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Using_a_VCXO_AN2097.pdf
33.8688 384 88.2 41.3 0.00140 24.5760 768 32 66 0.00162 Page 5 of 6 24.5760 384 64 92 0.00226 24.5760 256 96 50 0.00123 22.5792 256 88.2 55.1 0.00124 18.4320 384 48 59 0.00109 16.9344 384 44.1 69 0.00117 16.3840 256 64 134 0.00220 12.2880 256 48 84.8 0.00104 12.2880 384 32 170 0.00209 11.2896 256 44.1 100
in „Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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gu256x64d-7000_e01.pdf
1 1 X D0-D7:Data write Status read 1 0 X D0-D6: Indefinite D7: PBUSY Flag 1:BUSY, 0:READY - 5 - GU256X64D-7000 5.2.2 Interface timing Data write timing Min. 100ns /WR Min. Min. 50ns 10ns D0-D7 RS Max. Min. 100ns 0μs PBUSY Data read timing Min. 100ns /RD Max. Max. 80ns 30ns D0-D7 - 6 - GU256X64D-7000
in „VFD Displays look“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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resteliste_2.pdf
Amplifier 1,00 € LSPT670 100 SMD OSRAM TOPLED superrot 2,00 € LTT673 100 SMD OSRAM TOPLED GRUEN 5,00 € MAX4066 10 SO16 Analog Multiplexer 5,00 € MAX4066 10 SO16 MAXIM Analog Multiplexer 8,00 € MAX699 25 DIL8 MAXIM Power-On Reset IC IC 3,00 € MAX699 25 DIL8 MAXIM Power-On Reset IC IC 5,00 € MAX706 15 SO8 Überwachungsschaltung, Watchdog 10,00 € MAX706 25 SO8 MAXIM Überwachungsschaltung, Watchdog 20,00 € MC68HC11 10 PLCC Microcontroller 30,00 € PCF8582C2 25 SO8 256 x 8 CMOS EEPROM IIC-BUS 4,00 € PCF8582C2 25 SO8 256 x 8 CMOS EEPROM IIC-BUS 5,00
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FFT232b.asm
tausche152: mov BL, BH weitert112: ;BL=Max(5,6) ld AH, Y+ ld BH, Y+ cp AH, BH brlo tausche162 rjmp weitert122 ;AH=Max(AH,BH)=Max(7,8) tausche162: mov AH, BH weitert122: ;AH=Max(AH,BH)=Max(7,8) cp AH, BL brlo tausche172 rjmp weitert132 ;AH=Max(AH,BL)=Max(5,6,7,8) tausche172: mov AH, BL weitert132: ;AH=Max(AH,BH)=Max(5,6,7,8) cp AL, AH brlo tausche182 rjmp weiter2 ;AL=Max(AL,BL)=Max(1,2,3,4,5,6) tausche182: mov AL, BH rjmp weiter2 ;AL=Max(AL,BL)=Max(
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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main.c
)*(nMax-n)*(nMax-n) ) ) ) ) * 1536; if (Farbe >= 0 && Farbe < 256) { Rot = 255; Gruen = Farbe; Blau = 0; } if (Farbe >= 256 && Farbe < 512) { Rot = 255 - (Farbe - 256); Gruen = 255; Blau = 0; } if (Farbe >=
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX5494-MAX5499.pdf
L 0 L 0 I D I -0.2 -1.0 -0.5 -0.4 -1.5 -0.6 -1.0 -0.8 -2.0 -1.0 -1.5 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0 128 256 384 512 640 768 896 1024 0 128 256 384 512 640 768 896 1024 VDD (V) CODE CODE WIPER RESISTANCE vs. CODE END-TO-END RESISTANCE END-TO-END RESISTANCE vs. CODE (VARIABLE RESISTOR) vs. CODE (MAX5497/MAX5499) (MAX5496/MAX5498) 8 80 c 60 t 12 o 9 4 9 70 X A A M 50 M 10 M 60 ) 40 8 ) 50 Ω Ω ( ( ( W 40 W 30 W 6 R R R 30 20 4 20 10 2 10 0 0 0 0 128 256 384 512 640 768 896 1024 0 128 256 384 512 640 768 896 1024 0
in „Digitalpoteniometer für Audio-Anwendung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ws2811.pdf
LEDR is the red LED forward conduction voltage drop. http://www.world-semi.com WS2811 Signal line 256 Gray level 3 channal Constant current LED drive IC Package imformation: DIP-8 Package: Symbo Dimensions In Millmeters Dimensions In Inches l Min Nom Max Min Nom Max A — — 4.31 — — 0.170 A1 0.38 — —
in „Touch bauen, suche günstigere alternativen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ws2811.pdf
LEDR is the red LED forward conduction voltage drop. http://www.world-semi.com WS2811 Signal line 256 Gray level 3 channal Constant current LED drive IC Package imformation: DIP-8 Package: Symbo Dimensions In Millmeters Dimensions In Inches l Min Nom Max Min Nom Max A — — 4.31 — — 0.170 A1 0.38 — —
in „WS2811 zu hoher Ruhestrom?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ardu_code.ino
= 0; //PeakStartTime int PsV1 = 0; //PeakStartValue int PmT1 = 0; //PeakMaxTime int PmV1 = 1; //PeakMaxValue int PeT1 = 0; //PeakEndTime int PeV1 = 0; //PeakEndValue int PmV1old = 0; int flag1 = 0; //results // in DeltaTime wird die errechnete Laufzeit zwischen beiden Sensorpeaks
in „Arduino + Analog Sensoren = Verzögerung bei Datenausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NT_ADC.asm
gesetzt rjmp MESSEN_MAX_w ; SCHLEIFE initialisieren ldi ZL, low(10000) ldi ZH,high(10000) ; neuen ADC-Wert lesen (Schleife ) MESSEN_MAX_SCHLEIFE: sbi ADCSRA, ADIF ; logisch "1" löscht ADIF flag ! MESSEN_MAX_SCHLEIFE_w: sbis
in „Stom in einer 230 V Leitung messen 10mA ... 2A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gpu_caps_viewer_report_win7.txt
: 16 - GL_MAX_CLIP_DISTANCES: 6 - GL_MAX_ARRAY_TEXTURE_LAYERS: 256 - GL_MAX_VARYING_COMPONENTS: 41 - GL_MIN_PROGRAM_TEXEL_OFFSET: 0 - GL_MAX_PROGRAM_TEXEL_OFFSET: 0 - GL_MAX_TRANSFORM_FEEDBACK_SEPARATE_COMPONENTS
in „Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]“ · Projekte & Code ·
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mandel.c
+ (ZReaHalter * ZImaHalter) - CIma; BetragZ = (ZRea*ZRea) + (ZIma*ZIma); n++; } if (n == nMax) { BetragZ = 0; n = 0; } if (BetragZ >= 4) { yPosMerker = yPos + Tiefe3D; if (yPosMerker > yMax) yPosMerker = yMax; while (yPosMerker > yPos) { if (n >= 0 && n < 256) { Rot = 255; Gruen = n; Blau =
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VersionThomas.c
+ (ZReaHalter * ZImaHalter) - CIma; BetragZ = (ZRea*ZRea) + (ZIma*ZIma); n++; } if (n == nMax) { BetragZ = 0; n = 0; } if (BetragZ >= 4) { yPosMerker = yPos + Tiefe3D; if (yPosMerker > yMax) yPosMerker = yMax; while (yPosMerker > yPos) { if (n >= 0 && n < 256) { Rot = 255; Gruen = n; Blau =
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VersionGanzesStruct.c
+ (ZReaHalter * ZImaHalter) - CIma; BetragZ = (ZRea*ZRea) + (ZIma*ZIma); n++; } if (n == nMax) { BetragZ = 0; n = 0; } if (BetragZ >= 4) { yPosMerker = yPos + Tiefe3D; if (yPosMerker > yMax) yPosMerker = yMax; while (yPosMerker > yPos) { n = n * Farbmultiplikator; if (n >= 0 && n < 256) { Rot
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VersionElementeEinzeln.c
+ (ZReaHalter * ZImaHalter) - CIma; BetragZ = (ZRea*ZRea) + (ZIma*ZIma); n++; } if (n == nMax) { BetragZ = 0; n = 0; } if (BetragZ >= 4) { yPosMerker = yPos + Tiefe3D; if (yPosMerker > yMax) yPosMerker = yMax; while (yPosMerker > yPos) { n = n * Farbmultiplikator; if (n >= 0 && n < 256) { Rot
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer1.c
MAX_COUNTER # define T1_PRESCALE 8U # define T1_PRESCALE_VALUE T1_PRESCALE_8 // prescaler :64 #elif (F_CPU / (T1_FREQUENCE * 64 )) < T1_MAX_COUNTER # define T1_PRESCALE 64U # define T1_PRESCALE_VALUE T1_PRESCALE_64 // prescaler :256 #elif (F_CPU / (T1_FREQUENCE * 256UL )) < T1_MAX_COUNTER # define T1_PRESCALE 256U # define T1_PRESCALE_VALUE T1_PRESCALE_256 // prescaler :1024 #elif (F_CPU / (T1_FREQUENCE * 1024UL)) < T1_MAX_COUNTER
in „Bits im Timer-Register durch Präprozessor / Compiler ausrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF_Modul.pdf
status_reg & TX_DS) == TX_DS) { NRF_WriteRegister(0xff, STATUS); NRF_FlushTXBuffer(); } if((status_reg & MAX_RT) == MAX_RT) { NRF_WriteRegister(0xff, STATUS); NRF_FlushTXBuffer(); } NRF_CE_Lo; NRF_SetRXState(); NRF_CE_Hi; } void SendtoLights(struct uint256_t Payload, uint32_t Address) { NRF_CE_Lo; NRF_ChangeTXAddress
in „ATmega 164P USART funktioniert nur mit beschaltung auf PB7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dspghd.pdf
8000, and FLEX 6000 devices, and device programming for MAX ® 9000, MAX 7000, MAX 5000, Classic , and Configuration EPROM devices. Ordering Code: PL-ASAP2 Logic Programmer Card TheLP6LogicProgrammercardgeneratesprogrammingwaveformsand voltages for the MPU. The
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mp3data.c
value of bit 15-12 in header. */ const int bitrate_table[2][3][16] = { { {0,32,64,96,128,160,192,224,256,288,320,352,384,416,448,0}, {0,32,48,56, 64,80, 96, 112,128,160,192,224,256,320,384,0}, {0,32,40,48, 56,64, 80, 96, 112,128,160,192,224,256,320,0} }, { {0,32,48,56,64,80,96,112,128,144,160,176,192,224,256,0
in „OT: MP3 durschnittliche variable Bitrate ermitteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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smc800.h
F_TC0 256-(F_CPU/8/F_SMC800)+F_offset //Berechnung für Startwert TC0 #define F_motx 256-(F_SMC800/F_max_motx) //Berechnung für maxwert motx #define F_moty 256-(F_SMC800/F_max_moty) //Berechnung für maxwert moty #define F_motz 256-(F_SMC800/F_max_motz) //Berechnung für maxwert motz bool freq; bool freq_motx(0),freq_moty(0),freq_motz(0); unsigned char count_motx,count_moty,count_motz; #define mots_array_length 4 // Länge der Tabelle
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FM25W256.pdf
FM25W256 256-Kbit (32K × 8) Serial (SPI) F-RAM 256-Kbit (32K × 8) Serial (SPI) F-RAM Features Functional Description ■ 256-Kbit ferroelectric random access memory (F-RAM) The FM25W256 is a 256-Kbit nonvolatile
in „FM25W256 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FM25W256.pdf
FM25W256 256-Kbit (32K × 8) Serial (SPI) F-RAM 256-Kbit (32K × 8) Serial (SPI) F-RAM Features Functional Description ■ 256-Kbit ferroelectric random access memory (F-RAM) The FM25W256 is a 256-Kbit nonvolatile
in „FM25W256 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Katalog_2013-14__304.pdf
x A-max 19, 1.5 W 118 GP 22 S 284/285 x A-max 19, 2.5 W 120 45.9 A-max 19, 2.5 W 120 GP 19, 0.1 - 0.3 Nm 246 x A-max 19, 2.5 W 120 GP 22, 0.1 - 2.0 Nm 250/251 x A-max 19, 2.5 W 120 GS 24, 0.1 Nm 256 x A-max 19, 2.5 W 120 GP 22 S 284/285 x A-max 22 122/124 46.3 A-max 22 122/124 GP 22, 0.1 - 0.3 Nm 248 x A-max 22 122/124 GP 22, 0.2 - 0.6 Nm 249 x A-max 22 122/124 GP 22, 0.1 - 2.0 Nm 248-251 x A-max 22 122/124 GS 24, 0.1 Nm 256 x A-max 22 122
in „suche Datenblatt von einem Maxon Motor siehe Bild im Anhang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T24last.asm
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/sec. /256 = 488 Hz PWM Frequenz ; Teiler 8 -> 1000000 Tackte/sec. /256 = 3906 Hz PWM
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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Tabelle mit Produktvergleich von Mikrocontrollern
Company Product Max LEs Max BRAM Mults Max I/Os Max Xcvrs Data Rate Notes AGM AG16K 16K 504Kbits 56 AG6K 6K 414Kbits 23 179 AG10K 10K 414Kbits 23 179 AG1K 1K 2336 64K 3 40 40 AG3LPK Q40 as low as 50uA standby current Gowin
in „Anlogic EF2M45“ · FPGA, VHDL & Co. · · Screenshots
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datasheet.pdf
256 (4x64) SA59–SA62 1101XXXXXh 256 (4x64) SA7 000000111h 8 SA27-SA30 0101XXXXXh 256 (4x64) SA63–SA66 1110XXXXXh 256 (4x64) SA31-SA34 0110XXXXXh 256 (4x64) SA67–SA70 1111XXXXXh 256 (4x64) Table 16. S29GL064A
in „S29GL064A Flash Speicher auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max1481-max1486.pdf
and fea- MAX1481CUB 0°C to +70°C 10 µMAX ture a 1/8-unit-load receiver input impedance, allowing MAX1481EUB -40°C to +85°C 10 µMAX A up to 256 transceivers on the bus. The MAX1481/ MAX1484CUB 0°C to +70°C 10 µMAX
in „MODBUS Protokoll MSP430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WAGO_Anschlussklemme__2_5_mm___orange__5_0_5_08_mm_256-746___Buerklin_Elektronik.pdf
Anschlussklemme, 2,5 mm², orange, 5,0/5,08 mm max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm² Farbe: orange Rastermaß: 5,0/5,08 mm Abbildung kann abweichen Bestell-Nr. 08 H 206 Herstellername WAGO Herstellerserie 256 Hersteller-Nr. 256-746 Stück Es sind 2720 Stück
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MCP41010.pdf
= –V INR----V REF1 +-R--- / A A ( Where: i G 1 R = -----------------R--------------------- t A 256 B 256 o b RAB = Total Resistance of pot A Dn= Wiper setting forD n 0 to 255 0.1 0 64 128 192 256 Decimal code (0-255) FIGURE 4-4: Single-supply, programmable, inverting gain amplifier using a FIGURE
in „Widerstand regeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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11195c.pdf
= –V INR----V REF1 +-R--- / A A ( Where: i G 1 R = -----------------R--------------------- t A 256 B 256 o b RAB = Total Resistance of pot A Dn= Wiper setting forD n 0 to 255 0.1 0 64 128 192 256 Decimal code (0-255) FIGURE 4-4: Single-supply, programmable, inverting gain amplifier using a FIGURE
in „DC-DC Wandler mit MCP42010“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mcp41xxx.pdf
= –V INR----V REF1 +-R--- / A A ( Where: i G 1 R = -----------------R--------------------- t A 256 B 256 o b RAB = Total Resistance of pot A Dn= Wiper setting forD n 0 to 255 0.1 0 64 128 192 256 Decimal code (0-255) FIGURE 4-4: Single-supply, programmable, inverting gain amplifier using a FIGURE
in „Schaltregler, Feedback und Op Amp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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final_program_v03.c
delay.h> #define V_REF 4930 // Referenzspannung für ADC in mV #define DRUCK_MIN_WERT 0 #define DRUCK_MAX_WERT 3 #define FLOW_MIN_WERT 95 #define FLOW_MAX_WERT 105 #define LAUTSPRECHER_PORT PORTC #define LAUTSPRECHER_DDR DDRC #define LAUTSPRECHER_PIN PC6 #define TASTER_PORT PORTB #define TASTER_DDR DDRB
in „Programmoptimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DATASHEET_CRF_SERIES-2.pdf
e-mail:vitrohm.support@yageo.com - www.vitrohm.com SSeries RWP VITROHMs CRF Type Resistance range min. max. CRF251-4 *1R0 100R CRF252-4 *1R0 240R CRF253-4 *1R0 330R CRF254-4 *1R0 330R CRF256-4 *1R0 330R CRF257-4 *1R0 330R Note: The special construction of resistance values >10R results in an immediate interruption
in „Sicherungswiderstand: Datenblatt Verständnis Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ocl.txt
OpenCL C 1.1 Device Type GPU Device Profile FULL_PROFILE Device Available Yes Compiler Available Yes Max compute units 10 Max clock frequency 1071MHz Max work item dimensions 3 Max work item sizes 256x256x256 Max work group size 256 === CL_PROGRAM_BUILD_LOG === fatal error: cannot open file '/usr/local
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clang_1.txt
OpenCL C 1.1 Device Type GPU Device Profile FULL_PROFILE Device Available Yes Compiler Available Yes Max compute units 10 Max clock frequency 1071MHz Max work item dimensions 3 Max work item sizes 256x256x256 Max work group size 256 === CL_PROGRAM_BUILD_LOG === fatal error: cannot open file '/usr/local
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WBND-S-A0011794841-1.pdf
IN input - 87 - W25R256JW 10. PACKAGE SPECIFICATIONS 10.1 8-Pad WSON 6x5-mm (Package Code P) Millimeters Inches Symbol Min Nom Max Min Nom Max A 0.70 0.75 0.80 0.028 0.030 0.031 A1 0.00 0.02 0.05 0.000 0.001 0.002 b 0.35 0.40
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AD5290.pdf
Compact +30 V / ±15 V 256-Position Digital Potentiometer AD5290 FEATURES FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 256position AD5290 V 10kΩ,50 kΩ,100kΩ DD SDO Q +20V to +30V single-supply operation A ±10V to ±15V dual-supply operation 8-BIT
in „frage zum Open Drain Ausgang + Pull up Widerstand“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD5290.pdf
Compact +30 V / ±15 V 256-Position Digital Potentiometer Data Sheet AD5290 FEATURES FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM 256position AD5290 V DD 10kΩ,50 kΩ,100kΩ +20V to +30V single-supply operation SDO Q A ±10V to ±15V dual-supply operation
in „DigiPot AD5290 und Schaltregler TPS5430 laufen nicht zusammen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
Project Calculation ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Battery characteristic: LiPo - LiPO_V_max >=4,2 V - Lipo_V_min =3,5 V --> to activate battery warning signal --> V_min = 0,928571429% of V_max Reference voltage: Vref = 2,56V --> voltage divider 1:1 Warning threshold: 100 kO:100 kO --> U_R2
in „Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EC20-9822_SK9822-2020__LED_Datasheet.pdf
output light, optimize the product blending effect (adjusted IC default RGB order wafer position) (2) 256 level gray level: Data Duty Cycle MSB……..LSB 0000 0000 0/256 0000 0001 1/256 0000 0010 2/256 - - - - - - - - - - 1111 1101 253/256 1111 1110 254/256 1111 1111 255/256 (3) PWM input / output signal relationship
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meataxe.h
typedef FEL *PTR; #define F_ZERO ((FEL)0) #define F_ONE ((FEL)1) #define ZZZVERSION 6 extern FEL tmult[256][256]; extern FEL tadd[256][256]; extern FEL taddinv[256], tmultinv[256]; #define zadd(a,b) ((FEL)tadd[(unsigned char)a][(unsigned char)b]) #define zmul(a,b) ((FEL)tmult[(unsigned char)a][(unsigned
in „warning: function declaration isn't a prototype“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bagpipe.c
#######*/ #define CLK 16000000 #define PRESCALER_TIMER_0 1 #define PRESCALER_TIMER_2 1 #define PWM_MAX 256 //Bis hierhin zählt die PWM #define TIMER_MAX 256 //Bis hierhin zählt der Timer #define TIMER_FREQ 31250 #define PWM_FREQ 31128.4046692607 // clk/(prescaler(1 + OCR)) #define FAIL 500 //Spielmodi
in „Code auf dem Atmega 8535 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD1974-1501665.pdf
of 24 Data Sheet AD1974 POWER SUPPLY SPECIFICATIONS Table 5. Parameter Conditions/Comments Min Typ Max Unit SUPPLIES Voltage DVDD 3.0 3.3 3.6 V AVDD 3.0 3.3 3.6 V Digital Current MCLK = 256 fS Normal Operation fS= 48 kHz 56 mA fS= 96 kHz 65 mA fS= 192 kHz 95 mA Power-Down fS= 48 kHz to 192 kHz 2.0 mA
in „Verwirrende Bauteilbezeichnung Datenblatt (AD1974)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD7302.pdf
Voltage 2.1 V min V = +3 V INH DD Pin Capacitance 7 pF max POWER REQUIREMENTS V DD 2.7/5.5 V min/max IDD Both DACs Active and Excluding Load Currents V = 3.3 V V = V and V = GND DD IH DD IL @ 25°C 2.8 mA max Typically 2.3 mA @ T MIN to TMAX 3 mA max See Figures 6 and 7 V DD = 5.5 V VIH V DD and VIL GND @ 25°C 4.5 mA max Typically 2.8 mA @ T MIN to TMAX 5 mA max See Figures 6 and 7 IDD (Full Power-Down) @ 25°C 1 A max VIH= V DD and VIL GND T MINto TMAX 2 A max See Figure 18 NOTES 1Temperature ranges are as follows:
in „(S) AD7302BNZ DAC DIP20“ · Markt ·
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main.c
Project Calculation ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Battery characteristic: LiPo - LiPO_V_max >=4,2 V - Lipo_V_min =3,5 V --> to activate battery warning signal --> V_min = 0,928571429% of V_max Reference voltage: Vref = 2,56V --> voltage divider 1:1 Warning threshold: 100 kO:100 kO --> U_R2
in „Attiny85 ADC Eingangswiderstand - wie hoch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ProASICPlus_DS.pdf
detect – Even when Low, Odd when High v5.2 1-25 ProASIC PLUS Flash Family FPGAs 9 Word Width 9 9 9 256 9 256 9 256 9 256 9 256 9 256 256 256 Word Depth 256 88 blocks Figure 1-23 APA1000 Memory Block Architecture Word Width 9 9 9 9 9 Word 256 256 256 256 256 Depth 256 256 256 256 words x 18 bits, 1 read
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RepPCF8583ByF2013.pdf
for 1 Hardware Counter as Timer A2(HighSpeed up to 16MHz, no IRQ) ; 3 Software 16Bit Counter by IRQ Max Freq 1MHz by one Counter ; 300kHz by Simultane 3 Counter active! ; in Super Lowpower mode Approx 0.2µA Max Freq 100Hz by one ; 30Hz by Simultane 3 Counter active! ; Rev 0.3: Set WDT as watchdog or Timermode
in „Fragen zum PCF8583 als Event Counter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_Register_ATmega8_und_ATmega88.pdf
generation mode bits 2:0 WGM2:0 Mode TOP update of OCRx at TOV flag set on 000 Normal 0xFF Immediate MAX 001 PWM, phase correct 0xFF TOP BOTTOM 010 CTC OCRA Immediate MAX 011 Fast PWM 0xFF BOTTOM MAX 100 Reserved 101 PWM, phase correct OCRA TOP BOTTOM 110 Reserved 111 Fast PWM OCRA BOTTOM TOP TIFR TOV0
in „ATmega88 Timer mit Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel-8393-mcu_wireless-atmega256rfr2-atmega128rfr2-atmega64rfr2_datasheet.pdf
to control various settings of the Extended Operating Mode. 142 ATmega256/128/64RFR2 8393C-MCU Wireless-09/14 ATmega256/128/64RFR2 • Bit 7:4 – MAX_FRAME_RETRIES3:0 - Maximum Number of Frame Re- transmission Attempts The setting of MAX_FRAME_RETRIES in TX_ARET mode specifies
in „AVR-Verlustleistung maximieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kubheute.c
UCSR0B,3); unsigned char i; for(i = 0; i < 20; i++) B[i] = 0; unsigned int t1hi, t1lo; t1hi = VmI / 256; t1lo = VmI - t1hi * 256; B[2] = t1hi; B[3] = t1lo; t1hi = Vms1*100 / 256; t1lo = Vms1*100 - t1hi * 256; B[4] = t1hi; B[5] = t1lo; t1hi = Vms2*1000 / 256; t1lo = Vms2*1000 - t1hi * 256; B[6] = t1hi; B[7] = t1lo; B[9] = Vms1_ch*10+Vms2_ch; t1hi = Rki / 256; t1lo = Rki - t1hi * 256; B[10] = t1hi; B[11] = t1lo; t1hi = Rka / 256; t1lo = Rka - t1hi * 256; B[12] = t1hi; B[13] = t1lo; for (i=0; i<20; i++) { UDR0 = B[i]; while BITC(UCSR0A,5) {} unsigned char
in „Interrupt-Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·