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HD66773.pdf
Dispersion of the average ▯V▯ mV — — — 35 8 output voltage 103 HD66773 Rev.1.0-1 / October 2002 1 AC Characteristics (V CC = 2.2 to 3.3 V, Ta = –40 to +85°C* ) Clock Characteristics (V CC = 2.2 to 3.3 V) Table 60 Item Symbol Unit Test Condition Min Typ Max Notes External clock frequency Fcp kHz VCC
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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HD66766-10.pdf
H "AA83"H COM172 COM5 "AB00"H "AB01"H "AB02"H "AB03"H "AB80"H "AB81"H "AB82"H "AB83"H COM173 COM4 "AC01"H "AC02"H "AC80"H "AC81"H "AC82"H "AC00"H "AC03"H "AC83"H COM174 COM3 "AD00"H "AD01"H "AD02"H "AD03"H "AD80"H "AD81"H "AD82"H "AD83"H COM175 COM2 "AE00"H "AE01"H "AE02"H "AE03"H "AE80"H "AE81"H "AE82
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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mc68hc11a1.pdf
SCP[1:0] Internal 4.0 MHz 8.0 MHz 10.0 MHz 12.0 MHz Clock (Baud) (Baud) (Baud) (Baud) By 00 1 62.50K 125.0K 156.25K 187.5K 01 3 20.83K 41.67K 52.08K 62.5K 10 4 15.625K 31.25K 38.4K 46.88K 11 13 4800 9600 12.02K 14.42K RCKB — SCI Baud Rate Clock Check (TEST) SCR2, SCR1, and SCR0 — SCI Baud Rate Selects
in „mc68hc11a1fn-uC-8bit“ · Markt ·
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RGB16_Trend_ScreenKeys_Datasheet.pdf
A2 87,36kHz 18 386,9kHz 5E 1,797MHz A4 90,48kHz 1A 399,4kHz 60 1,897MHz A6 93,60kHz 1C 424,3kHz 62 1,997MHz A8 96,72kHz 1E 449,3kHz 64 2,097MHz AA 99,84kHz 20 474,2kHz 66 2,196MHz AC 106,1kHz 22 499,2kHz 68 2,296MHz
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RGB24_Trend_ScreenKeys_Datasheet.pdf
A2 87,36kHz 18 386,9kHz 5E 1,797MHz A4 90,48kHz 1A 399,4kHz 60 1,897MHz A6 93,60kHz 1C 424,3kHz 62 1,997MHz A8 96,72kHz 1E 449,3kHz 64 2,097MHz AA 99,84kHz 20 474,2kHz 66 2,196MHz AC 106,1kHz 22 499,2kHz 68 2,296MHz
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SSD1332_R1.61.pdf
procedure - insertion of dummy read....................................................21 Figure 10 – 65k Color Depth Graphic Display Data RAM Structure...........................................................22 Figure 11 – 65k Color Depth Graphic Display Data Writing Sequence..........................
in „OLED und 8051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1565.pdf
R2 =0 ,inorder 1 2 3 to make V 5 = –9 V, With this, according to equation C-2, C-3 and C-4, R = 264k R 3 R 2 31 1 −9V = 1+ R ⋅1 − 162 ⋅(−2.) R2 = 211k 1 (Equation C-2) R3 = 925k At this time, the V5 voltage variable range and notch widthbasedontheelectronvolumefunctionisasshown in Table
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18b20.pdf
” state). 11. Drift data is based on a 1000 hour stress test at 125°C wiDD V5.5V. 18 of 20 DS18B20 AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS: NV MEMORY (-55°C to +100°C; V DD=3.0V to 5.5V) PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NV Write Cycle Time twr 2 10 ms EEPROM Writes N EEWR -55°C to +55°C 50k writes EEPROM Data Retention tEEDR -55°C to +55°C 10 years AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (-55°C to +125°C; V =3.0DDto 5.5V) PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NOTES Temperature Conversion tCONV 9-bit resolution 93.75 ms 1 Time 10-bit resolution 187.5
in „Displaybeleuchtung faden ohne Analog I/O“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18b20.pdf
” state). 11. Drift data is based on a 1000 hour stress test at 125°C wiDD V5.5V. 18 of 20 DS18B20 AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS: NV MEMORY (-55°C to +100°C; V DD=3.0V to 5.5V) PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NV Write Cycle Time twr 2 10 ms EEPROM Writes N EEWR -55°C to +55°C 50k writes EEPROM Data Retention tEEDR -55°C to +55°C 10 years AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (-55°C to +125°C; V =3.0DDto 5.5V) PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NOTES Temperature Conversion tCONV 9-bit resolution 93.75 ms 1 Time 10-bit resolution 187.5
in „Temperatur ohne AD-Eingang messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780.pdf
Cursor move ADD: DDRAM address R/L = 1: Shift to the right (corresponds to cursor When f cpor OSCis 250 kHz, R/L = 0: Shift to the left address) 37 µs ×70= 40 µs DL = 1: 8 bits, DL = 0: 4 bits AC: Address counter used for 250 N = 1: 2 lines, N = 0: 1 line both DD and CGRAM F = 1: 5 × 10 dots, F = 0: 5×8
in „LCD ohne Umlaute?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Product_preview_LPST096096A00-T3.pdf
PRODUCT PREVIEW Product Part#: LPST096096A00-T3 Product Name: 65K color OLED Module Revision: 0.0 Date: Sep’2004 This document contains information on a new product. Specifications and information herein are subject to change without notice. REVISION RECORD Revision
in „O-LED Display von SMI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SpartanXL.pdf
(3) (3) I/O - - J12 P83 280 I/O (HDC) P36 P28 N3 P40 178 I/O (D52) P59 P57 J13 P84 283(3) I/O - - K4 P41 181 (3) I/O P60 P58 H10 P85 286(3) (3) I/O - - L4 P42 184 I/O - P59 H11 P86 289(3) I/O - P29 M4 P43 187 (3) I/O - P60 H12 P87 292(3) I/O (LDC) P37 P30 N4 P44 190 (3) (2) (3) I/O (D4 ) P61 P61 H13
in „Logic Analyzer bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ks0073.pdf
Instruction Code Execution InstructionRE Description Time RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 (fosc 270 kHz) Set CGRAM Set CGRAM address in address Address 0 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 counter. 39 s Set Set SEGRAM address in SEGRAM 1 0 0 0 1 X X AC3 AC2 AC1 AC0 address counter. 39 s Address Set DDRAM
in „Probleme mit LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780.pdf
Cursor move ADD: DDRAM address R/L = 1: Shift to the right (corresponds to cursor When f cpor OSCis 250 kHz, R/L = 0: Shift to the left address) 37 µs ×70= 40 µs DL = 1: 8 bits, DL = 0: 4 bits AC: Address counter used for 250 N = 1: 2 lines, N = 0: 1 line both DD and CGRAM F = 1: 5 × 10 dots, F = 0: 5×8
in „ATMEL_2x16LCD_Zeile 2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.txt
Timer Control seg000:0094 seg000:0094 seg000_94: ; CODE XREF: seg000:0096 j seg000:0094 ; seg000:00AC j seg000:0094 setb INT1 ; P3.3 - EXTERNAL INTERRUPT 1 INPUT seg000:0096 jnb INTMEM_24.1, seg000_94 seg000:0099 clr INTMEM_24.1 seg000:009B seg000:009B seg000_9B: ; CODE XREF: seg000:00A9 j seg000:009B
in „source für at89c2051 nach 87c51 umwandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780.pdf
Cursor move ADD: DDRAM address R/L = 1: Shift to the right (corresponds to cursor When f cpor OSCis 250 kHz, R/L = 0: Shift to the left address) 37 µs ×70= 40 µs DL = 1: 8 bits, DL = 0: 4 bits AC: Address counter used for 250 N = 1: 2 lines, N = 0: 1 line both DD and CGRAM F = 1: 5 × 10 dots, F = 0: 5×8
in „Sinnlose Probleme mit LCD...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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st7036.pdf
Code Execution Time Instruction Description RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 OSC= OSC= OSC= 380kHz 540kHz 700kHz Clear 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its
in „Controller ST7036“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780.pdf
Cursor move ADD: DDRAM address R/L = 1: Shift to the right (corresponds to cursor When f cpor OSCis 250 kHz, R/L = 0: Shift to the left address) 37 µs ×70= 40 µs DL = 1: 8 bits, DL = 0: 4 bits AC: Address counter used for 250 N = 1: 2 lines, N = 0: 1 line both DD and CGRAM F = 1: 5 × 10 dots, F = 0: 5×8
in „HD44780 Zeichen im ROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT_commandset.pdf
/+CME ERROR AT+CLCK Switch locking on and off Revision to GSM 07.07 according to CR TDOC ETSI/SMG4 187/96 Test command Response AT+CLCK=? +CLCK: (list of supported <fac>s) OK/ERROR/+CME ERROR Parameter <fac> ”CS” Keyboard lock ”PS” Phone locked to SIM (device code) ”SC” SIM card (PIN) ”FD” FDN lock "
in „Simens S 35; AT-Befehle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FM1216.pdf
FET probe input impedance: resistance 1 M capacitance 3.5 pF output impedance 50 voltage gain 0 dB AC millivoltmeter input impedance >100 k 1999 Nov 03 7 Philips Components Preliminary specification Desktop video & FM radio module FM1216 system B/G handbook, full pagewidaerial connector TP2 TP3 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 IF IF PROBE output OUT 5 V V T 22 1 V 220 220 nF BU2 S nF nF SCL 3 + 47 k SDA 39 39 F 47 k k k 33 F 10 nF + 1 47 6 5 2 3 F k 12TDA1308 + + 4 8 240 7 240 1 k k /2TDA1308 + 47 + 47 F F 22 22 220 220 k k TEST JIG BU7 BU8 BU5 BU4 BU2 BU6 CCA650 video out +5 V P S1 5 10 k 15 kHz
in „Autoradio selber bauen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PDFresult.pdf
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 SEG31 1 80 SEG10 (K0.0) SEG32 2 79 SEG09 (K0.1) SEG33 3 78 SEG08 (K0.2) SEG34 4 77 SEG07 (K0.3) SEG35 5 76 SEG06 (K1.0) SEG36 6 75 SEG05 (K1.1) SEG37 7 74 SEG04 (K1.2) SEG38 8 73 SEG03 (K1.3) SEG39 9 72 SEG02 COM08 10 71
in „Pocket Comm One µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LC16_Trend_ScreenKey_Datasheet.pdf
A2 87,36kHz 18 386,9kHz 5E 1,797MHz A4 90,48kHz 1A 399,4kHz 60 1,897MHz A6 93,60kHz 1C 424,3kHz 62 1,997MHz A8 96,72kHz 1E 449,3kHz 64 2,097MHz AA 99,84kHz 20 474,2kHz 66 2,196MHz AC 106,1kHz 22 499,2kHz 68 2,296MHz
in „SPI mit Start- und 2 Stoppbit zur ScreenKey Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FM1216.pdf
FET probe input impedance: resistance 1 M capacitance 3.5 pF output impedance 50 voltage gain 0 dB AC millivoltmeter input impedance >100 k 1999 Nov 03 7 Philips Components Preliminary specification Desktop video & FM radio module FM1216 system B/G handbook, full pagewidaerial connector TP2 TP3 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 IF IF PROBE output OUT 5 V V T 22 1 V 220 220 nF BU2 S nF nF SCL 3 + 47 k SDA 39 39 F 47 k k k 33 F 10 nF + 1 47 6 5 2 3 F k 12TDA1308 + + 4 8 240 7 240 1 k k /2TDA1308 + 47 + 47 F F 22 22 220 220 k k TEST JIG BU7 BU8 BU5 BU4 BU2 BU6 CCA650 video out +5 V P S1 5 10 k 15 kHz
in „Radio mit TV/FM-Tuner von Philips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7416_7_8_f.pdf
Typically. Auto Power-Down Mode V DD= 3 V. See Operating Modes. 10 SPS Throughput Rate 6 6 mW typ 1 kSPS Throughput Rate 60 60 mW typ 10 kSPS Throughput Rate 600 600 mW typ Power-Down 3 3 mW max Typically 0.15 mW. –2– REV. F AD7416/AD7417/AD7418 NOTES 1B Version applies to AD7417 only with temperature
in „I²C-Code - fehlt noch was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lampe.asm
for 18750Hz at CK/64. ; Using an 8 Bit counter, we can thus reach Frequencies between ; 73Hz and 18kHz for driving the lamp. ; For ease of calculation I chose 187Hz (tastmax=100). ; LDI temp,$03 ; CK/64 OUT TCCR0,temp ; ; Enable timer interrupt. ; LDI temp,$02 OUT TIMSK,temp SEI ; ; Now enable the analog
in „fehlermeldung in avr studio3.56“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HM17CM4096.pdf
Frequency) 3 2 1 0 Dot width D D D D in Y- Duty settinVariable 16 gradationFixed 8 gradationBW(fosc=25kHz) direction (fosc=763kHz) (fosc=172kHz) 0 0 0 0 162 1/163Duty fosc/(62*D) fosc/(14*D) fosc/(2*D) 0 0 0 1 160 1/160Duty fosc/(62*D) fosc/(14*D) fosc/(2*D) 0 0 1 0 144 1/144Duty fosc/(62*D) fosc/(14*D
in „LCD Graphik Display mit µController ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S1D15G10.pdf
*3 Output leak current ILO –– –– 1.0 µA *4 Liquid crystal drive RONseg V 2=5.0V, ∆V=0.5V –– 3.5 10 kΩ SEGn *5 ON resistance RONcom V 3=16.0V, ∆V=0.5V –– 0.4 1.0 kΩ COMn *5 Static current consumption IDDQ VDD=V DD=3.6V,Ta=25°C –– 2 10 µA V DD I3Q V3–MV 3=18.0V,Ta=25°C –– –– 1.5 µA V 3 I2Q V 2=6.0V,Ta
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Polyswitch_Sicherung.pdf
, CSA 4.75 (0.187) 2.00 (0.079) 3.60 (0.142) 1.4 (0.055) — 3 New miniSMDM110F 1.10 8 40 0.14 0.180 UL, TÜV, CSA 4.75 (0.187) 2.00 (0.079) 3.60 (0.142) 1.4 (0.055) — 3 miniSMDM110/16 † 1.10 16 40 0.12 0.180 UL, TÜV, CSA 4.75 (0.187) 2.00 (0.079) 3.60 (0.142) 1.4 (0.055) — 2 † miniSMDM110F/16 1.10 16 40 — 0.180 UL, TÜV, CSA 4.75 (0.187) 2.00 (0.079) 3.60 (0.142) 1.4 (0.055) — 2 miniSMDC125 1.25 6 40 0.09 0.140 UL, TÜV, CSA 4.73
in „Tipps für 24V DC Absicherung gesucht ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sja1000_beschreibung.pdf
BTR1 VALUE 50kBAUD 0x1c #define BTR0 VALUE 100kBAUD 0x04 #define BTR1 VALUE 100kBAUD 0x1c #define BTR0 VALUE 125kBAUD 0x03 #define BTR1 VALUE 125kBAUD 0x1c #define BTR0 VALUE 250kBAUD 0x01 #define BTR1 VALUE 250kBAUD 0x1c #define BTR0 VALUE 400kBAUD 0x01 #define BTR1 VALUE 400kBAUD 0x16 #define BTR0 VALUE 500kBAUD 0x00 #define BTR1 VALUE 500kBAUD 0x1c #define BTR0 VALUE 800kBAUD 0x00 #define BTR1 VALUE 800kBAUD 0x16 #define BTR0 VALUE 1000kBAUD 0x40
in „AVR und SJA1000 CAN Controller??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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93LC66.pdf
c) 93AA66AT-I/OT: 4K, 512x8 Serial EEPROM, 93AA66B: 4K 1.8V Microwire Serial EEPROM SOT-23 package, tape and reel, 1.8V 93AA66C: 4K 1.8V Microwire Serial EEPROM w/ORG d) 93AA66CT-I/MS: 4K, 512x8 or 256x16 Serial 93LC66A: 4K 2.5V Microwire Serial EEPROM EEPROM, MSOP package, tape and reel, 1.8V 93LC66B: 4K 2.5V Microwire Serial EEPROM 93LC66C: 4K 2.5V Microwire Serial EEPROM w/ORG a) 93LC66A-I/MS: 4K, 512x8 Serial EEPROM
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super.pdf
mit Timer 1 herausgegriffen: Baudraten in fOSZMHz SMOD Timer 1 Modus 1 und 3 C/ T Modus Reload 62,5 kBd 12,000 1 0 2 FFH 19,2 kBd 11,059 1 0 2 FDH 9,6 kBd 11,059 0 0 2 FDH 4,8 kBd 11,059 0 0 2 FAH 2,4 kBd 11,059 0 0 2 F4H 1,2 kBd 11,059 0 0 2 E8H 110 Bd 6,000 0 0 2 72H 110 Bd 12,000 0 0 1 FEEBH Tabelle
in „Facharbeit Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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f_2320312311226304479081.pdf
p o e i m e a e h u t g a i i s n o t s e e r e ta m a e a a t p i r a s o a g n t le e p s o l d k e e e c o t t o ci u . a r f d n p r a a a p i e eS b e Z r e r d h a p d n n k e m o ad t l t d y o c r y E p k C m g e u p i e s s ai s o s o r n c d t g y e i i n u f o ks y e r . m r u a yt e e i
in „Philips GLCD Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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super.pdf
mit Timer 1 herausgegriffen: Baudraten in fOSZMHz SMOD Timer 1 Modus 1 und 3 C/ T Modus Reload 62,5 kBd 12,000 1 0 2 FFH 19,2 kBd 11,059 1 0 2 FDH 9,6 kBd 11,059 0 0 2 FDH 4,8 kBd 11,059 0 0 2 FAH 2,4 kBd 11,059 0 0 2 F4H 1,2 kBd 11,059 0 0 2 E8H 110 Bd 6,000 0 0 2 72H 110 Bd 12,000 0 0 1 FEEBH Tabelle
in „Handyansteuerung über uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S1D15714_Technical_Manual__E_.pdf
Thefrequencycanbeselectedwhetherthebuilt-inoscillator circuit is turned on or off. E R/W A0 RD WR D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 CL kHz 0 1 0 0 1 1 1 F3 F2 F1 F0 Frequency Set CL Frame frequency, Frequency FR [Hz] F3 F2 F1 F0 fCL [kHz] 1/65Duty 1/49Duty 1/33Duty 0 0 0 0 100 92 120 174 0 0 0 1 86.8 80 104 151 0 0 1 0 78.0 72 94 135
in „Nokia LCD 3510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D15G14E_14_030526.pdf
difference between the normal and idle display modes. P2 P1 P0 Normal mode Idle mode 0 0 0 fOSC1/512 1.6kHz typ. fOSC2/48 0.8kHz typ. 0 0 1 fOSC1/256 3.3kHz fOSC2/24 1.6kHz 0 1 0 fOSC1/128 6.6kHz fOSC2/12 3.3kHz 0 1 1 fOSC1/64 13.1kHz fOSC2/6 6.5kHz 1 0 0 fOSC1/32 26.3kHz fOSC2/3 13kHz Despite load of the
in „Nokia LCD 3510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18B20.pdf
hi-Z” state). 11)Drift data is based on a 1000 hour stress test at 125°C wDDh= 5.5V. 18 of 20 DS18B20 AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS: NV MEMORY (-55°C to +100°C; V DD= 3.0V to 5.5V) PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NV Write Cycle Time twr 2 10 ms EEPROM Writes N EEWR -55°C to +55°C 50k writes EEPROM Data Retention tEEDR -55°C to +55°C 10 years AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (-55°C to +125°C; V DD = 3.0V to 5.5V) PARAMETER SYMBOL CONDITION MIN TYP MAX UNITS NOTES Temperature Conversion tCONV 9-bit resolution 93.75 ms 1 Time 10-bit resolution 187.5
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app162__Interfacing_DS1820_in_a_MC_environment_.pdf
] with mask k ROM[n] |= k; else ROM[n] &= ~k; write_bit(g); // ROM search write m++; // increment bit counter m k = k<<1; // and shift the bit mask k if(k==0) // if the mask is 0 then go to new ROM { // byte n and
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s35i_c35i_m35i_atc_commandset_v01.pdf
/+CME ERROR AT+CLCK Switch locking on and off Revision to GSM 07.07 according to CR TDOC ETSI/SMG4 187/96 Test command Response AT+CLCK=? +CLCK: (list of supported <fac>s) OK/ERROR/+CME ERROR Parameter <fac> ”CS” Keyboard lock ”PS” Phone locked to SIM (device code) ”SC” SIM card (PIN) ”FD” FDN lock "
in „AVR an Handy C35“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t.lst
** ; 25 ; 26 ; 27 interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) ; 28 { _ext_int1_isr: 000066 940e 01ac CALL __SAVEISR ; 29 // Place your code here ; 30 ; 31 } 000068 940e 01ba CALL __LOADISR 00006a 9518 RETI ; 32 ; 33 #define RXB8 1 ; 34 #define TXB8 0 ; 35 #define UPE 2 ; 36 #define OVR 3 ; 37 #define
in „Problem mit CodevisionAVR 1.23.8c Standard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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** ; 25 ; 26 ; 27 interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void) ; 28 { _ext_int1_isr: 000066 940e 01ac CALL __SAVEISR ; 29 // Place your code here ; 30 ; 31 } 000068 940e 01ba CALL __LOADISR 00006a 9518 RETI ; 32 ; 33 #define RXB8 1 ; 34 #define TXB8 0 ; 35 #define UPE 2 ; 36 #define OVR 3 ; 37 #define
in „Problem mit CodevisionAVR 1.23.8c Standard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780.pdf
Cursor move ADD: DDRAM address R/L = 1: Shift to the right (corresponds to cursor When f cpor OSCis 250 kHz, R/L = 0: Shift to the left address) 37 µs ×70= 40 µs DL = 1: 8 bits, DL = 0: 4 bits AC: Address counter used for 250 N = 1: 2 lines, N = 0: 1 line both DD and CGRAM F = 1: 5 × 10 dots, F = 0: 5×8
in „LCD (von Tel) -Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6neds.pdf
RAMsize CANmodule Type No. (Byte) (Byte) (Channel) Characteristic Packagetype Remarks M306NAMGT-XXXFP 256K 10K 85˚Cguaranteedversion M16C/6N0M306NAMCT-XXXFP 128K 5K MaskROMversion group 2 100P6S-A M306NAMCV-XXXFP 128K 5K 125˚Cguaranteedversion(Note2) M306NAFGTFP 256K 10K 85˚Cguaranteedversion Flashmemory5Vversion M306NBMCT-XXXFP 128K 5K 85˚Cguaranteedversion M16C/6N1 MaskROMversion group M306NBMCV-XXXFP 128K 5K 1 125˚Cguaranteedversion(N100P6S-A M306NBFCTFP 128K 5K 85˚Cguaranteedversion Flashmemory5Vversion Note 1: It may change
in „M16C- Key Input Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS0108B.pdf
by changing D=0 into D=1. 2. Set Address (Y Address) S R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 1 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 Y address (AC0 ~ AC5) of the display data RAM is set in the Y address counter. An address is set by instruction and increased by 1 automatically by read or write operations of display
in „GraphikLCD zeigt mir nichts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fcntl.lst
(9) 183 0086 A8F3 brlo .L17 184 .stabn 68,0,68,.LM13-open 185 .LM13: 186 0088 82E1 ldi r24,lo8(18) 187 008a 8093 0000 sts errno,r24 188 008e 82E1 ldi r24,lo8(18) 189 0090 90E0 ldi r25,hi8(18) 190 0092 2AC0 rjmp .L8 191 .stabn 68,0,61,.LM14-open 192 .LM14: 193 .L24: 194 0094 8A81 ldd r24,Y+2 195 0096
in „Compiler-Fehler?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM317 Widerstände berechnen
Poti-Bahnwiderstand. Also muss 1.6 R = 500 Ohm sein, woraus R = 312.5 Ohm folgt. 0.6 R ist dann 187.5 Ohm und das ist der erforderliche Poti-Serienwiderstand - fertig. Siehe Skizze "rot". Die Ausgangslast des LM317 durch den Poti-Spannungsteiler liegt dann zwischen 500 Ohm und 1 kOhm. Das ist bei
zusammen. Entweder mist dein MM Mist, oder aber der LM317 schwingt wirklich. Schalte doch mal auf AC am MM - evtl. kann man ja noch bißchen AC messen, wenn Du in den mV-Bereich runtergehst (auch wenn das MM keine hunderte kHz macht - bißchen kommt doch noch meistens durch) Oder eben doch mal einen
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Stefen · ·85 Antworten
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Ersatztyp für BFY73
Heutzutage sind Komplementärstufen mit Gegenkopplung qualitativ um Längen besser. Als ich meine ersten AC187/AC188 zusammenlötete, war ich total verblüfft, was für nen super Klang man mit so unverschämt wenig Schaltung hinkriegt. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich den Röhren tschüß gesagt habe.
früher schon mit Röhrengeräten a la V76 erreicht wurden... Der Frequenzgang war künstlich auf 40Hz..15kHz begrenzt, die späteren Versionen hatten dann einen OP mit nachgeschalteten Transistoren am Ausgang. Weniger als 1 Ohm Ausgangswiderstand wahr wahrscheinlich unwichtig, wenn der Übertrager dahinter
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·EZ81__ · ·22 Antworten
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Zähler
A8: 299, 10100 11001 A9: 29A, 10100 11010 AA: 29C, 10100 11100 AB: 2A3, 10101 00011 AC: 2A5, 10101 00101 AD: 2A6, 10101 00110 AE: 2A9, 10101 01001 AF: 2AA, 10101 01010 B0: 2AC, 10101 01100 B1: 2B1, 10101 10001 B2: 2B2, 10101 10010 B3: 2B4, 10101 10100 B4: 2B8,
nachvollziehe sind Abfragen wie IF THEN ELSE. Wird aber offtopic und falls ich irgendwann einmal mit K51 zu tuen habe gibts ja die Doku um zum richtigen Zeitpunkt das richtige Wissen zu lernen ;) Gruß Hagen
FPGA, VHDL & Co. ·kest · ·45 Antworten
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DS1820, DS18B20 in C
(16 MHz Quarz). VDD ist direkt verbunden, also kein Parasite Power. Als Pullup verwende ich einen 5kOhm-Widerstand (2x 10kOhm), da ich 4,7kOhm nicht parat habe. Könnte hier die Ursache liegen? Oder klingt das eher nach einem Software-Fehler?
; //Skip Rom write_byte(0xBE); //Read Scratchpad for(k=0;k<9;k++){get[k]=read_byte();} temp_msb = get[1]; temp_lsb = get[0]; negative = 0; i = (temp_msb << 8) + temp_lsb; if (i < 0) { negative = 1; i = -i; }
Projekte & Code ·Peter D. · ·344 Antworten