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auszug_stepper.pdf
Hybrid-Schrittmotoren aufgrund der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt
in „Schrittmotor läuft max 140 u/min“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hybrid-Schrittmotoren aufgrund der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt
in „Schrittmotor und ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hybrid-Schrittmotoren aufgrund der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt
in „Simple Schrittmotor-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hybrid-Schrittmotoren aufgrund der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt
in „Taster LED Änfägerfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hybrid-Schrittmotoren aufgrund der o.g. Vorteile. Handelsübliche Permanentmagnet-Motoren besitzen Schrittwinkel von 7,5 oder 15° (48 oder 24 Schritte pro Umdrehung) und zeichnen sich durch hohe Drehmo- mente aus. Hybridmotoren werden meist für 100 oder 200 Schritte pro Umdrehung (3,6 oder 1,8° Schrittwinkel) gefertigt
in „Schrittmotor-Driver bauen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 1.5.11 Odd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.6 Direkte Assemblereingabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 Der Compiler 24 2.1 Aufruf . . . .
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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PWMmitDisplaykomplett.asm
::::::::::::::::::::: ;PB6 |4 D/C :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;PB2(SS) |5 SCE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;PB3(MOSI) |3 SDIN :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;PB5(SCK) |2 SCLK ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
in „AVR PWM-Dimmer-Experimentierboard mit Nokia3310-Display“ · Projekte & Code ·
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PWMmitDisplaykomplett.asm
::::::::::::::::::::: ;PB6 |4 D/C :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;PB2(SS) |5 SCE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;PB3(MOSI) |3 SDIN :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;PB5(SCK) |2 SCLK ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
in „AVR PWM-Dimmer-Experimentierboard mit Nokia3310-Display“ · Projekte & Code ·
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mifaretest.c
*************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V1.24.5 Standard Automatic Program Generator © Copyright 1998-2005 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com e-mail:office@hpinfotech.com Project : Version : Date : 07.02.2006 Author :
in „Ports beschreiben und wieder auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Klauke_Fachwissen_Verbindungstechnik_und_Pressformen.pdf
Bild 8: 1. Isolation entfernen, 2. Leiter reinigen, 3. Leiter einführen, 4. Sechskant Verpressung, 5. Kontaktfett entfernen Seite 28 | Klauke Fachwissen Verbindungstechnik und Pressformen | Seite 29 5. ALUMINIUM UND KUPFER: SO GELINGT DIE VERBINDUNG 5.1 Al/Cu-Presskabelschuhe 5.2 Al/Cu-Verbinder Seite
in „Rohrkabelschuhzange inkompatibel zu Rohrkabelschuh?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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klaukeKabelschuheFachbericht.pdf
Die Leiter-Nennquerschnitte größeren Innendurchmesser, sind zusätz- vonPresskabelschuhenreichenvon0,5mm 2 lich aufgeweitet und werden mit Dornpress- bis 240 mm ; die Bohrungsdurchmesser für werkzeugen verarbeitet. die Anschlussbolzen von 2 mm bis 16 mm. Mögliche Einsatzgebiete liegen im Schalt- schrankbau
in „Übergangswiderstand Crimpungen beurteilen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
MEGA64/128 */; //* CPU : ATMEL-ATmega128 */; //* X-TAL : 16.00 MHz */; //* Complier : CodeVisionAVR V1.24.7e */; //* Last Update : 9-03-2006 (ETT CO.,LTD) */; //* : WWW.ETT.CO.TH */; //* Description : RS232 Channel 0 Demo Send/Receive */; //* : Setup RS232 = 9600,N,8,1 */; //*************************
in „GPS + Mega128 + VERZWEIFLUNG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hausbus_for_everyone.pdf
den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stopbit • MAX485 auf senden / empfangen schalten Header Datei: uart.h //Buffergröße: #define UART_RX_BUFFER_SIZE 32 #define UART_TX_BUFFER_SIZE 32 //MAX485: #define MAX485_DDR DDRC #define MAX485_PORT PORTC #define MAX485_BIT PC5 //Öffentliche Methoden
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listing.pdf
db '0,000 Volt',0 end ;Programmende Page: 3 D:\HTW Dresden\Semester 6\MPT\Voltmeter\analog.inc 05/24/06 19:35:28 ;------------------------------------------------------ M.Lipinsky ---- ; ------ Analogwert holen & Normieren --------------------------------- AN_FETCH: PUSH ACC PUSH PSW ; Analogwert holen
in „Problem mit ADC an mega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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listing.pdf
db '0,000 Volt',0 end ;Programmende Page: 3 D:\HTW Dresden\Semester 6\MPT\Voltmeter\analog.inc 05/24/06 19:35:28 ;------------------------------------------------------ M.Lipinsky ---- ; ------ Analogwert holen & Normieren --------------------------------- AN_FETCH: PUSH ACC PUSH PSW ; Analogwert holen
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lcdconpar.asm
dies * ;* dient zur "Entprellung", da beim Betrieb am LPT sonst Störungen * ;* auftreten. Mit einen 1,5m Kabel habe ich keine Störungen, bei 2m ist es * ;* nahezu unbrauchbar. Auf jedenfall benötigen Write und Command/Data * ;* PullUps gegen +5V. Diese sollten etwa 400-1000 Ohm haben. * ;* * ;* Befehle
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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main.c
*/ /******************************************************************************/ //BODLEVEL = 3V8 //TA0SEL = [ ] //OCDEN = [ ] // [x] nicht in Serie, weil BCM-R an JTAG Pin eingelesen wird //JTAGEN = [ ] // [x] nicht in Serie, weil BCM-R an JTAG Pin eingelesen wird //SPIEN = [X] //WDTON = [ ] //
in „AD-Wandlung und Nutzung JTAG möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DeWalt_LiFePo4_Boeschuere.pdf
Lotmessungen in Montagetasche Wandhalterung, Zielkarte, Laser- Automatischer Nivellierungsbereich von +/- 5° brille, Alkaline Batterien (2x 1,5 V - LR 20) und Transportkoffer Laserklasse: 3R (< 5 mW), Nivelliergenauig- keit: +/- 0,2 mm/m, Lasersichtbarkeit im Innenraum: bis 15 m, max.Arbeitsradius mit elektronischem
in „DeWalt Akkubohrschrauber die mit LiFePO4 arbeiten“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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theta_wellen.asm
0,21578 µs = 4,6343 MHz statt 4,8 MHz = -3,6 % ;42cycles * 0,21578µs =9,628µs *256 = 2,32ms = 431 Hz bei 5V VCC ;12cycles * 0,21578µs =2,6 * 256 = 0,66 =1508 Hz ;ohne delay nur 12 cycles statt 431 (407)Hz dann 1508 (1390)Hz. Die reale erzeugte ;Differenz von 431 auf 407 hängt vom Zeitpunkt der Tabellenübergabe
in „PWM mit ATtiny13 liefert SIN und COS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hausbus_for_everyone.pdf
den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stoppbit • MAX485 auf senden / empfangen schalten Header Datei: uart.h //Buffergröße: #define UART_RX_BUFFER_SIZE 32 #define UART_TX_BUFFER_SIZE 32 //MAX485: #define MAX485_DDR DDRC #define MAX485_PORT PORTC #define MAX485_BIT PC5 //Öffentliche Methoden
in „Gemeinsamer Hausbus: BusVerkabelung + Stecker“ · Haus & Smart Home ·
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Hausbus_for_everyone.pdf
den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stoppbit • MAX485 auf senden / empfangen schalten Header Datei: uart.h //Buffergröße: #define UART_RX_BUFFER_SIZE 32 #define UART_TX_BUFFER_SIZE 32 //MAX485: #define MAX485_DDR DDRC #define MAX485_PORT PORTC #define MAX485_BIT PC5 //Öffentliche Methoden
in „Gemeinsamer Hausbus: UART Software“ · Haus & Smart Home ·
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Hausbus_for_everyone.pdf
den Sleepmodus zu holen. • Einstellungen: 8 bit Data + Stoppbit • MAX485 auf senden / empfangen schalten Header Datei: uart.h //Buffergröße: #define UART_RX_BUFFER_SIZE 32 #define UART_TX_BUFFER_SIZE 32 //MAX485: #define MAX485_DDR DDRC #define MAX485_PORT PORTC #define MAX485_BIT PC5 //Öffentliche Methoden
in „Gemeinsamer Hausbus: RS485 Protokoll Software“ · Haus & Smart Home ·
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fr_br_03.asm
; und Programmiertaste gegen +5V ;PB3 (Pin 2); PWM-Ausgang bei Tiny12 Vorwärts (bei Tiny15 Rückwärts) ;PB4 (Pin 3); PWM-Ausgang bei Tiny12 Rückwärts (bei Tiny15 Vorwärts) ;Der Fahrtregler muss durch Programmierung der Parameter per
in „Fehlererkennung für PWM aus RC-Fernsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0900766b80a499e7.pdf
limit) lamp Trip message on display. METER SPECIFICATIONS Meter Types: Dual 4 digit meters with 12.5mm (0.5") LEDs. Reading rate 4 Hz. Meter Resolutions: 10mV, 10mA Meter Accuracies: Voltage 0.1% of reading ± 2 digits, Current 0.3% of reading ± 2 digits GENERAL AC Input: 110V – 240V AC ± 10%, 50/60Hz
in „Labornetzteil Kanäle verbinden für negative Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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96055.pdf
zu SPS lblswitch5 Global Schalter5 Global Schalterzustand5 zu SPS lblswitch6 Global Schalter6 Global Schalterzustand6 zu SPS lblswitch7 Global Schalter7 Global Schalterzustand7 zu SPS lblswitch8 Global Schalter8 Global
in „[V] Roboterarm 360Grad drehung 4Achsen komplett“ · Markt ·
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Slave.c
= 0; // Setzt den Minutenwert auf 0 Stunde ++; // Der Stundenwert wird um 1 erhöht } if(Stunde == 24) // Wird aufgerufen sobald der Stundenwert 24 erreicht { Stunde = 0; // Setzt den Stundenwert auf 0 Tag ++; // Tageswert wird um 1 erhöht Wochentag ++; // Wochentag wird um 1 erhöht, da der Tag in Datum
in „KTY81/110 Temperatur Messung Programm in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IS51BNotes.pdf
IS51-Builder Notizen für Anwender Stand: 24. Dezember 2024 Tom Amann Anwendernotizen Seite 2 IS51-Builder Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung..........................................................................................................
in „MCS51 IDE unter Linux“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DA_Martin_Gohlke.pdf
Ausgangssignal wird an den Piezotreiber weitergeleitet, der sic˜ uber ein Nieder- spannungssignal (-2V { 12V) ansteuern lasst. Da der Strahl unter einem Winkel ˜ von 45 auf den Spiegel f˜llt, gil˜ fur den Ansteuerungskoe–zient: 1 90„m r = p 2 14V … 4:5nm=mV: 4.3 Das Interferometer 51 Die Au°o˜ung des
in „LLR Experiment“ · Offtopic ·
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Morse_Trainer.vhd
: in std_logic; reset : in std_logic; -- Taster zum zurücksetzten Trainer_On : in std_logic; -- Schalter zum an / aus machen der Funktion Hilfe_On : in std_logic; Morse_Array : in std_logic_vector(9 downto 0); Button_ACC : in std_logic; -- key 3 mit dem der nutzer bestätigen kann, dass er gesehen das
in „Altera DE2-115 mit Cyclone IV - Hardware verhält sich anders als die Simulation (ModelSim)“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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basic1.asm
436..532 cycles (+ret) 72 uS bei 8 MHz ; Stack = 0 byte mul32u: push A sub RX7,RX7 sub RX6,RX6 sub RX5,RX5 sub RX4,RX4 ;initialize variables ldi A,33 ; brcc PC+5 ; calculating loop add RX4,RY0 ; adc RX5,RY1 ; adc RX6,RY2 adc RX7,RY3 ror RX7 ror RX6 ; ror RX5 ;ins Ergebnis schieben ror RX4 ; ror RX3 ;
in „Dynamisierung Encoder speziell für DDS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Avisaro_Manual_CF_Box_1_3.pdf
...................................................................................................5 Inbetriebnahme 5 Speicherkarten einstecken und entnehmen 5 Laufender Betrieb 5 Anzeige: Betriebsbereit 6 Anzeige: Lesezugriffe 6 Anzeige: Schreibzugriffe 6 Anzeige: Fehler / Error 6 Bedienelement: Datei
in „Daten Speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PL_Series_Instruction_Manual_-_Iss_12.pdf
Degree 2. Weight: Single Dual Triple 15V / 4A or 30V / 2A: 5.0kg 9.5kg 12.5kg 30V / 3A: 6.0kg 12.0kg 15.0kg Size: Single Dual Triple. 155 mm wide 350 mm wide 425 mm wide All units 170mm high and 265mm deep, except PL330 versions 300mm deep.
in „Bedeutung blinkender Punkte in Stromanzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hhtest.asm
Divident .DEF rd1u = R2 ; Hifsregister .DEF rd2 = R3 ; Divisor .DEF rel = R4 ; LSB Ergebnis .DEF reh = R5 ; MSB Ergebnis .def rmp =r16 ; Hauptarbeitsregister .def rBin1H =r17 ; Datenregister High-Byte .def rBin1L =r18 ; Datenregister für Low-Byte .def rBin2H =r19 ; Vergleichsregister High-Byte .def rBin2L
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main.asm
jobs=r19 ;Jobs .equ esp=1 ;Kommunikation der Messwerte an Server .equ dht_mess=2 ;DHT22-Messung .equ v_mess=3 ;Spannungsmessung System .equ f_mess=4 ;Füllstandsmessung Zisterne .equ wait_sb=5 ;Wartet auf Standby .equ active=6 ;Aktiver Modus .equ wakeup=7 ;Chip aufwecken .def tmp=r20 ;temporaer fuer kurzfistige
in „ATMega328 + Si7021 + I2C (Assembler)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
von Oberon{Dateien vorgesehen. Die Datei muss im aktuellen Verzeichnis liegen, alternativ kann der v llstandige Pfad mitangegeben werden. 2.5 Vektoren Diese werden vom Compiler automatisch nach Bedarf einge ugt. Da erst am Ende eines Moduls feststeht welche Interrupts benutzt werden, wird die Vektortabelle
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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module.c
bAnswer[1] = ascii[1]; bAnswer[2] = ascii[2]; bAnswer[3] = ascii[3]; bAnswer[4] = ascii[4]; bAnswer[5] = '\0'; } else if (bArgument[0] == '5') {// Vend - Verstaerkung V2,08 Gain Poti ÊEPROM EndWert auslesen char ascii[5]; dtostrf(gsEEConfig.Range_VStart_O200mV_O2V_VEnd_O200mV_O2V[gbTranslationVerstaerkungRange
in „Atmega644 EEPROM Initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdconpar.asm
dies * ;* dient zur "Entprellung", da beim Betrieb am LPT sonst Störungen * ;* auftreten. Mit einen 1,5m Kabel habe ich keine Störungen, bei 2m ist es * ;* nahezu unbrauchbar. Auf jedenfall benötigen Write und Command/Data * ;* PullUps gegen +5V. Diese sollten etwa 400-1000 Ohm haben. * ;* * ;* Befehle
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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SDR-CQDL-02.pdf
Empfangsbetrieb stellt sich dieser Unterschied wie folgt dar. Verglichen wird mit einem Original SoftRock v6.1 Empfänger für 40m mit dem Quarzoszillator bei 28.224 MHz. Dies ergibt eine Mittenfrequenz für den Empfangsbereich von 7056 kHz. Zusammen mit der USB-Soundkarte Live!24 Bit von Creative bei 96 kHz
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lcdconpar.asm
dies * ;* dient zur "Entprellung", da beim Betrieb am LPT sonst Störungen * ;* auftreten. Mit einen 1,5m Kabel habe ich keine Störungen, bei 2m ist es * ;* nahezu unbrauchbar. Auf jedenfall benötigen Write und Command/Data * ;* PullUps gegen +5V. Diese sollten etwa 400-1000 Ohm haben. * ;* * ;* Befehle
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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Web_Haus_Webserver.bas
von Thomas Heldt Const Prgversion = "V1.0.5" Const Mctype = "ATMEGA32" Const Userelais = 1 'Relais benutzen ja=1, nein=0 Const Useinput = 1 'Optokoppler-Eingänge benutzen ja=1, nein=0 'Const Dispclock = 0 'LCD soll Datum und Uhrzeit anzeigen
in „AVR WebServer und Google Chrome?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdcon_320240.pdf
dieser durch einen normalen Optokoppler ersetzt werden, wenn dieser genügend Strom für das LCD schalten kann (Stromverstärkung/Übertragungsverhältnis beachten!), oder auch durch eine Schaltung aus ein paar Transistoren. R5/R4 stellen die Spannung für das Display und somit den Kontrast ein. Der Kontrast
in „Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen“ · Projekte & Code ·
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dcf_77_mini1.c
Zeitarray wird dann das Flag für // die Sommerzeit (DOW.7) gegebenfalls geändert // wenn Stunde == 24, dann kann kein Fehler entstehen, // da nur um 2 bzw. 3 Uhr umgeschaltet wird if (zeit[STUNDE] < 24) continue; zeit[STUNDE] = 0; zeit[TAG]++; // den Wochentag incrementieren t = zeit[DOW] & 0x80; //
in „Pollin DCF77 an ATMega8 will nicht wie ich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TestArmTurtorialDeu.pdf
5 Speicherverwaltung 5.1 Adressraum 5.2 Der Linker 5.3 Linker Skripte 5.4 Programmstruktur 6 Weitere Montagetechniken 6.1 Befehlssatzstatus 6.2 Konstanten 6.3 Der Stack 6.4 Funktionsaufrufe 6.5 Bedingte
in „ARM-Assembler-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schrittmotor.asm
Tab_hex_dez*2 ldiw y, Dezwert clr AL clr R18 st y, AL std y+1, AL std y+2, AL std y+3, AL std y+4, AL std y+5, AL std y+6, AL std y+7, AL std y+8, AL std y+9, AL ldi R19, 10 ;Schleifenzähler auf 10 stellen ldi R24, 9 ;Schleifenzähler auf 8 Durchläufe rcall dezv mov R20, R21 rcall dezv mov R20, R22 rcall dezv
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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aktuellste_Version.c
/* * MmmF_V1.c * Musik mit mehreren Floppys * * Programm das 8 Töne erzeugen und über die Leseköpfe von 8 3,5" Floppylaufwerken ausgeben kann. Die Ansteuerung der Laufwerke * erfolgt über die Pins 12(floppy on/off), 18(direction) und 24(step). Pin 12 wird auf Masse gelegt um die Floppys zu aktivieren. * (evtl später noch per Schieberegister anzusteuern, müssen aktiviert sein, damit der Kopf Schritte machen kann, schalten * also langsam
in „Auf der Suche nach Ordnung =)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schrittmotor.asm
Tab_hex_dez*2 ldiw y, Dezwert clr AL clr R18 st y, AL std y+1, AL std y+2, AL std y+3, AL std y+4, AL std y+5, AL std y+6, AL std y+7, AL std y+8, AL std y+9, AL ldi R19, 10 ;Schleifenzähler auf 10 stellen ldi R24, 9 ;Schleifenzähler auf 8 Durchläufe rcall dezv mov R20, R21 rcall dezv mov R20, R22 rcall dezv
in „Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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Schrittmotor.asm
Tab_hex_dez*2 ldiw y, Dezwert clr AL clr R18 st y, AL std y+1, AL std y+2, AL std y+3, AL std y+4, AL std y+5, AL std y+6, AL std y+7, AL std y+8, AL std y+9, AL ldi R19, 10 ;Schleifenzähler auf 10 stellen ldi R24, 9 ;Schleifenzähler auf 8 Durchläufe rcall dezv mov R20, R21 rcall dezv mov R20, R22 rcall dezv
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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obC16x.pdf
. . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.5.11 ODD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.5.12 EINIT, SRST, DUMMIJMP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.6 Direkte Assemblereingabe . . . . . . .
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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mess.pdf
Menüebene dargestellt werden (vgl. Bild 4.6). Dabei ist die Analyseoberfläche wie folgt aufgebaut: 1 2 3 5 4 Bild 4.6: Analyseoberfläche des 4T2 [Bildschirmausschnitt der Analyseoberfläche des Messcomputers 4T2] Messungen in digitalen Übertragungssystemen am Beispiel DVB-T 24 1 Die obere Bildschirmleiste
in „Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen“ · HF, Funk und Felder ·
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TastenLedsSummer.asm
1 PC6 AVCC 28| ; | 2 PD0 PC4 27| ; | 3 PD1 PC3 26| ; Taste1(INT0) | 4 PD2 PC2 25| ; Taste2(INT1) | 5 PD3 PC1 24| ; Taste3(PCINT20) | 6 PD4 PC0 23| ; | 7 VCC GND 22| ; | 8 GND AREF 21| ; | 9 PB6 AVCC 20| ; |10 PB7 PB5 19| ; LED1 |11 PD5 PB4 18| ; LED2 |12 PD6 PB3 17| ; Summer |13 PD7 PB2 16| ; |14 PB0
in „AmtelStudio6 Simulation/Debugging Timer0Interrupt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·