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ATtiny26.pdf
System Clock Ø, directly generated from the external clock crys- tal for the chip. No internal clock division is used. Figure 16 shows the parallel instruction fetches and instruction executions enabled by the Har- vard architecture and the fast-access Register File concept. This is the basic pipelining concept
in „ATtiny26(L) Analog-Digital-Wandler ( ADC ) Datenblattübersetzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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techb_myethernet_de_en.pdf
Javascript kann jetzt eine Aufteilung in Variabeln erfolgen, die dann für die Ausgabe oder weitere Now a division in variables is possible via java script which are availabe for the output or further processing Verarbeitung der Webanwendung zur Verfügung stehen. of the web. Die Abfrageintervalle sollten dabei
in „Ulrich Radigs TCP/IP Stack auf MyAvr, ENC startet immer neu, Soft Spi Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TC1797_UM_v1.1.pdf
Fractional Divider Mode is selected (FDR.DM = 10 B), the output is derived from the input clock fFPIby division of a fraction of n/1024 for any value of n from 0 to 1023 followed by the division of two. In general, the Fractional Divider Mode makes it possible to program the average output clock frequency with
in „TC1797 - keine Datenblätter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MS5540C_1_.pdf
up to 32-Bit long (+sign). In the flow according to Fig. 3 each multiplication is followed by a division. This division can be performed by Bit-wise shifting (divisors are to the power of 2). It is ensured that the results of these divisions are less than 65536 (16-Bit). For the timing of signals to
in „Vakuummeter für Grobvakuum selber bauen - welcher Sensor?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Solid_State_Relays_AN.pdf
SHARPMicroelectronics of theAmericas SHARPMicroelectronics Europe SHARPCorporation 5700NWPacific RimBlvd. Divisionof SharpElectronics(Europe) GmbH Electronic Components &Devices Camas, WA98607, U.S.A. Sonninstrasse3 22-22Nagaike-cho, Abeno-Ku Phone: (1) 360-834-2500 20097Hamburg, Germany Osaka545-8522, Japan Fax
in „SSR Relais gestorben :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si4430-31-32.pdf
Si4430/31/32 an ideal solution for battery powered applications. The Si4430/31/32 operates as a time division duplexing (TDD) transceiver where the device alternately transmits and receives data packets. The device uses a single-conversion mixer to downconvert the 2-level FSK/GFSK/OOK modulated receive signal
in „Leistungsanpassung bei bipolar Transistoren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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csvview.pdf
befüllt: X1=10, X2=20 .. X255=2550, Y1=15, Y2=25 .. Y255=2555; Wenn das Ergebnis der Berechnung, eine Division durch Null ist (Ergebnis „1.#INF00“) wird im Viewer der Graph an dieser Stelle ausgesetzt. Variablendefinitionen Im Variablendefinitionsteil hat eine Zeile folgendenAufbau: Variablenname=Variablenwert
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8052AH-BASIC_Users_Manual.pdf
OP [expr] where OP is one of the following operators: + ADDITION OPERATOR EXAMPLE: PRINT 3+2 5 / DIVISION OPERATOR EXAMPLE: PRINT 100/5 20 ** EXPONENTIATION OPERATOR Raises the first expression to the power of the second expression. The power any number can be raised to is limited to 255. The notation
in „Was ist das für eine Platine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1305.pdf
D5h A[7:4]. The display clock (DCLK) for the Display Timing Generator is derived from CLK. The division factor “D” can be programmed from 1 to 16 by command D5h DCLK = F OSC/ D The frame frequency of display is determined by the following formula. Fosc FFRM = D×K× No.of Mux where • D stands for clock
in „i2c lese problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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csvview.pdf
befüllt: X1=10, X2=20 .. X255=2550, Y1=15, Y2=25 .. Y255=2555; Wenn das Ergebnis der Berechnung, eine Division durch Null ist (Ergebnis „1.#INF00“) wird im Viewer der Graph an dieser Stelle ausgesetzt. Variablendefinitionen Im Variablendefinitionsteil hat eine Zeile folgendenAufbau: Variablenname=Variablenwert
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TVS_LCDA12C-8.pdf
N/A LCDA15C-8.T Pb Free 48/Tube N/A Contact Information SemtechCorporation Protection Products Division 200 Flynn Road, Camarillo, CA 93012 Phone:(805)498-2111 FAX(805)498-3804 www.semtech.com 2005 Semtech Corp. 6
in „Dauerhafte Spannungsbegrenzung TVS/ Suppressordioden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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csvview.pdf
befüllt: X1=10, X2=20 .. X255=2550, Y1=15, Y2=25 .. Y255=2555; Wenn das Ergebnis der Berechnung, eine Division durch Null ist (Ergebnis „1.#INF00“) wird im Viewer der Graph an dieser Stelle ausgesetzt. Variablendefinitionen Im Variablendefinitionsteil hat eine Zeile folgendenAufbau: Variablenname=Variablenwert
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csvview.pdf
befüllt: X1=10, X2=20 .. X255=2550, Y1=15, Y2=25 .. Y255=2555; Wenn das Ergebnis der Berechnung, eine Division durch Null ist (Ergebnis „1.#INF00“) wird im Viewer der Graph an dieser Stelle ausgesetzt. Variablendefinitionen Im Variablendefinitionsteil hat eine Zeile folgendenAufbau: Variablenname=Variablenwert
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obC16x.pdf
Flags nach der Operation ausgewertet werden, macht keinen gro▯en Unterschied. Multiplikation und Division mit bzw. durch eine Konstante, die eine Zweierpotenz ist, wird durch Schiebeoperationen, bzw. durch Und-Maskierung bei MOD, ersetzt. Dieses wird vom Parser jedoch nur erkannt, wenn der zweite Operand
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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datenblatt_von_FT232BL.pdf
The previous version of the Prescaler supported will be available from FTDI and other 3 parties. division by (n + 0), (n + 0.125), (n + 0.25) and (n + 0.5) where n is an integer between 2 and • PreScaler Divide By 1 Fix 14 16,384 (2 ). To this we have added (n + 0.375), The previous device had a problem
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Servicemanual_Hameg_HM_305-2.pdf
the screen. -Turn VOLTS/DIV. control until the horizontal distance between both dots is exactly 5 division. -Press and hold SAVE pushbutton (SET function). -The readout then displays ”WARNING! CALBRATION OVERWRITE”. -If the SET function was called inadvertently, press AUTOSET to revert. -Otherwise press
in „Oszilloskop - Bildröhre läuft unzuverlässig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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csvview.pdf
befüllt: X1=10, X2=20 .. X255=2550, Y1=15, Y2=25 .. Y255=2555; Wenn das Ergebnis der Berechnung, eine Division durch Null ist (Ergebnis „1.#INF00“) wird im Viewer der Graph an dieser Stelle ausgesetzt. Variablendefinitionen Im Variablendefinitionsteil hat eine Zeile folgendenAufbau: Variablenname=Variablenwert
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P6021_Stromwandler.pdf
volts/div for a near full-screen vertical waveform. Nominal deflection at 500 mV/div will be 5 divisions. A digitizer with adjustable volts/div can increase resolution to approximately 8 divisions. 9. Choose the peak-to-peak measurement function of the oscilloscope and fine-adjust the calibrator output
in „Stromzange abgleichen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S1D13504_MF1072-04.pdf
CORPORATION UK BRANCH OFFICE Unit 2.4, Doncastle House, Doncastle Road ELECTRONIC DEVICES MARKETING DIVISION Bracknell, Berkshire RG12 8PE, ENGLAND Phone: +44-(0)1344-381700 Fax: +44-(0)1344-381701 Electronic Device Marketing Department IC Marketing & Engineering Group FRENCH BRANCH OFFICE 421-8, Hino, Hino-shi
in „[V] Displaycontroller Epson SED1354 (800*600)“ · Markt ·
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main.c
Init.Prescaler = 0; htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim1.Init.Period = 65535; htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim1.Init.RepetitionCounter = 0; htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sClockSourceConfig.ClockSource
in „STM32CubeIDE: bekomme blinky läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
Init.Prescaler = 0; htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim1.Init.Period = 65535; htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim1.Init.RepetitionCounter = 0; htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sClockSourceConfig.ClockSource
in „STM32CubeIDE: bekomme blinky läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schrittmotor.asm
----- ;-------------------------------------------------------------------------------- ; 16Bit Division durch 8Bit ; R17..R18/R20 = R17..R18 Rest R16 ; R17= low dividend ; R18= high dividend ;-------------------------------------------------------------------------------- div: ldi R19, 16 ;16* schieben
in „Spielerei mit einem 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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MINI68.TXT
D1 MOVEQ 0,D2; !ZAHL ERKANNT BRA.S READBCD; !WEITER LESEN !GRUNDRECHENARTEN VON OS-9 math.l !DIE DIVISION IST SCHOEN UND SCHNELL !!! MULSL: MOVEM.L D2-D5,-(A7); MOVEQ.L 0,D5; TST.L D0; BPL.B L20032; MOVEQ.L 8,D5; NEG.L D0; L20032: TST.L D1; BPL.B L2003C; BCHG.L 3,D5; NEG.L D1; L2003C: BSR.B US_MULTIPLY
in „[S] MPU (Z80/6502/68k)“ · Markt ·
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analog.c
--- // void ADC_Init(void) { ADMUX =((1<<REFS0) | (1<<REFS1)); // ref 2,5V //Free Running Mode, Division Factor 128, Interrupt on ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<ADIE); } //------------------------------------------------------------------------------ // ISR
in „Mit AVR NET IO Batterien messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ausschnitt_config_timer_und_adcs.txt
Init.Prescaler = 9; htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim1.Init.Period = 5; htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim1.Init.RepetitionCounter = 0; htim1.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim1) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sClockSourceConfig.ClockSource
in „Gleichzeitiger Start aller ADCs (STM32H750) nicht synchron!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RTTTL.ASM
WRITEROM0: SBIC EECR,EEPE RJMP WRITEROM0 RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;16/16 UNSIGNED DIVISION ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Di16u: MOV R22,ZL MOV R23,ZH MOV ZL,R24 MOV ZH,R25 CLR R24 SUB R25,R25 LDI R20,0x11 d16u1: ROL ZL ROL ZH DEC R20 BRNE d16u2 RET d16u2: ROL R24 ROL R25 SUB R24
in „Assembler Programm von ATtiny13 auf ATtiny45 portieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ncs.asm
WRITEROM0: SBIC EECR,EEPE RJMP WRITEROM0 RET ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ;16/16 UNSIGNED DIVISION ;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Di16u: MOV R22,ZL MOV R23,ZH MOV ZL,R24 MOV ZH,R25 CLR R24 SUB R25,R25 LDI R20,0x11 d16u1: ROL ZL ROL ZH DEC R20 BRNE d16u2 RET d16u2: ROL R24 ROL R25 SUB R24
in „Assembler Programm von ATtiny13 auf ATtiny45 portieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LidarFunctions.h
Spalte 6 den Mittelwert ablegen { // wenn ein Wert Null ist, soll dieser nicht mit einfließen. Division durch Null wird verhindert int line_wert = 0; int row_sum = 0 ; int counter = 0 ; for (int i = 0 ; i <= 179 ; i++) { for (int sum = 0 ; sum <= 4 ; sum++) { line_wert = sectors[i][sum]; if (line_wert > 0) { row_sum = row_sum + line_wert ; counter++ ; } } if (counter == 0) { counter = 1 ; // Division durch Null verhindern } sectors[i][5] = row_sum/counter ; row_sum = 0 ; counter = 0 ; } Serial.println("Summieren beendet"); } void sektoren_ermitteln() { sektor_1 = average_angle(0, 29) ; sektor_
in „YDLidar X4 Pro an Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tb_mmcm_vs_pll.vhd
amount for CLKOUT0 CLKOUT0_PHASE => 0.0, -- Phase offset for CLKOUT0 DIVCLK_DIVIDE => 1 -- Master division value ) port map ( CLKFBOUT => clkfb_pll, -- 1-bit output: Feedback clock CLKOUT0 => clkout0_pll, -- 1-bit output: CLKOUT0 CLKOUT0B => open, -- 1-bit output: Inverted CLKOUT0 CLKOUT1 => open, -- 1
in „MMCM vs. PLL“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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main.asm
YL ret ; ============================================================ ; Schnelle 16-bit durch 10 Division ; ============================================================ Div16_10: push r2 push r19 push r18 push r17 ldi YH,0xCC ldi YL,0xCD clr r2 mul XH, YH movw r19:r18, r1:r0 mul XL, YL mov r17, r1 mul
in „Frequenzanzeige und LM7001 mit ATTiny2313 macht mir Probleme..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
YL ret ; ============================================================ ; Schnelle 16-bit durch 10 Division ; ============================================================ Div16_10: push r2 push r19 push r18 push r17 ldi YH,0xCC ldi YL,0xCD clr r2 mul XH, YH movw r19:r18, r1:r0 mul XL, YL mov r17, r1 mul
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
YL ret ; ============================================================ ; Schnelle 16-bit durch 10 Division ; ============================================================ Div16_10: push r2 push r19 push r18 push r17 ldi YH,0xCC ldi YL,0xCD clr r2 mul XH, YH movw r19:r18, r1:r0 mul XL, YL mov r17, r1 mul
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
YL ret ; ============================================================ ; Schnelle 16-bit durch 10 Division ; ============================================================ Div16_10: push r2 push r19 push r18 push r17 ldi YH,0xCC ldi YL,0xCD clr r2 mul XH, YH movw r19:r18, r1:r0 mul XL, YL mov r17, r1 mul
in „Probleme mit DS1307 und dessen Zeitausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.txt
(NUR wenn kein Timeout) --- else: T_us_local = pin5_flank_time_us if T_us_local > 0: # Vermeide Division durch Null, falls T_us unerwartet Null ist try: freq = 1.0 / (T_us_local * 0.000001) pump_frequency_hz = round(freq, 2) divisor_factor = 60.0 / PULSES_PER_REVOLUTION rpm = int(divisor_factor / (T_us_local
in „PWM Webrowser Pumpenmonitor / Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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merged.lst
M16P8 16*8 Multiplikation ohne Vorzeichen 28: ; CONBCD umwandeln in BCD-Zahl 29: ; DIV_BCD Divisionsprogramm (Faktor / 100) 30: ; SHIFT 31: ; SUBB_BCD Subtraktion Rest-Divisor 32: ; ZEHNER_CPL Zehner-Komplement des Rest bilden 33: ; CONBIN umwandel in Binaer 34: ; LOE0 loeschen 35: ; ADDA0 <R0> + <A
in „8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hrktar_main.lst
26: ; M16P8 16*8 Multiplikation ohne Vorze 27: ; CONBCD umwandeln in BCD-Zahl 28: ; DIV_BCD Divisionsprogramm (Fak 29: ; SHIFT 30: ; SUBB_BCD Subtraktion Rest-Divisor 31: ; ZEHNER_CPL Zehner-Komplement des Res 32: ; CONBIN umwandel in Binaer 33: ; LOE0 loeschen 34: ; ADDA0 <R0> + <A> --> <R0> 35: ; BIN10
in „8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Geld_Konjunktur_2011-11-11.pdf
ein Bruchteil von D verwendet, weil die Schritte ja klein sind (hier die Quadratwurzel als halbe Division). Ist D < 1, dann steigt P rasch exponentiell an. Ist D > 1, dann fällt P exponentiell ab, was eine Schleichkurve bedeutet, die sich dem Wert 0 nähert. (19) P := P / √D … P wird durch den Deckungsfaktor
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microbus_application_note001dual_rs485.pdf
Each clock pulse is 1us in width. (This shows how ‘slow’ the 8051 is at 11.0592MHz with the clock division of 12.) The transmission data is “HELLO”. This plot shows the “H” or 0x48 being sent. You can clearly see that the asynchronous transmission starts soon after the last clock pulse, but just before
in „SW-SPI ATTiny13V Max3100“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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user.manual.lpc17xx.pdf
may initially be divided down by a value "N", which may be in the range of 1 to 256. This input division provides a greater number of possibilities in providing a wide range of output frequencies from the same input frequency. Following the PLL input divider is the PLL multiplier. This can multiply the
in „LPCxpresso 1769 I2C Takt einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irsnd.c
will be initialized later TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(IRSND_TIMER, &TIM_TimeBaseStructure); /* PWM1 Mode configuration */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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bmp280.c
calib.P4; float x2 = (tf * BMP280->calib.P3 + BMP280->calib.P2) * tf + BMP280->calib.P1; // avoid division by zero if (x2 == 0.0) { *P = NAN; return 1; } float pf = ((float) P_raw + x1) / x2; *P = (pf * BMP280->calib.P9 + BMP280->calib.P8) * pf + BMP280->calib.P7; return 0; }
in „'var' may be uninitialized“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irsnd.c
will be initialized later TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(IRSND_TIMER, &TIM_TimeBaseStructure); /* PWM1 Mode configuration */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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crt0.txt
result RTS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; 16 bit signed Division: D = E / D sdiv: PSHM X ;Save index register XGDX ;X = denominator LDD #1 ;*1 = sign extend EMULS ;Get signex value into E:D EDIVS ;Perform divide BRA div1 ;Return values ;; 16 bit unsigned division
in „68HC16 Startup-Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rc-dekoder.asm
********************************************************************* ;*************** Software-Division 16 Bit durch 32 temp[1:0] / 32 => temp[1:0] ********** ;*************** benötigte Register: temp[1:0], var10 ********** ;***************************************************************************
in „Unruhige Servosignalgenerierung Tiny25 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM9, &TIM_TimeBaseStructure); /* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode
in „STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f10x_tim.h
next update event. This parameter must be a number between 0x0000 and 0xFFFF. */ uint16_t TIM_ClockDivision; /*!< Specifies the clock division. This parameter can be a value of @ref TIM_Clock_Division_CKD */ uint8_t TIM_RepetitionCounter; /*!< Specifies the repetition counter value. Each time the RCR downcounter
in „STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f10x_tim.c
TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_CounterMode; } if((TIMx != TIM6) && (TIMx != TIM7)) { /* Set the clock division */ tmpcr1 &= (uint16_t)(~((uint16_t)TIM_CR1_CKD)); tmpcr1 |= (uint32_t)TIM_TimeBaseInitStruct->TIM_ClockDivision; } TIMx->CR1 = tmpcr1; /* Set the Autoreload value */ TIMx->ARR = TIM_TimeBaseInitStruct
in „STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f10x.h
Auto-reload preload enable */ #define TIM_CR1_CKD ((uint16_t)0x0300) /*!< CKD[1:0] bits (clock division) */ #define TIM_CR1_CKD_0 ((uint16_t)0x0100) /*!< Bit 0 */ #define TIM_CR1_CKD_1 ((uint16_t)0x0200) /*!< Bit 1 */ /******************* Bit definition for TIM_CR2 register ********************/ #define
in „STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vle-gcc-0905c.diff
set_attr "length" "4,4,6,8,6,8") + (set_attr "isa" "*,*,vle,*,vle,*")]) ;; Builtins to replace a division to generate FRE reciprocal estimate ;; instructions and the necessary fixup instructions @@ -4588,7 +5008,7 @@ }) (define_split - [(set (match_operand:CC 3 "cc_reg_not_micro_cr0_operand" "") + [(set
in „Toolchain für PowerPC mit VLE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
seconds int TimerPeriod = 5; // in seconds TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_Timer2; TIM_Timer2.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_Timer2.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_Timer2.TIM_Period = (TimerPeriod / TimerStepInt) - 1; TIM_Timer2.TIM_Prescaler = (SystemCoreClock / (1 / TimerStepInt)) - 1; TIM_Timer2
in „STM32 Interrupt / I/O“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·