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main.c
= ~(1<<PC4); #define LED_G_ON PORTC |= (1<<PC3); #define LED_G_OFF PORTC &= ~(1<<PC3); #define LED_B_ON PORTC |= (1<<PC2); #define LED_B_OFF PORTC &= ~(1<<PC2); //#define LED_W_ON PORTC |= (1<<PC1); //Again for the 4. channel / white //#define LED_W_OFF PORTC &= ~(1<<PC1); //Again for the 4. channel
in „DMX und der Attiny2313“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr.txt
Control Register $32 TCNT0 Timer/Counter0 (8-bit) $2F TCCR1A Timer/Counter1 Control Register A $2E TCCR1B Timer/Counter1 Control Register B $2D TCNT1H Timer/Counter1 High Byte $2C TCNT1L Timer/Counter1 Low Byte $2B OCR1H Timer/Counter1 Output Compare Register High Byte $2A OCR1L Timer/Counter1 Output Compare
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fjrx85Doc.pdf
14.9.2017 Seite 1 Technische Daten: Abstimmbereich: 3,490 – 3,710 MHz Empfindlichkeit: H = 70 nA/m für 10 dB S+N/N (eingekoppelt mit Helmholtz-Spule) HF-Bandbreite -3dB: 3,530 – 3,600 MHz Spiegelfrequenzunterdrückung: >20 dB ZF/NF-Bandbreite: 1,3 kHz/-6dB, 4 kHz/-20dB, 8 kHz/-40dB Abschwächerbereich: 0 - 110
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TIP120_bis_TIP_127.pdf
TIP125 TIP126 TIP127 VCBO Collector-Base Voltage EI = 0) 60 80 100 V VCEO Collector-Emitter VoltageB(I = 0) 60 80 100 V VEBO Emitter-Base Voltage CI = 0) 5 V IC Collector Current 5 A CM Collector Peak Current 8 A IB Base Current 0.1 A Ptot Total Dissipation at T ≤ 25 C 65 W case o T amb≤ 25 C 2 W T
in „Stromsenke / el. Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6928.pdf
TIP29C PNP TIP30A TIP30C VCBO Collector-Base Voltage EI = 0) 60 100 V VCEO Collector-Emitter VoltageB(I = 0) 60 100 V VEBO Emitter-Base Voltage CI = 0) 5 V IC Collector Current 1 A ICM Collector Peak Current 3 A IB Base Current 0.4 A o P tot Total Dissipation acase≤ 25 C 30 W Tamb ≤ 25 C 2 W T Storage
in „PNP Transistor problem (TIP30A)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_Prints_ARC-DET_QFN-56.pdf
VREF VREF 024.7µF C20.1uF 920.1uF C77 PIJ101 PIT301 PIT307 C20.1uF PIJ102 4 TP3 1289-ST PIT3010PIT304 B T1 01 C0 01 B PIT308 C_NOISES C70 C71 C80 P1 O88 C1 C2 GND PA3655NL 024.7µF C20.1uF 020.1uF P20.1uF C00.1uF CH2H PICH201 J2 GND GND GND GND GND PIJ201 None C_NOISE PIJ202 TP2 1289-ST T1 CH1 and CH2 are
in „Lichtbogen Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CMU200-internal-cabeling-MW.txt
=== W18 ==========> IF3RXCH1 ??? X39 = IF3RX1 <============ W19 ==========> A7/X706 ? (IF3RX1) A5: B17 IQ-Opt. =============== X500 = X501 = X502 = X503 = X504 = X505 = X506 = X507 = X508 = X509 = X510 = X511 = X512 = X513 = X514 = X515 = X516 = X517 = X518 = X519 = X520 = X521 = X522 = A7: Digital-Board
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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ReiheE24.pdf
R2 R1 a a/dB R1 E24 R_eing Refl/dB Uaus/ a/dB Uein 51 2524,752 101,000 40,09 2400,00 49,950 65,95 0,0104 -39,65 56 440,252 17,667 24,94 430,00 49,880 58,40 0,0579 -24,75 62 230,655 9,333 19,40 220,00 49,587 47,65
in „Pi-Dämpfungsglieder 50 Ohm aus der E12-Reihe“ · HF, Funk und Felder ·
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solar.c
unsigned char einspeisen=0; /*Tu ich einspeisen oder nicht?*/ const unsigned char show[11] PROGMEM ={0b11000000,0b11111001,0b10100100,0b10110000,0b10011001,0b10010010,0b10000010,0b11111000,0b10000000,0b10010000,0b00000000}; /*Segmentcodes für Display*/ volatile unsigned int icount; /*Zähler für die Anzahl
in „Display fällt in unregelmäßigen Abständen aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xtals4915_01-30aa.pdf
Added Source + Load Z's (Ohm): 100 xtal # fs (kHz) b3 (Hz) Uo/Ui (%) Cp(pF) Rs(Ohm) Ls (mH) Cs (fF) Qu 1 4.913,537 252,0 90,00 11,11 70,1741 14,95115 194.982 2 4.913,546 256,3 88,25 13,31 70,3650 14,91054 163.158 3 4.913,586 261,2 85,00 17,65 71,6850 14,63575
in „Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2_gameboy.pdf
A,(NN) ; 3A XX XX DEC SP ; 3B INC A ; 3C DEC A ; 3D LD A,N ; 3E XX CCF ; 3F LD B,B ; 40 LD B,C ; 41 LD B,D ; 42 LD B,E ; 43 LD B,H ; 44 LD B,L ; 45 LD B,(HL) ; 46 LD B,A ; 47 LD C,B ; 48 LD C,C ; 49 LD C,D ; 4A LD C,E ; 4B LD C,H
in „(Chip8 / gameboy) Emulator für AVR AVR32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Instructions.pdf
Gsfnjmbc uftucfbn ebub 1 XBX.IOE fljhiu 21 Hspvoe mfwfm 51 2ˆ −2 Lbnjplb Njof 2ˆ −“21 −“ j −3 u41 021 b u −4 S31 S21 −5 21 21 −6 11 211 311 411 511 611 21 1 311 511 711 911 2111 2311 2511 Ujnf “tˆ Dbmdvmbufe TjQN qfbl wpmubhf “nWˆ 51 31 Sbuf “I–ˆ ¿ 1/721 fyq4Bmu“t−2:. 1/211 Cftu fiu vtjoh bmujuvef ebub
in „Elektronikbastler gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Error.pdf
Versions: MPLAB IDE v8.50 Matlab R2007b MPLAB C30 Combo v3.23b Lite Microchip blockset v2.10 Microsoft Windows XP 5.1.2600 dsPIC33FJ256GP710 Model: Block parameters: Configuration parameters: Problems/Errors: 1- When I open the model Test.mdl
in „dsPic und simulink kriege das nicht zum laufen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CMU200-internal-cabeling-MW.txt
W18 ==========> IF3RXCH1 ??? X39 = IF3RX1 out <============ W19 ==========> A7/X706 ? (IF3RX1) A5: B17 IQ-Opt. =============== X500 = n/c X501 = 110.8M3 in X502 = 110.8M3 buffered out X503 = n/c X504 = n/c X505 = n/c X506 = n/c X507 = n/c X508 = n/c X509 = n/c X510 = n/c X511 = n/c X512 = n/c X513 =
in „CMU200 Erfahrungen und Modifikationen“ · HF, Funk und Felder ·
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cd00000902-1795594.pdf
configuration. R1 typ.= 10 kΩ R2 typ.= 150 Ω Table 1. Device summary Order code Marking Package Packaging BDX53B BDX53B BDX53C BDX53C TO-220 Tube BDX54B BDX54B BDX54C BDX54C October 2007 Rev 4 1/7 www.st.com 7 Electrical ratings BDX53B - BDX53C - BDX54B - BDX54C 1 Electrical ratings Table 2. Absolute maximum ratings
in „[V] 117St. PNP Darlington Transistor BDX54C - TO220“ · Markt ·
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Variometer.asm
BreakTime = 255 .EQU SampleMenge = 8 ;bei Änderungen nicht die Division LSR vergessen !!! .EQU Nullpunkt = 511 .cseg .org $0000 rjmp reset reset: ldi temp,low(RAMEND) out SPL,temp ;den StackPointer auf Anfang setzen ldi temp,HIGH(RAMEND) out SPH,temp ldi temp,$FF out DDRB,temp ;PORTB,0 als Ausgang out PORTB,
in „Tiny45 läuft nicht an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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diff_adc.c
volatile__( "rjmp 1f\n 1:" ); // 2 cycles else __asm__ __volatile__ ( "1: sbiw %0,1" "\n\t" "brne 1b" // 4 cycles/loop : "=w" (__count) : "0" (__count) ); } /************************************************************************* delay for a minimum of <us> microseconds the number of loops is calculated
in „Kleinsignal mit ADU auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VU-Meter.c
= 10; // 0dB --> red else if (eff_power > 2563) leds = 9; // -2dB --> yellow else if (eff_power > 1617) leds = 8; // -4dB --> all others green else if (eff_power > 1020) leds = 7; // -6dB else if (eff_power > 511 ) leds = 6; // -9dB else if (eff_power > 255 ) leds = 5; // -12dB else if (eff_power > 127 ) leds = 4; // -15dB else if (eff_power > 63 ) leds = 3; // -18dB else if (eff_power > 31 ) leds = 2; // -21dB else if (eff_power
in „ATTiny25: unklare Interaktion PROGMEM <-> ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
define UART_BAUD_CALC(UART_BAUD_RATE,F_OSC) ((F_OSC)/((UART_BAUD_RATE)*16l)-1) #define SPIDI 6 // Port B bit 6 (pin7): data in (data from MMC) #define SPIDO 5 // Port B bit 5 (pin6): data out (data to MMC) #define SPICLK 7 // Port B bit 7 (pin8): clock #define SPICS 4 // Port B bit 4 (pin5: chip select
in „mega16 mit SDC und UART funktionieren nicht zusammen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fft.pdf
); } // Umwandlung von a und b in c for (k= 0; k<=32; k++) { c[k]=complex(a[k]*0.5,-b[k]*0.5); } for (k= 0; k<=30; k++) { c[N-(k+1)]=complex(a[k+1]*0.5,+b[k+1]*0.5); } Nach der Ausgabe ausgewa¨lter Werte wird die FFT-Unterroutine
in „KleineFrage über Mathematik“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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ECAD_LBB01v00_LBB02v00.pdf
DTSM-61N-V SW-DTSM-61N-V Tact Switch, h = 4,3 mm, order code: DTSM-61N-V Switch Diptronics 1 X1 S6B-PH-SM4-TB S6B-PH-SM4-TB Disconnectable Crimp style connector, Typ SM4, 06pol, Side entry type, order code: S6B-PH-SM4Connector JST PH-SM4 1 X2 S2B-PH-SM4-TB S2B-PH-SM4-TB Disconnectable Crimp style connector, Typ SM4, 02pol, Side entry type, order code: S2B-PH-SM4Connector JST PH-SM4 © 2012 Thorsten Mühlke file://C:\Users\tmuehlke.LISA\Documents\My Project\LBBledBlinkyBall\LBB01v00\LBB01v00.htm 30.05.2012
in „LED Blinky Ball Monochrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DelSig.pdf
and sets the power level for the switched capacitor PSoC block C Prototype: void DelSig_Start (BYTE bPowerSetting) Assembly: mov A, bPowerSetting lcall DelSig_Start Parameters: bPowerSetting:One byte that specifies the power level. Following reset and configuration, the analog PSoC block assigned to
in „Beispiel Anwendungen/Application zu ADCs - Abtastrate & Auflösung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAT4104.pdf
Brochure, BRD8011/D. www.onsemi.com 11 MECHANICAL CASE OUTLINE PACKAGE DIMENSIONS TDFN8, 2x3, 0.5P CASE 511AK 1 ISSUE B SCALE 2:1 DATE 18 MAR 201 5 A B NOTES: D L L 1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M, 1994. 2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS. L1 3. DIMENSION b APPLIES TO PLATED TERMINAL AND
in „ATtiny85, energiesparende Schaltung mit PIR und LED FadeIn/FadeOut (Newbie)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MN25664M-01.pdf
Temperature source of 50KHz or 60KHz. Consult our application notes for further information. G1 G2 G3 a b c d e f g h a b Row 1 PIN OUT Row 2 G63 G64 2.0 7.7 Pin Sig Pin Sig 1 F1 14 SOUT3 2 F1 15 SOUT2 Row 1 43.0 3 F1 16 SOUT1 4 NP 17 CLK 5 NP 18 SIN1 28.65 6 V DD2 19 SIN2 7 V SS 20 SIN3 Row 64 8 V SS 21
in „Noritake VFD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Treiber_IC-SSD0323_OLED_128x64_GELB.pdf
A[5:0] sets the column start address from 0-63, POR = 00H. 0 A[5:0] * * A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 0 B[5:0] * * B B B B B B Third command B[5:0] sets the column end address 5 4 3 2 1 0 from 0-63, POR = 3FH. 0 75 0 1 1 1 0 1 0 1 Set Row address Second command A[6:0]sets the row start address from 0-79, POR = 00H. 0 A[6:0] * A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 0 B[6:0] * B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 B 1 B 0 Third command B[6:0] sets the row end address from 0-79, POR = 4FH. 0 81 1 0 0 0 0 0 0 1 Set Contrast Control Double byte command to select 1 out of 128 0 A[6:0] *
in „[Q]Erfahrungen mit (Reichelt) Pictiva OLED Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ricoh_MARKINGS.pdf
F R1113Z381B F R1113Z241B F R1113Z391B F R1113Z251B F R1113Z401B F R1113Z261B F R1113Z411B F R1113Z271B F R1113Z421B F R1113Z281B F R1113Z431B F R1113Z291B F R1113Z441B F R1113Z451B F R1113Z461B F R1113Z471B F R1113Z481B
in „Elektronik Grundfoss Alpha 2 Pumpe - Bauteilbestimmung!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMH6518.pdf
General Description Features H The LMH6518 is a digitally controlled variable gain a■plifierrange 40 dB , whose total gain can be varied from −1.16 dB to 38.8 ■B Gain step size 2 dB D at all gains. Gain accuracy at each setting is typically 0.1 dB. gain resolution with 8.5 mdB g When used in conjunction
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lg_flatron_l1800p_lb886f_ch_cl-29.pdf
or B) Audio BA7657 Digital Signal (Video Switch) H-Sync B H-Sync B DVI-Analog Signal H-Sync A R,G,B DVI-I D-SUB R,G,B V-Sync B V-Sync A DESCRIPTION OF BLOCK DIAGRAM 1. Input signal switching part(BA7657).
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home ·
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Artikel
Frequenzzählermodul
funktioniert um so besser, je höher die zu messende Frequenz ist. Bei z.B. 1MHz und 1s Torzeit zählen wir 1 Million Impulse und bekommen 6 Stellen Auflösung. Für kleine Frequenzen wie die 50Hz Netzfrequenz oder den 1Hz Takt für eine Quarzuhr müßte man die Torzeit extrem verlängern
Referenzfrequenz von z.B. 1MHz ergibt der Zählerstand die Periodendauer in Mikrosekunden. Dieses Verfahren funktioniert um so besser, je geringer die zu messende Frequenz ist. Bei z.B. 1Hz Meßsignal und 1MHz Referenzfrequenz
Artikel ·
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snap.pdf
Package) a 160 pm I basso costo e 1 basso consumo sono leqUI- Ire chIp dl controllo penlence comprendono 511 fondamentab Tra la sene dl processorl II conlroliore dl mem0l1a VY86C116 (Mame!. ARM (Advanced RiSe Machine) SplCcal'lO II CUI scopo e dl garantrre un mlghOiamento "ARMS. un FBS lFunctlonal System Block
in „Suche Datenblatt für dieses IC (ARM CPU)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A85_Hoermann_Steuerung.pdf
5elbsthaltung Ein/Aus leiste Klemmen Ischalter 510 Endtaster »Nothandbedienung« (nur bei WA 80) 6- 7 511 Endtaster »Auf« 5chlaffseilsicherung X2b 1. Taster Halt 50 X2c 12-13 513 Endtaster »Zu« 2. Taster Halt 50 X2d 518 "-' 514 Endtaster »DW-UM«* Lichtschranke KL 520 516,517 Programmierschalter RCI/RC2000
in „Ersatz für Bistabiles Relais Gruner 175 A 03 100 E /// 72/709“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32H7-Disco_full.PDF
SDRAM_DQ28 PA6PI532 PA7_Joy_An log_ PF6 P252 PF7_QSPI_ eset PI6PU176 PI7_SDRAM_DQ9 PA7PI503 NLP80LT 0B3 PF7 PU52 NLPF0QS 00 PI7PU07 PA8PI519 PA8_LTDC_ 3 PF8 PU52 PF8_QSPI_D PI8PU50 PI11TP 1.5mm TP16 PA9PI510 PA9_STM_TxD PF9 PU52 PF9_QSPI_D PI9PU51 PI9_SDRAM_DQ30 A PA10PI511 PA10_LTDC_ 1 PF10 PU52 PF10
in „STM32H7-Disco erster Test“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr.txt
Control Register $32 TCNT0 Timer/Counter0 (8-bit) $2F TCCR1A Timer/Counter1 Control Register A $2E TCCR1B Timer/Counter1 Control Register B $2D TCNT1H Timer/Counter1 High Byte $2C TCNT1L Timer/Counter1 Low Byte $2B OCR1H Timer/Counter1 Output Compare Register High Byte $2A OCR1L Timer/Counter1 Output Compare
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vb921zvfl.pdf
0.240 e 1.27 0.050 F 1.25 1.35 0.049 0.053 H 13.80 14.40 0.543 0.567 h 0.50 0.002 Q 1.70 0.067 α 0º 8º B 0.10 AB 10 6 = = = = = = H E E2 E3 E1 E4 = = = = = = 1 5 SEATING PLANE e B DETAIL ”A” A 0.25M C Q D h = D1= = = SEATING PLANE A F A1 A1 L DETAIL”A” α 5/7 1 VB921ZVFI / VB921ZVSP TO-220 MECHANICAL DATA
in „High Voltage Coill Mosfet-Alternative?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT1000.c
ADC-Wert von 512. Nach der unten (in 'main()') gezeigten Berechnung ergibt sich: rx = 1001 * 512 / 511 => 1002,96 Ohm als Abweichung zu R_PT0 ergibt sich: rx = rx - R_PT0 - R_ZULEITUNG => 2,96 Ohm umgerechnet auf Grad C: 2,96 / PT_FAKTOR => 0,77 Grad C Dieser Abschaetzung zu Folge wird das Ergebnis selbst
in „PT1000, einfache Auswertung mit AVR (ATmega328)“ · Projekte & Code ·
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I20MA.pdf
P0R2102 P0U6B07 D10 P 4 P0U303 1M 14 1M 1M 1 1M 1M 7 LL4148 R26 LM385D-2.5 0 Z1 P013D013 P0U2A02 P0U6B06 A P 0 1,5K 12VGND 6P0U306 0 0 D 1 INH P0U3016 C C 1 P 6 P0U3011 16 P C11 P C13 1 0 PWM 0 P0U3010 A VCC 0 0 U
in „Schaltung für Stromausgang 0-20mA - benötige mal bitteHilfe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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33120-90017.pdf
except square waves, pass through the preattenuator. The preattenuator multiplexes eight resistive 2 dB attenuators to provide attenuation from 0 dB to 14 dB in 2 dB steps. The 0 dB, 2 dB, and 4 dB attenuation steps are used for level settings between the 6 dB steps selected in the output attenuator section. Amplitude settings between these 2 dB steps are set by smoothly varying the Waveform DAC output level from 0 dB to -2 dB of its nominal level via the AMP_CTL signal. Output attenuator 6 dB steps, preattenuator 0 dB, 2 dB, and 4 dB steps,
in „Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thread
Probleme mit AVRStudio 5
den 124 Fehlern um jeweils unterschiedliche Variablen handelt. "RHtab" in meinem Beispiel ist z.B. eine davon. Sepp schrieb: >Übrigens: >const uint16_t RHtab[] MEM_TEXT = { 954, 903, 856, 814, 775, 740, 707, >676, 648}; ist keine Definition! Ich bin zwar mit C noch ganz am Anfang,
aber auch das klappte nicht. Du musst auch a) das Makefile genau da belassen, wo es ist, und b) im Studio den richtigen Pfad auswählen.
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Bruno M. · ·69 Antworten
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opa541.pdf
process. special insulators. Pinout is compatible with popular hybrid power amplifiers such as the OPA511, OPA512 and the 3573. The OPA541 uses a single current-limit resistor to set both the positive and +VS –In +In Current Sense RCL VO Output Drive External –VS Please be aware that an important notice
in „High-Power OPV mit mehr Bandbreite“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Spannungsregler_PB137.pdf
, Tj= 25 C 2.1 2.6 V o ISC Short Circuit Current Vi- Vo= 5V, Tj= 25 C 2.2 A eN OutputNoise Voltage B = 10Hz to 10 KHz, T =25 Co 300 Vrms j SVR Supply Voltage Rejection f = 120Hz, Tj= 25 C 58 dB REV Reverse Leakage Current VOUT = 13.7V, V INfloating, 0.1 10 A Tj= 0 to 40 C o S Long TermStability Tj=
in „Laderegler PB137“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pb137.pdf
, Tj= 25 C 2.1 2.6 V o ISC Short Circuit Current Vi- Vo= 5V, Tj= 25 C 2.2 A eN OutputNoise Voltage B = 10Hz to 10 KHz, T =25 Co 300 Vrms j SVR Supply Voltage Rejection f = 120Hz, Tj= 25 C 58 dB REV Reverse Leakage Current VOUT = 13.7V, V INfloating, 0.1 10 A Tj= 0 to 40 C o S Long TermStability Tj=
in „Komisches Regelverhalten bei PB137“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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examplePeeneRuden.txt
1,08,1.0,36.5,M,,M,,*7E $GPRMC,101100.902,A,5408.9046,N,01344.9431,E,8.345558,345.384491,200804,,*0B $GPGGA,101112.902,5408.9310,N,01344.9289,E,1,08,1.0,34.9,M,,M,,*76 $GPRMC,101112.902,A,5408.9310,N,01344.9289,E,8.283514,341.595795,200804,,*0B $GPGGA,101125.901,5408.9587,N,01344.9131,E,1,07,1.1,37.1
in „GPX-/GPS-Logger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SLK3MMGE_SLK3MMGN_SLK3MMRT_KIN.pdf
LOFK2 =?6= A ,E!ACIE2CI JAI ) @E= H = ?D DA = 6# = D = D D I # = D K ME !E= FA #6 = D = ±0E!C "E"@5M= B = AIK #>D = AI ?E ,E=O 6?= +6 D 2=D = 6 B# ?=>K # =IK = 6?= #2 =+6 962 E LE=#+ D$D 6IDA =6# = B%& I=IA= K6 2 =>DIKABI= AID E 52-+ ,) "48 6 !- ,) /. 48%- 5-2K0 K9 . 28:- . )D # 822!) -4 $/ ▯▯ +▯-+"-4
in „Suche IC für LED Bar-Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISR_XBus3.c
i+=2) { uint8_t xbpi1 = xbus_ebuf[i+1]; uint8_t xbpi2 = xbus_ebuf[i+2]; switch (xbus_ebuf[i+2] & 0b01100000) { case 0b00100000: // Schaltempfänger // Weichendaten auf <512 (echte Rückmeldung) begrenzen if (xbpi1 < 128) // nur bis Weichengruppe 127 (Weiche 511 - letzte echt rückmeldefähige) berücksichtigen
in „C Optimierung ISR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_SLK__3mm_gruen__KIN_vorh.pdf
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in „LED leuchten nicht mit Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_SLK__3mm_gruen_vorh._KIN.pdf
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in „Ic gesucht led schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_SLK__3mm_gruen._KIN.pdf
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in „Auswertung eines Datenblattes zur Bestimmung des LED-Innenwiderstandes“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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easymx4_traegerboard_parts.txt
/3528_WAVE EIA3528-21/B-W microbuilder 1 581-TAJB106K016 E11 10uF CAP_TANTALUMB/3528_WAVE EIA3528-21/B-W microbuilder 1 581-TAJB106K016 E12 10uF CAP_TANTALUMB/3528_WAVE EIA3528-21/B-W microbuilder 1 581-TAJB106K016 E16 10uF
in „Schaltungsentwurf benötige Meinungen und Verbesserungsvorschläge.“ · Platinen ·
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mmc.c
mmc_write_sector (unsigned long addr,unsigned char *Buffer){ unsigned char tmp; unsigned int a; unsigned char b; //Commando 24 zum schreiben eines Blocks auf die MMC/SD - Karte unsigned char cmd[] = {0x58,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF}; /*Die Adressierung der MMC/SD-Karte wird in Bytes angegeben, addr wird von Blocks
in „MMC SD library FAT16 FAT32 read write“ · Projekte & Code ·
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SolderStation.c
table */ /* values for ADC*/ /* Gain is 20 */ const PROGMEM uint16_t J_Element[10] = {291, 350, 408, 511, 526, 602, 650, 680, 705, 0}; const PROGMEM uint16_t K_Element[10] = {215, 258, 301, 344, 387, 430, 480, 520, 560, 0}; void PortInit(void) { KEY_DDR = (1 << POWER_OUT); // Output KEY_PORT = (1 << KEY1
in „Erfahrungen mit DIY-Lötstationen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·