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smbj.pdf
)SMBJ45A MV MV 50.0 55.3 1.0 45 1.0 8.3 72.7 (+)SMBJ48A MX MX 53.3 58.9 1.0 48 1.0 7.8 77.4 (+)SMBJ51A MZ MZ 56.7 62.7 1.0 51 1.0 7.3 82.4 (+)SMBJ54A NE NE 60.0 66.3 1.0 54 1.0 6.9 87.1 (+)SMBJ58A NG NG 64.4 71.2 1.0 58 1.0 6.4 93.6 (+)SMBJ60A NK NK 66.7 73.7 1.0 60 1.0 6.2 96.8 (+)SMBJ64A NM NM 71.1
in „SMD-Bauteil identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ACS758-Datasheet.pdf
Conditions Min. Typ. Max. Units Primary Sampled Current IP –150 – 150 A Sens Full scale of I applied for 5 ms, T = 25°C – 13.3 – mV/A TA P A Sensitivity Sens (TOP)HTFull scale ofPI applied for 5 msOP= 25°C to 125°C – 13.1 – mV/A Sens (TOP)LTFull scale ofPI applied for 5 msOP= –40°C to 25°C – 13.5 – mV/A Noise2
in „Stromsensor ACS758ECB-200U-PFF-T“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ACS758-Datasheet.pdf
Conditions Min. Typ. Max. Units Primary Sampled Current IP –150 – 150 A Sens Full scale of I applied for 5 ms, T = 25°C – 13.3 – mV/A TA P A Sensitivity Sens (TOP)HTFull scale ofPI applied for 5 msOP= 25°C to 125°C – 13.1 – mV/A Sens (TOP)LTFull scale ofPI applied for 5 msOP= –40°C to 25°C – 13.5 – mV/A Noise2
in „Auslegen Tiefpassfilter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ACS758-Datasheet.pdf
Conditions Min. Typ. Max. Units Primary Sampled Current IP –150 – 150 A Sens Full scale of I applied for 5 ms, T = 25°C – 13.3 – mV/A TA P A Sensitivity Sens (TOP)HTFull scale ofPI applied for 5 msOP= 25°C to 125°C – 13.1 – mV/A Sens (TOP)LTFull scale ofPI applied for 5 msOP= –40°C to 25°C – 13.5 – mV/A Noise2
in „Beispiel Anwendungen/Application zu ADCs - Abtastrate & Auflösung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SKN-30004000.pdf
Symbol Conditions SKN 3000 SKN 3400 1) IFAV sin.180; case= 75 °C;DSC 3100 A 3425 A I T = 25 °C; 10 ms 38,5 kA 51,5 kA FSM vj Tvj= 160 °C; 10 ms 33 kA 44 kA i t Tvj 25 °C; 8,3 ... 10 ms 7400 kA s 13250 kA s 2 2 Tvj= 160 °C; 8,3 ... 10 ms 5450 kA s 9680 kA s IR Tvj= 160 °C;VR= V RRM 60 mA 60 mA Features
in „[V] Verkaufe 9 Tafelmontage Diode IXYS MDD172-16N1“ · Markt ·
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IR-Protokolle_Diplomarbeit.pdf
Adress-Bits. Das Start-Bit hat eine Länge von 2,4 ms, darauf folgt eine Pause von 3. Infrarot-Fernbedienungen 10 0,6 ms. Im Anschluß werden die Daten gesendet, wobei eine logische 1 durch 1,2 ms High- 0,6 ms Lowpegelund eine logische 0 durch 0,6 ms High
in „Lernfunktion für IR Signale.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lcd.asm
---------------------------------------------------------------------------- ;XTal & 12Cyclen ~> 10ms Wait10ms: Push A, B Mov A, #XTAL / 552960 Wait10Loop: Mov B, #228 Djnz B, $ DJNZ ACC, Wait10Loop POP B, A Ret ;------------------------------------------------------------------------------- ;Wait A*10ms Wait_A10ms: Call Wait10ms DJNZ ACC, Wait_A10ms Ret ;------------------------------------------------------------------------------- ISEG Stack: DS 0 ;-------------------------------------------------
in „Display HD44780 mit 8051er“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Widerstaende.pdf
0204 L W l u P 10 u u i n 1 o C 0.1 10 µs 100 µs 1 ms 10 ms 100 ms 1 s 10 s Pulse Duration i Maximum pulse load, continuous pulses; for permissible resistance change equivalent to 8000 h operation. Continuous Pulse x a m MBE/SMA 0414 e MBB/SMA 0207 g MBA/SMA 0204 l V 1 kV e l P 100 V 10 µs 100 µs 1 ms 10 ms 100 ms 1 s 10 s Pulse Duration i Maximum pulse voltage, single and continuous pulses; for permissible resistance change equivalent to 8000 h operation. Pulse Voltage Revision: 02-Nov-15 9 Document
in „Widerstand identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SC1117DG-PowerIntegrations.pdf
source follower output set at 1.65 V. When If the FEEDBACK pin is not pulled high for approximately 50 ms, the current delivered into this pin exceeds 49 µA, a low logic the power MOSFET switching is disabled for 800 ms. The level (disable) is generated at the output of the feedback circuit. auto-restart
in „[TIPP] WMF Skyline Vario Wasserkocher“ · Haus & Smart Home ·
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spi.txt
) MISO:MOSI 0xFF ÿ : 0xFF ÿ 667318 (6.67ms) --- 694299 (6.94ms) MISO:MOSI 0xFF ÿ : 0xFF ÿ 708360 (7.08ms) MISO:MOSI 0xFF ÿ : 0xFF ÿ 722421 (7.22ms) MISO:MOSI 0xFF ÿ : 0x77 w 736482 (7.36ms) MISO:MOSI 0xFF ÿ : 0x00 750543 (7.51ms) MISO:MOSI 0xFF
in „Problem mit Micro-SD-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CU40046.pdf
follows. Execution Time (TW*) DATA WRITE DC1 Mode DC2 Mode Data Writing Mode Character data 180us 1.0ms write HT,LF BS,VT,FF,CR DC1~6, CG0~2 180us CLR 1ms st ESC 1 byte 180us “C” 100us “I” 1.6ms Quick Write Mode “M” 50ms 2nd Except byte “C”, “I” 140us and “M” 3rdbyte ~ 140us COMMAND WRITE Execution Time (TW*) Data Writing Mode DC1 Mode DC2 Mode 00 Hex~9F Hex F0 Hex 100us F1 Hex F2 Hex 120us 1.0ms Quick Write Mode F3, F4 Hex 750us F5, F6 Hex 900us FF Hex 1.6ms Above execution times are only talking about, “Quick Data Write” as mentioned. Within Flikerless Mode. Approximately 2 to 15 times Of above
in „Atmega8 + serielles VFD 4x40 in Bascom verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF1252_X_FAM_3.pdf
detector and reset generator PCF1252-X family 3 MGC922 2 handbook, full pagewidth 10 t (1) t (2) R S (ms) (ms) 2 10 10 10 1 10−1 1 10−1 10−2 −3 −2 −1 2 3 10 10 10 1 10 10 10 external capacitor (nF) (1) R (typ.) = (0.1CT C ) ms. (2) S (typ.) = (0.01 + CT1 C ) ms. Fig.8 Reset and save times as a function
in „Tipsend2 Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ili9325_part.c
50ms ILI_WriteRegData(0x12, 0x000D); // 0012 delay_ms(50); // Delay 50ms ILI_WriteRegData(0x13, 0x1200); // VDV[4:0] for VCOM amplitude ILI_WriteRegData(0x29, 0x000A); // 04 VCM[5:0] for VCOMH ILI_WriteRegData(0x2B, 0x000D); // Set Frame Rate delay_ms(50); // Delay 50ms ILI_WriteRegData(0x20, 0x0000); // GRAM horizontal Address ILI_WriteRegData(0x21, 0x0000); // GRAM Vertical Address // ----------- Adjust the Gamma Curve ----------// ILI_WriteRegData
in „Seltsamer Bildschirmaufbau ILI9325“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ping.txt
=58 time=10.000 ms 72 bytes from 80.69.96.12: seq=7 ttl=58 time=10.000 ms 72 bytes from 80.69.96.12: seq=9 ttl=58 time=10.000 ms 72 bytes from 80.69.96.12: seq=10 ttl=58 time=10.000 ms 72 bytes from 80.69.96.12: seq=11
in „Unitymedia DNS auch bei euch gestört?“ · Haus & Smart Home ·
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Noki6310.c
0x10 }, // - { 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // . { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // / { 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0 { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1 { 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2 { 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3 { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4 { 0x27, 0x45, 0x45
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mmc.c
make8(adresse,1); adr4 = 0; // MSB to=10; ChipSelect(devSD,1); SPIMMC(0xFF); SPIMMC(0xFF); SPIMMC(0x51); // 0x51 = CMD Read Single Block SPIMMC(adr1); // Die 32bit Adresse SPIMMC(adr2); SPIMMC(adr3); SPIMMC(adr4); SPIMMC(0xFF); // Dummy Checksumme // Response holen mmc_resbyte = mmc_GetResponse(); if
in „MMC Karten Unterschiede?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DL-Bus_lesen_Test.ino
avr/pgmspace.h> #include <avr/wdt.h> #include <string.h> volatile uint8_t tsek, NeuSek; uint8_t h10ms, t10ms, Dauer10msMin = 100; uint8_t OCRdef = 78; uint8_t BitZ, BytZ, DByte, DFert, DAusfall; uint16_t AnzDLFhl, AnzDLges, DAusfallDauer; struct tDL // 65Byte { /* 00 */ uint16_t Kennung; /* 02 */ uint8
in „UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR“ · Projekte & Code ·
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main.c
MAX_FREQ_CAL 1.01 #define STEP_FREQ_CAL 0.000001 #define MIN_PULSE 0.001 // minimum pulse duration, ms #define MAX_PULSE 1000.0 // maximum pulse duration, ms void timer2Init(void); void timer2Start(void); void timer2Stop(void); void timer1Start(uint8_t); void timer1StartPwm(uint16_t); void timer1Stop(
in „PWM-Ausgabe stimmt nicht bei AVR DDS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRGCC5.c
3 einschalten _delay_ms(3); PORTC|= (1<<T3); // Transistor 3 ausschalten PORTD=d; PORTC&= ~(1<<T4); // Transistor 4 einschalten _delay_ms(3); PORTC|= (1<<T4); // Transistor 4 ausschalten } uint8_t transistoransteuerung2(a,b
in „Digitaluhr bleibt plötzlich stehen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C-Kurzfassung-V4-0-W_Apr07.pdf
Die „Ein-Zeilen-Anweisung“ scanf( … ) aus dem ANSI-C wird durch eine „Zwei-Zeilen- Anweisung“ bei µC/51 realisiert. Da die Funktion inputse() bei µC/51 zur Standard Ein/Ausgabe gehört, muss bei ihrer Verwendung die Header Datei stdio.hper #include Anweisung eingebunden werden. Beim Arbeiten mit inputse
in „C8051 Einführung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C_-_Kurzfassung_-_V4-0_-_W.pdf
Die „Ein-Zeilen-Anweisung“ scanf( … ) aus dem ANSI-C wird durch eine „Zwei-Zeilen- Anweisung“ bei µC/51 realisiert. Da die Funktion inputse() bei µC/51 zur Standard Ein/Ausgabe gehört, muss bei ihrer Verwendung die Header Datei stdio.hper #include Anweisung eingebunden werden. Beim Arbeiten mit inputse
in „c: bit,sbit, sfr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C-Kurzfassung-V4-0-W_Apr07.pdf
Die „Ein-Zeilen-Anweisung“ scanf( … ) aus dem ANSI-C wird durch eine „Zwei-Zeilen- Anweisung“ bei µC/51 realisiert. Da die Funktion inputse() bei µC/51 zur Standard Ein/Ausgabe gehört, muss bei ihrer Verwendung die Header Datei stdio.hper #include Anweisung eingebunden werden. Beim Arbeiten mit inputse
in „Einstieg in die C-Programmerung für µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C_-_Kurzfassung_-_V4-0_-_W.pdf
Die „Ein-Zeilen-Anweisung“ scanf( … ) aus dem ANSI-C wird durch eine „Zwei-Zeilen- Anweisung“ bei µC/51 realisiert. Da die Funktion inputse() bei µC/51 zur Standard Ein/Ausgabe gehört, muss bei ihrer Verwendung die Header Datei stdio.hper #include Anweisung eingebunden werden. Beim Arbeiten mit inputse
in „Programmieren mit AT89C51CC03..Wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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controller.pdf
DIR_X DIR 2A x-Stepper DIR_Y DIR 2A y-Stepper DIR_Z 16 DIR 2A 5 3 z-Stepper 2B 6 4 2B 6 4 6 4 +3.3V 10MS1 +3.3V 10 MS1 2B 11 11 +3.3V 10 MS1 MS2 MS2 11 4 3 2 1 6 5 12MS3 6 5 12 MS3 6 5 12 MS2 4 3 D D 4 3 D D MS3 G G G G 4 3 N N 9 2 1 2 1 2 1 G G e J 1 7 1 7 1 7 p _ 5 _ 5 Z 9 t J J J J J J - z GND GND GND
in „mp2451 funktioniert nicht korrekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irnec.c
+UNCERT))) //9ms+2.25ms +- UNCERT { flags |= (1 << Repeat_flag); flags &= ~(1 << Start_flag); flags &= ~(1 << Timer_flag); flags &= ~(1 << newData_flag); } //Logical ONE if ( (mem >= (ONE-UNCERT)) && (mem <= (ONE+UNCERT
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dice.c51
B - _D - _F - _G, 0xFE - _A - _B - _C - _E - _F - _G }; uchar dice_view; // visible rolls every 100ms uchar dice_state; // dice state machine uchar timeout; uint timer_100ms; // 100ms time base timer_100ms = 1; TMOD = T0_M1_ + T1_M1_; // T0, T1: 8-bit reload TH0 = -DICE_TIMER; TH1 = -DISPLAY_TIMER; TCON
in „Problem Zufallsgenerator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dice.c51
B - _D - _F - _G, 0xFE - _A - _B - _C - _E - _F - _G }; uchar dice_view; // visible rolls every 100ms uchar dice_state; // dice state machine uchar timeout; uint timer_100ms; // 100ms time base timer_100ms = 1; TMOD = T0_M1_ + T1_M1_; // T0, T1: 8-bit reload TH0 = -DICE_TIMER; TH1 = -DISPLAY_TIMER; TCON
in „Bewertung des Zufallsgenerators für einen Spielwürfel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main_backup.c
PORTB |= (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3); /* Teste die Ausgänge beim power up */ _delay_ms(500); /* 500ms delay */ PORTB &= ~ (1<<PB0) | (1<<PB1) | (1<<PB2) | (1<<PB3); /* Wieder alle Abdrehen nach 500ms */ int num; /* int num, rand var for wuerfeling :D */ while(1) { if ( PINB ^ ( 1<<PINB4
in „LED Würfel ATTINY13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wiring.c
= oldSREG; return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond()); } void delay(unsigned long ms) { uint16_t start = (uint16_t)micros(); while (ms > 0) { if (((uint16_t)micros() - start) >= 1000) { ms--; start += 1000; } } } /* Delay for the given number of microseconds. Assumes a 8 or 16 MHz clock
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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Arduino_Gerhard_Code.cpp
display_value = 345; while(1) { wert_zerlegen (display_value); PORTB = T1; PORTD = segmenttable[einer]; _delay_ms(7); PORTB = T2; PORTD = segmenttable[zehner]; _delay_ms(7); PORTB = T3; PORTD = segmenttable[hunderter]; _delay_ms(7); } } /* C:\Ard_Portable\arduino-1.8.19\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine
in „7-Segment-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-UHR_Grafik_2.asm
*********************************************************************** ;Diese Rutine wartet ca. 20ms*********************************************************************************************** delay_counter equ 50 Delay_20ms movlw d'255' movwf delay_counter Delay_20ms_loop decfsz delay_counter,1
in „4*24 Zeichen Display. Wie mehr als 8 freie Zeichen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FUTABA_LCD_Emulators.pdf
SPECIFICATIONS 3.7.1 RESET TIMING (See Figures 1 and 2) Item Symbol Min. Max. Unit V CC rise time tRVCC - 10 ms V CC off time tOFF 1 - ms Delay time after power-up reset tIRSTD 100 - us Delay time after external reset ERSTD 100 - us RST/ pulse width low tRSTL 500 - ns Input signal fall time tf - 15 ns Input signal
in „AVR Futaba Parallel "I80-Type" adaptieren auf "M68-Type"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Futaba_LCD_Emulators.pdf
SPECIFICATIONS 3.7.1 RESET TIMING (See Figures 1 and 2) Item Symbol Min. Max. Unit V CC rise time tRVCC - 10 ms V CC off time tOFF 1 - ms Delay time after power-up reset tIRSTD 100 - us Delay time after external reset ERSTD 100 - us RST/ pulse width low tRSTL 500 - ns Input signal fall time tf - 15 ns Input signal
in „Hat schon jemand was mit dem FUJITSU VF60 Display gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Switch.pdf
1 10 LAGER-NR. Teile-Nr. länge 1 10 652-EMS22A30-C28-LS6 EMS22A30-C28-LS6 A C 7/8 3.3VDC 652-EMS22D51-D28-LT5 EMS22D51-D28-LT5 B D 7/8 5VDC 652-EMS22A30-C28-MS6 EMS22A30-C28-MS6 A C 7/8 3.3VDC 652-EMS22P50-B28-LS6 EMS22P50-B28-LS6 A B 7/8 5VDC 652-EMS22A50-B28-LS6 EMS22A50-B28-LS6 A B 7/8 5VDC 652-EMS22P50
in „Ausfallursache Printtaster DeLonghi Kaffeeautomat?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AIO486.PDF
wirksam. p Helligkeit 0-255 AIO486 Rev. A4 GS10 AB/PB Seite 53 AIO486-Installation SVGA-Software für MS-DOS 2.5 SVGA-SoftwarefürMS-DOS Für die erweiterten Funktionen deSVGA -Controllers auf der Baugruppe All-In- One AIO486 unter dem Betriebssystem MS-DOS wird speziellSVGA -Software (Programme und Treiber
in „AIO486 CPU-Board“ · Offtopic ·
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AIO486.PDF
wirksam. p Helligkeit 0-255 AIO486 Rev. A4 GS10 AB/PB Seite 53 AIO486-Installation SVGA-Software für MS-DOS 2.5 SVGA-SoftwarefürMS-DOS Für die erweiterten Funktionen deSVGA -Controllers auf der Baugruppe All-In- One AIO486 unter dem Betriebssystem MS-DOS wird speziellSVGA -Software (Programme und Treiber
in „AIO486 CPU-Board“ · Offtopic ·
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Bild
Tabelle der maximalen Zeitdifferenzen zwischen Stopps
LVDS 0x3 3 2 µs 800 ns 400 ns 4 Bit LVDS 0xF 15 8 µs 3.2 µs 1.6 µs 8 Bit LVDS/SPI 0xFF 255 128 µs 51.2 µs 25.6 µs 16 Bit LVDS/SPI 0xFFFF 65535 32 ms 13.0 ms 6.5 ms 24 Bit LVDS 0xFFFFFF 16777215 8 s 3.2 s 1.6 s 6 Bit LVDS 0x3F 63 31 µs 12.6 µs 6.3 µs
in „TDC(AS6501) als Phasenvergleicher“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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t0_mod2.c
für Ausgabe 3 unsigned int cnt_down0=1; // Interruptzähler unsigned int cntr250=0; // Zähler für 250ms (alle 250ms soll abgetastet werden) unsigned int abtastcntr=0; // Zähler, durch den die Flanke abgetastet wird unsigned int pegelcntr=0; // Zähler über den die Pegeldauer ermittelt wird unsigned int
in „PWM Signal abfangen und speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LX8384X-XX.PDF
-Pin Plastic TO-263 DD A I MILLIMETERS NCHES D Dim MIN MAX MIN MAX C A 10.03 10.67 0.395 0.420 B 8.51 9.17 0.335 0.361 B C 4.19 4.59 0.165 0.181 K D 1.14 1.40 0.045 0.055 E 0.330 0.51 0.013 0.020 M N F 1.19 1.34 0.047 0.053 M G 2.41 2.66 0.095 0.104 H H 2.29 2.79 0.090 0.110 E I – 1.65 – 0.065 C F G
in „2 Spannungen mit 1 Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD-Controller_NT3881.pdf
NT3882 Interface Signals with Segment Driver LSI (continued) 4.5V 0.2V 0.2V 0.2V V DD RON tOFF > 1ms OFF 0.1ms >tRON > 10ms Figure 4. t stipulates the time of power OFF for instantaneous OFF power supply to or when power supply repeats ON and OFF. Note 1: The NT3881D has three clock options: A. Internal
in „Frage zu GCC Tutorial LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nt3881.pdf
NT3882 Interface Signals with Segment Driver LSI (continued) 4.5V 0.2V 0.2V 0.2V V DD RON tOFF > 1ms OFF 0.1ms >tRON > 10ms Figure 4. t stipulates the time of power OFF for instantaneous OFF power supply to or when power supply repeats ON and OFF. Note 1: The NT3881D has three clock options: A. Internal
in „LCD mit NT3881D“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet-Novatec_display_controller.pdf
NT3882 Interface Signals with Segment Driver LSI (continued) 4.5V 0.2V 0.2V 0.2V V DD RON tOFF > 1ms OFF 0.1ms >tRON > 10ms Figure 4. t stipulates the time of power OFF for instantaneous OFF power supply to or when power supply repeats ON and OFF. Note 1: The NT3881D has three clock options: A. Internal
in „mal wieder ein LCD am Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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167622-da-01-en-bd_243b_243c_244b_244c.pdf
0.020.03 0.05 0.1 0.2 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10 20 30 50 100 200 300 500 1000 t,TIMEORPULSEWIDTH(ms) Figure 4. Thermal Response 10 5.0 0.5ms There are two limitations on the power handling ability of a ) transistor: average junction temperature and second break- M 3.0 down. Safe operating area curves indicate I – V limits of ( 1.0 C CE T 2.0 ms the transistor that must be observed for reliable operation, E i.e., the transistor must not be subjected to greater dissipa- R TJ=150⋅C U 5.0ms tion than the curves indicate. R 1.0 SECONDBREAKDOWNLIMITED
in „Lüfter mit Wiederstand regeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DYPTH01B-SPI_Datasheet.pdf
DYPTH01 sensor module requires a voltage supply between 2.0 to 5.5. After power, the sensor needs 20ms to complete its internal reset process. After http://www.dypsensor.com TEL:0755-33867781 FAX:0755-33867780 DYPTH01B-SPI Temperature & Humidity Sensor reset finished, the sensor will make a an internal
in „Luftfeuchtigkeitssensor an Arduino UNO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kc85keyboard_V0.ino
abfragen, ob größer als #define TIME_MINIMUM 1000 #define TIME_ZERO 4800//unter 5000 //tD0 = 5 tu = 5,12 ms Pulsabstand für logische Null #define TIME_ONE 6900//unter 7100 //tD1 = 7 tu = 7,168 ms Pulsabstand für logische Eins #define TIME_WORD 13500//10% unter 14300 //tDW = 14 tu = 14,336 ms Wortabstand #define
in „Tastatur KC85 mit USB-Anschluss ausrüsten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
+UNCERT))) //9ms+2.25ms +- UNCERT { flags |= (1 << Repeat_flag); flags &= ~(1 << Start_flag); flags &= ~(1 << Timer_flag); flags &= ~(1 << newData_flag); } //Logical ONE if ( (mem >= (ONE-UNCERT)) && (mem <= (ONE+UNCERT
in „Makefile produziert undefined reference to“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XTEA.c
it as you want. its simple enough to be used on a 8 bit micro too a std 8051 @ 12MHz needs about 23 ms (TEA) for one cipher using plain c Keil C51 about 33 ms (XTEA) for one cipher using plain c Keil C51 a core i7 maybe will reach more than 1 mio ciphers / per s */ #include <stdint.h> #define TEA_ROUNDS
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WIND.A51
x 100ms = 1s MOV TMOD,#01010101b ;Counter modifizieren MOV TCON,#10110000b ;Counter starten Mov CRCH,#03Ch ;100ms Mov CRCL,#0B0h Setb T2R1 ;Modus 0 reload bei Ueberlauf Setb T2PS ;Interner Tackt mit 1/24 Oszillator
in „Windgeschwindigkeitsmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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trace_demo.txt
21.12.2017 10:50:24.229.0 ; Generated by PCAN-View v4.2.0.514 ; ; Message Number ; | Time Offset (ms) ; | | Type ; | | | ID (hex) ; | | | | Data Length ; | | | | | Data Bytes (hex) ... ; | | | | | | ;---+-- ----+---- --+-- ----+--- + -+ -- -- -- -- -- -- -- 1) 13789.9 Error 0004 4 01 02 01 00 2) 13789.9
in „STM32F105VC interner CAN bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SDCARD.c
background // check SDCARD config status ------------------------- if( FALSE == mmc_init() ){ _delay_ms(200); // init Error fillrectangle(51,49,270,140,color_red); rectangle(53,51,86,214,color_white); draw_string("SDCARD init fail !",80,70,6,color_white); draw_string("Check SDCARD and",80,95,6,color_white
in „MMC SD library FAT16 FAT32 read write“ · Projekte & Code ·