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IR8_V12_SAA3008.asm
;Befehl und Adresse (incl. Toggelbit) cpc shiftregh,uralta ;min. 3 mal identisch? brne tim0_compb3b ;nein, noch kein Repeatbefehl... sbr it1,1<<repeat ;ja, Repeat-Kennung setzen rjmp tim0_compb3c ;Adresse unterdrücken... tim0_compb3b: ;Telegramm wurde nur 2 mal empfangen mov it2,shiftregh ;Adresse
in „Quellcode für den Pollin Fernsteuer Bausatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XPort_DS.pdf
pins, TX- Out 2 Transmit Data – reset input, +3.3V power, and signal ground. All RX+ In 3 Receive Data + pins are 5V tolerant. RX- In 6 Receive Data – Not Used 4 Terminated Not Used 5 Terminated Not Used 7 Terminated
in „LANTRONIX XP100200K-03“ · 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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0167-iar_V05-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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irUsbSender-v1-0-1.pdf
NOT GND LED-green d JP2 then needs to close pin 2 and 3. 22µF 22µF d a JP2 s tl R4 J1 U3 c oo SolderJumper_3_Open 18 GND 4 b GND GND USB_B_Micro USBLC6-2SC6 r t 1 3 optional S J4 p oo 2 SWD Nucleo ST-Link/V2 D2 VBUS 1 B 5 Conn
in „[V] Leerplatinen für USB <-> IRMP/IRSND und STM32 controller“ · Markt ·
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Ausschnitt eines Schaltplans
MS-B UNIT, TX,RX:3.2V, R6 270, IC1 NJM4558, TX,RX:3.6V, R10 18K, R11 1.2K, C21, R29 100, L19 100uH, Q12 2SC2785, R91 100K, C73 47P, Q13 2SC2785, R96 22K, X2 CR-296, R95 10K, TX,RX:2.1V, C74 100P, C75 50P, R103 12K, Q16 RN204, TX,RX:0V (CW, MAIN)
in „Quarz für Reparatur IC-970H - 10.850 MHz“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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readme_210914.pdf
the state machine ID (0…3) is added to the IRQ index, by way of modulo-4 addition on the two LSBs. 2.) For example, state machine 2 with a flag value of 0x11 will raise flag 3, and a flag value of 0x13 will raise flag 1. 3.) IRQ flags 4-7 are visible only to the state machines; 4.) IRQ flags 0-3 can
in „Spielereien mit asm_pio + MicroPython auf dem PI PICO“ · Projekte & Code ·
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usart.c
; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; /* DMA Channel 4 - USART TX DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = TransmitSize; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SPIBuffer
in „STM32F103 USART1 affects TIM1? TIM1 interrupt frequenz varying“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tc_example3.c
RXD_0_0_PIN # define EXAMPLE_USART_RX_FUNCTION AVR32_USART1_RXD_0_0_FUNCTION # define EXAMPLE_USART_TX_PIN AVR32_USART1_TXD_0_0_PIN # define EXAMPLE_USART_TX_FUNCTION AVR32_USART1_TXD_0_0_FUNCTION #elif BOARD == EVK1101 # define EXAMPLE_USART (&AVR32_USART1) # define EXAMPLE_USART_RX_PIN AVR32_USART1_
in „AVR32 UC3B164 Counter/Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp8266_hardware_design_guidelines_en.pdf
1. ESP8266EX Specifications Categories Items Parameters Standard FCC/CE/TELEC/SRRC Protocols 802.11 b/g/n/e/i Frequency Range 2.4G ~ 2.5G (2400M ~ 2483.5M) 802.11 b: +20 dBm 802.11 g: +17 dBm Tx power Wi-Fi 802.11 n: +14 dBm 802.11 b: -91 dBm (11 Mbps) Rx Sensitivity 802.11 g: -75 dBm (54 Mbps) 802.11
in „MCP1700-3302 mit ESP8266“ · 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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DA_Mean-Well-DDR-480C-48-DC-DC-Wandler-48V-10A-480W-Anzahl-Ausgaenge-1-x-Inhalt-1St..pdf
Environmental Conditions Test method Standard Test conditions Status Cooling Test EN 50155 section 12.2.3 (Column 2, Class TX) Temperature: -40℃ No damage EN 60068-2-1 Dwell Time: 2 hrs/cycle EN 50155 section 12.2.4 (Column 2, Class TX) Temperature: 70℃ / 85℃ Dry Heat Test EN 50155 section 12.2.4 (Column 3, Class TX & Column 4, Class TX) PASS EN 60068-2-2 Duration: 6 hrs / 10min EN 50155 section 12.2.5 Temperature: 25℃~55℃ Damp Heat Test, Cyclic Humidity: 90%~100% RH PASS EN 60068-2-30 Duration: 48 hrs EN 50155
in „Mean Well DDR 480C 48 Reihenschaltung möglich um Akku zu laden“ · Fahrzeugelektronik ·
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main.c
7372 für 1000 Samples pro sekunde P5OUT &= ~0x10; // CS Output= 0 //erstes Byte while (!(IFG2 & UTXIFG1)); // USART1 TX buffer ready? TXBUF1 = 0x00; do { IFG2 &=~ URXIFG1; // URXIFG1 = 0 in IFG2 register }while (URXIFG1 & IFG2); ADC_results[2*(sample_count)]=RXBUF1; //zweites Byte while (!(IFG2 & UTXIFG1)); // USART1 TX buffer ready? TXBUF1 = 0x00; // zwei Testbytes senden do { IFG2 &=~ URXIFG1; } while (URXIFG1 & IFG2); ADC_results[2*(sample_count)+1]=RXBUF1; P5OUT |= 0x10; // CS wieder auf high // Bitoperatoren schieben
in „MSP430 ADS7888 RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer IR-Treiberbeschaltung
IR TX 1, VCC, CRITICAL NOTE: IC1 CHANGES WITH OPTIONAL BUILD (5V vs. BATTERY), OPT1: LM358BLIST, OPT2: TS462 CST (handles 10V), IC1A, LMV358M, R23, 1K, C24, 10uF, C25, 10uF, R32, 100R, Q6, B850, R31, 2K, R34, 1K, IR_TX_LD/2.77, GND, +3.3V, R27, 1K, T1, 2S07, R29, 47R, R26, 1K, IR_TX_EN/2.77, T2, R28, 1K, R30, 10k, R33, 1.5R, Q7, NTR4001, IR_TX_SIGNAL, GND
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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ahoy1500-Exzerpt.py
src={d["src"]}, dst={d["dst"]}, cmd={d["cmd"]}:') if cmd==1: # d['name'] = 'dcdata1' uk1, u1, i1, i2, p1, p2, uk2, t1Wh = struct.unpack( '>HHHHHHHH', p[10:26]) d['uk_1_1'] = uk1 d['uk_1_2'] = uk2 d['u12_V'] = u1/10 d['i1_A'] = i1/100 d['i2_A'] = i2/100 d['p1_W'] = p1/10 d['p2_W'] = p2/10 d['Tot1_kWh'] = t1Wh/1000 d['(pA12_W)'] = round(d['u12_V']*(d['i1_A']+d["i2_A"]), 1) elif cmd==2: # d['name'] = 'dcdata2' uk3, t2Wh, d1Wh, d2Wh, u2, i3, i4, p3 = struct.unpack( '>HHHHHHHH', p[10:26]) d['uk_2_1'] = uk3 d['u34_V'] = u2/10 d['i3_A'] = i3/100 d['i4_A'] = i4/100
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TKM32F499_______.pdf
PIC401 PIC501 PIC701PIC801 1C59 PIR902PIR901 P6 BHEADSMD1x4 PIC5901 PIC5902STS 10K 5 4 61 P I P 1 0 1RT2_RX NLP PNLPC4 2 P I P 1 0 3RT2_TX 3.3V VDDQ 3.3V 54 P I P 1 0 43V VDDQ 0 NOT Q Q C Q S Q0 C R WRD COU 3.3V P5 S B P P P P P P 1 D D D D VDDQ QSPI_CSC P I U 3 0 1 P I U 3 0 8 BHEADSMD1x4 NST Q Q Q Q Q
in „TKM32F499 Board mit Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sd_mmc_spi.c
=EVK1100 #define AVR32_PDCA_CHANNEL_USED_RX AVR32_PDCA_PID_SPI1_RX #define AVR32_PDCA_CHANNEL_USED_TX AVR32_PDCA_PID_SPI1_TX #elif BOARD==EVK1101 #define AVR32_PDCA_CHANNEL_USED_RX AVR32_PDCA_PID_SPI_RX #define AVR32_PDCA_CHANNEL_USED_TX AVR32_PDCA_PID_SPI_TX #elif BOARD==EVK1105 #define AVR32_PDCA_CHANNEL_USED_RX
in „ASF, sd_mmc_spi.c, Teilersetzung durch PDCA?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TQM167-Modul.pdf
of RD#. This results in the following bus configuration: Field in BUSCON: Value: Delay: MCTC [BUSCON2.0..3] 1101b 2 Waitstates (100ns) RWDC [BUSCON2.4] 0b Delay 25 ns MTTC [BUSCON2.5] 0b Delay 25 ns ALECTRL [BUSCON2.9] 1b extended ALE-Signal The associated C command could be as follows: Ł BUSCON2 = 0x060D
in „C167-Controller-Modul“ · Markt ·
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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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display.asm
(TX) ist output out DDRD, A ;sonst PortD ist input ldi A, 0xFF ;Pull-Up resistors on Port D out PortD, A ;bzw PD1 = 1 in A, PinD ;read the encoder on PD2&3 andi A, 0b00001100 ; mov old,A ;and store this
in „LCD Routine Funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPAL_HANDHELD_rev5.pdf
Close to VDDANA SDWE SDCK MCU_RESET SDCKE GPIO 98 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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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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board.pdf
C R? 1 C 0 B? 2.2pF 1.5pF 3 SEC1 PRI1 4 P? 1 220nH C? C? 0 ? k ? R R 5 R 2 R MABAES0061 n ? n ? 0 R 0 R H H . L 215pF . L 215pF 1 1 7 L 7 L B? 5 5 4 4 G G H H I I _ _ H H C C I I +5V W W S S +5V 20dB IF AMP _ _ 20dB
in „HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?“ · HF, Funk und Felder ·
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CP2110.pdf
Configuration and Programming Guide” for information on how to customize USB descriptors for the CP2110. 9,2 1RWH▯▯ ▯▯▯▯N &3▯▯▯▯ 1RWH▯▯ 9,2 567 6863(1' 6XVSHQG 9'' 6863(1' 6LJQDOV ▯▯▯▯9 3RZHU 5(*,1 933 1RWH▯▯ ▯▯▯▯P) ▯▯▯▯P) ▯▯▯▯P) 7; 5; *3,2▯▯B&/. *3,2▯▯B576 *1' *3,2▯▯B&76 6WDQGDUG▯ *3,2▯▯B56▯▯▯ 8$57▯ DQG▯*3,2▯ *3,2▯▯B7;7 6LJQDOV 1RWH▯▯ *3,2▯▯B5;7 ▯2SWLRQDO▯ ▯▯▯N 9%86 *3,2▯▯ 86%▯ *3,2▯▯ &RQQHFWRU ▯▯▯N *3,2▯▯ 9%86 '▯ '▯ *3,2▯▯ '▯ '▯ *1' 1RWH▯▯ 1RWH▯▯▯▯▯9,2▯FDQ▯EH▯FRQQHFWHG▯GLUHFWO\▯WR▯9''▯RU▯WR▯D▯VXSSO\▯DV▯ORZ▯DV
in „[V] 10St. Silabs CP2110 Single-Chip HID USB to UART (10€)“ · Markt ·
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CP2110.pdf
Configuration and Programming Guide” for information on how to customize USB descriptors for the CP2110. 9,2 1RWH▯▯ ▯▯▯▯N &3▯▯▯▯ 1RWH▯▯ 9,2 567 6863(1' 6XVSHQG 9'' 6863(1' 6LJQDOV ▯▯▯▯9 3RZHU 5(*,1 933 1RWH▯▯ ▯▯▯▯P) ▯▯▯▯P) ▯▯▯▯P) 7; 5; *3,2▯▯B&/. *3,2▯▯B576 *1' *3,2▯▯B&76 6WDQGDUG▯ *3,2▯▯B56▯▯▯ 8$57▯ DQG▯*3,2▯ *3,2▯▯B7;7 6LJQDOV 1RWH▯▯ *3,2▯▯B5;7 ▯2SWLRQDO▯ ▯▯▯N 9%86 *3,2▯▯ 86%▯ *3,2▯▯ &RQQHFWRU ▯▯▯N *3,2▯▯ 9%86 '▯ '▯ *3,2▯▯ '▯ '▯ *1' 1RWH▯▯ 1RWH▯▯▯▯▯9,2▯FDQ▯EH▯FRQQHFWHG▯GLUHFWO\▯WR▯9''▯RU▯WR▯D▯VXSSO\▯DV▯ORZ▯DV
in „[V] 10St. Silabs CP2110 Single-Chip HID USB to UART (10€)“ · Markt ·
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10350.pdf
tri-stated except when UART transmission is in progress Select Boot P0.11/BOOT.1 UART1: Transmit data 2 B1 /U1.TX I/O pd CT 4mA X X Port 0.11 Configurationoutput. input 3 C1 P0.12/SC.CLK I/O pd CT 4mA X X Port 0.12 Smartcard reference clock output 2) 4 B2 V SS S Ground voltage for digital I/Os P0.13/U2
in „ARM7TDMI 32-bit RISC CPU - STR 712 FR2 T6 zu verkaufen“ · Markt ·
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Netzmessung_TWI.cpp
23:44:08 * Author: Ludwig * * TODO: * * */ #define F_CPU 8000000UL #define ICR_TOP 65535 #define I2C_ADRESS 2 //TWI initialisieren (Bei Adresse 2 Abfrage - Arduino Library - über 0x01 ??????????) #define CONST_VOLT 627.0 //Konstante zur Spannungsberechung (z.B. 627.0) #define CONST_CURR1 134.0 //Konstante
in „AVR Frequenzmessung, DS18S20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wave-2_Coaxial_PhoneLine__NetworkEval_Sept24_2018_UG.pdf
DC/DC DC/DC DC/DC 88PG852 88PG852 88PG852 DC Jack Single DC/CD 9V-15V TPS562201 Figure 1: Wave-2 DCP962C Adapter Block Diagram Flash 32Mbit Tx LEDs HPF Coupling DAC 1 SPI2 GPIOs & 2MHz Unit Rx 88LX2730 ADC 2 Buttons AFE A e r n 88LX5153 RGMII Gigabit RJ-45 ETH h L Tx DAC 2 DBB PHY + E e RJ-45 HPF
in „Ethernet über 2adrige Telefonleitung. Idee: Billige Powerline Adapter für z.B. 24V umbauen. Mögli“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Improved_S-Parameter_Test_Set.pdf
G6Y. The datasheet of the relay shows about 55 dB isolation and an insertion loss of about 0.4 dB at 1.5 GHz [2]. Two of those relays where used in the “Simple S-Parameter Test Set for the VNWA2 Vector Network Analyzer”. Figure 2: Schematic (left) and
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Beschriftete Elektronikplatine mit verschiedenen Anschlüssen
Phoenix connector(2*12Pin, 3.5mm pitch) IN1 IN2 I_COM A1 B1 SGND 232TX1 232RX1 SGND RX7 TX7 SGND OUT1 OUT2 O_COM A2 B2 SGND 232TX2 232RX2 SGND CANH CANL SGND DC 12V (5.5mm*2.1mm, support 9V~36V wide voltage input) USB2.0
in „Produkt-Allerlei: Steckverbinder, Prozessrechner, LTSC-Windows-11 und vieles andere mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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___Voltcraft_PSP1405__SCHALTNETZTEIL_Schaltplan.pdf
D 5 2 C C 2 5 TX5A B 3 C A R57 / R58 / B . DATE :-15/04/07 A E E 0 0 SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM OF 1 1 PSP 1405 - PWM DRG NO. DRN. BY CHD. BY APPD. BY REV. SIL/16/0458 PRASAD GAURAV S.R. Shinde 00 5 4 3 2 1
in „Labor Schaltnetzteil PSP1405 (Voltcraft) haut es immer die beiden IRF840 durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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000512411-qs-01-en-SCHALTPLAN_PROGRAM__SCHALTNETZTEIL_PSP_1.pdf
D 5 2 C C 2 5 TX5A B 3 C A R57 / R58 / B . DATE :-15/04/07 A E E 0 0 SCHEMATIC CIRCUIT DIAGRAM OF 1 1 PSP 1405 - PWM DRG NO. DRN. BY CHD. BY APPD. BY REV. SIL/16/0458 PRASAD GAURAV S.R. Shinde 00 5 4 3 2 1
in „Labor Schaltnetzteil PSP1405 (Voltcraft) haut es immer die beiden IRF840 durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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code1.txt
int reg_addr, unsigned char* write_data, unsigned int data_length) { unsigned int i; unsigned char TxAddr[2] = {0,0}; TxAddr[0] = reg_addr >> 8; //MSB of address TxAddr[1] = reg_addr & 0xFF; //LSB of address PORTBbits.RB5 = 0; //CS=0 SPI2BUF = 0x02; while(!SPI2STATbits.SPIRBF); //wait SPI2STATbits.SPIEN
in „spi vom µC zu rf430cl330h“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TWI_Multi_Master_120315.pdf
tatsächlich, alle drei Übertragungen fallen zusammen. Zumindest bei vielen Tests. Gelegentlich werden 2, manchmal auch 3 Übertragungen verzeichnet. A B C D E F G H I J K L M N O P Q 8 18 28 28 Start, Master-Transmitter #08 8 18 28 28 #16 8 18 28 28 #32 8 18 28 28 Das TWSR-Protokoll zeigt, dass alle drei Master ihre Nachricht versandt und keine Fehlerbedingung erkannt haben. Test 2 Drei Master lesen zeitgleich 2 Byte von einem PCF8574 (der immer das selbe Byte liefert) In diesem Falle finden drei Übertragungen statt, gelegentlich sind es aber auch nur 2 oder 1. A B C D E F G H
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StepDrv_TMC2660.pdf
(AD2)PA2 50 S S A B 64 AREF (AD1)PA1 51 V V V V 63 AVCC (AD0)PA0 AGND (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 17 (OC1B/PCINT6)PB6 16 42 STEP OA1 7 1 21 VCC (OC1A/PCINT5)PB5 15 41 DIR OA1 2 52 (OC2A/PCINT4)PB4 14 (MISO/PCINT3
in „er ist tot, Jim AtMega2561 kein Lebenszeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LPC407x_8x_177x_8x.h
: 0x0000003C - Transmit data bytes 5-8 (Tx Buffer 1) __IO uint32_t TDB1; ///Offset: 0x00000040 - Transmit frame info (Tx Buffer 2) __IO uint32_t TFI2; ///Offset: 0x00000044 - Transmit Identifier (Tx Buffer 2) __IO uint32_t TID2; ///Offset: 0x00000048 - Transmit data bytes 1-4 (Tx Buffer 2) __IO uint32_t TDA2; ///Offset: 0x0000004C - Transmit data bytes 5-8 (Tx Buffer 2) __IO uint32_t TDB2; ///Offset: 0x00000050 - Transmit frame info (Tx Buffer 3) __IO uint32_t TFI3; ///Offset
in „Einstieg LPC4088 QuickStart Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bootloader.bas
Uart_protokoll = 3 'UART Komunikationsprotokoll '0 = nur RX, ohne Passwort '1 = nur RX, mit Passwort '2 = TX/RX, ohne Passwort '3 = TX/RX, mit Passwort Const Enable_bootloader_search = 0 '1 = Bootloader startet, wenn nach dem Reset ein &h07 empfangen wird '0 = Bootloader startet sofort Const Time_out =
in „Probleme mit Bootloader bei ATmega328p“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hoymiles-scan.txt
010001013C005A011C013A005B011D0000937916 1 00 2888817201 00DC 1B 2 95 74919272 74919272 022889000028D10110011208F8138B021FB80606 1 00 2888817201 00DC 1B 2 95 74919272 74919272 010001013D005A011C013B005A011D000092CB5D 1 00 2888817201
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.c
/* This source file is part of the ATMEL AVR32-SoftwareFramework-AT32UC3B-1.2.2ES Release */ /*This file is prepared for Doxygen automatic documentation generation.*/ /*! \file ********************************************************************* * * \brief USART driver for
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stm32f103x6.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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Bootloader.bas
Uart_protokoll = 3 'UART Komunikationsprotokoll '0 = nur RX, ohne Passwort '1 = nur RX, mit Passwort '2 = TX/RX, ohne Passwort '3 = TX/RX, mit Passwort Const Enable_bootloader_search = 1 '1 = Bootloader startet, wenn nach dem Reset ein &h07 empfangen wird '0 = Bootloader startet sofort Const Time_out =
in „Probleme mit Bootloader bei ATmega328p“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
µA VBATT Average GPRS Cl 10 540 mA 640 mA (3Rx/2Tx) @Pcl5 VBATT Average GPRS Cl 10 360 mA 400 mA (3Rx/2Tx) @Pcl8 VDD Average Idle mode 2,2 mA 3 mA Power Control Level : Pcl5=2W typ. ; Pcl8=0,5W typ. Power consumption in GSM/GPRS 1800 MHz and GSM/GPRS
in „[Hinweis] Kostenlose Datenverbindung fürs Handy“ · Markt ·
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BLE112_Datasheet.pdf
as either SPI master or SPI slave Bluegiga Technologies Oy Page 8 of 28 PERIPHERAL / P0 P1 P2 FUNCTION 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 2 1 0 ADC A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Operational amplifier O - + Analog comparator + - USART 0 SPI C SS MO MI Alt. 2 MO MI C SS USART 0 UART RT CT TX RX Alt.2 TX RX RT CT USART 1 SPI MI MO C SS Alt.2 MI MO C SS USART 1 UART RX TX RT CT Alt.2 RX TX RT CT TIMER 1 4 3 2 1 0 Alt.2 3 4 0 1 2 1 0 TIMER 3 Alt.2 1 0 1 0 TIMER 4 Alt.2 0 DEBUG DC DD OBSSEL 5 4 3 2 1 0 Table 3:Peripheral I/O Pin Mapping Bluegiga
in „BLE112 wer kennt sich mit dem UART aus ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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konv.py
debug=True, size = paperdims) self.dwg.viewbox(minx=self.xmin-1, miny=self.ymin-1, width=worldwidth+2, height=worldheight+2) def w2g(self, xy): return (xy[0], self.ymax -xy[1]) def save_image(self): self.dwg.save() def line(self, a, b, color='gray', lw='0.5mm'): self.dwg.add(self.dwg.line(self.w2g(a), self.w2g(b), stroke=color, fill='none', stroke_width=lw, stroke_linecap="round") ) def draw_text(self, p, text, color='orange'): self.dwg.add(self.dwg.text(text, insert=self.w2g(p), font_family="Courier New"
in „4 Farb Nadelplotter (1989), welche Druckersprache?“ · PC Hard- und Software ·
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RTX1040ProductSpecification_v2.5.pdf
+1V8 Core voltage output 73 Output 36 JTAG JTAG single wire interface 63 Output 37 P0_0 / UTX UART TX 61 Output 38 P0_1 / URX UART RX 60 Input 39 GND2 GND Ground 40 P2_4 / SCL1 / PCM Data out 65 Output PCMD0 41 P2_5 / PCM_FSC / PCM frame sync 64 Master = output, SF Slave = Input 42 P2_0 / PMW0 / Open
in „Falls jemand eine Fernsteuer-App fürs Handy sucht.“ · Haus & Smart Home ·
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geplotted.pdf
1 2 3 4 5 6 +5V +5V U2 PWR_FLAG 6 MAX232 1 1 J1 1 2 1 C1+ C C2+ 4 6 C3 V TxRS232 2 A TXD 3 4 RXD þÿ1µ C5 þÿ1µ C9 7 A 5 6 þÿ1µ 3 C1- C2- 5 RxRS232 3 J2 8 VS+ 2 4 PWR_FLAG 9 C8 D 5 N GND VS- 6 G 11 T1IN T1OUT 14 TxRS232 þÿ1µ 10 T2IN T2OUT 7 12 13 RxRS232 R1OUT R1IN 1 D1 D3 9 8 +5V LED LED R2OUT R2IN 2 JP1 1 N 2 LOGIC G RS232 3 JP2 +5V R1 R3 100nF þÿ1k© þÿ1k© 5 C7 1 B 3 B V+ USB GND PWR_FLAG F1 Polyfuse V+ USB C11
in „Problem mit ADUM1201 und FT232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JuCanSchematic.pdf
CHIP-FLAT-B_1206 LED1 R5 LED-1 10k, 1206 CHIP-FLAT-B_1206 LED2 R4 LED-2 CHIP-FLAT-B_1206 LED3 10k, 1206 R3 LED-3 GND 10k, 1206 6 GND U1 2 C2 +3V3 1 3V3 GND3 20 GND , T1 2 EN IO23 21 SPI_MOSI F VDD-LDO 3 22 0 R-78E5.0
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RS232_mit_transistoren_sch.pdf
+5V K2 K3 DCD 10pol C1 DSR 1 1=DCD 1 7 K K DTR 2 2=TxD 3 10µ R 4 R 4 R 4 T1 RTS 3 3=RxD 5 BC557B 4 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 5=GND 9 rot NC 6 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 7 GND 9=RI 8 T2 2 4 RxD BC547B R D-SUB9 R5 D2 10pol.Wanne K2X3 4K7 AVR 4148 C2 D3 4148 SMD 1µ GND GND GND
in „Level-Shifter funktioniert nicht richtig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main5.c
void wait(unsigned int j); //initalisieren von Variablen (global) unsigned char ADC_Byte1, ADC_Byte2; //max. verfügbarer RAM 1964 263 für 132 Messwerte char i, b, k; void main(void) { i = 0; k = 0; b = 0; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT // Einstellung des Arbeitstakts BCSCTL1|=XTS+XT2OFF; // initialisierung
in „MSP430 ADS7888 RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hardware.pdf
61 AD2 E1 15 P1.2 P6.2 2 IC E2 16 P1.3 P6.3 3 17 P1.4 P6.4 4 C47 C45 C46 E3 18 P1.5 P6.5 5 7 k 9 k 1 b E4 P1.6 P6.6 R 1 R 6 R n E5 19 P1.7 P6.7 6 n.b. n.b. n.b. GND GND GND GND GND GND 3 3 V V + + 2 1 TDO 4 3 TDI 6 5 TMS 1 7 8 7 TCK R 4 10 9 12 11 RST 14 13 C9 X1 n.b. GND GND 3 V + 3 2 k V 1 4 C10 + R C11 100nF 2 19 BSL_EN 4 C1+ VCC 3 100nF 5 C1- V+ 6 C2+ IC2 C2- 22-27-2041-04 J1-1 TXD1 4 S1 D 5 13 T1INT1OUT 17 +12V BSL_TX 6 S2 IN 1 TXD2 12 T2INT2OUT 8 J1-2 Tx +3V3
in „74HCT595 + ULN2003 an 5V und 12V problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·