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Endstufe-Protect.pdf
100k R13 D5 3 R14 1 A s 1N4007 Q13 1K 2 A t 10K K1 1 220 J2 h D4 AZ850-x MMBT555R 5 Clip1 3 Conn_01x04 S 12V 3 2 4 n 470 a R9 Q11 1 2 4 9 7 R16 s 10K 1 1 MMBT5551L 3 A Q10A 2 Q12 GND R1 6 6 2 MMDT5401 1 MMBT5551L OutA 33K Q5A Q8A 6 2 1 2 2 C3 D6 +24V R17 2 R2 FFB5551 FFB5551 104P 4007 D7 220 J3 OutB 33K 1 1 4007 3 Clip2 3 Conn_01x04 C1 C6 Q14 R18 470 4 47U 220U 1 MMBT5551L 2 2 1 2 1 GND C2 LS1 LS2 220U 1 J1 GND Speaker Speaker 2 Temp. Sensor GND B Diese Schaltung gibt es zwei mal, also einmal je Kanal B Endtransistoren und ein Teil
in „(AB-)Endstufenreparatur Transistoren parallel - Emitterwiderstände ersätzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LatFET2019_09_27_THD20kHz.asc.txt
0.1u startup uic\n.option numdgt=15\n.option reltol=1e-6\n.option ptrantau=0 TEXT 112 -936 Left 1 !* BC550C - created March 1, 2011 copyright Cordell Audio\n.MODEL BC550C npn IS=45e-15 BF=689 VAF=162 IKF=0.09 ISE=4600e-15 NE=2 NF=0.9965 RB=167 RC=1 RE=0.04 CJE=18.7e-12 MJE=0.35 VJE=0.75 CJC=6.2e-12 MJC
in „Class AB Audioverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Perfektium-Modbus-V1.0.pdf
High voltage voltage check check data high data low byte byte Send:06 04 00 17 00 01 80 79 Receive:06 04 02 04 BA 8F 83 Total voltage:04BAH, decimalize 1210 unit:0.1V Read the downstream frame of system fault state data: Address 06H 04H 00H 81H 00H 03H Low check High check
in „CRC Prüfsumme für BMS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TB12To5.pdf
demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten. Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „IC“ 500mA betragen darf, das ist also kein Problem. Der Spitzenstrom „ICM“ darf allerdings 1Ampere nicht überschreiten. Der BC327 ist in dieser Schaltung mit
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten. Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „IC“ 500mA betragen darf, das ist also kein Problem. Der Spitzenstrom „ICM“ darf allerdings 1Ampere nicht überschreiten. Der BC327 ist in dieser Schaltung mit
in „suche Inspiration zu LTSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten. Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „IC“ 500mA betragen darf, das ist also kein Problem. Der Spitzenstrom „ICM“ darf allerdings 1Ampere nicht überschreiten. Der BC327 ist in dieser Schaltung mit
in „diode UF4007“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sinustab.txt
80,83,86,89,8C,8F,92,95,98,9B,9E,A2,A5,A7,AA,AD, B0,B3,B6,B9,BC,BE,C1,C4,C6,C9,CB,CE,D0,D3,D5,D7, DA,DC,DE,E0,E2,E4,E6,E8,EA,EB,ED,EE,F0,F1,F3,F4, F5,F6,F8,F9,FA,FA,FB,FC,FD,FD,FE,FE,FE,FF,FF,FF, FF,FF,FF,FF,FE,FE,FE,FD,FD,FC,FB,FA,FA,F9,F8,F6, F5,F4,F3,F1,F0,EE,
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1995_02_15_ps72.pdf
...........................BC548 ...................................T6, T8plungzwischenTransistorgehäuseund 3,9kΩ.....................................BD678 ......................................... T7ofil die Glimmerscheiben auf
in „ELV Labornetzgerät PS7220 defekt, Spannung konstant 60V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BOM-GH-TFT.pdf
Fischer Gesamt 1 C1, C3, C12, C16, C18, C19, C22, C26 8 10µF/10V 0805 0,08 0,64 2 11 0,1µF/63V 0805 0,04 0,44 C2, C4, C10, C14, C15, C17, C20, C21, C23, C24, C25 3 C5, C9 2 1µF/50V 1206 0,04 0,08 4 D1 2 MBR0540-TP SOD-123 0,22 0,44 5 D3 1 BZX284-C30 0805 0,27 0,27 6 TFT-Display 1 LQ043T3DX02, Sharp 27,66
in „Grasshopper und TFT Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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jep106k.pdf
0 0 0 0 0 0 1 01 2 AMI 0 0 0 0 0 0 1 0 02 3 Fairchild 1 0 0 0 0 0 1 1 83 4 Fujitsu 0 0 0 0 0 1 0 0 04 5 GTE 1 0 0 0 0 1 0 1 85 6 Harris 1 0 0 0 0 1 1 0 86 7 Hitachi 0 0 0 0 0 1 1 1 07 8 Inmos 0 0 0 0 1 0 0 0 08 9 Intel 1 0 0 0 1 0 0 1 89 10 I.T.T. 1 0 0 0 1 0 1 0 8A 11 Intersil 0 0 0 0 1 0 1 1 0B 12
in „USBprog jetzt verfügbar als AVR32 Flashprogrammer!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.LST
0000003c g .text 00000000 __do_copy_data 00800078 g .bss 00000000 __bss_start 0000017a g F .text 000000bc main 00000236 g F .text 0000001e __vector_4 00000000 w *ABS* 00000000 __heap_end 00000066 w .text 00000000 __vector_9 00000066 w .text 00000000 __vector_2 0080006a g O .data 0000000b BRIGHT 00000372
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AVRdude_Ergebnis_IDE_verbose.txt
avrdude: Recv: avrdude: Send: d [64] . [00] . [80] F [46] # [23] . [00] & [26] . [00] ) [29] . [00] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [04] . [02] . [02] . [02] . [02] . [02] . [02] . [03] . [03] . [03] . [03] . [03] . [03] . [01] . [02] . [04] . [08] . [10] [20] @ [40] . [80] . [01] . [02
in „Flashen von Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hantek_DSO5062B_250MHz_input_stage_mod_r2.pdf
that JFET cannot directly go on the BC846B land’s, it requires some nasty “free- air” “single-leg” soldering magic. 4. R01_25 I completely fail on this one. Does anybody know why they could have introduced this resistor? Is that an attempt
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Support-Schematic.PDF
A6 B6 PIIC2014 i P33 PR02 PR01 PIQ402 Q4 3.3V R177 PIIC208 A7 B7 PIIC2013 PIP301 1 2 PIP302 0 100K BC557 RG1G PowerNet i I102 I101 P I I C 2A8 9 B8 PIIC2012 GND PIP303 PIP304 D2D 5V P I R G 1 0 1 P I R G 1 0 2 10K PIIC2010 PIIC2011 PIP305 3 4 PIP306 PR02 PR11 41 IN OUT 3.3VV P I I C 2 0 2 GND PIIC2019
in „Zufällige Ausgangsspannungen bei TXB0108PWR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Soldering_Iron_schematics.pdf
/S / / 2 0 4 10k▯'3V3 10k▯' M DD C D I I I T TD T T P P P R7 Q1 IO2/HEATER R8 EN 9 0 1 2 3 4 5 6G BC847 1 1 1 1 1 1 1 3V3 ▯C 10k▯' RXD0 RXD1 TXD 10k▯' ▯C RTS IO15/CS R9 C20 DTR 0▯' 100nF T TXD0 TXD1 RXD 10k▯' E R G R T A R10 Q2 0▯' GND C O U SA L A / / / /H V S 10k▯' BC847 GND 1 1 1 1 2 0 4 I I I I
in „ESP gesteuerter JBC T245 Lötkolben mit USB-C PD - Schematic review“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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37838_Netzteil_NT30V_10A_KM_um_1_.pdf
2 C5 C6 C23 2 0 3 k 5 k 1000u 47n kern 10u R 2 R 1 R 1 16V 25V 10u 8V 1 k 25V 0,1A R 1 T1 D13 6 k BC558 R 1 R 1 ST2 D1-D4 1N4001 ST3 8V Endstufe 0,1A D2 D4 C2 C4 C9 C10 1 T2 R20 SI2 16V0u 47n kern 25V 1,2 ST4 2 7905 3 -5V 2 R21 IC3 1 1,2 630mA ST12 I R22 T R8 T 1,2 ST13 470 R23 1,2 ST5 T3 R24 1,2 R25
in „Frage zu ELV Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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specs_de.pdf
an o (urSN A-3: R BW < 1kH z FSPA N< 10 M Hz) I 0CQ t N Af= 100 Hz A DD. Af= 1 kHz I lkCQ . N <-89 dBc / z Ii _0 0 N A f 10kH z <-11 1 dBcHz X | Af= 100 kHz Ii— " S2 N Af= 300 kHz | Af= 1 MHz <-13 0dB c/Hz . nurfurSN A-3: RB W > 1kH z FSPA N >1 0M Hz A X P N Af= 30 kHz I XO) . kHz Il— O . N A f 100 Ii—M4
in „Wandel & Goltermann SNA-23 26,5 GHz Spektrumanalysator“ · Markt ·
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terminal.txt
00000000 Stack dump: 0x0034d508: 0034d548 7d50e498 00af0124 00000000 0x0034d518: 009ec388 0000002a 7bc8443c 0034d5b4 0x0034d528: 0034d538 7bc3906a 354b5453 4752477e 0x0034d538: 7d50e43b 00000000 00602e68 00000000 0x0034d548: 0034d610 0044243c 0014c608 00af0124 0x0034d558: 0034d5a0 b4421d39 0000012c 00957b60
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Hantek_DSO5062B_250MHz_input_stage_mod.pdf
that JFET cannot directly go on the BC846B land’s, it requires some nasty “free- air” “single-leg” soldering magic. 4. R01_25 I completely fail on this one. Does anybody know why they could have introduced this resistor? Is that an attempt
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lspci_.txt
SERR- <PERR- INTx- Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=04, sec-latency=0 I/O behind bridge: 0000c000-0000dfff Memory behind bridge: f7c00000-f7cfffff Prefetchable memory behind bridge: 00000000f0200000-00000000f03fffff Secondary status: 66MHz- FastB2B- ParErr
in „WIN-Admin braucht hilfe bei LINUX“ · PC Hard- und Software ·
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assembler_O1.txt
Int, IN and OUT EpTable[3].TxOffset = Ep3TxOffset; 80004b8: f44f 70c0 mov.w r0, #384 @ 0x180 80004bc: f8a3 00a8 strh.w r0, [r3, #168] @ 0xa8 EpTable[3].TxCount = EpIntLenId; 80004c0: f44f 5080 mov.w r0, #4096 @ 0x1000 80004c4: f8a3 00aa strh.w r0, [r3, #170] @ 0xaa EpTable[3].RxOffset = Ep3RxOffset;
in „STM32G484 USB CDC Code läuft nur wenn mit <= -O1 kompiliert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMH6560.pdf
3100 V/µs Distortion And Noise Performance nd HD2 2 Harmonic Distortion VO= 2V PP; f = 20MHz −58 dBc HD3 3rdHarmonic Distortion V = 2V ; f = 20MHz −52 dBc O PP THD Total Harmonic Distortion VO= 2V PP; f = 20MHz −51 dBc en Input-Referred Voltage Noise f = 1MHz 3 nV/ CP 1dB Compression Point f = 10MHz
in „Buffer gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dogm_font_4x6.c
,// 0x3E 0x00,0x04,0x54,0x08,// 0x3F 0x00,0x7C,0x44,0x5C,// 0x40 0x00,0x78,0x14,0x78,// 0x41 0x00,0x7C,0x54,0x28,// 0x42 0x00,0x38,0x44,0x44,// 0x43 0x00,0x7C,0x44,0x38,// 0x44 0x00,0x7C,0x54,0x44,// 0x45 0x00,0x7C,0x14,0x04
in „GLCD Font Probleme (wahrscheinlich Pointer)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC16F886.asm
PORTC - TRISC - CM1CON0 - BAUDCTL BCF PORTC,3 ; !!Bank!! PORTC - TRISC - CM1CON0 - BAUDCTL GOTO LADR_0x04C0 ; !!Bank!! 0x04C0 - 0x0CC0 - 0x14C0 - 0x1CC0 LADR_0x04A9 MOVLW 0x02 ; b'00000010' d'002' MOVWF LRAM_0x4D MOVLW 0xBC ; b'10111100' d'188' MOVWF LRAM_0x2E MOVLW 0x02 ; b'00000010' d'002' MOVWF LRAM_0x2F MOVLW 0x96 ; b'10010110' d'150' MOVWF LRAM_0x24 CLRF LRAM_0x25 LADR_0x04B2 GOTO LADR_0x04BE ; !!Bank!! 0x04BE - 0x0CBE - 0x14BE - 0x1CBE LADR_0x04B3 DECF LRAM_0x4D,W BTFSC STATUS,Z GOTO LADR_0x04A2 ; !!Bank!! 0x04A2 - 0x0CA2 - 0x14A2 - 0x1CA2 MOVLW 0xBC ; b'10111100' d'188
in „Software Bügelstation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2.sch.pdf
10K R20 9 COM 10 15 + C9 16 LED- R23 10K R6 13 12 -VIN COM 3 22 39K 2 23 2200µF IC5B -VOUT TC1604A-04_POL 5 OPA4277P AGND DGND DC/DC CONVERTER DGND R27 R22 R25 R7 +5V/VREF 7 9K1 10K 10K 1k 6 DGND +5V/VREF Strom 3 +5V 5V≙5A 2 CH_2 R2 IC3 10k 9 33 IC2 IC1 1 R18 RESET (ADC7)PA7 34 1 2 1 2 10K (ADC6)PA6
in „µC - Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3.sch.pdf
10K R20 9 COM 10 15 + C9 16 LED- R23 10K R6 13 12 -VIN COM 3 22 39K 2 23 2200µF IC5B -VOUT TC1604A-04_POL 5 OPA4277P AGND DGND DC/DC CONVERTER DGND R27 R22 R25 R7 +5V/VREF 7 9K1 10K 10K 1K 6 DGND +5V/VREF Strom 3 +5V 5V≙5A 2 CH_2 R2 IC3 10k 9 33 IC2 IC1 1 R18 RESET (ADC7)PA7 34 1 2 1 2 10K (ADC6)PA6
in „µC - Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430x20x2.h
Watchdog Interrupt Flag */ #define OFIFG (0x02) /* Osc. Fault Interrupt Flag */ #define PORIFG (0x04) /* Power On Interrupt Flag */ #define RSTIFG (0x08) /* Reset Interrupt Flag */ #define NMIIFG (0x10) /* NMI Interrupt Flag */ /************************************************************ * WATCHDOG
in „msp430x20x2.h gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pic24h_1.s
0x9F10 , 0xA220 , 0xA520 , 0xA820 , 0xAB10 .word 0xAE00 , 0xB0F0 , 0xB3D0 , 0xB6B0 , 0xB980 .word 0xBC50 , 0xBF10 , 0xC1C0 , 0xC470 , 0xC710 .word 0xC9A0 , 0xCC30 , 0xCEB0 , 0xD120 , 0xD390 .word 0xD5F0 , 0xD830 , 0xDA70 , 0xDCA0 , 0xDED0 .word 0xE0E0 , 0xE2E0 , 0xE4E0 , 0xE6C0 , 0xE8A0 .word 0xEA60 ,
in „DSPic33 Einführung“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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schrittmotor.asm
xorwf arg,W x_if_z movf i2c_crc,F x_if_z bsf flag,0 bcf SSPCON,5 ; ; !!Bank!! SSPCON - SSPSTAT movlf 0x04,i2c_state ; ; b'00000100' d'004' x_else movlf 0x04,i2c_state ; ; b'00000100' d'004' x_endif x_endif incf i2c_len,F goto return_4f9 state_2 ; address read incf i2c_len,F movfw i2c_len subwf arg,W x_if_c
in „Linear Schrittmotor bei Pollin, ggf. mit Treiberplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0513.asm
14845_by if_14845_el: ; 01BA ;; 116 : hd44780 = "+" movlw H'2B' call _13852__vector if_14845_by: ; 01BC ;; 118 : print_decimal_2( hd44780, d, " " ) movlw H'04' movwf H'01A' movf H'013',w movwf H'01B' movlw H'20' call _12124__vector ;; 119 : hd44780 = "." movlw H'2E' call _13852__vector ;; 120 : print_decimal
in „Jal compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GLCD_DATA.C
0x00, 0x02, 0xDF, 0x6D, 0xB3, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCF, 0x3C, 0xF3, 0xCF, 0x36, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x63, 0xBD, 0xB9, 0xCE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x47, 0x77, 0xBB, 0x75, 0x3B, 0x9D, 0xCC, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCD, 0x27, 0x8C, 0x79, 0x3C, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x04, 0x63, 0xBD, 0xF9,
in „Merkwürdigkeit mit PROGMEM Array“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hoymiles-scan.txt
010001012B00210064012E00210064000090C294 1 091756235 D61B 095346815 022A 096556489 DE60 099755179 C04F 104554596 30E4 107755665 4FF9 117355490 1959 120556467 C294 00 2888817201 00DC 1B 2 95 74919272 74919272 010001012E0021006401290022006400009186F1 1 00 2888817201 00DE 1B 3 95 74919272 74919272 0228A3000028EB012A012C08F0138700BF0A4B04
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR910.TXT
02 3D 40 60 F8 3E 40 02 00 B0 12 C6 FF B0 12 86 FF B0 12 BA FF 0A 12 0B 12 08 12 09 12 06 12 07 12 04 12 48 43 49 43 47 43 0A 43 04 3C 7C 40 3F 00 B0 12 C2 FF F2 D0 40 00 21 00 57 43 B0 12 A6 FF 46 4C 7C 90 1B 00 FA 27 F2 C0 40 00 21 00 4E 46 7E 80 53 00 37 24 5E 83 13 24 6E 83 36 24 7E 80 0B 00 5C 24
in „Launchprog V 1.1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Baubeschreibung_1.0.pdf
mit 5000 mm/min mit 66% Leistung (entspricht ca. 25W), danach mehrfacher Klarlackauftrag. Verlauf 02.04.2022 Ideensammlung 10.04.2022 Grundplatte mit XY-Mechanik aufgebaut 24.04.2022 Elektronik auf der Grundplatte verbaut 18.05.2022 Basisversion der Schach-Engine Version 0.24 bereit 20.05.2022 Grundbrett
in „Schachbrettposition Erkennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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merged.lst
; <R0> + <A> --> <R0> 1060: 04B5 12 04 E6 LCALL BIN10 ; BIN*10 --> BIN 1061: 04B8 E7 MOV A,@R1 1062: 04B9 54 0F ANL A,#0FH 1063: 04BB 12 05 04 LCALL ADDA0 1064: 04BE 09 INC R1 1065: 04BF DF EA DJNZ R7,CONB1 1066: 04C1 22 RET 1067:
in „8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC-BCD.C
bleibt (m sste eigentlich "00\0","01\0,... heissen, TurboC f uellt es automatisch) "00","01","02","03","04","05","06","07","08","09", "10","11","12","13","14","15","16","17","18","19", "20","21","22","23","24","25","26","27","28","29", "30","31","32","33","34","35","36","37","38","39", "40","41","42","43"
in „ADC-Wert z.B. in Spannung umrechnen und dezimal ausgeben mittels Tabellen, auch Linearisieren“ · Projekte & Code ·
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main.lst
00000000 00000000 00001080 2**0 CONTENTS, READONLY, DEBUGGING 4 .comment 00000011 00000000 00000000 00001b04 2**0 CONTENTS, READONLY Disassembly of section .text: 00000000 <__vectors>: 0: 12 c0 rjmp .+36 ; 0x26 <__ctors_end> 2: 24 c0 rjmp .+72 ; 0x4c <__bad_interrupt> 4: 23 c0 rjmp .+70 ; 0x4c <__bad_interrupt
in „AVR-GCC 4.7.2 Bug?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ili9341gfx.c
0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03, 0x61, 0x59, 0x49, 0x4D, 0x43, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x41, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,
in „ILI9341 langsam Verbesserungsvorschläge?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ili9341GFX.c
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in „ILI9486 8-Bit Parallel Bus deutlich langsamer als SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Forum.PDF
101 DSI0_DN0 DSI1_DN0 94 DSI1.Lane _P e0 0P DSI 3 PIJ10disp03 PCmueoue11 DSI0_DP0 DSI1_DP0 PCmueMdl04 PIJ20disp0 PIJ10disp04 DSI0.Lane1_N ne 10N PCmueodl03 PCmueoue10 DSI1.Lane1_N e1 0N PIJ20disp0 NL DS I0 0L ne 10P DSI0_DN1 DSI1_DN1 N LDS I1 0L e1 0P PIJ10disp05 DSI DSI0.La _P PCmueodl05 DSI0_DP1 DSI1
in „Raspberry Pi Compute Module 3 (Carrier Board)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hardinfo_report.html
="field"><tt> 0400-041f </tt></td><td class="value">pnp 00:07</td></tr> <tr><td class="field"><tt> 04c0-04cf </tt></td><td class="value">pnp 00:07</td></tr> <tr><td class="field"><tt> 04d0-04d1 </tt></td><td class="value">pnp 00:07</td></tr> <tr><td class="field"><tt> 04d2-04ff </tt></td><td class="value
in „Notebook vom Typ Asus UL50VT erkennt weder Festplatte noch DVD-Laufwerk“ · PC Hard- und Software ·
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1MA98_4E_dB_or_not_dB.pdf
computationally to 1 Hz. Now, we reference this power to the power of the carrier Pcto produce a result in dBc (1 Hz bandwidth). The c in dBc stands for “carrier”. 1MA98_4E 20 Rohde & Schwarz What do we measure in decibels? We thus obtain the phase noise, or more precisely, the single sideband (SSB) phase noise
in „Wie stehen dBm und Volt zueinander?“ · HF, Funk und Felder ·
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LTC1407CMSE.pdf
is that the closed-loop bandwidth LT1810: 180MHz GBWP, –90dBc distortion at 5MHz, must be greater than 40MHz to ensure adequate small- unity gain stable, rail-to-rail in and out, 15mA/amplifier, signal settlingfor full throughput rate. If slower opamps16nV/ Hz.
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Labornetzteil.pdf
2 MINI TRÄGE0,63A 0,32 € 0,64 € µA 7812 2 µA 7812 0,30 € 0,60 € Isolierscheibe 2 GLIMMER TO 220 0,04 € 0,08 € Als Schaltnetzteil lassen sich natürlich auch andere als das das angegebene einbauen. Tatsächlich kamen Isolierring 2 IB 2 0,04 € 0,08 € unterschiedliche Netzteile zum Einsatz:AC-005 von Relais
in „Präzisions Labornetzteil 2x30V 3A, Eigenbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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asmjbt3.a51
'' DB 0xDB ;DB -- '' DB 0x03 ;03 -- '' DB 0xEB ;EB -- '' DB 0x03 ;03 -- '' DB 0xFB ;FB -- '' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0x13 ;13 -- '' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0x2A ;2A -- '*' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0x3A ;3A -- ':' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0x50 ;50 -- 'P' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0x62 ;62 -- 'b' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0x73 ;73 -- 's' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0x86 ;86 -- '' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0x97 ;97 -- '' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0xA8 ;A8 -- '' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0xB9 ;B9 -- '' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0xCC ;CC -- '' DB 0x04 ;04 -- '' DB 0xDD ;
in „Eprom von Denon DJ Laufwerk defekt Winbond 78e52“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Algorithmus.txt
10000000 01000101 10111011 128 69 187 45499 D0 45 BB 11010000 01000101 10111011 208 69 187 62779 20 45 BC 00100000 01000101 10111100 32 69 188 24764 70 45 BC 01110000 01000101 10111100 112 69 188 42044 C0 45 BC 11000000 01000101 10111100 192 69 188 59324 10 45 BD 00010000 01000101 10111101 16 69 189 21309
in „Wer findet den Algorithmus dieser Codierung heraus? sPLAN4.0 sPLAN7.0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sony_M610__MBX-176_.pdf
VCC_SM9 VCC_AXG_NCTF34 AA17 AP35 VCC_NCTF28 C BB33 VCC_SM10 VCC_AXG_NCTF35 AB16 AP36 VCC_NCTF29 V BC32 VCC_SM11 VCC_AXG_NCTF36 AB19 AR35 VCC_NCTF30 VCC_SM12 VCC_AXG_NCTF37 VCC_NCTF31 C BC33 VCC_SM13 VCC_AXG_NCTF38 AC16 AR36 VCC_NCTF32 C BC35 VCC_SM14 VCC_AXG_NCTF39 AC17 Y32 VCC_NCTF33 BD32 VCC_SM15
in „Blitzschaden an Sony Vaio Notebook“ · PC Hard- und Software ·
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gen_tables.pl
instrs = ( [ "fetch_nop", "exec_nop", "store_nop", 4 ], # 00 : NOP [ "fetch_dir16", "exec_nop", "store_bc", 10 ], # 01 nn nn : LXI B, d16 [ "fetch_a", "exec_nop", "store_mbc", 7 ], # 02 : STAX B [ "fetch_bc", "exec_inc16", "store_bc", 5 ], # 03 : INX B [ "fetch_b", "exec_inc", "store_b", 5 ], # 04 : INR
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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universal.txt
Code: 0x02 = NEC Adr: 0x7B80 Cmd: 0x0013 Flg: 0x01 Code: 0x04 = MATSUSH Adr: 0x0B0F Cmd: 0x04F0 Flg: 0x00 Code: 0x04 = MATSUSH Adr: 0x0B0F Cmd: 0x04F0 Flg: 0x01 Code: 0x04 = MATSUSH Adr: 0x0B0F Cmd: 0x04F0 Flg: 0x01 Code: 0x07 = RC5(x) Adr: 0x0005 Cmd: 0x000C Flg
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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Transistortester093k.pdf
Diode, 597mV, 267pF Diode, 597mV, 266pF 2N3055 NPN, B=20, 626mV NPN, B=21, 626mV NPN, B=21, 625mV BC546B NPN, B=368,787mV NPN, B=371, 787mV NPN, B=347, 786mV BC556B PNP, B=284, 797mV PNP, B=428, 798mV PNP, B=257, 796mV NPN, B=159, 737mV NPN, B=187, 736mV NPN, B=179, 735mV BC639 BC640 PNP, B=215, 729mV