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at91sam.pdf
31 30 29 28 27 26 25 24 CRTV 23 22 21 20 19 18 17 16 CRTV 15 14 13 12 11 10 9 8 CRTV 7 6 5 4 3 2 1 0 CRTV CRTV: Current Real-time Value Returns the current value of the Real-time Timer. 77 6120I–ATARM–06-Apr-11 14.4.4 Real-time Timer Status Register Register Name: RTT_SR Access
in „SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc9s12ne64.h
#define SCI0SR1_OR _SCI0SR1.Bits.OR #define SCI0SR1_IDLE _SCI0SR1.Bits.IDLE #define SCI0SR1_RDRF _SCI0SR1.Bits.RDRF #define SCI0SR1_TC _SCI0SR1.Bits.TC #define SCI0SR1_TDRE _SCI0SR1.Bits.TDRE #define SCI0SR1_PF_MASK
in „Hilfe MC9S12NE64 interrupt programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SR9600_RS232_Control_Spec_MAI_V100.pdf
TOGGLE “71C:0” “71C:1”,(OFF) 7.1 Channel Input OFF “71C:1” “71C:2”(ON) ON “71C:2” Company Restricted SR9600 RS-232C Control Specification Page: 10 / 25 Document Version [1.0] Command Reply from Slave SPKR SEL “SPK:0” “SPK:ab”, a=SPK-A,b=SPK-B SPKR-AOFF “SPK:1” “SPK:11”(A-OFF,B-OFF), SPEAKER Select SPKR-AON
in „Marantz Receiver RS232C - Protokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LAN9214_V10_neutr_Sch.pdf
C14 C15 C16 C17 C18 +3V +3V ETN[1-7] 1 D56 SR054 1D60 SR04 1 10u 1100n 110n 100n 110n +3V +3V L21 2 3 2 3 R65 R66 Ferrit ETN7 1 D65 110R 470R 2 1 7 P51 L11 9 7 3 9 6 Link+ 1 D1 SR04+3V 1 2 3 3 4 Link ETN6 R621 220R 8 Link-low C11 Ferrit C12 15 V18a
in „LAN9514 schematic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c2.c
TRISE = 37; // laut Datenblatt /* 8. Peripheral Enable */ m_pI2C->CR1 |= I2C_CR1_PE; /* 9. Dummy Read SR2 → Flags reset */ (void)m_pI2C->SR2; /* 10. BUSY prüfen */ if (m_pI2C->SR2 & I2C_SR2_BUSY) { /* letzter Rettungsversuch */ m_pI2C->CR1 &= ~I2C_CR1_PE; delay_us(100); m_pI2C->CR1 |= I2C_CR1_PE; } } //
in „STM32F103RFT6 I2C2 keine Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BlinkLED.vhd
: out std_logic; o_sf_ce0 : out std_logic ); end lcd; architecture Behavioral of lcd is signal DataSR : std_logic_vector(1 downto 0) := (others=>'1'); signal ClkSR : std_logic_vector(1 downto 0) := (others=>'1'); signal RxRegister : std_logic_vector(10 downto 0) := (others=>'1'); --signal zahl1 : signed
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CM108_DataSheet_v1.6.pdf
Oscillator 9 XO DO Output Pin for 12MHz Oscillator Operating mode select H:Speaker Mode - Playback Only 10 MODE DI, ST L:Headset Mode - Playback & Recording ( H: Pull Up to 3.3V; L: Pull Down to Ground ) DIO, 8mA, 11 GPIO2 PD, 5VT GPIO Pin LED for Operation; 12 LEDO DO, SR, 8mA Output H for Power On; Toggling
in „Beschleunigungsaufnehmer + USB Soundkarte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slau144i.pdf
Sequence ..............................................................................124........ 4-9. SR Bits .....................................................................................................125............ 4-10. Register-Byte/Byte-Register Operation .................................
in „Anfängerprogramm TimerA MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4x74hct165.txt
sbi SER_PORT, SER_Sh_CP ;positive Flanke auf Shift Clock, nächster Pinzustand an Q anlegen jmp Loop_SR ;Nächste Schleife NextByte_SR: st X+, Daten ;eingelesenes Byte im Ram speichern dec ByteZaehler cpi ByteZaehler, 0 ;Alle Bytes ausgegeben (mit '0' vergleichen) breq ExitLoop_SR ;ja, wir können die Funktion
in „32 digtale Eingänge an Mega32 (Kaskadierte Schieberegister)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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definitions.h
#ifndef DEFINITIONS_H #define DEFINITIONS_H #include "stm32f0xx_hal.h" typedef struct SR_STR{ GPIO_TypeDef* port; uint16_t pin; }SR_STR_t; typedef struct SR_D{ GPIO_TypeDef* port; uint16_t pin; }SR_DATA_t; typedef struct SR_C{ GPIO_TypeDef* port; uint16_t pin; }SR_CLK_t; typedef struct DIGIT
in „Interrupt wird ständig aufgerufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hw_hmc5843_datasheet.pdf
No perming effect on zero reading 10000 gauss ASIC Digital Measurement Period Output Rate = 50Hz (10Hz typ.) - 10 msec 2 I C Address 7-bit address 0x1E hex 8-bit read address 0x3D hex 8-bit write address 0x3C hex I C Rate Controlled by I C Master -10 +10 % 2 I C bus pull-up Internal passive resistors
in „HMC5843-eval“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.c
************** #include "msp430x22x4.h" void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_2 + REFON + ADC10ON + ADC10IE; TACCR0 = 30; // Delay to allow Ref to settle TACCTL0 |= CCIE; // Compare-mode interrupt. TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // TACLK = SMCLK, Up mode. __bis_SR_register
in „MSP430 LPM-Handling, verstehe Code nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430x20x2.h
_ (0x01B0) /* ADC10 Control 0 */ DEFW( ADC10CTL0 , ADC10CTL0_) #define ADC10CTL1_ (0x01B2) /* ADC10 Control 1 */ DEFW( ADC10CTL1 , ADC10CTL1_) #define ADC10MEM_ (0x01B4) /* ADC10 Memory */ DEFW( ADC10MEM , ADC10MEM_) #define
in „msp430x20x2.h gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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randomgen.asm
RAM h10-h23 der CPU ; In Systemvariable C liegen die gespeicherten Seeds lfsr_S und lfsr_A lfsr: ; INIT RA ; result = 0 LP rR0 ANMA INCP ANMA INCP ANMA INCP ANMA ; LOAD POLYNOMS LP pS3 LIA Pol_S3 EXAM LP pS2
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OPV_LT1359CN.pdf
12.5V ±15V 25 30 mA VOUT= ±3V ±5V 20 25 mA ISC Short-Circuit Current VOUT= 0V, IN= ±3V ±15V 30 42 mA SR Slew Rate AV= –2, (Note 4) ±15V 300 600 V/µs ±5V 150 220 V/µs Full Power Bandwidth 10V Peak, (Note 5) ±15V 9.6 MHz 3V Peak, (Note 5) ±5V 11.7 MHz GBW Gain Bandwidth f = 200kHz,LR = 2k ±15V 18 25 MHz
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
12.5V ±15V 25 30 mA VOUT= ±3V ±5V 20 25 mA ISC Short-Circuit Current VOUT= 0V, IN= ±3V ±15V 30 42 mA SR Slew Rate AV= –2, (Note 4) ±15V 300 600 V/µs ±5V 150 220 V/µs Full Power Bandwidth 10V Peak, (Note 5) ±15V 9.6 MHz 3V Peak, (Note 5) ±5V 11.7 MHz GBW Gain Bandwidth f = 200kHz,LR = 2k ±15V 18 25 MHz
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
12.5V ±15V 25 30 mA VOUT= ±3V ±5V 20 25 mA ISC Short-Circuit Current VOUT= 0V, IN= ±3V ±15V 30 42 mA SR Slew Rate AV= –2, (Note 4) ±15V 300 600 V/µs ±5V 150 220 V/µs Full Power Bandwidth 10V Peak, (Note 5) ±15V 9.6 MHz 3V Peak, (Note 5) ±5V 11.7 MHz GBW Gain Bandwidth f = 200kHz,LR = 2k ±15V 18 25 MHz
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc6462.pdf
the last read of WDT_SR. WDERR: Watchdog Error 0: No Watchdog error occurred since the last read of WDT_SR. 1: At least one Watchdog error occurred since the last read of WDT_SR. 118 SAM9G10 6462B–ATARM–6-Sep-11 SAM9G10 18.
in „Externes SRAM + Atmel AT91SAM7SE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
].sp); asm ( " push r4\n" " push r5\n" " push r6\n" " push r7\n" " push r8\n" " push r9\n" " push r10\n" " push r11\n" " push r12\n" " push r13\n" " push r14\n" " push r15\n" ); task[task_nr].sp = _get_SP_register (); /* Result: */ /* --][PC][SR][v1][v2][x]...[x][x][r4][r5]...[r15][-- */ /* ^sp_return
in „msp430 mini multitasking system“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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twi_main.c
#include "twi_main.h" #include "../Std_lib/stm32f10x_i2c.h" #include "../Std_lib/stm32f10x_tim.h" #include "../lib/outpin.h"//debugging #include "../Std_lib/misc.h" //für NVIC #include "../Std_lib/stm32f10x_rcc.h" volatile unsigned char maxID = 0; volatile
in „stm32 Cortex I2C : Master zieht SCL auf Masse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flash.c
COMMAND_SEQ_ERR 4 #define BLOCK_ERASE_ERR 5 #define PROGRAM_PAGE_ERR 6 #define PROGRAM_BLOCK_ERR 7 #define SR3 0x08 #define SR4 0x10 #define SR5 0x20 #define SR6 0x40 #define SR7 0x80 #define BLOCK6 ((unsigned char *)0xC0000) #define BLOCK5 ((unsigned char *)0xD0000) #define BLOCK4 ((unsigned char *)0xE0000)
in „M16C Daten im Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN_CControl-Test.bas
define T byte define D byte define Q byte define L byte define QQ byte define SR byte define DFL byte define REG byte define IDH byte define IDL byte define ID word define DD byteport[1] define AD byteport[2] define ALE port[ 9] define CS port[10] define RD port[11] define WR port[12] #START BEEP 100,25,10 BEEP 100,25,10 PRINT "CAN-BUS EmFännger" DD=0 : ALE=0 : CS=1 : RD=1 : WR=1 GOSUB INITIALE BEEP 400,25,10 #LOOP1 T=T+1 if T>25 then T=1 if T=25 then gosub SENDDATA REG=&H02 : GOSUB C_RD : SR=D Q=SR AND
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Datenblatt_-_Faulhaber_Getriebemotoren.pdf
N EU DC-Getriebemotoren 100 mNm mit eisenlosem Flachläufer Serie 2619 ... SR 2619 S 003 SR 006 SR 012 SR 024 SR Nennspannung UN 3 6 12 24 Volt Anschlusswiderstand R 1,9 8,2 36,5 128 Ω Abgabeleistung P2 max. W 1,16 1,08 0,97 1,1 Leerlaufdrehzahl (Motor) no 6 300 6 600 5 900 6
in „SCheibenläufer mit PWM ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi_mem_drv.c
source) #else char PutCharArray(unsigned long start_add, char nb_of_byte, char* source) #endif { char sr; // SPI memory status register if (start_add <= TOP_ADDR) { if (GetStatusRegister(&sr) == TRANSFER_COMPLETED) // Is the SPI interface currently not busy { if (!(sr & (1<<RDY))) // is the SPI memory ready
in „Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen“ · Projekte & Code ·
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sr595_lauflicht_3.ino
Schieberegister #define DATA_PIN 11 #define LATCH_PIN 10 #define CLOCK_PIN 13 // Pins für Eingaben #define POT_PIN A0 #define DIP1_PIN 2 #define DIP2_PIN 3 // Objekt des Schieberegisters erstellen shiftreg595 sr(DATA_PIN, CLOCK_PIN, LATCH_PIN); // Variablen
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can_a4.a
CAN System Clock Period) ; sync segment: tSYNCSEG = 1 * tSCL ; time segment 1: 11 -> tSEG1 = tSCL * (10+1) = 6.875 us ; time segment 2: 4 -> tSEG2 = tSCL * (3+1) = 2.5 us ; ; bit time: tBIT = tSYNCSEG + tSEG1 + tSEG2 = 10 us ; bit rate: fBIT = 1 / tBIT = 100 kbit/s ; ; The CAN-Bus address of the SJA1000
in „Assembler Code nach C übersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32_ub_i2c1.c
/-------------------------------------------------------------- // Edited: 15.04.2015 // CPU STM32F10x // CoIDE 1.7.8 // GCC 4_9-2015q2 // CMSIS 4.10 // Std_PLib 3.5.0 // Changed #includes from STM32F4 to STM32F10x // Adapted to newer "GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;" where output mode and pullup
in „STM32F105 bei I2C Read ein Byte zu viel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Circuits_Designer_Notbook_cdn_nb_brochure__ATC.pdf
10– ω L C ) S 0 Impedance matching and minimum drift Figure 1 C E C /[10– (2π F ) L C 02 S 0 applications such as filters and oscillators require Lumped Element Equivalent Model Where: special attention
in „Warum sind die Widerstände hochkant eingelötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slau144j.pdf
Sequence ..............................................................................120........ 4-9. SR Bits .....................................................................................................121............ 4-10. Register-Byte/Byte-Register Operation .................................
in „MSP430 Gleitkommazahl in Flash speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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family_guide.pdf
Sequence ..............................................................................120........ 4-9. SR Bits .....................................................................................................121............ 4-10. Register-Byte/Byte-Register Operation .................................
in „MSP430 Output nur auf zwei von vier Pinnen möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
off, await USI interrupt __delay_cycles(10000); // Delay between comm cycles } void ADC1(void){ ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled ADC10CTL1 = INCH_2; ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will force exit } void ADC2(void){ ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + ADC10ON + ADC10IE; // ADC10ON, interrupt enabled ADC10CTL1 = INCH_1; ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion start __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR
in „MSP430G2231 - I2C TI-Code funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8610_8620.pdf
PERFORMANCE Slew Rate SR RL= 2 kΩ 40 60 V/μs Gain Bandwidth Product GBP 25 MHz SettlingTime S AV= +1, 10V step, to 0.01% 600 ns NOISE PERFORMANCE Voltage Noise enp-p 0.1 Hz to 10 Hz 1.8 μV p-p Voltage Noise Density en f = 1
in „Regelbare Stromqulle verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ts912.pdf
Product GBP 0.8 MHz (AVCL = 100, RL= 10k , C =L100pF, f = 100kHz) + SR Slew Rate (A VCL = 1, L = 10k , C L 100pF, V =i1.3V to 1.7V) 0.4 V/ s - SR Slew Rate (A VCL = 1, L = 10k , C L 100pF, V =i1.3V to 1.7V) 0.3 V/ s φm Phase Margin 30 Degrees
in „"Hallsonde für Oszilloskop" im Eigenbau?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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i2c.pdf
the specification. Using 10 bits for addressing exploits the reserved new 10-bit addressing. combination 1111XXX for the first seven bits of the first byte 2 following a START (S) or repeated START (Sr) condition as All new devices
in „Suche I²C Bus Grundlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf
The status register is an 8-bit read-only register. This register is used to indicate device status. SR0 through SR7 indicate bit locations, with SR denoting the bits that are in the status register. SR7 denotes the first bit of the data stream. SR7 SR6 SR5 SR4 SR3 SR2 SR1 SR0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) LOCK (0) RDY(0) Table 16: Status Register Location Name Description SR7 to 0 These bits are reserved. SR2 Data output register lock. This bit is set when: 1.some but not all for of the six data output registers have been read, 2. Mode register has been read. When this bit
in „hmc5883l - Winkel berechnen?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HMC5883L_3-Axis_Digital_Compass_IC.pdf
The status register is an 8-bit read-only register. This register is used to indicate device status. SR0 through SR7 indicate bit locations, with SR denoting the bits that are in the status register. SR7 denotes the first bit of the data stream. SR7 SR6 SR5 SR4 SR3 SR2 SR1 SR0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) LOCK (0) RDY(0) Table 16: Status Register Location Name Description SR7 to 0 These bits are reserved. SR2 Data output register lock. This bit is set when: 1.some but not all for of the six data output registers have been read, 2. Mode register has been read. When this bit
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lcdtext_I2C_an_480x200.asm
Status-Register abfragen andi tempi,0xF8 ; Bit0...2 ausblenden (Prescaler und Reserve-Bit) cpi tempi,TW_SR_SLA_ACK ; x60 breq TWSI_TW_SR_SLA_ACK cpi tempi,TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK ; x68 breq TWSI_TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK cpi tempi,TW_SR_GCALL_ACK ; x70 breq TWSI_TW_SR_GCALL_ACK cpi tempi,TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK ; x78 breq TWSI_TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK cpi tempi,TW_SR_DATA_ACK ; x80 breq TWSI_TW_SR_DATA_ACK cpi tempi,TW_SR_DATA_NACK ; x88 breq TWSI_TW_SR_DATA_NACK cpi tempi,TW_SR_GCALL_DATA_ACK ; x90 breq TWSI_TW_SR_GCALL_DATA_ACK
in „Pollin Display Optrex F-51154NF-FW-AA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Slave.c
Rückgabewert } //+-------------------------------------------------------------------------------+ /* TWSI_TW_SR_SLA_ACK: 0x60 (SLA+W wurde empfangen-ACK wurde zurückgesendet) if ((TWSR & 0xF8) != TWSI_TW_SR_SLA_ACK) return0; TWSI_TW_SR_GCALL_ACK: 0x70 (General call address wurde empfangen; ACK wurde zurückgesendet
in „TWI Slave reagiert nicht im Interruptmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c_hw.inc
TWDR has been transmitted (TWEA = 0 ); ACK has been received ; TWI Slave Receiver status codes .equ SR_ADR_ACK = $60 ; Own SLA+W has been received ACK has been returned .equ SR_ADR_ACK_M_ARB_LOST = $68 ; Arbitration lost in SLA+R/W as Master; own SLA+W has been received; ACK has been returned .equ SR_GEN_ACK
in „Kein ACK von PCA9633 auf TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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httpboot-m1284p-8mhz-w5500.c
sock),80); #ifdef DEBUG_PHASES uart_putc('o'); #endif W51_exec(sock,Sn_CR_OPEN); while (W51_read(Sn_SR(sock)==SOCK_CLOSED)) { #ifdef DEBUG_PROGRESS uart_putc('.'); #endif _delay_ms(10); } #ifdef DEBUG_PHASES uart_putc('c'); #endif W51_exec(sock,Sn_CR_CONNECT); while (W51_read(Sn_SR(sock))!=SOCK_ESTABLISHED
in „Atmega Eeprom/Flash andauernde Schreibfehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SJA1000_3.pdf
Command Register (CMR) 6.4.5 Status Register (SR) 6.4.6 Interrupt Register (IR) 6.4.7 Interrupt Enable Register (IER) 6.4.8 Arbitration Lost Capture register (ALC) 6.4.9 Error Code Capture register (ECC) 6.4.10 Error Warning Limit Register (EWLR) 6.4.11
in „Can Controller "SJA1000" Probleme mit Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BWS.vhd
STD_LOGIC := '0' ; --VK Synchronimpuls SROut : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0) -- Kopie Ausgänge SR -- BWS_INV : in STD_LOGIC --INVERS Modus BWS ); end BWS; architecture VERHALTEN of BWS is signal loadZGSR : STD_LOGIC ; signal SR_ZGOut : STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0); signal clkVideo : STD_LOGIC ;
in „Ladbares Schieberegister seriell auslesen“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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RS232.vhd
TX_Counter : integer range 0 to BIT_Reload; -- Zähler für 1 Bit-Zeit signal TX_Register : std_logic_vector(10 downto 0); -- 1 Startbit, 8 Datenbits, 2 Stopbits signal RX_SR : std_logic_vector(3 downto 0); signal RX_Entprellt : std_logic; begin -- Übertragung: LSB zuerst, MSB zuletzt TransmitSM: process (RESET
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drehgeber.vhd
lokale Werte cd := '0'; case z is when Z00 => if (e = "01") then z <= Z01; cu := '1'; elsif (e = "10") then z <= Z10; cd := '1'; end if; when Z01 => if (e = "11") then z <= Z11; cu := '1'; elsif (e = "00") then z <= Z00; cd := '1'; end if; when Z11 => if (e = "10") then z <= Z10; cu := '1'; elsif (e
in „Signal von Drehgeber nicht erkannt“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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I2C_Interrupt_Makro.c
0xB0 #define TW_ST_DATA_ACK 0xB8 #define TW_ST_DATA_NACK 0xC0 #define TW_ST_LAST_DATA 0xC8 #define TW_SR_SLA_ACK 0x60 #define TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK 0x68 #define TW_SR_GCALL_ACK 0x70 #define TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK 0x78 #define TW_SR_DATA_ACK 0x80 #define TW_SR_DATA_NACK 0x88 #define TW_SR_GCALL_DATA_ACK 0x90 #define TW_SR_GCALL_DATA_NACK 0x98 #define TW_SR_STOP 0xA0 #define TW_NO_INFO 0xF8 //Variable deklarieren volatile int master = 1; volatile int transmit = 1; volatile unsigned char data = 0xFF; char test; int SLA
in „Probleme bei I2C Kommunikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEM_uni_5_adc_stream_bench.vhd
begin wait until rising_edge(CLKOUT); fail <= '0'; if WR = '0' and TXE = '0' then D_old_u <= D_u; SR <= SR(7 downto 0) & D; if oddeven = 1 then if SR(8) = '1' and SR(0) = '0' then if SR(15 downto 14) /= "00" then fail <= '1'; end if; D_u <= unsigned(SR(13 downto 9) & SR(7 downto 1)); oddeven <= 0; else
in „Wie Clockdomain crossing für FT232H, wie debuggen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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mc9s12xdp512.c
0x000000BA */ volatile SCI2CR2STR _SCI2CR2; /* SCI 2 Control Register 2; 0x000000BB */ volatile SCI2SR1STR _SCI2SR1; /* SCI 2 Status Register 1; 0x000000BC */ volatile SCI2SR2STR _SCI2SR2; /* SCI 2 Status Register 2; 0x000000BD */ volatile SCI2DRHSTR _SCI2DRH; /* SCI 2 Data Register High; 0x000000BE *
in „ADC Prog Problem Freescale S12X Familie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cpu.c
PM_MCCTRL_MCSEL_PLL0<<AVR32_PM_MCCTRL_MCSEL_OFFSET); //Warten bis synchrone Takte bereit sind while ((AVR32_PM.sr & AVR32_PM_SR_CKRDY_MASK)==0); //CPU- und PBA-Takt einstellen //Die Einstellung von HSB-, PBB-, PBC-Takt erfolgt genauso CPU_set_cpu_clk(); CPU_set_pba_clk(); //Systemregisterinhalte zurückschreiben
in „AT32UC3C2512C Initialiserung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
timer prescaler/autoreload timing registers. TIM2->PSC = 16 - 1; //-> 16 MHz / 16 = 1 MHz TIM2->ARR = 10 - 1; //-> 1/1 MHz * 10 = 10 us (100 kHz) //Send an update event to reset the timer and apply settings. TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG; //Enable TIM2 interrupts. NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); } /*! * \brief Enables
in „Crash @ TIM2-Überlauf statt TIM2_IRQHandler (STM32G031J6)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HC-SR04_ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf
Ultraschall Messmodul HC-SR04 Beschreibung: Das Ultraschall Modul HC-SR04 eignet sich zur Entfernungsmessung im Bereich zwischen 2cm und ca. 3m mit einer Auflösung von 3mm. Es benötigt nur eine einfache Versorgungsspannung von
in „Hc-sr04 mit Impuls Capture Funktion auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·