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main.c
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; //SPI2 enable } void spi_send(char data){ SPI2->DR = data; while ((SPI2->SR & SPI_SR_BSY) == 1); } unsigned char spi_receive(){ char data = 0x00; spi_send(0xFF); data = SPI2->DR; //get data while((SPI2->SR & SPI_SR_RXNE) == 0); return data; } int main(void){ int data = 0; int
in „[STM32] CMD0 liefert immer 0xFF zurück“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7961_sim.vhd
000000001"; signal ADC_Data_buff : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0'); signal ADC_Data_SR : std_logic_vector(15 downto 0) := (others => '0'); begin DCOp <= transport CLKp after 3ns; DCOn <= transport CLKn after 3ns; Dp <= ADC_Data_SR(15); Dn <= not ADC_Data_SR(15); process begin wait for
in „ADC IP für AD7961 funktioniert nach synthese nicht“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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7937v130.pdf
VIN=4V VIN=5V 103 ) 85 V101 ( g 99 l 97 80 VIN=3V VIN=3.5V o % V 95 y c 93 3 WLEDs, VIN=3V n75 r L: 10uH, SR0602 10ML(ABC Electronics Corp.) c f 91 D1: 1N5819 f e 89 C1, C2: 1uF E R 70 87 L: 10uH, SR0602 10ML (ABC Electronics Corp.) 85 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 65 D1: 1N5819 C1, C2: 1uF Input
in „Was ist das für ein SMD-Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HT7937_datasheet.pdf
VIN=4V VIN=5V 103 ) 85 V101 ( g 99 l 97 80 VIN=3V VIN=3.5V o % V 95 y c 93 3 WLEDs, VIN=3V n75 r L: 10uH, SR0602 10ML(ABC Electronics Corp.) c f 91 D1: 1N5819 f e 89 C1, C2: 1uF E R 70 87 L: 10uH, SR0602 10ML (ABC Electronics Corp.) 85 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 65 D1: 1N5819 C1, C2: 1uF Input
in „LCD Monitor defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Belimo_Kugelventile.pdf
15 20 25 32 40 50 DN [Zoll] 12” 3/” 1” 1 4” 1 2” 2” k [m /h] 0.63 1.0 1.6 2.5 4 6.3 4 6.3 8.6 6.3 10 16 10 16 16 25 25 40 vs 2-Weg R209 R210 R211 R212 R213 R214 R217 R218 R219 R222 R223 R224 R229 R231 R238 R239 R248 R249 3-Weg R309 R310 R311 R312 R313 – R317 R318 – R322 R323 – R329 R331 R338 – R348 – Drehantrieb TR24-SR DC 0…10 V AC / DC 24 V LR24-SR AC / DC 24 V NR24-SR AC / DC 24 V Drehantrieb stetig Schnellläufer NRY24-SR DC 0…10 V AC / DC 24 V Drehantrieb TR24-3 3-Punkt AC 24 V NR230-3 NR24-3 AC 230 V AC 24 V Motorisierte
in „suche Servomotor für 3Wege-Ventil (Heizung)“ · Haus & Smart Home ·
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stm32f10x.h
) /*!< Channel side */ #define SPI_SR_UDR ((uint8_t)0x08) /*!< Underrun flag */ #define SPI_SR_CRCERR ((uint8_t)0x10) /*!< CRC Error flag */ #define SPI_SR_MODF ((uint8_t)0x20) /*!< Mode fault */ #define SPI_SR_OVR ((uint8_t)0x40) /*!< Overrun
in „STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f10x.h
) /*!< Channel side */ #define SPI_SR_UDR ((uint8_t)0x08) /*!< Underrun flag */ #define SPI_SR_CRCERR ((uint8_t)0x10) /*!< CRC Error flag */ #define SPI_SR_MODF ((uint8_t)0x20) /*!< Mode fault */ #define SPI_SR_OVR ((uint8_t)0x40) /*!< Overrun
in „C-Libs for USB and OLED-Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32_ub_i2c1.c
----------------- // Edited: 15.04.2015 // CPU STM32F1 // 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 is combined in "GPIO_Mode" // RCC_AHB1PeriphClockCmd
in „STM32F105 bei I2C Read ein Byte zu viel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM167.pdf
Neben diesen Registern werden die bereits besprochenen Register CCU6_T12PR und die Register CCU6_CC60SR-CCU6_CC62SR benötigt. Weiterhin ist es erforderlich die Pinkonfiguration der benötigten Ausgangspins über die Register ALTSEL0P1L und DP1L einzustellen. PWM-Motorsteuerung am C164-Mikrocontroller Seite 10 6. Der Keil C166-Compiler Nach dem Start der Keil-Entwicklungsumgebung µVision3 sehen Sie folgende Oberfläche: Nach Eingeben des Quelltextes starten Sie den Compiler durch Klicken auf Wenn Ihr Quelltext
in „XC167CI - PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Baseband_Processeor_for_Multiband_GSM-GPRS_Application_Skyworks_CX805-30.pdf
121 PHS2 Serial Interface A0 71 45 72 126 SR4IN (PARIF = Low) A1 73 7 PC3 A2 74 PD1 A3 8 PD2 A4 75 46 76 NC 101 PD7 A5 77 4 RESERVED (PB1) A6 79 RESERVED (PC7) A7 12 RESERVED (PD5) A8 80 55 81 56 RESERVED (P_PA00) A9 84 59 RESERVED (P_PA05) A10
in „GSM-Modul (SIM908) nur analoge Ausgänge für Anruf?“ · HF, Funk und Felder ·
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adc_test.c
--------------------------------------------------- */ void uart_putchar(char ch) { while(!(USART1_SR & USART_SR_TXE)); // warten bis letztes Zeichen gesendet ist USART1_DR = ch; // Zeichen senden } /* ------------------------------------------------------------ uart_putstring gibt einen AsciiZ String
in „STM8 und ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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manual_XT-v.005.pdf
input 1 or 5 7 DTR output TxD (-) output 1 or 5 8 RI input RTS (-) output 1 or 5 9 SG signal gnd. SR signal reference 1 or 5 10 N/C N/C N/C N/C 2 or 6 11 DCD input RxD (+) input 2 or 6 12 DSR input CTS (-) input 2 or 6 13 RxD input RxD (-) input 2 or 6 14 RTS output RTS (+) output 2 or 6 15 TxD output
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SAM3X.pdf
alarm is enabled. 258 SAM3X/A 11057B–ATARM–28-May-12 SAM3X/A 16.6.7 RTC Status Register Name: RTC_SR Address: 0x400E1A78 Access: Read-only 31 30 29 28 27 26 25 24 – – – – – – – – 23 22 21 20 19 18 17 16 – – – – – – – – 15 14 13 12 11 10 9 8 – – – – – – – – 7 6 5 4 3 2 1 0 – – – CALEV TIMEV SEC ALARM
in „ARM SAM3x Zähleingang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SAM3X.pdf
alarm is enabled. 258 SAM3X/A 11057B–ATARM–28-May-12 SAM3X/A 16.6.7 RTC Status Register Name: RTC_SR Address: 0x400E1A78 Access: Read-only 31 30 29 28 27 26 25 24 – – – – – – – – 23 22 21 20 19 18 17 16 – – – – – – – – 15 14 13 12 11 10 9 8 – – – – – – – – 7 6 5 4 3 2 1 0 – – – CALEV TIMEV SEC ALARM
in „Arduino Due: Programmierung ohne 16U2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
{ DDRC=0xFF; // set c as output port PORTC=0x00; // all c pins low delay_ms(100); // zur stabil. 1/10 sec warten init(); // sub init aufrufen while(1){ //endlos } return 0;} //end of main void init(void) { PORTC=0x03; // 30hex ins SR en(); delay_ms(10); PORTC=0x03; // 30hex ins SR en(); delay_ms(2); PORTC=0x03; // 30hex ins SR en(); delay_ms(2); PORTC=0x02; // 20 hex ins SR (4BitMode) en(); PORTC=0x02; // system set 28h en(); PORTC=0x08; en(); PORTC=0x00; // Display on / off 0F en(); PORTC=0x0F; en(); PORTC=0x01; // cursor
in „LCD an ATMEGA zum xten...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HC-SR04_V2.0.asm
20: inc temp1 ; ASCII erhöhen (somit ist nach dem ersten ; Durchlauf eine '0' in temp1) subi temp2, 10 ; 10 abziehen brcc lcd_number_20 ; ist dadurch kein Unterlauf enstanden? ; nein, dann zurück zu lcd_number_2 subi temp2, -10 ; 10 wieder dazuzählen, da die ; vorherhgehende Schleife 10 zuviel ; abgezogen
in „HC-SR04 Assembler für Abstandmessung“ · Projekte & Code ·
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versuche_int.c
0x5012 #define PD_CR2 *(uint8_t*)0x5013 // PD4 als Ausgang #define PD4_output_init() { PD_DDR |= 0x10; \ PD_CR1 |= 0x10; \ PD_CR2 &= ~(0x10); } #define PD4_set() ( PD_ODR |= 0x10 ) #define PD4_clr() ( PD_ODR &= ~(0x10) ) /* ------------------------------------------------------ delay_ms ganz grobe Verzoegerungsschleife
in „STM8S - Systemclock und Timer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XLSEMI-XL1509.pdf
Series Series 595D Series (V) (A) (uf/V) (uf/V) (uf/V) (uf/V) 3.3 2 6 22 470/25 470/35 330/6.3 390/6.3 10 33 330/35 330/35 330/6.3 390/6.3 40 47 330/35 270/50 220/10 330/10 5 2 9 22 470/25 560/16 220/10 330/10 20 68 180/35 180/35 100/10 270/10 40 68 180/35 180/35 100/10 270/10 12 2 15 33 330/25 330/25 100
in „Schaltregler Design Aufschwinger?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ablage.c
include <avr/pgmspace.h> #include "uart-routines.h" #define F_CPU 18000000UL #define DEBUG 1 #define SR_On PORTB |= (1<<PB4); #define SR_Off PORTB &=~(1<<PB4); //Soft-PWM Spezifisch #define PWM_Steps 256 //PWM Schritte #define PWM_F 100L //PWM Frequenz in Hz #define PWM_Prescaler 1 //PWM Vorteiler #define
in „Spi Multiplex“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ata.c
DA2 A2 0x04 Address Line 2 // // chip selects // 37 CS0 A3 0x08 Command Block Select // 38 CS1 A4 0x10 Control Block Select // // //---------------------------------------------------------------------------- uint8_t SetAddress(uint8_t addr) { DDRA = 0xff; // portA => output PORTA = addr; PORTD |= 1 <
in „HDD Festplatte ATA IDE an AVR µC Mikrocontroller ATmega1284p Assembler - viele Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.c
NACK (final byte in transfer) i2cReceiveByte(FALSE); break; // Slave Receiver status codes case TW_SR_SLA_ACK: // 0x60: own SLA+W has been received, ACK has been returned case TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK: // 0x68: own SLA+W has been received, ACK has been returned case TW_SR_GCALL_ACK: // 0x70: GCA+W has
in „TWI, I2C Master-Slave mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS912_mit_Spice-Modell.pdf
) (continued) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit SR + Slew rate (AVCL= 1, RL= 10 kΩ, CL= 100 pF, Vi= 1.3 V to 1.7 V) 0.4 V/μs SR - Slew rate (AVCL= 1, RL= 10 kΩ, CL= 100 pF, Vi= 1.3 V to 1.7 V) 0.3 V/μs φm Phase margin 30 Degrees en Equivalent input noise
in „Eingangswiderstand TS912 zwecks Berechnung Kompensationskondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ts912.pdf
) (continued) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit SR + Slew rate (AVCL= 1, RL= 10 kΩ, CL= 100 pF, Vi= 1.3 V to 1.7 V) 0.4 V/μs SR - Slew rate (AVCL= 1, RL= 10 kΩ, CL= 100 pF, Vi= 1.3 V to 1.7 V) 0.3 V/μs φm Phase margin 30 Degrees en Equivalent input noise
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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ts912.pdf
) (continued) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit SR + Slew rate (AVCL= 1, RL= 10 kΩ, CL= 100 pF, Vi= 1.3 V to 1.7 V) 0.4 V/μs SR - Slew rate (AVCL= 1, RL= 10 kΩ, CL= 100 pF, Vi= 1.3 V to 1.7 V) 0.3 V/μs φm Phase margin 30 Degrees en Equivalent input noise
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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eventctrl_uc.ino
uint8_t stb) ---------------------------------------------------------------------- */ // shiftreg595 sr(2, 3, 15); // stm32 r3-Board (PB7, PB6, PB13) // shiftreg595 sr(5, 3, A2); // V003-Board // shiftreg595 sr(5, 7, 6); // Board 1 shiftreg595 sr(7, 5, 6); // Board 2 /* --------------------------------
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gh_fifo_sync_sr.txt
Synthesizing Unit <gh_fifo_sync_sr>. Related source file is "/home/workspace/SDFT/gh_fifo_sync_sr.vhd". add_width = 9 data_width = 16 Found 512x16-bit dual-port RAM <Mram_ram_mem> for signal <ram_mem>. Found 10-bit register for signal <add_RD>. Found 10-bit register for signal <add_WR>. Found 10-bit adder for signal <add_WR[9]_GND_15_o_add_2_OUT> created at line 87. Found 10-bit adder for signal <add_RD[9]_GND_15_o_add_7_OUT> created at line 117. Found
in „gh_fifo_sync_sr: loadless signals?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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main.txt
debug(); #endif char s_ch= 0x88 ; volatile unsigned int IIR; IAP_Init(); while(1) { IIR = USART1->SR; if (IIR & USART_FLAG_TXE) { USART1->SR &= ~USART_FLAG_TXE; //s_ch++; //USART1->DR = s_ch; USART_SendData(USART1, s_ch); //USART_Cmd(USART1, ENABLE); USART1->CR1 &= ~USART_FLAG_TXE; } } } void IAP_Init
in „Zeichen empfangen funktioniert nicht richtig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w5500.h
Close socket * @details Sn_SR is changed to @ref SOCK_CLOSED. */ #define Sn_CR_CLOSE 0x10 /* @brief Update TX buffer pointer and send data * @details SEND transmits all the data in the Socket n TX buffer.\n * For more details, please
in „Wiznet W5500 Datenübertragung via Ethernet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7792_7793.pdf
default status of that bit. SR7 SR6 SR5 SR4 SR3 SR2 SR1 SR0 RDY(1) ERR(0) 0(0) 0(0) 0/1 CH2(0) CH1(0) CH0(0) Table 13. Status Register Bit Designations BitLocation BitName Description SR7 RDY Ready Bit for ADC. Cleared when data is
in „AD7793 Vref von Rref?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi.c
include "AT91SAM7S256.h" #include "spi.h" void InitSPI(void) { // PIO abschalten AT91C_PIOA_PDR = BIT10 | BIT11 | BIT12 | BIT13 | BIT14; // Peripherie A einschalten (CS0, MISO, MOSI, SCK) AT91C_PIOA_ASR = BIT11 | BIT12 | BIT13 | BIT14; AT91C_PIOA_BSR = BIT10; // CS2 AT91C_PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_SPI0;
in „SAM7 SPI hängt fest“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
AVR32_PM_PLLDIV_OFFSET | // div = 1 clockh << AVR32_PM_PLLMUL_OFFSET | // multi clock z.b. if clockh = 10 (10+1)*12=132/2Fvc = 66Mhz 5 << AVR32_PM_PLLOPT_OFFSET; // 80MHz<fvco<180MHz / fPLL = fvco / Wide Bandwidth Mode disabled AVR32_PM.cksel = 0x80808080; AVR32_PM.pll[0] |= AVR32_PM_PLLEN_MASK; // PLL enable
in „Simples SPI an AVR32 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
AVR32_PM_PLLDIV_OFFSET | // div = 1 clockh << AVR32_PM_PLLMUL_OFFSET | // multi clock z.b. if clockh = 10 (10+1)*12=132/2Fvc = 66Mhz 5 << AVR32_PM_PLLOPT_OFFSET; // 80MHz<fvco<180MHz / fPLL = fvco / Wide Bandwidth Mode disabled AVR32_PM.cksel = 0x80808080; AVR32_PM.pll[0] |= AVR32_PM_PLLEN_MASK; // PLL enable
in „Simples SPI an AVR32 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.c
NACK (final byte in transfer) i2cReceiveByte(FALSE); break; // Slave Receiver status codes case TW_SR_SLA_ACK: // 0x60: own SLA+W has been received, ACK has been returned case TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK: // 0x68: own SLA+W has been received, ACK has been returned case TW_SR_GCALL_ACK: // 0x70: GCA+W has
in „TWI, I2C Master-Slave mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP430FR59xx.pdf
modules and registers are initialized as described in their respective chapters. • Status register (SR) is reset. • The watchdog timer powers up active in watchdog mode. • Program counter (PC) is loaded with the boot code address and boot code execution begins at that address. See Section 1.10 for more
in „Probleme mit Konfiguration der SPI-Schnittstelle am MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP430FR59xx.pdf
modules and registers are initialized as described in their respective chapters. • Status register (SR) is reset. • The watchdog timer powers up active in watchdog mode. • Program counter (PC) is loaded with the boot code address and boot code execution begins at that address. See Section 1.10 for more
in „Schaltung für Vibrationsmessung mit Piezo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RXV667.pdf
11 SR Pre-OUT REC INL8 71 +42~-95dB 10 SROUT -∞(0.5dBstep) INRA/RECR1 72 9 A GND INLA/RECL1 73 8 SLOUT INR9 74 +42~-95dB 7 SL Pre-OUT -∞(0.5dBstep) INL9 75 6 SLC INRB/RECR2 76 5 AGND INLB/RECL2 77 4 SBRC 10
in „Yamaha RX-V667 Reparatur und Bezugsquellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
PIO_CODR = (PA4|PA9|PA11|PA13|PA21); AT91C_BASE_PIOA->PIO_SODR = (PA8|PA10|PA12|PA14); AT91C_BASE_PIOA->PIO_CODR = (PA8|PA10|PA12|PA14); if(AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & PA29){ Digital_IN = Digital_IN | 0x80; } if(AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR & PA28){ Digital_IN = Digital_IN | 0x40
in „TWI und AT91SAM7S“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cordic.vhd
values type t_angle is array (0 to 10) of signed (14 downto 0); -- 0d32767 (15bit) corresponds to 0x7FFF and represents 359.xxx deg. 90 deg -- corresponds to 0x8000 divided by 4 => 0x2000; 45 deg therefore =0x1000 (entry 0 below) signal
in „CORDIC in VHDL“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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UART0.c
(sr); } void UART0receiveString (char *str) { int sr = __get_interrupt_state(); _DINT(); while (rxBuf.len > 0) { *str++ = rxBuf.buf[rxBuf.in]; rxBuf.in = (rxBuf.in + 1) % rxBufLen; rxBuf.len--; } __set_interrupt_state(sr); *str = '\0'; }
in „Wer hat SW UART für MSP430?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-0314EN.pdf
ReelDimensions Note: 1. Dimensions are in milimeters (mm) CarrierTapeDimensions 0 5 0 0 5 0 1 5 (PO)4.00±0.10 1 ( ( (T)0.30±0.05 0.10 (P2)2.00±0.05 Ø1.50± 0.00 0 0 ± 2 ) ( 0 . e (Ref 0.75) (P1)8.00±0.10 ( R0.50 (KO)1.95±0.10 Ø1.50 Min (AO)4.20±0.10 Notes: 1. AO measured at 0.3mm above base of pocket 2. 10 pitches
in „Avago ADJD s371 q999 Farbsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eventcb_ctrl6.ino
uint8_t stb) ---------------------------------------------------------------------- */ shiftreg595 sr(2, 3, 15); // stm32 r3-board (PB7, PB6, PB13) // shiftreg595 sr(5, 3, A2); // V003-Board // shiftreg595 sr(5, 7, 6); // Board 1 // shiftreg595 sr(7, 5, 6); // Board 2 /* -----------------------------
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Cell_balancing.pdf
losses in the resistors. The Balance Sum. of cells energy (Wh) Topology time (hr) switched resistor (SR) method has a small equalization Σ @ Start Σ @ End Σ Losses time with highest energy losses. 0.6 Figures 26, 27 and 28 show the cells’ energy for the SR - - 5.5 (36 min) SC, DTSC and SSC respectively
in „BMS ohne heizen, mit switched caps?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAXELL-SR736SW-315.pdf
Zinc Silver Oxide Batteries D a t aS h e e t SR716SW Model SR716SW System Zinc-Silver oxide/Alkaline Electrolyte Nominal Voltage (V) 1.55 Nominal Capacity (mAh)* 21 Nominal Discharge Current (eA) 30 Temperature Ranges (deg. C) min. max. Operating
in „Libre3_Sensor“ · Offtopic ·
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xe166_um_v2.1_2008_08_vol2per.pdf
Node Pointer for Channel x CHINP9, [5:4], This bit field selects which service request output CHINP10, [9:8], indicates a channel event interrupt of channel x. CHINP11 [13:12] 00 B Service request output SR0 is selected. 01 B Service request output SR1 is selected. 10 Service request output SR2 is selected
in „Kernel State Configuration Register KSCCFG xe164 xe166 xe164f xe16x“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xc2200_um_v2.1_2008_08_vol2per.pdf
Node Pointer for Channel x CHINP9, [5:4], This bit field selects which service request output CHINP10, [9:8], indicates a channel event interrupt of channel x. CHINP11 [13:12] 00 B Service request output SR0 is selected. 01 B Service request output SR1 is selected. 10 Service request output SR2 is selected
in „Schlechte Datenblätter von Infineon (CAN)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
= TW_STATUS; switch (twi_state) { case IDLE: /* received SLA+R or SLA+W */ switch (twst) { case TW_SR_SLA_ACK: case TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK: /* should not happen */ /* IDLE -> RECEIVE: expect command byte */ twi_state = RECEIVE; TWCR = _BV(TWEN) | _BV(TWEA) | _BV(TWINT) | _BV(TWIE); /* next byte */ break
in „AVR TWI Bug?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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W5500.h
Close socket * @details Sn_SR is changed to @ref SOCK_CLOSED. */ #define Sn_CR_CLOSE 0x10 /** * @brief Update TX buffer pointer and send data * @details SEND transmits all the data in the Socket n TX buffer.\n * For more details,
in „Mit ATmega328PB einen W5500 Ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS2482-800-DS2482S-800.pdf
CC³ 3.2V, 1.5mA load 0.3 V STRPU V ³ 5.2 V, 3mA load 0.5 CC 3.3V Pulldown Slew Rate Standard (3.3V ±10%) 1 4.2 (Note 6) PD SRC 5 22.1 V/µs Overdrive (3.3V ±10%) 5V Pulldown Slew Rate Standard (5.0V ±10%) 2 6.5 (Note 6) PD SRC Overdrive (5.0V ±10%) 10 40 V/µs 3.3V Pullup Slew Rate (Note 6) PU SRC Standard (3.3V ±10%) 0.8 4 V/µs Overdrive (3.3V ±10%) 2.7 20 Standard (5.0V ±10%) 1.3 6 5V Pullup Slew Rate (Note 6) PU SRC V/µs Overdrive (5.0V ±10%) 3.4 31 Power-On Reset Trip Point V POR 2.2 V 1-Wire TIMING (Note 16
in „1-Wire Leitungs Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F100RB_PWM_IO.c
Input Capture value */ TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC1P; /* select falling edge as capture event */ } TIM3->SR = ~TIM_IT_CC1; /* Clear interrupt pending bit */ } if(TIM3->SR & TIM_IT_CC2) { /* input capture channel2? */ if(TIM3->CCER & TIM_CCER_CC2P) { /* captured falling edge? */ TIM3_IC2 = TIM3->CCR2 - CCR2
in „RC Servo Signale mit STM32 einlesen und ausgeben“ · Projekte & Code ·
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main.c
); ADMUX = 0x67; break; case(9): if(ADCH<schwelleLichtS) { lSchranke3 = unterbrochen; adcCounter = 10; ADMUX = 0x60; } else PORTB &= ~(1<<1); break; case(10): lSchranke3 = normal; if(ADCH>unterbrochen) lSchranke3 = gestoert; PORTB |= (1<<1); ADMUX = 0x60; break; } adcCounter++; if(adcCounter>10) adcCounter
in „rekursiver Funktionsaufruf verbraucht 1814 Bytes??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·