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kaseikyo.h
define TV_KEY_STTL 0x0501 #define TV_KEY_ASPECT 0xde04 #define TV_KEY_SPEAKER_UP 0x2000 #define TV_KEY_SPEAKER_DOWN 0x2100 #define TV_KEY_UP 0x3400 #define TV_KEY_DOWN 0x3500 #define TV_KEY_1 0x1000 #define TV_KEY_2 0x1100
in „Decoding Panasonic IR-Remote“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tasmota_script_with_device_time28042024.txt
sml(1 1 "68030368730050C316") ;set string to send (REQ_UD2) sml(1 1 "105BFE5916") sDate_Read=s(4.0(2000+((v1>>25&0x78)|(v1>>21&0x07))))+"-"+s(2.0(v1>>24&0x0f))+"-"+s(2.0(v1>>16&0x1f))+"T"+s(2.0(v1>>8&0x1f))+":"+s(2.0(v1&0x3f)) print read on %sDate_Read% sDT=s(2.0(v1>>16&0x1f))+"."+s(2.0(v1>>24&0x0f))+"."+s(4.0(2000+((v1>>25&0x78)|(v1>>21&0x07))))+" " print gelesen am %sDT% sDT2=s(2.0(v2>>8&0x1f))+":"+s(2.0(v2&0x3f)) print gelesen am %sDT2% >W ======================= Device time : {m} %sDT%%sDT2% >M 1 +1,3,rE1,0,2400
in „Wärmezähler über optische M-Bus-Schnittstelle auslesen“ · Haus & Smart Home ·
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ex_41094.pdf
: PCI und PCI-X Slot, 32-Bit, 33Mhz • Hardware system: PCI and PCI-X Slot, 32-Bit, 33Mhz • Treiber: Win98SE/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64) • Driver: Win98SE/ NT 4.0/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8 (32&64) Linux
in „[V] gebrauchte 4 Serielle RS-232 / 1 Parallel Multi I/O PCI Karte (Oxford Chip) EX-41094 (13€)“ · Markt ·
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Gesamtinhalt_1987-2016.pdf
Aichele GMSK Prof. 2000/3 179 - 188 Die Modulationsart der Handys Gisbert Glasmachers Größen einer Radioastronomieanlage Hermann Hagn, 2000/4 237 - 241 DK 8 CI Was bewirkenVersilberungen in der Dipl. -Ing.W. Borschel, 2000
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Code.txt
.CSEG .ORG 0x0000 reset_00: RJMP start .ORG INT0addr ;External Interrupt0 RETI .ORG INT1addr ;External Interrupt1 RJMP manchaster_ein_100 .ORG ICP1addr ;Input capture interrupt 1 RETI .ORG OC1Aaddr ;Timer/Counter1
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main.c
{ } UDR = c; return 0; } void init_uart(void) { UBRRH = UBRRH_VALUE; UBRRL = UBRRL_VALUE; #if USE_2X UCSRA |= (1 << U2X); #else UCSRA &= ~(1 << U2X); #endif UCSRB |= (1 << TXEN); // UART TX einschalten UCSRB |= (1 << RXEN); // UART RX einschalten UCSRC |= (1 << URSEL) | (3 << UCSZ0); // Asynchron 8N1 } int main(void) { DDRA = 0xFF; DDRB = 0xFF; DDRC = 0xFF; DDRD = 0xFF; init_uart(); uart_putc('a'); //Debug ICR1 = 36864; //20 msec bei Teiler 8 und 14,7456 MHz TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << WGM11); // lösche OC1A
in „Problem mit PWM und Servo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ALS31300-Datasheet__2_.pdf
Sensing Range BIN –2000 – 2000 G Sensitivity SENS – 1 – LSB/G Zero-Field Offset Code QVO BIN= 0 G – 0 – LSB ACCURACY PERFORMANCE Offset Error X/Y Axes EOFF(XY) BIN= 0 G –12 – 12 LSB Offset Error Z Axis EOFF(Z) BIN= 0 G –12
in „LSB/G bei einem 3D Hall Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
AREA DATA, READWRITE GPIOC_CRH EQU 0x40011004 GPIOC_ODR EQU 0x4001100C LED EQU 0x20000000 ;Register für RCC RCC_APB1ENR EQU 0x4002101C ;RCC APB1 peripheral clock enable register RCC_APB2ENR EQU 0x40021018 ;RCC APB2 peripheral clock enable
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datenblatt.pdf
D n e A 3 w 10 e P a e e o A 2 n - u A i 0° 180° P x 1 F M Conduction -) A Angle IT 0 1 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1 10 100 TC- Case Temperature - °C IT- On-State Current - A Figure 1. Figure 2. SURGE ON-STATE CURRENT TRANSIENT THERMAL RESISTANCE vs
in „Wer kennt dieses Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
_CR1 LDR r1, = 1 STR r1, [r0] ;Toggeln des PIN13 am PORTC LDR r0, = GPIOC_ODR MOV r1, #0 MOV r2, #0x2000 ;NVIC für Timer 2 freischalten LDR r4, = NVIC_ISER0; LDR r5, = 0x10000000 STR r5, [r4] ;LDR r4, = NVIC_ICER0 ;Wenn ich das bit setze setze ich auch ;LDR r5, = 0x10000000 ;gleichzeitig das bit ISER0
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmpprotocols.h
2850.0e-6 // 2850 usec pulse #define RF_X10_START_BIT_PAUSE_TIME 1710.0e-6 // 1710 usec pulse #define RF_X10_0_PULSE_TIME 570.0e-6 // 570 usec pulse #define RF_X10_0_PAUSE_TIME 570.0e-6 // 1000 usec pause #define RF_X10_1_PULSE_TIME 570.0e-6 // 1000 usec pulse #define RF_X10_1_PAUSE_TIME 1710.0e-6 // 500 usec pause #define RF_X10_FRAME_REPEAT_PAUSE_TIME 4456.0e-6 // frame repeat after 4460 usec #define RF_X10_ADDRESS_OFFSET 1 // skip 1 bit (1st toggle bit9 #define RF_X10
in „IR Fernbedienung mit IRSND“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fluke Multimeter und Netzteil auf Arbeitstisch
400Vp max, AC, V, Ω, CAP, 20A, MAX, DC, mA, KΩ, nF, X2, X20, X2000, X2000, LOGIC, 200mA, COM, 500V MAX, V/Ω, VOLTAGE, CURRENT, V, A, C.C, GND, 2A, 1A, OFF, ON, POWER, FLUKE 45 DUAL DISPLAY MULTIMETER, AUTO, 15.012 V, COM, V m, A mm, Ω, REL, dB, ZERO, V
in „[V] Metex MS-9140 Universal System“ · Markt · · Fotos
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irmp.h
supported protocols // some flags of struct IRMP_PARAMETER: #define IRMP_PARAM_FLAG_IS_MANCHESTER 0x01 #define IRMP_PARAM_FLAG_1ST_PULSE_IS_1 0x02 #define IRMP_PARAM_FLAG_IS_SERIAL 0x04 #define SIRCS_START_BIT_PULSE_TIME 2400.0e-6 // 2400 usec pulse #define SIRCS_START_BIT_PAUSE_TIME 600.0e-6 // 600
in „ATmega resettet dauernd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include "msp430f5529.h" // Einbinden der Definitionen #define T_OnOff 0x02 // Taster an P1.1 #define T_SET 0x02 // Taster an P2.1 #define LED_ON 0x80 // LED (grün) an P4.7 #define LED_X 0x01 // LED (rot) an P1.0 #define LED_X_Br 0x10 // LED_X Brücke an P7.4 (wegen TB0) #define N_Blinken 3 * 2 // 3x ON 3x OFF .... #define N_2Hz 5 // 5x wait_0s1 = 0,5s ==> 2Hz // __________ Prototypen der verwenndeten Funktionen _________________ void TimerB0 (void); void TimerA0 (void); void TimerA1 (void); void
in „Rote LED an Port 1.0 will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sn74hc02.pdf
SN74HC02D SOIC – D Reel of 2500 SN74HC02DR HC02 Reel of 250 SN74HC02DT –40°C to 85°C SOP – NS Reel of 2000 SN74HC02NSR HC02 SSOP – DB Reel of 2000 SN74HC02DBR HC02 Tube of 90 SN74HC02PW TSSOP – PW Reel of 2000 SN74HC02PWR HC02 Reel of 250 SN74HC02PWT CDIP – J Tube of 25 SNJ54HC02J SNJ54HC02J –55 C to 125
in „Ersatztype CD4001“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display_eadogm162w-A.c
} } int main() { lcd_init(); // Initialize the LCD while (1) { lcd_send_byte(0x01, 1); // Clear Display _delay_ms(2); lcd_print("EA DOGM162W-A"); // Display text _delay_ms(2000); lcd_send_byte(0x01, 1); // Clear Display _delay_ms(2); lcd_print("Hello, World!"); // Display text _delay_ms(2000); } }
in „EADOGM162W-A-Anzeige mit XMEGA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mod_pwm.c
unsigned int period,short int dcycle_percent,short int pin); int main(void) { volatile int n; P1DIR=0xFF; //port 1 = output P1OUT=0x00; P1SEL=0xFE; P2DIR=0xFF; //port 2 = output P2OUT=0x00; P4DIR=0xFF; //port 4 = output P4OUT=0x00; P4DIR=0xFF; //port 5 = output P5OUT=0x00; P5SEL=0x20; /* P1SEL.0 = 0 -
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main.c
if ((STAT_REG&0x0800)==0x0800) count_error++; //Bit11: Error_open if ((STAT_REG&0x1000)==0x1000) count_error++; //Bit12: Error_short if ((STAT_REG&0x2000)==0x2000) count_error++; //Bit13: EEPROM_eq_CREG if ((STAT_REG
in „STM32 ,TDC GP22 antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kapitel_204_20Gas-Brennwertkessel_20PL_202005.pdf
Wasser- GasStar Abmessung Abgasrohr Gewicht Gasart CE ................. Nr.: Brennwertgeräte bereich H x B x T* inhalt Ø mm kg kW Liter THRi 1-10 C modulierend 0,9-9 760/540/361 2,5 80 50 E CE-0085AT0244 2-13 THRi 2-13 C modulierend 760/540/361 2,5 80 50 E CE-0085AT0244 THRi 5-25 C modulierend 5-25 760/
in „OLYMP Gastherme GasStar Compact 8-27kW Zündgerät defekt.“ · Haus & Smart Home ·
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manuel_Opto_neutre_10_2010.pdf
....... Stecker 2x5 polig, Steigung 2.54mm Speisung................................................................. Stift 9 des Peripheriegerätes, +5 - +9V DC Übertragungsparameter.....................................
in „Opto-RS232 Empfangsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
R_LED2 PD2 #define sound2 PD1 #define R_LED1 PD0 volatile char f_100ms; void port_init(void) { PORTB = 0xF1; DDRB = 0x0E; PORTC = 0x43; DDRC = 0xBC; PORTD = 0x00; DDRD = 0xFF; } //Ist gleich zu setzen mit void timer0_init(void) { PORTD |=(1<< ziel_led ); //OCR0A = 0x80; //OCR0B = 0x80; TCCR0A |= (1 << WGM01
in „ATmega48 Hardware-PWM - Zu kurzer Servoweg“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
1,8 V und V = R I und I = spule spule S P von ±0,5 % und einer Temperaturdrift von max. 50 ppm/K IS 2000 → I Pessbar auf negativer Seite = -81 A spitze gewählt. und somit V out= 2,7 V - VRim= 2,7 - 50 x 81/2000 = 0,675 V > 0,5 V, somit ist OP2 nicht gesättigt. Die eingebaute Referenz, die für den Anwender
in „Transducer LEM HAIS-50“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
1,8 V und V = R I und I = spule spule S P von ±0,5 % und einer Temperaturdrift von max. 50 ppm/K IS 2000 → I Pessbar auf negativer Seite = -81 A spitze gewählt. und somit V out= 2,7 V - VRim= 2,7 - 50 x 81/2000 = 0,675 V > 0,5 V, somit ist OP2 nicht gesättigt. Die eingebaute Referenz, die für den Anwender
in „LTS25-NP Stromwandler am ATmega -> Spannungsverstärkung muss wohl her“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
1,8 V und V = R I und I = spule spule S P von ±0,5 % und einer Temperaturdrift von max. 50 ppm/K IS 2000 → I Pessbar auf negativer Seite = -81 A spitze gewählt. und somit V out= 2,7 V - VRim= 2,7 - 50 x 81/2000 = 0,675 V > 0,5 V, somit ist OP2 nicht gesättigt. Die eingebaute Referenz, die für den Anwender
in „Messung mit Stromwandler LTSR 15-NP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
1,8 V und V = R I und I = spule spule S P von ±0,5 % und einer Temperaturdrift von max. 50 ppm/K IS 2000 → I Pessbar auf negativer Seite = -81 A spitze gewählt. und somit V out= 2,7 V - VRim= 2,7 - 50 x 81/2000 = 0,675 V > 0,5 V, somit ist OP2 nicht gesättigt. Die eingebaute Referenz, die für den Anwender
in „Wo Entstörkondensatoren in meiner Schaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D_CH23103.pdf
1,8 V und V = R I und I = spule spule S P von ±0,5 % und einer Temperaturdrift von max. 50 ppm/K IS 2000 → I Pessbar auf negativer Seite = -81 A spitze gewählt. und somit V out= 2,7 V - VRim= 2,7 - 50 x 81/2000 = 0,675 V > 0,5 V, somit ist OP2 nicht gesättigt. Die eingebaute Referenz, die für den Anwender
in „Strommessung mit Hallsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSR.pdf
1,8 V und V = R I und I = spule spule S P von ±0,5 % und einer Temperaturdrift von max. 50 ppm/K IS 2000 → I Pessbar auf negativer Seite = -81 A spitze gewählt. und somit V out= 2,7 V - VRim= 2,7 - 50 x 81/2000 = 0,675 V > 0,5 V, somit ist OP2 nicht gesättigt. Die eingebaute Referenz, die für den Anwender
in „LEM-Wandler Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D_CH23103.pdf
1,8 V und V = R I und I = spule spule S P von ±0,5 % und einer Temperaturdrift von max. 50 ppm/K IS 2000 → I Pessbar auf negativer Seite = -81 A spitze gewählt. und somit V out= 2,7 V - VRim= 2,7 - 50 x 81/2000 = 0,675 V > 0,5 V, somit ist OP2 nicht gesättigt. Die eingebaute Referenz, die für den Anwender
in „Stromsensor von LEM prüfen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.s
_CR1 LDR r1, = 1 STR r1, [r0] ;Toggeln des PIN13 am PORTC LDR r0, = GPIOC_ODR MOV r1, #0 MOV r2, #0x2000 ;Ob das hier richtig ist bin ich mir auch nicht sicher. CPSIE i; ;NVIC für Timer 2 freischalten LDR r4, = NVIC_ISER0; LDR r5, = 0x10000000 STR r5, [r4] ;LDR r4, = NVIC_ICER0 ;Wenn ich das bit setze
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil1.txt
if (PINB & 1<<PINB0) //Ausgang aus goto Outputoff; if (PINB & 1<<PINB4) //normal Tasterregister = 0x00; if (PINA & 1<<PINA3) //3,3V Tasterregister = 0x01; if (PINB & 1<<PINB1) //5V Tasterregister = 0x02; if (PINB & 1<<PINB2) //12V Tasterregister = 0x03; if (PINB & 1<<PINB3) //24V Tasterregister = 0x04
in „Gleitkommazahlen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cd4098b__2_.pdf
(mm) Height (mm) CD4098BM96 SOIC D 16 2500 333.2 345.9 28.6 CD4098BPWR TSSOP PW 16 2000 367.0 367.0 35.0 Pack Materials-Page 2 PACKAGE OUTLINE PW0016A TSSOP - 1.2 mm max height SCALE 2.500 SMALL OUTLINE PACKAGE SEATING PLANE C 6.6TYP A 6.2 0.1 C PIN 1 INDEX AREA 14X 0.65 16 1 2X 5.1 4.55
in „Max. Pulsverlängerung mit CD4098“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CUPP_RELAYS.pdf
PeakAC Resistive - - - 50 - - 50 - - 10 Watts Life Expectancy Signal Level 1.0 V 10mA - - 300 - - 2000 - - 500 - x106 Ops (1) 6 Rated Loads x10 Ops Static Contact Resistance 50mV, 10mA CR - - 100 - - 40 - - 200 mΩ Contact Material - - Hg - - Hg - - Ru - - Hg Content - - 16 - - 40 - - N/A - mgrams Relay
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main.c
SysTick_Configuration(); NVIC_Config(); CAN_Config(); Init_RxMes(&RxMessage); TxMessage.Data[0] = 0x08; TxMessage.Data[1] = 0x07; TxMessage.Data[2] = 0x06; TxMessage.Data[3] = 0x05; TxMessage.Data[4] = 0x04; TxMessage.Data[5] = 0x03; TxMessage.Data[6] = 0x02; TxMessage.Data[7] = 0x01; CAN_Transmit(CAN1
in „STM32F4 - CAN1 empfängt nichts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
volatile char f_200ms; volatile char f_100ms; unsigned char servo; void port_init(void) { PORTB = 0xF1; DDRB = 0x0E; PORTC = 0x43; DDRC = 0xBC; PORTD = 0x00; DDRD = 0xFF; } //Ist gleich zu setzen mit void timer0_init(void) { PORTD |=(1<< ziel_led ); //OCR0A = 0x80; //OCR0B = 0x80; TCCR0A |= (1 << WGM01
in „ATmega48 Hardware-PWM - Zu kurzer Servoweg“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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useless_v2.c
gesamter duty-cycle des Servo) long_delay(13); //setze Pin PB1 HIGH PORTB |= ( 1 << PB2 ); //warte X ms (Pulslänge für "Schalter ausschalten"-Ausschlag) _delay_us(1700); //von 1000 us bis 2000 us auswählen! //frage nach schalter-status switch_status = CallSwitchState( &PINB, PB4 ); } //aktiviere wieder
in „ATTiny2313 - Probleme C-Code Useless Machine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL783CKC.pdf
1981 – REVISED AUGUST 2000 functional block diagram VI IN Error – Amplifier VO[ V ref1 ) R2Ǔ R1 + V O OUT Protection Circuit V ref R1 ADJ R2 absolute maximum ratings over operating temperature range (unless otherwise noted) †
in „Wie im Bereich von 1,2Vdc - 117Vdc einstellbare Konstantspannung aus 20Vdc erzeugen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EjN-ST-A10_LIUST-5X_CustomerDisplay.pdf
########### */ liu_outb(unsigned char dat) { long j; unsigned d; unsigned char flg; for(j=0l; j!=(2000l*3l*5l); j++){ // 2000*20/1336 -> 30ms*3*5 450ms d= LSR_TXR+LSR_TXE; _outp(0x0ed,0); //Delay for(flg=(_inp(0x61))&0x10; flg==(_inp(0x61)&0x10);); //Delay 20/1336 msec if((_inp(COM+LSR)&d)==d) // read
in „Hat schon jemand was mit dem FUJITSU VF60 Display gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EjN-ST-A10_LIUST-5X_CustomerDisplay.pdf
########### */ liu_outb(unsigned char dat) { long j; unsigned d; unsigned char flg; for(j=0l; j!=(2000l*3l*5l); j++){ // 2000*20/1336 -> 30ms*3*5 450ms d= LSR_TXR+LSR_TXE; _outp(0x0ed,0); //Delay for(flg=(_inp(0x61))&0x10; flg==(_inp(0x61)&0x10);); //Delay 20/1336 msec if((_inp(COM+LSR)&d)==d) // read
in „Hat schon jemand was mit dem FUJITSU VF60 Display gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spread_Spectrum_Ultrasonic_Positioning_System.pdf
this paper we present a two-dimensional (2D) positioning system. To find the unknown 2D position (x, y) of the target we need two distances to be measured between the transmitter and a well-defined receivers position (x,i)i(we assume that the target is inside the test area). By knowing the height of
in „Datenübertragung per Ultraschall“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
istTag?"Tag":"Nacht"); //hmPackets.SetUnixTimeStamp (getNow()); } } #else //hmPackets.SetUnixTimeStamp(0x62456430); #endif delay(2000); //---NRF-------------------------- DEBUG_OUT.println(F("Setup NRF")); // Configure nRF IRQ input if(INTERRUPT) pinMode(RF1_IRQ_PIN, INPUT); activateRFConf(); delay(2000)
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
istTag?"Tag":"Nacht"); //hmPackets.SetUnixTimeStamp (getNow()); } } #else //hmPackets.SetUnixTimeStamp(0x62456430); #endif delay(2000); //---NRF-------------------------- DEBUG_OUT.println(F("Setup NRF")); // Configure nRF IRQ input if(INTERRUPT) pinMode(RF1_IRQ_PIN, INPUT); activateRFConf(); delay(2000)
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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a26361-d1171-Z180-us.pdf
DIMM 2 DIMM ISA slots - - - - PCI slots 4 4 ISA/PCI shared - - - - AGP-Port - - - - System monitoring x x Thermal Management x x Wake On LAN x x Keyboard On x x IrDA - - - - Chipcard reader x x Save to Disk (ACPI S4) x x Save to RAM(ACPI S3) x x LAN onboard x - - Audio onboard AD 1881 AD 1881 VGA onboard
in „Kingmax PC133 manipulieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
istTag?"Tag":"Nacht"); //hmPackets.SetUnixTimeStamp (getNow()); } } #else //hmPackets.SetUnixTimeStamp(0x62456430); #endif delay(2000); //---NRF-------------------------- DEBUG_OUT.println(F("Setup NRF")); // Configure nRF IRQ input if(INTERRUPT) pinMode(RF1_IRQ_PIN, INPUT); activateRFConf(); delay(2000)
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Display eines Wartungsmenüs für Hardware-Optionen
Maintenance Setup Setup Hardware Options/ CMU-B56v54 Signalling Module 1xHSDPA not installed CMU-B56/2v54 Signalling Module 1xHSDPA not installed CMU-B66 Versatile Base Band Unit Tx included in B68 CMU-B68 Versatile Base Band Unit Tx/Rx 3.04 CMU-B73 A/B Interface not installed CMU-B82 I/Q Access Interface not installed CMU-B83 CDMA2000 Signalling Unit not installed CMU-B85 Speech Coder for CMU-B83 not installed CMU-B88 1xEV-DO for CMU-B83 not installed CMU-B89 CDMA2000/1xEV-DO Sign.Unit not installed CMU-B95 2nd RF Channel not installed
in „[V] Rohde & Schwarz Universal Radio Communication Tester CMU200 - kalibriert“ · Markt · · Fotos
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Lika-cat-c50-de.pdf
Serie C50 serie C50 UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI Vibrationen/Vibrazioni: 10 g, 5-2000 Hz (MIL STD 202F) Betriebstemperatur/Temperatura di lavoro: -20°C +70°C Lagertemperatur/Temperatura di immagazz.: -20°C +80°C (98% R.H. relative Feuchte nicht betauend/senza condensazione) Schutzart
in „encoder gesucht“ · Markt ·
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include.pdf
code[]){ //empfange den Code in Form eines Char[] for(short z = 0; z<7; z++){ //wiederhole den Code7x for(short i = 0; i<12; i++){ //ein Code besteht aus 12bits sendByte(code[i]); } sendByte('x'); //da der code immer mit x/sync abschliesst, brauchen wir den nicht im code und haengen es autisch immer
in „Projekt läuft nicht stabil. Hilfe!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.txt
(Interner PullUp für PC5-7) //DDRB = (1 << PB1 ) | (1 << PB2 ); uint16_t adcval1, adcval2, adcval3,x1,x2,x3,ad1a,ad2a,ad3a,ad1b,ad2b,ad3b; //Deklarationen bool m1 = 0; lcdInit(); ADC_Init(); init(); // Initialisierungen while( 1 ) { //ADC Werte einlesen und umrechnen Channel 1-5 adcval1 = ADC_Read(0) * 2; // Kanal 0 x1=adcval1 / 7; adcval1= adcval1 - x1; ad1a=adcval1/100; ad1b=(adcval1-100*ad1a)/10; adcval2 = ADC_Read(1) * 2; // Kanal 1 x2=adcval2 / 7; adcval2= adcval2 - x2; ad2a=adcval2/100; ad2b=(adcval2-100*ad2a
in „AVR Atmega8, PWM per Taster an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Daten_zu_Problem_mit_single_step.txt
Andreas */ #include <msp430x14x.h> int main( void ){ // Inizialisierung WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // watchdog aus P1SEL=0x00; // Port 1 ist IO P1DIR=0xFF; // Port 1 ist OUTPUT P1OUT=0x00; // Port 1 auf LOW P4SEL=0x00; // Port 4 ist IO P4DIR=0x00; // Port 4 ist INPUT // Programm while( 1 ){ if( P4IN&BIT7 ){ // wenn P4.7 dann P1OUT&=~BIT5; // P1.3 auf LOW }else{ P1OUT|=BIT5; // P1.3 auf HIGH } } } ############################################
in „MSP430, Eclipse, msp430-gcc und single step“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MS5837-30BA-736494.pdf
Condition R = Read N = Not Acknowledge 2 I C Command to read memoryaddress= 011 1 1 1 0 1 1 0 1 0 X X X X X X X X 0 X X X X X X X X 0 Device Address data data S Device Address R A Memory bit 15 - 8 A Memory bit 7 - 0 N P From Master S = Start Condition W = Write A = Acknowledge From Slave P = Stop
in „Microcontroller Auswahlhilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FlipDot.ino
IC9, lade IC4, Zeilencode LOW case 1: tmp |= 0x40 + ziffer; break; // IC8, lade IC5, Spaltencode LOW case 2: tmp |= 0x90 + ziffer; break; // IC2, lade IC3, Spalten + Zeilen HIGH } mcp.writeGPIOAB(tmp); // Speicherpuls erzeugen delay(2000); tmp &= ~0xFF; // Steuerbus auf 0x00, alles inaktiv mcp.writeGPIOAB(tmp); delay(2000); } void schreibeRegister(uint8_t ziffer, uint8_t funktion, uint8_t wert) { uint16_t tmp; if (ziffer > 7) return; tmp = ((uint16
in „Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·