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SAM7-EX256.pdf
DTR1 SW2 User Right Switch PB26 TIOB1 RI1 PHY_IRQ Ethernet PHY Interrupt ReQuest PB27 TIOA2 PWM0 PB27/AD0 PB27/Analog Input 0 PB28 TIOB2 PWM1 PB28/AD1 PB28/Analog Input 1 PB29 PCK1 PWM2 PB29/AD2 PB29/Analog Input 2 PB30 PCK2 PWM3 PB30/AD3 PB30/Analog Input 3 Note: The grayed cells represent the default
in „SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vs1033d.pdf
VS1033d S o lu tio n y 10. VS1033 REGISTERS 10.9 A/D Modulator Registers Interrupt registers, prefix AD Reg Type Reset Abbrev[bits] Description 0xC01E rw 0 DIV A/D Modulator divider 0xC01F rw 0 DATA A/D Modulator data AD DIV controls the AD converter’s sampling frequency. To gather one sample, 128 £ n clock cycles are used (n is value of AD DIV). The lowest usable value is 4, which gives a 48 kHz sample rate when CLKI is 24.576 MHz. When AD DIV is 0, the A/D converter is turned off. AD DATA contains the latest decoded A/D value. Version
in „Layout dringend“ · Platinen ·
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pic24h_1.s
0x9F10 , 0x9C00 .word 0x98F0 , 0x95E0 , 0x92C0 , 0x8FA0 , 0x8C80 .word 0x8960 , 0x8640 , 0x8320 , 0x8000 , 0x7CD0 .word 0x79B0 , 0x7690 , 0x7370 , 0x7050 , 0x6D30 .word 0x6A10 , 0x6700 , 0x63F0 , 0x60E0 , 0x5DD0 .word 0x5AD0 , 0x57D0 , 0x54E0 , 0x51F0 , 0x4F00 .word 0x4C20 , 0x4940 , 0x4670 , 0x43A0 ,
in „ISP von pic24hj nach pic16f873a geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UM_10120_LPC213x_User_Manual.pdf
#28-126) NOT USED 0xE007 0000 DAC (VPB PERIPHERAL #27) 0xE006 C000 SSP (VPB PERIPHERAL #26) 0xE006 8000 NOT USED (VPB PERIPHERAL #25) 0xE006 4000 10 BIT AD1 (LPC2138) (VPB PERIPHERAL #24) 2 0xE006 0000 I C1 (VPB PERIPHERAL #23) 0xE005 C000 NOT USED (VPB PERIPHERAL #14-22) 0xE003 8000 10 BIT ADO (VPB PERIPHERAL
in „Zeichen im Interrupt empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UM10120_1.pdf
#28-126) NOT USED 0xE007 0000 DAC (VPB PERIPHERAL #27) 0xE006 C000 SSP (VPB PERIPHERAL #26) 0xE006 8000 NOT USED (VPB PERIPHERAL #25) 0xE006 4000 10 BIT AD1 (LPC2138) (VPB PERIPHERAL #24) 2 0xE006 0000 I C1 (VPB PERIPHERAL #23) 0xE005 C000 NOT USED (VPB PERIPHERAL #14-22) 0xE003 8000 10 BIT ADO (VPB PERIPHERAL
in „Baudrate Abtastfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LA_LO_LS_LY_T676_Pb_free.pdf
soldering Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm preconditioning: acc. to JEDEC Level 2 oder 8000/Rolle, ø330 mm taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach 8000/reel, ø330 mm JESD22-A114-D ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D Anwendungen
in „LED's ohne vorwiderstand Oo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
1011101 1E8000–1EFFFF SA51 0110011 298000–29FFFF SA94 1011110 1F0000–1F7FFF SA52 0110100 2A0000–2A7FFF SA95 1011111 1F8000–1FFFFF SA53 0110101 2A8000–2AFFFF SA96 1100000 300000–307FFF SA54 0110110 2B0000–2B7FFF SA97
in „S29GL064A Flash Speicher auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7792_7793.pdf
10 μA 1 0 210 μA 1 1 1 mA OFFSET REGISTER FULL-SCALE REGISTER RS2,RS1,RS0=1,1,0;Power-On/Reset=0x8000 RS2,RS1,RS0=1,1,1;Power-On/Reset=0x5XXX (AD7792)/0x800000(AD7793) (AD7792)/0x5XXX00(AD7793) The full-scale register is a 16-bit register on the AD7792 and a Each analog input channel has a dedicated
in „AD7793 Vref von Rref?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EtherBoardSch.pdf
A5 A0 2 3 D0 D0 51 24 RN2C 1 IC4A 2 INT3 SD12 90 1 3 5 7 D D6 18 D5 A5 4 A6 A1 5 Q0 D0 4 D1 D1 50 AD0/PA0 X1 Q1 4K7 3 INT2 SD13 88 RN1A RN1B RN1C RN1D D7 19 D6 A6 3 A7 A2 6 Q1 D1 7 D2 D2 49 AD1/PA1 GND GND /NICINT 2 HC04 1 4 INT1 SD14 87 1K0 1K0 1K0 1K0 D7 A7 25 A8 A3 9 Q2 D2 8 D3 D3 48 AD2/PA2 23 6 INT0 SD15 A8 Q3 D3 AD3/PA3 X2 6M4 2 4 6 8 /CSR 20 CS A9 24 A9 A4 12 Q4 D4 13 D4 D4 47 AD4/PA4 A0 5 SA0 LED0 61 /WR 27 WE A10 21 A10 A5 15 Q5 D5 14 D5 D5 46 AD5/PA5 PEN 1 VCC A1 7 SA1 LED1 62 /RD 22 OE A11 23 A11 A6 16 Q6
in „Elektronik über ein Ethernet Netzwerk steuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzz__hler_Teil3.pdf
100098003E30840020308000840AB90B4F28BD010F :1000A80008007616761C6128F3003D080F393E3E9D :1003B8009D20C830362070290310AC0DAB0DAA0D56 :1003C800AD0D0800FF30AC06AB06AA06AD06AC0FB3 :1000B800840073088000BD0A0800F300BB0A3C20D6 :1003D8000800AB0F0800AA0F0800AD0A0800B20316 :1000C800061586110614000000000608061080397F :1003E800320F0800B103310F0800B003300F0800C6
in „PIC - Frequenzzähler weit über 50 MHz auf die minimalistische Art“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UM10398_-_LPC11xx_UserManual.pdf
6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 36 PIO2_6 PIO3_0/DTR PIO2_0/DTR/SSEL1 2 35 R/PIO1_2/AD3/CT32B1_MAT1 RESET/PIO0_0 3 34 R/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0 PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2 4 33 R/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0 V SS 5 32 R/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3 XTALIN 6 LPC1113FBD48/301 31 PIO2_11/SCK0 XTALOUT 7
in „Cortex-M UART im Polling-Betrieb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVGA.vhd
IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL; use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL; entity AVGA is port( AVR_AD: inout std_logic_vector(7 downto 0); AVR_AH: in std_logic_vector(7 downto 0); AVR_AL: out std_logic_vector(7 downto 0); -- gelatchte untere Addressen AVR_ALE: in std_logic; AVR_WR: in std_logic; AVR_RD
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AVGA.txt
in Zeilen: -- 68, 159, 163, 167, 171, 175, 196, 199, 202, 203, 205, 209 entity AVGA2 is port( AVR_AD: inout std_logic_vector(7 downto 0); AVR_AH: in std_logic_vector(7 downto 0); AVR_AL: out std_logic_vector(7 downto 0); -- gelatchte untere Addressen AVR_ALE: in std_logic; AVR_WR: in std_logic; AVR_RD
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03-AD8000_Circulator_Isolation_Port_2-Port_1.pdf
MHz; Endfrequenz: 159.997994 MHz; Schrittweite: 32.006 kHz Messpunkte: 5000; Zwischenzeit: 0 uSek AD8000 Circulator Isolation Port 2-Port 1 min:-81.95dB 0.224042MHz --------------------- Kursor 1: 5.473026 MHz Kanal1: -80.83dB --------------------- Kursor 2: 14.498718 MHz Kanal1: -78.41dB ----------
in „Richtkoppler mit OP-Verstärkern“ · HF, Funk und Felder ·
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04-AD8000_Circulator_Isolation_Port_3-Port_2.pdf
MHz; Endfrequenz: 159.997994 MHz; Schrittweite: 32.006 kHz Messpunkte: 5000; Zwischenzeit: 0 uSek AD8000 Circulator Isolation Port 3-Port 2 min:-74.87dB 0.096018MHz --------------------- Kursor 1: 5.473026 MHz Kanal1: -74.13dB --------------------- Kursor 2: 14.498718 MHz Kanal1: -73.57dB ----------
in „Richtkoppler mit OP-Verstärkern“ · HF, Funk und Felder ·
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Osram_Lx_T67F_20mA_bunt.pdf
Level 2 taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm or Gurtung: Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, 8000/reel, ø330 mm ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to JESD22-A114-D ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-D Anwendungen Applications Ampelanwendungen
in „LED Statistik“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XLampXTE_BL.pdf
0.5001 0.4064 0.5059 0.4062 0.4993 0.3969 0.5001 0.4064 0.5066 0.4158 0.5126 0.4156 0.5059 0.4062 AD1 AD2 AD3 AD4 0.5059 0.4062 0.5126 0.4156 0.5186 0.4154 0.5118 0.4061 0.4993 0.3969 0.5059 0.4062 0.5118 0.4061 0.5050 0.3967 ® ® Copyright © 2011-2014 Cree, Inc. All rights reserved. The information
in „Verkaufe Restbestände Cree LEDs XT-E XTEAWT-00-0000-00000BFE4“ · Markt ·
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LOG_T77K_Pb_free.pdf
nach JEDEC Level 2 taping: 12 mm tape with 2000/reel, ø180 mm Gurtung: 12-mm Gurt mit 2000/Rolle, or 8000/reel, ø330mm ø180 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B JESD22-A114-B Anwendungen Applications optischer Indikator
in „TOPLED Suche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uart_log.txt
AA :ªªªªªªªªªªªªªªªª: 0x161c: AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA AA :ªªªªªªªªªªªªªªªª: 0x8000: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 0x8000: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F :................: 0x8010: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F :................:
in „Frage zu "sections" im ext. memory“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Katalog_Hydraulik_Ergoswiss_2018_03_small-1.pdf
Zylindern und maximal 5000 N Systemlast – Typ PB zur Ansteuerung von 3 bis 10 Zylindern und maximal 8000 N Systemlast – Typ PF zur Ansteuerung von 3 bis 4 Zylindern und maximal 8000 N Systemlast – M aximale ubgeschwindig- keit 10 mm pro Kurbelum- drehung, mit Elektroantrieb max. 30 mm/s – Es besteht die
in „Hydraulisch höhenverstellbare Werkbank“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Messen_02_Teil_B.pdf
CAN_CMR_TXRQSTNEWDAT 0x0004 #define CAN_CMR_DATAA 0x0002 #define CAN_CMR_DATAB 0x0001 #define CAN_M2R_MXTD 0x8000 #define CAN_M2R_MDIR 0x4000 /* IFn / Arbitration 2 register*/ #define CAN_A2R_MSGVAL 0x8000 #define CAN_A2R_XTD 0x4000 #define CAN_A2R_DIR 0x2000 /* IFn / Message Control register*/ #define CAN_MCR_NEWDAT
in „ARM9 / STR9 Dev-Kit mit Ethernet/USB/CAN für 39,-“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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99geraete.txt
DT940C 3.5 TSC7106 LM358 TL062 CD4070 CD4011 TL062 2-34a 24 168 DT950 3.5 TSC818A TSC818D 2-34b 168 DMM8000 3.5 TSC818A TSC818D 2-35a 25 172 DT960 3.5 TSC818A TSC818D xx xx 2-35b 172 CM3300 3.5 TSC818A TSC818D xx xx 2-36a 26 176 DT960T 3.5 TSC818A TSC818D AD736 xx xx 2-36b 176 CM3310 3.5 TSC818A TSC818D AD736
in „Suche Schaltplan / Bed-Anleitung Mastech M840D DMM gute Qualität“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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jkem_pwb_productrange.pdf
special plating demands J-KEM has the optimum solution J-PLATE Cu 90 H J-PLATE Cu 400 J-PLATE PPR Cu 8000 is a newly designed acid copper J-PLATE PPR Cu 8000 could when combined with a J-PLATE Cu 90 H is an acid copper plating bath that is J-PLATE Cu 400 are specially made for the combination bath specially
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main.c
forwards */ void initDSP(void); void fft(void); #define N 16 #define G 8 #define PI 3.1416 #define fA 8000 #define FFT #define REF 3 AIC_PRIMARY aicPrimary; int rx,tx; /*analog_in ,analog_out*/ int new_sample; /*flag for new analog value*/ /****************************************************************
in „Problem bei Cosinus Berechnung mit TMS320C5x“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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AD7718B.pdf
analog input voltage of 0 V, the output code is 8000Hex for the AD7708 and 800000Hex for the AD7718. With an analog input voltage of (+1.024 VREF/GAIN), the output code is FFFF Hex for the AD7708 and FFFFFF Hex for the AD7718. Note the analog inputs are
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AD7718_16Bit_SPI_AD-Wandler.pdf
analog input voltage of 0 V, the output code is 8000Hex for the AD7708 and 800000Hex for the AD7718. With an analog input voltage of (+1.024 VREF/GAIN), the output code is FFFF Hex for the AD7708 and FFFFFF Hex for the AD7718. Note the analog inputs are
in „[V] Verschiedene SMD-IC's“ · Markt ·
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ok2_hynix1.TXT
atmega168_driver=0xc02a9398 SPI ATMEGA168 Driver v0.1 at91 pid driver init PID Driver v1.0.20071119 at91 ad7718 driver init SPI AD Driver v1.0.20071122 at91 at_t6816 driver init spi_register_driver misc_register SPI ATLSS Driver v1.0.20071122 atmel_usart.0: ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a ATMEL_SERIAL
in „embedded Linux startet nicht mit bad-blocks (NAND)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LST670.pdf
JEDEC Level 2 taping: 8 mm tape with 2000/reel, ø180 mm Gurtung: 8-mm Gurt mit 2000/Rolle, ø180 mm or 8000/reel, ø330 mm oder 8000/Rolle, ø330 mm Anwendungen Applications Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich indoor and outdoor displays optischer Indikator optical indicators Hinterleuchtung (LCD
in „[V] LS T670 Rote SMD Leds“ · Markt ·
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LS_328_ARD.ino
nachfolgende Flanke wertet. So kann die Periodendauer eines Signals gemessen werden. Mittels Schalter an AD2 (fuer INT0) oder AD3 (fuer INT1) wird der betreffende Eingang auf positive Flanke umgeschaltet. Dadurch lassen sich die Pulsweiten negativer oder positiver Impulse messen. Funktionsbereich etwa 15us
in „Stoppuhr – Geschwindigkeit – Pulsweite mit Atmega88“ · Projekte & Code ·
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HC11.pdf
33 2 T1 T 6 T7 3 LAM1 U11 10M 9 D0 A1 9 A0 D0 12 D1 A1 5 Q0 D0 4 D1 D1 32 D0 PA0 3 T2 U 7 T8 4 16 1 AD0 10 D1 A2 8 A1 D1 13 D2 A2 6 Q1 D1 7 D2 D2 31 D1 PA1 4 T3 R 8 5 VCC Q1 I1 C2 AD1 A2 D2 Q2 D2 D2 PA2 9 T9 6 15 Q2 I2 2 GND 8 EX2 AD2 11 D2 A3 7 A3 D3 15 D3 A3 9 Q3 D3 8 D3 D3 30 D3 PA3 5 T4 D R8 0,47
in „MC68HC11 MOPS 1.3e GLCD KS0108 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Inout.c
short i; /* if(index>=N-1) index=0; /*imitate a circular buffer*/ input_deley[0] = ((*RESULT0)^0x8000);/*read ADC and concvert Q16 unipolar in Q15 pibolar*/ y=0; /* calculate the convolution*/ for(i=0;i<N;i++){ y=y+((h[i]*input_deley[i])>>15); } for(i=N-1;i>0;i--){ input_deley[i]=input_deley[i-1]; }
in „TMS320LF2407 ???“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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modules.txt
24576 1 dm_mirror, Live 0xffffffffc0232000 drm 622592 23 i915,ttm,drm_kms_helper, Live 0xffffffffc02c8000 drm_kms_helper 311296 1 i915, Live 0xffffffffc0532000 ee1004 20480 0 - Live 0xffffffffc0bb0000 efi_pstore 16384 0 - Live 0xffffffffc0415000 fb_sys_fops 16384 1 drm_kms_helper, Live 0xffffffffc03dc000
in „Wildgewordener Bildschirmschoner?“ · PC Hard- und Software ·
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TCP-IP-Sockets.pdf
alle 172.16.231.8 172.16.231.7 0x00C03DFF67E9 0x00C03D000D61 172.16.231.12 172.16.231.64 0x00C03D002AD9 0x00C03D004A05 ARP Request: Wem gehört die IP-Adresse 172.16.231.64? Beispiel: Sender Hardware Address: 0x00C03D002AD9 Sender IP Address: 172.16.231.12 Target Hardware Address: 0xFFFFFFFF Target IP
in „Ethernet“ · Softwareentwicklung ·
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z16c30um.pdf
RxACKA 10 60 /RxACKB /INTA 11 59 /INTB 12 IEIA 58 IEIB IEOA 13 57 /IEOB VSS 14 56 VSS VDD 15 55 VDD AD0 16 54 AD8 17 AD1 Z16C30 USC 53 AD9 AD2 18 52 AD10 (Top View) AD3 19 51 AD11 AD4 20 50 AD12 AD5 21 49 AD13 AD6 22 48 AD14 AD7 23 47 AD15 VSS 24 46 VSS VDD 25 45 VDD /RxREQA 26 27 28 29 30 31 32 33 34
in „unbekanntes Bus (Frame) entziffern, brauche Hilfe.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lpc11u3x.pdf
terminal 1 O O O D O O O D P P P V P P P S index area 3 3 3 2 2 2 2 2 PIO1_19/DTR/SSEL1 1 24 TRST/PIO0_14/AD3/CT32B1_MAT1 RESET/PIO0_0 2 23 TDO/PIO0_13/AD2/CT32B1_MAT0 PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2/USB_FTOGGLE 3 22 TMS/PIO0_12/AD1/CT32B1_CAP0 XTALIN 4 21 TDI/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3 XTALOUT 5 20 PIO0_22/AD6/CT16B1
in „LPC11U3 CRP zurücksetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uz-8.lst
AS$=RIGHT$(AS$,2) 8560 PRINT "~[29C ";As$;" *" 8565 ON ERROR RETURN 8570 PRINT "~[1B~[4CDATE DAY ";Ad$;" *~[8D"; 8580 INPUT A$ 8590 IF VAL(A$)<32 AND VAL(A$)>0 THEN 8610 8600 PLAY "A1": PRINT "~[3A": GOTO 8570 8610 AD$=STR$(INT(VAL(A$))) 8620 AD$="0"+AD$: AD$=RIGHT$(RIGHT$(AD$,LEN(AD$)-1),2) 8630 PRINT "~[1A~[20C *~[9D ";Ad$ 8640 PRINT "~[16CMONTH ";Am$;" *~[8D"; 8650 INPUT A$ 8660 IF VAL(A$)<13 AND VAL(A$)>0 THEN 8680 8670 PLAY "A1": PRINT "~[2A": GOTO 8640 8680 AM$=STR$(INT(VAL(A$))) 8690 AM$="0"+AM$: AM$=RIGHT$(RIGHT
in „Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display“ · HF, Funk und Felder ·
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Diplomarbeit_24_Kanal_EEG_Recorder.pdf
wird eine Gleichtaktspannung von 1V am Eingang des Gesamtverstärkers angenommen. An den Eingängen des AD8223 liegen somit: U GL =1V (bleibt praktisch unverändert) U Diff 188µV (74,5dB Dämpfung) Am Ausgang des AD8223 ergibt sich somit: -5 U a1= U GL* CMRR = 1*3,16*10 = 31,6µV U a2= U Diff 247,5 = 0,188 *
in „EEG-Kappen-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP.txt
7B00n2800+7B00n2000-7C00n2800+7C00n2000-7D00n2800+7D00n2000-7E00n2800+7E00n2000-7F00n2800+7F00n2000-8000n2800+8000n2000-8100n2800+8100n2000-8200n2800+8200n2000-8300n2800+8300n2000-8400n2800+8400n2000-8500n2800+8500n2000-8600n2800+8600n2000-8700n2800+8700n2000-8800n2800+8800n2000-8900n2800+8900n2000-8A00n2800
in „Warum ließt AtmelStudio vor Programmieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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01-Circulator-Isolator_AD8000__RL_50R_MCL_BTRM-50_.pdf
159.997994 MHz; Schrittweite: 32.006 kHz Messpunkte: 5000; Zwischenzeit: 0 uSek Circulator/Isolator AD8000 min:-71.15dB 0.000000MHz --------------------- Kursor 1: 5.473026 MHz Kanal1: -48.25dB --------------------- Kursor 2: 14.498718 MHz Kanal1: -40.30dB --------------------- Kursor 3: 43.784208 MHz
in „Richtkoppler mit OP-Verstärkern“ · HF, Funk und Felder ·
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_C_GLCD.bas
Ddra.1 = 0 ' Sets port F.1 as input Ddra.3 = 0 ' Sets port F.1 as input because we need it now as ad input Waitms 20 ' Wait until the port is stable X1 = Getadc(3) ' Read the ad value for the y X1 = 1024 - X1 ' Invert the reading 'Print "VALUE Y : " ; Y ' for debugging Config Pina.1 = Output ' Makes
in „GLCD + Touchscreen machen in verbindng mit SPI probleme [Bascom]“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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URV5_PCA_BASIC_convert.BAS
$ = RIGHT$(AS$,2) 8560 PRINT "@[29C ";As$;" *" 8565 ON ERROR RETURN 8570 PRINT "@[1B@[4CDATE DAY ";Ad$;" *@[8D"; 8580 INPUT A$ 8590 IF VAL(A$) < 32 AND VAL(A$) > 0 THEN 8610 8600 PLAY "A1":PRINT "@[3A":GOTO 8570 8610 AD$ = STR$(INT(VAL(A$))) 8620 AD$ = "0" + AD$:AD$ = RIGHT$(RIGHT$(AD$,LEN(AD$) - 1),2) 8630 PRINT "@[1A@[20C *@[9D ";Ad$ 8640 PRINT "@[16CMONTH ";Am$;" *@[8D"; 8650 INPUT A$ 8660 IF VAL(A$) < 13 AND VAL(A$) > 0 THEN 8680 8670 PLAY "A1":PRINT "@[2A":GOTO 8640 8680 AM$ = STR$(INT(VAL(A$))) 8690 AM$ = "0" + AM$:AM$ = RIGHT
in „Rohde & Schwarz URY mit Fehlermeldung "FLT" im Display“ · HF, Funk und Felder ·
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CrystalDiskInfo S.M.A.R.T. Werte einer Festplatte
CrystalDiskInfo 9.5.0 x64 ST8000DM004-2CX188 : 8001,5 GB Firmware 0001 Seriennummer WCT2GDYF Schnittstelle USB (Serial ATA) Übertragungsmodus SATA/150 | SATA/600 Laufwerksbuchstaben E: Gesamtzustand Gut Temperatur 23 °C Drehzahl 5425
in „(V) 5x 2TByte 1x 8TByte HDD´s“ · Markt · · Screenshots
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qaxe_flash_stm32L.txt
0x8000800 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8000900 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8000a00 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8000b00 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8000c00 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8000d00 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8000e00 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8000f00 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8001000 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8001100 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8001200 erased (size: 0x100) -> Flash page at 0x8001300 erased
in „10W Bitcoin miner mit 450GH/s für Raspberry Pi“ · Projekte & Code ·
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AD1974-1501665.pdf
SECOND IC IN THE CHAIN FOUR ADC CHANNELS OF THE FIRST IC IN THE CHAIN ASDATA1 (TDM_OUT OF THE SECOND AD1974 ADCL1 ADCR1 ADCL2 ADCR2 ADCL1 ADCR1 ADCL2 ADCR2 IN THE CHAIN) ASDATA2 (TDM_IN OF THE SECOND AD1974 ADCL1 ADCR1 ADCL2 ADCR2 IN THE CHAIN) 32 BITS FIRST SECOND AD1974 AD1974 DSP 6 - MSB 6 0 Figure9
in „Verwirrende Bauteilbezeichnung Datenblatt (AD1974)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Castillo112.c
, 0x980E, 0x2AD7, 0xEBB1, 0x52B5, 0xAA31, 0xA78C, 0xD193, 0x3A78, 0x8D19, 0xEBA7, 0xF9E9, 0x755C, 0xE6A3, 0xB77A, 0x162B, 0xDFBF, 0x0E9D, 0x2146, 0xB167, 0x8000, 0xFCD3, 0x3A77, 0x62FD, 0x53B1, 0x7A1C, 0x1B92, 0x274F
in „BMP/JPEG/GIF/PNG nach C-Code konvertieren“ · Projekte & Code ·
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main.txt
#include <p24fj64ga002.h> #define BRATE 25 //38.4K #define U_ENABLE 0x8000 // enable the UART peripheral #define U_TX 0x0400 // enable transmission void initU2( void) { PADCFG1 = 0x00FC; AD1PCFG =0xffff; __builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf) ; RPINR19bits.U2RXR = 13; // make
in „PIC24FJ64ga002 UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neues_Textdokument__2_.txt
ffffffff ) (3fff2950: 40104e21 40104e1e 0000001b ffffffff ) (3fff2960: 400005e1 00000023 3fff3c20 ffff8000 ) (3fff2970: 40213913 00000030 0000001e 00000000 ) (3fff2980: 4020b820 3fff2ad0 3ffe9934 00000000 ) (3fff2990: 3fff2a54 00000000 00000000 fffffffe ) (3fff29a0: 00000090 3fffc6fc 0000001c 3fff1b0c )
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50_Hz.txt
1) time.sleep(0.001) return def PulseClock(): #CLOCK time.sleep(0.001) #Mini Delay SetPin(SCLK,0) #AD schaltet auf fallende Flanke time.sleep(0.001) #Mini Delay SetPin(SCLK,1) # return def Shift (data): SetPin(FSYNC,0); #FSYNC auf 0 setzen um zu zeigen das ein Wort gesendet wird for b in range(16): #Wortlaenge 16 Bit value = data & 0x8000 #Linkes Bit zuerst senden SetPin(SDAT,value) # data <<= 1 #Links shiften data &= 0xFFFF #Limit setzen maximal 16 Bits PulseClock() #Clock SetPin(FSYNC,1) #FSYNC wieder auf 1 return # Main Program InitIO
in „AD 9833 Raspberry Pi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HelloWorld.lst
baudrate UBRR0H = UBRRH_VALUE; 11a: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 11c: 80 93 c5 00 sts 0x00C5, r24 ; 0x8000c5 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7f80c5> UBRR0L = UBRRL_VALUE; 120: 80 ea ldi r24, 0xA0 ; 160 122: 80 93 c4 00 sts 0x00C4, r24 ; 0x8000c4 <__TEXT_REGION_LENGTH__+0x7f80c4> #if USE_2X UCSR0A |= (1 << U2X0
in „AVR: Speicherverwaltung in Mischprojekt C++ & ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cfg_ad9833.c
/* * Konfiguration vom AD9833 * */ #include <avr/io.h> #include <avr/sleep.h> // ftw = freq * ACCU_SIZE / F_DDS // = freq * 2^28 / 25e6 Hz // = freq * 10.73741824 // Manuelle Berechnung fuer 5845000 Hz // FTW frequency tuning
in „AD9833 Programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·