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I2C2_BME.ino
initialization bme.setTemperatureOversampling(BME680_OS_8X); bme.setHumidityOversampling(BME680_OS_2X); bme.setPressureOversampling(BME680_OS_4X); bme.setIIRFilterSize(BME680_FILTER_SIZE_3); bme.setGasHeater(320, 150); // 320*C for 150 ms } void loop() { if
in „STM32 I2C2 & BME680 Probleme“ · 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 ·
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mcp_flipdot_v3.ino
include "Adafruit_MCP23017.h" Adafruit_MCP23017 mcp; // die Zeichenkodierung uint8_t hex2dot[][5] = { {0x07, 0x05, 0x05, 0x05, 0x07}, // 0 {0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02}, // 1 {0x07, 0x01, 0x07, 0x04, 0x07}, // 2 {0x07, 0x01, 0x03, 0x01, 0x07}, // 3 {0x05, 0x05, 0x07, 0x01, 0x01}, // 4 {0x07, 0x05, 0x07,
in „Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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serialevent.ino
tmElements_t t) { uint8_t i; uint16_t d; int16_t y; uint32_t rv; int tmpYear = t.Year + 1970; if (tmpYear >= 2000) { y = tmpYear - 2000; } else { return 0; } d = t.Day - 1; for (i = 1; i < (int)t.Month; i++) { d += pgm_read_byte(days_in_month + i - 1); } if ((int)t.Month > 2 && y % 4 == 0) { d++; } // count leap
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FlipDot_02.ino
include "Adafruit_MCP23017.h" Adafruit_MCP23017 mcp; // die Zeichenkodierung uint8_t hex2dot[][5] = { {0x7, 0x5, 0x5, 0x5, 0x7}, // 0 {0x2, 0x2, 0x2, 0x2, 0x2}, // 1 {0x7, 0x1, 0x7, 0x4, 0x7}, // 2 {0x7, 0x1, 0x3, 0x1, 0x7}, // 3 {0x5, 0x5, 0x7, 0x1, 0x1}, // 4 {0x7, 0x5, 0x7, 0x1, 0x7}, // 5 {0x4, 0x4,
in „Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Weidezaun_S04_ELV50.pdf
-30 TME.eu tyco Mark EB 14x3x7mm RM10 C3 C5 ETD29/16/10 Al2000nH N27=25kHz Pin7+6 Block Bausatz EB29 66C240 (3c85 Al2350nH) (Cu0,71mm 1,54A 50Wdg/2xLage 5mH, Cu0,2mm 0,126A 19,4x5mm 83,3Wdg/3xLage 125mH) 6 200Vss Kaskade x2 B+3mm
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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config.c
_"\n")); printf_P(PSTR("GCC Version: "__VERSION__"\n\n")); #if USE_ETHERNET printf_P(PSTR("MAC (%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x)\n"), mymac[0],mymac[1],mymac[2],mymac[3],mymac[4],mymac[5]); printf_P(PSTR("IP %1i.%1i.%1i.%1i\n"), myip[0] , myip[1] , myip[2] , myip[3]); printf_P(PSTR("MASK %1i.%1i.%1i.%
in „AVR für wenig Geld im LAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Y1_Kondensator.pdf
: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912 APPLICATIONS • X1, Y1 according to IEC 60384-14 • Line-to-line filtering (Class X) • Line-to-ground filtering (Class Y) • Primary and secondary coupling (SMPS) LINKS TO ADDITIONAL RESOURCES • EMI / RFI suppression and
in „Y1 Kondensator welche Spannung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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servosteuerung.c
eeprom.h> int timer0temp = 0; int volatile servowert = 20; int main (void) { OSCCAL = eeprom_read_byte(0x00); DDRB = 0xFF; TCCR0B = (1<<CS01); //Teiler 8 --> 1.000.000 Hz TIMSK = (1<<TOIE0); //Overflow-Interrupt TCNT0 = 0x00-100; //10.000 Hz bei 100Bit Overflow sei(); for (;;) { _delay_ms(2000); servowert = 12; _delay_ms(2000); servowert = 16; } return 0; } SIGNAL(SIG_OVERFLOW0) { TCNT0 = 0x00-100; //10.000 Aufrufe/sec --> alle 0,1msec // --> 200 Aufrufe für 20 msec if (timer0temp == 0){ //servowert zwischen 10 (1ms) und
in „Denkfehler mit Servo über Timer0?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDP-Performance_-__by_Prof._Rudi_Ratlos_.pdf
S0.C0.P0 S0.C0.P3 S0.C0.P0 S0.C0.P3 HTC P-State 4 S0.C0.P0 S0.C0.P3 S0.C0.P0 S0.C0.P3 NB COF 6,7 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz 2000 MHz VID_VDDNB Min 11,7 N/A 1.050 V N/A 1.050 V S0.Cx.Px VID_VDDNB Max 11,7 N/A 1.175 V N/A 1.175 V IDDNB Max 12 N/A 17.0 A N/A 16.2 A CPU COF 6 N/A 3300 MHz N/A 3600 MHz C-State
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DB_CD4052BE.pdf
TSSOP) TOP VIEW TOP VIEW CHANNELS 4 1 16 VDD Y CHANNELS 0 1 16 V DD IN/OUT IN/OUT 6 2 15 2 2 2 15 2 X CHANNELS IN/OUT COM OUT/IN 3 14 1 COMMON “Y” OUT/IN 3 14 1 CHANNELS IN/OUT CHANNELS 7 4 13 0 Y CHANNELS 3 4 13 COMMON “X” OUT/IN IN/OUT IN/OUT 5 5 12 3 1 5 12 0 X CHANNELS INH 6 11 A INH 6 11 3 IN/OUT
in „[S] CD4052BE von TI“ · Markt ·
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oledm128-6e.pdf
EA OLEDM128-6 INCL CONTROLLER SSD1306 FOR SPI AND I²C Dimension 55x46x3.3mm FEATURES 128X64 DOTS (RELATES TO 8x21 CHARACTER OR 4x16 LARGE CHARACTER) HIGH CONTRAST OLED DISPLAY INTEGRATED CONTROLLER SSD1306 SPI INTERFACE: MOSI, CLK, CS, D/C I²C INTERFACE: SDA
in „OLED zeigt nur wirre Pixel am I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_20schemes_20for_20BLDC.pdf
9.26 0.841 pwm 4 11.70 3.374 29.622 20.02 2000 75.04 9.85 0.895 pwm 3 11.70 3.422 29.622 20.02 2000 73.99 10.42 0.946 pwm 2 11.70 3.411 29.652 20.04 2000 74.30 10.26 0.932 pwm 1 11.70 3.475 29.652 20.04 2000 72.93 11.01 1.000 pwm 0 11.70 3.422 29.652
in „Diskrete H-Brücke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bourns_221_30.pdf
Characteristics R500 0.5 Ω 2001 2.0 KΩ R750 0.75 Ω 2501 2.5 KΩ Parameter Specification Short Term Overload (2x Pr for R < 2 Ω, 1R00 1 Ω 3001 3.0 KΩ 1.6 x Pr for R ≥ 2 Ω, V < 1.5 x Operating Voltage) ±0.25 % 1R50 1.5 Ω 3301 3.3 KΩ Load Life (2000 hours at rated power) ΔR ±1.0 % 2R00 2 Ω 4001 4.0 KΩ 2R50 2.5 Ω
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Bourns_221_50.pdf
Characteristics R500 0.5 Ω 2001 2.0 KΩ Parameter Specification R750 0.75 Ω 2501 2.5 KΩ Short Term Overload (2x Pr for R < 2 Ω, 1R00 1 Ω 3001 3.0 KΩ 1.6 x Pr for R ≥ 2 Ω, V < 1.5 x Operating Voltage)±0.25 % 1R50 1.5 Ω 3301 3.3 KΩ 2R00 2 Ω 4001 4.0 KΩ Load Life (2000 hours at rated power) ΔR ±1.0 % Thermal Shock
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mcp_flipdot_v3.ino
include "Adafruit_MCP23017.h" Adafruit_MCP23017 mcp; // die Zeichenkodierung uint8_t hex2dot[][5] = { {0x07, 0x05, 0x05, 0x05, 0x07}, // 0 {0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02}, // 1 {0x07, 0x01, 0x07, 0x04, 0x07}, // 2 {0x07, 0x01, 0x03, 0x01, 0x07}, // 3 {0x05, 0x05, 0x07, 0x01, 0x01}, // 4 {0x07, 0x05, 0x07,
in „Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rc5u.c
#include <stdio.h> #include <stdint.h> #include <string.h> #define F_CPU 16000000UL unsigned char x; void vorbereitung(void) { while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) { // Leere Schleife -> warten bis Senden möglich } UDR = x; } void uart_puts (char *s) { while (*s) { x = *s; vorbereitung (); s++; } } void init
in „Problem mit Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ether_top.vhd
signal datagram : tdatagram := (X"FF", X"FF", X"FF", X"FF", X"FF", X"FF", X"00", X"26", X"34", X"56", X"22", X"03", X"08", X"00", X"00", X"01", X"08", X"00", X"06", X"04", X"00", X"01", X"00", X"26", X"34", X"56", X"22", X"03", X"c0", X"a8", X"01", X"1e", X"00", X"02", X"04", X"00", X"04", X"00", X"00", X"1C", X"89", X"4D", X"00", X"01", X"02", X"03", X"04", X"05", X"06", X"07", X"08", X"09", X"0A", X"0B", X"0C", X"0D", X"0E", X"0F"
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disassembly_Variante_Fehlerhaft.txt
: 6119 str r1, [r3, #16] GPIOA->BRR = GPIO_Pin_3; TimeTick++; 800011c: f2c2 0200 movt r2, #8192 ; 0x2000 void TIM3_IRQHandler(void) { //debugging: one high-pulse on GPIO A3 GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_3; GPIOA->BRR = GPIO_Pin_3; 8000120: 6159 str r1, [r3, #20] TimeTick++; 8000122: 6811 ldr r1, [r2, #0] oneMsTick
in „STM32: Timer-ISR löst 2x aus - Fehler im Flag-Reset bei Optimierung O3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disassembly_Variante_Workaround.txt
: 6111 str r1, [r2, #16] GPIOA->BRR = GPIO_Pin_3; TimeTick++; 800011c: f2c2 0300 movt r3, #8192 ; 0x2000 void TIM3_IRQHandler(void) { //debugging: one high-pulse on GPIO A3 GPIOA->BSRR = GPIO_Pin_3; GPIOA->BRR = GPIO_Pin_3; 8000120: 6151 str r1, [r2, #20] TimeTick++; 8000122: 6819 ldr r1, [r3, #0] oneMsTick
in „STM32: Timer-ISR löst 2x aus - Fehler im Flag-Reset bei Optimierung O3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test2.bas
2nd_line_pos20 ; While I < 40 Printbin Vfd_line_feed ; Vfd_backspace ; Vfd_backspace ; I = I + 1 Print "X"; Waitms 1000 Wend Printbin Vfd_reset ; 'Goto Position 1 Print "Goto Position 1" ; Waitms 3500 Printbin Vfd_reset ; Printbin Vfd_position ; Vfd_1st_line_pos1 ; Print "Pos1" ; Waitms 2000 Printbin Vfd_reset
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PAT-0_.pdf
RoHSCompliancemethodologiesandqualifications Pin Connections Applications nd Reel INPUT 1 • power leveling AvaiableTapraco st a tnoe x OUTPUT 3 • impedance match improvement Reel Size Devices/Reel GROUND 2,4 7” 20,50,100,200,500,1000,2000,3000 Electrical Specifications at 25°C FREQ. ATTENUATION VSWR MAX. RANGE (dB) (:1) INPUT (MHz)
in „Wozu brauche ich einen 0dB Attenuator?“ · HF, Funk und Felder ·
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Shruthi2_102.txt
22 #define TFT_RST 9 // RST can use any pin #define RGB(r,g,b) (b<<11|g<<6|r) #define ST7735_BLACK 0x0000 #define ST7735_GRAY 0x8410 #define ST7735_WHITE 0xFFFF #define ST7735_RED 0xF800 #define ST7735_ORANGE 0xFA60 #define ST7735_YELLOW 0xFFE0 #define ST7735_LIME 0x07FF #define ST7735_GREEN 0x07E0 #define ST7735_CYAN 0x07FF #define ST7735_AQUA 0x04FF #define ST7735_BLUE 0x001F #define ST7735_MAGENTA 0xF81F #define ST7735_PINK 0xF8FF #define Menu_Osc 0 // Menu pages #define Menu_AmpEnv 1 #define Menu_FilterEnv 2 #define
in „Teensy Synth "Shruthi 2"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCN_DN43A_20000630.pdf
package). Consult Marketing. BT139F-800F 4 QUADRANT TRIAC 934028390127 T M 3 31-12-00 30-6-01 Ph:BT139X-800F Same Product Available in SOT186A (isolated package). Consult Marketing. 5 PRODUCT DISCONTINUATION DN43 NOTICE June 30, 2000 Exhibit A SEE DN43 NOTICE LETTER FOR APPLICABLE TERMS, CONDITIONS AND
in „Mosfet Identifikation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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243_Moderne_integrierte_Schaltkreise_fuer_Rundfunkempfaenger.pdf
. Die AFCAnschh1ssc sind: X 110 (Rcferenzspannung), X 114 (AFCAusgang). X 112 (AF~Slo.:cr~pa1I\lHlg fürden UKW:lunL·r). Fur die fcldstärkcahhängige SteuerungdesSten:odceoders kann eine einstellbare Spannung an X 107 enlnommen .
in „UKW-Empfänger/Selbstbauanleitung gesucht“ · HF, Funk und Felder ·
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main.c
RAMs (ohne Stack) und ROMs // Diese Array sind Overlays und benötigen keinen Speicherplatz __at (0x0040) unsigned int int_vektor_table[16]; // Lokation der Vektortabelle __at (0x2000) unsigned char ram[RAM_SIZE]; // Bereich des RAM __at (0x0000) unsigned char rom[ROM_SIZE]; // ROM __at (0x0000) unsigned
in „Fragen zum allgemeinen Verständnis eines Terminalprogrammes“ · Softwareentwicklung ·
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N73_RM-132_schematics_v1.pdf
training purposes Version: 1.0 | 27.06.2006 | N73 | Board version: 1SU_11 | Frontpage | Page (10) V2000 F2000 X2000 ESDA18-1F2 2A 5V 2.5V 1 VBUS VOUT BETTY CHARGER K 2 L2000 C2012 C9060 220R/100MHz GND 1u0 1n0 A GND GND GNDGND AVILMA, BETTY USB_ACI(7:0) 7 R2007 X2001 IP4065CX11_LF 1 6 17k 2 L2002 600R
in „[V] 30 5x7 LED-Matrixen, Nokia N73 Handy-Teile“ · Markt ·
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X100-LE_AB_A2A.pdf
Lambertian Emitter (120°) Wellenlänge: 617 nm (amber) , 464 nm (blau) light emitting surface: typ. 2.1 x 2.1 mm² Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) technology: Thinfilm InGaAlP (amber), Abstrahlende Fläche: typ. 2,1 x 2,1 mm² ThinGaN (blue) Technologie: Thinfilm InGaAlP (amber), Luminance: 18*
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·
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lcd.c
off, kein Blinken #define LCD_DISPLAY_OFF 0x08 // Display on, Cursor on, kein Blinken #define LCD_DISPLAY_ON 0x0e // 4-Bit Interface, 2 Zeilen, 5x8 Font #define LCD_FUNCTION 0x28 #define LCD_SET_DDRAM 0x80 unsigned char _lcd_read_nibble(void) {
in „lcd.c - Testprogramm - Wie kompiliere ich das richtig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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demo.c
-------------------------------- */ int main( int argc, char *argv[] ) { asm volatile ( "move.w #0x2000, %sr\n\t" ); /* Initialize serial communication device. */ xSTDComPort = xSerialPortInitMinimal( 38400, 8 ); /* Initialize lwIP protocol stack. */ vlwIPInit( ); if( sys_thread_new( vMBServerTask,
in „Freemodbus Beispiel mit LWIP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FlipDot_V04.ino
include "Adafruit_MCP23017.h" Adafruit_MCP23017 mcp; // die Zeichenkodierung uint8_t hex2dot[][5] = { {0x07, 0x05, 0x05, 0x05, 0x07}, // 0 {0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02}, // 1 {0x07, 0x01, 0x07, 0x04, 0x07}, // 2 {0x07, 0x01, 0x03, 0x01, 0x07}, // 3 {0x05, 0x05, 0x07, 0x01, 0x01}, // 4 {0x07, 0x05, 0x07,
in „Flipdot Display Projekt (Hilfe Logik Erbeten)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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output_2020-11-01.txt
IPv6Address : -Subnetmask : 255.255.0.0 *** Configuration end *** Read Root Directory of Drive 1: -rwxr-x--- 1 ftp ftp 19 Apr 1 2007 run.kwl drwxr-x--- 1 ftp ftp 0 Apr 1 2007 data -rwxr-x--- 1 ftp ftp 0 Apr 1 2007 process.kwl -rwxr-x--- 1 ftp ftp 144 Apr 1 2007 params.usr -rwxr-x--- 1 ftp ftp 64 Apr 1 2007 config.kwl -rwxr-x--- 1 ftp ftp 64 Apr 1 2007 params.kwl -rwxr-x--- 1 ftp ftp 7039 Apr 1 2007 index.html -rwxr-x--- 1 ftp ftp 1000 Apr 1 2007 errors.kwl *** ReadDirCalls 2, 379 Bytes (0) ### KWL 1s Timer: (2015-01-01T00
in „KWL125907 Platine von Pollin Best. 390142“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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503399-da-01-de-DOSEN_REL__1S_12_VAC_SERIE_26.PDF
. Anschlussquerschnitt eindrähtig mehrdrähtig eindrähtig mehrdrähtig mm 2 1 x 4 / 2 x 2.5 1 x 2.5 / 2 x 2.5 1 x 4 / 2 x 2.5 1 x 2.5 / 2 x 2.5 AWG 1 x 12 / 2 x 14 1 x 14 / 2 x 14 1 x 12 / 2 x 14 1 x 14 / 2 x 14 Spulendaten AC Ausführung Nenn- Spulen- Arbeitsbereich Widerstand Bemessungs
in „Taste schaltet Relais ein und aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMV-Dienstleister.pdf
, 32603 H llhorst 2 8x3x3 1 5 145 12 0,2 Umweltprüfungen botronic, 70569 Stuttgart 2 10x6/5,5x4 1 2 Festpreis 3 1 Umweltsimulation CE-Sys, 98693 Ilmenau 1 9x5x4 1 2 150-250 4 2-3 Cetecom, 45219 Essen-Kettwig 1 19x8x8 4 190
in „CE Konformitätserklärung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ft232r08.pdf
Drivers for – Solution Windows 98 and Windows 98 SE • RS232 link from 300 baud to 920K baud Windows 2000 • RS422/RS485 Link to 2000K baud Windows Millennium ** • 384 byte receive buffer / 128 byte transmit Apple iMAC ** buffer for high data throughput Linux ** • Full hardware assisted or X-On/X-Off • Application
in „AVR - USB - Interface“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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62761.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 „Treiberfähigkeit bei Gatter für LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN-Verdrahtungshinweise_de_46.pdf
BUS-PVC-C (1x 2x 0,22 mm²) Bestell-Nr.: 93 022 016 (UL appr.) 74535 Mainhardt Germany www.concab.de BUS-Schleppflex-PUR-C (1x 2x 0,25 mm²) Bestell-Nr.: 94 025 016 (UL appr.) 1.7.2Kabel für stark störbehaftete Industrieumgebung
in „Canbus Kabel“ · Haus & Smart Home ·
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123.c
uses OC1B prescaler = (uint8_t)DEBOUNCE; timer1_init(); sei(); while(1) { pwm_16_256(255); _delay_ms(2000); for(i=255; i>=128; i--) { pwm_16_256(i); _delay_ms(30); } _delay_ms(2000); } } ISR( TIMER1_COMPA_vect ) { if(--prescaler == 0) { prescaler = (uint8_t)DEBOUNCE; s++; } #if XTAL % DEBOUNCE if(prescaler
in „LED Fading und Uhr beides benötigt Timer1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Servicemanual_Hameg_HM_305-2.pdf
Instrument data field 1 (DDF1) D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 TR A LEV 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X TB A VAR 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X X POS X X X X X X X X X X X X X X X X (1.1 (1.1(1.1 (1.1(1.1 (1.1 Y2 POS X X X X X X X X X X X X X X X X (1.1 (1.1(1.1 (1.1(1.1 (1.1 Y1 POS (1.1 (1.1(1.1 (1.1(1.1 (1.1 X X X X X X X X X X TR B LEV 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X TB B VAR 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X DEL POS 0 0 0 0 0 0 X X X X X X X X X X Read out data field (RODDF) D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7
in „Oszilloskop - Bildröhre läuft unzuverlässig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fx002ds.pdf
Slow Data-Rate Communications 10mVrms Minimum Signal Input Medical Equipment DigitalOutputSignal(f x4) IN Interference Investigation ‘Divided-Down’Clock Outputs S IG NA L B IA S SIG N AL IN- + 48-BIT COMPARE INTERPOLATE DELAY LOGIC 24-BIT O UTP UT [4 x S IG NA L IN] DELAY COMPARE INTERPOLATE OUTPUT
in „Selbstbau eines guten 30m-Empfängers“ · HF, Funk und Felder ·
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sms1.ASM
S_W_L RET ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ; Wait for 2000usec Wait_2000: L_Wait: MOV R0,#22 ; Wait 2000us L_WL_1: MOV R1,#100 ; 100 * 20 L_WL_2: DJNZ R1,L_WL_2 ; 2 cycles=1us at 24MHz DJNZ R0,L_WL_1 RET ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
in „Simens S 35; AT-Befehle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rc5dec.c51
t0_int( void ) interrupt INT_T0 { if( --rc5_time == 0 ) // count down rc5_busy = 0; // timeout if( xRC5_IN == rc5_bit ){ // change detect rc5_bit = ~rc5_bit; // store new state if( rc5_busy == 0 ){ if( rc5_bit == 1 ){ // start pulse detect rc5_busy = 1; rc5_tmp = 1; // == 0x2000 after 13 shift } }else
in „Delay im us-Bereich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rc5rec2.c51
t0_int( void ) interrupt INT_T0 { if( --rc5_time == 0 ) // count down rc5_busy = 0; // time out if( xRC5_IN == rc5_bit ){ // change detect rc5_bit = ~rc5_bit; // store new state if( rc5_busy == 0 ){ if( rc5_bit == 1 ){ // start pulse detect rc5_busy = 1; rc5_tmp = 1; // == 0x2000 after 13 shift } }else
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Rc5rec2.c51
t0_int( void ) interrupt INT_T0 { if( --rc5_time == 0 ) // count down rc5_busy = 0; // timeout if( xRC5_IN == rc5_bit ){ // change detect rc5_bit = ~rc5_bit; // store new state if( rc5_busy == 0 ){ if( rc5_bit == 1 ){ // start pulse detect rc5_busy = 1; rc5_tmp = 1; // == 0x2000 after 13 shift } }else
in „BI-Phase Codierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rc5rec2.c51
t0_int( void ) interrupt INT_T0 { if( --rc5_time == 0 ) // count down rc5_busy = 0; // timeout if( xRC5_IN == rc5_bit ){ // change detect rc5_bit = ~rc5_bit; // store new state if( rc5_busy == 0 ){ if( rc5_bit == 1 ){ // start pulse detect rc5_busy = 1; rc5_tmp = 1; // == 0x2000 after 13 shift } }else
in „Manchester Code - wer kann mir mal helfen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rc5dec.c51
t0_int( void ) interrupt INT_T0 { if( --rc5_time == 0 ) // count down rc5_busy = 0; // timeout if( xRC5_IN == rc5_bit ){ // change detect rc5_bit = ~rc5_bit; // store new state if( rc5_busy == 0 ){ if( rc5_bit == 1 ){ // start pulse detect rc5_busy = 1; rc5_tmp = 1; // == 0x2000 after 13 shift } }else
in „asm in c übersetzen...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RC5DEC.C51
t0_int( void ) interrupt INT_T0 { if( --rc5_time == 0 ) // count down rc5_busy = 0; // timeout if( xRC5_IN == rc5_bit ){ // change detect rc5_bit = ~rc5_bit; // store new state if( rc5_busy == 0 ){ if( rc5_bit == 1 ){ // start pulse detect rc5_busy = 1; rc5_tmp = 1; // == 0x2000 after 13 shift } }else
in „RC5-Code-Empfangsprogramm für 8051er in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tastensteuerung.c
watchdog timer while(1) { tastensteuerung(); if (reglerstart==1)regler(); // Regler wird nach Abtastrate 7x4s + 900x4s = 1h gestartet } } void tastensteuerung(void) { if (P3IN&BIT7) //P3.7 Taste: Temp.-Sollwert hochzählen { pause1(); sollwert=sollwert+2; //--> 0,25°C = 4x 0,0625, if (sollwert>470)sollwert=
in „Menü programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tastensteuerung.c
watchdog timer while(1) { tastensteuerung(); if (reglerstart==1)regler(); // Regler wird nach Abtastrate 7x4s + 900x4s = 1h gestartet } } void tastensteuerung(void) { if (P3IN&BIT7) //P3.7 Taste: Temp.-Sollwert hochzählen { pause1(); sollwert=sollwert+2; //--> 0,25°C = 4x 0,0625, if (sollwert>470)sollwert=
in „Menü programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CHAR_LCD_CTR.vhd
INITDONE, SETADDRESS, OUTPUTCHAR); -- Shaddow RAM signal char_ram : ram_t := ( -- [ <SP> <SP> ! e n o d x"5D", x"20", x"20", x"21", x"65", x"6E", x"6F", x"64", -- <SP> t i n I <SP> <SP> ] x"20", x"74", x"69", x"6E", x"49", x"20", x"20", x"5B", -- a b c d e f g h x"61", x"62", x"63", x"64", x"65", x"66",