input set-up time t — — 180 ns 2 SSY Notes: 1. Applied to external clock input terminal. T T h l 0.7 CC 0.5 CC 0.3 CC Oscillator CR Duty cycle =Th × 100% trcp tfcp Th+ Tl 2. Applied to $< terminal. 0.7 VCC CR 0.3CC DSY DSY tHSYO HSYO SYNC 0.7 V (Output: CC at master 0.3 CC mode) t HSYI SSY HSYI SSY SYNC
input set-up time t — — 180 ns 2 SSY Notes: 1. Applied to external clock input terminal. T T h l 0.7 CC 0.5 CC 0.3 CC Oscillator CR Duty cycle =Th × 100% trcp tfcp Th+ Tl 2. Applied to $< terminal. 0.7 VCC CR 0.3CC DSY DSY tHSYO HSYO SYNC 0.7 V (Output: CC at master 0.3 CC mode) t HSYI SSY HSYI SSY SYNC
4.75V to 15.75V, internal or external reference (2.475V V V – 2.7V), unless otherwise noted. A MIN MAX CC REF CC SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Power Supply VCC Positive Supply Voltage For Specified Performance 4.75 15.75 V ICC Supply Current 4.75V V CC 5.25V 350 600 A 4.75V V CC 15.75V 800
http://www.cc5x.de/MMC/FAT.html Schau mal bei Verzeichniseinträge Von microsoft gibt es ein dokument wo FAT12/16/32 beschrieben wird, das ist echt super da steht alles drin was du wissen musst... aber naja,
Also die Infos von Microsoft kapier ich garnicht. Ich habe mit http://www.cc5x.de/MMC/FAT.html angefangen. Und zwar ab diesem schönen bunten Bildchen. Mir kommen da ein paar Fragen auf: wieso heißt 50 = 5h? Wieso wird die 0 zu einem h? Wo finde ich diese Tabelle
command Escape E 0 Use “Mode” to select the modes listed below 1 Combo PWM mode (timeout) Channel CC 0-3 Channel switch 1 - 4 Address a 0 Current address space (bonded configuration in RC Receiver) 1 Extra address space Mode MMM 000 Not used in PF RC Receiver 001 Combo direct (timeout) 010 Single pin
address control: 0x88 to 0x8F, 1000 1001 */ Steuerbefehl(0xD0); /* Color pattern Select BGR mode, 1101 0000; Farbmuster Wählen Sie den BGR-Modus */ Steuerbefehl(0xD5); /* Set color mode to 4K color, 1101 0101*/ Steuerbefehl(0xDD); /* Set COM scan function PWM on model, 1101 1101*/ Steuerbefehl(0xA1);
einem Bit. Das würde ich als Grundlage für die Fehlersuche ansetzen. Schreib mal 1100 1100 = 0xCC als Zeichen auf das Display. Wenn mit dem DB7 was nicht stimmt müsste dabei ein 'D' auf dem Display erscheinen. Denn Bit 3 und Bit 7 des Zeichens werden ja über DB7 übertragen. Gruß Das Skriptende
0100 0000 J B 0100 1010 0100 0010 L D 0100 1100 0100 0100 M E 0100 1101 0100 0101 N F 0100 1110 0100 0110 O G 0100 1111 0100 0111 X P 0101 1000 0101 0000 Z R 0101 1010 0101 0010 Nachdem ich mein Multimeter auf den betreffenden
1023.0, since analogRead returns int (0 to 1023). * 0 = 0.00 V * 1023 = Vref See https://www.arduino.cc/en/Reference/analogRead majenko Post author January 23, 2017 at 8:38 pm No. Common misconception there. 1023 is *not* Vref. It is Vref **minus 1 LSB** (***READ THE DATASHEET***). So Vref would actually
und alle Daten die das 2 mal gesendet werden haben eine inv im von z.b. Prüfbits: 1-1111-1 zu 1-1101-1. und das erste bit ist parabilität aller Daten. aber wie ich auf die 4 mittleren komme weis ich einfach nicht. aber auf mehr bin ich noch nicht gekommen :( Markus
module. Did somebody manage to make the funkbus devices smart? I can read the funkbus (ID: 3F CC) but i can not pair them with my rfxcom module Packettype = UNDECODED RF Message UNDECODED FunkBus:412C183B2000D3801210 Thanks, Denny
://www.youtube.com/watch?v=9JBkpcDb5wI Oder mann kauft das fertig: http://www.elv.de/edimax-sp-1101w-wifi-steckdose-smart-plug.html
identisch mit der Platine der Homematic UP-Tastdimmer. Nur fehlt hier halt das Funkmodul (basiert auf TI CC1101), das per SPI an den ATmega644P angeschlossen ist. Evtl. könnte man ja einfach ein ESP8266 Modul stattdessen einbauen und per SPI an den AVR anschließen. Die AVR-FW regelt den Phasenabschnitt
6 A1 Digital input. User-defined address bit1. 7 A0 Digital input. User-defined address bit0. 8 V CC Power supply. SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM V CC BIAS POINTER CONFIGURATION REFERENCE REGISTER REGISTER BAND–GAP COUNTER TEMPERATURE TEMP 11–BIT REGISTER SENSOR SIGMA–DELTA A–TO–D TOS CONVERTER TIMER REGISTER
Schnittstelle für diesen und PRG1 die ISP-Programmierschnittstelle für diese MCU. Das Funkmodul (TRX868 mit CC1101?) ist dann per SPI und zwei GPIO Pins (GDO0 und GDO2) an den AVR angeschlossen. Interessant wäre zu wissen, wie der AVR an die Haupt-CPU angebunden ist. Wenn man dann noch diese DLL auf dem NAND-Flash
gelassen)? Ich hab hier noch einen Arduino in der Schublade mit einem RFBee Funkmodul. Da ist ein TI CC1101 drauf. Das müsste doch schonmal ein Startpunkt sein, oder? Für weitere Ideen bin ich offen, quasi als Brainstorming ;) Freue mich auf Anregungen :)
Such doch einfach direkt nach der SPP-UUID 0x1101 anstatt nach einer Service-spezifischen UUID. Alternativ kannst du auch ganz ohne UUID direkt per Bluetooth-Adresse verbinden, wenn du die Channel-Nummer kennst (vermutlich 1)! Das sollte immer klappen
bieten? Hier ein Foto: https://shop.strato.de/WebRoot/Store10/Shops/61251391/463B/3A3E/CD5D/A59C/09CC/C0A8/286D/A96C/f794.jpg Grüße, Marco
, otherwise specifications are at T =A25°C.V CC = 5V 5%, unless otherwise noted. (Notes 2 and 3) SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS I Supply Current No Load, Pins 2, Outputs Enabled 500 900 A CC 3, 4 = 0V or 5V Outputs Disabled 300 500
Binärzahlen in 4-Bit Gruppen notierst, solltest Du es nach rechts ausrichten, also 0x11D = 1 0001 1101 (Bei Dezimalzahlen mit Leerzeichen zwischen Dreiergruppen schreibt man Einemilliondreihundertzweiundachzigtausendfünfhundertzehn ja auch nicht "138 251 0" sondern "1 382 510". uC_anfängerin
0xCB call Tabelle . . Tabelle addwf PC retlw CC retlw CE retlw CF . retlw EA
Wandler klappt bei anderen I2C Bausteinen einwandfrei. Hier mal Codeschnippsel aus meinem Programm (CC5X): [c] // *************************************************** // Mikrocontroller initialisieren // *************************************************** void InitPic(void) { OSCTUNE = 0x00;
V VCC = 4.5 V to 5.5 V, OH = –20 A V CC –0.1 V = 4.5 V, I = 1.6 mA 0.4 V Low-level output voltage CC OL V OL VCC = 4.5 V to 5.5 V, OL = 20 A 0.1 High-impedance off-state outpuO = VCC , CS at CC 1 2.5 OZ current V = 0, CS at V 1 –2.5 A O CC
schütteln. :-) Und die UC3 sollen wohl angeblich noch im 1. Quartal 2008 verfügbar werden. Wo mein EVK1101 schon seit August oder so "rumliegt".
man kann auch in C "schöner" programmieren, wenn man sich eine entsprechende API baut. Arduino.cc ist dafür ein nettes Beispiel. Die haben unteranderem auch eine Abstrahierungsebene eingeführt, die es theoretisch erlauben würde, andere uCs als die bisher verbauten AVRs einzusetzen (sofern es einen
QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VCC supply voltage 4.5 12 13.2 V CC supply current V CC= 12 V − 14 − mA P power dissipation − 170 − mW VVMAX input effective voltage 1 − VCC − 2.0 V V DAC output voltage V = V 0.1 − V − 0.5 V o(DACn) MAX CC CC Vo(DACn)(max)maximum DAC
QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT VCC supply voltage 4.5 12 13.2 V CC supply current V CC= 12 V − 14 − mA P power dissipation − 170 − mW VVMAX input effective voltage 1 − VCC − 2.0 V V DAC output voltage V = V 0.1 − V − 0.5 V o(DACn) MAX CC CC Vo(DACn)(max)maximum DAC
Ich kenne das hier verwendete soc nicht, aber ein Stichwort wäre TI mit simplelink (cc3000,cc3100, cc3200) Die haben Cortex m4 und wifi in einem Chip, funktionieren auch nach dem Konzept user-Applikation in externem SPI-flash.
untereinander 100% Pin-zu-Pin kompatibel! Wer also kein WiFi (mehr) will kann auch gerne Bluetooth LE oder CC1101 Basis für 433/868 MHz machen... Rfm121B, ZWave etc. werden in kürze folgen. Wir freuen uns auf Eure Projekte!!! Viele Grüße Jörg In-Circuit / radino.cc
+V output voltage O 2 GND ground 3 −VO output voltage 4 V supply voltage Fig.1 Simplified outline. CC QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER MIN. TYP. MAX. UNIT VCC bridge supply voltage − 5 − V Tbridge bridge operating temperature −40 − +150 °C Hy magnetic field strength −0.5 − +0.5 kA/m Hx auxiliary
switching device is turned off when the current through the internal sense resistor equals at When V CC has reached the start level (V CC(sl) and the peak value of V > V (indicating that the mains supply is least285 mA.Asaresultofthecurrentinterruptionandthe in ign presence of an inductive load, a voltage
floating) floating floating recessive 1 (1) (1) <2 V (not powered) X floating floating recessive X 2 V < V CC < 4.5 V >0.75V CC floating floating recessive X(1) 2 V < V CC < 4.5 V X(1) floating if floating if recessive X(1) VRs > 0.75V CC VRs > 0.75V CC Note 1. X = donÕt care. Table 2 Pin Rs summary CONDITION FORCED AT PIN Rs MODE RESULTING VOLTAGE OR CURRENT AT PIN Rs V > 0.75V standby I < 10 A Rs CC Rs −10 A < I Rs < −200 A slope control 0.4V CC < VRs < 0.6V CC V Rs< 0.3V CC high-speed Rs < −500 A 2000 Jan 13 4 Philips Semiconductors Product specification CAN controller interface PCA82C250 LIMITING
floating) floating floating recessive 1 (1) (1) <2 V (not powered) X floating floating recessive X 2 V < V CC < 4.5 V >0.75V CC floating floating recessive X(1) 2 V < V CC < 4.5 V X(1) floating if floating if recessive X(1) VRs > 0.75V CC VRs > 0.75V CC Note 1. X = donÕt care. Table 2 Pin Rs summary CONDITION FORCED AT PIN Rs MODE RESULTING VOLTAGE OR CURRENT AT PIN Rs V > 0.75V standby I < 10 A Rs CC Rs −10 A < I Rs < −200 A slope control 0.4V CC < VRs < 0.6V CC V Rs< 0.3V CC high-speed Rs < −500 A 2000 Jan 13 4 Philips Semiconductors Product specification CAN controller interface PCA82C250 LIMITING
Ich hab mal mit dem cc65 gearbeitet, funzt prima. Allerdings ist der C-Compiler nicht ganz Standardkonform (hatte aber kein Problem damit). http://www.cc65.org/ Wenn's spezifisch zum C64 sein soll, hier reinschnuppern
rotational speed of ferrous PIN SYMBOL DESCRIPTION gear wheels and reference marks. 1 V DC supply voltage CC The sensor consists of a magnetoresistive sensor 2 Vout open collector output element, a signal conditioning integrated circuit in bipolar technology and a ferrite magnet. 3 GND ground The frequency
deflection circuit (see Fig.11) on turn-on time ICon= 1 A; IBon= 200 mA; − 0.2 0.5 s IBoff −400 mA; V CC = 250 V s storage time ICon= 1 A; IBon= 200 mA; − 2 3.5 s IBoff −400 mA; V CC = 250 V f fall time ICon= 1 A; IBon= 200 mA; − 0.4 − s IBoff −400 mA; V CC = 250 V ICon= 1 A; IBon= 200 mA; − − 1.4 s IBoff −400 mA; V CC = 250 V; Tmb = 95 °C Note 1. Measured with a half-sinewave voltage (curve tracer). MGE239 handbook, halfpage handbooC, halfpage + 50 V (mA) 100 to 200 250 L 200 horizontal oscilloscope 100 vertical 6
1.0 1.0 A 6.0 VCC current 0.2 2.0 2.0 10.0 or GND ±IS analog switch 0.1 1.0 1.0 A 10.0 V IH VS= V CC − GND OFF-state or (see Fig.7) current per V IL channel ±IS analog switch 0.1 1.0 1.0 A 10.0 V IH VS= V CC − GND ON-state current or (see Fig.8) VIL I quiescent 2.0 20.0 40.0 A 6.0 V V = GND or CC CC
den > Richtigen rügen. mal sau blöd gefragt wie nennst du dann einen "speicherauszug" lt. dict.cc "to dump -> Speicherinhalt ausgeben"
Voiraussetzungen, Betriebssystem von > Flash, nicht notwendig. Ja schon richtig, aber bei der IP1101 konnte man die CF-Karte mit einem normalen Windows weder lesen noch kopieren. Fakt ist, diese komische Formatierung hatte einen Sinn. Ich hab noch eine IP1101 mit Linux laufen. Richtig ist, das
AVR-Board benutzen um an die Wetterdaten zu kommen. Weitere Infos hier: http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?threadid=4110 Gruß Rolf
schwebt mir so als digitale Ladezeitschaltung für meine Nachtspeicherheizung vor. Mein Projekt im CC2-Forum: http://www.cczwei-forum.de/cc2/thread.php?threadid=4110 Gruß Rolf
for charging capacitors. The general form of this equation is: V = V + [V - V ] e -t/RC Equation 3 c cc o cc where R is pullup Rp, C is the total bus capacitance, t is the rise time, V is the initial o voltage on the bus capacitance, and V cis the voltage across the bus capacitance at any given time (in
Rs MODE RESULTING VOLTAGE OR CURRENT AT PIN Rs V > 0.75V standby −I < 10 A Rs CC Rs 10 A < −I Rs < 200 A slope control 0.4VCC < VRs < 0.6VCC V Rs< 0.3V CC high-speed −IRs < 500 A 2000 Jan 13 4 Philips Semiconductors Productspecification CAN transceiver for 24 V systems PCA82C251 LIMITING
CC Active current on V pin, 1 MHz, 25°C I 6 10 mA CC ICC Active current on CC pin, load 0 pF IV 5 6 mA Power dissipation on VCC I 20 36 mW C = 0 PCC IV 17 22 mW load Current on V in NAP mode I I 10 µA CC
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