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STM.pdf
o Tstg StorageTemperature Range - 40 to 150 C Top Operating Junction TemperatureRange - 40 to 125 oC (*) For 18 < V < 40 the regulator is in shut-down IN THERMALDATA Symbol Parameter PENTAWATT TO-220 ISOWATT220 DPAK/PPAK Unit o Rthj-casehermal Resistance Junction-case 3 3 4 8 oC/W R thj-ambhermal Resistance
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Driver_Library_user_guide.pdf
None. 7.2.2.4 FlashIntEnable Enables individual flash controller interrupt sources. October 30, 2008 71 Flash Prototype: void FlashIntEnable(unsigned long ulIntFlags) Parameters: ulIntFlags is a bit mask of the interrupt sources to be enabled. Can be any of the FLASH_FCIM_PROGRAM or FLASH_FCIM_ACCESS values
in „I2C Display Steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OLIMEX-stm32-p107-schematic.pdf
USART1_CTS/CAN1_RX/TIM1_CH4/OTG_FS_DM EN1 OUT1 6 n _ O 74 VSS PA12/USART1_RTS/CAN1_TX/TIM1_ETR/OTG_FS_DP71 OTG_DP USB_HOST_D+ 4 EN2 OUT2 6 3 F M S 49 VSS PA13/JTMS/SWDIO 72 TMS TMS 3.3V USB_OTG_D+ USB_FAULT . 3 8 #OC1 IN 2 T U 1E PA14/JTCK/SWCLK 76 TCK TCK k k 5 #OC2GND 1 C35 N _ FB1 77 TDI U6 T E 22 PA15
in „Streuung der ADC-Werte beim STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADV7175A.pdf
Output Current5 33 34.7 37 mA 6 Output Current 5 mA DAC-to-DAC Matching 0.6 5 % Output Compliance, V OC 0 +1.4 V Output Impedance, R OUT 15 k Output Capacitance, COUT IOUT = 0 mA 30 pF VOLTAGE REFERENCE Reference Range, V I = 20 A 1.112 1.235 1.359 V REF VREFOUT POWER REQUIREMENTS 7 VAA 4.75 5.0 5.25 V
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Windows verweigert alle Nicht-Windows-Updates
nachvollziehen: [pre] traceroute to 62.106.1.4 (62.106.1.4), 64 hops max, 40 byte packets [...] 6 oc-fra.tng.de (194.54.95.130) 71.333 ms 41.458 ms 88.016 ms 7 xe-2-3-0.ffm2nqp1.de.ip.tdc.net (80.81.192.16) 68.255 ms 112.661 ms 69.508 ms 8 xe-2-2-0-0.psl-peer2.hel.fi.ip.tdc.net (62.236.1.93
PC Hard- und Software ·Virus 744 · ·62 Antworten
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RN-Mega_Board.pdf
(freie RS232 /TTL Pegel) Pin 13 PH1 / TXD2 (freie RS232 /TTL Pegel) Pin 14 PH2 / XCK2 Pin 15 PH3 / OC4A Pin 16 PH4 / OC4B Pin 17 PH5 / OC4C Pin 18 PH6 / OC2B Pin 19 PB0 / SS / PCINT0 (SPI-Bus) Pin 20 PB1 / SCK / PCINT1 (SPI-Bus und ISP) Pin 21 PB2 / MOSI / PCINT2 (SPI-Bus und ISP) Pin 22 PB3 / MISO /PCINT3 (SPI-Bus und ISP) Pin 23 PB4 / OC2A / PCINT4 Pin 24 PB5 / OC1A / PCINT5 Pin 25 PB6 / OC1B / PCINT6 Pin 26 PB7 / OC0A / OC1C / PCINT7 Pin 27 PH7 / T4 Pin 28 PG3 / TOSC2 / Uhrenquarz bereits auf Modul Pin 29 RESET (kurz mit GND verbinden
in „ATmega2560 spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT90CAN128.pdf
9-5 on page 72. Table 9-7. Overriding Signals for Alternate Functions in PB7..PB4 Signal Name PB7/OC0A/OC1C PB6/OC1B PB5/OC1A PB4/OC2A PUOE 0 0 0 0 PUOV 0 0 0 0 DDOE 0 0 0 0 DDOV 0 0 0 0 OC0A/OC1C PVOE ENABLE (1) OC1B ENABLE OC1A ENABLE OC2A ENABLE PVOV OC0A/OC1C (1) OC1B OC1A OC2A PTOE 0 0 0 0 DIEOE
in „uC + 3 Schieberegister + 7-Segmentanzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ateme16.pdf
by the waveform generator to generate a PWM or variable frequency output on the Output Compare Pin (OC0). See “Output Compare 71 2466T–AVR–07/10 ATmega16(L) Unit” on page 73. for details. The compare match event will also set the Compare Flag (OCF0) which can be used to generate an output compare interrupt
in „Atmega16 und spi bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ateme16.pdf
by the waveform generator to generate a PWM or variable frequency output on the Output Compare Pin (OC0). See “Output Compare 71 2466T–AVR–07/10 ATmega16(L) Unit” on page 73. for details. The compare match event will also set the Compare Flag (OCF0) which can be used to generate an output compare interrupt
in „Atmega16 und spi bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATA3__10.1.1.8.6120.pdf
68: Minimum PIO transfer cycle time with IORDY ....................................................71 8.7.35 Words 69-79: Reserved.....................................................................................................71 8.7.36 Word80: Major version number .........................................................................................71 8.7.37 Word81: Minor version number .........................................................................................71 8.7.38 Words 82-83: Command sets supported.............................
in „Widerstand von IDE-Kabel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC9S12XF512.pdf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1.4.3 Freeze Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1.5 Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „Probleme beim Ansteuern eines EEPROM über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM-KIT-SSK_for_BF533.pdf
ARDY 66 65 70 69 BF_AWE 70 69 BF_ARE 68 67 B BF_PPI0_D1 74 73 BF_PPI0_D2 EXP_PPI0_CLK /SMS 74 73 72 71 B 76 75 BF_PPI0_D3 R14 C1 L 76 75 74 73 80 79 I 80 79 78 77 82 81 0 22pFND P /SRAS 82 81 SCKE 80 79 86 85 X /SWE 86 85 I CLK_OUT_EXP2 84 83 /BG 88 87 E 88 87 86 85 /BGH 90 89 90 89 88 87 90 89 M GND
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Dec_T45_Adv1_90.asm
ADC0) PB5 = 1 8 = VCC ;(ADC3) PB3 = 2 7 = PB2 (ADC1/SCK/T0/INT0) ;(ADC2) PB4 = 3 6 = PB1 (AIN1/MISO/OC1A) ; GND = 4 5 = PB0 (AIN0/AREF/MOSI) ; ; DCC Decoder ; ;RESET PB5 = 1 8 = VCC ;Funktion 2 PB3 = 2 7 = PB2 DCC Eingang ;Funktion 1 PB4 = 3 6 = PB1 Ausgang Rückwärts ; GND = 4 5 = PB0 Ausgang Vorwärts
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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Grafikkarte für (Gamer-) HTPC
etwas: Sollte ich lieber diese http://geizhals.at/deutschland/a548330.html (Gigabyte GeForce GTX 460 OC) oder diese http://geizhals.at/deutschland/a548277.html (MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC) nehmen? Bei der letzteren ist fraglich ob der Kühler herausragt. Dann passt sie nämlich nicht rein. Jetzt
bei 102°C. Verwundern tut mich nur der Stromverbrauch: Boot: 80W Idle: 71W CPU Last: 112W (prime95) GPU Last: 145W (3D Mark Vantage) GPU + CPU Last: 178W (3D Mark Vantage + prime95) Ich weiß, dass mein System ohne Graka ca. 45W braucht (Onboard Graka).
PC Hard- und Software ·Sam .. · ·25 Antworten
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Atmega128_doc2467.pdf
in PB7..PB4 Signal Name PB7/OC2/OC1C PB6/OC1B PB5/OC1A PB4/OC0 PUOE 0 0 0 0 PUOV 0 0 0 0 DDOE 0 0 0 0 DDOV 0 0 0 0 PVOE OC2/OC1C ENABLE (1) OC1B ENABLE OC1A ENABLE OC0 ENABLE PVOV OC2/OC1C (1) OC1B OC1A OC0B DIEOE 0 0 0 0 DIEOV 0
in „ATMEGA128 Timer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XPLAIN_Shematic.pdf
VCC 63 1 C A11 NC0 36 GND 14 GND GND 62 SDRAM_CLK GND NC1 15 0 n VCC PH7(EBI) NC2 C 1 PC0 15 PC0(SDA-OC0A-_OC0A) PH6(EBI) 61 SDRAM_CKE SDRAM_BA0 20 BA0 NC3 2 V_XM PC1 16 PC1(SCL-XCK0-OC0B-OC0A) PH5(EBI) 60 SDRAM_BA1 SDRAM_BA1 21 BA1 NC4 4 PC2 17 PC2(RXD0-OC0C-_OC0B) PH4(EBI) 59 SDRAM_BA0 NC5 7 PC3 18 PC3(TXD0-OC0D-OC0B) PH3(EBI) 58 SDRAM_DQM SDRAM_DQM 39 DQM NC6 8 PC4 19 57 SDRAM_RAS 10 PC5 20 PC4(_SS-OC1A-_OC0C) PH2(EBI) 56 SDRAM_CAS NC7 13 PC6 21 PC5(XCK1-MOSI-OC1B-OS0C) PH1(EBI) 55 SDRAM_WE SDRAM_WE 16 NC8
in „Xplain: Schaltplan gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mehrere MC seriell über Datenbus verbinden (1Draht)
Mit Timer0 (OC0A, PB0 und PCINT0) klappt es wunderbar. Nur mit dem Timer1 bekomme ich es nicht hin. Platinen schon fertig, der Bus müsste auf PB4/OC1B/PCINT4. Nach wie vor läuft der Timer1 in der Simualtion AVR-Studio
function) NextSerialTest C:\Users\Abc\Documents\Atmel Studio\7.0\NextSerialTest\NextSerialTest\main.c 71 Error 'TCCR1B' undeclared (first use in this function) NextSerialTest C:\Users\Abc\Documents\Atmel Studio\7.0\NextSerialTest\NextSerialTest\main.c 79 Error 'PCMSK1' undeclared (first use in
Projekte & Code ·Peter D. · ·38 Antworten
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71x_map.h
******/ /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/ #ifndef __71x_MAP_H #define __71x_MAP_H #ifndef EXT #define EXT extern #endif /* EXT */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "71x_conf.h" #include "71x_type.h"
in „enc28j60 LanController initialisieren auf ARM7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M43T.pdf
0.102 ± 0.102 0.20 ± 0.025 2.5 ± 0.1 (0.004 ± 0.004) (0.008 ± 0.001) (0.098 ± 0.004) 7 MAX. 1.27 0.71 (0.050)SC (0.028)IN. MAX. LEAD COPLANARITY DIMENSIONS IN MILLIMETERS (INCHES) = 0.102 (0.004) * MAXIMUM MOLD FLASH ON EACH SIDE IS 0.15 mm (0.006) NOTE: FLOATING LEAD PROTRUSION IS 0.15 mm (6 mils) MAX
in „Optokoppler Berechnung max. Übertragungsfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mega644.pdf
Figure 11-5 on page 78. Table 11-13. Overriding Signals for Alternate Functions PD7:PD4 PD6/ICP1/ PD7/OC2A/ OC2B/ PD5/OC1A/ PD4/OC1B/XCK1/ Signal Name PCINT31 PCINT30 PCINT29 PCINT28 PUOE 0 0 0 0 PUOV 0 0 0 0 DDOE 0 0 0 0 DDOV 0 0 0 0 PVOE OC2A ENABLE OC2B ENABLE OC1A ENABLE OC1B ENABLE PVOV OCA2A OC2B
in „AVR Controller braucht zu viel Strom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CP_Robot_12b_sch.pdf
Sup 0 +3.3 Pwr 0 1 +5 +3.3 5 Sup 0 +3.3 Pwr 0 2 Pwr 0 2 +5 X43 +5 +24V +24V +24V +24V Pas 0 Sup 0 OC 0 8 7 OC 0 Pas 0 2 OC 0 8 7 OC 0 ON RESET G ON RESET RESET a a a a u u u u 71 Pwr 0 S C24 SC23 SC4 SC3 GND PSK02 Pwr 0 3 72 Pwr 0 Pwr 0 3 71 Pwr 0 0 0 0 0 Pwr 0 4 GND GND 14 Pwr 0 Pwr 0 4 GND GND 72
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MC9S12XF512.pdf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 1.4.3 Freeze Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 1.5 Security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „Wie oft kann ein µC programmiert werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CY7C64613_1.pdf
SLWR 29 74 RESERVED PA5 / FRD# / RDY5 / SLRD 30 73 RESERVED PA6 / RxD0OUT 31 72 GND PA7 / RxD1OUT 32 71 RESERVED PSEN# 33 70 RESERVED 34 69 CLKOUT RESET# GND 35 68 VCC VCC 36 67 GND 37 66 RESERVED USBD+ XCLKSEL 38 65 USBD- 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
in „Logikanalzyer mit FT232BL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega_328.pdf
2 (PCINT16/RXD) PD0 2 27 PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) (PCINT17/TXD) PD1 3 26 PC3 (ADC3/PCINT11) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3 1 24 PC1 (ADC1/PCINT9) (PCINT20/XCK/T0) PD4 2 23 PC0 (ADC0/PCINT8) (PCINT18/INT0) PD2 4 25 PC2 (ADC2/PCINT10) (PCINT19/OC2B/INT1) PD3 5 24 PC1 (ADC1/PCINT9) GND 3 22 ADC7 (PCINT20/XCK/T0)
in „1 Wire mit Atmega328“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1963_1.1.pdf
...................................................................................................71 9.65 SETDBC T HRESHOLD .........................................................................................................................................72 9.66 GET DBC T HRESHOLD ............
in „TFT- Ansteuerung ET0350G0DH6 (Glyn) mit HX8238 LCD Driver und Microchip Graphic Lib“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S1D13506_Spec_Rev_12.2.pdf
. . 70 7.4.2 Power Save Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 7.5 Display Interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 7.5.1 Single Monochrome 4-Bit Panel Timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7.5.2 Single Monochrome
in „Suche TFT-Farb-Display für Mikrocontroller-Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUWW5AM-KYLX-6P7Q.pdf
page 20 Emission Flux Intensity I = 350 mA I = 350 mA F F Φ Vmlm) IV(mcd) LUW W5AM-KXKZ-5P7R white 71.000 ... 112.000 22.900 (typ.) Q65110A7565 LUW W5AM-KYLX-6P7Q white 82.000 ... 130.000 26.500 (typ.) Q65110A7564 Bestellinformation Ordering Information 1Seite 20 2Seite 20 Typ Farbtemper Lichtstrom Lichtstärke
in „LED-Beleuchtung: Warmweiß oder Kaltweiß?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Protokoll ELV Funk-Temperatur-/ Luftfeuchtesensor ASH500
Hallo,da ich hier grade einen SHT71 in betrieb genommen habe und noch einen Sensor gebrauchen könnte hab ich mal einige Fragen.Hat jemand schon den ASH500?Wen ja,kann man den Sensor einigermaßen gut auslöten (keine SMD erfahrung) und wenn
jedoch ist er nicht vollständig HM-kompatibel (laut ELV-Support ein etwas anderes Protokoll als beim OC 3), was zu Problemen führen kann (z.B. nach einem Batteriewechsel)!" > Ich denke mal, dass der Sender nur stur umrechnet und nicht überprüft, > ob der Wert denn überhaupt realistisch ist. Ich hatte
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Black Friday · ·120 Antworten
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pkg.pdf
SEE DETAIL "A" END VIEW S Y COMMON B DIMENSIONS 2 NX R R1 O GAUGE PLANE L MIN. NOM. MAX. A -- -- 2.0 OC A A 1 0.05 -- -- A 2 1.65 1.75 1.85 0.25 BSC b 0.22 - 0.38 A b 1 0.22 0.30 0.33 L 4 c 0.09 -- 0.25 SEATING PLANE c 1 0.09 0.15 0.21 L1 D 9.90 10.20 10.50 DETAIL 'A' E1 5.00 5.30 5.60 e 0.65 BSC E 7.40 7.80 8.20 WITH LEAD FINISH L 0.55 0.75 0.95 b1 L1 1.25 REF. N 28 OC 0∞ 4∞ 8∞ c c1 R1 0.09 -- -- (b) 5 BASE METAL 6 SECTION A-A NOTES: 1. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS. 2. DIMENSIONING & TOLERANCES PER ANSI.Y14.5M-1982. 5. DIMENSION b DOES NOT INCLUDE DAMBAR PROTRUSION
in „Pinabstand aus dem Datenblatt ermitteln, ich blicke nicht durch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ltn154x3-l06.pdf
Operating Range ( 50,50.4 ) 40 ( 60,27.7 ) 20 Storage Range 5 0 -40 -20 0 20 40 60 80 Temperature ( OC) (2) 2ms, half sine wave, one time for ±X, ±Y, ± Z. (3) 5 - 500 Hz, random vibration, 30min for X, Y, Z. (4) At testing Vibration and Shock, the fixture in holding the Module to be tested have to be
in „BeagleBoard LVDS Transmitter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AEMA_PWM_24Hz.asm
reached OUT OCR1C, R16 ; Use Timer1 in fast pwm mode. LDI R16, (1 << DDB5) ; Activate output. PB5 (OC1D) is used. OUT DDRB, R16 LDI R16, (1 << CS12) ; Timer1 Prescaler /8, start timer Period for PWM is now 8MHz/8=1MHz OUT TCCR1B, R16 LDI R16, (1 << COM1D0) | (1 << COM1D1) \ | (1 << PWM1D) ; COM1D1:0=
in „PWM für langsame periodische Signale“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12_Packet_asm.pdf
************************************************** *** ; init 16 Bit Timer 1 for 4800 Hz output at OC1A pin 15 for tx-test or oscilloscope sync with baudrate 960 0Bd ;********************************************************************************************************* *** ldi TmpL,$C2 ; (1) fast PWM, Top=ICR, OC1A _/~ compare sts TCCR1A,TmpL ; (1) ldi TmpL,$19 ; (1) fast PWM, Top=ICR, clk/1 (no prescaling) sts TCCR1B,TmpL ; (1) ldi TmpL,high(2982) ; (1) count from 0 to 2982 (14,31818MHz / 4800Hz = 2982.95) sts
in „RFM12 - Empfangsstärke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM-Test.c
//////// #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile int unsigned sineTable[52] = {63, 71, 78, 85, 92, 99, 105, 110, 115, 119, 122, 124, 126, 126, 126, 124, 122, 119, 115, 110, 105, 99, 92, 85, 78, 71, 63, 55, 48, 41, 34, 27, 21, 16, 11, 7, 4, 2, 0, 0, 0, 2, 4, 7, 11, 16, 21, 27, 34, 41,
in „PWM mit ATmega8: Takt langsamer als eingestellt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM-Test.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> volatile int unsigned sineTable[52] = {63, 71, 78, 85, 92, 99, 105, 110, 115, 119, 122, 124, 126, 126, 126, 124, 122, 119, 115, 110, 105, 99, 92, 85, 78, 71, 63, 55, 48, 41, 34, 27, 21, 16, 11, 7, 4, 2, 0, 0, 0, 2, 4, 7, 11, 16, 21, 27, 34, 41,
in „PWM mit ATmega8: Takt langsamer als eingestellt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tmote-sky-datasheet.pdf
4 33 L62 AVD D_R 1 SI RA IO_SI 5.6n 5% 5 GND SCLK 32 RA DIO_SCLK 3 2 C 7 6 RF_P CSn 31 R DIO _CS C71 1 L61 2 1 7.5n 5% 7 TXR _ W CH F FO 30 RADIO_GIO0 5.6p 10% x5r 8 29 PKT_INT 5.6p /-0. 5 np0 RF_N FIFOP 1 9 28 GND CCA RADIO_ GIO1 L81 use 50 ohm t aces 10 AVD D_SW S FD 27 RADIO_SFD 1 2 7.5n 5% 11 NC
in „MSP430 - Beste Möglichkeit der Kommunikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_cpm.asm
for 1/8 */ #define REFR_CNT F_CPU / REFR_RATE / REFR_PRE #if defined __ATmega8__ .equ refr_vect = OC2addr #else .equ refr_vect = OC2Aaddr #endif #define EM_Z80 0 /* we don't have any z80 instructions yet */ .equ MMC_DEBUG = 0 .equ INS_DEBUG = 0 .equ MEMTEST = 0 .equ BOOTWAIT = 0 .equ PORT_DEBUG = 0
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
for 1/8 */ #define REFR_CNT F_CPU / REFR_RATE / REFR_PRE #if defined __ATmega8__ .equ refr_vect = OC2addr #else .equ refr_vect = OC2Aaddr #endif #define EM_Z80 0 /* we don't have any z80 instructions yet */ .equ MMC_DEBUG = 0 .equ INS_DEBUG = 0 .equ MEMTEST = 1 .equ BOOTWAIT = 1 .equ PORT_DEBUG = 0
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
for 1/8 */ #define REFR_CNT F_CPU / REFR_RATE / REFR_PRE #if defined __ATmega8__ .equ refr_vect = OC2addr #else .equ refr_vect = OC2Aaddr #endif #define EM_Z80 0 /* we don't have any z80 instructions yet */ .equ MMC_DEBUG = 0 .equ INS_DEBUG = 0 .equ MEMTEST = 1 .equ BOOTWAIT = 1 .equ PORT_DEBUG = 0
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-m8_z80.asm
for 1/8 */ #define REFR_CNT F_CPU / REFR_RATE / REFR_PRE #if defined __ATmega8__ .equ refr_vect = OC2addr #else .equ refr_vect = OC2Aaddr #endif .equ MMC_DEBUG = 0 .equ INS_DEBUG = 0 .equ MEMTEST = 0 .equ BOOTWAIT = 0 .equ PORT_DEBUG = 0 .equ DISK_DEBUG = 0 .equ MEMFILL_CB = 1 .equ STACK_DBG = 0 .equ
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CY7C68013.pdf
IOB IOC IOD SCON1 PSW ACC B 1 SP EXIF INT2CLR IOE SBUF1 2 DPL0 MPAGE INT4CLR OEA 3 DPH0 OEB 4 DPL1 OEC 5 DPH1 OED 6 DPS OEE 7 PCON 8 TCON SCON0 IE IP T2CON EICON EIE EIP 9 TMOD SBUF0 A TL0 AUTOPTRH1 EP2468STAT EP01STAT RCAP2L B TL1 AUTOPTRL1 EP24FIFOFLGS GPIFTRIG RCAP2H C TH0 reserved EP68FIFOFLGS TL2
in „Stereokamera CY7C68013A + 2 mal MT9D131“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Diskreter_Leistungverst_rker_mit_OPVs__-_AN47.pdf
of the two 1k resistors. The LT1097 monitors this summing node, compares it to LTAN47 • TA71 ground and drives the LT1191’s positive input, complet- Figure 71. A1 DC Stabilizes A2 by Forcing the Summing ingaDCstabilizinglooparoundtheLT1191.The100k - Point to Zero 0.01 FtimeconstantattheLT1097limitsitsresponseto
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IS2100EV1.61.pdf
Mark Face up (-9611,246.71) (9611,246.71) Y(+) X(-) (0,0) X(+) Y(-) (9611,-146.71) (-9611,-146.71) ISRON CONFIDENTIAL 11/111 IS2100Ver1.61 ISRON IS2100 20u 20u 20u 20u 20u 25u 15u 20u 15u 25u 20u 25u 20u 15u 20u 20u m 20u 15u
in „LCD-Modul OPTREX 351570AG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM103.pdf
management – Three 16-bit timers, each with up to 4 – 2.0 to 3.6 V application supply and I/Os IC/OC/PWM or pulse counter and – POR, PDR, and programmable voltage quadrature (incremental) encoder input detector (PVD) – 16-bit, motor control PWM timer with dead- – 4-to-16 MHz crystal oscillator time
in „STM32 2 Versorgungsspannungen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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R73 470 RESEU-5 R-5 4 R72 1k RESEU-5 R-5 4 R7 1k R-EU_0207/2V 0207/2V RESISTOR, European symbol 4 R71 4,7 RESEU-5 R-5 4 R7 10k R-EU_0207/7 0207/7 RESISTOR, European symbol 4 R7 100k R-EU_0207/10 0207/10 RESISTOR, European symbol 4 R70 470 RESEU-5 R-5 4 R6 R-EU_0207/12 0207/12 RESISTOR, European symbol
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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447.pdf
ATmega168 AREF - 21 9 - PB6 AVCC - 20 10 - PB7 PB5/PCINT5 - 19 Emergency shutdown (in) UL (out) 11 - PD5/OC0b PB4 - 18 UH (out) 12 - PD6/OC0A PB3/OC2A - 17 WH (out) Tacho (out) 13 - PD7 PB2/OC1B - 16 VL (out) 14 - PB0 PB1/OC1A - 15 VH (out) 19 8010A-AVR-06/06 Table 5-1. AVR pin usage and direction. Pin Name
in „Synchron- / BLDC - Motor zum Laufen bringen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CP/M auf ATmega88
Toshiba 5V, 4MB, x1, file:///home/leo/Archive/Datenblaetter/Memory/TC514100ASJ.pdf GM71C17400CJ6 LGS 5V, 16M, 2KRefr, 4Mx4, FPM file:///home/leo/Archive/Datenblaetter/Memory/GM71C17400CJ.pdf GM71C4100CJ60 LGS 5V, 4M, x1, FPM
ausmerzen lassen. Es dauert.... Meiner rechnet immer noch hier: <adc,sbc> hl,<bc,de,hl,sp>....( 71,680) cycles
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Peter Sieg · ·1951 Antworten
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Tidenuhr_Seite1.pdf
GND GND GND GND +3V3 +3V3 R205 D501 100K BP104FS C205 RESET LDR +3V3 C501 R501 IC201 100n 13 RESET OC0A/OC1C/PB7 12 1M GND 30 100n 14 OC1B/OC4B/PB6 29 34 VCC OC1A/OC4B/PB5 28 CDI GND L201 VCC PB4 120R@100MHz R201 MISO//PDO/PB3 11 MISO 220R 24 AVCC MOSI/PDI/PB2 10 MOSI C201 C202 44 AVCC SCLK/PB1 9 SCLK 42 8 CS 100n 100n AREF SS/PB0 C203 2 32 6 UVCC CLK0/OC4A/PC7 31 R601 100n UCAP OC3A/OC4A/PC6 220R X601 B GND GND GND C204 SNSK B OC4D/TO/PD7 27 1µ OC4D/T1/PD6 26 C601 15 22 23 GND XCK1/PD5 25 LDR 100n 35 GND PD4 21 TXD SNS GND TXD1/PD3 43 GND RXD1/PD2 20
in „Tidenuhr bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xmega_a1.pdf
# INTERRUPT TCC0 AWEXC TCC1 USARTC0 USARTC1 SPIC TWIC CLOCKOUT EVENTOUT GND 13 VCC 14 PC0 15 SYNC OC0A OC0A SDA PC1 16 SYNC OC0B OC0A XCK0 SCL PC2 17 SYNC/ASYNC OC0C OC0B RXD0 PC3 18 SYNC OC0D OC0B TXD0 PC4 19 SYNC OC0C OC1A SS PC5 20 SYNC OC0C OC1B XCK1 MOSI PC6 21 SYNC OC0D RXD1 MISO PC7 22 SYNC OC0D
in „Welchen Wert hat der Pull-up-Widerstand dieses XMega?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sheet1_AmpV2.pdf
D N 1mH P62 GND PCR4102 62 GND PCR4 32 PIR4545 P1.6K01 Q3 GND GND 1.2K801 GND GND GND 52 G G / 12 OC86PICC5050 C636 Q14Q14 C8585 D18D18 470µFPIC501 Semi PI4.7K 61 10µF PI4.7K1 PI4.7K1 PIQ1401MOSFET 51 330µF U3P 676P5PIR7502PIR7501 30BQ060 P61 2.2µF L 2 2IQ1402 R50502 63V DC/DC 10R 10 D s D1414 D D2
in „Verstärker TAS5630“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCB_AmpV2.pdf
PPAU1PCOC8220COC78PAU15O321 P72 COCPAC8402PAC8401ACOC79PA17901COC57 J 120 P10 POL1510 COC86 COC61 O6 C 72 O42 AO5 P71 60 P0 R1 10 A0 81 A0 RPAR5PAR510PAR4012 OPAC720PAC602AC5801 COC59C5PAR3902 PAC7301 RPAR17PAC1PAC102 PAR102 PAR120 O6 O3AC1301PAC1201 PAC10 PAR10 PAR1201 O2O11R2 2 874298742 OA9201PAC1901 PAC202PAC1902
in „Verstärker TAS5630“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·