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main.cpp
0: Led7_OFF; Led8_ON; temp = 1999; break; case 1: Led8_OFF; temp = 1999; break; // virtuelle case 2: temp = 13999; break; // virtuelle case 3: Led7_ON; temp = 1999; break; } servo++; if (servo > SERVO_CNT) servo = 0; OCR1B += temp; OCR1A = OCR1B-TIMING_WINDOW; UCSR0B |= (1<<RXCIE0); // enable USART0 RX Complete Interrupt Led1_OFF; // zum messen wann enable Led2_OFF; } ISR(TIMER1_COMPA_vect) // dauert 1,13µs { UCSR0B &= ~(1<<RXCIE0); // disable USART0 RX Complete Interrupt Led1_ON; // zum messen wann
in „ISR Code schneller machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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)(, TIM15_CH1 (3)(ADC_IN2 (2) (3)(5) (3)(5) 9 PA3 I/O TTa USART1_RX , USART2_RX , TIM15_CH2 ADC_IN3 10 PA4 I/O TTa SPI1_NSS, USART1_CK USART2_CK (3), TIM14_CH1, USART6_TX ADC_IN4 (5) 11 PA5 I/O TTa SPI1_SCK, USART6_RX ADC_IN5
in „µC für n00bs“ · 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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20141119_SoftUart.asm
: rcall UART_delay ;1 bit delay rcall UART_delay clc ;clear carry sbic PIND,RxD ;if RX pin high sec ; dec bitcnt ;If bit is stop bit breq getchar3 ;return ;else ror Rxbyte ;shift bit into Rxbyte rjmp getchar2 ;go get next getchar3: ret ;*****************************************
in „Perfomance bei SoftUART (AVR305) in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Micrel_phy.pdf
operation 1 RMII_OOBS To transfer no-TX/RX information (i.e. speed, link, duplex 0 RW - mode) when TX_EN/CRS_DV are de-asserted (RMII 1.2) 0 RESERVED --- 0 RW - Doc ID 17049 Rev 1 27/58 Registers and descriptors description ST802RT1A, ST802RT1B
in „Ethernet PHY für STM32F107“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC9S08DZ60.pdf
DEC PULH CLI ORA ORA ORA ORA ORA ORA 3 DIR 2 DIR 2 REL 2 DIR 1 INH 1 INH 2 IX1 1 IX 1 INH 1 INH 2 IMM 2 DIR 3 EXT 3 IX2 2 IX1 1 IX 0B 5 1B 5 2B 3 3B 7 4B 4 5B 4 6B 7 7B 6 8B 2 9B 1 AB 2 BB 3 CB 4 DB 4 EB 3 FB 3 BRCLR5 BCLR5 BMI DBNZ DBNZA DBNZX
in „Delay Funktion für Freescale“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FG_328.ino
Pulsweite-max immer kleiner als Periodendauer-PW_RESERVE //#define PW_AUSGANG 4 // PW-Signal an OC1B (PB.4) #define PW_AUSGANG 2 // PW-Signal an OC1B (PB.2) #define ESC_BIT 1 #define ESC 27 #define PULSWEITE 'W' // Werte in Mikrosekunden #define PERIODE 'P' // dto. #define FREQUENZ 'F' // Wert in Hz
in „PWM-Signal mit 0,1 Hz erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.asm
; CC5X Version 3.2K, Copyright (c) B Knudsen Data ; C compiler for the PICmicro family ; ************ 30. Nov 2006 11:48 ************* processor 16F88 radix DEC TRISB EQU 0x86 RP0 EQU 5 RP1 EQU 6 TXREG EQU 0x19 ADRESH EQU 0x1E ADCON0 EQU 0x1F SPBRG EQU 0x99 ADRESL EQU 0x9E ADCON1 EQU 0x9F TXIF EQU 4 CREN EQU 4 RX9 EQU 6 SPEN EQU 7 ADON EQU 0 GO EQU 2 ADCS0 EQU 6 ADCS1 EQU 7 RCIE EQU 5 BRGH EQU 2 SYNC EQU 4 TXEN EQU 5 TX9 EQU 6 ADCS2 EQU 6 ADFM EQU 7 value EQU 0x20 mikro EQU 0x22 antwort EQU 0x20 GOTO main ; FILE
in „16F88 Kommunikation und Messung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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h-bridge-driver_hip4081a.pdf
Rev.9.00 Page 12 of 18 Feb12, 2020 e NF H b 3 P 2 6 0 , 9 8 2 IN2 IN1 +12V POWER SECTION 1 2 R B+ A 0 v 9 Q1 2 0 CONTROL LOGIC C8 0 5 + DRIVER SECTION R21 1 SECTION R29 R C6 CR2 M J HIP4080A/81A 3 Q3 2 JMPR1 1 1 2 OUT/BLI U1 C4 U2 1 BHB BHO 20
in „Motorsteuerung AVR Atmega per ISP flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM69-TX-RX-868.inc
X, 0x2A00 ; CR2A, No timeout after Rx-Start rcall rf69_trans ldiw_w X, 0x2B28 ; CR2B, Timeout after RSSI-Interrupt rcall rf69_trans ;Packet Engine Registers ;Priamble length ldiw_w X, 0x2C00 ; CR2C, MSB rcall
in „RFM69CW und asm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN734.pdf
No, check for next state..... memset RXBuffer,0,RX_BUF_LEN ; Clear the receive buffer. clrf Index ; Clear the buffer index. banksel SSPBUF ; Do a dummy read of the SSPBUF. movf SSPBUF,W return State2: ; Write operation, last byte was data, movlw b'00101001
in „I2C example code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arm.pdf
GND GND GND GND GND GND GND GND L3L3 CR4 3.3V analog power supply N2N2 1.25V core voltage for FPGA 100MHz/2000R/0.15A 0 150 mA max. LM1117DT-ADJ 0.8A max. 3 4 B VCC PILPIL301 PIR4PIR402 AVCC VCC PIVIN3 OUTIN204 1V25 B R2 D P2 COR A COR6 2 COC7 2 100 2.5V analog reference
in „ARM Board Layout“ · Platinen ·
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CP2200_short.pdf
A 0.80 0.90 1.00 D1 (mm) (mm) (mm) 7 15 A2 0 0.65 1.00 A3 0.25 A - - 1.20 6 D2 16 b 0.18 0.23 0.30 b 5 D2 17 D 5.00 A1 0.05 - 0.15 2 D2 2.90 3.15 3.35 E1 E 4 E 18 x E E 5.00 e R 6 E2 2.90 3.15 3.35 A2 0.95 1.00 1.05 3 2 19 L 0.45 0.55 0.65 E 2 N 28 b 0.17 0.22 0.27 2 20 ND 7 1 21 NE 7 48 D - 9.00 - DETAIL 1 R 0.09 AA 0.435 PIN 1 D1 - 7.00 - 2 2 2 2 2 2 2 BB 0.435 IDENTIFIER DD 0.18 1 e - 0.50 - 6 x e e D A2 E - 9.00 - Side View DETAIL 1 A
in „"Neuer" Ethernet Controller von Silabs: Erfahrungen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
; RNG_HandleTypeDef hrng; SAI_HandleTypeDef hsai_BlockA2; SAI_HandleTypeDef hsai_BlockB2; DMA_HandleTypeDef hdma_sai2_a; DMA_HandleTypeDef hdma_sai2_b; SPI_HandleTypeDef hspi2; DMA_HandleTypeDef hdma_spi2_rx; DMA_HandleTypeDef hdma_spi2_tx; UART_HandleTypeDef
in „Probleme beim Debuggen mit SW4STM32 und und F7Disco“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temperatur2.bas
{I2c_mode}, r17 cbi Ddrb, 0 'SDA Input ldi r17 , &B11111000 Out Usicr , R17 'i2c Config ldi r17 , &B11110000 Out Usisr , R17 'Reset Flags pop r17 $end Asm Return I2c_read_write: $asm push r17 push r30 push
in „Probleme mit Register in Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm22b.c
addr, unsigned char data) { uint16_t data_16 = data | (addr << 8); // 16 Bit Addresse bilden RFM22B_CS_LOW(); while (SPI_I2S_GetFlagStatus(RFM22B_SPI, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET){}; SPI_I2S_SendData(RFM22B_SPI,data_16); while (SPI_I2S_GetFlagStatus(RFM22B_SPI, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET){}; RFM22B_CS_HIGH
in „STM32 und RFM22B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
12 PE7 PD4 11 12 PD3 GND A2 GND GND B11GND PE8 13 14 PE9 PD2 13 14 PD1 A3 TX1+ RX1+ B10 PE10 15 16 PE11 PD0 15 16 PC12 TX1- RX1- 17 18 17 18 R3 A4 VBUS VBUS B9 R1 R2 PE12 19 20 PE13 PC11 19 20 PC10 GND 5k1 A5 CC1 SBU2 B8 10 10 PE14 21 22 PE15 PA15 21 22 PA10 A6 D+ D- B7 PB10 23 24 PB11 PA9 23 24 PA8 A7 D- D+ B6 MISO A8 SBU1 CC2 B5 GND A9 B4 U1A A10 VBUS VBUS B3 R4 STM32F407VGT6 A11 RX2- TX2- B2 5k1 PA0 23 35 PB0 A12 RX2+ TX2+ B1 PA1 24 PA0-WKUP(PA0) PB0 36 PB1 GND
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PIC24FJ256DA210_Development_Board_User_s_Guide__.pdf
connected to P1. To access the UART through the PICtail Plus expansion port: 1. Set jumper J16 to position 2-3 (U1TX – TX). 2. Set jumper J17 to position 2-3 (U1RX – RX). In this configuration, the U1RX and U1TX signals appear at pins 2 and 4 of the PICtail Plus connector, respectively. 2010 Microchip Technology
in „VGA Display am PIC24FJ256DA210 läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sensor.c
[0] = 0; bufferRX[1] = 0; bufferRX[2] = 0; // Initialize sensor inputs and outputs RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); // SENCS GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode
in „STM32 SPI Clk und DMA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
// MSP430F20xx // ----------------- // /|\| XIN|- // | | | 32kHz // --|RST XOUT|- // | | // | CCI1B/TXD/P1.6|--------> // | | 2400 8N1 // | CCI1A/RXD/P1.2|<-------- // #define RXD 0x04 // RXD on P1.2 #define TXD 0x40 // TXD on P1.6 // Conditions for 2400 Baud SW UART, ACLK = 32768 #define Bitime_5
in „UART und SPI mit MSP430 (MSP430F2013), Pin-Konflikt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.h
GPIOA #define NC1_Pin GPIO_PIN_8 #define NC1_GPIO_Port GPIOI #define SAI2_MCLKA_Pin GPIO_PIN_4 #define SAI2_MCLKA_GPIO_Port GPIOI #define LCD_DE_Pin GPIO_PIN_7 #define LCD_DE_GPIO_Port GPIOK #define LCD_B7_Pin GPIO_PIN_6 #define LCD_B7_GPIO_Port GPIOK #define LCD_B6_Pin GPIO_PIN_5 #define LCD_B6_GPIO_Port GPIOK #define LCD_B4_Pin GPIO_PIN_12 #define LCD_B4_GPIO_Port GPIOG #define SAI2_SDB_Pin GPIO_PIN_10 #define SAI2_SDB_GPIO_Port GPIOG #define LCD_B2_Pin GPIO_PIN_14 #define LCD_B2_GPIO_Port
in „Game of Life läuft nur eine Runde!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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p18f6620.inc
' DC3B0 EQU H'0004' DC3B1 EQU H'0005' DCCP3Y EQU H'0004' DCCP3X EQU H'0005' ;----- CCP2CON Bits ----------------------------------------------------- CCP2M0 EQU H'0000' CCP2M1 EQU H'0001' CCP2M2 EQU H'0002' CCP2M3 EQU H'0003' DC2B0 EQU H'0004' DC2B1 EQU H'0005' CCP2Y EQU H'0004' CCP2X EQU H'0005' DCCP2Y EQU H'0004' DCCP2X EQU H'0005' ;----- CCP1CON Bits ----------------------------------------------------- CCP1M0
in „PIC18F6620 lesen, schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ug241-efm8ub2-slstk2001a.pdf
_RX, EXP14 16 P0.5 UART0_RX, VCOM_RX 17 P2.1 UART1_TX, EXP12 18 P0.6 SPI0_SCK, DISP_SCLK, EXP8 19 P2.0 UIF_LEDR 20 P0.7 SPI0_MISO, EXP6 21 P1.7 UIF_LEDB 22 P1.0 SPI0_MOSI, DISP_SI, EXP4 23 P1.6 UIF_LEDG
in „[V] 8051er Silabs EFM8 Demo/Eval Kit mit LCD & Tretis (18€)“ · Markt ·
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Dazzle_HW_mb_hsw_ult-3a-reve-0408.pdf
G10 PERN5_L2 DSW USB2N4 AL15 USBP4- 31 B41 RSVD M21 16 PEG_RX2 PERP5_L2 USB2P4 USBP4+ 31 MB USB3.0 A41 CLKOUT_PCIE_N1 RSVD C26 ICLK_BIAS R557 3.01K/F_4 C597 EV@0.22u/10V_4 R_PEG_TX#2 B21 AM13 CLK_PCIE_REQ1# Y5 CLKOUT_PCIE_P1
in „Notebook Mainboard reparieren Aspire V5-573G, IC iTE IT8587E“ · PC Hard- und Software ·
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C65_Diagram_Set.pdf
DB_TDO AE24 TDO - SW_TP1018 TMS I2S2_TX B21 PM_I2S_DAC DB_TMS SW_TP1019 AC20 I2S2_RX PM_I2S_ADC DB_TCK - TCK D23 - SW_TP1020 AD23 DB_TRST AC23 TRST I2S2_CLK0 DB_RTCK - SW_TP1021 RTCK B24 PM_I2S_CLK SW_TP1081 AD22 - AC21 TRIG_IN SW_TP1048
in „Reengineering: Siemens S65 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.asm
rf12_rxMainLoop: rxLoop: rcall rf12_waitReady ldi r17, 0xb0 ;// get byte from fifo ldi r16, 0x00 rcall rf12_trans st z+, r16 dec r19 brne txLoop ret ;========== rf12_rxOff: ldi r17, 0xca ;// disable FIFO ldi r16, 0x81 rcall rf12_trans ldi r17, 0x82 ;// RX off ldi r16, 0x08 rcall rf12_trans ret ;========== ;// parameters: Z-Pointer (r30,r31) = buffer[], and r19 = max bytes count rf12_rxData: rcall rf12_rxInit rcall rf12_rxMainLoop rcall rf12_rxOff ret
in „RFM12 Statusabfrage“ · 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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stm32f103xb.h
**/ #define USB_ADDR2_RX_ADDR2_RX_Pos (1U) #define USB_ADDR2_RX_ADDR2_RX_Msk (0x7FFFUL << USB_ADDR2_RX_ADDR2_RX_Pos) /*!< 0x0000FFFE */ #define USB_ADDR2_RX_ADDR2_RX USB_ADDR2_RX_ADDR2_RX_Msk /*!< Reception Buffer Address
in „System Workbench für STM32 Anfängerfragen“ · PC Hard- und Software ·
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16c554_Quad-UART_Datasheet.pdf
21 49 INTC RTSB 22 48 RTSC GND 23 47 V CC DTRB 24 46 DTRC CTSB 25 45 CTSC DSRB 26 44 DSRC 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 002aaa879 B B B C . 2 1 0 1 2 T Y Y D R X C n A A A L L E D D N X I D C R V T T E R R G R R C X X R R T Fig 3. Pin configuration for PLCC68 (16
in „Pegelwandlung RS232 2,7V <->3,3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CCP_Tricks.pdf
MHz crystal. DS41214A-page 36 © 2003 Microchip Technology Inc. Tips ‘n Tricks Step #1: Choose Timer2 prescaler a) F PWM = FOSC /((PR2+1)*4*prescaler) = 19531 Hz for PR2 = 255 and prescaler of 1 b) This frequency is lower than 20 kHz, therefore a prescaler of 1 is adequate. Step #2: Calculate PR2 PR2
in „Lüfter über PWM, Bauteilauswahl?!?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MINI_STM32-V3.0_SCH.pdf
Y3 C21 PA12 7 8 PA13 LED1 PA2 16 PA2/USART2_TX/ADC12_IN2/TIM2_CH3 PC2/ADC12_IN12 10 PC2 DB02 10P 10P D PA14 9 10 PA15 LED2 PA3 17 PA3/USART2_RX/ADC12_IN3/TIM2_CH4 PC3/ADC12_IN13 11 PC3 DB03 U3 D PB0 11 12 PB1 SPI1_NSS PA4 20 PA4/
in „ISP Bootloader über USART bei STM32 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Star10_Part3.pdf
B. In Part 2 achemicalprocessbywhichthealuminumis ofthisseries,Idiscussedindetail,thedesign etchedtogiveitafrosty,texturedsurfacethat and development of several major assem- is fingerprint resistant. blies
in „Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?“ · HF, Funk und Felder ·
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EN_UM_N32G45x_Series_User_Manual_V3.pdf
000000B3 [31:0] @0xC 0xC / 000000B3 0x0 / B1B0 1: R B1B0 [15:0] @0x0, W B0 [7:0] @0x0 0x0 / B0 0x2 / B3B2 2: R B3B2 [15:0] @0x2, W B2 [7:0] @0x1 0x1 / B2 16 8 4 0x4 / B5B4 3: R B5B4 [15:0] @0x4, W B4 [7:0] @0x2 0x2 / B4 0x6 / B7B6 4: R B7B6 [15:0] @0x6, W B6 [7:0] @0x3 0x3 / B6 0x0 / B1B0 1: R B1B0 [15:0] @0x0, W B1B0 [15:0] @0x0 0x0 / B1B0 0x2 / B3B2 2: R B3B2 [15:0] @0x2, W B3B2 [15:0] @0x2 0x2 / B3B2 16
in „ALLPOWERS S2000 PRO Reparaturhilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IP3_MDS_DynBereich.pdf
spcdoc_11/2009 IP3, MDS und Dynamikbereich beim RX Diese Begriffe stellen neben der Selektivität die wichtigsten Merkmale eines RX dar. Allerdings sind z.B. Angaben über den IP3 oder MDS (Rauschflur, Grenzempfindlichkeit) jeweils allein komplett sinnlos
in „Ab welcher Eingangsspannung übersteuert ein SA602?“ · HF, Funk und Felder ·
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IP3_MDS_DynBereich.pdf
spcdoc_11/2009 IP3, MDS und Dynamikbereich beim RX Diese Begriffe stellen neben der Selektivität die wichtigsten Merkmale eines RX dar. Allerdings sind z.B. Angaben über den IP3 oder MDS (Rauschflur, Grenzempfindlichkeit) jeweils allein komplett sinnlos
in „Suche Infos zum Eigenbau Preselector“ · HF, Funk und Felder ·
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IP3_MDS_DynBereich.pdf
spcdoc_11/2009 IP3, MDS und Dynamikbereich beim RX Diese Begriffe stellen neben der Selektivität die wichtigsten Merkmale eines RX dar. Allerdings sind z.B. Angaben über den IP3 oder MDS (Rauschflur, Grenzempfindlichkeit) jeweils allein komplett sinnlos
in „Elecraft KX3 - Empfangsempfindlichkeit“ · HF, Funk und Felder ·
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M128test_tabelle.asm
jmp TIMER3_CAPT ; Timer3 Capture jmp TIMER3_COMPA ; 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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MD_NMRA_DCC.h
.bits.accesoir_dec) #define DCC_IS_SERVICE_MODE ((decoder.dcc.RX[0] >> 4) == 0x07) #define DCC_GET_SERVICE_MODE_INSTR ((decoder.dcc.RX[0] & 0x0C) >> 2) #define DCC_GET_SERVICE_CV_ADDR ((((decoder.dcc.RX[0] & 0x03) << 8) | decoder.dcc.RX[1]) + 1) #define DCC_IS_ADDR_ONLY_MODE (decoder.dcc.cnt_byte_pos == 2 && !(decoder.dcc.RX[0] & 0x03) && !(decoder.dcc.RX[1] & (1<<7))) #define DCC_IS_REGISTER_MODE (decoder.dcc.cnt_byte_pos == 2) //decoder.dcc.cnt_byte_pos == 3 bec. in this mode there will be transmitted
in „FULL NMRA DCC Library, Encoder, Generator, Bremsmodul“ · Projekte & Code ·
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ASDF.asm
0x0012 jmp PCINT0 ; PCINT0 Handler //.org 0x0014 jmp PCINT1 ; PCINT1 Handler //.org 0x0016 jmp PCINT2 ; PCINT2 Handler //.org 0x0018 jmp WDT ; Watchdog Timeout Handler //.org 0x001A jmp TIM2_COMPA ; Timer2 CompareA Handler //.org 0x001C jmp TIM2_COMPB ; Timer2 CompareB Handler //.org 0x001E jmp TIM2_
in „Kein ACK von PCA9633 auf TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0810-1XX1-03__bm00801.pdf
SPECIFICATIONS AT 25° C Common to Common to Insertion Return Loss Differential Common Crosstalk Loss dB min Mode Mode dB min Part Number dB max Rejection Rejection dB min dB min 1MHz to 1MHz to 30MHz to 60MHz to 100MHz 30MHz 60MHz 80MHz 100kHz to 100MHz 1MHz 30MHz 60MHz 100MHz 0810-1XX1-01 -1.0 -18 18
in „Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ch557.h
command #define I2CM_CMD_STOP 0x09 // generate STOP condition #define I2CM_CMD_RX_ACK 0x0A // receive byte then generate ACK #define I2CM_CMD_RX_STOP 0x0B // receive byte then generate not-ACK and STOP condition // bI2CM_CMD1
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CMU_BASE.INI.TXT
B-F-I // frontend ADC PMGR=-B-F-I-S // path manager RXTX1=-B-F // C331/1 RXTX2=-B-F // C331/2 331MIR_1=-B-F-I // Data Mirror for C331/1 331MIR_2=-B-F-I // Data Mirror for C331/2 StuCtrl=-B-F-I // Startup Control LH_CDMA1=-B-F-I LH_CDMA2=-B-F-I LH_CD2K1=-B-F-I LH_CD2K2=-B-F-I CTC=-B-F-I // Correction Table Check ULH1=-B-F-I ULH2=-B-F-I ABIS=-B-F-I USU1_ULH=-B-F-I USU2_ULH=-B-F-I USU1_PPC=-B-F-I USU2_PPC=-B-F-I COPRO=-B-F-I
in „Option B41 bei einer CMU200 nachrüsten.“ · HF, Funk und Felder ·
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telos-revb-2004-09-27.pdf
RESET RADIO_GIO1 16 P1.4/SMCLK S A P3.5/URXD0 33 UART0RX 0 open / M 6pin Header 1 1 1 0 K A L K / 1 2 L D S 1 1 1 L T A A 2 0 0 0 0 K N U / / c 1 0 O I K D JTAG A A A C A A A A o D A T I O C T B / / / / / / / / / / / / / / / / U8 J10 J11 J12 B . . . . . .
in „Mic Amp an 2.4GHz Sender - Störung“ · HF, Funk und Felder ·
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howto_-tasmota-sml.pdf
bereitgestellten Codes für OBIS oder SML und kopiert diesen in euren Skript Editor. Beispiel OBIS: >D >B =>sensor53 r >M 1 +1,3,o,0,9600,OBIS 1,1-0:1.8.1*255(@1,Total consumption,KWh,Total_in,4 1,1-0:2.8.1*255(@1,Total Feed,KWh,Total_out,4 1,=d 2 10 @1,Current consumption,W,Power_curr,0 1,1-0:0.0.0*255(
in „Wärmezähler über optische M-Bus-Schnittstelle auslesen“ · Haus & Smart Home ·
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DM-STF4BB_SCH.pdf
39 40 PA15 41 42 PD10 41 42 PA13 H1 H2 H3 H4 B PD9 PA10 B 43 44 43 44 PD11 PD12 PA8 PA9 PD13 45 46 PD14 PC8 45 46 PC9 PD15 47 48 PC6 47 48 PC7 HOLE 1 HOLE 1 HOLE 1 HOLE 1 49 50 49 50 DIP-25X2 P2.54 Female DIP-25X2 P2.54 Female Headers for
in „STM32F4Discovery mit CooCox :: GPIO,SDIO,Timer,SoftTimer,USART,printf“ · Projekte & Code ·
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espinclude.h
nDataLen = 0; nCrc = 0; for (int i = 0; i < 256; i++) anData[i] = 0; while (bRxFinished == FALSE) { nX = readbyte(); // # read one byte if ((nState == STATE_WAIT_FOR_HEADER) && (nX == 2)) { nState = STATE_READ_MSG; // # header found // nType = MSG_TYPE_CTRL; // # -> CtrlMessage
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odu-flash.ld
= (APB1_BASE + 0xB000) ); PROVIDE( _I2C0 = (APB1_BASE + 0xC000) ); PROVIDE( _I2C1 = (APB1_BASE + 0xD000) ); /* default stack sizes. From lnkarm_flash.xcl (IAR config file) -D_CSTACK_SIZE=0x1000 -D_SVC_STACK_SIZE=0x100
in „list file: .text file offset - where does that come from?“ · µC & Digital Electronics ·
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nm.txt
08001ef0 t $d 08002188 t $d 080028fe t $d 0800299c t $d 20000008 d $d 080029d4 t $d 08002a00 t $d 08002a2c t $d 08002a80 t $d 08002ae0 t $d 08002b18 t $d 08002b44 t $d 20000020 d $d 08002b7c t $d 08002cac t $d 0800568c r $d 08002cc8 t $d 08005698 r $d 20000264 b $d 08002d66 t $d 08002e2c t $d 0800517c r
in „Warum ist die USB/CDC Implementierung der Cube HAL so groẞ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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startup_stm32f10x_md.s
=_sbss b LoopFillZerobss /* Zero fill the bss segment. */ FillZerobss: movs r3, #0 str r3, [r2], #4 LoopFillZerobss: ldr r3, = _ebss cmp r2, r3 bcc FillZerobss /* Call the application's entry point.*/ bl main
in „STM32 linker scripts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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startup_stm32.s
=_sbss b LoopFillZerobss /* Zero fill the bss segment. */ FillZerobss: movs r3, #0 str r3, [r2], #4 LoopFillZerobss: ldr r3, = _ebss cmp r2, r3 bcc FillZerobss /* Call the application's entry point.*/ bl main
in „Stm32 SystemInit() C++“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·