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servotester.c
clock //#define XTAL 1000000 // 1MHz //Definition des Servos #define SERVO_DDR DDRC #define SERVO_PORT PORTC #define SERVO1 0 //Definition der 3 LEDs #define LED_DDR DDRB #define LED_PORT PORTB #define LED_MANUAL 0 #define LED_AUTOMATIC 1 #define LED_TEST 2 //Definition PORTD //Definition der 3 Tasten #define KEY_PORT PORTD #define KEY_PIN PIND #define KEY_DDR DDRD #define KEY_MINUS 0 #define KEY_SET 1 #define KEY_PLUS 2 //Definition der Tasten #define REPEAT_MASK (1<<KEY_MINUS^1<<KEY_SET^1<<KEY_PLUS) // repeat key
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0900766b80a5541c_1_.pdf
Slave Select Figure 2. System Configuration with SPI port Microcontroller SO SI SCK FM25040A CS HOLD Figure 3. System Configuration without SPI port SPI Mode 0: CPOL=0, CPHA=0 7 6 5 4 3 2 1 0 SPI Mode 3: CPOL=1, CPHA=1 7
in „Batterie gebuffertes Ram -> DS1307?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN.c
void spi_init(void) { // Aktivieren der Pins für das SPI Interface DDR_SPI |= (1<<P_SCK)|(1<<P_MOSI); PORT_SPI &= ~((1<<P_SCK)|(1<<P_MOSI)|(1<<P_MISO)); DDR_CS |= (1<<P_CS); PORT_CS |= (1<<P_CS); // Aktivieren des SPI Master Interfaces, fosc = fclk / 2 SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR); SPSR = (1<<SPI2X); } // ------------------------------------------------------------------------- // Schreibt/liest ein Byte ueber den Hardware SPI Bus uint8_t spi_putc( uint8_t data ) { // put byte in send-buffer SPDR = data; // wait until byte was send while( !( SPSR & (1<<SPIF) ) ) ; return SPDR; } // --------------
in „Can Controller MCP2515 sendet nicht -> Ratlos“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Peterkey.c
#define sei() IntMasterEnable() #define cli() IntMasterDisable() #define KEY_DDR DDRB #define KEY_PORT 2 #define KEY_PIN 3 #define KEY0 3 #define KEY1 4 #define KEY2 5 #define ALL_KEYS (1<<KEY0 | 1<<KEY1 | 1<<KEY2) #define REPEAT_MASK (1<<KEY1 | 1<<KEY2) // repeat: key1, key2 #define REPEAT_START 50
in „Universelle Tastenabfrage für LPC1769“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dokument1.txt
// +++ Definition: Projekt-Netznamen (korrespondiert mit Schaltplänen) #define EXT_DIG1 PINB4 // Port BB, Eingang #define EXT_DIG2 PINB0 // Port BB, Eingang #define EXT_DIG3 PINE7 // Port EEEEE, Eingang #define EXT_DIG4 PINE6 // Port EEEEE, Eingang #define EXT_DIG5 PINE5 // Port EEEEE, Eingang #define EXT_DIG6 PINE4 // Port EEEEE, Eingang #define EXT_DIG7 PINE3 // Port EEEEE, Eingang #define EXT_DIG8 PINE2 // Port EEEEE, Eingang #define MUX_ANA1 PINF0 // Port FFFFFF, ADC-Betrieb, Eingang #define MUX_ANA2 PINF1
in „ATmega128 USART kriegs nicht zum Laufen / bin am verzweifeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
(GPIOA->CRL, 15<< 4, OUT_PP_10 << 4); // Port A - Bit 1 //MODIFY_REG(GPIOA->CRL, 15<< 8, OUT_PP_10 << 8); // Port A - Bit 2 //MODIFY_REG(GPIOA->CRL, 15<<12, OUT_PP_10 << 12); // Port A - Bit 3 //MODIFY_REG(GPIOA->CRL, 15<<16, OUT_PP_10 << 16);
in „Frage: STM32F103 beide SPI benutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPS9540_KM_G_011017.pdf
13 3 3 12 18 0k R346 TEM P_2 C332 19 COM 4 5 37 C OM3 P0.3 14 O I/ 4 1 15 0k +5V_EI 20 COM 5 6 38 C OM4 23 5 5 R 347 SM D R349 100n 0 COM 6 7 39 C OM5 P1.0 24 11 2 -2,5V S MD zur 3 COM 7 8 40 C OM6 P1.1 25
in „*Netzteil die ZWEITE*“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdroutines_1.asm
LCD aufgerufen ; ist das Busy-Flag bereit kann die nächste Operation beginnen lcd_busy: sbi LCD_DDR, PIN_RW ; setzt PC3 auf Eingang, so dass das Busy Flag gelesen werden kann. sbi LCD_PORT_RW, PIN_RW ; setze das LCD auf "lesen" cbi LCD_PORT, PIN_RS ; setze das LCD auf "Befehl" lcd_busy_2: nop sbi LCD_PORT, PIN_E nop in temp1, LCD_PIN ; lade den aktuellen Zustand des LCD_Port in das Register temp1 nop cbi LCD_PORT, PIN_E nop sbi LCD_PORT, PIN_E nop in temp2, LCD_PIN nop cbi LCD_PORT, PIN_E swap temp1 andi
in „LCD an ATmega 8 Routine, die das Busy Flag abfragt, läuft nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdroutines_1.asm
LCD aufgerufen ; ist das Busy-Flag bereit kann die nächste Operation beginnen lcd_busy: sbi LCD_DDR, PIN_RW ; setzt PC3 auf Eingang, so dass das Busy Flag gelesen werden kann. sbi LCD_PORT_RW, PIN_RW ; setze das LCD auf "lesen" cbi LCD_PORT, PIN_RS ; setze das LCD auf "Befehl" lcd_busy_2: nop sbi LCD_PORT, PIN_E nop in temp1, LCD_PIN ; lade den aktuellen Zustand des LCD_Port in das Register temp1 nop cbi LCD_PORT, PIN_E nop sbi LCD_PORT, PIN_E nop in temp2, LCD_PIN nop cbi LCD_PORT, PIN_E swap temp1 andi
in „LCD an ATmega 8 Routine, die das Busy Flag abfragt, läuft nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Emerson_ave350b-48s28-6_v1_0_def2cb32b1.pdf
(pcs) Test condition Halt test 4 ~ 5 Ta,min10°C to Ta,max10°C, 5°C step, V inmin to max, 0 ~ 105% load 2 3 Frequency range: 5Hz ~ 20Hz, 20Hz ~ 200Hz, A.S.D: 1.0m /s , 3db/oct, Vibration 3 axes of vibration: X/Y/Z Time: 30min/axis Mechanical
in „FU-Zwischenkreis aus DC/DC Wandler speisen Solarpumpe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ANP002c_EN_The_Protection_of_USB_20_Applications.pdf
17 V - 823 06 050 029 0603 4 1 5 V 0,2 pF - 8 kV 30 V - ANP002c, 2016-08-19, JB Page 3 of 11 APPLICATION NOTE The Protection of USB 2.0 Applications VDD I/O 2 I/O 4 VDD I/O 3 I/O 4 VDD I/O 3 5 4 6 5 4 6 5 4 Pin Configuration 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 NC GND I/O 1 I/O 1 GND I/O 2 I/O 1 GND I/O 2 Pin Configuration 1 Pin Configuration 2 Pin Configuration 3 Pin Configuration 5 Figure 3: Several Pin-Configurations of WE-TVS series 4.1. How to
in „ATMEGA32U4 Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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82546.pdf
1.3, 22-Oct-03 5 TOIM4232 VISHAY Vishay Semiconductors VCC R3 R4 R6 MAX3232CSE C11 1 16 TOIMx232 TFDU4100 C+ VCC C10 +C3 1 Reset Vcc 16 2 Cathode IAnode 1 3 U1 2 C7 2 U2 15 + 4 3 C1- V+ C5 + BR/Data RD IR
in „Transparente, drahtlose Verbindung zweier RS232-Schnittst.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EADOGM_Test.ino
#define PinD7 7 #define PinD6 6 #define PinD5 5 #define PinD4 4 #define PinE 3 // Enable #define PinRW 2 // Read/Write #define PinRS 10 // Command/Data #define OpClear 0b00000001 #define OpHome 0b00000010 #define
in „EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XXX_Paul.c
#define F_CPU 8E6 // Angabe Frequenz #include <avr/io.h> // Einbindung Datein #include <avr/interrupt.h> #include <stdint.h> volatile uint8_t key_state; volatile uint8_t key_press; volatile uint8_t key_rpt; #define KEY_DDRA DDRA // Datenrichtung A #define KEY_PORTA PORTA // Angabe Port A #define KEY_PINA PINA // Angabe PIN A #define KEY_LINKS_PORTA 0 // PA 0 - Taster links Taster 1 #define KEY_RECHTS_PORTA 7 // PA 7 - Taster rechts Taster 3 #define KEY_ENTER_PORTA 5 // PA 5 - Taster enter Taster 4 #define KEY_DDRB DDRB // Datenrichtung B #define KEY_PORTB PORTB // Angabe Port B #define KEY_PINB PINB
in „Taster Entprellung am Attiny 841 und Auswertung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ch559_iar.h
@ 0xC6; // port 0/1/2/3 config #define bP3_DRV 0x80 // P3 driving capability: 0=5mA, 1=20mA #define bP2_DRV 0x40 // P2 driving capability: 0=5mA, 1=20mA #define bP1_DRV 0x20 // P1 driving capability: 0=5mA
in „Doppelbelegung SBIT bei IAR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F1E200_Datsheet_V1.pdf
24MHz Crystal Output 64 PLL-VDD PLL power bypass 67 AGND PLL Analog ground 5.9 General Purpose IO Pin Pin Num Pin Name Type Default Status Description GPIO Port A Bit 0 124 PIOA0 I/O High-Z 125 PIOA1 I/O High-Z GPIO Port A Bit 1 123 PIOA2 I/O High-Z GPIO Port A Bit 2 122 PIOA3
in „Allwinner F1E200 Alternative“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GA-5486AL.pdf
Cx5 86-133 133 MHz x JP11 1 RN3 JP9 JP7 RN4 1 JP12 JP10 1 1 1 JP13 JP8 4 JP17 3 1 JP16 1 1 JP15 J9 JP14 1 4 2 5 3 6 3V Cyrix Cx5x86-133 133 MHz c) 3V Cyrix Cx5 86-120 120 Mxz 2 Quick Installation Guide JP11
in „Sucher 486er bis DX4 100“ · Markt ·
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main.h
_0 #define B1_GPIO_Port GPIOA #define B2_Pin GPIO_PIN_1 #define B2_GPIO_Port GPIOA #define EXT_RESET_Pin GPIO_PIN_5 #define EXT_RESET_GPIO_Port GPIOC #define I2C2_SCL_Pin GPIO_PIN_10 #define I2C2_SCL_GPIO_Port GPIOB #define I2C2_SDA_Pin GPIO_PIN_11 #define I2C2_SDA_GPIO_Port GPIOB #define SPI2_SCK_Pin GPIO_PIN_13 #define SPI2_SCK_GPIO_Port GPIOB #define SPI2_MISO_Pin GPIO_PIN_14 #define SPI2_MISO_GPIO_Port GPIOB #define SPI2
in „Programmierung - Doppelbelegung einer Taste“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rf12.c
> #include "global.h" #include "rf12.h" #define F_CPU 800000UL #include <util/delay.h> #define RF_PORT PORTB #define RF_DDR DDRB #define RF_PIN PINB //für RX #define SDI 2 #define SCK 1 #define CS 4 #define SDO 3 /*/für TX #define SDI 3 #define SCK 5 #define CS 1 #define SDO 4 */ unsigned short rf12_trans(unsigned short wert) { unsigned short werti=0; unsigned char i; cbi(RF_PORT, CS); for (i=0; i<16; i++) { if (wert&32768) sbi(RF_PORT, SDI); else cbi(RF_PORT, SDI); werti<<=1; if (RF_PIN&(1<<SDO)) werti|=1; sbi(RF_PORT, SCK); wert<<=1; _delay_us(0.3); cbi(RF_PORT, SCK); } sbi
in „RFM12 Empfang (nicht schon wieder.)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JSN-SR04T-2.0.pdf
range is the product successfully to the market a strong basis. Features: 1. small size, easy to use; 2. low voltage, low power consumption; 3. high precision measurement; 4. strong anti-interference; 5. integrated closed waterproof cable probe, suitable for wet, bad measurement occasions Specifications
in „Wassertiefenmessung mit Ultraschallsensor möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DMX_512.PDF
Category 5 Cable 11 Pair Wire # Color Function Cable Scheme C5.1 Cable Scheme C5.2 1 white / orange data A + DMX512 Pin 3 DMX512 Pin 3 12 Pair 2 2 orange data A - DMX512 Pin 2 DMX512 Pin 2 3 white / green data
in „DMX Kabel anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DMX_512.PDF
Category 5 Cable 11 Pair Wire # Color Function Cable Scheme C5.1 Cable Scheme C5.2 1 white / orange data A + DMX512 Pin 3 DMX512 Pin 3 12 Pair 2 2 orange data A - DMX512 Pin 2 DMX512 Pin 2 3 white / green data
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DMX_512.PDF
Category 5 Cable 11 Pair Wire # Color Function Cable Scheme C5.1 Cable Scheme C5.2 1 white / orange data A + DMX512 Pin 3 DMX512 Pin 3 12 Pair 2 2 orange data A - DMX512 Pin 2 DMX512 Pin 2 3 white / green data
in „DMX 512 Lichtsteuerpult bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel-42005-8-and-16-bit-AVR-Microcontrollers-XMEGA-E_Manual.pdf
for the connected crystal. 7.4.2.2 External Clock Input To drive the device from an external clock source, XTAL1 pin must be driven as shown in Figure 7-3. In this mode, XTAL2 can be used as a general I/O pin. Pin 4 from port C can
in „ATxmega8E5 - ADC Gain Korrektur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c-tiny85.c
); continue; } if( i & 1<<USISIF ){ // START received while( SCL_PIN ); // wait until SCL = low USICR = 1<<USIWM1^1<<USIWM0^1<<USICS1^1<<USICS0; // I2C, get data on neg. edge USISR = 1<<USISIF^1<<USIOIF^(0x0F & -16); // clear USISIF, count 16 edges get_ack = 0; uputchar
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rfm70.c
-2M,out power 5dbm,setup LNA gain high (0dBM) { (0x20 | 0x07), 0x07 }, // { (0x20 | 0x08), 0x00 }, // { (0x20 | 0x09), 0x00 }, // { (0x20 | 0x0C), 0xc3 }, //LSB Addr pipe 2 { (0x20 | 0x0D), 0xc4 }, //LSB
in „RFM70 Timing Problem?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC18FXX80_to_PIC18FXXK80_Migration_Guide.pdf
Feature Description PIC18FXX80 PIC18FXXK80 Number of Modules One Four Name of the Modules CCP1 CCP2-CCP5 Associated I/O Pin RC2 RC2 • RC6 RC7 • RB5 Clock Sources Timer1 • Timer3 Timer1 • Timer3 Timer Size 16 bits 16 bits Interrupt Flags CCP1IF (PIR1<2>) CCP2IF (PIR3<2>) CCP3IF (PIR4<0>) CCP4IF (PIR4
in „Umstieg von PIC18F4620 auf PIC18F46K20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Leds.asm
werden. .def LED0 = r5 .def LED1 = r6 .def LED2 = r7 .if LED_ROWS > 3 ; 4 Pins = 12 LEDs = 6 Duo Leds .def LED3 = r8 .def LED4 = r9 .def LED5 = r10 .endif .if LED_ROWS > 4 ; 5 Pins = 20 LEDs = 10 Duo LEDs .def LED6 = r11 .
in „LED Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
"MPU6050.h" #define LED GPIO_Pin_13 //C //UART #define TX1 GPIO_Pin_9 //A #define RX1 GPIO_Pin_10 //A //I2C #define SCL2 GPIO_Pin_10 //B - OD #define SDA2 GPIO_Pin_11 //B - OD //EXTI #define MPU6050_EXTI GPIO_Pin_0 //B - IN - FLOAT #define MPU6050_INT_Exti EXTI_Line0 //#define MPU6050_I2C MPU6050_DEFAULT_ADDRESS #define MPU6050_I2C I2C2 #define MPU6050_DMA_Channel DMA1_Channel5 #define I2C_DMA_IRQ_Channel DMA1_Channel5_IRQn uint8_t I2C_Rx_Buffer[14]; s16 AccelGyro[7]; /* Private function
in „STM32F103 + I2C + MPU6050 - DMA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XBEE_readme.pdf
FF FE Router_1 4 0x0040 00 13 A2 00 99 A0 55 88 FF FE Router_2 5 0x0050 00 13 A2 00 C4 06 3A AA FF FE Router_3 6 ..... ..... Tabelle 1 -Adressen der XBee's im SRAM / Eeprom desATMega88 3.3 Zuordung von Sensoren und Aktoren über Tabellen
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main.c
here). #define REG_CSPREAD 0x68 #define REG_DITHER 0x60 #define REG_DLSWAP 0x54 #define REG_HCYCLE 0x2C #define REG_HOFFSET 0x30 #define REG_HSIZE 0x34 #define REG_HSYNC0 0x38 #define REG_HSYNC1 0x3C #define REG_OUTBITS 0x5C #define REG_PCLK 0x70 #define REG_PCLK_POL 0x6C #define REG_PLAY 0x8C #define
in „STM32F407 DISCOVERY mit EVE3 50GTPC von MatrixOrbital“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP430xG46x_Alternativ.h
uint8_t GPIO2_3:1; // Logischer Pegel auf dem Ausgang Pin 2.3 uint8_t GPIO2_4:1; // Logischer Pegel auf dem Ausgang Pin 2.4 uint8_t GPIO2_5:1; // Logischer Pegel auf dem Ausgang Pin 2.5 uint8_t GPIO2_6:1; // Logischer
in „MSP430 Programmierproblem :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP430xG46x_Alternativ.h
uint8_t GPIO2_3:1; // Logischer Pegel auf dem Ausgang Pin 2.3 uint8_t GPIO2_4:1; // Logischer Pegel auf dem Ausgang Pin 2.4 uint8_t GPIO2_5:1; // Logischer Pegel auf dem Ausgang Pin 2.5 uint8_t GPIO2_6:1; // Logischer
in „Verschiedene Pins einer Variablen zuweisen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-routines3wks.h
//////////////////////////////////////////////////////////// // Anschlüsse von SR an LCD //LCD 7 6 5 4 3 2 1 0 //SR 3 4 5 6 10 11 12 13 //SR 9 auf HIGH // // Pinbelegung für das LCD und SR an verwendete Pins anpassen // Alle MC-Pins müssen am gleichen Port liegen. // //SR1+2 &LCD RS <--> PORTD Bit PD0
in „Bitshift für Schieberegister C-Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mt7623n-bananapi-bpi-r2.dts.txt
{ phandle = <0x16>; pins-cir { pinmux = <0x2e01>; bias-disable; }; }; i2c0-default { phandle = <0x1f>; pins-i2c0 { pinmux = <0x4b01 0x4c01>; bias-disable; }; }; i2c1-default { phandle = <0x20>; pin-i2c1 { pinmux = <0x3901 0x3a01
in „ADC- und DAC-Experimente mit PCF8591 auf Banana Pi SBCs (WiringPi, i2c-tools)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
LED_1 PB0 #define LED_2 PB1 #define INT0_PB_DDR DDRD #define INT0_PB PD2 */ // Your configuration #define LED_PORT PORTD #define LED_DDR DDRD #define LED_PIN PIND #define LED_1 PD4 #define LED_2 PD5 #define INT0_PB_DDR DDRD
in „External Interrupt Atmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
LED_1 PB0 #define LED_2 PB1 #define INT0_PB_DDR DDRD #define INT0_PB PD2 */ // Your configuration #define LED_PORT PORTD #define LED_DDR DDRD #define LED_PIN PIND #define LED_1 PD4 #define LED_2 PD5 #define INT0_PB_DDR DDRD
in „External Interrupt Atmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
LED_1 PB0 #define LED_2 PB1 #define INT0_PB_DDR DDRD #define INT0_PB PD2 */ // Your configuration #define LED_PORT PORTD #define LED_DDR DDRD #define LED_PIN PIND #define LED_1 PD4 #define LED_2 PD5 #define INT0_PB_DDR DDRD
in „External Interrupt Atmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
LED_1 PB0 #define LED_2 PB1 #define INT0_PB_DDR DDRD #define INT0_PB PD2 */ // Your configuration #define LED_PORT PORTD #define LED_DDR DDRD #define LED_PIN PIND #define LED_1 PD4 #define LED_2 PD5 #define INT0_PB_DDR DDRD
in „External Interrupt Atmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TM56M152A-tenxtechnology.pdf
VCC V Input Low Voltage V All Input V = 3.0~5.0V V – 0.2V V IL CC SS CC VCC= 5.0V, 6 12.7 – I/O port VOH = 4.5V Source Current IOH All I/O pin V = 3.0V, mA CC 2.5 5.3 – VOH = 2.7V VCC= 5.0V, 32 63 – All I/O pin except VOL 0.5V PA7 V = 3.0V,
in „MCU identifikation/Datenblatt - MC9989A0ZQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PPS5330_hack.c
PD5 #define SOFT_SPI_CLK_BIT PD6 #define SOFT_SPI_MISO_PIN PD5 #define ADC_AD0 PC0 // (A0) #define ADC_AD1 PC1 // (A1) #define ADC_AD2 PC2 // (A2) #define ADC_ADW PD2 // (INT0) #define Standby PC5 // (A5
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PPS5330_hack.c
PD5 #define SOFT_SPI_CLK_BIT PD6 #define SOFT_SPI_MISO_PIN PD5 #define ADC_AD0 PC0 // (A0) #define ADC_AD1 PC1 // (A1) #define ADC_AD2 PC2 // (A2) #define ADC_ADW PD2 // (INT0) #define Standby PC5 // (A5
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ug_m10_config.pdf
Initialization Initialization Initialization Initialization Min Max Min Max Min Max Min Max 10M02 0.3 1.7 — — 1.7 5.4 — — 10M04 0.6 2.7 1.0 3.4 5.0 15.0 6.8 19.6 10M08 0.6 2.7 1.0 3.4 5.0 15.0 6.8 19.6 10M16 1.1 3.7 1.4 4.5 9.3 25.3 11.7 31.5 10M25 1.0 3.7 1.3 4.4 14.0 38.1 16.9 45.7 10M40 2.6 6.9 3.2
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MPX4100.pdf
3.5 TEMP = 0 to 85°C 20 kPa TO 105 kPa MAX 3.0 MPX4100A TYP s 2.5 o ( 2.0 p u 1.5 MIN O 1.0 0.5 0 5 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 65 7 7 8 8 9 9 0 0 5 0 1 1 1 Pressure (ref. to sealed vacuum) in kPa Figure 4.
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39662c.pdf
Speeds Up to 20 MHz 28-Pin SPDIP, SSOP, SOIC Buffer VCAP 1 28 VDD VSS 2 27 LEDA 26 8-Kbyte Transmit/Receive Packet Dual Port SRAM CLKOUT 3 LEDB Configurable Transmit/Receive Buffer Size INT 4 E 25 VDDOSC NC* 5 N 24 OSC2 Hardware
in „Webserver mit XC167“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X10AM1.PDF
unused, I/O pins RB0 and RB1 are available. U2 Vcc 1 18 RA2 RA1 1 2 RA3 RA0 17 RP1 3 RTCC OSC1 16 100k 4 /MCLR OSC2/CLKOUT 15 5 14 2 3 4 5 6 7 8 9 6 VSS (GND) VDD 13 RBO RB7 7 RB1 RB6 12 8 RB2 RB5 11 9 RB3 RB4 10 PIC16C54A
in „Prototyp: Low-Cost Powerline Hausbus mit AVR“ · Haus & Smart Home ·
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X10AM1_Schaltplan.pdf
unused, I/O pins RB0 and RB1 are available. U2 Vcc 1 18 RA2 RA1 1 2 RA3 RA0 17 RP1 3 RTCC OSC1 16 100k 4 /MCLR OSC2/CLKOUT 15 5 14 2 3 4 5 6 7 8 9 6 VSS (GND) VDD 13 RBO RB7 7 RB1 RB6 12 8 RB2 RB5 11 9 RB3 RB4 10 PIC16C54A
in „Power Line bzw. Power LAN im Selbstbau“ · Haus & Smart Home ·
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USS720-1.pdf
2] I/O Parallel Port Data Signal Bit 2. 3 V DD5 P 5 V Power Supply for 5 V Parallel Port Signals. 4 PDATA[3] I/O Parallel Port Data Signal Bit 3. 5 PDATA[4] I/O Parallel Port Data Signal Bit 4. 6 GND P
in „[V] SL11H, USS720E ua.“ · Markt ·
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main.c
USART2 Rx (PD.06) als Eingang GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); // Konfiguriere USART2 Tx (PD.05) als Ausgang GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); // Aktiviere Clock fuer USART2 RCC_APB1PeriphClockCmd
in „FreeRTOS + LWIP + UART Interrupt Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
_5); HAL_UART_Transmit(&huart2,(void*) "Hallo\n",6,100); HAL_UART_Transmit(&huart4,(void*) "Hallo\n",6,100); // LED off HAL_Delay(500); WRITE_REG(GPIOA->BSRR, GPIO_BSRR_BR_5); /* USER CODE END WHILE */
in „STM32 USART4 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·