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sdkconfig.h
WIFI_STATIC_RX_BUFFER_NUM 8 #define CONFIG_ESP32_WIFI_DYNAMIC_RX_BUFFER_NUM 32 #define CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_TX_BUFFER 1 #define CONFIG_ESP32_WIFI_TX_BUFFER_TYPE 0 #define CONFIG_ESP32_WIFI_STATIC_TX_BUFFER_NUM 8 #define CONFIG_ESP32_WIFI_CACHE_TX_BUFFER_NUM 16 #define CONFIG_ESP32_WIFI_CSI_ENABLED 1 #define CONFIG_ESP32
in „ESP32 sdkconfig.h ändern, bloss wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_SC16IS750.pdf
I2C 8 9 VSS SPI 8 9 V SS 002aab973 002aab974 2 a. I C-bus interface b. SPI interface Fig 5. Pin configuration for TSSOP16 CTS 1 24 RTS CTS 1 24 RTS TX 2 23 GPIO7/RI TX 2 23 GPIO7/RI RX 3 22 GPIO6/CD RX 3
in „UART_Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lpc2468_evb.PDF
8 1 2 3 4 5 6 7 8 A A 72 I1 P1 P02 R7R7 R8R8 R9R9 R10R10 47 47 47 47 71 I2 P2 P0 D8D8 X4X4 1 41 1 POMDIO PID8MDIO TX+ PID8041 PIX4TD+ POMDC PID8MDC TX- PID800 PIX4CT PPHY_INTNT 2PID8INT / PHYAD0 RX+ PID80
in „Kann sich jemand mein Schema anschauen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF125e_125kHz_RFID_Reader_datasheet.pdf
parity bits are generated from payload, while sync header bits are not involved in parity calculation. B B B B t t t t a a a a P P P P n n n n l l l l C C C C 2. Data structure: EM4100 compatible transponder 5 ENGSTA.com RF125e Package Information Mechanical Dimensions G C A TX D1 D0SHD E D F H RF125e V1.1 ANIANO GND VCC B P W 3. RF125e dimensions UNITS:mm Dimensions +/- 0.2 A 3.5 B 8.6 C 3.5 D 2.8 E 3.5 F 17.78 (7x2.54) G 12.5 H 25.00 P 2.54 W 25.00 6 ENGSTA.com RF125e Pin Description Pin Name Description Pin1 ANI Antenna
in „125kHz RFID Reader mit Attiny45 zum nachbauen“ · Projekte & Code ·
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main.c
uchar idleRate; /* in 4 ms units */ uint8_t KEY_VALUES; // bitwise media key values uint8_t USB_BUF_TX[2]; // 2 is enough for this simple task //----------------------------------------------------------------------- //------------------ USB FUNCTIONS AND INTERUPT CALLS ------------------- //----------------------------------------------------------------------- uchar buildReport() { USB_BUF_TX[0] = 1; // report ID 1 (Consumer page) USB_BUF_TX[1] = KEY_VALUES; // bitwise key status return 2; } uchar usbFunctionSetup(uchar data[8]) { usbRequest_t *rq = (usbRequest_t *) data; usbMsgPtr = USB_BUF_TX
in „USB HID Descriptor (V-USB)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Avrisp_Sch.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 D D Rs232 uCtrl Rs232.Sch uCtrl.Sch AVR_RxD AVR_TxD AVR_TxD AVR_RxD VCC GND GND VCC C C Mechanics Mechanics.Sch B B ATMEL Norway Vestre Rosten 78, A 7075 TILLER A NORWAY Date: 17-Aug-2001
in „AVRisp serial upgrade failed“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Avrisp_Sch.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 D D Rs232 uCtrl Rs232.Sch uCtrl.Sch AVR_RxD AVR_TxD AVR_TxD AVR_RxD VCC GND GND VCC C C Mechanics Mechanics.Sch B B ATMEL Norway Vestre Rosten 78, A 7075 TILLER A NORWAY Date: 17-Aug-2001
in „Fragen zu den Tutorials“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Avrisp_Sch.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 D D Rs232 uCtrl Rs232.Sch uCtrl.Sch AVR_RxD AVR_TxD AVR_TxD AVR_RxD VCC GND GND VCC C C Mechanics Mechanics.Sch B B ATMEL Norway Vestre Rosten 78, A 7075 TILLER A NORWAY Date: 17-Aug-2001
in „MEGA8 direkt an schnittstelle?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Avrisp_Schema.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 D D Rs232 uCtrl Rs232.Sch uCtrl.Sch AVR_RxD AVR_TxD AVR_TxD AVR_RxD VCC GND GND VCC C C Mechanics Mechanics.Sch B B ATMEL Norway Vestre Rosten 78, A 7075 TILLER A NORWAY Date: 17-Aug-2001
in „Programmierboard im Selbstbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Y_MI4.ASM
EinDraht-Interface) als Master .include"tn13def.inc" ;Konstanten: .equ clock=1200000 ;Systemtakt 1,2 MHz .equ tint=37 ;Timer-Intervall für 0,25ms .equ txz0=3 ;Zeitscheibe TX:RX = 3:1 .equ mpmax=4 ;maximaler Menüpunkt .equ camo=pb4 ;Cam-OnOff (Portpin Einschalter Kamera) .equ cama=pb3 ;Cam-Auslöser (
in „EEPROM Tiny13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dsploader1.c
, ADSP_BIT_nRESET); delay(250000); } int main(void) { unsigned int adr; unsigned int data; DDRA = 0b11111111; // data[7..0] DDRC = 0b11111111; // data[15..8] DDRG = 0b11111; // G.3 nRD, G.2 /WR PORTA = 0b00000000; PORTC = 0b00000000; PORTG = 0b01011; // configure UART UCSR0B = 0x00; // disable while
in „Auf ADSP-2185M via IDMA zugreifen“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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main.c
DEV_ADDR 0x50 #define baud_rate 9600 #define baud FOSC/16/baud_rate-1 void usart_init(unsigned int b_rate) { UBRR0H=0x00; UBRR0L=0x00; UCSR0B=0x00; UCSR0C=0x00; UDR0 =0x00; UBRR0H =(unsigned char)b_rate>>8; UBRR0L =(unsigned char)b_rate; UCSR0B = ( (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) ); UCSR0C = ( (1<<UCSZ00) |
in „I2C Atmega328p als Master und 24LC256 EEPROM IC als slave“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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rf12.c
Output clear_bit (RF12_IRQ_dir, RF12_IRQ_bit); // IRQ = Input RF12_PWR_off; RF12_cmd (RF12_CMD_WAKE | 0b00000000); // Wake-Up Timer m7 m6 m5 m4 m3 m2 m1 m0 RF12_cmd (RF12_CMD_LDC | 0b00000000); // Low Duty Cycle d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0. !Enable Low Duty Cycle RF12_cmd (RF12_CMD_BDCD | 0b00000000); // Low Battery
in „RFM 12 Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rf24_jd385.ino
*********************this should be put in own lib BEGIN uint8_t freq_hopping[][16] = { { 0x27, 0x1B, 0x39, 0x28, 0x24, 0x22, 0x2E, 0x36, 0x19, 0x21, 0x29, 0x14, 0x1E, 0x12, 0x2D, 0x18 } , { 0x2E, 0x33, 0x25, 0x38, 0x19, 0x12, 0x18, 0x16, 0x2A, 0x1C, 0x1F, 0x37, 0x2F, 0x23, 0x34, 0x10 } , { 0x11, 0x1A, 0x35, 0x24, 0x28, 0x18, 0x25, 0x2A, 0x32, 0x2C, 0x14, 0x27, 0x36, 0x34, 0x1C, 0x17 } , { 0x22, 0x27, 0x17, 0x39, 0x34, 0x28, 0x2B, 0x1D, 0x18, 0x2A, 0x21, 0x38, 0x10, 0x26, 0x20, 0x1F } }; // channels to use for hopping uint8_t rf_channels
in „Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0167-iar_V06-UART_DS04_16bit.c
Gerät 2 Platz 2 // CLE |P5.2 P2.4| CS SPI Gerät 3 Platz 3 // RE\ |P5.3 P2.5| frei //(48) R/B\ |P5.4 P6.7| Batterie // | P6.3| Kanal 1 Spannung aus R5 x Strom +- !,245V enladen/entladen // | P6.1| Kanal 2 Schaltspannungseingang // P6.0| Kanal 3 // P6.2| Kanal 4 // P6.4| Kanal 5 // P6.5| Kanal 6 // P6.6| Kanal 7 // P6.0....P6.6| Analogeingänge // S1b |P5.7 SM-Kartenschalter // Juni 2021 //*************************************************************
in „MSP430 über UART Daten senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0167-iar_V06-UART_DS04_16bit.c
Gerät 2 Platz 2 // CLE |P5.2 P2.4| CS SPI Gerät 3 Platz 3 // RE\ |P5.3 P2.5| frei //(48) R/B\ |P5.4 P6.7| Batterie // | P6.3| Kanal 1 Spannung aus R5 x Strom +- !,245V enladen/entladen // | P6.1| Kanal 2 Schaltspannungseingang // P6.0| Kanal 3 // P6.2| Kanal 4 // P6.4| Kanal 5 // P6.5| Kanal 6 // P6.6| Kanal 7 // P6.0....P6.6| Analogeingänge // S1b |P5.7 SM-Kartenschalter // Juni 2021 //*************************************************************
in „MSP430 über UART Daten senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mispav.cpp
PSTR( " adcf[1]:" ) ); out_int16( adcf[1] ); */ out_nl(); out_puts_P( PSTR( " PINA:" ) ) ; out_hex2(PINA); out_puts_P( tx_B ) ; out_hex2(PINB); out_puts_P( tx_C ) ; out_hex2(PINC); out_puts_P( tx_D ) ; out_hex2(PIND); out_puts_P( PSTR( " DDRA:" ) ) ; out_hex2(DDRA); out_puts_P( tx_B ) ; out_hex2(DDRB
in „Implementierung von Menüs auf alphanumerischen Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nm-mit-f_mount.txt
080170b1 00000002 W DMA2_Stream0_IRQHandler 080170b1 00000002 W DMA2_Stream1_IRQHandler 080170b1 00000002 W DMA2_Stream2_IRQHandler 080170b1 00000002 W DMA2_Stream3_IRQHandler 080170b1 00000002 W DMA2_Stream4
in „stm32 FatFS stranges Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer RS232 zu TTL Konverter Schaltung
poormanelectronics.blogspot.com/2017/02/ RTS D5 1N4148 C3 100uF C2 100nF +10V U2 CT817C PC817C 1 R5 680R for 5V signals 3 to 5V Microcontroller side MCU_TX TX D4 1N4148 Q2 BC557B R7 6K8 R6 4K7 D3 1N4148 CONN1 GND 1 6 RX 2 7 3 TX 8 4 DTR D2 1N4148 9 5 GND C5 100uF C4 100nF -10V 3 to 5V C1 100nF MCU_RX R4 3K3 R3 680R Q1 BC547B 2 U1 CT817C PC817C 3 R2 100R MCU_GND 1 D1 1N4148 R1 2K TX PCGND
in „Optokopller oder nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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init.c
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; SPI_Init(SPI_MASTER, &SPI_InitStructure); SPI_Cmd(SPI_MASTER, ENABLE); TxIdx = 0; */ } /******************************************************************************* * Function Name : I2C2_Configuration * Description : configures the I2C2 * Input : None * Output : None *
in „STM32 ADC Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
PROTECTED_WRITE(CLKCTRL_MCLKCTRLB, !CLKCTRL_PEN_bm); // USART in master SPI mode VPORTB.DIR |= PIN1_bm | PIN2_bm; // 1 XCK, 2 TxD (TxD not necessary / for debugging) USART0.BAUD = (F_CPU / 2 / 800000) << 6; // 800kHz USART0.CTRLC = USART_UCPHA_bm | !USART_UDORD_bm | USART_CMODE_MSPI_gc; USART0.CTRLB = USART_TXEN_bm
in „WS2812B mit Attiny817 Hardware ansteuern“ · Projekte & Code ·
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nm-ohne-f_mount.txt
200044d0 b $d 200044d0 00000002 b tcphdr_optlen 200044d2 b $d 200044d2 00000002 b tcplen 200044d4 b $d 200044d4 00000004 b next_timeout 200044d8 b $d 200044d8 00000004 b tcpip_tcp_timer_active 200044dc b $d 200044dc
in „stm32 FatFS stranges Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hal_dma.h
typedef enum dma_trigsource { DMA_TRIGSRC_SW_EVENT, // DMA_TRIGSRC_SERCOM0_RX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM0_TX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM1_RX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM1_TX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM2_RX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM2_TX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM3_RX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM3_TX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM4_RX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM4_TX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM5_RX, // DMA_TRIGSRC_SERCOM5_TX, // DMA_TRIGSRC_TCC0_OVF, // DMA_TRIGSRC_TCC0_MC0, // DMA_TRIGSRC_TCC0_MC1, // DMA_TRIGSRC_TCC0_MC2, // DMA_TRIGSRC_TCC0_MC3, // DMA_TRIGSRC_TCC1
in „SAMD21: Selbst geschriebene HAL-Module, Anregungen, Kritik.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Terminal-Ausgabe eines Linux-Serielltests
=8120695, tx=8118519, frame = 0, overrun = 156, parity = 0, brk = 0, buf_overrun = 0 Exit handler: Cleaning up ... harry@catadori:~/tmp/src/linux-serial-test$ ./linux-serial-test -f -e -S -p /dev/ttyAMA0 -b 921600 -i5 -o5 Linux serial test app Flush RX buffer. Error, count: 20516, expected 24, got 2b c 8 /dev/ttyAMA0: count for this session: rx=20515, tx=24628, rx err=1 /dev/ttyAMA0: TIOCGCOUT: ret=0, rx=8141262, tx=8139085, frame = 0, overrun = 156, parity = 0, brk = 0, buf_overrun = 0 Exit handler
in „rpi <--> avr uart Übertragungsfehler bei Quarzbetrieb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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STM32F10x.s
TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler
in „STM32 SysTick“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
.equ COM2A = 0b11 ; Set OC2A on Compare Match .equ COM2B = 0b00 ; Normal port operation, OC2B disconnected ;.equ COM2B = 0b01 ; Toggle OC2B on Compare Match ;.equ COM2B = 0b10 ; Clear OC2B on Compare Match ;.equ COM2B = 0b11 ; Set OC2B on Compare Match ; ==== Prescaler for timer 2 ==== ;.equ CS2 = 0b000 ; No clock source (Timer/Counter stopped) .equ CS2 = 0b001 ; clkT2S/(No prescaling) -> (62,5ns*256) = 16.000ns
in „Frage: 328p und Timer2/GPIO in assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sourcecode.c
Ports initialization // Port A initialization // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out // State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0 PORTA=0x00; DDRA=0xFF; // Port B initialization // Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out
in „ATMEGA128L USART Interrup Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmesg.txt
device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 [ 2.446952] usb 2-1.2: Product: Advanced Corded Mouse M500s [ 2.452535] usb 2-1.2: Manufacturer: Logitech [ 2.456889] usb 2-1.2: SerialNumber: 206F39784B42 [ 2.558753] usb 2-1.4: new
in „Wie funktioniert ein HID Eingabegerät unter Linux ?“ · PC Hard- und Software ·
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spi2.c
GPIO_RANGE 0x60 // Länges des Bereichs mit den Registern #define INTR_ADRESS (BCM2708_PERI_BASE + 0x00B000) // Interrupt controller #define INTR_RANGE 0x228 // Länges des Bereichs mit den Registern /* GPIO register offsets (some of them) */ #define GPFSEL0 0x00 #define GPFSEL1 0x04 #define GPFSEL2 0x08
in „[F] SPI-Interrupt auf Raspberry Pi löst nicht aus -> warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC_DMA.c
= GPIO_Speed_2MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIOInitStruct); } void Init_USART2() { // turn on USART2 clock RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); // Configure Alternate Function pin USART2 Rx and Tx GPIO_PinAFConfig
in „STM32L1: USART Tx (und Rx) mit DMA funktioniert nur sporadisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Matrix_B.bas
As Word Dim Ti As Byte , Tl As Byte , Tl2 As Word , Tl3 As Word Dim Ez As Byte Dim Dat(1530) As Byte Dim Ze(8) As Byte Dim Text As String * 255 Dim Einzelzeichen As String * 1 Dim Tx As Byte Ze(1) = 127 Ze(2) = 191 Ze(3) = 223 Ze(4) = 239 Ze
in „Led _matrix bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
SPI_B0_Send_Cmd(unsigned char CMD) { P3OUT &= ~BIT2; // RS=0 CMD-Mode while (!(UC0IFG & UCB0TXIFG)); // USCI_B0 TX buffer ready? UCB0TXBUF = CMD; // Transmit data CMD++; // Increment the pointer on the array while (!(UC0IFG & UCB0TXIFG)); // Wait until USCI_B0 TX buffer is ready? } // void SPI_B0_Send_Data(unsigned char* DATA) { P3OUT |= BIT2; // RS=1 DATA-Mode { while (!(UC0IFG & UCB0TXIFG)); // USCI_B0 TX buffer ready? UCB0TXBUF = *DATA; // Transmit data
in „DOGM162 an MSP430F1232 betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rocketio_wrapper.vhd
----- Loopback and Powerdown Ports ---------------------- TILE0_LOOPBACK0_IN : in std_logic_vector(2 downto 0); TILE0_LOOPBACK1_IN : in std_logic_vector(2 downto 0); ----------------------- Receive Ports - 8b10b Decoder ---------------------- TILE0_RXCHARISCOMMA0_OUT : out std_logic; TILE0_RXCHARISCOMMA1
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main.c
(char c[]); char getChar(void); char peekChar(void); int main(void) { DDRB=(1<<PB0)|(1<<PB1)|(1<<PB2); DDRD=(1<<PD5)|(1<<PD6)|(1<<PD7);//OCR0A, OCR0B TCCR0A=(1<<WGM01)|(1<<WGM00)|(1<<COM0A1)|(1<<COM0B1)|(1<<COM0B0); TCCR0B=(1<<CS02); DDRB = ( 1 << PB5); UBRR0H = (BRC >> 8); UBRR0L = BRC; UCSR0B = (1
in „ATmega 328p PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USART_Module.c
*****************************/ void Set_USART_Module_GPIO_Clock() { /* Enable GPIO clock */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); /* Enable USART1 Clock */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); /* DMA clock enable */ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
in „STM32F1 / USART1 + DMA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main_sender.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...\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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rfm12.asm
trans ;//RFM12_send_cmd(0xC610); // Baudrate ldi r17, 0xc6 ;// Data Rate ldi r16, 0x11 ;// 0x11 = 19.2 kbps; 0x47 = 4.8 kbps; rcall rf12_trans ;##ldi r17, 0x82 ;// Power Management ;##ldi r16, 0x39 ;//er,!ebb,ET,ES,EX,!eb,!ew,DC ;##rcall rf12_trans ldi r17, 0x98 ;// TX Config Ctrl ldi r16, 0x37 ;// !mp
in „RFM12 Statusabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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COM2NET ETU7028 Industrial RS-232/RS-485 Device Server
10/100M Ethernet/PD Reset Link A power Link B Run 6-50VDC 300MA COM2NET ETU7028 Industrial 2XRS-232/RS-485 Device server Road Number P1 RS-232 TX/RX 1 TX/RX 2 P2 RS-485 RX+/RX-/TX+/TX- A+ B- GND VCC+
in „[V] 6x ungebrauchte COM2NET ETU7028 Industrial RS232 / RS485 zu Ethernet Konverter“ · Markt · · Fotos
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B17-Opt-Install-Description.txt
Rohde & Schwarz I/Q IF option for CMU-200 (B17) or CRTU-RU (B7) Complete with all micro SMB cables for the CMU-200, for the A3 RX/TX module, you should be able to use your current cables at A3-X39 and A3-X37, these cables are not supplied. However
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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SCB_P4_v3_10.pdf
TX FIFO is implemented in hardware. Values greater than the TX FIFO depth up to (2 32 – 1) imply using the TX FIFO, circular software buffer controlled by the supplied APIs, and the internal interrupt handler
in „PSoC 4 24-Bit Daten am Stück per SPI senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PDF
82546.pdf
to save bat- Control Byte (8 bit) Example: First Character Second Character To set TOIM4232 at COM2 port (2F8) to 9600 bit/s with 3/16 bit time pulse duration send to the X S2 S1 S0 B3 B2 B1 B0 LSB TOIM4232 in programming mode in e.g. "Basic" OUT &H2F8, (&H6) X: Do not care For same port, 9600 bit/
in „Transparente, drahtlose Verbindung zweier RS232-Schnittst.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usbdrv.c
UsbConfig; len = 1; break; case USB_SET_CONFIGURATION: { UsbConfig = Setup.wValueLo; if (UsbConfig) { UEP2_3_MOD = bUEP2_RX_EN | bUEP2_TX_EN; UEP2_CTRL = bUEP_AUTO_TOG | UEP_T_RES_NAK | UEP_R_RES_ACK; //bTx0Empty = 1; //bUsb0InReady = 1; //UsbState = USB_STATE_CONFIG; //MidiRxCtl.rd = MidiRxCtl.wr = MidiRxCtl.level=0; break; } //bTx0Empty = 0; UEP2_3_MOD = 0; //UsbState = USB_STATE_ADDRESSED; } break; case USB_CLEAR_FEATURE: if(( Setup.bRequestType & _RECIPIENTMASK) == _DEVICE ) { if(Setup.wValueLo == FEATURE_REMOTE_WAKEUP ) {
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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r3-180-z.pdf
Address Data Control P3 PB10 D2 (USART3_TX) FT 1 (USART3_RX) FT 2 PB11 D3 PB12 D4 (SPI2_NSS) FT 3 UART0 (SPI2_SCK) FT 4 PB13 D5 +5V 5 PB14 D6 BUSREQ 6 42 (SPI2_MISO) FT BUSREQ RTS0 PB15 D7 BUSACK 5 HD64180RP 43 R5 (SPI2_MOSI) FT 6
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t6963c.h
start_line*glcd_BYTES_PER_ROW; // * 30 or 40 glcd_set_address(addr); // set LCD addr. pointer glcd_cput(0xB0); for(i=0;i<how_many_line*glcd_BYTES_PER_ROW;i++){ // * 30 or 40 glcd_dput(s[i]); } glcd_cput(0xB2); } void glcd_xy(int x, int y) // set memory pointer to (x,y) position (text) { int addr; addr = glcd_T_BASE
in „T6963C an Mega16 - Einige Pixel verirren sich ^^“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.pdf
can both transmit and receive, and we will now briefly look at how this is implemented in the USART. 2 USART - Block Diagram l Simplified transmission block diagram TX9D TXREG TX9=1 1 bit 8 bits Transmit Shift Register Pin Getting Started - USART © 2001 The USART can be configured to transmit eight or
in „Software-UART(Assembler) für PIUC 12F629?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12_cmds.h
#define RFM12_FIFORESET_DR 0x01 /* 8. Synchron Pattern Command Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 1 0 0 1 1 1 0 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 CED4h The Byte0 used for synchron pattern detection can be reprogrammed by B <b7:b0>. */ #define RFM12_CMD_SYNCPATTERN 0xCE00 /* 9. Receiver FIFO Read
in „RFM12BSP - Kein nIRQ beim Empfang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.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 „16Bit Timer Problem (läuft nicht) | ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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audiopcb.pdf
R15 C46 2k7 5k6 5k6 2k7 4.7u B C17 C18 B C19 C20 220u L 220u C21 C22 1n 100n P 100n 1n GND U _ V 1 GND GND Y P U GND _ V GND 3 C42 XS3868 4.7u AUDIO_GND 1 7 8 AUDIO_L 2 DSP_L_2 C47 MicPort Si4703 GND AUDIO_R 3
in „Radio Projekt mit Fehler, brauche Hilfe :(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sheet1.pdf
1 2 3 4 J10_0 A 1 2 A 3 4 +3.3D 5 6 7 8 R10_26 9 10 xR 11 12 13 14 15 16 17 18 RXD0 4 1 19 20 21 22 3 2 D10_5 23 24 U10_4 xD 25 26 27 28 GND 29 30 J2 31 32 R10_24 33 34 xR E-TX+ 1 35 36 E-TX- 2 37 38 +3.3D E-RX+ 3 B GND R10_25 4 B 39 40 xR 5 41 42 2 E-RX- 6 43 44 TXD0 R10_28 1 Q10_4 7 45 46 PNP 47 48 xR 2 3 8 49 50 3 R10_27 D10_6 E-ACT 51 52 E-LINK 1 4 RJ45 HEADER E-RX- 53 54 E-RX+ xR E-TX- E-TX+ U10_5 xD 55 56