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PCM_master.vhd
", 149 => x"1ADE9F05", 150 => x"1B08B2AD", 151 => x"1B32B35C", 152 => x"1B5CA0F4", 153 => x"1B867B58", 154 => x"1BB0426A", 155 => x"1BD9F60E", 156 => x"1C039625", 157 => x"1C2D2294", 158 => x"1C569B3B", 159 => x"1C7FFFFF
in „DDS mit DE0-Nano Board nur niedrige Frequenzen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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17mb70-5-sema_schematics.pdf
A8 DQSN A8 DDR1_DQS1B DDR1_DQS0B DDR1_DQS0B R1 DDR1A04 DDR01A07 K2 A7 DQ0 C8 DDR1_DQ00 DDR01A09 K3 A9 R797 DDR1_DQS1 E19 DDR1_DQS1 DDR1_A04 1 8 DDR01A08 K8 A8 DDR1_DQS0B DDR01A10 H2 390k DDR1_DQS1B D19 DDR1_DQS1B DDR01A09
in „LED TV Medion MD 30630 defekt, nicht einmal standby Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KickerSpeed.c
gepollt, die serielle Schnittstelle konfiguriert die Pins selbst EIMSK = 0b00000000; PCICR = 0b00001101; // PCINT-Gruppen 3,2 und 0 enabled. 1 nicht, da für SPI benötigt. PCMSK3 = 0b11111111; PCMSK2 = 0b11111111; PCMSK1 = 0b00000000; PCMSK0 = 0b11111111; // TIMER 1 (16 bit konfigurieren) TCCR1A = 0b00000000; // Normal Operation, OCR1 Outputs disconnected TCCR1B = 0b00000000; // Timer aus (0b00000101 für F_CPU/1024 als Prescaler) TCCR1C = 0b00000000; // Kein Force Prescaler TCNT1 = 0; //Timer
in „avr-gcc spickt Hauptschleife mit cli's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Advantest_R4131.pdf
i dBm -2 dBrn 2 dB -1 2 .0 0±1 dBm -3 dEm 3 dB -1 3 .0 0±1 dBm -4 dBm 4 dB -1 4 .0 0±1 dBm -5 dBm 5 dB 15100 ±1 dBm -6 dEm 6 dB -1 6 .0 0±1 dEm -7 dBm 7 d13 -1 7 .0 0±1 dEm ±1 dBm -8 dEm 8 dB -1 8 .0 0 -9 dBm 9 dB -19.00
in „Advantest Spectrum Analyser R4131B Fehler im Netzteil“ · HF, Funk und Felder ·
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drv8350f_7_.pdf
VREF SHA 7 24 VREF GLA 8 23 SOA GLA 8 23 SOA SPA 9 22 SOB SPA 9 22 SOB SNA 10 21 SOC SNA 10 21 SOC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 B B B B B C C C C C B B B B B C C C C C N P L H H H H L P N N P L H H H H L P N S S G S G G S G S S Not to scale S S G S
in „BLDC-Motor: Überspannung beim Bremsen trotz Durchschaltung aller Low-Side-MOSFETs?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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neocapacitor_e.pdf
1.75 4.0 2.0 4.0 φ 1.5 φ 1.0 1.9 0.2 2000p — B3 3.2 3.8 8.0 3.5 1.75 4.0 2.0 4.0 φ 1.5 φ 1.0 1.4 0.2 3000p — B10 3.2 3.8 8.0 3.5 1.75 4.0 2.0 4.0 φ 1.5 φ 1.0 1.4 0.2 3000p — B15 3.25 3.8 8.0 3.5 1.75 4.0
in „Kennt jemand dieses Bauteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ampel.c
return rw; } int main(void) { DDRB = 0b00001110; DDRC = 0b00001111; DDRD = 0b11111111; PORTC |= (1<<PC4) | (1<<PC5); PORTB |= (1<<PB0); Position=0; blinktakt=0; tstep=12000; btaktalt=0; // Timer 0 konfigurieren TCCR1A = 0; TCCR1B = (1<<WGM12
in „Timer 1 (CTC) unregelmäßig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ampel.c
return rw; } int main(void) { DDRB = 0b00001110; DDRC = 0b00001111; DDRD = 0b11111111; PORTC |= (1<<PC4) | (1<<PC5); PORTB |= (1<<PB0); Position=0; blinktakt=0; tstep=12000; btaktalt=0; // Timer 0 konfigurieren TCCR1A = 0; TCCR1B = (1<<WGM12
in „Timer 1 (CTC) unregelmäßig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheljhet.pdf
TX-2B/RX-2B RECOMMENDED APPLICATION CIRCUIT R L V DD=9V 1 14 LED 2 13 1.5▯ 3 12 K ▯ P 6 0 k L1 3 L2 1 3 2 2.2 H 2 2.2 H L4 B c 2 XTAL 6.8 H o 27MHz 47P 4 TX-2B 11 R 151P L3 F 7T 0.3mm ▯) 5 10 x 5mm(Core) Q1 P TURBO C945 6 Q2 C945 6 9 ▯ P F V 0 K 8 0 P 1 3 0 ▯ . 1 3 6 0 0 1 1 2 4 3 3 1 2 7 8 C2 47P P Q1: C9018,C1815,C380,C382 4 Q2,Q3,Q4: 5610,C8550,B772 F P 7T 0.3mm▯() Q5,Q6: C8050,5609,D882 L 1 Q1 1 2x 5mm(Core) VDD1=12V,R=3▯0 Q7,Q8: B564,C8550,B772
in „Sender-Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheljhet.pdf
TX-2B/RX-2B RECOMMENDED APPLICATION CIRCUIT R L V DD=9V 1 14 LED 2 13 1.5▯ 3 12 K ▯ P 6 0 k L1 3 L2 1 3 2 2.2 H 2 2.2 H L4 B c 2 XTAL 6.8 H o 27MHz 47P 4 TX-2B 11 R 151P L3 F 7T 0.3mm ▯) 5 10 x 5mm(Core) Q1 P TURBO C945 6 Q2 C945 6 9 ▯ P F V 0 K 8 0 P 1 3 0 ▯ . 1 3 6 0 0 1 1 2 4 3 3 1 2 7 8 C2 47P P Q1: C9018,C1815,C380,C382 4 Q2,Q3,Q4: 5610,C8550,B772 F P 7T 0.3mm▯() Q5,Q6: C8050,5609,D882 L 1 Q1 1 2x 5mm(Core) VDD1=12V,R=3▯0 Q7,Q8: B564,C8550,B772
in „Sender-Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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126799.pdf
TX-2B/RX-2B RECOMMENDED APPLICATION CIRCUIT R L V DD=9V 1 14 LED 2 13 1.5▯ 3 12 K ▯ P 6 0 k L1 3 L2 1 3 2 2.2 H 2 2.2 H L4 B c 2 XTAL 6.8 H o 27MHz 47P 4 TX-2B 11 R 151P L3 F 7T 0.3mm ▯) 5 10 x 5mm(Core) Q1 P TURBO C945 6 Q2 C945 6 9 ▯ P F V 0 K 8 0 P 1 3 0 ▯ . 1 3 6 0 0 1 1 2 4 3 3 1 2 7 8 C2 47P P Q1: C9018,C1815,C380,C382 4 Q2,Q3,Q4: 5610,C8550,B772 F P 7T 0.3mm▯() Q5,Q6: C8050,5609,D882 L 1 Q1 1 2x 5mm(Core) VDD1=12V,R=3▯0 Q7,Q8: B564,C8550,B772
in „Was für eine Art von Empfänger ist das?“ · HF, Funk und Felder ·
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file2.TXT
:1009B000000E386E000E396E000E3A6E76C133F0BE :1009C00077C134F078C135F079C136F0ECEC1AF02B :1009D00033C041F034C042F035C043F036C044F07B :1009E000D9EC1EF041C026F142C027F143C028F1E6 :1009F000000E1D6E000E1E6E400E1F6E26C11AF0F8
in „Trying to understand .hex files obtained after compiling a XC8 MPLAB X project.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WM8731_WM8731L.pdf
1kHz input 90 dB Programmable Gain 1kHz input -34.5 0 +12 dB Rsource < 50 Ohms Programmable Gain Step Size Guaranteed Monotonic 1.5 dB Mute attenuation 0dB, 1kHz input 80 dB Input Resistance R INLINE 0dB
in „Altera DE1 Board: Frage zu I2C Bus Adresse vom Audiocodec.“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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DDS.vhd
", 278 => x"19B1F478", 279 => x"19C93494", 280 => x"19E0738E", 281 => x"19F7B166", 282 => x"1A0EEE1B", 283 => x"1A2629AB", 284 => x"1A3D6416", 285 => x"1A549D5A", 286 => x"1A6BD577", 287 => x"1A830C6B", 288 => x"1A9A4236", 289 => x"1AB176D6", 290 => x"1AC8AA4B", 291 => x"1ADFDC94", 292 => x"1AF70DAE", 293 => x"1B0E3D9B", 294 => x"1B256C57", 295 => x"1B3C99E3", 296 => x"1B53C63E", 297 => x"1B6AF166", 298 => x"1B821B5A", 299 => x"1B994419
in „DDS mit DE0-Nano Board nur niedrige Frequenzen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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ltc6812-1.pdf
BIT (CONFIG REGISTER GROUPS) PWMC SETTING ON TIME (SECONDS) OFF TIME (SECONDS) DUTY CYCLE (%) 0 4’bXXXX 0 Continuously Off 0 1 4’b1111 Continuously On 0 100.0 1 4’b1110 28 2 93.3 1 4’b1101 26 4 86.7 1 4’b1100 24 6 80.0 1 4’b1011 22 8 73.3 1 4’b1010 20 10 66.7 1 4’b1001 18 12 60.0 1 4’b1000 16 14 53.3 1 4’b0111 14 16 46.7 1 4’b0110 12 18 40.0 1 4’b0101 10 20 33.3 1 4’b0100 8 22 26.7 1 4’b0011 6 24 20.0 1 4’b0010 4 26 13.3 1 4’b0001 2 28 6.7 1 4’b0000 0 Continuously Off 0 I C/SPI MASTER ON LTC6812-1
in „Differenzverstärker INA105“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BK4802N_Datasheet_V1.1_EN.pdf
Synthesizer (RX) B14: 1-Disable RX Front-end; 0-Enable RX Front-end B13: 1-Disable RX IF; 0-Enable RX IF B12: 1-Disable RX ADC; 0-Enable RX ADC 4 Write Only 0x7C00 B11: 1-Disable RX Audio; 0-Enable RX Audio (TX) B10: 1
in „Tranceiver Chip RDA1846 Erfahrungen Selbstbau“ · HF, Funk und Felder ·
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AudioCodec-WM8731_8731L.pdf
1kHz input 90 dB Programmable Gain 1kHz input -34.5 0 +12 dB Rsource < 50 Ohms Programmable Gain Step Size Guaranteed Monotonic 1.5 dB Mute attenuation 0dB, 1kHz input 80 dB Input Resistance R INLINE 0dB
in „Elektret-Mikrofon-Verstärker-->Line-In mit assymmetrischer Vers.Sp.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ml50x_schematics.pdf
BANK 2 IO_L3N_A20_2 AE23 SRAM_FLASH_A20 IO_L4P_FCS_B_2 AE14 FLASH_CE_B VCC3V3 IO_L4N_VREF_FOE_B_MOSI_2 AF14 FLASH_OE_B IO_L5P_FWE_B_2 AF20 SRAM_FLASH_WE_B IO_L5N_CSO_B_2 AF21 FPGA_CS0_B Banks 0,1,2,3,4 IO_L6P_D7_2 AF15 SRAM_FLASH_D7 1 1 1 1 1 1 IO_L6N_D6
in „DDR2 RAM Ansteuerung mit Virtex-5 ML507“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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SET-65_hexdump.txt
F2 20 C1 F1 C5 EC D0 F260: 12 20 C1 F1 C5 ED D0 0B 20 C1 F1 85 E2 20 C1 F1 F270: 85 E3 60 4C CC F1 A0 00 B1 E6 A0 03 C9 20 F0 17 F280: 85 F9 4A 4A 29 07 A8 B9 BB FE 24 F9 08 B9 C3 FE F290: 28 D0 01 4A A8 A5 F9
in „CT SET 65 Einplatinencomputer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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txs0108e.pdf
and Functions ZXY PACKAGE RGY PACKAGE 20 BUMP 20 PINS (BOTTOM VIEW) (TOP VIEW) 1 2 3 4 5 1 1 A B 1 20 D VCCA 2 19 VCCB C A2 3 18 B2 A3 4 17 B3 B A4 5 Exposed 16 B4 Center A A5 6 Pad 15 B5 A6 7 14 B6 A7 8 13 B7 A8 9 12 B8 10 11 PW PACKAGE 20-PIN TSSOP O N (TOP VIEW) G A1 B1 The exposed
in „Joy-IT 1,8" TFT Display: SD-Karten-Slot am Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlv320aic23b.pdf
distortion 1 kHz, 0 dB −86 AVDD = 2.7 V dB 1 kHz, −3 dB −92 Power supply rejection ratio 1 kHz, 100 mV 50 dB pp DAC channel separation (left to right) 1 kHz, 0 dB 80 dB NOTES: 3. Ratio of output level with 1-kHz
in „Brauche ich zwei Enable für BCLK? Darf man das So machen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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tlv320aic23b.pdf
distortion 1 kHz, 0 dB −86 AVDD = 2.7 V dB 1 kHz, −3 dB −92 Power supply rejection ratio 1 kHz, 100 mV 50 dB pp DAC channel separation (left to right) 1 kHz, 0 dB 80 dB NOTES: 3. Ratio of output level with 1-kHz
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tlv320aic23b.pdf
distortion 1 kHz, 0 dB −86 AVDD = 2.7 V dB 1 kHz, −3 dB −92 Power supply rejection ratio 1 kHz, 100 mV 50 dB pp DAC channel separation (left to right) 1 kHz, 0 dB 80 dB NOTES: 3. Ratio of output level with 1-kHz
in „Mit welcher Frequenz muss jetzt der Muxer laufen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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test.txt
:001B ; ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ S U B R O U T I N E ŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠŠ seg000:001B seg000:001B ; Timer interrupt 1 (TIM1) seg000:001B seg000:001B ; public timint1 seg000:001B timint1: seg000:001B
in „source für at89c2051 nach 87c51 umwandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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multiplex.c
- 1. RGB else {LedportB &= ~(1 << LED1_G);} // Grün inaktiv - 1. RGB if ((PWM_cnt <=colorOfField[0].blue) && (colorOfField[0].blue!=0)) { LedportB |= (1 << LED1_B);} // Blau aktiv - 1. RGB else {LedportB
in „Transistoren beim Multiplexing!?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.txt
Eye01[] = {8, 8, B00000000, B00000000, B10000000, B11100000, B01111111, B00011111, B00000111, B00000000}; char Angry1[] = {8, 8, B00000000, B11000000, B11110000, B11111000, B11111100, B11111100, B11111000, B00000000};
in „Max7219 an Arduino Nano will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Protogen_OS_V3.1_mod__1_.ino
Eye01[] = {8, 8, B00000000, B00000000, B10000000, B11100000, B01111111, B00011111, B00000111, B00000000}; char Angry1[] = {8, 8, B00000000, B11000000, B11110000, B11111000, B11111100, B11111100, B11111000, B00000000};
in „Max7219 an Arduino Nano will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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async_fifo.v
=1'b0, almost_empty_reg = 1'b1, almost_full_reg = 1'b0; reg [FIFO_DEPTH-1:0] wr_addr = {FIFO_DEPTH{1'b0}}, rd_addr = {FIFO_DEPTH{1'b0}}, next_wr_addr = {{FIFO_DEPTH-1{1'b0}}, 1'b1}, next_rd_addr = {{FIFO_DEPTH-1{1'b0}}, 1'b1}; reg [FIFO_DEPTH:0] wr_addr_tmp = {{FIFO_DEPTH-1{1'b0}}, 2'b11}, rd_addr_tmp = {{FIFO_DEPTH-1{1'b0}}, 2'b11}; reg [FIFO_DEPTH-1:0] two_wr_addr = {{FIFO_DEPTH-2{1'b0}}, 2'b11}, two_rd_addr
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Siemens_NTC_Databook.pdf
/M 20 2,8 1208 3065 300 1,13 – 1,34 B57236-S200-M S 236/25/M 25 2,5 1208 3065 300 1,22 – 1,34 B57236-S250-M S 236/50/M 50 1,9 1209 3165 300 1,44 – 1,38 B57236-S500-M S 236/80/M 80 1,6 1304 3300 400 1,64 – 1,37 B57236-S800-M 1
in „Hellblauer Temperatursensor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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emul-indent.c
0x60: h = h + b; K = (h << 8) + (K & 255); continue; } } if (OP > 0x59) { P++; n = (OP >> 1) & 3; if (OP & 1) S[n] = S[n] - b - 1; else S[n] = S[n] + b + 1; continue; } if (OP) { P++; switch (OP) { case 0x59: K = K - b - 1; continue; case 0x58: K = K + b + 1; continue; case 0x57: if (!b) K = R; zeit = zeit + b; continue; case 0x56: K = b; continue; case 0x55: K = K + P + b + 1; continue; case 0x54: K = P + b + 1; continue
in „Befehlssatz der bo8-CPU - was ist gut, was ist schlecht“ · Offtopic ·
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3B036723d01.pdf
RB RB R B RB R B R B s t t r t h m B B B B BB B B B B BB B B B B BB B B BB BB B B BB B B B B n B B D E Ix n I 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 t g i i 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 e H 0 0 1 0 2 1 3 1 4 0 5 0 6 1 7 1 8 0 9 0 A 1 B 1 C 0 D 0 E 1 F 1 r 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 b S TB I X H M o A B B D E I N MI L MOTOROLA CPU CORE AND INSTRUCTION SET MC68HC05B6 10-10 10.3 Addressing
in „unbekanntes Touchpad, wie anschliessen und verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rasterizer.c
[1].data[0]*b.axis[1].data[1] + a.axis[2].data[0]*b.axis[1].data[2], a.axis[0].data[1]*b.axis[1].data[0] + a.axis[1].data[1]*b.axis[1].data[1] + a.axis[2].data[1]*b.axis[1].data[2], a.axis[0].data[2]*b.axis
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Hantek_Tekway_Voltcraft_DSO_hw1007.pdf
V E V G D D D D D D D D 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Würth 742792038 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1I5 43 PIL04010PIL040102 C324T567 6 5 4 3 2 1 0 A A A A A A A A +3ADC PIL04020PIL040201 +3ADC B B B B B B B B GND PIC041 Würth 742792038
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FSA2257.pdf
7 1A VCC 1B0 1S 1A 1B1 L GND 2 13 1S w 9 8 7 6 1B0 3 12 1B1 R 4 11 N 2A VCC GND 10 5 VCC 5 10 o GND 2S w 2B 6 9 2B1 - 0 7 8 1 2 3 4 V NC NC l 2B0 2S 2A 2B1 a g Figure 2. Pin Assignments for TSSOP (Top View
in „Von 0,7..5,0V auf 1,8..2,0V und 2,7..3,0V / so energieeffizient wie möglich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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licht1.asm
scan_all: ldi temp,0x0b ;scan-range alles mov r_ic1h,temp mov r_ic2h,temp mov r_ic3h,temp ldi temp,0x07 mov r_ic1l,temp mov r_ic2l,temp mov r_ic3l,temp rcall ausgabe tim_end: reti SHOW_B1: ldi ZL,LOW(erst_ic1*2) ; Registerpaar
in „Problem mit MAX7219“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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char.h
#define b_O_O__ 0x14 #define b_O_O_O 0x15 #define b_O_OO_ 0x16 #define b_O_OOO 0x17 #define b_OO___ 0x18 #define b_OO__O 0x19 #define b_OO_O_ 0x1a #define b_OO_OO 0x1b #define b_OOO__ 0x1c #define b_OOO_O 0x1d #define b_OOOO_ 0x1e #define b_OOOOO 0x1f #define b_OOOOO 0x1f #define bOOOOOO 0x3f const unsigned char fontmap[256][8] = { {b______, b______, b______, b______, b______, b______, b______, b______}, {b___O__, b
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NT56V661_2_0C0T-X8X16-891026.pdf
1 c 1 T P n x 2 o a B 1 u B T t x 1 t B g 1 S i a n 0 T A x w c a k 0 C B a P mm a 1 R o o B T x u C B A T x B T t n 0 A A x v a k R R B c m a T A o B x C B T x B T 3 A t T 3 g T t i a n 1 B w c a k C
in „Verständnisfrage SD-RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MB1075.pdf
24 PIP2024PA6A6 PF4F PIP1033 4 PIP104 PF5F BA1 BA1 PC5C5 PIP20225 26 PIP2026PC4C PF2F PIP105 PIP106 PF3F R[ ..7]0 PB1B1 PIP2027 PIP2028PB0B PF0F 5 6 PF1F G[ ..7] R[0..7] MCOCO 27 28 PB2B BOOT1 / PB2 PC141 PIP1077 8 PIP108 PC15 B[ ..7] G[0..7] MCO
in „.net auf STM32F429ZI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stc12c5a60s2-english.pdf
be set/cleared by CPU. P1M1 register (non bit addressable) SFR name Address bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P1M1 91H name P1M1.7 P1M1.6 P1M1.5 P1M1.4 P1M1.3 P1M1.2 P1M1.1 P1M1.0 P1M0 register (non bit addressable) Address bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 SFR name P1M0 92H name P1M0.7 P1M0.6 P1M0.5 P1M0.4 P1M0.3 P1M0.2 P1M0.1 P1M0.0 d . P0 register (bit addressable) i te SFR name Address bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P0 80H name P0.7
in „STC12C5A60S2 (a.k.a 80C51) programieren mit mySmartUSB light“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STC12C5A60S2-english.pdf
be set/cleared by CPU. P1M1 register (non bit addressable) SFR name Address bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P1M1 91H name P1M1.7 P1M1.6 P1M1.5 P1M1.4 P1M1.3 P1M1.2 P1M1.1 P1M1.0 P1M0 register (non bit addressable) Address bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 SFR name P1M0 92H name P1M0.7 P1M0.6 P1M0.5 P1M0.4 P1M0.3 P1M0.2 P1M0.1 P1M0.0 d . P0 register (bit addressable) i te SFR name Address bit B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 P0 80H name P0.7
in „STC 8051 EEPROM zugriff“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Display.bas
= &B11111111 Call Lcd_send(0 , Test , 1) Call Lcd_send(0 , &B00100010 , 1) Call Lcd_send(0 , &B01000100 , 1) Call Lcd_send(0 , &B11111111 , 1) Call Lcd_send(0 , &B00100010 , 1) Call Lcd_send(0 , &B11111111 , 1) Call Lcd_send(0 , &B00100010 , 1) Call Lcd_send(0 , &B11111111 , 1) Call Lcd_send(0 , &B11111111 , 1) Call Lcd_send(0 , &B00100010 , 1) Call Lcd_send(0 , &B01000100 , 1) Call Lcd_send(0 , &B11111111
in „Sub Parameter werden nicht übergeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SDHC_SDM04G7B7_08G7B7.pdf
[F▯1SPDFEVSF 2006-12-29 12/64 SD-M04G7B7 (VDC), SD-M04G7B7 (VDCCN), SD-M04G7B7K (VDC) SD-M08G7B7 (VDC), SD-M08G7B7 (VDCCN), SD-M08G7B7K (VDC) * from Fig.6-1 CMD7 Choose card with RCA Disable the Pull-up Resister
in „SD-Karte - SDHC Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Motor_Control.pdf
14 ENABLE_B 5 7 OUT2 5 MOTOR_B_OUT2 7 OUT2 MOTOR_A_OUT2 MOTOR_B_IN1/1.4B 9 INPUT1 16 MOTOR_A_IN1/1.4A 9 INPUT1 16 MOTOR_B_IN2/1.4B 13 INPUT2 OUT3 MOTOR_B_OUT3 MOTOR_A_IN2/1.4A 13 INPUT2 OUT3 MOTOR_A_OUT3 MOTOR_B_IN3/1.4B 15 INPUT3 17 B MOTOR_A_IN4/1.4A 15 INPUT3 17 MOTOR_B_IN4/1.4B INPUT4 OUT4 MOTOR_B_OUT4 B INPUT4 OUT4 MOTOR_A_OUT4 1 2 1 GND SEN_A 2 10 GND SEN_A 10 GND 11 GND SEN_B 19 11 GND SEN_B 19 20 GND 7 7 7
in „UV-Laserdrucker“ · Platinen ·
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LTC1859.pdf
/ 1 S F l S F n S A B T H A T H o I 3 E 1 S 1 i 3 L 1 S 1 C C S 3 E B t S B a 3 L 1 B S u s S / p / r * 2 D I 1 u 2 D I B a D N 4 9 O S B O O S S 2 O S B 5 8 / ) t L B T C 1 G I S 1 a 1 S D S S 1 L I B T
in „LTC1859 merkwürdige Messwerte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6neds.pdf
1.10.3 shows the block diagram of the clock generating circuit. C01CLKR C01CLKR b2b1 b0 b6 b5b4 0 0 0 a 0 0 0 a 0 0 1 b CAN0 0 0 1 b fCAN1 (Note) 0 1 0 c 0 1 0 c 0 1 1 d 0 1 1 d 1 0 0 e 1 0 0 e fCAN0 Selector
in „M16C- Key Input Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disassebled_original_working.asm
1f0e: 28 1b sub r18, r24 1f10: 39 0b sbc r19, r25 1f12: 4a 0b sbc r20, r26 1f14: 5b 0b sbc r21, r27 1f16: f1 01 movw r30, r2 1f18: a2 89 ldd r26, Z+18 ; 0x12 1f1a: b3 89 ldd r27, Z+19 ; 0x13 1f1c: 0e 94
in „Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_ADC_LTC2287.pdf
C G 2 C 2 C G 2 C 3 . V V X V V X VC 4 C 4 B B B 2 B B B B B O V B B B 2 B B B B B O V U 5 D C 7 7 6 V V F 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V D 0 1 7 E G C 0 N 5 6 V S 1 C7 C U N V 7 1 2 B 3 B C R T R T 3 µF V C 1 D V 8 7 6 5 I D D N 6 G G H
in „Programmieren des LTC2287 Dual 10-Bit ADCs“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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rxv396.pdf
:Analog 001B:32kHz 1 0 0 0 1 bit5 010B:44.1kHz 011B:48kHz bit1 0100B:2/1 0101B:3/1 100B:64kHz 101B:88.2kHz 0110B:2/2 0111B:3/2 2 0 0 1 0 bit4 110B:96kHz 111B:undefined bit0 1000B:7.1 3 0 0 1 1 4 0 1 0 0 [Note] 5
in „Yamaha RX-V396 RDS Fehlersuche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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largeimage_sensor.c
and overflow value. freq = clock_frequency / ( 2 * prescaler * overflow_val) where prescaler can be 1, 8, 64, 256, or 1024 clock_freq is 8MHz and overflow_val is 16bit the overflow value is placed in OCR1A, the prescale is set in TCCR1B so for example: A good POV frequency is around 400Hz desired freq
in „Für LED-Propeller-Projekt: wie kann man mehrere ATtiny2313Vs AVR synchronisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
12 252 31 20 78 UL CE B0512S/D-1W 12 83 9 248 79 UL CE 247 B0515S/D-1W 15 67 7 80 UL CE B0524S-1W 24 42 4 240 77 B1203S/D-1W 3.3 303 30 110 72 B1205S/D-1W 5 200 20 116 71 UL CE 12 220 B1209S/D-1W (10.8-13.2) 9 111 12 105 16 23 76 UL CE B1212S/D-1W 12 83 9 104 78 UL CE B1215S/D-1W 15 67 7 101 80 UL CE B1505S/D-1W 15 5 200 20 92 71 (13.5-16.5) 14 18 B1515S-1W 15 67 6 85 78 B2403S/D-1W 3.3 303 30 57 71 B2405S/D-1W 5 200 20 57 73 UL CE B2409S
in „Galvanische Trennung von 5 Volt auf 9 Volt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·