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avraes.asm
,$89,$0d,$bf,$e6,$42,$68,$41,$99,$2d,$0f,$b0,$54,$bb,$16 isbox: .db $52,$09,$6a,$d5,$30,$36,$a5,$38,$bf,$40,$a3,$9e,$81,$f3,$d7,$fb .db $7c,$e3,$39,$82,$9b,$2f,$ff,$87,$34,$8e,$43,$44,$c4,$de,$e9,$cb .db $54,$7b,
in „Assembler mit C verknüpfen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Peavey_Semiconductors_Cross_Ref_2009.pdf
51V ZENER D10LC40 70401040 FAST RECOVERY 1202 PV LITE 2400 70401202 ZENER 15N40 KBP-2504 70401540 25A, 400V BRIDGE DB2504P BRIDGE RECT. 70402504 400V, 25A W/LEAD 2508 BRIDGE RECT. 70402508 800V, 25 AMP SR-2873 MR-2502 TUBE FLYBACK 70402873 2K PIV 250MA 1N4003 70464003 1A, 200V, SIL. 1N4004 70464004
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_CrossRef_2010.pdf
51V ZENER D10LC40 70401040 FAST RECOVERY 1202 PV LITE 2400 70401202 ZENER 15N40 KBP-2504 70401540 25A, 400V BRIDGE DB2504P BRIDGE RECT. 70402504 400V, 25A W/LEAD 2508 BRIDGE RECT. 70402508 800V, 25 AMP SR-2873 MR-2502 TUBE FLYBACK 70402873 2K PIV 250MA 1N4003 70464003 1A, 200V, SIL. 1N4004 70464004
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Algorithmus.txt
10100000 01000101 10111110 160 69 190 52414 F0 45 BE 11110000 01000101 10111110 240 69 190 69694 40 45 BF 01000000 01000101 10111111 64 69 191 31679 90 45 BF 10010000 01000101 10111111 144 69 191 48959 E0 45 BF 11100000 01000101 10111111 224 69 191 66239 30 45 C0 00110000 01000101 11000000 48 69 192 28224
in „Wer findet den Algorithmus dieser Codierung heraus? sPLAN4.0 sPLAN7.0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S71248.pdf
3132 39 40 47 48 55 56 63 SCK MODE 0 90 or AB 00 00 ADD 1 SI MSB MSB HIGH HIGH IMPEDANCE IMPEDANCE SO BF Device ID BF Device ID MSB Note: Themanufacturer'sanddeviceIDoutput streamiscontinuousuntil terminatedbyalowtohightransitiononCE#. DeviceID=80HforSST25LF080A 1. 00Hwill output themanfacturer'sIDfirst
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LM358.txt
**** * F6 50 99 POLY(1) V6 300U 1 E1 99 23 99 15 1 R16 24 23 17.5 D5 26 24 DX V6 26 22 .63V R17 23 25 17.5 D6 25 27 DX V7 22 27 .63V V5 22 21 0.27V D4 21 15 DX V4 20 22 0.27V D3 15 20 DX L3 22 28 500P RL3 22 28 100K * ***************MODELS USED************** * .MODEL DX D(IS=1E-15) .MODEL QX PNP(BF=1.111E3
in „4-20mA in 0-10V wandeln (aber wirklich ab 0V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ein_kleiner_Auszug_aus_Bootloader_3.txt
db 'debug',0 seg000:CB2C a_Netbox3_5Dram db '.',0Ah seg000:CB2C db 'NetBox 3.5 [DRAM: %02dM] (Oct 25 1999 11:41:53)',0Ah,0 seg000:CB5F aNftlDocFoundAt db 'NFTL: DOC found at %p',0Ah,0 seg000:CB76 aInitializingFt db 'initializing ftl device',0Ah,0 seg000:CB8F aCouldNotInitia db 'Could not initialize
in „Pollin Netbox“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Disassembly.txt
0x0103,R25 Store direct to data space 0000009D STS 0x0102,R24 Store direct to data space 126: if( tick_ms == 1000 ) { 0000009F LDS R24,0x0102 Load direct from data space 000000A1 LDS R25,0x0103 Load direct from
in „Atmega88P, Blinklicht in AtmelStudio 7 simulieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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motor_an_und_kettenblatt_gebremst.txt
: 0 lost: 0 0 0 0 error: 2C alive: 0 0xE8 , 0xE5 , 0x00 , 0xE0 , 0x0C , 0xBF , 0x00 , 0x2C , 0x25 , 0x07 , torque: 0 -1 -9 pos: 12 speed: 1829 backwards: 0 lost: 0 0 0 0 error: 2C alive: 0 0xE8 , 0xE5 , 0x00 , 0xE0 , 0x0C , 0xBF , 0x00 , 0x2C , 0x25 , 0x07 , torque: 0 -1 -9 pos
in „oszi gemessen -> 31428 baud?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial.pdf
2.143E3 RSS 10 99 1.026E6 50 VB 9 0 DC 0 VC 3 53 DC 2.200 VE 54 4 DC 2.200 VLIM 7 8 DC 0 VLP 91 0 DC 25 VLN 0 92 DC 25 .MODEL DX D(IS=800.0E-18) .MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1) .ENDS 7.3.1.2. Simulation einer einfachen Verstärkerschaltung mit Modellaufruf über „include“ Es handelt sich
in „Triac selbsterhaltend triggern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial_korr.pdf
2.143E3 RSS 10 99 1.026E6 50 VB 9 0 DC 0 VC 3 53 DC 2.200 VE 54 4 DC 2.200 VLIM 7 8 DC 0 VLP 91 0 DC 25 VLN 0 92 DC 25 .MODEL DX D(IS=800.0E-18) .MODEL JX PJF(IS=15.00E-12 BETA=270.1E-6 VTO=-1) .ENDS 7.3.1.2. Simulation einer einfachen Verstärkerschaltung mit Modellaufruf über „include“ Es handelt sich
in „Simulation LT Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM358.mod.txt
**** * F6 50 99 POLY(1) V6 300U 1 E1 99 23 99 15 1 R16 24 23 17.5 D5 26 24 DX V6 26 22 .63V R17 23 25 17.5 D6 25 27 DX V7 22 27 .63V V5 22 21 0.27V D4 21 15 DX V4 20 22 0.27V D3 15 20 DX L3 22 28 500P RL3 22 28 100K * ***************MODELS USED************** * .MODEL DX D(IS=1E-15) .MODEL QX PNP(BF=1.111E3
in „spice model zum binden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LB-Mod_de.pdf
anfängt anzusteigen und dann zwischen 100MHz und 200MHz gegen 2dB läuft, was einem Faktor von ungefähr 1.25 entspricht oder einer Abweichung von 25%. Die AD8131 haben dagegen eine sehr lineare Kennlinie, die erst bei mehr als 200MHz anfängt abzufallen, um dann bei etwa 400MHz die -3dB Grenzfrequenz zu erreichen
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LB-Mod_de.pdf
anfängt anzusteigen und dann zwischen 100MHz und 200MHz gegen 2dB läuft, was einem Faktor von ungefähr 1.25 entspricht oder einer Abweichung von 25%. Die AD8131 haben dagegen eine sehr lineare Kennlinie, die erst bei mehr als 200MHz anfängt abzufallen, um dann bei etwa 400MHz die -3dB Grenzfrequenz zu erreichen
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w78c31B.pdf
12 29 PSEN INT1, P3.3 13 28 P2.7, A15 14 T0, P3.4 27 P2.6, A14 T1, P3.5 15 26 P2.5, A13 WR, P3.6 16 25 P2.4, A12 RD, P3.7 17 24 P2.3, A11 XTAL2 18 23 P2.2, A10 XTAL1 19 22 P2.1, A9 VSS 20 21 P2.0, A8 44-Pin PLCC (W78C31BP) 44-Pin QFP/TQFP (W78C31BF/W78C31BM) A A A A A A A D D D D D D D1D 3 0 1 2 3 0 ,
in „Formel für Kondensatoren für Quartz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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asm.txt
LED); 00000089 IN R24,0x02 In from I/O location } 0000008A LDI R24,0x00 Load immediate 0000008B LDI R25,0x00 Load immediate 0000008C RET Subroutine return --- C:\home\tools\hudson\workspace\avr8-gnu-toolchain\src\gcc\gcc\config\avr\libgcc.S 0000008D CLI Global Interrupt Disable 0000008E RJMP PC-0x0000
in „Codingstyle vs Makros“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7810dasm.c
SLR,"C" }, /* 23: 0100 1000 0010 0011 */ {illegal,0 }, /* 24: 0100 1000 0010 0100 */ {SLL,"A" }, /* 25: 0100 1000 0010 0101 */ {SLL,"B" }, /* 26: 0100 1000 0010 0110 */ {SLL,"C" }, /* 27: 0100 1000 0010 0111 */ {JEA,0 }, /* 28: 0100 1000 0010 1000 */ {CALB,0 }, /* 29: 0100 1000 0010 1001 */ {CLC,0 },
in „suche Disassembler für NEC µPD78C10 (87AD Series)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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serial_logamatic_monitoring_2.txt
00 TX: 04 08 TX: 04 09 RX: 04 08 07 00 0B 01 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 RX: 04 08 18 00 25 01 E7 64 00 01 01 00 00 01 0E 83 00 80 00 00 00 FF 30 59 00 00 FF 00 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 E4 2B 00 00 RX: 04 08 19 00 00 61 01 EE 02 25 FF FF FF 00 00 B9 DA 04 78 6E 02 EA 48 03 BA FF 00 AB 59
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Display_8x40.pdf
35 36 37 38 39 40DISPLAY POSITION FIRST LINE00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 20 21 22 23 24 25 26 27 DD RAM ADDRESS SECOND LINE40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 60 61 62 63 64 65 66 67 *First + Second Line Control by Enable 1, Third + Fourth Line Control by Enable 2 . VERSION : 4 6 DEM 40491
in „Display 8x40 mit Fleury ansteuern, mit 2x KS0066 Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Display_16x1_KS0066.pdf
Input voltage VIN -0.3 ~ VDD0.3 V Operating temperature Topr -20 ~ +70 °C Storage temperature Tstg -25 ~ +75 °C *Voltage greater than above may damage to the Circuit. VDD ≥ V1 ≥ V2 ≥ V3 ≥ V4 ≥ V5 Version:5 5 DEM 16101 H Product Specification 8. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 8-1 DC Characteristics (VDD=4.5V
in „LCD nur 8 von 16 zeichen lassen sich beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dem16101syh.pdf
Input voltage VIN -0.3 ~ VDD0.3 V Operating temperature Topr -20 ~ +70 °C Storage temperature Tstg -25 ~ +75 °C *Voltage greater than above may damage to the Circuit. VDD ≥ V1 ≥ V2 ≥ V3 ≥ V4 ≥ V5 Version:5 5 DEM 16101 SYH Product Specification 8. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 8-1 DC Characteristics (VDD=
in „LCD-Display DEM16101“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DEM16101.pdf
Input voltage VIN -0.3 ~ VDD0.3 V Operating temperature Topr -20 ~ +70 °C Storage temperature Tstg -25 ~ +75 °C *Voltage greater than above may damage to the Circuit. VDD ≥ V1 ≥ V2 ≥ V3 ≥ V4 ≥ V5 Version:5 5 DEM 16101 H Product Specification 8. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 8-1 DC Characteristics (VDD=4.5V
in „LCD Ansteuerung im 8 Bitmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer JFET-Schaltung
+10V 10mA to 25mA RD 300Ω G ≈ -13 Q1 BF862 A.
in „JFET-Common-Spurce-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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BST-BMP180-DS000-09-2.pdf
...................................................................................................25 6.2.3 Side view.........................................................................................................................25 6.3 M OISTURE SENSITIVITY LEVEL AND SOLDERING ..............
in „BMP180 Luftdruck Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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translate.pdf
1A F0 1A 1 ! 07 1E 02 82 16 F0 16 2 @ 07 1F 03 83 1E F0 1E 3 # 07 20 04 84 26 F0 26 4 $ 07 21 05 85 25 F0 25 5 % 07 22 06 86 2E F0 2E 6 ^ 07 23 07 87 36 F0 36 7 & 07 24 08 88 3D F0 3D 8 * 07 25 09 89 3E F0 3E 9 ( 07 26 0A 8A 46 F0 46 0 ) 07 27 0B 8B 45 F0 45 Return 07 28 1C 9C 5A F0 5A Escape 07 29 01
in „USB Tastatur Scancode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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how_to_use_cdm_2.pdf
450ns min Display/Cursor Shift 40ms tEL Enable low time 500ns min Function Set 40ms tRF Rise/Fall time 25ns max Set CGRAM Address 40ms When line E is returned to a low level, during which time Set Display Address 40ms there are also two hold times that must be it is said to be taken into account. The ‘‘tAH
in „Dokumentation gesucht (UC121902-TNARX-A)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Foto einer grünen Leiterplatte mit elektronischen Bauteilen
Bull v6 140920 25V 10uF iPod SKULL GL BULL GL LEFT RIGHT BF-5 AB-HD/MB-V1 E200704 IS18
in „Hilfe bei Fehleranalyse“ · Platinen · · Platinenfotos
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RPS-500-spec.pdf
RPS-500-18 RPS-500-24 RPS-500-27 RPS-500-36 RPS-500-48 DCVOLTAGE 12V 15V 18V 24V 27V 36V 48V Blank 25CFM 41.6A 33.3A 27.8A 20.8A 18.5A 13.9A 10.4A RATED Convection26.7A 21.3A 17.8A 13.4A 11.9A 8.9A 6.7A CURRENT 25CFM 41.6A 33.3A 27.8A 20.8A 18.5A 13.9A 10.4A Note.7 C Convection25.8A 20.7A 17.2A 12.9A 11.5A 8.6A 6.5A TF/SF Built-infa41.6A 33.3A 27.8A 20.8A 18.5A 13.9A 10.4A 25CFM 499.2W 499.5W 500.4W 499.2W 499.5W 500.4W 499.2W Blank Convection RATED 320.4W 319.5W 320.4W 321.6W 321.3W 320.4W 321.6W POWER 25CFM 499.2W 499.5W 500.4W 499.2W 499.5W 500.4W 499.2W Note.7 C Convection309.6W
in „Trafo für PCB gesucht.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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obC16x.pdf
daher im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:WORD; cur:WORD); VAR bf:WORD; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R12] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB %10011010
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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Programmer_Beispiel.txt
FB FF 0C FF 3C FF 6C FF 9C 35 CC 33 FC 38 0D FF 3D FF 6D FF 9D 55 CD 53 FD 58 0E FF 3E FF 6E FF 9E 25 CE 23 FE 28 0F FF 3F FF 6F FF 9F 05 CF 03 FF 08 10 FF 40 11 70 FF A0 FF D0 FF 11 FF 41 41 71 FF A1 FF D1 FF 12 FF 42 FF 72 FF A2 FF D2 FF 13 FF 43 FF 73 FF A3 FF D3 FF 14 FF 44 31 74 FF A4 FF D4 FF 15
in „Fileformat für EPROM-Programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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debug_okay.asm
: 0f b6 in r0, 0x3f ; 63 d6: 0f 92 push r0 d8: 11 24 eor r1, r1 da: 8f 93 push r24 dc: 9f 93 push r25 TCCR1B ^= (1<<ICES1); // toggle the Input Capture Edge Selection (because there is no "match any edge" mode) de: 80 91 81 00 lds r24, 0x0081 e2: 90 e4 ldi r25, 0x40 ; 64 e4: 89 27 eor r24, r25 e6: 80
in „Fehler bei einfacher Integer-Division?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OP196_296_496_empfehlung_aus_AAN_105-03_.pdf
– Hz TPC 25. Supply Current/Amplifier vs. Temperature TPC 28. Input Bias Current Noise Density vs. Frequency 55 10 TA= 25ⴗC 8 VS= ⴞ6V TA= 25ⴗC 6 50 TO 0.1% ⴙOUTPUT SWING 4 A V – 2 – P E 45 T 0 I S L U–2 P P A
in „OPV: Invertierer mit dual Supply?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit Messwerten
V3 10V R5 300Ω TK4 V(SS): 539 mV V(dc): 6.08 V I(dc): 13.1 mA U1 BF862 V(SS): 50.0 mV TK5 V4 25mVpk 10kHz 0° R6 100kΩ
in „JFET-Common-Spurce-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
BJ14 +1.05VS_PCH DMI3TXP FDI_INT H_FDI_INT 4 SUS_PWR_DN_ACK I I R648 10K_0402_5% R600 M D FDI_FSYNC0 BF13 H_FDI_FSYNC0 4 BH25 DMI_ZCOMP D F 1 2 PCH_GPIO72 49.9_0402_1% FDI_FSYNC1 BH13 H_FDI_FSYNC1 4 R628 8.2K_0402_5% 1 2 DMI_COMP BF25 DMI_IRCOMP 1 2 EC_SWI# FDI_LSYNC0 BJ12 H_FDI_LSYNC0 4 R198 10K_0402_
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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Statistische Auswertung von relativen Puls-Einflussfaktoren
Param sName R1 R2 R3 R4 Um Up R5 C1 BF UB sValue 1k 10k 10k 10k 0,4 4,5 200 180,4 tolerance 0,1 0,1 0,1 0,25 0,3 100 20E-10 80,5 select output gauss gauss gauss F value 128 R squared 91,5% exp. Sigma rel parts significance abs parts significance
in „NPN/Mosfet Schaltung - Funktioniert, aber gibt es Verbesserungen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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G32trust.asm
, 4 jnz short loc_1000BF66 mov word ptr [esi+6], 0B39h mov ax, 39h pop edi pop esi pop ebx retn 18h ; ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ loc_1000BF66: ; CODE XREF: sub_1000BF20+34 j mov eax, [esp+arg_8] or eax, eax jnz short loc_1000BF80 mov word ptr [esi+6], 410h mov ax, 10h pop edi pop esi pop ebx retn 18h ; ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ align 4 loc_1000BF80: ; CODE XREF: sub_1000BF20
in „Wer kann mir eine ASM File compelieren“ · Softwareentwicklung ·
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MMA8452Q.pdf
80 6.25 5.1 20.4 0.638 40.8 20 80 2.5 160 1.56 5.1 20.4 0.638 40.8 20 80 2.5 160 0x13: PL_BF_ZCOMP Back/Front and Z Compensation Register The Z-Lock angle compensation is set to 29°. The Back to Front trip angle
in „Beschl-Sensor mit i2C reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DELL_VOSTRO_3300__WIstron_Winery13_MB_DIS_.pdf
2010 Sheet 10 of 88 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 SSID = CPU CPU1E 5 OF 9 AJ13 D RSVD#AJ13 AJ12 D RSVD#AJ12 AP25 RSVD#AP25 AL25 RSVD#AL25 D RSVD#AH25 AH25 AL24 RSVD#AL24 L RSVD#AK26 AK26 AL22 RSVD#AL22 AJ33 RSVD#AJ33 E RSVD#AL26 AL26 AG9 RSVD#AG9 I RSVD_NCTF_37 AR2 M27 RSVD#M27 F CFG0 L28 RSVD#L28 S RSVD#AJ26 AJ26
in „Bios programmieren mit Dual Bios Main.Bin und EC.Bin ?“ · Softwareentwicklung ·
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MOS40174_STM.pdf
”B” M1 C1 (Micro Package) (Plastic Chip Carrier) ORDERCODES : HCC40174BF HCF40174BM1 HCF40174BEY HCF40174BC1 PIN CONNECTIONS DESCRIPTION The HCC40174B (extended temperature range) are monolithic integrated circuits available in 16- lead dual in-line plastic or ceramic package
in „[V] 50St. Latches Philips HEF40174BT SO16 HEX ”D” – TYPE FLIP–FLOP“ · Markt ·
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BGA427.pdf
BGA427 Si-MMIC-Amplifier in SIEGET 25-Technologie • Cascadable 50 Ω-gain block 3 • Unconditionally stable 2 2 4 1 • Gain |S21 = 18.5 dB at 1.8 GHz (Appl.1) gain |S | = 22 dB at 1.8 GHz (Appl.2) 21 IP3out= +7 dBm at 1.8 GHz (VD=3V, ID=9.4mA
in „Wie ist ein MMIC intern aufgebaut?“ · HF, Funk und Felder ·
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LB-Mod_de.pdf
anfängt anzusteigen und dann zwischen 100MHz und 200MHz gegen 2dB läuft, was einem Faktor von ungefähr 1.25 entspricht oder einer Abweichung von 25%. Die AD8131 haben dagegen eine sehr lineare Kennlinie, die erst bei mehr als 200MHz anfängt abzufallen, um dann bei etwa 400MHz die -3dB Grenzfrequenz zu erreichen
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LB-Mod_de.pdf
anfängt anzusteigen und dann zwischen 100MHz und 200MHz gegen 2dB läuft, was einem Faktor von ungefähr 1.25 entspricht oder einer Abweichung von 25%. Die AD8131 haben dagegen eine sehr lineare Kennlinie, die erst bei mehr als 200MHz anfängt abzufallen, um dann bei etwa 400MHz die -3dB Grenzfrequenz zu erreichen
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_routines_4bit.inc
lcd_wait50us rcall lcd_wait50us rcall lcd_wait50us ret lcd_Wait1ms: ; @ Systemtakt = 16 MHz push r25 ldi r25,20 ; Zähler laden lcd_Wait101: rcall lcd_wait50us dec r25 brne lcd_Wait101 pop r25 ret lcd_Wait5ms: ; @ Systemtakt = 16 MHz push r25 ldi r25,100 ; Zähler laden lcd_Wait501: rcall lcd_wait50us dec r25 brne lcd_Wait501 pop r25 ret lcd_Wait38ms: ; @ Systemtakt = 16 MHz push r25 ldi r25,0 ; Zähler laden lcd_Wait381: rcall lcd_wait150us dec r25 brne lcd_Wait381 pop r25 ret lcd_Wait10ms: rcall lcd_Wait5ms
in „Noch'n LCD-Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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5000tl.pdf
.................................................................................................. 25 GENERALVECTOR INDEX...................................................................................... 25 Sensor Boxs DataArea ................................................................................................. 25 Introduction This document describes the Helios Inverter protocol, adopted to communicate with all communication products, like Supervisor, Network communication, etc... This protocol will be implemented
in „Firmware mod Kit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NEC-UPG2179TB-E4-A-datasheet.pdf
20 dB Output Return Loss RL out f = 0.5 to 3.0 GHzote1 15 20 − dB 0.1 dB Loss Compression Pin (0.1 dBf = 2.0 GHz +25.5 +29.0 − dBm Input Power Note2 f = 2.5 GHz +25.5 +29.0 − dBm f = 0.5 to 3.0 GHz − +29.0 − dBm Switch Control Current cont No signal − 4 20 μA Switch Control Speed tSW 50%CTL to 90/10%RF
in „Schnelles Analogsignal (2ns) unverfälscht umschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PIC_18F8722_Data_Sheet.pdf
1)) Solving for SPBRGHx:SPBRGx: X = ((OSC/Desired Baud Rate)/64) – 1 = ((16000000/9600)/64) – 1 = [25.042] = 25 Calculated Baud Rate= 16000000/(64 (25 + 1)) = 9615 Error = (Calculated Baud Rate – Desired Baud Rate)/Desired Baud Rate = (9615 – 9600)/9600 = 0.16% TABLE 20-2: REGISTERS ASSOCIATED WITH BAUD
in „PIC 18F6527 mit 32MHz Takten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Radioempfängers
R1 51 Vcc C2 0,1µ C4 100µ/25V GND R5 2,2k R9 1k C7 1n L4 L5 R12 1,5M LW/MW Antenna Input Receiver C9 0,1µ ferrite rod MW L1 S1 C3 0,33µ LW L2 C1 500pF Q1 BF245 R3 1k D1 ZPY3,3 C6 0,1µ R6 220k R8 4,7k Q3 BC337-16 Q4 BC337-16 Q2 BC560B
in „Ausgangsübertrager HF Verstärker“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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PIC18f6622.pdf
. set before the transfer was received. 8. Receive first (high) byte of address (bits SSPxIF and BF are set). In this case, the SSPxSR register value is not loaded into the SSPxBUF, but bit SSPxIF is set. The BF bit is 9. Read the SSPxBUF register (clears bit BF) and cleared by reading the SSPxBUF
in „PIC 18F6622 Zeit um EEPROM zu schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JU1-V2-5-mod.asm
acall B25e9 djnz R4,A25bc acall C25f1 mov A,R7 jnz L25de jb 0x6b,B25d5 inc R6 cjne R6,#0x09,A25b6 B25d5: clr A ajmp D2538 A25d8: movx A,@DPTR cjne A,05h,L25de ajmp A25c5 L25de: setb 0x72 A25e0: ajmp D2538 B25e2
in „8051 Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·