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RHS_3.pdf
1 2 3 4 5 6 A A VCC VCC C3 IC1 SW2 4 VCC (PCINT0/CLKO/ICP1)PB02 100n IC2 6 VCC (PCINT1/OC1A)PB113 Config 1 y 1 C1 VCC e BT (PCINT2/OC1B/SS)PB214 2 GND a 18 AVCC (PCINT3/OC2A/MOSI)PB315 MOSI GND 3 SI GND 10 B 100n 16 MISO 4 (PCINT4/MISO)PB4 SCLK 9 1 J2 (PCINT5/SCK)PB517 SCK 5 SO ANT ANT GND
in „Atmega328p fuses falsch gesetzt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_compare.c
271,3nS volatile int n_overflows=0; volatile float t; double s_wait; SIGNAL (SIG_OVERFLOW0) //alle 71,119 mSek Overflow { n_overflows=n_overflows+1; t=n_overflows*0.071119; sbi(PORTD,6); //NOP delay_ms(1); //NOP cbi(PORTD,6); //NOP } int main(void) { DDRB = 0xff; // PortB als Ausgang 1111 1011 PORTB
in „Timer Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHEMATIC_Atmega.pdf
G 22 PB2/MOSI/PCINT2 PG2/ALE 28 0 23 PB3/MISO/PCINT3 PG3/TOSC2 29 SI2C_SCL 1 74AHC573_20SO 24 PB4/OC2A/PCINT4 PG4/TOSC1 1 SI2C_SDA PB5/OC1A/PCINT5 PG5/OC0B 25 PB6/OC1B/PCINT6 USB_RX 26 PB7/OC0A/OC1C/PCINT7 PH0/RXD2 12 USB_TX ExtRAM_A[8:14] PH1/TXD2 13 GPIB_Addr[0:7] Atmega: external Osz. ExtRAM_A8 53 14 GPIB_Addr0 ExtRAM_A9 54 PC0/A8 PH2/XCK2 15 GPIB_Addr1 20 RAM_/CE ExtRAM_A10 55 PC1/A9 PH3/OC4A 16 GPIB_Addr2 CE 27 ExtRAM_A11 56 PC2/A10 PH4/OC4B 17 GPIB_Addr3 WE 22 RAM_/WE R104 Vccu_5V0 ExtRAM_A12 PC3/A11 PH5/OC4C GPIB_Addr4 OE RAM_/OE SI2C_SDA ExtRAM_A13 57 PC4/A12 PH6/OC2B 18 ExtRAM_A14
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Timer_compare.c
DDRD = 0xff; // PortD als Ausgang PORTD = 0x00; // Pull down aktiviert TCCR1A=1<<COM1A0; // Toggle OC1A/OC1B TCCR1B=(1<<WGM12 | 1<<CS11); // CTC Clear Timer on compare Match & clk/8 Takt = 2.17014µS TIMSK =1<<OCIE1A; // Timer/Counter Output compare a Match Interrupt enable TCCR0 = (1<<CS00)|(1<<CS02); // Xtal/1024 T=277,811 µSek ----> alle 71,119 mSek Overflow TIMSK = (1<<TOIE0 | 1<<OCIE1A); // timer overflow interrupt enable // output compare interrupt enable sei(); do { t=n_overflows*0.0071119; //t=n_overflows*0.071119; s_wait=pow(2,(t/
in „Rechteck Erzeugung mit stegeinder Frequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SK-FM3-176PMC-ETHERNET_v11_schematic_v15.pdf
PIR702 Default: 1-2 (5V) COD1 COU PIC190 ADJ/GND COR7 PIX202 PID10PID102 I1 PIU303 IN OUT PIU302 I71 COC1 1 240R I12 COLD 100nF 21 PIR701 PIC201 PIC210 LED_SMD green COX 1N4007 PIR802 PIC201 PIC1902 OC2 COC2 PILD10 PIX301 1 PIC2301 PIC2401 ADJ/GND COR8 PIC2501 COC2 100nF 47µF/16V PIX302 2 P1X201 Center
in „Problem bei LAN8710A-Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timer_Register_ATmega8_und_ATmega88.pdf
OC0A/B on compare match match match 10 Clear OC0A/B Clear OC0A/B on compare match, set Clear OC0A/B on compare match when up- on compare OC0A/B at BOTTOM counting, Set OC0A/B on compare match match when
in „ATmega88 Timer mit Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_m50530.h
verwendet. Neben den 4 Datenleitungen (Data0-3) werden 4 weitere Steuerleitungen (Read/Write, Execute, OC1, OC2) benötigt. Damit werden am AVR 8 Pins benötigt. Anschluss: Alle 8 LCD-Signale müssen an einem Port des AVR angeschlossen werden. Gemäß folgender Tabelle müssen die 4 Datenleitungen an den niederwertigsten
in „Kodierfehler, welche ich nicht gelöst bekommen habe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAD-Layout einer IQ-Expansion Leiterplatte
M3 IQ-Expansion v1.0 M3 OC_03 R61 R62 R63 R64 R65 R66 R67 R68 R69 R70 R71 R72 R73 R74 R75 R76 R77 R78 R79 R80 R81 R82 R83 R84 R85 R86 R87 R88 R89 R90 R91 R92 R93 R45 R46 R47 R48 R49 R50 R51 R52 R53 R54 R55 R56 R57 R58 R59 R60
in „KiCAD PCB Design review“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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Tidenuhr_Seite1.pdf
GND GND GND GND +3V3 +3V3 R205 D501 100K BP104FS C205 RESET LDR +3V3 C501 R501 IC201 100n 13 RESET OC0A/OC1C/PB7 12 1M GND 30 100n 14 OC1B/OC4B/PB6 29 34 VCC OC1A/OC4B/PB5 28 CDI GND L201 VCC PB4 120R@100MHz R201 MISO//PDO/PB3 11 MISO 220R 24 AVCC MOSI/PDI/PB2 10 MOSI C201 C202 44 AVCC SCLK/PB1 9 SCLK 42 8 CS 100n 100n AREF SS/PB0 C203 2 32 6 UVCC CLK0/OC4A/PC7 31 R601 100n UCAP OC3A/OC4A/PC6 220R X601 B GND GND GND C204 SNSK B OC4D/TO/PD7 27 1µ OC4D/T1/PD6 26 C601 15 22 23 GND XCK1/PD5 25 LDR 100n 35 GND PD4 21 TXD SNS GND TXD1/PD3 43 GND RXD1/PD2 20
in „Tidenuhr bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MEGA_WiFi-R3-AT2560-ESP8266-32MB-CH340G-1.pdf
PL7 21 22 PL6 DGND DGND DGND +5V 99 AVCC 26 PB7 PL5 23 24 PL4 VDD3.3 ESP-TX D3 ESP_TX R8 GND [OCO0A/OC1C/PCINT7]PB7 25 PB6 PL3 25 26 PL2 [OC1B/PCINT6]PB6 27 28 R10 ESP-RESET [OC1A/PCINT5]PB5 24 PB5 PL1 29 30 PL0 ESP-RESET ESP-RX R12 VDD3.3 +5V [OC2A/PCINT4]PB4 23 PB4 PB3 31 32 PB2 2 1 0 9 8 7 6 5 C11
in „Compilation error: exit status 1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3_16bit_pwm.bas
'3 Kanal 16bit PWM ' 'Laesst drei LEDs an OC0A, OC1A und OC1B mit 16 bit ein- und ausfaden 'Der dritte 16-bit Kanal wird durch mehrfaches Aneinanderhaengen 'von Timer0 (8bit) nachgebildet ' 'Arne Groh '2011-07-07 ' 'Fusebits '1111 1111 '1111 1111
in „3 Kanal 16 bit PWM mit Tiny2313 (Bascom)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tidu533.pdf
faults. A PTC fuse, also known as resettable fuse or Polyfuse, is placed in series to the load for OC protection. During an OC event, the PTC fuse changes from a low-resistance to a high resistance. Therefore, the PTC fuse protects the load (or the power supply) from OC. However, the PTC fuse's OC limit
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Athlet_BCH6L2560_SCH.pdf
XTAL1/TOSC1)_PB6 PC3_(ADC3/PCINT11) 25 10k 7 (PCINT7/XTAL2/TOSC2)_PB7 PC2_(ADC2/PCINT10) C 9 (PCINT21/OC0B/T1)_PD5 PC1_(ADC1/PCINT9) 24 R37 R23 TP46 10 (PCINT22/OC0A/AIN0)_PD6 PC0_(ADC0/PCINT8) 23 2 SW1 11 (PCINT23/AIN1)_PD7 ADC7 22 10k P D 1 1 N2 12 (PCINT0/CLKO/ICP1)_PB0 GND 21 T G O R103 13 20 GND TP36 1 2 14 (PCINT1/OC1A)_PB1 AREF 19 1K 3 D D 15 (PCINT2/SS/OC1B)_PB2 ADC6 18 1 C L L (PCINT3/OC2A/MOSI)_PB3 AVCC C13 C 16 (PCINT4/MISO)_PB4 PB5_(SCK/PCINT5) 17 7 7 7 7 2 R 2 R TP38 C12 GND GND GND GND TP41 2 0 R 1 TP39 TP26
in „Bosch Athlet 25,2 V Akku 7 Stück Tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Taz_Altium_Version.pdf
Microcontroller Data bus VCCIO COI1A Reset 29 12 CLKO PICA09 PC6(RESET) (CLKO/ICP1)PB0 PII1A12 (OC1A)PB1 13 310A1CIIPOFF 100nPC 14 410A1CIIPP2515_CS (OC1B/SS0)PB2 15 D11_MOSI VCCIO VCCIO CO1PC (OC2A/TXD1/MOSI0)PB3 PII1A15 PIC107 PB6(XTAL1) (RXD1/MISO0)PB4 PII1A16 D12_MISO 17 D13_SCLK 4MHz 8 (XCK0/
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematic.pdf
50 5 1 C GND D 21 4 64 AVCC (AD0)PA0 51 ISP-AVRISPMKII GND 63 GND 1 2 GND CNY17 C3 17 3 4 +10V 52 (OC2/OC1C)PB7 16 5 6 GND 10uF 21 VCC (OC1B)PB6 15 LAP4-TOP OK2 5 22 VCC (OC1A)PB5 14 GND 1,2k LED7 1 6 D 53 GND (OC0)PB4 13 4 5 N GND (MISO)PB3 12 R28 4 SL1 G (MOSI)PB2 V +10V 4 N 18 PG3(TOSC2) (SCK)PB1
in „Finde Packages von Eagle nicht beim Bestellen“ · Platinen ·
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schematic.pdf
50 5 1 C GND D 21 4 64 AVCC (AD0)PA0 51 ISP-AVRISPMKII GND 63 GND 1 2 GND CNY17 C3 17 3 4 +10V 52 (OC2/OC1C)PB7 16 5 6 GND 10uF 21 VCC (OC1B)PB6 15 LAP4-TOP OK2 5 22 VCC (OC1A)PB5 14 GND 1,2k LED7 1 6 D 53 GND (OC0)PB4 13 4 5 N GND (MISO)PB3 12 R28 4 SL1 G (MOSI)PB2 V +10V 4 N 18 PG3(TOSC2) (SCK)PB1
in „Schematic + Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nexys4_DDR_schematic.pdf
PIIC1CAS# ODT DDR_WE PIIC1WE#3 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q D 1R242 V V V V V V V V V V V V V V V V 0R283 04.7K OC6 02.7K C A7B BD DE7F FH H8J7AE3J3NP9 1 96 C GND GND DDR1V8 P1C72 C1O73 71C74 51C75 0C76 0C195 P0C196 C0C197 91C198 9C199 1C200 P1C201 C1C202 21C203 0C204 5C205 P010nF C210nF 7210nF 5210nF 047nF 247nF
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3_16bit_pwm.bas
'3 Kanal 16bit PWM ' 'Laesst drei LEDs an OC0A, OC1A und OC1B mit 16 bit ein- und ausfaden 'Der dritte 16-bit Kanal wird durch mehrfaches Aneinanderhaengen 'von Timer0 (8bit) nachgebildet ' 'Arne Groh '2011-06-20 ' 'Fusebits '1111 1111 '1111 1111
in „3 Kanal 16 bit PWM mit Tiny2313 (Bascom)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mg.asm
PLLCSR, 0b00000110 ;Initialize TC1 in 250 kHz fast PWM mode. outi TCCR1, 0b01100001 ;Connect TC1 to OC1A outi GTCCR, 0b01100000 ;Connect TC1 to OC1B outi OCR0A, 62 ;Initalize TC0 in 32 kHz interval timer. outi TCCR0A, 0b00000010 outi TCCR0B, 0b00000010 outi TIMSK, (1<<OCIE0A) start_play: ldiw Z, score
in „Sequencer Prinzip ELM - Wavetable Melody Generator (ASM)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Umweltdaten.pdf
product Id: 4/6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 A A +3V3 IC1 4 VCC (PCINT0/CLKO/ICP1)PB02 PB0 6 13 VCC (PCINT1/OC1A)PB1 PB1 (PCINT2/OC1B/SS)PB214 PB2 PB2 SS 18 AVCC (PCINT3/OC2A/MOSI)PB35 PB3 PB3 MOSI 16 (PCINT4/MISO)PB4 PB4 PB4 MISO (PCINT5/SCK)PB517 PB5 PB5 SCK 20 7 AREF (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 PB6 PB6 XTAL1 (
in „Schaltplan prüfen“ · Platinen ·
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RTN_alter_Fernsteuer_sender2.pdf
Tauchtrimmer 3 - 30 pF TR 2 RTN T o n o szillato tsp u le ( Rundspule) c 5 1000 pF K leinausführung T 1 OC 171, OC 170 o .ä . c 6 Tauchtrimmer 3 - 30 pF T 2 TF 78 o .ä . c 7 0,01 uF K leinausführung T 3 AFZ 10, SFT 357 o .ä . c 8 5000 pF K leinausführung T 4 OC·76, OC 74, SFT 152 o .ä . c 9 Elko 30 uF/3 V T 5 OC 71, OC 75, OC 603, OC 604 o .ä . R 1 Trimmpoti 100 KOhm () Quarz 27,125 MHz oder 40,68 MHz R 2 5 ,1 KOhm 1/3 - 1/2 w ) R 3 160 Ohm 1/3 - 1/2 w ) SK je Kanal 1 M ikroschalter R 4 1 KOhm 1/3 - 1/2 w )
in „Uralter Fernsteuersender von RTN. Schaltbild und Anleitung“ · HF, Funk und Felder ·
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HE3_LED_Wuerfel.pdf
) P0CON204 P0U2VSS SDA A GND CON1 T_Ok0T0OK 14 P0U1014 P0U1047 47 CON2 0 P0CON10N0T0UP PB4 (PCINT4/OC.2A) PA4 (AD4) P0U1046 P0CON205 H P0CON103 15 P0U1015 46 P0CON206 P GND 24LC128ISN +5V C2 P0CON1106 T_Left0LEFT 16 PB5 (PCINT5/OC.1A) PA5 (AD5) P0U1045 45 U3 1 P0CON102 PB6 ( CINT6/OC.1B) PA6 (AD6) P0CON207
in „Microcontroller Atmel AT90USB1287 stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BM83_Embedded_Mode_Reference_Circuit_PCB.pdf
LED ADAP_IN P A S V M S S U U TP11PTOC1TIPIC_CLK PR0402 MFB/Power TP14 1041PTIP1_L USB COSW P5 TP1OC 1 DP PS2102 PS40 MFB MFB LE 1 CDD CO5 UART_TXD CTP17 1051DMIP LED1 PI102 PDBLUE 1uF 16V UART_RXD POWER P1PTI PS220 PS30 0603 P5 0402 SK2_KEY_AD TACT SPST PI2 TP16OC1061PTIPIO TP19CG1IO P0_0 P2 P2 LE 2 CD3 CO6 3V3 SK1_AMB_DET CTP2 1091P0_1 D2D CO7 LED2 PI302 PDRED 0.1uF GND VDD_IO TP18OC1081PTIPIN TP 1 P1PTIP0_2 PESD5V0S1BA 15pF 0603 PI116V PI TPTOC 112PP0_3 SOD-323 P2 P150V 0402 CO8 TP2OC 102TP0_5 0402 1uF 16V TP2OC 1032P1_2 PI 0402 TP2OC 1042P1_3 TP2OC 1062PTIP TP27C 1072PTIP GND PWM
in „BM83SM1-00TA Blootoh Audio“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino_Mega_schematics.pdf
o +5V AVCC 99 AVCC (AD0)PA0 SCL 2 L i AGND PB7 SDA , U i B AREF 10uH (OC0A/OC1C/PCINT7)PB7 26 PB6 pwm AREF 3 D T e B C3 (OC1B/PCINT6)PB6 25 pwm GND 4 L R l C16 C4 C5 10 VCC (OC1A/PCINT5)PB5 24 PB5 pwm 5 13 P P a 100nF L2 C6 31 VCC (OC2A/PCINT4)PB4 23 PB4 pwm 6 12 r 100nF
in „Arduino Mega 2560, schaltschranktauglich“ · Projekte & Code ·
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SeikoC338008.pdf
Funktion Pin Funktion 1 Frame GND (Erdung Metallrahmen) 9 D7 2 D0 10 EX (Enable) 3 D1 11 R/W 4 D2 12 I/OC2 5 D3 13 I/OC1 6 D4 14 V Oca. 7…9V Kontrasteinstellung) 7 D5 15 VCC +5V ± 5% 8 D6 16 GND Weitere Informationen zur Ansteuerung finden sich im Datenblatt zum M50530 LCD- Controller und im Quelltext des
in „8x24 LCD am ATmega8 unter Bascom nutzen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Seiko_C338008__Samsung_0282A.pdf
Funktion Pin Funktion 1 Frame GND (Erdung Metallrahmen) 9 D7 2 D0 10 EX (Enable) 3 D1 11 R/W 4 D2 12 I/OC2 5 D3 13 I/OC1 6 D4 14 V Oca. 7…9V Kontrasteinstellung) 7 D5 15 VCC +5V ± 5% 8 D6 16 GND Weitere Informationen zur Ansteuerung finden sich im Datenblatt zum M50530 LCD- Controller und im Quelltext des
in „Frage zu LC Display.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Samsung_0282A.pdf
Funktion Pin Funktion 1 Frame GND (Erdung Metallrahmen) 9 D7 2 D0 10 EX (Enable) 3 D1 11 R/W 4 D2 12 I/OC2 5 D3 13 I/OC1 6 D4 14 V Oca. 7…9V Kontrasteinstellung) 7 D5 15 VCC +5V ± 5% 8 D6 16 GND Weitere Informationen zur Ansteuerung finden sich im Datenblatt zum M50530 LCD- Controller und im Quelltext des
in „LCD mit M50530 Controller an Atmega 8515“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ramp.c
schalterzustand_alt; uint8_t schalterzustand_neu; uint8_t richtung; uint16_t accel = 5000; //range: 71 - 32000 große Zahl, langsame Beschleunigung. uint16_t decel = 10; //range: 71 - 32000 uint16_t speed = 30000; //range: 71 - motor limit volatile uint8_t schalter0_zustand; void Init(void); void MotorAn
in „Schrittmotor mit uC ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test.c
schalterzustand_alt; uint8_t schalterzustand_neu; uint8_t richtung; uint16_t accel = 5000; //range: 71 - 32000 große Zahl, langsame Beschleunigung. uint16_t decel = 10; //range: 71 - 32000 uint16_t speed = 30000; //range: 71 - motor limit volatile uint8_t schalter0_zustand; void Init(void); void MotorAn
in „Schrittmotor, kurze Ruckler in der Beschleunigungphase“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Umweltdaten.pdf
product Id: 4/6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 A A +3V3 IC1 4 VCC (PCINT0/CLKO/ICP1)PB02 PB0 6 13 VCC (PCINT1/OC1A)PB1 PB1 (PCINT2/OC1B/SS)PB214 PB2 PB2 SS 18 AVCC (PCINT3/OC2A/MOSI)PB35 PB3 PB3 MOSI 16 (PCINT4/MISO)PB4 PB4 PB4 MISO (PCINT5/SCK)PB517 PB5 PB5 SCK 20 7 AREF (PCINT6/XTAL1/TOSC1)PB6 PB6 PB6 XTAL1 (
in „Schaltplan prüfen“ · Platinen ·
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mcp3426.c
Stopped // Mode: Normal top=0xFFFF // OC1A output: Discon. // OC1B output: Discon. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off /
in „? MCP342x Beispiel-Code / Hilfe ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Synth.asm
.cseg .org 000000 ;Vectorinit rjmp Main ; Reset vector reti ; INT0 reti ; INT1 reti ; ICP1 reti ; OC1A reti ; OVF1 ersatz! ; rjmp time ; OVF1 reti ; OVF0 rjmp uartrx_isr ; URXC reti ; UDRE reti ; UTXC reti ; ACI reti ; PCI reti ; OC1B reti ; OC0A reti ; OC0B reti ; USI_START reti ; USI_OVF reti ; ERDY
in „Attiny2313 Timer16 Bit, Normal Mode, unsauber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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71x_map.h
******/ /* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/ #ifndef __71x_MAP_H #define __71x_MAP_H #ifndef EXT #define EXT extern #endif /* EXT */ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "71x_conf.h" #include "71x_type.h"
in „enc28j60 LanController initialisieren auf ARM7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MB1075.pdf
NRSTS U_USB_OTG_FS USB_OTG_FS.SchDoc U_STM32Fx VBUS_FS VBUS_FS STM32Fx.SchDoc P2OP2 OTG_FS_DM OTG_FS_OC PA[ ..15] D[ ..15] 3V PIP201 PIP202 3V OTG_FS_DP OTG_FS_DM OTG_FS_OC OTG_FS_PSO PB[ ..15] PA[0..15] D[0..15] A[ ..1 ] 3V PF6F6 1 2 NC 3V OTG_FS_ID OTG_FS_DP OTG_FS_PSO PC[ ..15] PB[0..15] A[0..11] PF8F8
in „.net auf STM32F429ZI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xmega_a1.pdf
# INTERRUPT TCC0 AWEXC TCC1 USARTC0 USARTC1 SPIC TWIC CLOCKOUT EVENTOUT GND 13 VCC 14 PC0 15 SYNC OC0A OC0A SDA PC1 16 SYNC OC0B OC0A XCK0 SCL PC2 17 SYNC/ASYNC OC0C OC0B RXD0 PC3 18 SYNC OC0D OC0B TXD0 PC4 19 SYNC OC0C OC1A SS PC5 20 SYNC OC0C OC1B XCK1 MOSI PC6 21 SYNC OC0D RXD1 MISO PC7 22 SYNC OC0D
in „Welchen Wert hat der Pull-up-Widerstand dieses XMega?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr443.pdf
Figure 2-4. Driver circuit for the U, V and W motor coils (only U driver shown). Three PWM channels, OC0A, OC0B and OC2B, control the low side of the driver bridge (e.g. UL on Figure 2-4). This gives the possibility to control the current flow using hardware based PWMs with a minimum of timer resources
in „Verstädnisfrage zu einer MOSFET Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ATmega128 und ILI9341 Display
81 PK2(ADC5/PCINT2) 79 PK3(ADC4/PCINT3) 77 PK4(ADC3/PCINT4) 75 PK5(ADC2/PCINT5) 73 PK6(ADC1/PCINT6) 71 PK7(ADC0/PCINT7) 69 PA7(AD7) 72 PA6(AD6) 70 PA5(AD5) 68 PA4(AD4) 66 PA3(AD3) 64 PA2(AD2) 62 PA1(AD1) 60 PA0(AD0) 58 PE0(OC3C/PCINT8) 56 PE1(OC3B/PCINT9) 54 PB6(OC8/PCINT10) 52 PB2(MOSI) 50 PB3(MISO)
in „AVR Transistortester MEGA2560 Shield“ · Markt · · Schaltpläne
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Infineon-Evaluation_Board_EVAL-1EDx20H12AH-SIC-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
P 11 k 1 R O1 1 O k P R 0 R CR 5 R R CR 1 R 2 k C 1 1 P P P P R 5 R F C 9 1 P 1 p R B C2 0 V P 0B OC 1 5 0 A 2_ C 8 C2 P P 4 C 8 OC 7 O C PV I 8 T B 1 P , 0 1 - T 1T O k 2 2 5 S I CR7 1 / O k R P 8 8 I , R CR 7 R T T , , P 1 P P 3P P - - 2 2 N / / S , , D T J 1 J2 1 J K T 5 C 1 2 CJ 1 2 C 1 2 M S 0
in „H-Brücke funktioniert nur mit Tastkopf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCA63100_Schematic_And_PCB.pdf
APP0 C8 C7 PPP0 P0P1 PTP140 PAP1301 P1P PA0 P P1 PQ CLD PU0 PU0 P8PP10 C O TP 3 C OT P 4 PU0 PU4 C1 PP71 C5 PL04PD3PL0 PL0PAD0PAL30 PU0PAU07OC0 P P45 C3 1038RAPO7 C OT P 1 4 CO T P 1 3 P1P PA0 P P1 PQ6 PU0 PU0 P7 P05 CO TP 1 CO9 PR PT31 COPR1P04 PT41 COP PA0 P P5OR5 CO3P PR1 P PR2 P40CPC1 PC31PC3 C45 PT1
in „Strommessung im µA-mA Bereich - Automatischen Umschalten, Ansätze, Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CP1_20201222.pdf
PD1_(PCINT17/TXD) PID303 NLP2 C 0 0 PD2_(PCINT18/INT0) PID304 PC P41 1 5V PID320 AVCC VCC PID307 5V R71 5V PD3_(PCINT19/OC2B/INT1) PID305 NPC3 0 CO5 0 5 PI70 1206 P70 Title 6 NPC4 6P6 / 21 7P7 / 8P8 / CP1-2020 PD4_(PCINT20/XCK/T0) PID116 NPC5 COC 0 n 1206 PC0 PID321 AREF COCC 0 nCCC 1 u 4.7k PD5_(PCINT21/OC0B/T1) PID121 NLP6 GND P61 0 100nF/50V 22 8 P71 0 P81 1 R73 Size Number Revision PD6_(PCINT22/OC0A/AIN0) PID012 GND 1 PID322 GND GND PID308 1 GND PI70 1206 P70 PD7_(PCINT23/AIN1) PID013 NLP7 4.7k A3 (
in „Lerncomputer so wie KOSMOS CP1 nachbauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ptc.c
initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 0 Stopped // Mode: Normal top=FFh // OC0 output: Disconnected ASSR=0x00; TCCR0=0x00; TCNT0=0x00; OCR0=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: Timer 1 Stopped // Mode: Normal top=FFFFh // OC1A output
in „Definition von read_adc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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intTest.lst
000000 C014 rjmp Main ;Reset vector 69: 000001 9518 reti ;int0 70: 000002 C00C rjmp pcint ;pin-change 71: 000003 9518 reti ; OC1A 72: 000004 9518 reti ; OVF1 73: 000005 9518 reti ; OVF0 74: 000006 9518 reti ; ERDY 75: 000007 9518 reti ; ACI 76: 000008 9518 reti ; ADCC 77: 000009 9518 reti ; OC1B 78: 00000A 9518 reti ; OC0A 79: 00000B 9518 reti ; OC0B 80: 00000C 9518 reti ; WDT 81: 00000D 9518 reti ; USI_START 82: 00000E 9518 reti ; USI_OVF 83: ; 84: ; ********************************** 85: ; I N T - S E R V I C E R O
in „attiny85 interrupt-behandlung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arm.pdf
1V25 B R2 D P2 COR A COR6 2 COC7 2 100 2.5V analog reference voltage 11 1k * 100n COR7 R1 4 mA max. 1 OC P1 1 I1 COC9 0 VREF 0 OC1 I2 COC1 10u 100u 1 10u 100n 2 I2 2 I0 P2 2 COV5 N1 LM4040AIM3-2.100n 08R8 1 KP-2012YC N2 0 P1 AGND AGND AGND AGND GND GND GND GND VCC 2 R9R9 1k 1 POSU PLY C SUPPLY C 2 R1010
in „ARM Board Layout“ · Platinen ·
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XMEGA-A3BU_XPLAINED_Design_Documentation_rev2.PDF
closed and nothing is PIN6 TCK ( (A/ mounted on the pads. B PIN7 TDO J2 PIU2000PA3(ADCA3/ACA3) E (OC0C/RXD0)PF2 PIU200048TON3 POBU TON3 B PIN4 ADCA4 PIU2000PA4(ADCA4/ACA4) A (OC0B/XCK0)PF1 PIU200047TON2 POBU TON2 PIN5 ADCA5 PIU2000PA5(ADCA5/ACA5) ( (OC0A)PF0 PIU200046TER_PWM_INPUT POFILTER0PWM0INPUT
in „LED toggeln mit ATxmega256A3BU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sinus.c
wert]); }; return ausgabe; } int main(void){ uint8_t x; TCCR1A = //(1<<COM1A1) | (1<<WGM10); //Clear OC0A on Compare Match & Fast PWM Mode 5 TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS11); //CPU-Takt/8 & Fast PWM Mode 5 TIMSK = (1<<OCIE1A) | (1<<TOIE1); //Compare Match A & Timer Overflow 1 interrupt an frequenz = 50; dataset[set] = gentable(frequenz); OCR1A = dataset[set].sinwerte[0]; DDRB = (1<<PB1); //PB1 (OC1A) als Ausgang DDRC = 0; sei(); //Interrupts an while(1){ //Erstmal nur 2 Frequenzen zum testen. if (set==newset){ //wenn keine Änderung im gange if (PINC & (1<<PINC5)){ if (frequenz!=50){ //nur wenn
in „Verbesserungsideen zu PWM Sinus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PPS5330_hack.c
1.333ms // 3V = 91 ~ 1.843ms // 4V = 88 ~ 2.354ms // 5V = 86 ~ 2.864ms // 6V = 84 ~ 3.375ms // 7V = 71 ~ 3.885ms // 8V = 79 ~ 4.395ms // 9V = 76 ~ 4.906ms // 10V = 71 ~ 5.418ms // 20V = 42 ~ 10.524ms // 21V = 38 // 22V = 33 // 23V = 29 // 24V = 27 // 25V = 25 // 26V = 22 // 27V = 19 // 28V = 16 // 29V
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PPS5330_hack.c
1.333ms // 3V = 91 ~ 1.843ms // 4V = 88 ~ 2.354ms // 5V = 86 ~ 2.864ms // 6V = 84 ~ 3.375ms // 7V = 71 ~ 3.885ms // 8V = 79 ~ 4.395ms // 9V = 76 ~ 4.906ms // 10V = 71 ~ 5.418ms // 20V = 42 ~ 10.524ms // 21V = 38 // 22V = 33 // 23V = 29 // 24V = 27 // 25V = 25 // 26V = 22 // 27V = 19 // 28V = 16 // 29V
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSP108_datenblatt_Co2_.pdf
G+ DVCC_out G0 UART_RxD Alarm_OC UART_TxD PWM 1kHz UART_R/T bCAL_in Figure 3. Pin assignment Document Rev Page PSP 108 10 4 (10) Terminals description The table below specifies terminals and I/O options dedicated inSenseAir S8 model
in „MSP430 MODBUS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FL5150-D.pdf
www.fairchildsemi.com FL5150/60 • 1.0 4 F L 1 Pin Configuration 5 / 0 — ZC Monitor 1 PIN 1 10 OC Sense1 G B 9 T DIM Control 2 DRV Gate n d VDD 3 8 OC Sense2 M O DIM Mode 4 7 Low Power S E GND 5 6 VS T A C Figure 7. Pin Assignments P h Pin Definitions s e C Pin# Name Description t D 1 ZC Monitor
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Code.txt
55, 56, 56, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 68, 69, 70, 70, 71, 72, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 79, 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114
in „RGB Led mit PWM und 120Grad vesatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·