512 = 8225280 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 1 64 514048+ 83 Linux /dev/sda2 65 182401 1464621952+ 9 AIX bootable ~ # fdisk -lu /dev/sda Disk /dev/sda: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders, total 3907029168 sectors Units = sectors of 1 * 512
step2 workaround finish hw_set_mac_address() Storing port0 mac_adr in global array egiga0: Setting Rx flow control thresholds for LAN port CoPro available SRAM end 0x00000001 Copro offload started Waiting for auto-negotiation to complete Waiting for auto-negotiation to complete egiga0: PHY is Realtek
de&shipCompanies=&SearchText=%s&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=n&isFavorite=n&isRtl=n&isOnSale=n&isBigSale=n&similar_style=n&similar_style_id=&CatId=0&initiative_id=&needQuery=y&site=glo&g=n&SortType=price_asc&groupsort=1[/code] %s ersetzt der Browser (bei mir:
,price_desc] "Sale Items" &isOnSale=[y,n] "★★★★ & Up" &isFavorite=[y,n] "1 Piece Only" &isRtl=[y,n] "Domestic Returns" &isLocalReturn=[y,n] "App Only Deals" Extra Rabatt beim Kauf über die App, typischer Weise von 1-10% &isMobileExclusive
™ NuMicro M058/M0516 Product Brief 5 PIN CONFIGURATION 5.1 QFN 33 pin T R D D A 1 1 N A A A 0 C R N N N T S S , , , , A , , P P P P V D P P 4 3 2 0 D D 0 1 P X X V L P P P 6 A A S O 2 3 4 , 2 1 _ , , , K A W W W O P M M M 2 3 4 Figure 5-1 NuMicro™ M051 Series QFN33 Pin Diagram Publication
Kondensatoren, Widerstände (von mir aus Metallschicht, wenn's 'hochwertiger' sein soll), Dioden (Schottky, 1N4148 o.ä.) und ein LD1117 drin.
Beides? Irgendwann verzettelt man sich in so einem Projekt, es wird ja immer mehr: * 2,4GHz RX/TX für WLAN (ESP8266) * 2,4GHz RX/TX für Sensoren (stromsparend, geringe Reichweite, billig) * 868MHz RX/TX für FS20 etc. (stromsparend, hohe Reichweite, teuer) * 433MHz nur TX für Pollin-Funkschalter
werfen möchte: Der AVR-Dragon, das ist ein JTAG-Debugger für AVR-Mikrocontroller, der mit gerade mal 65€. Mit drauf sind ISP- und Parallelprogrammer für AVRs. Den kann man sich jederzeit nachkaufen, falls man es braucht.
für mich ist auch wichtig ob er verfügbar ist. Was haltet ihr von : a) TJA1050T b) TJA1040T/N1 c) PCA82C251T/YM d) SN65HVD230DR lg rudi ;-)
aber ich 'paste' es trotzdem: "Der CAN-Transceiver ist über eine einfache serielle Verbindung (RxD/TxD) mit dem CAN-Controller verbunden. Der Transceiver wandelt diese Signale dann in das entsprechende differenzielle Format (CAN High/CAN Low) um bzw. umgekehrt. Somit ist der CAN-Transceiver die Schnittstelle
ESP zu geben. Ich habe auch noch folgendes entdeckt. Habe 2 RS232 - USB Wandler dran, einmal am Rx des ESP und einmal am Tx des ESP. Durch das automatische Echo, müssten die Daten gleich sein ( bis auf \n, welches er wegschneidet bei CIPSEND ) Das kommt am Rx an: [code] ng"))<9><\r><\n> <9>{
asm" ; LIST C=135 ;number of columns LIST N=65 ;number of lines #include <p16f886.inc> LIST p=16F886 ;################# Configurationsbits Einstellung ;__config _CONFIG1,0x03E4
define S1 PORTB,5 #define S2 PORTA,3 ;## RS232 #define TX PORTC,6 #define RX PORTC,7 ;************************************************************************************** ;Makros Bank0 MACRO ;macro to select data RAM bank 0 bcf STATUS,RP0 bcf
– Multispeed internal RC oscillator (MSI), trimmable by software, able to generate 7 frequencies (65.5 kHz, 131 kHz, 262 kHz, 524 kHz, 1.05 MHz, 2.1 MHz, 4.2 MHz) with a consumption proportional to speed, down to 750 nA typical. When a 32.768 kHz clock source is available in the system (LSE), the MSI
mask. T T D D D D V D D D D D T D D D D T D D D D D T D D D D T D D D D D T D D G G R G G G G G A G G N G G A G G G G G A G G N G G A G G G G G A G G N 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 GND 1 53 VCC GND 1 53 VCC GND 1 53 VCC V_BCKP 2 65 66
da reicht ein ATtiny13. Habe sowas ähnliches wie der Urposter auch schon gebaut, mit den ATtiny13 + nRF. Ist schnell zusammengelötet und passt in einen Joghurbecher,... Die nRFs Senden an eine Sammelsation, dort hängt ein GPS-Modul drann. Bei 100 Fallen jede mit GPS auszustatten ist irrsinnig. Mittlerweile
Am Besten wäre es, wenn die Tiere selbst anrufen würde, aber: https://www.youtube.com/watch?v=cN1LCow_BQU ;-) MfG Paul
Ich sehe das genau umgekehrt: Das Programm an der Linux-Console läuft verkehrt. Denn hier wird \n vom TTY-Treiber auf \r\n gemappt. Bei Umleitung auf die serielle Schnittstelle geht alles 1:1 durch und \n bleibt \n. vttest scheint also nur ein \n zu schicken, weil es auf das Mapping des TTY-Treibers
Eigentlich gibt es nur 100nF und 10µF. 0.1F würde sehr sehr groß werden ;-)
4 n e e G _ G _ _ _ _ E I t Q u t Q I i l r t u l r t t t t B t r t b l l E B T _ R I f o o t G t G e e e e r a a O a a a W p i D D p i S S S S p S F D B x s l E U T W _ GI DDSE 531 e M M a a a a x x Rx
) ) ) ) ) ( ( 4 3 2 1 0 B S 5 4) # P P P P P # E ( E B B E ( ( ( ( ( 2 D I I O I I T TP T _ ( ( S N D D D D D D H N E R M D T T L N V E I D XT 1 1 A N G H H H V H H P G R W N V X X C G D T H V E A A R G 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T A C X X R D D C C S R G B _ _ 2 2 1 1 _ _ O P P P P P O T E L P G G T T T T C P P C C C I I I I N B B P I I I I I P T U E E C C B B B B N G G N N N M M M M G D D G D D D D D G S B N T V V V V V V 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 N9 N7 5N 53G51 G9 4N 45S43 S1 3S 37S35 G3 3R 29C27 R5 2T 21R19 D7 1D 13S11S S S S P V A9 G7 G5 G3 G C C C S S C K K K K D I T T D D R D M M M M M R T D N N D D R T N P N P S S C D R V P E C C D D X X K T T D E Y A Figure
Akkuspannung gewisse Warnschwellen unterschreitet - die Daten habe ich ja über die externe Baugruppe (über Rx/Tx). Nun habe ich neben den ULN auch noch 10 N?-FET herumliegen (Aufschrift: fB B33, FQU, 2N60C - Komma trennt die Zeilen / siehe Foto aus dem Anhang). Wenn ich nun die folgenden Komponenten nehme
Stepdown 5,2V! 2x Blau 3,4V / 700mA 1x Grün 3,4V / 700mA 1x Rot 2,3V / 700mA und 4x B33, FQU, 2N60C Passen hierzu diese N?-FETs - also je LED ein Bauteil? Wenn ja, muss ich auch ein Vorwiderstand nutzen, wenn ich diese N-FETs mit PWM ansteuer? Dass ich bei Festspannungen sonst IMMER ein Widerstand
sind nicht angeschlossen, ich benutze eine MAX232-Platine von einem anderen Projekt und die hat nur RX und TX.
Bereich von 5 bis 8 Nanosekunden zu. Da kann mein Oscar leider nicht mithalten, schafft maximal 50nS. Der Logic Analyzer könnte es schaffen, kann aber leider nur H und L.
ist, habe ich mir mit vielen "ähhs" bei Youtube einen abgestammelt ;-) Video 1: https://youtu.be/RxGaUd7qN1o Und danach kurz ein Update: https://youtu.be/0VysvBH_Dk4 Also, hier nur mal als Projekt zeigen, aber wenn Fragen sind, gerne ;) Old-Papa
Rx Overflow ist, wenn du die receive buffer des MCP nicht schnell genug leerst. Benutzt der Treiber Interrupts, oder wird gepollt? Falls letzteres, ist das schon dein Problem.
man muss nur auf den Request eben entsprechend reagieren. Klar, genau so mache ich das ja, über RX/TX auf dem ATTiny. Aber ich will ja "AT-Kommandos per Telnet" ^^ schicken, damit ich sie nicht über RX/TX schicken muss und Du hast "Ja - das macht auch Sinn" geantwortet. Aber wie soll das gehen,
mich: tail kommt nicht zurück. Es muss abgebrochen > werden. tail <datei> gibt nur die letzten 'n' Zeilen einer Datei aus und endet dann. tail -f <datei> wartet auf weitere Zeilen und muß mit SIGINT beendet werden.
Hallo, die Ausgänge der Unit sind RxD, TxD, SDA, SCL. Letztere sind IC-Bus-Signale, erstere sind Signale der seriellen Schnittstelle. Der Chip selbst kann auch ECC, diese Eigenschaft wird aber hier nicht genutzt.
- + - + - + - + - + 8 8 H B p p I I C C I I S S C C S t r r M M D D 1 5 / / E E S A A N N RS232 C A 2=TxD C 3=RxD 5=GND D N N+ A A R R T T 0 0 P P G H H H H t t U U M M T T n Cn n n S S m m S S E E E E l l A A MONOPACK 2 Max 45VDC Motor max. 3A SYNC Stop Switch Encoder + - A1 A2 B1 B2 IN
n I S n ( P C O g r t i l N V V e m F 1 5 v i n I D L L c d ) V a & C t l B l D e u n c C v o a ( D o M M c Copyright 2007 LG Electronics. Inc. All right reserved. LGE Internal Use Only Only for training
Repetitionsfrequenz, waehrend T1, die Einschaltzeit ist. Also definieren der timer frequenz auf zB 1ms. Ergibt N counts. Nun ist dann T1_counts : = T1 * N /(T1+T2) und T2_counts := N - T1_counts. Im Timer interrupt bewegt man dann den Port-Pin, und laedt den timer neu.
asm" ; LIST C=135 ;number of columns LIST N=65 ;number of lines #include <p16f886.inc> LIST p=16F886 ;################# Configurationsbits Einstellung __config _CONFIG1,0x23E4
8 n Quadrature decoder 101 (n+3)%8 (n+2)%8 (n+1)%8 n Event channel n 110 (n+3)%8 (n+2)%8 n n Event channel n 111 N/A N/A N/A N/A Reserved XMEGA E MANUAL 187 Atmel–42005E–AVR–XMEGA E–11/2014 Table 13-20.
r19 ;Flag für Erkennung des leeren Puffers löschen ma1610: ldd r16, z + 2 ;Eintrag vom Puffer-Platz n + 1 holen (Low-Byte) ldd r17, z + 3 ;Eintrag vom Puffer-Platz n + 1 holen (High-Byte) st z+, r16 ;auf Puffer-Platz n ablegen (Low) st z+, r17 ;auf Puffer-Platz n ablegen (High) or r19, r16 ;Low-Wert
28Package 1 1 1 1 1 Dimensions MM L 7 15 MIN TYP MAX A 0.80 0.90 1.00 6 16 A1 0 0.02 0.05 D2 A2 0 0.65 1.00 b 5 D2 17 A3 - 0.25 - 2 e b 0.18 0.23 0.30 4 E 18 x E D - 5.00 - e R 6 D2 2.90 3.15 3.35 3 19 2 2 E - 5.00 - E E2 2.90 3.15 3.35 2 20 e - 0.5 - L 0.45 0.55 0.65 1 DETAIL 1 21 N - 28 - ND - 7 - 8
e I I L R S S S R T T T R Y S S S R A R U US R T T 0x28 Reserved ReservedS 0x2C Reserved Reserved N N E N N E N d I N P X X E d N N N A d E d d N N N N N N N N N N N RCC_ v L S P R T C v D E E R v M v E v E J I E E E E E E E E 0x30 e S H C A A A e 2 A A T e R e C e O O I O O O O O O O O AHB1ENR e H
16 an i.MX21 BOOT0 Testpin Nr. verbunden zu Funktion 1 Pin 29 von BGW211EG & F 16 an i.MX21 RESET_N / CSPI1_SS1 2 Pin 28 an BGW211EG & J 12 an i.MX21 SPI_DAT_MOSI / CSPI1_MOSI 3 Pin 27 an BGW211EG & F 19 an i.MX21 SPI_SS_N / CSPI1_SS0 4 Pin 26 an BGW21EG & F 17 an i.MX21 SPI_DAT_MISO / CSPI1_MISO 5
Pfeil- und Bildlauftasten navigiert werden. x - löscht das Zeichen an Cursor position dnd - löscht n Zeile(n) in den Zeilenbuffer (ohne n = eine Zeile) yny - kopiert n Zeile(n) in den Zeilenbuffer (ohne n = eine Zeile) p - fügt Inhalt des Zeilenbuffer unter der aktuellen Zeile ein q! - schließt ohne
e I I L R S S S R T T T R Y S S S R A R U US R T T 0x28 Reserved ReservedS 0x2C Reserved Reserved N N E N N E N d I N P X X E d N N N A d E d d N N N N N N N N N N N RCC_ v L S P R T C v D E E R v M v E v E J I E E E E E E E E 0x30 e S H C A A A e 2 A A T e R e C e O O I O O O O O O O O AHB1ENR e H
r19 ;Flag für Erkennung des leeren Puffers löschen ma1610: ldd r16, z + 2 ;Eintrag vom Puffer-Platz n + 1 holen (Low-Byte) ldd r17, z + 3 ;Eintrag vom Puffer-Platz n + 1 holen (High-Byte) st z+, r16 ;auf Puffer-Platz n ablegen (Low) st z+, r17 ;auf Puffer-Platz n ablegen (High) or r19, r16 ;Low-Wert