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rfm70.cpp
{ (0x20|0x0C), 0x00, 0x73, 0x12, 0x00 }, //0x00127300 Address C { (0x20|0x0D), 0x00, 0x80, 0xB4, 0x36 } //0x36B48000 Address D }; //************ Bank1 register 14 initialization commands uint8_t bank1R0EInit[]= { // address Data... (0x20|0x0E), 0x41,0x20,0x08,0x04,0x81,0x20,0xCF,0xF7,0xFE,0xFF,0xFF }
in „RFM70-Funkmodul funkt nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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123.c
2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 29, 32, 36, 40, 44, 49, 55, 61, 68, 76, 85, 94, 105, 117, 131, 146, 162, 181, 202, 225, 250, 279, 311, 346, 386, 430, 479, 534, 595, 663, 739, 824, 918, 1023}; // Timer1 konfigurieren void timer1_init() { TCCR1B = (1<<CS10); // divide by 1 TCNT1 = 0; TIMSK1 |= 1<<OCIE1A; } void pwm_10_64(int16_t tmp) { // TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM10) | (1<<WGM11); // TCCR1B |= (1<<WGM12); // TCCR1B |= 0; // 64 // OCR1B = pgm_read_word(pwmtable_10+tmp); } int main(void) { // Port initialisieren LED_PORT |=
in „LED Fading und Uhr beides benötigt Timer1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lanc0093.c
_Byte == 103) // Read sync value in us { TmpInt = LANC_Sync; TmpChar = TmpInt; RS232_High = (TmpInt>>8); } else if (First_RS232_Byte == 104) // Read LANC period in us { TmpInt = PeriodL; TmpChar = TmpInt; RS232_High = (TmpInt>>8); } else if (First_RS232
in „Problem mit ATMega8 - Flash überschreibt EEPROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avra_test_list.txt
R9 .def tempreg10 = R10 .def tempreg11 = R11 .def tempreg12 = R12 ;Temporaere Arbeitsregister .def tmp1 = R16 .def tmp2 = R17 .def tmp3 = R18 .def tmp4 = R19 .def tmp5 = R20 .def tmp6 = R21 .def tmp7 = R22 .def tmp8 = R23 .def tmp9 = R24 .def tmp10 = R25 .dseg .ORG 0x60 .cseg .ORG 0 .include "interrupt_vektoren_atmega8535
in „AVR mit Linux Programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simpleELS_V1.ino
; milliTickerTmp2 = millis(); } if (butRightPressed == true && millis() > milliTickerTmp2 + milliTicker2) { if (milliTicker2 > 5) { value = value + stepChangeSmall; } else { value = value + stepChangeLarge; } if (value
in „Elektronische Leitspindel "Simple ELS" - Frage zum code für den ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simpleELS_V1.ino
; milliTickerTmp2 = millis(); } if (butRightPressed == true && millis() > milliTickerTmp2 + milliTicker2) { if (milliTicker2 > 5) { value = value + stepChangeSmall; } else { value = value + stepChangeLarge; } if (value
in „Elektronische Leitspindel "Simple ELS" - Frage zum code für den ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfid.ino
:reg--register address;mask--value * Return:null */ void SetBitMask(uchar reg, uchar mask) { uchar tmp; tmp = Read_MFRC522(reg); Write_MFRC522(reg, tmp | mask); // set bit mask } /* * Function:ClearBitMask * Description:clear RC522 register bit * Input parameter:reg--register address;mask--value * Return:null */ void ClearBitMask(uchar reg, uchar mask) { uchar tmp; tmp = Read_MFRC522(reg); Write_MFRC522(reg, tmp & (~mask)); // clear bit mask } /* * Function:AntennaOn * Description:Turn on antenna, every time turn on or shut down antenna need at least 1ms delay
in „Arduino leonardo invalid suffix "B9FD4" umgehen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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testHardware.lst
.file "testHardware.c" 2 __SREG__ = 0x3f 3 __SP_H__ = 0x3e 4 __SP_L__ = 0x3d 5 __CCP__ = 0x34 6 __tmp_reg__ = 0 7 __zero_reg__ = 1 15 .Ltext0: 16 .global port_init 18 port_init: 19 .LFB6: 20 .LM1: 21 /* prologue: function */ 22 /* frame size = 0 */ 23 /* epilogue start */ 24 .LM2: 25 0000 0895 ret 26
in „Auswahl der Hardware durch Präprozessor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GCC_Tut_Test.pdf
Cursor in Zeile y (1..4) Spalte x (0..15) 93 void set_cursor(uint8_t x, uint8_t y) 94 { 95 uint8_t tmp; 96 switch (y) { 97 case 1: tmp=0x80+0x00+x; break; // 1. Zeile 98 case 2: tmp=0x80+0x40+x; break; // 2. Zeile 99 case 3: tmp=0x80+0x10+x; break; // 3. Zeile 100 case 4: tmp=0x80+0x50+x; break; // 4
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device_list_hilo_all03_v9-12.pdf
TMS370C710A *TMS370C742A *TMS370C756A *TMS370C758A *TMS370C758B TMS7742 TMS77C82 <<TOSHIBA>> 8755A *TMP47P201VP *TMP47P202VP *TMP47P241VM *TMP47P241VN *TMP47P400VF *TMP47P400VN *TMP47P403VM *TMP47P403VN *TMP47P422VF *TMP47P422VN *TMP47P443VN *TMP47P862VN *TMP87P844N *TMP87PH46N *TMP90PM40F *TMP90PM40N *TMP91P640E-10 *TMP91P640F-10 *TMP91P640N-10 <<WINBOND>> W78E354 W78E51 W78E52 <<WSI>> *PSD301 *PSD301L *PSD302 *PSD302L *PSD303 *PSD303L *PSD311 *PSD311L *PSD312 *PSD312L *PSD313 *PSD313L *PSD401A1 *PSD401A2
in „PROM programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUHE_AD9650_funktion.h
aktuelle Frequenz void AD9850_ticksCalculate(unsigned long frequency) { frequence= frequency; uint64_t tmp1 = frequence; tmp1 <<= 32; tmp1 /= 125; // 125 MHz tmp1 /= 1000000; uint32_t sollResultat = (uint32_t) tmp1; for (int iiih=0;iiih<32;iiih++) { if (sollResultat & (0x01 << iiih)) { // Bit iiih gesetzt
in „AD9850 Steuerwort,Berechnung richtig?“ · HF, Funk und Felder ·
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IS66WVH16M8ALL_Rev0_3.v
parameter SS = 1; `endif // Timing Parameter -60 PC166 `ifdef S60 parameter tCK = 6; parameter tRFH = 36; parameter tPO = 36; parameter tDSS = 0.45; parameter tDSH = 0.45; parameter tIS = 0.8; parameter tIH = 0.8; parameter tRWR = 36; parameter tCSHI = 6; parameter tCK2RWDS = 3.0; parameter SS = 1; `endif
in „HyperBus Ideen“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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stm32f4xx_rcc.c
Compute HCLK, PCLK1 and PCLK2 clocks frequencies ------------------------*/ /* Get HCLK prescaler */ tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE; tmp = tmp >> 4; presc = APBAHBPrescTable[tmp]; /* HCLK clock frequency */ RCC_Clocks->HCLK_Frequency = RCC_Clocks->SYSCLK_Frequency >> presc; /* Get PCLK1 prescaler */ tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PPRE1; tmp = tmp >> 10; presc = APBAHBPrescTable[tmp]; /* PCLK1 clock frequency */ RCC_Clocks->PCLK1_Frequency = RCC_Clocks->HCLK_Frequency >> presc; /* Get PCLK2 prescaler */ tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PPRE2;
in „STM32F103 Bluepill mit 128kb lässt sich nicht flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TastaturDigivoice.s
LM1: /* prologue: frame size=5 */ push r28 push r29 in r28,__SP_L__ in r29,__SP_H__ sbiw r28,5 in __tmp_reg__,__SREG__ cli out __SP_H__,r29 out __SREG__,__tmp_reg__ out __SP_L__,r28 /* prologue end (size=10) */ .LM2: std Y+2,__zero_reg__ std Y+3,__zero_reg__ std Y+4,__zero_reg__ std Y+5,__zero_reg__ .
in „Tastendrücke und Portbits“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.cpp
0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00, 0x00},//10 {0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x12, 0x73, 0x00},//12 {0x36, 0xB4, 0x80, 0x00}, }; static PROGMEM uint8_t set1_14[]={0x41,0x20,0x08,0x04,0x81,0x20,0xCF,0xF7,0xFE,0xFF,0xFF}; static PROGMEM uint8_t set0[][2]={ {0,0x3F}, //mask RX_DR\TX_DS\MAX_RT (we do not use
in „Arduino RFM70“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kochfeld.pdf
NTC4 R68 2K7 2K2 PT1 8 R45 47K 1K TMP1 I-CTRL 50K 3+ 1 12KALARM R69 2– U3A 100K 10nF R33 C18 R34 R36 C19 4 LM 258 n.c. 22nF 1K8 4K7 22nF C20 TH1 Alarm management 22nF 110 AI12610 Feedback signals are output by the current transformer placed
in „Induktionsofen- funktioniert nur mit magnetischen Metallen!“ · Offtopic ·
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out.lst
89 2f mov r24, r25 3aa: 80 53 subi r24, 0x30 ; 48 3ac: 8a 30 cpi r24, 0x0A ; 10 3ae: 70 f3 brcs .-36 ; 0x38c 3b0: 99 8b std Y+17, r25 ; 0x11 } switch (format_flag) { 3b2: 29 89 ldd r18, Y+17 ; 0x11 3b4: 82 2f mov r24, r18 3b6: 99 27 eor r25, r25 3b8: 89 36 cpi r24, 0x69 ; 105 3ba: 91 05 cpc r25, r1 3bc: d1 f1 breq .+116 ; 0x432 3be: 8a 36 cpi r24, 0x6A ; 106 3c0: 91 05 cpc r25, r1 3c2: 74 f4 brge .+28 ; 0x3e0 3c4: 83 36 cpi r24, 0x63 ; 99 3c6: 91 05 cpc r25, r1 3c8: e1 f0 breq .+56 ; 0x402 3ca: 84 36 cpi r24, 0x64 ; 100 3cc: 91 05 cpc
in „Multiplikation ist zu schnell...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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123.c
12, 13, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 52, 54, 56, 59, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 83, 87, 91, 95, 99, 103, 108, 112, 117, 123, 128, 134, 140, 146, 152, 159, 166, 173, 181, 189, 197, 206, 215, 225, 235, 245, 256
in „LED Fading und Uhr beides benötigt Timer1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GLCD.c
unsigned short bkColor) { unsigned short i=0; unsigned short j=0; unsigned char buffer[16]; unsigned char tmp_char=0; GetASCIICode(buffer,c); /* È¡×ÖÄ£ÊýŸÝ */ for (i=0;i<16;i++) { tmp_char=buffer[i]; for (j=0;j<8;j++) { if ( (tmp_char >> 7-j) & 0x01 == 0x01) { LCD_SetPoint(Xpos+j,Ypos+i,charColor); /* ×Ö·ûÑÕÉ
in „STM32 24Bit Bmp nach 565RGB Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GLCD.c
unsigned short bkColor) { unsigned short i=0; unsigned short j=0; unsigned char buffer[16]; unsigned char tmp_char=0; GetASCIICode(buffer,c); /* È¡×ÖÄ£ÊýŸÝ */ for (i=0;i<16;i++) { tmp_char=buffer[i]; for (j=0;j<8;j++) { if ( (tmp_char >> 7-j) & 0x01 == 0x01) { LCD_SetPoint(Xpos+j,Ypos+i,charColor); /* ×Ö·ûÑÕÉ
in „STM32 24Bit Bmp nach 565RGB Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GLCD.c
unsigned short bkColor) { unsigned short i=0; unsigned short j=0; unsigned char buffer[16]; unsigned char tmp_char=0; GetASCIICode(buffer,c); /* È¡×ÖÄ£ÊýŸÝ */ for (i=0;i<16;i++) { tmp_char=buffer[i]; for (j=0;j<8;j++) { if ( (tmp_char >> 7-j) & 0x01 == 0x01) { LCD_SetPoint(Xpos+j,Ypos+i,charColor); /* ×Ö·ûÑÕÉ
in „STM32 24Bit Bmp nach 565RGB Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DemystifyingtheTLC5940.pdf
Compare Match A interrupt TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); } void TLC5940_SetAllDC(uint8_t value) { uint8_t tmp1 = (uint8_t)(value << 2); uint8_t tmp2 = (uint8_t)(tmp1 << 2); uint8_t tmp3 = (uint8_t)(tmp2 << 2); tmp1 |= (value >> 4); tmp2 |= (value >> 2); tmp3 |= value; dcData_t i = 0; do { dcData[i++] = tmp1
in „System Clock Output mit Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DemystifyingtheTLC5940.pdf
Compare Match A interrupt TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); } void TLC5940_SetAllDC(uint8_t value) { uint8_t tmp1 = (uint8_t)(value << 2); uint8_t tmp2 = (uint8_t)(tmp1 << 2); uint8_t tmp3 = (uint8_t)(tmp2 << 2); tmp1 |= (value >> 4); tmp2 |= (value >> 2); tmp3 |= value; dcData_t i = 0; do { dcData[i++] = tmp1
in „TLC5940 library: Erfassen von Veränderungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AddressSanitizer.txt
3269==poisoning: 0x7fffffff8b60 2580 ==3269==unpoisoning: 0x7fffffff8b60 2580 Frame pos: 0.200s Mag: -36.55 Mean: -59.36 sum: -95.91 Max magnitude: -36.5 dB mag -37 size 1200 ==3269==poisoning: 0x7fffffff8b60 2580 ==3269==unpoisoning: 0x7fffffff8b60 2580 Frame pos: 0.200s Mag: -36.38 Mean: -56.33 sum: -
in „Tipps zur Speicheranalyse gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TestProg.txt
16] + buf[16 + 1] + buf[16 + 2] + buf[16 + 3]);// Destination IP for (int i = 0; i < 4; ++i) { byte tmp = buf[12 + i]; buf[12 + i] = buf[16 + i]; buf[16 + i] = tmp; } sendDone.WaitOne(); //ab den 12Byte muss weiter geleitet werden Destination IP ist mit dabei Send(client, "Tester <EOF>"); sendDone.WaitOne
in „Netzwerk Programmierung Tun/Tap“ · Softwareentwicklung ·
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monitor.c
include <signal.h> #include <stdlib.h> #include <time.h> #include <signal.h> #define DATA_FILENAME "/tmp/WPupdate.dat" /* commandfile for updating Ai1 settings */ #define MAX_WAIT 6 /* MAX_WAIT * 5 sec */ char seps[] = "=\t\n"; char *var, *instelling; int DEBUG=0; int fd1=-1; float waarde; float gem_waarde
in „Probleme mit serieller Schnittstelle“ · Softwareentwicklung ·
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stm32f10x_rcc.lst
**** tmp = tmp >> 11; 1259 .loc 1 684 0 1260 010e 7B69 ldr r3, [r7, #20] 1261 0110 4FEAD323 lsr r3, r3, #11 1262 0114 7B61 str r3, [r7, #20] 685:lib/stm32f10x_rcc.c **** presc = APBAHBPrescTable[tmp]; 1263 .
in „Seltsame Initialisierungen und Abstürze.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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aduc_831_board.pdf
100n D1 35 U2 4 3 2 4 3 2 J19 2 2 reset D0 3.3V 3 4 25 VIN C C C N N N 4xR 10K G C15 3.3VBAT C4 E 36 P10 1 P10/ADC0/T2 V G G GAD0 43 P00 N GND 100n + R/W 37 P11 2 P11/ADC1/T2EX P01/AD1 44 P01 D 2 2 1 24 VOUT RS 39 P04 P12 3 P12/ADC2 P02/AD2 45 P02 1 3 5 7 P13 4 P13/ADC3 P03/AD3 46 P03 10uF 38 CSB RESET
in „Interrupt/Pin-Abfrage beim ADUC831“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Untitled_4.pdf
Included original file , but not rpt-hw.hpp 09:36:38 **** Incremental Build of configuration Debug for project VNA_2 **** make all Building file: ../src/MODULES/MODULE_I2C/CI2C.cpp Invoking: Cross G++ Compiler arm-linux-gnueabihf-g++ -I"/media/os64/
in „Basic crosscompiler terminology ?“ · µC & Digital Electronics ·
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fonts.h
in bits (or pixels), of the character const uint8_t tmp; const uint8_t datawidth; // width, in bytes of data bitmap const uint8_t* data; // offset of the character's bitmap, in bytes, into the FONT's data array } FONT_CHAR_AA; // Describes a single font
in „STM32F4 SSD1963 TFT FONTS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pointer-Ueberall_Pointer.pdf
: %s\n", str_zwei ); 16 17 return 0; 18 } 19 20 void swp( char** str1, char** str2 ) 21 { 22 char* tmp; 23 24 tmp = *str1; 25 *str1 = *str2; 26 *str2 = tmp; 27 } 12 Pointer – überall Pointer Ok, warum übergeben wir nun Pointerpointer anstatt normale Pointer an die Funktion swp() . Der Grund ist, wie
in „Info´s zu Pointern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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File_FAT.txt
tmp,c,i; unsigned char s; if(file_flag!=0){ // datei operation freigegeben tmp = offset/fat.bytsPerSec; // berechnungs temp variable (anzahl der sektoren, abgerundet) c = tmp/fat.secPerClust; // cluster position in der chain (abgerundet) s = tmp-(c*fat.secPerClust); // sektor des clusters in dem das byte mit position:offset ist i = c+1; // zÀhlt die cluster ab, +1 weil vorher abgerundet seek-=offset; // Ìbersprungene bytes abziehen bufferClusterChain
in „MMC SD library FAT16 FAT32 read write“ · Projekte & Code ·
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ls.txt
tty26 tty35 tty44 tty53 tty62 uinput vcsa1 watchdog bus dri input mqueue pts sg1 tty0 tty18 tty27 tty36 tty45 tty54 tty63 urandom vcsa2 watchdog0 cdrom dvd kmsg ndctl0 random shm tty1 tty19 tty28 tty37 tty46 tty55 tty7 vcs vcsa3 watchdog1 cdrw dvdrw kvm net rfkill snapshot tty10 tty2 tty29 tty38 tty47
in „chroot: failed to run command ‘/mnt/bin/bash’: No such file or directory“ · PC Hard- und Software ·
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Format.txt
uint8 ArchProgramEvent_WasViewed WasViewed uint8 RecordTrigger_Name RecordTrigger_NAme string[64] TMP_Genre_ID TMP_Genre_ID uint32 ArchProgramEvent_DigeniusFileId DigeniusFileId uint32 ArchProgramEvent_ReadOnly ReadOnly uint8 RecordingType_Name_ID RecordingType_Name_ID uint32 Recording_Status Status
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EleLaDoku_V4.0.20B27.pdf
, not empty" >> /tmp/elela test "$(ls -l $ELELADIR/Temp/*.zip)" && echo "12e: $ELELADIR/Temp found *.zip" >> /tmp/elela export DLSRCDIR=${ELELADIR}/Temp echo "12f: ${DLSRCDIR}" >> /tmp/elela else export DLSRCDIR=`xdg-user-dir
in „EleLa - Elektronik Lagerverwaltung V4.0“ · Projekte & Code ·
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LCD.S
define lcd PORTB #define dc 2 #define enab 4 #define reset 3 #define sclk 7 #define sdin 5 #ifndef __tmp_reg__ #define __tmp_reg__ 0 #endif .section .text ;-------------------------LCD-initalisieren------------------------------------ ;void lcd_init() .global lcd_init .func lcd_init lcd_init: rcall spi_init
in „Z Pointer unter AVR GCC setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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initialisierung.c
/* Command byte */ uint32_t arg /* Argument */ ) { uint8_t res; /* Response value */ uint8_t n; /* Tmp var for CRC/counter */ /* Send command packet */ stm32_spi_rw(cmd); /* Start + Command index */ stm32_spi_rw((uint8_t)(arg >> 24)); /* Argument[31..24] */ stm32_spi_rw((uint8_t)(arg >> 16)); /* Argument
in „microSD - Karte mit SPI?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspiceIV_Anleitung.pdf
Simulation eines Transformators ............................................................................36 1.8. Verschiedene weitere Quellen .................................................................................37 1.8.1. Gesteuerte Strom‐ und Spannungsquellen ...................................
in „LTSpice - Anfängerprobleme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LS4000_Routing_Report.pdf
- 0.164 R36C60A.D0 to R36C60A.F0 pcie/u1_dut/u1_dut/u1_dut/u1_phy/SLICE_9494 ROUTE 1 1.093 R36C60A.F0 to R34C61C.A1 pcie/u1_dut/u1_dut/u1_dut/u1_phy/frm_data_16_m_i_m2[8] ZERO_DEL --- 0.000 R34C61C.A1 to R34C61C.WDO0
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LS4000_Routing_Report.pdf
- 0.164 R36C60A.D0 to R36C60A.F0 pcie/u1_dut/u1_dut/u1_dut/u1_phy/SLICE_9494 ROUTE 1 1.093 R36C60A.F0 to R34C61C.A1 pcie/u1_dut/u1_dut/u1_dut/u1_phy/frm_data_16_m_i_m2[8] ZERO_DEL --- 0.000 R34C61C.A1 to R34C61C.WDO0
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l6599.pdf
overload/short circuit, results in continuous intermittent operation with a user- defined duty cycle. 25/36 Application information L6599 Figure 32. Soft-start and delayed shutdown upon overcurrent timing diagram Vcc TMP TSH TSTOP Css Tss t 2V Primary t Current0A ISEN 0.8V t 3.5V DELAY 2V t 0.3V t Vout PFC_STOP
in „Hilfe bei der Reparatur eines Schaltnetzteiles erbeten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bin_fw_files_headers.txt
30:47 2007 Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed) Data Size: 1108340 Bytes = 1082.36 KiB = 1.06 MiB Load Address: 00000000 Entry Point: 00000000 >binwalk PIMAGE.BIN.mw ###################### DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION -------------------------------------------------------------
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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sd_spi_stm32.c
INTERFACE_SLOW, INTERFACE_FAST }; static void interface_speed( enum speed_setting speed ) { DWORD tmp; tmp = SPI_SD->CR1; if ( speed == INTERFACE_SLOW ) { /* Set slow clock (100k-400k) */ tmp = ( tmp | SPI_BaudRatePrescaler_256 ); } else { /* Set fast clock (depends on the CSD) */ tmp = ( tmp & ~SPI_BaudRatePrescaler_256 ) | SPI_BaudRatePrescaler_SPI_SD; } SPI_SD->CR1 = tmp; } #if SOCKET_WP_CONNECTED /* Socket's Write-Protection Pin: high = write-protected, low = writable */ static void socket_wp_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; /* Configure I/O for write-protect
in „STM32 - SPI Schnittstelle empfängt mal korrekt und dann wieder nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fatgen102.pdf
/boot sector for FAT32. The first table shows the structure for FAT12 and FAT16 starting at offset 36 of the boot sector. Fat12 and Fat16 Structure Starting at Offset 36 Name Offset Size Description (byte) (bytes) BS_DrvNum 36 1 Int 0x13 drive number (e.g. 0x80). This field supports MS-DOS bootstrap
in „FAT-Dateisystem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FatFormat.pdf
/boot sector for FAT32. The first table shows the structure for FAT12 and FAT16 starting at offset 36 of the boot sector. Fat12 and Fat16 Structure Starting at Offset 36 Name Offset Size Description (byte) (bytes) BS_DrvNum 36 1 Int 0x13 drive number (e.g. 0x80). This field supports MS-DOS bootstrap
in „FAT-Dateisystem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.LST
0000003e l *ABS* 00000000 __SP_H__ 0000003d l *ABS* 00000000 __SP_L__ 00000000 l *ABS* 00000000 __tmp_reg__ 00000001 l *ABS* 00000000 __zero_reg__ 0000005a w .text 00000000 __vector_1 0000010a g .text 00000000 _etext 000000a8 g F .text 0000001c t2_init 0000005a w .text 00000000 __vector_12 0000005a
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Nexys4_DDR_schematic.pdf
PILD10K I6612 2 SW0 PISW02 PIR3512 330 LD1 I1P3P4P05 JXADC 11D3D4I5 PISW03PISW101 R37 10K LSW NLED R36 PISW102 PIRP012 SW1 LED2 PIR3PIR36PILD20A PILD20K I2 D99 12 D100 SW1WPISW10PISW201 10K R388 330 LD2 GND VCC3V3 GND PISW202 PIR3812SW2 R39 SW2PISW20PISW301 R40 10K LED3 PIR3PIR39PILD30A PILD30K PISW302
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journalctl.txt
A start job for unit home.mount has begun execution. -- -- The job identifier is 42. Mär 31 15:34:36 T400 systemd-fsck[373]: /dev/sda1: Resize-Inode ist ungültig. Mär 31 15:34:36 T400 systemd-fsck[373]: /dev/sda1: UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN Mär 31 15:34:36 T400 systemd-fsck[373]: (d.h. ohne die Optionen -a oder -p) Mär 31 15:34:36 T400 systemd-fsck[368]: fsck failed with exit status 4. Mär 31 15:34:36 T400 systemd-fsck[368]: Running request emergency.target/start/replace Mär 31 15:34:36 T400 systemd[1]: systemd-fsck@dev-disk-by
in „ArchLinux mountet Bootpartition nicht“ · PC Hard- und Software ·
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LCD.c
_t Ypos, uint8_t ASCI, uint16_t charColor, uint16_t bkColor ) { uint16_t i, j; uint8_t buffer[16], tmp_char; GetASCIICode(buffer,ASCI); for( i=0; i<16; i++ ) { tmp_char = buffer[i]; for( j=0; j<8; j++ ) { if( (tmp_char >> 7 - j) & 0x01 == 0x01 ) { LCD_SetPoint( Xpos + j, Ypos + i, charColor ); } else
in „STM32F4 mit TFT Codeverständnis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD.c
_t Ypos, uint8_t ASCI, uint16_t charColor, uint16_t bkColor ) { uint16_t i, j; uint8_t buffer[16], tmp_char; GetASCIICode(buffer,ASCI); for( i=0; i<16; i++ ) { tmp_char = buffer[i]; for( j=0; j<8; j++ ) { if( (tmp_char >> 7 - j) & 0x01 == 0x01 ) { LCD_SetPoint( Xpos + j, Ypos + i, charColor ); } else
in „STM32F4 Discovery + TFT + FSMC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·