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main.c
<<1)|(((B)&0x08)>>1)), (0b00100100|(((B)&0x04)<<5)|(((B)&0x02)<<3)|(((B)&0x01)<<1)) #define SERVALS8(B) SERVALS(B), SERVALS(B+1), SERVALS(B+2), SERVALS(B+3), SERVALS(B+4), SERVALS(B+5), SERVALS(B+6), SERVALS(B+7) #define SERVALS64(B) SERVALS8(B), SERVALS8(B+8), SERVALS8(B+16), SERVALS8(B+24), SERVALS8(B+32), SERVALS8(B+40), SERVALS8(B+48), SERVALS8(B+56) #define SERVALS256 SERVALS64(0), SERVALS64(64), SERVALS64(128), SERVALS64(192) #define putSPI(B) while((SPI1->SR & SPI_SR_TXE) == 0); *(__IO uint8_t *) (&SPI1->DR
in „The secret of WS2812B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds18b20.c
TIM_CounterMode_Down; //ÏòÏÂŒÆÊý TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); } void write_1820(u8 data) { u8 i = 0; for ( i = 0; i < 8; i++) { // set DDR to output DIR_1WIRE_OUT(); // write 1 if (data & (1 << i)) { // put signal low //CLR_OP_1WIRE(); // relase within 15us delay_nus(5); // release
in „STM32 DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ureflow.pdf
+3V3 5VIN DS14W +5V +3V3 +3V3 VIN FB1 NCP1117 1 2 3 VI VO 2 VBUS D N C3 +3V3 U5 R12 R16 GND C2 G R8 R10 MAX6675ISA+T SW1 10K SW3 10K F1 D3 10uF 1 10uF 10K 1.5K A 500mA DS14W 4 1 4 BTN_LEFT 1 4 BTN_RIGHT A VCC 2 3 2 3 J1 C4 C8 100nF D6 VBUS A4 1 4 GREEN TH1 100nF VBUS B4 C 3 3 SCK 5 SCK GND GND A9 U2
in „Feedback Schaltplan STM32G0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oneWire.c
***/ /* Includes **********************************************************************/ #include "stm32f10x_conf.h" #include "Delay.h" #include "oneWire.h" #include "math.h" /* Functions **********************************************************************/ //reset device uint8_t ds1820_reset(GPIO_TypeDef
in „Timingproblem mit Onewire und STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP3911_Eval_1901A.pdf
X4 A V C1 C2 D3 A 1 1 3 5 4 AC V- 2 100uF 2 EXT_CLK X5 1 1 2 2 X6 MOSI 2 1 10u LED RST X7 3 3 4 4 X8 MISO Phoenix Contact 1711026 15VAC MDB10S LM2937ET-3.3/NOPB MDAT1 X9 5 5 6 6 X10 CS R1 SCK X11 7 7 8 8 X12 DR TP2 GND 0 R2 9 9 10 10 X13 MDAT0 +3.3V V R3 Limits to ~5mA RMSTestpoint 1k 1 4.2k GND GND
in „[V] MCP3911 EVAL Board und EA Smart-Display TFT 4.3"“ · Markt ·
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ureflow.pdf
C10 U5 +5V +5V +5V BUZZER1 D8 100nF STM32G031F8P6 2 DS14W 4 + A D1 D4 D5 D7 RESET NRST 6 PF2-NRST D PA0 7 BUZZER 1 1N4148W V 8 SCK 1N4148W 1N4148W 1N4148W - D PA1 9 RXD R16 FAN1 SSR1 SSR2 R13 D PA2 4.7K R4 R6 R10 3 100 C8 V PA3 10
in „Feedback Schaltplan STM32G0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Zusammenstellung von Elektronikkomponenten und Pinbelegungen
Vcc = 3.3 V, Gnd, CS = PB6, Reset = PB4, A0 = PB5, SDA = PA7, SCK = PAS, LED= to 3.3 1kohm, 1.8 inch TFT LCD Display module ST77355 128x160, KY040 rotary encoder, GND 3.3V SIGNAL, IR Receiver, 128X64 OLED LCD, SDA = PB7, SCK = PB6, Gnd, VDD = 3.3V, FM Stereo Radio Module RDA5807M, PB10 = LED Playing
in „Suche STM32 binary für KaRadio-addons“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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definitions.h
uint8_t code; uint8_t position; }u8three_t; typedef struct u8four{ uint8_t code; uint8_t position; }u8four_t; typedef struct u8fife{ uint8_t code; uint8_t position; }u8fife_t; typedef struct u8six{ uint8_t
in „Interrupt wird ständig aufgerufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eeprom_test.c
aehnlich // Memdump-Funktionen auf dem AVR, blockweise auslesen void eeprom_test_read_block(void) { uint8_t i, status; uint8_t buffer[EEPROM_SIZE_BYTES]; init_I2C1(); // initialize I2C peripheral glcd_clear(); glcd_setpos(0); printf_P(PSTR("\nRead EEPROM data\n\a")); status = eeprom_read_block(buffer,0,EEPROM_SIZE_BYTES
in „STM32 I2C mit EEPROM - funktioniert nur zuverlässig mit Bus-Sniffer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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jlink.txt
Compiled Jul 17 2013 11:52:37 DLL version V4.58, compiled Nov 29 2012 14:32:24 Firmware: J-Link ARM V8 compiled Nov 25 2013 19:20:08 Hardware: V8.00 S/N: xxxxxxxxxxx OEM: SEGGER-EDU Feature(s): FlashBP, GDB VTarget = 3.254V Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011 Info: ARM AP[0]: 0x00460000, JTAG-AP **
in „[STM32/Cortex-M4] JTag nur beim Systemflash möglich. Fehler beim Mainflash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
2 2 2 2 Taster 2 PB14 Taster R9 PB4 47 D5 D6 D7 D8 Zwei blau R8 GND RGB LED RGB LED RGB LED RGB LED B B B B 4 4 4 4 G G G G PB3 220 Eins grün R7 3 1 3 1 3 1 3 1 R R R R Eins rot PB1 100 2 2 2 2 R6 D1 D2 D3 D4 Eins blau PB0 47 R5 1 Q1 Stunden Zehner PA0
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Schematic_Smart_Greenhouse_20200410231436.pdf
OUTPUT1 OUTPUT4 14 RND 205-00287 4 GND GND 13 1 5 GND GND 12 2 6 OUTPUT2 OUTPUT3 11 7 INPUT2 INPUT3 10 8 9 VS ENABLE2 D D Power Supply 230V AC to 12V / 5V DC RND 205-00035 +12V L7805CV-DG STM +5V 1 2 3 1 3 1 2 1 AC/N +V 4 IN OUT 2 3 AC/L -V GND 3 C1 C3 C4 C2 IRM-15-12 100u 100n 2 100n 100u GND RND 205-00035
in „ESP 32 Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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excerpt_main.c
0, tx_o = 0, rx2_i = 0, tx2_o = 0; uint16_t rx_e = 0, tx_i = 0, rx2_e = 0, tx2_i = 0; volatile uint8_t tx_busy = 0, tx2_busy = 0; //timeschedule uint16_t timetable[100]; uint8_t timetablepointer=0; //===Transmit functions for UART communication=== //Begindss the transmit of byte to the uart2 interface void transmit_to_2(uint8_t byte) { tx_buf[TXBUF_MSK & tx_i] = byte; tx_i++; tx_busy = 1; __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart2, UART_IT_TXE); } int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration------
in „STM32F4 DISCOVERY BOARD USART HAL buffer Ausgabeproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltung.pdf
IC1 20 1 4 VCC TXD 5 VCCIO RXD 3 +FT_C1 FT_C2 +FT_C3 19 RTS 11 GND RESET CTS STM32 - UM0919 1x16 DTR 2 GND2 GND VSS 10nF 100nF 4.7uF 27 OSCI DSR 9 NC2 NC1 VDD 5 28 OSCO DCD 10 3V3 5V V0 GND 6 VBAT PB9 RS 4 +D RI VCC_FT&AM PC13 PB8 R/W 3 FT_C4 23 FT_R1 PC14 BOOT E 2 -D CBUS0 22 PC15
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main.c
function. ****************************************************************************** */ #include "stm32f10x.h" #include "systick.h" #include "led.h" #include "uart.h" #include "can.h" #include <stdint.h> int main(void) { SystemInit(); SysTick_Init(); UART2_Init(); LED_PC13_INIT(LED_ON); uint8_t ret
in „stm32f103 CAN-Interface“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display.c
/** * Ansteuerung des Display. * * Benötigte Hardware: PORTE */ #include "stm32f10x_gpio.h" #include "display.h" #define DATA (GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7) #define RESET GPIO_Pin_8 #define RW GPIO_Pin_9
in „STM32 und ks0108-Display - keine Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines STM32G031J6M6 Mikrocontrollers
3V3, R3 optional, IC2, 1:PC14, JTCK:8, JTCM, 2:VDD, JTMS:7, 3:VSS, PA12:6, STATE Driver, 4:NRST, PA8:5, MAIN PWR, JTCM, JTCLK, STM32G031J6M6, C4, 100n, C5, 100n, 3V3, X2, 1
in „STM32 SWD Pins nutzen. Trotzdem programmierbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines STM32F030CC Mikrocontrollers
+3.3V STLink 34 37 SWDIO SWCLK 9 24 36 48 1 Vdd VddA Vdd Boot0 44 7 NRST STM32 F030CC PA5 15 330 Onboard LED 8 23 35 47 Vss VssA OSC in OSC out 5 6 22p 8 MHz 22p 100µ 100n 100n 100n 10k
in „Probleme mit STM32F030CC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Programmcode in einer Entwicklungsumgebung
stm32f4xx_tim.c // Exported functions static inline void LL_Timer_EnableCounter(TIM_TypeDef* TIMx) { SET_BIT(TIMx->CR1, TIM_CR1_CEN); } static inline uint8_t LL_Timer_IsEnableCounter(TIM_TypeDef* TIMx) { return (uint8_t)(READ_BIT(TIMx->CR1, TIM_CR1_CEN) ? 1 : 0); }
in „STM32 - Timer steht still“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte mit Mikrocontrollern
R39 R41 C28 C29 C23 C24 L2 GND SWDIO SWCLK R60 C43 3101 C38 C43 R70 C61 C56 R70 C51 C50 R64 310 310 STM32F103 C8T6 401542C10 000.8 R29 R27 R23 3101 3101 3101
in „Transistortester AVR“ · Projekte & Code · · Platinenfotos
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Screenshot von Registerbelegungen eines Cortex-M33 Mikrocontrollers
[1:1] 0x0 IBUSERR [0:1] 0x0 BFSR_NS 0xe002ed29 0x0 CFSR_S 0xe002ed28 0x1400 UFSR [16:16] 0x0 BFSR [8:8] 0x14 MMFSR [0:8] 0x0 CFSR_NS 0xe002ed28 0x0 DFSR_S 0xe000de30 0x9 PMU [5:1] 0x0 EXTERNAL [4:1] 0x0 VCATCH [3:1] 0x1 DW TTRAP [2:1] 0x0 BKPT [1:1] 0x0 HALTED [0:1] 0x1 DFSR_NS 0xe002ed30 0x0 HFSR_S
in „STM32 startet im HardFault“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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graphik.c
<stdlib.h> #include <math.h> /* ------------ Special Include Files --------------- */ #include "tm_stm32f4_ili9341.h" #include "tm_stm32f4_rtc.h" /* ------------ Projekt Include Files --------------- */ #include "config.h" #include "graphik.h" #include "rtc_user.h" /* ------------ Typen Deklarationen
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_Min_System_Dev_Board.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 Connectors MPU U2 STM32F103C8T6 A A0 10 PA0/WKUP/USART2_CTS/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETRNRST 7 R A A1 11 PA1/USART2_RTS/ADC12_IN1/TIM2_CH2 R3 CN4 A2 12 PA2/USART2_TX/ADC12_IN2/TIM2_CH3 BOOT0 44 BOOT0 SRP4
in „STM32F103C8T6 ARM STM32 Minimum System Development Board Module For Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_Min_System_Dev_Board.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 Connectors MPU U2 STM32F103C8T6 A A0 10 PA0/WKUP/USART2_CTS/ADC12_IN0/TIM2_CH1_ETRNRST 7 R A A1 11 PA1/USART2_RTS/ADC12_IN1/TIM2_CH2 R3 CN4 A2 12 PA2/USART2_TX/ADC12_IN2/TIM2_CH3 BOOT0 44 BOOT0 SRP4
in „billige stm32 minimalsysteme für 2,99 euro - taugt das was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM00135183.pdf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Figure 7. Power supply overview for STM32F446xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Figure 8. Backup domain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „STM32F446 FMP I2C kein Open Drain möglich?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include "stm32l0xx.h" // The current clock frequency uint32_t SystemCoreClock=2097000; // Change system clock to 32 MHz using 8 MHz crystal void init_clock() { // Wait until voltage regulator is stabilized while
in „STM32L073RZ läuft auf HSE nur halb so schnell wie erwartet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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txtlcd_demo.c
-'- (Takt) E 6 ------------ 12 PA6 | D0 7 n.c. --- D1 8 n.c. D2 9 n.c. D3 10 n.c. D4 11 ------------ 6 PA0 D5 12 ------------ 13 PA7 D6 13 ------------ 7 PA1 D7 14 ------------ 10 PA4 Hinweis: Alle Anschluesse des Controllers muessen mit einem 10K Pull-Up
in „Live-Linux: Anleitung schreiben“ · PC Hard- und Software ·
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schaltplan.txt
RxD | | | | | GND | --+ | 3 |--------|----|--| 2 TxD PA1 5 |---+ +--------+ | +---| 4 | 100n | | | STM8 S103F3P6 | | | | | 13 |---||---+----+--| 4 NRST | | | | | 7 8 | DTR | | | | | | +---------------------+ | | GND VCAP PA3 PB4 PB5 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PD3 PD4 | | | | 100n | | | | | 7 8 10 12 11 13 14
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Zentrale.txt
= 0; uint8_t LSUmfahrSBHWestState = 0; uint8_t FahrstromSBHWestGleis1State = 0; uint8_t FahrstromSBHWestGleis2State = 0; uint8_t FahrstromSBHWestGleis3State = 0; uint8_t FahrstromSBHWestGleis4State = 0; uint8_t
in „Arduino Blue Pill CAN bibliothek“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rote Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen
+8.23V, VD1, DD2, R2, C12, C20, C18, C16, C14, C10, C8, C6, C4, C2, C1, C15, C22, R15, R16, R17, R18, R19, L2, KT2, V5, 306E, M2, RP1, 100, ISP, STM32, 16.000MHz, MDL_OUT, GND, +5V, TXD, DSO TECH, PED-S1
in „Von 12 V auf 5V und 3.3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Schaltplan und Leiterplatten-Layout eines STM32L431CBT6 Mikrocontrollers
STM32L431CBT6, VDDUSB, VSS, PA13_JTMS-SWDIO, PA12, FRONTLIGHT, PA11, BRAKELIGHT, PA10, BACKLIGHT, PA9, MOTOR_PWM, PA8, FRE12, PB14, BLINKER_RE, PB13, FRE13, PB12, FRE10, J4, NetJ4_6, NetJ4_7, NetJ4_8, MOTOR_PWM
in „Übersprechen von einem uC-Pin zum Anderen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Leiterplatten-Layout eines STM32L431CBT6 Mikrocontrollers
STM32L431CBT6, VDDUSB, VSS, PA13_JTMS-SWDIO, PA12, FRONTLIGHT, PA11, BRAKELIGHT, PA10, BACKLIGHT, PA9, MOTOR_PWM, PA8, FRE12, PB14, BLINKER_RE, PB13, FRE13, PB12, FRE10, J4, NetJ4_6, NetJ4_7, NetJ4_8, MOTOR_PWM
in „Übersprechen von einem uC-Pin zum Anderen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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PCB-Layout einer Leiterplatte mit Bauteilmarkierungen
Werkzeuge Bibliothek Optionen Fenster Hilfe 0.127 mm (33.020 48.133) CS0 CS1 RX2 TX2 FLASH 0 FLASH 1 PA8 PA9 RP CX7 CX8 RHOLD RHLM FB2 CHR D6 4 RCS0 CS1 RWP FRL3V3 RHRM RCO L3V3 SWCLK GND SWDIO STM32G431 und mit verschiedenen Flashspeichergrößen AGND B3 GND-Jasinski V1.1 Ratsnest: Nichts zu tun!
in „Bewertung und Feedback zu meinem 14.5V-to-11.0V DC-DC Buck Converter Design und PCB Layout (TPS6213)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Layouts
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stm32f10x_it.c
#include "stm32f10x_it.h" u8 TxBuffer[] = "\n\rUSART Hyperterminal Interrupts Example: USART-Hyperterminal\ communication using Interrupt\n\r"; u8 RxBuffer[97]; u8 NbrOfDataToTransfer = 97; u8 NbrOfDataToRead = 97
in „[STM32] Probleme mit USART-Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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range.c
uint8_t status = 0; //static uint8_t buffer; uint8_t *pData; uint8_t data; //static uint8_t waitCycles = 10; /* Define a log group. */ //LOG_GROUP_START(range) //LOG_ADD(LOG_UINT16, distance, &rangeDistance
in „STM32 I2C Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Leiterplatte mit STM32MP15A3 Prozessor
15023194-02 CN5 AI C1 A9 CN7 CN2 BITRUN CN6 R29 R32 R38 R43 R47 R50 CONN2 0.3 CN8 R73 R74 R75 R76 C69 R72 R73 P1 CONN1 A22 U5 AB22 C110 C112 C113 C114 C107 C57 IC4 C8 R89 C109 R88 P14 S21120898840 000 FEMDRW006G-88A39 AI C2 STM32MP15A3 HP KOR Z C52 L2 C61 IC4 AB1 C106 C193 C94 CN9
in „free2move eProWallbox Reverse Engineering (OEM Bitron; ISO 15118 (!), Linux)“ · Fahrzeugelektronik · · Platinenfotos
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nrf24l01_usr.c
IRQ_LINE)!=RESET) { // ISR Code..... if ( RF_RxDataInFifo()) { /* In welcher Pipe sind Daten? */ uint8_t pipe = RF_GetFilledPipe(); /* Wie viele Bytes sind da ?*/ uint8_t nrBytes = RF_GetPayloadSize(); if ((pipe == 1) && (nrBytes <= sizeof(actual_data))) { RfTOCnt = 0; // Timeout resetten /* Daten auslesen */ RF_ReadPayload((uint8_t*)&actual_data,nrBytes); f_GotData = true; // Sind es historische Daten? if (actual_data.command == RX_CMD_HISTORY) f_GotHistory = true; } RF_FlushRX(); RF_ClearStatus(); RF_CE_Enable(ENABLE); } EXTI_ClearITPendingBit
in „[STM32F4xx] NRF24L01+ Funkmodul Source Code“ · Projekte & Code ·
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Elektronischer Schaltplan mit Mikrocontroller und Treiberschaltungen
U8 1,0/1,6 V1 N1 +5U X1P+ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 D4 E1 E2 K1 bis K16 MAX3079E MEC5233-3,3 TPIC2010 TLP170AM STM32L412 VDD VSS VDDA VDDB PA0 ADC_IN PA16 RXD1-BOOT PA17 TXD1-BOOT PA3-BOOT
in „[S] Gerät um Temperaturfühler an zwei Steuerungen anzuschließen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Screenshot eines Social-Media-Posts mit Oszilloskop-Foto
of your chip. If you do it carefully enough you can overclock and underclock without any contact. STM32f1 on a 4Mhz noise slows down the speed by half of 8mhz oscillator(both hse/hsi). RIGOL DS1054Z OSCILLOSCOPE UltraVision 20MHz 50MS/s 2.00ns 10.0ns 2.00V 5.00V 1.00V 1.00V 10:45 PM · Apr 22, 2024 · 16.8K Views
in „EtherCAT wächst, RISC/V im Fokus der Politik, neue RPi Compute Modules uvm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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STM32F429-DISCO Discovery Board mit Display
STM32F429-DISCO, www.st.com, ST-LINK, USB USER, USER, SWD, GND, PG14, PG13, PG12, PG11, PG10, PG9, PG8, PG7, PG6, PG5, PG4, PG3, PG2, PG1, PG0, PA15 bis PA0, PB15 bis PB0, PC15 bis PC0, PH14, PH13, PH12, PH11, PH10, PH9, PH8, PH7, PH6, PH5, PH4, PH3, PH2, PH1, PH0, MB1075B
in „[V] Diverse Evaluation-Boards - ca. 2014-2016“ · Markt · · Platinenfotos
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irUsbSender-v1-0-1.pdf
cont, 113mA pulse 6 5 1 3 NRST D D I PA0 GND 1 P_R4 cont: 0.202W 1 V V D PA1 7 TIM2_CH2 8 3 needs at least 1206 (0.25W) package JP1 GND V 8 USART2_TX 7 Q1 0805 (0.125W) could overheat D 2 p C3 PA2 1 2SolderJumper_2_Open G 2 22pF PA3 9 USART2_RX 6 R3 IRLML6344 . 10 SPI1_NSS 5 J7 2 GND F F
in „[V] Leerplatinen für USB <-> IRMP/IRSND und STM32 controller“ · Markt ·
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main.c
#include "stm32f10x_lib.h" #include <inttypes.h> #include <stdlib.h> #define ACTLR_REG ((volatile unsigned long *)(0xE000E008)) #define CPU_ID_REG ((volatile unsigned long *)(0xE000ED00)) #define NVIC_CCR_REG ((volatile
in „Problem mit malloc() + arm-none-eabi-gcc + newlib“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Visio-CPLD-IO.pdf
ADC1 8 – Channel Y1[0..7] Analog Muliplexer STM32 Cortex M3 ADC2 8 – Channel Y2[0..7] Analog Muliplexer F F F F D A M S S S … … C C M C 7 5 _ _ _ _ ] ] W O N N E E 1 3 A[0..2] Andere Busteilnehmer CPLD P P
in „Erzeugung von Tri - State Signalen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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LedVuMeter.ino
MICROPHON_PDMDATA_OUTPUT PC3 #define NUMLEDS 5 const uint8_t Led[] = {GREENLED, ORANGELED, GREDLED, BLUELED, REDLEDOTGOVERCURRENT}; void setup() { for (int n = 0; n < NUMLEDS; n++) pinMode(Led[n], OUTPUT); pinMode(MICROPHON_CLK_INPUT, OUTPUT); } void setLed(uint8_t n, uint8_t state) { if(n==4)digitalWrite(Led[n], !state); else digitalWrite(Led[n], state); } #define SAMPLEBUFFERLENGTH 400 int16_t sampleBuffer[SAMPLEBUFFERLENGTH]; int32_t OldValue = 0; void sampleMicrophon
in „STM32F4 Discovery Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Software-Übersicht von MX Packs und Komponenten
MX Packs Pack / Bundle / Component Status Version Selection ITTIA_DB.I-CUBE-ITTIADB 8.8.0 Install Infineon_AIROC-Wi-Fi-Bluetooth-STM32 1.5.1 Wireless Connectivity 1.5.1 Bluetooth Wifi network-interface 1.5.1 LWIP wcm 1.5.1 WCM wifi-host-driver 1.5.1 wpa3-external-supplicant 1.5.1 whd-bsp-integration
in „STM32 + Infineon WLAN Modul: Durchsatz?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Zusammensetzung aus Fotos und Schaltplänen einer Leiterplatte
Analysis done by Reiner Ziegler ESP W:ROOM-02D = ESP8266 nur WLAN, kein BT STM-5 94V-0 F207844 3,3V TX RX GND 1 2 3 4 5 6 7 8 G C E D A H B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 3,3V GND GND TX RX GND 22R 22R UART DOWNLOAD IO1 bis IO4 BOOT OPTION PC8 ANTENNA 10nF 10nF
in „erste Anlyse der Bosch Spexor Hardware“ · Haus & Smart Home · · Fotos
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Pinbelegung STM32F303RETx LQFP64 Mikrocontroller
PB6, PB5, PB4, PD2, PC12, PC11, PA15, PA14, VDD, TMS, PA13, USB_DP, PA12, USB_DM, PA11, PA10, PA9, PA8, PC9, PC8, PC7, PC6, PB15, PB14, PB13, PB12, VSS, VDD, PB11, PB10, PB2, PB1, PC5, PA7, PA6, PA5, VOUT, VINP, VOUT, LED, PA4, VDD, VSS, PA3, UART_TX, PA2, PA1, PA0, VDDA, VSSA, PC3, PC2, PC1, PC0, NRST, PF0-, PF1-, OSC_IN, PC15, PC14, Button, VBAT, STM32F303RETx, LQFP64
in „Bootloader Mode STM32F303“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Visio-CPLD-IO.pdf
ADC1 8 – Channel Y1[0..7] Analog Muliplexer STM32 Cortex M3 ADC2 8 – Channel Y2[0..7] Analog Muliplexer F F F F D A M S S S … … C C M C 7 5 _ _ _ _ ] ] W O N N E E 1 3 A[0..2] CPLD MAX V Family Features CS2
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Tabelle der HSI144 Oszillator-Charakteristika für STM32C562xx
ST STM32C562xx Electrical characteristics 5.3.9 Internal clock timing characteristics Table 37. HSI144 oscillator characteristics Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit fHSI(1) HSI frequency VDD = 3.3
in „Interner RC Oszillator von STM32C5 überraschend gut“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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ds18b20.c
Copy Scratchpad(žŽÖÆÔÝŽæŽæŽ¢Æ÷) [48H] Convert Temperature(ζȱ任) [44H] Recall EPROM(ÖØÐµ÷³ö) [B8H] Read Power supply(¶ÁµçÔŽ) [B4H] */ void write_1820(u8 x) { u16 i; for(i=0; i<8; i++) { CLR_OP_1WIRE(); if(x & 0x01) //ÐŽÊýŸÝÁË£¬ÏÈÐŽµÍλµÄ£¡ SET_OP_1WIRE(); else CLR_OP_1WIRE(); x>>=1; delay_nus(30); //15~60us SET_OP_1WIRE(); } SET_OP_1WIRE(); } u8 read_1820(void) { u16 i; u8 x = 0; DIR_1WIRE_OUT(); for(i=0; i<8; i++) { CLR_OP_1WIRE(); x >>= 1; SET_OP_1WIRE(); DIR_1WIRE_IN(); //¶ÁÊýŸÝ,ŽÓµÍλ¿ªÊŒ if(CHECK_IP_1WIRE()) x |= 0x80; delay_nus(100); /
in „STM32 DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·