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entrance.asm
dreh breq msr_chg_aln_1 add r16, dreh rjmp msr_chg_aln msr_chg_aln_1: sbrc misc, mbt1 rjmp msr_chg_alx msr_chg_chx_exit: ldi buffer, 0b1100 rcall lcd_instr ret msr_chg_alx: ldd r17, Y+(sns_alx) msr_chg_alx_1: ldi buffer, 0b11001100
in „Drehgeber - (wiedereinmal)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7735S.pdf
, Bit 2 G4, Bit 2 D5 1 G1, Bit 1 G2, Bit 1 G3, Bit 1 G4, Bit 1 D4 0 G1, Bit 0 G2, Bit 0 G3, Bit 0 G4, Bit 0 D3 1 B1, Bit 3 B2, Bit 3 B3, Bit 3 B4, Bit 3 D2 1 B1, Bit 2 B2, Bit 2 B3, Bit 2 B4, Bit 2 D1 0 B1, Bit 1 B2, Bit 1
in „[STM32/HAL] Treiber für ST7735 160 x 80 TFT“ · Projekte & Code ·
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app_bootloader.lst
, r1 3b1a: d1 1c adc r13, r1 3b1c: 32 c0 rjmp .+100 ; 0x3b82 <rx_packet+0x9a> 3b1e: 20 91 c3 01 lds r18, 0x01C3 3b22: 22 23 and r18, r18 3b24: 59 f1 breq .+86 ; 0x3b7c <rx_packet+0x94> 3b26: 10 92 c2 01 sts
in „2 byte >> 1 word“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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libdiv64.S
B2 B0+2 #define B3 B0+3 #define B4 B0+4 #define B5 B0+5 #define B6 B0+6 #define B7 B0+7 ;; C[0..7]: Expand remainder; Out: Remainder (unused) #define C0 8 #define C1 C0+1 #define C2 30 #define C3 C2+1
in „Stack Überschreiber beim Rechnen mit uint64_t“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LQ121S1LG75.pdf
(NA) (NA) 4 < SELLVDS = L(GND) or Open > 1 CYCLE R1 R0 G0 R5 R4 R3 R2 R1 R0 G0 G2 G1 B1 B0 G5 G4 G3 G2 G1 B1 B3 B2 DE (VS) (HS) B5 B4 B3 B2 DE R7 R6 NA B7 B6 G7 G6 R7 R6 NA < SELLVDS = H(3.3V) > 1 CYCLE R3 R2 G2 R7 R6 R5 R4 R3 R2 G2 G4 G3 B3 B2 G7 G6 G5 G4 G3 B3 B5 B4 DE (VS) (HS) B7 B6 B5 B4 DE R1 R0 NA B1 B0 G1 G0 R1 R0 NA DE:DATA ENABLE HS:Hsync VS:Vsync 5 2) 6bit input 【*1】 pin assignment with SELLVDS (THC63LVDM83R(Thine electronics) )
in „Mini2440 LVDS Display Adapter für größere TFTs“ · Projekte & Code ·
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qemu-system-arm-cpus.txt
cortex-m33 cortex-m4 cortex-r5 cortex-r5f max pxa250 pxa255 pxa260 pxa261 pxa262 pxa270-a0 pxa270-a1 pxa270 pxa270-b0 pxa270-b1 pxa270-c0 pxa270-c5 sa1100 sa1110 ti925t ========================================================================== musca-b1 Available CPUs: arm1026 arm1136 arm1136-r2 arm1176
in „Linux Kernel 5.1.1. auf dem BPi-R2“ · PC Hard- und Software ·
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dvm45_Rev2.2.pdf
7 IA A 13 R9 2 T1 BC337 1 P2 2 10 IN-HI B2 14 1 IB B 12 150 R6 BC337 1 200 9 15 2 11 R2 150 1 3 120k IN-LO B4 16 6 IC C 10150 R7 JP2 25 B8 4 ID D 9 R3 150 +5V R/H 21 5 BI/RBO E 15150 R1 1 2 C1 BUSY R4 RBI F 150 R10 11
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IIR_Statemachine.vhd
+2);-- A2 constant cB0 : signed(QFORMAT+1 downto 0) := to_signed(B0,QFORMAT+2);-- B1 constant cB1 : signed(QFORMAT+1 downto 0) := to_signed(B1,QFORMAT+2);-- B1 constant cB2 : signed(QFORMAT+1 downto 0) := to_signed(B2,QFORMAT
in „IIR Filter 2. Ordnung in FPGA implementieren“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Schematic.pdf
C20 b b b b b b b b b 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 PF4SYNC 50 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b PF5SYNC
in „Problem mit CD4050B als Level Shifter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test2.c
y); struct { char b0:1; char b1:1; char b2:1; char b3:1; char b4:1; char b5:1; char b6:1; char b7:1; char b8:1; char b9:1; char b10:1; char b11:1; char b12:1; char b13:1; char b14:1; char b15:1; }in; #define in1 in.b0 #define in2 in.b1 struct { char b0:1; char b1:1; char b2:1; char b3:1; char b4:1; char b5:1; char b6:1; char b7:1; char b8:1; char b9:1; char b10:1; char b11:1; char b12:1; char b13:1; char b14:1; char b15:1; }out; #
in „probleme mit bit-zugriff bei m16c“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltung_LPC.pdf
6 0 7 0 8 0 R 1 R 1 R 1 9 0 R 1 B GND GND GND GND GND B USB Buttons Mikrocontroller LPC1756 +3V3 +3V3 IC1 LPC1756 3 37 76 B1 J R16 R19 R21 38 P0[0]/RD1/TXD3/SDA1 P1[0]/ENET_TXD075 B2 1 2 10k R20 33K R22 33K TXD0 79 P0[2]/TXD0/AD0[7]L1 P1[4]/ENET_TX_EN74 B3 USB_VBUS B1 B2 RXD0 80 P0[3]/RXD0/AD0[6] P1[8]/ENET_CRS73 B4 R17 0 560R S2 560R S3 64 P0[6]/I2SRX_SDA/SSEL1/MAT2[0] P1[9]/ENET_RXD072 100K X1 - 4 3 4 3 63 P0[7]/I2STX_CLK/SCK1/MAT2
in „LPC1756 - WS2812B und Schaltplankontrolle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V9958.ino
, B=111 , G=111 */ writedata(2, B00000111); /* => Weiß */ writedata(1, B00010000); /* */ writedata(1, 0x80 + 7); /* Set Pattern color */ writedata(1, B00000000); /* */ writedata(1, 0x80 + 45); /* Set to Video Ram */ writedata(1, B00000000); /* */ writedata(1, 0x80 + 45); /* Set to Video Ram */ writedata(1, B00000000); /* A16-A14 */ writedata(1, B00000000); /* A7-A0 */ writedata(1, B01000000); /* A13-A8 , R/W */ /* Set the address
in „Brauche Hilfe beim Ansteuern eines v9958 mit Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Z80int-jmp.asm
: .byte 1 z_e2: .byte 1 z_h2: .byte 1 z_l2: .byte 1 z_f2: .byte 1 z_a2: .byte 1 .equ r2ofs = z_b2-z_b .equ oz_b2 = 6 .equ oz_c2 = 7 .equ oz_d2 = 8 .equ oz_e2 = 9 .equ oz_h2 = 10 .equ oz_l2 = 11 .equ oz_f2 = 12
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nano_os_2_OPTs.txt
b1c: 93 83 std Z+3, r25 ; 0x03 b1e: 82 83 std Z+2, r24 ; 0x02 b20: 04 c0 rjmp .+8 ; 0xb2a <malloc+0x44> b22: 90 93 1d 02 sts 0x021D, r25 b26: 80 93 1c 02 sts 0x021C, r24 b2a: fe 01 movw r30, r28 b2c: 34
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button.lst
I Addr Code Source 1: B 90 key0 equ p1.0 2: B 91 key1 equ p1.1 3: B 92 key2 equ p1.2 4: B 93 key3 equ p1.3 5: B B0 out0 equ p3.0 6: B B1 out1 equ p3.1 7: B B2 out2 equ p3.2 8: B B3 out3 equ p3.3 9: 10: main: 11: 0000 A2
in „"Radio-Buttons" in TTL/CMOS-Logik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ff.h
,0x8D,0xAC,0xB8,0xAE,0xAF,0xB0,0xB1,0xB2,0xB3,0xB4,0xB5,0xB6,0xB7,0xB8,0xB9,0xBA,0xBB,0xBC,0xBD,0xBD,0xBF, \ 0xC0,0xC1,0xC2,0xC3,0xC4,0xC5,0xC6,0xC6,0xC8,0xC9,0xCA,0xCB,0xCC,0xCD,0xCE,0xCF,0xD1,0xD1,0xD2,0xD3,0xD2,0xD5,0xD6,0xD7,0xB7,0xD9,0xDA
in „HC8SX Filestruktur in RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Product_preview_LPSF096064A00-T3__Rev_4.0_.pdf
column end address from 0-95 POR=95d. 0 B[6:0] * B6 B5 B4 B3 B 2 B1 B0 0 75 0 1 1 1 0 1 0 1 A[5:0] sets the row start address from 0-63, POR=00d. 0 A[5:0] * * A5 A4 A3 A 2 A1 A0 Set Row Address B[5:0] sets the row end address from 0-63, POR=
in „[V] 2,4GHz Transceiver(CortexM3) Chip-Antenne, Balun.“ · Markt ·
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LPSF096064A00-T3_SSD1332_.pdf
column end address from 0-95 POR=95d. 0 B[6:0] * B6 B5 B4 B3 B 2 B1 B0 0 75 0 1 1 1 0 1 0 1 A[5:0] sets the row start address from 0-63, POR=00d. 0 A[5:0] * * A5 A4 A3 A 2 A1 A0 Set Row Address B[5:0] sets the row end address from 0-63, POR=
in „Verkaufe OLED Displays FullColor 128*128 bzw. 96*64“ · Markt ·
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RFM22.c
0x05_Interrupt_Enablel1._byte = 0x00; // clear the complete byte RFM22B_Register._0x05_Interrupt_Enablel1.CRC_Error = 1; RFM22B_Register._0x05_Interrupt_Enablel1.Valid_Packet_Received = 1; RFM22B_Register._0x05_Interrupt_Enablel1.Packet_Sent = 1; // RFM22B_Register._0x06_Interrupt_Enablel2._byte = 0x00; RFM22B_Register._0x06_Interrupt_Enablel2.Valid_Preamble_Detected = 1; // read RSSI now // RFM22B_Register._0x07_Op_Mode_Funct_Ctrl1._byte =
in „RFM22B Beispiel Projekt gesucht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HuffmanLu_encode.vhd
2 then out_reg_b((95 - index_b) downto (94 - index_b)) <= conv_std_logic_vector((AC_Kat_Code),2); if AC_Kat = 1 then out_reg_b((93 - index_b) downto (93 - index_b)) <= conv_std_logic_vector(AC_ADD_Code, 1); elsif AC_Kat
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10_278_AC_DC200-31.pdf
LED turns on once the output bypass is in loose connection. welding is carried out. b. Loose contact exists in MOSFET VT1.1 b. Check with a multi-meter. ¡“ VT4.5 on top PCB PM-03-A2 or rectifying diode D1/D2 on center PCB PD-08-B1. c. Some parts on control module PK-03-A1 c. Check if
in „Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls: Bei AC kein Lichtbogen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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steuerung.pdf
9 D 1 3 5 7 9 D 1 3 5 7 9 D 1 3 5 7 9 N 1 3 5 7 9 R 1 M M M M M M B 5D C A 8414N E V _ 1 2 . P 2 52R k1 S B R 2 2 M M R M S R 1 D D M N I E I I I I I O 2 D 1 2 4 3 G C A L R D B L L L L L M M N K 8 V5+ G O P 8 L 1 2 T K L 2 0 9 8 7 6 5 4 3 22 1 1 0 01R O T D D D / / / / / / / /D S / / 4 3 1 2 n 4 3 2 B B D D D D D DG R R / k1 N P P P P P P P P P P P 0 1 o P P 4R i 5 D r P F C C C C C C C C k1 O A 3 3 E / / / /
in „DIY 10kW/20kWh eta=99% Insel ESS Projektvorstellung“ · Haus & Smart Home ·
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main.c
//printf("qi.n %d\n",qi.n); //show(&ri); //show(&qi); //printf("\n"); b=(ri.b[ri.n-1]==1); qi.b[qi.n-k-1]=b; //show(&qi); assign(&fak,den); fak1.n=qi.n-k; //printf("%d",fak1.n); for(m=0;m<fak1.n-1;m++) fak1.b[m]=0; // printf("x-06"); fak1.b[fak1.n-1]=1; gal_mult(&fak,&fak1
in „Pseudozufallsgenerator rückwärts, Funktionswert ohne Interation?“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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SONY-PVMxxxx-yy_SM-Ausschnitt.pdf
1/4W C425 10 C424 0.047 C426 C454 *1 C470 470 400V *C471 470 400V C421 R479 16V 10 100V 220 16V B/B-Y B-Y/B 4700p 33k C422 16V :PT 16V Q A -B SIDE- B/B-Y IN B :CHIP 0.22 CN403 R409 R444 *1C473 470 400V 2P WHT (L) :VH 75 75 *1:PVM-9045PM(BRZ)ONLY 4 *1 1 AC SW SUFFIX: -15 C472 470 400V 2 AC SW 2 TO FA BOARD CN601 B-¥SV9605<U/C>-QA S MIC Chassis 10-5 10-5 A B C D E F G H D D D BOARD D BOARD (A SIDE) 1 IC501 B-1 1 2 3 4 5 6 7
in „FBAS 16:9 in 4:3 Letterbox umwandeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mega3_06.pdf
1 Display Register Bits B1B0M – B1B8M B1USM B1UHM B1DHM B1DWM B1COM B1TRBM B1TRFM B1BXM B1BC0M – B1BC4M B1FC0M – B1FC4M B1F0M – B1F3M B1ICM Semiconductor Group 47 Display Register Control Routines B1DD0M
in „Vollständiges Datenblatt über SDA 5273 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
B1 B 7 0 NC/CS1 VSSQ 8 0 NC/CS1 VSSQ 4 NC/ODT1 VSSQ 4 NC/ODT1 VSSQ B _ J9 NC/CE1 VSSQ D1 DIS@ _ J9 NC/CE1 VSSQ D1 8 _ L1 NC/CS1 VSSQ B9 8 _ L1 NC/CS1 VSSQ B9 S 1 L9 NCZQ1 VSSQ D8 1 L9 NCZQ1 VSSQ D8 9 4
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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status.pl
":"."$new[11]".":"."$new[13]\n"; qx ($update); print "$update"; ($binary50 = $new[50]) =~ s/(.)/$h2b{lc $1}/g; ($binary51 = $new[51]) =~ s/(.)/$h2b{lc $1}/g; ($binary52 = $new[52]) =~ s/(.)/$h2b{lc $1}/g; ($binary53 = $new[53]) =~ s/(.)/$h2b{lc $1}/g; ($binary54 = $new[54]) =~ s/(.)/$h2b{lc $1}/g; ($binary55 = $new[55]) =~ s/(.)/$h2b{lc $1}/g; print "\n"; print "Digitalwert 1 (51)\n"; if ($binary51 & 0b00000001) {print "Mischer 1 zu\n";} if ($binary51 & 0b00000010) {print "Mischer 1 auf\n";} if ($binary51 & 0b00000100) {print "Mischer
in „Hargassner Pelletheizung Betriebsdatenerfassung“ · Haus & Smart Home ·
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AN_1293_A_Comparison_of_BJT_Biasing__Avago.pdf
RB2 RB1 = I + I B B2 Designer must choose I B2 -R C RC RC RC R B1 - h • CBO -RC• ICBO + • V'BE - • hie ICBO - • hie ICBO - • ICBO -RB1• ICBO FE R B2 (RB2 • hFE RB2 hFE R R R + B1• V' - B1 •h • I - B• h • I +
in „"Active biasing" bei HF-Transistoren“ · HF, Funk und Felder ·
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Batterietester.a51
auswählen MOV P1_PUDSEL,#000100000b ;P1.5 als PullUp definiert, Rest als PullDown MOV P1_PUDEN,#010100000b ;P1.5 als PullUp enebled, Rest disabled MOV PORT_PAGE,#002h ;Port Page2 auswählen MOV P1_ALTSEL0,#000000001b ;P1.0 als RXD_0, P1.1 als TXD_0, P1.5 als EXTINT5 definiert, MOV P1_ALTSEL1,#000100010b ;Rest als normale I/O's definiert MOV PORT_PAGE,#003h ;Port Page3 auswählen MOV P1_OD,#000000010b ;OpenDrain Modus
in „0851 Ausgabeproblem auf Serielle Schnittstelle (UART)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IAMKap3.pdf
∂b = 0,∂b = 0,∂b = 0 und erhalten nach dem Umstellen die 1 2 3 drei Normalgleichungen: 2 xk b1Â b gx k + b2Â b gxkcosx k + b3 Â b gx k = Â yklnx k k k 2 k x k b1Â b gx kosx k + b2Â bcosx kg + b3 Â bcosx
in „Ausgleichsgerade für Messwerte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fsdata_original.h
0xD4, 0x0C, 0x8C, 0xE3, 0xB5, 0x20, 0x46, 0xC6, 0x15, 0x40, 0x1E, 0xC2, 0xAE, 0xB2, 0xAC, 0x63, 0x24, 0x64, 0x8A, 0xAB, 0x2B, 0xB9, 0xC8, 0x1C, 0x0E, 0xC2, 0xB1, 0x4D, 0xB3, 0xB7, 0xD9, 0x28, 0x90, 0xC8, 0x81, 0x46, 0x5D, 0xB1,
in „LWIP Website in fsdata umwandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TX17D01VM2EAB.pdf
Aug. 06 , 2010 CUSTOMER’S ACCEPTANCE SPECIFICATION TX17D01VM2EAB Contents No. ITEM SHEET No. PAGE 1 COVER 7B64PS 2701-TX17D01VM2EAB-1 1-1/1 2 RECORD OF REVISION 7B64PS 2702-TX17D01VM2EAB-1 2-1/1 3 GENERAL DATA 7B64PS 2703-TX17D01VM2EAB-1 3-1/1 4 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS 7B64PS 2704-TX17D01VM2EAB-1
in „[V] TFT 6,5 Zoll 1000 cd/m² Hitachi TX17D01VM2EAB“ · Markt ·
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ws_prot1.txt
7a:ed:aa), Dst: IPv6mcast_ff:c0:a6:a4 (33:33:ff:c0:a6:a4) Internet Protocol Version 6, Src: fe80::f1b7:18f5:7ba0:d91a (fe80::f1b7:18f5:7ba0:d91a), Dst: ff02::1:ffc0:a6a4 (ff02::1:ffc0:a6a4) Internet Control Message Protocol v6 No. Time Source Destination Protocol Length Info 17 11.877585 fe80::f1b7:
in „ENC28J60 (Mikro-)Web-Server die Nächste“ · Projekte & Code ·
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4051.pdf
–OF–8 Select ON Switches B 10 DECODERWITH InhibitC* B A MC14051B MC14052B MC14053B CONVERTER INHIBIT C 9 0 0 0 0 X0 Y0 X0 Z0 Y0 X0 0 0 0 1 X1 Y1 X1 Z0 Y0 X1 8 VSS 7 VEE X0 13 0 0 1 0 X2 Y2 X2 Z0 Y1 X0 X1 14 0 0 1 1 X3 Y3 X3 Z0
in „V: MC14051BCP“ · Markt ·
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4051.pdf
–OF–8 Select ON Switches B 10 DECODERWITH InhibitC* B A MC14051B MC14052B MC14053B CONVERTER INHIBIT C 9 0 0 0 0 X0 Y0 X0 Z0 Y0 X0 0 0 0 1 X1 Y1 X1 Z0 Y0 X1 8 VSS 7 VEE X0 13 0 0 1 0 X2 Y2 X2 Z0 Y1 X0 X1 14 0 0 1 1 X3 Y3 X3 Z0
in „Einfache Multiplex Schaltung (Anfänger!)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
ST -Y,R30 0004ad + __GETD1N 0x25 0004b1 940e 0917 CALL __PUTPARD1 0004b3 e084 LDI R24,4 0004b4 940e 0709 CALL _sprintf 0004b6 9628 ADIW R28,8 0004b7 01fe MOVW R30,R28 0004b8 9635 ADIW R30,5 0004b9 93fa ST -Y,R31 0004ba 93ea ST
in „Timer initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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N79A8211.pdf
high priority B7H - PADCH PBOH - PT1H PX1H PT0H PX0H x00x0000B P2M2 Port 2 output mode 2 B6H - - - - - - P2M2.1 P2M2.0 Xx000000B P2M1 Port 2 output mode 1 B5H P2S P1S P0S ENCLK T1OE T0OE P2M2.1 P2M2.0 00000000B P1M2 Port 1 output mode 2 B4H P1M2.7 P1M2.6 - P1M2.4 P1M2.3 P1M2.2 P1M2.1 P1M2.0 00x00000B P1M1 Port 1 output mode 1 B3H P1M1.7 P1M1.6 - P1M1.4 P1M1.3 P1M1.2 P1M1.1 P1M1.0 00x00000B P0M2 Port 0 output mode 2 B2H
in „Induktionskochfeld hacken / optimieren“ · Haus & Smart Home ·
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SIDE_sheet.pdf
12 IC4D GND 11 ZRESET 13 74LV32 SV1 RESET IC2 1 2 GND D7 2 18 DD7 3 4 DD8 U$1 Z180-STAMP D6 3 A1 B1 17 DD6 5 6 D5 4 A2 B2 16 DD5 7 8 DD9 A1 B1 +3V3 A3 B3 DD10 A2 DESEL 3.3V B2 D4 5 A4 B4 15 DD4 9 10 DD11 NC 5.0V D3 6 14 DD3 11 12 DD12
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fsdata.c
0xD4, 0x0C, 0x8C, 0xE3, 0xB5, 0x20, 0x46, 0xC6, 0x15, 0x40, 0x1E, 0xC2, 0xAE, 0xB2, 0xAC, 0x63, 0x24, 0x64, 0x8A, 0xAB, 0x2B, 0xB9, 0xC8, 0x1C, 0x0E, 0xC2, 0xB1, 0x4D, 0xB3, 0xB7, 0xD9, 0x28, 0x90, 0xC8, 0x81, 0x46, 0x5D, 0xB1,
in „LWIP Website in fsdata umwandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CS4272_F1.pdf
bL 0 0 1 1 MUTE b[(L+R)/2] 0 1 0 0 aR MUTE 0 1 0 1 aR bR 0 1 1 0 aR bL 0 1 1 1 aR b[(L+R)/2] 1 0 0 0 aL MUTE 1 0 0 1 aL bR 1 0 1 0 aL bL 1 0 1 1 aL b[(L+R)/2] 1 1 0 0 a[(L+R)/2] MUTE 1 1 0 1 a[(L+R)/2] bR 1 1 1 0 a[(L+R)/2] bL 1 1 1 1 a[(L+R)/2] b[(L+R)/2] 8.4 DAC Channel A Volume Control - Address 04h See 8.5 DAC Channel B Volume Control - Address 05h 8.5 DAC Channel B Volume Control - Address 05h 7
in „darf der Chip so warm werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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problem.asm
_1: dec a breq abd_anz inc b ;Einer cpi b,10 breq abd_z rjmp abd_1 abd_z: clr b inc c ;Zehner cpi c,10 breq abd_h rjmp abd_1 abd_h: clr b clr c inc d rjmp abd_1 abd_anz: mov a,d ori a,0x30 rcall CON mov
in „Astudio oder Assembler springt bei Call 1 Word zu weit???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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195588-digitales_temperatur-zeitmodul.pdf
ö b h m ß m t n n s l n u sb b w t at u r u t g u r n e a P e t d e ß e n p r r 1 1 g . g e k g i s a e n r n n M b B a n e e S 0 a . a . t . h h u - 1 b i i n e e m n b s k e g . g . . . e r m 6 ( s t u
in „Digitales- Temperatur- Zeitmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cdj350.pdf
C C 159 1 0 6 V C G 1063-A U S B _ A B S V B U S U S B A P V 1 0 5 R 156 R E F R IN L o w V B U S _ B 1 0 4 5.6k F GNDD U S B A V S S H i 5 V 1 0 3 C 153 U S B A V C C V B U S1 0 2 0.1u (USB_DP) 1 0 1 D P 1 0
in „Diode (1SS352) in CD-Player ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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discoveryf4.pdf
1 1 1 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 0 1 O S M 2 A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B B B B B B B B B B B B B C C C C C C C C C C C C C C C C H H O R T 3 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P
in „Hilfe bei Programmierung STM32F407VG bei TIM1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RDS_MITTSCHNITT.pdf
Datenbits CRC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 lfd.Nr Block i i i i i i i i i i t t t t t t t t t t t t t t B B B B B B B B B B B B B B B B i i B B B B B B B B i i 1 Block-A 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0
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DS_L6205N.pdf
7 14 IN1B SENSE B 8 13 OUT2 B SENSE A 8 13 SENSE B IN1B 9 12 VBOOT OUT1 A 9 12 OUT1 B IN2 10 11 EN GND 10 11 GND B B D99IN1093A D99IN1092A PowerSO20 PowerDIP20/SO20 3/18 L6205 PIN DESCRIPTION PACKAGE SO20/ PowerDIP20
in „1. Schaltung Mosfet Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MicroLogger.bas
, Left , 8 Up = Msb + Lsb Up = Up + Xlsb Adres = 8 - Oss Shift Up , Right , Adres 'Druck Berechnen B6 = B5 - 4000 X1 = B6 * B6 X1 = X1 / 4096 X1 = B2 * X1 X1 = X1 / 2048 X2 = Ac2 * B6 X2 = X2 / 2048 X3 = X1 + X2 B3 = Ac1 * 4 B3 = B3 + X3 Shift B3 , Left , Oss B3 = B3 + 2 B3 = B3 / 4 X1 = Ac3 * B6 X1
in „Datenlogger - Problem beim schreiben ins Eeprom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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349_529-15.pdf
m m m m u s 0 5 0 5 1 n–n–n–n– G S Q d 1 0 0 b ± 2 ± ± ± ±1 y I N 2 m A s 5 5 1 1 1 4 S 0 % 0 S 0 S 5 S V o S B S B e B B r 1 7 – 7 F 3 1 5 A D 4 8 e S E p 0 ° n 0 b 0 t a 9 9 h I N o 1 d) C C c m s µ a / 63 2 s d 4 r 5 e
in „Wie entsteht das Sinusförmige Signal eines Drehgebers/ Vermutung“ · Offtopic ·
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hmc472a.pdf
= +5V & Vctl = 0/+5V (Unless Otherwise Noted) Parameter Frequency (GHz) Min. Typ. Max. Units DC - 1.5 GHz 1.4 1.8 dB Insertion Loss 1.5 - 3.0 GHz 1.7 2.3 dB 3.0 - 3.8 GHz 1.9 3 dB Attenuation Range DC - 3.8 GHz 31.5 dB Return Loss (RF1 & RF2, All Atten. States) DC - 3.8 GHz 20 dB Attenuation Accuracy
in „90dB gesteuertes Dämpfungsglied aus China - Ein (etwas längerer) Bericht von der Front :-)“ · HF, Funk und Felder ·
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elv.pdf
B B B B + + N U N U C 1 V V T T B l C 2 C 1 3 2 1 c k U 1 M01 C s n 4 3 0 1 5 1 Dn 2 LL4148 2 T 9 e - G M C M01 m M H C 6 C 5 6 G 1 V z z S 1 C Dn 1 p z - D 4 V M01 F M n 3 2 + e 2 S n Dn 2 n - D S 2 1
in „Frequenzzähler 1Hz - 40MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·