schalten SPDR = 0x0C; // put byte 'out' in SPI data register for output // 0000 1100 teilt 4.9MHz durch 2, 50Hz while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for transfer complete, poll SPIF-flag dummy = SPDR; // read value in SPI data reg. // Byte nicht weiter genutzt
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=391050.0 "have two tm7705 boards from ebay, im trying to read adc chanel 1 with a library made by Kerry D.Wong but its not working.." "The library is broken for tm7705, I can't remember
bleibt, und je nach Include dann die entsprechende Toolchain benutzt. So wird z.b. eine Variable "CC" gesetzt die auf den Compiler zeigt. Das wiederum kann aus mehreren Variablen zusammengesetzt sein, wenn Bedarf ist. Aufgerufen wird der Compiler dann mit "$(CC) ...." Ich habe mal eine älteres Makefile
normalerweise die Pins D4- D7 im 4 bit modus an? Also ich habe mir nun auch einen LCD Display 4,75mm 204A-CC-BC-3LP zugelegt und benutze ebenfalls die Lib von Peter Fleury, aber irgendwie will das LCD nichts anzeigen...??? Das 4x20 LCD zeigt beim Anschalten ohne uC die erste und dritte zeile als balken an
Habe es nun geschafft das 4x20 Display 204A-CC-BC-3LP von "RS" mit einem Atmega32 mithilfe des GCC Tutorials zu initialisieren. Folgende anpassungen musste ich dazu durchführen: -Takt, Ports, delays und ändern der Ram Adressen in der Headerfile
Operating Conditions at Ta = 25°C Parameter Symbol Ratings Unit Recommended supply voltage V 7.0 V CC Operating supply voltage range V CCop 6.5 to 8.5 V Electrical Characteristics at Ta = 25°C, V CC = 7.0 V unless otherwise specified (MFP package using the Yamaichi Electric IC-51-0302-426MF socket) Parameter
der Logik folgen. Sei dem wie es sei, vermelden die Arduinisten unter der URL https://blog.arduino.cc/2026/07/29/arduino-core-on-zephyr-0-90-0-is-officially-stable-and-leaving-beta/ nach folgendem Schema die Stabilisierung des Cores: [c] We are thrilled to announce the release of version 0.90.0 of
Seeed folgendes: [c] A highly integrated, card-sized form factor optimized around a high-capacity 1100mAh battery, delivering up to 5 days of runtime while remaining compact and portable for outdoor carry and off-grid communication. [/c] ### Starterkit für NoteCard Skylo verfügbar Blues – auch bekannt
Voltage except VCC = 1.8V - 2.4V 0.2V CC V IL -0.5 V XTAL1 and RESET pin VCC = 2.4V - 5.5V 0.3V CC (3) Input High-voltage except VCC = 1.8V - 2.4V 0.7V CC V IH XTAL1 and RESET pins V = 2.4V - 5.5V 0.6V (3) VCC +0.5 V CC CC Input Low Voltage
Feature support(D PM S) = Active off, RG B C olor 0 A 0000 1010 25 19 Red/G reen low Bits 1 C 0001 1100 26 1A Blue/W hite Low Bits 9 0 1001 0000 27 1B Red X Rx= 0.590 9 7 1001 0111 28 1C Red Y Ry= 0.349 5 9 0101 1001 29 1D G reen X G x= 0.328 5 3 0101 0011 C olor 30 1E G reen Y G y= 0.547 8 C 1000 1100
The module can indicate graphics patterns on the screen of V.F.Display. Power supply for logic ICs(CC 1,+5V ) and for DC/DC Converter( CC 2,+24V ) are needed. 3. Absolute Maximum Ratings Parameter Symbol Absolute Max. Unit Power Supply Voltage1 V CC1 -0.3~+6.0 V Power Supply Voltage2 V CC2 -0.3~+28.0
The module can indicate graphics patterns on the screen of V.F.Display. Power supply for logic ICs(CC 1,+5V ) and for DC/DC Converter( CC 2,+24V ) are needed. 3. Absolute Maximum Ratings Parameter Symbol Absolute Max. Unit Power Supply Voltage1 V CC1 -0.3~+6.0 V Power Supply Voltage2 V CC2 -0.3~+28.0
#6806104: > Mich würde echt mal interessieren was der ziehen SOLL. Naja, mit einem Haltemoment von 1100 Ncm könnte man immerhin 1kg am Ende einer 1m langen Stange halten. Das kann man ja leicht ausprobieren. Und das kann man jetzt ja mal gegen die Mechanik vergleichen. Aber die fühlt sich bei 10Nm
Hier gibts auch schon einige Antworten: https://forum.arduino.cc/t/schrittmotor-mit-arduino/900939
: out std_logic; sseg_an3 : out std_logic; sseg_ca : out std_logic; sseg_cb : out std_logic; sseg_cc : out std_logic; sseg_cd : out std_logic; sseg_ce : out std_logic; sseg_cf : out std_logic; sseg_cg : out std_logic ); end Lauflicht; architecture led of Lauflicht is -- clock counter signal count_reg
@akaDem Ja der Ansatz ist gut nur ist die 0 ein 1000 und die eins eine 1100 Mit der richtigen SPI Geschwindigkeit verletzt man damit nicht die Toleranzzeiten im Datenblatt... obwohl der IC in der Tat recht tolerant ist. Das Problem ist, SPI Datenleitung ist zwischen den
> > Kann man per Paypal bezahlen oder nur mit Kreditkarte? Nur mit CC oder Alipay. Alibaba erstattet bei Konflikten aber relativ problemlos das Geld wieder zurück, ähnlich wie Paypal.
Voltage (XTAL1) -0.5 0.3 VCC(1) V V IH Input High Voltage (Except XTAL1, RESET) 0.6 VCC(2) V CC+ 0.5 V V Input High Voltage (XTAL1) 0.7 V (2) V + 0.5 V IH1 CC CC V Input High Voltage (RESET) 0.85 V (2) V + 0.5 V IH2 CC CC Output Low Voltage(3) I = 20 mA, V = 5V 0.6 V V OL OL CC (Ports B, D) IOL
Voltage (XTAL1) -0.5 0.3 VCC(1) V V IH Input High Voltage (Except XTAL1, RESET) 0.6 VCC(2) V CC+ 0.5 V V Input High Voltage (XTAL1) 0.7 V (2) V + 0.5 V IH1 CC CC V Input High Voltage (RESET) 0.85 V (2) V + 0.5 V IH2 CC CC Output Low Voltage(3) I = 20 mA, V = 5V 0.6 V V OL OL CC (Ports B, D) IOL
ns CH.A or CH. B rise Note: See Mechanical Characteristics for mounting tolerances. *Typical valuesCC= 5.0V and 25°C. 6 ElectricalCharacteristics Electrical Characteristic over Recommended Operating Range PartNo. Parameter Sym. Min Typ.* Max. Units Notes HEDS-5500 Supply Current I 17 40 mA CC HEDS-5600
guaranteed by ext. elements: -20 V for 2 µsec and 65 V for 150 µsec 2) Allowed voltage relations(a)V CC and VVSP normal / VB+ and V IFn be 0 V (b) VVSP normal / VCC, VB+ and V IFn be 0 V (c) VIFormal / V CC , VB+ and VVSP can be 0 V The combination: V normal and V = 0 V is not allowed! CC VSP 3) Human
guaranteed by ext. elements: -20 V for 2 µsec and 65 V for 150 µsec 2) Allowed voltage relations(a)V CC and VVSP normal / VB+ and V IFn be 0 V (b) VVSP normal / VCC, VB+ and V IFn be 0 V (c) VIFormal / V CC , VB+ and VVSP can be 0 V The combination: V normal and V = 0 V is not allowed! CC VSP 3) Human
CC(uvlo) 1 2 mA Vcc 2.5V Operating current CC(on) 4.5 6 mA 1) not subject to production test 4.5 Output Protection Functions Parameter 1) Symbol Limit Values Unit Test Condition at T = -25 ... 125°C
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
auch Hilfestellung, wenn mal ein Problem auftritt, z.B.: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=de&lc=de&dlc=de&docname=c01628836 Keine Ahnung, ob damit Dein Problem beseitigt wird, aber bei irgendwie "geplanten" Abschaltmaßnahmen des Herstellers bekommst Du eigentlich immer zeitlich vorgeschaltete
Ich hab selbst 'n ewig alten HP LJ1100. Der hat inzwischen, dass ich nicht lüg, 15-20 Jahre auf'm Buckel. Und druckt immer noch. Solang ich halt noch Toner dafür hab, weil da wird die Versorgungsdichte langsam eher mau. Blöderweise ist
CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Power-Supply Active Current I f = 400kHz 325 FA (Note 3) CCA SCL -33: CC = 3.63V 125 -3: V = 3.3V 125 Power-Supply Standby Current I CC FA (Note 4) CCS -18: CC = 1.89V 100 VCC = VCCMAX 200 Battery Leakage Current IBATLKG VCC R VPF -100 25 +100 nA Input Leakage (SCL) I VIN
Ladesäule. Das Auto muss also Spannung und Ladestrom der Säule mitteilen. Läuf die Ladung über CV/CC? Und wie genau tut das Auto das? Dazu findet man wenig. Wie sieht das im Teil bei CCS aus? Man liest von DIN SPEC 70121:2014, aber Details?
bestätigt hat und bei CHAdeMO und GB die Ladestation die Batteriespannung zurückgemessen hat, wird mit CC geladen. Da EV gibt den Strom vor. Und ja, das EV verlässt sich auf die Ist-Werte die die Ladestation mitteilt. Die Ladestation kann sagen dass x A fließen aber tatsächlich keinen Strom liefern oder
Analogeingängen und Anzeige auf LCD // Eugen Machold, Codeteile von Michael Dworkin // 29.11.2007 // Compiler CC5x // Speihersutz121345=aus,Debug11=aus,ProgrammFlash9=an,EEpromRead8=an,NiendervoltProgr7=aus // NiederVoltReset6=an,EinschaltTimer3=an,WachDogTimer2=aus,Oszilator01=LP //#pragma config |= 0b.1111.1111.0010
Change Direction Selten so viel Schwachsinn gelesen wie hier. Bitte vergesst das einfach. CD (und CC) ist einfach das Byte der HEX-Interpretation des INT-Befehls vom 8086/8088 Assembler. Hex-Befehle noch interpretieren zu wollen ist einfach purer Unfug. leo
or 0011 0001 0001 0010 0011 0100 0000 1000 0001 0000 A 1010 B 1011 C 1100 0001 1010 0011 0100 -> Trick 17: 1110 0101 1100 1011 + 1 (bzw. E5CB +1) Was kommt raus? oder: wie siehts aus mit Subtraktion?
IEEE802.15.4 page 3 of 16 2 IEEE802.15.4 2.1 IEEE802.15.4 test environment For IEEE802.15.4 equipment, CC2420-chips from ChipCon [1] are used. • two ChipCon Development Boards CC2420 DB 1.1 Rev 1.3. These boards come with a Atmel ATmega128 microcontroller with on-chip flash, which allows easy re- programming
einem CAN-Interface. Nun werden Evaluationsboards für diese neuen SKUs verfügbar. ### Nexperia NID1100 – ideale Diode Im Hause Nexperia erweitert man das Portfolio um eine weitere ideale Diode, deren Vorwärtsspannungsabfall im Datenblatt folgendermaßen beschrieben wird: [c] Low forward drop voltage
durchaus aggressive Ansage. ### TDK CGA - Erweiterung im Portfolio der Vibration-robusten ML CC-Kondensatoren. Dass MLCC-Kondensatoren bei Vibration zu Brüchen neigen, ist nicht wirklich neu. Mit der CGA-Serie bietet TDK seit einiger Zeit MLCC-Kondensatoren an, die diesem Problem über die in der
praxis mikrocontroller 2-Draht-LCD ATM 18-Display für das Elektor-CC2-AVR-Projekt Von Udo Jürß und Wolfgang Rudolph Die LCD-Erweiterung des ATM18-Testboards erschließt unzählige Anwendungen. Was auf den ersten Blick wie ein Standard-LC-Display für den Anschluss an einen
UNIT VCC Supply voltage 3 5.5 V VIH High-level input voltage SCL, SDA, RESET, A0, A1, A2, A3 0.7 × CC V CC V VIL Low-level input voltage SCL, SDA, RESET, A0, A1, A2, A3 0 0.3 × CC V VO Supply voltage to output pins OUT0 to OUT7 17 V V CC= 3 V 20 OL Low-level output current sink SDA mA V CC= 3 V 30 I
, 3, 5 5 mA Infrared (15 sec.) 220˚C Output Sink Current; Pin 7 2 mA Package Dissipation (Note 2) 1100 mW Electrical Characteristics LM1881 V = 5V; R = 680 kΩ; T = 0˚C to +70˚C by correlation with 100% electrical testing at T =25˚C CC SET A A Parameter Conditions Min Typ (Note 5) Max Units Supply Current
den > Richtigen rügen. mal sau blöd gefragt wie nennst du dann einen "speicherauszug" lt. dict.cc "to dump -> Speicherinhalt ausgeben"
git nicht voraussetzt und vielleicht einmal den Wiki-Eintrag mit dem Aufsetzten und Verwenden des CC erweitern. gruß Laszlo [1] ftp://ftp.denx.de/pub/eldk/4.1/mips-linux-x86/iso/ [2] http://www.denx.de/wiki/view/DULG/ELDKInitialInstallation
routine, 4 pins (PC6, PC7, PC8 and PC9) are toggled at the following frequencies: ● PC6: 73.24 Hz (CC1) ● PC7: 109.8 Hz (CC2) ● PC8: 219.7 Hz (CC3) ● PC9: 439.4 Hz (CC4) This firmware is provided as TIM example 5 in the STM32F10xxx firmware library, available from the STMicroelectronics microcontrollers