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usb.c
= USB_EpRegs(logEpNum); USB_EpRegs(logEpNum) = (D ^ STAT_TX) & Maske; } bool USB_SetAddress (byte adr) { USB_DADDR = 0x80 | adr; return true; } bool USB_ConfigDevice (bool obConf) { return true; // nix bei diesem Core zu tun. } /* physische Endpunkte aufsetzen (bei Reset-Kommando usw.) */ void InitEndpoints
in „USB CDC von Stefan Frings und WS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verzeichnis_Kondensatoren_PCB.pdf
von PCB-haltigen Kondensatoren für den Gefahrguttransport ist gemäss ADR Kapitel 4.1 Ziffer 4.1.4.1 die Verpackungsanweisung P906 zu beachten. Keine Freigrenze sowie ein Transportverbot in Strassentunnels der Kategorie E Für diese Klassierung ist die Freigrenze 0 kg (Beförderungskategorie
in „Sind diese alten Kondensatoren PCB haltig?“ · Offtopic ·
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hc86.pdf
7 8 Y3 Device Package Shipping MC74HC86AN PDIP–14 2000 / Box MC74HC86AD SOIC–14 55 / Rail MC74HC86ADR2 SOIC–14 2500 / Reel MC74HC86ADT TSSOP–14 96 / Rail MC74HC86ADTR2 TSSOP–14 2500 / Reel ⊕ Semiconductor Components Industries, LLC, 2000 1 Publication Order Number: March, 2000 – Rev. 2 MC74HC86A/D MC74HC86A
in „Vollbrücke, wo kondensatoren einbauen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ArmAssemblerTutorial.pdf
address is then used by “ldr”. The “adr” instruction is useful when the address of some literal is explicitly needed; for example, in the blinker program, it can be used to obtain the addresses of the array: adr r7, BlinkTable @ Move address of "BlinkTable" into r7 adr r8, BlinkTableEnd @ Move address of "BlinkTableEnd" into r8 However, for loading a single value, the address is actually not needed. In this case, “adr” and “ldr” can be combined: .type EnableClockGPIOA
in „ARM-Assembler-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb.c
= USB_EpRegs(logEpNum); USB_EpRegs(logEpNum) = (D ^ STAT_TX) & Maske; } bool USB_SetAddress (byte adr) { USB_DADDR = 0x80 | adr; return true; } bool USB_ConfigDevice (bool obConf) { return true; // nix bei diesem Core zu tun. } /* physische Endpunkte aufsetzen (bei Reset-Kommando usw.) */ void InitEndpoints
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb.c
= USB_EpRegs(logEpNum); USB_EpRegs(logEpNum) = (D ^ STAT_TX) & Maske; } bool USB_SetAddress (byte adr) { USB_DADDR = 0x80 | adr; return true; } bool USB_ConfigDevice (bool obConf) { return true; // nix bei diesem Core zu tun. } /* physische Endpunkte aufsetzen (bei Reset-Kommando usw.) */ void InitEndpoints
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USB.c
= USB_EpRegs(logEpNum); USB_EpRegs(logEpNum) = (D ^ STAT_TX) & Maske; } bool USB_SetAddress (byte adr) { USB_DADDR = 0x80 | adr; return true; } bool USB_ConfigDevice (bool obConf) { return true; // nix bei diesem Core zu tun. } /* physische Endpunkte aufsetzen (bei Reset-Kommando usw.) */ void InitEndpoints
in „Frage an W.S. wegen USB CDC Implementierung STM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Doma2.-16.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS Die in der Tabel- RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 le angegebenen
in „Suche Daten zum LCD-Display Wintek WD-G1003P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EA_4_40.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS DieinderTabelle Befehl RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
in „Cursor setzen LCD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EA_4_40.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS DieinderTabelle Befehl RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0
in „LCD Display Treiber und Einkopplungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8XCE558.pdf
CML1 CMH1 S1DAT TM2CON XRAMP 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 XXXXXX00 B TL1 CML2 CMH2 S1ADR CTCON FMCON * 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 000X0000 C TH0 CTL0 # CTH0 # TML2 # PWM0 00000000 XXXXXXXX XXXXXXXX 00000000 00000000 D TH1 CTL1 # CTH1 # TMH2 # PWM1 00000000 XXXXXXXX XXXXXXXX
in „Gesucht: schnelles 8051-Derivat mit Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMC453_DataSheet_v23.pdf
any Pin VSS -0.3V≤ Vin ≤VDD+0.3V Input Current ≤ 10mA Output Current ≤ 50mA ESD Voltage on any Pin 1000V Max. Junction Temperature ≤ 150°C Storage Temperature -65°C ≤ 150°C Recommended Operating Conditions / Typical Characteristics Min Typ Max Units Digital Supply Voltage VCC 4.5 5.0 5.5 V Analog Supply
in „Schrittmotor mit Motortreiber und Encoder in Betrieb nehmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7190.pdf
8,388,650 8,388,750 8,388,600 8,388,550 8,388,748 8,388,500 8,388,746 6 8,388,450 8 0 200 400 600 800 1000 - 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 - SAMPLE 6 6 0 SAMPLES 0 Figure6.Noise(V REF=5V,OutputDataRate=4.7Hz,Gain=128,Chop Figure8.Noise(V REF5V,OutputDataRate=4800Hz,Gain=128,Chop Disabled,Sinc
in „AD7190 Clock“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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88E1111_DS.pdf
with Clock with SGMII Auto-Neg to cop- ve ND 0100 = SGMII without Clock with SGMII Auto-Neg to a U, 1000 = 1000BASE-X without Clock with 1000BASE-X *M AL 1100 = 1000BASE-X without Clock without 1000BASE- L e TI 1001 = RTBI to Copper . c T dg EN 0010 = Reservedopper Inc r E 8 I 1010 = Reserved SGMII r,
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2_08.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS Die in der Tabel- RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 le angegebenen
in „Problem LCD 2x8 Zeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCP4300_1_.pdf
Charger Switch Mode Power Supply ORDERING INFORMATION Device Package Shipping† Output 1 1 8 VCC NCP4300ADR2 SO−8 2500/Tape & Reel - + †For information on tape and reel specifications, 2 7 Output 2 including part orientation and tape sizes, please Inputs 1 - refer to our Tape and Reel Packaging Specification
in „OP mit interner Ref-Spannung NCP4300“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vorab_die_Lernbetty.pdf
nur einen MOVS R1, #10 ; Param 2 = Y Koordinate Codezugriff. MOVS R0, #2 ; Param 1 = X Koordinate ADR R2, aHallo ; param 3 = "Hallo" Deshalb ist es gut, für alles andere durchgängig nur SVC 19 ; Supervisor Call THUMB Code zu erzeugen. Für sowas gibt es ein- gebaute Pragmas: Damit das so funktioniert
in „die Betty-Fernbedienung von Pollin als ARM-Eval Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP_DOC0943.pdf
the memory blocks from responding, and the valued command will, for the AT90S1200, be [$30, $XX, $adr, returned will be the byte just received from the program- $code]. Valid addresses are $00, $01 and $02. Table 4 mer, which just happens to be the current address. To shows what the expected result
in „ISP Adapter für Atmel über RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_ISP.pdf
the memory blocks from responding, and the valued command will, for the AT90S1200, be [$30, $XX, $adr, returned will be the byte just received from the program- $code]. Valid addresses are $00, $01 and $02. Table 4 mer, which just happens to be the current address. To shows what the expected result
in „ATMEGA 2560“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP_Programmerdoc0943.pdf
the memory blocks from responding, and the valued command will, for the AT90S1200, be [$30, $XX, $adr, returned will be the byte just received from the program- $code]. Valid addresses are $00, $01 and $02. Table 4 mer, which just happens to be the current address. To shows what the expected result
in „RS232 <--> RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP-adapter.pdf
the memory blocks from responding, and the valued command will, for the AT90S1200, be [$30, $XX, $adr, returned will be the byte just received from the program- $code]. Valid addresses are $00, $01 and $02. Table 4 mer, which just happens to be the current address. To shows what the expected result
in „ISP Programmer mit max232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8020rev26.pdf
for that operation or may report position data from the sector at the current read head position. TheADR field gives the type of information encoded in the Q sub-channel of this block, as shown in the following table. Table 117 - ADR Sub-channel Q Field ADR code Description 0h Sub-channel Q mode information
in „CD-ROM Laufwerk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INF-8020.pdf
for that operation or may report position data from the sector at the current read head position. TheADR field gives the type of information encoded in the Q sub-channel of this block, as shown in the following table. Table 117 - ADR Sub-channel Q Field ADR code Description 0h Sub-channel Q mode information
in „ATAPI Packet Commands“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7912_7922.pdf
V = 5.25V 8 - DD - –0.8 1 –86 1 4 4 –1.0 0 –88 0 0 512 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 10 100 1000 CODE FREQUENCY (kHz) Figure14.AD7922INLPerformance Figure17.THDvs.AnalogInputFrequencyforVariousSupplyVoltages 1.0 180 VDD = 2.7V 0.8 FSAMP = 1MSPS 160 TEMPERATURE = 25 °C 0.6 ) 140 A 0.4 ( TEMP = +
in „Problem mit STM32 und AD7912“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HAP-CU-TechDok-20080319.pdf
hexadezimal) +85 °C 0000 0101 0101 0000 0550 +25 °C 0000 0001 1001 0000 0190 +0,5 °C 0000 0000 0000 1000 0008 0 °C 0000 0000 0000 0000 0000 -0,5 °C 1111 1111 1111 1000 FFF8 -25 °C 1111 1110 0111 0000 FE70 -55 °C 1111 1100 1001 0000 FC90 Tabelle 4.10: Temperaturcodierung beim digitalen Thermometer (DS18S20
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AD7606_7606-6_7606-4.pdf
oversample rate AV = 5V 1200 CC is increased, the spread of the codes is reduced. V DRIVE= 2.5V S C 1000 1000 N NO OVERSAMPLING 928 887 R 900 F SAMPLE = 200kSPS U 783 AV CC = 5V C 800 V = 2.5V O 800 DRIVE F E O 600 C 700 R E E R B U 600 U 400 C N O 500 F 200 O R 400 B 0 0 2 0 0 M 300 0 5 U –3 –2 –1 0 1
in „STM32 Parallel Bus ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c.c
zero cbi(TWSR, TWPS0); cbi(TWSR, TWPS1); #endif // calculate bitrate division bitrate_div = ((F_CPU/1000l)/bitrateKHz); if(bitrate_div >= 16) bitrate_div = (bitrate_div-16)/2; outb(TWBR, bitrate_div); } void i2cSetLocalDeviceAddr(u08 deviceAddr, u08 genCallEn) { // set local device address (used in slave
in „TWI, I2C Master-Slave mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2_20.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS Die in der Tabel- RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 le angegebenen
in „Brauche Hilfe beim Schaltplan eines LCDs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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84123_usb_i2c_km-2.pdf
x 50 mm lers in eine I²C-Schnittstelle um und umgekehrt. Die bis zu ELV Elektronik AG • Postfach 1000 • D-26787 Leer • Telefon 0491/6008-88 • Telefax 0491/6008-244 BAU - UND BEDIENUNGSANLEITUNG 2 Bau-undBedienungsanleitung kompatible, aber aus lizenzrechtlichen Gründen umbenann- te „TWI”-Bus-Schnittstellen
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMP085_DataSheet_Rev.1.0_01July2008.pdf
resolution mode 7 µA 25°C DDHR IDDUHR ultra high res. mode 12 µA Peak current Ipeak during conversion 650 1000 µA Standby current IDDSBM at 25°C 0.1 µA Serial data clock fSCL 3.4 MHz Conversion time tC_temp standard mode 3 4.5 ms temperature c_p_low ultra low power mode 3 4.5 ms Conversion time tc_p_std standard
in „TWI i2c adresse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BST-BMP180-DS000-09-2.pdf
Ultra high res. mode 12 µA IDDAR Advanced res. mode 32 µA Peak current peak during conversion 650 1000 µA Standby current I @ 25°C 0.1 41 µA DDSBM ±0.12 hPa 950 . . . 1050 hPa Relative accuracy @ 25 °C ±1.0 m pressure VDD = 3.3V 700 … 900hPa ±0.12 hPa 25 . . . 40 °C ±1.0 m 300 . . . 1100 hPa -4.0 -1.0
in „BMP180 Luftdruck Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Values.txt
1 AMS1117 1 Amp 2 1 Amp 1 1 AM452 1 AL201P 1 AKZ31916 1 AKZ319112 1 ADXL103 1 ADS1232 1 ADS1211P 1 ADR360 1 ADIS16100-CARRIER 1 AD9740 1 ACS5 1 AC 12V in 1 9k 1 990k 1 93LC66SN 1 9,1K 1 90S8515-P 1 8MHZ 1 8Mhz 1 8mHz 1 85S15 1 8,2 kOhm 1 8,2 k 1 8.2k 1 82C250SMDSMD 1 820k 1 8.2µ 1 80C535N-S 1 8.00Mhz
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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16-BT-131INK.pdf
data. 2nd) iEx: To write-in Madddress 0oHthe To continuously specify tcodsignanlydatS,cepthifylot ADR addresses are automatical ly tonspementedt,it1sts Addresses are specified fromUp00Hoo4 7Hinessesentingb continuously transferred. To specify the signal data. B7 B6 B5 B4 B3 iThe data is AMadteneint01H
in „FUTABA Chip in Glass (CIG) VFDisplays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gooligum.pdf
PORTC 08h CM1CON0 28h CM1CON0 48h CM1CON0 68h CM1CON0 09h ADCON0 29h ADCON0 49h ADCON0 69h ADCON0 0Ah ADRES 2Ah ADRES 4Ah ADRES 6Ah ADRES 0Bh CM2CON0 2Bh CM2CON0 4Bh CM2CON0 6Bh CM2CON0 0Ch VRCON 2Ch VRCON 4Ch VRCON 6Ch VRCON 0Dh Shared 2Dh 4Dh 6Dh Map to Bank 0 Map to Bank 0 Map to Bank 0 GP 0Dh – 0Fh 0Dh
in „PIC10F202/etc: Programmierung unter Linux(Ubuntu)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MP650_datasheet.pdf
0x1800_5FFF 384 ~ 408MB Scratch Pad Data Memory 0x1400_0000 ~ 0x17FF_FFFF 320 ~ 384MB Reserved 0x1000_0000 ~ 0x13FF_FFFF 256 ~ 320MB Peripheral 0x0800_0000 ~ 0x0FFF_FFFF 128 ~ 256MB Register File 0x0000_0000 ~ 0x07FF_FFFF 0 ~ 128MB DRAM The physical space 0x1c00_0000 to 0x1fff_ffff is mapped to either
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display.c
oled_send_data(oled.buf[i][j]); } } //set8bit(); } void oled_send_com_data(int com,char data) { // adr _select_display(); gpio_clr_gpio_pin(OD_DDCC); spi_write(&AVR32_SPI0, com); // Command spi_ready(&AVR32_SPI0, CS_DISPLAY); _unselect_display(); wait(1); // param _select_display(); gpio_set_gpio_pin
in „Problem Inbetriebnahme OLED-Display DD-160128FC-2A (Densitron)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Die_Lernbetty.pdf
nur einen MOVS R1, #10 ; Param 2 = Y Koordinate Codezugriff. MOVS R0, #2 ; Param 1 = X Koordinate ADR R2, aHallo ; param 3 = "Hallo" Deshalb ist es gut, für alles andere durchgängig nur SVC 19 ; Supervisor Call THUMB Code zu erzeugen. Für sowas gibt es ein- Damit das so funktioniert, muß der Compiler
in „Die Lernbetty: Die SwissBetty von Pollin als ARM-Evalboard“ · Projekte & Code ·
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RXV667.pdf
0.1uF 16V C792 WG888300 C.CE.M.CHP 10uF 6.3V C618 US163100 C.CE.CHP 1000pF 50V C793 WD758300 C.CE.CHP 10uF 10V C619 US135100 C.CE.CHP 0.1uF 16V C794-799 US063100 C.CE.CHP 1000pF 50V B C620 UF438100 C.EL.CHP 100uF 16V C806-807 US063100 C.CE.CHP 1000pF 50V B C621-622 UF417220
in „Yamaha RX-V667 Reparatur und Bezugsquellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BST-BMP180-DS000-07.pdf
Ultra high res. mode 12 μA IDDAR Advanced res. mode 32 μA Peak current peak during conversion 650 1000 μA Standby current DDSBM @ 25°C 0.1 μA 950 . . . 1050 hPa ±0.12 hPa Relative accuracy pressure @ 25 °C ±1.0 m V DD= 3.3V 700 … 900hPa ±0.12 hPa 25 . . . 40 °C ±1.0 m 300 . . . 1100 hPa Absolute accuracy
in „Suche Projektpartner für Kalmanfilter-Implementierung“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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ATtiny261A_Complete.pdf
adr LSB high data byte in Load Program Memory Page, Low byte $40 adr MSB adr LSB low data byte in Load EEPROM Memory Page (page access) $C1 $00 0000 000aa data byte in Read Instructions Read Program Memory, High byte $28 adr MSB adr LSB high data byte out Read Program Memory, Low byte $20 adr MSB adr LSB low data byte out Read EEPROM Memory $A0 $00 00aa aaaa data byte out Read Lock bits $58 $00 $00 data byte out Read Signature
in „USI Interface als SPI Schnittstelle beim ATtiny261A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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G-40S1_D.pdf
Peripherie (EMP) Hier werden die Bytes definiert, die zwischen VMC und EMP übertragen werden. Die Adres- se für einen EMP ist xxxxxyyyB im Binärformat. (x = Adresse des EMP, y = Befehl) Hinweise:Ein H hinter den Werten bedeutet Hexformat, ein B bedeutet Binärformat. Die Adresse des EMP's ist zur Zeit
in „MDB / S1 Protokoll - Münzprüfer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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G-40S1_D.pdf
Peripherie (EMP) Hier werden die Bytes definiert, die zwischen VMC und EMP übertragen werden. Die Adres- se für einen EMP ist xxxxxyyyB im Binärformat. (x = Adresse des EMP, y = Befehl) Hinweise:Ein H hinter den Werten bedeutet Hexformat, ein B bedeutet Binärformat. Die Adresse des EMP's ist zur Zeit
in „Münzprüfer NRI an PC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RCDN9.pdf
CAP, CHIP(1608, 50V/1000pF, X7R)_SAMSUNG E2, JP CCUS1H102KCS 1 C627-629 nsp CAP, CHIP(2012, 6.3V/22uF, X5R)_SAMSUNG E2, JP CCUC0J226KCS 3 C630,631 nsp CAP, CHIP(1608, 50V/1000pF, X7R)_SAMSUNG E2, JP CCUS1H102KCS 2 C632-637
in „Hifi Kompaktanlage mit Bluetooth Sender ausstatten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BB_Schem_75839_b.pdf
C8 C9 1 C11 100pF 4.7uF CR2 100uF 100uF 6 11 4 TH5 VOSENSE BG 2 D4 R4 Si4420DY MBRS140T3 HDR1 C12 1000pF 300 B 7 SENSE- PGND 10 1 2 3 GND B 8 SENSE+ EXTVCC 9 TH6 HDR1 LTC1435/SO GND GND TH7 HDR1 GND C13 R5 100pF 32.4K R6 20K A A Power Supply GND Size Root: <Name5> Document Number Rev B Name: <Name6>
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cycloneIII_3c120_dev_reference_manual.pdf
Manufacturer Reference Part Number Web Site U8 FTDI USB device FTDI Ltd. FT245BL www.ftdichip.com 10/100/1000 Ethernet The 10/100/1000 Ethernet PHY port is provided using a dedicated 10/100/1000 base-T, auto-negotiating Ethernet PHY with reduced Gigabit media independent interface (RGMII) to the FPGA. The target
in „[V]erkaufe: Cyclone III FPGA Video Developement Board“ · Markt ·
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EA_LCD_4_20.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS Die in der Tabel- RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 le angegebenen
in „Atmega16 EA DIP204-6 4-line“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_LCD.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS DieinderTabelleangegebenen Ausführungszeitengeltennurbei INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS Befehl
in „LCD-Display via AT89C5131 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4_20.pdf
Read Abkürzungen: AC = Adresszähler (f. DD RAM u. CG RAM) CG RAM = Char.Generator RAM ACG = CG RAM Adr. ADD = DD RAM Adresse = Cursoradresse DDRAM = Display Data RAM *=Bitwertunerheblich HINWEIS DieinderTabelleangegebenen Ausführungszeitengeltennurbei INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR DEN 8-BIT MODUS Befehl
in „I2C Display Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADUC7019_7020_7021_7022_7024_7025_7026_7027_7028.pdf
) B B L 0 L 0 ( ( –0.2 –0.2 –0.4 –0.4 –0.6 –0.6 7 7 –0.8 5 –0.8 5 9 9 –1.0 0 –1.0 0 0 1000 2000 3000 4000 0 1000 2000 3000 4000 ADC CODES ADC CODES Figure18.TypicalINLError,f S=1MSPS Figure21.TypicalDNLError,f S =1MSPS 1.0 0 0 1.0 0.9 –0.1 0.9 –0.1 0.8 –0.2 –0.2 0.8 WCN 0.7 –0.3 0.7 –0.3
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ATtiny841_Datasheet.pdf
data byte in Read Instructions Read Program Memory, High byte $28 adr MSB adr LSB high data byte out Read Program Memory, Low byte $20 adr MSB adr LSB low data byte out Read EEPROM Memory $A0 0000 00aa (2) aaaa aaaa (2) data byte out Read Lock bits $58 $00 $00 data byte
in „TOCPMSA1 und TOCPMCOE Verhalten beim Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·