depends on external resistance and capacitance. Power Supply ON (V , V , IOV ) Display ON Setting CC CI CC Normal Display D[1:0]=11 V IOV V GON=1 CC CC CI GND V IOV V or Display OFF CC CC CI Sequence V IOV V Simultaneously CC, CC, CI Display OFF Setting 1ms or more Power On Reset DTE = 0 and GON = 0
spiele mit dem Gedanken, die freie CUL Firmware (culfw) auf RFM69CW anzupassen. Der CUL verwendet das CC1101 von TI. Laut der Datenblätter sind die Features ähnlich: RFM69CW vs. CC1101. Hat sich zufällig damit schon jemand hier befasst?
...............................................96 11.4.3 Compare-Modus 0 mit den Registern CRC und CC1 bis CC3..................................98 11.4.4 Initialisierung von CRC und CC1 bis CC3................................................................99 11.4.5 Interrupts mit CRC und CC1 bis CC3
...............................................96 11.4.3 Compare-Modus 0 mit den Registern CRC und CC1 bis CC3..................................98 11.4.4 Initialisierung von CRC und CC1 bis CC3................................................................99 11.4.5 Interrupts mit CRC und CC1 bis CC3
Ignore 1000 OUT <=MAX valid valid NAK If Enabled NAK OUT Data In Endpoints ACK IN (STALL Bit = 0) 1101 OUT x x x Ignore 1101 IN x x x HostNot ACK'd 1101 IN x x x TX 1 1100 Yes Host ACK'd ACK IN (STALL Bit = 1) 1101 OUT x x x Ignore Document 38-08035 Rev. *P Page 65 of 86 CY7C63310, CY7C638xx 23. Details
4 3 5 S 0 0 9 8 4 7 P P P P 1 C 2 1 P 7 1 7 1 7 0 7 8 3 7 C n 4 D D D 6 C C CC 0 C 0 C R 2 C 0 6 8 R 4 C A 1 9 7 D R R R G 3 1 0 95 0 1 0 7 1 R V 2C n 3 2 1 R / 2 2 V 5 9 8 8 8 R 0 8 n 2 n 0 7 2 81 K 8 2 5 1 5 2 0 9 8 7 K 5 2 6 V -T F CC K 5 Q Q Q Q D D D D 12 8 1 6 4 2 2 ? 9 7
characteristics for a range of temperatures and supply voltages. fACLK is the actual A CLK frequency seen. I CC is the current consumption in active mode, with an MCLK of 1 MHz. V CC(ACLK)low is derived by reducing V CC until the oscillator stops, and then raising V CC again until the oscillator restarts. V CC
characteristics for a range of temperatures and supply voltages. fACLK is the actual A CLK frequency seen. I CC is the current consumption in active mode, with an MCLK of 1 MHz. V CC(ACLK)low is derived by reducing V CC until the oscillator stops, and then raising V CC again until the oscillator restarts. V CC
7 8 A A t tir B ir B INT A tiv tsps A Data Into Address Data 1 Data 2 Port 0.7 ´ V INT 0.5 ´ V SCL CC CC R/W A 0.3 ´ V CC t iv tir Pn 0.5 ´ V INT 0.5 ´ CC CC View A−A View B−B A. CLincludes probe and jig capacitance. B. All inputs are supplied by generators having the following characteristics: PRRO≤
Low Voltage -0.5 0.2 CC - 0.1 V VIH Input High Voltage except XTAL1, RST 0.2 CC + 0.9 V CC+ 0.5 V V IH1 Input High Voltage, XTAL1, RST 0.7 CC V CC+ 0.5 V VOL Output Low Voltage, ports 1, 2, 3 0.3 V IOL= 100 A (4) 0.45 V (4)
. These are stress ratings only and functional operation of the device at Front plane FPL GND to V CC+0.5 these or any other conditions beyond Digital input voltage RST PCLK GND to V CC+0.5 those indicated in the operational sections of this specification is not Storage temperature Tstg -50 to +95 implied
– 5.5V 0.3V CC Input High-voltage VCC = 1.7V – 2.4V 0.7V CC(2) Except RESET pin(12) V = 2.4V – 5.5V 0.6V (2) V CC+0.5 V CC CC VIH Input High(12)tage V = 1.7V to 5.5V 0.9V (2) V +0.5 V RESET pin CC CC CC ATtiny441/841
– 5.5V 0.3V CC Input High-voltage VCC = 1.7V – 2.4V 0.7V CC(2) Except RESET pin(12) V = 2.4V – 5.5V 0.6V (2) V CC+0.5 V CC CC VIH Input High(12)tage V = 1.7V to 5.5V 0.9V (2) V +0.5 V RESET pin CC CC CC ATtiny441/841
– 5.5V 0.3V CC Input High-voltage VCC = 1.7V – 2.4V 0.7V CC(2) Except RESET pin(12) V = 2.4V – 5.5V 0.6V (2) V CC+0.5 V CC CC VIH Input High(12)tage V = 1.7V to 5.5V 0.9V (2) V +0.5 V RESET pin CC CC CC ATtiny441/841
– 5.5V 0.3V CC Input High-voltage VCC = 1.7V – 2.4V 0.7V CC(2) Except RESET pin(12) V = 2.4V – 5.5V 0.6V (2) V CC+0.5 V CC CC VIH Input High(12)tage V = 1.7V to 5.5V 0.9V (2) V +0.5 V RESET pin CC CC CC ATtiny441/841
sich solche Dateien, die man dem IRMP direkt zum "Fraß" vorwerfen kann, nämlich folgendermaßen: cc irmp.c -o irmp # IRMP compilieren ./irmp.c < IR-Data/Samsung_DVD_Rec_00062C.txt # irmp ausführen IRMP gibt dann das erkannte Protokoll und weitere Timing-Daten aus
, V CC = 2V to 5.5V VCC I CC RST VCC VCC P0 EA (NC) XTAL2 XTAL1 VSS 51 3286I–MICRO–10/05 45. I CC (Active Mode) Measurements o AT89S8253 I CC Active @ 25 C With Internal Clock Oscillator x1 Mode 4.00 A3.50
temperature range, unless otherwise noted. PARAMETER TLC5947 UNIT V Supply voltage: V –0.3 to +6.0 V CC CC O Output current (dc) OUT0 to OUT23 38 mA VI Input voltage range SIN, SCLK, XLAT, BLANK –0.3 toCC + 0.3 V SOUT –0.3 to V + 0.3 V VO Output voltage range CC OUT0 to OUT23 –0.3 to +33 V TJ(MAX) Operating
temperature range, unless otherwise noted. PARAMETER TLC5947 UNIT V Supply voltage: V –0.3 to +6.0 V CC CC O Output current (dc) OUT0 to OUT23 38 mA VI Input voltage range SIN, SCLK, XLAT, BLANK –0.3 toCC + 0.3 V SOUT –0.3 to V + 0.3 V VO Output voltage range CC OUT0 to OUT23 –0.3 to +33 V TJ(MAX) Operating
Charly B. schrieb im Beitrag #3205247: > unn was ist der Unterschied ? http://arduino.cc/de/Main/ArduinoBoardMega2560
höhere Datenrate und auch nicht alle Modulationsarten, die das RFM69HW kann. Hier noch ein Modul mit CC1101, integriertem ATmega8 und SMA Antenne: eBay: 290735141272 Der Frquenzbereich ist beim CC1101 nicht nahtlos durchfahrbar, jedoch beim Si4432 und Si1000. Und hier noch für die ständigen Ermahner:
CCV INV SS or VCC 50 µA ICC2 Deep Power-down Current S = V CCV INV SS or VCC 5 µA C = 0.1VCC / 0.9.CC at 25 MHz, ICC3 Operating Current (READ) 4 mA Q = open ICC4 Operating Current (PP) S = V CC 15 mA ICC5 Operating Current (WRSR) S = V CC 15 mA ICC6 Operating Current (SE) S = V CC 15 mA ICC7 Operating Current (BE) S = V CC 15 mA VIL Input Low Voltage – 0.5 0.3VCC V V Input High Voltage 0.7V V +0.4 V IH CC CC VOL Output Low Voltage IOL= 1.6 mA 0.4 V V OH Output High Voltage IOH = –100 A V CC–0.2 V 27/34 M25P40 Table 13.
Figure 15. The pull-up resistors on the card side connect from SDAOUT to SCLOUT to V , and those on the CC2 backplane side connect from SDAIN and SCLIN to V . ThCCPCA9512 functions for voltages ranging from 2.7 V to 5.5 V on both V CC and V CC2 There is no constraint on the voltage magnitudes of CCand V CC2
Figure 15. The pull-up resistors on the card side connect from SDAOUT to SCLOUT to V , and those on the CC2 backplane side connect from SDAIN and SCLIN to V . ThCCPCA9512 functions for voltages ranging from 2.7 V to 5.5 V on both V CC and V CC2 There is no constraint on the voltage magnitudes of CCand V CC2
. The following radio daughter cards are compatible with the MSP-EXP430F5529 Experimenter Board: • CC1100EMK/CC1101EMK – Sub-1-GHz radio • CC2500EMK – 2.4-GHz radio • CC2420EMK/CC2430EMK – 2.4-GHz 802.15.4 [SoC] radio • CC2520EMK/CC2530EMK – 2.4-GHz 802.15.4 [SoC] radio • CC2520 + CC2591 EM (if R4 and
. The following radio daughter cards are compatible with the MSP-EXP430F5529 Experimenter Board: • CC1100EMK/CC1101EMK – Sub-1-GHz radio • CC2500EMK – 2.4-GHz radio • CC2420EMK/CC2430EMK – 2.4-GHz 802.15.4 [SoC] radio • CC2520EMK/CC2530EMK – 2.4-GHz 802.15.4 [SoC] radio • CC2520 + CC2591 EM (if R4 and
. If 22/35 M25P40 POWER-UP AND POWER-DOWN At Power-up and Power-down, the device must – tPUW after CC passed the V WI threshold not be selected (that is Chip Select (S) must follow the voltage applied on V ) until V reaches the – tVSL afterVCC passed the V CC (min) level CC CC These values are specified in Table 7. correct value: – V CC (min) at Power-up, and then for a further de- If the delay,VSL, has elapsed, after CC has risen lay ofVSL above V CC(min), the device can be selected for READ instructions even if the PUW delay is not
mehr muss man da nicht machen. Kann man machen, würde ich aber nicht - zumal man dann nicht mit CC lädt, was die Chemie gerne mag. Zudem verschenkt man Kapazität. Ich habe vor einiger Zeit einen MCP73831 verbaut. Sicher gibt es mittlerweile kleinere/bessere, aber der ist im SOT23-5-Package verfügbar
Angesichts der Situation in Asien haben wir in der vergangenen Woche in der Vorlesung Analysemöglichkeiten von Krankheitsverläufen und Ausbreitungen besprochen und angewendet. Ich nehme an, in anderen Instituten ist das ähnlich?? Zunächst verlaufen diese bekanntlich exponentiell, bis das Ende der Inkubationszeit erreicht ist und begonnen wird, Maßnahmen zur Eindämmung zu ergreifen, weil alles, was erkannt wird, schon infiziert ist und davon nicht hat profitieren können. Nachdem die Maßnahmen greifen, kommt es zu einem Abknicken. Die Zahl wird dann gesättigt sein und später abklingen, weil dann
http://youtu.be/isKKJOhwiLk > ...Mikrokopter aber das baut auf AVR. Der eine MSP war durch den CC430 als Sender/Empfänger für 868Mhz bereits erprobt. Es lag dann nahe, zwei weitere MSP für die Motoren zu verwenden. Vor allem sind sie sehr klein aber vielleicht geht es auch mit AVR so klein. Die
änderbar über Taster nach Pin Eingabe Und noch ein Video: http://www.youtube.com/watch?v=YTzx6n14tCc VG!
zum Empfangen nutzen. Erwähnenswerd ist noch, dass meine Platine auf dem Dynastream N550M8CC mit nRF51422-CEAA basiert, wüfor gilt: The N5 module comes with 50ppm onboard 32 kHz crystal. When initializing the SoftDevice, it is important to set the crystal accuracy to be 50ppm. In the preloaded
2A 010 1010 Output OUT_Y_H r 2B 010 1011 Output OUT_Z_L r 2C 010 1100 Output OUT_Z_H r 2D 010 1101 Output[/code] Demnach müsstest du da die Sensordaten her bekommen.
SDA, A0 Input Current IIH IL TA= +25NC 0.01 20 nA 0.3 x I C Input Low Voltage VIL_I2C SDA, SCL V V CC 0.7 x I C Input High Voltage VIH_I2C SDA, SCL V V CC Address Input Low Voltage VIL_A0 A0 0.3 V Address Input High Voltage VIH_A0 A0 VCC - V 0.3V Input Capacitance 3 pF 2 Maxim Integrated MAX44009 Industry
V CC CC ICC LI VCC V CC VCC P0 RST EA (NC) XTAL2 CLOCK SIGNAL XTAL1 VSS PLCC52 configuration All other pins are disconnected. Figure 53. I CC Test Condition, Power-down Mode VCC V CC CC LI VCC VCC V CC P0
V CC CC ICC LI VCC V CC VCC P0 RST EA (NC) XTAL2 CLOCK SIGNAL XTAL1 VSS PLCC52 configuration All other pins are disconnected. Figure 53. I CC Test Condition, Power-down Mode VCC V CC CC LI VCC VCC V CC P0
Dynamic Input Characteristics (Typical) ) ( 800 V 16 ) E GE ( C E V VCE G e 600 12 V a V = 300 V e o CC a V 600 V o e 400 8 V i e m i E m r 200 V CC= 600 V 4 E t 300 V t e IC= 40 A t l Ta = 25°C G C 0 0 0 20 40 60 80 100 Gate Charge Qg (nc) R07DS0326EJ0200 Rev.2.00 Page 4 of 7 Jul 22, 2011 RJH60F5DPQ-A0
= 9.5 V; T = 500ps; t = r0 f; t = t ≤ 3 ns. R1 = 68 ; R2 = 325; R = 325; R = 160 . B C VBB= −3.5 V;CC= 29.5 V. Oscilloscope input impedince Z.= 50 Fig.2 Test circuit for switching times. 1997 May 29 5 Philips Semiconductors Product specification NPN switching transistors 2N2222; 2N2222A PACKAGE OUTLINE
= 9.5 V; T = 500ps; t = r0 f; t = t ≤ 3 ns. R1 = 68 ; R2 = 325; R = 325; R = 160 . B C VBB= −3.5 V;CC= 29.5 V. Oscilloscope input impedince Z.= 50 Fig.2 Test circuit for switching times. 1997 May 29 5 Philips Semiconductors Product specification NPN switching transistors 2N2222; 2N2222A PACKAGE OUTLINE
= 9.5 V; T = 500ps; t = r0 f; t = t ≤ 3 ns. R1 = 68 ; R2 = 325; R = 325; R = 160 . B C VBB= −3.5 V;CC= 29.5 V. Oscilloscope input impedince Z.= 50 Fig.2 Test circuit for switching times. 1997 May 29 5 Philips Semiconductors Product specification NPN switching transistors 2N2222; 2N2222A PACKAGE OUTLINE
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit Notes I Read Active Supply V = 2.7V 400 µA 1, 5, 7, 14 CC1 Current CC VCC = 5.0V 800 µA CC2 Program Supply Current VCC = 2.7V 2.5 mA 2, 5, 7, 14 (nonvolatile) VCC = 5.0V 3.0 mA CC3 Main Timekeeping VCC = 2.7V 10 µA 3, 7, 8, 14, 15 Current V = 5.0V 20 µA CC
PAU10 COP PA0 PU20 PA203 PPA APA0P P0 PPP0 P PR1O2 CO3 P AP3 05 PA P3 06 PTP270 COP2 CR CR COB1 CO1 CC6 CRA0 P2PR P P6COP21 CO2P2P P PA0 P P21 PR CR1 P AP3 07 PA P3 08 P3 PC2 P P PC0 AP09 PCO51 P22 CO2 COR2 P AP3 09 PAP 3010 PATP340 COP3 COPC1 P P PC0 C1 CC9 CC0 COP PA0 P PCOR0 CTP4 P1PA PCPA1 PC81PA12
Empfängern, 1x ConBee (Zigbee) und 1x Signalduino (wie der Name schon verrät, ein Arduino Nano mit einem CC1101 433MHz), später dann noch Z-Wave (zuverlässig, sparsam, weitreichend, leider teuer). Und der läuft immer noch mit ca. 1,5 - 1,8W Verbrauch - inkl. Netzteilverluste. Kann man gut verstecken und läuft
conditions. 7. For other values, please contact your sales office. 61 4113D–8051–01/09 Figure 17-1. I CC Test Condition, Active Mode VCC ICC VCC V CC P0 VCC RST EA (NC) XTAL2 CLOCK XTAL1 SIGNAL V SS All other pins are disconnected. Figure 17-2. I CC Test Condition, Idle Mode VCC CC VCC V CC P0 RST EA (NC
zu füllen ;-). Es enthält den BDS C-Compiler und ein paar C-Sourcen von Spielen. Übersetzung mit cc <datei.c> und dann clink <datei>. Belegt nur ca. 100kb auf dem 243kb Image. ED als Zeileneditor ist ebenfalls enthalten. Leider läuft der Fullscreen-Editor VDE nicht..? Falls jemand noch einen kleinen
AVR, v3.2 r216 Testing RAM: fill...wait...reread... Addr xx yy 0083 83 83 -------- -------- 00CC CC CC -------- -------- 0225 27 27 -------- -------- 0356 55 55 -------- -------- 03D2 D1 D1 -------- -------- 0407 03 03 -------- -------- 0428 2C 2C -------- -------- 04E9 ED ED -------- ----
-> 5: 1001 -> 0101 ??? A -> 5: 1010 -> 0101 B -> 5: 1011 -> 0101 C -> 6: 1100 -> 0110 D -> 7: 1101 -> 0111 ??? E -> 7: 1110 -> 0111 F -> 7: 1111 -> 0111 Bist Du Dir sicher bei den mit "???" markierten Stellen? Da hätte ich nämlich eine 0 statt 1 am Ende erwartet. Dann wäre es eine Division durch
Data Length (Bits) : 0x0890 Read IRMP Log Buffer is done Data : 00000000000000000000FFFFFFFFFF0F7CC0073EF0810F7CC0FF3FF081FF7FC0 FF3FF0FF0FFCFF03FEFF81FF7FE003FEFF81FF7FE0031FF8810F7CE0031FF881 FF7FE0FF1FF8FF0FFCFF03FFFFC0FF7FE0FF1FF8FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF