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Arduinomodul.pdf
29 A2 A1 4 3 30 28 29 31 A3 A2 I 3 2 32 30 31 33 A4 A3 2 0 34 32 33 35 A5 A4 U TX 1 36 34 35 37 A6 A6 I D RX 38 38 39 39 A7 A7 l s 40 40 41 41 n R o TX3 14 42 42 43 43 A A a RX3 15 44 44 45 45 A8 A8 n TX2 16 46 46 47 47 A9 A9 u RX2 17 48 48 49 49 A10 A10 m TX1 18 50 50 51 51 A11 A11 o RX1 19 52 52 53 53 DAC0 DAC0 C SDA 20 GND GND CANRX1 DAC1 SCL 21 CANTX CANRX CANTX ARDUINO_DUE
in „eagle Arduino DUE ( evtl. Mega ) shield template 10x8cm“ · Platinen ·
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RS232_mit_Transistoren_Lochraster_von_oben.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 BC557B 4 3=RxD 5 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 6 5=GND 9 rot NC 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 9=RI 8 7 GND RxD BC547B R 4 R5 D2 10pol.Wanne D-SUB9 K2X3 4K7 AVR 4148 D3 C2 4SMD 1µ GND GND GND T2 R6 R3 D3 R4 K1 5 R T1 C1 1 D1 R1 1 D R K2 C2 rot
in „ATMega8 an Serieller SS sendet Müll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Telefon.asm
Store Program Memory Ready Handler ;Portkonfiguration ;PD0 > Handypowerschalter OUT ;PD1 > Debug (TX) Ausgabe für debugging ;PD2 > Gabelschalter INT0 IN High-Aktiv ;PD3 > Klingelsignal INT1 IN High-aktiv ;PD4 > Wählscheibe Pulse IN Low-Aktiv ;PD5 > Wählscheibe Enable IN High-Aktiv ;PD6 > Taste 3 7 OUT
in „Mein verrücktes Projekt ist fertig :)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Telefon.asm
Store Program Memory Ready Handler ;Portkonfiguration ;PD0 > Handypowerschalter OUT ;PD1 > Debug (TX) Ausgabe für debugging ;PD2 > Gabelschalter INT0 IN High-Aktiv ;PD3 > Klingelsignal INT1 IN High-aktiv ;PD4 > Wählscheibe Pulse IN Low-Aktiv ;PD5 > Wählscheibe Enable IN High-Aktiv ;PD6 > Taste 3 7 OUT
in „Mein verrücktes Projekt ist fertig :)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPI_Interrupt_UDP_SoftwareSerial_v3.ino
define THRESH_FF 0x28 //free-fall threshold #define TIME_FF 0x29 //Free-Fall Time #define TAP_AXES 0x2A //Axis control for tap/double tap #define ACT_TAP_STATUS 0x2B //Source of tap/double tap #define BW_RATE 0x2C //Data rate and power mode control #define POWER_CTL 0x2D //Power Control Register #define
in „ADXL345 und ESP8266: Echtzeitdatenergassung mit konstanter Abtastrate und Interrupts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usbdrv.h
------------------------------------------------- */ /* USB Token values */ #define USBPID_SETUP 0x2d #define USBPID_OUT 0xe1 #define USBPID_IN 0x69 #define USBPID_DATA0 0xc3 #define USBPID_DATA1 0x4b #define USBPID_ACK 0xd2 #define USBPID_NAK 0x5a #define USBPID_STALL 0x1e #ifndef USB_INITIAL_DATATOKEN #define USB_INITIAL_DATATOKEN USBPID_DATA0 #endif #ifndef __ASSEMBLER__ extern uchar usbTxBuf1[USB_BUFSIZE], usbTxBuf3[USB_BUFSIZE]; typedef union usbWord{ unsigned word; uchar bytes[2]; }usbWord_t; typedef struct usbRequest{ uchar bmRequestType; uchar bRequest; usbWord_t wValue; usbWord_t
in „Problem mit libUSB - wie Gerät ansprechen?“ · Softwareentwicklung ·
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sd_mmc_spi.c
read_bl_len) * (sd_mmc_spi_last_block_address + 1); capacity_mult = 0; if (read_bl_len > 9) { // 9 means 2^9 = 512b sd_mmc_spi_last_block_address <<= (read_bl_len - 9); } } if (card_type == MMC_CARD) { erase_grp_size = ((csd[10] & 0x7C) >> 2); erase_grp_mult = ((csd[10] & 0x03) << 3) | ((csd[11] & 0xE0) >
in „ASF, sd_mmc_spi.c, Teilersetzung durch PDCA?“ · 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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rs232_test_top.v
= SYNTHESIZED_WIRE_0; kom b2v_Kommuikator( .clk(osc_clk), .RXD_data_ready(SYNTHESIZED_WIRE_0), .RXD_data(SYNTHESIZED_WIRE_1), .TXD_start(SYNTHESIZED_WIRE_2), .TXD_data(SYNTHESIZED_WIRE_3)); async_transmitter b2v_send( .clk(osc_clk), .TxD_start(SYNTHESIZED_WIRE_2), .TxD_data(SYNTHESIZED_WIRE_3), .TxD(TXD)); endmodule
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cc3000.pdf
Reset Reset 1 GND GND — — — Ground 2 Reserved_1 — — — 1.8 V Reserved. Connect to test point. 3 NC — — — — Not connected 4 Reserved_2 — — — 1.8 V Reserved. Connect to test point. (1) 5 WL_EN2 I Hi-Z — — Mode setting 6 WL_RS232_TX (2) O Hi-Z
in „Anpassnetzwerk für eine bestimmte Antenne berechnen“ · HF, Funk und Felder ·
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AVR_328P_Timer2.asm.txt
disconnected .equ COM2A = 0b01 ; Toggle OC2A on Compare Match ;.equ COM2A = 0b10 ; Clear OC2A on Compare Match ;.equ COM2A = 0b11 ; Set OC2A on Compare Match .equ COM2B = 0b00 ; Normal port operation, OC2B disconnected ;.equ COM2B = 0b01 ; Toggle OC2B on Compare Match ;.equ COM2B = 0b10 ; Clear OC2B on Compare Match ;.equ COM2B = 0b11 ; Set OC2B on Compare Match ; ==== Prescaler for timer 2 ==== ;.equ CS2 = 0b000 ; No clock source
in „Frage: 328p und Timer2/GPIO in assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SDRSharp_20190801_191129Z_145803355Hz_IQ.txt
:28$ fm DB0LDK-0 to APMI06-0 via DB0GIS-10,DB0FDA-0 UI PID=F0 @011916z5032.28N/00831.77E-WX3in1Plus2.0 U=12.2V 17:54:28$ fm DO3CN-7 to APRS-0 via DB0KT-0,DB0FDA-0 UI^ PID=F0 !5007.67N/00846.73E[Christoph 17:54:50$ fm PE4CE-0 to TX3QQ0-0 via DB0TFM-1,DB0FDA-0 UIv PID=F0 `}8Z ,cv/]"6"}145.500MHz= 17:55
in „SDR: ISS SSTV Signal durch Digipeater gestört - Quelle finden“ · HF, Funk und Felder ·
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user_main.c
: 1 free heap size=52040, system time=337473, rtc time=60600 IRMP lauscht ... mode : sta(18:fe:34:a2:0a:67) add if0 IRMP(NEC(2): addr=857a cmd=001f, f=0 IRMP(RC5(7): addr=0014 cmd=002b, f=0 IRMP(RC5(7): addr=0014 cmd=000c, f=0 IRMP(RC5(7): addr=0000 cmd=0005, f=0 IRMP(SIRCS(1): addr=0809 cmd=1d0b, f=0 IRMP(SIRCS(1): addr=0809 cmd=1d31, f=0 IRMP(NEC(2): addr=bf00 cmd=001a, f=0 IRMP(SIRCS(1): addr=0809 cmd=1d79, f=0 IRMP(SAMSG32(10): addr=2d2d cmd=a758, f=0 IRMP(SAMSG32(10): addr=2d2d cmd=c03f, f=0 IRMP(NEC(2): addr=fb04 cmd=0003, f=0 IRMP(NEC(2):
in „IRMP mit ESP8266“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp32-c3_technical_reference_manual_en.pdf
pre-read 0x01B4 RO transmit descriptor on TX channel 1 GDMA_OUT_DSCR_BF1_CH1_REG Address of the previous pre-read 0x01B8 RO transmit descriptor on TX channel 1 GDMA_INFIFO_STATUS_CH2_REG RX FIFO status of RX channel
in „Mit dem ESP32C3 laufen lernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp32-c3_technical_reference_manual_en.pdf
pre-read 0x01B4 RO transmit descriptor on TX channel 1 GDMA_OUT_DSCR_BF1_CH1_REG Address of the previous pre-read 0x01B8 RO transmit descriptor on TX channel 1 GDMA_INFIFO_STATUS_CH2_REG RX FIFO status of RX channel
in „ESP32C3 > PLL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.c
start_timer1(); while (!(UCSRA & (1<<RXC))) { uiCount++; if (TCNT1 > 46874) // bei mehr als 1,5s { TCCR1B = 0x0; // Timer1 stoppen return 256; //wenn zu lange keine Daten } else if ((ucKeys == 0x20) || ((~PINB & 0x3F) == 0x20)) { TCCR1B = 0x0; // Timer1 stoppen return 257; //wenn ESC gedrückt } } TCCR1B
in „DMX-Signal empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS232_mit_Transistoren.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 BC557B 4 3=RxD 5 D1 R4 CTS 5 4=DTR 7 4K7 RI 6 5=GND 9 rot NC 6=DSR 2 TxD 7 7=RTS 4 K1 RxD 8 8=CTS 6 TxD 9 9=RI 8 7 GND RxD BC547B R 4 R5 D2 10pol.Wanne D-SUB9 K2X3 4K7 AVR 4148 D3 C2 4SMD 1µ GND GND GND
in „ATMega8 an Serieller SS sendet Müll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rollladensteuerung.pdf
Beschreibung Zentraleinheit Folgende Anforderungen bestehen an den zu verwendenden AVR-Controller: 16kB Flash 512 Byte EEPROM 1kB RAM 2 ADC-Kanäle TWI 1 Eingang Wandschalter MCP23017-Interrupt (nicht zwingend interruptfähig) 1 Eingang Keypad MCP23017-Interrupt (nicht zwingend interruptfähig
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Class_1_Bluetooth_Module_with_EDR_Support_DS500022-2257897.pdf
— 10.9 — dBm 2.480 — 9.9 — dBm Initial Carrier Frequency Tolerance 2.402 — 5 75 75 kHz 2.441 — 5 75 kHz 2.480 — 5 75 kHz 20-dB Bandwidth for Modulated Carrier — — 900 1000 ≤ 1000 kHz Drift (Five Slots Packet) — — 15
in „[V] Microchip Bluetooth Module RN41-I/RM und RN42-I/RM“ · Markt ·
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Impulsantwort_mit_Hadamard_ich.pdf
(abs(hr-h)) sum(abs(iie-h)) %sum(abs(iid/zho-h)) plot([h hr iie]) sum(sum(abs(P2'*N*P1'-G))) sum(sum(abs(P2'*Ns*P1'-Gs))) sum(sum(abs(Ns-((1-N)/2)))) sum(sum(abs(Gs-((1-G)/2)))) return Anhang B clear ord=17; zho=2^ord; zhom1=zho-1; n=prnum(171); n=2*n-1; n=n(1:end-1); % Vorsicht,
in „Hadamard Transformation“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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SAM7-EX256_Rev_C-sch.pdf
L2 R55 R54 33K 33K 33K J1 33K 33K R43 R44 0 R1OUT R1IN + 49.9/1% 49.9/1% LAN 10K 10K D 9 R2OUT R2IN 8 5 9 10u/6.3V 1:1 B1 1 A<1> B<4>4 B3 R63 R74 X 3 R45 3.3V 1 TD+ 1 SW1 SW2 / 2 CTS_E 3.3V db9-female 3.3V
in „SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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leds_887.c
die Ausgabe 2-stellig, ist sie groesser erfolgt die Ausgabe 4-stellig. ------------------------------------------------------------ */ void puthex(uint16_t h) { uint8_t b; if (h> 0xff) // 16 Bit-Wert { b= (h >> 12); hexnibbleout(b); b= (h >> 8) & 0x0f; hexnibbleout(b); } b= h; b= (h >> 4) & 0x0f; hexnibbleout(b); b= h & 0x0f; hexnibbleout(b); } void putstring(char *p) { do { my_putchar( *p ); } while( *p++); } /* -------------
in „SDCC & PIC16887: Fehler in erzeugter ASM-Datei“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RSKurzeAuswertung.asm
; OSC2 OSC2---------14| |-------Rel 5 RD4 ; RC0 BCD8---------15| |-------RX(MIDI-IN) RC7 ; RC1 BCD4---------16| |-------TX(RS-OUT) RC6 ; RC2 BCD2---------17| |-------Frei RC5 ; RC3 BCD1---------18| |-------
in „PIC nach ändern von Code undefiniertes herumwüten des uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RSKurzeAuswertung.asm
; OSC2 OSC2---------14| |-------Rel 5 RD4 ; RC0 BCD8---------15| |-------RX(MIDI-IN) RC7 ; RC1 BCD4---------16| |-------TX(RS-OUT) RC6 ; RC2 BCD2---------17| |-------Frei RC5 ; RC3 BCD1---------18| |-------
in „PIC nach ändern von Code undefiniertes herumwüten des uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F107.pdf
AF as AF WKUP H TIM5 4 Channel s, ETR PA[15:0] GPIO port A z M as AF H 3 RX,TX, CTS, RTS, PB[15:0] M = USART2 CK as AF GPIO port B 7 a = m USART3 RX,TX, CTS, RTS, PC[15:0] GPIO port C a : CK as AF m 1 : P UART4 RX,TX as AF PD[15:0] GPIO port D 2 A P RX,TX as AF PE[15:0] A UART5
in „STM32-comStick USB-Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2cslave.c
By Master I2C_ACK; //Send ACK that the I2C Master knows we are here i2c_selected_reg = 0xFF; break; case TW_SR_DATA_ACK: //STATE: Byte Send From Master to set Register (Write Access). tx_byte = (char)TWDR; if (i2c_selected_reg
in „i2c slave problem sdc permanent auf low pegel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laminatorsteuerung.c
STRINGIZE(s) // Button: PA4 // Ready-LED: PA5 // Motor: PA6 // Heizung: PA7 // UART-Steuerung #define UART_TX_DDR DDRA #define UART_TX_PORT PORTA #define UART_TX PA0 #define UART_Baud 9600 #include <util/delay.h> #include <softuart.h> // Laminatorsteuerung #define motor_an() PORTA |= (1 << PA6) #define motor_aus
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main6.c
1000 = ca 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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Aeternum_Sheet.pdf
1 2 3 4 5 6 I2C 3.3V - Bus A SCL/1.3A SCL/3.6B A SDA/1.3A SDA/3.6B +3V3 7 6 5 3 D1 3 IC2 SC16IS750 U$2IC$1 PCF8574P BAT43 D2 + R8 13 4 BAT43 T L A /INT P0 GPIO_0 I S D 4 VDD RESET 1 1k +3V3 P1 5 GPIO_1 8
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bmp280.c
// set power mode, start measuring return i2c_start_tx(BMP280->i2c_addr) || i2c_write(0xf4) // Register 0xF4 'ctrl_meas' || i2c_write(BMP280->ctrl.raw) || i2c_stop(); } static int32_t reg2int(const uint8_t a, const uint8_t b, const uint8_t c) { union { struct { uint8_t b0; uint8_t b1; uint8_t b2; uint8_t b3; }; int32_t i32; } conv; conv.b0 = c; conv.b1 = b; conv.b2 = a; conv.b3 = 0; return conv.i32; } uint8_t BMP280_read(BMP280_t * BMP280, float *T, float *P) { uint8
in „'var' may be uninitialized“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2304140030_SOC-Shenzhen-SinOne-Microelectronics-SC93F8331M16U_C221434.pdf
定时器 2 重载低 8 位 RCAP2L[7:0] 00000000b RCAP2H CBH 定时器 2 重载高 8 位 RCAP2H[7:0] 00000000b TL2 CCH 定时器 2 低 8 位 TL2[7:0] 00000000b TH2 CDH 定时器 2 高 8 位 TH2[7:0] 00000000b BTMCON CEH 低频定时器控制寄存器 ENBTM BTMIF - - BTMFS[
in „Saunasteuerung "smart" machen - Taster aus Tastenfedern / Kontaktfedern kapazitiv“ · Haus & Smart Home ·
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SC93F8331M16U_C221434.pdf
定时器 2 重载低 8 位 RCAP2L[7:0] 00000000b RCAP2H CBH 定时器 2 重载高 8 位 RCAP2H[7:0] 00000000b TL2 CCH 定时器 2 低 8 位 TL2[7:0] 00000000b TH2 CDH 定时器 2 高 8 位 TH2[7:0] 00000000b BTMCON CEH 低频定时器控制寄存器 ENBTM BTMIF - - BTMFS[
in „Saunasteuerung "smart" machen - Taster aus Tastenfedern / Kontaktfedern kapazitiv“ · Haus & Smart Home ·
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uploaded_files_documents_org13xx_series_datasheet_u2841.pdf
1PPS_GPS 33R (Option) 9 3 8 C1 18pF VIO_1V8 VIO_EXT VCC 21 1PPS 19 1PPS 15 ECLK TSYNC 7 GPIO1 18 GPIO2 R2 (Option) GPIO2 GPIO2_GPS nRESET 16 33R (Option) nRESET RESET U1 20 C2 ON_OFF 17 COMM_SEL ON_OFF ON_OFF 5 18pF (Option) SE 4 SCK 6 R3 TX_D 2 SDO 22 TX_GPS RX_D 1 TX SDI 33R RX C3 GND1 GND2 GND3 GND4
in „Inbetriebnahme ORG-1315“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t6963c.h
i; addr = glcd_G_BASE +start_line*30; glcd_set_address(addr); // set LCD addr. pointer glcd_cput(0xB0); for(i=0;i<how_many_line*30;i++){ 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 + (y * glcd_BYTES_PER_ROW
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stm32f10x.h
_TX_COUNT1_TX ((uint16_t)0x03FF) /*!<Transmission Byte Count 1 */ /***************** Bit definition for USB_COUNT2_TX register ****************/ #define USB_COUNT2_TX_COUNT2_TX ((uint16_t)0x03FF) /*!<Transmission
in „COIDE 2.7.0 und STMF103C8T6 (china board), startprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rollladensteuerung.pdf
die Seiten blät- tern. Der Fernbedienungscode ist wie folgt aufgebaut: Byte 1: 00 00 00 00 sys_1 sys_2 sys_3 sys_4 Byte 2: 00 01 00 01 sys_5 dev_A dev_B dev_C Byte 3: 00 01 01 00 dev_D dev_E On Off Diese sind wie folgt codiert: Systemcode-DIL-Switch “Off“: 01 Systemcode-DIL-Switch “On“: 00 Systemcode-DIL-Switch
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MOSFET_Switched_Mode_Amplifiers_Part_2_-_Handimans_Guide.pdf
: appears across the gate-source ch2 2v/ Fig. 10 – MOSFET Capacitances junction. This is illustrated in Figure f: 10.103 t = Ciss x Vgs(th) 12, where (A) is the input square wave, mhz Ig Vgs(th) Vds(sat) Trig: ch1 400 and (B) is the true
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I-BOTT.PDF
9 H P Q R S T U A B W A X 0 1 1 8 P Q R S T U W B C A B 0 1 1 2 7 Q R S T U A B C D W A B C 0 1 1 2 3 6 R S T U A B C D E W A B C D 0 1 2 3 4 5 F 5 S T U A 0 C D E F = W A B C D E F E R 0 1 1 2 3 4 5 X 4 T U A B C D E F
in „Design eines hotplugfähigen I2C-Bussystems und Auswahl des Steckverbinders“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DMX-Tranciever.asm
0x002 RJMP EXT_INT0 //IRQ0 Handler .org 0x004 RJMP EXT_INT1 //IRQ1 Handler .org 0x006 RJMP EXT_INT2 //IRQ2 Handler .org 0x008 RJMP TIM2_COMP //Timer2 Compare Handler .org 0x00A RJMP TIM2_OVF //Timer2 Overflow Handler .org 0x00C RJMP TIM1_CAPT //Timer1 Capture Handler .org 0x00E RJMP TIM1_COMPA //Timer1
in „Problem bei DMX-Sender mit einem AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pins.h
_COMPA_vect // ATmega #define TCCRxA TCCR1A #define COMxA0 COM1A0 #define OCRxA OCR1A #define TCCRxB TCCR1B #define WGMx2 WGM12 #define CSx0 CS10 #elif defined(TIMER2) #define TIMSKx TIMSK2 #define OCIExA OCIE2A #define TIMERx_COMPA_vect TIMER2_COMPA_vect // ATmega #define TCCRxA TCCR2A #define COMxA0 COM2A0 #define OCRxA OCR2A #define TCCRxB TCCR2B #define WGMx2 WGM22 #define CSx0 CS20 #elif defined(TIMER3) #define TIMSKx TIMSK3 #define OCIExA OCIE3A #define TIMERx_COMPA_vect TIMER3_COMPA_vect // ATmega
in „ATmega328P mit mehr Pins“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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polli_rfm12_rx_tx_an_PC.c
. FSK frequency deviation: +/-90kHz Output Power: 0dB Datenformat siehe nmea_datenformat.txt PinBelegung 40pol Port A 0-7 Frei an J4 Port B 7 SCK j8 SCK OK 6 MISO j8 SDO OK 5 MOSI j8 SDI OK 4 /SS j8 NSEL OK 3 OC0 j8 FSK DI oder DATA DO oder nFFS DI 2 INT2 1 T1 Taster High Aktiv 0 XCKTt0 j8 NINT DI oder VDI DO Port C 0-7 Frei an J4 Port D 7 OC2 6 ICP1 LED1 High Aktiv OK 5 OC1A LED2 High Aktiv OK 4 OC1B 3 INT1 j8 DCLK DO or CFIL AIO or FFIT DO FIFO Interrupt (active high) Number of the bits in the RX FIFO that reach the preprogrammed limit in
in „RFM12 Statusabfrage“ · 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 = 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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panasonic_tx-50dx800e_tx-50dxw804_chassis_la67.pdf
O 2 0 1 1 1 TX0 22,24,25,27,28,30,31,33 R X T X P P P P 5 5 5 5 D C D C D C D C E E O O O C T L L L T T STB3.3V 0 I 5VDET2 RX0P5VDET TX1 R T _ _ H_H _ W W W W R C C C C C C C C C K R B _ _ R M B R A A PHY3.3V 7 M R4545 73 TX1 8,10,11,13,14,16,17,19 3 2 1 0 P P P P D D D D D D D D E U B B E L S S 4 D DDCSDA0 DDCSDA0 3 2 1 0 _ _ _ _ _ _ _ _ O _ T SUB1.0V K 107 3 3 2 2 1 1 0 0 P T A AVDD1.0V J H DDCSCL0 DDCSCL0 IIC_1 E STB_
in „Schaltregler SMD Marking“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MYSENSORS_GatewayClient_WORK_V3.ino
: Std-fkt; {0,0,"free"}, //D14/TX3 : Std-fkt; '0' =ESP8266; '12' = rfid3; <<user IO-Shield-Plus<< {0,0,"free"}, //D15/RX3 : Std-fkt; '0' =ESP8266; '12' = rfid3; <<user IO-Shield-Plus<< {0,0,"free"}, //D16/TX2 : Std-fkt; '0' =ESP8266; '12' = rfid2; <<user IO-Shield-Plus<< {0,0,"free"}, //D17/RX2 : Std-fkt; '0' =ESP8266; '12' = rfid2; <<user IO-Shield-Plus<< {0,0,"free"}, //D18/TX1 : Std-fkt; '6' =ImpCount; '21' =CC3000 <<user IO-Shield-Plus<<
in „String Array verarbeiten / Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR60u_02.asm
Ausgänge abschalten ldi yl,low(toz) ;Pointer auf Timeout-Zähler ldi yh,high(toz) ;im SRAM ldi zl,low(bimu*2) ;Pointer auf Bitmustertabelle ldi zh,high(bimu*2) ;im Flash job_10ms1a: ld wl,y ;TimeOut-Zähler holen tst wl ;TimeOut aktiv? breq job_10ms1b ;nein... dec wl ;herunterzählen st y,wl ;und sichern brne
in „Quellcode für den Pollin Fernsteuer Bausatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Changelog für Modem-e v2.x.x
Modem-e v2.x.x CHANGELOG Modem-e v2.0.2 (2025-08-25) Changes [LfClock] Configuration: The LfClock configuration is no longer stored in flash memory. The recommended workaround for the transceiver is to set the
in „Raspberry Pi-SSD mit 1 TB, Softwareupdates, EuroSatory und mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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fraktal_speedtest_v003.c
(www.wikipedia.org) int dx = 0, dy = b; // im I. Quadranten von links oben nach rechts unten long a2 = a*a, b2 = b*b; long err = b2-(2*b-1)*a2, e2; // Fehler im 1. Schritt */ do { putpixel2(xm+dx, ym+dy,color); // I. Quadrant putpixel2(xm-dx
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GSM_Tracker.pdf
AT-Befehl kompatibel 2 Atmega32 1 Diode 1 PNP-Transistor (BC 560B) 1 Widerstand (250 Ohm) 1 Soll das Mobiltelefon automatisch eingeschaltet werden, sind u.U. weitere Teile notwendig Optokoppler 1-2 Widerstand (250 Ohm) 2 Im
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code.txt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* USART3 (TX)*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
in „USART Remapping“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* USART3 (TX)*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
in „USART Remapping“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·