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main.c
== 0) { __delay_cycles(30); UCB0CTLW1 |= UCSWACK; UCB0CTLW0 |= UCTXACK; UCB0CTLW0 |= UCTXSTP; // I2C stop condition } else { UCB0IFG &= ~UCRXIFG0; } break; case 0x18: if (TXByteCtr) // Check TX byte counter { UCB0TXBUF = sendBytes[TXByteCtr-1]; // Load TX buffer TXByteCtr--; // Decrement TX byte counter if (TXByteCtr == 0) { __delay_cycles(30); UCB0CTLW0 |= UCTXSTP; // I2C stop condition } } else { UCB0IFG &= ~UCTXIFG; // Clear USCI_B0 TX int flag } break; // Vector 26: TXIFG0 break; case 0x1A: UCB0IFG &= ~UCBCNTIFG; break; default: break; } }
in „I2C mit MSP430FR5739 ACK wird nicht gesetzt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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prop_stamp_sheet.pdf
GND 7 G 6 BOE/ XI 28 C3 GND 18 7 RES/ XO 29 B 65100516121 10n GND 21 B P8X32A-Q44 H 2 FT232RL M Q 6 GND GND JP2 JP3 1 P0 P31 1 2 P1 P30 2 3 P2 P29 3 4 P3 P28 4 P4 P27 LM2937IMP-3.3 5 5 6 P5 P26 6 5V USB IN IN OUT OUT +3V3 7 P6 P25 7 + 8 P7 P24 8
in „Propeller-Stamp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OpenM128_Interrupts__1_.pdf
RESET External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset INT0_vect 2 0002 External Interrupt Request 0 3 0004 INT1_vect External Interrupt Request 1 4 0006 INT2_vect External Interrupt Request 2 5 0008 INT3_vect External Interrupt Request 3 6 000A INT4_vect External Interrupt
in „OpenM128, eigene Hardware und RFM12-Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FLARM_Alarm.c
lcd-routines.h" #include "UART.h" #include "ATMega16_timer.h" struct _PFLAU { char Name[7]; char RX[2]; char TX[2]; char GPS[2]; char Power[2]; char AlarmLevel[2]; char RelativeBearing[4]; char AlarmType[2]; char RelativeVertical[4]; char RelativeDistance[5]; char ID[4]; }; struct _PFLAU PFLAU; struct
in „Analyse NMEA Datensatz klappt nicht so richtig - Rechnenleistung schuld“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P87LPC767BN.pdf
/INT0/P1.3 9 12 P1.0/TxD SCL/T0/P1.2 10 11 P1.1/RxD SU01349 LOGIC SYMBOL VDD VSS CMP2 TxD CIN2B RxD CIN2A T0 SCL 1 AD0 CIN1B T T INT0 SDA AD1 CIN1A R R INT1 P P AD2 CMPREF RST AD3 CMP1 T1 CLKOUT/X2 2 T O X1 P SU01350 2001 Aug
in „uC P87LPC767 ,ports als schmitt-trigger eingänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ledpixel.pdf
18 - V PD1/SWIM 19 PD2/AIN3[TIM2_CH3] [ADC_ETR]I2C_SCL/PB4 12 4 LM358 LED_G 20 PD3/AIN4/TIM2_CH2 [TIM1_BKIN]I2C_SDA/PB5 11 LED_R 1 PD4/TIM2_CH1/BEEP/UART1_CK GND TX 2 PD5/AIN5/UART1_TX [TIM1_CH1N]TIM1_CH3/PC3 13 D2 d 1 RX
in „Projektidee RGB Pixel mit Touch“ · 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
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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
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aduc_831_board.pdf
5 4 3 2 1 FXC HA NG FXCH AN G PD E PSEN 3.3V VCC 3.3VBAT 3.3V U4D P D E ! R1 ! W 3.3V 1 2GND 3.3V 12 W O 2 4 6 8 3.3V O uy J18 33E 11 uy o b 3.3VBAT_SW J6 13 o kt 1 4xR 1K 1 k w lc U12 1 2 2 1 w l w C m R6
in „Interrupt/Pin-Abfrage beim ADUC831“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
= UCB1I2CSA; UCB1IE &= ~ UCNACKIE; // no NACK interrupt UCB1I2CSA = slave_address; // set slave address UCB1IE &= ~(UCTXIE + UCRXIE); // no RX or TX interrupts UCB1CTL1 |= UCTR + UCTXSTT + UCTXSTP; // I2C TX,
in „MSP430, I2C: Daten senden und empfangen (MAG3110)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtMega1284_Miniboard_V2_FTDI_SCH.PDF
Vraw VCC K3 K4 VCC VCC 1 1 GND 2 GND 2 U 1 SCL SDA 3 3 M C P 1 7 5 4 S T - 5 0 0 2 E / C B SDA 4 SCL 4 K2 MS5611 INA226 1 1G N D V I N 3 2 V O U T 2 3 4 EMPF VCC V 8 V 1 5 1+ C 5 1 + C 2 n BASSER3 , , 0 8 2 8 2 6 1 1 2 2 6 6 C K K TX1
in „Debuggen über JTAG Atmega1284p bricht mit Fehler ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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serial2.cpp
); #endif #ifdef SERIAL1 SerialPort Serial1(&rx_buffer1, &UBRR1H, &UBRR1L, &UCSR1A, &UCSR1B, &UCSR1C, &UDR1, RXEN1, TXEN1, RXCIE1, TXCIE1, UDRE1, USBS1, UCSZ10, U2X1); #endif #ifdef SERIAL2 SerialPort Serial2(&rx_buffer2, &UBRR2H, &UBRR2L, &UCSR2A, &UCSR2B, &UCSR2C, &UDR2, RXEN2, TXEN2, RXCIE2, TXCIE2, UDRE2, USBS2, UCSZ20, U2X2); #endif #ifdef SERIAL3 SerialPort Serial3(&rx_buffer3, &UBRR3H, &UBRR3L, &UCSR3A, &UCSR3B, &UCSR3C, &UDR3, RXEN3, TXEN3, RXCIE3, TXCIE3, UDRE3, USBS3, UCSZ30,U2X3); #endif
in „Arduino + GSM-GPRS-GPS-Shield“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SBLCDA4_Specifications.pdf
26 3 6F 6G 6E DP6 ENV TX RX 8BC 25 4 6A 6B 6C 6D ANT A2 A1 A0 24 5 5F 5G 5E COL5 BT B1 B0 BB 23 6 5A 5B 5C 5D AU AR AD AL 22 7 4F 4G 4E DP4 PL P0 P1 P2 21 8 4A 4B 4C 4D F1 F2 F3 F4 20 9 3F 3G 3E COL3 F5 PR P4 P3 19 10 3A 3B
in „MSP430 Experimentierboard - LCD (SBLCDA4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Slave.bas
****** Hier kommt der Code Data_tx = Data_rx + 20 '********************* Loop End I2c_start: Usisr = &B01001111 Bitwait Usisr.6 , Set 'Warte bis Start kondition fertig I2c_mode = 0 Sda_dir = 0 'SDA Input Usicr = &B11111000 'i2c Config Usisr = &B11110000 'Reset Flags Return I2c_read_write: Select Case I2c_mode Case 0 'Adress Mode Select Case Usidr Case Slave_adress 'Adresse richtig -> Master write Mode I2c_mode = 11 'ACK an Master senden Usidr
in „Register in BASCOM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FTC10005-58.pdf
.....................................................2 3.1. Electrical Characteristics..........................................................................................2 3.2. Voltage Option.........................................................
in „Kapazitives Touchpanel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
GPIO_Pin_6; GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_OD; GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct ); SPI_I2S_DeInit(SPI1); // SPI configuration SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_16b;
in „STM32 SPI Mosi Pegel zu niedrig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSV30245_Schematic_RevB.pdf
A B C D E VCC R26 VCC 2 1 VCC Debugger/Programmer Interface 100K ICC R14 R25 1 100K J3 0 2 1 + + 2 BUSY CE S5-5 SCLK1 3 + + 4 RxD1 I2S Bus JP3 CE 5 6 VSelect Not 5 8 GND 7 + + 8 RESET Populated 9 + + 10
in „m16C on Chip Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main_TX.c
(1<<TX_DS)) // IRQ: Package has been sent { wl_module_config_register(STATUS, (1<<TX_DS)); //Clear Interrupt Bit PTX=0; } if (status & (1<<MAX_RT)) // IRQ: Package has not been sent, send again { wl_module_config_register
in „Probleme mit NRF24L01 Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moxa-eds-205a-series-datasheet.pdf
and 100BaseFX IEEE 802.3x for flow control Optical Fiber 100BaseFX Multi-Mode Fiber Cable Type OM1 OM2 OM3 OM4 Typical Distance 4 km 4 km 4 km 4 km TX Range 1260 to 1360 (nm) Wavelength RX Range 1100 to 1600 (nm) TX Range -10 to -20 (dBm) RX Range (dBm) -3 to -32 Optical Power Link Budget (dB) 12 Dispersion
in „[V] Diverse Moxa Industrie Switche und Access Points“ · Markt ·
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Main_Eva.c
Bit_Duration<=344) UBRRL=42; //46.5k if (Bit_Duration<=336) UBRRL=41; //47.6k*/ Bit_Length=Bit_Duration/2; TIMSK &= ~(1<<ICIE1); //Measurement finished } TCCR1B ^= (1<<ICES1); //Toggle edge selector to trigger on //on the end of the startbit } //Interrupt for sending data to via software UART #pragma interrupt_handler
in „ATTiny2313 läuft nicht immer an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_Routinen.txt
empfangen i2c_tx movwf i2c_Puffer call i2c_idle ;Bus frei? bcf PIR1, SSPIF ;Lösche Interrupt Flag movfw i2c_Puffer movwf SSPBUF ;Byte wird gesendet btfsc SSPCON, WCOL ;Write Collision? goto i2c_tx_wcol btfss PIR1, SSPIF ;Senden fertig? goto $-1 Bank1 btfss SSPCON2, ACKSTAT ;Test ob ACK vom Slave empfangen wurde goto i2c_tx_ack Bank0 retlw .1 ;ACK wurde nicht empfangen i2c_tx_ack Bank0 retlw .0 ;ACK wurde empfangen i2c_tx_wcol Bank0 retlw .2 ;Write Collision Detected
in „I2C mit PIC 16f818“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SR5001_RS232_Control_Spec_MAI_V100.pdf
1. Host starts a data transmission fromTxD. 2. Host performs the data transmission of the number of required bytes, and ends a transmission. 3-1-1-2. Data transmission sequence from Slave to Host Host (Controller) Slave (The product) TxD → RxD
in „Marantz Receiver RS232C - Protokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
IO2 24 R11 BLHELI_TLM_TX Temperature TEMP4 5 25 ESP32_BOOT/4.6B 6 SENSOR_VN IO0 26 ESP32_EN/4.6B SENSE_12V 7 IO34 IO4 27 TEMP2 IC4 SD_CARD 8 IO35 IO16 28 10k TELEMETRIE_RX/4.2D 1 2 SENSE_BEC/1.9C 9 IO32 IO17 29 3V3/1.8D C2 VIN VO TEMP1 TEMP1 10 IO33 IO5 30 R7 DAC/1.8C IO25 IO18 SCK 3 GND I_SUPPLY/1.2B 11 IO26 IO19 31 SERVO_TX 100n VOLTAGE/1.1E 12 IO27 NC 32 TC1046 SE10k_5V/1.8B 13 IO14 IO21 33 SERVO_RX/2.5B B IC3 N 14
in „SD Karte/SPI Problem ab 200A -> Störungen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schnittstellenbeschreibung_DPS_4005PFC.pdf
: approx. 3kg 1.17 Environmental conditions a. Operatingtemperature: 0 to40▯ b. Relativehumidity: 80%max. c. Storagetemperature: -20 to+60▯ 2. OPERATING INSTRUCTIONS 2.1 Description of front/rear panel controls 1) 4mmsafetysocketsnegativeconnection“-” (blue). 2) 4mmsafetysocketspositiveconnection
in „Programmierbares Netzteil (RS232c)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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512020-an-01-en-Schnittstellenbeschreibung_DPS_4005PFC.pdf
: approx. 3kg 1.17 Environmental conditions a. Operatingtemperature: 0 to40▯ b. Relativehumidity: 80%max. c. Storagetemperature: -20 to+60▯ 2. OPERATING INSTRUCTIONS 2.1 Description of front/rear panel controls 1) 4mmsafetysocketsnegativeconnection“-” (blue). 2) 4mmsafetysocketspositiveconnection
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mt9v403_ds.pdf
R G R G R G of frame, and 2.5 clock cycles later the ROW_VALID B G B G B G B signal goes HIGH, indicating the start of the first row. The first data bit is valid on the first falling edge of G R G R G R G SYSCLK after ROW_VALID
in „Wer hat Interesse an CMOS Bildsensoren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kopie_von_FLARM_Alarm.c
lcd-routines.h" #include "UART.h" #include "ATMega16_timer.h" struct _PFLAU { char Name[7]; char RX[2]; char TX[2]; char GPS[2]; char Power[2]; char AlarmLevel[2]; char RelativeBearing[4]; char AlarmType[2]; char RelativeVertical[4]; char RelativeDistance[5]; char ID[4]; }; struct _PFLAU PFLAU; struct
in „Analyse NMEA Datensatz klappt nicht so richtig - Rechnenleistung schuld“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS80C51U2_ATMELCorporation.pdf
0000 D7h C8h T2CON T2MOD RCAP2L RCAP2H TL2 TH2 CFh 0000 0000 XXXX XX00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 C0h SCON_1 SBUF_1 C7h 0000 0000 XXXX XXXX IP SADEN_0 SADEN_1 B8h X000 0000 0000 0000 0000 0000 BFh B0h P3
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Diplomarbeit_24_Kanal_EEG_Recorder.pdf
Ablauf eines Empfangs ist folgendermaßen: 1. Auslösung des USART1 Interrupts durch ein empfangenes Byte 2. Ausführung der Interruptroutine 2a) Test ob ein TX oder RX Interrupt aufgetreten ist 2b) falls der RX Buffer nicht voll ist, Byte mit RX-Schreibepointer in Buffer schreiben 2c) RX-Schreibepointer und
in „EEG-Kappen-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
) { // Set baud rate cli(); UBRR0H = (uint8_t)(baudrate>>8); UBRR0L = (uint8_t)baudrate; // Enable 2x speed UCSR0A = (1<<U2X0)|(1<<RXC0); // Enable receiver and Transmitter UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(0<<UDRIE0); // Async. mode, 8N1 UCSR0C = (0<<6)|(0<<7)|(0<<5)|(0<<4)|(0<<3)|(3<<1)|
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code.txt
_handle_usart0tx_interrupt 129e CODE _handle_usart1rx_interrupt 12c2 CODE _handle_usart1tx_interrupt 4a8 UDATA0 _iPackageLength 12ea CODE _interrupt_timer_rtc 1314 CODE _interrupt_timer_uart0 402 IDATA0 _k0 400 IDATA0
in „MSP430 RXBUF --> Array --> Auswerten = Problem - Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC_18F8722_Data_Sheet.pdf
priority over port data. 1 I ST ECCP3 capture input. P3A 0 O DIG ECCP3 Enhanced PWM output, channel B. May be configured for tri-state during Enhanced PWM shutdown events. Takes priority over port data. RG1/TX2/CK2 RG1 0 O DIG LATG<1> data output. 1 I ST PORTG<1> data input. TX2 0 O DIG Asynchronous
in „PIC 18F6527 mit 32MHz Takten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lpc2468board.pdf
4k7 56 max. 3 A C3 V2 C4 V3 C5 47u TGL34-33A 100n SS24 330u R3 2k7 V4 KP-2012SGC GND GND GND GND GND GND GND GND GND N2 2 6 VIN FB B BOOST 3 B 7 C6 ON / OFF 10n L2 4 DR127-470-R 8 GND 1 GND SW 1V5 LM2676S-ADJ C7 R4 R5 1.5
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCU_-_HR8P506_Datasheet_e.pdf
2 PB1/T32N0_1/TXD1/T16N3_1/SEG19 3 9 PA1/BUZ/AVREFP/AN7/ISDA0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 S 0 1 2 5 D 2 2 S B B B N D E E V / / / Z V / / 1 O N U N N C C S / / / O S R _ 2 O O M N C C 6 O S / 0 / 3 0 _ B N N P
in „Re - Programmierung eines Cortex M0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.asm
Handler .org $002 rjmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler .org $004 rjmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler .org $006 rjmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler .org $008 rjmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler .org $00A rjmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler .org $00C rjmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler .org $00E rjmp TIM1
in „avr usart übertragungsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
0; /*DA=AD off*/ aicParams.command3.aux = 0; /*2nd in off*/ aicParams.command3.sync = 1; /*sny tx/rx on*/ aicParams.command3.gain = 0; /* +-3 V ? */ /*-------------not implemented in TLC32040cf--------------*/ aicParams.command3.d_8 = 0; aicParams.command3
in „Problem bei Cosinus Berechnung mit TMS320C5x“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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rs485.c
Character Size - 8 Bit UCSRC = (0<<UMSEL)|(0<<UPM0)|(1<<UPM1)|(0<<USBS)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1); } void tx_block(uint8_t to_send) { PORTD |= TX_EN | LED_RT; // MAX485 auf Senden + LED an -> wird später wieder raus genommen while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); // Wait for empty transmit buffer PORTD &= ~TX_EN &
in „RS485 geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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twi.h
(STM32F0xx) && !defined(STM32L0xx) uint8_t slaveMode; uint8_t isMaster; void (*i2c_onSlaveReceive)(uint8_t *, int); void (*i2c_onSlaveTransmit)(void); uint8_t i2cTxRxBuffer[I2C_TXRX_BUFFER_SIZE]; uint8_t i2cTxRxBufferSize; }; ///@brief I2C state typedef enum { I2C_OK = 0, I2C_TIMEOUT
in „Wer nutzt das Nucleo-64 und kann mir“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHEMATIC_Atmega.pdf
RAM_ALE 11 LE D C104 22p C104 22p 20 PB1/SCK/PCINT1 PG1/RD 52 RAM_/OE 1 OE N 21 70 RAM_ALE G 22 PB2/MOSI/PCINT2 PG2/ALE 28 0 23 PB3/MISO/PCINT3 PG3/TOSC2 29 SI2C_SCL 1 74AHC573_20SO 24 PB4/OC2A/PCINT4 PG4/TOSC1 1 SI2C_SDA PB5/OC1A/PCINT5 PG5/OC0B 25 PB6/OC1B/PCINT6 USB_RX 26 PB7/OC0A/OC1C/PCINT7 PH0
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0167-iar-UART_DS04_senden_V02.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 // Wolfgang // Juni 2021 //*************************************************
in „MSP430 über UART Daten senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sd_spi_stm32.c
(SPI_SD, SPI_I2S_DMAReq_Rx | SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE); /* Wait until DMA1_Channel 3 Transfer Complete */ /// not needed: while (DMA_GetFlagStatus(DMA_FLAG_SPI_SD_TC_TX) == RESET) { ; } /* Wait until DMA1_Channel 2
in „STM32 - SPI Schnittstelle empfängt mal korrekt und dann wieder nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E_capture.txt
FF08000801000000001C00200028003B002900A903610F0000F87700000000000000000000000000000000000000000000000000007B1F9A2A 09:17:43.179 COM7 : » 591908220500FAFF0009010101000000003E7891E2 09:17:43.210 COM7 : « 591908223000CF 09:17:43.210 COM7
in „Protokoll entschlüsseln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Slave.bas
$regfile = "attiny85.dat" $crystal = 8000000 Dim I2c_mode As Byte Dim Data_rx As Byte Dim Data_tx As Byte Enable Interrupts 'Interrupts einschalten Usicr = &B10101000 'i2c Config On Usi_start I2c_start Nosave 'Bei Startkondition gehe zu I2c_start On Usi_ovf
in „I2C für Anfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nexus.pdf
TX0 TX 10 14 O 4 MUX_S0 11 S0 B TMP2 MUX_S1 S1 _ 3 MUX_S2 14 S2 P 2 GND GND MUX_S3 13 S3 M 1 TMP1 DOOR_SWITCH R P$1 T D MUX_EN 15 E_N GND 12 D L P$1 V e K GND n C 6 SENSE3B C4 C7 U1 S O 5 SENSE2B GND GND n L 4 SENSE1B C 10uF 100nF MOT1+ e _ 3 SENSE3A V a RX5V R P$1 u E 2 SENSE2A MOT1+GND 1 8 8 MOT1- F C S N1 SENSE1A GND 2 2 7 7 MOT1- N1 K L P$1 M 3 3 6 6 VCC MOT1_SENSE 2 C 8 k TX S FAN1_FWD4 4 5 5 GND C6 3 L 1 0 D3
in „Laufzeitproblem mit Mux und Arduino Nano 33 ioT“ · 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
in „16F88 Kommunikation und Messung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IIR.vhd
((2^31)/1,95) * -1,85935 -- A2 : integer := -952689822 -- = ((2^31)/1,95) * -0,86508 B0 : integer := 14419; -- = ((2^31)/1,995) * 0,000013396 B1 : integer := -14105; -- = ((2^31)/1,995) * -0,000013103 B2
in „IIR Filter 2. Ordnung in FPGA implementieren“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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4A-ESP8266__AT_Instruction_Set__EN_v0.40.pdf
SLEEP : <sleep mode> Response OK <sleep mode> 0 : disable sleep mode Parameters 1 : light-sleep mode 2 : modem-sleep mode Command AT+SLEEP=<sleep mode> Response OK Parameters The same as above. 11. AT+RFPOWER – set maximum value of RF TX Power This command sets the maximum value of ESP8266 RF TX power
in „ESP8266 Netzwerk verbinden WDT Reset V0.9.5.2 sdk21“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp_wroom_32_datasheet_en.pdf
24 SD_DATA0 IO0 25 GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, IO4 26 SD_DATA1, EMAC_TX_ER IO16 27 GPIO16, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT IO17 28 GPIO17, HS1_DATA5
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ARM_Cortex_Modul.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 U1 3,3V 26 66 C1 PA0 27 PA0/U0RX PB0/PWM2 67 PB0 PA1 28 PA1/U0TX PB1/PWM3 70 PB1 PA2 PA2/SSI0CLK PB2/I2C0SCL PB2 100nF PA3 29 PA3/SSI0FSS PB3/I2C0SDA 71 PB3 PA4 30 PA4/SSI0RX PB4/C0 92 PB4
in „PoE AVR Modul“ · Markt ·
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512410-sp-01-en-PROGRAM__SCHALTNETZTEIL_PSP_12010.pdf
2 1 +V +VDDIO R26 R17 R30 470E 2K2 6K8 R18 Q5 D 6 D R25 Q8 6 8 TX 8 5 B C1 B U5A 1K CN14 5K6 PC817 U5B 1 PC817 2 3 +V 2 4 R19 3PinSTM 4K7 R13 -V 6 5K6 8 Q3 C +VDDIO B +V 1 C D5 C R23 R16 D 4148W Q7 2 CN13
in „Tipps zum Reparieren eines Voltcraft PSP12010“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·