE)|*/(1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN); // Complete Interrupts, RX und TX einschalten UCSRC |= (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); // Asynchron, 8-Bit stdout = &mystdout; // Output File definieren TCCR1A |= (1<<WGM12); // Modus CTC TCCR1B |= (1<<CS12); // Presc. 256 TIMSK |= (1<<OCIE1A); // Outputcompare Interrupt enable OCR1AH = 0x7A; // alle Sec ein Interrupt (31250) OCR1AL = 0x12; for(i=0;i<= 49;i++){ rxBuf[i] = 0; // RX Buffer zurücksetzten
in „RS232-Frameprotokoll transmitt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w5500.h
H_ #define W5500_H_ #include "typedefs.h" #include <stdint.h> #define TX_MAX_BUF_SIZE 0x7F #define RX_MAX_BUF_SIZE 0x7F // #define SOCK_CONFIG 2 // UDP #define SOCK_DNS 2 // UDP #define SOCK_DHCP 3 // UDP #define MAX_BUF_SIZE 1460 #define KEEP_ALIVE_TIME 30 // 30 sec #define MAX_SOCK_NUM 8 // #define
in „Send response (Action *Var)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12BP.PDF
up to 115.2 kbps with internal use demodulator,with external RC filter highest data • 16 bit RX Data FIFO rate is 256 kbps) • Two 8 bit TX data registers • 50 OHM antenna input/output • Wakeup timer • Programmable
in „Verkaufe Hoperf - 10 rfm12b und 2 rfm12bp 868 MHz“ · Markt ·
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E78-868LN22S_Usermanual_EN_v1.5.pdf
Precautions Need to set before sending data Command Command Command Format response character Type +CRXP:“RX1DRoffest”,”RX2DataRate Test AT+CRXP=? ”,”RX2Frequency command ” OK +CRXP:<RX1DRoffest>,<RX2DataRate Setting AT+CRXP? >,<RX2Frequency> CRXP command OK (Set the receive window AT+CRXP=<RX1DRoffest>,< Parameter parameters) Description RX2DataRate>,<RX2Frequen OK cy> Return value <RX1DRoffest>,<RX2DataRate>,<RX2Frequency>详见 LoRaWAN 协 description 议。 Example Precautions AT+CRXP=1,1,471000000 OK 24 E78-868LN22S Test Need to be set before
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MapFile.txt
text.__vector_7 0x0000b40a 0xd8 ../../BitCloud/Components/../lib\libBcAll.a(halIrq.o) 0x0000b40a __vector_7 .text.__vector_32 0x0000b4e2 0x3d0 ../../BitCloud/Components/../lib\libBcAll.a(halMacIsr.o) 0x0000b4e2 __vector_32
in „AVR 5 Breakpoint Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HausAutoTest.pdf
R L 20mA D7 R25 1 2 7 2 LED 100n 2 1 JUMPER D8 GND U17 1ULN2803 11 LED 1 18 10 2 1 14 SER QA 15 1B M 1C R 1 2 2B C 2C 17 9 D6 R21 QB 3 3B 3C 16 8 1 LED 1 N 11 SRCLK QC 2 4 15 7 X 2 1 2 G 5V 10 SRCLR QD 3 4B 4C 1 5 4 5 5B
in „Layout prüfen“ · Platinen ·
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send_config_2.txt
<TX>00 00 <RX>20 04 10 06 04 24 <RX>00 00 00 00 53 02 31 <RX>00 00 01 00 00 00 03 00 01 03 <RX>00 00 02 00 08 0A 0C 0E 10 12 14 16 18 1A 1C 1E <TX>04 08 07 <RX>04 08 07 00 0B 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 <TX>04 08 02 <TX>04 09 02 <RX>04 08 02 00 48 02 04 4B 02 14 00 00 00 <RX>04 09 02 00 44 02 00 <TX>04 0B 02 <TX>04 10 02 <RX>04 10 02 00 43 02 08 <TX>04 18 02 <TX>04 21 02 <RX>04 18 02 00 42 01 04 00 00 00 <RX>04 21 02 00 45 02 00
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Test4.c
your local variables here // Daten eintragen message.id = 0x0123; message.rtr = 0; message.length = 2; message.data[0] = 0x04; message.data[1] = 0xf3; // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=Out Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In // State7=
in „MCP2515 Botschaften Empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simulavr.pdf
related work. For reference, here is how I could install AVR tools to ‘/home/user/install’: mkdir b-binutils tar jxvf binutils-2.19.tar.bz2 cd b-binutils ../binutils-2.19/configure --enable-install-libbfd \ --prefix=/home/user/install --target=avr make && make install Then I configure/install simulavr
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AVR32-64SD20-28-32-48-ProductBrief-DS40002417.pdf
0, OUT 0, RxD(3) (3) (3) 48 2 26 2 8 PA4 AIN24 0, TxD 0, MOSI 0, WO4 WOA HEART 1 3 27 3 9 PA5 AIN25 0, RxD(3) 0, MISO 0, WO5 WOB (3) (3) (3) 2 4 28 4 10 PA6 AIN26 0, XCK 0, SCK WOC 0, OUT HEART 0, OUT 0, OUT (3)
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rfm12B_STM.c
200kHz Bandbreite, Verstärkung je nach Umgebungsbedingungen, DRSSI threshold: -97dBm (-environment*6dB) rf12_setbaud(baudrate); // Baudrate } void rf12_rxmode(void) { rf12_trans(0x82C8); // RX on rf12_trans(0xCA81); // set FIFO mode delay_us(800); rf12_trans(0xCA83); // enable FIFO: sync word search }
in „ST32F103 ---> AVR RFM12B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HWM_MBUS-M13_v107.pdf
Funktion wird in den folgenden Tabellen erklärt. 2.3.1 Seitliche Kontaktbohrungen für Stiftleisten Kontakt Beschreibung -S -G -M TP_VDD galvanisch getrennte Logik,Versorgung 3,0 V ... 5,0 VDC VDDiso nc nc TP_RX galvanisch getrennte Logik, UART Receiver
in „M-BUS Stromauslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DockVision_14798V4.pdf
e 1 m CPU S m l ... K S1 S2 WIBOND TXT Einstellung Installationshinweise: 1. Das Gerät darf nur von einer Fachkraft auf- Adresse S1 (WIBOND TXT): gestellt, geöffnet und gewartet werden. 1 2 3 4 5 6 7 8 2. Es muss eine leicht zugängige
in „Ansteuerung einer Wibond-Anzeige“ · PC Hard- und Software ·
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B154EW04_VB.pdf
National semiconductor) ( Computer side ) (TFT-LCD side ) DS90C*363 DS90CF364 6 TxIN 0~ 5 RXIN0+(6) RxOUT0~5 6 R0~R5 R0~R5 6 TxIN 6~11 RXIN0-(5) RxOUT6~11 6 G0~G5 G0~G5 6 TxIN12~17 RXIN1+(9) RxOUT12~17 6 B0~B5 D T B0~B5 L T O RXIN1-(8) E s r L L i l TxIN18 E RXIN2+(12) R RxOUT18 u r Hsync L P Hsync i t TxIN19 R RXIN2-(11) O RxOUT19 c o Vsync P - Vsync a C L D n TxIN20 T L RxOUT20 e ENAB ENAB t RXCLKIN+(1) I TxCLK IN RxCLK OUT CLK PLL RXCLKIN-(14)(14) PLL CK B154EW04 V.B Page /23 4-3. Backlight driving CN2: BHSR-02VS
in „Notebookdisplay als "normalen" Bildschirm verwenden“ · PC Hard- und Software ·
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KTY_tiny.c
interrupt.h> #include <stdlib.h> #include <avr/sleep.h> #define BIT(x) (1<<x) #define TXD 1 // PortB 1 #define ADC_REF 3 // PortB 3 #define PTC_IN 2 // PortB 4 #define DEF_CPU_CLOCK 1000000 #define BAUDRATE 9600 #define T1_NACHLADEWERT (DEF_CPU_CLOCK/(long)BAUDRATE) // 9600 Bd #define TXD_BUF_LEN 10
in „KTY81/PT1000 an Attiny mit ser. Ausgabe“ · Projekte & Code ·
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rs232.c
// Definitionen // ****************************************************** #define RX_232 PORTB.0 #define TX_232 PORTB.1 #define BAUD PORTB.2 // Globale Variablen // ****************************************************** char tmr0_baud; // Speichert den Wert für TMR0 für die aktuelle BAUD-Rate char tmr0_baud2; // Speichert die Hälfte des Wertes der aktuellen BAUD-Rate char bit_zaehler; // Speichert das aktuelle RS232-Bit char rs232_shift; // Schieberegister für RS232-Kommunikation char rs232_rx; // Enthält
in „Software UART mit PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·