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AVRootloader.asm
ATmega8 ;.include "m8HVAdef.inc" ; ATmega8HVA ;.include "pwm216def.inc" ; AT90PWM216 ;.include "pwm2Bdef.inc" ; AT90PWM2B ;.include "pwm2def.inc" ; AT90PWM2 ;.include "pwm316def.inc" ; AT90PWM316 ;.include "pwm324def.inc" ; AT90PWM324 ;.include "pwm3Bdef.inc" ; AT90PWM3B ;.include "pwm3def.inc" ; AT90PWM3
in „Bootloader von Hagen - Port toggeln während des Flashens“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD9857.pdf
/s;48MHzExternalClock withREFCLKMultiplier=4,CICInterpolationRate=2, withREFCLKMultiplier=4,CICInterpolationRate=2, 3×OversampledData 4×OversampledData Rev. C| Page 11 of 40 AD9857 SINGLE-TONE OUTPUT SPECTRAL PLOTS 0 0 –10 –10 –20 –20 –30 –30 –40 –40 B B d–50 d –50 –
in „Updatepin zur Aktivierung beschriebener Kontrollregister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD9857.pdf
/s;48MHzExternalClock withREFCLKMultiplier=4,CICInterpolationRate=2, withREFCLKMultiplier=4,CICInterpolationRate=2, 3×OversampledData 4×OversampledData Rev. C| Page 11 of 40 AD9857 SINGLE-TONE OUTPUT SPECTRAL PLOTS 0 0 –10 –10 –20 –20 –30 –30 –40 –40 B B d–50 d –50 –
in „Mit MSP430F2013 parallele Datenübertragung programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi1.c
DMA_Init(SPI1_DMA_RX_STREAM, &DMA_InitStructure); /* Enable the SPI DMA requests */ SPI_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE); SPI_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Rx, ENABLE); DMA_Cmd(SPI1_DMA_RX_STREAM, ENABLE); /* Enable the DMA TX Stream, SPI will start sending */ DMA_Cmd(SPI1_DMA_TX_STREAM, ENABLE); /* Wait
in „STM32 SPI Init“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM_USART.c
APB2 peripheral clock for USART1 * note that only USART1 and USART6 are connected to APB2 * the other USARTs are connected to APB1 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); /* enable the peripheral
in „STM32F405 USART will nich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Digging_inside_CMU200_SW.txt
COR_ERR_INVALID_PARAMETER_SIZE COR_ERR_INVALID_MSG_STRUCTURE COR_ERR_PARAMETER_TOO_LARGE COR_SIG_RX COR_SIG_TX COR_FRB_LO COR_FRB_MED_1 COR_FRB_MED_2 COR_FRB_HI_1 COR_FRB_HI_2 COR_FRB_VHI_1 COR_FRB_VHI_2 COR_SW_RX_BWFLT COR_SW_RX_SELFLT COR_SW_RX_DET1 COR_SW_RX_DET2 COR_SW_RX_DET3 COR_SW_RX_SHRES COR_SW_RX_SPEED
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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Schrittmotor.asm
Vektor .org $0007 ; Put this in the Code Segment rjmp RX_ISR ; IntVec UART Byte complete received rjmp TX_ISR ; IntVec UART Data Register empty .org $000B Init: ldi R16,0xDF ; Stack Pointer auf Speicherende stellen out SPL,R16 ser R16 ; PortB als Ausgang konfigurieren out DDRB,R16 out PORTB,R16 ; 0xFF auf PortB ausgeben clr R16 out DDRD,R16 ; PortD als Eingang konfigurieren out PORTD,R16 ; Pull-Up-Widerstände abschalten rcall InitNet ; Put this in the boot code (destroys R16) ldi R16,0x21 ; AVR2 sts TX_Header
in „Benötige Unterstützung !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12B_STM.c
unsigned char status, unsigned char id) { unsigned char i; unsigned short crc; rf12_trans(0x8238); // TX on rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); // Sync Data rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB82D); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8D4); //crc= crc_ccitt_update
in „ST32F103 ---> AVR RFM12B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
, &GPIO_InitStructure); } //USART 2 void USART2_CFG(void) { /* USART2 TX-->A2 RX-->A3 * for CH32V203C8T6*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0}; USART_InitTypeDef USART_InitStructure = {0}; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA
in „USART1 an CH32V203x - hängt sich bei Ausgabe auf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RIN32M3_CL.h
0x0AF : Reserved */ __IO uint32_t GMAC_ADR1A; /*!< 0x100 : MAC Address 1A */ __IO uint32_t GMAC_ADR1B; /*!< 0x104 : MAC Address 1B */ __IO uint32_t GMAC_ADR2A; /*!< 0x108 : MAC Address 2A */ __IO uint32_t GMAC_ADR2B; /*!< 0x10c : MAC Address 2B */ __IO uint32_t GMAC_ADR3A; /*!< 0x110 : MAC Address 3A
in „R-IN32M3-CL (Cortex-M3): Wie funktioniert Senden/Empfangen auf dem Feldbus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp32_datasheet_en.pdf
dB Tx power Output power of PA for 72.2 Mbps 13 14 15 dBm Output power of PA for 11b mode 19.5 20 20.5 dBm Sensitivity DSSS, 1 Mbps - -98 - dBm CCK, 11 Mbps - -91 - dBm OFDM, 6 Mbps - -93 - dBm OFDM, 54
in „esp32: Stromaufnahme im deepsleep Modus veringern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nTransiver24.c
Interrupt Bit wl_module_CE_hi; // Start transmission _delay_us(10); wl_module_CE_lo; } if (status & (1<<TX_FULL)) //TX_FIFO Full <-- this is not an IRQ { uart_puts("ISR_FIFO_full...\r\n"); wl_module_CSN_lo; // Pull down chip select spi_fast_shift(FLUSH_TX); // Flush TX-FIFO wl_module_CSN_hi; // Pull up chip select } } } void uart_init(void) { UBRR0H = UBRR_VAL >> 8; UBRR0L = UBRR_VAL & 0xFF; UCSR0B |= (1<<TXEN0); // UART TX einschalten UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); // Asynchron 8N1 } int uart_putuint8_1(uint8_t c) { while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0))) /* warten bis Senden moeglich */ { } UDR0 =
in „NRF24L01 und Atmega328P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart_transmitter_tb.vhd
0; constant data1 : std_logic_vector(TRANSFER_WIDTH*8 - 1 downto 0) := x"0102030405"; constant data2 : std_logic_vector(TRANSFER_WIDTH*8 - 1 downto 0) := x"060708090a"; constant data3 : std_logic_vector(TRANSFER_WIDTH*8 - 1 downto 0) := x"0b0c0d0e0f"; begin uart_tx : entity work.uart_transmitter(rtl
in „Fragen zu ersten VHDL Beschreibung (UART Transmitter)“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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spi_struct.h
mst_rx_afifo_wfull_err : 1; /*The enable bit for SPI_MST_RX_AFIFO_WFULL_ERR_INT interrupt.*/ uint32_t mst_tx_afifo_rempty_err : 1; /*The enable bit for SPI_MST_TX_AFIFO_REMPTY_ERR_INT interrupt.*/ uint32_t app2 : 1; /*The enable bit for SPI_APP2_INT interrupt.*/ uint32_t app1 : 1; /*The enable bit for SPI_APP1
in „C > Struct > Pointer - Adresszuweisung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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da14531-module-datasheet.pdf
Electronics DA14531MOD SmartBond TINY Bluetooth® LE Module Final 3 Pinout ANTENNA AREA n.c. J1 J16 P0_8 GND J2 J15 P0_9 GND J3 MARKING AREA J14 P0_5/RxTx GND J4 J13 P0_7 P0_6 J5 J12 P0_0/RST J6 J7 J8 J9 J10 J11 D T 1 I K D N B _ D C N G V P W S G 0 2 _ 0 0 P P Figure 2: Pinout Diagram Top View Note that J1 has
in „Bluetooth Modul gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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erfolg_mit_kleiner_leistung__df2sj_.pdf
- 8m RG-174, steckbar via Cynch-Buchse Vertikaler Stab – oder „Jeep“-Antenne o Quelle: Surplus, z.B. HAM-Radio o Nato-oliv o Hochzäh o Verschraubbar o 1m od. 50 cm o 10 mm + 5 mm o Reduzierstück o 1m: ca. 85 gr o ca. € 2,- pro m o 2 Klemmen (HB) o Passt an „jeden“ Zaun-Pfosten o Auf engstem Platz aufstellbar
in „KW-Empfang (3-30 MHz) mit einfacher Schaltung“ · HF, Funk und Felder ·
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main.lss.txt
(ispTransmit == ispTransmit_hw) { 2a6: 80 91 79 00 lds r24, 0x0079 2aa: 90 91 7a 00 lds r25, 0x007A 2ae: 20 e0 ldi r18, 0x00 ; 0 2b0: 83 36 cpi r24, 0x63 ; 99 2b2: 92 07 cpc r25, r18 2b4: 09 f4 brne .+2 ; 0x2b8 <ispEnterProgrammingMode
in „2 Programme in einem AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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register.txt
0000 0110 -> Disable 2 Queue split TX -> no ingress VLAN filtering -> no packets will be discarded -> full duplex flow control is enabled based on AN result -> disable ports half-duplex back pressure -> Enable TX -> Enable
in „ESP32 IDFv3 Ethernet-Phy KSZ8863 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si4330.pdf
0346E 06B 1.2 620 1 4 E 271 0346E 06B 2.4 335 1 3 8 271 0346E 06B 4.8 335 1 2 8 271 0346E 06B 9.6 335 1 1 8 271 0346E 06B 10 335 1 1 8 258 0369D 06F 15 335 1 1 8 190 051EC 0A6 19.2 335 1 1 8 139 068DC 0D3 20 335
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serialAccelerometer.ino
serial interface numbers seem to be somehow mixed up #define BOARD_NR_USARTS 5 #define BOARD_USART1_TX_PIN Port2Pin('A', 9) #define BOARD_USART1_RX_PIN Port2Pin('A',10) #define BOARD_USART2_TX_PIN Port2Pin('A', 2) #define BOARD_USART2_RX_PIN Port2Pin('A', 3) #define BOARD_USART3_TX_PIN Port2Pin('D', 8) // Serial2 ?? #define BOARD_USART3_RX_PIN Port2Pin('D', 9) // Serial2 ?? #define BOARD_UART4_TX_PIN Port2Pin('C',10) #define BOARD_UART4_RX_PIN Port2Pin('C',11) #define BOARD_UART5_TX_PIN Port2Pin('C',12) #define
in „STM32F4 Discovery Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_Test_Board.c
<util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include "lcd-routines.h" #define RFMCE 1 #define RFMCSN 2 #define RFMSCLK 5 #define RFMMISO 4 #define RFMMOSI 3 #define RFMIRQ 0 #define RFMRead 0b00000000 #define RFMWrite 0b00100000 #define RFMR_RX_Payload 0b01100001 #define RMFW_TX_Payload 0b10100000 #define RFMFlush_TX 0b11100001 #define RFMReuse_TX_PL 0b11100011 #define RFMActivate 0b01010000 #define RFMR_RX_PL_WID 0b01100000 #define RFMW_ACK_Payload 0b10101000 #define RFMW_TX_Payload_NoAck 0b10110000 #define RFMNop
in „Total angekotzt von AVR-Studio, ist mir noch zu helfen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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startup_stm32f4xx.S
_IRQHandler // DMA2 Stream 3 .long DMA2_Stream4_IRQHandler // DMA2 Stream 4 .long ETH_IRQHandler // Ethernet .long ETH_WKUP_IRQHandler // Ethernet Wakeup through EXTI line .long CAN2_TX_IRQHandler // CAN2 TX .long CAN2_
in „STM32F103 Bluepill mit 128kb lässt sich nicht flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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startup_stm32f4xx.S
_IRQHandler // DMA2 Stream 3 .long DMA2_Stream4_IRQHandler // DMA2 Stream 4 .long ETH_IRQHandler // Ethernet .long ETH_WKUP_IRQHandler // Ethernet Wakeup through EXTI line .long CAN2_TX_IRQHandler // CAN2 TX .long CAN2_
in „STM32F103 Bluepill mit 128kb lässt sich nicht flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.h
circular buffers * for buffering received and transmitted data. * * The UART_RX_BUFFER_SIZE and UART_TX_BUFFER_SIZE constants define * the size of the circular buffers in bytes. Note that these constants must be a power of 2. * You may need to adapt these constants to your target and your application by
in „Timerberechnung die hunderste“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.h
circular buffers * for buffering received and transmitted data. * * The UART_RX_BUFFER_SIZE and UART_TX_BUFFER_SIZE constants define * the size of the circular buffers in bytes. Note that these constants must be a power of 2. * You may need to adapt these constants to your target and your application by
in „Wie macht man solche Lichtmodes? Lauflicht, PWM und Co“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.h
circular buffers * for buffering received and transmitted data. * * The UART_RX_BUFFER_SIZE and UART_TX_BUFFER_SIZE constants define * the size of the circular buffers in bytes. Note that these constants must be a power of 2. * You may need to adapt these constants to your target and your application by
in „ATmega328p fehlerhafte UART-Anzeige mit bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sipeed-tang-primer-pins.pdf
- MOSI IO0 SPI1 MOSI JTAG TDI - C12 P10 - MISO IO1 25Q80B SPI2 NSS K11 L7 IO2 D- SPI2 SCK GCLK T7 - P7 ANLOGIC L8 IO3 D+ GigaDevice SPI2 MISO L12 D3 CS GD32F150Gx EG4S20BG256 SPI2 MOSI J11 H4 - GCLK R1 CLK UART1 TX J13 B3 IO0 UART1 RX H13 F4 IO1 26Q80B UART2 TX L13 F5 IO2 UART2 RX M13 B1 IO3
in „Einen Softcore (AVR) an andere FPGA anpassen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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eval-scs001v1.pdf
EVAL-SCS001V1 schematic diagram Vbus T1 Vsnk STL6P3LLH6 VSNK D11 R10 ESDA25P35 100k R12 C12 J10 A1 GND GND B12 J1 A2 B11 R11 100 100nF Tx+1 Rx+1 22k A3 Tx-1 Rx-1B10 A4 B9 2V7 Vbus Vbus CC1 A5 B8 R1 R2 CC1 Sbu2 1k 1k A6 D+1 D-2B7 C1 1µF A7 B6 D-1 D+2 C2 1µF A8 Sbu1 CC2 B5 CC2 A9 VbusUSB 3.1VbusB4 U1 A10 TYPE C B3 23 21 3 22 24 STUSB4500 Rx-2 Tx-2 V V e Y D A11 Rx+2 Tx+2B2 _ _ u S V VBus_EN_SNK 16 C50 A12 B1 D50 e e o V LD20 4.7µF GND GND R R N Disch9 Disch ESDA25P35 V V 18 15 GPIO R20 R21 VBUS_VS_Disch GPIO
in „USB C Connector zur Speisung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12b_avr.c
, unsigned char id) { unsigned char i; unsigned short crc; //LED_TX=1; rf12_trans(0x8238); // TX on rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); // Sync Data rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB82D); rf12_ready(); rf12
in „ST32F103 ---> AVR RFM12B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Baseband_Processeor_for_Multiband_GSM-GPRS_Application_Skyworks_CX805-30.pdf
2 B U A _ _ 9 B B I T V P B C B 3 D C _ _ _ S S E D N D M M V V S V 3 3 3 2 2 2 2 2 SLE E 1 24 M_RELAYA M_D I SPEAKE R 2 23 M_STR B E M_SPKR_OU T 3 22 M_RXOU T POR 4 21 M_SCK MAVD D 5 20 M_TXSIN M V SS
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
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XT-ZB2_User_Manual.pdf
,PWM_CH0 4 D26 I/O GPIO26,SS,SCL,I2S_DIO,PWM_CH1 5 D27 I/O GPIO27,SCLK,SDA,I2S_FS,PWM_CH2 6 D28 I/O GPIO28,MISO/MOSI,SCL,I2S_BCLK,PWM_CH3 7 D0 I/O GPIO0,MISO/MOSI,SCL,I2S_BCLK,PWM_CH0 8 TX I/O GPIO14,SS,SCL,ADC_CH5,I2S_DIO,PWM_CH4 9 RX
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STM32Cube-MX-HAL-MOOC-presentation-16-9.pdf
/ Q Qout=f inN / Q * N [q…qq] [x…xx] / R f =f * N / R [r…rr] Rout in PLL 34 AHB, APB CORTEX M4 AHB2 (max 84MHz) • Core CPU+ MPU + FPU USB 2.0 OTG FS PHY 84MHz I 256 kB Flash B s • AHB A r F Memory t i u r JTAG/SW Debug m A 64 kB SRAM b r Power Supply • APB ETM 2 a Reg 1.2V 3 m POR/PDR/PVD • Timers
in „STM32 HAL Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UserManual_74.pdf
.15] c PF[0..15] PF[0..15] USB_Disconnect s PG[0..15] PG[0..15] USB_GPIO_OUT USB_PowerSwitchOn PH[0..2] PH[0..2] USB_GPIO_IN USB_OverCurrent COMP2_INP COMP2_INP VBUS_DET BOOT0 BOOT0 NRST U_Ethernet Ethernet.SchDoc U_ST_LINK_V2-1 RMII_TX_EN RMII_TX_EN ST_LINK_V2-1.SCHDOC RMII_TXD0 RMII_TXD0 NRST NRST RMII_TXD1
in „LD39050 mit Spannung am Ausgang -> geht was kaputt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS1615.pdf
-40...+85 °C erfassen. Die Auflösung beträgt 0,5 °C, der maximale Temperaturfehler ±2 °C. Der Tempera- turwert wird in einem Byte ausge- drückt, beginnend mit 00000000 b für – 40 °C bis 11111010b für +85 °C. Die aktuelle Temperatur läßt sich nach der Formel T [°C] = 0,5 (Byte) – 40 °C
in „Temperaturlogger+Funk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq51051B.pdf
A3 A4 PGND PGND PGND PGND A21 A19 B1 B2 B3 B4 BOOT1 RECT 3 18 AC2 AC2 AC1 AC1 BAT BOOT2 4 17 C1 C2 C3 C4 BOOT2 RECT RECT BOOT1 CLMP1 CLMP2 5 16 D1 D2 D3 D4 BAT BAT BAT BAT COMM1 COMM2 6 15 E1 E2 E3 E4 COMM2 CLMP2 CLMP1 COMM1 CHG FOD 7
in „BQ51051B Beschaltung Widerstand Ros“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mpcm_slv.c
char cmd_buf[MAX_HEX_BYTE]; char serielle_adresse = 0x55; #define ADRESSIERT 1 #define NEUE_ADRESSE 2 #define MPCM_MODE 4 // bit2 im Controlregister xB #define RX_INT_ENABLE 0x80 #define TX_INT_ENABLE 0x20 #define TX_ENABLE 0x08 #define TX_END_INT_ENABLE 0x40 #define RX_ENABLE 0x10 #define RX_READY 0x80 #define TX_READY 0x20 #define OVR_ERROR 0x08 #define TX_END 0x40 #define FRAME_ERROR 0x10 void clr_inbuf1(); void clr_outbuf1(); #pragma vector = USART_RXC_vect __interrupt void rx_int() { char temp, mpcm; mpcm
in „Alternativen beim AVR-Vernetzten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
0x7F, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}; while (1) { nachricht_1[6] = (msgcounter << 4); nachricht_2[6] = (msgcounter << 4); can_init_mob_tx2(1,CAN_2A,0x0280,8,nachricht_1,CAN_NO_RTR); //_delay_ms(1); can_init_mob_tx2(2,CAN_2A,0x0550,8,nachricht_2,CAN_NO_RTR); //_delay_ms(1); can_init_mob_tx2(3,CAN_2A,0x02A0,8,nachricht_3,CAN_NO_RTR); //_delay_ms(1); can_init_mob_tx2(4,CAN_2A,0x04A8,8,nachricht_4,CAN_NO_RTR); //_delay_ms(1); msgcounter++; _delay_ms(20); } }
in „AT90CAN Probleme beim senden in kurzer Folge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rf22.c
write(0x09, 0x7f); // xtal load capacitance rf22_write(0x0A, 0x02); // uC CLK: 10MHz rf22_write(0x0b, 0xf2); // GPIO0: TX_ANT - f2 rf22_write(0x0c, 0xf5); // GPIO1: RX ANT - f5 rf22_write(0x0d, 0x00); // GPIO2: uC Clock out rf22_write(0x0e, 0x00); rf22_write(0x0f, 0x70); // ADC Input: GND rf22_write
in „RFM22B Interrupt Empfang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rf22.c
write(0x09, 0x7f); // xtal load capacitance rf22_write(0x0A, 0x02); // uC CLK: 10MHz rf22_write(0x0b, 0xf2); // GPIO0: TX_ANT - f2 rf22_write(0x0c, 0xf5); // GPIO1: RX ANT - f5 rf22_write(0x0d, 0x00); // GPIO2: uC Clock out rf22_write(0x0e, 0x00); rf22_write(0x0f, 0x70); // ADC Input: GND rf22_write
in „rfm22b Empfänger läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF_8583_real_time_clock.asm
SSPCON ; bsf STATUS, RP0 ; Bank 1 movlw B'00000000' movwf SSPSTAT bcf STATUS, RP0 ; Bank 0 bsf SSPCON, SSPEN ; MSSP-Modul enable hier call i2c_on ; Bus aktivieren movlw B'10100000' ; 1010 0000 call i2c_tx ; zum Schreiben adressieren movlw 0x02 ; Sekunden Register call i2c_tx call i2c_off ; Bus freigeben call i2c_on ; Bus erneut aktivieren, wird zwischendurch kurz deaktiviert movlw B'10100001' ; 1010 0001 call i2c_tx ; zum lesen adressieren call i2c_rx movfw SSPBUF ;
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schaltung.pdf
5 TEN5-1211 GND + 3 1 3 5 7 9 3 2 1 3 5 7 9 3 5 7 9 V2_+/-12V J 1 1 J 1 1 1 1 1 TRACO TEN5 Dual +12V 2 k 22 +VIN1 +VOUT 14 R 1 B B 1 S 2 23 +VIN2 D D E R E V V 9 VDD 2 2 COM1 RESET + + COM2 16 V 2 GND GND U 1IC3 1IC2 3 -VIN1 11 V+ LM334Z
in „LCD Display Treiber und Einkopplungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltung_neu_ohne_Trafo_mit_C.pdf
1 1 2 X7-2 -VIN2 -VOUT MSTBV2 5 TEN5-1211 GND + 3 1 3 5 7 9 3 2 1 3 5 7 9 3 5 7 9 GND V2_+/-12V +12V J 1 1 J 1 1 1 1 1 TRACO TEN5 Dual 2 k 22 +VIN1 +VOUT 14 +C12 C15 R 1 S B B 1 S 2 23 +VIN2 U D D E R E V
in „LCD Display Treiber und Einkopplungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M7616.pdf
output active duration Tx ≈110000xR10xC6。 Trigger latch timing oscillator connect to external RC to adjust latch RC2 2OUT 5,6 RC2/ RR2 ─ active duration when trigged. latch active duration Ti ≈119xC 7。 RR2 VDD 7 VSS ─ Negative
in „Bewegungsmelder nur 1s schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RFM_02_test_V7.bas
Phase = 0 , Clockrate = 16 , Noss = 0 'Config Spi = Soft , Din = Pinb.4 , Dout = Portb.3 , Ss = Portb.2 , Clock = Portb.5 'init the spi Spiinit Waitms 100 Toggle Led Call Rf_cmd(&Hcc00) Call Rf_cmd(&H8b62) '433MHzband, 11.5pf, fsk90kHz, 2MHz clock Call Rf_cmd(&Ha620) '433.92MHz Call Rf_cmd(&Hc811) '19,2
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startup_gcc.c
, // Timer 1 subtimer B IntDefaultHandler, // Timer 2 subtimer A IntDefaultHandler, // Timer 2 subtimer B IntDefaultHandler, // Analog Comparator 0 IntDefaultHandler, // Analog Comparator 1 IntDefaultHandler, // Analog Comparator
in „Probleme/Fragen mit Stellaris 3S8962, OpenOCD, Debugger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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iPhone_4_schem.pdf
D5 HP_GPIO_B 01005 2 C5 B5 HOLD_KEY_L OUT 3 11 16 18 16 11 10 9 8 3C0_SDA_1V8 I2C_SDA UART_RX UART6_TXD 3 16 11 10 9 8 3C0_SCL_1V8 C6 I2C_SCL UART_TX B6 UART6_RXD 3 2 P_GND C_GND IO_GND DZ11 5 4 4 1 1 1 0201 F E
in „iphone 4 smd abgebrochen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BGW211_Preliminary_Datasheet_v1.1.pdf
: 350 mW 802.11b TX mode power consumption: 550 mW 802.11g RX mode power consumption: 400 mW 802.11g TX mode power consumption: 650 mW 2.3 Radio transceiver Fully compliant with IEEE 802.11b/g Receiver sensitivity (<
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN255_I2C__SMBus_REPEATERS_HUBS_AND_EXPANDERS.pdf
it is high. Requirement 2) is also met because P82B96 releases Rx/Tx so the pull-ups on the EEPROM will cause the SDA/SCL lines to follow the rising supply. The 15 V tolerant I/Os of P82B96 allow ESD protection using high voltage
in „SPI oder TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN255.pdf
it is high. Requirement 2) is also met because P82B96 releases Rx/Tx so the pull-ups on the EEPROM will cause the SDA/SCL lines to follow the rising supply. The 15 V tolerant I/Os of P82B96 allow ESD protection using high voltage
in „50 X LM75 an ATMEGA16?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.cpp
_REG_SETUP_AW, len - 2 ); } bool rfm70::transmit_fifo_full( void ){ unsigned char s; s = rfm70::register_read( RFM70_REG_FIFO_STATUS ); return ( s & FIFO_STATUS_TX_FULL ) != 0; } bool rfm70::receive_fifo_empty( void ){ unsigned
in „RFM70 Arduino Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·