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Manual_netX_Program_Reference_Guide_Rev02_GB.pdf
have 0 towrite a “1” in this bit position. If the netXwatchdog is activated and awatchdog timeout oc- 1 WDG_RES curs thesystem will be reset and bit 1 isset. Toclear tR/W bit 0 you havetowrite a“1” in this bit position. The netX chip has an external reset input If this reset is acti- vated the hole
in „netX500 mit ARM-Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMEL-Motor_Entwicklungsboard.pdf
The following signals are connected to J4. Pins number Signal 1 PB3 / AMP0M 2 PB4 / AMP0P 3 PC1 / OC1B / PSCIN1 4 PC2 / TO / PSCOUT22 5 PB5 / ADC6 / INT2 6 PE1 / OCB0 / XTAL1 7 PD3 / LIN TXD-RXD / TXD DALI / OCO / SS / MISO 8 PD4 / ADC1 / RXD DALI / ICP1A / SCK 9 GROUND 10 5V VCC ATAVRMC100 User Manual
in „Stromregeler Testboard ATAVRMC100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
RXEN ; RX (Empfang) sbi UCSRB, TXEN ldi Temp, (1<<PD5) out DDRD, Temp ldi Temp, (1<<COM1A0) ; Toggle OC1A on compare match out TCCR1A, Temp ldi Temp, (1<<CS10)|(1<<WGM12) ; No Prescale, CTC mode out TCCR1B, Temp ldi TempH, HIGH(8000) ; OCR1A H/L vorladen (8000 = 1kHz) ldi TempL, LOW(8000) out OCR1AH,TempH
in „OCR Toggle Mode, auch invertiert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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User_s_manual-German.pdf
Feuchtigkeit/Temperatur Sie können den CR-100 an einer Stelle mit einer Umgebungstemperatur von 40 OC ± 2 C und einer Umgebungsfeuchtigkeit von 90%〜95%RH für 96 Stunden und danach an einer Stelle mit einer normalen Raumtemperatur für 1 Stunde liegen lassen. Nach diesem Test sollte der CR-100 in der Lage
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Dec_T15_Adv.asm
ADC0) PB5 = 1 8 = VCC ;(ADC3) PB4 = 2 7 = PB2 (ADC1/SCK/T0/INT0) ;(ADC2) PB3 = 3 6 = PB1 (AIN1/MISO/OC1A) ; GND = 4 5 = PB0 (AIN0/AREF/MOSI) ; ; DCC Decoder ; ;RESET PB5 = 1 8 = VCC ;Funktion 2 PB4 = 2 7 = PB2 DCC Eingang ;Funktion 1 PB3 = 3 6 = PB1 Ausgang Rückwärts ; GND = 4 5 = PB0 Ausgang Vorwärts
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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Enc_T15.asm
ADC0) PB5 = 1 8 = VCC ;(ADC3) PB4 = 2 7 = PB2 (ADC1/SCK/T0/INT0) ;(ADC2) PB3 = 3 6 = PB1 (AIN1/MISO/OC1A) ; GND = 4 5 = PB0 (AIN0/AREF/MOSI) ; ; DCC Encoder ; ;RESET PB5 = 1 8 = VCC ; PB4 = 2 7 = PB2 ; PB3 = 3 6 = PB1 ; GND = 4 5 = PB0 DCC Ausgang ;111111111111111 0 00000001 0 01001111 0 01001110 1 ;111111111111111
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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Dec_T15.asm
ADC0) PB5 = 1 8 = VCC ;(ADC3) PB4 = 2 7 = PB2 (ADC1/SCK/T0/INT0) ;(ADC2) PB3 = 3 6 = PB1 (AIN1/MISO/OC1A) ; GND = 4 5 = PB0 (AIN0/AREF/MOSI) ; ; DCC Decoder ; ;RESET PB5 = 1 8 = VCC ;Funktion 2 PB4 = 2 7 = PB2 DCC Eingang ;Funktion 1 PB3 = 3 6 = PB1 Ausgang Rückwärts ; GND = 4 5 = PB0 Ausgang Vorwärts
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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CY7C64613.pdf
SLWR 29 74 RESERVED PA5 / FRD# / RDY5 / SLRD 30 73 RESERVED PA6 / RxD0OUT 31 72 GND PA7 / RxD1OUT 32 71 RESERVED PSEN# 33 70 RESERVED 34 69 CLKOUT RESET# GND 35 68 VCC VCC 36 67 GND 37 66 RESERVED USBD+ XCLKSEL 38 65 USBD- 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
in „Verkaufe CY7C64613-52NC“ · Markt ·
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pc847x_SHA.pdf
90% LTPD : lO%/ZO% Test Items Test CmdiUons Failure Judgemmt Samplea In De6ccthntc ‘1 SoIderaw ?i! 23oc,ss xl=1 1, c-a soIderfngheat 26oc, IO 9 IelI, c=o We@t:SN n=ll. C=o -strength frenabrll 6 s/each terminaI vj.xJx12 T-strength weight : 2.m g>ux2 xl=ll, c=o (Balcungl l 3 2 times/each tkxn&aI &XX2 MeohanicaI
in „Displaybeleuchtung mit PWM dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR081.pdf
a compare match during the time when the Timer/Counter is not connected to the pin will reset the OC1 pin to the low level once enabled again. PWM mode will update the Internal Register for the OC1 pin, such that the state of the pin is unknown once enabled again. Changes to ADC The ADC in ATmega8 has
in „def. inc Datei“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds1820.asm
***************** ; .org 0 rjmp init .org int0addr reti .org int1addr reti .org icp1addr reti .org oc1addr reti .org ovf1addr reti .org ovf0addr reti .org urxcaddr reti .org udreaddr reti .org utxcaddr reti .org aciaddr reti ; ; ************************************************************************
in „mehere ds1820 an einem bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mega128-can128.pdf
(TXD0 / PDO) PE1 3 46 PA5 (AD5) (XCK0 / AIN0) PE2 4 45 PA6 (AD6) (XCK0 / AIN0) PE2 4 45 PA6 (AD6) (OC3A / AIN1) PE3 5 44 PA7 (AD7) (OC3A / AIN1) PE3 5 44 PA7 (AD7) 43 PG2 (ALE) 43 PG2 (ALE) (OC3B / INT4) PE4 6 (OC3B / INT4) PE4 6 (OC3C / INT5) PE5 7 42 PC7 (A15) (OC3C / INT5) PE5 7 42 PC7 (A15 / CLKO
in „AtMega128 - At90Can128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_-_AVR-AN130.pdf
(1<<COM21)+(1<<PWM2)+(1<<CS20); DDRD = (1 << PD7)|0x0F; // PD7 (OC2) and PD0 // -PD3 as outputs OCR2= 0xE0; // Set compare // value/duty // cycle ratio } Literature 1. AVR072: Accessing 16-bit I/O Registers 2. AVR134: Real Time Clock (RTC) using the Asynchronous Timer
in „Timererklärung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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as.pdf
{f qtfvep.pq Uif j:71 /pqujnj{f qtfvep.pq jt opu tvqqpsufe/ ⊇ /pvuqvu qtfvep.pq Uif j:71 /pvuqvu qtfvep.pq jt opu tvqqpsufe/ Dibqufs 3; Dpnnboe.Mjof Pqujpot 2: ⊇ /tfusfbm qtfvep.pq Uif j:71 /tfusfbm qtfvep.pq jt opu tvqqpsufe
in „Doku zu gcc assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-C-Tutorial.pdf
http://www.mikrocontroller.net/wiki/AVR-GCC-Tutorial Stand:13.02.2005 Der Pin OC1 (PB3 beim 2313) muss mit dem Datenrichtungsregister als Ausgang konfiguriert werden. COM1A1 COM1A0 Resultat 0 0 Output-Pin OC1 wird nicht angesteuert. 0 1 Das Signal am Pin OC1 wird invertiert (Toggle). 1 0 Der Output Pin OC1 wird auf 0 gesetzt. 1 1 Der Output Pin OC1 wird auf 1 gesetzt. In der PWM-Betriebsart haben diese Bits eine andere Funktion. COM1A1 COM1A0 Resultat 0 0 Output-Pin OC1 wird nicht angesteuert. 0 1 Output-Pin
in „AVR-C-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8020rev26.pdf
Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8.1 New Capabilities Since the SCSI-2 Standardization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8.2 CD-ROM Media Organization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8.3 CD-ROM Physical Data Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 8.3.1 Frame Format for Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „CD-ROM Laufwerk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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energymeter.pdf
pulse is set on each compare match. Figure 6. Basic Timer/Counter Operation. OCR1A TCNT1 OCR1B tEPH EP OC1A (EP) A compare match with OCR1A sets the OC1A output and a compare match with OCR1B clears the same. The pulse interval, t , is controlled by OCR1A and the EP pulse width, EPH, by OCR1B. Extended Mode
in „Leistungsmessung über Shunt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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print.pdf
U 2 (TXD0)PD1 11TXD G + - + - I I O O 2 10RXD 1 1 2 C C C C T T R R A (RXD0)PD0 1 I M 29 R GND D (OC1B)PE2 30 RD 1 3 4 5 1 1 1 9 N (ALE)PE1 31 V G (INT2)PE0 RXF 5 n n + 0 0 GND MEGA161LP 0 X3-1 IN OUT C 1 C 1 RXD 2 X3-2 C14 GND GND GND 5 X3-3 IC4 TXD 8 7 6 5 4 3 2 1 GND GND GN X E 25.04.2005 17:05:53
in „Labor Netzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INF-8020.pdf
Model. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8.1 New Capabilities Since the SCSI-2 Standardization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8.2 CD-ROM Media Organization. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 8.3 CD-ROM Physical Data Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 8.3.1 Frame Format for Audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „ATAPI Packet Commands“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neu_Text_file.txt
Clock source: System Clock ; 53 // Clock value: Timer 1 Stopped ; 54 // Mode: Normal top=FFh ; 55 // OC1A output: Disconnected ; 56 // OC1B output: Disconnected ; 57 PLLCSR=0x00; ; 58 TCCR1A=0x00; ; 59 TCCR1B=0x00; ; 60 TCNT1=0x00; ; 61 OCR1A=0x00; ; 62 OCR1B=0x00; ; 63 OCR1C=0x00; ; 64 ; 65 // External
in „CodeVision Einsteiger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
Clock source: System Clock ; 64 // Clock value: Timer 0 Stopped ; 65 // Mode: Output Compare ; 66 // OC0 output: Disconnected ; 67 TCCR0=0x00; ; 68 TCNT0=0x00; ; 69 ; 70 // Timer/Counter 1 initialization ; 71 // Clock source: System Clock ; 72 // Clock value: Timer 1 Stopped ; 73 // Mode: Output Compare ; 74 // OC1A output: Discon. ; 75 // OC1B output: Discon. ; 76 // Noise Canceler: Off ; 77 // Input Capture on Falling Edge ; 78 TCCR1A=0x00; ; 79 TCCR1B=0x00; ; 80 TCNT1H=0x00; ; 81 TCNT1L=0x00; ; 82 OCR1AH=0x00
in „Probleme mit CodeVisionAVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL494.pdf
1.3 Emitter–Follower CV= 15 VE I = –200 mA) Vsat(E) – 1.5 2.5 Output Control Pin Current Low State (OC ▯ 0.4 V) OCL – 10 – ▯A High State (OC= Vref IOCH – 0.2 3.5 mA Output Voltage Rise Time r ns Common–Emitter (See Figure 12) – 100 200 Emitter–Follower (See Figure 13) – 100 200 Output Voltage Fall Time
in „Problem mit TL494“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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volt230.pdf
pulse is set on each compare match. Figure 6. Basic Timer/Counter Operation. OCR1A TCNT1 OCR1B tEPH EP OC1A (EP) A compare match with OCR1A sets the OC1A output and a compare match with OCR1B clears the same. The pulse interval, t , is controlled by OCR1A and the EP pulse width, EPH, by OCR1B. Extended Mode
in „Netzteil ohne Trafo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Powermeter.pdf
pulse is set on each compare match. Figure 6. Basic Timer/Counter Operation. OCR1A TCNT1 OCR1B tEPH EP OC1A (EP) A compare match with OCR1A sets the OC1A output and a compare match with OCR1B clears the same. The pulse interval, t , is controlled by OCR1A and the EP pulse width, EPH, by OCR1B. Extended Mode
in „230V Leistung erfassen mit ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_compare.c
271,3nS volatile int n_overflows=0; volatile float t; double s_wait; SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) //alle 71,119 mSek Overflow { n_overflows=n_overflows+1; t=n_overflows*0.071119; sbi(PORTD,6); //NOP delay_ms(1); //NOP cbi(PORTD,6); //NOP } int main(void) { DDRB = 0xff; // PortB als Ausgang 1111 1011 PORTB
in „Timer Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_compare.c
Takt ca. 271,3nS volatile int n_overflows=0; float t; double s_wait; SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) //alle 71,119 mSek Overflow { n_overflows=n_overflows+1; sbi(PORTD,6); delay_ms(1); cbi(PORTD,6); } int main(void) { DDRB = 0xff; // PortB als Ausgang 1111 1011 PORTB = 0x00; // Pull`s aktiviert 0000 0100 DDRD = 0xff; // PortD als Ausgang PORTD = 0x00; // Pull down aktiviert TCCR1A=1<<COM1A0; // Toggle OC1A/OC1B TCCR1B=(1<<WGM12|1<<CS11); // CTC Clear Timer on compare Match & clk/8 Takt = 2.17014µS TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02); // Xtal/1024 T=277,811 µSek ----> alle 71,119 mSek Overflow TIMSK = (1<<TOIE0
in „Rechteck Erzeugung mit stegeinder Frequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_compare.c
DDRD = 0xff; // PortD als Ausgang PORTD = 0x00; // Pull down aktiviert TCCR1A=1<<COM1A0; // Toggle OC1A/OC1B TCCR1B=(1<<WGM12 | 1<<CS11); // CTC Clear Timer on compare Match & clk/8 Takt = 2.17014µS TIMSK =1<<OCIE1A; // Timer/Counter Output compare a Match Interrupt enable TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02); // Xtal/1024 T=277,811 µSek ----> alle 71,119 mSek Overflow TIMSK = (1<<TOIE0 | 1<<OCIE1A); // timer overflow interrupt enable // output compare interrupt enable sei(); do { t=n_overflows*0.0071119; //t=n_overflows*0.071119; s_wait=pow(2,(t/
in „Rechteck Erzeugung mit stegeinder Frequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hct541.pdf
Dissipation 500 (*) mW o T stg Storage Temperature -65 to +150 C TL Lead Temperature (10 sec) 300 oC AbsoluteMaximum Ratingsarethosevalues beyondwhichdamagetothedevicemayoccur.Functionaloperation under theseconditionsisnotimplied. (*)500 mW: ≅ 65 C derate to300 mWby 10mW/ C: 65 C to85 C RECOMMENDED
in „High Voltage Programmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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funktionsgenerator.asm
rjmp RESET ; der Timer-Interrupt und die Tabellen werden ; übersprungen -> zum Hauptprogramm .org OC1Aaddr ; Int.vektor für Timer 1 Compare Match ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; Timer-Interrupt ;; ;; =============== ;; ;; ;; ;; Dieser Programmteil wird exakt 256000
in „Funktionsgenerator Andreas Schwarz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HD49815TF.pdf
output OC2R 59 YPO (3) Y parallel output (3) O Luminance-signal digital output OC2R 60 YPO (2) Y parallel output (2) O Luminance-signal digital output OC2R 61 YPO (1) Y parallel output (1) ; LOB Luminance-signal
in „wo omnivision kameramodule kaufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-libc-user-manual.pdf
7.3 Frequently Asked Questions 88 Example: clock timer 2 with full IO clock (CS2x = 0b001), toggle OC2 output on compare match (COM2x = 0b01), and clear timer on compare match (CTC2 = 1). Make OC2 (PD7) an output. TCCR2 = _BV(COM20)|_BV(CTC2)|_BV(CS20); DDRD = _BV(PD7); Back to FAQ Index. 7.3.7 Can I
in „C Tutorial gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ptc.c
initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output
in „Definition von read_adc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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c.c
Initialisierungsroutine fuer den Prozessor void McuInit(void) { DDRD=0x00; DDRA=0x00; DDRB=0x00; DDRC=0x00; // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator
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AVR309_doc2556.pdf
GND Dd5 11 XTAL2/TOSC2/PB7 PB5/SCK 18 Db4 R1 XT1 PD5/T1 PB4/MISO 1k5 12MHz Dd6 12 PD6/AIN0 PB3/MOSI/OC2 17 Db3 Dd7 13 PD7/AIN1 PB2/SS/OCIB 16 Db2 XC1 14 PB0/ICP PB1/OC1A 15 USB-A GND GND DATA+ 4 DATA- 3 V+ 2 3 1 1 VCC OUT IN IC2 LE35 D C3 3.5V regulator G 100n GND 2 GND The USB data lines, DATA- and DATA
in „Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910“ · Projekte & Code ·
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haraleit.pdf
COM1X0 Description 0 0 T/C 1 disconnected from pin OC1X 0 1 Toggle the value of OC1X 1 0 Clear OC1X 1 1 Set OC1X The CS10, CS11 and the CS12 bit (bit0-2) of register TCCR1B defines the prescalling source of Timer/Counter 1 as follows: CS12 CS11 CS10 Description
in „avr bibliothek“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST_7262.pdf
- An I/O port is composed of up to 8 pins. Each pin Ded and inverted. For this reason, if an event oc- can be programmed independently as digital input curs on one of the interrupt pins, it masks the other or digital output. ones. 9.2.2 Output Mode 9.2 FUNCTIONAL DESCRIPTION The pin is configured in
in „Unteschiede I²C / SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STV5730.pdf
DD Digital Supply Voltage 7 V L . AV DD Analog Supply Voltage 7 V 0 0 T j Junction Temperature 150 oC 7 5 THERMAL DATA B 3 Symbol Parameter Value Unit A o 3 Rth (j-a) Junction-ambient Thermal Resistance Typ. 70 C/W 5 3/20 STV5730A o o ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T = 0 C to 70AC, AV DD = DV DD = 5V,unless
in „Videoeinblendung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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frequ.c
// H: 0xFC L:0x00=13,51Hz // H: 0xFC L:0x20=13,89HZ // H: 0xFC L:0x40=14,29HZ // H: 0xFC L:0x60=14,71HZ // H: 0xFC L:0x80=15,38Hz // H: 0xFC L:0xA0=15,87HZ // H: 0xFC L:0xC0=16,39HZ // H: 0xFC L:0xE0=16,95HZ // H: 0xFD L:0x00=17,86Hz // H: 0xFD L:0x20=18,52HZ // H: 0xFD L:0x40=19,23HZ // H: 0xFD L:0x60
in „Sinuserzeugung im c“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.c
,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff}; */ unsigned int sawtooth[]={0,7,14,21,28,35,43,50,57,64,71,78,85,92,99,107,114,121,128, 135,142,149,156,164,171,178,185,192,199,206,213,220,228,235, 242,249,255}; /* unsigned int triangle[]={0,14,28,42,57,71,85,99,113,127,142,156,170,184,198,212,227,241,255,
in „Funktionsgenerator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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super.pdf
16 nach Write-to-SBUF ausgeführt. Einführung in das Mikrocontroller-System 80(C)515/80(C)535 Seite 71 von 228 Bild 8.8b): Timingdiagramm der seriellen Schnittstelle in den Modi 2 und 3 Einführung in das Mikrocontroller-System 80(C)515/80(C)535 Seite 72 von 228 Der Empfang eines Bytes wird gestartet,
in „Facharbeit Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SJA1000_3.pdf
Segment 1.2 X X BTR1.1 TSEG1.1 Time Segment 1.1 X X BTR1.0 TSEG1.0 Time Segment 1.0 X X Output control OC.7 OCTP1 Output Control Transistor PX X OC.6 OCTN1 Output Control Transistor NX X OC.5 OCPOL1 Output Control Polarity 1 X X OC.4 OCTP0 Output Control Transistor PX X OC.3 OCTN0 Output Control Transistor NX X OC.2 OCPOL0 Output Control Polarity 0 X X OC.1 OCMODE1 Output Control Mode 1 X X OC.0 OCMODE0 Output Control Mode 0 X X Transmit buffer − TXB Transmit Buffer X X Receive buffer − RXB Receive Buffer X; note
in „Can Controller "SJA1000" Probleme mit Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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super.pdf
16 nach Write-to-SBUF ausgeführt. Einführung in das Mikrocontroller-System 80(C)515/80(C)535 Seite 71 von 228 Bild 8.8b): Timingdiagramm der seriellen Schnittstelle in den Modi 2 und 3 Einführung in das Mikrocontroller-System 80(C)515/80(C)535 Seite 72 von 228 Der Empfang eines Bytes wird gestartet,
in „Handyansteuerung über uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega128CAN11_short.pdf
PE0 2 47 PA4 (AD4) (TXD0 / PDO) PE1 3 INDEX CORNER 46 PA5 (AD5) (XCK0 / AIN0) PE2 4 45 PA6 (AD6) (OC3A / AIN1) PE3 5 44 PA7 (AD7) (OC3B / INT4) PE4 6 43 PG2 (ALE) (OC3C / INT5) PE5 7 42 PC7 (A15 / CLKO) (T3 / INT6) PE6 8 41 PC6 (A14) ATmega128CAN11 (IC3 / INT7) PE7 9 40 PC5 (A13) (SS) PB0 10 39 PC4 (A12) (SCK) PB1 11 38 PC3 (A11) (MOSI) PB2 12 37 PC2 (A10) (MISO) PB3 13 36 PC1 (A9) (OC2A) PB4 14 35 PC0 (A8) (OC1A) PB5 15 34 PG1 (RD) (OC1B) PB6 16 33 PG0 (WR) 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 B G G E C N L L D D D D D D D D ) P P S V G T T P P P P P P P P C () () R X X 0 1 2 3 1 1 1 0
in „ATmega128CAN11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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app6219.pdf
direction on the CW/CCW pin and generate a clock pulse for each phase reversal that is required. This oc- curs whenever the phase crosses a 90° boundary in the sine table. By operating the L6208 in the full step mode and providing clock signals at the appropriate time, the decoding logic will output the
in „Motoransteuerung (24V, 4A) mit Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EtherBoardSch.pdf
10 75 VCC 14 VCC A13 1 A14 20 1 /RD 34 PD0/INT0/SCL 26 I2CDAT A5 11 SA4 BCS 60 GND A14 VCC 10 VCC OC 11 GND /WR 33 RD/PG1 PD1/INT1/SDA 27 RXD1 A6 12 SA5 LEDBNC 65 GND 62256 GND GND G ALE 43 WR/PG0 PD2/INT2/RXD1 28 TXD1 A7 13 SA6 JP VCC IC4D ALE/PG2 PD3/INT3/TXD1 29 PD4 A8 15 SA7 85 HC04 PD4/IC1 SA8
in „Elektronik über ein Ethernet Netzwerk steuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DTMF_AVR.pdf
application a DTMF tone generator is built using one of the 8-bit PWM outputs the DTMF Generator (OC1A) and a sinusoid table with Nc = 128 samples each with n = 7 bits. The following equations show this dependency and shows how the elements of the LUT are calculated: f (x) = 63 6+ × sin ▯----------
in „Frequenzverfahren beim Telefon“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega128CAN11_short.pdf
PE0 2 47 PA4 (AD4) (TXD0 / PDO) PE1 3 INDEX CORNER 46 PA5 (AD5) (XCK0 / AIN0) PE2 4 45 PA6 (AD6) (OC3A / AIN1) PE3 5 44 PA7 (AD7) (OC3B / INT4) PE4 6 43 PG2 (ALE) (OC3C / INT5) PE5 7 42 PC7 (A15 / CLKO) (T3 / INT6) PE6 8 41 PC6 (A14) ATmega128CAN11 (IC3 / INT7) PE7 9 40 PC5 (A13) (SS) PB0 10 39 PC4 (A12) (SCK) PB1 11 38 PC3 (A11) (MOSI) PB2 12 37 PC2 (A10) (MISO) PB3 13 36 PC1 (A9) (OC2A) PB4 14 35 PC0 (A8) (OC1A) PB5 15 34 PG1 (RD) (OC1B) PB6 16 33 PG0 (WR) 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 B G G E C N L L D D D D D D D D ) P P S V G T T P P P P P P P P C () () R X X 0 1 2 3 1 1 1 0
in „ATmega128CAN11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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68HC11GR.ass
register port c PORTD equ $08 DDRD equ $09 data direction register port d PORTE equ $0A analog eingaenge OC1M equ $0C output compare mask1 register OC1D equ $0D output compare data1 register TCNT equ $0E timer counter register TIC1 equ $10 timer intput compare register1 TIC2 equ $12 timer intput compare register2
in „MC68HC11 MOPS 1.3e GLCD KS0108 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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thermo.asm
0x38 ; 66 heat[2] = 0; CLR R30 __PUTB1MN _heat,2 ; 67 } _0x38: ; 68 } _0x37: _0x36: ; 69 } RET ; 70 ; 71 ; 72 LPF() // performs five-point moving average ; 73 { _LPF: ; 74 X5=X4; LDS R30,_X4 LDS R31,_X4+1 STS _X5,R30 STS _X5+1,R31 ; 75 X4=X3; LDS R30,_X3 LDS R31,_X3+1 STS _X4,R30 STS _X4+1,R31 ; 76 X3=X2
in „Thermometer mit Ds18B20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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beispiele.pdf
COM1X0 Description 0 0 T/C 1 disconnected from pin OC1X 0 1 Toggle the value of OC1X 1 0 Clear OC1X 1 1 Set OC1X The CS10, CS11 and the CS12 bit (bit0-2) of register TCCR1B defines the prescalling source of Timer/Counter 1 as follows: CS12 CS11 CS10 Description
in „Messwerte in EEProm speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·