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ci2c2.c
class CI2C { public: I2C_TypeDef *i2c; uint32_t timeout; CI2C(I2C_TypeDef *instance) { i2c = instance; timeout = 100000; } bool wait(uint32_t flag) { uint32_t t = timeout; while(!(i2c->SR1 & flag)) if(--t == 0
in „STM32F103RFT6 I2C2 keine Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Flight_Ctrl.pdf
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J7 U3 U5 A A +12V +5V HDR1X2 U6 J1 D3 APE1117K-50-HF-3 M3_Hole M3_Hole 3 2,4 U7 U8 IN OUT SK13 C4 GND C9 C1 C5 330nF 1 100nF 100nF 100nF HDR1X2 M3_Hole M3_Hole B +5V B +5V +5V R5 M4 U1
in „Quadrokopter Regelung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTiny2313_TWI.txt
(1<<SDA); USISR = 0b00001110; //counter für ACK if (tmpDATA & (1<<0)) {STATUS_TWI = 0b10001000;} //Slave TX, ACK abwarten else {STATUS_TWI = 0b10000010;} //Slave RX, ACK abwarten } } /* RX-Mode Byte 1 */ else if (STATUS_TWI == 0b00000010) { DDRB |= (1<<SDA); USISR = 0b00001110; //counter für ACK DATA[0] = tmpDATA; STATUS_TWI = 0b10000011; //ACK abwarten STATUS0 |= (1<<0); //TWI new data } /* TX-Mode Byte 1-6 */ else if (STATUS_TWI
in „ATTiny2313 TWI als Slave Problem beim Daten senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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transfer_position_deutsch.c
8); UBRR1L = (unsigned char) ubrr; /* Enable receiver and transmitter and set frame format: 8data, 2stop bit */ UCSR0B = (1<<RXEN0)|(0<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(0<<TXCIE0)|(0<<UCSZ02)|(0<<UDRIE0); UCSR0C = (1<<USBS0) | (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); UCSR1B = (0<<RXEN1)|(1<<TXEN1)|(0<<RXCIE1)|(1<<TXCIE1)|(0<<UCSZ12
in „Empfangen und Übertragung von Daten über USART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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startup_ewarm.c
A IntDefaultHandler, // 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 „Luminary LM3S8962 PWM Interrupt Verständnis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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iobox.asm
Test: hat der Lesepointer sublw lfifoend ;das Bufferende überschritten? btfss STATUS,Z goto u_t_i_end2 ;nein, fertig, TX-Int. bleibt an movlw lfifostart ;ja, also auf Start zu- movwf pfiford ;rückstellen goto u_t_i_end2 ;TX-Int. bleibt an u_t_i_end1 bank1 bcf PIE1,TXIE ;TX-Int. aus, denn der Fifo ist
in „serielle Datenübertragung - Problem !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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startup.asm
IMPORT main EXPORT __main __main LDR R0, =Errors SUB R1, R1, R1 STR R1, [R0] ; Fehlerbits löschen B Restart Soft_Reset Warmstart LDR R1, =1 Restart LDR R0, =Errors LDR R2,[R0] ORR R2,R2,R1 STR R2,[R0] ; inneren RAM ausnullen (für schlampig geschriebene Units (z.B. Chan's ff.c) LDR R0, =StartOfRam LDR
in „Erste Schritte: Bekomme STm32 nicht zum Laufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
= 0b001 ); // wait till clock switched while( OSCCONbits.LOCK != 1 ); // wait till PLL locked TRISBbits.TRISB2 = 0; LATBbits.LATB2 = 1; comInit(); timerInit(); const char txt[] = "test"; while( true ) { if
in „dsPIC33E - UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E78-868LN22S_Usermanual_EN_v1.5.pdf
returned at the end of each transmission. If the downlink data is received, the OK+RECV message is sent. 2、Data sending status prompt OK+SEND: TX_LEN indicates that the data transmission request was successful, TX_LEN: 1Byte, the length of the transmitted data OK+SENT: TX_CNT indicates that the data transmission
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Datenblatt_CJ45Buchse_EthernetModul_pjrc.pdf
1 basic insulation requirement. � Recommended panel. Part Number 9,10 (Left Led) 11,12 (Right Led) 2 Green Yellow Electrical Specifications @ 25°C Turns Ratio Insertion Loss Return Loss Part (±5%) (dB Max) 100ohm±5ohm (dB Min) Number TX RX 1-100MHz 1-30MHz 30-60MHz 60-80MHz J1B1211CCD 1CT:1CT 1CT:1CT
in „RJ45 Magnetics Teensy 4.1“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pt100-Vierleiter-Verdrahtungsdiagnose.pdf
Seite A INA333 MCU umkehrbar T1 F+ V(S+ − S−) GPIO / ADC 100 Ω + TVS MUX SRC Mux-Adressen Quelle → Tx T2 S+ IDAC EN / POL 100 Ω + TVS ADC Vref ADC Vsense MUX SENSE T3 S− Pt100 INA+ / INA− 100 Ω + TVS ADC CM T1..T4 SPI zum ADC T4 F− 100 Ω + TVS MUX RET Seite B R_ref 100 Ω nach GND · V_ref Tx → R_ref Strompfad
in „ESP 32 oder Nano“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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 „JLink & Code::Blocks in Linux (arm-none-eabi gcc) mit LM3S6965 Debugger Fehler?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.c
BRR = 8000000L/baudrate; //set baudrate USART1->CR1 |= (USART_CR1_RE | USART_CR1_TE); //enable RX, TX USART1->CR1 |= USART_CR1_UE; //enable USART } /** * Initialisiert den USART1 (Parameter: Baudrate) * PA.2 und PA.3 configuration-bits loeschen - sonst gehts nicht! * PA.2 (TX) = alt. push-pull * PA.3
in „[STM32] CMD0 liefert immer 0xFF zurück“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
TX 1 // PD 1 #define dir_motor0 0 // PB 0 #define FREQ0 7 // PD 7 #define dir_motor1 1 // PC 1 #define FREQ1 6 // PD 6 #define dir_motor2 4 // PD 4 #define FREQ2 5 // PD 5 #define dir_motor3 2 // PC 2 #
in „PWM steuert Helligkeit & Farbe bei LED-Module“ · Projekte & Code ·
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LCD_8x24.inc
Ringbuffer holen sts xptr,xl ;geänderten Pointer (L) sichern cpi wl,32 ;Steuerzeichen? brcs lcd_out2 ;ja... rcall lcd_senddata ;Zeichen ausgeben ; sbrs flags,v24tx ;PC-Verbindung? ja... ; rjmp lcd_out_ende ;nein, fertig ; sbis UCSRA,UDRE ;TX-UDR leer? ja... ; rjmp pc-1 ;nein, nochmal prüfen... ; out udr,wl ;Byte senden rjmp lcd_out_ende ;fertig lcd_out2: ; sbrs flags,v24tx ;PC-Verbindung? ja... ; rjmp lcd_out2a ;nein, fertig ; sbis UCSRA,UDRE ;TX-UDR leer? ja... ; rjmp pc-1 ;nein, nochmal prüfen... ; ldi xh,13 ;Enter ; out udr,xh ;Byte senden ; sbis
in „Display Menü LCD 4x20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_8x24.inc
Ringbuffer holen sts xptr,xl ;geänderten Pointer (L) sichern cpi wl,32 ;Steuerzeichen? brcs lcd_out2 ;ja... rcall lcd_senddata ;Zeichen ausgeben ; sbrs flags,v24tx ;PC-Verbindung? ja... ; rjmp lcd_out_ende ;nein, fertig ; sbis UCSRA,UDRE ;TX-UDR leer? ja... ; rjmp pc-1 ;nein, nochmal prüfen... ; out udr,wl ;Byte senden rjmp lcd_out_ende ;fertig lcd_out2: ; sbrs flags,v24tx ;PC-Verbindung? ja... ; rjmp lcd_out2a ;nein, fertig ; sbis UCSRA,UDRE ;TX-UDR leer? ja... ; rjmp pc-1 ;nein, nochmal prüfen... ; ldi xh,13 ;Enter ; out udr,xh ;Byte senden ; sbis
in „init 8x24 LCD von Samsung mit 50530 Controller und PIC16F628“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Flight_Ctrl.pdf
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J7 U3 U5 +Ub A A +12V +5V HDR1X2 U6 J1 D3 APE1117K-50-HF-3 M3_Hole M3_Hole 3 2,4 U7 U8 IN OUT SK13 C4 GND C9 C1 C5 330nF 1 100nF 100nF 100nF HDR1X2 M3_Hole M3_Hole B +5V B +5V +5V U10 R5
in „Quadrokopter Regelung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Butterfly_Schematics.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 D D RS232 MCU Peripherals RS232.Sch MCU.Sch Peripherals.Sch AVR_RxD AVR_RxD AVR_RxD Sensor_2 Sensor_2 Sensor_2 AVR_TxD AVR_TxD AVR_TxD PE2 PE2 PE2 PE3 PE3 PE3 RST_FLASH RST_FLASH RST_FLASH
in „Mikrocontroller mit Rs232 Schnittstelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LU1S041-XX-RevA1.pdf
“LAN-MATE” SERIES SINGLE RJ45 CONNECTOR MODULE WITH INTEGRATED 10/100 BASE-TX MAGNETICS AND LEDS P/N: UE-LU1S041-XX Page : 1/2 Feature l Complies with requirement of IEEE802.3u standards. l RJ 45 connector with 10/100 BASE-TX magnetic. l Meet UL safety standard. l Includes integrated
in „Ethernet PHY und RJ45“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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suarttx.c
util/delay.h> #define BAUD 9600 #define STXD SBIT( PORTB, 0 ) #define STXD_oe SBIT( DDRB, 0 ) #define TX_SRAM 0 #define TX_FLASH 1 struct bits { uint8_t b0:1, b1:1, b2:1, b3:1, b4:1, b5:1, b6:1, b7:1; } __attribute__((__packed__)); #define SBIT_(port,pin) ((*(volatile struct bits*)&port).b##pin) #define
in „attiny85 1Mhz Arduino virtuell Serial Protokoll beenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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verilog_abfrage.txt
assign #1 data = (err_word == err_cnt) ? ({(err_byte == 4'h3) ? 8'b0 : tx_data_gen[31:24], (err_byte == 4'h2) ? 8'b0 : tx_data_gen[23:16], (err_byte == 4'h1) ? 8'b0 : tx_data_gen[15:8], (err_byte == 4'h0) ? 8'b0 : tx_data_gen[7:0]}) : tx_data_gen;
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MC9S08DZ60.pdf
0x1885 CANRIER WUPIE CSCIE RSTATE1 RSTATE0 TSTATE1 TSTATE0 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 „Delay Funktion für Freescale“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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apple_macbook_pro_a1286_mlb_d1_051-9216_13.3_retina_a1425_820-3462_sch.pdf
<2> AE10 EDP_TX_2 OUT TP_EDP_TX_P<3> AE6 PEG_TX_4 G19 =PEG_R2D_C_P<4> OUT 9 B B 9 EDP_TX_3 PEG_TX_5 B18 =PEG_R2D_C_P<5> 9 OUT 3 PEG_TX_6 K17 =PEG_R2D_C_P<6> OUT 9 PEG_TX_7 G17 =PEG_R2D_C_P<7> OUT 9 E14
in „Macbook Schaltpläne“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_cdc.c
Functional Descriptor*/ 0x05, /* bFunctionLength */ 0x24, /* bDescriptorType: CS_INTERFACE */ 0x01, /* bDescriptorSubtype: Call Management Func Desc */ 0x00, /* bmCapabilities: D0+D1 */ 0x01, /* bDataInterface: 1 */ /*Endpoint 2 Descriptor*/ 0x07, /* bLength: Endpoint Descriptor size */ DESCR_ENDPOINT, /* bDescriptorType: Endpoint */ 0x82, /* bEndpointAddress: (IN2) */ 0x03, /* bmAttributes: Interrupt */ 0x08, /* wMaxPacketSize: ???????????????????
in „Fertiggerät: CAN <-> USB Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simulavr.pdf
Example :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 18 8.2 Python Example:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 18 8.3 Simple Example::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 18 8.4 LCD and SerialRx, SerialTx Example ::::::::::::::::::::::::: 18
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VC_Camera_Board_V7.pdf
SCL/5V 6 EN GND 3 SCL/3.3V SCL/3.3V VCCA ≤ VCCB SDA/5V 7 SDAB SDAA 2 SDA/3.3V SDA/3.3V 1.65-5.5VD 1.2-3.6V 8 SCLB SCLA 1 TX-ARDUINO 10 G 5 RX-PI +5V VCC(B) VCC(A) +3V3 RX-ARDUINO 11 B4 A4 4 TX-PI u u INT/5.0V 12 B3 A3 3 INT/3.3V . 1 PCA9517ADP,118 . 1 13 B2 A2 2 D 0 C 0 C D B1 A1 N N 8 R6 G G B AOE +3V3 V I I E C C 10kΩ . - - E V V / X X 4 1 N R T 1 D I N N G F 2 F G INT/3.3V 22.09.2019 12:06 . C . C RX-PI 0 +5V +3V3 0 TX-PI VC_Camera_Board_V7 Sheet: 1/1 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Pi Zero Hat Design mit integriertem Arduino Uno (Atmega 328p) - meine erste Platine“ · Platinen ·
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MC33290-single-wire.pdf
2.0 40 µA T Input Low-Voltage Threshold V V X IL(Tx) R = 510 Ω (Note 11) 0.3 x DD ISO TXInput High-Voltage Threshold VIH(Tx) V R ISO= 510 Ω (Note 12) 0.7 x DD T Pull-Up Current (Note 13) I -40 -2.0 µA X PU(Tx) RX Output Low-Voltage Threshold V OL(Rx) V 0.2 V R ISO= 510 Ω, X = 0.2 DD, RxSinking 1.0 mA DD RXOutput High-Voltage Threshold V OH(Rx) V R ISO= 510 Ω, X = 0.8 DD, RXSourcing 250 µA 0.8 DD Thermal Shutdown
in „RX und TX auf einer Leitung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F407VGT6-cjmcu.pdf
/USB0DP P 2 2 2 PB1/TIM3_CH4TIM30CH4 36P0U2036 P0U2822 PD1/CAN1_ X/CAN10TX N0PE5 1 2 P0J204 N0PE4 C D+ 3 PA12/USB_DP 9 0 1 2 PB2/BOO 12/BOOT1 37P0U2037 PB1 PD1 P0U2833 PD20PD2 PE5 3 P0J2033 4 4 PE4 B P0USBCO2 PA11
in „Schaltplan/LED-Belegung CJMCU-407 Board mit STM32F407VG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MINI_STM32F407VGT6.pdf
/USB0DP P 2 2 2 PB1/TIM3_CH4TIM30CH4 36P0U2036 P0U2822 PD1/CAN1_ X/CAN10TX N0PE5 1 2 P0J204 N0PE4 C D+ 3 PA12/USB_DP 9 0 1 2 PB2/BOO 12/BOOT1 37P0U2037 PB1 PD1 P0U2833 PD20PD2 PE5 3 P0J2033 4 4 PE4 B P0USBCO2 PA11
in „STM32F407VGT6 China Board not working Tips?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP250XX.INC
MULTIPLIER, FREQUENCY ; ; Peripheral Configuration Macros ; CLOCK_OUT MODE, PRESCALER ; IO_DIRECTION B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0 ; IO_LATCH B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0 ; IO_FUNCTION B3, B2, B1, B0 ; IO_XMIT_ON_CHANGE B7, B6, B5, B4, B3, B2, B1, B0 ; IO_WEAK_PULLUPS MODE ; PWM1 TMRON, PRESCALER, PERIOD,
in „Hex File für MCP25050 mit MPLAB erstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Schaltplan eines HF-Verstärkers
Input -10dBm @3-30MHz Input 3dB ATT C14 103 R12 200R C12 103 R15 10R R22 000R VCC_Base R5 00R T1 2N5109 VCC_TX C18 103 R11 56R C10 103 R13 56R SC3387 C15 103 R1 103 C13 103 VCC_TX_Base R8 00R C19 103 T2 2N5109 VCC_TX_Base C5 103 R9
in „MiniPA100 Schema“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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can-senden-empfangen.c
= 0; CANCDMOB = 0; } //Set CAN-driver in enable mode (not standby-mode) CANGCON |= 0b00000010; //(1<<ENASTB); //Enable CAN Interrupts globally, set enable CANRX interrupt CANGIE = 0b10100100; //(1<<ENIT) | (1<< ENRX) | (1<< ENBX); //Set MOB for which Interrupts are enabled CANIE2 = 0b11111111
in „CAN Receive Interrupt löst nur einmal aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_bruce-2_2024-12-19.pdf
16 PIN checked GND GND 41 USB1 GND C15 C18 GND GND TYPE C SMD 16PINS 10uf 100nf 1 GND GND 40 F GNDA1B12 3.3VCC 2 3V3 IO1 39 F1 F VBUS4B9 R10 EN 3 EN IO2 38 F2 SBU28 5.1k IR_RX 4 37 TX C1 R24 CC1A5 D1 IR_TX 5 IO4 TXD0 36 RX 100nf 100k DN2B7 GND USBLC6-2SC6_C2827654 6 IO5 RXD0 35 TFT 1.9 ST7789 DP1A6 1
in „Möglicher Fehler mit AO3400 und Bauteilen U4 Bruce github“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_bruce-2_2024-12-19.pdf
16 PIN checked GND GND 41 USB1 GND C15 C18 GND GND TYPE C SMD 16PINS 10uf 100nf 1 GND GND 40 F GNDA1B12 3.3VCC 2 3V3 IO1 39 F1 F VBUS4B9 R10 EN 3 EN IO2 38 F2 SBU28 5.1k IR_RX 4 37 TX C1 R24 CC1A5 D1 IR_TX 5 IO4 TXD0 36 RX 100nf 100k DN2B7 GND USBLC6-2SC6_C2827654 6 IO5 RXD0 35 TFT 1.9 ST7789 DP1A6 1
in „Möglicher Fehler mit AO3400 und Bauteilen U4 Bruce github“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Geschwindigkeitsmessung_Arduino_Leonardo_Mod.ino
lcd_nibble(char c) // 4-bit-Wert ausgeben { char temp; temp = PORTB & 0xc3; // Datenleitungen an PortB.2 -> PortB.5 temp |= ((c>>2) & 0x3c); PORTB = temp; lcd_impuls(); } void lcd_out(char z,char mode) // Ausgabe von Daten (mode==1) oder CMDs (mode==0) { if(mode) PORTC |= LCD_CMD; else PORTC &= ~LCD_CMD
in „Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite mit Atmega88“ · Projekte & Code ·
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Neu_Textdokument.txt
0x000 rjmp RESET ; Reset Handler rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler rjmp TIM2_COMP ; Timer 2 Compare Handler rjmp TIM2_OVF ; Timer 2 Overflow Handler rjmp TIM1_CAPT ; Timer 1 Capture Handler rjmp TIM1_COMPA ; Timer 1 CompareA Handler rjmp TIM1_COMPB ; Timer 1 CompareB Handler
in „Atmega 7-Segment "Timer"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can_sd.c
set_leds(9);} ISR(PCINT0_vect) {set_leds(10);} ISR(PCINT1_vect) {set_leds(11);} ISR(PCINT2_vect) {set_leds(12);} ISR(WDT_vect) {set_leds(13);} ISR(TIMER2_COMPA_vect) {set_leds(14);} ISR(TIMER2_COMPB_vect) {set_leds(15);} ISR(TIMER2_OVF_vect) {set_leds(16);} ISR(TIMER1_CAPT_vect) {set_leds(
in „ISR(SPI_STC_vect) wird nicht verlassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spidevtest.c
static void pabort(const char *s) { perror(s); abort(); } static const char *device = "/dev/spidev2.1"; static uint8_t mode; static uint8_t bits = 16; static uint32_t speed = 24000000; static uint16_t delay; static void transfer(int fd) { int ret; uint8_t tx[524288] = {0}; uint16_t i = 0; srand(0); for(i=0; i<524288; i++) { tx[i] = rand() % 49 + 1; } uint8_t rx[614400] = {0, }; struct spi_ioc_transfer tr = { .tx_buf = (unsigned long)tx, .rx_buf = (unsigned long)rx, .len = sizeof(tx), .delay_usecs = delay, .speed_hz = speed
in „Daten Übertragung über SPI (bufsiz, takt, multichannel??)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Littelfuse_ESD_System_Level_Guide.pdf
Line Cap V Attenuation Number of Package (Contact) (R =2.5V) RWM Channels Options μDFN-8 4 1.7x1.35mm 24pF ≥ -30dB @ μDFN-12 SP6001 ±30kV (CDIODE2pF) 6V 1GHz 6 2.5x1.35mm 8 μDFN-16 3.3x1.35mm μDFN-8 4 1.7x1.35mm SP6002 ±30kV 30pF 6V ≥ -30dB @ (CDIODE5pF) 1GHz
in „Fachliteratur Entwurf Blitzductor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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At45DB161B.c
P4DIR #define PORT_SPI_DIR P3DIR #define PORT_SPI_SEL P3SEL // REGISTER AND FLAG DEFINITIONS #define TX_BUFFER UCB0TXBUF #define RX_BUFFER UCB0RXBUF #define IRQ_REG IFG2 #define RX_IFG UCB0RXIFG #define TX_IFG UCB0TXIFG #define SPI_CTL0 UCB0CTL0 #define SPI_CTL1 UCB0CTL1 #define SPI_BR0 UCB0BR0 #define
in „AT45DB Flash Baustein am MSP430F2274“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wie_sag_ich_es_dem_AVR.txt
general Status Register $33 TCCR0 Timer/Counter0 Control Register $32 TCNT0 Timer/Counter0 (8-bit) $2F TCCR1A Timer/Counter1 Control Register A $2E TCCR1B Timer/Counter1 Control Register B $2D TCNT1H Timer/Counter1 High Byte $2C TCNT1L Timer/Counter1 Low Byte $2B OCR1H Timer/Counter1 Output Compare Register
in „Assembler Sprache erlernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M128test.asm
Timer3 CompareA jmp TIMER3_COMPB ; Timer3 CompareB jmp TIMER3_COMPC ; Timer3 CompareC jmp TIMER3_OVF ; Timer3 Overflow jmp USART1_RXC ; USART1, Rx Complete jmp USART1_UDRE ; USART1, Data Register Empty jmp USART1_TXC ; USART1, Tx Complete jmp TWI ; 2
in „Timer3 Atmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MyPC_sch.pdf
JTAG_TDO A 1 C 10n 42 GBUF AGND1 41 AVCC_B 15 10k 44 AGND2 47 14 OC0A_/OC0A_SDA_PC0 16 VS_CS 3.3V RCAP AGND3 24 VCC OC0B_OC0A_XCK0_SCL_PC1 17 VS_DREQ B R50 GND 3 0 3 0 3 0 C53 VS1053 34 VCC OC0C_/OC0B_RXD0_PC2 18 VS_RST + 150 R 2 R 2 R 1 GND
in „Bitte Schaltplan&Layout checken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr.txt
general Status Register $33 TCCR0 Timer/Counter0 Control Register $32 TCNT0 Timer/Counter0 (8-bit) $2F TCCR1A Timer/Counter1 Control Register A $2E TCCR1B Timer/Counter1 Control Register B $2D TCNT1H Timer/Counter1 High Byte $2C TCNT1L Timer/Counter1 Low Byte $2B OCR1H Timer/Counter1 Output Compare Register
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startup_stm32f746zgtx.s
_TX_IRQHandler /* CAN2 TX */ .word CAN2_RX0_IRQHandler /* CAN2 RX0 */ .word CAN2_RX1_IRQHandler /* CAN2 RX1 */ .word CAN2_SCE_IRQHandler /* CAN2 SCE */ .word OTG_FS_IRQHandler /* USB OTG FS */ .word DMA2
in „Startup code für STM32 C und C++ mix.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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startup_stm32f746xx.s
_TX_IRQHandler /* CAN2 TX */ .word CAN2_RX0_IRQHandler /* CAN2 RX0 */ .word CAN2_RX1_IRQHandler /* CAN2 RX1 */ .word CAN2_SCE_IRQHandler /* CAN2 SCE */ .word OTG_FS_IRQHandler /* USB OTG FS */ .word DMA2
in „Step-Down-Regler ist zu langsam“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RC_Funk.pdf
Ist so etwas zulässig? Das wüsste ich auch gerne. Falls es jemand weiß, soll er das bitte mitteilen. 2 2.Das Zusammenstellen der Hardware Sender und Empfänger Hat man sich ein solches RC-Fahrzeug gekauft, hat man i.d.R. einen Controller vom Typ RX-2-G 80714285 TX-2-G 80421285 Die Bezeichnung am Ende variiert
in „Datenversand über RC - Fernbedienungen“ · Projekte & Code ·
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_TX_IRQHandler /* CAN2 TX */ .word CAN2_RX0_IRQHandler /* CAN2 RX0 */ .word CAN2_RX1_IRQHandler /* CAN2 RX1 */ .word CAN2_SCE_IRQHandler /* CAN2 SCE */ .word OTG_FS_IRQHandler /* USB OTG FS */ .word DMA2
in „FreeRTOS IDLE-Task“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „STM32 - Fragen zum Einstieg“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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startup_stm32f20x.S
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in „STM32 FreeRTOS Projekt (Makefile - GCC)“ · Projekte & Code ·