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CD4027.pdf
7.0 7.0 V V e 15V, V e 1.5V or 13.5V11.0 11.0 11.0 V DD O I Low Level Output V e 5V, V e 0.4V 0.64 0.51 0.88 0.36 mA OL DD O Current (Note 3) VDD e 10V, VOe 0.5V 1.6 1.3 2.25 0.9 mA VDD e 15V, VOe 1.5V 4.2 3.4 8.8 2.4 mA IOH High Level Output VDD e 5V, O e 4.6V b 0.64 b 0.51 b 0.88 b 0.36 mA Current (Note
in „Ic's verbauen. Grundlagen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A3909-Datasheet.pdf
3.95 V VBB UVLO Hysteresis V BBHYS 100 300 500 mV Standby Timer t IN1 = IN2 = IN3 = IN4 < V – 1 1.5 ms STB IL(Standby) Thermal Shutdown Temperature TJTSD Temperature increasing 150 165 180 °C Thermal Shutdown Hysteresis ΔTJ Recovery = TJTSD– ΔTJ – 20 – °C *Specified limits are tested at a single temperature
in „A3903 Motor Driver Schaltfrequenz?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLC_555specs_TI.pdf
) (21,6) (21,8) 84 1.141 1.165 1.047 1.063 (28,99) (29,59) (26,6) (27,0) 26 27 28 1 2 3 4 0.020 (0,51) 0.080 (2,03) 0.010 (0,25) 0.064 (1,63) 0.020 (0,51) 0.010 (0,25) 0.055 (1,40) 0.045 (1,14) 0.045 (1,14) 0.035 (0,89) 0.045 (1,14) 0.028 (0,71) 0.022 (0,54) 0.035 (0,89) 0.050 (1,27) 4040140/D 10/96
in „TL555i was ist das“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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drv8833.pdf
natural convection is obtained in a simulation on a JEDEC-standard, high-K board, as specified in JESD51-7, in an environment described in JESD51-2a. (2) The junction-to-case (top) thermal resistance is obtained by simulating a cold plate test on the package top. No specific JEDEC- standard test exists,
in „TI DRV8833 Muss man den PWM Pin wechseln?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bltn970.pdf
) .200 (5,08) .080 PIN DESIGNATION (2,03) 1 - POWER +5V (150 EXTERNAL RESISTOR) .335 2 - GROUND (8,51) 3 - CHANNEL B (10K PULL-UP) .403 .805 (10,24) 4 - CHANNEL A (10K PULL-UP) .625 (20,45) 5 - PUSHBUTTON (15,87) 6 - PUSHBUTTON .100 (2,54) .201 (5,10) STANDARDTOLERANCEIS+/- .010(0,25) CIRCUITRY Standard
in „Drehimpulsgeber-Signale auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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srf02_Heinrich.pdf
manz.B.einenEntfernungswert inderEinheit cm erhalten,lautet derzugehörige Befehls- code $50 = 80. Ungefähr 65 ms nach der Übertragung dieses Codes steht der Entfernungswert in den Registern 2 und 3. Wenn die Entfernung kleiner als 255 cm beträgt, reicht es aus, das Lowbyte in Register 3 zu betrachten; ansonsten
in „Berechnung der Entfernung mit SRF02“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3986.pdf
Drive RGL1A RGL1B STEP LSS1 PWM Latch Blanking SENSE1 DIR Mixed Decay Phase 1B RSENSE1 P Low-Side GL1B MS1 Drive S1B Phase 1 Phase 1 GH1B MS2 Control Logic High-Side Drive CBOOT1B Translator C1B V MOTOR PFD1 Bridge2 Phase 2A C2A CBOOT2A PFD2 Phase 2 High-Side GH2A Drive Phase 2 S2A RGH2A RGH2B Control Logic
in „Schrittmotorsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TC4426.pdf
0.38 Upper Lead Width B1 .045 .055 .065 1.14 1.40 1.65 Lower Lead Width B .016 .018 .020 0.41 0.46 0.51 Overall Row Spacing eB .320 .360 .400 8.13 9.15 10.16 *Controlling Parameter JEDEC Equivalent: MS-030 Drawing No. C04-010 2003 Microchip Technology Inc. DS21422B-page 13 TC4426/TC4427/TC4428 8-Lead
in „Mosfet Treiber TC4426 + IRF IRF3205S (Ersatz gesucht)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MF022-QCIF-ST-02-V02_____UART_____________A0_.pdf
Sunstudio zu ändern vor der Installation und empfohlen) (9600); Ausführung! ! Der Wert von time>70 (ms) UartSend("CLR(1);\r\n");CheckBusy( ); Anweisung CLR(c); Abfragemethode (empfohlen) Befehl zum Löschen des Der Wert von time>65 (ms) Bildschirms CLR ist der Anweisungscode, c ist die Hintergrundfarbe
in „Soyosource grid-tie inverter, defektes LCD“ · Haus & Smart Home ·
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TL431.pdf
unless otherwise noted. package thermal data (see Note 2) PACKAGE BOARD θJC θJA PDIP (P) High K, JESD 51-7 57°C/W 85°C/W SC-70 (DCK) High K, JESD 51-7 259°C/W 87°C/W SOIC (D) High K, JESD 51-7 39°C/W 97°C/W SOP (PS) High K, JESD 51-7 46°C/W 95°C/W SOT-89 (PK) High K, JESD 51-7 9°C/W 52°C/W SOT-23-5 (DBV) High K, JESD 51-7 131°C/W 206°C/W SOT-23-3 (DBZ) High K, JESD 51-7 76°C/W 206°C/W TO-92 (LP) High K, JESD 51-7 55°C/W 140°C/W TSSOP (PW) High K, JESD 51-7 65°C/W 149°C/W NOTE 2: Maximum power dissipation is a function
in „Überspannungsschutz (Crowbar) für XPORT (3.3V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD3.c
/ Port auf Ausgang schalten // muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung _delay_ms(100); LCD_PORT &= 0xF0; LCD_PORT |= 0x03; LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 lcd_enable(); _delay_ms(5); lcd_enable(); _delay_ms(1); lcd_enable(); _delay_ms(1); // 4 Bit Modus aktivieren LCD_PORT
in „Nicht alle selbstdefinierten Zeichen gehen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc1921.pdf
sequence: 1. Raise V CC to 6.5V. 2. Pulse ALE/PROG once (duration of 200 - 500 ns). 3. Wait for 150 ms. 4. Power V CCdown and up to 6.5V. 5. Pulse ALE/PROG once (duration of 200 - 500 ns). 6. Wait for 150 ms. 7. Power V CCdown and up. Data Polling: The AT89C55WD features Data Polling to indicate the end
in „ne frage zu AT89C55WD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lenovo_Z50-70_NM-A273_ACLUA_MB_Rev0.3_schematic_.pdf
AM51 SA_DQ62 SMVREF DDRB_DQ61 AM20 SB_DQ61 DDRB_DQ31 AK51 SA_DQ63 WIDTH:20MIL DDRB_DQ63 AP18 SB_DQ62 SPACING: 20MIL d SB_DQ63 B i B DDRA_DQS#[0..7] DDRB_DQS#[0..7] DDRA_DQS#[0..7] 14f DDRB_DQS#[0..7] 15 DDRA_DQS
in „Laptop defekt: Kommunikation EC - PCH - CPU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.txt
void blinken (void); PORTA = 0xFC; // b 1111.1100 } else if(ADC > 0x32 && ADC < 0x96) // gelbe LED /* 51 - 150 dezimal */ { void blinken (void); PORTA = 0xFA; // b 1111.1010 } else if(ADC <= 0x32) // grüne LED /* 50dezimal */ { void blinken (void); PORTA = 0xF6; // b 1111.0110 } } return 0; } void blinken(void) { while(1) { _delay_ms(250); PORTA |= (1 << PA1); _delay_ms(250); PORTA &= ~(1 << PA1); } }
in „C-Code Feuchtemessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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90s1200.pdf
falling) 0.2 0.4 0.6 V V RST Pin Threshold Voltage – – 0.85 VCC V tPOR Power-on Reset Period 2.0 3.0 4.0 ms Reset Delay Time-out Period (The Time-out period equals 16K WDT cycles. See “Typical tTOUT 11.0 16.0 21.0 ms Characteristics” on page 51. for typical WDT frequency at different voltages). Note: 1. The
in „Unterschied zwischen einzelnen avr´s“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD.c
); delay_ms(50); /* Enable LCD Oscillator */ LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000C,0x0000); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000D,0x080C); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00); delay_ms
in „LCD 320x240 (SSD1289) ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BS170_2N7000.pdf
_C) D TA= 70_C 0.37 A Pulsed Drain Current I 1.0 DM TA= 25_C 0.8 Power Dissipation PD W TA= 70_C 0.51 Maximum Junction-to-Ambient RthJA 156 _C/W Operating Junction and Storage Temperature Range TJ, stg −55 to 150 _C Notes a. Pulse width limited by maximum junction temperature. Document Number: 72705
in „(Mosfet-) Alternative zu ULN2003“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mmc.c
MMC/SD-Karte u8 mmc_write_command (u8 *cmd){ u8 a; u8 tmp ; u16 Timeout = 0,b; tw_set(2,500);//500ms do{ tmp=mmc_read_byte (); }while(tmp==0x0 && (tw_read(2)!=0));//wartet max.500ms bis nicht mehr busy mmc_write_byte(*cmd++); mmc_write_byte(*cmd++); mmc_write_byte(*cmd++); mmc_write_byte(*cmd++); mmc_write_byte
in „MMC SD library FAT16 FAT32 read write“ · Projekte & Code ·
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benchmark.c
// dsPIC@30MIPS = 128.26µs // ATMEGA@16MIPS = 641µs // Z8Enc!XP@20MIPS = 487.6µs // Z16F@20MIPS = 51.4µs // LPC2103@60MIPS = 46.93µs pa8 = a; for (i=0; i<256; i++) { *pa8++=0; } // fill 256 single bytes // PIC18@10MIPS = // PIC24@40MIPS = // dsPIC@30MIPS = 128.26µs // ATMEGA@16MIPS = 657µs // Z8Enc!
in „LPC2103 63MIPS?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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benchmark.c
// dsPIC@30MIPS = 128.26µs // ATMEGA@16MIPS = 641µs // Z8Enc!XP@20MIPS = 487.6µs // Z16F@20MIPS = 51.4µs // LPC2103@60MIPS = 46.93µs pa8 = a; for (i=0; i<256; i++) { *pa8++=0; } // fill 256 single bytes // PIC18@10MIPS = // PIC24@40MIPS = 96.2µs // dsPIC@30MIPS = 128.26µs // ATMEGA@16MIPS = 657µs //
in „ATMEL billiger und leistungsfähiger als PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD.c
); delay_ms(50); /* Enable LCD Oscillator */ LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000C,0x0000); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000D,0x080C); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00); delay_ms
in „STM32F4 mit TFT Codeverständnis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD.c
); delay_ms(50); /* Enable LCD Oscillator */ LCD_WriteReg(0x0003,0xA8A4); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000C,0x0000); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000D,0x080C); delay_ms(50); LCD_WriteReg(0x000E,0x2B00); delay_ms
in „STM32F4 Discovery + TFT + FSMC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A_Design_of_High_Speed_and_Real-time_DSO_Based_on_FPGA.pdf
llii I 20K 5 14 50us 250M 125000 I 500 llii I lOK 5 15 O.lms 250M 250000 I 1000llil I 5K 5 16 O. 25ms 2Sml 625000 I 25001111 I 2K 5 17 O.5ms 250M 1250000 I 5000 llii I IK 5 18 Im, 250M 2500000 I 10000 lliI 500 5 19 2.5ms 250M I 6250000 25000 lliI 200 5 20 5m, 250M 12500000 I 50000 lliI 100 5 21 IOms 250M 25000000 I 100000 llii I 50 5 22 25ms 250M 62500000 I 250000 llil I 20 5 23 50ms 2sml 125000000 I 500000 llil I 10 5 24 O. ls 2sml 250000000 I 1000000 llii I 5 5 25 0.255 250M 625000000 I 2500000 lliI 2 5 26 0.5s 2Sml 1250000000 I 5000000
in „Oszilloskop - SoC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MP1584.pdf
OUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. VSW VSW V SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. IL IL L 1A/div. 1A/div. 1A/div. 5ms/div. 1ms/div. 5ms/div. Shutdown Startup Shutdown IOUT = 1A IOUT = 2A IOUT = 2A V V VEN 5V/div. 5V/div. 5V/div. VOUT VOUT VOUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. V VSW V SW SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. L L L 1A
in „COMP PIN MP1584“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mp1584.pdf
OUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. VSW VSW V SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. IL IL L 1A/div. 1A/div. 1A/div. 5ms/div. 1ms/div. 5ms/div. Shutdown Startup Shutdown IOUT = 1A IOUT = 2A IOUT = 2A V V VEN 5V/div. 5V/div. 5V/div. VOUT VOUT VOUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. V VSW V SW SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. L L L 1A
in „Spannungsregelung mit MP1584 und MP2307“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MP1584.pdf
OUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. VSW VSW V SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. IL IL L 1A/div. 1A/div. 1A/div. 5ms/div. 1ms/div. 5ms/div. Shutdown Startup Shutdown IOUT = 1A IOUT = 2A IOUT = 2A V V VEN 5V/div. 5V/div. 5V/div. VOUT VOUT VOUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. V VSW V SW SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. L L L 1A
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mp1584.pdf
OUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. VSW VSW V SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. IL IL L 1A/div. 1A/div. 1A/div. 5ms/div. 1ms/div. 5ms/div. Shutdown Startup Shutdown IOUT = 1A IOUT = 2A IOUT = 2A V V VEN 5V/div. 5V/div. 5V/div. VOUT VOUT VOUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. V VSW V SW SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. L L L 1A
in „Step Down - Stabil 5V 3A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mp1584.pdf
OUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. VSW VSW V SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. IL IL L 1A/div. 1A/div. 1A/div. 5ms/div. 1ms/div. 5ms/div. Shutdown Startup Shutdown IOUT = 1A IOUT = 2A IOUT = 2A V V VEN 5V/div. 5V/div. 5V/div. VOUT VOUT VOUT 2V/div. 2V/div. 2V/div. V VSW V SW SW 10V/div. 10V/div. 10V/div. L L L 1A
in „Empfehlung Step Down Converter IC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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can.txt
return daten; } int main(void) { //USART initialisieren DDRD = 0x43; UCSRC &= ~(1<<UMSEL); USART_Init(51); //SJA1000 initialisieren can_init(); unsigned char test; //canreg_write(0,0b00011110); canreg_write(0x01,0b00011111); test = canreg_read(0b00000010); USART_Transmit(test); while(1){ USART_Transmit(test); PORTD= 0xff; _delay_ms(100); PORTD = 0x00; _delay_ms(100); } }
in „SJA1000 und ATmega32A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P89LPC933_934_935_936_6.pdf
. Philips Semiconductors P89LPC933/934/935/936 8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 2.2 Additional features ■ A high performance 80C51 CPU provides instruction cycle times of 111 ns to 222 ns for all instructions except multiply and divide when executing at 18 MHz. This is six
in „AD-Wandlung p89lpc936“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel-M90E32AS-Datasheet.pdf
energy output (all-phase-sum). CF4 is fixed to be active harmonic energy output (all-phase-sum). T p80ms T p0.5T CFx T≥160ms 10ms≤T<160ms Figure-5 CFx Pulse Output Regulation For CFx pulse width regulation, refer to Figure-5. Case1 T>=160ms, Tp=80ms Case 2 10ms<=T<160ms, Tp=T/2 3.5.4 STARTUP AND NO-LOAD
in „Wahl eines passenden Mikrocontrollers zur Ansteuerung des M90E32AS Energy Metering IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TheorySpeakerInVentedBox.pdf
uLKJ >y = LEOtKJ KB =NA= Sd D=O tDA O=IA ?KILHE=J?A =O tDA @NEvAN O OuOLAJOEKJ: 2 2 V as= ▯ ▯ c ▯ d ▯ ms wDANA ▯ EO tDA @AJOEty KB =EN # #8& GC!I% =t $' °+ =J@ ? EO tDA OLAA@ KB OKuJ@ %&6 # I!O =t $' °+ 7OEJC 51 uJEtO tDA NAOuHt wEHH >A EJ ?u>E? IAtANO 6K CAasEJ HEtNAO IuHtELHy >y #""" 1t BKHHKwO = ODKNt
in „Lautsprecher Simulation LTSpice unklar“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hello_world.c
stateelev {up, down}; u8g_t u8g; void u8g_setup(void); void sys_init(void); volatile char ISR_zaehler = 0, ms100 = 0, sec = 0, min = 0; //ISR void u8g_setup(void) { //u8g_InitSPI(&u8g, &u8g_dev_ssd1306_128x64_hw_spi, U8G_PIN_NONE, U8G_PIN_NONE, PN(2, 1), PN(2, 0), U8G_PIN_NONE); // PB4 PB0 PC6 u8g_InitSPI(&u8g
in „zwei ADC zeigen dasselbe an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fr_br_03.asm
Ansteuerung einer H-Brücke mit positiven Impulsen. ;Die Impulsbreite des Empfangsdecoders sollte 1,0ms...1,5ms...2,0ms betragen. ;Version 3... ;Kombiversion, lauffähig auf AT-Tiny12 und AT-Tiny15... ;Beim AT-Tiny15 sind vorwärts und rückwärts vertauscht, es ist der Motor umzupolen. ;Anschlussbelegung:
in „Fehlererkennung für PWM aus RC-Fernsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
0x3e,0x3f, 0x40,0x41,0x42,0x43,0x44,0x45,0x46,0x47,0x48,0x49,0x4a,0x4b,0x4c,0x4d,0x4e,0x4f, 0x50,0x51,0x52,0x53,0x54,0x55,0x56,0x57,0x58,0x59,0x5a,0x5b,0x5c,0x5d,0x5e,0x5f, 0x60,0x61,0x62,0x63,0x64,0x65,0x66,0x67,0x68,0x69,0x6a,0x6b,0x6c,0x6d,0x6e,0x6f, 0x70,0x71,0x72,0x73,0x74,0x75,0x76,0x77,0x78,0x79,0x7a
in „Falsche Ausgangsfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SerProg.pdf
0 P01 96 0*, 1** MB90F543GPF MD 2,1,0 51,50,49 1,1,0 P00 85 0 P01 86 0*, 1** MB90F543PF MD 2,1,0 51,50,49 1,1,0 P00 85 0 P01 86 0*, 1** MB90F546GPF MD 2,1,0 51,50,49 1,1,0 P00 85 0 P01 86 0*, 1** MB90F548PF MD 2,1,0 51,50,49 1,1,0 P00 85 0
in „Fujitsu MB91F011 internal flash read/write“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SerProg.pdf
0 P01 96 0*, 1** MB90F543GPF MD 2,1,0 51,50,49 1,1,0 P00 85 0 P01 86 0*, 1** MB90F543PF MD 2,1,0 51,50,49 1,1,0 P00 85 0 P01 86 0*, 1** MB90F546GPF MD 2,1,0 51,50,49 1,1,0 P00 85 0 P01 86 0*, 1** MB90F548PF MD 2,1,0 51,50,49 1,1,0 P00 85 0
in „Fujitsu MB91F011 internal flash read/write“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c_ps2.a51
*********************************************************** $EJECT ;Seitenumbruch im Listing $NOMOD51 ;8051 Register disablen, ;da zusaetzliche Register ;fuer den P89LPC921 benoetigt werden $INCLUDE (reg921.inc) ;CPU Definition (SFR) f. P89LPC921 ;------------------ Modul Name -----------------------
in „8051, Ringbuffer in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LQ121S1LG75.pdf
T - 100 - Ω Differential input 【*1】 On-off conditions for supply voltage 0.9 CC 0.9 CC 0 < t 1 ≦ 10ms 0.1 CC 0.1 CC 0 < t 2 ≦ 20ms VCC t1 t3 0 < t 3 ≦ 1s t4 Data t2 1s ≦ t 4 ON 500ms ≦ t 5 t5 t6 Back light OFF OFF 200ms ≦ t 6 Vcc-dip conditions ・ Vth < V ≦ Vmin VCC CC t ≦ 10ms d Vmin ・ V CC < V th V
in „Mini2440 LVDS Display Adapter für größere TFTs“ · Projekte & Code ·
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DCF_Uhr.a51
;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;Dateiname:DCF_Uhr1.a51 ;Autoren: Andres und Stefan + ;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ $nomod51 ;der Modus fuer 8051 wird abgeschaltet $include (AT898252.H) ;Datei der Controller-spezifischen Register offset equ
in „DCF signal auswerten ohne C-code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Maxon_EC16.pdf
Dauerdrehmoment) mNm 13.3 13.4 13.9 13.8 13.3 13.4 13.9 13.8 6 Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom) A 4.51 3.41 2.71 2.03 4.51 3.41 2.71 2.03 7 Anhaltemoment mNm 141 166 184 183 141 166 184 183 8 Anlaufstrom A 44.5 39.3 33.5 24.9 44.5 39.3 33.5 24.9 9 Max. Wirkungsgrad % 83 84 85 85 83 84 85 85 Kenndaten
in „EC Motor mit dsPIC30 ansteuern“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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main.c
LCDSoftText(" 1 2 3 4 5",0,46,BLACK); DrawLine(0,54,127,54,BLACK); DrawLine(27,54,27,63,BLACK); DrawLine(51,54,51,63,BLACK); DrawLine(75,54,75,63,BLACK); DrawLine(100,54,100,63,BLACK); } void HandleCopy (int arg){ ClearScreen(); LCDSoftText("TestTestTestTest",0,0,BLACK); } void HandlePaste (int arg){ ClearScreen
in „Funktionszeiger in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16F877A.h
define PIN_A4 44 #define PIN_A5 45 #define PIN_B0 48 #define PIN_B1 49 #define PIN_B2 50 #define PIN_B3 51 #define PIN_B4 52 #define PIN_B5 53 #define PIN_B6 54 #define PIN_B7 55 #define PIN_C0 56 #define PIN_C1 57 #define PIN_C2 58 #define PIN_C3 59 #define PIN_C4 60 #define PIN_C5 61 #define PIN_C6 62 #
in „HEX-Datei erstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_VPC3_CLF3_UM300.pdf
.................50 6.2.7 RD_Input (SAP 56)........................................................51 6.2.8 RD_Output (SAP 57) .....................................................51 6.2.9 Get_Cfg (SAP 59)..........................................................52 VPC3+C User Manual Revision 3.00 3
in „Profibus an Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bma150.pdf
automatic wake-up. Table 5: Settings of wake_up_pause wake_up_pause<1:0> Sleep phase duration 00 20 ms 01 80 ms 10 320 ms 11 2560 ms Note: The accuracy of the wake-up timer is about ±30%. 3.1.6 Shadow_dis BMA150 provides the possibility to block the update of data MSB while LSB are read out. This avoids
in „ARDUINO: Neigungsmesser bauen (Steigung/Gefälle)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rx_868_433.cpp
63 61 30 12 13 4C 6F 52 61 48 41 4D 74 61 73 74 69 63 20 39 63 61 30 20 1A 04 4C 48 61 30 22 06 10 51 DB 34 9C A0 28 10 30 01 48 00 48 00 [433] 74 Bytes : ......4...4s.......4..!db349ca0..LoRaHAMtastic 9ca0 ..LHa0"..Q.4..(.0.H.H. [433] 73 Bytes HEX: FF FF FF FF CC 9C 34 DB FD 8D B0 8E E7 0A 00 CC 08
in „Raspberry Pi OS12 (Bookworm) unplausibles GPIO-Verhalten“ · Softwareentwicklung ·
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Computer_Kontakt_1986-08_09_-_21.pdf
CHIP.' 709 immm USP HI : LET N-*J. REIHE' i 61 T9 llll 261 FOR 1=1 TO Pi 719 LET X-PEEK 23297; LET <=MS 910 REM IAW 902 Y-1NT (Y/2t.51-| 291 LET 6(I>=3B0I -3I-I) LET LET 593 LET 7A=Y13 311 X=H2>B: LET T=l 721 LET WEEK 23290 311 PB1HT P.TX.H'SPIELER 'ill1 0Rr)29Mr<3»» 914 IF »8THEN LETR=3: BO TO 731 IFX
in „ZX Spectrum => Upgrade von 16 auf 48 KB RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GD32VF103_Datasheet_Rev1.0.pdf
13. High speed external clock characteristics (HXTAL in bypass mode).............................. 51 Table 4-14. Low speed external clock (LXTAL) generated from a crystal/ceramic characteristics.. 51 Table 4-15. Low speed external user clock characteristics (LXTAL in bypass mode)....................
in „RISC-V: Wird das was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GD32VF103_Datasheet_Rev1.0.pdf
13. High speed external clock characteristics (HXTAL in bypass mode).............................. 51 Table 4-14. Low speed external clock (LXTAL) generated from a crystal/ceramic characteristics.. 51 Table 4-15. Low speed external user clock characteristics (LXTAL in bypass mode)....................
in „STM32F103C8T6 => GD32VF103C8T6“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
divisor, RPM, and count. NOMINAL TIME PER DIVISOR RPM REVOLUTION COUNTS 70% RPM TIME FOR 70% 1 8800 6.82 ms 153 6160 9.84 ms 2 (default) 4400 13.64 ms 153 3080 19.48 ms 4 2200 27.27 ms 153 1540 38.96 ms 8 1100 54.54 ms 153 770 77.92 ms 16 550 109.08 ms 153 385 155.84 ms 32 275 218.16 ms 153 192 311.68 ms 64 137 436.32 ms 153 96 623.36 ms 128 68 872.64 ms 153 48 1246.72 ms Publication Release Date: Aug, 22, 2007 -39- Version 1.4 W83627DHG 7.6.2 Fan Speed Control The W83627DHG has four output pins for fan control, each
in „(Windows/Winbond) CPU Temperatur auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·