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Micro2440
25 LADDR11 26 LADDR12 27 LADDR13 28 LADDR14 29 LADDR15 30 LADDR16 31 LADDR17 32 LADDR18 33 LADDR19 34 LADDR20 35 LADDR21 36 LADDR22 37 LADDR23 38 LADDR24 39 LDATA0 40 DATA1 41 LDATA2 42 DATA3 43 LDATA4 44 DATA5 45 LDATA6 46 DATA7 47 LDATA8 48 DATA9 49 LDATA10 50 DATA11 51 LDATA12 52 DATA13 53 LDATA14
VD10/G0 28 VD23 GND 29 GND VD23/R5 30 LCD_PWR VD22/R4 31 GPB1 VD21/R3 32 nRESET GND 33 VM VD20/R2 34 VFRAME VD19/R1 35 VLINE VD18/R0 36 VCLK GND 37 TSXM VCLK 38 TSXP GND 39 TSYM L/R 40 TSYP U/D 41 ? === Stamp-Modul === JTAG. PIN GPIO PIN GPIO 1 VDD33V 2 VDD33V 3 nTRST 4 nRESET 5 TDI 6 TDO 7 TMS 8 GND
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Meshnetics Zigbee
16 UART_CTS 30 PD5 (XCK1) 17 GPIO6 31 PD6 (T1) 18 GPIO7 32 PD7 (T0) 19 GPIO3 33 PG0 (WR) 20 GPIO4 34 PG1 (RD) 21 GPIO5 43 PG2 (ALE) 22 DGND 22 GND 23 DGND 22 GND 24 D_VCC 21 VCC 25 D_VCC 21 VCC 26 JTAG-TMS 56 PF5 (ADC5/JTAG-TMS) 27 JTAG-TDI 54 PF7 (ADC7/JTAG-TDI) 28 JTAG-TDO 55 PF6 (ADC6/JTAG-TDO) 29
SCLK 11 PB1 (SCK/PCINT1) 20 MISO 13 PB3 (MISO/PCINT3) 22 MOSI 12 PB2 (MOSI/PCINT2) 23 SEL 10 PB0 (SS/PCINT0) 24 IRQ 7 PE5 (OC3C/INT5) Wie man sich das Ganze in etwa vorzustellen hat, kann man grob im Datenblatt für das RZRaven-LCD Modul nachschauen (der Schaltplan auf Seite 12 in [1]) Einen Schaltplan
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Antrax GPS/GSM/GPRS Shield
auf Serial 1 18 (TX1) 11 SPI MOSI SPI MOSI 51 12 SPI MISO SPI MISO 50 13 SPI SCK SPI SCK 52 14 SPI SS SPI SS 52 GSM Teil. Es ist das GSM-Modul Telit GE865-QUAD verbaut. Eine Antenne ist nicht auf dem Board, es ist eine externe Antenne notwendig. Diese wird über einen SMA/M-Konnektor angeschlossen. Ebenso
unter . Auszugsweise finden wir dort die Information, wie der String aufgebaut ist. $GPGGA,HHMMSS.SS,DDMM.MMMMM,K,DDDMM.MMMMM,L,N,QQ,PP.P,AAAA.AA,M,±XX.XX,M,SSS,AAAA*CC Dabei sind diese Bestandteile hier die wichtigsten: Kürzel in String Bedeutung N Qualität der Positionsdaten. 0 = keine Position 1,2,3,4,5
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
an IC 5 BOOT1 31 Pin K 10 an IC 5 UART1_RXD 32 Pin U 17 an IC 5 BOOT2 33 Pin 9 an IC 23 unbekannt 34 Pin D 19 an IC5 CSPI2_SCLK 35 Pin C 14 an IC5 TIN 36 Pin C 19 an IC5 CSPI2_SS1 37 Pin D 18 an IC5 CSPI2_SS0 38 Pin E 19 an IC5 CSPI2_MOSI 39 Pin H 19 an IC5 PWMO 40 Pin J 9 an IC 7 und IC 8 VDD 41 Pin
i.MX21 BOOT0 Testpin Nr. verbunden zu Funktion 1 Pin 29 von BGW211EG & F 16 an i.MX21 RESET_N / CSPI1_SS1 2 Pin 28 an BGW211EG & J 12 an i.MX21 SPI_DAT_MOSI / CSPI1_MOSI 3 Pin 27 an BGW211EG & F 19 an i.MX21 SPI_SS_N / CSPI1_SS0 4 Pin 26 an BGW21EG & F 17 an i.MX21 SPI_DAT_MISO / CSPI1_MISO 5 Pin 25 an
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China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
nach DE) [4,08€ @ 1] 0.96", 128x64, weiß auf schwarz I2C Sensoren. Hall-Sensor. [0,257] 41F/0H41/SH41/SS41F/S41 Bipolar Digital Latch (OK, wie erwartet) (14.06.2015) Beschleunigungssensor. [0,434€ @10] BMA250, Chip, 2x2x1mm (noch nicht bestellt)(14.06.2015) [0,333€ @10] ADXL345, Chip, 5x3x1mm Gyro (& Beschleunigungssensor
Camera - 1080P - Infothread bei rcgroups.com USB. Soundkarte Strom-/Spannungsanzeige (hkiron-shop 2,34 EUR inkl. Versand am 30.11.2013) Strom-/Spannungsanzeige (befdimall 2,27 EUR inkl. Versand) Labor / Werkstattzubehör. Werkzeuge. [0,58€ @6] Pinzetten, ESD, 6 verschiedene im Set (Highlight) Platinen.
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Mikrocontroller Vergleich
jedoch problemlos im Archiv zu finden. Für ST7 gibt es (teils limitierte) C-Compiler, teils mit IDE (z.ß. Cosmic und Ride). Toolchain von ST kostenlos erhältlich. Von Toshiba gibt es für TLCS-870 mit den Starterkits eine IDE mit C-Compiler und Assembler. Ausserdem gibt es Toshibas eigene "C-Like Language
existieren, Versionen mit bis zu 100 MHz Taktfrequenz verfügbar. ARM: 20/33-Pin/8KB-128K 80/208-Pins 34-512k mit internem Flash. Versionen mit internem Cache und externem Speicher sind praktisch beliebig weit ausbaufähig. AVR: 6-Pin/0.5KB bis 100-Pin/256KB. Architekturbedingte Grenze bei 8MB Code, 64KB
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Mini2440
EINT17 23 LADDR6 EINT18 24 LADDR24 EINT19 25 LDATA0 MISO 26 LDATA1 MOSI 27 LDATA2 CLOCK 28 LDATA3 SS 29 LDATA4 SCL 30 LDATA5 SDA 31 LDATA6 GPB0 32 LDATA7 GPB1 33 LDATA8 CLKOUT0 34 LDATA9 CLKOUT1 35 LDATA10 36 LDATA11 37 LDATA12 38 LDATA13 39 LDATA14 40 LDATA15 Steckverbinder. Digi-Key: Connector Hersteller
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Receiver-Mainboard Plattform Philips PNX8950
C-Kermit>connect Verbindet sich zu der seriellen Schnittstelle Escape Character: strg + strg-alt + ß Wird gebraucht um wieder auf die kermit Konsole wechseln zu können. U-Boot Flashen. ACHTUNG Zurzeit sind nur 5MB für den Linux Kernel vorgesehen. Dies reicht nicht aus um den original Elecard Kernel
Port 3 (Header 1x4) J32: (Header 2x1, nicht bestückt, neben SW1) J33: RS-232 Console (Header 1x6) J34: an PIN 32 DVB-T-Tuner (Header 2x1, neben Tuner 1, bei DVB-C-Tuner nicht benutzt) J35: +5V für aktive Antenne (Header 2x1, nicht bestückt, neben Tuner 1, Zur Spannungsversorgung der am Tuner 1 angeschlossenen
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Word Clock Variante 1
E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), blau-Kanal R19, R22, R25, R31, R34, R40, R46, R73, R76, R82, R85, R88, R91 SMD-Chip-Widerstand 27 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 13 13x4 LEDs in Reihe (52 Buchstaben), grün-Kanal R20, R23, R26, R32, R35, R41, R47, R74, R77
Zeile 379 einfügen: (die derzeitige Zeile 379 wird entsprechend nach unten geschoben) DateTime_p->ss = 0; BUG09_018 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.10] Bei manueller Zeiteinstellung und abwarten des realen Minutenwechsels kehrt die Anzeige zur Uhrzeit zurück ohne den Einstellmodus zu
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IRMP
pause = 16] 1 29.500ms [bit 10: pulse = 6, pause = 6] 0 31.700ms [bit 11: pulse = 6, pause = 16] 1 34.000ms [bit 12: pulse = 6, pause = 17] 1 36.200ms [bit 13: pulse = 6, pause = 16] 1 38.500ms [bit 14: pulse = 6, pause = 17] 1 39.600ms [bit 15: pulse = 6, pause = 5] 0 41.900ms [bit 16: pulse = 6, pause
0x007A SETUP 0x000B '0' 0x001B 'ü' 0x002B CR 0x003B 0x004B INSERT 0x005B 0x006B 0x007B FONT 0x000C 'ß' 0x001C '+' 0x002C SHIFT_LEFT 0x003C ALT_LEFT 0x004C DELETE 0x005C 0x006C 0x007C PRINT 0x000D '´' 0x001D 0x002D '<' 0x003D SPACE 0x004D 0x005D 0x006D 0x007D 0x000E 0x001E CAPSLOCK 0x002E 'y' 0x003E ALT_RIGHT