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Qtouch.c
Ports initialization // Port A initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTA=0x00; DDRA=0x00; // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In
in „Anfänger Frage: Qtouch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
void chip_select(int RAM_bank) { // GPIOA->BSRR = (GPIOA->BSRR & ~(0x07)) | RAM_bank; // pins PA0-2 // GPIOA->BRR = ((GPIOA->BRR & ~(0x07)) & ~(RAM_bank)); switch (RAM_bank) { case 0: // 0b000 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0); break; case 1: // 0b001 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_1); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_0); break; case 2: // 0b010 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_0); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_1); break; case 3: // 0b011 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0); break; case 4: // 0b100 GPIOA
in „SPI-RAM-Bank an STM32F0-Discovery - write, kein read“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F407-IoTBoard-Schematics.pdf
USART2_TX PA2 36 PA1/U2_RTS/U4_RX/ETH_RMII_REF_CLK/ETH_MII_RX_CLK/TIM2_CH2/TIM5_CH2/ADC123_IN1 PE1/FSMC_NBL1/DCMI_D3 1 PE2 HS0038 WM_DAC USART2_RX PA3 37 PA2/U2_TX/TIM2_CH3/TIM5_CH3/TIM9_CH1/ETH_MDIO/ADC123
in „STM32 Nucleo welches Board am besten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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px1011a.px1012a.pdf
, F6 power 1.25 V power supply for core VDD D3 power 1.2 V power supply for high-speed serial PCI Express I/O pads and PVT VSS A1, B2, B5, B8, ground ground C2, C4, C6, D1, D2, D7, E2, E8, F2, F7, G1, G2, G4, G6, H2, H5, H8 8. Functional description The main
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main.c
--------------------- void chip_select(int RAM_bank) { switch (RAM_bank) { case 0: // 0b000 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0); break; case 1: // 0b001 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_1); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_0); break; case 2: // 0b010 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_0); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_1); break; case 3: // 0b011 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_2); GPIOA->BSRR |= (GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0); break; case 4: // 0b100 GPIOA->BRR |= (GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_
in „SPI-RAM-Bank an STM32F0-Discovery - write, kein read“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A20_Bananapi_Schematic.pdf
T23 TX1N_HDMI SPI0_CLK C16 SPI0_CLK/UART5_RX/EINT23/PI11 I2S_DI/AC97_DI/SPDIF_DI/PB12B11 HTX2P T22 TX2P_HDMI LCD1 SPI0_MOSI D16 SPI0_MOSI/UART6_TX/CLK_OUT_A/EINT24/PI12 SPI2_CS1/SPDIF_DO/PB13 HTX2N W23 TX2N_HDMI
in „DDR3 RAM Datenleitung beliebig anschliessen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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802.3-2008_section2.pdf
22–4 depicts TX_EN behavior during a frame transmission with no collisions. TX_CLK TX_EN TXD<3:0> P R E A M B L E CRS COL Figure 22–4—Transmission with no collision 22.2.2.4 TXD (transmit data) TXD is a bundle of 4
in „Kommunikation uC mit PHY“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nacrt_main_board_rev10a_coulomb.pdf
=J3=18V D24b D26b ZD21=J3= 18V 7 CH - BAT BAT 54S D55= 6 54S -V ZD19=J3=18V -V D24a D26a C74 1N4148WS 100n Q47 Q49 2SA1020 2SA1020 ZD16=J3=18V 4 5 TX5 1 8 n ZD6=J3= 2 0 2 18V R247 C 1 R220 R273 R271 ZD12=J3= 10R
in „SUCHE Transistor KGF75N65KDF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rfm70_rx.h
write command to register #define RD_RX_PLOAD 0x61 // Define RX payload register address #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // Define TX payload register address #define FLUSH_TX 0xE1 // Define flush TX register command #define FLUSH_RX 0xE2 // Define flush RX register command #define REUSE_TX_PL 0xE3 // Define reuse TX payload register command #define W_TX_PAYLOAD_NOACK_CMD 0xB0 #define W_ACK_PAYLOAD_CMD 0xA8 #define ACTIVATE_CMD 0x50 #define R_RX_PL_WID_CMD 0x60 #define NOP_NOP 0xFF // Define No Operation, might be
in „Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?“ · HF, Funk und Felder ·
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SJA1000_3.pdf
TX data byte 7 28 unused 28 TX data byte 8 MGK621 a. Standard frame format. b. Extended frame format. Fig.7 Transmit buffer layout for standard and extended frame format configurations. 6.4.13.2 Descriptor
in „Can Controller "SJA1000" Probleme mit Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70_tx.h
0x20 // write command to register #define RD_RX_PLOAD 0x61 // RX payload register address #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // TX payload register address #define FLUSH_TX 0xE1 // flush TX register command #define FLUSH_RX 0xE2 // flush RX register command #define REUSE_TX_PL 0xE3 // reuse TX payload register command
in „Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?“ · HF, Funk und Felder ·
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433MHzSender.asm
ret RESET: ldi r16,RAMEND ; Benötigt die CPU bei Calls und Interrups. out SPL,r16 ; Stack auf R15 (R2 bis R15 nicht verwenden) ldi r16,0b00010000 ; TxT auf 1 out PORTB,r16 ldi r16,0b00010111 ; Alles Ausgang außer Seriel In out DDRB,r16 ldi YH,0 ldi r16,0<<COM0A1|1<<COM0A0|0<<COM0B1|1<<COM0B0|0<<WGM00|1<<WGM01 out TCCR0A,r16 ;CTC mit OCR0A als Max & Toggel ldi r16,1<<FOC0A|0<<WGM02|1 out TCCR0B,r16 ldi r16,84 ; Maximalwert Timer TIM0_COMPA out OCR0A,r16 ; Bitlänge bei 9,6Mhz für 115,2kBit ldi r16,84 ; Zwischenwert Timer TIM0_COMPB out OCR0B,r16 RxError: ldi r23,0x20 rcall SerTx ldi r23,0x0A
in „Universalsender für Funksteckdosen 433MHz HX2262 PT2262 z.B. Brennstuhl“ · Projekte & Code ·
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main.c
Start / Stop = AUS TX_String("\n\n System = AUS\n"); TX_String("\nStart mit T_OnOff\n\n"); TB0CTL = 0x00; // Timer = AUS TA0CTL = 0x00; P2IFG &= ~(T_SET); P2IE &= ~(T_SET); // Freigebe Interrupt sperren Taster T_SET P4OUT
in „kein definiertes Verhalten in der ISR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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os_rs232.c
************************************************************ #define cRS232_TxInit 0 #define cRS232_TxIdle 1 #define cRS232_TxSend 2 #define cRS232_TxWait 3 #define cRS232_RxInit 0 #define cRS232_RxIdle 1 #define cRS232_RxRecv 2 //***********************************************
in „ATMEGA32 USART sendet ein Zeichen zuviel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzmessung_mit_dem_VNWA_015c.pdf
Signal levels are measured and inserted in table belowfor the various tests performed Setup1: VNWA3E 30dB HP58503B sinusoidal output Setup2: HP58503B sinusoidal output VNWA3E 30dB EFRATOM LPro-101 Setup3: HP58503B 10MHz sinusoidal HP5371A 10MHz squarewave output VNWA3E 30dB The 10MHz squarewave output is
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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twi_lib.c
Mo=1 Su=7 => therefore " + 1 " // If 2 bit year does not correspond to 2 Byte year (in SRAM of RTC) then update SRAM Value RTC_Year = TWI_PCF8583_ByteRead( Addr_TCCVVVBBB, PCF8583_YearReg ); if ( (twi1.TxRxBuffer[0] & 0b11000000) >> 6 ==
in „TWI MUX per SW an einem Port“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATxMEGA_128_Board_2.pdf
B7 ADC Channel 7/JTAG TDO JTAG JP8 Tabelle 17: Funktionsübersicht Port B Port C Pin ATXMega Funktionen Board Funktionen Hinweise C0 OC0A/TWI SDA C1 OC0B/TWI SCL C2 OC0C/USART0 RxD C3 OC0D/USART0 TxD C4
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system_top.v
[1]|tx_data_in[2]|tx_data_in[3]|tx_data_in[4]|tx_data_in[5]|tx_data_in[6]|tx_data_in[7]|tx_data_in[8]|tx_data_in[9]|tx_data_in[10]|tx_data_in[11]; assign tx_clk_out = tx_clk_in; assign tx_frame_out = tx_frame_in
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rfm12.c
Restart the synchron pattern recognition, bit1 clear and set //9. AFC RFM12_send(0xC4B7); //AFC VDI gesteuert / fine Mode /+3*5kHz to -4*5kHz //10. TX Config. Control RFM12_send(0x9827); //6=105kHz 5=90 2=45 1=30 0=15 FSK modulation // Output Power 0=0dB 7=-21dB //12. Wake-Up Timer //RFM12
in „RFM12 Statusabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic__1_.pdf
B4/A9 VBUS 14 PLLFILT 35 R3 A5 VBUS CRFILT RBIAS GND CC1 R22 R4 R5 R6 12kR USB2_N A6 DP1 CC2 B5 B 36kR 36kR 36kR USB2_P A7 DN1 DP2 B6 USB2_N 5.1kR B XTALIN/CLKIN 33 A8 SBU1 DN2 B7 USB2_P XTALOUT 32 R23
in „Hilfe benötigt! Pi Compute Module 4 Carrier Board ohne Funktion!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32-P207-P407_rev_D.pdf
/SPI3_MOSI/DCMI_D10/I2S3_SDI2S3_SD PB5 SOFT_SDA 61 VSS_7 PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/CAN2_TX/OTG_FS_INTN/DCMI_D5/USART1_TX DCMI_D5 B1_1/B1_0 51 VSS_6 PB7/I2C1_SDA/FSMC_NL/DCMI_VSYNC/USART1_RX/TIM4_CH237 DCMI_VSYNC HN1x3(B1_1:Open
in „Mit STM32F4 einen Laser ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_vcp.c
.TxCount = EpBulkLenId; EpTable[1].RxOffset = Ep1OutOffset; EpTable[1].RxCount = EpBulkLenId; /* EP2 = Bulk OUT (nur OUT) */ EpTable[2].TxOffset = Ep1InOffset; EpTable[2].TxCount = EpBulkLenId; EpTable[2
in „STM32 USB Übertragungsproblem mit Code von S.F.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_vcp.c
.TxCount = EpBulkLenId; EpTable[1].RxOffset = Ep1OutOffset; EpTable[1].RxCount = EpBulkLenId; /* EP2 = Bulk OUT (nur OUT) */ EpTable[2].TxOffset = Ep1InOffset; EpTable[2].TxCount = EpBulkLenId; EpTable[2
in „STM32 USB Übertragungsproblem mit Code von S.F.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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analogReadSerial.ino
(BITDELAY ); if(b&(1<<1))digitalWrite(SOFTSERIALPIN_TX,ONELEVEL); else digitalWrite(SOFTSERIALPIN_TX,ZEROLEVEL); delayMicroseconds(BITDELAY ); if(b&(1<<2))digitalWrite(SOFTSERIALPIN_TX,ONELEVEL); else digitalWrite(SOFTSERIALPIN_TX
in „STM32F4 Discovery Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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system_top.v
2]|tx_data_in[3]|tx_data_in[4]|tx_data_in[5]|tx_data_in[6]|tx_data_in[7]|tx_data_in[8]|tx_data_in[9]|tx_data_in[10]|tx_data_in[11]; assign tx_clk_out = tx_clk_in; assign tx_frame_out = tx_frame_in; assign
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fcc_9.pdf
of approximately 95 %。 No. Item Uncertainty 1 Conducted Emission Test ±1.38dB 2 RF power,conducted ±0.16dB 3 Spurious emissions,conducted ±0.21dB 4 All emissions,radiated(<1G) ±4.68dB 5 All emissions,radiated(>1G) ±4.89dB 6 Temperature ±0.5°C 7 Humidity ±2% Page 7 of 56 Report
in „Wlan2Serial Modul für 5 euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
include "main.h" #include <util/delay.h> //================================================ // pb0 pb1 pb2 pb3 pb4 pb5 // tx led t1 t2 - rst #define dali_port B #define dali_pin 0 void dali_tx_init(void){ PORT(dali_port) |= (1<<dali_pin); (DDR(dali_port) &= ~(1<<dali_pin)); } uint8_t dali_tx_byte(u8 dat){
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tiny2313.c
byte address if( *dp & 0x80 ) // msb first OCR0A = BIT_TIME * 2 - 0.5; // 1-bit: 2T *dp <<= 1; // shift bits }else{ OCR0A = BIT_TIME * 4 - 0.5; // stop: 4T if( DATA_PIN ) // after output = high TCCR0B = 0; // then stop T1 } } void tx_data( uint8_t addr, uint8_t data
in „40 Spannungen einlesen und an AtMega8 übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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debug_okay.asm
0x440 <spi_transfer_byte> 4ae: 5d 9a sbi 0x0b, 5 ; 11 4b0: 08 95 ret 000004b2 <lib_nRF24L01_flush_TX_FIFO>: } void lib_nRF24L01_flush_TX_FIFO( void) { lib_nRF24L01_EXECUTE( 4b2: 5d 98 cbi 0x0b, 5 ; 11 4b4: 81 ee ldi r24, 0xE1 ; 225 4b6: 0e 94 20
in „Fehler bei einfacher Integer-Division?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SimpleSoftSerial.ino
(BITDELAY ); if(b&(1<<1))digitalWrite(SOFTSERIALPIN_TX,ONELEVEL); else digitalWrite(SOFTSERIALPIN_TX,ZEROLEVEL); delayMicroseconds(BITDELAY ); if(b&(1<<2))digitalWrite(SOFTSERIALPIN_TX,ONELEVEL); else digitalWrite(SOFTSERIALPIN_TX
in „STM32F4 Discovery Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can.c
curCanChnl->txbuf.id.l |= (canMessage->id << 1) & 0x0007FFFE; /* Bits 17..0, RTR=0 */ curCanChnl->txbuf.id.b[1] |= 0x18; /* SRR=1, IDE=1 */ break; default: /* Id type unsupported */ return CAN_ERR_TX_MSG_ID_UNSUPPORTED; } // Configure DLC curCanChnl->txbuf.dlr.Bits.dlc = canMessage->length; // Write Payload-data into Buffer for ( loopCnt = 0; loopCnt < canMessage->length; loopCnt++ ) { curCanChnl->txbuf.dsr.b[loopCnt] = canMessage->data[loopCnt]; } // Set Tx Buffer priority curCanChnl->txbuf.tbpr = 4; /* Value of four is dummy value. Parameter could be used later. */ // flag the buffer internally as transmission
in „Entwicklung von CAN-bsierten Applikationen - CAN-Software-Stacks“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TX22IT.cpp
- acquisition/synchronizing phase ||-- Error "A" -Addr.-|| Nbr.Q SSSS.DDDD DDAE.LQQQ T H R W G CRC TX22IT [A 1 D 3 1 0 7 2 2 0 1 B 3 C F E C4 ] CRC:OK S:A ID:7 NewBatt:0 Error:1 Temp:--- Hum:72 Rain:27.00 Wind:25.40m/s from:270.00 Gust:--- CRC:C4 TX22IT [A 1 D 2 2 0 1 B 3 D F E 3A ] CRC:OK S:A ID:7 NewBatt:0 Error:1 Temp:--- Hum:--- Rain:27.00 Wind:25.40m/s from:292.50 Gust:--- CRC:3A TX22IT [A 1 D 2 2 0 1 B 3 E F E 17 ] CRC:OK S:A ID:7 NewBatt:0 Error:1 Temp:--- Hum:--- Rain:27.00 Wind:25.40m/s from:315.00 Gust:--- CRC:17 TX22IT [A 1 C 3 1 0 7 3 2 0 1 B 4 0 0 0 8A ] CRC:OK S:A ID:7
in „SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren“ · Projekte & Code ·
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teeest.c
locals for faster access if( DATA_DDR ){ if( tx_idx < DATA_SIZE * 8 ){ OCR0B += (uint16_t)(BIT_TIME + 0.5); // 0-bit: 1T dp = &tx_buff[tx_idx++ / 8]; // get byte address if( *dp & 0x80 ) // msb first OCR0B += (uint16_t)(BIT_TIME + 0.5); // 1-bit:
in „mehrere MC seriell über Datenbus verbinden (1Draht)“ · Projekte & Code ·
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belegung_rj45.pdf
1 Tx + 1 Tx/D1+ 1 Tx + 2 1 orange/weiss 1 2 grün (6) - - - - - - 2 X 2 Tx - 2 Tx/D1- 2 Tx - 2 2 orange 2 3 orange/weiss (1) - 3 a2 Tx + 3 Tx + 3 Tx + - 3 Rx + - - 3 Rx/D2+ 3 Rx + 3 3 grün/weiss 3 4 blau 4 a 4 a1 Rx + 4 Rx - 4 Rx - 4 Tx + 4 Tx + - - 4 BI/D3+ - 1 4 blau 4 5 blau/weiss 5 b 5 b1 Rx - 5 Rx + 5 Rx + 5 Tx - 5 Tx - - - 5 BI/D3- - 1 5 blau/weiss 5 6 orange (2) - 6 b2 Tx - 6 Tx - 6 Tx - - 6 Rx - - - 6 Rx/D3- 6 Rx - 3 6 grün
in „Ethernet Kabel - Anschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2CIO.ASM
#I2C_TX ; Send address and ack mov.b #Code,RXTXI2C ; Load device code for TX add.b ScndBlck,RXTXI2C ; Set bit to indicate if addr > 0ff hex bis.b #01h,RXTXI2C ; Set bit to indicate a read operation call
in „Software I2C MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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owx.h
pinout.h-Datei definieren: #define owx_port C #define owx_pin 1 #define owx_my_adr 88//10 Protokoll: - in owx_tx_buffer eintragen - //header owx_tx_buffer[0] dest //destination-adr owx_tx_buffer[1] len (header+payload) owx_tx_buffer[2] src adr //source_adr owx_tx_buffer[3] status owx_tx_buffer[4] command owx_tx_buffer
in „owx 1Wire Protokoll für Datenaustausch und Steuerung“ · Projekte & Code ·
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msp430xG46x_uscib0_i2c_08.c
********************************************************************** // MSP430xG461x Demo - USCI_B0 I2C Master TX multiple bytes to MSP430 Slave // // Description: This demo connects two MSP430's via the I2C bus. The master // transmits to the slave. This is the master code. It continuously // transmits
in „MSP430FG4618/2013 Experimenters Board I2C funzt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
URSEL UCSRC = (1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); #else UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); #endif #if USE_2X UCSR0A |= (1 << U2X0); #endif /*USE_2X*/ USART0_RxTail = 0; USART0_RxHead = 0; USART0_TxTail = 0; USART0_TxHead = 0; } ISR(UART0_RECV_IRQ) { char data; unsigned char tmp; data = UDR0; tmp = ( USART0
in „Pollin MOTOROLA VIP1710“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
timeLastAck = millis(); if ( timeLastSend + 300 < timeLastAck && timeLastSend + 100 > timeLastAck) { optTxCh = channelIdx; DEBUG_OUT.print(F("new optTxCh: ")); DEBUG_OUT.println(optTxCh); } if (p->packet[2] == 0xB6 || p->packet[2] == 0x89) { PV= 0; TotalP[1]=P_DC; pvCnt[0]=1; }//port 1 if (p->packet[2] == 0xB7 || p->packet[2] == 0x91) { PV= 1; TotalP[2]=P_DC; pvCnt[1]=1; }//port 2 if (p->packet[2] == 0xB8) {PV= 2; TotalP[3]=P_DC; pvCnt[2]=1;}//port 3 if (p->packet[2] == 0xB9) {PV= 3; TotalP[4]=P_DC; pvCnt
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc4779atr2406.pdf
XCK RX-CLOCK R GPIO RF_CTRL GPIO1 ENABLE CLOCK GPIO2 DATA GPIO3 TX_ON GPIO4 RX_ON GPIO5 PU_REG PU_TRX RSSI 13.824 MHz XTAL REF_CLK Note: 1. XTAL: i.e. XRFBCC-NANL; 13.824 MHz, 10 ppm Order at: Taitien Electronic, Taitien Specific No.: A009-x-B26-3, SMD
in „Gauss Anpassung Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Micrel_phy.pdf
R R 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 TX_CLK/LPBK_EN 1 36 DVDD TX_EN 2 35 X1 GNDA 3 34 X2 VCCA 4 33 GND TXD0 5 32 OVDD TXD1 6 31 MDC ST802RT1B TXD2/SCLK 7 30 MDIO TXD3/MII_CFG1 8 29 RESET PWRDWN/MDINT 9 28 LED_LINK/AN_EN RESERVED 10 27 LED_SPEED
in „Ethernet PHY für STM32F107“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Regen3.asm
Slave CMX813 ---------------- ;----------------------------------------------------------------------- tx: cbi portb,1 ;enable RX CMX813 nop out spdr,slave_reg ;String an CMX senden rcall TX_ready nop sbi portb,1 ;disable RX CMX813 ret tx2: nop out spdr,slave_reg ;String an CMX senden rcall TX_ready nop
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DM8203.pdf
C DVDD_18V AVDD_18V R13 10K 4 RD+ RX- 13 2 L2 93LC46 5 NC MCT 12 3 TX0- 6 CT NC 11 4 DVDD_5V TD- TX+ 5 JP6 F.B/120/SO805 Y1 7 NC NC 10 6 2 2 1 1 DC-JACK X1 1 2 X2 TX0+ 8 TD+ TX- 9 7 D D D D 1 M X X X X X XXRXTO RCX X XTXT M C21 C22 8 L L L L
in „2 Port Switch IC wie in IP telefonen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM8203.pdf
C DVDD_18V AVDD_18V R13 10K 4 RD+ RX- 13 2 L2 93LC46 5 NC MCT 12 3 TX0- 6 CT NC 11 4 DVDD_5V TD- TX+ 5 JP6 F.B/120/SO805 Y1 7 NC NC 10 6 2 2 1 1 DC-JACK X1 1 2 X2 TX0+ 8 TD+ TX- 9 7 D D D D 1 M X X X X X XXRXTO RCX X XTXT M C21 C22 8 L L L L
in „[V] DM8203 & DM8603“ · Markt ·
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70622B.pdf
2-16) • FILCREG (Register 2-17) • PFCREG (Register 2-18) 0 B B+1 B+2 • SYNCREG (Register 2-19) Number of TX bytes in FIFO • RSTSREG (Register 2-21) • OOKCREG (Register 2-22) RX and Stand-by • FCRCREG (
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70622B.pdf
2-16) • FILCREG (Register 2-17) • PFCREG (Register 2-18) 0 B B+1 B+2 • SYNCREG (Register 2-19) Number of TX bytes in FIFO • RSTSREG (Register 2-21) • OOKCREG (Register 2-22) RX and Stand-by • FCRCREG (
in „Wie genau funktioniert die drahtlose Kommunikation?“ · HF, Funk und Felder ·
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ATxMEGA_128_Board_3.pdf
B7 ADC Channel 7/JTAG TDO JTAG JP8 Tabelle 18: Funktionsübersicht Port B PortC Pin ATXMega Funktionen Board Funktionen Hinweise C0 OC0A/TWI SDA C1 OC0B/TWI SCL C2 OC0C/USART0 RxD C3 OC0D/USART0 TxD C4
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Utikiteval.c
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! */ #include <16F73.H> /* Pin definitions */ #define SFmode PIN_B0 #define PowerDown PIN_B2 #define PD 02 /* PIN_B2 */ #define CML PIN_A3 #define OUTPUT PIN_C2 #define Sync PIN_C3 #define SEL1 PIN_B5 #define SEL2 PIN_B4 #define SEL3 PIN_A5 #define SEL4 PIN_B1 #define
in „PT100 + SMT-UTI + ATmega8 (in C) = bin zu doof“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_Micrel_ETH-TRANSIVER_KSZ9031RNX.pdf
high-level block diagram of the KSZ9031RNX. Figure 1. KSZ9031RNX Block Diagram May 14, 2015 15 Revision 2.2 Micrel, Inc. KSZ9031RNX Functional Description: 10Base-T/100Base-TX Transceiver 100Base-TX Transmit The 100Base-TX transmit function performs parallel-to-serial conversion, 4B/5B coding, scrambling
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bmp085.c
repeated start disabled volatile unsigned char RxBuffer[2]; // 2 byte sollten reichen unsigned char TxBufferMeas[2] = { 0xF4, 0x2E }; // adresse für messen, adresse für temperatur unsigned char TxBufferRead[1] = { 0xF6 }; // adresse von zuerst msb, dann lsb
in „msp430f2274 bmp085 i2c ohne interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·