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rf12.c
200kHz Bandbreite, Verstärkung je nach Umgebungsbedingungen, DRSSI threshold: -97dBm (-environment*6dB) rf12_setbaud(baudrate); // Baudrate } void rf12_rxmode(void) { rf12_trans(0x82C8); // RX on rf12_trans(0xCA81); // set FIFO mode _delay_ms(.8); #ifdef USE_868 rf12_trans(0x80E7); // Enable FIFO, 868MHz
in „Bausatz Add-on für AVR-NET-IO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WLAN_Firmware_Spec_v5_1.pdf
RxControl SNR RxStatus RxRate NF RxPacketLength RxPacketLocation Reserved_1 Reserved Priority The fields of the Receive Packet Descriptor are defined in Table 2. Table 2: Fields in Receive Packet Descriptor
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · 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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TSL230_ReadMe_110717.pdf
Lower_Byte zur Definition der unteren bzw. oberen Schaltschwelle des angegebenen Schalters (1 oder 2) 1, 0, 100, 0, 200 Setzt den Schalter1 so, dass er bei Unterschreiten des Wertes 100 einschaltet und bei Überschreiten des Wertes 200 wieder ausschaltet 2, 0, 200, 0,100 Setzt den Schalter2 so, dass
in „Messung der Beleuchtungsstärke mit TSL230R und ATtiny2313 in C“ · Projekte & Code ·
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main.c
64 High: /D/E_IN_TX\r\n",25 ,1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); // RE_IN_RX (U2 Receiver enable) HAL_UART_Transmit(&huart1, "PIN 65 High: RE_IN_RX\r\n",23 ,1000); HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET); // Source: DMX-Cable HAL_UART_Transmit(&huart1, "PIN 79 High
in „DMX-Empfang mit STM32F767“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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cc1101_Receive.ino
ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.h> int gdo0; const int n = 61; const byte ccregister[47] = { 0x07, // IOCFG2 GDO2 Output Pin Configuration 0x2E, // IOCFG1 GDO1 Output Pin Configuration 0x80, // IOCFG0 GDO0 Output Pin Configuration 0x07, // FIFOTHR RX FIFO and TX FIFO Thresholds 0x57, // SYNC1 Sync Word, High
in „ESP8266 Wemos D1 & CC1101“ · 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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macro.h
); \ P3OUT |= 0x02; \ } while (0) //////////////////////////////////////////////// #define FASTSPI_RX_ADDR(a)\ do {\ UCA0TXBUF = (a) | 0x40;\ SPI_WAITFOREOTx();\ } while (0) #define FASTSPI_RX(x)\ do {\ UCA0TXBUF = 0;\ SPI_WAITFOREORx();\ x = UCA0RXBUF;\ } while(0) #define FASTSPI_READ_FIFO_BYTE(b)\ do {\ SPI_ENABLE();\ FASTSPI_RX_ADDR(CC2420_RXFIFO);\ UCA0RXBUF;\ FASTSPI_RX(b);\ __delay_cycles(1000);\ SPI_DISABLE();\ } while (0) #endif /*MACRO_H_*/
in „makro im makro bei cce 4 msp430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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macro.h
); \ P3OUT |= 0x02; \ } while (0) //////////////////////////////////////////////// #define FASTSPI_RX_ADDR(a)\ do {\ UCA0TXBUF = (a) | 0x40;\ SPI_WAITFOREOTx();\ } while (0) #define FASTSPI_RX(x)\ do {\ UCA0TXBUF = 0;\ SPI_WAITFOREORx();\ x = UCA0RXBUF;\ } while(0) #define FASTSPI_READ_FIFO_BYTE(b)\ do {\ SPI_ENABLE();\ FASTSPI_RX_ADDR(CC2420_RXFIFO);\ UCA0RXBUF;\ FASTSPI_RX(b);\ __delay_cycles(1000);\ SPI_DISABLE();\ } while (0) #endif /*MACRO_H_*/
in „makro im makro bei cce 4 msp430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssfp16.pdf
, setf OP_LEA "lea reg1, lea reg1 => RegA reg2+wert" reg2 => RegB wert => Imm4 und ggf. Imm12 OP_MOV "mov reg1, mov reg1 => RegA reg2" reg2 => RegB "mov reg1, wert => RegB_imm4 wert" und ggf. Imm12 OP_MOVS "movs reg, movs reg => RegA regspec" regspec
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STM32_USART_Test.c
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; // Enable clocks RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // USART1 RX-Pin initialize GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin
in „STM32 und usart1/2 Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.asm
analog 0(5)-10V Output ; Target: ATtiny2313 ; Layout with optical isolated DMX Input Circut ; ; Port B,0-7 -> 9x DIP (0-7) ; Port D,6 -> 9x DIP (8) ; ; Port D,0 (RxD) -> 75176,Y ; Port D,1 -> CS (8-16) ; Port D,2 -> ADW,DATA ; Port D,3 -> ADW,CLK ; Port D,4 -> CS (0-7) ; Port D,5 -> DMX OK LED ; ; ; r00
in „Programmierung eines Attiny2313 für einen DMX-Demultiplexer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EEVBLOG_CMU200.txt
for CMU-B21/var. 14 B52/2: Speech Coder f. CMU-B21/2 B53: HW-option for CMU200: Bluetooth extension for CMU-B21/var. 14 B53/2: Signalling Module f.Bluetooth B54: HW-option for CMU200 signalling module for AMPS
in „Option B41 bei einer CMU200 nachrüsten.“ · HF, Funk und Felder ·
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NOSON_HANDHELD_rev2.pdf
TFT_RESET GPIO 14 PW_SWITCH GPIO 15 A17 GPIO 16 A16 ADC - AD7 GPIO 70 ADC - AD6 A14 ADC - AD5 A13 SSC - RX_FRAME ADC - AD0 A11 ADC - AD1 A10 ADC - AD2 A9 Close to VDDIO_GPIO Close to VDDIO_USB EIC - EXTINT3 A8 TWD A7 TWCK A6 MCI_CLK A5 MCI_CMDA A4 MCI_D0A A3 MCI_D1A A2 MCI_D2A GPIO 84 DQM0 D15 DMFS D14 DPFS
in „Lasst uns mal ein richtigen "HANDHELDEN" bauen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NOSON_HANDHELD_rev3.pdf
TFT_RESET GPIO 14 PW_SWITCH GPIO 15 A17 GPIO 16 A16 ADC - AD7 GPIO 70 ADC - AD6 A14 ADC - AD5 A13 SSC - RX_FRAME ADC - AD0 A11 ADC - AD1 A10 ADC - AD2 A9 Close to VDDIO_GPIO Close to VDDIO_USB EIC - EXTINT3 A8 TWD A7 TWCK A6 MCI_CLK A5 MCI_CMDA A4 MCI_D0A A3 MCI_D1A A2 MCI_D2A GPIO 84 DQM0 D15 DMFS D14 DPFS
in „Lasst uns mal ein richtigen "HANDHELDEN" bauen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_USART_Test.c
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; // Enable clocks RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // USART1 RX-Pin initialize GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin
in „STM32 und usart1/2 Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPI_V2.vhd
Flanke Slave Select (Übertragung fertig) Dataout <= SPI_receive_Reg; SPI_receive <= B; else SPI_receive <= A; end if; when B => if SPI_Tx_Rdy_intern ='1' then SPI_RxRdy<='1'; SPI_receive <= C; HV3<= not HV3; else SPI_receive <= A; HV4<= not HV4; end if; when C => if SPI_read_done = '1
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Sheet1__1_.pdf
C9 GPIO-12 U GPIO-8 B RXD12IN UART-RX - - GPIO-9 24 PIO9 Res1 MAX1974 Cap Semi 13 UART-TX G GDMA-RX X 23 LED0 220 10nF O L I R R - - - Sens2 - - - V V D D D A P5Header 2 GND GND Wlan P P P . . N D D M GND S S S 3 3 G V V
in „BTM 222 an Pickit 3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WM-G-MR-01-v27__01192006.pdf
-01 module is listed below: 4.7.2. WEIGHT Weight less than 3 gram including the shielding. 4.7.3. MOUNTING The WM-G-MR-01 module is B2B mounted type component. The B2B connector and additional screw hole provide mounting mechanism to
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP4261-DigitalPot-2Fach-50kDATASHEET.pdf
4x4 QFN* • Wide Operating Voltage: - 2.7V to 5.5V - Device Characteristics MCP42X2 Dual Rheostat Specified CS 1 10V - 1.8V to 5.5V - Device Operation CS 1 10 VDD DD SCK 2 9 SDO SCK 2 9 SDO • Wide Bandwidth (-3dB) Operation: SDI 3 8 P0B EP
in „Step Down Regler zu heiss & Fragen zur Umsetzbarkeit einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mapfile.txt
rxWrite 0x2 UnbufferedSerialType.o address 0x2 bootloader.o txWrite 0x2 UnbufferedSerialType.o readPos 0x2 UnbufferedSerialType.o isDynamic 0x1 UnbufferedSerialType.o brailleUpdateCounter 0x2 UnbufferedSerialType.o
in „MSP430 LinkerFile, Variablen- und DebugInformations-problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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srf02doku_dr.pdf
16000000 'Quarzfrequenz $baud = 9600 'Normale Hardware RS232 (hier hängt PC dran) Open "COMA.0:9600,8,N,2" For Output As #1 'Port PA0 wird als TX definiert Open "COMA.1:9600,8,N,2" For Input As #2 'Port PA1 wird als RX definiert Const Srf02_slaveid = 0 'Standard RS232 Slave ID von SRF02 Dim Entfernung As
in „Berechnung der Entfernung mit SRF02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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main.c
Tranceive Modus wechseln TxModus(); } else{ //In den Receive Modus wechseln RxModus(); //delay(); } SPI_Send_2Byte(SNOP, 0x00); while(1) { if(sender==1){ //TX SPI_Send_Strobe(SIDLE); PowerDown(); SPI_Send_2Byte(0x3F, 0xB6); // tempTaster=(LPC_GPIO1->DATA & (1<<4)); //Pin26 PIO1_4 Steigensde Flanke // if(tempTaster == 0 && (LPC_GPIO1->DATA & (1<<4))){ // //In TX_Fifo wird B6 geschrieben // SPI_Send_2Byte(0x3F, 0xB6); // } TxModus(); } else{ //RX //Liest das CRC_OK Bit und den Link Quality Indicator 0xF3 if((1<<7) == SPI_Read(CRC_LQI)){ empfangenesZeichen = SPI_Read(RXFFs
in „CC2500 Programm Ablauf (Tx/Rx Modus)“ · HF, Funk und Felder ·
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uart.txt
char rx_string[24]; // String, in dem die empfangenen Daten stehen (max. 25) char str_complete = '0'; // kompletter String empfangen ? 0=nein / 1=ja int char_count=0; // Zähler für die Zeichen im String char
in „UART am AT90CAN128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tc_example3.c
_0_0_FUNCTION #elif BOARD == EVK1101 # define EXAMPLE_USART (&AVR32_USART1) # define EXAMPLE_USART_RX_PIN AVR32_USART1_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
in „AVR32 UC3B164 Counter/Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi_prog.cpp
message_body [6] = STATUS_CMD_OK; send_packet (7); } else { status = STATUS_CMD_UNKNOWN; send_packet (2); } */ byte tx = message_body [1], rx = message_body [2], off = message_body [3]; byte m = max (tx, rx); byte d; for (unsigned int i = 0; i < m; i++) { d = spi (i < tx ? message_body [4 + i] : 0); if (i >= off) message_body [2 + i - off] = d; } message_body [1] = STATUS_CMD_OK; message_body [2 + rx] = STATUS_CMD_OK; send_packet (3 + rx); } else if (command == CMD_CHIP_ERASE_ISP && program_mode == 1) { spi (0xAC); spi (0x80
in „Atmega mittels Atmega-Board programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
Display } } if (get_key_press(1<<PA5)) //Abfrage der Flanke Taster SN5 { unsigned char z; unsigned char b[11]; unsigned char x=0x08; //x einen Startwert geben unsigned char y1; unsigned char y2; unsigned char y3; for(z=0; z<11; z++) { b[z] = (1<<z); //Maskierungsbits setzen y1 = (b[10] & x) ? 1:0; y2 = (b[3] &x) ? 1:0; y3 = (b[0] & x) ? 1:0; x = x<<1 | (y1 ^ y2^y3); uart_puts1(" "); uart_putc1(x & b[10-z]); } } if (get_key_press(1<<PA6)) //Abfrage der Flanke Taster SN3 { unsigned char anzahl; for ( anzahl
in „Problem mit Tasten gegen +UB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTiny2313_TWI.txt
LED3 PD2 #define LED4 PD3 #define LED5 PD4 #define T1 PD5 //define LEER PD6 /* SLAVE-ADRESS */ #define slave_address 0b00001000 //Adresse 0x08 ohne R/W Bit //Master write -> TWDR = 0b00010000 //Master read ->
in „ATTiny2313 TWI als Slave Problem beim Daten senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rasterizer.c
[1].data[0] + a.axis[1].data[1]*b.axis[1].data[1] + a.axis[2].data[1]*b.axis[1].data[2], a.axis[0].data[2]*b.axis[1].data[0] + a.axis[1].data[2]*b.axis[1].data[1] + a.axis[2].data[2]*b.axis[1].data[2], }},{{ a.axis[0].data[0]*b.axis[2].data[0] + a.axis[1].data[0]*b.axis[2].data[1] + a.axis[2].data[0]*b.axis[2].data[2], a.axis[0].data[1]*b.axis[2].data[0] + a.axis[1].data[1]*b.axis[2].data[1] + a.axis[2].data[1]*b.axis[2].data[2],
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MC33290-single-wire.pdf
are subject to change without notice. ' Motorola, Inc. 2002 V BB 3.0 kΩ 1 50 V 20 V 200 Ω Rx 6 10 V 10 V ISO 4 Master RHys Bias CEN 40 V 8 125 kΩ VDD Thermal GND 7 Shutdown 3 Tx 125 kΩ 2.0 kΩ 5 10 V 10 V Figure 1. 33290 Simplified Block Diagram 33290 MOTOROLA ANALOG INTEGRATED CIRCUIT DEVICE
in „RX und TX auf einer Leitung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ftd2xx.h
FT_FLOW_RTS_CTS 0x0100 #define FT_FLOW_DTR_DSR 0x0200 #define FT_FLOW_XON_XOFF 0x0400 // // Purge rx and tx buffers // #define FT_PURGE_RX 1 #define FT_PURGE_TX 2 // // Events // typedef void (*PFT_EVENT_HANDLER)(DWORD,DWORD); #define FT_EVENT_RXCHAR 1 #define FT_EVENT_MODEM_STATUS 2 #define FT_EVENT_LINE_STATUS
in „FTDI und plattformunabhängige Programmierung“ · Softwareentwicklung ·
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panasonic_tx-p50u20b_e_tx-pr50u20_chassis_gpf13de_sm.pdf
D18 HP1_R1 RX0M0 IC8001 G2 RX0M0 RX0P0 IC8001 G1 RX0P0 IC8001 D11 S11 LO1_L IC8001 A18 LO1_L RX0M1 IC8001 H2 RX0M1 LO1_R IC8001 B18 LO1_R RX0P1 IC8001 H1 RX0P1 B1 IC8001 A3 B1 RX0M2 IC8001 J2 RX0M2 B1N IC8001 B3 B1N
in „Panasonic TX-P50U20E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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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AM335x_Sitara_Prozessor.pdf
RD) Transition time, RD 0.75 0.75 0.75 3 ns t(RX_CTL) Transition time, RX_CTL 0.75 0.75 0.75 (A) RGMII[x]_RCLK 1 1st Half-byte 2 2nd Half-byte (B) RGMII[x]_RD[3:0] RGRXD[3:0] RGRXD[7:4] (B) RGMII[x]_RCTL RXDV RXERR 3 A. RGMII[x]_RCLK must be externally
in „BeagleboneBlack: Sensor über I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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D2XXPG21.pdf
} else { // CTS is low } if (Status & 0x00000020) { // DSR is high } else { // DSR is low } } if (RxBytes > 0) { // call FT_Read() to get received data from device } D2XXPG Version 2.01 Copyright © Future Technology Devices Intl. Ltd. 2002 Page 23 of 64 D2XX Programmer’s Guide 2.01 2. EEPROM Programming
in „FTDI USB Programmierung mit C unter Linux“ · Softwareentwicklung ·
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DMX_Rx.asm
) .org 0 rjmp init ; Reset Handler nop reti ; IRQ0 Handler nop reti ; IRQ1 Handler nop reti ; Timer2 Compare Handler nop reti ; Timer2 Overflow Handler nop reti ; Timer1 Capture Handler nop reti ; Timer1 CompareA Handler nop reti ; Timer1 CompareB Handler nop reti ; Timer1 Overflow Handler nop reti
in „DMX Empfangsproblem mit ATMega16 und Hennes lib @ ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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board.pdf
generated by this amplifier K should not be noticeable on the ADC: bandwidth ca. 400 MHz, NF 12dB => -76dBm broadband noise = 35uV rms < 1LSB L L +3.3V K 4 1 0 7 1 1 6 5 3 4 9 5 2 3 7 6 C 1 1 1 7 7 4 3 1 9 5 2 1 1 1 1 O U? C 32 7 6 5 4 3 2 1 0 3 2 1 0 T A 3 73 _ E_RX_1 P0_0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
in „HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?“ · HF, Funk und Felder ·
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doc4368.pdf
. . . S . . . . . K K M O M f . 8 6 6 8 8 3 8 6 6 6 6 6 6 6 6 e 3 e 0 0 0 0 0 T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B - - s 2 k S S S S S S S S S S S S S S S 3 C C 2 1 D T P C C AC C C C C C C C C C C C C T P P . M S O S S S . E . . . . . . . . . . . S S E E . D T T D S R R S M A B B n K A S 0 = S S o e 2 m D I U U
in „Entwicklungsboard für AT89C51 Controllers“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_USART_Test.c
USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; // Enable clocks RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); // USART1 RX-Pin initialize GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin
in „STM32 und usart1/2 Initialisierung“ · 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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User_guide_-_Driver.pdf
(unsigned long ulBase, unsigned long ulLevel) void I2STxRxConfigSet (unsigned long ulBase, unsigned long ulConfig) void I2STxRxDisable (unsigned long ulBase) void I2STxRxEnable (unsigned long ulBase) 12.2.1 Detailed Description The I2S peripheral contains
in „PCF8574 mit LM3S8938 per I2C auslesen“ · 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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sd_mmc_spi.c
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 == pdcaDoneQ) { /* TODO: error handling */ } #endif Bool old_pdca_activate = pdca_activated; pdca_activated
in „ASF, sd_mmc_spi.c, Teilersetzung durch PDCA?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include "stm32f2xx.h" #include "stm32_eval.h" void DMA_Config(void); void UART_vINIT(void); void NVIC_Configuration(void); uint16_t USART_Buffer_Tx[2]; uint16_t USART_Buffer_Rx[2]; void DMA1_Stream1_IRQHandler(void)
in „STM32F207: USART + DMA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPAL_HANDHELD_rev5.pdf
TFT_RESET GPIO 14 PW_SWITCH GPIO 15 A17 GPIO 16 A16 ADC - AD7 GPIO 70 ADC - AD6 A14 ADC - AD5 A13 SSC - RX_FRAME ADC - AD0 A11 ADC - AD1 A10 ADC - AD2 A9 Close to VDDIO_GPIO Close to VDDIO_USB EIC - EXTINT3 A8 TWD A7 TWCK A6 MCI_CLK A5 MCI_CMDA A4 MCI_D0A A3 MCI_D1A A2 MCI_D2A GPIO 84 DQM0 D15 DMFS D14 DPFS
in „Lasst uns mal ein richtigen "HANDHELDEN" bauen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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Datei
p16f15224.inc
' TX1CKPPS2 EQU H'0002' TX1CKPPS3 EQU H'0003' TX1CKPPS4 EQU H'0004' TX1CKPPS5 EQU H'0005' ;----- RX2DTPPS Bits ----------------------------------------------------- RX2DTPPS0 EQU H'0000' RX2DTPPS1 EQU H'0001' RX2DTPPS2 EQU H'0002' RX2DTPPS3 EQU H'0003' RX2DTPPS4 EQU H'0004' RX2DTPPS5 EQU H'0005' ;----- TX2CKPPS Bits ----------------------------------------------------- TX2CKPPS0 EQU H'0000' TX2CKPPS1 EQU H'0001' TX2CKPPS2 EQU H'0002
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