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D15G14E_14_030526.pdf
line (8 bits). 3. Set the end line (8 bits). D/C__ D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 HEX 0 0 0 1 1 0 0 0 0 30 1 SR7 SR6 SR5 SR4 SR3 SR2 SR1 SR0 XX 1 ER7 ER6 ER5 ER4 ER3 ER2 ER1 ER0 XX S1D15G14 turns into the following status in partial non-display area: Driver output : Display OFF is output irrespective of RAM data
in „Nokia LCD 3510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xc164_um_v2.1_2004_03_per.pdf
T6CON. GPT12E_T6CON Timer 6 Control Register SFR (FF48 /A4 ) Reset Value: 0000 H H H 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 T6 T6 T6 T6 T6 T6 SR CLR - BPS2 OTL OE UDE UD T6R T6M T6I rw rw - rw rwh rw rw rw rw rw rw Field Bits Type Description T6SR 15 rw Timer 6 Reload Mode Enable 0 Reload from register
in „Unterschied Compare match und Period Match“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM8S105.pdf
0x00 register 1 0x00 50A1 EXTI_CR2 External interrupt control 0x00 register 2 34/127 DocID14771 Rev 10 STM8S105xx Memory and register map Address Block Register label Register name Resetstatus 0x00 50A2 to Reserved area (17 bytes) 0x00 50B2 (1) 0x00 50B3 RST RST_SR Reset status register 0xXX 0x00 50B4
in „Handbuch STM8S Discovery“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.txt
msp430x12x.h> #define BLANK 0x01 #define XLAT 0x02 #define DCPRG 0x04 #define SCLK 0x08 #define GSCLK 0x10 #define SIN 0x20 #define SOUT 0x40 #define VCPRG 0x80 #define XERR 0x01 //int Dot[] = {0x3F, 0x1F,0x3F, 0x1F,0x3F, 0x1F,0x3F, 0x1F,0x3F, 0x1F,0x3F, 0x1F,0x3F, 0x1F,0x3F, 0x1F}; int Dot[] = {0x23, 0x00,0x00
in „Msp430F169 mit TLC5940 SPI problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myPicFWWLAN.c
Online O '1' O // Version V Version V // Write SFR SW<Adr:3><Value:2> - SW1234AA alles Hex // Read SFR SR<Adr>< Value[x2] SR1234 alles Hex // Setze Port-Bit BW<Port><Bit><Value> - BWA21 // Lese Port-Bit BR<Port><Bit> '0'/'1' BRA2 // Setze Port-LEDs L<Value:1><Value:2> - L5A // Lese DIP-Switch D Value[2]
in „Handy/Mikrocontroller und Wlan Anbindung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GC9306_DS_V1.01.pdf
The following figure shows the read cycle for the 8080-II MCU interface. Figure 8. RDX Data Bus D[17:10]、D[17:9]、 D[17:10]、 D[8:1]orD[17:0] assers D[17:0] 、D[17:10]、 The host reads D[17:0] 、 D[8:1]、D[17:9] or D[17:10] lines negates D[17:0] 、D[17:10]、 when there is a falling edge of D[17:10]、D[8:1]、D[17
in „Einzelne Pixel bei TFT mit GC9306/ILI9341“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm358_inv_amp_4.txt
32 128" f="0"/> <g x="272 288 272 320" f="0"/> <pc x="112 144 64 144" f="0" c="0.00001" iv="0.001" sr="0" mv="1" vd="2.302719484024699"/> <g x="176 352 176 368" f="0"/> <c x="176 272 176 352" f="0" c="0.000009999999999999999" iv="0.001" sr="0" vd="2.291666666634253"/> <p x="32 128 32 80" f="2" me="0"
in „LM358 als Verstärker - stimmt das denn so?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bandwidth_Versus_Video_Resolution.pdf
76 H Rate (kHz) HR 15.73 15.6 31.5 31.5 45.0 33.8 38.3 47.5 61.3 81.1 94.4 Pixel Rate (Mp/s) PR 8.4 10.2 22.7 27.0 74.3 74.3 30.6 50.2 81.3 139.5 203.9 Max Signal BW BW S 4.2 5.1 7.9 11.5 26.0 26.0 10.7 17.6 28.5 51.9 71.4 BW(-3B) Nominal for 0.5dB BW 0.5 18 22 34 49 111 111 46 75 122 223 306 flatness
in „VGA Schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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I2CIO.ASM
program is ; written to communicate at 9600 baud using 8N1 protocol. ; ; ; /|\ /|\ /|\ ; | 24LC04 10k 10k MSP430 ; | |-------| | | |----------| ; ---|Vcc SDA|<-|---+>|P0.4 | ; ---|Vss SCL|<-+-----|P0.0 | ; \|/ ------- | | ; ; ;-----------RAM memory used for variables---------------------------------
in „Software I2C MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP23017-Datasheet.pdf
22 GPA1 GPB6 7 22 GPA1 GPB7 8 21 GPA0 SPDIP GPB7 8 21 GPA0 V DD 9 20 INTA SSOP VDD 9 20 INTA V SS 10 19 INTB V SS 10 19 INTB NC 11 18 RESET CS 11 18 RESET SCK 12 17 A2 SCK 12 17 A2 SDA 13 16 A1 SI 13 16 A1 NC 14 15 A0 SO 14 15 A0 3 2 1 0 B B B B A A A B B B B A A A5 P P P P P P P G G G G G G G G G G
in „kennt jemand sich aus mit MC23017 IO-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DL_Anleitung_XO2_140416.pdf
dem seriellen Eingang SIN verkettet. library ieee; use ieee.std_logic_1164.all; use work.all; entity SR8 is port ( RD, SIN, CLK: in std_logic; D: out std_logic_vector (1 to 8) ); end entity SR8; architecture behavior of SR8 is signal Q: std_logic_vector (7 downto 0); begin SR: process (RD, CLK) is begin
in „Bildung des Zweierkomplements einer 4 Bit-Zahl“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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TPS2120.pdf
www.ti.com SLVSEA3F – AUGUST 2018 – REVISED AUGUST 2020 V IN2 Input VIN1 Voltages 0 V 1 OV2 0 VIN2 VOUT tSW SR OUT V VRCB IN1 V OUT,MIN No Spikes IOUT IIN1 0 Time VOUT,MIN VIN1+ VRCB- (SWx SR OUT where SR OUT= OUT/COUT V = 4.25 V + 50 mV - (5µs x 30mV/µs) = 4.15 V OUT,MIN VOUT,MIN 4.25 V + 50 mV - (5µs x 1A/10µF
in „Speisung umschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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befehlssatz.txt
Push Reg ACC on Stack 0041 0000 0000 0100 0001 Push Reg PC on Stack 0042 0000 0000 0100 0010 Push Reg SR on Stack 0050 0000 0000 0101 0000 Pop Reg ACC from Stack 0051 0000 0000 0101 0001 Pop Reg PC from Stack 0052 0000 0000 0101 0010 Pop Reg SR from Stack 00c0 0000 0000 1ccc 0000 Conditionally Return From
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onkyo_tx_nr_616_service_manual.pdf.pdf
Characteristic(1) 4-04 FL,FR 30Hz -20dBFS N/L/L/L/L 64(Ref) F/CS/SB *5 Characteristic(2) 4-05 FR,C,SL,SR,SBL,SBR,SW 10kHz -20dBFS Y/L/L/L/L 64(Ref) F/CS/SB Mute:FL *5 Separation 4-06 FL,C,SL,SR,SBL,SBR,SW 10kHz -20dBFS Y/L/L/L/L 64(Ref) F/CS/SB Mute:FR *5 Separation 4-07 FL,FR,SL,SR,SBL,SBR,SW 10kHz -20dBFS Y/L/L/L/L 64(Ref) F/CS/SB Mute:C *5 Separation 4-08 FL,FR,C,SR,SBL,SBR,SW 10kHz -20dBFS Y/L/L/L/L 64(Ref) F/CS/SB Mute:SL *5 Separation 4-09 FL,FR,C,SL,SBL,SBR,SW 10kHz -20dBFS Y/L/L/L/L 64(Ref) F/CS/SB Mute:SR *5 Separation 4-10 FL,FR,C,SL,SR,SBR,SW 10kHz -20dBFS
in „Onkyo verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
+25°C, 0 V to 10 V Step to 0.1% 3.5 4.25 s –40°C T +85°C 3.75 5.25 s 3 A Acquisition Time tAQ TA= +25°C, 0 V to 10 V Step to 0.01% 9 s Hold Mode Settling Time tH To 1 mV 1 s Slew Rate4 SR RL= 20 k 3 4 V/ s Capacitive
in „Power Supply Bypassing - wie ist es richtig??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
+25°C, 0 V to 10 V Step to 0.1% 3.5 4.25 s –40°C T +85°C 3.75 5.25 s 3 A Acquisition Time tAQ TA= +25°C, 0 V to 10 V Step to 0.01% 9 s Hold Mode Settling Time tH To 1 mV 1 s Slew Rate4 SR RL= 20 k 3 4 V/ s Capacitive
in „Sample-and-Hold-Verstärker - wie richtig beschalten??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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smp04.pdf
+25°C, 0 V to 10 V Step to 0.1% 3.5 4.25 s –40°C T +85°C 3.75 5.25 s 3 A Acquisition Time tAQ TA= +25°C, 0 V to 10 V Step to 0.01% 9 s Hold Mode Settling Time tH To 1 mV 1 s Slew Rate4 SR RL= 20 k 3 4 V/ s Capacitive
in „Umgang mit Hold-Step bei Sample-and-Hold-Versärkern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Java_AVR32_doc32049.pdf
as an int. 4.10.2 Stack ..., arrayref → ..., length 4.10.3 Operation if ( arrayref == NULL) throw NullPointer exception; if ( SR(H) ) R11 ← *arrayref; addr ← (R11 & 0x3ffffffc); else addr ← arrayref; length ← *(addr-4); 4.10.4 Syntax I. arraylength 4.10.5 Operands none 4.10.6 Format arraylength ( 0xbe ) 4.10.7 Note If the arrayref is null, the arraylength instruction throws a NullPointerException. 37 32049A–AVR32–09/06 4.11
in „Arm(e)s JAVA - Jazelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Register.txt
Core Registers PC = 0xF896 SP = 0x025C SR = 0x0004 V = 0x0 SCG1 = 0x0 SCG0 = 0x0 OSCOFF = 0x0 CPUOFF = 0x0 GIE = 0x0 N = 0x1 Z = 0x0 C = 0x0 R3 = 0x0000 R4 = 0xC589 R5 = 0x8C9E R6 = 0x2EBF R7 = 0xEDAE R8 = 0xB79D R9 = 0x0068 R10 = 0x0000 R11
in „MSP430G2231 PWM mit Duty Cycle 0 und 1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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principle_of_work_of_Kapanadze.pdf
✈✐♥❣ t❤❛t t❤❡ ❣r❡❡♥ ❜♦① ❤❛s s♣❛r❦ ❣❛♣ ❛❜♦✉t 1 ▯ 1:5mm✱ t❤❡ ✈♦❧t❛❣❡ s❤♦✉❧❞ 3 ❜❡ ✐♥ t❤❡ r❡❛❧♠ ♦❢ 2 ▯ 10 ❱♦❧ts✳ 3 3 ❚❤❡ ❢r❡q✉❡♥❝② ❛♣♣❧✐❡❞ t♦ t❤❡ s♣❛r❦ ❣❛♣ s❤♦✉❧❞ ❜❡ ❛r♦✉♥❞ ✲ 150 ▯ 10 ▯ 200 ▯ 10 ❍❡rt③✳ 5000W ❚❤✐s ❝♦♠❡s t♦ ❝❛❧❝✉❧❛t❡❞ ❝✉rr❡♥t✿ 220V = 23A✱ t❤✐s ✐s ❡①❛❝t❧② ✇❤❛t t❤❡ ❛♠♣♠❡t❡r ✐s s❤♦✇✐♥❣ ♦♥ t❤❡
in „Kapanadze Schaltung?“ · Offtopic ·
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installation_lauflicht.c
für Interrupt, welcher Echo-Kanal genutzt wird volatile int echo_akt; // get distance in cm from HC-SR04 uint16_t getDistanceHCSR04(int trigger_pin) { // Send a 10us HIGH pulse on the Trigger pin. // The sensor sends out a sonic burst of 8 cycles. // Listen to the Echo pin, and the duration of the next
in „HCSR04-US-Sensoren an Atmega328P kurioser Effekt // Entstörung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rscalc2.c
string in the format YYYYMMDD (optional)"); puts("[option] can be one of the following:"); puts("-sr\tprint sunrise time"); puts("-ss\tprint sunset time"); puts("-srct\tprint sunrise civil twilight time"); puts("-ssct\tprint sunset civil twilight time"); puts("-dl\tprint daylength"); puts("-dc\tprint declination"); puts("-sa\tprint sun altitude"); printf("\nExample: %s 50.96 6.95 2 20081231 -sr\n", pname); printf("\nAll fields will be printed when no option is given.\n"); } double pi = 3.14159; double degs; double rads; double L,g,daylen; double SunDia = 0.53; // Sunradius degrees double AirRefr
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sja1000_beschreibung.pdf
RRB 0x04 /* Release Receive Buffer */ #define CMR CDO 0x08 /* Clear Data Overrun */ #define CMR GTS 0x10 /* Sleep- und Wake-up-Bit */ /* Bedeutung der Bits im CAN-Status-Register*/ #define SR RBS 0x01 /* Receive Buffer Status */ #define SR DOS 0x02 /* Data Overrun Status */ #define SR TBS 0x04 /* Transmit Buffer Status */ #define SR TCS 0x08 /* Transmit Complete Status */ #define SR RS 0x10 /* Receive Status */ #define SR TS 0x20 /* Transmit Status */ #define SR ES 0x40 /* Error Status */ #define SR BS 0x80 /* Bus Status */ /* Bedeutung
in „AVR und SJA1000 CAN Controller??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Manual_netX_Program_Reference_Guide_Rev02_GB.pdf
effect 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A D L T L T L T U P F U L D E C _ E T _ F C F reserved L T T U T _ R _ SR_OUT_FUEL_VAL SR_IN_FUEL_VAL E O U O O _I _ I _ _ _ R _ R I R S S R S S S R S S S Bits Name Description R/
in „netX500 mit ARM-Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN-Bus-Interface_fuer_PC.pdf
V+ R13 5V 5 C5 C6 IC5 C7 7 IC7a 1 IC7b 3 IC7c 5 IC7d 9 IC7e 11 NMV 4 14 9V 470µ 220µ 0505SA 5 100µ 10V IC7 IC7 = 7404 C8 1 1 1 1 1 25V 10V 0 2 4 6 8 10 7 1µ 10V 2 000039 - 11 Bild 1. Die Schaltung des CAN-Bus-Interface zur parallelen PC-Schnittstelle. PCA82C200 in Reserve hat, kann den Wert 1A HEX und
in „SJA1000“ · Softwareentwicklung ·
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MKL25Z4.h
Time Compensation Register, offset: 0xC */ __IO uint32_t CR; /**< RTC Control Register, offset: 0x10 */ __IO uint32_t SR; /**< RTC Status Register, offset: 0x14 */ __IO uint32_t LR; /**< RTC Lock Register, offset: 0x18 */ __IO uint32_t IER; /**< RTC Interrupt Enable Register, offset: 0x1C */ } RTC_Type
in „Interrupts bei Keil ARM? (KL25Z)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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13_FAI_H11L2M_01.pdf
[2.54] 0.008 (0.21) 0.016 (0.41) 0.425 (10.80) 0.400 (10.16) NOTE All dimensions are in inches (millimeters) © 2002 Fairchild Semiconductor Corporation Page 6 of 8 11/13/02 6-PIN DIP OPTOISOLATORS LOGIC OUTPUT H11L1M H11L2M H11L3M ORDERING INFORMATION
in „24VDC per Optokoppler an µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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13_FAI_H11L2M_01.pdf
[2.54] 0.008 (0.21) 0.016 (0.41) 0.425 (10.80) 0.400 (10.16) NOTE All dimensions are in inches (millimeters) © 2002 Fairchild Semiconductor Corporation Page 6 of 8 11/13/02 6-PIN DIP OPTOISOLATORS LOGIC OUTPUT H11L1M H11L2M H11L3M ORDERING INFORMATION
in „Logic-Level-MOSFET über Optokoppler???“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schematic2.pdf
9 FDRE 9 Q D line_in_l_reg[9] hphone_r_reg[7] R FDRE C C CE 9 CE 7 9 Q 7 Q hphone_l_freeze_100_reg[10] D D R R C FDRE FDRE CE 10 10 Q D line_in_l_reg[10] hphone_r_reg[8] R FDRE C C CE Q 10 CE 8 10 D 8 Q hphone_l_freeze_100_reg[11] D R C R CE FDRE FDRE Q 11 11 D R line_in_l_reg[11] hphone_r_reg[9] C FDRE
in „Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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io430x16x.h
_bits) /* Enter Low Power Mode 0 */ #define LPM0_EXIT _BIC_SR_IRQ(LPM0_bits) /* Exit Low Power Mode 0 */ #define LPM1 _BIS_SR(LPM1_bits) /* Enter Low Power Mode 1 */ #define LPM1_EXIT _BIC_SR_IRQ(LPM1_bits) /* Exit Low Power Mode 1 */ #define LPM2 _BIS_SR(LPM2_
in „Pins ein und ausschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
-------------------------------------------------------------- // feedback via serial console. PA9/10 alternate function 0 USART1 // Configure USART1 pins: Rx and Tx -> PA9+PA10 (datasheet) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode
in „OV7670 an STM32F102“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2595.pdf
Series PL Series Series 595D Series (V) (A) (V) (µF/V) (µF/V) (µF/V) (µF/V) 5 22 L24 330/16 330/16 220/10 330/10 1 7 33 L23 270/25 270/25 220/10 270/10 10 47 L31 220/25 220/35 220/10 220/10 3.3 40 68 L30 180/35 220/35 220/10 180/10 6 47 L13 220/25 220/16 220/10 220/10 0.5 10 68 L21 150/35 150/25 100/16 150
in „Schaltregler LM2595“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM2595.pdf
Series PL Series Series 595D Series (V) (A) (V) (mF/V) (mF/V) (mF/V) (mF/V) 5 22 L24 330/16 330/16 220/10 330/10 1 7 33 L23 270/25 270/25 220/10 270/10 10 47 L31 220/25 220/35 220/10 220/10 3.3 40 68 L30 180/35 220/35 220/10 180/10 6 47 L13 220/25 220/16 220/10 220/10 0.5 10 68 L21 150/35 150/25 100/16 150
in „Schaltregler 9-18V input 14-V output“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM2595.pdf
Series PL Series Series 595D Series (V) (A) (V) (mF/V) (mF/V) (mF/V) (mF/V) 5 22 L24 330/16 330/16 220/10 330/10 1 7 33 L23 270/25 270/25 220/10 270/10 10 47 L31 220/25 220/35 220/10 220/10 3.3 40 68 L30 180/35 220/35 220/10 180/10 6 47 L13 220/25 220/16 220/10 220/10 0.5 10 68 L21 150/35 150/25 100/16 150
in „5 Volt 1A fürs auto passiv gekühlt gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MSP430F2274_Family_datasheet.pdf
= 0, mA (see Note 4) REFOUT = 1, 105°C 2.2 V/3 V 1.8 ADC10SR=0 fADC10CLK = 5.0 MHz, ADC10ON = 0, -40-85°C 2.2 V/3 V 0.5 0.7 Reference buffer supply REFO N = 1, IREFB,1 current with ADC10SR = 1 mA (see Note 4) REF2_5V = 0, REFOUT = 1, 105°C 2.2 V/3 V 0.8 ADC10SR
in „UART_Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi_caliper_stm32f4xx.c
Abschnitt 26.3.13 */ void spi_caliper_clear_flag(SPI_TypeDef* SPIx) { const uint16_t OVR = 1<<6; if( SPIx->SR & OVR ) { /* Clear overrun flag RM0390 26.3.13 */ volatile uint32_t temp; temp = SPIx->DR; temp = SPIx->SR; (void) temp; } } /** Hilfsfunktion: Daten (Rohwert) auslesen, notfalls SPI zuruecksetzen *
in „STM32 "SPI"-Slave 24 Bit ohne Chip Select“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Minimalistischer_GPS_Logger.pdf
einem geeigneten USB/Seriell-Wandler. Als sehr geeignet im Gegensatz zu vielen anderen auch für Windows10/64 Bit hat sich dieser erwiesen: DIGITUS DA 70156 RS 232 USB Seriell DB9 ADAPTER Serial Stick Dongle Null Modem z.B. von: https://www.amazon.de/Digitus-USB-Seriell-Adapter-schwarz/dp/B0030IT780 Bild
in „Minimalistischer GPS-Logger ohne µC und SD-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w25q64.c
#define CMD_READ_QUAD_OUTPUT 0x6B #define CMD_READ_QUAD_IO 0xEB #define CMD_WORD_READ 0xE3 #define SR1_BUSY_MASK 0x01 #define SR1_WEN_MASK 0x02 PORT_t *csport; register8_t cspin; inline void W25Q64_init(SPI_t *spiSPI, PORT_t *spiPort, PORT_t *cs_port, uint8_t cs_pin) { //done by other functions //SPI_MasterInit
in „Winbond W25Q64 Problem lesen + c library“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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installation_lauflicht.c
für Interrupt, welcher Echo-Kanal genutzt wird volatile int echo_akt; // get distance in cm from HC-SR04 uint16_t getDistanceHCSR04(int trigger_pin) { // Send a 10us HIGH pulse on the Trigger pin. // The sensor sends out a sonic burst of 8 cycles. // Listen to the Echo pin, and the duration of the next
in „Atmega328P: PB6/PB7 als I/O nutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Minimalistischer_GPS_Logger.pdf
einem geeigneten USB/Seriell-Wandler. Als sehr geeignet im Gegensatz zu vielen anderen auch für Windows10/64 Bit hat sich dieser erwiesen: DIGITUS DA 70156 RS 232 USB Seriell DB9 ADAPTER Serial Stick Dongle Null Modem z.B. von: https://www.amazon.de/Digitus-USB-Seriell-Adapter-schwarz/dp/B0030IT780 Bild
in „Minimalistischer GPS-Logger ohne µC und SD-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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abel-HDL_Reference.pdf
latch .LH Latch-enable (high) to a latch .PR Register preset .Q Register feedback .R R input to an SR-type flip-flop .RE Register reset .S S input to an SR-type flip-flop .SP Synchronous register preset ABEL-HDL Reference Manual 54 Logic Description Table 1-10. Dot Extensions (Continued) Dot Extensions Description
in „Pal Assembler Abel 3 (Data IO)“ · PC Hard- und Software ·
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yamts.c
MT_start_thread( MT_TCB *tcb, ** void (*function)(void), ** word *stack, ** word stackwords ** ) ** { ** word SR; ** stack[stackwords-1] = (word)&MT_killself; ** stack[stackwords-2] = (word)function; ** asm ("mov sr, %SR\n"); ** stack[stackwords-3] = SR | GIE; // Interrupts an ** tcb->sp = (word)(stack + stackwords
in „Fehlermeldung vom GCC-Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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22103a.pdf
is followed by eight bits of 17h 0Fh INTFB data from the master and an Acknowledge (ACK) from 08h 10h INTCAPA the MCP23018. The operation is ended with a stop (P) 18h 11h INTCAPB or restart (SR) condition being generated by the mas- 09h 12h GPIOA ter. Data is written to the MCP23018 after every byte
in „MCP23S18 I/O Expander“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main_-_slave.c
SPI2->CR1 = (1<<6); GPIOB->BRR = (1 << 8); print("vor while\n\r"); while (1) { if(GPIOB->IDR & (1 << 10)) { SPI2->CR1 |= 1UL << 9; while(!(SPI2->SR & (1<<1))); SPI2->CR1 &= ~(1UL << 8); SPI2->DR = output; while(!(SPI2->SR & (1<<0))); input = SPI2->DR; SPI2->CR1 |= 1UL << 8; output = input; GPIOB->BSRR
in „STM32F103 SPI Slave + Master“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
BEGIN PD */ // es wird der GPIO PA8 verwendet #define OUTHIGH {GPIOA->ODR |= (1<<8);GPIOA->CRH|=(0b10);} #define OUTLOW {GPIOA->ODR &= ~(1<<8);GPIOA->CRH|=(0b10);} #define RELEASE {GPIOA->CRH &= ~(0b11);} #define INBIT ((GPIOA->IDR>>8)&1) /* USER CODE END PD */ /* Private macro ----------------------
in „Temperatursensoren DS18B20 am BluePill mit CubeIDE“ · Projekte & Code ·
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main.c
LPC_SSP1->CR1 = (0x1<<1); //Tab 209 SSE } void SPI_Send(){ uint32_t i,length=8; uint8_t dummy, buf=10; for ( i = 0; i < length; i++ ){ /* Move on only if NOT busy and TX FIFO not full. */ //while ( (LPC_SSP0->SR & ((1<<1)|(1<<4))) != (1<<1)); //S1 LPC_SSP0->DR = buf; //while ((LPC_SSP0->SR & (1<<4)))
in „LPC1114/LPC111x SPI Config“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dscls.pdf
Macrocell 36 (A9) 47 24 (K9) Macrocell 14 Macrocell 35 (B9) 46 25 (L9) Macrocell 15 Macrocell 34 (A10) 45 t t 26 (L10) Macrocell 16 a a Macrocell 33 (B10) 44 27 (K10) Macrocell 17 d d Macrocell 32 (B11) 43 u u 28 (K1) Macrocell 18 Q Q Macrocell 31 (C11) 42 29 (J10) Macrocell 19 s s Macrocell 30 (C10)
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LMP2015-16.pdf
Max Symbol Parameter Conditions Units (Note 5) (Note 4) (Note 5) GBWP Gain Bandwidth Product 3 MHz SR Slew Rate 4 V/μs θm Phase Margin 60 Deg G Gain Margin −14 dB m en Input Referred Voltage Noise 35 nV/ n Input Referred Current Noise pA/ enp-p Input Referred Voltage Noise RS= 100Ω, DC to 10 Hz 850 nVPP
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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myfirst.s
/STM32F4 chips: pp. 1018 in RM0090 (dm00031020-stm*.pdf) .equ USART3_BASE , 0x40004800 .equ USART3_SR , USART3_BASE + 0x00 .equ USART3_DR , USART3_BASE + 0x04 .equ USART3_BRR , USART3_BASE + 0x08 .equ USART3_CR1 , USART3_BASE + 0x0C .equ USART3_CR2 , USART3_BASE + 0x10 .equ USART3_CR3 , USART3_BASE +
in „Assemblerprogramm zur Ausgabe eines Zeichens auf UART3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN_Bus_Elektor_Optimized.pdf
= 1012 The value of a resistor is indicated by a colour code as follows. G (giga) = 109 n (nano) = 10–9 M (mega) = 10 6 µ (micro) = 10–6 k (kilo) = 10 m (milli) = 103 h (hecto) = 10 c (centi) = 102 da (deca) = 101 d (deci) = 101 In some circuit diagrams, to avoid confusion, but contrary to IECand BS
in „CAN mir das einer mal erklären?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·