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Dokumentation.pdf
. Es können Ströme zwischen 1 mA und 6000 mA eingegeben werden. Die Schrittweite beträgt hierbei 1 mA. Bei ungültiger Eingabe (0 mA oder >6000 mA) erscheint eine Fehlermeldung und die Eingabe muss erneut gemacht werden. Ist man sich
in „Vielen Dank!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LQH66SN472M03L_Murata_unpw.pdf
3.3 0.022 ± 40% 40 2.6 LQH66SN4R7M03L 4.7 0.025 ± 40% 30 2.2 LQH66SN6R8M03L 6.8 0.029 ± 40% 25 1.8 LQH66SN100M03L 10 0.036 ± 40% 20 1.6 LQH66SN150M03L 15 0.069 ± 40% 17 1.3 LQH66SN220M03L 22 0.087 ± 40% 15 1.1 LQH66SN330M03L 33 0.14 ±
in „Pollin SMD-Induktivitäten identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop Wellenformen Messwerte
SIGLENT Stop M 100us/ Delay:-551us Z 5.00us/ f = 100.160kHz Sa 500Msa/s Curr 700kpts Edge L DC 1 0.0V 4 0.0V 3 5.00V 13.3V 2 2.00V -8.00V 1 -7.0V 4 2.00V 0.0V KANAL 3 Anstieg.[4]=1.02us Anstieg.[1]=1.22us Kopplung DC Grenzfrequenz Einstellung Grob Tastkopf 1X Nächste Seite Seite 1/2
in „Neues Oszilloskop gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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picdream.asm.pdf
ensures framerateof exactly 50Hz tocrystal accuracy. ;5LongEqualisationpulses Frame ;MainLoop BCF Sync ; 1 ;30us Sync DNOP ; 3 MOVLW 4 ; 4 MOVWF Count ; 5 Loop1 MOVLW 8 ; 6 6 Delay3W ;3030 BSF Sync ;3131 ;2us Black NOP ;3232 BCF Sync ; 1 1 ;30us Sync NOP ; 2 2 DECFSZ Count ; - - GOTO Loop1 ; 5 MOVLW 8 ; 5
in „PIC-Prozessor programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.asm
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten out SPH, temp1 ldi temp1, 0xFF
in „Was mach ich falsch? LCD-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Quelltext.txt
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten out SPH, temp1 ldi temp1, 0xFF
in „LCD Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out
in „LCD "KS0073" Datenproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega.asm
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out
in „LCD Tutorial + Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.txt
LCD lcd_command: ; wie lcd_data, nur RS=0 mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ; erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ; Enable
in „Lcd-Ansteuerung nur lauter D´s zu sehen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neu_Textdokument.txt
LCD lcd_command: ; wie lcd_data, nur RS=0 mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ; erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ; Enable
in „Bei Displayansteuerung aus Tutorial nur "D"s zu sehen!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop_mit_LCD_3_Forum.pdf
: - Eingangsspannung: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500mV(ss) (per Skt = 10 Pixel) - Frequenzgang: 0 – 500KHz bei x1 und 0 – 200 KHz bei x100 - Eingang umschaltbar DC oder AC (über Kondensator 100nF) - Frequenzkompensierter wählbarer Vorteiler /10 - Per Potentiometer
in „Long time Oscilloskop with Atmega32 & LCD-Display 128x64 Pixel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop Messkurven CH1 und CH2
owon Auto CH1 ? CH2 ? Period ? Frequency ? Vpp 28,00 mV +PulseWidth 28,25 us -PulseWidth 111,7 us Vrms 4,683 mV 60,00 mV 4,880 V AC 50 mV /div DC 500 mV /div 0,0divs -5,0divs M 10us /div T 0,0 ns D 5k 25MS/S
in „40-50kHz Schwebung auf PWM-Glättung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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main.c
10,5V = UW.MBc 3,50V = 716 Step Ausg2/LED2/PB1 schaltet >10,5V bis <11,5V Technische Daten: Mess-Auflösung: 10Bit = 0-1023 Step // Ustep= 5V/1023= 0,00489V/Step= 4,89mV/Step (Step==LSB) Genauigkeit: +/- 2Steps // +/- 9,78mV Latenz: 13-260us Linearitätsfehler
in „Präprozess Makro >>> Fehler: undeclared“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AOB0000C27.pdf
division. 200 ERQ14A 2.0 to 9.1 (Ω) 200 ERQ12A 2.0 to 9.1 (Ω) 10 to 470 (Ω) 10 to 560 (Ω) 100 100 50 50 ) ) ( 30 ( 30 m m t t n n s s F 10 F 10 5 5 1 0 7 9 12 16 20 25 30 10 7 9 12 16 20 25 30 Multiple of the power rating Multiple of the power rating ERQ1AB ERQ2AB 200 2.0 to 9.1 (Ω) 200 2.0 to 9.1 (Ω) 10 to 560 (Ω) 10 to 560 (Ω) 100 100 50 50 s s ( 30 ( 30 m m t t i i u u F 10 F 10 5 5 1 1 0 7 9 12 16 20 25 30 0 7 9 12 16 20 25 30 Multiple of the power
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CL1506-ChipLink.zh-CN.en.pdf
scope of work one symbol parameter parameter rangbit ledOutput current@V ou=150V (Input voltage LED_1 <300 mA 175V~265V, ambient temperature80°C) ledOutput current@V ou=72V (Input voltage LED_2 <400 mA 175V~265V, ambient temperature80°C) VLED_MIN lowestledload voltage > 15 V CL1506_CN Rev. 1.0 4 www.chiplink-tech.com
in „LED-Strahler mit CL1506IR“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TV-B-GONE.asm
.include "m8def.inc" ; ATmega8L .equ XTAL = 8000000 ; 8MHz (Quarz)!!!! .def Timer1 = r16 .def Timer2 = r17 .def Timer3 = r18 .def Timer4 = r19 .def Timer5 = r20 .def temp1 = r21 ; PB0 --> normale LED (L-Aktiv) ;
in „TV-B-Gone selber bauen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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top_basic.v
, .rstn(core_rst_n), .rx_din(rx_data), .rx_sop(rx_st), .rx_eop(rx_end), .rx_us(rx_us_req), .rx_bar_hit(rx_bar_hit), .tx_rdy(tx_rdy_ur), .tx_ca_cpl_recheck(1'b0), .tx_ca_cplh(tx_ca_cplh), .tx_req(tx_req_ur), .tx_dout(tx_dout_ur), .tx_sop(tx_sop_ur), .tx_eop(tx_eop_ur), .comp_id(
in „Lattice Diamond: UART Receiver Siganl Wegoptimiert“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Datenblatt-K3-24A_K3-32A_K3-40A.pdf
per clamp Terminal screws Screw driver Tightening torque 0 4 mm 2 mm 2 AWG AWG - 3 Schaltglieder / 1,5-25 2,5-16 16-10 14-4 1 M5 Pozidriv Pz2 2,5-3 Nm K Contacts 22-26 lb. inch – Spule / Coil 0,75-2,5 0,5-1,5 14-12 18-12 2 M3,5 Pozidriv Pz2 0,8-1,4 Nm . 7-12 lb. inch . 0 0 A 4 2 Spule / Coil wechselstrombetätigt
in „Alter Schütz - Austausch? Instandsetzung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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delay.h
void delay_cycles(unsigned int cycles) { cycles /= 4; __asm__ volatile (".syntax unified" "\n\t" "1: subs %[cycles], %[cycles], #1" "\n\t" "cmp %[cycles], #0" "\n\t" "bne 1b" : [cycles] "=l" (cycles) /* not really used as output, but the register is modified so the compiler must not rely on the old contents */ : "0" (cycles) /* this is also an input value */ : "cc"); } /* * Delay for "us" microseconds. */ static inline void delay_us(double us) { unsigned cycles = (double)F_CPU * us / 1E6; if (cycles > 0) delay_cycles(cycles); } /* * Delay for "ms" milliseconds. */ static inline void
in „[ARM / Cortex-M0(+)] delay-Funktionen "avr-libc style"“ · Projekte & Code ·
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Nelson_Pass_Class-A_design_a40_OK.pdf
the distortion waveform of the amplifier at full power at 1kHz. The ripple noise level is less than 1mV for the 10,00OuF capacitors, the typical offset voltage is 20mV, and the nominal input impedance is 40k Ohms. The damping factor of the amplifier is determined
in „MOSFET Class-A Endstufe, Ruhestrom Einstellung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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adis16250.c
Dummy Byte um SCLK zu generieren SPI0WaitForComplete(); dummy = RXBUF0; delay(1); // Warte um Chip Select high zu setzen WICHTIG!!! P6OUT = CS_high; // Setze Chip Select high delay(3); // Warte min 40us P6OUT = CS_low; // Setze Chip Select low delay(1); // Warte min. 40us WICHTIG
in „Drift bei Gyro ADIS16250“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cdcfm.c
printf(usb_putc("->U "));// code scrUtation delay_us(1);//AR while(!BPScan);delay_ms(1);// waiting debounce BPScan arret=0;pos = 0; for (a=0;a<MAXdata;a++) {data[a]=0;attribut[a]=255;}// clear memory wait=waiting; while ((wait<10000)&& (wait>=1)&&(!arret
in „I2C + SPI auf einem yC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Ausgabe.asm
LCD lcd_command: ; wie lcd_data, nur RS=0 mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ; erzeugt den Enable-Puls ; ; Bei höherem Takt (>= 8 MHz
in „Probleme bei AVR-Tutorial: LCD-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.c
) == 0); // System Clock selection CCP = CCP_IOREG_gc; CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_RC32M_gc; // DFLL ein (Auto Kalibrierung) DFLLRC32M.CTRL = DFLL_ENABLE_bm; // // USART 115200 8N1 // // Port C3 als Output // set directions PORTC.DIRSET = PIN3_bm; // set baud rate, frame format (BSEL: 1047
in „Xmega Soundcheck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sample.asm
.include "m16def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out
in „Problem Bascom / LCD mit Atmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tm1638-cc.asm
RAM-Adresse out SPH, AKKU ldi AKKU, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, AKKU ldi AKKU, (1<<STB_PIN)|(1<<CLK_PIN)|(1<<DATA_PIN) out DDR_TM1638, AKKU ldi AKKU, (1<<STB_PIN)|(1<<CLK_PIN) out PORT_TM1638, AKKU rcall delay1us ldi TM1638_DATA_BYTE, DATA_CMD + WRITE_DATA rcall TM1638_SEND_COMMAND
in „TM1638 - AVR ASM Library“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fuse.c
display * * . project fuse setting * avrdude -c ponyser -P /dev/ttyS0 -p t2313 -V -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m * * . parts list * . attiny2313 * . 4x7 segment LED display * . 1k resistor x 2 * . 2n2222 NPN transistor or equivalent * . 78L05 * . mini breadboard 170 tiepoints
in „Attiny85 neu verfust?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adc.c
(ADMUX); // Hilfsausgabe */ ADMUX = (1<<REFS1) | (1<<REFS0) | (0<<ADLAR) | (0<<MUX3) | (0<<MUX2) | (0<<MUX1) | (0<<MUX0); // AD-Wandlung ADC0, interne 1.1V Referenz // warte bis 0.1uF an VREF auf 1.1V aufgeladen. delay_us(500); } else { /
in „ADC in C unter WinAVR ärgert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HC-SR04_Version_1.0.asm
, 'a' rcall lcd_data ldi temp1, 'n' rcall lcd_data ldi temp1, 'd' rcall lcd_data ldi temp1, ' ' rcall lcd_data ldi temp1, '[' rcall lcd_data ldi temp1, 'c' rcall lcd_data ldi temp1, 'm' rcall lcd_data ldi temp1, ']' rcall lcd_data
in „HC-SR04 Assembler für Abstandmessung“ · Projekte & Code ·
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HC-SR04_V2.0.asm
, 'a' rcall lcd_data ldi temp1, 'n' rcall lcd_data ldi temp1, 'd' rcall lcd_data ldi temp1, ' ' rcall lcd_data ldi temp1, '[' rcall lcd_data ldi temp1, 'c' rcall lcd_data ldi temp1, 'm' rcall lcd_data ldi temp1, ']' rcall lcd_data
in „HC-SR04 Assembler für Abstandmessung“ · Projekte & Code ·
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wetterstation.c
); //Springe adresse D_jumpto delay(D_kurz,D_us); } if (lcdpos==D_maxadress) { lcdpos=D_minadress; rs=0; sendbyte(0x80|lcdpos); delay(D_kurz,D_us); } rs=1; sendbyte(sstring[i]); delay(D_kurz,D_us); lcdpos++; } if (b==1) { sbi(GIMSK,6); //INT0 aktivieren
in „Probleme bei der Portierung von ATMEGA163 auf ATMEGA16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fuse.c
segment display * * . project fuse setting * avrdude -c usbasp -P usb -p t2313 -V -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xdf:m -U efuse:w:0xff:m * * . parts list * . attiny2313 * . 4x7 segment LED display * . 1k resistor x 2 * . 2n2222 NPN transistor or equivalent * . 78L05 * . mini breadboard 170 tiepoints
in „Attiny85 neu verfust?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CFAG12864BTFHV_v3.0.pdf
0 5 S D 2 e B 6 8 i P H d = c 0 T a ) l p c 0 0 8 0 a s n 7 1 1 ( e s I 1 - - x D l a / H d 2 2 5 i n c c P P 2 P u y r d . . P m 9 e p 2 4 m 0 m m AA84. 72 - - . © A . 2 2 1 ± h n H d AV06. 23 3 s r t l P P 3 i o n s 5 . l ezeB06. 44 1 c c f . . 2 n l w R 2 sel
in „avr asm LCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DEM240128BFYH-LY.PDF
ERB set-up time t ELB Input 30 - - 65 - - PSU ERB Input 30 - - 65 - - DISPOFFB low pulse width WDL - 1.2 - - 1.2 - - us DISPOFFB clear time tCD - 100 - - 100 - - ns M - OUT - - - - 1.2 Propagation delay time tPD1 - - 1.0 - - - CL1 - OUT - - - - 1.2 Propagation delay time tPD2 CL = 15 pF - - 1.0 - - -
in „glcd DEM240128B mit S6B2086X1 Controller (240x128px), wie ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUW_T6SG_-_TOPLED-473049.pdf
eve el 55 a Fl a eb fow ,ar co s ee ou% w h ake p ldate re euLeLevevel6 aledo see r ee rstm eb f r>m1 0 forb ,sea M oioit rurertL e i ag r-h aan il F RoH .g,a r is D-033 bl nk M M oo itu elflit ivappo. Ibwit 1 % ba0tneCtr J-ST (i Y earar k s s M 1. ShAftfldy,t muntedda t<u Iq not mr Di C >1 1 W eH oure
in „Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EuMW2015.pdf
Insertion fmin fmax Directivity Coupling loss [1] Joel P. Dunsmore “Dual directional bridge and This 300 13.5 balun used as reflectometer test set,” US Pat. № 4 work kHz GHz 25 dB 16 dB 1.6 dB 962 359, Sept.10, 1990 [2] Uriel C. Fojas, Curtis R. Kimble, “Single- substrate planar directional bridge,” US Pat. № 300 3 2007/0252660, Nov. 01, 2007 [1] kHz GHz 40 dB 16 dB 3 dB [3] Marki Microwave, “High Directivity Bridge 300 9 Coupler CBR16-0012,” March 19, 2014. [Online]. [2] 20 dB 16 dB 1.6 dB Available
in „Wilkinson Teiler für Niederfrequenz“ · HF, Funk und Felder ·
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LC-Oszillator.PDF
können durch eineKorrektur des FM- Eine Anderung der Basisströme ändert empfindlich reagiert,ann für R1 ein auch die Stromverteilung und damit Widerstand von etwa 1 MQ eingelötet Demodulatorkreises ausgeglichen wer- den. Reinhord Bellin Schaltungskniff Induktivität von etwa 50 pll bis 100 mH und der Kondensator
in „LC Oszillator beliebige LC Verhältnisse“ · HF, Funk und Felder ·
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Programm.c
/PORTD.6 = output, für Ultraschallsensor TRIGGER Impuls DDRD &=~ (1<<DD3); //PORTD.3 = input, für US-S ECHO Impuls PORTD |= (1<<PD3); //Pullups aktivieren DDRA &=~ ((1<<DDA5) | (1<<DDA6)); //Eingabe für die Hilfssensoren PORTA |= (1<<PA5) | (1<<PA6); //Pullups einschalen
in „Display-Menü programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display1.txt
.include "m8def.inc" .include "Display1.asm" ; LCD-Routinen werden hier eingefügt .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 .def temp4 = r19 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out
in „Displaytech162 LCD am Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Against-Tithing-John-Owen-80.pdf
some have followed and imitated, as they supposed, this ex 1. He respecteth (1.) His proper name— that is, Melchisedec; for ample, they have fallen into woful mistakes. M.^<«3U. th ef a y of sme , that Sedec was a place or city where Ans. (1.) The apostle takes
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Oszilloskop Messung zweier Kanäle
Trig'd A 00 Period 25,94 us Frequency 38,55 kHz Vpp 40,00 mV +PulseWidth 3,950 us -PulseWidth 12,70 us Vrms 9,483 mV CH1 0 ddivs CH2 60,00 mV CH2 ? CH2 4,522 V AC 50 mV/div DC 500 mV/div 0 ddivs -5.0 ddivs (25MS/S)
in „40-50kHz Schwebung auf PWM-Glättung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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lcd_text_0.asm
.include "m32def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out
in „Hilfe - LCD Probleme WD-C2704“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WTV020SD.pdf
TWO_LINE XX6: LJMP MAIN TWO_LINE: ;///VOICE ADDRESS SEND CODE SUBPROGRAM CLR SCL MOV R6,#2 LCALL DELAY1MS MOV A,#0 LOOP1: CLR SCL RLC A MOV SDA,C MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US SETB SCL MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US DJNZ R5,LOOP1 MOV R5,#08H MOV A,DAIFAZHI LOOP2: CLR SCL RLC A MOV SDA,C MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US SETB SCL MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US DJNZ R5,LOOP2 MOV R5,#08H RET VOICE: ;////VOLUME VALUE SEND CODE SUBPROGRAM CLR SCL MOV R6,#2 LCALL DELAY1MS MOV A,#0FFH LOOP3: - 1- CLR SCL RLC A MOV SDA,C MOV
in „Anfängerfrage 16 Bit seriell übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ulog.c
)|(1 << ADSC)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1); // F_CPU / 64 * 25 = ADC conversion time = 128us while(ADCSRA & (1 << ADSC)); return ((ADCH&0x3)<<8) | ADCL; } /* -----------------------------------------------------
in „Tipps analoger Datenlogger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD1.asm
PD4-PD7 ;; ;; RS: PD2 ;; ;; E: PD3 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out
in „20x4 LCD an MyAVR Board anbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PPyElektronicCalculator_RevB3_09Feb2014.py
/ 3600 if Values.stPhaseVelocityUnit == "m/s" and Values.stFrequencyUnit == "Hz": ilocFactor= 1 if Values.stPhaseVelocityUnit == "m/s" and Values.stFrequencyUnit == "kHz": ilocFactor= 0.001 if Values.stPhaseVelocityUnit == "m/s" and Values.stFrequencyUnit
in „Layout Programme“ · Platinen ·
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PPS5330_hack.c
Output High } else{ SOFT_SPI_MOSI_PORT &=~(1<<SOFT_SPI_MOSI_BIT); //Set Output Low } _delay_us(1); if (SOFT_SPI_MISO_PIN & (1<<SOFT_SPI_MISO_BIT)) //Lesen des Pegels { datain |= 1; } _delay_us(1); SOFT_SPI_CLK_PORT |=(1<<SOFT_SPI_CLK_BIT); // Clock auf High _delay_us(1); dataout<<=1; //Schiebe um nächstes Bit zusenden } _delay_us(100); while(PIND & (1<<SOFT_SPI_MISO_BIT)); // LCD chip Bussy ? } void init_PWM() { ICR1 = 0x3FFF; // set TOP to 14bit 16383/ 1KHz // Offset-Table
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ttester_eng104k.pdf
I=1.1mA Vgs=0.74V I=1.1mA Vgs=0.75V BF245B N-JFET N-JFET N-JFET Idss=6-15mA I=2.4mA Vgs=1.7V I=2.5mA Vgs=1.7V I=2.4mA Vgs=1.7V BF245C N-JFET N-JFET N-JFET Idss=12-25mA I=3.8mA Vgs=2.7V I=3.9mA Vgs=2.7V I
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PiezoBasics.pdf
m 2x10 -6.32x10 Pa1 80-90 dB Passenger car at 10 m 2x10 -210 Pa1 60-80 dB -3 -2 Normal conversation at 1 m 2x10 -2x10 Pa 40-60 dB -4 -4 Very calm room 2x10 -6.32x10 Pa 20-30 dB Auditory threshold at 1
in „Fluke 867B ungewöhnliches Problem.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XC6216_XE6216.pdf
-2 2 uu u -2 2 tV p tt I t I uu I u -4 1 OO -4 1 O -6 0 -6 0 Time(1ms/div) Time (1ms/div) XC6216B/D 332 XC6216B/D 332 VIN=5.3V, tr=5us VIN=5.3V, tr=5us IOUT=30mA、CL=1uF(ceramic),Ta=25℃ IOUT=1mA、CL=1uF(ceramic),Ta=25℃ 8 8 8 8 Input Voltage 6
in „Suche schaltung für Ladeerhaltung einer Pufferbatterie“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·