// Guardo tres bytes en un array como unsigned char
unsigned char values[] = {0,0,0};
unsigned long number;
number = values[0] + ((unsigned int) values[1] << 8) +
((unsigned long) values[2] << 16);
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QMouseEvent
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QPixmap
QProcess
QRegularExpression
QRegularExpressionMatchIterator
QString
QStringList
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quijote
QVector
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Rabelais
ratón
relé
Resonador cerámico
samba
San Agustín
screen
Séneca
signal
slot
smart
smartctl
sox
srt
static const
stdarg.h
subtítulos
Symbian
tar
teléfonos móviles
temperatura
temperatura cpu
Temporizador
tesseract
Timer
timestamp
Trigonometría
tts
tutorial
uid
unicode
user
USI
va_arg
va_end
va_list
va_start
velocidad ventilador
Voltaire
wallpaper
xboxdrv
xinput
xrandr
Z80
zip
viernes, febrero 27, 2015
viernes, febrero 06, 2015
EG 11 Rotary encoder conectado al osciloscopio
El circuito:
Giro en el sentido horario:
Giro en el sentido anti-horario:
La imagen del circuito la he sacado de aquí
Giro en el sentido horario:
Giro en el sentido anti-horario:
La imagen del circuito la he sacado de aquí
domingo, febrero 01, 2015
Comprimir en paralelo en Linux
Para comprimir:
tar -c --use-compress-program=pigz -f /tmp/salida.tgz dir1 dir2 archivo1 archivo2
Para descomprimir:
tar -xvzf /tmp/salida.tgz
tar -c --use-compress-program=pigz -f /tmp/salida.tgz dir1 dir2 archivo1 archivo2
Para descomprimir:
tar -xvzf /tmp/salida.tgz
martes, enero 27, 2015
domingo, enero 18, 2015
Importar archivos en R
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jueves, octubre 16, 2014
MSP430 y encoder rotativo
![]() |
| Giro en sentido horario |
![]() |
| Giro en sentido anti-horario |
Conexión:
P2.0 - Canal A
P2.1 - Canal B
Para evitar rebotes añadir condensadores de 0.1 uF.
Funcionamiento:
Las entradas 2.0 y 2.1 tienen activos las resistencias pull-up. Además, la 2.0 tiene activa la interrupción en el flanco de bajada.
#pragma vector=PORT2_VECTOR
__interrupt void PORT2_ISR_HOOK(void)
{
if ((P2IFG & ROTARY_A) == ROTARY_A) {
if ((P2IN & ROTARY_B) == ROTARY_B) {
//Giro en sentido anti-horario
} else {
//Giro en sentido horario
}
P2IFG &= ~ROTARY_A;
}
}
martes, septiembre 23, 2014
Obteniendo unidades, decenas, centenas... en python
#!/usr/bin/python # -*- coding:utf8 -*- # Descompone un numero en unidades, decenas, centenas y unidades de millar. print "Introduce el número: " numero = int(raw_input ()) umil = numero / 1000 tmp = numero % 1000 centenas = tmp / 100 tmp = tmp % 100 decenas = tmp / 10 unidades = tmp % 10 print "Unidades de millar: %i" % umil print "Centenas: %i" % centenas print "Decenas: %i" % decenas print "Unidades: %i" % unidades
viernes, agosto 15, 2014
jueves, julio 17, 2014
Temporziador 555. Delay on, timer off
Delay on:
http://555-timer.clarkson-uk.com/operation/frames3.html
Timer off:
http://www.eleinmec.com/article.asp?4
http://555-timer.clarkson-uk.com/operation/frames3.html
Timer off:
http://www.eleinmec.com/article.asp?4
miércoles, junio 25, 2014
miércoles, mayo 21, 2014
Apuntes sobre aritmética con bash y bc
Aritmética sencilla con bash
VALOR1="123"
VALOR2="456"
let "SUMA=${VALOR1}+${VALOR2}"
División con decimales, imposible de hacer con bash, hay que utilizar bc
PROPORCION=`bc <<< "scale=10; ${VALOR1}/${VALOR2}"`
Conversión de un número decimal a entero con bc
ENTERO=`"bc <<< "(${VALOR1}*${VALOR2}+0.5)/1"`
VALOR1="123"
VALOR2="456"
let "SUMA=${VALOR1}+${VALOR2}"
División con decimales, imposible de hacer con bash, hay que utilizar bc
PROPORCION=`bc <<< "scale=10; ${VALOR1}/${VALOR2}"`
Conversión de un número decimal a entero con bc
ENTERO=`"bc <<< "(${VALOR1}*${VALOR2}+0.5)/1"`
Creando wallpapers en doble pantalla con bash e imagemagick
1. Descripción de las pantallas
Nota: El script no está optimizado para que sea más fácil de entender y modificar.
- Pantalla principal: 22 pulgadas, 1920x1080.
- Pantalla secundaria: 19 pulgadas, 1440x900.
- Físicamente la pantalla secundaria esta 1cm por debajo de la principal.
- La densidad de pixels de ambas pantallas es diferente, por lo que hay que hacer algunos cálculos para que las imágenes encajen.
2. Cálculo del tamaño de las imágenes.
- La pantalla de 22 pulgadas, 1920x1080 tiene un tamaño de 477mm x 269 mm (4 pixels por mm)
- La pantalla de 19 pulgadas, 1440x900 mide 408mm x 255mm (3.5 pixels por mm)
- Para se vea bien la imagen de la pantalla de 19 pulgadas debe medir:
3. Descripción del proceso
- La imagen original es de 16 megapixels (4608x3456)
- Editar la imagen con gimp y recortarla con una proporción fija de 3360x1180. (1920+1440 de ancho y 1080 más 100 pixels de margen).
- Exportarla como TIFF para evitar pérdidas por compresión.
- Editar las variables del script según convenga. El resultado son dos imágenes (1920x1080 y 1440x900) que encajan una con la otra.
Nota: El script no está optimizado para que sea más fácil de entender y modificar.
#!/bin/bash ################################################ ### Variables que siempre hay que modificar ### # RECUERDA: La imagen a recortar es con la proporción 3360:1080 FILENAME="pic04.tiff" #Ajuste de la imagen de la pantalla 1 para que encaje con la #de la pantalla 2. SCR1_OFFSET="60" ### Variables que tal vez haya que modificar ### # El añadido al alto real VIRTUAL_EXPANSION="100" #Tamaño real de las pantallas SCR1_WIDTH="1920" SCR1_HEIGHT="1080" # La pantalla es 1440x900 pero al tener diferente # dpi hago un ajuste en el tamaño de la imagen SCR2_WIDTH="1646" SCR2_HEIGHT="1029" #SCR2_WIDTH="1440" #SCR2_HEIGHT="900" ## A partir de aquí ya no hay que modificar nada ## ################################################### #Tamaño virtual de las pantallas #Asumo que la pantalla 1 siempre es mayor que la 2 let "VIRTUAL_HEIGHT=$SCR1_HEIGHT+$VIRTUAL_EXPANSION" TEMP_FILE1A="/tmp/1920x1080_tmpa.tiff" TEMP_FILE2A="/tmp/1440x900_tmpa.tiff" TEMP_FILE1B="/tmp/1920x1080_tmpb.tiff" TEMP_FILE2B="/tmp/1440x900_tmpb.tiff" #TEMP_FILE1C no es necesario TEMP_FILE2C="/tmp/1440x900_tmpc.tiff" FINAL_FILE1="/tmp/1920x1080.jpg" FINAL_FILE2="/tmp/1440x900.jpg" #Calcular tamaño total del escritori let "VIRTUAL_WIDTH=$SCR1_WIDTH+$SCR2_WIDTH" echo -e "Obteniendo el tamaño de la imagen..." # Averiguar tamaño de la imagen IMG_WIDTH=`identify $FILENAME | cut -d ' ' -f3 | cut -d 'x' -f1` IMG_HEIGHT=`identify $FILENAME | cut -d ' ' -f3 | cut -d 'x' -f2` # Calcular proporcion del escritorio respecto de la imagen # Usando bc para obtener un resultado con decimales PROPORTION=`bc <<< "scale=10; $IMG_WIDTH/$VIRTUAL_WIDTH"` #Calculo del tamaño de los recortes teniendo en cuenta la proporción #El resultado es un entero por la extraña operación añadida W1_WIDTH=`bc <<< "($SCR1_WIDTH*$PROPORTION+0.5)/1"` W2_WIDTH=`bc <<< "($SCR2_WIDTH*$PROPORTION+0.5)/1"` W1_HEIGHT=`bc <<< "($VIRTUAL_HEIGHT*$PROPORTION+0.5)/1"` echo -e "Preparando imágenes..." #cortar imagenes convert ${FILENAME} -crop ${W1_WIDTH}x${W1_HEIGHT}+0+${IMG1_OFFSET} ${TEMP_FILE1A} convert ${FILENAME} -crop ${W2_WIDTH}x${W1_HEIGHT}+${W1_WIDTH}+${IMG2_OFFSET} ${TEMP_FILE2A} echo -e "Redimensionando imágenes..." #redimensionar convert ${TEMP_FILE1A} -resize ${SCR1_WIDTH}x${VIRTUAL_HEIGHT} ${TEMP_FILE1B} convert ${TEMP_FILE2A} -resize ${SCR2_WIDTH}x${VIRTUAL_HEIGHT} ${TEMP_FILE2B} echo -e "Guardando imágenes..." #Recorte final let "SCR1_SOBRANTE=${VIRTUAL_EXPANSION}-${SCR1_OFFSET}" convert ${TEMP_FILE1B} -crop ${SCR1_WIDTH}x${SCR1_HEIGHT}+0+${SCR1_SOBRANTE} $FINAL_FILE1 let "SCR2_SOBRANTE=$VIRTUAL_HEIGHT-$SCR2_HEIGHT" convert ${TEMP_FILE2B} +repage -crop ${SCR2_WIDTH}x${SCR2_HEIGHT}+0+${SCR2_SOBRANTE} ${TEMP_FILE2C} #redimensionado final en la segunda pantalla convert ${TEMP_FILE2C} -resize 1440x900\! ${FINAL_FILE2} echo -e "\nSumario:" echo -e "DATOS DE LA IMAGEN" echo -e "El ancho es $IMG_WIDTH" echo -e "El alto es $IMG_HEIGHT" echo echo -e "DATOS DEL ESCRITORIO" echo -e "Ancho total: $VIRTUAL_WIDTH" echo -e "Proporción entre la imagen y el escritorio: $PROPORTION" echo echo -e "Terminado."
Etiquetas:
bash,
imagemagick,
wallpaper
viernes, mayo 02, 2014
Conexión del arduino mini pro al conversor UART TTL cp2102 de 6 pins
El CP2102 incluye el pin DTR que resetea automáticamente el arduino cuando se lo programa.
Arduino CP2102GND ------- GNDVCC ------- +5VRXI ------- TXDTXD ------- RXDGRN ------- DTR
Tutorial para usar el conversor de 5 pinsjueves, febrero 20, 2014
CD4040 como divisor de frecuencia
PIN FRECUENCIA
10 INPUT
9 INPUT/2
7 INPUT/4
6 INPUT/8
5 INPUT/16
3 INPUT/32
2 INPUT/64
4 INPUT/128
13 INPUT/256
12 INPUT/512
14 INPUT/1024
15 INPUT/2048
1 INPUT/4096
domingo, enero 05, 2014
jueves, diciembre 26, 2013
74HC04 vs 74LS04 vs 74HC14
Una Puerta lógica:
Flanco de subida:Flanco de bajada:
Tres puertas lógicas en serie:
Flanco de subida:
Flanco de bajada:
Etiquetas:
74HC04,
74HC14,
74LS04,
Electrónica
lunes, diciembre 23, 2013
miércoles, octubre 30, 2013
PWM con el MSP430
- El contador del timer se configura para que cuente hasta 200.
- De 0 hasta 20 la salida está high. El resto hasta 200 está low.
- Al llegar a 200 se ejecuta la interrupción TIMER0_A0_VECTOR.
- La salida está en P 1.2.
Configuración de la salida:
P1SEL = BIT2;
Configuración del timer:
/*
* TACCTL0, Capture/Compare Control Register 0
*
* CM_0 -- No Capture
* CCIS_0 -- CCIxA
* ~SCS -- Asynchronous Capture
* ~SCCI -- Latched capture signal (read)
* ~CAP -- Compare mode
* OUTMOD_0 -- PWM output mode: 0 - OUT bit value
*
* Note: ~
*/
TACCTL0 = CM_0 + CCIS_0 + OUTMOD_0 + CCIE;
Configuración del PWM:
/*
* TACCTL1, Capture/Compare Control Register 1
*
* CM_0 -- No Capture
* CCIS_0 -- CCIxA
* ~SCS -- Asynchronous Capture
* ~SCCI -- Latched capture signal (read)
* ~CAP -- Compare mode
* OUTMOD_7 -- PWM output mode: 7 - PWM reset/set
*
* Note: ~
*/
TACCTL1 = CM_0 + CCIS_0 + OUTMOD_7;
Fijar el contador en 200, la transición del high a low al llegar a 20:
TACCR0 = 200;
TACCR1 = 20;
Configurar la fuente del reloj:
/*
* TACTL, Timer_A2 Control Register
*
* TASSEL_1 -- ACLK
* ID_0 -- Divider - /1
* MC_1 -- Up Mode
*/
// Usando ACL 12khz
// TACCR0 : 1Seg = 12000
// TACCR1 : 99% -> 198 (99% hight, 1% low)
// 50% -> TACCR0 /2
TACTL = TASSEL_1 + ID_0 + MC_1;
El código a ejecutar en la interrupción al llegar a 200:
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void){
P1OUT ^= BIT0;
}
lunes, octubre 07, 2013
DS32kHz conectado al MSP430
Las luces del coche fantástico con 4 leds. El bucle principal del programa avanza un led en cada ciclo y entra en LPM4. La interrupción del Timer se encarga de reanudar la ejecución.
src/grace/GPIO_init.c
P1.0 tiene que configurarse como TA0CLK.
src/grace/Timer0_A3_init.c
src/grace/InterruptVectors_init.c
La interrupción despierta al MCU. El cuerpo del programa está en main().
main.c
src/grace/GPIO_init.c
P1.0 tiene que configurarse como TA0CLK.
/* * ======== GPIO_graceInit ======== * Initialize MSP430 General Purpose Input Output Ports * * The GPIO registers should be set in a specific order: * PxOUT * PxSEL or PxSELx * PxDIR * PxREN * PxIES * PxIFG * PxIE * * This will ensure that: * - IFG doesn't get set by manipulating the pin function, edge * select, and pull-up/down resistor functionalities (see * Section 8.2.6 of the MSP430 User's manual) * - Glitch-free setup (configuring the OUT register _before_ * setting the pin direction) * - Pull-up/pull-down resistor enable with the correct direction * (.up. vs. .down.) */ void GPIO_graceInit(void) { /* USER CODE START (section: GPIO_graceInit_prologue) */ /* User initialization code */ /* USER CODE END (section: GPIO_graceInit_prologue) */ /* Port 1 Output Register */ P1OUT = 0; /* Port 1 Port Select Register */ P1SEL = BIT0; /* Port 1 Direction Register */ P1DIR = BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7; /* Port 1 Interrupt Edge Select Register */ P1IES = 0; /* Port 1 Interrupt Flag Register */ P1IFG = 0; /* Port 2 Output Register */ P2OUT = 0; /* Port 2 Port Select Register */ P2SEL &= ~(BIT6 + BIT7); /* Port 2 Direction Register */ P2DIR = BIT0 + BIT1 + BIT2 + BIT3 + BIT4 + BIT5 + BIT6 + BIT7; /* Port 2 Interrupt Edge Select Register */ P2IES = 0; /* Port 2 Interrupt Flag Register */ P2IFG = 0; }
src/grace/Timer0_A3_init.c
/* * ======== Timer0_A3_graceInit ======== * Initialize MSP430 Timer0_A3 timer */ void Timer0_A3_graceInit(void) { /* * TA0CCTL0, Capture/Compare Control Register 0 * * CM_0 -- No Capture * CCIS_0 -- CCIxA * ~SCS -- Asynchronous Capture * ~SCCI -- Latched capture signal (read) * ~CAP -- Compare mode * OUTMOD_0 -- PWM output mode: 0 - OUT bit value * * Note: ~<BIT> indicates that <BIT> has value zero */ TA0CCTL0 = CM_0 + CCIS_0 + OUTMOD_0 + CCIE; /* TA0CCR0, Timer_A Capture/Compare Register 0 */ TA0CCR0 = 3199; /* * TA0CTL, Timer_A3 Control Register * * TASSEL_0 -- TACLK * ID_0 -- Divider - /1 * MC_1 -- Up Mode */ TA0CTL = TASSEL_0 + ID_0 + MC_1; }
src/grace/InterruptVectors_init.c
La interrupción despierta al MCU. El cuerpo del programa está en main().
/* * ======== Timer0_A3 Interrupt Service Routine ======== */ #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void TIMER0_A0_ISR_HOOK(void) { /* USER CODE START (section: TIMER0_A0_ISR_HOOK) */ // Continua con el programa principal __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); /* USER CODE END (section: TIMER0_A0_ISR_HOOK) */ }
main.c
unsigned int contador = 0; int dir=1; /* * ======== main ======== */ int main(void) { Grace_init(); // Activate Grace-generated configuration while (1) { contador = contador + dir; if (contador==4){ dir = -1; } if (contador == 1){ dir = 1; } P1OUT = (1 << contador); LPM4; } }
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