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Preisliste_deutsch_0509_2.pdf
10000025 91,00 JX2-PRN1 1 parallele Druckerschnittstelle (Centronics) 10000176 185,00 JX2-PS1 Remote-Netzteil für Anwendungen mit mehr als 3 10000177 115,00 E/A-Modulen bei NANO-A und mehr als 5 bei NANO-B, NANO-C, NANO-D
in „Siemens Logo“ · Haus & Smart Home ·
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Sony_M610__MBX-176_.pdf
is open drawn(Output) J27 TVB_RTN E PEG_TX#5 T42 PEG_TXN6 C1181 NV_0.1U_16V_M_B Check list 2.2K to 3.3V L27 TVC_RTN - PEG_TX#6 Y43 PEG_TXN7 PEG_TXP2 0402 PEG_RXP_C2 MS90 2.2KK to 3.3V 2 2 TV_DCONSEL0 PEG_TX#7 W46 PEG_TXN8 C1191 NV_0.1U_16V_M_B
in „Blitzschaden an Sony Vaio Notebook“ · PC Hard- und Software ·
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PWMAuswertung.c
PreScale TIMSK1 = (1<<ICIE1) | (1<<TOIE1); // Interrupts akivieren, Capture + Overflow } void initTIMER2_Counter0_001S(void) { GTCCR |= (1 << TSM) | (1 << PSRASY); //Timer anhalten, Prescaler Reset //ASSR |= (1 << AS2); //Asynchron Mode einschalten TCCR2A = (1 << WGM21); //CTC Modus TCCR2B |= (1 << CS22) | (1 << CS20); //Prescaler 256 // 32768 / 256 / 1 = 128 Intervall = 1s OCR2A = 156 - 1; TIMSK2 |= (1<<OCIE2A); //Enable Compare Interrupt GTCCR &= ~(1 << TSM); //Timer starten } int main() { sei(); initUART_RxTx(); initTIMER0_PWM(); initTIMER1_CaptureTime(); initTIMER2_Counter0
in „Problem bei Analyse des PWM Signals“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECAN.txt
; C1CFG1bits.SJW = 0x1; C1CFG2bits.SEG1PH = 0x5; C1CFG2bits.SEG2PHTS = 0x1; C1CFG2bits.SEG2PH = 0x2; C1CFG2bits.PRSEG = 0x1; C1FCTRL = 0xC01F; //C1FCTRLbits.DMABS = 0x0; //C1FCTRLbits.FSA = 0x0; uint32 adMsgBuf; /* DMA Config Channel
in „Ecan am dspic33E will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can.h
75% # define CONF_CANBT1 0x04 // Tscl = 3x Tclkio = 250 ns # define CONF_CANBT2 0x0E // Tsync = 1x Tscl, Tprs = 8x Tscl, Tsjw = 1x Tscl # define CONF_CANBT3 0x4B // Tpsh1 = 6x Tscl, Tpsh2 = 5x Tscl, 3 sample points # elif CAN_BAUDRATE == 250 //!< -- 250Kb/s, 16x Tscl, sampling at
in „Neue, einfache CAN-Library für ATmega16M1“ · Projekte & Code ·
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h325.pdf
Germany4970327806Singapore656287899Shangha862154643211/China867553396667Taiwan88634641811 www.pulseeng.com 2 H325.L (5/07) 10/100B ASE-TSINGLEPOR T SURF A CEM OUNTM A GNETICS WithVariousT urnsRatios Typical Application Circuit H1102 10/100 Circuit CHIP SIDE CABLE SIDE TD+ 1 16 1 TX+ 2 15 TD- 3 14 2 TX- 6 11 RD+ 3 RX+ 7 10 4 RD- 8 9 5 6 RX- 7 8 H1102 (2X 0.01 µF) 4X 75 W EFI Capicitor (1000 pF, 2 kV) For More Information: Pulse Worldwide Pulse Pulse China Headquarters Pulse North China Pulse South Asia Pulse North Asia Headquarters Europe B402, Shenzhen
in „SMD Übertrager für Ethernet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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H325.pdf
Germany4970327806Singapore656287899Shangha862154643211/China867553396667Taiwan88634641811 www.pulseeng.com 2 H325.L (5/07) 10/100B ASE-TSINGLEPOR T SURF A CEM OUNTM A GNETICS WithVariousT urnsRatios Typical Application Circuit H1102 10/100 Circuit CHIP SIDE CABLE SIDE TD+ 1 16 1 TX+ 2 15 TD- 3 14 2 TX- 6 11 RD+ 3 RX+ 7 10 4 RD- 8 9 5 6 RX- 7 8 H1102 (2X 0.01 µF) 4X 75 W EFI Capicitor (1000 pF, 2 kV) For More Information: Pulse Worldwide Pulse Pulse China Headquarters Pulse North China Pulse South Asia Pulse North Asia Headquarters Europe B402, Shenzhen
in „Ethernet-Controller / Enternet-Transformator / Unterschied ENC28J60 und Pulse H1102“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTiny1624.pdf
Product Brief DS40002203A-page 8 ATtiny1624/1626/1627 Pinout 3.4 24-Pin VQFN ) E S R I P ( 1 0 5 4 3 2 A A C C C C P P P P P P 2 2 2 2 2 1 PA2 1 18 PC1 (EXTCLK) PA3 2 17 PC0 GND 3 16 PB0 VDD 4 15 PB1 PA4 5 14 PB2 (TOSC2) PA5 6 13 PB3 (TOSC1) 7 8 9 0 1 2 1 1 1 A A B B B B P P P P P P Input supply Programming
in „Neues Produkt AtTiny1624“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TX_RX_PIN_Switch_V2.asc.txt
FLAG -80 304 TX_ACT FLAG 256 112 B FLAG 160 112 A FLAG 832 128 C FLAG -320 128 D SYMBOL diode 272 192 R0 WINDOW 3 -119 34 Left 2 SYMATTR InstName D1 SYMATTR Value RF05VA1S SYMBOL diode 160 176 R270 WINDOW 0 32 32 VTop
in „TX/RX Schalter mit PIN-Dioden - Spice Modell“ · HF, Funk und Felder ·
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4-RFM12-TX-868.inc
AVR CLK: 10MHz rcall rf12_trans ; CR = Control Register ldiw X, 0x80E7 ; CR1, el on, ef (FIFO) on, b1+b0=10 für 868 rcall rf12_trans ldiw X, 0xC2AB ; CR6, Data Filter: internal rcall rf12_trans ldiw X, 0xCA81 ; CR7, Set FIFO mode rcall rf12_trans ldiw X, 0xE000 ; CR14, disable wakeuptimer rcall rf12
in „Hilfe bei RFM12 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart0.h
************************************/ #ifndef _uart0_h_ #define _uart0_h_ // size must be in range 2 .. 256 #define RX0_SIZE 10 // usable: RX0_SIZE + 2 (4 .. 258) #define TX0_SIZE 8 // usable: TX0_SIZE + 1 (3 .. 257) #define uputs0(x) uputs0_((u8*)(x)) // avoid char warning u8 ukbhit0( void ); // 0 = rx buffer empty u8 ugetchar0( void ); // get received byte u8 utx0_ready( void ); // 0 = tx still busy void uputchar0( u8 c ); // send byte void uputs0_( u8 *s ); // send string from SRAM void init_uart0( u16 bauddivider ); #define UTX0_IEN SBIT( UCSR0B, UDRIE0 ) #define URX0_IEN SBIT( UCSR0B
in „Hilfe, komme nicht weiter. Temperatur von 0 bis -1 Grad kein negatives Vorzeichen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Platine2.1.pdf
Möglichkeit zu haben, einen Programmcode flashen zu können mit dem ESP12F Modul erfolgt über die I2C-Schnittstelle VIN-Pins an den Akku an geschlossen. Die TX und RX Pin sowie der Flash Pin werden benöt Vout igt, um einen Programmcode auf das Modul flashen zu können. Vout C2 C4 GND 0.1uF 2.2uF R1 R2 R3 R4 U2 U1 10k 10k ESP12F-Modul 10k 10k C1 0.1uF JSTBuchse5Pin 1 11 GND GND 1 RST GPIO2 12 RX RXD0 GPIO0 Flash 1 1 1 2 V T TX TXD0 3 EN C3 Ppull1 Rpull2 D S U GND 3 RXD0 15 RX 10nF 4.7k 4.7k V R O Flash Flash
in „Stromspitzen von ESP glätten (Mini Akku)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uart_printf.h
mit USI-Serial - ATtiny24 - ATtiny84 - ATtiny25 - ATtiny85 Anschlussbelegungen: MCU PORT Funk.1 Funk.2 --------------------------------------------------- ATtiny25 - ATtiny85 PB1 TxD Do (6) PB0 RxD Di (5) --------------------------------------------------- ATtiny24 - ATtiny84 PA5 TxD Do (8) PA6 RxD Di (7) --------------------------------------------------- ATtiny2313 / 4313 PD1 TxD (3) PD0 RxD (2) --------------------------------------------------- 28 pol. ATmega (8, 48, 88, 168, 328) --------------------------------------------------- PD1 TxD (3) PD0 RxD (2) -----------------
in „Ausgabe mittels printf über UART für ATmega / ATtiny“ · Projekte & Code ·
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FB_lib.asm.txt
Objektverzeichnis ergeben und an dieser ;Stelle eingesetzt werden ;.equ RTRTAG = 2 ; RTR-Bit, wird durch empfangenes RTR-Bit ersetzt ;.equ RB1TAG = 1 ;nur relevant für CAN 2.0B ;.equ RB0TAG = 0 ;reserved bit aus CAN-Telegramm ;Der Identifier wird hier mit 2008 (0x7D8) angenommen, in
in „CAN mit AT90CAN128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can_g1251_v02.eagle7_Falk.sch.pdf
/SOF N 18p N N (SCL0/ADC5)PC5 28 17 SO TX0RTS 4 JP3 G Q1G G 16 SI TX1RTS 5 2 1 4MHz 30 RXD 15 6 D A5_SCL 4 3 A4_SDA (RXD0/OC3A)PD0 31 TXD 14 NC' NC 7 G (TXD0/OC4A)PD1 D2_MCP2515_INT SCK TX2RTS (INT0/OC3B/OC4B)PD2 32 13 INT OSC2 8 (INT1/OC2B)PD3 1 D3_RG+ 12 RX0BF OSC1 9 2 D4_BI1 11 10 +3IO (XCK0/T0)PD4 9 D5_BI2 RX1BF VSS SN1 20 (OC0B/T1)PD5 10 D6_AI1 5 AREF (OC0A/AIN0)PD6 VDD +5V L1 (AIN1)PD7 11 D7_AI2 MCP2515 C17 +5VIO +5VIO 18 1 IO IO +5V AVCC 3 D22_ECHO 100n SDA 10uH
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Touch2.c
und a(a=1) unsigned char i; unsigned char a = 1; void init() //config { PORTD.OUTSET = PIN3_bm; //D2-TX High setzen PORTD.DIRSET = PIN3_bm; //D2-TX Ausgang PORTD.DIRCLR = PIN2_bm; //D-RX Eingang PORTD.DIRSET = PIN1_bm; USARTD0.BAUDCTRLA = 0b00011001; USARTD0.BAUDCTRLB = 0b11110000; //Baudrate USARTD0.CTRLA = 0b00000000; //nicht zu verwenden USARTD0.CTRLB = USART_TXEN_bm | USART_RXEN_bm; //RX und TX aktivieren USARTD0.CTRLC = USART_CHSIZE_8BIT_gc; //8 Bit modus } int main(void) { init(); while(1) { if (a ==
in „Usart beim Xmega128a3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStruct; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); // ADC-init for Temperature probe ADC_DeInit(ADC1
in „~1€ ARM-Cortex-M0 (STM32)-Bord selbstgestrickt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStruct; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); // ADC-init for Temperature probe ADC_DeInit(ADC1
in „~1€ ARM-Cortex-M0 (STM32)-Bord selbstgestrickt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CY8C4147AZI.pdf
[1] scb[0].spi_select3:0 P0.3 lpcomp.in_n[1] scb[2].spi_select0:1 P0.4 wco.wco_in scb[1].uart_rx:0 scb[2].uart_rx:0 scb[1].i2c_scl:0 scb[1].spi_mosi:1 P0.5 wco.wco_out scb[1].uart_tx:0 scb[2].uart_tx:0 scb[1].i2c_sda:0 scb[1].spi_miso:1 P0.6 exco.eco_in
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main7.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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Wolfson_Audio_Card_Schematic_Diagram.pdf
8 CIF2_MOSI [2] RPI_SCLK1 [7] 12 B8 A8 9 CIF2_SCLK [2] DC_3V3 DBVDD1 U9 TXB0108RGYR 19 2 VCCB VCCA 11 10 R74 GND OE 10K AIF1TXDAT [7] 20 B1 A1 1 AIF1TX_DAT [2] RPI_MISO [7] 18 B2 A2 3 CIF2_MISO [2] AIF1BCLK [7] 17 B3 A3 4 AIF1_BCLK [2] 16 B4 A4 5 AIF1_LRCLK [2] AIF1LRCLK [7] 15 B5 A5 6 GPIO_1 [2] GPIO1 [6] 14 B6 A6 7 GPIO_4 [2] GPIO4 [2] 13 8 GPIO_5 [2] GPIO5 [7] 12 B7 A7 9 [2] MCLK2 [5,7] B8 A8 MCLK_2 COMPANY:
in „Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi“ · Projekte & Code ·
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code.c
------------------------------------------------------ /* * * * * * * * External interrupt - Pin PD2 * * * * * * * * */ void pd2_int(void) { char t = i; char t0 = 255-TCNT0; short ts = t*10+t0/10; i = 0; if (t < T_MIN) { pulse = P_MAX; } else if (t > T_MAX) { pulse = P_MIN; } else { pulse = 60000 /
in „error und ihre ursachen??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SP3232ECP-L.pdf
0.1µF C3 0.1µF C1- output. These receiver outputs (RxOUT) are tri-stated when the enable control EN = C2+ SP3222E V- C2 +0.1µF SP3232E C4 0.1µF HIGH. In the shutdown mode, the receivers + C2- canbeactiveorinactive.ENhasnoeffecton TxIN TxOUT TxOUT.ThetruthtablelogicoftheSP3222E INPUTS driver and receiver
in „MAX232 CPE PDIP Fake“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SP3232ECP-L.pdf
0.1µF C3 0.1µF C1- output. These receiver outputs (RxOUT) are tri-stated when the enable control EN = C2+ SP3222E V- C2 +0.1µF SP3232E C4 0.1µF HIGH. In the shutdown mode, the receivers + C2- canbeactiveorinactive.ENhasnoeffecton TxIN TxOUT TxOUT.ThetruthtablelogicoftheSP3222E INPUTS driver and receiver
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CP_Robot_12b_sch.pdf
Pwr 0S 9 GND CD+ 10SuPpa0s 0 330 5 Pas 0 Pas 0 X47-4 Pas 02 4 Pas 0 Pas 0 ULN2803 X47-17 4N32 I/O 0 2 18 I/O 0 OK4 1 0 0 D0 A1 B1 D5 C66a aT13 a R74 D1 I/O 0 3 A2 B2 17 I/O 0 +5V R66 Pas 0 6 1 Pas 0 P P Pas 1P PaPsa0s 1X47-5 D2 I/O 0 4 A3 B3 16 I/O 0 PaSsu1p 0 PaPsa1s50 P S D 1k Pas 0 X47-22 D3 I/O 0
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rfm69.c
CRC-Check, No Address filter rfm_cmd(0x3810, 1); // Max. Payload-Length 16 zeichen rfm_cmd(0x3C80, 1); // Tx-Start-Condition: FIFO not empty rfm_cmd(0x3DA0, 1); // Packet-Config2 // Preamble length 3 bytes rfm_cmd(0x2C00, 1); rfm_cmd(0x2D03, 1); // Sync-Mode rfm_cmd(0x2E88, 1); // set FIFO mode rfm_cmd(0x2F2D
in „Wer verwendet RFM69?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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powercontrol.pdf
8 C2 8 RS PA6 2 1 PA7 06 (ADC1)PA1 AUS2 V 1 C 29 AREF (ADC0)PA0 37 AUS3 11 h -2 5 27 RX0BF Q6 + 28 AVCC 3 10 RX1BF 1 82 -1 GND AGND (SCK)PB7 SCK 4 TX0RTS OSC2 7 C2 GND (MISO)PB6 2 MISO 5 X5 17 (MOSI)PB5 1 MOSI 6 TX1RTS 9 SV1 5 44 TX2RTS VSS 10 9 38 VCC (SS)PB4 43 CS 8 7 C5 (AIN1/OC0)PB3 PB3 MCP2515-E/SO B 100n (AIN0/INT2)PB2 42 K3 GND GND 6 5 B 18 (T1)PB1 41 K2 4 3 6 40 2 1 39 GND (T0/XCK)PB0 K1 IC4 V 1 l 5 (TOSC2
in „Meinung zu meiner Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Untitled_document.pdf
Verbindung fürs Modul: AUX1 Pin 1 und Pin 2 jeweils an den Pin IO4 (RX) und IO5 (TX) am Relay modul TEST: STATUS Abfrage mittels Relay Modul konsole senden: Befehl: SSerialSend5 021201019F03 [ENTER] Antwort nach ca 2 sec: {"SSerialReceived":"021317000201060100000000000000E38DB062710C1
in „Automower G3 mit USB Diagnoseport fernsteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kk_sd_cmd25_write.h
/Enable clock to DMA controller LPC_GPDMACH0->DMACCDestAddr = &(LPC_SSP0->DR); LPC_SSP0->DMACR=SSPxTxDMAenable;// ->DMACR=2;//tx en//176x abfr_busy(); } void DMA0_from_buffer_to_SSP0_transfer(u32 buf_offset,uint32_t count,u32 token){ u32 x; if (DMA_zl_blocks==25){ x=buf_offset; }else{ x=buf_offset+1+
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HtronicMessureModule.txt
errorkey) { case "0": case null: return eErrorKey.ERR_NO.ToString(); case "1": return eErrorKey.ERR_TX.ToString(); case "2": return eErrorKey.ERR_TX.ToString(); case "3": return eErrorKey.ERR_CS.ToString(); case "4": return eErrorKey.ERR_PARAM.ToString(); default: return eErrorKey.ERR_DEFAULT.ToString
in „c# - Visual Studio - Tabs Drucken“ · Softwareentwicklung ·
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Hantek_Tekway_Voltcraft_DSO_hw1007.pdf
SD3 5 0 9 CMD PIU2005092ADDR2 B IO, RUP1, DQ1L PIU20020K5LA_SRA2 IO, DIFFIO_T3n PIU20020D5LA_DQD1 GND LDATA4 PIU20050SD4 IO16 PIU2005091 TX+ P I T 2 TDP 1 TXP PIT2001016 E-TX+ IO, RDN1, DQ1L PIU20020L4LA_SRA1 IO, DIFFIO_T3p PIU20020D6LA_DQD0
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_ESP_2025-07-24.pdf
das Rotleuchten de D514 7 7D33 D33 D18 D19 9 SS14 8 13 D614 8D25 D25 D5 D58 D134 8 9D26 TX7 8 D9 3 14 D144 9 1027 D26 TX2 RX6 7 D104 15 SS14 10 1114 D27 RX2 D45 6 D114 6 D15 11 1212 D14 D4 D24 5 SS14 2 4 SS14 12 D13 D12 D2 D15 4 1 5 13 13 D13 D15 3 3 7 GND 14 14D2 GND2 GND GN2 2 +5V 15 15IN
in „Schaltplan hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN-Tester_HID-de.pdf
Arbeitsspeicher des AN2135 geladen. tr mi 0t USB-Verbindung µC µC 7 CAN_H AN 2135 SJA 1000 Transceiver 2 CAN_L 6/3 GND/CAN-GND I²C EEPROM Die Spannungsversorgung wird durch die USB-Verbindung bereitgestellt. Der SJA1000 kann mit dem CAN 2.0A- oder CAN 2.0B-Protokoll arbeiten und hat eine max. Übertragungsrate
in „Hardware für CAN-Versuche gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATXK_H11_32768.pdf
conditions. Part Identification ATXK-H11- - 32.768kHz - - Packaging Vdd (V) Blank: Bulk T3: 3000pcs/reel C: 2.5V±5% E: 3.3V±5% Stability over OTR B38: ±3.8ppm over -10°C to +60°C E50: ±5.0ppm over -40°C to +85°C J80: ±8.0ppm over -40°C to +105°C 5101 Hidden Creek Ln Spicewood TX 78669 ABRACON IS Phone: 512-371
in „Anschluss TCXO“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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msp_server.c
////////////////////////////////////////// uint8_t ch_status[MAX_SOCK_NUM]; /** 0:closed, 1:ready, 2:connected */ uint8_t txBuffer[TX_MAX_BUF_SIZE]; // TX Buffer for applications uint8_t rxBuffer[RX_MAX_BUF_SIZE]; // RX Buffer for applications uint8_t lastByte = 0; uint8_t readBufferPointer = 0; uint8
in „Send response (Action *Var)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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58740807_protel_schematic.pdf
EXTERN6 BOX2 POT BOX3 UNGAR /INT1 PT100 EXTERN3 TRIMMER EXTERN1 BOX1 EXTERN2 BOX2 EXTERN5 BOX3 EXTERN6 JUMPER ANALOGV. JUMPER RX TX RX TX BOX1 BOX3 DIG_OUT1 DIG_OUT2 DIG_OUT2 DIG_OUT1 Verteiler Datum Name 18.02.13
in „Suche Service Manual oder Schaltplan für Weller WMD-3“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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STPicProgK.pdf
+5V JP1 1 X1C 2 3 +5V 1 2 R1 33 1 D- T D+ 3 ID 4 R2 33 GND 5 22 R15 MINIUSB U1PAB MCLR_LO 10 PA0_WKUP G G G G /MCLR_HI 11 TX_2 12 PA1 R29 R30 R28 RX_2 13 PA2 1 2 3 4 PA3 C C C C VCCONOFF 14 PA4 15 PA5 4k7 4k7 22k 16
in „Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INTERFACE_FT2232H.pdf
illustrates how the FT2232H can be configured with an RS232 UART interface. This can be repeated for channel B to provide a dual RS232, but has been omitted for clarity. LED1 +1.8V +1.8V +1.8V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V 220 TxD_LED +3.3V +3.3V 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF LED2 220 RxD_LED +3.3V
in „LC Filter nach LDO nötig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS_FT2232H.pdf
illustrates how the FT2232H can be configured with an RS232 UART interface. This can be repeated for channel B to provide a dual RS232, but has been omitted for clarity. LED1 +1.8V +1.8V +1.8V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V 220 TxD_LED +3.3V +3.3V 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF LED2 220 RxD_LED +3.3V
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DS_FT2232H.pdf
illustrates how the FT2232H can be configured with an RS232 UART interface. This can be repeated for channel B to provide a dual RS232, but has been omitted for clarity. LED1 +1.8V +1.8V +1.8V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V +3.3V 220 TxD_LED +3.3V +3.3V 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF LED2 220 RxD_LED +3.3V
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main.c
structure for GPIOB PIN6 and PIN7 (alternative function) */ GPIO_InitTypeDef gpiob_init_struct; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1, ENABLE
in „STM32F103: bei UART1 remapped funktioniert der UART1 Interrupt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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qs_spi_master_basic.c
uint8_t buffer[BUF_LENGTH] = { 0x00, 0x00, 0x54, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A, 0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0E, 0x0F, 0x10, 0x11, 0x12, 0x13 }; static const uint8_t change_ip[7] = {0x00, 0x0F, 0x04, 0xC0, 0xA8, 0x0A, 0x64}; static const uint8_t TX_TCP_Mode[4] = {0x00, 0x00, 0x2C, 0x01}; // Socket
in „Daten mit Wiz550io als TCP Client versenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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130428-an-01-ml-Sender_Empfaenger_Modul_Set_de-en-fr.pdf
Messwerte, Schaltsignale oder Sie bauen Funk-Signalgeber für Alarmanlagen. 4 21 7. Elimination des déchets 2. Lieferumfang Au cas où les modules ne seraient plus utilisables, cad ne fonctionnant plus et n’étant plus réparables, jetez- - Sendemodul Tx - Empfangsmodul Rx les en tenant compte des lois en vigueur
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rf12.c
void rf12_txdata(unsigned char *data, unsigned char number) { unsigned char i; rf12_trans(0x8238); // TX on rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8AA); rf12_ready(); rf12_trans(0xB82D); rf12_ready(); rf12_trans(0xB8D4); for (i=0; i<number; i++) { rf12_ready(); rf12_trans(0xB800|(*data++)); } rf12_ready(); rf12_trans(0x8208); // TX off } void rf12_rxdata(unsigned char *data, unsigned char number) { unsigned char i; rf12_trans(0x82C8); // RX on rf12_trans(0xCA81); // set FIFO
in „RFM12 Empfang (nicht schon wieder.)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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app_bootloader.lst
91 c3 01 lds r18, 0x01C3 3b22: 22 23 and r18, r18 3b24: 59 f1 breq .+86 ; 0x3b7c <rx_packet+0x94> 3b26: 10 92 c2 01 sts 0x01C2, r1 3b2a: 86 e3 ldi r24, 0x36 ; 54 3b2c: 60 e0 ldi r22, 0x00 ; 0 3b2e: 70 e0 ldi r23, 0x00 ; 0 3b30:
in „2 byte >> 1 word“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main2.c
die ISR immer weiter { TACCR0 += 65000; 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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Sonoff_4CH.SCHMATIC.pdf
8 7 6 5 4 3 2 1 U5 ANT-PCB-2_4G 1 D 1 VCC=VCC-3V3 D VCC-3V3 A1 PSF VCC_BAR 1 ANT VCC-3V3 VCC-3V3 VCC0BAR VCC0BAR 3 2 ADC RESET 24 E-RST 6 6 2 6 2 5 | | / 8 E-EN 3 EN TX 22 E-TX 2 | 2 | 0 0 1 / 4 IO16 RX 21 E-RX 8
in „Hat der ESP8285 mehr freie GPIO Pins?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2010__Cordic_for_dummies__cordic.pdf
27.18 ‘Y is negative Xnew = 366 - (-3) >> 6 Xnew = 366 + 0 = 366 Ynew = -3 + 366 >> 6 Ynew = -3 + 5 = 2 SumAngle = SumAngle – AngTable[6] SumAngle = 27.18 – 0.895 = 26.285 ‘ Y is positive Xnew = 366 + 2 >> 7 Xnew = 366 + 0 = 366 Ynew = 2 – 366 >> 7 Ynew = 2 – 2 = 0 SumAngle = SumAngle + AngTable[7] SumAngle
in „Koordinatentransformation mit CORDIC (IQ, Demodulation, Betrag, Phase)“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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IP-4GVI83_Manual.pdf
output (+) 5 NC 2 Transmit output (-) 6 Receive input (-) 3 Receive input (+) 7 NC 4 NC 8 NC y Figure: 1 8 USB 2/3 Connector (4-pins Female): USB2 Pin # Assignment Pin # Assignment 1a VCC 1b VCC 2a USB2 - 2b USB3 - 3a
in „Problem mit alter ISA-Karte in neuem Board“ · PC Hard- und Software ·
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STM32F405-7x.pdf
80 113 A12 141 PC12 I/O FT /I2S3_SD / USART3_CK/ EVENTOUT FSMC_D2/CAN1_RX/ - D6 81 114 B12 142 PD0 I/O FT EVENTOUT - C5 82 115 C12 143 PD1 I/O FT FSMC_D3 / CAN1_TX/ EVENTOUT TIM3_ETR/UART5_RX/ 54 B4 83 116 D12 144 PD2 I/O FT SDIO_CMD
in „STM32 DCMI (Kamera) Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·