-
PDF
lg_lh-cx245_cx246_cx247_cx640__1_.pdf
mode REC mode (IC501 Pin 105) (IC501 PIN 109) (IC501 Pin3) (IC501 Pin4) 500mvp-p Video in1Vp-p 4.0Vp-p 1.1Vp-p 1V/10mS 1V/100uS 1V/10mS 1V/10mS REC/PB MODE QUE/REV MODE IC301 Pin 6 IC301 Pin 29 IC301 Pin 41 IC301 Pin64 REC mode PB mode PB mode PB mode 2.0Vp-p 2.02Vp-p 400mVp-p 400mVp-p DFG/FG CFG V.IN V.OUT (IC501 PIN 103,104) (IC501 Pin9) (IC501 Pin 17) (IC501 Pin 19) 1V/10mS 1V/10mS 500mV/20uS 500mV/20uS REC/PB MODE EE/PB MODE IC301 Pin 23 IC301 Pin 24 IC301Pins 71 72 IC301 Pins 51 54 PB/REC mode PB/REC mode REC mode PB mode 5Vp-p 5Vp-p 340mVp-p 300mVp-p C.SYNC Pin
in „Netzteil von LG LH-C360 defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
L6562N_PFC__STM.pdf
Characteristics Figure 4. Supply current vs. Supply voltage Figure 6. IC consumption vs. T j I Icc 10 CC (mA) [mA] Operating 5 10 Quiescent 5 2 1 1 Disabled or during OVP 0.5 0.5 Vcc = 12 V 0.1 Co = 1 nF 0.2 f = 70 kHz 0.05 Co= 1nF 0.1 0.01 f = 70 kHz Before start-up 0.005 T j 25°C 0.05 0 0 5 10 15 20
in „PFC Controller (L6562) statt normalem SNT ControllerSNT“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
mmc_stm32f1.c
(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); /* Wait for SPI1 data reception */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); /* Erstes Byte verwerfen */ SPI1->DR; SPI1->DR = d;
in „STM32F103: Problem mit ChanFat und SD karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
mmc_stm32f1.c
, csd)) break; /* Get CSD */ if (!(csd[0] >> 6) && !(csd[10] & 0x40)) break; /* Check if sector erase can be applied to the card */ dp = buff; st = dp[0]; ed = dp[1]; /* Load sector block */ if (!(CardType & CT_BLOCK)) { st *= 512; ed *= 512; } if (send_cmd(CMD32
in „STM32F103 diskio.c für Chan FatFs SD Karten Treiber“ · Projekte & Code ·
-
PDF
RF12.pdf
f0 FIFO and Reset Mode Data FIFO IT level, FIFO start control, FIFO f3 to f0, s1 to s0, 7 Command enable and FIFO fill enable ff, fe Receiver FIFO Read 8 RX FIFO can be read with this command Command a1 to a0, rl1 to 9 AFC Command AFC parameters rl0, st, fi, oe, en TX Configuration
-
PDF
RFM12.pdf
f0 FIFO and Reset Mode Data FIFO IT level, FIFO start control, FIFO f3 to f0, s1 to s0, 7 Command enable and FIFO fill enable ff, fe Receiver FIFO Read 8 RX FIFO can be read with this command Command a1 to a0, rl1 to 9 AFC Command AFC parameters rl0, st, fi, oe, en TX Configuration
in „RF12 Funkmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
RF12.pdf
f0 FIFO and Reset Mode Data FIFO IT level, FIFO start control, FIFO f3 to f0, s1 to s0, 7 Command enable and FIFO fill enable ff, fe Receiver FIFO Read 8 RX FIFO can be read with this command Command a1 to a0, rl1 to 9 AFC Command AFC parameters rl0, st, fi, oe, en TX Configuration
in „RFM 12 Wake-Up und start nach POR“ · HF, Funk und Felder ·
-
Datei
mmc_stm32f1.c
(SPI1,dat); /* Send SPI1 data */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); /* Wait for SPI1 data reception */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); /* Wait for
in „STM32Fxxx: Frage zur Initialisierung mit der StdPeriphLib“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
en.DM00096551.pdf
time has been decreased from 14 s to 8 s. Figure 7: Power-up time with and without diode 1 1. D = diode 10/18 DocID025334 Rev 1 AN4368 Conditioning the signal 6 Conditioning the signal Figure 8 shows the output voltage of the first important
in „D203S PIR mit ATMega 328 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
wink_funkt.asm
;FastAVR Basic Compiler, ver.4.0.1, by MicroDesign ;Created 16:13:27, 26-07-2005 ; .include "C:\FastAVR\inc\m8def.inc" ; .DSEG a: .byte 4 b: .byte 4 _s1tmp: .byte 14 .CSEG .ORG 0 _Reset: ldi yl,low(RAMEND) out SPL,yl ldi yh,high(RAMEND
in „Winkelfunktionen mit Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Grundlagen.pdf
were added at 0 e 6.15 (Vin/Rp) (1a sC1R1)/sC1(sC2R1 a C2/C1 a 1) Vo/Vin e (sC1R1 a 1)/sC1R (sC2R1 a C2/C1 a 1) Mrads/s (10 0 n) the gain would be b 38 dB at the bit jitter p frequency for an extra 10 dB of noise rejection. C2 would be
in „Floppy FDD Diskette an AVR Mikrocontroller ATmega Beispiele Assembler“ · Projekte & Code ·
-
Datei
mmc_stm32f1.c
(!(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == SET)); /* Warte bis Byte empfangen wurde */ d = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); /* Byte abholen */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
in „STM32F103 Bluepill mit 128kb lässt sich nicht flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
mmc_stm32f1.c
(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); /* Wait for SPI1 data reception */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); /* Erstes Byte verwerfen */ SPI1->DR; SPI1->DR = d;
in „STM32F103 diskio.c für Chan FatFs SD Karten Treiber“ · Projekte & Code ·
-
Datei
process.vhd
=10; constant t3 : integer :=20; constant t4 : integer :=30; type state_type is (S1, S2, S3, S4, S5); signal next_state : state_type; begin process(CLK, ST) begin if rising_edge(CLK) then case next_state
-
PDF
ts27l2-1852517.pdf
z H120 M 0.05 ( T amb= 25°C ) T = 25°C P100 R = 1M / amb SR B C L = 100pF V R L = 1M G L ( C = 100pF . 80 A V = 1 R L D , 0.04 O S R T . 60 A SR R 0.03 W N 40 E A L B S N 0.02 I 4 6 8 10 12 14 16 A 0 4 8 12 16 G SUPPLY V OLTAGE , VCC (V ) SUPPLY VOLTAGE, V (V) CC Figure 7 : Phase Margin versus Supply Voltage Figure 10 : Input Voltage Noise versus Frequency ) e 60 E 3 0 0 r T amb = 25°C S g R = 1M O ) VCC = 1 0 V e L N z T = 2 5 °C ( 50 C = 100pF T H amb m A L = 1 U / 2 0 0 R S= 1 0 0 φ V P n , I ( I T E G 40 N G R
in „Wie 4 gleiche 2MOhm Widerstände selektieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Feinsicherung-522.300-AC-5-x-20-mm-traege-ESKA_01.pdf
Lötbarkeit gemäß / Solderability according t60068-2-20 Verpackungsmöglichkeiten / Packing options: 100 St. = 10 Faltschachteln á 10 Stück / 100 pcs. = 10 boxes of 10 pieces 1.000 St. = Industrieverpackung / 1.000 pcs. = Industrial packaging Als Baugruppe mit 2 Aufsteckkappen in beliebigen Formen und Längen
in „Schmelzverhalten Feinsicherung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
SLC1602A1.pdf
Series ST7066 www.surenoo.com Page: 04 of 20 SHENZHENSURENOOTECHNOLOGYCO.,LTD. ÉîÛÚ˚—ˇå¯µ¿˘……Ó—ˇÞ„«¸¾ Model No.: SLC1602A1 1 . 2 S L C 1 6 0 2 A 1 S e r i e s I m a g e * The number of series image is in accordance
in „1602 LCD mit ATmega8535 und Bascom läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
STK500-Test_in_C_ASM-Translate.txt
ldi r24, 0xFF ; 255 a8: 8b 83 std Y+3, r24 ; 0x03 KEYPORTDIR=0x00; // TasterPort als Eingang aa: e1 e3 ldi r30, 0x31 ; 49 ac: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0 ae: 10 82 st Z, r1 LEDPORTDIR=0xFF; // LEDPORT = Ausgang b0: e7 e3 ldi r30, 0x37 ; 55 b2: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0 b4: 8f ef ldi r24, 0xFF ; 255 b6: 80 83 st Z, r24 LEDPORT=0x00; // Portwert = 0b 0000 0000 Alle LED's Ein!!! b8: e8 e3 ldi r30, 0x38 ; 56 ba: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0 bc: 10 82 st Z, r1 while(1) { LEDPORT = Temp; // LED's aktualisieren be: e8
in „STK500 Testprog funzt in C funzt nicht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Burr-Brown-ADS1230.pdf
PGA = 64 PGA = 64 Data Rate = 10SPS 2 Data Rate = 80SPS 1 ) 3 ) S S 0 ( ( e e -1 o 2 o t t -2 p p u u -3 O O 1 -4 -5 0 -6 0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000 Time (Reading Number) Time (Reading Number) Figure 1. Figure 2.
in „Konzept für eine Waage gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
diskio.c
,data); /* Send SPI1 data */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); /* Wait for SPI1 data reception */ while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET); /* Wait for SPI1 Busy Flag cleared
in „STm32F103: Beispielcode der Chan FatFs zum Laufen bekommen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
qv12.asm
BREQ S10aus aus10: CP Zaehl03, RShl1 BREQ S11aus aus11: CP Zaehl03, RShl2 BREQ S12aus aus12: CP Zaehl03, Kopf BREQ S13aus aus13: INC Zaehl03 BRNE Rueck1 RJMP Servoroutine_erledigt S1aus: CBI PortC, 0 RJMP aus1
in „Servos ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
qv12.asm
BREQ S10aus aus10: CP Zaehl03, RShl1 BREQ S11aus aus11: CP Zaehl03, RShl2 BREQ S12aus aus12: CP Zaehl03, Kopf BREQ S13aus aus13: INC Zaehl03 BRNE Rueck1 RJMP Servoroutine_erledigt S1aus: CBI PortC, 0 RJMP aus1
in „Grundsätzliches zur Ansteuerung von Servos mit AVR und ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
600-001247-0201_Parallel_GaNs_Board_-_1EDi_Compact_Driver1.pdf
5 D10 U1 W 1u NC NC 1 4 C51 2 6 R10 10 R11 470 D1 R20 10 R21 470 DQ2 2 IN+ OUT+ S C10 G G B C52 100n 4 R12 1R 0 R22 1R 0 B 3C81 3 IN- OUT- 7 T 1u 3 4G 0 3 4G 0 D51 330p A C13 R13 1R C11 3n R R23 1R C21 3n R 100n 4 8 B 3 1 1 2KS 6 1 2KS 6 GND1GND2 S T S T 0V 1EDI20N12AF 2 L11 G L21 G R84 R71 33k TL431 TP11 I I U10 TP21 200 U5 C12 1 8 3 1u R83 CK_RS ST1 T1 VSW X1 200 +5V 2 Vcc Gnd 7 6 4 1 R82 MAG-1240 3 6 7 2 Ref 2 Vcc
in „Treiber zur Ansteuerung einer 50 Ohm Endstufe mit einem uC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ADXL202E.pdf
at X FILT, VDD = 3 V TPC 4. X-Axis Zero g Bias Distribution at X FILT VDD = 5 V 16 25 14 20 12 S T R R A10 P 15 F F O 8 O T N E E R 6 R 10 E E P P 4 5 2 01.25 1.31 1.36 1.42 1.48 1.53 1.59 1.65 02.05 2.14 2.23 2.31 2.40 2.48 2.57 2.65 2.74 2.82 VOLTS VOLTS TPC 2. Y-Axis Zero g Bias Distribution
in „Noise Performance“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD1937.pdf
768 (× 44.1 kHz or 48 kHz) 4:3 00 XTAL oscillator enabled MCLKO/MCLKXO pin, master clock rate setting 01 256 × S VCO output 10 512 × S VCO output 11 Off 6:5 00 MCLKI/MCLKXI PLL input 01 DLRCLK 10 ALRCLK 11 Reserved
in „Aktives Filter simulieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LT_G6SP.pdf
0.01 : D = 0.01 600 : D = 0.005 : D = 0.005 400 400 200 10 -6 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 10 10-6 10-5 10-4 10-3 0,01 0,1 1 10 Pulse time [s] Pulse time [s] 2015-03-04 11 Version 1.2 LT G6SP Package Outline 7) page 21 Maßzeichnung 7) Seite 21 Approximate Weight
in „[KiCad] Wie kann ich einen Footprint mit mehr Pads zuweisen?“ · Platinen ·
-
PDF
adxl202_beschl.sensor_analog.pdf
Figure 4. Typical Supply Current vs. Temperature REV. B –4– ADXL202/ADXL210 9 14 8 CFILT= 0.01mF T2 = 1ms 12 BW = 500Hz E7 L g CFILT= 0.047mF M6 m 10 BW = 100Hz A – S E C = 0.1mF O5 I 8 FILT E N BW = 50Hz G S T4 M 6 CFILT= 0.47mF N R BW = 10Hz C3 A R T P T 4 2 1 2 0 0 11.3 11.5 11.7 11.9 12.2 12.4 12.6
in „Differenzverstärkerschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
dcf77dec_asm.pdf
Zelle add r20,r23 ;addiere SHIFTER st Z,r20 ;zurückspeichern dcf77_6: lsl r23 ;Bit0/1: SHIFTER um 1 nach links sts DCF77SHIFT,r23 cpi r22,$1c brlo dcf77_8 ;Minuten-Zyklus breq dcf77_9 ;Minute Prüfbit cpi r22,$23 brlo dcf77_8 ;Stunden-Zyklus
-
PDF
ATMEGA88-DB.pdf
/AIN1) PD7 13 16 PB2 (SS/OC1B/PCINT2) 5 6 7 0 1 2 3 4 (PCINT0/CLKO/ICP1) PB0 14 15 PB1 (OC1A/PCINT1) P P P P P P P P 1 0 1) 1 ) ) I ) / I I P 1 1B S S B / / / C C M M C A 2 O 1 S A 4 / C T L T / 2 T 2 / I
in „Schieberegister SN54HC595 mit Atmel atmega 88 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SCH_ESP32_Valve-Cover_Controller_2024-01-25.pdf
▯e▯d ▯D M3 MOUNTING HOLE M3 MOUNTING HOLE ▯R▯e▯v▯i▯e▯w▯e▯d ESP32 Valve/Cover Controller ▯D ▯V▯E▯R ▯S▯I▯Z▯E ▯P▯A▯G▯E 1 ▯O▯F 3 Rev. 1 A4 ▯1 ▯2 ▯3 ▯4 ▯5 ▯6 ▯1 ▯2 ▯3 ▯4 ▯5 ▯6 ▯A ▯A VIN U2 R9 C2 1 100m▯' 10pF 2 S+ OUT 3 AI.IL S- R10 ZXCT1107SA-7 R11 3.9k▯' C3 3.9k▯' 100nF ▯B ▯B U3 1 14 GND 2 Vbb Vbb13 DO.VC 3 GND OUT1 12 CN6 DI.ERR 4 IN1 OUT1 11 22 DO.VO 5 ST1 NC 10 11 6 IN2 OUT2 9 7 ST2 OUT2 8 CN7 Vbb Vbb 22 BTS5210GXUMA1 11 D1 D2 1N5819WS 1N5819WS GND GND ▯C ▯C ▯U▯p▯d▯a▯t▯e▯ ▯D▯a▯t024-01-25 ▯S▯c▯h▯e▯m▯a▯t▯i▯c ESP32
in „Ansteuerung PFet Motorventil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
S5_-_95U_Anleitung.pdf
700. > Sie kÔnnen Betr§ge von 0 bis 999 eingeben. f Die 0 ist eine verschlåsselte Zeitbasis: 0 ˆ 0,01s 2 ˆ 1s 1 ˆ 0,1s 3 ˆ 10s Verwenden Sie vorzugsweise die kleinstmÔgliche Zeitbasis! L KT 700 . 0 (KT 700.0 ˆ 700 x 0,01s) f Eine Zeit soll gestartet werden. > An Stelle von SE (Srten einer Zeit als EinschaltverzÔgerung
in „SPS Eingänge werden regelmäßig beschädigt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
assembler_beginner.pdf
ist die Binärzahl 1011 soviel wie 1* (2 hoch 0) + 1*(2 hoch 1) + 0*(2 hoch 2) + 1*(2 hoch 3), so ähnlich wie dezimal 1234 gleich 4*(10 hoch 0) + 3*(10 hoch 1) + 2*(10 hoch 2) + 1*(10 hoch 3) ist (jede Zahl hoch 0 ist übrigens 1, nur nicht
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
hardware_t.cpp
signal values for (ix = 0; ix < 160; ix+=4) { printf("S1_%d : %3d %3d %3d %3d\r\n", ix, SIGNAL1[ix], SIGNAL1[ix + 1], SIGNAL1[ix + 2], SIGNAL1[ix + 3]); nr_delay(10); } printf("\r\n**************************************************************************
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LT3092fb.pdf
PERFORMANCE CHARACTERISTICS SET Pin Current SET Pin Current Distribution Offset Voltage (V – V ) OUT SET 10.100 2.0 N = 1326 10.075 1.5 )10.050 ) 1.0 μ V T ( N10.025 G 0.5 R T U10.000 O 0.0 C V P 9.975 E –0.5 T S S O –1.0 9.950 9.925 –1.5 9.900 –2.0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 9.80 9.90 10 10.10 10.20 –
in „Konstantstromquelle LT3092 - Widerstandswahl“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
uhr.asm
rcall hex2ascii adiw yh:yl,1 sei ldi yl,low(adresse) ldi yh,high(adresse) neu: ld temp1,y+ tst temp1 breq fertig2 rcall lcd_data rjmp neu fertig2: ret hex2ascii: ldi temp2,-1 mov temp1,temp rechnen: inc temp2 subi temp1,10 ;-10 brcc rechnen subi temp1,-58 ; =addi temp,(10+48) (48=ASCII 0) subi temp2,-48 ; =addi temp,48 (48=ASCII 0) st y+,temp2 ; berechnete Werte ins S-RAM speichern st y+,temp1 ; berechnete Werte ins S-RAM speichern ret ;;;;;;;;;;;
in „Hex Wert -> Dezimal an LCD ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
MegaBoot.c
1 #define ST_MSG_SIZE_1 2 #define ST_MSG_SIZE_2 3 #define ST_GET_TOKEN 4 #define ST_GET_DATA 5 #define ST_GET_CHECK 6 #define ST_PROCESS 7 /* * use 16bit address variable for ATmegas with <= 64K flash
in „mega128 und Fleury-Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
mega128RFA1.h
sfrb DDRF=0x10; sfrb PORTF=0x11; sfrb PING=0x12; sfrb DDRG=0x13; sfrb PORTG=0x14; sfrb TIFR0=0x15; sfrb TIFR1=0x16; sfrb TIFR2=0x17; sfrb TIFR3=0x18; sfrb TIFR4=0x19; sfrb TIFR5=0x1a; sfrb PCIFR=0x1b; sfrb EIFR=0x1c
in „ATmega128RFA1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
rev1.pdf
D▯r▯a▯w▯e▯d ▯D M3 MOUNTING HOLE M3 MOUNTING HOLE ▯R▯e▯v▯i▯e▯w▯e▯d ESP32 Valve/Cover Controller rev 1 ▯D ▯V▯E▯R ▯S▯I▯Z▯E ▯P▯A▯G▯E 1 ▯O▯F 3 Rev. 1 A4 ▯1 ▯2 ▯3 ▯4 ▯5 ▯6 ▯1 ▯2 ▯3 ▯4 ▯5 ▯6 ▯A ▯A VIN U2 1 14 2 Vbb Vbb 13 CN6 ▯B 3 GND OUT1 12 2 ▯B DO.VC 4 IN1 OUT1 11 21 DI.ERR 5 ST1 NC 10 1 DO.VO 6 IN2 OUT2 9 CN7 7 ST2 OUT2 8 22 Vbb Vbb 11 BTS5210GXUMA1 R9 AI.IL GND 10k▯' D1 D2 R10 C2 1N5819WS 1N5819WS 470m▯' 47nF GND ▯C ▯C 2024-02-19 ▯U▯p▯d▯a▯t▯e▯ ▯D▯a▯t ▯S▯c▯h▯e▯m▯a▯t▯i▯c ESP32 Valve/Cover Controller 2024-02-19
in „Ansteuerung PFet Motorventil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
easytoweb_avr.pdf
C-Quellen sind frei verfügbar (http://www.ftz-leipzig.de/easyToWeb). easyToWeb-AVR Konfigurationen ab 39 € 1. easyToWeb-AVR Starter Kit zzgl. MwSt. + Versand • AVR-Platine bestückt und programmiert • Software: easyToWeb aus dem Extraheft "Embedded Internet" + frei verfügbare C-Quellen • gedruckte Dokumentation
-
Datei
Values.txt
25V 2 1000µ 2 0R22 2 0.7 2 0.5 ohm/10W 2 0,51 2 0,33µF 2 0.15H 2 0,1 1 ZSM560C 1 ZPD24 1 ZF5,6 1 Z-Diode 5V 1 XMEGA128A1 1 Xk 1 XCF02SVO20 1 XCF01S 1 XC9572PC44 1 XC6201P332P 1 XC6201P252P 1 XC3S50PQ208 1 XC3S200 1 XC3S100E-VQ100 1 X3 1
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
-
Datei
mmc_stm32f1.c
init_spi (void) { SPIxENABLE(); /* Enable SPI function */ CS_HIGH(); /* Set CS# high */ for (Timer1 = 10; Timer1; ) ; /* 10ms */ } /* Exchange a byte */ static BYTE xchg_spi ( BYTE dat /* Data to send */ ) { SPI1->DR = dat; while ((SPI1->SR & SPI_SR_BSY)!=0) ; return (BYTE)SPI1->DR; } /* Receive multiple
in „STM32F103: Problem mit ChanFat und SD karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Frs5.bas
) t = 40 'Teilung der Lichtschrankenr der 't = 20 'Teilung der Lichtschrankenr der (neue R der mit 10 L chern) t1 = t / 2 'Multiplikator zur Lichtschrankenfehlerkorrektur vzx$(-1) = " Nord ": vzx$(0) = " ": vzx$(1) = " S d " vzy$(-1) = " West ": vzy$(0) = " ": vzy$(1) = " Ost " zm = 1 a1 = 888: a2 =
-
PDF
DS1615.pdf
- 0 1 1 C6 C3 tionkits. 1 C1 C2 10µ16V 100n D1 D2 10µ 16V 10µ 25V DTR C5 C4 5 6 INS OUTS 10µ 16V 100n BT1 1 VBAT 16 2 K1 X1 X1 IC1 12 8 3V6 SCLK 1 RST 10 6 NC V DRV 2 6 3 X2 I/O11 IC2 32.768k4z DS1615 14 1
in „Temperaturlogger+Funk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
24C64.pdf
BYTE LOW BYTE T R DATA O T P SDA LINE S 1 0 1 0 A A A0 X X X 2 1 0 P A A A A C C C C BUS ACTIVITY K K K K X = don’t care bit FIGURE 6-2: PAGE WRITE S T S BUS ACTIVITY A CONTROL ADDRESS ADDRESS T MASTER R BYTE HIGH BYTE LOW BYTE DATA BYTE 0
in „Merkwürdiger 24C64N“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
R911170605_03.pdf
8004 hex). 0 00 IB IL (Default)15 Bit + Vorzeichen Auf der Klemme sind folgende Werte voreingestellt: 1 01 IB ST 12 Bit + Vorzeichen 2 10 IB RT 15 Bit + Vorzeichen Messbereich 0 V ... 10 V Mittelwertbildung 16-fach Mittelwert 3 11 Normierte Dar- 15 Bit + Vorzeichen Format IB IL stellung Siehe auch Kapitel
in „Messbrücke im Ausschlagverfahren mit diesem A/D Wandler überhaupt sinnvoll?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
2716.pdf
0.55 0.016 0.022 B1 1.17 1.42 0.046 0.056 C 0.22 0.31 0.009 0.012 D 32.30 1.272 E 15.40 15.80 0.606 0.622 E1 13.05 13.36 0.514 0.526 e1 2.54 – – 0.100 – – e3 27.94 – – 1.100 – – eA 16.17 18.32 0.637 0.721 L 3.18 4.10 0.125 0.161 S 1.52 2.49 0.060 0.098 ∅ 7.11 – – 0.280 – – α 4° 15° 4° 15° N 2 4 24 A2 A A1 L B1 B e1 α C eA e3 D S N ∅ E1 E 1 FDIPW-a Drawing is not to scale 8/9 M2716 Information furnished is believed to be accurate
-
PDF
AD9833.pdf
f MCLK /3, Word = 000FBA9 Frequency Word = 2492492 Frequency Word = 5555555 0 0 0 –10 –10 –10 –20 –20 –20 –30 –30 –30 –40 –40 –40 d–50 d–50 d50 –60 –60 –60 –70 –70 –70 –80 –80 –80 –90 –90 –90 –100 –100 –100 0 100k 0 1M 0 12.5M RWB 100 VWB 30 ST 100 SEC RWB 300 VWB 100 ST 100 SEC RWB 1K
-
Datei
12_IR-Rx_Schalter_tn13.asm
auf SRAM ldi XL,Low(sCodes) ldi rmp,sCodesEnde-sCodes ; Anzahl mov rCtr,rmp LeseCodes1: sbic EECR,EEPE ; warte bis bereit rjmp LeseCodes1 out EEARL,ZL ; Adresszaehler sbi EECR,EERE ; Read enable in rmp,EEDR ; Byte lesen st
in „IR-Schalter mit tiny 13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
16F648a_40044F.pdf
/TX/CK 11 RB3/CCP1 9 10 RB4/PGM SSOP C 28-Pin QFN P U I I O C L L G T / / / / 2 1 2 S S M P F N N S S O O G / M R / / / / / / / K / V/ 1 0 7 6 D D 7 6 5 4 C 3 2 1 0 R R R R V V R R R RB T A A A A 4 3 2/ 1 0/ R R R R R
in „16f627A schaltet RA5 u RA6 nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
reste_halbleiter_3.pdf
CNY17-3 DIL8 Optocoupler 10 1,50 HFBR1532 - Fiberoptics 5 15,00 HFBR2522 - Fiberoptics 5 15,00 L4940V5 TO220 ST very Low Drop Voltage Regulator 1.5A 10 1,50 L7805 TO220 ST Voltage Regulator 10 2,00 LM2574N-5.0 DIL8 DC-Wandler max