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max31865.c
DRDY_PORT) &= ~_BV(DRDY_PIN); DDR(MISO_PORT) &= ~_BV(MISO_PIN); } // Initializes communication with max uint8_t init_max(void) { /* If communication is done properly function returns 1, otherwise returns 0 */ uint8_t conf = 0; max_spi_write(CONFIGURATION, 0b10000000); // Enable V bias conf = max_spi_read
in „Probleme mit MAX31865, Wert zu klein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
XL,1 ; next address #ifdef Debug lds temp1, CountSaves #endif st X+,temp1 ; save into RAM lds temp1,MaxKmh ; load MaxKmh ; adiw XH:XL,1 #ifdef Debug // mov temp1, S_minute #endif st X+,temp1 ; save into RAM clr temp1 ; after save data clear all to set of zero sts SpeedMaxL,temp1 sts SpeedMaxH,temp1 sts
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IS42S16160B.pdf
gå â▯I▯S▯4▯2▯S▯1▯6▯1▯6▯0▯BO ^ UF ® IS42S83200B IS42S16160B ISSI 32Meg x 8, 16Meg x16 256-MBIT SYNCHRONOUS DRAM PRELIMINARY INFORMATION JANUARY 2006 FEATURES OVERVIEW • Clock frequency: 166, 143 MHz ISSI's 256Mb Synchronous DRAM achieves high-speed Fully synchronous; all signals referenced
in „Fragen zu SDRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632c.pdf
Characteristics VDD=2.4V~5.5V, Ta=25°C (Unless otherwise specified) Test Conditions Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit V DD Conditions SYS System Clock 5V On-chip RC oscillator 230 256 282 kHz LED Duty Cycle & Frame 5V 1/8 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz LED Frequency 5V 1/16 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz CLK1 Serial Data Clock (
in „HT1632C mit welchen Bus ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_treiber_ht1632cv120.pdf
Characteristics VDD=2.4V~5.5V, Ta=25°C (Unless otherwise specified) Test Conditions Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit V DD Conditions SYS System Clock 5V On-chip RC oscillator 230 256 282 kHz LED Duty Cycle & Frame 5V 1/8 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz LED Frequency 5V 1/16 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz CLK1 Serial Data Clock (
in „HT1632C mit welchen Bus ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
Characteristics VDD=2.4V~5.5V, Ta=25°C (Unless otherwise specified) Test Conditions Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit V DD Conditions SYS System Clock 5V On-chip RC oscillator 230 256 282 kHz LED Duty Cycle & Frame 5V 1/8 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz LED Frequency 5V 1/16 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz CLK1 Serial Data Clock (
in „HT1632C mit SPI steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
Characteristics VDD=2.4V~5.5V, Ta=25°C (Unless otherwise specified) Test Conditions Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit V DD Conditions SYS System Clock 5V On-chip RC oscillator 230 256 282 kHz LED Duty Cycle & Frame 5V 1/8 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz LED Frequency 5V 1/16 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz CLK1 Serial Data Clock (
in „LED Matrix Schaltung gesucht sowie Bsp Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv130.pdf
Characteristics V DD.4V~5.5V, Ta=25°C (Unless otherwise specified) Test Conditions Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit VDD Conditions f System Clock 5V On-chip RC oscillator 230 256 282 kHz SYS 1/8 duty — fSYS2624 — Hz LED LED Duty Cycle & Frame 5V Frequency 1/16 duty — fSYS2624 — Hz CLK1 Serial Data Clock (WR
in „8x8 RGB Matrix Ansteuerungsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
Characteristics VDD=2.4V~5.5V, Ta=25°C (Unless otherwise specified) Test Conditions Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit V DD Conditions SYS System Clock 5V On-chip RC oscillator 230 256 282 kHz LED Duty Cycle & Frame 5V 1/8 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz LED Frequency 5V 1/16 duty ¾ SYS/2624 ¾ Hz CLK1 Serial Data Clock (
in „C-Code -> Verständnis problem..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STC15F100-en.pdf
Y - Y Y 5 N STC15S203EA 5.5~3.8 3K 256 2 10-bit Y 2K Y Y 5 N STC15S204A 5.5~3.8 4K 256 2 10-bit Y - Y Y 5 N STC15S204EA 5.5~3.8 4K 256 2 10-bit Y 1K Y Y 5 N STC15S205A 5.5~3.8 5K 256 2 10-bit Y - Y Y 5 N STC15S205EA 5.5~3.8 5K 256 2 10-bit Y 1K Y Y 5 N IAP15S206A 5.5~3.8 6K 256 2 10-bit Y IAP Y Y 5 N STC15V201A 3.6~2.4 1K 256 2 10-bit Y - Y Y 5 N STC15V201EA 3.6~2.4 1K 256 2 10-bit Y 2K Y Y 5 N STC15V202A 3.6~2.4 2K 256 2 10-bit Y - Y Y 5 N STC15V202EA 3.6~2.4 2K 256 2 10-
in „STC15F104W will nicht so recht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX31855.pdf
40°C to +125°C (Note 3) -4 +4 A TTHERMOCOUPLE = -200°C to +700°C, T = -20°C to +85°C (Note 3) -2 +2 MAX31855N Thermocouple A Temperature Gain and Offset TTHERMOCOUPLE = +700°C to +1300°C, -4 +4 °C Error (36.256µV/°C nominal TA= -20°C to +85°C (Note 3) sensitivity) (Note 4) T = -270°C to +1300°C, THERMOCOUPLE
in „Thermoelementcontroller MAX31855 conversion time“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_PORT PORTB // Port für PWM #define PWM_PORT2 PORTD // Port für PWM #define PWM_DDR2 DDRB // Datenrichtungsregister für PWM #define PWM_DDR DDRD // Datenrichtungsregister
in „16 Kanal Software-PWM, Bitte um Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmp.c
, NUBERT_START_BIT_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_START_BIT_PAUSE_LEN_MAX, NUBERT_0_PULSE_LEN_MIN, NUBERT_0_PULSE_LEN_MAX, NUBERT_0_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_0_PAUSE_LEN_MAX, NUBERT_1_PULSE_LEN_MIN, NUBERT_1_PULSE_LEN_MAX, NUBERT_1_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_1_PAUSE_LEN_MAX); printf
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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irmp.c
, NUBERT_START_BIT_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_START_BIT_PAUSE_LEN_MAX, NUBERT_0_PULSE_LEN_MIN, NUBERT_0_PULSE_LEN_MAX, NUBERT_0_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_0_PAUSE_LEN_MAX, NUBERT_1_PULSE_LEN_MIN, NUBERT_1_PULSE_LEN_MAX, NUBERT_1_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_1_PAUSE_LEN_MAX); printf
in „ATmega resettet dauernd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mcu.c
static unsigned char command[CMD_LENGTH]; // Puffer für Kommando von/an PC static unsigned char tendenz[MAX_CHANNEL]; // Tendenz der Messung (ASCII-Wert für die Anzeige) static short min_max_lager[2][MAX_CHANNEL]; // 0=Min / 1=Max-Werte die je gemessen wurden static short lager[MAX_CHANNEL][MAX_MESSWERTE]
in „Tempfühler mit ATMega8535“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_ST24C02.pdf
, ST24C02R, ST24/25W02 PSDIP8 - 8 pin Plastic Skinny DIP, 0.25mm lead frame Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 3.90 5.90 0.154 0.232 A1 0.49 – 0.019 – A2 3.30 5.30 0.130 0.209 B 0.36 0.56 0.014 0.022 B1 1.15 1.65 0.045 0.065 C 0.20 0.36 0.008 0.014 D 9.20 9.90 0.362 0.390 E 7.62 – – 0.300 – – E1
in „PIC I2C EEPROM beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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24c04_V2.pdf
ST24/25C04, ST24/25W04 PSDIP8 - 8 pin Plastic Skinny DIP, 0.25mm lead frame Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 3.90 5.90 0.154 0.232 A1 0.49 – 0.019 – A2 3.30 5.30 0.130 0.209 B 0.36 0.56 0.014 0.022 B1 1.15 1.65 0.045 0.065 C 0.20 0.36 0.008 0.014 D 9.20 9.90 0.362 0.390 E 7.62 – – 0.300 – – E1
in „I²C - EEPROM's (24C04 ...)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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__Manual-Somfy_Outdoor-Camera.pdf
atmosferici IP54 Connessione protetta Feed video protetto con crittografia andcloud storagewith AES-256encryption SSL/TLSa2048bitecloud storageconcrittografiaAES-256 FR Informations techniques DE Technische Informationen Vidéo Capteur vidéo qualité Full HD 1080p / 30 fps | Grand angle 130° VideoFull-HD-Videosensor
in „Videoüberwachung im Eingangsbereich“ · Haus & Smart Home ·
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uart0.c
-us #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include "uart0.h" #if ( UART_RX_BUFFER_SIZE < 256 ) typedef uint8_t rx_buffer_t; #define vu_rx_buffer(x) vu8(x) #else typedef uint16_t rx_buffer_t; #define vu_rx_buffer(x) vu16(x) #endif #if ( UART_TX_BUFFER_SIZE < 256 ) typedef uint8_t tx_buffer_t
in „USART-Interrupts auf Atmega lösen manchmal nicht aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Makefile.txt
FLASH_SIZE)","512KB") # Winbond 25Q40 512KB flash, typ for esp-01 thru esp-11 ESP_SPI_SIZE ?= 0 # 0->512KB (256KB+256KB) ESP_FLASH_MODE ?= 0 # 0->QIO ESP_FLASH_FREQ_DIV ?= 0 # 0->40Mhz ESP_FLASH_MAX ?= 241664 # max bin file for 512KB flash: 236KB ET_FS ?= 4m # 4Mbit flash size in esptool flash command ET_FF ?
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2313s-bahn.asm
Fahrtrichtung 1=vorwärts, 0=rückwärts ; Bit4 FL Licht ein/aus ; Bit3 F4 ; Bit2 F3 ; Bit1 F2 ; Bit0 F1 .def V_max = r27 ; Begrenzung v_max auf 50/62,5%/75/88,5%/100% .def PWMzaehler = r28 ; Zaehler für Licht PWM .def EEV_ist = r29 ; EE Adresse in der Vist im EEPROM gespeichert wird .def NFtemp = r30 ; Temp für
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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LM73.pdf
8) V = 2.7V T = −10°C to 80°C ±1.0 °C (max) DD A to TA= −25°C to 115°C ±1.5 °C (max) VDD = 4.5V TA= −40°C to 150°C ±2.0 °C (max) V > 4.5V T = −10°C to 80°C ±1.5 °C (max) DD A to TA= −25°C to 115°C ±2.0 °C (max) VDD = 5.5V TA= −40°C to 150°C
in „LM73 über TWI/I2C mit Atmega1281 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_8AVR.ASS
Beispielprogramm fuer PWM-Ausgabe bei AVR-Controllern (hier AT90S8515). Das PWM-Intervall betraegt 256 * 32æs -> 8,192ms. In diesem Intervall werden moeglichst viele nicht zusammenhaengende Einzelimpulse erzeugt, sodass bei einem Ausgabewert von 127 pro Intervall 127 Einzelimpulse mit ca. 15 kHz ausgegeben werden. Bei geringer Abstufung muss der Ausgabewert auf die moeglichen 256 Schritte skaliert werden z.B.: 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 255 Nur fuer reine Assembler-Programme, da die Interruptroutine interne Register statisch verwendet: R7-R15 und R18-R26 !!! Die Ausgabewerte
in „Software PWM 8-fach“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM-Test.c
F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_PORT PORTD // Port für PWM #define PWM_DDR DDRD // Datenrichtungsregister für PWM #define PWM_CHANNELS 8 // Anzahl der PWM-Kanäle // ab hier nichts ändern
in „Problem mit der Soft-PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define AUSGANG1_DDR DDRD #define AUSGANG1_PORT PORTD #define AUSGANG2_DDR DDRC #define AUSGANG2_PORT PORTC #define AUSGANG3_DDR DDRB #define AUSGANG3_PORT PORTB #
in „PWM Programm erweitern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_CHANNELS 8 // Anzahl der PWM-Kanäle // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet #define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte
in „Xmega Soft-PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pl2303.pdf
Characteristics Parameter Symbol Min Typ Max Units Rise and Fall Times: (10%―90%) TR 4 8 15 ns (90%―10%) TF 4 8 15 ns Cross Point V CR 1.3 -- 2.0 V Output Impedance RD 23 28 33 ohm High Level Output V 2.8 -- -- V OH Low Level Output V OL -- --
in „USB - seriell Adapter für 1,- EUR!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Funktionsdec_mit_CV28_09_01_2009.asm
nächste Anweisung / Rangiergang ;rjmp Rangier ;Springe zu Rangier ;ldi TEMP1, 9 ;Lade 9 in TEMP1 / Max-Speed 28*9 = 252 ;rcall MUL8X8 ;springe zu MUL8x8 mit Wert 9 aus TEMP1 ;cp TEMP2, MaxSpeed ;vergleiche den Inhalt von TEMP2 und MaxSpeed ;brsh Limit ;ist Temp2 gleich oder größer MaxSpeed dann springe
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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Funktionsdec_mit_CV28_09_01_2009.txt
nächste Anweisung / Rangiergang ;rjmp Rangier ;Springe zu Rangier ;ldi TEMP1, 9 ;Lade 9 in TEMP1 / Max-Speed 28*9 = 252 ;rcall MUL8X8 ;springe zu MUL8x8 mit Wert 9 aus TEMP1 ;cp TEMP2, MaxSpeed ;vergleiche den Inhalt von TEMP2 und MaxSpeed ;brsh Limit ;ist Temp2 gleich oder größer MaxSpeed dann springe
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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Leitungsl_en_CAN.pdf
ft) (820 ft) (328 ft) max. Leitungslänge Hauptstrang 100 m 100 m 100 m Drop Cable (328 ft) (328 ft) (328 ft) max. Leitungslänge je Stichleitung 6 m 6 m 6 m Trunk Cable/Drop Cable (20 ft) (20 ft) (20 ft) max. Leitungslänge Summe Stichleitungen 156 m 78 m 39 m Trunk Cable/Drop Cable (512 ft) (256 ft) (128 ft)
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YAMAICHI_TS-Katalog-2017_01_2.pdf
Max. Grid Size 7 x 17 NP276-25626-* Max. Grid Size 16 x 16 Max. Body Size 14 x 22 Max. Body Size 21 x 21 Max. Pin Count 119 Max. Pin Count 256 BASE SOCKET 49.4 X 49.4 BASE SOCKET 49.4 X 49.4 NP276-37206-* Max. Grid Size 20 x 20 NP276-40009-* Max. Grid Size 20 x 20 Max. Body Size 27 x 27 Max. Body Size 27 x 27 Max. Pin Count 372 Max. Pin Count 400 56 SPECIFICATIONS AND DRAWINGS ARE SUBJECT TO ALTERATION WITHOUT
in „TSOP-66 Sockel zum testen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XPort_DS.pdf
interface • Easy customization of HTML web pages and configuration screens • E-mail • 128, 192, or 256-bit AES Rijndael encryption (optional) • EMI tested and compliant • Extended operating temperature: -40 to +85˚ C normal mode -40 to +75˚ C high-performance mode • High-performance processor (12 MIPS
in „LANTRONIX XP100200K-03“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SAM7-EX256.pdf
Thermistor Section 3 SAM7-EX256 Board Description 3.2 Layout Figure 3-2. Board Layout Section 4 The AT91SAM7X256 Microcontroller This section focuses on the heart of the SAM7-EX256 board: the Atmel AT91SAM7X256 microcontroller. The
in „SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS5311_DS000200_2-00.pdf
Pulse Width Modulation Output Table 11. Pulse Width Modulation Output Symbol Parameter Note Min Typ Max Units Signal period = 4098µs ±5% at TAMB = 25°C 232 244 256 fPWM PWM frequency Hz Signal period = 4098µs ±10% at TAMB = -40 to +125°C 220 244 268 PW MIN Minimum pulse width Position 0d = 0µm 0.9 1 1.1
in „Allgoryhmus um Störungen an Inkrementalgeber zu eleminieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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isl94203.pdf
and SCL Rise Time R From VILmax) to V IH (min) 300 ns SDA and SCL Fall Time F From VIH (min) to IL(max) 300 ns SDA and SCL Bus Pull-up Resistor- Off R OUT Maximum is determined by t aRd t F 1 kΩ Chip For C = 400pF, max is 2kΩ ~ 2.5kΩ B For B = 40pF, max is 15kΩ ~ 20kΩ Input Leakage (SCL, SDA) LI -10
in „Registerwerte verändern von Intersil ISL94203“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOKUMENTATION_MSP430-F2013.pdf
Interface Less Than 1 s D Family Members Include: D 16-Bit RISC Architecture, 62.5 ns MSP430F2001: 1KB + 256B Flash Memory Instruction Cycle Time 128B RAM MSP430F2011: 2KB + 256B Flash Memory D Basic Clock Module Configurations: 128B RAM - Internal Frequencies up to 16 MHz With MSP430F2002: 1KB + 256B Flash
in „MSP430 2013 XOUT/XIN ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FFT_1.m
Amplitudenvorgabe y = a1*sin(2*pi*f1*t); % y-Vektor % Graphische Darstellung % ---------------------- % max. Amplitude zur Skalierung der graphischen Darstellung feststellen: max_y = max(abs(y))*1.1; fig = figure(1); plot(y) axis([0 N -max_y max_y]) title('Datensatz') ylabel('Amplitude') xlabel('N Stützstellen
in „DFT von einem Sinus Signal“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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ZN425E.pdf
notes 1 and 2 IH Low level input voltage VIL - - 0.7 V High level input current IH - - 10 A V CC = max. V I 2.4V - - 100 A V CC = max. V I= 5.5V Low level input current IIL - - -6.8 mA V CC = max. bit inputs V = 0.3V I Low level input current, clock I - - -0.18 mA L reset and input select 2 ZN425 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (cont.) Parameter Symbol Units Conditions Min. Typ. Max. High level output current OH - - -40 A Low level output current IOL - - 1.6 mA High level output voltage V 2.4 - - V V = min. Q = 1 OH I CC = -40 A load Low level output voltage VOL - - 0.4 V V CC
in „Digital Analog Converter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Littelfuse_TVS_Diode_P6KE_Datasheet.pdf
Reflow Condition Lead–free assembly -Temperature Min (T ) 150°C tp s(min) TP Pre Heat -Temperature Max (T ) 200°C s(max) Ramp-up CTito Tl Zone -Time (min to max) (t ) 60 – 120 secs TL L P s tL TT Average ramp up rate (LiquidusTemp (T ) Lo peak 3°C/second max e s(max) t TS(max)oT L Ramp-up Rate 3°C/second
in „PhotoMos mit TVS schützen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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max6675.c
define CS_DDR DDRB #define CS_PIN PB4 #define SPI_BUSY_WAIT() while(!(SPSR & (1<<SPIF))) #define SEL_MAX6675() ((CS_OUTP) &= ~(1<<CS_PIN)) #define DESEL_MAX6675() ((CS_OUTP) |= (1<<CS_PIN)) #define spi_get_byte() spi_put_byte(0) uint8_t spi_put_byte(uint8_t data) { SPDR = data; SPI_BUSY_WAIT(); return SPDR; } int16_t get_max6675_temp(void) { int16_t act_temp; SEL_MAX6675(); act_temp = (spi_get_byte() << 8); act_temp |= spi_get_byte(); return act_temp >> 3; } void init_spi(void) { /* port initialisation make sure /SS is
in „MAX6675 am ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
should not require more than 100 iterations * to get the device to respond to a selection. */ #define MAX_ITER 128 /* * Number of bytes that can be written in a row, see comments for * ee24xx_write_page() below. Some vendor's devices would accept 16, * but 8 seems to be the lowest common denominator. *
in „IS24C01B I2C ATmega 16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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twitest.c
should not require more than 100 iterations * to get the device to respond to a selection. */ #define MAX_ITER 200 /* * Number of bytes that can be written in a row, see comments for * ee24xx_write_page() below. Some vendor's devices would accept 16, * but 8 seems to be the lowest common denominator. *
in „Die I2C Schnittstelle eines PIC16F876A initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_vcp.c
clrBuf logEpNum=0 */ /* die Transfer-Puffer für zeichenweises In und Out über den USB */ #define txLen 256 volatile char UsbTxBuf[txLen]; volatile int txr, txw; #define rxLen 256 volatile char UsbRxBuf[rxLen]; volatile int rxr, rxw; volatile bool receiving = false; volatile bool transmitting = false; /**
in „STM32 USB Übertragungsproblem mit Code von S.F.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SpartanXL.pdf
Standards Supported by Spartan-XL FPGAs Signaling VCC Output Standard Clamping Drive V V V V V IH MAX IH MIN IL MAX OH MIN OL MAX TTL Not allowed 12/24 mA 5.5 2.0 0.8 2.4 0.4 LVTTL OK 12/24 mA 3.6 2.0 0.8 2.4 0.4 PCI5V Not allowed 24 mA 5.5 2.0 0.8 2.4 0.4 PCI3V Required 12 mA 3.6 50% of VCC 30% of
in „Logic Analyzer bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
-------------------------- #if USE_CNY if (( hh == 00 )&&( mm == 00 )&&( ss == 00 )){ // Reset Min/Max gas_min = var_array[5]; gas_max = gas_min; strom_min = var_array[4]; strom_max = strom_min; } else { if((var_array[5] < gas_min)&&(var_array[5] > 10)){gas_min = var_array[5];} if((var_array[5] > gas_max
in „Verzögerung Zündung TRIAC für Phasenanschnitt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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e2928_a8v-vm_se.pdf
introduction DDR400 Qualified Vendors List DIMM support Size Vendor Model Brand Side(s) Component A B 256MB Kingston KVR333X64C25/256 Kingston SS D3208DH1T-6 • • 256MB Kingston KVR333X64C25/256 Hynix SS HY5DU56822BT-J • • 256MB Kingston KVR333X64C25/256 Hynix DS HY5DU56822BT-D43 • 512MB Kingston KVR333X64C25
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STM32F107.pdf
peripheral counts Peripherals STM32F105Rx STM32F107Rx STM32F105Vx STM32F107Vx Flash memory in Kbytes 64 128 256 128 256 64 128 256 128 256 SRAM in Kbytes 20 32 64 48 64 20 32 64 48 64 Ethernet No Yes No Yes General-purpose 4 Timers Advanced-control 1 Basic 2 2 (1) (2) (2) SPI(IS) 3(2) 2(1) 3(2) 2(1) 2 (3) (3)
in „STM32-comStick USB-Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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170-04833-0-MB90549GPF.pdf
voltage VO V SS 0.3 V SS+ 6.0 V *2 Clamp Current ICLAMP 2.0 2.0 mA Max. overall Clamp Current ICLAMP 20.0 20.0 mA “L” level max. output current IL 15 mA *3 “L” level avg. output current OLAV 4 mA *4 “L” level max. overall output current IOL 100 mA “L” level avg. overall
in „16Bit PIC von Fujitsu .. hat jemand Informationen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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24C16.pdf
noted). 2.7-, 2.5-, 1.8-volt 5.0-volt Symbol Parameter Min Max Min Max Units fSCL Clock Frequency, SCL 100 400 KHz t Clock Pulse Width Low 4.7 1.2 s LOW t Clock Pulse Width High 4.0 0.6 s HIGH tI Noise Suppression Time (1) 100 50 ns tAA Clock Low to Data Out Valid
in „Erstellen eines 24C16 Eeproms in Multisim“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vga.vhd
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