-
Datei
nrf24l01.c
NRF24L01_REG_DEFAULT_VAL_TX_ADDR_0 0xE7 #define NRF24L01_REG_DEFAULT_VAL_TX_ADDR_1 0xE7 #define NRF24L01_REG_DEFAULT_VAL_TX_ADDR_2 0xE7 #define NRF24L01_REG_DEFAULT_VAL_TX_ADDR_3 0xE7 #define NRF24L01_REG_DEFAULT_VAL_TX_ADDR_4
in „Wer hat noch Ärger mit NRF24L01+ Funkmodulen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
EMS_PIC.pdf
4 VIB VOB 5 4 RXD CANL 6 2 1 8 GND1 GND2 8 CAN 5 1 1SJ3 2 RS 5 S 5 N GND VREF 3 D9 M S 0 0 0 0EMS_TX 1 MCP2551SN PSD2CAN E M 9 9 9 9 E 3 6 7 8 EMS_5V 1 1 1 1 IC6 B 4 7 2 R R R R EMS_TX 8 VIN VOUT 1 EMS_5V 8 B 1 k 4 R C16 R 4 5 IC1B C10 78L05SMD C11 7 GND 100n EMS_232_TX 6 330n 2 3 6 7 10n 4 LM393D T1 BC847 EMS_GND 1 7 EMS_GND EMS_GND R 4 EMS_GND V + 1 VDD1 VDD2 8 EMS_5V RC7 2 VOA VIA 7 EMS_232_RX RC6 3 VIB VOB 6 EMS_232_TX USB_VCC
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
User_Guide_ETEMB043013XDHAL_Interface_Description_V1.0.pdf
Bi-directional pin. The On-Board LED is controlled by PI8. Interface Description V1.0 2020-03-13 page 7 of 17 2.2 RS485 – CN2 Pin # Name I/O Description 1 VSS P GND 2 VSS P GND 3 RS485_A I/O RS485A 4 RS485_B I/O RS485B 5 VSS P GND 6 VSS P GND USART6_RX: PG9 USART6_TX: PC6 USART6_DE: PG12 (Active High, Set LOW
in „EDT Display Interface mit STM32F7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
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 ·
-
Datei
test_CAN.asm
;warten auf txbsy andi temp,0b00010000 cpi temp,0<<TXBSY cbi PortB,0 brne l5 lds temp,CANSTMOB out PortF,temp lds temp,CANCDMOB ori temp,1<<CONMOB0 ;0b01000000 ;enable tx sts CANCDMOB,temp ret warte: ldi temp,250 wait801: rcall warte1ms
in „CAN mit Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
parseSPI.py
int("0x04", 16) RF_CH = int("0x05", 16) RF_SETUP = int("0x06", 16) STATUS = int("0x07", 16) OBSERVE_TX = int("0x08", 16) RPD = int("0x09", 16) RX_ADDR_P0 = int("0x0A", 16) RX_ADDR_P1 = int("0x0B", 16) RX_ADDR_P2 = int("0x0C", 16) RX_ADDR_P3 = int("0x0D", 16) RX_ADDR_P4 = int("0x0E", 16) RX_ADDR_P5 = int
in „Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.cpp
= 1 : datagram.byte2.bits.bit6 = 0; // prepare transmission, reset datagram if(tx_count == 0) { transmit = datagram; datagram = {0, 0, 0}; } } else { // switch AD channel, set datagram.byte1[7:0] to ain_sum[7:0] // and datagram.byte2
-
PDF
Protokoll.pdf
Tastatur gesendet 14:14:48.50 [TX] - F2 14:14:48.51 [RX] - FA ACKNOWLEDGE AB ID 83 Befehl „Setzen der Status-LED“ an Tastatur gesendet 14:14:51.25 [TX] - ED 14:14:51.26 [RX] - FE Befehl wiederholen 14:31:37.45 [RX] - 32 F0 32 Taste „B“ gedrückt 14:31:38.73 [RX] - 31 F0 31 31 F0 31 2x Taste „N“ gedrückt 14:31:40.19 [RX] - 3A F0 3A Taste „M“ gedrückt 14:31:40.89 [RX] - 3A F0 3A Taste „M“ gedrückt 14:31:41.58 [RX] - 3A F0 3A Taste „M
in „Tastaturschnittstelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
IVT16.txt
Empty 14 $01A USART, TXC USART, Tx Complete 15 $01C ADC ADC Conversion Complete 16 $01E EE_RDY EEPROM Ready 17 $020 ANA_COMP Analog Comparator 18 $022 TWI Two-wire Serial Interface 19 $024 INT2 External Interrupt Request 2 20 $026 TIMER0
in „Hilfe Ladereglung Atmega16 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
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 ·
-
PDF
LAN9354_Pass_Report_2022-03-17_16-16-09.pdf
UTC -06:00 file:///D:/NRX%20NXPBWEKabelverdrkurzNXMB3%20Report%202022-03-17_16-... 21.03.2022 Page 2 of 11 Summary of Results Test Statistics Failed 0 Passed 15 Total 15 Margin Thresholds Warning < 2 % Critical < 0 % Pass # Failed # Trials Test Name Actual Value Margin Pass Limits 0 1 100 Base-TX, UTP
in „Ethernet Compliance Test failLAN9354“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
m8515.asm
b_to_a1 clr R2 b_to_a2: inc R2 subi tmp,10 cpi tmp,10 brsh b_to_a2 mov R3,tmp ldi tmp,10 cp R2,tmp brlo b_to_a3 clr R1 b_to_a4: ldi tmp,10 inc R1 sub R2,tmp cp r2,tmp brsh b_to_a4 ldi tmp,'0' add R1, tmp add R2, tmp add R3, tmp ldi XL,LOW(b_to_a_tmp) st X+,R1 st X+,R2 st X+,R3 ret b_to_a3: ldi tmp,'0' add R2,tmp add R3,tmp ldi XL,LOW(b_to_a_tmp) st X+,R2 st X+,R3 ret b_to_a1: ldi XL,LOW(b_to_a_tmp) mov r0,tmp
-
PDF
srf02doku_dr.pdf
16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 'Normale Hardware RS232 (hier hängt PC dran) Open "COMA.0:9600,8,N,2" For Output As #1 'Port PA0 wird als TX definiert Open "COMA.1:9600,8,N,2" For Input As #2 'Port PA1 wird als RX definiert Const Srf02_slaveid = 0 'Standard RS232 Slave ID von SRF02 Dim Entfernung As
in „Berechnung der Entfernung mit SRF02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
LCD_Ansteuerung.asm
=0x43 ;set GR AREA .EQU OFFSET =0x22 ;set OFFSET ADD .EQU ADPSET =0x24 ;set ADD PTR .EQU AWRON =0xB0 ;set AUTO WRITE MODE .EQU AWROFF =0xB2 ;Reset AUTO Write Mode .EQU AUTOINC =0xC0 ;Lese und Erhöhe ADP .EQU AUTODEC =0xC1 ;Lese und verkleiner ADP ;** Display Betriebsmodi .EQU MODESET =0x81 ;Betriebsmodus
in „2MHz klappen 8 nicht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
temp_zum_pc.asm
ausgeben ;lcd_number_2: ;mov dta,temp5 ; rcall uart_tx ; subi temp2, -100 ; 100 wieder dazuzählen, da die ; vorherhgehende Schleife 100 zuviel ; abgezogen hat ; abzählen wieviele Zehner in ; der Zahl enthalten sind ldi temp5, '0' lcd_number_3: subi temp2, 10 brcs lcd_number_4 inc temp5 rjmp lcd_number_3 ; die Zehnerstelle ausgeben lcd_number_4: mov dta,temp5 rcall uart_tx subi temp2, -10 ; 10 wieder dazuzählen, da die ; vorhergehende Schleife 10 zuviel
in „Temperatur DS1820 ausgabe auf lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
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
in „Meinung zu Layout, 8x AD-Wandler 2 Lagen EMV“ · Platinen ·
-
PDF
ITU-R.pdf
of the measurements was 8.7 dB. Seasonal variations of 2 dB at 900 MHz and 8.5 dB at 2 200 MHz were observed. − Measurements in the frequency range 105.9-2 117.5 MHz carried out in two forest-park areas with coniferous-deciduous vegetation
-
Datei
rectra.c
(c, stream); } continue; } switch (c) { case 'c' & 0x1f: return -1; case '\b': case '\x7f': if (cp > b) { uart_putchar('\b', stream); uart_putchar(' ', stream); uart_putchar('\b', stream); cp--; } break; case 'r' & 0x1f: uart_putchar('\r', stream); for (cp2 = b; cp2 < cp; cp2++) uart_putchar(*cp2, stream); break; case 'u' & 0x1f: while (cp > b) { uart_putchar('\b', stream); uart_putchar(' ', stream); uart_putchar('\b', stream); cp--; } break; case 'w' & 0x1f: while (cp > b && cp[-1] != ' ') {
in „AVR UART Datei senden und Empfanfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
USB Type-C Pinbelegung Diagramm
USB Type-C Connector Pin Assign A1 A2 TX1- V CC1 D- SBU1 RX2+ GND GND RX1+ TX1- V SBU2 D+ CC2 TX2- TX2+ GND B12 B11 B10 B9 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 USB3.1 Super speed+ 10Gbps Secondary Bus USB2.0 High speed 480Mbps USB Power Delivery Communication
in „USB C unterschied USB2 vs USB3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
Bild
Timing Diagram PI-Detektor
1 2 3 4 5 6 7 A B C D E REVISIONS DATE DESCRIPTION T TX variable TX Breite TX Die Breite des TX Pulse ist variabel und wird durch ein Poti geregelt. Die TX Frequenz (T) ist variabel und wird durch ein Poti
in „Analoges Projekt auf MC umrüsten. Frage zu PIN Zuweisungen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
-
PDF
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
in „DAU-Fragen zu Aktor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
MRFC522.c
0xC2 // transfer block data to the buffer #define PICC_TRANSFER 0xB0 // save the data in the buffer #define PICC_HALT 0x50 // Sleep //?MF522 communication error code is returned when #define MI_OK 0 #define
in „Kommunikation mit dem RFID-Modul MFRC522“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
AD-wandler.asm
******************************************************* ; 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 .equ b =31 ;19200 bps @ 4 MHz crystal UART_delay: ldi temp,b UART_delay1: dec temp brne UART_delay1 ret UART: ;Wenn debug aus dann keine ausgabe
in „ATtiny13 ADC FRAGE ASM (VERSTEHEN)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
SPI.c
initialisieren //================================================= void Init_SPI(void) { DDRB = ((1<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1<<DDB0)); //spi pins on port b MOSI SCK,SS outputs SPCR = ((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<CPOL)|(1<<CPHA)|(1<<SPI2X)); // SPI enable, Master, fosc/2 8 MHZ / 2 = 4 MHZ CHIP_SELECT // _S
in „SST25VF010A Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MC9S08DZ60_Data_Sheet.pdf
OVRIE RXFIE 0x1886 CANTFLG 0 0 0 0 0 TXE2 TXE1 TXE0 0x1887 CANTIER 0 0 0 0 0 TXEIE2 TXEIE1 TXEIE0 0x1888 CANTARQ 0 0 0 0 0 ABTRQ2 ABTRQ1 ABTRQ0 0x1889 CANTAAK 0 0 0 0 0 ABTAK2 ABTAK1 ABTAK0 0x188A CANTBSEL 0 0 0 0 0 TX2 TX1 TX0 0x188B CANIDAC
in „Bei AD-wandlung Bitsverlust“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
i2c_test.ino
***************************************************************/ /* Main loop */ void loop() { int tx_val = 0; /* //I2CWrite(&bbi2c_master, 12, &tx_val, 8); //I2CRead(&bbi2c_master, 12, &tx_val, 1); //I2CScan(&bbi2c_master, map); //Wire.beginTransmission(12); //Wire.write(tx_val); //Wire.endTransmission(); */ tx_val = read_FIFO(); //if (tx_val!=0) Serial.println(tx_val); if (tx_val) { myWire.beginTransmission(68); // transmit to device #44 (0x2c) myWire.write(tx_val); myWire.endTransmission(); // stop transmitting
in „I2C Bus auftrennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
RTC.c
green255\blue255;} \paperw11900\paperh16840\margl1440\margr1440\vieww16340\viewh10140\viewkind0 \pard\tx566\tx1133\tx1700\tx2267\tx2834\tx3401\tx3968\tx4535\tx5102\tx5669\tx6236\tx6803\ql\qnatural\pardirnatural \f0\fs24 \cf0 void init_realTimeClock(void) \{\ //Pin5 SCL und Pin4 SDA, diese Pins werden disconnectet
in „Probleme mit RTC an TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
uart.c
USART_t *adress, USART_DREINTLVL_t dre_interrupt_level, USART_RXCINTLVL_t rxc_interrupt_level, uint16_t tx_buffer_size, uint16_t rx_buffer_size, uint8_t baud_a, uint8_t baud_b,PORT_t *port,uint8_t rx_bm,uint8_t tx_bm) { UartBuffer buffer = { .usart_hardware_adress_ = adress, .dre_int_level = dre_interrupt_level
in „XMEGA UART Library“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stm32f4x7_eth.h
ETH_DMARxDesc_RBS1 ((uint32_t)0x00001FFF) /*!< Receive Buffer1 Size */ /** * @brief Bit definition of RDES2 register */ #define ETH_DMARxDesc_B1AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!< Buffer1 Address Pointer */ /** * @brief Bit definition of RDES3 register */ #define ETH_DMARxDesc_B2AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!< Buffer2
in „STM32-E407 Ethernet / UDP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
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 ·
-
PDF
PA100D.pdf
15 IRQ V- 22 Q1 8 ADC7 ADC_REV MOSI 16 DIN C1+ 23 18,432 M PB7(XTAL2/TOSC2/PCINPD0(RXD/PCINT16) 30 MSCK 17 SCLK C2+ 24 B PD1(TXD/PCINT17) 31 /SS 18 CS C2- 25 JP8 B 4 VCC PD2(INT0/PCINT18) 32 PTT_IN 1 6 VCC PD3(INT1/OC2B/PCINT19) 1 VOX_IN SG1 14 TX 2 PD4(T0/XCK/PCINT20
in „Schutzbeschaltung Analog-Eingänge / Durchsicht Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
w5500.h
Author: RobG */ #ifndef W5500_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
in „Send response (Action *Var)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
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
in „RS232-Frameprotokoll transmitt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Pinout.pdf
power supply (2) (3)(5) (5) 6 PA0 I/O TTa USART1_CTS , USART2_CTS , USART4_TX ADC_IN0, RTC_TAMP2, WKUP1 7 PA1 I/O TTa USART1_RTS , USART2_RTS (3), EVENTOUT, USART4_RX ADC_IN1 8 PA2 I/O TTa USART1_TX , USART2_TX (3)(
in „µC für n00bs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stm32f4x7_eth.h
ETH_DMARxDesc_RBS1 ((uint32_t)0x00001FFF) /*!< Receive Buffer1 Size */ /** * @brief Bit definition of RDES2 register */ #define ETH_DMARxDesc_B1AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!< Buffer1 Address Pointer */ /** * @brief Bit definition of RDES3 register */ #define ETH_DMARxDesc_B2AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!< Buffer2
in „Olimex STM32E407, FreeRTOS und lwip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stm32f4x7_eth.h
ETH_DMARxDesc_RBS1 ((uint32_t)0x00001FFF) /*!< Receive Buffer1 Size */ /** * @brief Bit definition of RDES2 register */ #define ETH_DMARxDesc_B1AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!< Buffer1 Address Pointer */ /** * @brief Bit definition of RDES3 register */ #define ETH_DMARxDesc_B2AP ((uint32_t)0xFFFFFFFF) /*!< Buffer2
in „stm32f4xx lan8720 uip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
RFM02.pdf
command registers after power-on. 1. Configuration Setting Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 0 b1 b0 d2 d1 d0 x3 x2 x1 x0 ms m2 m1 m0 8080h b1 b0 Frequency Band [MHz] x3 x2 x1 x0 Crystal Load Capacitance [pF] 0 1 433 0 0 0 0 8.5 1 0 868 0 0 0 1 9.0 1 1 915 0 0 1 0 9.5 1 1 16.0 ……
in „Datenübertragung mit Funkmodul RFM01-RFM02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
RFM02.pdf
command registers after power-on. 1. Configuration Setting Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 0 b1 b0 d2 d1 d0 x3 x2 x1 x0 ms m2 m1 m0 8080h b1 b0 Frequency Band [MHz] x3 x2 x1 x0 Crystal Load Capacitance [pF] 0 1 433 0 0 0 0 8.5 1 0 868 0 0 0 1 9.0 1 1 915 0 0 1 0 9.5 1 1 16.0 ……
in „Qualitativ hochwertiges Datenblatt für RFM02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
volatile uint8_t uart_rx_flag=0; // Setze Flag, wenn String komplett empfangen ist volatile uint8_t uart_tx_flag=1; // Setze Flag, wenn String komplett gesendet ist volatile uint8_t counterTimer2; volatile int16_t uart_eeprom; volatile double count1 = 0; volatile double count2 = 0; volatile double count3 =
in „PWM per UART verändern in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
xlltemac_example_intr_sgdma.c
Bd1Ptr, 32); XLlDma_mBdSetStsCtrl(Bd1Ptr, XLLDMA_BD_STSCTRL_SOP_MASK); /* * Setup TxBD #2 */ Bd2Ptr = XLlDma_mBdRingNext(TxRingPtr, Bd1Ptr); XLlDma_mBdSetBufAddr(Bd2Ptr, (u32) (&TxFrame) + 32); XLlDma_mBdSetLength(Bd2Ptr, TxFrameLength - 32); XLlDma_mBdSetStsCtrl(Bd2Ptr, XLLDMA_BD_STSCTRL_EOP_MASK
in „Xilinx, TemacSgDmaIntrCoalescingExample()“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
parseSPI.py
int("0x04", 16) RF_CH = int("0x05", 16) RF_SETUP = int("0x06", 16) STATUS = int("0x07", 16) OBSERVE_TX = int("0x08", 16) RPD = int("0x09", 16) RX_ADDR_P0 = int("0x0A", 16) RX_ADDR_P1 = int("0x0B", 16) RX_ADDR_P2 = int("0x0C", 16) RX_ADDR_P3 = int("0x0D", 16) RX_ADDR_P4 = int("0x0E", 16) RX_ADDR_P5 = int
in „Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Star10_Part1.pdf
automatically • RF/IF gain PIN attenuator (BIPA): coverage or TBD • Second IF (9 MHz) gain = logarithmic 30 dB front panel adjustable • Power consumption: linear 100 dB with 2.4 kHz crystal filter • RX noise figure at MDS: 15 dB (no AGC • TX max dc power: 800 VA output for noise reduction using Analog action)
in „Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
Schematic_Scope_1014D_2023-01-06.pdf
PC0/SPI0_CLK/SDC1_CLK 59 MCU_FLASH_CLK 7 7 51 HOSCI PC1/SPI0_CS/SDC1_CMD 60 MCU_FLASH_CE 8 8 X1 PC2/SPI0_MISO/SDC1_D0 61 MCU_FLASH_MISO LCD_DE 9 9 24MHz 81 VRA1 PC3/SPI0_MOSI/UART0_TX 62 MCU_FLASH_MOSI LCD_VSYNC 10 10 3V 83 VRA2 LCD_HSYNC 11 11 B 85 FMINR LCD_D7 12 12 B 84 FMINL PD0/LCD_D2/TWI0_SDA
in „Fnirsi 1014d defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Schaltpläne einer CAN Bus Arbitrationslogik
Line 210ns U13 SN74HC32 1 3 2 U10 SN74HC32 1 2 3 TX2 U15 SN74HC04 1 2 TX2 RX1 TX1 U1A SN74LV32APWR 1 2 3 U1B SN74LV32APWR 5V R2 4.42k U5A SN74LVC2G132DCTR 1 2 C2 47pF GND U4B SN74LVC2G04DBVR 1 2 3 U2A SN74LVC2G04DBVR 3 4 U4A SN74LVC2G08DCUR 1 2 3 U3B SN74LVC2G07DBVR 3 4 R1 4.42k C1 47pF GND U1C SN74LV32APWR 8 9 10 U1D SN74LV32APWR 11 12 13 TX2 RX1
in „Funktionsweise CAN <-> LWL <-> CAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
-
PDF
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 ·
-
Datei
uart0.c
_TX tx_in = tx_out; #endif UCSR0B = 0 #ifdef USE_UART0_RX | (1<<RXEN0) // enable RX | (1<<RXCIE0) // enable RX interrupt #endif #ifdef USE_UART0_TX | (1<<TXEN0) // enable TX #endif ; } /* * UART0 RX */ #
in „USART-Interrupts auf Atmega lösen manchmal nicht aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SAM7-EX256.pdf
CRS T C 1 R 3 I _ C 4 7 D 41 TX- L COL/RMII 20 J S USB S S I C 4 U 42 TX+ K TXD3 19 COL 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 4 3 2 1 U U M A VDDTX P TXD2 TX3 V T 7 0 43 GND7 _ TXD1 18 TX2 . S 8n n 5 0 44 GND8 C TXD0 17 TX1 3 0 K S ) R 60 B O 6 0 z
in „SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
*/ // Everflourish EWM200R { 0x15155700, 0x15155400 }, /* A1 0 */ { 0x15455700, 0x15455400 }, /* A2 1 */ { 0x15515700, 0x15515400 }, /* A3 2 */ { 0x45155700, 0x45155400 }, /* B1 3 */ { 0x45455700, 0x45455400 }, /* B2 4 */ { 0x45515700, 0x45515400 }, /* B3 5 */ { 0x51155700, 0x51155400 }, /* C1 6 */
in „Funksteckdose Elro schalten mit RFM12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lpc17xx_emac.c
_t rx_buf[EMAC_NUM_RX_FRAG][EMAC_ETH_MAX_FLEN>>2]; /** Tx buffer data */ static uint32_t tx_buf[EMAC_NUM_TX_FRAG][EMAC_ETH_MAX_FLEN>>2]; /** * @} */ /* Private Functions ---------------------------------------------------------- */ static void rx_descr_init
in „LPC1768 Ethernet mit DP83848J“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
usbdrv.h
------------------------------------------------- */ /* USB Token values */ #define USBPID_SETUP 0x2d #define USBPID_OUT 0xe1 #define USBPID_IN 0x69 #define USBPID_DATA0 0xc3 #define USBPID_DATA1 0x4b #define USBPID_ACK 0xd2 #define USBPID_NAK 0x5a #define USBPID_STALL 0x1e #ifndef USB_INITIAL_DATATOKEN
in „ATMega48 mit V-USB (AtmelStudio 6)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·