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sp3222_3232e.pdf
GND, T AMB = +25 C, V CC= +3.3V LOGIC INPUTS AND RECEIVER OUTPUTS Input Logic Threshold LOW 0.8 V TxIN, EN, SHDN, Note 2 Input Logic Threshold HIGH 2.0 V VCC = 3.3V, Note 2 2.4 VCC = 5.0V, Note 2 Input Leakage Current ±0.01 ±1.0 µA TxIN, EN, SHDN, T AMB = +25 C Output Leakage Current ±0.05 ±10 µA receivers
in „Kein TX bei GSM Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c_slave.c
Get address (7bit). Lsb is read/write flag SSPCON = 0b00110110; // Set to I2C slave with 7-bit address // 76543210 PIE1.SSPIE = 1; // enable SSP interrupts INTCON = 0b11100000; // Enable TMRO interrupt AND enable INTCON.GIE } void main(){ unsigned int ad0 = 0, ad1 = 0, ad2 = 0, ad3 = 0; Config(); LED1 = 0; LASER = 0; do { ad0 = Adc_Read(0); //ad1 = Adc_Read(1); //ad2 = Adc_Read(2); //ad3 = Adc_Read(3); tx_data = ad0 / 4; Delay_ms(Delay_Time); } while(1); }
in „Hygrostat für Terrarium bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rf12.c
lcd_puts("send("); lcd_puts(data); lcd_puts(")\n"); #endif unsigned char i; rf12_trans(0x8238); // TX on rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB82D); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8D4); for (i=0; i<number; i++) { rf12_ready(); rf12_trans(0xB800|(*data++)); } rf12_ready(); rf12_trans(0x8208); // TX off } void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned char number) { uart_putstr("rxdata\n"); #ifdef LCD lcd_puts("rx\n"); #endif unsigned char
in „RFM12 keine Übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); //Interrupt Flag von TIM2 löschen TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE); //Interrupt für TIM2 Aktivieren TIM_Cmd(TIM2, ENABLE
in „Stm32: Übertragungsfehler bei dauerhafter Übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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konfig.txt
0x2710); // RSSI Threashold: -120dB spiCMD(0x2A24); // AFC Limiter Value spiCMD(0x3000); // data access: Disable RX/TX packet handling, disable crc: CCIT spiCMD(0x3200); // header check disable spiCMD(0x3300); // no synchronisation //
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CANTEST.c
speed with 10 Tq per bit. */ C1CFG1 = 0x47; // BRP = 8 SJW = 2 Tq C1CFG2 = 0x2D2; C1FCTRL = 0xC01F; // No FIFO, 32 Buffers /* Assign 32x8word Message Buffers for ECAN1 in device RAM. This example uses DMA0 for TX. Refer to 21.8.1 “DMA Operation for Transmitting
in „dsPIC33E mit ECAN - Geht es auch ohne DMA?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
0x09, 0xea, // USAGE (Volume Decrement) 0x75, 0x01, // REPORT_SIZE (1) 0x95, 0x02, // REPORT_COUNT (2) 0x81, 0x02, // INPUT (Data,Var,Abs) 0x09, 0xe2, // USAGE (Mute) 0x09, 0xb5, // USAGE (Scan Next Track) 0x09, 0xb6, // USAGE (Scan Previous Track) 0x09, 0xb7, // USAGE (Stop) 0x09, 0xcd, // USAGE (Play
in „USB HID Descriptor (V-USB)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN001-1.pdf
Evaluation Board can be assembled with different CCS Charge controllers. The CCS Charge Controllers CCS9310B2, CCS9505FK and CCS9620 work with the CCS charge principle. In comparison to the CCS9310B2 the controllers CCS9505FK and CCS9620 offer some Special Functions, e.g. Charge Mode Selection (Charge speed
in „[V] 13St. BTI CCS Batterie Lade ICs CCS9505FK (7€)“ · Markt ·
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AN001-1.pdf
Evaluation Board can be assembled with different CCS Charge controllers. The CCS Charge Controllers CCS9310B2, CCS9505FK and CCS9620 work with the CCS charge principle. In comparison to the CCS9310B2 the controllers CCS9505FK and CCS9620 offer some Special Functions, e.g. Charge Mode Selection (Charge speed
in „[V] Konvolut BTI CCS LadeICs CCS9505FK + CCS9620 (8€)“ · Markt ·
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CICIIR.vhd
, oNewValue => nNewValueCIC, oCIC => nCICOutput); b2v_inst1 : iir GENERIC MAP(A1 => -1884416901, A2 => 829272286, B0 => 23358180, B1 => 3690988, B2 => 23358180, GUARDBITS => 8, INPUT_WIDTH => 64, OUTPUT_WIDTH => 64, QFORMAT => 30 ) PORT MAP(iCLK => nClk, iRESET_N => nRst, inewValue => nNewValueCIC, iIIR_RX => nCICOutput, oDone => nNewValueIIR1, oIIR_TX => nIIROutput); b2v_inst2 : iir GENERIC MAP(A1 => -2021533732, A2 => 967280322, B0 => 10737418, B1 => -14286135, B2 => 10737418, GUARDBITS => 8, INPUT_WIDTH => 64, OUTPUT_WIDTH => 64, QFORMAT => 30 )
in „IIR Filter 2. Ordnung in FPGA implementieren“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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LOGIC05.ASM
; IRQ1 Handler reti ; Timer1 Capture Handler reti ; Timer1 compare A Handler reti ; Timer1 compare B Handler reti ; Timer1 Overflow Handler rjmp Timer ; Timer0 Overflow Handler reti ; SPI Transfer Complete Handler reti ; UART RX Complete Handler reti ; UDR Empty Handler reti ; UART TX Complete Handler
in „Logicanalyser“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Interrupt_Test.bas
" 1110 NMI OFF 1120 reg=idiag:bit=1 1130 BITSET reg,bit 1140 FOR x = 1 TO 1000:NEXT 1150 ? "Test 1.2 - turn NMI ON" 1160 NMI ON 1170 GOSUB 20000 2000 ? "Test 2 - force IRQ" 2010 reg=idiag:bit=0 2020 BITSET reg,bit 2030 GOSUB 20000 2100 ? "Test 2.1 - force IRQ with IRQ OFF" 2110 IRQ OFF 2120 reg=idiag
in „ATMEGA16 Timer1 WGM 4 - seltsames Verhalten beim Umschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PicoMODA12_Hardware_eng.pdf
Function 1 TX- Ethernet TX- 2 RX- Ethernet RX- 3 TX+ Ethernet TX+ 4 RX+ Ethernet RX+ 5 V33 +3,3V ±5% DC 6 V33 +3,3V ±5% DC 7 GND GND 8 GND GND 9 VBAT +3V … +3,6V DC (Battery buffering RTC) (*) 10 /PONRES CPU Reset (active low) 11 IO0 COM2 RxD I/O-Pin 0 12 IO1 COM2 TxD I/O-Pin 1 13 IO2 COM2 CTS I/O-Pin 2 14 IO3 COM2 RTS I/O-Pin 3 15 IO4 COM1 RxD 16 IO5 COM1 TxD 17 IO6 COM3 RxD I/O-Pin 6 18 IO7 COM3 TxD I/O-Pin 7 19 USBDN USB2.0 Host -
in „PicoMOD1 - 400 MHz 32MB Ram SBC für 9,95 von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer DMX-Schnittstelle mit XLR-Anschluss
U1 6N137 R_LED_TX1 390R DMX_OUT1_TX C_U_TX1 100nF DMX_OUT1_5V_ISO DMX_OUT1_GND_ISO U3 6N137 R_PU_TX1 1k DMX_OUT1_EN R_LED_EN 390R C_U_EN1 100nF DMX_OUT1_DE_RE_ISO DMX_OUT1_DE_RE_ISO U4 6N137 R_LED_RX1 390R DMX_OUT1_GND_ISO
in „Artnet-DMX-Node mit 2× DMX Out + 1× DMX In, komplett galvanisch getrennt - gibt es ähnliche Projekte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Neu_Textdokument.txt
rjmp RESET ; Reset Handler reti ;EXT_INT0 ; IRQ0 Handler reti ;EXT_INT1 ; IRQ1 Handler reti ;TIM2_COMP ; Timer 2 Compare Handler reti ;TIM2_OVF ; Timer 2 Overflow Handler reti ;TIM1_CAPT ; Timer 1 Capture Handler reti ;TIM1_COMPA ; Timer 1 CompareA Handler reti ;TIM1_COMPB ; Timer 1 CompareB Handler
in „TWI PCF8547A HILFE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f103xb.h
*****/ #define USB_ADDR2_TX_ADDR2_TX_Pos (1U) #define USB_ADDR2_TX_ADDR2_TX_Msk (0x7FFFUL << USB_ADDR2_TX_ADDR2_TX_Pos) /*!< 0x0000FFFE */ #define USB_ADDR2_TX_ADDR2_TX USB_ADDR2_TX_ADDR2_TX_Msk /*!< Transmission Buffer Address
in „System Workbench für STM32 Anfängerfragen“ · PC Hard- und Software ·
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0167-iar_V03-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 16Bit Daten übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0167-iar_V03-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 // Wolfgang // Juni 2021 //*************************************************
in „MSP430 über UART Daten senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HUTControl_ControlSheet.pdf
1 2 3 4 5 6 Control +5V RX0_BT_MISO/3.3A 1 2 V 3 4 ULN1 A + SCK_ISP 5 6 TX0_BT_MOSI/3.3A 1 18 A RESET_ISP +12V_OUT1_BUS 2 I1 O1 17 +12V_OUT1/3.1A REL1BUS I2 O2 REL1/3.1B 5 k RESET_ISP ISP6 REL2BUS 3 I3 O3
in „ATMEGA128-Platine an STK500 (ISP6)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sd_mmc_spi.c
Enable_global_interrupt(); // Init PDCA transmission channel pdca_init_channel(AVR32_PDCA_CHANNEL_SPI_TX, &pdca_options_SPI_TX); // Init PDCA Reception channel pdca_init_channel(AVR32_PDCA_CHANNEL_SPI_RX, &pdca_options_SPI_RX); #ifdef __FREERTOS__ pdcaDoneQ = xQueueCreate (2, sizeof(char)); if (NULL ==
in „ASF, sd_mmc_spi.c, Teilersetzung durch PDCA?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moxa-awk-1137c-series-datasheet.pdf
Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485-2w Data+, Data-, GND RS-485-4w Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND LED Interface LED Indicators SYS, LAN1, LAN2, WLAN, Serial Input/Output Interface Buttons Reset button Physical Characteristics
in „[V] Diverse Moxa Industrie Switche und Access Points“ · Markt ·
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6neds.pdf
. (1) Transfer the "B016" command code with the 1st byte. (2) After the "B16" check code is output with the 2nd byte, change the baud rate to 9,600 bps. RxD 1 (M16C reception data) B016 TxD 1 (M16C transmission data) B0 16
in „M16C- Key Input Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AppNote430-03.pdf
load byte to buffer and inc index ucTXWriteIndex &= TXBUFSIZE-1; // adjust index to borders of buffer TX_INT_DISABLE; // disable transmit interrupt (in IE2) ucTXCharCount++; // new char, inc count TX_INT_ENABLE; // enable interrupt (in IE2) if (bTXBufferEmpty && ucTXCharCount) // buffer had been empty { bTXBufferEmpty = !BUFFER_EMPTY; // reset empty flag UTXBUF = ucTXBuffer[ucTXReadIndex++]; // load tx register, inc index ucTXReadIndex &= TXBUFSIZE-1; // adjust index ucTXCharCount--; // char sent, dec
in „MSP430 - UART sendet Zeichen doppelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NPort_5600_Series_QIG_v4.pdf
for 240V NPort 5650-8/16: 158 mA @ 100 VAC, 102 mA @ 240 VAC Pin RS-232 Pin RS-422/RS-485-4W RS-485-2W NPort 5650-8/16-S-SC: 164 mA @ 100 VAC, 110 mA @ 240 VAC 1 DSR (in) 1 – – NPort 5650-8/16-M-SC: 174 mA @ 100 VAC, 113 mA @ 240 VAC 2 RTS(out) 2 – – 3 GND 3 TxD+ – Serial Cables for the NPort 5650 (RS
in „RS232 Device Server macht Probleme“ · PC Hard- und Software ·
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mewtodmx.asm
ldi rmp,LOW(RAMEND) out SPL,rmp ldi rmp,1 sts ubrr0l,rmp clr rmp sts ubrr0h,rmp ldi rmp,0b01011000 ;rx compete IE, Txcomplete IE,UDR empty IE, RXE,TXE,size,not used sts ucsr0b,rmp ldi rmp,0b00001110 ; asynchronus,no parity, 2stoppbit,8bit,polarity sts ucsr0C,rmp ldi rmp,0b00000000 ; no pwm
in „Atmega324P Usart UDR0 lässt sich nicht beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines RS485 Transceivers
RS485 RXD, R81, 4.7K, S1, GND, R76, 4.7K, U6, C16, 100nF, RS485 TXD, RO, RE, DE, DI, SP3485EN, VCC, B, A, GND, 5V, R73, 10K, C28, NC, D15, SMAJ12CA, EARTH, J4, A, COM, B, R70, 120R, F1, RS485 TX-, B1, D16, SMAJ12CA, F2, RS485 TX+, A1, C29, 10K, NC, D17, SMAJ12CA, 5V, EARTH, R86, 0R, EARTH, GND, RS485 TX-, RS485 TX+, J7, RS485
in „Beschaltung Treiber RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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AVR_Stamp_V1_0_sheet.pdf
1 2 3 4 5 6 A A GND GND GND 3 3 3 3 7 U2 5+ 100n + XTAL2 VCC_2 17 A B +3V3 9 VCC_3 38 C15 2 1 SDSEL/2.4A 1 1 S_RX/2.3A PD0 VCC 10K 1 2 2 S_TX/2.3A 10 PD1 AVCC 27 100n 100n $ MISO/2.4B 3 3 A0 11 PD2 R12 U MOSI/2.4B 4 4 A1 BUSACK 12 PD3 AREF 29 C2 C9 4 3 H SCK/2.4B LATCH 13 4 T S_TX/2.3A 5 5 A2 ZRESET 14 PD4 ~RESET Ü S_RX/2.3A 6 6 A3 WR 15 PD5 8 W A19 7 7 A4 6 2 RD PD6 XTAL1 PHI D0 8 8 A5 0 I 16 PD7 D1 9 9 A6
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Can.c
RXM1SIDH = (unsigned char)((ACCEPTANCE_MASK_2_5 >> 21) & 0xFF); CIOCON = 0x20; //Drive TX pin Vdd when recessive, disable capture #ifdef CAN_LOW_INT IPR5 = 0x00; #else IPR5 = 0xFF; #endif #ifdef USE_LOOPBACK_MODE CANCON = (LOOPBACK_MODE & MODE_MASK
in „PIC18F: Probleme mit CAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nrf24l01.c
uint8_t __attribute__((optimize(0))) SPI_SendByte(uint8_t data) { // Warte bis frei... while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE)); // Byte senden... SPI_I2S_SendData(SPI1, data); // Warte bis Empfang fertig... while(!SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE)); // Warte bis SPI komplett fertig... while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY)); // Wert abholen... return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); } /* ----------------------- Basic Level Routinen -------------------------------------- */ /* Schreibt ein
in „GCC Optimierung killt Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IIR_Statemachine.vhd
(B1,QFORMAT+1);-- B1 constant cB2 : signed(QFORMAT downto 0) := to_signed(B2,QFORMAT+1);-- B1 signal nSUMX : signed(INPUT_WIDTH-1+GUARDBITS+QFORMAT downto 0); signal nSUMA1A2 : signed(INPUT_WIDTH-1+GUARDBITS
in „IIR Filter 2. Ordnung in FPGA implementieren“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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W77E058Aj.pdf
. EX3: External Interrupt 3 Enable. EX2: External Interrupt 2 Enable. B Register Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 B.7 B.6 B.5 B.4 B.3 B.2 B.1 B.0 Mnemonic: B Address: F0h B.7-0:The B register is the standard 8052 register that serves as a second accumulator
in „[V] 12St. 8051er- NUVOTON / WINBOND PLCC44 ( 2UARTS u. 4 clocks/machine cycle- 40MHz)“ · Markt ·
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rf12.c
unsigned short rf12_trans(unsigned short wert) { CONVERTW val; val.w=wert; cbi(CS_PORT, CS); SPDR = val.b[1]; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); val.b[1]=SPDR; SPDR = val.b[0]; while(!(SPSR & (1<<SPIF))); val.b[0]=SPDR; sbi(CS_PORT, CS); return val.w; } void rf12_init(void) { CS_PORT=(1<<CS); CS_DDR|=(1<<CS); RF_DDR
in „Bausatz Add-on für AVR-NET-IO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MMA_SPI_3W.c
DelayShort 100 #define DelayLong 100 void ShortBreak(uint16_t a) { while (a != 0) { a = a+1; a = a-2; } } void Pulse(void) { ShortBreak(DelayShort); SPC_Hi; ShortBreak(DelayShort); SPC_Lo; ShortBreak(DelayShort); } void TxAddr(uint8_t a) { uint8_t i; for(i=0;i<6;i++) { if(a & 0b00100000) SDIO_Hi; else
in „MMA7455 SPI Beschleunigungssensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430xG46x_usart1_uart_2400.c
// BRCLK Baudrate //--------------- U1BR0 = 0x0D; // 32k/2400 - 13.65 U1BR1 = 0x00; // U1MCTL = 0x6B; // Modulation U1CTL &= ~SWRST; // Initialize USART state machine IE2 |= UTXIE1; // Enable USART1 TX interrupt --> ISR bei Empfang // Mainloop for (;;) { _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/interrupt while (!(IFG2 & UTXIFG1)); // USART1 TX buffer ready? //TXBUF1 = RXBUF1; // RXBUF1 to TXBUF1 TXBUF1 = ('H'); } } // USART1 TX ISR will for exit from LPM3 in Mainloop #pragma vector=USART1TX_VECTOR __interrupt void
in „msp430xG46x_usart1_19200.c "tested"?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F429_V1.2.pdf
4 DQ1 P 5 U 1D2_DA2A PD5D5 PIJ2099 10 PIJ2PD4PD4 PA8A8 PIJ30112 11 PIJ3SDIO_D10D1 3V3 PIU20105 PD15 PE2 P 2 U 2PE31 PIU20138 PA15 PF15 P I U 2 0 6 5 FMC_A3A I26 1 A22 5 DQ2 P 7 U 1D3_DA3A PD7D7 PIJ20111 12 PIJ2LTDC_B20B2
in „Hat jemand Erfahrungen mit diesem Board auf Ebay.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T302B_Brief_Release_v1.05.pdf
5 6 7 R _ K I U S P P _ C X T Y K Y ( 1 M _ _ _ _ _ _ _ _ _ P D C D B S S A A M P L _ # / F 1 2 2 B V B E _ W D F F F F F F F F _ / # / R R B D S A A D G I # / D 2 2 _ # Y C P 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 D L D S D 8 V V V V P P I V O A E P 4 S S D P D H / M M D D D D D D D D /
in „Übersicht über preisgünstige elektronische Geräte für reverse-engineering“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp8266player2-sch.pdf
BAT54 +C1 C3 R1 1 5 + C2 SD ERROR 10k GND 3 6 LP3874-3.3 IC50 GND GND GND GND 5 9 11 1uH C50.1A R50.A1 ANT_RFID VCC3 C SVDD TX1 1 L51uHA C50.1B R50.A2 GND C 2 PVDD TX2 13 0 0 2 2 L50.0B R50.2 0 0 0 0 5 PVSS RX 17 5 5 5 5 GND
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isl5585-1529099.pdf
resistors, impedance across Tip and Ring terminals = 599. Transient current limit = 95mA. CPS1 CPS2 D 1N4004 CODEC CPS3 1 RP1 VCC VBL VBH 49.9 AUX + TIP 0.47uF 30.1k RF V2W 600 RP2 U 1 RA Gaintal PCM - 49.9 VTX + 0dB RING 36.5k 0.47uF RB TX IN R S 66.5k CRT RIN 42.2k +2.4V ISL5585 -IN R RT 45.3k
in „Anschluss eines alten Analigtelefons an einen RasPi für Audio in/out“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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16F648a_40044F.pdf
P P P S S N D C P C C / M M / V V 0 X X C N N 2 / I L B / / 3 A N K C R B B B D C P M B 2 / 0 / R R R X X C P R A A / A / / 3 4 R R A R B B B R R R R R DS40044F-page 2 © 2007 Microchip Technology Inc. PIC16F627A/628A/648A Table of Contents 1.0 General
in „16f627A schaltet RA5 u RA6 nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MyPC_sch.pdf
R35 6 0 GBUF AGND1 41 AVCC_B 15 VS_CS 100 C 1 44 AGND2 47 14 OC0A_/OC0A_SDA_PC0 16 VS_DCS 3.3V B + RCAP AGND3 24 VCC OC0B_OC0A_XCK0_SCL_PC1 17 VS_DREQ R36 3 0 3 0 3 0 C53 VS1053 34 VCC OC0C_/OC0B_RXD0_PC2 18 VS_RST R 2 R 2 R 1 GND
in „Bitte Schaltplan&Layout checken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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apfelmann.c
float)x*dx); for (y= 0; y< graphheight; y++) { jy= ymin+((float)y*dy); k= 0; wx= 0.0; wy= 0.0; do { tx= wx*wx-(wy*wy+jx); ty= 2.0*wx*wy+jy; wx= tx; wy= ty; r= wx*wx+wy+wy; k++; } while ((r < m) & (k < kt)); if (k< 3) {mrgb.b= k * 20; } if ((k> 2) && (k< 35)) { mrgb.b= k * 9; mrgb.g = k; mrgb.r= k*2 ; } if (k> 34) { mrgb.r= ( 128 ); mrgb.g= (k * 3 ); mrgb.b= (k); } if (k> 90) { mrgb.r= 0, mrgb.g= 0; mrgb.b= 0; } putpixel(ofsx+x,ofsy+y,rgbfromvalue(mrgb.r, mrgb.g, mrgb.b)); } } }
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JETI_Telem_protocol_EN_korektura.pdf
- JETI Telemetry communication protocol Byte No. Length 8 data bits Bit No. 8 Note 1 1B 0x7E 0 Separator of the message 2 1B 0xNF 1 Distinct identification of an EX packet, N could be an arbitrary number. 3 2b Type (0-3) 1 Packet type; 1 – Data protocol, 0 - Text protocol 3 6b Length (0
in „JETI-Protokol“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LANF7236.pdf
Com. To Com. Mode Rejection (dB Max) TX (dB Min) RX 5-10MHz (dB Min) TX (dB Min) RX LANF7236G -1.0 (1-10MHz) -7 (20MHz) -6 (20MHz) 100 Ohm 98 13 Ohm -35 (5-10MHz) -35 (5-10MHz) LANF7236X -19 (25MHz) -14 (25MHz) -18 -15 -30 (10-50MHz
in „winziger Webserver mit enc28j60+mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_USART_Test.c
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl
in „STM32 und usart1/2 Initialisierung“ · 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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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 „Weg-kommentierte Variablen verändern den Programmablauf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NOSON_HANDHELD_rev2.pdf
Close to VDDIN Close to VDDANA SDWE SDCK MCU_RESET SDCKE MCU_TCK MCU_TDO MCU_TDI MCU_TMS USART3 - TX TFT_DNC USART3 - RX TFT_CS GPIO 110 Decoupling capacitors MCI_D3A MCI_CMDA MCU_TDO MCU_RESET MCU_TDI MCU_TCK MCI_CLK MCU_TMS MCI_D0A A2 D0 MCI_D1A GPIO 110 A3 D1 MCI_D2A GPIO 14 A4 D2 A5 D3 A6 D4 A7
in „Lasst uns mal ein richtigen "HANDHELDEN" bauen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NOSON_HANDHELD_rev3.pdf
VDDIN Close to VDDANA SDWE SDCK MCU_RESET SDCKE MCU_TCK USB - VBOF MCU_TDO MCU_TDI MCU_TMS USART3 - TX TFT_DNC USART3 - RX TFT_CS GPIO 110 Decoupling capacitors MCI_D3A MCI_CMDA MCU_TDO MCU_RESET MCU_TDI MCU_TCK MCI_CLK MCU_TMS MCI_D0A A2 D0 MCI_D1A GPIO 110 A3 D1 MCI_D2A GPIO 14 A4 D2 A5 D3 A6 D4 A7
in „Lasst uns mal ein richtigen "HANDHELDEN" bauen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Blockschaltbild Rockchip RK3506B RK3506J
24MHz Crystal 16bit DDR3L 256MB DDR3L SPI Flash 256MB SPI Nand Flash SDMMC 8GB eMMC I2C0 32Kb EEPROM Power Discrete Power Rockchip RK3506B RK3506J Triple-core ARM Cortex-A7 USB2.0 OTG x2 PWM x12 Audio ADC 1ch x1 Audio DSM 2ch x1 SAI TX 1Lane/RX 1Lane x2 SAI TX 1Lane/RX 4Lane x1 SAI TX 4Lane/RX 1Lane x1 PDM RX 8chs x1 SPDIF TX x1 SPDIF RX x1 UART x6 SPI x3 I2C x3 RMII x2 CAN x2 ASRC 4chs x2 Touch Key x8 DSMC Master x1 DSMC Slave x1 FlexBus x1 SARADC x4 chs MPI DSI 2Lane x1 24bit RGB Output x1 GPIO x78 5V Power Input 140-Pin
in „Neue Bauteile: robuste SD-Karten, Stromsensoren, Widerstandsarrays uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme