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obC16x.pdf
im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R11] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB %10011010
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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cd-loader.dasm.html
name="L25AB"></a> jr z,<a href="#L25B3">L25B3</a></a> <a name="L25AD"></a> cp 0F0h</a> <a name="L25AF"></a> ret nz</a> <a name="L25B0"></a> ld a,72h ; 'r'</a> <a name="L25B2"></a> ret</a> <a name="L25B3"></a>L25B3
in „Suche KL5C80A12 (Z80 Clone) Datenblatt / Register-Map“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SW027_125kHz_tag_DS.pdf
CHARACTERISTICS (VAC = 5.8VPP V COIL ≅ 5.1V PPR=1k*, L=1.5mH, C=1nF, f COIL = 130 kHz sine wave, T =A+25 °C, unless otherwise specified) Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Units Demodulated voltage U DEMOD 0.25 V Coil1-Coil2 on-chip C S fig.4 ±10% tolerance on pF capacitance typical value Capacitor
in „Kontaklose Chipkarten????“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC16F1939.pdf
by setting the Acknowledge Sequence Enable, ACKEN 9. After the falling edge of SCL, SSPIF and BF are bit of the SSPCON2 register. set. 24.6.7.1 BF Status Flag 10. Master clears SSPIF and reads the received byte from SSPBUF, clears BF. In receive operation, the BF bit is set when an address or data
in „MPLAB delay und xtalfreq richtig benutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TIR-A.asm
a,0cfh 0048 d3be out (0beh),a 004a 3e0f ld a,0fh 004c d3be out (0beh),a 004e 3ecf ld a,0cfh 0050 d3bf out (0bfh),a 0052 3e0f ld a,0fh 0054 d3bf out (0bfh),a 0056 d3fa out (0fah),a 0058 d3fb out (0fbh),a 005a d3df out (0dfh),a 005c 3ecf ld a,0cfh 005e d3de out (0deh),a 0060 3e80 ld a,80h 0062 d3de out
in „Z80/UA880D mit 28C64 startet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SONY-PVMxxxx-yy_SM-Ausschnitt.pdf
:CHIP 10V REG. ;CHIP :CHIP C1401 C452 OUT R450 100 100 4 E 75 R467 R469 R470 C417 8.6 C428 D403 2 25V 25V C450 C451 C416 560k 15k 100 10 47 RD8.2ES 5 4:3 /16:9 16V F:CHIP 10 :CHIP :CHIP :CHIP 16V R483 16V 10V REF. AUINO 16V 4.2 4.7 DC Vol. AUDIO TO D BOARD CN504 IN 3.6 :FPRD ATT OUTPUT S401 1 LINE B
in „FBAS 16:9 in 4:3 Letterbox umwandeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CRC.o.lst
0093 BF .byte -65 578 0094 05 .byte 5 579 0095 3B .byte 59 580 0096 79 .byte 121 581 0097 47 .byte 71 582 0098 68 .byte 104 583 0099 56 .byte 86 584 009a 14 .byte 20 585 009b 2A .byte 42 586 009c 90 .byte -112
in „Problem mit GCC-Optimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dude511.txt
Device code: 0x23 = (unknown) avrdude: Recv: $ [24] Device code: 0x24 = (unknown) avrdude: Recv: % [25] Device code: 0x25 = (unknown) avrdude: Recv: & [26] Device code: 0x26 = (unknown) avrdude: Recv: ' [27] Device code: 0x27 = (unknown) avrdude: Recv: ( [28] Device code: 0x28 = AT90S4414 avrdude: Recv
in „avrdude - Probleme unter Mac OS X 10.7 (Lion)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dude511_mit_arduino_conf.txt
Device code: 0x23 = (unknown) avrdude: Recv: $ [24] Device code: 0x24 = (unknown) avrdude: Recv: % [25] Device code: 0x25 = (unknown) avrdude: Recv: & [26] Device code: 0x26 = (unknown) avrdude: Recv: ' [27] Device code: 0x27 = (unknown) avrdude: Recv: ( [28] Device code: 0x28 = AT90S4414 avrdude: Recv
in „avrdude - Probleme unter Mac OS X 10.7 (Lion)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nRF24L01plus.pdf
FC,22,E0 Key,C0,68,F8,68,9D,8D,98,C0,E4,EE,C6,01,94,62,EB,46 0,40,40,AE,84,98,68,24,5E,39,BC,22,11,25,25,80,8C,D4,72,35,10,C0,68,F8,68 Key: E35461346FF083B3CB9941C814AD0E54 T40X:00,40,16,AE,84,98,68,24,5E,39,BC,22,11,25,25,80,8C,D4,72,35,10,C0,68,F8,6 8 T40X:00,40,02,FF,11 RX:00,FF,12,FE,11,68,8B,19,09,5E
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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obC16x.pdf
. . . . . . . . . 24 2.2.2 Debugging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.3 Assemblierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.4 Dateieinbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.5 Vektoren . . . . . .
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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obC16x.pdf
. . . . . . . . . 24 2.2.2 Debugging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.3 Assemblierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.4 Dateieinbindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.5 Vektoren . . . . . .
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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stm32f10x_rcc.lst
7047 bx lr 420 .L26: 421 003a 00BF .align 2 422 .L25: 423 003c 00100240 .word 1073876992 424 .cfi_endproc 425 .LFE29: 426 .size RCC_PLLConfig, .-RCC_PLLConfig 427 .section .text.RCC_PLLCmd,"ax",%progbits 428 .align 2 429 .global RCC_PLLCmd
in „Seltsame Initialisierungen und Abstürze.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dip204-4.pdf
4HNLED) * AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION (-4NLW, -4HNLED) * LED-HINTERGRUNDBEL. GB/GN max. 150mA@+25°C LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT: - DOTMATRIX 1x8, 2x16 - GRAFIK 122x32 * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN
in „LCD Display: Adressen doppelt vergeben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DIP203_LCD.pdf
SOD, SCLK) * SPANNUNGSVERSORGUNG +2.7 V ~ +3.45 V / 1,5mA * LED-HINTERGRUNDBEL. GB/GN max. 150mA@+25°C LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C * BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C * AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT: - DOTMATRIX
in „Temperaturmessung mit TSIC 206“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_DIP2034.pdf
SOD, SCLK) * SPANNUNGSVERSORGUNG +2.7 V ~ +3.45 V / 1,5mA * LED-HINTERGRUNDBEL. GB/GN max. 150mA@+25°C LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C * BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20..+70°C * AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT: - DOTMATRIX
in „Ansteuerung EA DIP203-LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC9S12DG128.pdf
using a derivative without IIC (see (Table 0-1) and (Table 0-2)). – The Byteflight pin functionality (BF_PSLM, BF_PERR, BF_PROK, BF_PSYN, TX_BF, RX_BF) is not available on port PM7, PM6, PM5, PM4, PM3 and PM2, if using a derivative without Byteflight (see (Table 0-1) and (Table 0-2)). – Do not write MODRR1
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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crc32.c
ADCCP (ANSI X3.66, also known as FIPS PUB 71 *| |* and FED-STD-1003, the U.S. versions of CCITT's X.25 link-level *| |* protocol). The 32-bit FCS was added via the Federal Register, *| |* 1 June 1982, p.23798. I presume but don't know for certain that *| |* this polynomial is or will be included in CCITT
in „CRC oder einfach die Daten doppelt schicken?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0_i2c.c
char deviceid = 0x3F; clk_boost(80); clr_ports(); i2c_init(); //setup display_init(deviceid); pin_cfg(25, 'd', 'o'); //set_timer4(0, 250, 16); /*i2c_start(); i2c_write(deviceid << 1); //ansprechen des Slaves mit Schreibbefehl display_send(0b00001111); check_bf(deviceid); int data = 0b01000001; i2c_write
in „Mit dsPIC33FJ128GP802 ein LCD Display über I²C ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nixie_main_v3.c
safe SSP1BUF = 0b00001111 & (((bin_hour1<<2)&0b1100) | ((bin_hour0>>8)&0b11)); while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = bin_hour0; while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = ((bin_min1<<2)&0b11111100) | ((bin_min0>>8)&0b11); while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = bin_min0; while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = ((bin_sec1<<2)&0b11111100) | ((bin_sec0>>8)&0b11); while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = bin_sec0; while(SSP1STATbits.BF == 0); // Re-Enable the external INT when waiting PIE0bits.INTE = 1; } void latchOutData(void) { // Disable external INT when doing stuff below so INT0
in „Compiler Error beim Build für PIC16F15325“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nixie_main_v3__-_Kopie.c
safe SSP1BUF = 0b00001111 & (((bin_hour1<<2)&0b1100) | ((bin_hour0>>8)&0b11)); while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = bin_hour0; while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = ((bin_min1<<2)&0b11111100) | ((bin_min0>>8)&0b11); while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = bin_min0; while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = ((bin_sec1<<2)&0b11111100) | ((bin_sec0>>8)&0b11); while(SSP1STATbits.BF == 0); SSP1BUF = bin_sec0; while(SSP1STATbits.BF == 0); // Re-Enable the external INT when waiting PIE0bits.INTE = 1; } void latchOutData(void) { // Disable external INT when doing stuff below so INT0
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UM1285_schematic2.pdf
17 1 D1 4 +Ub 5V DIODE Q6 Audio Carrier TR1 TR4 L2 5417 NPN ECB 4 1 1 4 5 TR3 3 19 R11 390 VC 2 2 BF 1 BF 2 2 B 6 14 16 B 5417 NPN ECB 5 3 3 5 4 1 C1 val 26 25 22 C13 Ferite BEAD Q5 13 HF Frequency 65MHZ R14 R13 val 15 R C15 C17 C14 Cable/antenna R 31 val 30 val 28 R17 R 1k to 1K2 Ohms. Adjust to Video
in „VHF TV Modulator UM1285 von Pollin oä.“ · HF, Funk und Felder ·
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Bauanleitung.pdf
6 genügen. fängern auftretende Doppelempfang wird nach der Phasenmethode kompensiert. C14 100n C5 C25 Trotz der festen Quarzfrequenz ist eine 18n ±1% 100 R6 Abstimmung innerhalb des Bandes um VT1 R1 MAX 4544 R4 10k ±1% C9 BF245B IC2 8 3 1k ±1% 2 1µ Q-out ±24 kHz per Mausklick möglich. C1 10 2 – 1 150
in „Bauteile aber welche//IQ-SDR4080 Vers.06.10.17“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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blueline.pdf
received after th40µs e L a o i Set setting. n n e M p a - b it A Busy Flag / Address Reads Busyflag (BF) indicating internal l i a 4 d Read 0 1 BF AC operationis being performed and read- b r h u address counter contents. T c n Im r CG RAM / DD RAM r S g n h Data write 1 0 Write Data Writes data into DD
in „LCD Modul Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test.lst
r1, r1 6a: 1f be out 0x3f, r1 ; 63 6c: cf ef ldi r28, 0xFF ; 255 6e: d8 e0 ldi r29, 0x08 ; 8 70: de bf out 0x3e, r29 ; 62 72: cd bf out 0x3d, r28 ; 61 00000074 <__do_copy_data>: 74: 11 e0 ldi r17, 0x01 ; 1 76: a0 e0 ldi r26, 0x00 ; 0 78: b1 e0 ldi r27, 0x01 ; 1 7a: e6 ef ldi r30, 0xF6 ; 246 7c: f0 e0
in „Array über konstante C-String im Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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84381PSPICESFH6156.pdf
2 C 3 E SFH6156 SFH6156.olb RECOMMENDED USE OF THE MODEL • This model is designed only for use at 25 °C and should be used as is. • This model has been created and tested with OrCAD version 16.6. • The olb file (symbol) is not down-compatible. Users of the earlier versions need to create the symbols
in „LTspice Optokoppler SFH6156 verhält sich unplausibel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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channel_scan_raw.txt
1B 0 15 73104619 72819005 801100624049C2000005370000000099F82466BF 66BF 1 C33 40 029337524 00 1946107301 005A 0B 1 15 73104619 72819005 FFB04BC8 4BC8 1 C33 40 029440380 00 1946107301 00DA 1B 1 15 73104619 72819005 801100624049C50000053700000000A9DE354C29 4C29 1 C11
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Robomower_V0.8.pdf
...................................................................................................25 Timer1 StartZeit stellen...................................................................................................................26 Timer1 StopZeit stellen..................................
in „Automower G3 mit USB Diagnoseport fernsteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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serial_logamatic_0911_.txt
00 01 00 01 00 01 00 01 00 <RX>04 10 37 00 FF 00 00 02 FF 05 10 00 3C 00 <RX>04 10 38 00 01 24 00 25 01 6C 00 6E 21 24 20 25 21 6C 20 6E 41 24 40 25 41 6C 40 6E 61 24 60 25 61 6C 60 6E 81 24 80 25 81 6C 80 6E A1 24 A0 25 A1 6C A0 6E C1 24 C0 25 C1 6C C0 6E E7 90 E7 90 E7 90 E7 90 E7 90 E7 90 E7 90 E7
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STRREV.S
// ***** Prüfung der Funktion strrev ***** // // Parameter 1 wird in r24:r25 übergeben und enthält die Stringadresse // Rueckgabewert in r24:r25 // // .global strrev26 .func strrev26 strrev26: mov r26, r24 ; Parameter 1 = Stringadresse, nach X kopieren mov r27, r25 mov r30, r24
in „Problem mit ltoa“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dip204-4.pdf
4HNLED) * AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION (-4NLW, -4HNLED) * LED-HINTERGRUNDBEL. GB/GN max. 150mA@+25°C LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT: - DOTMATRIX 1x8, 2x16 - GRAFIK 122x32 * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN
in „LCD Display Ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dip204-4.pdf
4HNLED) * AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION (-4NLW, -4HNLED) * LED-HINTERGRUNDBEL. GB/GN max. 150mA@+25°C LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT: - DOTMATRIX 1x8, 2x16 - GRAFIK 122x32 * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN
in „LCD an ATmega8 mit C ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-Modul_EA_DIP204-4NLED.PDF
4HNLED) * AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION (-4NLW, -4HNLED) * LED-HINTERGRUNDBEL. GB/GN max. 150mA@+25°C LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT: - DOTMATRIX 1x8, 2x16 - GRAFIK 122x32 * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN
in „Spannung/Strom glätten für RFID-Leser“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EA_DIP204-4.pdf
4HNLED) * AUTOMATISCHE TEMPERATURKOMPENSATION (-4NLW, -4HNLED) * LED-HINTERGRUNDBEL. GB/GN max. 150mA@+25°C LED-BEL. BLAU-WEISS UND SCHWARZ-WEISS max. 45mA@+25°C * WEITERE MODULE IM GLEICHEN GEHÄUSE, GLEICHES PINOUT: - DOTMATRIX 1x8, 2x16 - GRAFIK 122x32 * KEINE MONTAGE ERFORDERLICH: EINFACH NUR IN PCB EINLÖTEN
in „Benötige Hilfe bei 4x20 LCD-Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Seiko_20KS0066.pdf
need to execute an address set When BF = 1, the module is working internally and the next instruction because the Cursor Shift instruction does this. instruction cannot be accepted until the BF value becomes 0. After the read operation, the address is automatically When BF = 0, the next instruction can be accepted. incremented or decremented by one according to the entry mode, but the display is not shifted. Therefore, make sure that BF = 0 before writing the next instruction.The
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version_1p3_assembler.lst
Source 3146: 0BF4 71 D6 SRD2: ACALL X_TR ;RESTORE POINTERS 3147: 0BF6 F1 01 ACALL VAR_ER ;GET VARIABLE ADDRESS 3148: 0BF8 F1 D1 ACALL XPOP ;FLIP THE REGISTERS FOR POPAS 3149: 0BFA D1 C6 ACALL C_TST ;SEE IF A COMMA 3150
in „Basic für 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F9010_orig.txt
8A 20 83 8A 1F 8A 80 F9 DC 96 96 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C BF 0F EF D8 04 A7 3C 77 77 3C 77 77 3C 77 77 3C 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 D5 A9 D3 2F 96 3C 09 37 C6 0E C5 44 00 86 7D FE 36 1C 12 27 43 01 AE 23 40
in „8741A Beschreiben“ · Markt ·
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porsche_84x48.h
0xBF, 0xF8, 0x80, 0xFF, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x30, 0x61, 0xFF, 0x81, 0xFF, 0xAA, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x20, 0x30, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0x6F, 0xDF, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x80, 0x60, 0x30, 0x10,
in „Nokia 5110 LCD defekt ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pages10-16_from_Quarzfilter_Rev2b.pdf
110) nach dem Q-Multiplier-Prinzip. Die Schaltung wurde daher um einen zusätzlichen Dual-Gate-MOSFET BF981 und der entsprechenden Rückkopplungswindung und -Kapazität erweitert. Der BF981 ist in seiner Verstärkung über die Gate2- Spannung einstellbar. Eine nähere Beschreibung der unten gezeigten Gesamtschaltung
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2023-04-06_Schematic_ESP32-CAN_draft.pdf
suppress the 80 MHz harmonics. red for power yellow for RX, TX and ESP alive indicator D C7 C8 2.1V / 25mA forward voltage/current 2V/25mA forward voltage/current L Chip Enable 10uF 100nF C9 P R11 Press to disable device Boot option GND 100nF most of schematics in the internet just 3V3 E 10k▯' IO9_BOOT
in „ESP32 C3 Wroom - USB Verschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_PIC12F1822.pdf
Call Address SDA ACK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SCL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S SSP1IF BF (SSP1STAT<0>) Cleared by software SSP1BUF is read GCEN (SSP1CON2<7>) ’1’ 25.5.9 SSP1 MASK REGISTER An SSP1 Mask (SSP1MSK) register (Register 25-5) is available in IC Slave mode as a mask for the value
in „PIC12F1822-PWM Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_PIC12F1822.pdf
Call Address SDA ACK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SCL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S SSP1IF BF (SSP1STAT<0>) Cleared by software SSP1BUF is read GCEN (SSP1CON2<7>) ’1’ 25.5.9 SSP1 MASK REGISTER An SSP1 Mask (SSP1MSK) register (Register 25-5) is available in IC Slave mode as a mask for the value
in „Interrupt-PIC12F1822“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12F1822_1823.pdf
Call Address SDA ACK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SCL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S SSP1IF BF (SSP1STAT<0>) Cleared by software SSP1BUF is read GCEN (SSP1CON2<7>) ’1’ 25.5.9 SSP1 MASK REGISTER An SSP1 Mask (SSP1MSK) register (Register 25-5) is available in IC Slave mode as a mask for the value
in „Auflösung PWM-Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Call Address SDA ACK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SCL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S SSP1IF BF (SSP1STAT<0>) Cleared by software SSP1BUF is read GCEN (SSP1CON2<7>) ’1’ 25.5.9 SSP1 MASK REGISTER An SSP1 Mask (SSP1MSK) register (Register 25-5) is available in IC Slave mode as a mask for the value
in „8Bits und 2Bits in eine Integer-Variable“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12F1822_1823.pdf
Call Address SDA ACK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SCL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S SSP1IF BF (SSP1STAT<0>) Cleared by software SSP1BUF is read GCEN (SSP1CON2<7>) ’1’ 25.5.9 SSP1 MASK REGISTER An SSP1 Mask (SSP1MSK) register (Register 25-5) is available in IC Slave mode as a mask for the value
in „Timer2 auf 10bit einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC12FLF1822PIC16FLF1823.pdf
Call Address SDA ACK D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SCL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S SSP1IF BF (SSP1STAT<0>) Cleared by software SSP1BUF is read GCEN (SSP1CON2<7>) ’1’ 25.5.9 SSP1 MASK REGISTER An SSP1 Mask (SSP1MSK) register (Register 25-5) is available in IC Slave mode as a mask for the value
in „PIC16lf1823 General purpose I/Os mit Schmitt Trigger ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R11] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; 19 ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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IMG_1577_96.c
0x0A, 0x14, 0x0E, 0x0F, 0x0C, 0x10, 0x17, 0x14, 0x18, 0x18, 0x17, 0x14, 0x16, 0x16, 0x1A, 0x1D, 0x25, 0x1F, 0x1A, 0x1B, 0x23, 0x1C, 0x16, 0x16, 0x20, 0x2C, 0x20, 0x23, 0x26, 0x27, 0x29, 0x2A, 0x29, 0x19, 0x1F, 0x2D, 0x30, 0x2D, 0x28, 0x30, 0x25, 0x28, 0x29, 0x28, 0xFF, 0xDB, 0x00, 0x43, 0x01, 0x07,
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PIC18Fxx2.pdf
= 25 MHz, DD = 5.5V HS + PLL osc configurations — 15 25 mA FOSC = 10 MHz, DD = 5.5V D013 PIC18FXX2 HS osc configuration — 10 15 mA FOSC = 25 MHz, DD = 5.5V HS + PLL osc configurations — 15 25 mA FOSC = 10
in „AD1 und AD2 Multiplexen (PIC18F452)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Marantz_PM7000PM8000_Service.pdf
2SA970 2 220R 1 2SA1360 3315 3333 4 2 4 2 7273 7277 10R 7285 # 3 2 3 2 7251 7253 7257 7259 100R 8 BF422 2SC4793 2SC5242 * 7#k k B 3255 2SC2240 2SC2240 2SA970 2SA970 * 0 R 9 7 1 3323 3331 7281 3 6 3 B 2251 1 1 # 3 1 9 6 6 N 47R 2SC5198 # 3339 3 1k 47u 25V V 6 # 9 0 k 3 1 10R 2SC5242 * 1k 2SC2240 3 2
in „Marantz Verstärker defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·