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test.lst
: 176 .LBE73: 177 .LBE72: 178 .LBE71: 179 .LBB82: 180 .LBB83: 181 .LM22: 182 006c 8AE0 ldi r24,lo8(10) 183 006e F82E mov r15,r24 184 .LBE83: 185 .LBE82: 186 .LM23: 187 0070 8E01 movw r16,r28 188 0072 0F5F subi r16,lo8(-(1)) 189 0074 1F4F sbci r17,hi8(-(1)) 190 .LM24: 191 0076 DE01 movw r26,r28 192 0078
in „UART sendet nicht das was er soll (kein offset problem)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCD8544_-_3310_Display_Controler.pdf
voltage generator V V tolerance internally V = 2.85 V; V = 7.0 V; − 0 300 mV LCD LCD DD LCD generated fSCLK = 0; display load = 10 A; note 5 TC0 VLCD temperature coefficient 0 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 1 − mV/K fSCLK = 0; display load = 10 A TC1 VLCD temperature coefficient 1 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 9 − mV/K fSCLK = 0; display load = 10 A TC2 VLCD temperature coefficient 2 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 17 − mV/K f = 0; SCLK display load = 10 A TC3 V temperature coefficient 3 V = 2.85 V; V = 7.0 V; − 24 − mV/
in „Display Nokia 5110“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SH7709.pdf
D D D D D D D D / / / / I Q Q Q Q I I I I Figure 1.2 Pin Assignment (FP-208C, FP-208E) 7 A B C D E F G H J K L M N P R T U V W 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 14 14 13 13 12 12 11 SH7709S 11 BP-240A 10 10 9 (Top view) 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D E F G H J K L M N P R T U V W Note: The pin
in „HD6417709A F133B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD2119.pdf
00,00h AM="0” Horizontal 13F,EFh 13F,EFh 13F,EFh 13F,EFh 00,00h 00,00h 00,00h 00,00h AM="1” Vertical 13F,EFh 13F,EFh 13F,EFh 13F,EFh Generic Interface Control (R15h) (POR = 0000h) R/W DC IB15 IB14 IB13 IB12 IB11 IB10 IB9 IB8 IB7
in „Display Module CFAF320240F-TS Ansteuerung --- ATMEGA 128 ---- STK600“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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008-0256-0_F.pdf
Tested load condition noted 3.0 3.3 3.6 Supply Current for typical values. CB3 1.5 MHz to 20 MHz CL=50pF - 10 25 20.1 MHz to 80 MHz C L50pF - 30 50 ICC 80.1 MHz to 107 MHz CL=15pF - 40 80 mA CB3LV 1.5 MHz to 20 MHz CL15pF - 7 12 20.1 MHz to 80 MHz C L15pF - 20 40 - 30 60 80.1 MHz to 160 MHz CL=15pF Output
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D_Listing.txt
------------------------------------------------------------------ 8: 9: SFR_UNBANKED0 UDATA_ACS H'F62' 10: 11: SPPDATA RES 1 ; 0xF62 12: SPPCFG 13: SPPCFGbits RES 1 ; 0xF63 14: SPPEPS 15: SPPEPSbits RES 1 ; 0xF64 16: SPPCON 17: SPPCONbits RES 1 ; 0xF65 18: UFRM 19: UFRML 20: UFRMLbits RES 1 ; 0xF66
in „PIC18F4550 - PIC macht "nix"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF1252_X_FAM_3.pdf
specification Threshold 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
in „Tipsend2 Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCD3311C_3312C_2.pdf
1970.0 1 0 0 1 0 1 25 C7 2093.0 2103.1 1 0 1 1 1 1 2F C#7 2217.5 2223.3 0 0 1 1 1 0 06 D7 2349.3 2358.1 0 0 0 1 1 1 07 D#7 2489.0 2470.4 1996 Nov 21 10 Philips Semiconductors Product specification DTMF/modem/musical-tone generators PCD3311C; PCD3312C 8 I
in „Tipsend2 Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S29GL512N.pdf
VSS A6 B6 C6 D6 E6 F6 G6 H6 A9 A8 A10 A11 DQ7 DQ14 DQ13 DQ6 A5 B5 C5 D5 E5 F5 G5 H5 WE# RESET# A21 A19 DQ5 DQ12 VCC DQ4 A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 RY/BY# WP#/ACC A18 A20 DQ2 DQ10 DQ11 DQ3 A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 A7 A17 A6 A5
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCD8544_-_3310_Display_Controler.pdf
voltage generator V V tolerance internally V = 2.85 V; V = 7.0 V; − 0 300 mV LCD LCD DD LCD generated fSCLK = 0; display load = 10 A; note 5 TC0 VLCD temperature coefficient 0 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 1 − mV/K fSCLK = 0; display load = 10 A TC1 VLCD temperature coefficient 1 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 9 − mV/K fSCLK = 0; display load = 10 A TC2 VLCD temperature coefficient 2 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 17 − mV/K f = 0; SCLK display load = 10 A TC3 V temperature coefficient 3 V = 2.85 V; V = 7.0 V; − 24 − mV/
in „Atmega8 Nokia 3310 Display und AVR-Studio“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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93506.pdf
2 V I Control Input Current V I 6 V, VC= 6 V 10 µA C Output Bypass Capacitance ESR = 0.1 to 10 I = 0 to 500 mA 2 10 µF O O ELECTRICAL CHARACTERISTICS FOR LF25AB (refer to the test circuits, T j 25±C, C I 0.1 µF, C O = 2.2 F unless otherwise specified
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SSD1327_1.2.pdf
S C # # : VSS 15V C E D R DR [ [GND] V CC VCI R ( E D Voltage atREF≈ V CC– 3V. For VCC= 15V, REF = 10uA: # R1 = (Voltage at I - V ) / I R REF SS REF ≈ (15 - 3(1)/ 10uA = 1.2M(1) C1 = C2: 1uF , C3 = C4: 4.7uF Pin connected to MCU interface: D0~D7, E, R/W#, D/C#, CS#, RES# Pin internally connected toCI
in „OLED Display mit SSD1327 Controller ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S7200SH.pdf
Programm erläutern die Logik der einzelnen Netzwerke. Das Impulsdiagramm zeigt den Betrieb des Programms. 10 Erste Schritte Kapitel 2 Beispiel: Beispielprogramm für den Einstieg in STEP 7-Micro/WIN Netzwerk 1 //10-ms-Zeit T33 läuft nach //(100 x 10 ms = 1 s) ab, Impuls M0.0 ist zu //schnell für die Beobachtung
in „SPS Step 7-Micro/win v4.0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4620.pdf
01da ffff ffff C, DC, Z, OV, N borrow SUBWF f, d, aubtract WREG from f 1 0101 11da ffff ffff C, DC, Z, OV, N 1, 2 SUBWFB f, d, aubtract WREG from f with 1 0101 10da ffff ffff C, DC, Z, OV, N borrow SWAPF f, d, awap nibbles in f 1 0011 10da ffff
in „SPI master/slave - schreib/lese befehle ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC39I_AT_COMMANDS.pdf
ECM, 256 bytes/frame Binary File mode BF 0 *) disable BFT Transfer Mode 1 enable BFT Scan Time/Line ST 0 *) 0 ms (at VR= normal) 1 5 ms 2 10 ms 3 10 ms 4 20 ms 5 20 ms 6 40 ms 7 40 ms *) Note: Only the default value needs to be implemented. Use test command to check which parameter values are really possible
in „DTMF mit GSM Modem auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HX8340-B_T__DS_preliminary_v01_080313.pdf
Specification of Connected Passive Component Capacitor Recommended voltage Capacity C1 (C11A/B) 6V 1 µF (B characteristics) C2 (DDVDH) 10V 1 µF (B characteristics) C3 (VREG1) 10V 1 µF (B characteristics) C4(VCOMH) 10V 1 µF (B characteristics) C5 (C21A/B) 10V 1 µF (B characteristics) C6 (C22A/B) 10V 1 µF (B characteristics) C7 (VGH) 25V 1 µF (B characteristics) C8 (VGL) 16V 1 µF (B characteristics) C9 (C12A/B) 6V 1 µF (B characteristics) C10 (VCL) 6V 1 µF (B characteristics) C11 (VCOML) 6V 1 µF (B characteristics) C12 (VDDD) 6V 1 µF (B characteristics
in „SAMMELBESTELLUNG: 2"2 TFT Display mit 16bit digital interface“ · Markt ·
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ADUC7019_7020_7021_7022_7024_7025_7026_7027_7028.pdf
2 R/W 0x0000 72 0xF428 GP0CLR 4 W 0x000000XX 62 0x0B20 PLAELM8 2 R/W 0x0000 72 0xF42C GP0PAR 4 R/W 0x20000000 61 0x0B24 PLAELM9 2 R/W 0x0000 72 0xF430 GP1DAT 4 R/W 0x000000XX 62 0x0B28 PLAELM10 2 R/W 0x0000 72 0xF434 GP1SET
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Thread
IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder
8 12500 64 -10 -> #define F_INTERRUPTS 12500 ;TCCR0B = (CS01 | CS00); TCNT0 = -10 ; // 8 15625 256 -2 -> #define F_INTERRUPTS 15625 ;TCCR0B = (CS02); TCNT0
häng in die +Leitung Vcc zum TSOP einen 100 Ohm und an dem TSOP zwischen Vcc und GND einen Kondi 220nF bis 1µ (10µ)
Projekte & Code ·Frank M. · ·2595 Antworten
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13475.pdf
description the firmware library: configuration structure and software functions for each peripheral. STM32F101xx and STM32F103xx will be referred to as STM32F10xxx throughout the document. September 2008 Rev 6 1/527 www.st.com Contents UM0427 Contents 1 Document and library rules . . . . . . . . . . . . .
in „STM32F: SPI "Halbduplex"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C8051F53x.pdf
8 kB 256 0.5% 3 6 DFN-10 C8051F521A-IM 25 8 kB 256 0.5% 3 6 — DFN-10 C8051F523A-IM 25 4 kB 256 0.5% 3 6 DFN-10 C8051F524A-IM 25 4 kB 256 0.5% 3 6 — DFN-10 C8051F526A-IM 25 2
in „[V]erkaufe 35 µC von Silabs C8051F531 (TSSOP-20)“ · Markt ·
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HX8347-D_DS_T_v02_090324.pdf
Preliminary V01 8.22Power control 5 register (PAGE0 -1Eh) R/W DNC RB7 RB6 RB5 RB4 RB3 RB2 RB1 RB0 W 1 * I/PI_F I/PI_F I/PI*F N/P_ N/P_ N/P_ S12 S11 S10 FS12 FS11 FS10 I/PI_F I/PI_F I/PI_F N/P_ N/P_ N/P_ R 1 * S12 S11 S10 * FS12 FS11 FS10 Figure 8.32 Power control 5 register (PAGE0 -1Eh) N/P_FS1[2:0]: Set the
in „HX8347 Display Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Studio.txt
21a: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x220 <__do_copy_data+0x14> 21c: 07 90 elpm r0, Z+ 21e: 0d 92 st X+, r0 220: a4 30 cpi r26, 0x04 ; 4 222: b1 07 cpc r27, r17 224: d9 f7 brne .-10 ; 0x21c <__do_copy_data+0x10> 226: 1b be out 0x3b, r1 ; 59 00000228 <__do_clear_bss>: 228: 10 e2 ldi r17, 0x20 ; 32 22a
in „XMega Eclipse, AVR-Studio Interrupt Unterschiede“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Eclipse.txt
>: c: 05 90 lpm r0, Z+ e: 0d 92 st X+, r0 00000010 <.do_copy_data_start>: 10: a4 30 cpi r26, 0x04 ; 4 12: b1 07 cpc r27, r17 14: d9 f7 brne .-10 ; 0xc <.do_copy_data_loop> 00000016 <__do_clear_bss>: 16: 10 e2 ldi r17, 0x20 ; 32 18: a4
in „XMega Eclipse, AVR-Studio Interrupt Unterschiede“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thread
Was ist aus dem Thread der MeteoData geworden? Gesperrt
nach Auslaufen. > Nur um sicherzugehen: wie hast Du den Bereich > 0x404 ausgelesen ? Ich habe 10 St. vom Bürklin mit einem GQ-4X-Programmer ausgelesen, der kann mit dem Config-Menü und DDM? (direct memory access?) jede Adresse lesen und schreiben. Allerdings wird der Bereich 405 - 43f nicht gelöscht
möglich ;-) So wie es aussieht ändern sich bisher (ca.100ms) nur folgende Bytes: 0x07-0x0E 0x10-0x1E 0x10: schein oft als Zähler verwendet zu werden 0x12-0x14 wird (soweit ich das bisher gesehen habe) das Ergebnis berechnet (3x8 = 24 Bit) 0x16-0x1F: stehen die 80 Bit 0x0F, 0x1F und 0x30
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Alex W. · ·405 Antworten
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ti_aktiv_filter_sloa088.pdf
to 80 dB/decade. Note: Filter response graphs plot gain versus the normalized frequency axis Ω (Ω = f/C). Active Filter Design Techniques 16-3 Fundamentals of Low-Pass Filters 0 –10 –20 1st Order Lowpass d –30 — n a –40 G 4th Order Lowpass — A –50 | –60 Ideal 4th Order Lowpass –70 –80 0.01 0.1 1 10 100
in „OP-Schaltung: Rechteck zu Sinus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF8583P.pdf
100 kHz; clock mode; − − 200 A (operating mode) note 3 DDO supply current see Fig.20 (clock mode) f = 0 Hz; V = 5 V − 10 50 A SCL DD SCL = 0 Hz; DD= 1 V − 2 10 A DDR data retention OSCI= 0 Hz; DD = 1 V T = −40 to + 85 °C − − 5 A amb Tamb= −25 to + 70 °C − − 2 A 2 VEN I C-bus enable level note 4 1.5
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BC546_547_3.pdf
voltage C = 2 mA; VCE= 5 V; note 2 580 660 700 mV C = 10 mA; VCE= 5 V − − 770 mV C collector capacitance I = i = 0; V = 10 V; f = 1 MHz − 1.5 − pF c E e CB Ce emitter capacitance C = c = 0;EB = 0.5 V; f = 1 MHz− 11 − pF T transition frequency C = 10mA; VCE = 5 V; f = 100 MHz 100 − − MHz F noise figure I = 200 A; V = 5 V; − 2 10 dB C CE RS= 2 k ; f = 1 kHz; B = 200 Hz Notes 1. V BEsatecreases by about 1.7 mV/K with increasing temperature. 2. V BEdecreases by about
in „Rätselhafter Transistor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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82C250.pdf
differential input resistance 20 − 100 k Ci CANH, CANL input capacitance − − 20 pF Cdiff differential input capacitance − − 10 pF Reference output V reference output voltage V = 1 V; 0.45V − 0.55V V ref 8 CC CC −50 A < I5< 50 A V = 4 V; 0.4V − 0.6V V 8 CC CC −5 A < I5< 5 A Timing (
in „I2C vs CAN vs Ethernet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1129.pdf
LT1129-5) RIPPLE P-P 80 ) V OUT= VADJ(LT1129) ) IL= 0.7A ) μ 70 CURRENT FLOWS ( 66 ( 70 T N N COUT = 47μF E 60 INTO DEVICE I I 60 SOLID R C 64 C TANTALUM U 50 LT1129 J J 50 T R 62 R U 40 L L 40 T P P O 30 LT1129-3.3 R 60 R 30 COUT= 3.3μF 20 20 SOLID 10 LT1129-5 58 10 TANTALUM 0 56 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
in „Spannungsregler durch Kurzschluß am Ausgang kaputt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc7593.pdf
HWB – – PE0 0 0 0 0 AIO – – – – 88 ATmega32U6/AT90USB64/128 7593J–AVR–03/09 ATmega32U6/AT90USB64/128 10.3.7 Alternate Functions of Port F The Port F has an alternate function as analog input for the ADC as shown in Table 10-18. If some Port F pins are configured as outputs, it is essential that these do
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MPASM__MPLINK__MPLIB_User_s_Guide.pdf
4bf BCF f,b Bit clear f 0 → f(b) 5bf BSF f,b Bit set f 1 → f(b) TABLE A-10: 14-BIT BIT-ORIENTED SKIP OPERATIONS Hex Mnemonic Description Function 6bf BTFSC f,b Bit test, skip if clear skip if f(b) = 0 7bf BTFSS
in „Anfängerfrage zu Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD2119_Specification.pdf
. The valid range is from 1 to 240. G1 1st line of G1 data 1st line of G30 data SCN8-0 SCN8-0 = 000000000 = 000011101 G240 G240 Sleep mode (R10h, R12h) Reg# R/W DC IB15 IB14 IB13 IB12 IB11 IB10 IB9 IB8 IB7 IB6 IB5 IB4 IB3 IB2 IB1 IB0 R10h W 1
in „Display Module CFAF320240F-TS Ansteuerung --- ATMEGA 128 ---- STK600“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT90CAN128.pdf
Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 0x00 R1 0x01 R2 0x02 … R13 0x0D General R14 0x0E Purpose R15 0x0F Working R16 0x10 Registers R17 0x11 … R26 0x1A X-register Low Byte R27 0x1B X-register High Byte R28 0x1C Y-register Low Byte R29 0x1D Y-register High Byte R30 0x1E Z-register Low Byte R31 0x1F Z-register
in „Umrechnen von analog to digital“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC9S08DZ60.pdf
12 11 10 9 Bit 8 0x002D TPM1C2VL Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 0x002E TPM1C3SC CH3F CH3IE MS3B MS3A ELS3B ELS3A 0 0 0x002F TPM1C3VH Bit 15 14 13 12 11 10 9 Bit 8 0x0030 TPM1C3VL Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 0x0031 TPM1C4SC CH4F CH4IE MS4B MS4A ELS4B ELS4A 0 0 0x0032 TPM1C4VH Bit 15 14 13 12 11 10 9 Bit 8 0x0033 TPM1C4VL Bit 7 6 5 4 3 2 1 Bit 0 0x0034 TPM1C5SC CH5F CH5IE MS5B MS5A ELS5B ELS5A 0 0 0x0035 TPM1C5VH Bit 15 14 13
in „Delay Funktion für Freescale“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA5051A.pdf
DATA 3 11 13 10 IN 1 k 150 RX IN 10 nF k DATA OUT 14 MICRO- 2 10 nF CONTROLLER TDA5051A TX BC547B CLK OUT 10 OUT 4 PD 33 15 1 k k 7 8 5 9 12 OSC1 OSC2 DGND APGND AGND 2.2 M XTAL 7.3728 MHz SA5.0A 27 pF 27 pF MGK843
in „µC Kommunikation (Signale) über Gleichspannung modulieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A300_ATMEGA8xxx.pdf
Time for both SDA and SCL 20 + 0.1C b 300 ns (1) (3) (3)(2) tof Output Fall Time from VIHminto VILmax 10 pF < C b 400 pF 20 + 0.1C b 250 ns (1) (2) tSP Spikes Suppressed by Input Filter 0 50 ns Ii Input Current each I/O Pin 0.1V CC < Vi< 0.9V CC -10 10 µA (1) C i Capacitance for each I/O Pin – 10 pF (4)
in „atMega8-16 Au beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sh7020.pdf
compare match/input capture interrupt requests. TIER is initialized by a reset or standby mode to H'F8 or H'78. Each ITU channel has one TIER (table 10.10). Table 10.10 Timer Interrupt Enable Register (TIER) Channel Abbreviation Function 0 TIER0 The TIER controls interrupt enable/disable. 1 TIER1 2 TIER2
in „welche GPS-Maus ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega2560_2561.pdf
1280/1281/2560/2561 Figure 2. CBGA-pinout ATmega640/1280/2560 Top view Bottom view 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K Table 1. CBGA-pinout ATmega640/1280/2560. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A AGND AREF PF0 PF2 PF5 PK0 PK3 PK6 GND VCC B AVCC PG5 PF1 PF3 PF6 PK1 PK4
in „Ethernet Buchse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at90pwm3.pdf
cycle. So for each row, a number of fb2 take place of fb1. Figure 16-12. Resulting Frequency versus d. f f b1 b2 fOP d: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 142 AT90PWM2/3/2B/3B 4317I–AVR–01/08 AT90PWM2/3/2B/3B 16.7.2 Modes of Operation 16.7.2.1 Normal Mode The simplest mode of operation is the normal
in „Schrittmotorsteuerung mir 90atPWM3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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samsungRCProtokoll.pdf
3 33F 400 Page 4 43F 500 Page 5 53F 600 RESET Address 0F00 Page 15 0F3F 0FFF : Not built-in chip Figure 1-10. KS51840 Program Memory Map 1-9 KS51840 DATA MEMORY (RAM) The KS51840’s data memory consists of
in „37.47kHz Rechteck erzeugen mit 7.3728MHz Quarz, welcher Timer Modus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Preisliste_2008-09_Stand_Aug08.pdf
Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix 100 Reaktionen à 20 μl 68,00 F-550L DyNAzyme DNA Polymerase Kit for PCR, Inhalt:F-500L, F-510L,F-560L 500 Units 267,00 F-550L-10 DyNAzyme DNA Polymerase Kit for PCR, Inhalt:10 x F-550L 5000 Units Preis aufAnfrage F-550L-20 DyNAzyme
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AT90PWM2_2B_3_3B__2_.pdf
cycle. So for each row, a number of fb2 take place of fb1. Figure 16-12. Resulting Frequency versus d. f f b1 b2 fOP d: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 142 AT90PWM2/3/2B/3B 4317I–AVR–01/08 AT90PWM2/3/2B/3B 16.7.2 Modes of Operation 16.7.2.1 Normal Mode The simplest mode of operation is the normal
in „Interrupt bem Flankenwechsel beim AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Display_Controller.pdf
Enable H pulse width (READ) tCCHR 80 ns WRITE Data setup time tDS8 40 — WRITE Data hold time tDH8 10 — D0 to D7 READ access time tACC8 CL = 100 pF — 70 READ Output disable time tOH8 CL = 100 pF 5 50 tF — 10 tR — 10 Ver2.3 73/97 2007/1/3 ST7528 (VDD = 2.7 V , Ta = -30~85°C ) Rating Item Signal Symbol
in „LCD Controler mit Spannungsregulier-Eingängen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Flasher für ST10 unter Vista
Hallo, kann mir jemand einen free Programmer für Vista nennen? Mit dem ich den µC ST10f276 über RS232 Flashen kann. Viele Grüße
Das ST10Flasher tool V2.4B tut nicht? --> http://www.st.com/mcu/modules.php?name=mcu&file=familiesdocs&FAM=17#Software
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·fuenfe · ·8 Antworten
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Nokia_6100_LCD_Display_Driver.pdf
, // 1 0x70,0x88,0x08,0x70,0x80,0x80,0xF8,0x00, // 2 0xF8,0x08,0x10,0x30,0x08,0x88,0x70,0x00, // 3 0x10,0x30,0x50,0x90,0xF8,0x10,0x10,0x00, // 4 0xF8,0x80,0xF0,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00, // 5 0x38,0x40,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x70,0x00, // 6 0xF8,0x08,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00
in „Alles was man über das Nokia 6100 Display wissen muss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Logamatic 2107 Schnittstelle
00 00 00 00 5B 10 08 28 00 98 27 98 AF 10 08 28 00 98 27 A8 9F 10 08 28 00 98 27 D8 EF 10 08 28 00 98 27 E8 DF 10 08 88 00 4C 62 80 F0 91 90 08 D0 8C 00 00 00 9E 10 08 88 0C 4C 62 80 F0 91 E0 50 08 E4 00 00 00 12 10 08 88 18 4C 62 80 F0 91 E0 D0 B8 E0 00 00 00 BC 10 08 88 24 4C 62 80 F0 91 E0 88 88 6C 00 00 00 AB 10 08 88 30 4C 62 80 F0 91 E0 30 78 80 00 00 00 C9[/c]
Haus & Smart Home ·HausBauer · ·1172 Antworten
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TDA2030.pdf
dB f = 40 to 15,000 Hz 0.1 0.5 % B Power Bandwidth G v 30 dB 10 to 140,000 Hz (-3 dB) Po= 12W R L= 4 Ri Input resistance (pin 1) 0.5 5 M G Voltage gain (open loop) 90 dB v G v Voltage gain (closed loop) f
in „Verstärker für Lernpaket "Elektronik mit ICs" von Franzis“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Zeigt her Eure Kunstwerke! Gesperrt Bilder
Im Anhang ein BLDC Servo Motor Controller fuer 50V, 10A. Mit PIC18F4431 uC. RS232, Encoder Interface
klassisch mit CU-blank verlege 0,6 / 0,8 mm wird, die Masse ist dabei immer ziemlich fett ausgelegt, 100nF an jedem IC und kleine Elkos(10-100 uF) über die gesamte Schaltung verteilt, was ich gerade so zur Hand habe.
Projekte & Code ·Christian J. · ·1849 Antworten
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Problem beim SRAM testen
immediate +000004C6: 4095 SBCI R25,0x05 Subtract immediate with carry +000004C7: F034 BRLT PC+0x07 Branch if less than, signed 276: iTempRamAdress = RamA; +000004C8: E080 LDI R24,0x00 Load immediate +000004C9: E091 LDI
295: *iAdress = iTemp; // Inhalt zurück schreiben +000004D2: 9381 ST Z+,R24 Store indirect and postincrement 287: while(iAdress < iEadress){ +000004D3: 17E6 CP R30,R22 Compare +000004D4: 07F7 CPC R31,R23
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Max · ·26 Antworten
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main.lst
hhi8(32767) 80 .LVL1: 81 004a 6050 subi r22,lo8(-(8704)) 82 004c 7E4D sbci r23,hi8(-(8704)) 83 004e 8F4F sbci r24,hlo8(-(8704)) 84 0050 9F4F sbci r25,hhi8(-(8704)) 85 0052 FB01 movw r30,r22 86 .LVL2: 87 0054 4083 st Z,r20 88 /* epilogue start */ 89 .LM10: 90 0056 1F91 pop r17 91 0058 0F91 pop r16 92 005a
in „RAM-Bankswitching - wie am geschicktesten mit GCC auf AVR?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·