beantworten: - Wenn Voltcraft energycounter mit RFM12 gelesen werden kann, kann es auch mit sx1278, CC1100, RFM69 gelesen werden?
#6509296: > - Wenn Voltcraft energycounter mit RFM12 gelesen werden kann, kann es > auch mit sx1278, CC1100, RFM69 gelesen werden? Ich habe hier e3k im Einsartz. Ursprünglich mit Mega8, RFM12. Jetzt läuft ein NanoCUL am RasPi für FHEM. CC1100 und RFm69 dürften es auf jeden Fall können, meiner Erinnerung
Beginn seines Programmspeichers. Die ent- sprechen binär den Werten 1001.1010.1011.1000 und 1001.1000.1100.0000 an den Adressen 0000 und 0001 seines Flash-Speichers. Beim Einkauf (und nach dem Erase mit dem Program- miergerät) stehen im gesamten Programmspeicher nur lauter Einsen herum, der Prozessor tut
Hallo zusammen, ich habe beim CC5X Compiler ein Problem mit der Division von Werten. Ich messe "Weight" (uns24 bzw. 3 Bytes) und möchte ihn durch 4 (ist als uns8 definiert) teilen. Weder mit den nachstehenden Zeilen noch eine Bitverschiebung
Ergebnis. MV1 = Weight; Zahl = 0x04; MV1 = MV1 / Zahl; Bei einem Weight von: 0011.1000 | 1100.0000 | 0001.1010 ergibt sich ein MV1 von: 1110.0100 | 0000.0000 | 0110.1110 was so gar nicht zusammenpassen will. Ich habe beim Compiler auch die Library "math24.H" eingebunden, was nichts gebracht
Cycle When the device is operating in continuous conversion mode (see the Continuous Conversion Mode (CC) section), every conversion cycle consists of an active conversion period followed by a standby period. The device typically consumes 135 µA during active conversion, and the device typically consumes
quickly charges up to the over−voltages I t rating is not specified, but can be calculated from the V CC1 of 18 V, the peak capacitor discharge current would be equation 2 I V CC1 18 V 90 A I t (TSM ) t (300 A) 2(8.3 ms) 375 A s pk R S 0.2 W 2 2 2 2 The rms current equivalent for this exponentially decay
>="A" AND X»<«'F- THEN GO TO 36 SINCLAIR 23 410 BEEP 1,30: GO TO 340 64670 c9 »5 fS 3a la IF 0F 32 cc Fc cl 420 IF LEN A*<4 OR LEN A*OZ*lN 64680 78 e£ c0 0F 0F 0F c£ 40 67 7B dB T (LEN A*/2> THEN GO TO 410 £4690 e6 07 84 67 78 e£ 38 07 07 6F 9(1 430 LET S=A 64700 79 to +8 0F 0F 0F 85 £F 79 2F dc FOR
vs. V Sfor 3 Representative Units) Figure 38. V OS vs. V Sfor 3 Representative Units) 1 -1000 0.8 -1100 85°C Unit #1 0.6 -1200 -40°C 0.4 -1300 V 0.2 A -1400 m ( 25°C S 0 IB O Unit #2 -1500 V -0.2 -1600 -0.4 85°C -1700 -0.6 Unit #3 -0.8 -1800 -1 -1900 2 4 6 8 10 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 V S (V) VS(V) Figure
da ist im Juni eine neue gekommen https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/HP-LaserJet-P1100-Printer-series/4110394/model/4110306 Enthält "network component update" ;-)
liegen, so dass dieser Typ sicher erkannt werden kann. Der Stromverstärkungsfaktor in der Emitter- (V CC−UC−UC0)·470000 Schaltung wird durch hFE = (V CC−UB)·(680+22) gebildet. Wenn die Spannung an der Basis zeigt, dass kein oder wenig Strom fließt, wird das Bauteil ein N-Kanal E-MOS (Anreicherungs-MOSFET
Charge (turn-on) — 50 75 IC= 12A Q Gate - Emitter Charge (turn-on) — 8.1 12 nC V = 400V See Fig.8 ge CC Qgc Gate - Collector Charge (turn-on) — 18 27 V GE= 15V t Turn-On Delay Time — 17 — d(on) r RiseTime — 9.6 — ns TJ= 25°C t Turn-Off Delay Time — 78 120 I = 12A, V = 480V d(off) C CC f FallTime — 97 150
GND SW 5 47µ tantal 1206V 0 1 + 0Q Q 0 - L l l M GND i i GND GND R D1 3,9V ausgerechnet 4 5 k 1 mbrs1100t3g 1A R 1 4 S U1 T 0 H R 2 µ +C4 R8 4 1 SENSE+ SDA 4 R10 GND 220µ ~AL/CC 5 1k k R9 3 SCL 1k 1 0 6 R 1 1k SENSE- 2 7 GND EP GND GND LTC2941IDCB-1TRPBF
meinem ursprünglichen Gedanken recht zu haben. Die Arduino Leute haben mir einen https://store.arduino.cc/arduino-nano-33-iot gezeigt. Der hat alles was ich brauchen würde. Es gibt aber verschiedene Mainboards mit unterschiedlichsten Prozessoren bis hoch zu nem Rasp PI äquivalent. Daher kann man auf diesen
täglich (8h bis 8.2h, Überstunden (besonders unbezahlt) sind hier in der Schweiz verboten) ca 1000 bis 1100 aber die Firma bei der ich im Einsatz bin zahlt ca 1500 bis 1800. Bei einer eigenen Firma, ist das halt meins. 50% Gehaltserhöhung (minus einige zusätzliche Versicherungen). Nur will ich 150% arbeiten
in den CPU Adressraum für den Zugriff auf die Silicon Disk. p Basisadresse D000h/D400h/D800h/ DC00h/CC00h LCD Display Contrast Einstellen des Standardwerts der Kontrastspannung. Als Hilfe für die Auswahl wird der gewählte Wert sofort programmiert und die Kontrastspannung für das angeschlossene Display
in den CPU Adressraum für den Zugriff auf die Silicon Disk. p Basisadresse D000h/D400h/D800h/ DC00h/CC00h LCD Display Contrast Einstellen des Standardwerts der Kontrastspannung. Als Hilfe für die Auswahl wird der gewählte Wert sofort programmiert und die Kontrastspannung für das angeschlossene Display
/T C C D 3.3335 R A B B 4.7 475 A S/A A/BA/BB/C C C/D D 4.7475 R/S A B S/A A/B/T B B 6.8 685 A/B B/CC/U C D X 6.8685 R/S S A C D 10.0 106 A/BA/B/B/CB/CC/U D D 10.0 106 R/S R/SS/TT/A B C C/V X 15.0 156 A/BB/C B/CC/U D D X 15.0 156 S S/T/T/A B C C D X 22.0 226 B/CB/C/C/UC/DD/V D X 22.0 226 S/TT/A T/AU/
others. The following examples will help to show the versatility of this scheme : Slave 0 SADDR = 1100 0000 SADEN = 1111 1101 GIVEN = 1100 00x0 Slave 1 SADDR = 1100 0000 SADEN = 1111 1110 GIVEN = 1100 000x In the previous example SADDR is the same and the SADEN data is used to differentiate between the
diese: https://ixapps.ixys.com/DataSheet/MDO600-16N1.pdf, https://www.vishay.com/docs/93535/vs-sd1100cc.pdf oder http://www.smc-diodes.com/propdf/241NQ035-045(R)-1%20N1203%20REV.A.pdf Ich frage mich allerdings, wie diese intern aufgebaut sind. Kann ich mir das vielleicht so ähnlich wie bei "Hex-FETs
Change Direction Selten so viel Schwachsinn gelesen wie hier. Bitte vergesst das einfach. CD (und CC) ist einfach das Byte der HEX-Interpretation des INT-Befehls vom 8086/8088 Assembler. Hex-Befehle noch interpretieren zu wollen ist einfach purer Unfug. leo
or 0011 0001 0001 0010 0011 0100 0000 1000 0001 0000 A 1010 B 1011 C 1100 0001 1010 0011 0100 -> Trick 17: 1110 0101 1100 1011 + 1 (bzw. E5CB +1) Was kommt raus? oder: wie siehts aus mit Subtraktion?
/ST GND P3 P Pd P J1_adc J2_adc 691231510004 691231510004 C P Pd 12 P P0 2 C +5 +5 P Pd CO2_ c C1_ cc 2 100nF1206 CAP10uF6.3V1206(3216) Pd GND GND D Title D Size Number Revision A4 Date: 6.14.2020 Sheet of File: C:\Aussortieren_Vor Win10\..\ADC.Schcrawn By: 1 2 3 4 1 2 3 4 ComputeModuleE Power 117 175
are tri-stated when a reset condition becomes active, even if the clock is not running. 5.1.8. AV CC AV is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC[3:0], and PE[3:2]. It should be externally CC connected to V CC , even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to V CC
: The Power OFF sequence Send command AEh for display OFF OFF V CC OFF V DD ,VDDIO V CC GND OFF V DD,V DDIO GND Note: (1Since an ESD protection circuit is connected between V ,V and V , V becomes lower than V DD DDIO CC CC DD whenever V DD,VDDIOis ON and V CC is OFF
würde dann eh die Anwendung sein. SoftwareSerial kann zum Glück 31250 baud: https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerialBegin Dann leite ich die Daten mit 115200 baud an den Arduino Serial Monitor weiter. So kann ich wohl auch die 100 Hz Pakete erkennen und die Daten anordnen. Wenn
– 5.5V 0.3V CC Input High-voltage VCC = 1.7V – 2.4V 0.7V CC(2) Except RESET pin(12) V = 2.4V – 5.5V 0.6V (2) V CC+0.5 V CC CC VIH Input High(12)tage V = 1.7V to 5.5V 0.9V (2) V +0.5 V RESET pin CC CC CC ATtiny441/841
Ostergottesdiensten finde ich jetzt nicht besonders verwerflich. Und ich meine ihren offenen Brief an Juli Zeh, CC an jeden ausser dem Nikolaus. Aber sonst wär es wohl nicht offen genug. Frage mich ob die Zeh schon geantwortet hat. Oder ob sie gar schon den Staffelstab übernommen hat und den Kampf jetzt fortführt
others. The following examples will help to show the versatility of this scheme : Slave 0 SADDR = 1100 0000 C U GIVEN = 1100 00x0 M Slave 1 SADDR = 1100 0000 SSADEN = 1111 1110 GIVEN = 1100 000x Slave 0 requires a “0” in bit 0 and it ignores bit 1. Slave 1 requires a “0” in bit 1 and bit 0 is ignored
NA402SD10AA/BA-### - 220 300 High-level input voltage (see Note) (E,R/W,RD/,SCK,RST/) V IH1 0.8*VCC - V CC V Low-level input voltage (see Note) V IL1 0.0 - 0.2*V CC V (E,R/W,RD/,SCK,RST/) High-level input voltage (see Note) (all inputs except E,R/W,RD/,SCK,RST/) V IH2 0.7*VCC - V CC V Low-level input voltage (see Note) V IL2 0.0 - 0.3*V CC V (all inputs except E,R/W,RD/,SCK,RST/) High-level output voltage (I = -0.1mA) V OH V CC-0.5 - - V OH Low-level output voltage V OL - - 0.5 V (OL = 0.1mA) Input current (see Note) II -500 - 1.0 uA Note
Ladesäule. Das Auto muss also Spannung und Ladestrom der Säule mitteilen. Läuf die Ladung über CV/CC? Und wie genau tut das Auto das? Dazu findet man wenig. Wie sieht das im Teil bei CCS aus? Man liest von DIN SPEC 70121:2014, aber Details?
bestätigt hat und bei CHAdeMO und GB die Ladestation die Batteriespannung zurückgemessen hat, wird mit CC geladen. Da EV gibt den Strom vor. Und ja, das EV verlässt sich auf die Ist-Werte die die Ladestation mitteilt. Die Ladestation kann sagen dass x A fließen aber tatsächlich keinen Strom liefern oder
das Ganze dann grob > mal 10, wo solle das hin, Leipzig: 330 000 Haushalte mal 3300kWh/Jahr = 1100 000 MWh. Laut Stadt Leipzig 550 000MWh für Haushalte. Benötigt etwa 550MWp, braucht etwa 4000 000m² oder 4km². Fläche Leipzig 300km². Damit sollte die Antwort klar sein: Auf die Dächer der Großstadt
kohleausstieg-michael-kretschmer-haelt-rueckkehr-zur-atomkraft-fuer-denkbar-a-f031ca7f-6205-4aa9-9001-8385001636cc Meine Einstellung zur Thematik dürfte den Stammlesern hinlänglich bekannt sein. Ich sehe es genauso wie Kretschmer, nicht der Bau von Kernkraftwerken herkömmlicher Bauart soll die Lösung sein, sondern
Mangels eines Ti-Debuggers für CC2513 Zigbee-Adapter, habe ich mir nach der Anleitung von https://lemariva.com/blog/2019/07/zigbee-flashing-cc2531-using-raspberry-pi-without-cc-debugger selbst einen Flash-Adapter für CC2513 gebaut.
Manfred Scheer schrieb im Beitrag #6094963: > Mangels eines Ti-Debuggers für CC2513 Zigbee-Adapter, habe ich mir nach > der Anleitung von > https://lemariva.com/blog/2019/07/zigbee-flashing-cc2531-using-raspberry-pi-without-cc-debugger > selbst einen Flash-Adapter für CC2513
01 One sample set 0C0C Digitalchannelmask, indicates which digitallines are sampled (0x0C0C = 0000 1100 0000 1100b= DIO2, 3, 10, 11) 03 Analog channelmask, indicates which analog lines are sampled (0x03 = 0000 0011b= AD0, 1) 0408 Digitalsample data that corresponds with the digitalchannelmask 0x0408 =
length is between 2 0xBC 1011 1100 and 64 byte. the preceding data tel- acknowledge egram is busy acknowl- (BUSY) 0xC0 1100 0000 edged by any of the receiv- ing nodes.1) the preceding data tel- acknowledge egram is positive acknowl- (ACK) 0xCC 1100 1100 edged by all of the receiv- ing nodes.1) Elmos Semiconductor AG reserves the right to change the detail specifications as may be required to permit improvements in the design of its products
Thresholds vs Temperature vs Temperature Enable Thresholds vs V IN 2.4 1200 1200 2.3 VIN= 3.6V TA= 25°C 1100 1100 2.2 )1000 )1000 ) V V ( 2.1 VINRISING ( 900 ( 900 L D D O 2.0 O 800 O 800 S S S VIH R 1.9 R 700 R 700 T 1.8 H VIH T 600 VIL O V FALLING E 600 V E V 1.7 IN B 500 IL B 500 U N N 1.6 E 400 E 400 1.5
. If 22/35 M25P40 POWER-UP AND POWER-DOWN At Power-up and Power-down, the device must – tPUW after CC passed the V WI threshold not be selected (that is Chip Select (S) must follow the voltage applied on V ) until V reaches the – tVSL afterVCC passed the V CC (min) level CC CC These values are specified in Table 7. correct value: – V CC (min) at Power-up, and then for a further de- If the delay,VSL, has elapsed, after CC has risen lay ofVSL above V CC(min), the device can be selected for READ instructions even if the PUW delay is not
MC10EP31, MC100EP31 Table 4. MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Condition 1 Condition 2 Rating Unit V CC PECL Mode Power Supply V EE= 0 V 6 V V EE NECL Mode Power Supply V CC= 0 V −6 V VI PECL Mode Input Voltage V EE= 0 V VI≤ VCC 6 V NECL Mode Input Voltage VI≥ VEE −6 V CC= 0 V out Output Current Continuous