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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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RFM12B.c
delay_us(1); } void rf12_txdata(unsigned char *data, unsigned char number) { unsigned char i; //SDIO16(0xB8AA); //rf12_ready(); //SDIO16(0xB8AA); //rf12_ready(); SDIO16(0x8238); // TX an rf12_ready(); SDIO16(0xB8AA); rf12_ready(); SDIO16(0xB8AA); rf12_ready(); SDIO16(0xB8AA); rf12_ready(); SDIO16(0xB82D); rf12_ready(); SDIO16(0xB8D4); for (i=0; i<number; i++) { rf12_ready(); SDIO16(0xB800|(*data++)); } rf12_ready(); SDIO16(0x8208); // TX aus } void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned char number) { unsigned char i; SDIO16
in „RFM12: Erfahrungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430xG46x_uscib0_i2c_09.c
128 byte of RAM void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P3SEL |= 0x06; // Assign I2C pins to USCI_B0 UCB0CTL1 |= UCSWRST; // Enable SW reset UCB0CTL0 = UCMODE_3 + UCSYNC; // I2C Slave, synchronous mode UCB0I2COA = 0x48; // Own Address is 048h UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset,
in „MSP430FG4618/2013 Experimenters Board I2C funzt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrwsr_Tiny_Nobby.asm
; Target: AT90S2313 ; ;----------------------------------------------------------------- ; ; ; RX/TX: MAX232 ; INT0 and INT1: AM-UHF-433MHz-Receiver ; ; ; Copyright (C) 2002 Thomas Fischl <fischl@FundF.net> ; modified by Nobby: RS-232 Datenformat 8 Datenbit, odd parity, 2 stopbits ; ; This program
in „AM Funkmodul dekodieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fraktal_speedtest_avr.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= 2.0f * 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
in „CH32V003, float wirklich langsam?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
; //////////////////////////////////////////////////////////// // Aktivierung Ports etc. // RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE
in „USART Remapping“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at91rm9200-ek.pdf
1 1 1 6 4 4 5 3 44 3 5 3 4 7 7 7 7 89 8 8 9 9 9 9 9 1 1 11 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 A F E F G E E B A D D C A C B D B A A B B D E C B E F F G G G G J J G G F F F C B A C B A F E D C C F B A D E C B A E D C B L M M N N L K K K L L M M D[0..31] PD[0..27] 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 2 2 2 2 22 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 9 8 7 6 5 43 2 1 0 1 11 1 1 1 6 5 4 3 2 1 0 D0 R9 D0 D AA A A A A A A A A A AA A A A A A A A A AP P P P P P P P P P B B B B B BB B B B B B B B B BB B B B P P
in „SD-RAM aus PC für AT91RM9200 (ARM9)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hexadezimaler Log-Auszug einer seriellen Kommunikation
ASCII HEX Decimal Binary Communication 15.10.2025 07:41:35.064 [TX] - 68 0B 0B 68 53 FD 52 FF FF FF 9A 16 15.10.2025 07:41:35.155 [RX] - E5 15.10.2025 07:41:46.731 [TX] - 68 04 04 68 53 FD 50 50 F0 16 15.10.2025 07:41:46.790 [RX] - E5 15.10.2025 07:41:49.283 [TX] - 10 7B FD 78 16 15.10.2025 07:41:49.320 [RX] - 68 46 46 68 08 00 00 72 33 36 24 64 EE 21 20 04 A1 70 00 00 0C 06 00 00 00 8C 10 06 00 00 00 8C 20 13 00 00 00 0C 13 00 00 00 3C 2B BD EB DD D3 3B BD 3B BD EB
in „Sharky 773 mit intereme M-Bus auslesen“ · Haus & Smart Home · · Screenshots
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main.c
= 0x1B; uint8_t RegModemConfig1 = 0x1D; uint8_t RegModemConfig2 = 0x1E; uint8_t RegDioMapping1 = 0x40; uint8_t readReg(uint8_t reg); void writeReg(uint8_t reg, uint8_t msg); void writeFifo(uint8_t * msg, int
in „Probleme mit SX1276 LoRa Trasceiver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rf12.c
*data); ausgabe("\n\r"); uint8_t i; uint8_t chksum = 0; rf12_trans(0x0000); rf12_trans(0x8239); // TX on rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB82D); //Sync high Byte rf12_ready(); rf12_trans(0xB8D4); //Sync Low Byte //Send Data for (i = 0; i <
in „RFM12 Empfäng: MSB = 1, Rest = Daten + Resetproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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40fe8ba21fd51d61eb24f243667167be25ae.pdf
and possible frequency response including transmission zero circuit (Fig. 2) have been replaced by circles, but the inter- (solid line). (b) Physical representation of CT section of (a). resonator inductors remain shown. Using the relationships of Section II, the phase shifts
in „Topfkreis - Leistungsdimensionierung“ · HF, Funk und Felder ·
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XPort_DS.pdf
8-pin PCB interface consists of 3.3V CMOS Serial In/Out, 3 Flow Control/Handshake/PIO pins, Table 2 - Ethernet Interface Signals reset input, +3.3V power, and signal ground. Signal Name DIR Contact Primary Function Signal pins Data In, Data Out and CPx are 5V TX+ Out 1 Transmit Data + tolerant. TX-
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rf12.h
TX Configuration Control Command #define RF12_CMD_PLL 0b1100110000000000 // 0b1100110001100111 PLL Setting Command #define RF12_CMD_TXRW 0b1011100000000000 // 0b1011100010101010 Transmitter Register Write
in „RFM 12 Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Chamaeleon_Schaltplan.pdf
+12V K +12V +12V +3V R 1 T1 LD1117V33 IRF540NS F In n 2 Out 10K T4 0 C GND PWM_R 1 S1 R7 BC847 K3 +12V +12V +3V 4 K 0 8 7 9 7 R 1 T2 1 1 R 4 R 4 K K IRF540NS Reset Reset TX TX 10K T5 ADC RX RX PWM_G CH_PD GPIO5 GPIO16 GPIO4 PWM_G R10 BC847 PWM_R GPIO14 GPIO0 Flush PWM_B GPIO12 GPIO2 GPIO13 GPIO15 VCC GND +12V 9 1 K4 0 O I I S K +3V C M G G M C L TX Reset RX K Flush R 1 T3 100nF K2X05_SMD IRF540NS 10K T6 C1 PWM_B R11 BC847
in „Projektvorstellung RGB LED Steuerung (Chamäleon)“ · Projekte & Code ·
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Forum.PDF
b HUB3V3A PU0b1 VDD33A HUB3V3 CL2ub HUB3V3A b 6 h 6 PU0b4 VDD33A 1P02_h bP20 b b b b b b b h 2 C1h 2 51 150buh01UIP SRN4018-4R7M h 6 h 6 h 6 h 6 h 6 h 6 h 6 COh F C F PU0b5 VDD33A C1u 2 C C C C1h 2 5 2 6 2 CO0 2 C8 2 C 1 0 PU0b5 VDD33A C F C F C F C F C F C F C F P2 1 1 PU0b6 VDD33A 0 0 0 0 0 0 0 P HUB3V3 PU0b1 VDD33IO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P P2 27 72VDD33IOIP PI Pb Ph PI P Ph PI 2 PU0b3 VDD33IO
in „Raspberry Pi Compute Module 3 (Carrier Board)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arduino-leonardo-schematic_3b.pdf
+A6 VUSB (OC0B/SCL/INT0)PD0 18 D3/SCL (OC0B/SCL/INT0)PD0 18 D3/SCL D3/SCL 3# #PWM 8bit D2/SDA 2 (ADC7/TDI)PF7 36 A0 (ADC7/TDI)PF7 36 A0 D1/TX 1 (ADC6/TDO)PF6 37 A1 (ADC6/TDO)PF6 37 A1 D0/RX 0 VUSB 38 A2 38 A2 AGND
in „externe Speisung eines Arduino Leonardo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f10x.h
USB_ADDR1_TX_ADDR1_TX ((uint16_t)0xFFFE) /*!< Transmission Buffer Address 1 */ /***************** Bit definition for USB_ADDR2_TX register *****************/ #define USB_ADDR2_TX_ADDR2_TX ((uint16_t)0xFFFE) /*!<
in „STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f10x.h
USB_ADDR1_TX_ADDR1_TX ((uint16_t)0xFFFE) /*!< Transmission Buffer Address 1 */ /***************** Bit definition for USB_ADDR2_TX register *****************/ #define USB_ADDR2_TX_ADDR2_TX ((uint16_t)0xFFFE) /*!<
in „C-Libs for USB and OLED-Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZndUhr01.asm
Schussnummer alt bimua: .byte 1 ;Bitmuster Schuss für PortA bimub: .byte 1 ;Bitmuster Schuss für PortB shibu: .byte 4 ;Shiftbuffer für RX-Parser .org $100 ;Page 1 ($100...$1ff) ringbuffer: .byte 256 ;Ringbuffer für LCD-Ausgabe ;Page 2 ($200...$25f) ist für Stack reserviert .def null=r2 ;immer Null .def
in „Probleme mit USART (ATMEGA8535)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZndUhr01.asm
Schussnummer alt bimua: .byte 1 ;Bitmuster Schuss für PortA bimub: .byte 1 ;Bitmuster Schuss für PortB shibu: .byte 4 ;Shiftbuffer für RX-Parser .org $100 ;Page 1 ($100...$1ff) ringbuffer: .byte 256 ;Ringbuffer für LCD-Ausgabe ;Page 2 ($200...$25f) ist für Stack reserviert .def null=r2 ;immer Null .def
in „Display Menü LCD 4x20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pic16f877a.h
volatile unsigned char RCREG @ 0x01A; #ifndef _LIB_BUILD asm("RCREG equ 01Ah"); #endif // Register: CCPR2 extern volatile unsigned short CCPR2 @ 0x01B; #ifndef _LIB_BUILD asm("CCPR2 equ 01Bh"); #endif // Register: CCPR2L extern volatile unsigned char CCPR2L @ 0x01B; #ifndef _LIB_BUILD asm("CCPR2L equ 01Bh
in „HEX-Datei erstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN_BUS_Analyse_ESP_R32_4.ino
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++* Script : CAN_BUS_ANALYSE_ESP R32_xV0.4 ACAN2515: Version 2.1.0 vom 16.02.2022 Programmspeicherbedarf: 215478 Byte* Board : Wemos D1 R32, ESP32 Boardeinstellung: !!ESP32 DEV Modul!! Shield : Watterott Can-Bus V2.x Quarz 16MHz Baudrate[sw] 10kb/s Ub: 3,3V /5,0V
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usart_txd.c
void serial_read(uint64_t x) { uint8_t tmp; PORTC|=(1<<2); // Sender aktiv ct_tx_isr=0; for (uint8_t i=0; i < 8; i++) { while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)); tmp = (x >> 56); serial_char(tmp); x <<= 8; } UCSR0A |= (1<<TXC0); // TCX0 löschen! Daten senden läuft noch while(!(UCSR0A & (1<<TXC0))); PORTC &= ~(1<<2); // Sender inaktiv status_0tx_1rx = 1; while (status_0tx_1rx) { if ( (UCSR0A & (1<<RXC0)) ) { // Zeichen wurde empfangen, jetzt abholen uint8_t c; c = uart_getc(); // hier etwas mit c machen z.B. auf
in „USART tx-timing Problem“ · 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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RFM02.c
PORTB|=(1<<RFXX_DATA); DDRB|=(1<<RFXX_DATA);//SET DATA OUTPUT while(1) { RFXX_WRT_CMD(0xC039);//START TX ChkSum=0; RF02B_SEND(0xAA);//PREAMBLE RF02B_SEND(0xAA);//PREAMBLE RF02B_SEND(0xAA);//PREAMBLE RF02B_SEND(0x2D);//HEAD HI BYTE RF02B_SEND(0xD4);//HEAD LOW BYTE data = 0x30; RF02B_SEND(data);//DATA0 ChkSum
in „Funkmodule von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel-8209-8-bit_AVR_ATmega16M1-32M1-64M1_Datasheet_1_.pdf
the reception of the CHECKSUM, LRXDL will be unchanged (and LTXDL = LRXDL) 21.5.7.4. Data length in Tx Response Figure 21-10. LIN1.3 - Tx Response - no error LIDOK LTXOK 1 Byte 2ndByte 3 rByte 4thByte LIN bus DATA-0 DATA-1 DATA-2 DATA-3 CHECKSUM LRXDL (*) 4 0 1 2 3 4 LTXDL (*) 4 LBUSY LCMD2..0=000 b LCMD
in „Externer Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MFprot_LP.PDF
(Default 0xFF FF FF FF FF FF) Location 1 (0x01): Key code 1 (Default 0xFF FF FF FF FF FF) Location 2 (0x02): Key code 2 (Default 0xA0 A1 A2 A3 A4 A5) Location 3 (0x03): Key code 3 (Default 0xB0 B1 B2 B3 B4 B5) - - - Location 28 (0x1C): Key code 28 (Default 0xFF FF FF FF FF FF) Location 29 (0x1D): Key
in „Spannung/Strom glätten für RFID-Leser“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSPIC33EP512GM710_datasheet.pdf
TXEN0 TXABAT0 TXLARB0 TXERR0 TXREQ0 RTREN0 TX0PRI1 TX0PRI0 0000 y C2TR23CON 0532 TXEN3 TXABT3 TXLARB3 TXERR3 TXREQ3 RTREN3 TX3PRI1 TX3PRI0 TXEN2 TXABAT2 TXLARB2 TXERR2 TXREQ2 RTREN2 TX2PRI1 TX2PRI0 0000 c . C2TR45CON 0534 TXEN5 TXABT5 TXLARB5 TXERR5
in „Probleme mit SRAM 23LCV1024“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#define __UCSRA UCSR0A #define __RXC RXC0 #define __UDRE UDRE0 #define __GICR EIMSK #define __TCCR2 TCCR2B #define __TIMSK TIMSK2 #define __TCR2UB TCR2AUB #define __TIFR TIFR2 #define __OCR2 OCR2A #define __OCR2UB OCR2AUB //Interrupt #define __MCUCR EICRA #else #error ATMEGA88V but wrong F_CPU Speed
in „ATMEGA88V BOD 1,8V Reset HC05“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.c
satisfied from the * internal buffer until that buffer is emptied again. */ #define BUFSIZE 80 static char b[BUFSIZE]; static char *rxp; int uart_getchar(void) { uint8_t c; char *cp, *cp2; if (rxp == 0) for (cp = b;;) { loop_until_bit_is_set(UCSRA, RXC); #ifdef UPE if (UCSRA & (_BV(FE) | _BV(DOR) | _BV(UPE)
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K1000uC_rev11_Schaltplan.pdf
GND AVCC C6 XTAL2 PC7 row6 C10 row5 100nF XTAL1 PC6 row4 l l 2l3l4l5l6l7 l l l 0 1 RxD PD0/RxD PC5 row3 c c c c c c c c c c o o l 22pF TxD PD1/TxD PC4 c c R33..R39,1K KOMPL PD2 PC3 row2 row0 C11 Q1 STOP PD3 PC2 row1 row0
in „Atmega 1284p, Gelegentlicher Absturz bei Einstecken SD-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
void init_USART1(uint32_t baudrate){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //Für die GPIO-Pins RX und TX USART_InitTypeDef USART_InitStruct; //Für den USART NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; //Für den Interrupt-Handler RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //Aktiviererr Peripherie-Takt
in „ARM Einstieg - Wie weitermachen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
void init_USART1(uint32_t baudrate){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; //Für die GPIO-Pins RX und TX USART_InitTypeDef USART_InitStruct; //Für den USART NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; //Für den Interrupt-Handler RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //Aktiviererr Peripherie-Takt
in „ARM Einstieg - Wie weitermachen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_Evaluations-Board_Version_2.0.pdf
Pin an Jumper Funktion Pin an ATmega8 Pin an ATtiny2313 ATmega16/32/8535 JP1 UART RX 14 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) JP2 UART TX 15 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) JP3 Taster 1 16 - PD2 (INT0) 4 - PD2 (INT0) 6 - PD2 (INT0) JP4 Taster 2 17 - PD3 (INT1) 5 - PD3 (INT1) 7 - PD3 (INT1) JP5 Taster
in „ISP über RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D810038B.PDF
Pin an Jumper Funktion Pin an ATmega8 Pin an ATtiny2313 ATmega16/32/8535 JP1 UART RX 14 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) JP2 UART TX 15 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) JP3 Taster 1 16 - PD2 (INT0) 4 - PD2 (INT0) 6 - PD2 (INT0) JP4 Taster 2 17 - PD3 (INT1) 5 - PD3 (INT1) 7 - PD3 (INT1) JP5 Taster
in „Pollin Board unzuverlässig-Hilfe bei der Fehlersuche!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pollin_Board.pdf
Pin an Jumper Funktion Pin an ATmega8 Pin an ATtiny2313 ATmega16/32/8535 JP1 UART RX 14 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) JP2 UART TX 15 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) JP3 Taster 1 16 - PD2 (INT0) 4 - PD2 (INT0) 6 - PD2 (INT0) JP4 Taster 2 17 - PD3 (INT1) 5 - PD3 (INT1) 7 - PD3 (INT1) JP5 Taster
in „AVR: UART Pollin Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D810038B.pdf
Pin an Jumper Funktion Pin an ATmega8 Pin an ATtiny2313 ATmega16/32/8535 JP1 UART RX 14 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) JP2 UART TX 15 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) JP3 Taster 1 16 - PD2 (INT0) 4 - PD2 (INT0) 6 - PD2 (INT0) JP4 Taster 2 17 - PD3 (INT1) 5 - PD3 (INT1) 7 - PD3 (INT1) JP5 Taster
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AVR-Board20_810038B.PDF
Pin an Jumper Funktion Pin an ATmega8 Pin an ATtiny2313 ATmega16/32/8535 JP1 UART RX 14 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) JP2 UART TX 15 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) JP3 Taster 1 16 - PD2 (INT0) 4 - PD2 (INT0) 6 - PD2 (INT0) JP4 Taster 2 17 - PD3 (INT1) 5 - PD3 (INT1) 7 - PD3 (INT1) JP5 Taster
in „Atmel Evaluationboard V2.01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pollin_board.PDF
Pin an Jumper Funktion Pin an ATmega8 Pin an ATtiny2313 ATmega16/32/8535 JP1 UART RX 14 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) JP2 UART TX 15 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) JP3 Taster 1 16 - PD2 (INT0) 4 - PD2 (INT0) 6 - PD2 (INT0) JP4 Taster 2 17 - PD3 (INT1) 5 - PD3 (INT1) 7 - PD3 (INT1) JP5 Taster
in „Atmega32 Evaluationsboard pollin mysmartusb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D810038b_3.pdf
Pin an Jumper Funktion Pin an ATmega8 Pin an ATtiny2313 ATmega16/32/8535 JP1 UART RX 14 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) JP2 UART TX 15 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) JP3 Taster 1 16 - PD2 (INT0) 4 - PD2 (INT0) 6 - PD2 (INT0) JP4 Taster 2 17 - PD3 (INT1) 5 - PD3 (INT1) 7 - PD3 (INT1) JP5 Taster
in „richtige Hard und Software für Anfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pollin_board.PDF
Pin an Jumper Funktion Pin an ATmega8 Pin an ATtiny2313 ATmega16/32/8535 JP1 UART RX 14 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) 2 - PD0 (RX) JP2 UART TX 15 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) 3 - PD1 (TX) JP3 Taster 1 16 - PD2 (INT0) 4 - PD2 (INT0) 6 - PD2 (INT0) JP4 Taster 2 17 - PD3 (INT1) 5 - PD3 (INT1) 7 - PD3 (INT1) JP5 Taster
in „Interrupt und PortC Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IOWA-LX-600_UMN_v1.00.pdf
(see Section B.2.1) 4. Create partitions (see Section B.2.2) 5. Install operating system, drivers and system applications (see Section B.2.3) 6. Build-up recovery partition (see Section B.2.4) 7. Create factory default
in „DOS mit aktueller Technik / RAM“ · PC Hard- und Software ·
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avrwsr.asm
TOV0) ; Timerflag zuruecksetzten out TIFR, temp ldi temp, 0 ; TimerValue out TCNT0, temp ldi temp, 0b00000011 ; Prescaler out TCCR0, temp ; Serielle Schnittstelle Initialisieren sbi UCR,RXEN ; RX aktivieren sbi UCR,TXEN ; TX aktivieren ldi temp, UART out UBRR, temp clr nullinit clr status clr byte sei
in „AM Funkmodul dekodieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T83C5121.PDF
Reload Register (BFh) 7 6 5 4 3 2 1 0 - - - - - - DCCKPS DCCKPS Bit Bit Number Mnemonic Description Reserved 7:2 - Do not use write those bits Clock Reload Register Prescaler value 00b: Division factor equals 2 1:0 DCCKPS 01b: division
in „[V] 1 Stange ältere (ca. 56St) Atmel AT89C5121 mit Interface für Chipkarten/ SIM (9€)“ · Markt ·
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T83C5121.PDF
Reload Register (BFh) 7 6 5 4 3 2 1 0 - - - - - - DCCKPS DCCKPS Bit Bit Number Mnemonic Description Reserved 7:2 - Do not use write those bits Clock Reload Register Prescaler value 00b: Division factor equals 2 1:0 DCCKPS 01b: division
in „[V] noch 1 Stange ältere (60St) Atmel AT89C5121 mit Interface für Chipkarten/ SIM (9€)“ · Markt ·
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LiveDesign_Schematics.pdf
SOFT_TDI SOFT_TDI SOFT_TDO SOFT_TDO MOUSEDATA MOUSEDATA MOUSECLOCK MOUSECLOCK HARD_TMS HARD_TMS RED[2..0] RED[2..0] HARD_TCK HARD_TCK GREEN[2..0] GREEN[2..0] B HARD_TDI HARD_TDI BLUE[2..0] BLUE[2..0] B HARD_TDO HARD_TDO HSYNC HSYNC VSYNC VSYNC U_NEB_USRIO NEB_USRIO.SchDoc RS232_TX RS232_TX RS232_RX RS232
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C8051F120.txt
; UART 1 RX ENABLE TB81 BIT 09BH ; UART 1 TX BIT 8 RB81 BIT 09AH ; UART 1 RX BIT 8 TI1 BIT 099H ; UART 1 TX INTERRUPT FLAG RI1 BIT 098H ; UART 1 RX INTERRUPT FLAG ; IE 0A8H EA BIT 0AFH ; GLOBAL INTERRUPT ENABLE ET2 BIT 0ADH ; TIMER 2 INTERRUPT
in „Probleme mit LCD initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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et028002fb.c
; spi_message_add_tail(&index_xfer, &msg); /* register value */ lcd->buffer[2] = ET028002DMU_DATA; lcd->buffer[3] = val; value_xfer.tx_buf = lcd->buffer + 2; spi_message_add_tail(&value_xfer, &msg); return spi_sync(lcd->spi, &msg); } static int et028002_write_reg(struct et028002
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Flash_EEPROM.txt
routine to complete ADC0CON = BIT0 + BIT2 + BIT10 + BIT15; // Gain = 32, Unipolar, enable ADC0, Int Reference ADCMDE = BIT0 + BIT7; // Enable Continuous conversion mode IRQEN = BIT10 + BIT11; // Enable ADC0 and UART interrupts bSendResultToUART
in „Speichern und lesen eines internen EEPROMs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Firmware_flashen.pdf
einen Bootloader, mit dem sich über eine serielle Schnittstelle (3V, nicht RS232) die Firmware (z.B. Boop) aufspielen lässt. Man braucht dazu einen Adapter, der den PC mit der Betty verbindet. Man braucht ein Program m, dass die Firmware über diese Adapter überträgt. Z.B Betty- Heaven.exe Der Bootloader
in „die Betty-Fernbedienung von Pollin als ARM-Eval Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·