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LUHE_AD9650_funktion.h
AD9850_CLK[AD9850n] = {AD98502_GPIO_CLK,AD98503_GPIO_CLK, AD98504_GPIO_CLK, AD98505_GPIO_CLK}; unsigned long Frequenz_LC __attribute__ ((section (".noinit"))); int W_AD9850[40] ; const int Max_S_AD9850 =106
in „AD9850 Steuerwort,Berechnung richtig?“ · HF, Funk und Felder ·
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main.c
RCC_ClocksTypeDef RCC_ClocksStruct; FATFS fs; uint8_t resultat = 0; WORD br; char buff1[4000]; unsigned char input[MAX_FRAME_SIZE]; signed long offset = -1; int error; MP3FrameInfo frameInfo; DWORD bytes_read = 0; system_startup(); GPIO_Configuration(); lib_uart_init(); MAX9850_init_Port(); MAX9850_init_chip(); MAX9850
in „helix MP3 Decoder, gibt keinen error aber auch keine Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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basic1.asm
"old value" Encoder = no action ;Init AD9850 ; im Parallelmode ;0,3 µs reicht bei weitem > 13cycl AD9850 sbi Portd,PD5 ;reset Puls, Fig 7 Dok AD9850 nop nop cbi Portd,PD5 ;set from parallel now serial mode, W_clock +FR_UD Dok AD9859 Fig 10 und
in „Dynamisierung Encoder speziell für DDS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
b<4; b++, freq>>=8) { tfr_byte(freq & 0xFF); } tfr_byte(0x000); // Final control byte, all 0 for 9850 chip // set FQUP high and take new frequency Port(FQUP_PORT) &= ~(1<<FQUP_PIN); //_delay_us(7); } void setup_AD9850(void) //serial connection { // all PINs are output pins DDR(RST_PORT) |= (1<<RST_PIN
in „AD9850 braucht Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
b<4; b++, freq>>=8) { tfr_byte(freq & 0xFF); } tfr_byte(0x000); // Final control byte, all 0 for 9850 chip // set FQUP high/low and take new frequency FQUP_PORT |= (1<<FQUP_PIN); _delay_us(1); FQUP_PORT &= ~(1<<FQUP_PIN); //_delay_us(7); } void setup_AD9850(void) //serial connection { // all PINs are
in „AD9850 braucht Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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init.h
7,5kHz writeCmd(0xCED4); //SYNC=2DD4; writeCmd(0xC483); //@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN writeCmd(0x9850); //!mp,90kHz,MAX OUT writeCmd(0xCC17); //!OB1,!OB0, LPX,!ddy,DDIT,BW0 writeCmd(0xE000); // disable wakeuptimer writeCmd(0xC800); // disable low duty cycle writeCmd(0xC040); //1.66MHz,2.2V } /******
in „[RFM12BP] UART funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RF_CMD(0xC2AC); //Data Filter RF_CMD(0xCA81); //FIFO8,SYNC,!ff,DR RF_CMD(0x9850); //!mp,9810=30kHz,MAX OUT RF_CMD(0xE000); //NOT USE RF_CMD(0xC800); //NOT USE RF_CMD(0xC000); //kein WDT, kein Batteriewächter enable_interrupts(GLOBAL); } /////////////////////////////////////////
in „Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module“ · Projekte & Code ·
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rfm12.c
Filter RF_CMD(0x94A0); // VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RF_CMD(0xCA81); // FIFO8,SYNC,!ff,DR RF_CMD(0x9850); // !mp,9810=30kHz,MAX OUT RF_CMD(0xE000); // NOT USE RF_CMD(0xC800); // NOT USE RF_CMD(0xC000); // kein WDT, kein Batteriewächter RF_RX_DataSets = 0; RF_RX_Errors = 0; enable_interrupts(GLOBAL); }
in „PIC18: Getesteter CCS C-Code für RFM12 Modul“ · Projekte & Code ·
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rfm12b_programmieranleitung.pdf
RFXX_WRT_CMD(0xCED4);//SYNC=2DD4; RFXX_WRT_CMD(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN RFXX_WRT_CMD(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT RFXX_WRT_CMD(0xCC77);//OB1,OB0,!lpx,!ddy,DDIT,BW0 RFXX_WRT_CMD(0xE000);//NOT USE RFXX_WRT_CMD(0xC800);//NOT USE RFXX_WRT_CMD(0xC400);//1.66MHz,2.2V } void RF12_SEND(unsigned
in „RFM 12B Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
Filter RF_CMD(0x94A0); // VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RF_CMD(0xCA81); // FIFO8,SYNC,!ff,DR RF_CMD(0x9850); // !mp,9810=30kHz,MAX OUT RF_CMD(0xE000); // NOT USE RF_CMD(0xC800); // NOT USE RF_CMD(0xC000); // kein WDT, kein Batteriewächter f_RF_Init = 1; RF_RX_DataSets = 0; RF_RX_Errors = 0; enable_interrupts
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel_beispiel.txt
RFXX_WRT_CMD(0xCA81);//FIFO8,SYNC,!ff,DR RFXX_WRT_CMD(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN RFXX_WRT_CMD(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT RFXX_WRT_CMD(0xE000);//NOT USE RFXX_WRT_CMD(0xC800);//NOT USE RFXX_WRT_CMD(0xC400);//1.66MHz,2.2V } void RF12_SEND(unsigned char aByte){ while(PIND&(1<<2));//wait for previously
in „RFM12 - Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Typenschild einer Klimaanlage
CLIMA TEMPERATUR SYSTEME CTS Lotzenäcker 21 D-72379 Hechingen Telefon 07471/9850-0 Telefax 07471/985023 Typ TSS-70/130 Nummer: 001187 Nennspannung 400V 3/N 50Hz Vorkühlstufe Kältemittel R404A Max. zul. Betriebsüberdruck 25 bar Kühlstufe Kältemittel R23 Max zul. Betriebsüberdruck
in „Zu verkaufen CTS Klimaschrank Typ TSS-70/130“ · Markt · · Fotos
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rfm12.c
Filter RF_CMD(0x94A0); // VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm RF_CMD(0xCA81); // FIFO8,SYNC,!ff,DR RF_CMD(0x9850); // !mp,9810=30kHz,MAX OUT RF_CMD(0xE000); // NOT USE RF_CMD(0xC800); // NOT USE RF_CMD(0xC000); // kein WDT, kein Batteriewächter f_RF_Init = 1; RF_RX_DataSets = 0; RF_RX_Errors = 0; enable_interrupts
in „RFM12 Module mit Pic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Star10_Part2.pdf
should IP3: +50 dBm be noted that the 75 MHz filter assembly has 75 MHz Bilateral IF RF in (max): +5 dBm been split in two sections and is intention- The roofing filter assemblies (FL75), RF out (max) +32 dBm the 75 MHz Bilateral Amplifier (BILAT Vcc: +24 V dc allyisolatedbytheamplifierinordertocope
in „Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?“ · HF, Funk und Felder ·
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initrfm12b.txt
GOSUB rfcmd spiword = $ced4 '134KHz, 0dBM, GOSUB rfcmd spiword = $c4e7 'PWR e7 GOSUB rfcmd spiword = $9850 '30KHz, max out GOSUB rfcmd spiword = $cc17 'PLL Command für RFM12B GOSUB rfcmd spiword = $e000 'not use GOSUB rfcmd spiword = $c800 'not use GOSUB rfcmd spiword = $c060 'kein WDT, k. Batterieüberw.
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Init.c
97dBm dRSSI RFM_init(0xCED4); //Synchronisation: D4 RFM_init(0xC2AC); RFM_init(0xC4A7); RFM_init(0x9850); // 90kHz Frequenzhub; max. Sendeleistung RFM_init(0xE000); //Wakeup timer AUS RFM_init(0xC800); //Zyklische EInschaltung AUS RFM_init(0x0000); //Status abfragen RFM_init(0xCA81); //FIFO leeren RFM_init
in „Optimale Antenne für RFM12b - Reichweite optimieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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newmain1.c
WriteCMD(0x94A0); // VDI,FAST,134kHz,0dBm,-103dBm WriteCMD(0xCA81); // FIFO8,SYNC,!ff,DR WriteCMD(0x9850); // !mp,9810=30kHz,MAX OUT WriteCMD(0xE000); // NOT USE WriteCMD(0xC800); // NOT USE WriteCMD(0xC000); // kein WDT, kein Batteriewächter Delay10TCYx(10); while(1){ WriteCMD(0x0000); Delay10KTCYx(10
in „RFM12 kein Lebenszeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Empfangen.c
RFM12B_spi(0xCED4);//SYNC=2DD4; RFM12B_spi(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN // RFM12B_spi(0x9850);//!mp,90kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0x9820);//!mp,45kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0xCC77);//OB1,OB0, LPX,!ddy,DDIT,BW0 RFM12B_spi(0xE000);//NOT USE RFM12B_spi(0xC800);//NOT USE RFM12B_spi(0xC040);//1.66MHz,2.2V
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12_Pollin_TX.c
WRT_CMD(0xCA81);//FIFO8,SYNC,!ff,DR RF12_WRT_CMD(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN RF12_WRT_CMD(0x9850);//!mp,9810=90kHz,MAX OUT RF12_WRT_CMD(0xE000);//NOT USE RF12_WRT_CMD(0xC800);//NOT USE RF12_WRT_CMD(0xC400);//1.66MHz,2.2V } void RF12_SEND(unsigned char aByte) { while(PIND&(1<<RF12_nIRQ)); //wait
in „RFM12 Empfang (nicht schon wieder.)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Empfangen.c
RFM12B_spi(0xCED4);//SYNC=2DD4; RFM12B_spi(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN // RFM12B_spi(0x9850);//!mp,90kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0x9820);//!mp,45kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0xCC77);//OB1,OB0, LPX,!ddy,DDIT,BW0 RFM12B_spi(0xE000);//NOT USE RFM12B_spi(0xC800);//NOT USE RFM12B_spi(0xC040);//1.66MHz,2.2V
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Senden.c
RFM12B_spi(0xCED4);//SYNC=2DD4; RFM12B_spi(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN // RFM12B_spi(0x9850);//!mp,90kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0x9820);//!mp,45kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0xCC77);//OB1,OB0, LPX,!ddy,DDIT,BW0 RFM12B_spi(0xE000);//NOT USE RFM12B_spi(0xC800);//NOT USE RFM12B_spi(0xC040);//1.66MHz,2.2V
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Senden.c
RFM12B_spi(0xCED4);//SYNC=2DD4; RFM12B_spi(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN // RFM12B_spi(0x9850);//!mp,90kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0x9820);//!mp,45kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0xCC77);//OB1,OB0, LPX,!ddy,DDIT,BW0 RFM12B_spi(0xE000);//NOT USE RFM12B_spi(0xC800);//NOT USE RFM12B_spi(0xC040);//1.66MHz,2.2V
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Senden.c
RFM12B_spi(0xCED4);//SYNC=2DD4; RFM12B_spi(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN // RFM12B_spi(0x9850);//!mp,90kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0x9820);//!mp,45kHz,MAX OUT RFM12B_spi(0xCC77);//OB1,OB0, LPX,!ddy,DDIT,BW0 RFM12B_spi(0xE000);//NOT USE RFM12B_spi(0xC800);//NOT USE RFM12B_spi(0xC040);//1.66MHz,2.2V
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF12B_programming_guide.PDF
103dBm WriteCMD(0xC2AC); WriteCMD(0xCA80); WriteCMD(0xCA83);//FIFO8,SYNC, WriteCMD(0xC49B); WriteCMD(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT WriteCMD(0xE000);//NOT USE WriteCMD(0xC80E);//NOT USE WriteCMD(0xC000);//1.0MHz,2.2V } void main() Tel: +86-755-8297380Fax: +86-755-829735E-mail: sales@hoperf.com 12 http:/
in „RFM12b ideale Konfiguration“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
RFM_cmd_empf(0xC483); //Empfangsdatenrekonstruktion: @PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN RFM_cmd_empf(0x9850); //Senderkonfiguration: !mp,9810=30kHz,MAX OUT RFM_cmd_empf(0xE4FA); //Zeitgeber für Wake-Up:2^6 (6) * 250 (FA) = 16.000 ms RFM_cmd_empf(0xC400); //Automatische Frequenznachregelung: 1.66MHz,2.2V /
in „Attiny13 spring t aus Hauptschleife“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF12_code.pdf
103dBm WriteCMD(0xC2AC); WriteCMD(0xCA80); WriteCMD(0xCA83);//FIFO8,SYNC, WriteCMD(0xC49B); WriteCMD(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT WriteCMD(0xE000);//NOT USE WriteCMD(0xC80E);//NOT USE WriteCMD(0xC000);//1.0MHz,2.2V } void main() { uint ChkSum; Init_RF12(); Tel: +86-755-8297380Fax: +86-755-829735E-mail
in „Sehr einfache Funkübertragung (8 Bit)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
rfm12Cmd(0xCE00 | 212); // SYNC=2DXX? rfm12Cmd(0xC483); // @PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN rfm12Cmd(0x9850); // !mp,90kHz,MAX OUT rfm12Cmd(0xCC77); // OB1?OB0, LPX,?ddy?DDIT?BW0 // rfm12Cmd(0xCC10); // PLL low power mode rfm12Cmd(0xE000); // NOT USE rfm12Cmd(0xC800); // NOT USE rfm12Cmd(0xC049); // 1.66MHz
in „Code Optimierung (Geschwindigkeit) AVR, C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test_bas.c
Word uint16_t Spi16(uint16_t Dout); uint16_t Rnd(uint16_t limit) { // 0..(limit-1) // limit < (RAND_MAX 0x7FFF) return rand() % limit; } int main(void) { //Config Cs = Output //Config Sdi = Output //Config Sck = Output DDRB |= (1<<PB5)|(1<<PB3)|(1<<PB2); //Config Ptc5 = Output //Config Ptc4 = Output DDRC
in „Code von Bascom nach C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32breakout_1.0.pdf
werden vorwiegend zur Übertragung von Audiodaten verwendet. Viele Audio-DAC’s wie beispielsweise der MAX9850 verwendet diese Schnittstellen. Das wichtigste bei I S ist die Bereitstellung der richtigen Clocks im richtigen Verhältnis zu den übertragenden Daten. Hier helfen die internen PLL’s der STM-Controller
in „[V] STM32 Breakoutboard passend für Breadboard, tolle sache!“ · Markt ·
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STM32breakout_v2.pdf
3 JTAG** Ja & SWD VCC 0.8-16V * Die minimale Eingangsspannung ist Lastabhängig. 3.4V gilt bis ca. max. 50mA Last. ** 16V Eingangsspannung ist nur mit entsprechender Kühlung des LDO‘s möglich! www.endasmedia.ch © C.Hediger-2013 STM32Fx Breakoutboard V2 – HW: 14/2 - Manual: 1.0 – mit STM32F105RBT6 2.3
in „[V]erkaufe - STM32 F1, F2, F4 Breakoutboard V2“ · Markt ·
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STM32breakout_v2.pdf
3 JTAG** Ja & SWD VCC 0.8-16V * Die minimale Eingangsspannung ist Lastabhängig. 3.4V gilt bis ca. max. 50mA Last. ** 16V Eingangsspannung ist nur mit entsprechender Kühlung des LDO‘s möglich! www.endasmedia.ch © C.Hediger-2013 STM32Fx Breakoutboard V2 – HW: 14/2 - Manual: 1.0 – mit STM32F105RBT6 2.3
in „[V]erkaufe - STM32 F1, F2, F4 Breakoutboard V2“ · Markt ·
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test_rfm12_trackpoint_receiver.bas
FIFO/Reset: FIFO8; Always; ff; !dr Call Spi_send(&Hc4f7) 'AFC: @PWR; !st; fi; OE; EN Call Spi_send(&H9850) 'TX Config: 90khz max out Call Spi_send(&He000) 'Wake-Up Timer: 0 Call Spi_send(&Hc800) 'Low-Duty_cycle: 0 Call Spi_send(&Hc000) '1mhz clk-pin, 2.2v bat Call Spi_send(&Hca83) End Sub 'Byte mittels
in „IBM Thinkpad keyboard with trackpoint -> wireless“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sample.c
DQD4 transmit(0xCA81);//FIFO8,SYNC,!ff,DR transmit(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN transmit(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT transmit(0xE000);//NOT USE transmit(0xC800);//NOT USE transmit(0xC400);//1.66MHz,2.2V } /* Warten, bis die Transmission komplett ist */ void wait_for_complete() { while(!(SPSR
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VA3DIW__Vackar_VFO__Vackar_oscillator_2160103.pdf
charger. The best generic voltage regulator of all times is maybe the LM723. :-) Ignore the +7V Absolute max voltage technology. For the oscillator, expect 80dB spur free spectrum. The TFT caps are very good. The mechanical design has to be stable. The coupling with buffer is loose, and at low impedance. The
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LB058WQ1-SD01.pdf
arrangement Color Depth 6-bit, 262,144 colors Luminance, White 470 cd/m (Min.) [with LCF] Total 7.98 Watt(Max.) [ LCM circuit 1.98 Watt(Max.)+LED input 6 Power Consumption Watt(Max.) ] Weight 275g(Typ.) 300g ( Max.) Display Operating Mode IPS mode, normally Black Surface Treatment Anti-glare/Anti-reflection
in „LCD Display Mercedes E-Klasse Pixelfehler“ · Fahrzeugelektronik ·
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test_rfm12_trackpoint_sender.bas
FIFO/Reset: FIFO8; Always; ff; !dr Call Spi_send(&Hc4f7) 'AFC: @PWR; !st; fi; OE; EN Call Spi_send(&H9850) 'TX Config: 90khz max out Call Spi_send(&He000) 'Wake-Up Timer: 0 Call Spi_send(&Hc800) 'Low-Duty_cycle: 0 Call Spi_send(&Hc000) '1mhz clk-pin, 2.2v bat Call Spi_send(&Hca83) End Sub 'Daten an RFM12
in „IBM Thinkpad keyboard with trackpoint -> wireless“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.c
trans(0xCA81);//FIFO8,SYNC,!ff,DR RFM12_trans(0xC483);//@PWR,NO RSTRIC,!st,!fi,OE,EN RFM12_trans(0x9850);//!mp,9810=30kHz,MAX OUT RFM12_trans(0xE000);//NOT USE RFM12_trans(0xC800);//NOT USE RFM12_trans(0xC400);//1.66MHz,2.2V */ // Register RFM12 as interruptsource // EXTINT_set ( RFM12_IRQ_EXINT_NUM ,
in „RFM12 zuckt nicht ein bisschen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF12B.cpp
// milliseconds of timeout when receiving a message. Calculated like this (1000 / baud rate * 8 * Max frame size) // cfg = (SPPclock << 8)|(SSPcpha << 7)|(SSPcpol << 6)|(SSPframe << 4)|SSPbits; #define RF12B__sspconf 0x110F // Clock 17, 8bit -> if you use no FIFO select the SSP has to be configured
in „Funknetzwerk mit RFM12 Uart Beispiel??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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x_amd_phenom_10h_2010_Power_and_Thermal_Data_Sheet_.pdf
43375 Rev 3.46 - September 2010 AMD Family 10h Desktop Processor Power and Thermal Data Sheet OPN HD9850WCJ4BGH HD985BWCJ4BGH 8 State Specification Notes Single-Plane Dual-Plane Single-Plane Dual-Plane Tcase Max 1 55 oC to70 C 55 oC to70 C o o Tctl Max 2 70 C 70 C Tambient Min 5oC 5oC S0.C0.Px Thermal
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DESKTOP-D15LMP4.html
Number of cores</small></td><td valign="center"><small><font color="#0000A0">6 (max 6)</font></small></td></tr> <tr valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><td width="300"><small> Number of threads</small></td><td valign="center"><small><font color="#0000A0">12 (max
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Bidirektionale_RS232_Funkbr_cke_mit_RFM12_2.pdf
bestehende ohne > USB genutzt werden? Meines läuft mit RS232, man kann es also mit TTL RS232, mit einem MAX232 oder einem FT232 verwenden. Reinhard Max wrote: > Benedikt K. wrote: >> Dadurch teilt sich die Bandbreite auf beide Richtungen gleichmäßig auf. > > Wenn ich den bisherigen Thread und den Rest Deiner
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
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catalog.pdf
Stereo DAC with HP Amplifier (S/W Control) 16-TSSOP 0 to 70 Page 2/87 Bauteileliste vom 12.08.2022 MPN: MAX9850ETI+ [ID]: 000315 [Price]: 3.81 USD [QTY]: 59 [Category]: Amplifiers - Audio [Desc]: Audio D/A Converter ICs Stereo Audio DAC w/DirectDrive Amp Amplifiers - Op Amps, Buffer, Instrumentation MPN:
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catalog.pdf
- Audio [Desc]: 98dB SN Low-Power Stereo DAC with HP Amplifier (S/W Control) 16-TSSOP 0 to 70 MPN: MAX9850ETI+ [ID]: 000315 [Price]: 3.81 USD [QTY]: 59 [Category]: Amplifiers - Audio [Desc]: Audio D/A Converter ICs Stereo Audio DAC w/DirectDrive Amp Amplifiers - Op Amps, Buffer, Instrumentation MPN:
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catalog-3.pdf
- Audio [Desc]: 98dB SN Low-Power Stereo DAC with HP Amplifier (S/W Control) 16-TSSOP 0 to 70 MPN: MAX9850ETI+ [ID]: 000315 [Price]: 5.2502 USD [QTY]: 59 [Category]: Amplifiers - Audio [Desc]: Audio D/A Converter ICs Stereo Audio DAC w/DirectDrive Amp Amplifiers - Op Amps, Buffer, Instrumentation MPN
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16c554_Quad-UART_Datasheet.pdf
V V CC = 3.3 V V CC = 5.0 V Unit Min Max Min Max Min Max t , t clock pulse duration 10 - 6 - 6 - ns 1w 2w XTAL oscillator/clock frequency [1] [-] 48 - 80 80 MHz 6s address setup time 0 - 0 - 0 - ns 6h address hold time 0 - 0 - 0 - ns t IOR
in „Pegelwandlung RS232 2,7V <->3,3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Star10_Part1.pdf
2 (TX): 13.7 V dc at •SecondIF(9MHz)ultimatebandwidths:32 (AIPA): Programmable –3 dB, –6 dB, 20 A max continuous polecascaded,SSB2.4kHz,1.8kHz;CW, –10 dB steps • Power supply spurious as seen by the re- RTTY/AFSK,0.5kHz;crystalfilterinser- • Preamplifier Gain: +10 dB ceiver: –145 dBm at any frequency
in „Projekt Kurzwellenempfänger Doppelsuper welcher VCO?“ · HF, Funk und Felder ·
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2243913.pdf
V + V IHHEX DD(6) Exit Voltage 0.8V High-Voltage Limit V — — 12.5(6) V Pin can tolerate Vor less. MAX MAX Note 1: Resistance is defined as the resistance between terminal A to terminal B. 2: INL and DNL are measured at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V
in „[V] 11St. SMD Dual Digital Poti - I2C Microchip MCP4561-103 10kOhm 256Steps Nonvolatile (8€)“ · Markt ·
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22107B-1180063.pdf
V + V IHHEX DD(6) Exit Voltage 0.8V High-Voltage Limit V — — 12.5(6) V Pin can tolerate Vor less. MAX MAX Note 1: Resistance is defined as the resistance between terminal A to terminal B. 2: INL and DNL are measured at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V
in „[V] 24St SMD Digital I2C / 256 Steps 5K Dual Poti Microchip MCP4561- 502E/MS (MSOP8) (alle 15€)“ · Markt ·
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2243913.pdf
V + V IHHEX DD(6) Exit Voltage 0.8V High-Voltage Limit V — — 12.5(6) V Pin can tolerate Vor less. MAX MAX Note 1: Resistance is defined as the resistance between terminal A to terminal B. 2: INL and DNL are measured at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V
in „[V] 44St. SMD Digital I2C / 256 Steps 10K Poti Microchip MCP4561- 103E/MS (MSOP8 Gehäuse)“ · Markt ·
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V + V IHHEX DD(6) Exit Voltage 0.8V High-Voltage Limit V — — 12.5(6) V Pin can tolerate Vor less. MAX MAX Note 1: Resistance is defined as the resistance between terminal A to terminal B. 2: INL and DNL are measured at V with V = Vand V = V . W A DD B SS 3: MCP4XX1 only. 4: MCP4XX2 only, includes V
in „[V] 10St. Digitalpoti MCP4561-103E/MS 8MSOP orginalverpackt. (9€)“ · Markt ·