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fcounter.txt
long low_byte=0; unsigned long high_byte=0; TR0=0; //timer 0 stopp TF0=0; //owerflow flag löschen TL0=0; //start wert TH0=0; ET0=1; //enable interrupt timer t1 TMOD &= 0xF0; // TMOD Timer 0: 16 bit counter: 11.0592 MHz: TMOD |= 0x05; //timer1 is incrementet by 1 to 0 input T1 pin14 TR0=1; //timer1 start DelayT0(5000); //1s warten TR0=0; //timer stop ET0=0; //disable interrupt timer1 low_byte=TL0; high_byte=TH0; CountBuf=(high_byte*0x80+low_byte)*2; if(owerflow ==1){ CountBuf+=0x10000; owerflow=0; } }
in „freqeunzzähler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds1820.ASM
include "d:\avr\2313def.inc" .def befehl = r0 ;enthält den auszugebenden 8bit-befehl .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 .def delay1 = r19 .def delay2 = r20 .def delay3 = r22 .equ temperature_lsb = 0x060 ;speicherstellen definieren .equ temperature_msb = 0x061 .equ TH_register = 0x062 .equ TL_register = 0x063 .equ res_byte4 = 0x064 .equ res_byte5 = 0x065 .equ count_remain = 0x066 .equ count_per_c = 0x067 .equ crc = 0x068 reset: ldi temp1, 0 ;register und speicherstellen auf 0 ldi temp2, 0
in „DS18S20 Temperatur-Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1820.txt
include "d:\avr\2313def.inc" .def befehl = r0 ;enthält den auszugebenden 8bit-befehl .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 .def delay1 = r19 .def delay2 = r20 .def delay3 = r22 .equ temperature_lsb = 0x060 ;speicherstellen definieren .equ temperature_msb = 0x061 .equ TH_register = 0x062 .equ TL_register = 0x063 .equ res_byte4 = 0x064 .equ res_byte5 = 0x065 .equ count_remain = 0x066 .equ count_per_c = 0x067 .equ crc = 0x068 reset: ldi temp1, 0 ;register und speicherstellen auf 0 ldi temp2, 0
in „Programmänderung DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1820_1.asm
werden .include "C:\8515def.inc" .def befehl = r0 ;enthält den auszugebenden 8bit-befehl .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 .def delay1 = r19 .def delay2 = r20 .def delay3 = r22 .equ temperature_lsb = 0x060 ;speicherstellen definieren .equ temperature_msb = 0x061 .equ TH_register = 0x062 .equ TL_register = 0x063 .equ res_byte4 = 0x064 .equ res_byte5 = 0x065 .equ count_remain = 0x066 .equ count_per_c = 0x067 .equ crc = 0x068 reset: ldi temp1, 0 ;register und speicherstellen auf 0 ldi temp2, 0
in „Programmänderung DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds1820.ASM
include "d:\avr\2313def.inc" .def befehl = r0 ;enthält den auszugebenden 8bit-befehl .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 .def delay1 = r19 .def delay2 = r20 .def delay3 = r22 .equ temperature_lsb = 0x060 ;speicherstellen definieren .equ temperature_msb = 0x061 .equ TH_register = 0x062 .equ TL_register = 0x063 .equ res_byte4 = 0x064 .equ res_byte5 = 0x065 .equ count_remain = 0x066 .equ count_per_c = 0x067 .equ crc = 0x068 reset: ldi temp1, 0 ;register und speicherstellen auf 0 ldi temp2, 0
in „Temperatur mit DS18S20 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Audio-Verstärkerschaltung
VCC, GND, TRIMPOT_5.8MM, C22 470nF, U2 22K, U1.1 TL072N, R1 47K, R3 10R, C21 100nF, C23 220nF, U1.2 TL072N, RCA Phono Socket, U5 L7805CV, C4 1uF, C3 1uF, C10 10uF, U4 220uF, R7 1k, R8 1k, R11 680R, R12 22K, U3 TDA7294V, C5 100nF, C7 100nF, C11 22uF, R13 27K, R14 10K, R15 10uF, R16 2.7R, C14 10uF, IN, OUT, STBY, MUTE, BOOTSTRAP, VSS
in „TDA7294 Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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main.c
the variable "leds" to PORT2. leds=~leds; //Complement all the bits of the variable "leds". TH0 = 0; TL0 = 0; } void main() { P2=0xff; //Setting all Pins of PORT2 High. TMOD = 0b00000001; //Timer0 in 16-bit Timer Mode TH0 = 0; //Maximum count from 0000 to FFFF for maximum delay TL0 = 0; //So that blinking
in „kennt sich jemand mit SDCC aus.timer interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds18b20_pre1.pdf
seem too small for humans, but not for microcontrollers. A common AVR microcontroller can run up to 16Mhz (some at 20Mhz) so each clock cycle is very short. In this document I will use the internal 8Mhz clock of an Atmega1281 (also included in many other models) which means that each clock cycle will
in „Atmega 8 + dallas 18s20 + Neuling (never ending story)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at89c51ed2.pdf
at FFFFh which sets the TF2 flag and generates an interrupt request. The overflow also causes the 16-bit value in RCAP2H and RCAP2L registers to be loaded into the timer registers TH2 and TL2. When T2EX is low, Timer 2 counts down. Timer underflow occurs when the count in the timer registers TH2 and
in „SCL Takt generieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at89c51ed2.pdf
at FFFFh which sets the TF2 flag and generates an interrupt request. The overflow also causes the 16-bit value in RCAP2H and RCAP2L registers to be loaded into the timer registers TH2 and TL2. When T2EX is low, Timer 2 counts down. Timer underflow occurs when the count in the timer registers TH2 and
in „SCL Takt generieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS1273_NEU_R8b_High_Power_DPM.pdf
kann. -12 ZD3 LEDSzurAnzeigedesArbeitsmodus C7 C10 +12 U2 BZX79C5V6 100uF, 35V U1 LF441, LM741 100n TL071, LM741 +12 Stromvergleichsverstärker LED1 7 C6 D7 3 R16 C18 R12 6 R18 +12 2 10K 7 10n 1K 3 10K 100n CV 1N4148 R17 R20 6 5 1 4 2 R19 LED2 D8 10K 1K5 10K R11 -12V 5 1 4 R7 C5 1K -12V 1K R26 4.7n, 500V
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
#include <REG515.H> unsigned int uiTest; void v_InitTimer0(void) { TMOD = 0x11; // Timer0: 16-Bit-Timer TL0 = 0x00; // Timer0: Wertuebergabe (L) TH0 = 0x00; // Wertuebergabe (H) // TR0 = 1; // Timer0: START ET0 = 1; // Timer0-IR: enabled EAL = 1; // generelle Interruptfreigabe // uiTest = 0; // Wert ruecksetzen } void v_Timer0(void) interrupt 1 using 2 { TR0 = 0; // Timer0: STOP TL0 = 0x00; // Timer0: Wertuebergabe (L) TH0 = 0x00; // Wertuebergabe (H) TR0 = 1; // Timer0: START // uiTest++; // Wert inkrementieren } main (void) { v_InitTimer0(); while(1) { } }
in „Tiemr-Interrupt mit Keil µVision“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Littelfuse_TVS_Diode_P6KE_Datasheet.pdf
14.5 42.1 10 X P6KE11A P6KE11CA 9.40 10.50 11.60 1 15.6 39.1 5 X P6KE12A P6KE12CA 10.20 11.40 12.60 1 16.7 36.5 5 X P6KE13A P6KE13CA 11.10 12.40 13.70 1 18.2 33.5 1 X P6KE15A P6KE15CA 12.80 14.30 15.80 1 21.2 28.8 1 X P6KE16A P6KE16CA 13.60 15.20 16.80 1 22.5 27.1 1 X P6KE18A P6KE18CA 15.30 17.10 18.90
in „PhotoMos mit TVS schützen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DTZ_Logger_WLAN.ino
end if (dataDTZ[actPointer] == 77) return actPointer; // check if new data-block begin char actual_TL = dataDTZ[actPointer]; int actual_Type = actual_TL & 0xf0; int actual_Length = actual_TL & 0x0f; for (int i=1; i<actual_Length; i++){ if (actual_Type == 0x50 || actual_Type == 0x60){ // get value as
in „DTZ541 mMe Datenlogger mit ESP (WEB-Sicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Signalgenerator-Schaltung
JP3, GND, SQUOUT, U3B, TL082, GND, R5 50K, R16 10K, U3A, TL082, R15 10K, R13 10K, R7 1K, R1 5K, +12V, +9V, U4, TC7660S, BOOST, CAP+, OSC, GND, CAP-, VOUT, C11 10uF, R11 4.7K, C8 104, C12 10uF, C9 104, U2, 78L09, +9V, Vout, Vin
in „Sinusgenerator Bausatz ohne / mit fehlerhafter Stückliste“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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LED_Laufschrift5.asm
Anzeige-Schritten wird die Geschwindigkeit ;eingestellt. speed: mov TH0,#04Ch ;Timer 0 High-Byte laden mov TL0,#000h ;Timer 0 Low-Byte laden mov TMOD,#01h ;Timer 0 16-bit setb TR0 ;Timer 0 starten mov IE,#082h ;Interrupt freigeben mov a,#0 ;Pausenregister Rücksetzen speed1: cjne a,#vmax,speed1 ;Warten bis die
in „unerklärliches Phänomen bei meinen AT89C51CC03“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Ebook-German_-Elektronik-Timer_555-55_Schaltungen_Zum_Nachbauen.pdf
, der als Schalter dient. Wie man in Abb. 2 sieht, wird Discha 2Grundschaltungen dieser Transistor Tl aus der gleichen Stelle gespeist wie der untere Endstufentransistor T3, so daß, wenn der Kollektor Tl über einen Lastwiderstand mit der Betriebsspannung verbunden ist, beide Ausgänge phasengleicharbeiten
in „NE555 Einfachen Blinker bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines Logarithmus-Verstärkers oder Pegelwandlers
0 dB = 0.775V, -3 dB = 0.55V, -6 dB = 0.34V, -12 dB = 0.19V, -20 dB = 0.08V, .lib lm2901.lib, .lib TL072.301, R1 9660, D3, R2 1600, D4, R3 1200, D5, R4 820, D6, R5 560, D7, R6 390, D8, R7 270, D9, R8 240, D10, R9 180, D11, R10 130, D12, R11 91, D13 1N4148, D14 1N4148, R15 100, R16 22k, Q1, TL072, 1N4148
in „LED Metering für ein Audiomixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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source.c
//Empfänger Scharf stellen transmit0 = 0; transmit1 = 1; //Interrupt System EA = 1; TMOD = 0x01; //16bit ohne autoreload //Timer0 TR0 = 1; TF0 = 0; ET0 = 1; TH0 = 0xFF;TL0 = 0xCE; } void transmitter() interrupt 1 { TR0 = 0; TH0 = 0xFF;TL0 = 0xCE; TR0 = 1; //50x wird das signal 10 01 wiederholt zaehler
in „8051 Ultraschall problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
sbit point0 = P1^1; sbit point1 = P1^2; void init_device(void){ TMOD = (TMOD & 0xf0) | 0x01; //T0 als 16bit Timer TL0 = 0x00; TH0 = 0x00; ET0 = 1; // enable Timer0 Interrupt EA = 1; // enable Global Interrupt TR0 = 1; // start Timer0 } void timer0_isr (void) interrupt 1{ // static unsigned int overflow_count
in „8051 Timer ISR toggelt keine 2 Ports“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BK2433Datasheetv1.0.pdf
and 1 Mode 1 operation is the same for Timer 0 and Timer 1. In mode 1, the timer is configured as a 16-bit counter. All 8 bits of the LSB register (TL0 or TL1) are used. The counter rolls over to all zeros when the count increments from FFFFh. Otherwise, mode 1 operation is the same as mode 0. 11.1.3
in „Chinesische USB/nRF24L01 Adpapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at98c51ed2.pdf
at FFFFh which sets the TF2 flag and generates an interrupt request. The overflow also causes the 16-bit value in RCAP2H and RCAP2L registers to be loaded into the timer registers TH2 and TL2. When T2EX is low, Timer 2 counts down. Timer underflow occurs when the count in the timer registers TH2 and
in „Kleine 8051 Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at98c51ed2.pdf
at FFFFh which sets the TF2 flag and generates an interrupt request. The overflow also causes the 16-bit value in RCAP2H and RCAP2L registers to be loaded into the timer registers TH2 and TL2. When T2EX is low, Timer 2 counts down. Timer underflow occurs when the count in the timer registers TH2 and
in „8051: Oszillatorfrequenz und Maschinenzyklus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at98c51ed2.pdf
at FFFFh which sets the TF2 flag and generates an interrupt request. The overflow also causes the 16-bit value in RCAP2H and RCAP2L registers to be loaded into the timer registers TH2 and TL2. When T2EX is low, Timer 2 counts down. Timer underflow occurs when the count in the timer registers TH2 and
in „EEPROM schreiben/lesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at98c51rd2.pdf
at FFFFh which sets the TF2 flag and generates an interrupt request. The overflow also causes the 16-bit value in RCAP2H and RCAP2L registers to be loaded into the timer registers TH2 and TL2. When T2EX is low, Timer 2 counts down. Timer underflow occurs when the count in the timer registers TH2 and
in „Alternative Funktion von Pins“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at98c51ed2.pdf
at FFFFh which sets the TF2 flag and generates an interrupt request. The overflow also causes the 16-bit value in RCAP2H and RCAP2L registers to be loaded into the timer registers TH2 and TL2. When T2EX is low, Timer 2 counts down. Timer underflow occurs when the count in the timer registers TH2 and
in „Frequenz für µC AT89C51ED2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mon8051.asm
EQU IP,H'B8 .EQU IE,H'A8 .EQU TMOD,H'89 .EQU TCON,H'88 .EQU T2CON,H'C8 ;ONLY 8052 .EQU TH0,H'8C .EQU TL0,H'8A .EQU TH1,H'8D .EQU TL1,H'8B .EQU TH2,H'CD ;8052 .EQU TL2,H'CC ;8052 .EQU RCAP2H,H'CB ;8052 .EQU RCAP2L,H'CA ;8052 .EQU SCON,H'98 .EQU SBUF,H'99 .EQU PCON,H'87 ; .EQU REG0,H'0 ; THE REGISTER EQUATES
in „IRAM 80c32x2 indirekte Adressierung Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stenorette_2010_SW.pdf
und muß 1 N 1( N = f A11e Funktionsgleitstelten (Steuerschieber, 5cha.1t- Vor- und Rücklaul) sind mj-tl uBEAC0Nhr2le(GRUNDIGür Schmiermittet-Satz) zu fletten. Tonue.L.Le Al.Ie lJellen und Achsen, arrBVEenen Kunststoffräder Bei Defekt der Tonuefle oder des Tonuellenlagers J.aufen, sind lelcht mit 1000 extra
in „Recht auf Reparatur“ · Offtopic ·
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Labornetzteil-BOM-final.pdf
25 CPOL-EUE3.5-8 E3,5-8 C102, C104, C105 POLARIZED CAPACITOR, European symbol 1 470µ/63 CPOL-EUE7.5-16 E7,5-16 C101 POLARIZED CAPACITOR, European symbol 1 820R R-EU_R0805 R0805 R104 RESISTOR, European symbol 2 DF04S DF04S DFS B101, B103 Surface Mount Glass Passivated Bridge Rectifiers 1 INRU 22-23-2021
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Playtronic_NTL05-_Netzgeraet.pdf
1Digit im oberen Bereich. Digital-Thermo neter DT 105 rannung: max. 3,5 V. lveRzyklus 1,6s bis 1.000 F, 16s bis Ein modernes, 3-stelligsDigital-Thermomelerzu 'iOffset-Nullabgleichr im pF-Bereich 25 pF, autom. Vor einem lollenPreisDas -hermomeler wirdalsBau- = sall komplett mitGehise und TemperalutrSeo- :
in „Playtronic ptm elektronik - NTL05 - Handbuch- o. Serviceunterlagen gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
ausschalten P3 = 0x00; //Interrupt aktivieren EA = 1; ET0 = 1; //Timer modifizieren //Modus Timer //16 Bit Timer TMOD = 0x01; //Startwert festlegen TL0 = 0xFF; TH0 = 0xFF; //Timer0 Flag auf 0 TF0 =0; //Timer0 EIN TR0 = 1; while (1) { ; } } void Timer0_Interrupt (void) interrupt 1 { //Ports einschalten
in „PWM-Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRQ-Test.txt
Hauptprogramm **** org 0100h InitT0: mov TCON,#00010000b ; Timer0 starten mov TMOD,#00000001b ; Timer0-Mode1(16Bit) mov TH0,#00h ; Zählregister(HighByte) mov TL0,#00h ; Zählregister(LowByte) InitIQR: setb ET0 ; Timer0-IQR freischalten clr TF0 ; Timer0-IQR-Request löschen setb EA ; Alle IQR's freischalten Loop:
in „IRQ_ AT89S8252“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT100_bisher.pdf
.ac dec 20 1 10meg .include ada4841.cir .include LM258.cir 2 2 2 1 1 1 .include TL431.sub VCC C1 R8 12V 4.7µ2K2 2 1U2 R13 1m LM258_ON C2 R9 OUT_DIV R17 R3 R4 4.7µ V0K R14 10K 10K 2 10KV T 1U4 R16 1 U 1m R2 U5 R18 O R1 C3 3K3 10K LM258_ON LM258_ON 1K 100R 4.7µ R5 R6 V R15 2 10K 10K
in „PT100 Verstärkerschaltung für starke Gleichtacktstörung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT100_bisher.pdf
.ac dec 20 1 10meg .include ada4841.cir .include LM258.cir 2 2 2 1 1 1 .include TL431.sub VCC C1 R8 12V 4.7µ2K2 2 1U2 R13 1m LM258_ON C2 R9 OUT_DIV R17 R3 R4 4.7µ V0K R14 10K 10K 2 10KV T 1U4 R16 1 U 1m R2 U5 R18 O R1 C3 3K3 10K LM258_ON LM258_ON 1K 100R 4.7µ R5 R6 V R15 2 10K 10K
in „PT100 Verstärkerschaltung für starke Gleichtacktstörung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT100_Simulation.pdf
.tran .25 .include ada4841.cir 2 V V .include LM258.cir 1 1 1 .include TL431.sub VCC C1 12V R8 4.7µ2K2 V 1 RW1 U2 LM258_ON 1m C2 R9 R3 R4 OUT_DIV R17 RW2 4.7µ 1VK 10K 10K 10K 1 2 T U4 R16 1U5 R18 O 1m C3 R2 PT100 3K3 LM258_ON 10K 100R 4.7µ LM258_ON 1K R5 R6 V RW3 R10 1 10K
in „PT100 Verstärkerschaltung für starke Gleichtacktstörung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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_Sw_TL494.pdf
V V R10 V+ V 3 IC1 Q1 3 R 1 +I1 VCC 12 BC337-40 + E f D R0 S 2 -I1 VREF 14 V 4 4 P R R5 R D Z A s 16 +I2 OUTC 13 Q2 D2 6 e R14 BC327 BA157 E GND R I 15 -I2 C1 8 IRF9530 L1 JP3 8 S 3 9 R11 Q3 1 2 1 2 COMP E1 2 R A r 4 11 D3 +C4 C3 R I mess V+ V DTC C2 JP4 P 1 C1 5 10 PBYR635 1 J 5 7 CT c E2 2 B1 + R 6 O 7 R IN OUT C2 9 RT GND GND GND GND GNDGND 2 + C6+C7 R13 GND R TL494CN R 2 D C5 C8 8 1 J D Z IC2 R GND GND 7824 GNDGND GND GND GND GND GND GND GNDGND GND GND 04.06.2014 15:38:32 C:\Users\Lap\Documents\eagle\Schaltnetzteil\´Sw_TL494.sch (Sheet: 1/1)
in „Hobby-Laborschaltnetzgerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tl494-simu.pdf
7 4k7LT1057 1N411N448148R5 R7 U1 + 10k 1k 1INVCC C1 -C3 1k V1 1IN- C2 7 N +100p G 2IN+ E1 R8 5 A R16 2IN- E2 D3 U3 AGND N R11 R10 G 10k FB RT C4 10k A R13 39k CT 10k 1N414LT1057 R9 REF 1n5 - 0.1 4k7 4k7 OC GND DTC V2 TL494 5 .tran 1m --- C:\Users\Luca Engelmann\Desktop\tlt494 simu test\tl494-simu.asc
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Produktseite eines Multi-Function Signal Generator DIY Kits
Capacitor 104 C8 1 13 Ceramic Capacitor 106 C9 1 14 Ceramic Capacitor 104 C10, C12 2 15 IC LM358 U1 1 16 IC TL082 U2 1 17 IC TL082 U3 1 18 IC LM324 U4 1 19 Connector Header 2*P,W50-54 JP1 20 Connector Header 2*4P,W50-54 JP2 21 Potentiometer 10k RV,RE 1 22 Terminal Block 2*5P JP3 23 Soldering Wire Transparent
in „Sinusgenerator Bausatz ohne / mit fehlerhafter Stückliste“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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AN10496-NXP.pdf
102 TH0 = 0x0; //init Timer0 value to be maximum(about 18ms) 103 TL0 = 0x0; //note: The timer counts up 104 TR0 = 0x01; //run Timer0 105 TH1 = 0x0; //init Timer1 value to be maximum(about 18ms) 106 TL1 = 0x0; 107 TR1 = 0x01; //run Timer1 108 /* Interrupt configuration
in „Controller an 230VAC wie realisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Softwareoberfläche eines Xecoo Pro Programmiergeräts
SELFPRGEN=0 Lock Bit Byte LB2=0 LB1=0 1 Programmer Connected. Device 1: TL866II-Plus Ver: 04.02.132 USB SPEED MODE: FS 12MHZ ATTINY85V @DIP8 Memory Size : 0x00000200 No Programmer Found. Read Device ID: 1E 93 0B load File: \memory\Eigene_Projekte\TV-B Gone\firmware\tvbgonel2
in „TV B Gone: Erst nach 45 Minuten den TV ausschalten -> Brauche Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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PT100_Bernhardt_Schaltplan.pdf
GND 4 N 2 0 C 1 7 GND GND GND -VOUT +VOUT 680n PT1000 +VOUT - - 5 2 2 C5 + -VOUT 1,2k K K R11 R12 R16 S R9 E A 2.7k 5k R6 2 1 560k 8.2k R7 Power 2.7k Verstärkung 2 TL082P n 1 2 1 6 TL082P 1 0 D D R1 3 7 C 1 L L 10k U1A R3 5 1k U1B A E R5 1 -30 bis +60°C 100k 12k GND S D K3-1 5k R10 R14 2 K3-2 0-10V Nullpunkt
in „PT100 Messumformer Platinen Layout“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STC15-English.pdf
; //Timer 0 in 1T mode // AUXR &= ~0x80; //Timer 0 in 12T mode TMOD = 0x00; //set Timer0 in mode 0(16 bit auto-reloadable mode) TMOD &= ~0x04; //C/T0=0, count on internal system clock // TMOD |= 0x04; //C/T0=1, count on external pulse input from T0 pin TL0 = F38_4KHz; //Initial timing value TH0 = F38
in „Testbericht Elektronische Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sanduhr_1.html
- qx[i], ty = py[i] - qy[i]; const dt2 = tx * nx + ty * ny; tx -= dt2 * nx; ty -= dt2 * ny; const tl = Math.sqrt(tx * tx + ty * ty); if (tl > 1e-6) { const f = Math.min(1, MUW * pen / tl); px[i] -= tx * f; py[i] -= ty * f; } if (py[i] < r) py[i] = r; else if (py[i] > H - r) py[i] = H - r; } } function
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MultiDS18S20_0.2.bas
As Single) As Single 'Fehler des DS18S20 Config 1wire = Portc.0 '1wire-Port festlegen Config Lcd = 16 * 2 'Lcd Initialisieren Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.0 , Db5 = Portb.1 , Db6 = Portb.2 , Db7 = Portb.3 , E = Portb.5 , Rs = Portb.4 Dim B As Byte , W As Word , Dg As Integer , I As Byte , I0 As
in „Was brauche ich von der Seriennummer DS18B20?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schaltung.pdf
+VIN1 +VOUT +5V VSS 6 4 W E X7-1 1N4148DO35-10 +VIN2 VDD D D R V B82134 + C9 C10 COM1 9 MCLR COM2 16 47µf 100n 2 0 2 4 0 2 4 6 8 0 2 3 -VIN1 11 2 4 6 8 1 1 1 2 4 6 8 1 1 1 1 1 2 X7-2 -VIN2 -VOUT MSTBV2 5 TEN5-1211 GND + 3 1 3 5 7 9 3 2 1 3 5 7 9 3 5 7 9 V2_+/-12V J 1 1 J 1 1 1 1 1 TRACO TEN5 Dual +12V
in „LCD Display Treiber und Einkopplungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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temp1.asm
temperature_lsb = 0x060 ;speicherstellen definieren .equ temperature_msb = 0x061 .equ TH_register = 0x062 .equ TL_register = 0x063 .equ res_byte4 = 0x064 .equ res_byte5 = 0x065 .equ count_remain = 0x066 .equ count_per_c = 0x067 .equ crc = 0x068 .CSEG .ORG 0x0000 ldi r16,0xFF ; 255 ins Register16 laden OUT DDRB, r16 ; Port B und PORT D alle Pins als Ausgang OUT DDRD, r16 ; beide Ports werden zur Ansteurung des Displays benötigt ; Stackpointer initialisieren ldi r16, LOW(RAMEND) out spl, r16 ldi r16, HIGH(RAMEND)
in „DS18S20 --> Quellcode-Überprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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beispiel.html
LM741 </b></span> - <span style="color: blue;"><b> NE542 </b></span> - <span style="color: blue;"><b> TL080 </b></span> - <span style="color: blue;"><b> TL081 </b></span> - <span style="color: blue;"><b> TL084 </b></span> - <span style="color: blue;"><b> TL085 </b></span> - <span style="color: blue;"><b
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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AS51_Assembler_V4.pdf
angeschlossenen LED. #cpu = 89S8253 ; @ 24 MHz, SW08.a51 #Byte Rotate Reload RCAP2L = #C0h: RCAP2H = #5 TL2 = #C0h: TH2 = #63h: setb TR2 ; Timer 2 läuft. TMOD = #1: setb TR0 ; Timer 1 als 16bit Timer setb ET2: setb EA ; Interruptfreigabe Rotate Reload = #1 End Timer 2: ; f = 50 Hz r0 = #30h ; Zeiger auf IRAM
in „Uhr über 8051-Prozessor sehr ungenau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sys_arch.c
sys_thread_new() */ #define SYS_THREAD_MAX 4 static struct timeoutlist s_timeoutlist[SYS_THREAD_MAX]; static u16_t s_nextthread = 0; /*-----------------------------------------------------------------------------------*/ // Creates an empty mailbox. sys_mbox_t sys_mbox_new(int size) { xQueueHandle mbox; mbox =
in „Bräuchte Infos zu LwIP mit Keil RTX Kernel für ARM CM3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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control.c
static u8 ct0, ct1,rpt; u8 j; lcd_refresh++; // regelt den LCD-Refesh TR0 = 0; //var Timer0 stoppen TL0 = Timer0L; // Startwerte Timer0 Low TH0 = Timer0H; // Startwerte Timer0 High TR0 = 1; // Timer0 starten //-------------------------------------------- if ( A_ ) // Signal A abholen (Pin 0.0) i = 1;
in „Datentypen Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·