-
PDF
DSO203.pdf
Analog: CH(A)\CH(B) Digital: CH(C)\CH(D) Max sample rate 72MS/s, 8bit Sample memory depth 4096 Points for each channel Vertical Scale 20mV-10V/div(xl probe) Vertical resolution 8 bit Horizontal sensitivity 0.1uS/Div ~ lS/Div Horizontal position Adjustable Input
in „Welches aktuelle DSO ist gut ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Grundig_10bit.pdf
wiederum ein Schlussbefehl. Telegrammaufbau Einzelübertragung Telegrammaufbau Dauerübertragung a: 13,312ms b: 19,968ms c: 117,76ms 1 2. Befehlsaufbau Jeder Befehl besteht aus: • Vorsignal (V) • Infrarotpause • Startbit (S) • 9 Informationsbits (A-I) Das Vorsignal hat eine Dauer von 256/f CLK. Es erlaubt empfängerseitig
in „IR-Protokoll von Grundig??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Grundig_10bit.pdf
wiederum ein Schlussbefehl. Telegrammaufbau Einzelübertragung Telegrammaufbau Dauerübertragung a: 13,312ms b: 19,968ms c: 117,76ms 1 2. Befehlsaufbau Jeder Befehl besteht aus: • Vorsignal (V) • Infrarotpause • Startbit (S) • 9 Informationsbits (A-I) Das Vorsignal hat eine Dauer von 256/f CLK. Es erlaubt empfängerseitig
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
-
PDF
162537-da-01-en-IRF_9540_N.pdf
11A Q gs Gate-to-Source Charge ––– ––– 15 nC VDS = -80V Q gd Gate-to-Drain ("Miller") Charge ––– ––– 51 VGS = -10V, See Fig. 6 and 13 td(on) Turn-On Delay Time ––– 15 ––– VDD = -50V tr Rise Time ––– 67 ––– D = -11A td(off) Turn-Off Delay Time ––– 51 ––– ns RG= 5.1 tf Fall Time ––– 51 ––– RD= 4.2, See Fig
in „iMax B6 defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Blackstorm_Atmega8_3.bas
etwas zu langsam <> 62750 etwas zu schnell '1MHz = 15624 langsam, 15625 zu schnell pro Stunde = 220 ms '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ' Timer0 für Multiplexausgabe '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ On Timer0
in „Attiny13 Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Blackstorm_Atmega8_Lauflicht.bas
etwas zu langsam <> 62750 etwas zu schnell '1MHz = 15624 langsam, 15625 zu schnell pro Stunde = 220 ms '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ' Timer0 für Multiplexausgabe '+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ On Timer0
in „Multiplexuhr mit Stundensignal (Lauflicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CD4538.pdf
7.0 V V DDe 15V, O e 1.5V or 13.5V 11.0 11.0 8.25 11.0 V IOL Low Level V DDe 5V, O e 0.4V e 0.64 0.51 0.88 0.36 mA Output Current VDDe 10V, O e 0.5V VIH V DD 1.6 1.3 2.25 0.9 mA e e VILe VSS (Note 3) V D 15V, O 1.5V ( 4.2 3.4 8.8 2.4 mA I High Level V e 5V, V e 4.6V b0.64 b0.51 b 0.88 b0.36 mA OH DD
in „LED soll leuchten, wenn ein pc lüfter nicht dreht. Kein Einbau im PC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
LCD_Driver.INC
---------------------------------------------------------------------------- ;XTal & 12Cyclen ~> 10ms Cond ?Wait10ms Wait10ms: Push A, B Mov A, #XTAL/552960 Wait10Loop: Mov B, #228 Djnz B, $ DJNZ ACC, Wait10Loop POP B, A Ret EndC ;------------------------------------------------------------------------------- ;Wait A*10ms Cond ?Wait_A10ms Wait_A10ms: Call Wait10ms DJNZ ACC, Wait_A10ms Ret EndC ;------------------------------------------------------------------------------- ;Tastenabfrage COND ?GetKey ; Key LCD GetKey:
in „8051 & Seiko L2432 mit HD44780A00 Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
stc12c5a60s2-english.pdf
timer is shown as the bellowed table : PS2 PS1 PS0 Pre-scale WDT overflow Time @20MHz 0 0 0 2 39.3 mS 0 0 1 4 78.6 mS 0 1 0 8 157.3 mS 0 1 1 16 314.6 mS 1 0 0 32 629.1 mS 1 1 0 128 12.5 S 1 1 1 256 5 S 56 STC MCU Limited. websit: www.STCMCU.com www.STCMCU.com Mobile:(86)13922809991 Tel:86-755-82948412
in „STC12C5A60S2 (a.k.a 80C51) programieren mit mySmartUSB light“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STC12C5A60S2-english.pdf
timer is shown as the bellowed table : PS2 PS1 PS0 Pre-scale WDT overflow Time @20MHz 0 0 0 2 39.3 mS 0 0 1 4 78.6 mS 0 1 0 8 157.3 mS 0 1 1 16 314.6 mS 1 0 0 32 629.1 mS 1 1 0 128 12.5 S 1 1 1 256 5 S 56 STC MCU Limited. websit: www.STCMCU.com www.STCMCU.com Mobile:(86)13922809991 Tel:86-755-82948412
in „STC 8051 EEPROM zugriff“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
dog_text.asm
r16,5 del_1ms_30: dec r16 brne del_1ms_30 dec r17 brne del_1ms_20 dec r18 brne del_1ms_10 pop r18 pop r17 pop r16 ret .endif ;---------------------------------------------------------------------------------------
in „SPI Initialisierungsfolge fuer EA DOGMxxx“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
dog_text.asm
r16,5 del_1ms_30: dec r16 brne del_1ms_30 dec r17 brne del_1ms_20 dec r18 brne del_1ms_10 pop r18 pop r17 pop r16 ret .endif ;---------------------------------------------------------------------------------------
in „DOGM162_163_4WIRE_SPI_3.3V_5.0V_Initialize_ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
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 ·
-
PDF
1.5KE400CA.pdf
on Rated Load (8.3ms Single Half Sine Wave, IFSM 200 A Duty Cycle = 4 pulses per minute maximum) Forward Voltage F I = 50A 300µs Square Wave Pulse, VBR£ 100V 3.5 Unidirectional Only V BR> 100V VF 5.0 V Operating and Storage
in „Ersatztypen für Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
wiring.c
= oldSREG; return ((m << 8) + t) * (64 / clockCyclesPerMicrosecond()); } void delay(unsigned long ms) { uint32_t start = micros(); while (ms > 0) { yield(); while ( ms > 0 && (micros() - start) >= 1000) { ms--; start += 1000; } } } /* Delay for the given number of microseconds. Assumes a 1, 8, 12, 16
in „Sekunden,Minuten zählen mit der Funktion Millis()“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
9b-esp8266-low_power_solutions_en_0.pdf
router through the DTIM beacon mechanism. 📖 Note: The DTIM beacon interval of the router is usually 100ms to 1000ms. In Modem-sleep mode, ESP8266 will close the Wi-Fi module circuit between the two DTIM Beacon intervals in order to save power. ESP8266 will be automatically woken up before the next Beacon
in „2 Grundsatzfragen zu WLAN und ESP8266“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
9b-esp8266-low_power_solutions_en_0.pdf
router through the DTIM beacon mechanism. 📖 Note: The DTIM beacon interval of the router is usually 100ms to 1000ms. In Modem-sleep mode, ESP8266 will close the Wi-Fi module circuit between the two DTIM Beacon intervals in order to save power. ESP8266 will be automatically woken up before the next Beacon
in „esp8266 sleep mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
IP5306_datasheet_v1.31.pdf
shown in Fig 5. IP5306 can identify long push and short push. If button is pushed longer than 30ms but shorter than 2s, IP5306 will identify the action as short push. Short push will open SOC indicator LEDs and step-up converter If button is pushed longer than 2s, IP5306 will identify the action
-
PDF
Datenblatt__HT9032C_HT9032D.pdf
-3 3300Hz -34 Carrier Detect Sensitivity 5V ¾ -48 ¾ dBm tDOSC Oscillator Start Up Time 5V ¾ ¾ 2 ¾ ms tSUPD Power Up to FSK Signal Set Up Ti5V ¾ 15 ¾ ¾ ms tDAQ Carrier Detect Acquisition Time 5V ¾ ¾ 14 ¾ ms tDCH End of Data to Carrier Detect Hi5V ¾ 8 ¾ ¾ ms Rev. 1.70 4 February 26, 2020 HT9032C/HT9032D
-
PDF
Displaytec_404B.pdf
DB 7 DB6 DB5 DB4 DB 3 DB2 DB1 DB0 n Time Remark (osc 250kHz) DISPLAY CLEAR L L L L L L L L L H 1.64ms RETURN HOME L L L L L L L L H X 1.64ms Cursor move to first digit ENTRY MODE L L L L L L L H I/D SH 42μs • I/D : Set cursor move direction SET H Increase I/D L Decrease • SH : Specifies shift of display
in „LCD Display läst sich nich Initalisieren“ · Projekte & Code ·
-
PDF
Displaytec_404B.pdf
DB 7 DB6 DB5 DB4 DB 3 DB2 DB1 DB0 n Time Remark (osc 250kHz) DISPLAY CLEAR L L L L L L L L L H 1.64ms RETURN HOME L L L L L L L L H X 1.64ms Cursor move to first digit ENTRY MODE L L L L L L L H I/D SH 42μs • I/D : Set cursor move direction SET H Increase I/D L Decrease • SH : Specifies shift of display
in „LCD KS0066U geht nach initialisierung aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Maestro_GPS_Receiver_A2035_H_User_Manual_V1_3.pdf
firm- ware by toggling the ON_OFF pin. Toggling is done by pulling the signal to HIGH for about 200ms. This first toggling can be done after a LOW – HIGH transmission was detected at the WAKEUP pin or by simply waiting for 1s after power-up. In case of configuration for UART mode, messages should be
in „Schlampiges GPS-Receiver Datenblatt (Maestro 2035-H)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Screenshot einer GSM-Software mit Signalstärke-Anzeige
Gr-gsm Livemon Terminal - kilo@kilo-dirtybyte: ~./MS1-catch... PPM Offset 0.000 30.000 Frequency 934800000 Relative Gain (dB) Indonesia : Telkomsel ; 02 ; 03 ; 36020 ; 63687 ; 2026-02-16T18:09:27.136229 Germany : 02 ; 03 ; 36020 ; 63687 ; 2026-02-16T18
in „Wlan langsam?“ · PC Hard- und Software · · Screenshots
-
Datei
MAX232_USB.c
& (1<<PC5))) //Taster 1 #define F_CPU 8000000UL //Interner Quartz CLKDiv ist aus #define UBRR_9600 51 // for 8Mhz with .2% error //#define UBRR_1200 51 // 1Mhz //#define UBRR_2400 25 // 1Mhz //#define UBRR_2400 207 // for 8Mhz with .2% error //#define UBRR_19200 25 // for 8Mhz with .2% error char buffer
in „UART-Empfangsproblem Atmega88pa“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
************************************************** void main (void) { lcd_init(); while(1){ _delay_ms(100); // Wartezeit nach POWER-ON bis VCC stabil ist ca. 100ms write_lcd_command(0xAF,0); // 1010 1111 (Display on linke Hälfte) write_lcd_command(0xAF,1); // 1010 1111 (Display on rechte Hälfte) write_lcd_data
in „SED1520 - EA DIP122-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
************************************************** int main(void) { lcd_init(); while(1){ _delay_ms(100); // Wartezeit nach POWER-ON bis VCC stabil ist ca. 100ms write_lcd_command(0xAF,0); // 1010 1111 (Display on linke Hälfte) write_lcd_command(0xAF,1); // 1010 1111 (Display on rechte Hälfte) write_lcd_data
in „DIP122-5 GLCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
define FALLING_EDGE 0x02 #define RISING_EDGE 0x03 #define START_TIMER_1SECOND 0xC2F6 #define TIME_150MS 0x08CA #include <stdbool.h> #include "LCD.h" //Globale Variablen volatile unsigned char data[60]; volatile int indexData = 0; volatile int timerIdx = 0; volatile bool firstMin = false; void Uhrzeit_Anzeigen
in „Kleine DCF77 & LCD Bastelei // Bitte um Vorschläge für Verbesserungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
define FALLING_EDGE 0x02 #define RISING_EDGE 0x03 #define START_TIMER_1SECOND 0xC2F6 #define TIME_150MS 0x08CA #include <stdbool.h> #include "LCD.h" //Globale Variablen volatile unsigned char data[60]; volatile int indexData = 0; volatile int timerIdx = 0; volatile bool firstMin = false; void Uhrzeit_Anzeigen
in „DCF77 & LCD Testprogramm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Handbuch_hager_DE_Internet.pdf
von 15 kA peakauf 5 kA peak 5 kApeak • Reduktion der Abschaltzeit des Kurzschlusses 0 (z.B. von 10 ms auf 5 ms) Strom Zeit 5 ms 10 ms 34 Technische Änderungen vorbehalten Technisches Handbuch 2.4.5 Gleichspannungsanwendung / Frequenz Aufgrund der hohen Schaltgeschwindigkeit und den lichtbogenlöschenden
in „20A nach 25A“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
M12021PB_SM_PANASONIC_EN.pdf
50V R309 ERD25TJ331 Carbon 33051 J ¼W C407 ECCD2H220K Ceramic 22pF K 500V R310 ERD25TJ153 Carbon 15K51 J ¼W C423 ECEA1CS331 Electrolytic 330µF 16V R401 ERD25TJ333 ECOM1H153JZ Polyester 0.015µF J 50V Carbon 33K51 J ¼W C430 R402 ERD25TJ332 Carbon 3.3K51 J ¼W C441 A ECKD2H821KB9 Ceramic 820pF K 500V R403
in „CRT Monitor gegen VGA Monitor tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
M12021PB_SM_PANASONIC_EN.pdf
50V R309 ERD25TJ331 Carbon 33051 J ¼W C407 ECCD2H220K Ceramic 22pF K 500V R310 ERD25TJ153 Carbon 15K51 J ¼W C423 ECEA1CS331 Electrolytic 330µF 16V R401 ERD25TJ333 ECOM1H153JZ Polyester 0.015µF J 50V Carbon 33K51 J ¼W C430 R402 ERD25TJ332 Carbon 3.3K51 J ¼W C441 A ECKD2H821KB9 Ceramic 820pF K 500V R403
in „Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
MJ802.pdf
C ,COLLECTORCURRENT(AMP) Figure 2. DC Current Gain Figure 3. ‘‘On” Voltages 100 ) 50 100 s P A 1.0ms T 20 The Safe Operating Area Curves indicate IC – V CE limits N dc R 10 below which the device will not enter secondary breakdown. U Collector load lines for specific circuits must fall within the C 5.0 5.0ms R T =200⋅ C applicable Safe Area to avoid causing a catastrophic failure. T 2.0 J To insure operation below the maximum T J power tempera- C L 1.0 ture derating must be observed for both steady state
in „Verstärkerschaltung mit MJ802“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
finder-relais-serie-86.pdf
90.03, 92.03, 92.03 und 96.04 94.02, 94.03, 94.04, 95.03, 95.05, 95.55, 96.02, 96.04, 97.01, 97.02, 97.51 und 97.52 AI: Ansprechverzögerung AI: Ansprechverzögerung 86.00 DI: Einschaltwischer DI: Einschaltwischer SW: Impulsrelais (Blinker), impulsbeginnend BE: Rückfallverzögerung CE: Ansprech- Rückfallverzögerung
in „Ein- und Ausschaltwischer funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BZY97Cxx.pdf
Part Device marking zj@IZT IZ IZSM, Number code V ZI ZT f=1kH @I ZT IZT R V R @T =60°C Z amb tp=10ms V V Ω Αvz(10 /K) m A µ A V m A A Min. Max. typ BZY97C3V9 Y3V9 3.7 4.1 7.0 -0.025 100 15 1.0 366 3.7 BZY97C4V3 Y4V3 4.0 4.6 7.0 -0.020 100 10 1.0 327 3.4 BZY97C4V7 Y4V7 4.4 5.0 7.0 -0.020 100 5.0 1.0
in „[VS] Trafo Block 2*12V 30VA, Z-Diode 10V, kleines Netzteil 12V“ · Markt ·
-
PDF
W83627HF_HGb.pdf
F/ HG/ G Table 2. DIVISOR NOMINAL TIME PER COUNTS 70% RPM TIME FOR PRM REVOLUTION 70% 1 8800 6.82 ms 153 6160 9.74 ms 2 (default) 4400 13.64 ms 153 3080 19.48 ms 4 2200 27.27 ms 153 1540 38.96 ms 8 1100 54.54 ms 153 770 77.92 ms 16 550 109.08 ms 153 385 155.84 ms 32 275 218.16 ms 153 192 311.68 ms 64 137 436.32 ms 153 96 623.36 ms 128 68 872.64 ms 153 48 1246.72 ms +12V +5V +12V Pull-up resister Pull-up resister 4.7K Ohms 4.7K Ohms diode diode +12V +12V Fan Input 14K~39K Fan Input FAN Out Pin 111-113 FAN Out Pin
in „Pullups für nicht verwendete Open-Drain-Outputs?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Luftsensor.ino
0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // . { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // / { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0 { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1 { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2 { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3 { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }
in „China Arduino zu kleiner flash Speicher?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DCF_02.txt
Wert10=0,Wert11=0,Wert12=0; // Werte für die einzelnen Nibbels unsigned char Fehler=0; unsigned char MS2001ID_z=0,MS2001IuA0_z=0,MS2001IuA1_z=0,MS2001IuA2_z=0,MS2001IuA3_z=0,MS2001IuA4_z=0; //Zeilenzähler für Zwischenspeicher Array unsigned char MS2001IuA5_z=0,MS2001IuA6_z=0,MS2001IuA7_z=0,MS2000R_z=0,MS2000W1_z=0; xdata unsigned int S2001ID_z=0,S2001IuA_z=0,S2000R_z=0,S2000W1_z=0; //Zeilenzähler für Speicher Arrays unsigned char Sensor_s=0; //Spaltenzähler der Arrays unsigned char flanke_steigend=0,
in „Interrupteingange EIN und AUS schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
i2clcd.c
example. */ #include "i2clcd.h" //- Display initialization sequence void lcd_init(void) { lcd_wait_ms(16); //- Wait for more than 15ms after VDD rises to 4.5V lcd_write(LCD_D5 | LCD_D4); //- Set interface to 8-bit lcd_wait_ms(5); //- Wait for more than 4.1ms lcd_write(LCD_D5 | LCD_D4); //- Set interface
in „I2C, Mega32, Pollin-LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
i2clcd.c
i2clcd.h" #include "i2cmaster.h" //- Display initialization sequence void lcd_init(void) { lcd_wait_ms(16); //- Wait for more than 15ms after VDD rises to 4.5V lcd_write(LCD_D5 | LCD_D4); //- Set interface to 8-bit lcd_wait_ms(5); //- Wait for more than 4.1ms lcd_write(LCD_D5 | LCD_D4); //- Set interface
in „LCD an Arduino Nano via I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
i2clcd.c
example. */ #include "i2clcd.h" //- Display initialization sequence void lcd_init(void) { lcd_wait_ms(16); //- Wait for more than 15ms after VDD rises to 4.5V lcd_write(LCD_D5 | LCD_D4); //- Set interface to 8-bit lcd_wait_ms(5); //- Wait for more than 4.1ms lcd_write(LCD_D5 | LCD_D4); //- Set interface
in „LCD am I2C Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
KS0070B_V0.pdf
operation. E (53/51) Input Read/Write enable Used as read. Write enable signal. MPU DB0~DB3 When 8-bit bus mode, used as low order (55~58/49~46) bidirectional data bus. MPU During 4-bit bus mode open these pins. Input /
in „LCD Initialisierung schlägt fehl!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
KS0070B_V0.pdf
operation. E (53/51) Input Read/Write enable Used as read. Write enable signal. MPU DB0~DB3 When 8-bit bus mode, used as low order (55~58/49~46) bidirectional data bus. MPU During 4-bit bus mode open these pins. Input /
in „EA DIP162-D / STK500 / ATmega8 initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
1Wire.asm
ori temp1, (1<<PIN_E) | (1<<PIN_RS) | 0x0F out LCD_DDR, temp1 ldi temp3,6 powerupwait: rcall delay5ms dec temp3 brne powerupwait ldi temp1, 0b00000011 ; muss 3mal hintereinander gesendet out LCD_PORT, temp1 ; werden zur Initialisierung rcall lcd_enable ; 1 rcall delay5ms rcall lcd_enable ; 2 rcall delay5ms rcall lcd_enable ; und 3! rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000010 ; 4bit-Modus einstellen out LCD_PORT, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ; 4 Bot, 2 Zeilen rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ; Display on, Cursor
in „DS18B20 Dezimalwert berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Modbus_RTU___Kommunikationshandbuch_fuer_EATON_DC1.pdf
eingestellten Zeit fährt der Antrieb mit Rampe auf null. Mögliche Werte: 0: keine Reaktion 1: t 30 ms 2: t 100 ms 3: t 1000 ms 4: t 3000 ms 5: r 30 ms 6: r 100 ms 7: r 1000 ms 8: r 3000 ms P-56 184 – rw Modbus ParityType 0, 1, 2, 3 Possible Values: • 0: No Parity, 1 Stop Bit (N-1) • 1: No Parity, 2 Stop
in „ich bitte um Mitt-Hilfe in Sachen RS485; Modbus; Frquenzumrichter; qModMaster“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Tiny24_OK-TV_Remote.asm
temp cpi alt_flag, 0 brne alt_2flash ;flash LED 1 time sbi DDRB, PB2 ;turn IR LED on rcall delay15ms cbi DDRB, PB2 ;turn IR LED off rjmp alt_exit ;flash LED 2 times alt_2flash: sbi DDRB, PB2 ;turn IR LED on rcall delay15ms cbi DDRB, PB2 ;turn IR LED off rcall delay100ms rcall delay100ms sbi DDRB, PB2 ;turn IR LED on rcall delay15ms cbi DDRB, PB2 ;turn IR LED off alt_exit: rcall delay100ms rcall delay100ms rcall delay100ms rcall delay100ms rjmp int_exit keyin: andi key, 0b00111111 ;mask alt-key out rcall getkey ;decode key and send
in „Hilfe: Von Arduino auf Mikrocontroller (Fernbedienung)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
K_LINEPLAYITV100.pdf
SS 2 P14, RxD6 2 P02, SO11 2 P42, AD2 3 P120, INTP0 3 P15, TOH0 3 P01, TI010, TO00 3 P41, AD1 P33,TI51,TO51,INTP4 P16, TOH1, INTP5 P00, TI000 P40, AD0 4 4 4 4 5 P32, INTP3 5 P17, TI50, TO50 5 P67, ASTB 5 P77, KR7 6 P31, INTP2 6 P140, PCL, INTP6 6 P66, WAIT 6 P76, KR6 7 P30, INTP0 7 P141, BUZ, BUSY0, INTP77
in „[V] NEC V850 Demonstration Kit K-Line "Play it"“ · Markt ·
-
Datei
C_tast.c51
****************************************************************/ #pragma cd pl(9999) #include <reg51.h> #define KEY_INPUT P2 #define LED_OUTPUT P0 #define REPEAT_MASK 0x0F // repeat only key 0 ... key 3 #define REPEAT_START 125 // after 500ms #define REPEAT_NEXT 25 // every 100ms char key_state; //
-
Datei
LCD.C
#include <reg51.h> /*/*****************************************************+ Port 3 7 6 5 4 3 2 1 0 N.C. DB7 DB6 DB5 DB4 Ena. RS RW Stecker 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N.C. DB7 DB6 DB5 DB4 Ena. RS RW VCC GND //************
in „Initialisierung in C HD44780“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
4620.pdf
Brown-out Reset Exit from Configuration Power Managed Mode PWRTEN = 0 PWRTEN = 1 (1) (2) (2) (2) HSPLL 66 ms + 1024 TOSC + 2 ms 1024 T OSC + 2 ms 1024 T OSC + 2 ms HS, XT, LP 66 ms (1)+ 1024 TOSC 1024 TOSC 1024 TOSC (1) EC, ECIO 66 ms — — RC, RCIO 66 ms (1) — — INTIO1, INTIO2 66 ms (1) — — Note 1: 66 ms (65.5
in „SPI master/slave - schreib/lese befehle ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
RS-15_DS-EN.pdf
±0.5% ±0.5% ±0.5% LOAD REGULATION Note.5 ±2.0% ±1.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% ±0.5% SETUP, RISE TIME 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC at full load HOLD UP TIME (Typ.) 70ms/230VAC 12ms/115VAC at full load VOLTAGE RANGE 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC FREQUENCY RANGE 47 ~ 63Hz EFFICIENCY (Typ.) 72% 77% 81% 81%
in „Netzteil CNC Maschine Störungen Elemenieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·