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LED_CUBE.c
#include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> //Muss included werden, damit wir die Funktion _delay_ms() aufrufen können uint8_t DAUER; uint8_t COUNTER; uint8_t EBENENZAHL; uint8_t UPDOWN; uint8_t SAUL; uint8_t COUNTER2; uint8_t DAUER2; int main(void) { DDRD = (1 << DDD0) | (1 << DDD1) | (1 << DDD2) | (1 << DDD3) | (1 << DDD4) | (1 << DDD5) | (1 << DDD6) | (1 << DDD7); DDRC = (1 << DDC0) | (1 << DDC1) | (1 << DDC2) | (1 << DDC3) | (1 << DDC4) | (1 << DDC5); DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1) | (1 << DDB2) | (1 << DDB3) | (1 << DDB4) | (1 << DDB5); while (1==1) { DAUER = 30; COUNTER = 0; //WELLENshit
in „ATmega8 kleiner LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-Cube.c
/* * LED_Cube.c * * Created: 27.09.2013 19:53:52 * Author: websurfer1111 */ #define F_CPU 12000000UL #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> volatile unsigned char a; int main(
in „Problem mit Interrup1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-Cube.c
/* * LED_Cube.c * * Created: 27.09.2013 19:53:52 * Author: websurfer1111 */ #define F_CPU 12000000UL #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> volatile unsigned char a=0; int main
in „Problem mit Interrup1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_CUBE.txt
/*************************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Cube.ino
/*************************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <pins_arduino.h> //NEU #define AXIS_X
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-Controller.c
PB5 #define SCK PB7 #define SS PB4 #define SPI_DDR DDRB #define SPI_PORT PORTB /* uint8_t led_red[4][8][8]; // led_xxx[BAM_Bit][X axis][Z axis]. The Y-axis is defined by the uint8_t byte uint8_t led_green[4][8][8]; uint8_t led_blue[4][8][8]; */ uint8_t red0[64], red1[64], red2[64], red3[64];
in „Atmega SPI Geschwindigkeit (Arduino schneller als C?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-Controller.c
blue1[64], blue2[64], blue3[64]; uint8_t green0[64], green1[64], green2[64], green3[64]; uint8_t leds0[192], leds1[192], leds2[192], leds3[192]; // leds[ 0-63 red, 64-128 green, 128-191 blue ][ BAM ] uint8_t anode[] = {0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; //Current anode //static void fillDriverICs
in „Atmega SPI Geschwindigkeit (Arduino schneller als C?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LEDcubeProjektbeschreibung_v1.0.pdf
LEDs sind für den Einsatz in einem LED-cube aufgrund der relativ geringen Lichtintensität nicht geeignet (Bild 1, Nr. 3). Deren sind ultrahelle LEDs vorzuziehen. Mit der Lichtintensität sollte aber nicht
in „LED cube 8x8x8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Cube_Ausgabe.txt
ISR (TIMER0_OVF_vect) { if (i==1) { PORTC = 0; // PORTC: Ebenen PORTD = PORTB = 0; // PORTD und PORTB: Spalten PORTC = (1<<PC0); } else if (i==2) { PORTC = 0; PORTD = PORTB = 0; PORTC = (1<<PC1); } else if (i==3) { PORTC = 0; PORTD = PORTB = 1; PORTC = (1<<PC2); } i++; if (i==4) i=1; }
in „LED Cube Multiplexing mit Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-Cube_2.c
#define F_CPU 12000000UL #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> volatile unsigned int a=0; int main(void) { int b=0; // for-Startwert int c=30; // for-Geschw. case 0 int f=30; // for-Geschw. case 1 int d=1; // delay-Geschw. case 0 int e=2; // delay-Geschw. case 1 DDRB = DDRB | (1<<DDD0) | (1<<DDD1) | (1<<DDD2) | (1<<DDD4) | (1<<DDD5) | (1<<DDD6) | (1<<DDD7); DDRD = DDRD &~ (1<<DDD3); // PD3 als Input => INT1 !!!! DDRB = DDRB | (1<<DDB6) | (1<<DDB7); DDRB = DDRB | (1<<DDB0) | (1<<DDB1) | (1<<DDB2); // PB6 und 7 zu Outputs. PB0, 1 und 2 zu ebenfalls zu Outputs. //
in „Problem mit Interrup1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-Cube-Pollin.asm
nächste Ebene andi flat, 1<<PD3|1<<PD4|1<<PD5; war das schon die letzte Ebene? brne read_flat ; nein: LEDs ansteuern ldi flat, 1<<PD3 ; ja: zurück zur ersten Ebene check_next: ; ca. alle 768 us dec pwmcnt brne read_flat ; Musterübergang weiterschalten? nein: LEDs ansteuern ; ca. alle 12 ms ldi pwmcnt, 16
in „Pollin LED Cube“ · Projekte & Code ·
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session1.txt
response. * Start with a polite acknowledgment. * Provide the code block. * Explain the code. * Suggest CubeMX. * Okay, let's do it. ...done thinking. Gerne! Hier ist ein vollständiges Beispiel für ein Blink-Programm (LED toggeln) für einen STM32-Mikrocontroller unter Verwendung der **STM32 HAL Library**.
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cube.c.txt
#include "../../../../HI-TECH Software/PICC/9.82/sources/../samples/../resources/../include/htc.h" /* Configuration -------------------------------------------------------------*/ #pragma config FOSC = HS #pragma config BOR = OFF #pragma config PWRT = OFF #pragma config WDT = OFF #pragma config LVP = ON #pragma config CP = OFF #pragma config CPC = OFF #pragma config FCMEN = OFF #pragma config IESO = OFF /* ---------------------------------------------------------------------------*/ /* Deffination der Benötigten PINŽs ------------------------------------------*/ /* ----------------------------
in „Propleme bei der Config vom PIC16F690“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Moodlight_Cube.pdf
VCC PB3(MOSI/OC2) 18 MOSI RESET GND R1 PB4(MISO) MISO 1 PB5(SCK) 19 SCK AVR_ISP 10K JP2 R IC1 S N LED1 S LED1_RED RED LED1_BLUE BLU A ANODE LED1_GREEN N C GRN G V A RGB-LED L C X LED2 GND V LED2_RED RED ANODE D LED2_BLUE BLU A VCC K R T G LED2_GREEN GRN 3 0 R 1 RGB-LED 3 2 R P LED3 VCC N A 3 2 1 J 1 GND G U LED3_RED RED LED3_BLUE BLU A ANODE JP1 LED3_GREEN GRN RGB-LED LED4 LED4_RED RED ANODE LED4_BLUE BLU A LED4_GREEN GRN RGB-LED 17.10.2011 13:13:45 Y:\Eagle\Moodlight_Cube\Moodlight_Cube.sch (Sheet: 1/1)
in „Schaltplan LED-Steuerung mit TLC5940“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Moodlight_Cube.pdf
MOSI RESETRESET 5 6 GND N 2 R4 C PB4(MISO) 18 MISO G 1 1 PB5(SCK) 19 SCK AVR_ISP JP2 R 10K IC1 O N LED1 S LED1_RED RED LED1_BLUE BLU A ANODE LED1_GREEN GRN RGB-LED LED2 LED2_RED VCC GND RED ANODE LED2_BLUE BLU A R T LED2_GREEN GRN RGB-LED VCC T 3 2 R 3 2 1 P LED3 1 D A J N U LED3_RED RED ANODE G LED3_BLUE BLU A JP1 LED3_GREEN GRN RGB-LED LED4 LED4_RED RED LED4_BLUE BLU A ANODE LED4_GREEN GRN RGB-LED 04.11.2011 20:46:21 Y:\Eagle\Moodlight_Cube\Moodlight_Cube.sch (Sheet: 1/1)
in „Moodlight mit ATMEGA88 und TLC5940 mit 4096 Farben“ · Projekte & Code ·
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_Dokumentation_V1.0_Stand_22.03.2012.pdf
damit die Funktionsweise und Nachbauanregungen zu suchen. Beispiele: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8 http://www.led-styles.de www.mikrocontroller.net Es gab jede Menge davon im Netz. Ich würde sagen so ca. 90% aller Seiten bezogen sich auf 3x3x3 Cube’s. Nun wollte ich aber nicht, wie fast
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Error.txt
avr-gcc -mmcu=atmega16 -Wl,-Map=LED_CUBE.map LED_CUBE.o warte10ms.o -o LED_CUBE.elf warte10ms.o: In function `warte10ms': F:\Ausbildung\JUMO\ATMEGA\Programme\LED_CUBE\default/../warte10ms.c:6: multiple definition of `warte10ms' LED_CUBE.o:F:\Ausbildung\JUMO\ATMEGA\Programme\LED_CUBE\default/../warte10ms.c:6: first defined here make: *** [LED_CUBE.elf] Error 1 Build failed with 1 errors and 0 warnings...
in „mehrere C files einbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.6_Stand_04.08.2012.pdf
damit die Funktionsweise und Nachbauanregungen zu suchen. Beispiele: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8 http://www.led-styles.de www.mikrocontroller.net Es gab jede Menge davon im Netz. Ich würde sagen so ca. 90% aller Seiten bezogen sich auf 3x3x3 Cube’s. Nun wollte ich aber nicht, wie fast
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.7_Stand_27.02.2013.pdf
damit die Funktionsweise und Nachbauanregungen zu suchen. Beispiele: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8 http://www.led-styles.de www.mikrocontroller.net Es gab jede Menge davon im Netz. Ich würde sagen so ca. 90% aller Seiten bezogen sich auf 3x3x3 Cube’s. Nun wollte ich aber nicht, wie fast
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.8_Stand_27.03.2013.pdf
damit die Funktionsweise und Nachbauanregungen zu suchen. Beispiele: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8 http://www.led-styles.de www.mikrocontroller.net Es gab jede Menge davon im Netz. Ich würde sagen so ca. 90% aller Seiten bezogen sich auf 3x3x3 Cube’s. Nun wollte ich aber nicht, wie fast
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.9_Stand_23.09.2013.pdf
damit die Funktionsweise und Nachbauanregungen zu suchen. Beispiele: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8 http://www.led-styles.de www.mikrocontroller.net Es gab jede Menge davon im Netz. Ich würde sagen so ca. 90% aller Seiten bezogen sich auf 3x3x3 Cube’s. Nun wollte ich aber nicht, wie fast
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Moodlight_Cube_Board.pdf
JP2 JP3 TSOP17xx UART RGB-LED R4 RGB-LED 10K C3 10uF LED1 LED4 C1 R1 100nF 10K S 1 _ C V ATMEGA88 I J A 100nF 2 8 R 1 C2 2 TLC5940 JP1 C I D L E D 3 B - L E G B L R R 04.11.2011 20:48:11 Y:\Eagle\Moodlight_Cube\Moodlight_Cube.brd JP2 JP3 TSOP17xx UART RGB-LED R4 RGB-LED 10K C3 10uF LED1 LED4 C1 R1 100nF 10K S 1 _ C V ATMEGA88 I J A 100nF 2 8 R 1 C2 2 TLC5940 JP1 C I D L E D 3 B - L E G B L R R 04.11.2011 20:50:02 Y:\Eagle\Moodlight_Cube\Moodlight_Cube.brd
in „Moodlight mit ATMEGA88 und TLC5940 mit 4096 Farben“ · Projekte & Code ·
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_Dokumentation_V1.2_Stand_29.03.2012.pdf
damit die Funktionsweise und Nachbauanregungenzu suchen. Beispiele: http://www.instructables.com/id/Led-Cube-8x8x8 http://www.led-styles.de www.mikrocontroller.net Es gab jede Menge davon im Netz. Ich würde sagen so ca. 90% aller Seiten bezogen sich auf 3x3x3 Cube’s. Nun wollte ich aber nicht, wie fast
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_Ethernet_Start_Point_20180307.pdf
="led" type="checkbox">LED1<br> <input value="2" name="led" type="checkbox">LED2<br> <br> <input value="Send" type="submit"> </form> </html> The idea behindthis webpage is it allows the usertoturn onthe LEDs
in „STM32 LwIP + HTTPD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Cube_TOP.pdf
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 S S S S S S 8 8 8 8 8 8 TPIC6B595 TPIC6B595 TPIC6B595 TPIC6B595 TPIC6B595 TPIC6B595 TPIC6B595 TPIC6B595 0 C4 1 2 1 8 8 S Q4 Q5 Q6 Q7 6 6 6 6 R R R R8 7 3 V 1 V 1 6 C 2 C 5 5 6 6 S S 1 C R R R R I Q3 Q2 Q9 1 Q8 R76 X1 R74 R75 LED1 C1 D C29 C30 C6 L 8 SV9 R77 1 3 C5 _ TXD_LED 2 ISP-6 X 3 C 2 2 E LE C TR O N IRC S C 2 3 2 6C D 2 S S C C 1 1 TOP X2 S 6 Q IC3
in „Cube - Bitte Schaltplan und Layout überprüfen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cube_asm.asm
iadd, vpt4 ror iadd ror itmp ror iadd ror itmp ok: ; spezielle Ausgabe auf die Hardware von Pollin LED Cube mov iwrk, itmp ; die 9 Bits der aktuellen Ebene auf die Portregister verteilen andi itmp, 1<<PB2|1<<PB3|1<<PB4 or iptb, itmp ; die entsprechenden Bits werden in das Portregister eingeblendet mov
in „Pollin LED Cube“ · Projekte & Code ·
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iGA.2_-_schematic_XG7F.pdf
ID Project Title Date Sheet XG7F LED Cube Pendant 2017.01.22 1/3 Title Revision Changes Date Logic Author instructables.com/member/nqtronix Description Contains the main controller, the accelerometer (with it's own 3V LDO and I2C level
in „Zeigt her eure Kunstwerke (2017-2019)“ · Projekte & Code ·
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includes.h
include <stdlib.h> enum Axis {AXIS_X, AXIS_Y, AXIS_Z}; enum Direction {DIR_ASC, DIR_DESC}; #define MAX_CUBE_BRIGHTNESS 200 #define MIN_CUBE_BRIGHTNESS 1 // Levels (CC) are activated via PORTK // CC_1...CC_7 from top to bottom #define CC_PORT PORTK #define CC_1 PK4 #define CC_2 PK0 #define CC_3 PK2 #define
in „Atmega 2560 ausgelastet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Orangefarbene Leiterplatte mit LED-Matrix-Layout
1CubeSmart 3D16W1NI Led Cube V2.0
in „16x16x16 LED Cube Elektronik Bausatz DIY Electronic Kit DIY Löten Bausatz (3D16MINI-KIT-MULTI)“ · Markt · · Platinenfotos
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Pinbelegung STM32F030K6Tx LQFP32
LED2 LED1 VSS BOOT0 PB7 PB6 PB5 PB4 PB3 PA15 PA14 SYS_SWCLK PA13 SYS_SWDIO PA12 PA11 PA10 PA9 PA8 VDD PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0 PB1 VSS VDD NRST PF1-O.. PF0-O.. RCC_OSC_OUT RCC_OSC_IN STM32F030K6Tx LQFP32
in „STM32: Flashen geht nicht, wenn PLL aktiv (nur HSI oder HSE gehen)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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_ATT_12740.pdf
for CAN1 • Remap CAN pins to PB8 and PB9 • Conigure GPIO to control LED STM32CubeMX clock configuration • Go to Clock Configuration tab and configure MCU clock system: • Change MSI default value (4 MHz) to 48 MHz STM32CubeMX Configure CAN • Go to Configuration tab and select CAN peripheral STM32CubeMX configuration of CAN mode • Select Parameter Settings tab • Change Operating Mode to Normal • Press Ok to confirm the configuration STM32CubeMX configuration of CAN baudrate • Select Parameter Settings
in „STM32 CAN Botschaft empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slau330a.pdf
Santana Blue LED LED5 OSRAM TOPLED Santana Blue LED 0805 (Surface Mount Bottom) OSRAM TOPLED Santana Blue LED LED6 OSRAM TOPLED Santana Blue LED 0805 (Surface Mount Bottom) OSRAM TOPLED Santana Blue LED LED7 OSRAM TOPLED Santana Blue LED 0805 (Surface Mount Bottom) OSRAM TOPLED Santana Blue LED LED8 OSRAM TOPLED Santana Blue LED 0805 (Surface Mount Bottom) OSRAM TOPLED Santana Blue LED LED9 LEDCHIPLED_0603 0603 LED_0603D0603 PAD1 CAP_TOUCH_PAD
in „Frage zu Schaltung (TI MSP430)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slau330a.pdf
Santana Blue LED LED5 OSRAM TOPLED Santana Blue LED 0805 (Surface Mount Bottom) OSRAM TOPLED Santana Blue LED LED6 OSRAM TOPLED Santana Blue LED 0805 (Surface Mount Bottom) OSRAM TOPLED Santana Blue LED LED7 OSRAM TOPLED Santana Blue LED 0805 (Surface Mount Bottom) OSRAM TOPLED Santana Blue LED LED8 OSRAM TOPLED Santana Blue LED 0805 (Surface Mount Bottom) OSRAM TOPLED Santana Blue LED LED9 LEDCHIPLED_0603 0603 LED_0603D0603 PAD1 CAP_TOUCH_PAD
in „MSP430 ADC sehr merkwürdige Werte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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icecubev1.2-sch.pdf
,VFD_H 1N4001 7805T D2 D4 V +UB PWR 2 F1 1 VI VO 3 2 2200uH D3 JP3 1 FUSETE5D1 1N5817 T 1 1N5817 V LED_R 1 2 SWITCH1 +9V- GND A R 27 L1 LED_G 3 4 SWITCH2 2 F B C F MBR160 e6 C5 k LED_B 5 6 SWITCH3 C1 C2 V 7 0 e 1 0 R14 7 8 R15 DCF / C4 C3 F 4 1 100V/33 F 0.1uF R 1 9 10 0.1uF 2 1 GND GND 2 D 5 0 VCC 150
in „Röhrenuhr IV-18“ · Projekte & Code ·
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main.c
value = f_{target} / f_{sync} - 1 // reload value = 48e6/1e3 - 1 = 47999 // error limit value: from cubeMx code generator // Adjust HSI48 oscillator smooth trimming MODIFY_REG(CRS->CR, CRS_CR_TRIM, (32 << CRS_CR_TRIM_Pos)); // trim value: from cubeMx code genererator // START AUTOMATIC SYNCHRONIZATION
in „STM32 USB Übertragungsproblem mit Code von S.F.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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small_pcb.PDF
OUT PI2404 7 8 gpio2 VFD_SLEEPIvfd066 PI24M32PA7/SPI1_MOSI/ADC7/TIM3_CH2 PA9/U1_TX/TIM1_CH2 PI41M32cube1CT6042 VCC5.0 COUS PIU40GND OUT PIU402 P5RP207 PI6P208gpio4 PIvfd077 CD_CS PI25M32PC4/ADC1424 PA8/TIM1_CH1/MCO PI40M32cube2CT6041 USB U4U4 PI3P205 PI4P206gpio1 PIvfd088 PI26M32PC5/ADC1525 PC9 PI39M32cube3CT6040
in „STC LED Cube 8x8x8 RGB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Cube_Gro_.ino
/*************************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <SPI.h> #define AXIS_X 1 #define
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display.c
, x = n; x < WC_COLUMNS - n; x++) { led.matrix[y][x] |= NEW_STATE; } } // erase outer cube, but leave target LEDs if (cnt < WC_ROWS / 2 + 1) { if (cnt > 0) // outer cube existant? { n = cnt - 1; // yes... for (y = n, x = n; x < WC_COLUMNS - n; x++) // erase outer cube { led.matrix[y][x] &= ~NEW_STATE; } for (y = n + 1; y < WC_ROWS - n - 1; y++) { x = n; led.matrix[y][x] &= ~NEW_STATE; x = WC_COLUMNS - n - 1; led.matrix[y][x] &= ~NEW_STATE; } for (y = WC_ROWS - n
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Screenshot eines Online-Shops für Fahrradlichter
18:37 Fahrradlicht LED Set - Batterie & Akku SALE - 40 % Nur noch in einigen Stores verfügbar Cube ACID Pro 20 CMPT Beleucht... € 11,97 UVP € 19,95 SIGMA SPORT Aura 30/Curve Beleuc... € 14,97 UVP € 24,95 SALE - 40 % Nur noch in einigen Stores verfügbar Cube ACID Pro 30 Beleuchtungs S... € 23,97 UVP € 39,95 SIGMA SPORT Aura 35/Nugget II USB... € 26,97 UVP € 44,95
in „Kellerbeleuchtung mit 12V Motorradbatterie“ · Haus & Smart Home · · Screenshots
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Files.txt
Display::CS_Inactive() { HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET); } // Function to set the LED pin to LOW void Display::LED_L(){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); } // Function to set the LED pin to HIGH void Display::LED_H(){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET
in „Probleme das Ili9341 Board zum laufen zu bekommen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verpackung eines STM32H7 Discovery Kits
STM32H735G-DK board (from Connector CN15) to a PC using a standard USB cable to power the board. Then LEDs LD5 (~) and LD6 (COM) will light up. 3/ Take advantage of the demonstration running on Cortex-M7 core at 550MHz. The demonstration comes with 3 modules: - EMBED CortexMicro Code Execution from internal
in „Verkaufe Discovery Kit STM32H735DK“ · Markt · · Fotos
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85272_lc444_schaltplan.pdf
MK13 RCK Q4 5 3 I3 O3 16 Q5 I2 O2 MK14 13 OE Q6 6 2 I1 O1 17 MK15 7 1 18 MK16 10 Q7 9 I0 O0 SCLR Qs1 LED-Cube ULN2803 +5V 74HC595 IC1 23 24 PCINT8 ADC0 PC0 PCINT9 ADC1 PC1 25 PCINT10 ADC2 PC2 AVCC 18 26 +USB 27 PCINT11 ADC3 PC3 20 PCINT12 SDA ADC4 PC4 AREF C5 C6 0 K +5V R18 28 PCINT13 SCL ADC5 PC5 ADC6
in „LED CUBE selberbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812D_Datasheet-English.pdf
WS2812D LED 8mm RGB WS2811 LEDs There is a new addition to the popular WS2812 family of RGB LEDs with integrated controller: A 8mm through hole version. Right now they seem to be in pilot production stage. The
in „"Sammelbestellung" für 8mm RGB LEDs mit WS2811 chip“ · Markt ·
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APT_Communications_Protocol.pdf
stepperdriver BPS103 73xxxxxx Threechannelcard slotbrushlessDCdriver BBD103 80xxxxxx StepperDriverT-Cube TST001 81xxxxxx PiezoDriverT-Cube TPZ001 82xxxxxx NanoTrakT-Cube TNA001 83xxxxxx DC DriverT-Cube TDC001 84xxxxxx StrainGauge ReaderT-Cube TSG001 85xxxxxx SolenoidDriverT-Cube TSC001 86xxxxxx T-CubeLaserSource
in „Thorlabs Laser-Source mit über FTDI232BM ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neues_Textdokument.txt
/*************************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <pins_arduino.h> //NEU #define AXIS_X
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX712_MAX713_MAX.pdf
voltage is once again regulated as in time 1. X 7 Powering the MAX712/MAX713 2N3904 AC-to-DC wall-cube adapters typically consist of a trans- 1 former, a full-wave bridge rectifier, and a capacitor. V+ DRV 3 Figures 10–12 show the characteristics of three con- sumer product wall cubes. All three exhibit
in „Akku-/Batteriekapazität messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rumpf_main.c
----------------------------------------------------------------------------- // // Projekt: 4x4x4 LED-Cube // // Dateiame: main.c // Version: Versionsnummer // Beschreibung: Dies ist ein 4x4x4 LED-Cube // Den wir im Rahmen unseres // Abschlussprojektes programmieren // und löten // // // Autor: Majd
in „Mikrocontroller reagiert falsch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rumpf_main.c
----------------------------------------------------------------------------- // // Projekt: 4x4x4 LED-Cube // // Dateiame: main.c // Version: Versionsnummer // Beschreibung: Dies ist ein 4x4x4 LED-Cube // Den wir im Rahmen unseres // Abschlussprojektes programmieren // und löten // // // Autor: Majd
in „Mikrocontroller reagiert falsch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F746-DISCO-OSCI.pdf
stuff I tried first to rebuild the “Demonstration”, that can be found in the relating folder of the CubeMX repository. Here for example the folder path for the current used Version V1.14.0: “...../STM32Cube/Repository/STM32Cube_FW_F7_V1.14.0/Projects/STM32746G- Discovery/Demonstrations/StemWin”. I prefer
in „STM32F746G-DISCO-OSCI mit WAV-Recording auf SD-Karte“ · Projekte & Code ·
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MAX712-MAX713.pdf
output voltage is once again regulated as in time 1. Powering the MAX712/MAX713 2N3904 AC-to-DC wall-cube adapters typically consist of a trans- former, a full-wave bridge rectifier, and a capacitor. V+ DRV Figures 10–12 show the characteristics of three con- sumer product wall cubes. All three exhibit
in „Kleine Nimh ladeschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·