*************************** ; To indicate the new version the start message is changed from ; *MCS-51(tm) BASIC V1.1* to ; *MCS-BASIC-52 V1.31* ; ; H.-J. Boehling, D. Wulf 11/26/2001 ;***************************************************************************** ; sfr T2CON = 0xC8; sfr TL2 = 0xCC; sfr
*************************** ; To indicate the new version the start message is changed from ; *MCS-51(tm) BASIC V1.1* to ; *MCS-BASIC-52 V1.31* ; ; H.-J. Boehling, D. Wulf 11/26/2001 ;***************************************************************************** ; sfr T2CON = 0xC8; sfr TL2 = 0xCC; sfr
150 – µA VIH,min 2) Input leakage currentIOZ1 CC -1 1 µA 0 <VIN< VDDP, TA ≤ 125°C , XC866-4FR and XC866-2FR -2.5 1 µA 0 <VIN< VDDP, TA≤ 125°C, XC866-1FR and ROM device Input current at XTAL1ILX CC -10 10 µA Overloadcurrentonany IOV SR -5 5 mA pin 3
Batteriehalter 3x Klemmleisten 3x Stiftleisten 1x Display 1x Lochrasterplatine 1x RS485 Konverter 1x LPC uC in: 2x AT90USB162 4x Display 1x Raspi 2 2x AMK Stepper boards (beim letzten mal gingen die weg wie warme Semmel) 1x STM32F103 Board 2x NRF24 2x TDA7391 (Kenner kennen die Vorzüge von diesen
Raus: - Ein paar Taster - Ein paar Widerstandsabschnitte - Fünf 7805 - ein LCD mit zusätzlichem I2C-Interface - Ein Steckernetzteil - Eine Leerplatine - Ein NE555 und ein AT90usb162 - Ein paar Schraubklemmen - Ein 9poliger Sub-D-Stecker mit Gehäuse Rein: - Ein größeres BOPLA-Gehäuse - Ein
ISO 184,60 6060 Burster 6705 Digistant ISO 178,56 8204 Burster 7142-400-4 Digitalvoltmeter ISO 117,03 6061 Cadex C5100 Battery Tester ISO 78,42 8015 CAT 237-5130 Digitalmultimeter ohne IR ISO 56,70 8375 Catu CC-575-10/30-B Mittelspanungsprüfer ISO 82,04 7918 Catu CC-575-5/15-B Mittelspanungsprüfer ISO
Jahren in immer neuen Formen baue. Und Du benutzt wirklich immer noch OTPs? Steck doch lieber nen AT89C51ED2 rein und progge über die UART. Peter
> drin, ich benutze Avr aus Prinzip nicht. Nicht alles, was von Atmel kommt, ist ein AVR. Der AT89C51ED2 ist ein 8051, bloß eben mit Flash und UART-Bootloader. Soweit ich weiß, waren die Atmel 8051 die ersten preislich erschwinglichen Flash-MCs überhaupt, muß so um 1993 gewesen sein. War schon
clock cycle to the 2 2 % ΔtCLCL next Table 118. External RC Oscillator, Typical Frequencies (V = 5V) CC R [kΩ]1) C [pF] f(2) 33 22 650kHz 10 22 2.0MHz Notes: 1. R should be in the range 3kΩ - 100kΩ, and C should be at least 20pF. The C values given in the table includes pin capacitance. This will vary
(I):V CC= +1.8V to 5.5V TA= -40°C to +85°C Param. Symbol Characteristic Min. Typ.(2) Max. Units Conditions No. D15 IBATT Timekeeping Backup — — 850 nA VBAT = 1.3V, CC = VSS Current (Note 1) — 925 1200 nA VBAT
mm x 14 mm/10 mm x 10 mm) 26 AGND VCC 55 27 VDDA VCCS 54 28 SMV VCCR 53 29 SA VDDP 52 30 SDB VDDS 51 31 ADRF GNDR 50 32 VSSA E C A A A A R C C C C DVO 49 H F C C C C T T T H L X X X X X B H L B A P N O O O 3 4 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Rev. 4.1 8/47 FS970X 6.2 Pin Description 64 PIN Pin
mm x 14 mm/10 mm x 10 mm) 26 AGND VCC 55 27 VDDA VCCS 54 28 SMV VCCR 53 29 SA VDDP 52 30 SDB VDDS 51 31 ADRF GNDR 50 32 VSSA E C A A A A R C C C C DVO 49 H F C C C C T T T H L X X X X X B H L B A P N O O O 3 4 1 5 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Rev. 4.1 8/47 FS970X 6.2 Pin Description 64 PIN Pin
bits EXTJSEL[2:0] bits EXTRSEL[2:0] bits O O O O O O O G 4 G 14 G 1 2 3 2G 4 43 2 4 G G 1 3 3 1G 1 T C T CC T C C C CT C CC C C T T C C C CT C 1 1 2 23 4 1 1 1 23 4 14 8 8 5 1 3 2 1 88 5 M M MM M M M M MM M M MM MM M M M M MM MM T T T TT T T T T TT T TT T T T T T T T TT T AFIO_RMP_CFG. AFIO_RMP_CFG4.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Values Parameter Symbol Units Notes Min Max Power Input Voltage VCC -0.3 4.0 Vdc at 25 ± 5°C Operating Temperature TOP 0 50 °C 1 H ST -20 60 °C 1 Storage Temperature Operating Ambient Humidity HOP 10 90 %RH 1 Storage Humidity H ST 10 90 %RH 1 Note : 1. Temperature and relative humidity
Wie merke ich mir, dass hier subtrahiert wird? Und wo kommt die -1 her? Warum nicht: SubFromP.cc nn > B.CN nn wenn nicht S=0 dann ( P <= P-nn-1 , S <= S-1 ) Ach du meine Güte... Wofür steht B? Wofür C und wofür N? Und für was benötigt man solch einen Befehl? Kann man nicht einfach
macht er dann lieber sowas hier? [pre] 12.04.2018 coka.txt 12.04.2018 teca.txt 25.10.2018 steu.c 03.11.2018 emul.c 12.04.2018 em-a.txt 12.04.2018 em-b.txt 12.04.2018 em-c.txt ... [/pre] Das kann doch nicht sein Ernst sein ... Okay, langsam bekomme ich einen Eindruck von seiner Beratungsresistenz
of CCis C equal to the output impedance of Q4 and Q6 Or ), is 300 C 1 ALL CURRENTS SHOWN ARE AT NULL CONDITION fPOLE = r0≈ 400k LT1074 • PD11 2π • 0• C Figure 11. Error Amplifier AN44-15 Application Note 44 DEFINITION
DE CE BE AE 9E 8E 7E 6E 5E 4E 3E 2E 1E 0E FD ED DD CD BD AD 9D 8D 7D 6D 5D 4D 3D 2D 1D 0D FC EC DC CC BC AC 9C 8C 7C 6C 5C 4C 3C 2C 1C 0C FB EB DB CB BB AB 9B 8B 7B 6B 5B 4B 3B 2B 1B 0B FA EA DA CA BA AA 9A 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 0A F9 E9 D9 C9 B9 A9 99 89 79 69 59 49 39 29 19 09 F8 E8 D8 C8 B8 A8 98
characteristics are determined after the unit has been ‘ON’ and stable for approximately 30 minutes at the maximum brightness, in a dark environment at an ambient temperature at 25°C ± 2°C. The measuring distance is about 50 cm from the LCD surface at normal unless otherwise specified. The electrical
R22 R C P-A J68 R23 R C P-A J51 R24 R C P-A J100K R25 RCP-A JIO K U i -2 S H B -001697 U3 S IM -2 8 3 3 U4 S IC -5 6 6 U5 S IC -5 0 1 0 6 C F -1 B i D M F-001496 CB1 D C B -F F 1223X 03-1 CB2 D C B -F F 1223X
Corporation Proprietary and Confidential Page 121 of 132 BK2433 R Chip_id [15:8] Status, read only 0X8C8~0X8CB BK2423_bit_cnt R Total number of bits received register 0X8CC~0XCF BK2423_err_cnt R Status, read only Error counter register Note: Don’t write reserved registers and registers at other addresses
, V CC = 3V 4 10 µA Power-down mode (8) WDT disabled, VCC = 3V 0.15 2 µA Notes: 1. Typical values at +25°C. 2. “Min” means the lowest value where the pin is guaranteed to be read as high. 3. “Max” means the
to CBFFH 32H 0C00H to 0FFFH 03H 4C00H to 4FFFH 13H 8C00H to 8FFFH 23H CC00H to CFFFH 33H 1000H to 13FFH 04H 5000H to 53FFH 14H 9000H to 93FFH 24H D000H to D3FFH 34H 1400H to 17FFH 05H 5400H to 57FFH 15H 9400H to 97FFH
tRETENTION — 10,000 N PROGCYC Cycles Flash functional programming cycles — 100,000 t Data retention at 100 °C junction temperature 10 — Years RETENTION Data retention at 85 °C junction temperature 20 — 1. Maximum Flash memory reads are limited to 7.5E13 cycles over the lifetime of the product. 1, 2, 3
CHECKSUM. NUMBER OF HEX CHARACTERS FOLLOWING. (Len) = $14 MEMORY LOAD ADDRESS FIELD. (Ldhi, Ldlo) = $C01E S1 14 C01E0B29BDC02A 18386A3B6F3B391 8092}FC39 DE CHECKSUM BYTE CODE/DATA FIELD 0 TO N BYTES OF CODE/DATA APART FROM THE LETTER S AT THE START, ALL CHARACTERS IN THE RECORDS ARE HEXADECIMAL DIGITS
in Hohlwanddosen. Den Artikel mit den HLK- hatte ich gelesen die werden offen verbaut um die 50c warm in der Wand mit Wärmestau ... ne lieber nicht wen du die noch anständig absichern möchtest mit dem ganzen extra Bauteilen wird es sehr groß, hab mir auch von Wurth den IRM-03-3.3 angeschaut aber
Resettaster, bei dessen Betätigung (oder beim Batteriewechsel) fährt die Kugel ganz runter, dann auf 0°C und dann auf die aktuell gemessene Temperatur. Bei unter 0°C bleibt die Anzeige bei 0 und bei über 50°C bei 50 stehen. Sonst ist die Software unter Nutzung der onewire.c/.h und der ds18x20.c/.h von Falk
Danke für die Vorschläge Ich muss mich da erstmal durcharbeiten. In jedem Fall ziehe ich einen C Compiler vor, auch wenn ich damals Pascal gelernt habe 1983 als erste Sprache. C und das idealerweise ohne dass ein PC dran muss. Code sollte natürlich ok sein, C89 bzw K&R erfüllt sein. Und möglichst
0029 E5 push hl 49 002A D5 push de 50 002B 2B dec hl 51 002C C3 09 00 jp i_2 52 002F .i_3 53 002F C1 pop bc 54 0030 C1 pop bc 55 0031 C1 pop bc 56 0032 C9 ret
oph,0x06 ; add 6 ori temp2,(1<<ZFL_H) ; set new H flag sbrc z_flags,ZFL_C ; | rjmp op_da_a02 ; if (C flag ... cpi opl,0x90 ; |... or upper nibble >= 0x90) brlo op_da_a03 ; | op_da_a02: ori oph,0x60 ; add 0x60 ori temp2,(1<<ZFL_C) ; set new C flag op_da_a03: ; endif rjmp op_da_ae
new C flag op_da_a03: ; endif rjmp op_da_ae op_da_a1: ; else (lower nibble is 0x09 or lower) sbrc z_flags,ZFL_C ; | rjmp op_da_a12 ; if (C flag ... mov temp,opl ; | andi temp,0xf0 ; |... or upper nibble >=
guaranteed to be read as high 3. Although each I/O port can sink more than the test conditions (20mA CC = 5V, 10mA at VCC = 3V) under steady state conditions (non-transient), the following must be observed: ATmega48: 1] The sum of all IOL, for ports C0 - C5, should not exceed 70 mA. 2] The sum of all IOL
92.0 dBc f = 9.7 MHz Full IV 80.0 88.5 dBc INPUT 25°C I 91.0 dBc fINPUT 19.6 MHz Full IV 80.0 89.0 dBc 25°C I 90.0 dBc fINPUT 32.5 MHz Full IV 74.0 83.0 dBc 25°C I 85.0 dBc fINPUT 100 MHz 25°C V 84.0 85.0 80.5 dBc Rev. C | Page 6 of 40 AD9235 ABSOLUTE MAXIMUM
;GET BEGINNING ADDRESS ; G1: CALL B_C JZ G3 ;EXIT WITH A ZERO IN A IF AT END INC DPTR ;POINT AT THE LINE NUMBER JB ENDBIT,G2 ;SEE IF WE WANT TO FIND THE END ACALL DCMPX ;SEE IF (DPTR) = R3:R1 ACALL DECDP ;POINT AT LINE COUNT MOVX A,@DPTR
2466E–AVR–10/02 Figure 148. RC Oscillator Frequency vs. Temperature (the devices are calibrated to 1 MHz at Vcc = 5V, T=25c) CALIBRATED 1MHz RC OSCILLATOR FREQUENCY vs.TEMPERATURE 1.03 1.02 1.01 1 V cc5.5V 0.99 V cc5.0V z 0.98 H V cc4.5V ( 0.97 R F 0.96 V cc4.0V V cc3.6V 0.95 V cc3.3V 0.94 V cc3.0V 0.93 V