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TM56E6422-tenxtechnology.pdf
/10 TM56E6422 Data Sheet FEATURES 1. ROM: 4K x 16 bits MTP 2. EEPROM: 256 x 8 bits 3. RAM: 256 x 8 bits 4. STACK: 8 Levels 5. System Clock type selections: Fast clock from 1~20 MHz Crystal (FXT) Fast clock from Internal RC (FIRC, 16 MHz) Slow clock from 32768 Hz Crystal
in „MCU identifikation/Datenblatt - MC9989A0ZQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Optical-Incremental-Encoder-Modules.pdf
These Characteristics do not include codewheel/codestrip contribution. Description Sym. Typ. Case1Max. Case2Max. Units Notes PulseWidth Error ∆P 30 40 °e Logic StateWidth Error ∆S 30 40 °e Phase Error ∆φ 2 10 105 °e Case 1: Module mounted on tolerance circle of ±0.13 mm (±0.005 in.). Case 2: HEDS-9000
in „Inkrementalgeber HEDS 9000, TTL, Impulsmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
CLKDIV == 64 | (0 << CS02) | (1 << CS01) | (1 << CS00); // CS[2:0]=011 clkdiv 64 #elif TIMER0_CLKDIV == 256 | (1 << CS02) | (0 << CS01) | (0 << CS00); // CS[2:0]=100 clkdiv 256 #elif TIMER0_CLKDIV == 1024 | (1 << CS02) | (0 << CS01) | (1 << CS00); // CS[2:0]=101 clkdiv 1024 #else #warning: TIMER0_CLKDIV is
in „Probleme in C - kann kein EEPROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwm_varpause.ino
#define PWM_CT1_A 9 //OC1A #define PWM_CT1_B 10 //OC1B #define maxpwm 250 #define minpause 256 uint16_t pwm = 32; uint16_t pause = 256; void ct1_init() { pinMode(PWM_CT1_B,OUTPUT); // 64 khz TCCR1A = (1 << COM1B1)|(1 << WGM11); //fast PWM TCCR1B = (1 << CS10)|(1 << WGM13)|(1 << WGM12); // prescaler 0 OCR1B = pwm; // pwm value ICR1 = pause; // max value } void setup() { pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); Serial.begin(115200); ct1_init(); } char in_ch; void loop() { if (Serial.available()) { in_ch = Serial.read(); if (in_ch == '1') pwm = constrain(
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cnc.c
define XRES 96 /* resolution: steps/mm */ #define YRES 96 #define ZRES 56 #define XMAX (176*XRES) /* max distance: mm */ #define YMAX (116*YRES) #define ZMAX (14*ZRES) #define XSCL (XRES/3) /* steps/display pixel */ #define YSCL (YRES/3) #define ZSCL (ZRES/3) #define MRG 8 /* Left margin */ #define TOP
in „Ansteuerung Bohrfräsplotter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cnc.c
define XRES 96 /* resolution: steps/mm */ #define YRES 96 #define ZRES 56 #define XMAX (176*XRES) /* max distance: mm */ #define YMAX (116*YRES) #define ZMAX (14*ZRES) #define XSCL (XRES/3) /* steps/display pixel */ #define YSCL (YRES/3) #define ZSCL (ZRES/3) #define MRG 8 /* Left margin */ #define TOP
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memcpy_log.pdf
10 10 6.7 5 test_gcc9_3.exe 0.2 0.5 1 2 3.4 6.1 16 25.3 35.9 22.9 15.7 13.7 13.5 4.6 4.1 test_gcc9_max_1.exe 0.3 0.5 1.3 2.5 4.9 9.1 19 23.8 25.2 20.5 12.4 12.3 12.2 4.7 3.6 test_gcc9_max_2.exe 0.4 0.7 1.2 2.1 4.3 8 17.7 23 20.3 16.8 12 10.1 10 7.1 5 test_gcc9_max_3.exe 0.2 0.5 0.9 2 3.4 6.1 16.5 24.7
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zimmergewaechshaussteuerung.txt
hohem Einschaltstrom und Einschwingzeit Netzteil int TempMin = 21; // Einschalttemperatur int TempMax = 23; // Ausschalttemperatur const unsigned int RELAIS_PIN_1 = 10; const unsigned int RELAIS_PIN_2 = 11; const unsigned int RELAIS_PIN_3 = 12; char zeit[10]; // für Zeitanzeige char datum[10]; unsigned
in „LCD Display aktualisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SDS011_laser_PM2.5_sensor_specification-V1.3.pdf
range +60℃ 2 Nova Fitness Co., Ltd. SDS011 sensor Work environment:-10 ~ +50℃ Storage environment:Max 90% 7 Humidity range Work environmen: Max 70% 8 Air pressure 86KPa~110KPa 9 Corresponding time 1s Serial data output 10 1Hz frequency Minimum resolution 11 0.3 μm of particle 70%@0.3μm 12 Counting yield
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main.cpp
angegebene Bit auf 0 #endif //Zufallszahlen für Zeitwerte uint8_t laufZeit = 0; //Zur Info: 0=> 1Sek., Max-Werte für Zeit: 255, Anzahl: 50 //Ablage erfolgt im Flash-Speicher, um RAM zu sparen const uint8_t ANZAHL = 50; //const uint8_t zeitWerteSekundaer[ANZAHL] PROGMEM = {52, 99, 167, 3, 55, 22, 119, 27,
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMC2209-V1.2-manual.pdf
test) CoolStep™ (current dynamic control) 3 、 The Flexible microPlyer interpolation unit can provide 256 microsteps. Stallguard4™locked-motor test can provide an abnormal signal when the motor rotates abnormally. CoolStep™ current dynamic control can save 75% energy. The sinusoidal control can be perfectly
in „Industrielle [3D-Drucker] Bastelgrundlagen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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dmesg.txt
41ns [ 0.000464] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.000807] clocksource: hstimer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370868154 ns [ 0.001084] Console: colour dummy device 80x30 [
in „Wie funktioniert ein HID Eingabegerät unter Linux ?“ · PC Hard- und Software ·
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TouchGLCDm_advanced_3.bas
Collect_sample_point Cls Tmp_i = Xd3 - Xg Tmp_i = Abs(tmp_i) If Tmp_i > 1 Then Goto Error_kali ' Toleranz max. 1 Tmp_i = Yd3 - Yg Tmp_i = Abs(tmp_i) If Tmp_i > 1 Then Goto Error_kali ' Toleranz max. 1 '--[Werte A...Z in den EEprom legen]-------------------------------------------- Writeeeprom A , 100 : Writeeeprom
in „Pollin 16080 Touch mit ATMEGA32 und BASCOM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
Globale Variablen static int TimeBuffer, c, i; static int table[10] = {0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256}; // ************************************************************************************************ // Hauptmethode void main (void) { // **********************************************************
in „PWM-Problem mit PIC16F627A - ISR zu langsam?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UDIV16.INC
op2h lsr i ;2.operand / 2 ror a add op1l, a ;1.Op = 1.Op + 2.Op / 2 adc op1h, i ;cycles: 94/186 (min/max) ;words: 33 udiv16: tst op2h brne udi4 ldi i, 16 ;divisor < 256 udi1: lsl op1l ;loop: 16 * 11 - 1 = 175 cycles rol op1h rol op2h brcs udi2 cp op2h, op2l brcs udi3 udi2: sub op2h, op2l inc op1l udi3: dec i brne udi1 mov op2l, op2h ;store remainder clr op2h ret udi4: ldi i, 8 ;divisor >= 256 clr a udi5: lsl op1l ;loop: 8 * 12 - 1 = 95 cycles rol op1h rol a cp op1h, op2l ;test cpc a, op2h brcs udi6 sub op1h, op2l sbc a, op2h inc op1l udi6: dec i brne udi5 mov op2l, op1h ;store remainder
in „Wie lang dauert eine Divisionsroutine maximal in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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twi_main.c
int i = 0; i < ADRESS_BYTES; i++) { if (twi_buf[i + 1] != uuid[i]) myUUID = false; } //if (twiSlave.maxID!= 0) if (maxID != 0) { //twiBuffer1[0]= twiSlave.maxID; twiBuffer1[0] = maxID; TWI_Send(0x00, twiBuffer1, 1, TWI_MESSAGE_nextID); } twiReceived = 0; break; case TWI_MESSAGE_nextID: if (twiAdressInit & myUUID) { //twiSlave.myID= ++twi_buf[1]; myID = ++twi_buf[1]; //twiSlave.maxID=twiSlave.myID; maxID = myID; } twiReceived = 0; break; case TWI_MESSAGE_newID: //twiSlave.maxID=twi_buf[1]; maxID = twi_buf[1]; twiReceived = 0; twiProcess = false; break; case TWI_MESSAGE_ERROR:
in „stm32 Cortex I2C : Master zieht SCL auf Masse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cMax7219.h
_____| >>> ******************************************************************************/ #ifndef MAX7219_HPP #define Max7219_HPP #include <pinlist.h> // mcucpp #include <delay.h> // delay <us,F_CPU>() #include <drivers/c7segments_.h> // add_char | CharMap(char) namespace Mcucpp { //****************
in „AVR und C++ - ein Versuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wand.c
G_VAR 2 #define B_VAR 3 #define RG_VAR 4 #define RB_VAR 5 #define GB_VAR 6 #define RGB_FIX 7 #define MAX_PROGRAMM_NUMMER 7 #define MIN_HELLIGKEIT 15 int8_t intHelligkeit_EE EEMEM = 100; int8_t RGBKorrektur_EE[MAX_PROGRAMM_NUMMER + 1][3] EEMEM = {{90, 90, 90}, {80, 80, 80}, {100, 100, 100}, {100, 100, 100
in „Mega8 an Schaltnetzteil geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmp.c
, NUBERT_START_BIT_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_START_BIT_PAUSE_LEN_MAX, NUBERT_0_PULSE_LEN_MIN, NUBERT_0_PULSE_LEN_MAX, NUBERT_0_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_0_PAUSE_LEN_MAX, NUBERT_1_PULSE_LEN_MIN, NUBERT_1_PULSE_LEN_MAX, NUBERT_1_PAUSE_LEN_MIN, NUBERT_1_PAUSE_LEN_MAX); printf
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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kit160-6.pdf
das Touch Makro Nr.0 gestartet. Port Makro (0..255) Start bei Änderung an den Eingang Ports IN 1..8. 256 BILDER FEST ABGELEGT Um Übertragungszeiten der seriellen Schnittstelle zu verkürzen, oder auch um Speicherplatz im Prozessorsystem zu sparen, können bis zu 256 Bilder im internen EEPROM abgelegt werden
in „Display ansteuern - Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabellarische Übersicht der TMS70Cx8 Mikrocontroller-Merkmale
TMS70Cx8 Devices 4.1 TMS70Cx8 Key Features TMS70C40/TMS70C20/TMS70C00 Max osc freq at 5V ± 10% 5 MHz Voltage 2.5 to 6 V Operating temperature Industrial Commercial -40°C to 85°C 0°C to 70°C TMS70CT40/TMS70CT20 5 MHz 5V ± 10% 128 Internal RAM (bytes) 128 256 256 TMS70C82/TMS70C82
in „TMS70C08FNL Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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5_-_STM32F_Connectivity_Line.pdf
Product Lines All lines include: Connectivity Line: STM32F107 Multiple communication peripherals Up to 256 KB 2x12-bit ADC PWM Ethernet Up to 5 x USART, 3xSPI, 2xI²C CPUHz Flash / (1µs) OTG (FS) Class I2SoCANx IEEE158 64KB SRAM TempSensor timer 8 ETM* Connectivity Line: STM32F105 FSMC** 72MHz Up to 256 KB
in „STM32: Timer funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12B.pdf
rate Via internal TX data register 172 kbps BRA TX FSK bit rate TX data connected to the FSK input 256 kbps dffsk FSK frequency deviation Programmable in 15 kHz steps 15 240 kHz AC Characteristics (Turn-on/Turnaround timings) Symbol Parameter Conditions/Notes Min Typ Max Units Default capacitance bank
in „Verkaufe Hoperf - 10 rfm12b und 2 rfm12bp 868 MHz“ · Markt ·
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MLX90640-Datasheet-Melexis.pdf
2 Where: = 0 243F & 0 000F + 8 (unsigned) Where: _ = 0 243D & 0 00FF(signed) If _ > 127 ▯ _ = _ − 256 _ = Where: & _ = (signed) If > 127 ▯ = − 256 _ _ _ _ = 2 Where: _ = 0 243E & 0 00FF(signed) If _ > 127 ▯ _ = _ − 256 _ = 2 Where: & _ = (signed) If _ > 127 ▯ _ = _ − 256 11.1.11. Restoring sensitivity
in „MLX90640 IR-Array 32x24 pixel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MLX90640-Datasheet-Melexis.pdf
2 Where: = 0 243F & 0 000F + 8 (unsigned) Where: _ = 0 243D & 0 00FF(signed) If _ > 127 ▯ _ = _ − 256 _ = Where: & _ = (signed) If > 127 ▯ = − 256 _ _ _ _ = 2 Where: _ = 0 243E & 0 00FF(signed) If _ > 127 ▯ _ = _ − 256 _ = 2 Where: & _ = (signed) If _ > 127 ▯ _ = _ − 256 11.1.11. Restoring sensitivity
in „Wärmebildkamera mit dem MLX90640 und Arduino Due“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lika-cat-c50-de.pdf
6.35, 8, 9.52, 10 mm Wellenbelastung (axial und radial)/Carico sull’albero (assiale e radiale): 20 N max. Drehzahl/Numeri giri: 6000 rpm max. Drehmoment bei 20°C/Coppia di partenza a 20°C: ≤ 0,8 Ncm 2 Trägheitsmoment/Momento d’inerzia: 9~ 20 gcm Lebensdauer der Kugellager/Vita cuscinetti: > 10 Umdr./giri
in „encoder gesucht“ · Markt ·
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main.c
unsigned char s,unsigned char v, unsigned char* r, unsigned char* g, unsigned char* b) { unsigned char max_v; unsigned char diff; //Winkel im Farbkeis 0 - 360 in 1 Grad Schritten //h = (englisch hue) Farbwert //1 Grad Schrittweite, 4.25 Steigung pro Schritt bei 60 Grad if(h<61){ *r = 255; *b = 0; *g = 4.25
in „Lightweight WS2811/WS2812 Library“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stack_check.c
=========== // InsertValues //================================== static void InsertValues(uint32_t max_tasks, stru_task_id_pool *task_id_pool_ptr, osThreadId tsk_searched, uint32_t stk_size, uint32_t stk_used, uint32_t stk_left) { for(unsigned i = 0; i < max_tasks; i++) { if (tsk_searched == task_id_pool_ptr
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main.c
F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_CHANNELS 21 // Anzahl der PWM-Kanäle // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet #define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte
in „7x7 rgb led matrix mit schieberegistern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SM_Achse_1_OK.ino
define SM_TAKT ( 1<<PE3 ) // 5 OC3A-Pin #define SM_MIN 25000 // Schrittmotor Minimumwert #define SM_MAX 285 // Schrittmotor Maximumwert //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Tastenentprellung // volatile uint8_t key_state; // debounced and inverted key state
in „CRS Robotics A255 Roboterarm“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_AT89S52.PDF
1 1 AA Byte 0 Byte 1... Read data from Program A AA Byte 255 memory in the Page Mode (Page Mode) (256 bytes) 0101 0000 xxx 2 1 198 Byte 0 Byte 1... Write data to Program Write Program Memory A AA AA Byte 255 memory in the Page Mode (Page Mode) (256 bytes) Note: 1. B1 = 0, B2 = 0 ---> Mode 1, no lock
in „AT89S52 Port 0 als I/0-Port“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_AT89S52.PDF
1 1 AA Byte 0 Byte 1... Read data from Program A AA Byte 255 memory in the Page Mode (Page Mode) (256 bytes) 0101 0000 xxx 2 1 198 Byte 0 Byte 1... Write data to Program Write Program Memory A AA AA Byte 255 memory in the Page Mode (Page Mode) (256 bytes) Note: 1. B1 = 0, B2 = 0 ---> Mode 1, no lock
in „serielle Ausgaben auf AT89S52 Baud-Raten-Generator startet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEMPMEAS.c
Verzögerung wg parasite power } } #if MIT_NAMEN #define DS18B20_12bit 0x7F // #define THERMOanzahlMax 3 // auch thermoNamen anpassen! #define THERMOanzahlMax 2 // auch thermoNamen anpassen! // "123456123456123456" // #define THERMO1WNAMEN " T1 T2 T3" // Überschrift, rechtsbündig #define THERMO1WNAMEN
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PPDF18000_ger-DE.pdf
vor allem in der Übertragungsqualität und der guten Reichweite. Eine integrierbare microSD-Karte (max. 128 GB, benötigtes Zubehör) oder eine externe USB-Festplatte (max. 2 TB) ermöglicht eine dauerhafte Aufzeichnung bis zu 1 Monat oder eine Aufzeichnung nach vorher definiertem Zeitplan. Mit Schutzart
in „Antenne von Funk-Überwachungskamera versetzen“ · HF, Funk und Felder ·
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Web_Haus_Webserver.bas
SPI read Do Loop Until Spsr.spif = 1 'SPI ready Buffer(x) = Spdr Next X Nextpacketptr = Buffer(2) * 256 Nextpacketptr = Nextpacketptr + Buffer(1) Length = Buffer(4) * 256 Length = Length + Buffer(3) Rxstat = Buffer(6) * 256 Rxstat = Rxstat + Buffer(5) 'Get the payload Length = Length - 4 'Discard CRC
in „AVR WebServer und Google Chrome?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LGT8FX8P_databook_v1.0.4.pdf
COM0x=1 时,发生比较匹配时会翻转 OC0x 信号,这种情况下波形的频率可以用下面的公式来计算: oc0xsys/(2*N*(1+OCR0x)) 其中,N 表示的是预分频因子(1,8,64,256 或者 102。) 从公式可以看出,当设置 OCR0A 为 0x0 且无预分频器时,可以获得最大频率为 fsys 的输出 波形。 快速 PWM 模式 设置 WGM0[2:0]=3 或 7 时,定时计数器 0 进入快速 PWM 模式,可以用来产生高频的 PWM 波形,计数最大值 TOP 分别为 MAX(0xFF)或 OCR0x。快速 PWM 模式和其他 PWM 模 式不同在于它是单向操作。计数器从最小值
in „Spot Welder Firmware Update fehlerhaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LGT8FX8P_databook_v1.0.4.pdf
COM0x=1 时,发生比较匹配时会翻转 OC0x 信号,这种情况下波形的频率可以用下面的公式来计算: oc0xsys/(2*N*(1+OCR0x)) 其中,N 表示的是预分频因子(1,8,64,256 或者 102。) 从公式可以看出,当设置 OCR0A 为 0x0 且无预分频器时,可以获得最大频率为 fsys 的输出 波形。 快速 PWM 模式 设置 WGM0[2:0]=3 或 7 时,定时计数器 0 进入快速 PWM 模式,可以用来产生高频的 PWM 波形,计数最大值 TOP 分别为 MAX(0xFF)或 OCR0x。快速 PWM 模式和其他 PWM 模 式不同在于它是单向操作。计数器从最小值
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252039.pdf
SH3, SH4 and V832. 64 MB Space (SH3/SH4) 16 MB Space (V832, SPARClite) Graphics Graphics 32 MB to 256 KB memory 0000000 to 1FBFFFF 16 MB to 256 KB memory 0000000 to 0FBFFFF area area 256 KB Register area 1FC0000 to 1FFFFFF 256 KB Register area 0FCFFFF to 0FFFFFF Graphics 32 MB memory 2000000 to 3FFFFFF
in „LCD Display / Controller eines Schweißgerätes prüfen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSD-05xxD.pdf
Specifications Rated voltage 1000 VDC Resistance 1000 MOhm Output Specifications Voltage accuracy +/- 5 %, max. Ripple and noise (at 20 MHz BW) 50 mV p-p, max. Short circuit protection Momentary Line voltage regulation +/- 1,2 % / 1,0 % of Vin Load voltage regulation +/- 12 %, load = 20 ~ 100 % max. Temperature
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XMEGA-A3BU_XPLAINED_Design_Documentation_rev2.PDF
Crystal datasheet: 0 C C C C C 0 C - CL = 7pF Because JTAG TDO and PDI DATA are O / / C / / O ) ) ) / / max ESR = 60kOhm sharing the same pin on the debug connector VCC_P3V3 0 0 0 / S S K 0 0 0 ) K D there is a possible lock-up situation. C O O 1 M M S O O O 1 X R ATXmega256A3B datasheet: This can happen
in „LED toggeln mit ATxmega256A3BU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP2021.pdf
; 500 TH REC(MAX) = 0.284 x BB, TH DOM(MAX ) = 0.422 x BB, VBB =7.6V - 18V; BIT= 50 µs. D2 = tUS _REC(MAX ) / 2 BIT) Duty Cycle 3 @10.4 kbit/sec .417 — — %t BIT CBUS ;RBUS conditions: 1 nF; 1 k | 6.8 nF; 660 | 10
in „MCP2021 -> Welcher ESD Level wird erreicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-1132EN_DS_HEDS-9x40_2014-03-17__3_.pdf
) 8.99 MAX. (0.354) MAX. R OP= 23.36 mm (0.920 in.) DIMENSIONS IN MM (INCHES) Figure6a.HEDS-6140CodewheelUsedwithHEDS-9040. HEDS-9040 fig 6a 2-56 SETSCREW USE 0.035" HEX WRENCH 0.18 (0.007) 8.43 (0.332) 50.48 DIA. (1.987) MAX. SETSCREW 36.32 22.50MAX. (1.430) (0.886) INDEX PULSE 130° POSITION TYPICAL ARTWORK SIDE ARTWORK SIDE (HEDM-6141) (HEDM-6140) Figure5.MountingPlaneSideA. DIMENSIONS IN mm (INCHES) Figure6b.HEDM-614XSeriesCodewheelusedwithHEDS
in „Incremental Encoder läuft nicht an 2 µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Configuration_adv.h
its usage. */ //#define MAX7219_DEBUG #if ENABLED(MAX7219_DEBUG) #define MAX7219_CLK_PIN 64 #define MAX7219_DIN_PIN 57 #define MAX7219_LOAD_PIN 44 //#define MAX7219_GCODE // Add the M7219 G-code to control the LED matrix #define MAX7219_INIT_TEST 2 // Do a test pattern at initialization (Set to 2 for spiral) #define MAX7219_NUMBER_UNITS 1 // Number of Max7219 units in chain. #define MAX7219_ROTATE 0 // Rotate the display clockwise
in „Marlin 2.0.72 lässt sich nicht compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Users-Manual-revised-4514377.pdf
VH: logical high level Table 33: Logical level of normal digital IO signal Signal VL VH Unit Min Max Min Max Digital input -0.3 0.3*Vpin_min 0.3*Vpin_max Vpin_max V Digital output GND 0.2 Vpin_min-0.2 Vpin V Note: Vpin_min=1.45V, Vpin_max=2.0V (Vpin is high level digital interface, Vpin=1.8V) SLM750
in „USB Input/Output Error mit Kondensator beheben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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01_prog.c
********/ unsigned int make_unsigned(unsigned char *s) { unsigned int n=0; unsigned char i = 0; n=(256*n)+s[i]; i++; n=(256*n)+s[i]; return(n); } long make_long(unsigned char *s) { unsigned char i; long n=0; for (i=0;i<4;i++){ n=(256*n)+s[i]; }; return(n); }; void byte_out(unsigned char x) { unsigned
in „Zwei displays mit Atmega 16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VirtualWire.cpp
for setting timer ticks @ prescaler values for speed // Returns prescaler index into {0, 1, 8, 64, 256, 1024} array // and sets nticks to compare-match value if lower than max_ticks // returns 0 & nticks = 0 on fault static uint8_t _timer_calc(uint16_t speed, uint16_t max_ticks, uint16_t *nticks) { /
in „Korrigierte "VirtualWire" Library für Attiny84 / 85“ · Projekte & Code ·
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CodeBeispielMischer.txt
DiffSoll_IstAbsolut; unsigned long DiffMalVerstaerkung; #define ToteZone 10 #define Kp_Verstaerkung 256 #define MaxZeit 1200 #define MinZeit 5 #define WarteZeit 150 if(FirstFlag) { Mischer->AusgangStellPlus = 0; Mischer->AusgangStellMinus = 0; Mischer->AktueleAufgabe=0; return; } if(MitHandSteuern) {
in „Problem bei Praktischer Verwendung des PID-Regler bei Temperaturregelung.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mischer.c
DiffSoll_IstAbsolut; unsigned long DiffMalVerstaerkung; #define ToteZone 10 #define Kp_Verstaerkung 256 #define MaxZeit 1200 #define MinZeit 5 #define WarteZeit 150 if(FirstFlag) { Mischer->AusgangStellPlus = 0; Mischer->AusgangStellMinus = 0; Mischer->AktueleAufgabe=0; return; } if(MitHandSteuern) {
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CodeBeispielMischer.txt
DiffSoll_IstAbsolut; unsigned long DiffMalVerstaerkung; #define ToteZone 10 #define Kp_Verstaerkung 256 #define MaxZeit 1200 #define MinZeit 5 #define WarteZeit 150 if(FirstFlag) { Mischer->AusgangStellPlus = 0; Mischer->AusgangStellMinus = 0; Mischer->AktueleAufgabe=0; return; } if(MitHandSteuern) {
in „Digitaler PID-Regler für elektromotorisches Heizkörperventil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
O C (MHz) P87C58X2 256B – 32K – 3 – – – n – – – – 32 6 (2) n 12–clk 6-clk 30/33 0–16 0–30/33 P80C58X2 256B 32K – – 3 – – – n – – – – 32 6 (2) n 12–clk 6-clk 30/33 0–16 0–30/33 P87C54X2 256B – 16K – 3 – – – n – – – – 32 6 (2) n 12–clk 6-clk 30/33 0–16 0–30/33 P80C54X2 256B 16K – – 3 – – – n – – – – 32 6 (2) n 12–clk 6-clk 30/33 0–16 0–30/33 256B – 8K – 3 – – – n – – – – 32 6 (2) n 12–clk 6-clk 30/33 0–16 0–30/33 P87C52X2 256B 8K – – 3 – – – n – – – – 32 6 (2) n 12–clk
in „Info zum SAB80C382 gesucht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·