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bmp180.c
_cal_t* bmp180_cal) { bmp180_cal->AC1 = bmp180_read16(BMP180_REG_AC1); bmp180_cal->AC2 = bmp180_read16(BMP180_REG_AC2); bmp180_cal->AC3 = bmp180_read16(BMP180_REG_AC3); bmp180_cal->AC4 = bmp180_read16(BMP180_REG_AC4); bmp180_cal->AC5 = bmp180_read16(BMP180_REG_AC5); bmp180_cal->AC6 = bmp180_read16(BMP180_REG_AC6); bmp180_cal->B1 = bmp180_read16(BMP180_REG_B1); bmp180_cal->B2 = bmp180_read16(BMP180_REG_B2); bmp180_cal
in „BMP180 Kalibrationswerte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMP180.c
+ I2C_WRITE); i2c_write(BMP180_ID); i2c_stop(); i2c_start(BMP180_address + I2C_READ); ID = i2c_readNak(); i2c_stop(); if(ID == 0x55) { AC1 = BMP180_read_i16(0xAA); AC2 = BMP180_read_i16(0xAC); AC3 = BMP180_read_i16(0xAE); AC4 = BMP180_read_u16(0xB0); AC5 = BMP180_read_u16(0xB2); AC6 = BMP180_read_u16(0xB4); B1 = BMP180_read_i16(0xB6); B2 = BMP180_read_i16(0xB8); MB = BMP180_read_i16(0xBA); MC = BMP180_read_i16(0xBC); MD = BMP180
in „BMP180 I2C Problem?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMP180.c
(BMP180_address + I2C_WRITE); i2c_write(BMP180_ID); i2c_stop(); i2c_start(BMP180_address + I2C_READ); ID = i2c_readNak(); i2c_stop(); if(ID == 0x55) { AC1 = BMP180_read_i16(0xAA); AC2 = BMP180_read_i16(0xAC); AC3 = BMP180_read_i16(0xAE); AC4 = BMP180_read_u16(0xB0); AC5 = BMP180_read_u16(0xB2); AC6 = BMP180_read_u16(0xB4); B1 = BMP180_read_i16(0xB6); B2 = BMP180_read_i16(0xB8); MB = BMP180_read_i16(0xBA); MC = BMP180
in „BMP180 I2C Problem?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMP180.c
}; long BMP180_cal[11]; // holds all BMP180 calibration data uint8_t BMP180_init(void) { unsigned char ID; i2c_start(BMP180_address + I2C_WRITE); i2c_write(BMP180_ID); i2c_stop(); i2c_start(BMP180_address + I2C_READ); ID = i2c_readNak(); i2c_stop(); if(ID == 0x55) { for(uint8_t i = 0; i < 11; i++) { i2c_start(BMP180_address+I2C_WRITE); i2c_write(BMP180_regaddress[i]); i2c_stop(); _delay_ms(5); i2c_start(BMP180_address+I2C_READ); BMP180_cal[i] = i2c_readAck()<<8; BMP180_cal[i] |= i2c_readNak(); i2c_stop(); }
in „BMP180 Kalibrationswerte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BST-BMP180-DS000-07.pdf
Data sheet BMP180 Digital pressure sensor Bosch Sensortec BMP180 Data sheet Document revision 2.3 Document release date 25 May 2011 Document number BST-BMP180-DS000-07 Technical reference code(s) 0 273 300 244 Notes
in „Suche Projektpartner für Kalmanfilter-Implementierung“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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BMP180.c
(void) { unsigned char ID; i2c_start(BMP180_address + I2C_WRITE); i2c_write(BMP180_ID); i2c_stop(); i2c_start(BMP180_address + I2C_READ); ID = i2c_readNak(); i2c_stop(); if(ID == 0x55) { AC1 = BMP180_read_i16(0xAA); AC2 = BMP180_read_i16(0xAC); AC3 = BMP180_read_i16(0xAE); AC4 = BMP180_read_u16(0xB0); AC5 = BMP180_read_u16(0xB2); AC6 = BMP180_read_u16(0xB4); B1 = BMP180_read_i16(0xB6); B2 = BMP180_read_i16(0xB8); MB = BMP180_read_i16(0xBA); MC = BMP180
in „BMP180 Problem ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BST-BMP180-DS000-09-2.pdf
Data sheet BMP180 Digital pressure sensor Bosch Sensortec BMP180 Data sheet Document revision 2.5 Document release date 5 April 2013 Document number BST-BMP180-DS000-09 Technical reference code(s) 0 273 300 244 Notes
in „BMP180 Luftdruck Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tools.c
_StartTemperature(&BMP180); /* Wait delay */ Delay(BMP180.Delay); /* Read temperature first */ TM_BMP180_ReadTemperature(&BMP180); return BMP180.Temperature-1.3; } float BMP180_ReadPressure() { /* Start pressure conversion at ultra high resolution */ TM_BMP180_StartPressure(&BMP180, TM_BMP180_Oversampling_HighResolution); Delay(BMP180.Delay); /* Read pressure value */ TM_BMP180_ReadPressure(&BMP180); // Auf mBar Meereshöhe umrechnen double pressure_normal
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
UART_Sende_Tab(); UART_Sende_Zahl(MC); UART_Sende_Tab(); UART_Sende_Zahl(MD); UART_Sende_Ende(); UT=BMP_180_Temperatur_Lesen(); UP=BMP_180_Luftdruck_Lesen(); UART_Sende_Zahl(UT); UART_Sende_Tab(); UART_Sende_Zahl(UP); UART_Sende_Ende(); while(1) { UT=BMP_180_Temperatur_Lesen(); UP=BMP_180_Luftdruck_Lesen(); T=BMP_180_Temperatur_Rechnen(UT, AC5, AC6, MC, MD); p=BMP_180_Luftdruck_Rechnen(UP,UT,AC1,AC2,AC3,AC4,AC5,AC6,B1,B2,MB,MC,MD); char AUSGABE_P[] = "Luftdruck :"; UART_Sende_Text (AUSGABE_P); UART_Sende_Tab
in „I2C TWI BMP180 C#“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
UART_Sende_Tab(); UART_Sende_Zahl(MC); UART_Sende_Tab(); UART_Sende_Zahl(MD); UART_Sende_Ende(); UT=BMP_180_Temperatur_Lesen(); UP=BMP_180_Luftdruck_Lesen(); UART_Sende_Zahl(UT); UART_Sende_Tab(); UART_Sende_Zahl(UP); UART_Sende_Ende(); while(1) { UT=BMP_180_Temperatur_Lesen(); UP=BMP_180_Luftdruck_Lesen(); T=BMP_180_Temperatur_Rechnen(UT, AC5, AC6, MC, MD); p=BMP_180_Luftdruck_Rechnen(UP,UT,AC1,AC2,AC3,AC4,AC5,AC6,B1,B2,MB,MC,MD); char AUSGABE_P[] = "Luftdruck :"; UART_Sende_Text (AUSGABE_P); UART_Sende_Tab
in „I2C TWI BMP180 C#“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMP180.c
//Modul: BMP180.c //Datum: 25.03.2014 //Author: P.Sora //Version: 1.0 //Beschreibung: //Status: //---------------------------------------------------------------------------------------- //**********************
in „Atmega88- Daten von Sensoren auf Flash abspeichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MK_STM32F4_Sensorboard_Schematic.pdf
PE15/LED_Y PE5 DRDY_HMC5883L + VDD SDO_G SPI3_1_MISO C4 C2 RES 2 1 LED_BLUE 45 PE14/LED_B PE6 5 SDO_BMP180 CS_A 23 SPI3_CS_LSM330DLC_A 9 RES DRDY/INT2 6 DRDY/INT2_L3GD20 LED_RED 44 PE13/LED_R ExtraPins PC13 7 CS_BMP180 10 RES CS_G 22 SPI3_CS_LSM330DLC_G 10 RES INT1 7 INT1_L3GD20 CON$9 CON$10 LED_GREEN
in „I2C-Kommunikation stoppt nach ca. 1-5 Sekunden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MK_STM32F4_Sensorboard_Schematic-2.pdf
PE15/LED_Y PE5 DRDY_HMC5883L + VDD SDO_G SPI3_1_MISO C4 C2 RES 2 1 LED_BLUE 45 PE14/LED_B PE6 5 SDO_BMP180 CS_A 23 SPI3_CS_LSM330DLC_A 9 RES DRDY/INT2 6 DRDY/INT2_L3GD20 LED_RED 44 PE13/LED_R ExtraPins PC13 7 CS_BMP180 10 RES CS_G 22 SPI3_CS_LSM330DLC_G 10 RES INT1 7 INT1_L3GD20 CON$9 CON$10 LED_GREEN
in „EAGLE: Sprungfahnen“ · Platinen ·
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BMP180.h
******************************************************************************************* Datei: BMP180.h Datum: 25.03.2014 Autor: Petre Sora Version: 1.0 **********************************************************************************************/ /***********************************************
in „Atmega88- Daten von Sensoren auf Flash abspeichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TWI.c
ack received")); } int main(void) { UartInit(); //Initialize UART TWI_init_master(); unsigned char bmp180_address_read = 0xEF; //bmp180 address with read bit unsigned char bmp180_address_write = 0xEE; //bmp180 address with write bit //while(1) //{ TX_NEWLINE; transmitString_F(PSTR("---------- Start ----------")); TWI_start(); TWI_read_address(bmp180_address_read); //} }
in „bmp180, twi, problem mit verständnis und ack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
einstellen Init_BackupRam(); // Backup Ram aktivieren Init_RTC(); // RTC aktivieren TM_DELAY_Init(); Init_BMP180(); // Drucksensor BMP180_ReadSensor(&BMP180_Data); TM_DISCO_ButtonInit(); TM_ADC_Init(ADC1,TM_ADC_Channel_1); Init_LCD(); // LCD einstellen gfx_InitWork(); // Daten ungültig machen, wenn Userbutton
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BST-BMP180-DS000-121_p20.pdf
Data sheet Page 20 BMP180 5.2 Device and register address The BMP180 module address is shown below. The LSB of the device address distinguishes between read (1) and write (0) operation, corresponding to address 0xEF (read) and 0xEE (write). Table 7: BMP180 addresses A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 W/R 1 1 1 0 1 1 1 0/1 2 5.3 I C protocol The I C interface protocol has special bus signal conditions. Start (S), stop (P) and binary data conditions are shown below
in „Atmega8 - Sesnoren via I2C auslesen scheitert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MicrochipGraphicsModule.c
PutImage1BPPExt(SHORT left, SHORT top, void *bitmap, BYTE stretch) { register DWORD memOffset; BITMAP_HEADER bmp; BYTE lineBuffer[((GetMaxX() + (DWORD) 1) / 8) + 1]; WORD palette[2], color; BYTE *pData; #if (DISP_ORIENTATION == 0) || (DISP_ORIENTATION == 180) WORD *pBufAddr, *pData2; WORD lineBuffer2[(GetMaxX(
in „VGA Display am PIC24FJ256DA210 läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMP280_2018.pdf
63% smaller than the BMP180. The emerging applications of indoor navigation, fitness as well as GPS refinement require a high relative accuracy and a low TCO at the same time. BMP180 and BMP280 are perfectly suitable for applications
in „BME680 Berechnung Temperatur Luftfeuchtigkeit Druck Gas Fragen Initialisierung Assembler ASM ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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config.h
define INNOVWORKS_10DOF // with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085 available here http://www.diymulticopter.com //#define INNOVWORKS_6DOF // with ITG3200, BMA180 available here http://www.diymulticopter.com //#define MultiWiiMega // MEGA + MPU6050+
in „Problem mit meinem Projekt (Quadrocopter)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sketch.txt
*/ #include <SFE_BMP180>// Support for Sensor BMP180 Adafruit_SFE BMP180//Support for BMP 180#include "Wire.h" #define DS1307_ADDRESS 0x68//RTC Support //Eric Note- another address showed up in scan at 0X50 EEPROM? byte
in „Arduino problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tools.h
uint8_t, uint8_t); void tls_ResetWetterLEDs(); /* Einlesen von Temperatur und Druck */ uint8_t Init_BMP180(); float BMP180_ReadTemperature(); float BMP180_ReadPressure(); // Zeitverzögerung in Millisekunden void DelayMs(uint32_t); #endif /* TOOLS_H_INCLUDED */ /* DIP Switch 1: ON = Display wird ausgeschaltet
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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config.h
CONFIG_H_INCLUDED #define CONFIG_H_INCLUDED #include <stdbool.h> #include <stdint.h> #include "tm_stm32f4_bmp180.h" #include "tm_stm32f4_rtc.h" // Typdefinition diverser RAM Typen, Verwendung <Typ> <CCRAM> <Variablenname> #define CCRAM __attribute__((section(".ccram"))) #define BKRAM __attribute__((section(
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dir_WinCE0_und_1_original.txt
22.07.2011 21:57 76.704 shell.exe 22.07.2011 21:57 7.980 shellcelog.dll 22.07.2011 21:57 74.814 spl_scrn.bmp 22.07.2011 21:57 27.136 StandbyMicro.dll 22.07.2011 21:57 1.030 stdsm.2bp 22.07.2011 21:57 2.038 stdsm.bmp 22.07.2011 21:57 128.844 tahoma.ttf 22.07.2011 21:57 358.884 tcpstk.dll 22.07.2011 21:57 29.184
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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s65.c
uint8_t fn){FNull = fn;}; void S65_SetNonTransparenz(uint8_t nt){NonTransparenz = nt;}; void S65_SetBmpTransparenz(uint8_t bt){BmpTransparenz = bt;}; void S65_SetBmpTransFarbe(uint16_t color){BmpTransFarbe = color;}; uint8_t S65_PutChar(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t c) // Ein Zeichen ausgeben, vorher
in „Bausatz Add-on für AVR-NET-IO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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init_system.c
"tools.h" #include <stdint.h> #include <ctype.h> #include "tm_stm32f4_rtc.h" #include "tm_stm32f4_bmp180.h" #include "tm_stm32f4_disco.h" #include "tm_stm32f4_ili9341.h" #include "tm_stm32f4_ds18b20.h" #include "config.h" #include "init_system.h" #include "graphik.h" #include "tools.h" #include "processing.h
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_EA0FP481-43SW-DB.pdf
vf=Vordergrundfarbe; hf=Hintergrundfarbe 8,1 Display Orientierung O n1 n1=0: 0°; n1=1: 90°; n1=2: 180°; n1=3: 270° (0°+180°=480x272; 90°+270°=272x480) 0° Display löschen L Displayinhalt löschen (mit Hintergrundfarbe füllen) Display füllen ESC D S Displayinhalt füllen (mit Vordergrundfarbe) Display mit
in „eDIPTFT43 Ansteuerungsarten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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edip320-8.pdf
monochrome BMPs für Touchtasten, Bildmasken oder Blinkbilder eingebunden werden. PICTURE: 1 <BITMAP1.BMP> PICTURE: 2 <BITMAP2.BMP>,<MASK2.BMP> PICTURE: 3 <BITMAP3.BMP>,<BLINK3.BMP> PICTURE: 4 <TOUCH.BMP>,<TOUCHPRESSED.BMP> MAKROPAGES(MEHRSPRACHIGKEIT) Für die Normal-, Touch- und Menu-Makros, sowie den
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BMP581.pdf
Bosch Sensortec | BST-BMP581-DS004-11 1 | 75 BMP581 Barometric Pressure Sensor BST-BMP581-DS004-11 Document revision 1.11 Document release date February 2025 Document number BST-BMP581-DS004-11 Sales Part Number 0 273 017 025
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DB_EA_ediptft32-a.pdf
ein Touch- Schalter innerhalb einer Gruppe 'nr' eingeschaltet, dann werden auto- RadioBlack75x15_0.bmp matisch alle andern Touch-Schalter dieser Gruppe ausgeschaltet. Es RadioBlack75x15_1.bmp ist also automatisch immer nur ein Schalter gesetzt. zwei Radio-Gruppen mit Touch-Schaltern Wir übernehmen keine
in „Ausgabe eines Wertes beim EA TFT 32 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_E_DIP_TFT_32-A.pdf
Wird nun ein Touch- Schalter innerhalb einer Gruppe 'nr' eingeschaltet, dann werden RadioBlack75x15_0.bmp automatisch alle andern Touch-Schalter dieser Gruppe ausgeschaltet. RadioBlack75x15_1.bmp Es ist also automatisch immer nur ein Schalter gesetzt. zwei Radio-Gruppen mit Touch-Schaltern Technische Änderung
in „Probleme mit übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_E_DIP_TFT_32-A.pdf
Wird nun ein Touch- Schalter innerhalb einer Gruppe 'nr' eingeschaltet, dann werden RadioBlack75x15_0.bmp automatisch alle andern Touch-Schalter dieser Gruppe ausgeschaltet. RadioBlack75x15_1.bmp Es ist also automatisch immer nur ein Schalter gesetzt. zwei Radio-Gruppen mit Touch-Schaltern Technische Änderung
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c_BMP280.h
#ifndef i2c_bmp280_h #define i2c_bmp280_h #include "i2c.h" #include "i2c_Sensor.h" /** ###################################################################### Driver for the BMP280-Sensor CONSUMPTION: standby 0.5 µA
in „Arduino iLib und BMP280“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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processing.c
// Feld als mit Werten beschrieben markieren W->id = 0x1234; // Feld als beschrieben markieren /* BMP180 Sensor auslesen */ W->T_Now = BMP180_ReadTemperature(); W->P_Now = BMP180_ReadPressure(); // Daten in Historie eintragen W->History[W->ptr].Pressure = W->P_Now; W->History[W->ptr].Temperature = W
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f4_discovery_lcd.c
0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, /** * @brief '0' */ 0x0000, 0x03E0, 0x07F0, 0x0E38, 0x0C18, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x180C, 0x0C18, 0x0E38, 0x07F0, 0x03E0, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x0000, /** * @brief '1' */ 0x0000, 0x0100, 0x0180, 0x01C0,
in „STM32F4Discovery mit CooCox CoOS-RTOS und printf“ · Projekte & Code ·
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DSO203.pdf
D-value between them. Store and Recall 11 Waveform could be saved to the internal 2MB USB disk, with.bmp or .dat files, and then recalled as the user want. Save waveform as .bmp: 1. Copy the Filexxx.BM P to the 2M USB disk, rename the xxx as 000, 001, 002_ 2. Navigate to the save menu, select "Save file", "xxx (the one you select to use)" and ".BMP" 3. Push button "Save wave" (The forth button on DS203) 4. Reset the DS203, you will see the saved BMP in your USB disk. Save and recall .DAT 1. Copy the Filexxx. DAT to the 2M USB disk, rename the
in „Welches aktuelle DSO ist gut ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LPH7508-1.pdf
(high)/Schreiben (low) B D 6 /CS1 Display-Auswahl (low-aktiv) 7 D0 Datenbus A § C 8 Backlight über 180Ω mit VSS verbinden K1 9 D1 Datenbus 10 Backlight über 180Ω mit VSS verbinden K2 11 D2 Datenbus 12 Backlight A mit VDD verbinden Taster D+E 13 D3 Datenbus 14 Taster A Ausgang von Taster A 15 D4 Datenbus
in „[V] Grafikdisplay 240x128“ · Markt ·
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rasterizer.c
v[1].data[2]*bcoord.data[1] + v[2].data[2]*bcoord.data[2], }}; } Matrix rotateX(double a){ a = a / 180 * M_PI; return (Matrix){{ {{ 1, 0, 0 }}, {{ 0, cos(a), sin(a) }}, {{ 0, -sin(a), cos(a) }}, }}; } Matrix rotateY(double a){ a = a / 180 * M_PI; return (Matrix){{ {{ cos(a), 0, -sin(a) }}, {{ 0, 1, 0
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ttester_110k_20140511.diff
DisplayValue.o +ifeq ($(WITH_LCD_ST7565),1) +OBJECTS += lcd_hw_1_bit.o font.o lcd-draw.o +OBJECTS += bmp_one.o bmp_two.o bmp_three.o +OBJECTS += bmp_npn.o bmp_pnp.o +OBJECTS += bmp_n_e_mos.o bmp_n_d_mos.o bmp_p_e_mos.o bmp_p_d_mos.o +OBJECTS += bmp_vakdiode.o bmp_vkadiode.o +OBJECTS += bmp_n_jfet.o bmp_p_jfet.o
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Capture.TXT
1] ACK: 1168 SEQ: 55250 -> 0 bytes in HTTP: SEQ-SEQ_OFFSET_DATA = 1092 76gen bmp...y: 27x: 176 ret= 0 last data byte sent = 1714 TCP : socket[ 1] ACK: 1714 SEQ: 55250 -> 0 bytes in HTTP: SEQ-SEQ_OFFSET_DATA = 1¶(S)H'H Ì 'H 2: 21 6 Ö€ dÈ76gen bmp...y: 42x: 224 ret= 0 last data byte
in „winziger Webserver mit enc28j60+mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DiscoveryF3_adap.pdf
HOLD PIU107 PC11_UART4_RX PIP103 Label: RX PC11_UART4_RX PIP344 5 PIP305 PC10_UART4_TX PB8_IN2 R1PIR180PIR1801 P4P1050PIP10105 PC3_ADC12_INPIJ107 8 PIJ108_SD_SWSW PC141 PIJ277 8 PIJ208 R0 PB13_SPI2_SCK PIU106SCK WP PIU103 C2COC1 PC10_UART4_TX PIP104 Label: TX 6 PIP306 Label: UART4 6 PIP10106 PA1_OUT5PIJ109
in „[V] STM32F3 Discovery + Adapterboard für ein FlyingF3 (FlightControl) mit der Taulabssoftware“ · Markt ·
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quellcode5.txt
printDoc_PrintPage); } } private static void printDoc_PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e) { Image bmp = CaptureControl(m_ControlToPrint); int height = (bmp.Height * e.MarginBounds.Width) / bmp.Width; Rectangle destRect; if (height > e.MarginBounds.Height) { destRect = new Rectangle(e.MarginBounds.X, e.MarginBounds.Y, (bmp.Width * e.MarginBounds.Height) / bmp.Height, e.MarginBounds.Height); } else { destRect = new Rectangle(e.MarginBounds.X, e.MarginBounds.Y, e.MarginBounds.Width, height); } e.Graphics.DrawImage(bmp,
in „c# - Visual Studio - Tabs Drucken“ · Softwareentwicklung ·
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wettersensor-bme280.pdf
einerhohenPräzision:DieMessung einer Messung maximal 3,6 µA das Produkt von Watterott [1] aus voluminösenSensorBMP085,dem derLuftfeuchtigkeiterfolgtmiteinerbei einer Messfrequenz von einem hiesigenLandenentschieden:Neben kleinerenBMP180(2011)hatBosch Toleranzvon nur±3%,dieTempe- Hertz. Im „Schlafmodus“ sind es demSensorselbstsindLevel-Shifter
in „Welches ist jetzt eigentlich die beste CO2-Ampel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ili9341.c
swap_int16_t(a, b); ili9341_drawHorizontalLine(a, y, b - a + 1, color); } } /*Loads a bitmap file(.bmp) from the filesystem. Path must be absolut like / home / <user> / file.bmp. Draws the bitmap at the given coordinates X, Y Return values: >0 = Returns a positive number of how many pixels are readed
in „ILI9341 SPI Pixel auslesen geht teilweise. ID4 auslesen nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dropdown-Menü für Geräteeinstellungen in einer Software
SDS011/018/198 Dust - Sharp GP2Y10 Energy (DC) - INA219 Environment - 1-Wire Temperature Environment - BMP085/180 Environment - BMx280 Environment - DHT11/12/22 SONOFF2301/7021/MS01 Environment - DHT12 (I2C) Environment - MLX90614 Environment - MS5611 (GY-63) Environment - SHT1x Environment - SI70xx/HTU21D
in „Günstiges und einfaches Mini-Controller Board, was würdet ihr heute nehmen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Vishay_Diode_Marking.pdf
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in „Unbekanntes Bauteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Suche Datenblatt zu S422“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Suche die Bezeichnung eines Bauteils“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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88912_Marking_Diodes_Vishay-061201.pdf
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in „Bauteil identifizieren diode, SMC, "G DE 47"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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graphik.h
"tm_stm32f4_delay.h" #include "tm_stm32f4_rng.h" #include "tm_stm32f4_rtc.h" #include "tm_stm32f4_bmp180.h" #include "tm_stm32f4_general.h" #include "tm_stm32f4_disco.h" #include "tm_stm32f4_gpio.h" /* LCD settings */ #define ILI9341_WIDTH 240 #define ILI9341_HEIGHT 320 // Transformiert Koordinaten
in „Organisation der Header und Includes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·