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clrc632.pdf
TimerControl 0x2B, bit 2 TstopRxEnd TimerControl 0x2B, bit 3 TstopNow Control 0x09, bit 2 70 Confidential Philips Semiconductors Product Specification Rev. 3.0; May 2003 Multiple Protocol Contactless Reader IC CL RC632
in „SPI master/slave - schreib/lese befehle ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
{ setincrement(); } // turn the knob for frequency encread = encoder_read(0); if (encread >= 1) { rx = rx + increment; } if (encread <= -1) { if ((rx - increment) >=0) { rx = rx - increment; } else rx=0; } encoder_write(0); if (rx >= 30000000) { rx = rx2; }; // UPPER VFO LIMIT if (rx < 0) { rx = rx2; }; // LOWER VFO LIMIT if (rx != rx2) { showFreq(); sendFrequency(rx); rx2 = rx; } } }
in „AD9850 braucht Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
{ setincrement(); } // turn the knob for frequency encread = encoder_read(0); if (encread >= 1) { rx = rx + increment; } if (encread <= -1) { if ((rx - increment) >=0) { rx = rx - increment; } else rx=0; } encoder_write(0); if (rx >= 30000000) { rx = rx2; }; // UPPER VFO LIMIT if (rx < 0) { rx = rx2; }; // LOWER VFO LIMIT if (rx != rx2) { showFreq(); sendFrequency(rx); rx2 = rx; } } }
in „AD9850 braucht Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mit_kontrollausgabe.asm
13e: 61 f0 breq .+24 ; 0x158 <HardwareSerial::read()+0x22> return -1; } else { unsigned char c = _rx_buffer[_rx_buffer_tail]; 140: a2 8d ldd r26, Z+26 ; 0x1a 142: ae 0f add r26, r30 144: bf 2f mov r27, r31 146: b1 1d adc r27, r1 148: 5d 96 adiw r26, 0x1d ; 29 14a: 8c 91 ld r24, X _rx_buffer_tail = (
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can.c
***/ /* Receive Queue: one queue for each CAN port extern CAN_MSG MsgBuf_RX1, MsgBuf_RX2; extern volatile uint32_t CAN1RxDone, CAN2RxDone; volatile uint32_t CANStatus; uint32_t CAN1RxCount = 0, CAN2RxCount = 0; uint32_t CAN1ErrCount = 0, CAN2ErrCount = 0; #if CAN_WAKEUP volatile
in „sprintf mehrfach“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tiny2313.c
tx interrupt TCCR0B = PRESCALER_SET; // start T2 while( TCCR0B ); // until tx done } /****************************** Receiving *******************************/ #define rx_idx tx_idx #define rx_buff tx_buff ISR( PCINT_vect
in „40 Spannungen einlesen und an AtMega8 übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AES-S6MB-LX9-G_SCH_RevC.PDF
FPGA_ETH_RX_CLK FPGA_ETH_RX_CLK CLOCK_Y2 FPGA_ETH_RX_D0 FPGA_ETH_RX_D0 FPGA_ETH_RX_D1 FPGA_ETH_RX_D1 FPGA_ETH_RX_D2 FPGA_ETH_RX_D2 FPGA_ETH_RX_D3 FPGA_ETH_RX_D3 FPGA_ETH_RX_ER FPGA_ETH_RX_ER FPGA_ETH_RX_DV FPGA_ETH_RX_DV
in „Pulse Generator nicht genau genug, brauche Hilfe“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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conradMuxPcb.pdf
. C . VIN + + + VIN 0 A22 Rx1 0/MOSI1/RX1/TOUCH A22/DAC1 MuxA1 MuxD4 MuxD5 MuxD6 Tx1 1 1/MISO1/TX1/TOUCH A21/DAC0 A21 MuxA2 U3 K 2 U9 K 7 U15 K 1 2 39 Mux D4 1 R Mux D5 1 R Mux D6 1 R A 2/PWM 39/A20 MuxA3 B 3 3/PWM/CAN0TX/SCL2 38
in „Schaltplan richtig erstellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OLIMEX-stm32-p107-schematic.pdf
91 SPI1_MOSI PB5 SPI1_MOSI NA(47pF) NA(47pF) 100nF USB_OTG_D- USB_OTG_D- USB_OTG_D- D-S VREF+ PB5/I2C1_SMBAL/SPI3_MOSI/ETH_MII_PPS_OUT/ETH_RMII_PPS_OUT/TIM3_CH2/SPI1_MOSI/CA92_RX PB6 USB_OTG_D+ USB_OTG_D+ D+B R11 33R 21 PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/USART1_TX/CAN2_T93 PB7 OTG_ID C23 100nF VREF+ PB7/I2C1_SDA
in „Streuung der ADC-Werte beim STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
B16 CMVREF G4 TESTMODE R14 SIM1_SIO B17 GPIO19 G5 AGND R15 SIM2_SIO B18 GPIO17 G6 ISENSE R16 DVDD33_MSDC B19 GPIO16 H1 KPLED R17 MCDA3 B2 RXHB_N H11 GND R18 SFCS1 B4 TP2 H16 NLD7 R19 SIN B5 TP4 H17 NLD2
in „After ESP8266 New Chip Alarm: MT6260 < 3 USD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ERR03.txt
SDK:2.2.1(cfd48f3)/Core:2.4.1/lwIP:2.0.3(STABLE-2_0_3_RELEASE/glue:arduino-2.4.1) Version: 1005 Booting Sketch... WiFi failed, retrying. scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 0 (4) reconnect scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 0 (4) reconnect scandone state: 0 -> 2 (b0) state: 2 -> 3 (0) state: 3 -> 5 (10) add 0 aid 6 cnt connected with M287E09, channel 1 dhcp client start... ip:192.168.137.230
in „ESP8266 - Arduino - HTTP Get, ESP stürzt ab.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nrf24l01_drv.c
empfängt das Display Daten vom Masterboard */ const uint8_t RXAdrDisp1[] = {0xd7,0xd7,0xd7,0xd7,0xd7}; // RX Pipe dieses Gerätes = Empfangsadresse für History Daten /* Receiver (RX) Adresse des Masterboards. Auf dieser Adresse wartet der Master auf Daten vom LED Bar Display Nr. 2*/ const uint8_t RXAdrMaster
in „EmBitz Debugging Problem mit STM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nrf24l01_drv.c
empfängt das Display Daten vom Masterboard */ const uint8_t RXAdrDisp1[] = {0xd7,0xd7,0xd7,0xd7,0xd7}; // RX Pipe dieses Gerätes = Empfangsadresse für History Daten /* Receiver (RX) Adresse des Masterboards. Auf dieser Adresse wartet der Master auf Daten vom LED Bar Display Nr. 2*/ const uint8_t RXAdrMaster
in „Kleine Frage zu Makros“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MK_STM32F4_Sensorboard_Schematic.pdf
-4 PA0/USART4_TX 23 USART4_TX 3 RES CAP 15 TP7 TP14TP10 B B B 4 RES SPI1_CS_L3GD20 B 49 56 USART3_RX 5 C9 INT1_L3GD20 73 VCAP_1 USART-3 PD9/USART3_RX 55 GND RES VBAT VCAP_2 PD8/USART3_TX USART3_TX LSM330DLC 0.01uF(25V) DRDY/INT2_L3GD20 RESET V 1 2 12 T 68 3
in „I2C-Kommunikation stoppt nach ca. 1-5 Sekunden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MK_STM32F4_Sensorboard_Schematic-2.pdf
-4 PA0/USART4_TX 23 USART4_TX 3 RES CAP 15 TP7 TP14TP10 B B B 4 RES SPI1_CS_L3GD20 B 49 56 USART3_RX 5 C9 INT1_L3GD20 73 VCAP_1 USART-3 PD9/USART3_RX 55 GND RES VBAT VCAP_2 PD8/USART3_TX USART3_TX LSM330DLC 0.01uF(25V) DRDY/INT2_L3GD20 RESET V 1 2 12 T 68 3
in „EAGLE: Sprungfahnen“ · Platinen ·
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Digging_inside_CMU200_SW.txt
COR_ERR_UNKNOWN_PARAMETER_ID COR_ERR_INVALID_PARAMETER_SIZE COR_ERR_INVALID_MSG_STRUCTURE COR_ERR_PARAMETER_TOO_LARGE COR_SIG_RX COR_SIG_TX COR_FRB_LO COR_FRB_MED_1 COR_FRB_MED_2 COR_FRB_HI_1 COR_FRB_HI_2 COR_FRB_VHI_1 COR_FRB_VHI_2 COR_SW_RX_BWFLT COR_SW_RX_SELFLT COR_SW_RX_DET1 COR_SW_RX_DET2 COR_SW_RX_DET3 COR_SW_RX_SHRES COR_SW_RX_SPEED
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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DiscoveryF3_adap.pdf
GND GND GND GND PC13 PIJ423 38 PIJ4038PB7_I2C1_SDA NPB6_I2C1_SCL PIU806CL NC1 PIU803 C0 C212 PD9_UART3_RX PIJ303 Label: RX PF2 PIJ402437 PIJ4037PB6_I2C1_SCL NC2 PIU804 100nF GND PC14 PIJ425 36 PIJ4036PB2_I2C1_XCLR PIU80PAD VSS PIU802 C0 S3B-ZR
in „[V] STM32F3 Discovery + Adapterboard für ein FlyingF3 (FlightControl) mit der Taulabssoftware“ · Markt ·
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owx.h
=========================================== v u8 owx_tx_buffer[20]={'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j'}; v u8 owx_rx_buffer[20]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; v u8 crc=0,owx_len; //===========================================================================
in „owx 1Wire Protokoll für Datenaustausch und Steuerung“ · Projekte & Code ·
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bus124-attiny13.c
( clock_div_1 ); PORTB = 0xFF; // input with pullup PWM = 0; PWM_DDR = 1; DDRB &= ~(1<<PB2); PORTB &= ~(1<<PB2); ADC_Init(); uint32_t result=0; uint32_t voltage=0; uint8_t counter=255; int16_t ocr=0; pwm_init(); sei(); for(;;) { rx_init(); // start receive while( rx_busy() ) { result=0; voltage
in „Möglichst Resourcenschonend programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Servo_Receive_683.asm
0x08 ;// 'Observe TX' register address #define CD 0x09 ;// 'Carrier Detect' register address #define RX_ADDR_P0 0x0A ;// 'RX address pipe0' register address #define RX_ADDR_P1 0x0B ;// 'RX address pipe1' register address #define RX_ADDR_P2 0x0C ;// 'RX address pipe2' register address #define RX_ADDR_P3
in „Servo Motoren (2 Positionen) mit PIC steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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boarddemo.v
*******************************// wire clknub; wire locked; wire reset; DCM_SP #( .CLKIN_DIVIDE_BY_2("TRUE"), .CLKIN_PERIOD(20.000)) DCM_SP_INST ( .CLKIN(CLK_50M), .CLKFB(clk), .RST(1'b0), .PSEN(1'b0), .PSINCDEC(1'b0), .PSCLK(1'b0), .DSSEN(1'b0), .CLK0(clknub), .CLK90(), .CLK180(), .CLK270(), .CLKDV
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rfm12.c
RFM12 Funkmodul einstellen RF_Init(); // RF Initialisieren RF_SetChannel(0); // Kanal 0 RF_Baudrate(b4800); // Baudrate RF_SetRX_LNA(5,0,2); // BW,LNA,RSSI setzen RF_RX_SetDQDFilter(3); // DQD Filter RF_TX_Power(2); // Minimale Leistung RF_SetRX(); // RF auf Empfang } */ struct RF_Status { int16 FFIT
in „RFM12 Module mit Pic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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203493453ADF7020_0.pdf
0 | Page 28 of 44 ADF7020 REGISTER 0—N REGISTER E L B R ADDRESS MUXOUT P A x 8-BIT INTEGER-N 15-BIT FRACTIONAL-N BITS E T 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D D
in „LFCP_VQ löten/belichten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pio_uart_rx_restart_test.py
= 0, rx_pin = 15, buffer_size = 20) rx_2 = UART_PIO_RX(statemachine = 1, rx_pin = 14, buffer_size = 20) rx_3 = UART_PIO_RX(statemachine = 2, rx_pin = 13, buffer_size = 20) rx_4 = UART_PIO_RX(statemachine = 3
in „8 UART's mit asm_pio / PIO / DMA / Micropython auf dem PI PICO“ · Projekte & Code ·
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MFRC530-NXP.pdf
0 2Bh TStartTxEnd TimerControl 1 2Bh TStopNow Control 2 09h TStopRxBegin TimerControl 2 2Bh TStopRxEnd TimerControl 3 2Bh MFRC530 All information provided in this document is subject to l© NXP B.V. 2014.
in „[V] 3St. RFID (Mifare) Lese ICs NXP MFRC530 SO32 (4€)“ · Markt ·
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CPC5620_21_R03.pdf
GAT 25 6.8 M (RGAT) CPC5602C OH R12 C21 (RNTF) 100p R21 47 RING 9 RING NTF 24 BR- (C ) (RDCS1B) 5% C15 499K GAT 6.2M 0.01µ CID 10 CID DCS1 23 500V R15 C12 R20 C14 0.1µ 11 RX- DCS2 22 (RDCS2) (CDCS ) (RVDDL) BR- RX- 0.027µ 2 C4 0.1µ 21 1.69M BR- 5% RX+ 12 RX+ ZDC R16 (R )3 + DB1 13 SNP+ BR- 20
in „Phone Line Interface“ · Markt ·
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nrf24l01.c
an Display senden ACK Pipe 0 "dclie" <---------2---------------------------| TX-Pipe "dclie" ----------1-----------> Pipe 1: "dclie" Display fordert Daten bei Basis an ACK Pipe 0 "dclie" -----------2-----------------> RX Pipe "dclie" RX-Pipe P1 "dclie
in „NRF24L01+ auf STM32F103: Ich weiss nicht mehr weiter :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LON.ino
_2B == (lon_stat.var_nv_2B_last + 1)) { lon_stat.igniteStats[lon_stat.igniteStatPos]++; } lon_stat.var_nv_2B_last = lon_stat.var_nv_2B; } break; } /* WVF (2) NV ID 0x2C is "Pumpe Holzherd" */ /* UML C1
in „LON Bus Windhager mitlesen/steuern“ · Softwareentwicklung ·
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main.cpp
send_Nachricht(); uint16_t calc_CRC16 (uint8_t feld[], uint8_t length); // *** allgemeine *** // void set_PCINT2(); void del_PCINT2(); bool Calibration_Calculation(); int main(void) { Pin_TxD0_OUT; // TxD0 Ausgang Pin_RxD0_IN; // RxD0 Eingang Pin_RxD0_PULL; // RxD0 Pullup aktiv MAX487_TXRX_OUT; // PA0 Ausgang,
in „ISR Code schneller machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w5500.h
* @brief Set @ref Sn_RX_RD register * @param (uint8_t)sn Socket number. It should be <b>0 ~ 7</b>. * @param (uint16_t)rxrd Value to set @ref Sn_RX_RD * @sa getSn_RX_RD() */ #define setSn_RX_RD(sn, rxrd) { \ W5500_spi_write(
in „Wiznet W5500 Datenübertragung via Ethernet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Split4_Atmega48.bas
(.) ersetzen 'Print Rx_string ' z.B. #301M1.11< Rx_string , String vom PC gesendet ' --------- Instrument_str(1), String nach dem 1ten Split, Endchar entfernt ' ---- Instrument(1), nach dem 2ten Split, Instrumenten-Nr ' ---- Instrument(2), nach dem 2ten Split, Instrumenten-Wert ' Version4 mit 2 Split Befehlen N1_cmd = Split(rx_string , Instrument_str(1) , Endchar) ' <=Trennzeichen der einzelnen Parameter (Commandos) 'Rx_string z.B. #301M1.11
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·
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debug_okay.asm
then go down lib_nRF24L01_flush_TX_FIFO(); a06: 29 83 std Y+1, r18 ; 0x01 a08: 0e 94 59 02 call 0x4b2 ; 0x4b2 <lib_nRF24L01_flush_TX_FIFO> lib_nRF24L01_flush_RX_FIFO(); a0c: 0e 94 5f 02 call 0x4be ; 0x4be <lib_nRF24L01_flush_RX_FIFO> lib_nRF24L01_clear_IRQ( nRF_REGBITMASK_STATUS_TX_DS); a10: 80 e2 ldi
in „Fehler bei einfacher Integer-Division?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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
in „Ethernet Kabel - Anschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XCore407I.pdf
/ADC3_IN8 PIU59mcu028 PF11 B PC12 PI141mcu0PC11<>UART4_RX/ SPI3_MISO/SDIO_D3/DCMI_D4/USART3_RX PF11<>DCMI_12 PIU60mcu059 PF12 B PC13 PIU28mcu0PC12<>UART5_TX/SDIO_CK/DCMI_D9/SPI3_MOSI/I2S3_SD/USART3_CK PF12<>FSMC_A6 PIU63mcu060 PF13
in „STM32 Board von Waveshare“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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grasshopper_schematic.pdf
[1] PA16 32 31 PA13 M1 PA13(MMCI-DATA1/TIMER0-A1) PC13(MACB0-RX_ER) G11 ETH_RX_ER[4] [1,5] USART1_RXD 34 33 [1] PA14 N4 PA14(MMCI-DATA2/TIMER0-A2) PC14(MACB0-RX_CLK/AUX2-MOD4) G10 ETH_RX_CLK [4] [1,5] USART1_TXD 36 35 [1] PA15 N2 PA15(MMCI-DATA3/TIMER0-B0) PC15(MACB0-RX_DV) B16 ETH_RX_DV[4] [1] PA19 38 37 [1] PA16 N3 PA16(USART1-CLK/TIMER0-B1) PC16(MACB0-RX_MDC) B15 ETH_MDC [4] [1] PA20 40 39 [1,5] USART1_RXD N1 PA17(USART1-RXD/TIMER0-B2) PC17(MACB0-MDIO) D10 ETH_MDIO
in „Grasshopper Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lib_rdm_in.c
of RdmField is sufficient #endif } else RxState= IDLE; //reset if too much data! break; case LEN_RDM: RdmField[RxCount_8++]= DmxByte; //store data RxCount_16.u16 += (uint16_t)DmxByte; if (RdmField[2] == RxCount_8) RxState= CHECKH_RDM; //data complete? break; case CHECKH_RDM: if (DmxByte == RxCount_16.u8h) //check check sum high { RxState= CHECKL_RDM; } else RxState= IDLE; break; case CHECKL_RDM: if (DmxByte == RxCount_16.u8l) { #ifdef DEBUG PORTA ^= (1<<PA2); //LED: valid check sum #endif
in „Warning: expression dangerous with linker stubs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
(usart_rx_message)) { if(usart_rx_message[0] == 0xAA && usart_rx_message[1] == 0x55) { if(usart_rx_message[2] == 0x06) { usart_tx_message[0] = 0xAA; usart_tx_message[1] = 0x55; usart_tx_message[2] = 0x06; convert.fval
in „ATSAMD51 Flash Bank Swap“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F407ZG-board-schematic.pdf
/NJTRST/SPI3_MISO/TIM3_CH1/SPI1135SO I2S3_SD PB5 5 A12 25 26 NE2/U6RX NE3 F 61 VSS_8 PB5/I2C1_SMBA/CAN2_RX/OTG_HS_ULPI_D7/ETH_PPS_OUT/TIM3_CH2/SPI1_MOSI/SPI3_MOSI/DCMI_136/I2I2C1_SCL B1_1/B1_0 5 A13 27 28 NE1 LEFT 51 VSS_7 PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/CAN2_TX/OTG_FS_INTN/DCMI_D5/USAR137TX I2C1_SDA HN1x3(B1_1:Open;B1_0:Close) 3.3V_A A14 29 30 A25 16 VSS_6 PB7/I2C1_SDA/FSMC_NL/DCMI_VSYNC/USART1_RX/TIM4_139 CAN1_RX C75 A15 31 32 A24 38 VSS_5 PB8/TIM4_CH3/
in „8Mbit/s Manchester Code codieren und decodieren mit STM32F407“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F407ZG-board-schematic.pdf
/NJTRST/SPI3_MISO/TIM3_CH1/SPI1135SO I2S3_SD PB5 5 A12 25 26 NE2/U6RX NE3 F 61 VSS_8 PB5/I2C1_SMBA/CAN2_RX/OTG_HS_ULPI_D7/ETH_PPS_OUT/TIM3_CH2/SPI1_MOSI/SPI3_MOSI/DCMI_136/I2I2C1_SCL B1_1/B1_0 5 A13 27 28 NE1 LEFT 51 VSS_7 PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/CAN2_TX/OTG_FS_INTN/DCMI_D5/USAR137TX I2C1_SDA HN1x3(B1_1:Open;B1_0:Close) 3.3V_A A14 29 30 A25 16 VSS_6 PB7/I2C1_SDA/FSMC_NL/DCMI_VSYNC/USART1_RX/TIM4_139 CAN1_RX C75 A15 31 32 A24 38 VSS_5 PB8/TIM4_CH3/
in „Problem: SPI Remap am STM32F407ZG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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fx614.pdf
4 Teoff) 8.0 - - ms FSK Retiming Acceptable Rx Data Rate 1188 1200 1212 Baud Tx Data Rate 1194 - 1206 Baud FSK Modulator TXOP Level 5 -1.0 0 +1.0 dB Twist (Mark Level wrt Space Level) -2.0 0 +2.0 dB Tx 1200bits/sec (M1 = '0', M0 = '1'). Bit Rate
in „FX614 ,TCM3105 Bezugsquellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.c
_RX_vect #define UART0_TRANSMIT_INTERRUPT USART0_UDRE_vect #define UART2_TRANSMIT_INTERRUPT USART2_UDRE_vect #define UART0_STATUS UCSR0A #define UART0_CONTROL UCSR0B #define UART0_DATA UDR0 #define UART0
in „TTL Signal Verarbeitung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.cpp
uint8_t cmd_activate[]={0x50,0x73}; static PROGMEM uint8_t cmd_tog1[]={0xd9 | 0x06, 0x9e, 0x86, 0x0b}; //assosciated with set1[4]! static PROGMEM uint8_t cmd_tog2[]={0xd9 & ~0x06, 0x9e, 0x86, 0x0b}; static PROGMEM uint8_t cmd_flush_rx[]={0xe2,0x00}; static PROGMEM uint8_t cmd_flush_tx[]={0xe1,0x00};
in „Arduino RFM70“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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source.c
Zahl die Angibt ob ein Fehler aufgetreten ist */ int Serielle(void) { //wurden Pakete empfangen? if (rx_counter>0) { //Wenn ja erstes einlesen und prüfen ob es das Sync Paket ist Temp=getchar(); if (Temp==Sync) { //alle weiteren Pakete einlesen Hdb2=getchar(); Hdb1=getchar(); Hdb1_Neu=Hdb1&0b00001111; Dab1=getchar(); Sab1=getchar(); switch(Hdb1_Neu) { //VERBINDUNGSAUFBAU case 0b0000:Pakete=0;break; //NUR SOLL WERT case 0b0001:Pakete=1;break; //SOLL WERT + REGELART case 0b0010:Pakete=2;break; //SOLL WERT + REGELART + REGELPARAMETER case 0b1001:Pakete=16;break; //Irgendetwas anderes
in „UART Daten empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Servo_Send_683.asm
0x08 ;// 'Observe TX' register address #define CD 0x09 ;// 'Carrier Detect' register address #define RX_ADDR_P0 0x0A ;// 'RX address pipe0' register address #define RX_ADDR_P1 0x0B ;// 'RX address pipe1' register address #define RX_ADDR_P2 0x0C ;// 'RX address pipe2' register address #define RX_ADDR_P3
in „Servo Motoren (2 Positionen) mit PIC steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
aus */ TIMSK |= (1 << OCIE1B); // enable OutputCompareB Interrupt für Timer1 /* // Timer 2, 8 bit, PWM, Vorteiler 1024 TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20) | (1 << CS21) | (1 << CS22); // | (1 << COM20).. nicht inv.
in „usart mit interrupt an Atmega8 avr-gcc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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serial_logamatic_monitoring.txt
RX> 02 <20101106193252.737 TX> 10 <20101106193252.842 RX> 040834000A010A8300000000030000BCDA000E701003B2 <20101106193252.842 TX> 10 <20101106193252.887 RX> 02 <20101106193252.887 TX> 10 <20101106193253.004
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nrf24l01.c
NRF24L01_REG_SETUP_RETR,0xff); /* Payload Size für die Pipes setzen */ RF_WriteRegSingle(NRF24L01_REG_RX_PW_P0,PAYLOAD_SIZE); // P0: RF_WriteRegSingle(NRF24L01_REG_RX_PW_P1,0); // P1: RF_WriteRegSingle(NRF24L01_REG_RX_PW_P2,0); // P2: not used RF_WriteRegSingle(NRF24L01_REG_RX_PW_P3,0); // P3: not used
in „STM32F4 und NRF24L01: Frage zu Interrupts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nrf24l01_drv.c
0x49,0x23,0x06,0x50,0x61}; // Pipe 1 = Empfangsadresse für Temperatursensor const uint8_t RXAdrDisp[] = {0xc2,0xc2,0xc2,0xc2,0xc2}; // RX Pipe = Empfangsadresse für History Daten /* -------------- Privat Funktionen Prototypen ----------- */ void RF_Init_SPI(); void RF_WriteRegSingle(uint8_t, uint8_t); void RF_WriteRegMulti
in „[STM32F4xx] NRF24L01+ Funkmodul Source Code“ · Projekte & Code ·