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644-test.c
Interrupted ISR(TIMER0_COMPA_vect) //Herzschlag { Takt +=1; } // end interrupts // Verzögerungen #define verz_u _delay_us #define verz_ms _delay_ms void verz_s(int s) { int t; int m; for (m=0;m<10;m++) { for (t=0;t<s;t++) { verz_ms(100); } } } /* * Do all the
in „Spielerei mit Bipolar-, Unipolar- und DC Motor sowie LM298 und Drehgeber mit ATMEGA644P“ · Projekte & Code ·
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Hameg HM 204 Oszilloskop mit Signal auf dem Display
POWER on/off, DELAY 0.1us 1us 10us 100ms 10ms 100ms, X-POS, HOLD OFF, NORM, SEARCH, DELAY, VAR. 10:1, HOR. EXT., SINGLE, TIMEBASE 5 2 1 0.5 0.2 0.1 ms/s, 10 20 50 100 200 500 us, 1 2 5 10 ms, 1 2 5 10 s, LEVEL, TRIG. AC DC HF LF, 1/12, ALT., EXT. TRIG., HAMEG 20MHz Oscilloscope HM 204, Y-POS. I, CH. I, V 1 2 5, AC DC, GND, X-POS. II, CH. II, V 1 2 5, 50 mV, 1 2 5 V, 10 20 50, 1 2 5, gd, INVERT, CH. I, CH. II, DUAL, ALT/CHOP, HOR
in „Can Bus Störung Ecoflow Raspberry“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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LCD-von-Mark.txt
.include "m8535def.inc" .ORG 0x00 reset: rjmp start ;Programmstart exint0: reti ;nicht genutzt exint1: reti ;nicht genutzt t2comp: reti ;nicht genutzt t2ovfl: reti ;nicht genutzt t1icap: reti ;nicht genutzt t1coma
in „LCD Ansteuerung“ · Projekte & Code ·
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Soundausgabe_datasheet.pdf
TWO_LINE XX6: LJMP MAIN TWO_LINE: ;///VOICE ADDRESS SEND CODE SUBPROGRAM CLR SCL MOV R6,#2 LCALL DELAY1MS MOV A,#0 LOOP1: CLR SCL RLC A MOV SDA,C MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US SETB SCL MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US DJNZ R5,LOOP1 MOV R5,#08H MOV A,DAIFAZHI LOOP2: CLR SCL RLC A MOV SDA,C MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US SETB SCL MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US DJNZ R5,LOOP2 MOV R5,#08H RET VOICE: ;////VOLUME VALUE SEND CODE SUBPROGRAM CLR SCL MOV R6,#2 LCALL DELAY1MS MOV A,#0FFH LOOP3: -15- www.emartee.com CLR SCL RLC
in „I2C-Adresse des WTV020-SD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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41540.pdf
TWO_LINE XX6: LJMP MAIN TWO_LINE: ;///VOICE ADDRESS SEND CODE SUBPROGRAM CLR SCL MOV R6,#2 LCALL DELAY1MS MOV A,#0 LOOP1: CLR SCL RLC A MOV SDA,C MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US SETB SCL MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US DJNZ R5,LOOP1 MOV R5,#08H MOV A,DAIFAZHI LOOP2: CLR SCL RLC A MOV SDA,C MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US SETB SCL MOV R6,CLKNUM LCALL DELAY50US DJNZ R5,LOOP2 MOV R5,#08H RET VOICE: ;////VOLUME VALUE SEND CODE SUBPROGRAM CLR SCL MOV R6,#2 LCALL DELAY1MS MOV A,#0FFH LOOP3: -15- www.emartee.com CLR SCL RLC
in „WTV-020 Soudmodul Code für C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop Messung eines gepulsten Signals
Utility Display Acquire Trigger Cursors Measure Math Analysis SIGLENT Stop C1 f = 21.36004kHz Pk-Pk 51.7mV Top 33.3mV Base -18.3mV Amplitude 51.7mV Stdev 4.161mV Period 3.3722us Freq 296.5419kHz 10-90%Rise 382.45ns 90-10%Fall 382.19ns C1 DC1M 10X 50.0mV/div FULL 0.00V Timebase -4.34ms 500us/div Trigger Stop C1 DC 23.3mV 12:25:38 2025/2/16
in „125 KHz Signal“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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Abfotografiertes Oszilloskop mit Rechtecksignal
Hantek DSO2D15 DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE ARBITRARY/FUNCTION WAVEFORM GENERATOR 25MHz/200MS/s STOP 200us 1.00us 4kHz -592us 500mV AX = 400us BX = 400us BX-AX = -600us f(X) = 4.00kHz USB FAST WAVEFORM CAPTURE WVGA (800x480) TFT LCD
in „USART tx-timing Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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IRremotecpp.txt
::sendRC5(unsigned long data, int nbits) { enableIROut(36); data = data << (32 - nbits); mark(RC5_T1); // First start bit space(RC5_T1); // Second start bit mark(RC5_T1); // Second start bit for (int i = 0; i < nbits; i++) { if (data & TOPBIT) { space(RC5_T1); // 1 is space, then mark mark(RC5_T1);
in „Arduino 2560 PWM Frequenz ändern auf 100Hz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop Messung von zwei Rechtecksignalen
RIGOL T' D f 1 8.00V 1 Vmax= 5.60V Vavg=- 199mV Rise <60.00us Vmin=-5.60V Vrms= 5.01V Fall <60.00us Vpp= 11.2V Vovr=1.9% +Wid=480.0us Vtop= 5.01V Vpre= 1.9% -Wid=520.0us Vbas=-5.01V Prd= 1.000ms +Duty=48.0% Vamp= 10.0V Freq= 1.000kHz -Duty=52.0% CH1 10.0V CH2 10.0V Time 1.000ms T=0.0000s
in „FlipFlop mit Ge-Transistoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Nachtrag_160608.pdf
= 7 * 256 + 15 = 1.807 Timertakte je (8/3.686.400s) = 3.92ms Die DALI-Adr "11" ist nicht präsent, daher wird nach etwa 9.17ms das Einlesen abgebrochen ("016, 132" = 16 * 256 + 132 je (8 / 3.686.400s) = 9.174us). Es folgen die Abstände der Signalflanken. Ideal sind die Werte 24 oder 48. Denn 24 * (64 / 3.686.400) = 417us und 48 * (64 / 3.686.400) = 833us. Die DALI-LED-Netzteile im obigen Beispiel (auf meinem Schreibtisch mit ca. 2m Busleitung) zeigen ein sehr präzises Timing. Anders sieht es bei einer realen DALI-Installation
in „RS232-DALI-Gateway für ATtiny2313 / Python-GUI“ · Projekte & Code ·
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WIZ830MJ_Datasheet_V_1.2.pdf
Timing Diagrams WIZ830MJ provides following interfaces of W5300. -. Direct/Indirect mode bus access 3.1. Reset Timing 9 TOP WIZ8 10M Description Min Max J 1 Reset Cycle Time 2 us - Data 2 PLL Lock-in Time 50us 10 s shee t 3.2. Register / Memory READ Timing Description Min Max tADDRs Address Setup Time
in „[V] Ethernet Webserver mit ATMEGA128 und 2x Ohne MCU“ · Markt ·
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Master.c
uint8_t erste_messung=0; uint32_t zeit=0; uint8_t abgeschlossen=0; uint8_t mittel =0; uint8_t vorgang=1; uint16_t wert=0; uint16_t Mittelwert =0; uint16_t Mittelwert2=0; uint16_t Gesamtsumme=0; uint16_t Gesamtsumme2=0; uint32_t overflow_time_us=0; uint32_t steps_time_us =0; uint32_t Gesamtzeit=0; uint16
in „TWI - Wie lege ich die Adresse von einem Slave fest?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Slave.c
uint8_t erste_messung=0; uint32_t zeit=0; uint8_t abgeschlossen=0; uint8_t mittel =0; uint8_t vorgang=1; uint16_t wert=0; uint16_t Mittelwert =0; uint16_t Mittelwert2=0; uint16_t Gesamtsumme=0; uint16_t Gesamtsumme2=0; uint32_t overflow_time_us=0; uint32_t steps_time_us =0; uint32_t Gesamtzeit=0; uint16
in „TWI - Wie lege ich die Adresse von einem Slave fest?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Zaehler.txt
: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 7 ;Enable
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QIACHIP_RX480E-4_receiver_module_Instructions_manual_433.92MHz_152.pdf
wireless decoding July 21, 2020• Latched • Latching • Momentary • RF • RX480E • Toggle • User manual 1 Chat with us 1 von 16 25.02.2023, 11:43 QIACHIP RX480E-4 receiver module Instructions manual | 433.92https://qiachip.com/en-de/blogs/usermenu/qiachip-433-92mhz1527-lear... Operating Introduction Clearing
in „Klingel mit 100 Melodien - last minute Weihnachtsgeschenk“ · Projekte & Code ·
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Abfotografierter Bildschirm eines Hantek Oszilloskops mit Rechtecksignal
Hantek 400us Measure Frequency 1.077KHz Period 928.0us Mean 1.72V Pk-Pk 3.64V Minimum 0.00V Maximum 3.64V Pulse Width 406.0us Rise Time 2.000us DC 1.00V CH1 240mV 1.00600KHz F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6
in „MS-9140 Funktionsgeneratur kein stabiles Signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Analoges Oszilloskop mit horizontalen Linien auf dem Bildschirm
X-POS. INTENS. X-MAGN. TR Off. Min. Max. ILLUM. FOCUS power off/on 0.2V DELAY 0.1us 1us 10us 100us 1ms 10ms 100ms MODE Norm. Search Delay VARIABLE x10 Y-POS. I Normal Invert II CH I CH II Mono Dual Alt. Chop. Y-POS. II AMPL. I Bal. Overscan AMPL. II Bal. v cm 0.5 0.1 2 50 10 20 5 mV cm 0.5 0.1 2 50 10 20 VERT. INPUT 1MG 25pF Hor. Imp. DC AC GD GD EXT. TRIG. TIMEBASE Ready Reset Single Hor. ext. Trig. LEVEL AC DC LF Line 5 2 0.5 0.1 50 20 10 ms 0.1 0.5 1 2 5 50 20 10 1 0.5 Time:
in „LG-TV LED-Treiber defekt, Fehlersuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Schaltplan eines Triacs mit Optokoppler
MOC3062M Zero-Crossing max. 600 V dV/dt: min. 600 V/us LED trigger: max. 10 mA T1620T-8I Snubberless 16 A, 800 V (125°C) Nonrepetitive surge peak: 120 A (50 Hz, 20 ms) Gate threshold: max. 20 mA dV/dt: min. 1000 V/us (125°C) IN+ R4 220 U1 MOC3062M R2 330 R1 47 A 230V AC 10mA nom. 25mA max. D2 1N4148 Q1 BC547 B R5 56 IN- C1 22n WIMA MKP-X2 305V AC D1 T1620T-8I R3 330 2A flink resistiv Lastfall 1: 300 Watt, resistiv
in „Sicherungswiderstände Triac-Modul“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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lcd-routines.asm
tmp1,(XTAL*50/3)/1000000 delay50us1: dec tmp1 brne delay50us1 ret ;Längere Pause für manche Befehle delay5ms: ;5ms ldi tmp1,(XTAL*5/769)/1000 delay5ms1: ldi tmp2,0xFF delay5ms2: dec tmp2 brne delay5ms2 dec
in „Vorzeitig Unterprogramm verlassen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-routines.c
/////////////////////// // Erzeugt einen Enable-Puls static void lcd_enable( void ) { LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); // Enable auf 1 setzen _delay_us( LCD_ENABLE_US ); // kurze Pause LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); // Enable auf 0 setzen } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
in „LCD Ansteuerung error“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-routines.c
/////////////////////// // Erzeugt einen Enable-Puls static void lcd_enable( void ) { LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); // Enable auf 1 setzen _delay_us( LCD_ENABLE_US ); // kurze Pause LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); // Enable auf 0 setzen } ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
in „LCD Ansteuerung error“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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a4s-catalog.pdf
(applied for 1 min.) Contact resistance Max. 90mΩ Based on the contact resistance measurement method specified by JIS C 5402. Composite insertion force Max. 1.200N/contacts × contacts (initial) Mechanical Composite
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display - Sony Ericsson Vivaz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0900766b80d6fc8d.pdf
device: (64K + 2K spare) Words : 48-Pin TSOP1 (12 x 20 x 1.2 mm) - HY27UF(08/16)1G2A-T (Lead) PAGE READ / PROGRAM - HY27UF(08/16)1G2A-TP (Lead Free) - Random access: 25us (max.) - HY27UF081G2A-S(P) - Sequential access: 30ns (min.) : 48-Pin USOP1
in „NAND auslesen und schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TND311-D.PDF
PbFreePUBLIC/TinWhiskers/ Modeling/Minutes/091201sld.pdf Boguslavsky, I NEMI Whisker Modeling Group DOE (1-24-02) NEMI Whisker Modeling Group DOE (1-24-02) Williams, M. NEMI Sn Whisker Fundamentals Modeling Group NEMI Sn Whisker Fundamentals Modeling Group Survey (1-24-02) Survey (1-24-02) NASA Goddard Space
in „Transistoren - Die-Bilder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
Hantek 400us Measure Frequency 1.219KHz Period 820.0us Mean 1.76V Pk-Pk 3.64V Minimum 0.00V Maximum 3.64V +Pulse Width 406.0us Rise Time 2.000us DC 1.00V CH1 240mV 1.00400KHz
in „MS-9140 Funktionsgeneratur kein stabiles Signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Schaltplan mit Oszilloskop-Screenshot und Forentext
SIGLENT Trg'd M 500ns/ Div Delay: 1.40us f=2.000000kHz Sa 500MSa/s Cur 3.50dgs Edge CHB 5V 1 10V/ 3 10V/ 4 500V/ -1.50V R26 2k2 R30 0R32 10R Q12B DMT3020LSD R28 100k C15 330n GND R31 2k7 Q12A DMT3020LSD R27 1k5 R29
in „Unerwünschter Peak beim Ausschalten eines Kleinsignal-MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Oszilloskop-Screenshot einer Messung
Acquire Display Settings Save / Load Quicksave Autoset Clear Auto Normal Triggered Single Force CH1 Edge DC 10:1 CH1 500 mV/div DC CH1 Offset -1.634 V Set to 0 CH2 CH3 CH4 Reference CH1 Scale 500 mV/div Fine / Coarse Math Decode Cursor Time Offset -247.5 us Set to 0 FFT FFT Cursor Zoom Time Scale 50 us/div Coarse Fine CH1 3.3216 V Max 3.3209 V Min 3.3075 V Avg 3.3108 V Dev 128 Count -14.145 mV Max -10.895 mV Min -13.754 mV Dev 4.3559 mV Count 128 Measure History Search Mask X/Y Mode Waveforms Sample
in „DSO Batronix Magnova? Erfahrungen?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Display mit Signalverlauf
Hantek DSO5102B DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE 1GSa/s Measure Frequency 128.7kHz Period 7.770us Maximum ? Pulse Width -6.100us Minimum 120mV Maximum 4.60V +Pulse Width 1.670us Rise Time 3.010us DC 1.00V CH1 1.20V 128.693kHz Modify
in „1.5V LED Taschenlampe - Mit PCB“ · Projekte & Code · · Fotos
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EEEHA1V100WR.pdf
current tan d Part No. Reflow Taping (V.DC) (µF) 0D L code (120 Hz) (120 Hz) (pcs) (+105 °C) (+20 °C) (mAr.m.s.) 4.7 4 5.4 B 22 0.14 EEEHA1E4R7R (1) 2000 10 4 5.4 (B) 22 0.20 EEEHA1E100WR (1) 2000 5 5.4 C 28 0.14 EEEHA1E100R (1) 1000 5 5.4 (C) 35 0.20 EEEHA1E220WR (1) 1000 22 6.3 5.4 D 55 0.14 EEEHA1E220P
in „Hoher ESR von (Reichelt) SMD Elkos“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TG322450FNCWA-01.pdf
TF 50 ns Enable Setup Time TS 36 ns DISPOFFB Removal Time TSD 100 ns DISPOFFB “L” Pulse Width TWDL 1.2 u Output Delay Time (1) TD CL=15pF 78 ns Output Delay Time (2) TPD1, CL=15pF 1.2 us TPD2 Output Delay Time (3) TPD3 CL=15pF 1.2 us Note: *1. Take the cascade connection into consideration. *2. (TWCK-TWCKH-TWCKL
in „Wintek WD-H3224V 320x240“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TG322450FNCWA-01.pdf
TF 50 ns Enable Setup Time TS 36 ns DISPOFFB Removal Time TSD 100 ns DISPOFFB “L” Pulse Width TWDL 1.2 u Output Delay Time (1) TD CL=15pF 78 ns Output Delay Time (2) TPD1, CL=15pF 1.2 us TPD2 Output Delay Time (3) TPD3 CL=15pF 1.2 us Note: *1. Take the cascade connection into consideration. *2. (TWCK-TWCKH-TWCKL
in „Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus“ · Projekte & Code ·
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TG322450.pdf
TF 50 ns Enable Setup Time TS 36 ns DISPOFFB Removal Time TSD 100 ns DISPOFFB “L” Pulse Width TWDL 1.2 u Output Delay Time (1) TD CL=15pF 78 ns Output Delay Time (2) TPD1, CL=15pF 1.2 us TPD2 Output Delay Time (3) TPD3 CL=15pF 1.2 us Note: *1. Take the cascade connection into consideration. *2. (TWCK-TWCKH-TWCKL
in „NGW100 und STN Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF12.pdf
http://www.hoperf.com RF12 10. TX Configuration Control Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 0 1 1 0 0 mp m3 m2 m1 m0 0 p2 p1 p0 9800h Bits 8-4 (mp, m3 to m0): FSK modulation parameters: The resulting output frequency can be calculated as: fout 0 + (-1)G* (M + 1) * (15 kHz) where:
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RFM12.pdf
http://www.hoperf.com RF12 10. TX Configuration Control Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 0 1 1 0 0 mp m3 m2 m1 m0 0 p2 p1 p0 9800h Bits 8-4 (mp, m3 to m0): FSK modulation parameters: The resulting output frequency can be calculated as: fout 0 + (-1)G* (M + 1) * (15 kHz) where:
in „RF12 Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF12.pdf
http://www.hoperf.com RF12 10. TX Configuration Control Command bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 0 1 1 0 0 mp m3 m2 m1 m0 0 p2 p1 p0 9800h Bits 8-4 (mp, m3 to m0): FSK modulation parameters: The resulting output frequency can be calculated as: fout 0 + (-1)G* (M + 1) * (15 kHz) where:
in „RFM 12 Wake-Up und start nach POR“ · HF, Funk und Felder ·
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Oszilloskop-Messung zweier Signale
owon II Stop T:612,0us 1 1 V : -1.343mV 1 Vpp : 13.48mV 1 Va : 7.813mV 1 F : 186.6kHz M: 2.0us (250MS/s) Depth:10k 1 5.00mV~ 2.00div 2 10.0V- -2.98div 151.566KHz CH2:DC- 3.20V
in „Mal ganz allgemein zur Spule vom Schaltregler.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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LCD-Test2.asm
.include "m8def.inc" ;.include "lcd-routine.asm" ; LCD-Routinen werden hier eingefügt ; .def definiert ein Synonym (Namen) für ein µC Register .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND
in „Displaytech 162C Init fehlgeschlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-routines.asm
sbr temp2, 1<<PIN_RS ; entspricht 0b00010000 or temp2, temp3 ; out LCD_PORT, temp2 ; ausgeben rcall lcd_enable ; Enable-Routine aufrufen rcall delay50us ; Delay-Routine aufrufen pop temp3 ; gesicherte Daten aus Stack
in „Pollin LCD1602 keine Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.txt
.include "m32def.inc" .def temp1 = r16 .equ XTAL = 8000000 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 ldi
in „Atmega32 + LCD von Pollin TC1602A-08“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwm.c
timer */ { uint8_t k; for(k=0;k<4;k++) { pwm_out[k] =50; /* startwerten einrichten */ } for(k=0;k<-1;k++) { pwm_in[k] =50; /* startwerten einrichten */ } pwm_in_alt=PWM_IN; TCCR1A = (1<<WGM01); /* startet den timer in ctc mode für das */ TCCR1B |= 0x0A; /* zälen mit 2MHz(16MHz/8) (0.5us*40=20us). */
in „PWM auswerten und erzeugen (RC-Fernbedinug)“ · Projekte & Code ·
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Schule_Projekt.asm
mov temp2, temp1 //swap temp1 andi temp1, 0b11110000 out LCD_PORT, temp1 rcall lcd_enable swap temp2 andi temp2, 0b11110000 out LCD_PORT, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us pop temp3 pop temp2 ret ; erzeugt den Enable-Puls
in „Atmega88PA Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CJ125.pdf
IVCC 76 mA Current consumption IVCCS 4 mA Pump current control Offset voltage V off -10 10 mV Input current -40°C • T j< 150°C IUP,UN -1 1 µA Input offset current -40°C • T j< 150°C Ioff -1 1 µA V UN< VUP; PA
in „Bosch CJ125 Lamda Sonden IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CJ125_Product_Info.pdf
IVCC 76 mA Current consumption IVCCS 4 mA Pump current control Offset voltage V off -10 10 mV Input current -40°C • T j< 150°C IUP,UN -1 1 µA Input offset current -40°C • T j< 150°C Ioff -1 1 µA V UN< VUP; PA
in „Heizelement an UC mit Diagnose. Verständis Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2813_LED.pdf
Refresh Frequency updates to 2KHz, Low Frame Frequency and no Flicker appear in HD Video Camera. 250us or more of reset time, it won’t cause wrong reset while interruption, it supports the lower frequency and inexpensive MCU. There’re in a choice of 18mA or 5mA current version, and also in a choice of
in „WS2812 und WS2812b Qualitätsprobleme!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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patricia_Lcd.asm
.include "m8def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 .def temp4 = r19 text: .db "Uss= ",0 ; Stringkonstante, durch eine 0 abgeschlossen text1: .db " ",0 ;soll im erste Zeile mit adresse 0x05 text2
in „Dezimale Umwandlung vor LCD Ausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uhr2.asm
.include "m8def.inc" .org 0x000 .def temp = r16;Temp .def temp1 = r17;Temp1 .def temp2 = r18;Temp2 .def temp3 = r19;Temp3 .def teiler = r20;Teiler für Timer (1 Sekunde) .equ adresse = 0x0060;Startadresse für LCD-Speicher
in „Hex Wert -> Dezimal an LCD ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Signalverfolgung.asc.txt
SYMATTR Type ind SYMBOL ind2 496 128 R0 SYMATTR InstName L4 SYMATTR Value 5.2mH SYMATTR Type ind SYMBOL res 560 -80 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 2 WINDOW 3 32 56 VTop 2 SYMATTR InstName R1 SYMATTR Value 5k SYMBOL Misc\\signal 240 -48 R0 WINDOW 3 -109 -38 Left 2 WINDOW 123 0 0 Left 2 WINDOW 39 0 0 Left 2 SYMATTR InstName V1 SYMATTR Value SINE(0 230V 50Hz) SYMBOL Misc\\signal -352 128 R0 WINDOW 3 -299 -64 Left 2 WINDOW 123 0 0 Left 2 WINDOW 39 0 0 Left 2 SYMATTR InstName V2 SYMATTR Value PULSE(0 1 0 1us 1us 498us 1m 100)
in „Leitungssucher mit hoher Leistung“ · HF, Funk und Felder ·
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PDF
isp_man2.pdf
blank device. Note that this will also ! erase the User Electronic Signature portion of the EE and all UES information will be lost. This also resets the secure device bit. Blank Check Verifies that the EE array is in a completely blank state. All EE cell locations should verify as a ‘1’. Program ‘Program
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isp_man2.pdf
blank device. Note that this will also ! erase the User Electronic Signature portion of the EE and all UES information will be lost. This also resets the secure device bit. Blank Check Verifies that the EE array is in a completely blank state. All EE cell locations should verify as a ‘1’. Program ‘Program
in „Philips PZ5032 CPLD freies Development Tool?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Bild
Foto eines Oszilloskops mit Messwerten
2 Channel 100MHz 1GSa/s MENU ON/OFF A->X:-25.00us A->Y:40.0mV B->X:25.00us B->Y:0000mV ΔX:50.00us f:20.0kHz ΔY:0000mV 06/07/2025 05:28 PM
in „[V] Rigol DS1102E (fast Neu), 200,-€ incl. DHL-Versand in DE“ · Markt · · Fotos