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m150.pdf
Impulsbreite (siehe Tabelle). Ausgangsleistung des Dimmermoduls bei Absteuerung mit: 1 V= 3 V= 6 V= 10 % TTL PWM Leistung: „0“ 3 V= 8 V= 16 V= 50 % TTL PWM Leistung: ca. 50 % 5 V= 12 V= 24 V= 90 % TTL PWM Leistung: ca. 100 % Betrieb an 110 V~: Das Modul M150 kann zusammen mit den Dimmermodulen M12 oder M28 auch
in „Dimmer will nicht richtig dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_LX27901_0_3_03_27_13.pdf
Range V DIM Effective for duty from 0 to 100% 0.5 2.0 V M Voltage level of FAULT pin, in ACU_BRITE c PWM Dimming Mode Control VPDMODETH PWM dimming mode when below threshold; in 2.8 3.0 3.2 V o Threshold conventional PWM dimming mode when s above threshold. m Fault Monitoring and Protection . VSNS Threshold
in „Hisense-NEC-BlackScreen >Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Himmel.c
#define CLOCK ( 1 << 2 ) /* rising edge */ #define RESET ( 1 << 1 ) /* active low */ unsigned char PWM; #define STUFEN 64 unsigned char LedPWM[62]; #define NrLeds ( sizeof( LedPWM ) / sizeof( *LedPWM ) ) unsigned int LedTotalTicks[NrLeds]; unsigned int LedBlackTicks[NrLeds]; unsigned char BrightnessRandom
in „Machbarkeit - LED-Sternenhimmel mit AVR?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Himmel.c
#define CLOCK ( 1 << 2 ) /* rising edge */ #define RESET ( 1 << 1 ) /* active low */ unsigned char PWM; #define STUFEN 64 unsigned char LedPWM[62]; #define NrLeds ( sizeof( LedPWM ) / sizeof( *LedPWM ) ) unsigned int LedTotalTicks[NrLeds]; unsigned int LedBlackTicks[NrLeds]; unsigned char BrightnessRandom
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TMC4671-EVAL_Schematic.pdf
PWM_VX2_L PIC0P PWM_VX2_LX 1[3B] 5[2A]EAENC_WY_LP P PC00 AENC_WY_INP P1[3C]NAENC_WY_INNN PC00 AENC_WY_INN CP4 B P1 PR P2 PIC04 P400 B R401 R403 R405 PC00 PWM_WY1_H PIC04 PWM_WY1_HWY 11[3B] BRAKE_OUT 10k 10k 10k 3[4A] ENC1_A 34 ENC_A PWM_WY1_L 48P PWM_WY1_LWY 11[3B] BRAKE_PI4022 P1 PR P1 3[4A] ENC1_B 3300 ENC_B PWM_Y2_H PI49P PWM_Y2_H0 Y2 1[3B] PI4011 3[4A] ENC1_N PC00 ENC_N PWM_Y2_L PIC0P PWM_Y2_L0 Y2 1[3B] GND GND GND GND NLBRA R406
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Test1.c
#include "p33fj256gp710.h" #include "ports.h" #include "PWM.h" //#include "Timer.h" #include "smpspwm.h" void main(void) { TRISA = 0x000f; PORTA = 0x00ef; P1TCON =0b800C //PWM Timebase Control register P1TMR = 0x1111 //PWM TIme Base Register P1TPER = 0x0011 //PWM Time Base Period Register P1SECMP = 0x1000 // Special Event Register PWM1CON1 = 0x0f88 //PWM Control Register 1 PWM1CON2 = 0x0002 //PWM Control Register 2 P1DTCON1 = 0x0303 //Dead Time Control Register
in „PMW und Tutorials für dsPIC33xxxxx“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD00043711.pdf
acts as 0.4 V DIAG voltage an output pin);EN = 1mA 9/33 Electrical specifications VNH2SP30-E Table 8. PWM Symbol Parameter Test conditions Min Typ Max Unit V pwl PWM low level voltage 1.25 V Ipwl PWM pin current Vpw = 1.25V 1 µA V pwh PWM high level voltage 3.25 V I PWM pin current V = 3.25V 10 µA pwh pw V PWM hysteresis voltage 0.5 pwhhyst I = 1mA V + 0.3 V + 0.7 V + 1.0 V V PWM clamp voltage pw CC CC CC pwcl I = -1mA -6.0 -4.5 -3.0 pw PWM pin input C INPWM capacitance VIN= 2.5V 25 pF Table 9. Switching
in „Warum Serienwiderstände zwischen µC-I/O und Motortreiber-I/O?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RobotV220.asm
****************************************************** .NOLIST .INCLUDE "m8535def.inc" .LIST ;.EQU PWM_A = 0x0060 ;Geschwindigkeit Motor A ;.EQU PWM_B = 0x0061 ;Geschwindigkeit Motor B .EQU Puls_A = 0x0060 ;Pulse gespeichert A .EQU Puls_B = 0x0061 ;Pulse gespeichert B ;.EQU V_Mot_A = 0x0064 ;Pulsvorgabe
in „Assembler Befehl BRLO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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x.txt
Known MCU names: at43usb320 at43usb355 at76c711 at86rf401 at90c8534 at90can128 at90can32 at90can64 at90pwm1 at90pwm161 at90pwm2 at90pwm216 at90pwm2b at90pwm3 at90pwm316 at90pwm3b at90pwm81 at90s1200 at90s2313 at90s2323 at90s2333 at90s2343 at90s4414 at90s4433 at90s4434 at90s8515 at90s8535 at90scr100 at90usb1286
in „Eclipse (mars) und AVR -- Fehlermeldungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T24last.asm
Timer1 CompareA (CTC) * ;************************************ ; mit Clear Timer on Compare wird die PWM erzeugt folgende PWM Frequnzen sind möglich: ; Teiler 1024 -> 7812,5 Tackte/sec. /256 = 30,5 Hz PWM Frequenz ; Teiler 256 -> 31250 Tackte/sec. /256 = 122 Hz PWM Frequenz ; Teiler 64 -> 125000 Tackte
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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PCA9531_5-181573.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.4 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 3St. SMD 8-bit I2C LED Treiber NXP PCA9531D (SO16)“ · Markt ·
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SG6841V2.1.pdf
Product Specification High-integrated Green-mode PWM Controller SG6841 FEATURES DESCRIPTION Green-mode PWM to support “Blue Angel” Norm This highly integrated PWM controllers, SG6841 series, Low start up current 30uA provides several features to enhance
in „SNT fiept im Leerlauf“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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array_prob.cpp
"A"); //Gib das verstanden aus, und speicher den Wert vom Arry in eine zwischenvariable aktueller_PWM_wert = atoi(zwischenzustand_array); OCR2 = aktueller_PWM_wert; kommmunikationszutand = WARTE_AUF_BEFEHL; } }//M2 else//wenn das Zeicehn an der dritten Position keine Zahl ist { zwischenzustand_array
in „ATmega8 Reset/ Array Löschen / Laufzeitverhalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ch552_SDCC.h
PIN_X 0x10 // UART0 alternate pin enable: 0=RXD0/TXD0 on P3.0/P3.1, 1=RXD0/TXD0 on P1.2/P1.3 #define bPWM2_PIN_X 0x08 // PWM2 alternate pin enable: 0=PWM2 on P3.4, 1=PWM2 on P3.1 #define bPWM1_PIN_X 0x04 // PWM1 alternate pin enable: 0=PWM1 on P1.5, 1=PWM1 on P3.0 #define bT2EX_PIN_X 0x02 // T2EX/CAP2 alternate
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test_Mega8515.asm
Farbwert LED6 ldi Z7, 193 ;Farbwert LED7 ldi Z8, 225 ;Farbwert LED8 clr NULL ;Register auf 0 setzen clr PWM sei ;Interrupts einschalten LOOP: cpi PWM, 86 brne LOOP1 clr PWM out PORTA, NULL out PORTB, NULL out PORTC, NULL LOOP1: mov TEMP2, Z1 mov TEMP3, Z1 subi TEMP2, 86 subi TEMP3, 171 LED1_R: cpi Z1, 86
in „Verständnisfrage SRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
); // clk(i/o) / 1024 ICR1 = 0xFFFF; // TOP for PWM, full 16 Bit TCCR1B &= ~0x7; // clear clk setting TCCR1B |= 1; // precaler 1 -> ~122 Hz PWM frequency } /* * Timer2 starten */ void init_pwm_timer2 (){ TCCR2 = (1 << WGM21)|(1 << WGM20) //Fast PWM |
in „ATMega32 USART 16MHz (Pollin-Board)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RC_Motorcontrol.c
in preparation. pulselength < 1470 -> relay is on and PWM is (pulselength - 1500) DIV 2 for a 2000 µs length we get approx 250 as PWM value pulselength > 1500 relay is off and PWM is (1500 - pulselength) DIV 2 All this will only be done after a complete and
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tm.patch
AVR_ATmega88__) \ || defined(__AVR_ATmega168__) \ || defined(__AVR_ATmega328__) \ @@ -20,7 +21,9 @@ #define PWM_PIN 1 //#define PWM_DDR DDRB //#define PWM_PIN 2 -#elif defined(__AVR_ATmega164__) \ +#elif defined(__AVR_ATmega16__) \ + || defined(__AVR_ATmega32__) \ + || defined(__AVR_ATmega164__) \ || defined(
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LEDfading.asm
rcall delay cpi pw1,0 ; Überprüfe ob die PWM auf Minimum ist brne DN1 ret UP2: inc pw2 ; Erhöhe die PWM out OCR1BL,pw2 ; Ausgang zum CompareRegister1B welches die PWM setzt rcall delay ; Zeitverzögerung von 0.01s cpi pw2,255 ; Überprüfe ob die PWM auf Maximum ist brne UP2 ret DN2: dec pw2 out OCR1BL,pw2 rcall delay cpi pw2,0 ; Überprüfe ob die PWM auf Minimum ist brne DN2 ret UP3: inc pw3 ; Erhöhe die PWM out OCR2,pw3 ; Ausgang zum CompareRegister2
in „Lichtsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
&= ~(1 << 7); // Clear on Compare match, enable PWM TCCR4A = (1 << COM4A1) | (1 << PWM4A) | (1 << COM4B1) | (1 << PWM4B); // CS40, full clock TCCR4B = 1 << CS40; // Clear on Compare match, enable PWM TCCR4C = (1 << COM4D1) | (1 << PWM4D); // Fast PWM
in „Atmega32U4 configuration so korrekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Soundausgabe_datasheet.pdf
FUNCTION 1 RESET RESET Reset pin 2 AUDIO-L DAC+ DAC audio output(+) to amplifier 3 NC NC NC 4 SP+ PWM+ PWM audio output to speaker 5 SP- PWM- PWM audio output to speaker 6 NC NC NC 7 P04 K3/A2/CLK Key /CLK in two line serial 8 GND GND Address pin 9 P07 K5/A4/SBT Key 10 P05 K4/A3/DI Key /DI in two line
in „I2C-Adresse des WTV020-SD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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41540.pdf
FUNCTION 1 RESET RESET Reset pin 2 AUDIO-L DAC+ DAC audio output(+) to amplifier 3 NC NC NC 4 SP+ PWM+ PWM audio output to speaker 5 SP- PWM- PWM audio output to speaker 6 NC NC NC 7 P04 K3/A2/CLK Key /CLK in two line serial 8 GND GND Address pin 9 P07 K5/A4/SBT Key 10 P05 K4/A3/DI Key /DI in two line
in „WTV-020 Soudmodul Code für C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slua149.pdf
lowering the short circuit power dissi- pation of the converter. fault clears. At the same time, the PWM output is Figure 20. Figure 22. 8 APPLICATION NOTE U-133A SOFT START above the voltage commanded by the error ampli- fier for normal PWM operation. Internal soft starting of the PWM output is accom-
in „Boost Konverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RGB_LED_10bitPWM.asm
) byte[0..255] RGB_G: .BYTE 1 ; RGB_G(Sram) byte[0..255] RGB_B: .BYTE 1 ; RGB_B(Sram) byte[0..255] PWM_RGB_R: .BYTE 2 ; PWM LED Rot (Sram) byte[0..1023] PWM_RGB_G: .BYTE 2 ; PWM LED Gruen (Sram) byte[0..1023] PWM_RGB_B: .BYTE 2 ; PWM LED Blau (Sram) byte[0..1023] PWM_CNT: .BYTE 2 ; Counter für PWM FW_TIME
in „Mega8 Assembler RGB Fader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.c
------------------------------------------------ int main(void) { init_ports(); init_lcd(); #ifdef PWM_ENABLE init_background_pwm(); #endif init_adc(); init_timer0(); sei(); while(1) { #ifdef PWM_ENABLE unsigned long pwm = 0; if( !(CMDPIN & (1 << SWITCHUP)) && (OCR2 > 0x00)) { OCR2--; pwm=0; while(pwm < 3000) { pwm++; } } else if( !(CMDPIN & (1 << SWITCHDOWN)) && (OCR2 < 0xFF)) { OCR2++; pwm=0; while(pwm < 3000) { pwm++; } } #endif unsigned char i = 0; if(tmr0_counter_1 >= 1) { cli(); for(i=0; i <= 1; i++) { adc_accu
in „KS0066U in C ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ENG_CS_Automotive_Relay_Applications_0315.pdf
Width Modulation (PWM) is a tance, coil suppression, PWM frequency, voltage level and duty ratio. widespread means of improving efficiency. There has been an incre- It is always recommended to start with 100% PWM duty ratio
in „Freilaufdiode auf Platine platzieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fet140_tb_06.c
**************************************************************** // MSP-FET430P140 Demo - Timer_B, PWM TB1-6, Up Mode, DCO SMCLK // // Description: This program generates six PWM outputs on P4.1-6 using // Timer_B configured for up mode. The value in CCR0, 512-1, defines the PWM // period and the values
in „Wieso (fast) immer nur 2 PWMs pro Timer? (billig MCU)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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btm222.c
//int bdata_l = bdata & 0xFF; //switch (bdata_l){ switch (bdata) { case 148: set_rwd_r; set_rwd_l; pwm_l = UBRRH; pwm_r = UBRRH; break; // Rückwärts + Mitte case 152: set_fwd_r; set_fwd_l; pwm_l = UBRRH; pwm_r = UBRRH; break; // Vorwärts + Mitte case 164: set_rwd_r; set_rwd_l; pwm_l = UBRRH; pwm_r =
in „Daten über BTM222 mit Atmega16 empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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regler.c
{ // I/O-Port initialisierung PORTB = (1<<PWR_ON); // PWR-ON einschalten DDRB = (1<<PWR_ON) | (1<<PWM); // Ausgänge setzen: PWR-ON, PWM // Timer/Counter (PWM) initialisierung OCR0A = PWM_TOP; // PWM Counter-TOP OCR0B = 0; // PWM 0% TCNT0 = 0; // Counter reset TCCR0A = (1<<COM0B1) | (1<<WGM00) | (1<<WGM01); // Fast PWM-Mode 7 (Count to OCR0A), Clear OC0B on Comp.-Match TCCR0B = (1<<WGM02) | (1<<CS00); // Fast PWM-Mode 7 (Count to OCR0A), Prescaler: 1, Start PWM // Interrupt initialisierung TIMSK0 = (1<<TOIE0); //
in „Code tut nicht was er soll Kanns der Compiler sein?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ti_test_c.c
********************************************/ /* Description: */ /* Timer_A3 is used to generate 3 PWM signals. Timer overflow generates an */ /* interrupt and in its interrupt service routine the PWM outputs are */ /* reseted. Output Units will set the PWM outputs. */ /* Software starts in a demo mode
in „MSP430F149 Erratasheet Angaben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RC_Motorcontrol.c
in RC Cars and Ships. The emergency behaviour here is set to surface the sub with a pump set to 50% PWM. The decoder drives a logiclevel MOSFet for PWM and use a relay to reverse the motor. The RC standard signal is a 1000 - 2000 µs Pulse with approx. 20ms repetition time Neutral : 1500µs FullRev: 1000µs
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Timer1_25kHz.ino
deleteTimer1Mode(); switch (mode) { case 0 : ; break; // Normal case 1 : TCCR1A |= _BV(WGM10); break; // PWM, Phase Correct 8-Bit case 2 : TCCR1A |= _BV(WGM11) ; break; // PWM, Phase Correct 9-Bit case 3 : TCCR1A |= _BV(WGM11) | _BV(WGM10); break; // PWM, Phase Correct 10-Bit case 4 : TCCR1B |= _BV(WGM12); ; break; // CTC, OCRnA case 5 : TCCR1B |= _BV(WGM12); TCCR1A |= _BV(WGM10); break; // Fast PWM 8 Bit case 6 : TCCR1B |= _BV(WGM12); TCCR1A |= _BV(WGM11) ; break; // Fast PWM 9 Bit case 7 : TCCR1B |= _BV(WGM12); TCCR1A |= _BV(WGM11) | _BV(WGM10); break; // Fast PWM 10 Bit case 8 : TCCR1B |= _BV
in „AVR Timer1 Capture und Overflow gleichzeitig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1640.pdf
= 1.2V ) IN 80 µ % 70 e250 ( 60 VIN 0.8V V = 1.2V d c IN o225 e 50 M VOUT= 3.3V c 40 M f P200 E 30 PWM / PFM I 20 175 PWM ONLY 10 0 150 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 0.01 0.1 1 10 100 1000 OUT (mA) Ambient Temperature (°C) FIGURE 2-2: V OUT Q I vs. Ambient FIGURE 2-5: 3.3V V PFM / PWM OUT Temperature in PWM Mode. Mode Efficiency vs. I OUT . 600 100 VOUT= 5.0V VIN 2.5V V OUT= 5.0V 90 500 V OUT= 3.3V 80 400 ) 70 VIN 1.2V VIN 1.8V A ( m c 60 T300 V OUT= 2.0V n 50 O c 40 I200 f E 30 20 PWM / PFM 100 PWM ONLY
in „ESP32-C6 an 18650 Akku betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Analoge_Ein_Ausgabe.htm
je nach Anwendung den Ausgangsstrom über einen Operationsverstärker zu verstärken.</p> <h3><a name="PWM">PWM (Pulsweitenmodulation)</a></h3> <p>Wir kommen nun zu einem Thema, welches in aller Munde ist, aber viele Anwender verstehen nicht ganz, wie <b> PWM</b> eigentlich funktioniert.</p> <p>Wie wir alle
in „kurs in gcc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UPS051_20Application_20Note_20V3.5.pdf
DDX4 D13 D22 21 5 DDX5 @104I 56 VCC1 FBK1 25 FBK1 D23 22 4 DDX6 57 24 D24 23 3 DDX7 [DDX4] UPS051 PWM_OUT1 PWM1 C9 D25 24 2 GNDD 58 23 @104I D26 25 1 [DDX5] PWM_OUT2 PWM2 26 59 22 D2 ELCO18PA [DDX6] VCC3 60 21 VCC1 VCC1 D20 ELCO26PA [DDX7] GND3 C10 61 20FBK3 JP1 PIN CPH3_OUT FBK3 @104I ASSIGNMENTS 62
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3_Kanal_LED_PWM.h
/* * _3_Kanal_LED_PWM.h * * Created: 09.04.2014 11:58:25 * Author: Soel */ #ifndef _LED_PWM_H_ #define _LED_PWM_H_ // Portdefinitionen #define PWM_PORT PORTB #define PWM_DDR DDRB #define ADC_PORT PORTB #define ADC_DDR DDRB
in „ATTiny13 ADC-Wandlung ergibt nichts sinnvolles“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3_Kanal_LED_PWM.h
/* * _3_Kanal_LED_PWM.h * * Created: 09.04.2014 11:58:25 * Author: Soel */ #ifndef _LED_PWM_H_ #define _LED_PWM_H_ // Portdefinitionen #define PWM_PORT PORTB #define PWM_DDR DDRB #define ADC_PORT PORTB #define ADC_DDR DDRB
in „ATTiny13 ADC-Wandlung ergibt nichts sinnvolles“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PORT.C
CMSEL = 0x80; /*Auswahl Port4.7*/ CMEN = 0x80; /*Freigabe Port4.7*/ while(1) { CM7 = 63813+(1023-(pwm_wert*100)); //CM7=(60235+(1023-(pwm_fre*100)))/2; CTREL = 60235+(1023-(pwm_fre*100)); if(!(port_lesen(P6) & 16)) { printf("hallo"); } if(!(port_lesen(P6) & 8)) { pwm_wert--; } if(!(port_lesen(P6) & 4)) { pwm_fre++; } if(!(port_lesen(P6) & 2)) { pwm_wert++; } if(!(port_lesen(P6) & 1)) { pwm_fre--; } printf("Tastgrad:%7.0f Frequenz:%7.0f B-Zeit: %d\n",(65490+(1023-(pwm_wert*100))),(64512+(1023-(pwm_fre*100
in „PWM Signal Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 5St. 16-bit I2C-bus LED dimmer Treiber NXP PCA9532 (6€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 10St. SMD 16-bit I2C LED Treiber NXP PCA9532PW (TSSOP24) (12€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 5St. 16-bit I2C-bus LED dimmer Treiber NXP PCA9532 (6€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 10St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP PCA9532D (SO24)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 10St. SMD 16-bit I2C LED Treiber NXP PCA9532PW (TSSOP24)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 5St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP PCA9532D (SO24) (8€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 10St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP_PCA9532PW.112 (TSSOP24) (12€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 10St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP_PCA9532PW.112 (TSSOP24) (10€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 PWM0 [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] [0] Default 1 0 0 0 0 0 0 0 6.3.5 PCS1 - Frequency Prescaler 1 PSC1 is used to program the period of the PWM output. The period of BLINK1
in „[V] 10St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP_PCA9532PW.112 (TSSOP24) (12€)“ · Markt ·
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main.c
, 225, 250, 279, 311, 346, 386, 430, 479, 534, 595, 663, 739, 824, 918, 1023}; // Funktion für die PWM initialisierung void pwm_init(void) { DDRD = (1 << PD5); // PWM pin als ausgang TCCR1A = (1 << COM1A1) | (1 << WGM10) | (1 << WGM11); // 10-bit Fast PWM mode TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS10) | (1
in „5LEDs an PWM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HL4050_v1.2.pdf
50A brushed PWM motor speed controller with adjustable current limiter DATASHEET FOR: Motor PWM HL4050 v1.2 • TECHNICAL SPECIFICATIONS: Working voltage: 10-40VDC supply Maximal current: 50A @ 25°C Minimal duty cycle
in „Hilfe bei PWM controller Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C_code_2.c
im Array der größer ist als mein eingegebener Druck */ { pzeile=pzeile+1; } while (druck > druck_zu_pwm[pzeile][1]); if /* vergleicht welcher Array-Wert am nähesten */ /* am einzustellenden Druck liegt */ ((druck_zu_pwm[pzeile][1] + druck_zu_pwm[pzeile-1][1])/2 > druck) { datapwm=druck_zu_pwm[pzeile-1
in „M16C, UART0 und UARt1 gleichzietig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·