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crc32.c
by running code from RFC 1952 modified to print out the table. */ static unsigned long crc32_table[256] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064
in „STM32 - Crc Berechnung in C# nachbilden“ · Softwareentwicklung ·
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obC16x.pdf
im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R11] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB %10011010
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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obC16x.pdf
Assemblercode vermieden werden. Beispiel: 19 PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R11] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB %10011010
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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obC16x.pdf
im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R12] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB %10011010
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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obC16x.pdf
lich kann diese Vertauschung leicht in Oberon erfolgen, z.B. mit folgendem Code: y := x; y := (y MOD 256) * 256; x := x DIV 256; x := x + y; Damit kann leicht eine Prozedur zu diesem Zweck erstellt werden. Oft ist fur iese Operation jedoch lediglich die Assembleranweisung rol Rx, #8 notwendig und es wa
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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obC16x.pdf
daher im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:WORD; cur:WORD); VAR bf:WORD; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R12] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB %10011010
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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RF_Relay_Box_V1.3.pdf
[0]) { case 0xAC : // command from Gateway case 0xBF : // command from "Controlle rbox" Pipe = status_reg & 0x0E; Page: 2 C:\Users\s.schmidl\Documents\AVR\program_avr\RF_Relay_Box V1.3\rf_relay_box_v1.3.c if(Payloadconvert.c[7] > 0x00) { switch(Pipe) {
in „ATmega 164P USART funktioniert nur mit beschaltung auf PB7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nano_os_OPT3.txt
; 0x04 15c: 86 bd out 0x26, r24 ; 38 SREG = current->sreg; 15e: 81 81 ldd r24, Z+1 ; 0x01 160: 8f bf out 0x3f, r24 ; 63 SP = (unsigned int)(current->sp - 32); 162: 82 81 ldd r24, Z+2 ; 0x02 164: 93 81 ldd r25, Z+3 ; 0x03 166: 80 97 sbiw r24, 0x20 ; 32 168: 9e bf out 0x3e, r25 ; 62 16a: 8d bf out 0x3d
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obC16x.pdf
lich kann diese Vertauschung leicht in Oberon erfolgen, z.B. mit folgendem Code: y := x; y := (y MOD 256) * 256; x := x DIV 256; x := x + y; Damit kann leicht eine Prozedur zu diesem Zweck erstellt werden. Oft ist f r diese Operation jedoch lediglich die Assembleranweisung rol Rx, #8 notwendig und es w
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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obC16x.pdf
lich kann diese Vertauschung leicht in Oberon erfolgen, z.B. mit folgendem Code: y := x; y := (y MOD 256) * 256; x := x DIV 256; x := x + y; Damit kann leicht eine Prozedur zu diesem Zweck erstellt werden. Oft ist f r diese Operation jedoch lediglich die Assembleranweisung rol Rx, #8 notwendig und es w
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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crc32.c
******************************************************/ #include "crc32.h" static uint32 crc_table[256] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xEE0E612C, 0x990951BA, 0x076DC419,//00 0x706AF48F, 0xE963A535, 0x9E6495A3, 0x0EDB8832, 0x79DCB8A4, 0xE0D5E91E, 0x97D2D988, 0x09B64C2B, 0x7EB17CBD, 0xE7B82D07, 0x90BF1D91
in „Ideen um CRC-Routine zu beschleunigen? (AVR, gcc)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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crc32.c
0x026d930a, 0x9c0906a9, 0xeb0e363f, 0x72076785, 0x05005713, 0x95bf4a82, 0xe2b87a14, 0x7bb12bae, 0x0cb61b38, 0x92d28e9b, 0xe5d5be0d, 0x7cdcefb7, 0x0bdbdf21, 0x86d3d2d4, 0xf1d4e242, 0x68ddb3f8, 0x1fda836e, 0x81be16cd, 0xf6b9265b, 0x6fb077e1, 0x18b74777, 0x88085ae6, 0xff0f6a70
in „CRC oder einfach die Daten doppelt schicken?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CM-BF537E_HardwareUserManual_V1.pdf
including VDSP++ Evaluation Software License. EXT-Boards: The following Extender Boards are available: EXT-BF5xx-Audio, EXT-BF5xx-Video, EXT-BF5xx-Camera, EXT-BF5xx-Exp, EXT- BF5xx-ETH-USB, EXT-BF5xx-AD/DA. Additional boards based on customer request are also available. Software Support: BLACKSheep: The BLACKSheep
in „SDHC Karte Einbindung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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78KSeries.pdf
Name High-Speed RAM LCD Display RAM EEPROM PD789124 PD789121 FE00H to FEFFH Subseries PD789122 (256 bytes) PD789124 PD789134 PD789131 FE00H to FEFFH Subseries PD789132 (256 bytes) PD789134 PD78F9136 PD789146 PD789144 FE00H to FEFFH F800H to F8FFH Subseries PD789146 (256 bytes) (256 bytes) PD789156
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LatFET2019_09_27_THD20kHz.asc.txt
150 SYMATTR InstName R52 SYMBOL res 800 528 R0 SYMATTR InstName R5 SYMATTR Value 22k SYMBOL res 1168 256 R90 WINDOW 0 0 56 VBottom 2 WINDOW 3 32 56 VTop 2 SYMATTR InstName R8 SYMATTR Value 10k SYMBOL cap 1296 448 R270 WINDOW 0 32 32 VTop 2 WINDOW 3 0 32 VBottom 2 SYMATTR InstName C3 SYMATTR Value {Cx2}
in „Class AB Audioverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kueche_2.lst
; use R8..R9 .def rxhead = r8 .def rxtail = r9 .dseg 000060 rxbuf: .byte NBuf ;should not cross a 256 byte page .cseg ;--------------------------------------------------------------------------- ; initialize USART ; use r24 usart_init: 0000b2 e680 ldi r24, low(rxbuf) 0000b3 2e88 mov rxhead, r24 0000b4
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nano_os_OPTs.txt
; 0x04 15c: 86 bd out 0x26, r24 ; 38 SREG = current->sreg; 15e: 81 81 ldd r24, Z+1 ; 0x01 160: 8f bf out 0x3f, r24 ; 63 SP = (unsigned int)(current->sp - 32); 162: 82 81 ldd r24, Z+2 ; 0x02 164: 93 81 ldd r25, Z+3 ; 0x03 166: 80 97 sbiw r24, 0x20 ; 32 168: 9e bf out 0x3e, r25 ; 62 16a: 8d bf out 0x3d
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urh.txt
df44a78e166ab8600 ------------------------------------------------- neuer Funk-Schlüssel Manchester I Key 2 256 Bit 64 Hex-Zeichen 32 Byte fffffffffffffffffffff122ae3fb81e9d856b1423f891571fdc0f4ec2b58a10 fffffffffffffffffffff122af872f43928b6de62bf89157c397a1c945b6f314 fffffffffffffffffffff122afb4d6546b47210793f89157da6b2a35a39083c8
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display_t.cpp
char *lp_SIGNAL = NULL; //pointer to signals char lVoltageRange=0; int lScaleIndex; //int IndexArray[256]; //BF optimized RMS calculation #025 // point to the valid signal and get responding settings switch(channel) { case 1 : {lp_SIGNAL = &SIGNAL1[0]; lVirtualZero = Virtual_ZeroLevelCH1;lVoltageRange
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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84123_usb_i2c_handbuch_v1_7.pdf
W BF L001f W 7F L001f W 7f L001f W bf L001f W df L001f W ef L001f W f7 L001f W fb L001f W fd L001f W fe L001f P [vorheriges Lauflicht als periodische Anweisungsfolge im Makrospeicher] V00{ S40 FE L001f W FD L001f W FB L001f W F7 L001f W EF L001f W DF L001f W BF L001f W 7F L001f W 7f L001f W bf L001f W df L001f W ef L001f W f7 L001f W fb L001f W fd L001f W fe L001f P >00 } Makrospeicher vorher löschen mit: v00{} Nach dem Speichern der obigen Folge prüfen, ob
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nano_os_2_OPTs.txt
; 0x04 15c: 86 bd out 0x26, r24 ; 38 SREG = current->sreg; 15e: 81 81 ldd r24, Z+1 ; 0x01 160: 8f bf out 0x3f, r24 ; 63 SP = (unsigned int)(current->sp - 32); 162: 82 81 ldd r24, Z+2 ; 0x02 164: 93 81 ldd r25, Z+3 ; 0x03 166: 80 97 sbiw r24, 0x20 ; 32 168: 9e bf out 0x3e, r25 ; 62 16a: 8d bf out 0x3d
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198812004.pdf
Elektor 12/88 39 1 01 F1 E) EJ O,3AT .:!:. 220V O-25V 11 I' '" O'1,5A .L .., 61 S1 . C3 ~ 010 LM317T BF256C ce I 1 adj.IN S OUT IC1,IC2 = LM317T D1,D2,D9,D10 = 1N4001 D3 D7= 1N4148 * liehText 8802.11 Bild 1. Schaltbild des Netzgerätes. 2 Stückliste Widerstände: R1 = 0,82 Q/5W R2,R5= 1 k R3,R4= 10 k R6
in „Einfaches "Labornetzteil" selber bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
. 2.7 0CF0.0h 0CFF.Fh 464 1D0000h 1D0FFFh 12 463 1CF000h 1CFFFFh 192 0C0000h 0C0FFFh . . . 28 1.1 0BF0.0h 0BFF.Fh 448 1C0000h 1C0FFFh 11 176 0B0000h 0B0FFFh 447 1BF000h 1BFFFFh 27 . . . 175 0AF000h 0AFFFFh 10 . . . 432 1B0000h 1B0FFFh 431 1AF000h 1AFFFFh 160 0A0000h 0A0FFFh . . . 159 09F000h 09FFFFh
in „MX25L160(5AM2C) neu beschreiben? Gibt es eine DIY Lösung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
rlich kann diese Vertauschung leicht in Oberon erfolgen, z.B. mit folgendem Code: y := x; y := (y MOD 256) * 256; x := x DIV 256; x := x + y; Damit kann leicht eine Prozedur zu diesem Zweck erstellt werden. Oft ist fur diese Operation jedoch lediglich die Assembleranweisung rol Rx, #8 notwendig und es a
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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main.c
F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_CHANNELS 21 // Anzahl der PWM-Kanäle // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet #define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte
in „7x7 rgb led matrix mit schieberegistern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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set-and-map.c
| (((T)0xD9F23734461FC216llu)<<64) | ((T)0x774B15DEFBFB6F57llu), \ char(*)[270]: (((T)0x344Dllu)<<256) | (((T)0xEB813CD13D5C3FB3llu)<<192) | (((T)0x68E57737AFAF91llu)<<128) | (((T)0x6456B9E2123F830Cllu)<<64) | ((T)0x6306582594B47BD5llu), \ char(*)[271]: (((T)0x3B94llu)<<256) | (((T)0x308BF6BD1413939Cllu
in „Diverse fragen zu Hash Maps in C“ · Softwareentwicklung ·
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set-and-map.c
| (((T)0xD9F23734461FC216llu)<<64) | ((T)0x774B15DEFBFB6F57llu), \ char(*)[270]: (((T)0x344Dllu)<<256) | (((T)0xEB813CD13D5C3FB3llu)<<192) | (((T)0x68E57737AFAF91llu)<<128) | (((T)0x6456B9E2123F830Cllu)<<64) | ((T)0x6306582594B47BD5llu), \ char(*)[271]: (((T)0x3B94llu)<<256) | (((T)0x308BF6BD1413939Cllu
in „Diverse fragen zu Hash Maps in C“ · Softwareentwicklung ·
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Bauteile_verkauf_1120C.pdf
Controller DIP 1983 2 5,- Mikrocontroller: DS80C400 8051-Mikro+Ethernet 75MHz QFP100 1 20,- (Rarität) ADSP-BF533 Blackfin DSP 500MHz BGA 1 10,- MC9S12UF32PU (Motorola HCS12) QFP100 3 (Tape) 5,- MC9S12NE64VTU (Motorola HCS12) QFP100 5 (Tape) 5,- MC9S12NE64CPV (Motorola HCS12) QFP144 5 (Tape) 6,- MC9S12H256VFV
in „[V] ICs, Mikrocontroller etc. aus Lagerräumung“ · Markt ·
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ArDuinoPiHexDigitsToDecimal.ino
4AFCB56C2DD1D35B9A53E479B6F84565D28E49BC4BFB9790E1DDF2DAA4CB7E33" "62FB1341CEE4C6E8EF20CADA36774C01D07E9EFE2BF11FB495DBDA4DAE909198" "EAAD8E716B93D5A0D08ED1D0AFC725E08E3C5B2F8E7594B78FF6E2FBF2122B64" "8888B812900DF01C4FAD5EA0688FC31CD1CFF191B3A8C1AD2F2F2218BE0E1777" "EA752DFE8B021FA1E5A0CC0FB56F74E818ACF3D6CE89E299B4A84FE0FD13E0B7
in „PI mit 8-Bit Controller auf viele DEZIMALSTELLEN genau berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920-1.pdf
each instruction is not equal and the internal process is finished or not can be determined by the BF. Internal operation is in progress while BF=”1”, that means ST7920 is in busy state. No further instructions will be accepted until BF=”0”. MPU must check BF to determine whether the internal operation
in „DDRAM Adressierung (DG-14032 GLCD)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920.pdf
each instruction is not equal and the internal process is finished or not can be determined by the BF. Internal operation is in progress while BF=”1”, that means ST7920 is in busy state. No further instructions will be accepted until BF=”0”. MPU must check BF to determine whether the internal operation
in „Display mit ST7920 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920.pdf
each instruction is not equal and the internal process is finished or not can be determined by the BF. Internal operation is in progress while BF=”1”, that means ST7920 is in busy state. No further instructions will be accepted until BF=”0”. MPU must check BF to determine whether the internal operation
in „Display mit ST7920 Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920.pdf
each instruction is not equal and the internal process is finished or not can be determined by the BF. Internal operation is in progress while BF=”1”, that means ST7920 is in busy state. No further instructions will be accepted until BF=”0”. MPU must check BF to determine whether the internal operation
in „avr asm st7920“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile_verkauf_1120.pdf
Controller DIP 1983 2 5,- Mikrocontroller: DS80C400 8051-Mikro+Ethernet 75MHz QFP100 1 20,- (Rarität) ADSP-BF533 Blackfin DSP 500MHz BGA 1 10,- MC9S12UF32PU (Motorola HCS12) QFP100 3 (Tape) 5,- MC9S12NE64VTU (Motorola HCS12) QFP100 5 (Tape) 5,- MC9S12NE64CPV (Motorola HCS12) QFP144 5 (Tape) 6,- MC9S12H256VFV
in „[V] ICs, Mikrocontroller etc. aus Lagerräumung“ · Markt ·
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ee24xx.lst
**** switch ((TW_STATUS)) 59:ee24xx.c **** { 138 .LM10: 139 0050 94EA ldi r25,lo8(-92) 140 0052 96BF out 86-0x20,r25 141 .L8: 60:ee24xx.c **** case TW_REP_START: /* OK, but should not happen */ 143 .LM11: 144 0054 06B6 in __tmp_reg__,86-0x20 145 0056 07FE sbrs __tmp_reg__,7 146 0058 FDCF rjmp .L8 61
in „I2C EEPROM Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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crc_m16.c
---------------------- // Table of CRC values for low-order byte const unsigned char CRCM16HiArray[256] = { 0x00,0x89,0x12,0x9B,0x24,0xAD,0x36,0xBF,0x48,0xC1, 0x5A,0xD3,0x6C,0xE5,0x7E,0xF7,0x81,0x08,0x93,0x1A, 0xA5,0x2C,0xB7,0x3E,0xC9,0x40,0xDB,0x52,0xED,0x64, 0xFF,0x76,0x02,0x8B,0x10,0x99,0x26,0xAF,
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HW-PWM_an_3_Pins.c
io.h> #include <util/delay.h> /// Number of probes for one period of sine wave #define WAVE_PROBES 256 /* predefined values */ uint8_t wave[WAVE_PROBES] = { 0x80, 0x83, 0x86, 0x89, 0x8C, 0x90, 0x93, 0x96, 0x99, 0x9C, 0x9F, 0xA2, 0xA5, 0xA8, 0xAB, 0xAE, 0xB1, 0xB3, 0xB6, 0xB9, 0xBC, 0xBF, 0xC1, 0xC4,
in „Umschalten von 3 HW-PWM Kanälen beim ATMEGA8515“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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st7920_chinese_font_controller.pdf
RW: RS RW description L L MPU write instruction to instruction register(IR) L H MPU read busy flag(BF)and address counter(AC) H L MPU write data to data register(DR) H H MPU read data from data register(DR) Busy Flag(BF) Internal operation is in progress when BF=”1”, ST7920 is in busy state. No new instruction
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st7920_chinese.pdf
RW: RS RW description L L MPU write instruction to instruction register(IR) L H MPU read busy flag(BF)and address counter(AC) H L MPU write data to data register(DR) H H MPU read data from data register(DR) Busy Flag(BF) Internal operation is in progress when BF=”1”, ST7920 is in busy state. No new instruction
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I2C02.ASM
; pointer for LCD text tables index ;--- Control register definitions DIV .set 20H ; fCLK2 = ACLK:256 IE1 .equ 0h ; Interupt enable 1 IE2 .equ 01h ; Interupt enable 2 IFG1 .equ 02h ; Interupt Flag 1 IFG2 .equ 03h ; Interupt Flag 2 IP2 .set 04H ; ME1 .equ 04h ; ME2 .equ 05h ; P0IN .equ 010h ; Port 0
in „Software I2C MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sed1278.pdf
· · · · DB0 RS R/W E 0 0 1 1 * * * * 0 0 40 µs or more [5] Busy flag DB7 · · · · · · DB0 RS R/W E BF=1 BF A CC 0 1 1 BF=0 DB7 · · · · · · DB0 RS R/W E [6] System set 0 0 1 1 N F * * 0 0 [7] Busy flag DB7 · · · · · · DB0 RS R/W E BF A CC 0 1 1 BF=1 BF=0 7 1 D S EPSON 9–17 SED1278 Display DB7 · · · ·
in „Suche Schaltplan, Peaktech 4010.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MX25L6405D__3V__64Mb__v1.5.pdf
3D0000h 3D0FFFh . . . 975 3CF000h 3CFFFFh 44 . . . 704 2C0000h 2C0FFFh 60 960 3C0000h 3C0FFFh 703 2BF000h 2BFFFFh 959 3BF000h 3BFFFFh 43 . . . . . . 59 688 2B0000h 2B0FFFh 944 3B0000h 3B0FFFh 687 2AF000h 2AFFFFh . . . 943 3AF000h 3AFFFFh 42 58 . . . 672 2A0000h 2A0FFFh 928 3A0000h 3A0FFFh 6.1 29F0.0h
in „FLASH Memory Chip im Lenovo X200 von 8 MB auf 16 MB vergroessern“ · PC Hard- und Software ·
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TOP_MODULE.vhd
X"27F", X"2BC", X"29B", X"28A", X"2CF", X"2D2", X"312", X"2F3", X"2DD", X"308", X"2D1", X"2C5", X"2BF", X"284", X"277", X"267", X"27E", X"225", X"23E", X"271", X"23D", X"23F", X"24E", X"229", X"253", X"259", X"268", X"23D", X"247", X"26F", X"247", X"266", X"259", X"283", X"267", X"266", X"256", X"253
in „Implementierung der XILINX FFT-Core“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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ST7036-V1.4.pdf
lines. The ST7036 character generator ROM is extended to No extra drivers can be cascaded. generate 256 5x8dot character fonts for a total of 256 different character fonts. The low power supply (2.7V to Character generator product Name ROM Size OPR1 OPR2 Support Character ST7036-0A 256 1 1 English / Japan
in „EA DOG-M Display (ST7046) und customchars. ARGH!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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st7036.pdf
lines. The ST7036 character generator ROM is extended to No extra drivers can be cascaded. generate 256 5x8dot character fonts for a total of 256 different character fonts. The low power supply (2.7V to Character generator product Name ROM Size OPR1 OPR2 Support Character ST7036-0A 256 1 1 English / Japan
in „DOG-M-Display/ST7036 Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7036-V1.7.pdf
not need extra this controller/driver. cascaded drivers. The ST7036 character generator ROM size is 256 5x8dot bits which can be used to generate 256 different character fonts (5x8dot). product Name Character generator OPR1 OPR2 Support Character ROM Size ST7036-0A 256 1 1 English / Japan/Europe - - -
in „DOG-M-Display/ST7036 Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-Controller_ST7036.pdf
lines. The ST7036 character generator ROM is extended to No extra drivers can be cascaded. generate 256 5x8dot character fonts for a total of 256 different character fonts. The low power supply (2.7V to Character generator product Name ROM Size OPR1 OPR2 Support Character ST7036-0A 256 1 1 English / Japan
in „DOG-M mit ATmega8 in Assembler ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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st7036.pdf
lines. The ST7036 character generator ROM is extended to No extra drivers can be cascaded. generate 256 5x8dot character fonts for a total of 256 different character fonts. The low power supply (2.7V to Character generator product Name ROM Size OPR1 OPR2 Support Character ST7036-0A 256 1 1 English / Japan
in „Initialisierungsfolge fuer EA DOGM 163 SPI 3.3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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st7036.pdf
lines. The ST7036 character generator ROM is extended to No extra drivers can be cascaded. generate 256 5x8dot character fonts for a total of 256 different character fonts. The low power supply (2.7V to Character generator product Name ROM Size OPR1 OPR2 Support Character ST7036-0A 256 1 1 English / Japan
in „DOG-M Display über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·