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Log.txt
Memory Detail : Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff lfuse
in „AVR Bootloader lock/fuse bits“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MP1776A_E3201-1.pdf
to 12.5 GHz For R&D and Manufacturing of 40 Gbit/s Transmission Equipment, Modules, and Devices • Max. 4-channels in one box (possibility to decrease chan- • Burst data BER measurement for optical circulating loop nel numbers) test • Independent measurement of 4-channels • Good operability by GUI •
in „BER Messung mit Anritsu MP1776A“ · HF, Funk und Felder ·
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UM08001_JLinkARM.pdf
. KG 22 CHAPTER 1 Introduction Data input rise time (Trdi Max. 20ns Data input fall time (T ) Max. 20ns fdi Data output rise time (T rdo Max. 10ns Data output fall time (T ) fdo Max. 10ns Clock rise time (Trc) Max. 10ns Clock fall time (Tfc Max. 10ns Table 1.1
in „[V] J-Link JTAG Adapter USB für ARM abzugeben“ · Markt ·
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Datenblatt__M8716B_.pdf
available in a 8 lead dual in-line 6 plas-tic package. 8 BLOCK DIAGRAM V V F SEC DD SS OUT :128 OSC IN : 256 reset OSC OUT W/M MONTH DAY HRS MIN reset SEC W/M R/W POWER FAIL SDA I CBUS R/W CONTROLLOGICAND S ADDRESSRECOGNITION . SCL B 7 8 July 1993 1/5 M8716B ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Parameter Value
in „RTC Chip von ST, kein Datenblatt zu finden! HELP PLZ!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mega32.pdf
clearing (or setting) the OC0 Register at the timer clock cycle the counter is cleared (changes from MAX to BOTTOM). The PWM frequency for the output can be calculated by the following equation: f = ------------- OCnPWM N ⋅ 256 The N variable represents the prescale factor (1, 8, 64, 256, or 1024). The
in „AVR Timer/Counter Zeit berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LoRa-E5moduledatasheet_V10.pdf
Operation current 6.7mA @BW125kHz, 470MHz type mA (Receiver+MCU) 6.7mA @BW125kHz, 868MHz type 10dBm max @434MHz Electrical Characteristics Output power 22dBm max @470MHz dBm 22dBm max @868MHz @SF12, BW125kHz Fr(MHz) min type max Sensitivity 434 - -134.5 -136 dBm 470 - -136.5 -137.5 868 - -135 -137 Harmonics
in „Birulki: Linux am ESP32, Arduino-USB PD-Netzteil, ESP 32-Spielkonsole.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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http.cpp
--------------------------------------------------------------------------------------- */ #define MAX_LINE_LEN 256 // max. length of line_buffer #define MAX_PATH_LEN 20 // max. length of path #define MAX_HTTP_PARAMS 16 // max. number of http parameters typedef struct { char * name; char * value; } HTTP_PARAMETERS
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rpn_boris_A328_v2.13.bas
Programmspeicher ' Index = P_pc + 1 ' Unsere Speicherzellen beginnen bei 0, BASCOM bei 1 Code_word = X_kommando * 256 ' Platz lassen fuer den Adressteil Code_word = Code_word + X_adresse ' Else ' Auch ziffern sollen in den Programmspeicher Code_word = Pressedkey * 256 ' Das Adressfeld brauchen wir bei Ziffern nicht
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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Si_4420.pdf
Selectable in 2.5 dB steps (Note 5) Pmax-21 P max dBm At max power with loop antenna P sp Spurious emission (Note 6) -50 dBc Output capacitance In low bands 2 2.6 3.2 C o (set by the automatic antenna tuning pF circuit) In high bands 2.1 2.7 3.3 Quality
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avrtut.pdf
Mittelstellung stehen. Die Kalibrierung wird in's EEPROM geschrieben. */ { char *ps2 = PSTR("Min: %5u, Max: %5u \r"); kalib.nMin = kalib.nMax = nLastPoti; UartPrintF ("\n"); while (bit_is_clear (PIND, PIND3)) { sbi (PORTD, PIND4); n = Poti (DDRD, PORTD, PIND, PIND2); cbi (PORTD, PIND4); if (n && n < kalib.nMin) kalib.nMin = n; if (n < 65535 && n > kalib.nMax) kalib.nMax = n; strcpy_P (szPmBuf, ps2); UartPrintF (szPmBuf, kalib.nMin, kalib.nMax); } // Kalibrierung in's EEPROM schreiben n = 0; pb = (BYTE *) &kalib; for (n=0; n<sizeof kalib; n++, pb++) { while
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RS232TOLCD1602.c
SYN_NEW_BAUDRATE 0x16 #define SUB_BARGRAPH 0x1A #define BEEP_DURATION (F_CPU/20000) #define LCD_CONTRAST_MAX 100 #define LCD_CONTRAST_DEFAULT LCD_CONTRAST_MAX/8 #define rxFIFOSize 80 unsigned char rxBuffer[rxFIFOSize]; volatile uint8_t rxReadPointer=0; volatile uint8_t rxWritePointer=0; volatile uint8_t rxUsed
in „A tiny project RS232 -> LCD PCB zu verschenken.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T83C5121.PDF
Rate Formulas (Modes 1 and 3) 2 SMOD1⋅ F 2SMOD1 ⋅ F Baud_Rate = (1-SPD) PER Baud_Rate = PER 6 ⋅ 32 ⋅ (256 -BRL) 6 ⋅ 32 ⋅ (256 -TH1) 2 SMOD1⋅ F 2SMOD1 ⋅ F BRL = 256 -(1-SP) PER TH1 = 256 - PER 6 ⋅ 32 ⋅ Baud_Rate 192 ⋅ Baud_Rate a. BRG Formula b. T1 Formula 90 A/T8xC5121 4164G–SCR–07/06 A/T8xC5121 Table 65
in „[V] 1 Stange ältere (ca. 56St) Atmel AT89C5121 mit Interface für Chipkarten/ SIM (9€)“ · Markt ·
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T83C5121.PDF
Rate Formulas (Modes 1 and 3) 2 SMOD1⋅ F 2SMOD1 ⋅ F Baud_Rate = (1-SPD) PER Baud_Rate = PER 6 ⋅ 32 ⋅ (256 -BRL) 6 ⋅ 32 ⋅ (256 -TH1) 2 SMOD1⋅ F 2SMOD1 ⋅ F BRL = 256 -(1-SP) PER TH1 = 256 - PER 6 ⋅ 32 ⋅ Baud_Rate 192 ⋅ Baud_Rate a. BRG Formula b. T1 Formula 90 A/T8xC5121 4164G–SCR–07/06 A/T8xC5121 Table 65
in „[V] noch 1 Stange ältere (60St) Atmel AT89C5121 mit Interface für Chipkarten/ SIM (9€)“ · Markt ·
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MAX100.pdf
), 0 80 TA= T MINto MAX DIV, MOD, A=B = -0.8V,AT = MINto MAX -5 20 Digital Input High Current IH µA CLK, CLK, VIH= -0.8V (no termination), 0 80 TA= T MINto MAX LOGIC OUTPUTS (Note 9) AData, BData, TA= +25°C -1.95 -1.60 Digital
in „Oszilloskop mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST29F400BB.pdf
0 0 0 ns tGLQX OLZ Transition IL GLQV tOE Output Enable Low to Output Valid E = VIL Max 25 30 30 ns (1) t Chip Enable High to Output Hi-Z G = V Max 15 18 20 ns tEHQZ HZ IL tGHQZ (1) tDF Output Enable High to Output Hi-Z E = VIL Max 15 18 20 ns EHQX Chip Enable, Output Enable or t t GHQX
in „AT91 & OpenOCD Externes Flash Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6581.pdf
0 0 0 ns tGLQX OLZ Transition IL GLQV tOE Output Enable Low to Output Valid E = VIL Max 25 30 30 ns (1) t Chip Enable High to Output Hi-Z G = V Max 15 18 20 ns tEHQZ HZ IL tGHQZ (1) tDF Output Enable High to Output Hi-Z E = VIL Max 15 18 20 ns EHQX Chip Enable, Output Enable or t t GHQX
in „Externes Flash M29F400B ansprechen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si_4421__RFM12B_.pdf
rate Via internal TX data register 172 kbps BRA TX FSK bit rate TX data connected to the FSK input 256 kbps dfsk FSK frequency deviation Programmable in 15 kHz steps 15 240 kHz AC Characteristics (Turn-on/Turnaround timings) Symbol Parameter Conditions/Notes Min Typ Max Units Default capacitance bank
in „RFM12b ideale Konfiguration“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile.txt
Neupreis @ 1 Stk.: 0.00600USD Neupreis @ 250 Stk.: 0.00600USD VHB: Alle für 1 EUR Anzahl: 98 MPN: MAX987ESA Desc: Maxim MAX987ESA+ URL: https://octopart.com/max987esa%2B-maxim+integrated-40002528 Lieferant: Digi-Key Neupreis @ 1 Stk.: 1.07000USD Neupreis @ 1 Stk.: 1.07000USD VHB: 0.60 EUR Anzahl: 20
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ouf.py
chunk, tuple): if all( [(isinstance(element, int) or isinstance(element, long)) and (0 <= element < 256) for element in chunk] ): self._data = [int(element) for element in chunk] elif all( [isinstance(element, ByteChunk) for element in chunk] ): self._data += element._data else: raise TypeError elif isinstance
in „Wie funktioniert die Erkennung beim Hörstift TING?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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propdoku.pdf
kompatibel. Das Board funktioniert sowohl mit Die SD-Karte kann mit dem Femto-Basic Interpreter dem MAX232 als auch dem getestet werden, der im Parallax Object Exchange MAX3232. Bei Verwendung des erhältlich ist. deutlich billigeren MAX232 ist aber Das Programm muss aber über Variablen erst auf auf ein
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Code_IR_Empfaenger_Datenanzeige_09022013.pdf
zw. 2 Interrupts = Frequenz LED // 80 kHz => 1/80.000 = 12 us // Test wegen uint8 bei Empfänger --> max 256 Counts #define startbit_pulse (9000/dauer_count) // Startbit Pulse = 225 #define startbit_pause (4500/dauer_count) // Startbit Pause = 112 #define datenbit_pulse (560/dauer_count) // Datenbit Pulse
in „_delay_ms(500) funktioniert nur sporadisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sinus.c
set down-counting (COM0B) TCCR0B = (1<<CS00) | (1<<WGM02); // WGM02 =1 -> Phase Correct PWM aber: Max !=0xff sondern Max = OCR0A // CS - Prescaler auf 8 = Clk / 8 (CS01=1) // CS - Prescaler auf 1 = Clk (CS00=1) // 1 Zyklus (0x00 - 0xff) = 8MHz/256/Prescaler = 31,25kHz/Prescaler OCR0A = 64; // Top //
in „Stabilitätsproblem oder Verständnisproblem bei Timer (PWM) ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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elektronische_Bauelemente.pdf
converter LMC7660IM 63 Latch MM74HC573WM 40 C-MOS HY62256A 12 C-MOS MM74HC4060M 20 RS232-Interface MAX222EWN 38 Leitungstreiber 74HC541D 6 Charge-Transfer-Capacitance SensQT9701B2-ES 15 Leistungsverteilungsschalter L9338MD 31 Logic-IC HCT245 119 8-bit Schieberegister 74HCT594 30 Leitungstranceiver MAX232ACWE
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sp35.pdf
sensor ■ Battery voltage sensor ■ 8051 compatible microcontroller ■ 6 kByte onchip FLASH memory ■ 256 byte RAM ■ Advanced power control/wake-up system to minimize battery consumption ■ RF transmitter for 315 and 434 MHz ■ Selectable output power 5 or 8 dBm ■ LF receiver for 125 kHz ■ P-DSOSP-14-6 Package
in „Signal im 125 kHz Band mit SDRsharp aufzeichnen“ · HF, Funk und Felder ·
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NMC27C32B.PDF
CMOS power consumption 8 programmable CMOS EPROM, ideally suited for applica- — Active Power: 55 mW Max B tions where fast turnaround, pattern experimentation andStandby Power: 0.55 mW Max i low power consumption are important requirements. Y Extended temperature range40§C toa 85§C t The NMC27C32B is
in „EPROMs löschen mit UV LEDs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronikladen07.pdf
sich wirklich ausführlich mit diesem verlockenden Stück Hardware zu beschäftigen... DER PREIS: SAM7EX256 SAM7-EX256 Development Board 103,20 EUR TMS470 Eval/Proto Board TMS470 ARM EVAL/PROTO BOARD MIT TI TMS470A256 Texas Instruments vertreibt die TMS470 Serie seit Jahren exclusiv an Automotive- Kunden,
in „MC68000 von Motorolla“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Confidential_Programming_guide_FD6818.pdf
dev_in REG_40H[12] Enable FM deviation dev_sh[3:0] REG_40H[11:8] FM deviation coarse tuningÿ 0000=max, 1111=min 7 | 75 FD6818 REV.1.0.0 Machine Translated by Google Launch block diagram dev_lvl[7:0] REG_40H[7:0] FM deviation fine tuningÿ 0000=min, 1111=max, GAIN=(256+dev_lvl[7:0])>>dev_sh[3:0] If only
in „Firmware entschlüsseln, Updateprogramm als Hilfe?“ · Softwareentwicklung ·
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MSP430F2274_Family_datasheet.pdf
Configurations: D Family Members Include: - Internal Frequencies up to 16 MHz With MSP430F2232: 8KB + 256B Flash Memory Four Calibrated Frequencies to ±1% 512B RAM - Internal Very-Low-Power Low-Frequency MSP430F2252: 16KB + 256B Flash Memory Oscillator 512B RAM - 32-kHz Crystal MSP430F2272: 32KB + 256B Flash Memory - High-Frequency Crystal up to 16 MHz 1KB RAM - Resonator MSP430F2234: 8KB + 256B Flash Memory - External Digital Clock Source 512B RAM - External Resistor MSP430F2254: 16KB + 256B Flash Memory D 16-Bit Timer_A With Three 512B RAM Capture/Compare Registers MSP430F2274: 32KB + 256B
in „UART_Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Maxim-Dallas-Liste.txt
us.st.com/stonline/books/pdf/docs/7048.pdf us.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf nach cytherm suchen MAX1298 Thermometer with PIC16F84 and LED driver MAX7221 MAX1400 MAX3100 ?? MAX351S 4 Analogschalter für neue DSP-Platine MAX6959 Charlyplexer MAX7221 LED driver for Thermometer with PIC16F84 and MAX1298
in „Temperatursteuerung“ · Markt ·
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ds.pdf
HMG15N60F TO-263-3L Package Information Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Symbol Min. Max. Min. Max. A 4.32 4.57 0.170 0.180 A1 - 0.25 0.010 b 0.71 0.94 0.028 0.037 b2 1.15 1.40 0.045 0.055 c 0.46 0.61 0.018 0.024 c2 1.22 1.40 0.048 0.055 D 8.89 9.40 0.350 0.370 D1 8.01 8.23 0.315 0.324
in „Datenblatt Cypress cca7001“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tp-18a.asm
.equ POWER_RANGE = 100 ; full range of tcnt0 setting .equ MIN_DUTY = 15 ; no power .equ NO_POWER = 256-MIN_DUTY ; (POWER_OFF) .equ MAX_POWER = 256-POWER_RANGE ; (FULL_POWER) .equ PWR_MAX_RPM1 = POWER_RANGE/4 .equ PWR_MAX_RPM2 = POWER_RANGE/2 .equ PWR_STARTUP = MIN_DUTY .equ PWR_MAX_STARTUP = MIN_DUTY
in „Verständnisfrage Assembler Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS80C51U2_ATMELCorporation.pdf
standardmode X2 mode standard mode 30 MHz 40 MHz 20 MHz 30 MHz 60 MHz equiv. 40 MHz equiv. Symbol Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max T 25 33 25 50 33 ns TLHLL 40 25 42 35 52 ns TAVLL 10 4 12 5 13 ns T 10 4 12 5 13 ns LLAX TLLIV 70 45 78 65 98 ns TLLPL 15 9 17 10 18 ns TPLPH 55 35 60 50 75 ns TPLIV
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DeviceList.txt
AM27128APC AM27128B AM27128P AM27C128 AM27C128(SOIC28) AM27128AF AM27BV128 AM27256HV AM27256HV(SOIC28) AM27C256 AM27C256(SOIC28) AM27C256B AM27C256B(SOIC28) AM27C256F AM27BH256 AM27C256P AM27H256 AM27512 AM27512(SOIC28) AM27512HV AM27C512 AM27C010 AM27C010(PLCC32) AM27C010(TSOP32) AM27H010 AM27HB010 AM27C020
in „[V] Genius G540 EPROM/Flash/uC Programmer (USB)“ · Markt ·
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VU-Meter.c
2304,2209,2116,2025,1936,1849,1764,1681,1600,1521,1444,1369,1296,1225,1156,1089,\ 1024,961,900,841,784,729,676,625,576,529,484,441,400,361,324,289,\ 256,225,196,169,144,121,100,81,64,49,36,25,16,9,4,1,\ 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144,169,196,225,\ 256,289,324,361,400,441,484,529,576,625,676,729,784,841,900,961,\ 1024,1089,1156,1225,1296,1369,1444,1521,1600,1681,1764,1849,1936,2025,2116,2209
in „ATTiny25: unklare Interaktion PROGMEM <-> ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main02.c
uint8_t ZeitZaehlerServo=0; volatile uint8_t servoZyklus=0; // Timer ist übergelaufen (alle 6,8267ms (=256*0,02666ms)), neue Phase beginnt (Clock : Timer-Prescaler=> 9,6MHz : 256 = 0,02666ms je Timer-Takt) // Jede 3. Phase (20,5ms) wird PB0=1 gesetzt und dann bei Erreichen des Vergleichswertes (OCR0A in
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main03.c
uint8_t ZeitZaehlerServo=0; volatile uint8_t servoZyklus=0; // Timer ist übergelaufen (alle 6,8267ms (=256*0,02666ms)), neue Phase beginnt (Clock : Timer-Prescaler=> 9,6MHz : 256 = 0,02666ms je Timer-Takt) // Jede 3. Phase (20,5ms) wird PB0=1 gesetzt und dann bei Erreichen des Vergleichswertes (OCR0A in
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IA4421-DS.pdf
rate Via internal TX data register 172 kbps BRA TX FSK bit rate TX data connected to the FSK input 256 kbps dfsk FSK frequency deviation Programmable in 15 kHz steps 15 240 kHz AC Characteristics (Turn-on/Turnaround timings) Symbol Parameter Conditions/Notes Min Typ Max Units Default capacitance bank
in „Software SPI zur Chip Konfig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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getImage.cpp
BITMAPINFOHEADER; #pragma pack(pop) BITMAPFILEHEADER bmpHeader; BITMAPINFOHEADER bmpInfo; uint32_t colorTab[256]; uint8_t imageBuffer[18720]; uint8_t twoLineBuffer[2*192]; void getImage() { uint8_t fp_result = finger.getImage(); printf("genImage result: 0x%0x\n", fp_result); finger.LEDcontrol(FINGERPRINT_LED_ON
in „Grow R503 Fingerprintsensor Imagedaten auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP41HVX1.pdf
. 5.0E-3 A RAB(TYP) ) 4.0E-3 R = 5k:▯ A AB W 3.0E-3 30.0E-3 I 2.0E-3 25.0E-3 R 1.0E-3 AB(TYP) R AB(MAX) ) 20.0E-3 000.0E+0 () RAB(MIN) A 15.0E-3 0 32 64 96 128 160 192 224 256 ( Wiper Code IB R AB(MAX) 10.0E-3 FIGURE 5-6: Maximum I BW vs Wiper 5.0E-3 Code - 100 k . 000.0E+0 Figure 5-7 shows a graph
in „MCP41HVX READCMD falsch verstanden??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Projet_07_Akkulader.asm
spannungsteiler der Ladeschaltung ;PORT D ; ;pin2 (PD0) : ist der pin um daten zur empfangen auf --->MAX232 ;pin3 (PD1) : ist der pin um daten zur senden auf ---->MAX232 ;pin6 (PD4) : ist der pin um ein impuls auf die ladeschaltung zu geben um die Akkus zu entladen ; (wird bei reflexverfahren benutzt)
in „AVR Programm nachsehen ob richtig oder falsch“ · Softwareentwicklung ·
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Projet_07_Akkulader.asm
spannungsteiler der Ladeschaltung ;PORT D ; ;pin2 (PD0) : ist der pin um daten zur empfangen auf --->MAX232 ;pin3 (PD1) : ist der pin um daten zur senden auf ---->MAX232 ;pin6 (PD4) : ist der pin um ein impuls auf die ladeschaltung zu geben um die Akkus zu entladen ; (wird bei reflexverfahren benutzt)
in „AVR Programm nachsehen ob richtig oder falsch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_JD_700_800_Series_Service_Manual_1_.pdf
SPECIFICATIONS 2.3.1 JD-700Mn40M 1) Power Suppty 700M 740M Power Supply: 120V 'V±10% per sector: 128 bytes 256 bytes 200/220/240V rv ±10% sectors per track: 16 16 Frequency: 50 - 60Hz (Single Phase) tracks: 35 35 x 2 Power Consumption: 2.5A max. (I20V) Transfer Rate: 125Kbits/sec 250Kbits/sec l.3A max. (220/
in „Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMDB3.pdf
conditions SMDB3 DB3 DB4 Unit Min. 28 28 35 V Breakover voltage(1) C = 10 nF(2) Typ. 32 32 40 V BO Max. 36 36 45 (2) I BO1 - BO2 I Breakover voltage symmetry C = 10 nF Max. 3 3 3 V (1) Δ V Dynamic breakover voltage VBO and VFat 10 mA Min. 10 5 5 V VO Output voltage(1) See Figure 2. Test circuit, (R = 20 Min. 10 5 5 V BO Breakover current1) C = 10 nF(2) Max. 10 50 50 µA r Rise time(1) See Figure 3. Rise time measurement Max. 0.5 2 2 µs I (1) V = 0.5 x V max Max. 1 10 10 µA R Leakage current R BO (1) IP Peak current See Figure 2. Test circuit Min. 1 0.30
in „Diac und Triac in einem Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sl11hspec.pdf
Register located in the internal register space at address 0x0d. 1.7 Buffer Memory The SL11H/T contains 256 bytes of internal buffer memory. The first 16 bytes of memory represent control and status registers for programmed I/O operations. The remaining memory locations are used for data buffering (max 240
in „[V] SL11H, USS720E ua.“ · Markt ·
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TI_ads5102_03.pdf
10 pF L at D0–D9, internal reference, T to T , typical data at 25°C (unless otherwise noted) (min) (max) internal reference voltages PARAMETER MIN TYP MAX UNIT VREFT Reference top voltage 1.30 1.34 1.39 V VREFB Reference bottom voltage 0.78 0.81 0.84 V VCML Common-mode voltage 0.85 1.05 1.15 V VBG Bandgap
in „Projekt Signal-Auswertung mit High-Speed-ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny841_Datasheet.pdf
--------------- OCnA 2 N 1 + OCRnA The N variable represents the prescaler factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOVn flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x0000. 12.9.3 Fast PWM Mode The fast Pulse Width Modulation or
in „TOCPMSA1 und TOCPMCOE Verhalten beim Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny441_841.pdf
--------------- OCnA 2 N 1 + OCRnA The N variable represents the prescaler factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOVn flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x0000. 12.9.3 Fast PWM Mode The fast Pulse Width Modulation or
in „Suche nach ATtiny mit ADC und Gain > 20x“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny841_Datasheet.pdf
--------------- OCnA 2 N 1 + OCRnA The N variable represents the prescaler factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOVn flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x0000. 12.9.3 Fast PWM Mode The fast Pulse Width Modulation or
in „sleep und Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATtiny841_Datasheet.pdf
--------------- OCnA 2 N 1 + OCRnA The N variable represents the prescaler factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOVn flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x0000. 12.9.3 Fast PWM Mode The fast Pulse Width Modulation or
in „Takt-Vorskalierungsregister beim Attiny841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Akkulader_Beschreibung.pdf
die subtrahiert werden (m32d). Nach der folgenden Formel ergibt sich daraus der Strom in mA: ImA∗256=5000∗m32d∗256/1024∗32∗3,3=11,84∗m32d Die beiden obersten Bytes des Ergebnisses werden gerundet und als Strom in mAin Form einer binären 16-Bit-Zahl gespeichert . Im Fall negativen Stroms (Entladen
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·