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lcdconpar.asm
unbrauchbar. Auf jedenfall benötigen Write und Command/Data * ;* PullUps gegen +5V. Diese sollten etwa 400-1000 Ohm haben. * ;* * ;* Befehle: * ;* * ;* 001 Set Cursor. Gefolgt von zwei Parametern, nämlich der Zeilen * ;* und Spaltenadresse. Die Zeilenadresse liegt im Bereich 0-239, * ;* und die Spaltenadresse
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000x480 * ;* Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 010 Clear Line. Dieser Befehl benötigt keinen Parameter und löscht * ;* die aktuelle Zeile. Danach wird der Cursor auf den Beginn der * ;* nächsten
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser_.asm
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000x480 * ;* Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 010 Clear Line. Dieser Befehl benötigt keinen Parameter und löscht * ;* die aktuelle Zeile. Danach wird der Cursor auf den Beginn der * ;* nächsten
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser640x480.txt
Stellt den Startwert für den Zeilenbeginn ein. * ;* Damit lässt sich ein Ausschnitt aus dem virtuellen 1000x480 * ;* Bild im Speicher auf dem LCD anzeigen. * ;* * ;* 010 Clear Line. Dieser Befehl benötigt keinen Parameter und löscht * ;* die aktuelle Zeile. Danach wird der Cursor auf den Beginn der * ;* nächsten
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
Programmzähler) nun verweist. beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: keine 4 Befehlszeit: 1000 ns 500 ns RETI – RÜCKSPRUNG VON INTERRUPT-ROUTINE Syntax: Funktion: RETI PC ç Stapel Beschreibung: Der Inhalt jener Speicherstelle, auf den der Stapelzeiger verweist, wird in den PC (Programmzähler)
in „kommentierter Befehlssatz in deutsch ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v2.pdf
Programmzähler) nun verweist. beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: keine 4 Befehlszeit: 1000 ns 500 ns RETI – RÜCKSPRUNG VON INTERRUPT-ROUTINE Syntax: Funktion: RETI PC ç Stapel Beschreibung: Der Inhalt jener Speicherstelle, auf den der Stapelzeiger verweist, wird in den PC (Programmzähler)
in „Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v3.pdf
Programmzähler) nun verweist. beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: keine 4 Befehlszeit: 1000 ns 500 ns RETI – RÜCKSPRUNG VON INTERRUPT-ROUTINE Syntax: Funktion: RETI PC ç Stapel Beschreibung: Der Inhalt jener Speicherstelle, auf den der Stapelzeiger verweist, wird in den PC (Programmzähler)
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v4.pdf
Programmzähler) nun verweist. beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: keine 4 Befehlszeit: 1000 ns 500 ns RETI – RÜCKSPRUNG VON INTERRUPT-ROUTINE Syntax: Funktion: RETI PC ç Stapel Beschreibung: Der Inhalt jener Speicherstelle, auf den der Stapelzeiger verweist, wird in den PC (Programmzähler)
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
Programmzähler) nun verweist. beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: keine 4 Befehlszeit: 1000 ns 500 ns RETI – RÜCKSPRUNG VON INTERRUPT-ROUTINE Syntax: Funktion: RETI PC ç Stapel Beschreibung: Der Inhalt jener Speicherstelle, auf den der Stapelzeiger verweist, wird in den PC (Programmzähler)
in „Lernunterlage AVR-Assembler (inkl. Befehle in DEUTSCH)“ · Projekte & Code ·
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Atmel_AVR_Lernunterlage_v5.pdf
Programmzähler) nun verweist. beeinflusste Flags: Taktzyklen: bei 4 MHz: bei 8 MHz: keine 4 Befehlszeit: 1000 ns 500 ns RETI – RÜCKSPRUNG VON INTERRUPT-ROUTINE Syntax: Funktion: RETI PC ç Stapel Beschreibung: Der Inhalt jener Speicherstelle, auf den der Stapelzeiger verweist, wird in den PC (Programmzähler)
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc35i_hd_v0103.pdf
RF section: · RT transceiver · RF power amplifier · RF frontend · Antenna connector Data RF Power Adr SRAM Amplifier Control Interface RF - Baseband Baseband Data Controller Adr Send Control Memory Receive RF Control Section Audio 8 8 Serial Interface CCRST SYNC CCIN CCIOK 4 e CCIN 6 SIM Interfacc CCVCC
in „Taste im Hörer an GSM-Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc39i_hd_v0102.pdf
RF section: · RT transceiver · RF power amplifier · RF frontend · Antenna connector Data RF Power Adr SRAM Amplifier Control Interface RF - Baseband Baseband Data Controller Adr Send Control Memory Receive RF Control Section Audio 8 8 Serial Interface CCRST SYNC CCIN CCIOK 4 e CCIN 6 SIM Interfacec
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AT90PWM3.xml
Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 0 ms; [CKSEL=1000 SUT=10] </TEXT> </TEXT11> <TEXT12> <MASK>0x3F</MASK> <VALUE>0x38</VALUE> <TEXT>Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 4.1 ms; [CKSEL=1000 SUT=11] </TEXT
in „AVRStudio4(SP4) debug mode: ACSR fehlt für AT90PWM3?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IM0017972.pdf
Geräte besitzen eine Stör- ER-AK festigkeit nach EN 55014-2 (je nach Impulsform und Energieanteil 1000 bis 4000 V). Bei Betrieb ER-AB mit Leuchtstoffröhren können diese Werte über- Schutzart IP X5 schritten werden. In diesem Fall sind zusätzli- che Entstörmaßnahmen erforderlich (L-, C- Schalldruckpegel
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nRF24LE1_Product_Specification_rev1_6-6439.pdf
D P i 00xB BB6CD at ip P 5 DR:P0: D aP e at ie _ADDR_ PTX1 e 3 D P TX_AD 2 at RX PTX6 D T_A Dat RX_ADR: aPip ie0 8 DDR_0 0xB3B e 1 aaP 7878 8 :0B3B4B56F D x8787887 45B6F1 0 788 1 ADR:P0:x TX_ADDR PRX RX_ Addr Data Pipe 0 (RX_ADDR_P0): 0x7878787878 Addr Data Pipe 1 (RX_ADDR_P1): 0xB3B4B5B6F1 Addr Data
in „Projekt: Kugelschreiber-Morse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3B036723d01.pdf
parallel bootstrap loader timing diagram 14 MC68HC05B6 MC68HC705B5 MOTOROLA C-17 tCR Address PC5out tHO t ADR DHR Data t max PC6in HI PD4 EXR max ADR max(addresstodatadelay;PC6=PC5) 16machinecycles t min(dataholdtime) 4machinecycles DHR CR (loadcycletime;PC6=PC5) 49machinecycles HO (PC5handshakeoutdelay) 5machinecycles
in „unbekanntes Touchpad, wie anschliessen und verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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onkyo_tx_nr_616_service_manual.pdf.pdf
. 2 1 X X R _ S _ D S _ N Y N C T t T t A L P P . N O N O U N U N I U N D - A T E T _ U _ T C K P1000 DIGITAL PC BOARD O O 3 G C G C T G T G R T G N R D D E L T U O - T + 1 + H - M E 2 N U E D O C G F A + + A - - R + R + - - + U + M - R R R R C L L L I N Z G M N L V L L1000 R1000 R F F L F S S S P C
in „Onkyo verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ILI9341_DS_V1.09.pdf
The 8080- system 16-bit parallel bus interface of ILI9341 can be selected by settings IM [3:0] =”1000”. The following shown figure is the example of interfⅡcMCU system interface. Different display data format is available for two colors depth supported by listed below. - 65K-Colors, RGB 5, 6, 5 -bits
in „Ansteuerung LCD ILI9341“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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modbus-fronius.pdf
Energiezähler). Mit dem Standard String Control Offset von 101 wären also Fronius String Control Adres- sen ab 139 (entspricht Modbus ID 240) nicht möglich. Daher kann der String Control Offset über die Website des Fronius Datamanager verän- dert werden, wenn weniger als 100 Wechselrichter zum Einsatz
in „3 Phasen Strom messen mit einem 4-20mA Eingang“ · Haus & Smart Home ·
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stm32l431_reference_manual.pdf
granularity of 1 Kbyte. Table 3. SRAM2 organization Page number Start address End address Page 0 0x1000 0000 0x1000 03FF Page 1 0x1000 0400 0x1000 07FF Page 2 0x1000 0800 0x1000 0BFF Page 3 0x1000 0C00 0x1000 0FFF Page 4 0x1000 1000 0x1000 13FF Page 5 0x1000 1400 0x1000 17FF Page 6 0x1000 1800 0x1000 1BFF Page 7 0x1000 1C00 0x1000 1FFF Page 8 0x1000 2000 0x1000 23FF Page 9 0x1000 2400 0x1000 27FF Page 10 0x1000 2800 0x1000 2BFF Page 11 0x1000 2C00 0x1000 2FFF Page 12 0x1000 3000 0x1000 33FF Page 13 0x1000 3400 0x1000
in „ADC differential mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32l431_reference_manual.pdf
granularity of 1 Kbyte. Table 3. SRAM2 organization Page number Start address End address Page 0 0x1000 0000 0x1000 03FF Page 1 0x1000 0400 0x1000 07FF Page 2 0x1000 0800 0x1000 0BFF Page 3 0x1000 0C00 0x1000 0FFF Page 4 0x1000 1000 0x1000 13FF Page 5 0x1000 1400 0x1000 17FF Page 6 0x1000 1800 0x1000 1BFF Page 7 0x1000 1C00 0x1000 1FFF Page 8 0x1000 2000 0x1000 23FF Page 9 0x1000 2400 0x1000 27FF Page 10 0x1000 2800 0x1000 2BFF Page 11 0x1000 2C00 0x1000 2FFF Page 12 0x1000 3000 0x1000 33FF Page 13 0x1000 3400 0x1000
in „Offset Data alignment“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32l431_reference_manual.pdf
granularity of 1 Kbyte. Table 3. SRAM2 organization Page number Start address End address Page 0 0x1000 0000 0x1000 03FF Page 1 0x1000 0400 0x1000 07FF Page 2 0x1000 0800 0x1000 0BFF Page 3 0x1000 0C00 0x1000 0FFF Page 4 0x1000 1000 0x1000 13FF Page 5 0x1000 1400 0x1000 17FF Page 6 0x1000 1800 0x1000 1BFF Page 7 0x1000 1C00 0x1000 1FFF Page 8 0x1000 2000 0x1000 23FF Page 9 0x1000 2400 0x1000 27FF Page 10 0x1000 2800 0x1000 2BFF Page 11 0x1000 2C00 0x1000 2FFF Page 12 0x1000 3000 0x1000 33FF Page 13 0x1000 3400 0x1000
in „DMA one shot mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TFT_SSD1289.c
file seek_pointer // load knop1.bin ------------------------------------------------- uint16_t pic_adr; uint16_t point; uint8_t VH; uint8_t VL; uint16_t xpos_temp = xpos; uint8_t height = 56;//55; //52; // black knop from andre uint8_t width = 61;//60; //61; for (uint8_t h = 0; h < height; h++) { for
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AIO486.PDF
bis zum Einsetzen der automatischen Tastenwieder- holfunktion p Zeitverzögerunginmsec 250/500/750/1000 AIO486 Rev. A4 GS10 AB/PB Seite 31 AIO486-Installation Award Modular BIOS Gate A20 Option Modus für die A20-Adressleitung p Schaltenüberden PS/2Port92h Fast p SchaltenüberdenKeyboard-Controller Normal
in „AIO486 CPU-Board“ · Offtopic ·
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AIO486.PDF
bis zum Einsetzen der automatischen Tastenwieder- holfunktion p Zeitverzögerunginmsec 250/500/750/1000 AIO486 Rev. A4 GS10 AB/PB Seite 31 AIO486-Installation Award Modular BIOS Gate A20 Option Modus für die A20-Adressleitung p Schaltenüberden PS/2Port92h Fast p SchaltenüberdenKeyboard-Controller Normal
in „AIO486 CPU-Board“ · Offtopic ·
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MEGA48V_88V_168V.pdf
RDY/BSY $F0 $00 $00 data byte out Load instructions (1) Load extended address byte $4D $00 Extended adr $00 Load program memory page, high byte $48 $00 adr LSB high data byte in Load program memory page, low byte $40 $00 adr LSB low data byte in Load EEPROM memory page (page access) $C1 $00 0000 000aa data byte in Read instructions Read program memory, high byte $28 adr MSB adr LSB high data byte out Read program memory, low byte $20 adr MSB adr LSB low data byte out Read EEPROM memory $A0 0000 00aa aaaa aaaa data byte out Read lock bits $58 $00 $00 data byte out Read
in „analog comparator interrupt probleme mit atmegas“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega324P.xml
>0x28</VALUE> <TEXT>Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK + 0 ms; [CKSEL=1000 SUT=10]</TEXT> </TEXT28> <TEXT29> <MASK>0x3F</MASK> <VALUE>0x38</VALUE> <TEXT>Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms; [CKSEL=1000 SUT=11]</TEXT> </TEXT29> <TEXT30> <
in „M324def.inc gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega324PA.xml
>0x28</VALUE> <TEXT>Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK + 0 ms; [CKSEL=1000 SUT=10]</TEXT> </TEXT28> <TEXT29> <MASK>0x3F</MASK> <VALUE>0x38</VALUE> <TEXT>Ext. Crystal Osc.; Frequency 0.4-0.9 MHz; Start-up time: 1K CK + 4.1 ms; [CKSEL=1000 SUT=11]</TEXT> </TEXT29> <TEXT30> <
in „M324def.inc gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wt8871.pdf
3:0 tcon4_sel[3:0] 0110= Q1H; 0 R/W 7:4 tcon5_sel[3:0] 0111= TCONA; 33h 0 R/W 3:0 tcon6_sel[3:0] 1000= TCONB; 0 R/W 7:4 tcon7_sel[3:0] 1001= TCONC; 1010= TCOND; 0 R/W 3:0 tcon8_sel[3:0] 1011= invert TCONA; 34h 0 R/W 7:4 tcon9_sel[3:0] 1100= invert TCONB; 1101= invert TCONC; 0 R/W 3:0 tcon10_sel[3:0]
in „LCD Display HT070I36-E00“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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R-IN32M-CL_CC-Link_IE_Field_Intelligent_device_station.pdf
ANSI/TIA/EIA-568-B shielded connector? Pulse transformer 3 selection Did you select an IEEE 802.3 1000BASE-T compatible component? Did you select a component that satisfies the following specifications? (1)IEEE 802.3 1000BASE-T full duplex compatible component (2)Component having an auto negotiation
in „Wie funktioniert der Interrupt- bzw. Eventaufruf?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC_Applikationen.PDF
cycles. The problem with counting cycles is that the duration ends up varying with the frequency. A 1000-hertz (Hz) tone is made up of 1-millisecond (ms) cycles. If your program counts out 200 cycles, the resulting tone lasts 200 ms. But if you change the frequency to 5000 Hz, each cycle takes only 0.2
in „MATRIX-Tastatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC18Fxx2.pdf
51 19.04 -0.83 46 19.23 +0.16 12 NA - - 76.8 76.92 +0.16 12 74.57 -2.90 11 83.33 +8.51 2 NA - - 96 1000 +4.17 9 99.43 +3.57 8 83.33 -13.19 2 NA - - 300 333.33 +11.11 2 298.30 -0.57 2 250 -16.67 0 NA - - 500 500 0 1 447.44 -10.51 1 NA - - NA - - HIGH 1000 - 0 894.89 - 0 250 - 0 8.20 - 0 LOW 3.91 - 255
in „AD1 und AD2 Multiplexen (PIC18F452)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ps42p3sx_ch._d58a.pdf
CORE-FERRITEBEAD;AB,120ohm,4.5x3.2x1.3m 4 C1103 2402-000179 C-AL,SMD;47uF,20%,16V,GP,TP,6.6x6.6x5.4 4 C1000 2402-000176 C-AL,SMD;10uF,20%,16V,GP,TP,4.3x4.3x5.4 4 C1104 2203-000440 C-CERAMIC,CHIP;1nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 4 C1001 2203-000189 C-CERAMIC,CHIP;100nF,+80-20%,25V,Y5V,TP, 4 C1105 2203-000257 C-CERAMIC
in „Netzteil prüfen wie stelle ich das richtig an?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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grip1.pdf
ist,bleibt der Bildschirm dunkel. Die fünf Multiplexer Z4, Z5, Z28, Z29 und Z37 schalten die RAM-Adres- sen und die Zugriffssignale zwischen CPU und Grafik-Controller um. Für das richtige Timing und das notwendige ständige Auffrischen (Refresh) der Speicherbausteine sorgen die Flipflops Z35-A und Z35
in „Conitec PROF-80 Informationsseite“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCU_-_HR8P506_Datasheet_e.pdf
0000:2.0V 0001:2.1V 0010:2.2V 0011:2.4V 0100:2.6V 0101:2.8V VS<3:0> bit7-4 R/W 0110:3.0V 0111:3.6V 1000:4.0V 1001:4.6V 1010:2.3V 1011, 1100, 1101, 1110: Reserved 1111: Detects LVD_IN, voltage threshold is 1.2V — bit3-2 — — LVD filter enable bit FLTEN bit1 R/W 0: Disable 1: Enable LVD enable bit EN bit0
in „Re - Programmierung eines Cortex M0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Manual_netX_Program_Reference_Guide_Rev02_GB.pdf
Memory Block 4 with nearly 10k bytes 0x23ff - 0x2000 Data Memory Block 3 with 2k bytes 0x1fff - 0x1000 Data Memory Block 2 with 4k bytes 0x0fff - 0x0000 Data Memory Block 1 with 4k bytes Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Page 23 Rheinstrasse 15 Document PR0504 65795 Hattersheim / Germany
in „netX500 mit ARM-Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Master-thesis_Wenzel-Maier_final-version.pdf
pulse-width modulation RC resistor-capacitor ▯lter circuit RTD resistance temperature detectors (PT1000 or similar) SoC state of charge of an electric battery system SoH state of health of an electric battery system SoS state of safety of an electric battery system SMD surface mount device THT through
in „Platinfuchs IIa: Isolierter, bidirektionaler 45W DC/DC Wandler zum Laden/Entladen eines Liion-Akkus“ · Projekte & Code ·
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philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
R509 D512 R531 C215 6 K C201 C201A 225 6 . 100/1W L512 ! ! R 2 R634 4 7 47 3 1 1N4148 C526 CY202 MK 1000uF/16V MK 1000uF/16V ! 2 5 1 2 1 8 47pF/1kV C513 220pF CY104 CY103 0 103 R C501 R 1 C 6 8.2nF/1kV Jumper GND1 C202 C203 N.C N.C C502 1 2 3 C626 222 6 F 1 0 6 MK 1000uF/16V MK 1000uF/16V A R 1 2 K 2 6
in „Netzteil Philips LED TV reparieren??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BK2433Datasheetv1.0.pdf
IT7 IT6 IT5 IT4 IT3 IT2 0xEA 0xFF MOD RNG_DAT 0xEB RNG_CTL RNG_ RNG_ 0xEC PWD RDY MTP_CTL 0xED MTP_ADR 0xEE MTP_DAT 0xEF B - - - - - - - - 0xF0 0 MD0 - - - - - - - - 0xF1 0 MD1 - - - - - - - - 0xF2 0 MD2 - - - - - - - - 0xF3 0 MD3 - - - - - - - - 0xF4 0 MD4 - - - - - - - - 0xF5 0 MD5 - - - - - - - -
in „Chinesische USB/nRF24L01 Adpapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T100_Scaler.pdf
0000-0001-0000 displayresolution(of 3 horizontaldots) 0000-0001-0010 2 2 3 1 3 3 3 1 2 0000-0001-1000 4 4x8multipler 2 3 Font[1]0 3 BMW*1 3 4 3 3 2 12x18 0 2 3 4 Font[1] 2 3 1 3 1 3 3 4 1 2 2 3 4 2 3 0000-0010-0000 3 4 3 3 4 16x24 0 BMW*n Font[1] 3 4 0000-0010-0100 (n+1)thRow 2 4 1 3 4 4 3 4 资料收藏: 2
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IS51Basic.ASM
;R3:R1 = TXA - BEGINNING OF LINE MOV A,R1 ;GET LENGTH ADD A,#10 ;ADD 10 TO LENGTH, DPTR STILL HAS ADR MOV MT1,A ;SAVE THE COUNT INC DPTR ;POINT AT LINE NUMBER HIGH BYTE CALL PMTOP1 ;LOAD R2:R0, PUT IT ON THE STACK ACALL FP_BASE7 ;OUTPUT IT JB STOPBIT,SERR1 ;EXIT IF STOP BIT SET CALL CRLF2 ;DO SOME CRLF'S
in „Layout für MCS51 Experimentierboard“ · Projekte & Code ·
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rej09b0101_16c29hm_2_.pdf
....................................................269 16.5.2 Bit 1: General Call Detection Flag (ADR0)..........................................................269 A-5 16.5.3 Bit 2: Slave Address Comparison Flag (AAS) .....................................................269 16.5.4 Bit 3: Arbitration
in „Zeitproblem bei Softwarepwm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCMXO640C-3TN144C.pdf
CSB[2:0] CS[2:0] DOA[17:0] DOB[17:0] Single Port RAM True Dual Port RAM ADW[12:0] AD[12:0] DI[35:0] ADR[12:0] CLK CLKW DO[35:0] CE EBR DO[35:0] CEW EBR RST WE CER CS[2:0] RST CLKR CS[2:0] ROM Pseudo-Dual Port RAM DO[35:0] CLKR DI[35:0] RSTB CLKW RE RSTA EBR RCE WE FF CEW AF EF AE FIFO 2-11 Architecture
in „Erfahrung mit Siglent SDG 10xx Arbitrary Generatoren?“ · Markt ·
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version_1p3_assembler.asm
;R3:R1 = TXA - BEGINNING OF LINE MOV A,R1 ;GET LENGTH ADD A,#10 ;ADD 10 TO LENGTH, DPTR STILL HAS ADR MOV MT1,A ;SAVE THE COUNT INC DPTR ;POINT AT LINE NUMBER HIGH BYTE CALL PMTOP1 ;LOAD R2:R0, PUT IT ON THE STACK ACALL FP_BASE7 ;OUTPUT IT JB STOPBIT,SERR1 ;EXIT IF STOP BIT SET CALL CRLF2 ;DO SOME CRLF'S
in „Spaß mit Kloeckner-Moeller PS3 in BASIC(?)“ · Projekte & Code ·
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version_1p3_assembler.asm
;R3:R1 = TXA - BEGINNING OF LINE MOV A,R1 ;GET LENGTH ADD A,#10 ;ADD 10 TO LENGTH, DPTR STILL HAS ADR MOV MT1,A ;SAVE THE COUNT INC DPTR ;POINT AT LINE NUMBER HIGH BYTE CALL PMTOP1 ;LOAD R2:R0, PUT IT ON THE STACK ACALL FP_BASE7 ;OUTPUT IT JB STOPBIT,SERR1 ;EXIT IF STOP BIT SET CALL CRLF2 ;DO SOME CRLF'S
in „Basic für 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IS52Basic.a51
;R3:R1 = TXA - BEGINNING OF LINE MOV A,R1 ;GET LENGTH ADD A,#10 ;ADD 10 TO LENGTH, DPTR STILL HAS ADR MOV MT1,A ;SAVE THE COUNT INC DPTR ;POINT AT LINE NUMBER HIGH BYTE CALL PMTOP1 ;LOAD R2:R0, PUT IT ON THE STACK ACALL FP_BASE7 ;OUTPUT IT JB STOPBIT,SERR1 ;EXIT IF STOP BIT SET CALL CRLF2 ;DO SOME CRLF'S
in „Layout für MCS51 Experimentierboard“ · Projekte & Code ·
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IS52Basic.a51
;R3:R1 = TXA - BEGINNING OF LINE MOV A,R1 ;GET LENGTH ADD A,#10 ;ADD 10 TO LENGTH, DPTR STILL HAS ADR MOV MT1,A ;SAVE THE COUNT INC DPTR ;POINT AT LINE NUMBER HIGH BYTE CALL PMTOP1 ;LOAD R2:R0, PUT IT ON THE STACK ACALL FP_BASE7 ;OUTPUT IT JB STOPBIT,SERR1 ;EXIT IF STOP BIT SET CALL CRLF2 ;DO SOME CRLF'S
in „Layout für MCS51 Experimentierboard“ · Projekte & Code ·
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IS52Basic.a51
;R3:R1 = TXA - BEGINNING OF LINE MOV A,R1 ;GET LENGTH ADD A,#10 ;ADD 10 TO LENGTH, DPTR STILL HAS ADR MOV MT1,A ;SAVE THE COUNT INC DPTR ;POINT AT LINE NUMBER HIGH BYTE CALL PMTOP1 ;LOAD R2:R0, PUT IT ON THE STACK ACALL FP_BASE7 ;OUTPUT IT JB STOPBIT,SERR1 ;EXIT IF STOP BIT SET CALL CRLF2 ;DO SOME CRLF'S
in „Basic für 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BASIC131-PS3.a51
;R3:R1 = TXA - BEGINNING OF LINE MOV A,R1 ;GET LENGTH ADD A,#10 ;ADD 10 TO LENGTH, DPTR STILL HAS ADR MOV MT1,A ;SAVE THE COUNT INC DPTR ;POINT AT LINE NUMBER HIGH BYTE CALL PMTOP1 ;LOAD R2:R0, PUT IT ON THE STACK ACALL FP_BASE7 ;OUTPUT IT JB STOPBIT,SERR1 ;EXIT IF STOP BIT SET CALL CRLF2 ;DO SOME CRLF'S
in „Spaß mit Kloeckner-Moeller PS3 in BASIC(?)“ · Projekte & Code ·
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IS51Basic133.a51
;R3:R1 = TXA - BEGINNING OF LINE MOV A,R1 ;GET LENGTH ADD A,#10 ;ADD 10 TO LENGTH, DPTR STILL HAS ADR MOV MT1,A ;SAVE THE COUNT INC DPTR ;POINT AT LINE NUMBER HIGH BYTE CALL PMTOP1 ;LOAD R2:R0, PUT IT ON THE STACK ACALL FP_BASE7 ;OUTPUT IT JB STOPBIT,SERR1 ;EXIT IF STOP BIT SET CALL CRLF2 ;DO SOME CRLF'S
in „Layout für MCS51 Experimentierboard“ · Projekte & Code ·