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TCM8240MD_E150405_REV13.pdf
50 ALC_HOLD L8P120S[11:8] 04 81 51 EVS_MIN[7:0] 00 82 52 EVS_SW[1:0] EVS_CUDSW EVS_MIN[9:8] 20 EVS_MAX[7:0] 83 53 FF 84 54 EVS_MODE[4:0] EVS_MAX[9:8] 03 85 55 HS_ES_LIM[2:0] MHSS[3:0] 80 86 56 MES[7:0] 3B 87 57 MES[15:8] 01 88 58 LS_ES_LIM[3:0] MES[17:16] 50 89 59 MDG[7:0] 00 90 5A AG_MIN[7:0] 3F 91
in „Cam-Modul TCM8240MD und ARM-Board per I²C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelCprogramming.pdf
des UART. Wer es ganz genau haben will kann aber natürlich auch einen integrierten Baustein wie den MAX232 einsetzen. Die Drahtbrücken in der Sub-D Buchse dienen der Simulation der Hardware-Handshake Signale. 11.2.1 A UFGABE Die LED wird über die Tastatur am PC gesteuert. Dazu wird ein Terminalprogramm
in „ATmega 8 und ohmisch messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmel.pdf
des UART. Wer es ganz genau haben will kann aber natürlich auch einen integrierten Baustein wie den MAX232 einsetzen. Die Drahtbrücken in der Sub-D Buchse dienen der Simulation der Hardware-Handshake Signale. 11.2.1 A UFGABE Die LED wird über die Tastatur am PC gesteuert. Dazu wird ein Terminalprogramm
in „RS232 direkt Anbindung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelCprogramming.pdf
des UART. Wer es ganz genau haben will kann aber natürlich auch einen integrierten Baustein wie den MAX232 einsetzen. Die Drahtbrücken in der Sub-D Buchse dienen der Simulation der Hardware-Handshake Signale. 11.2.1 A UFGABE Die LED wird über die Tastatur am PC gesteuert. Dazu wird ein Terminalprogramm
in „Suche gute möglichst Deutsche Doku zum C für AVR zu lernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AtmelCprogramming.pdf
des UART. Wer es ganz genau haben will kann aber natürlich auch einen integrierten Baustein wie den MAX232 einsetzen. Die Drahtbrücken in der Sub-D Buchse dienen der Simulation der Hardware-Handshake Signale. 11.2.1 A UFGABE Die LED wird über die Tastatur am PC gesteuert. Dazu wird ein Terminalprogramm
in „Tutorial mit sämtlichen Registererklärungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 5St. 16-bit I2C-bus LED dimmer Treiber NXP PCA9532 (6€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 10St. SMD 16-bit I2C LED Treiber NXP PCA9532PW (TSSOP24) (12€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 5St. 16-bit I2C-bus LED dimmer Treiber NXP PCA9532 (6€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 10St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP PCA9532D (SO24)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 10St. SMD 16-bit I2C LED Treiber NXP PCA9532PW (TSSOP24)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 5St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP PCA9532D (SO24) (8€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 10St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP_PCA9532PW.112 (TSSOP24) (12€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 10St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP_PCA9532PW.112 (TSSOP24) (10€)“ · Markt ·
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PCA9532.pdf
1 Blink period = 1 = ---------------------- 152 PSC0 = 151 Set PWM0 duty cycle to 50 %: 80h PWM0 --256----------- PWM0 = 128 Set prescaler PCS1 to dim at maximum frequency: 00h Blink period = max PSC1 = 0 Set PWM1 output duty cycle to 25 %: 40h PWM1 ---------------- 256 PWM1 = 64 Set LED0 to LED3 on
in „[V] 10St. SMD 16-bit LED I2C Treiber NXP_PCA9532PW.112 (TSSOP24) (12€)“ · Markt ·
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EjN-ST-A10_LIUST-5X_CustomerDisplay.pdf
LIUST-50 2Line x 20Colum ANK 5x7 LIUST-51 2Line x 20Colum ANK 5x7 Mode=1 8 Line x 42 Colum ANK 5x7 256 Py=1 1 Py=2 Py=3 64Py=4 Py=5 Py=6 Py=7 Py=8 Px=42 2 Px=1 1 2 3.10 TEC Corporation EYA03969 Mode=2 3 Line x 16(32) Colum Shift-JIS KANJI 16x16 (ANK 8x16) 256 Py=1 8 64 Py=2 Py=3 Px=1 Px=16 Mode=3 2 Line x 10(20) Colum Shift-JIS KANJI 24x24 (ANK 12x24) 256 4 Py=1 64 8 Py=2 4 8 Px=1 Px=10 Mode=4 1 Line x 10(20) Colum Shift-JIS KANJI 24x24(ANK 12x24) 2 Line x 16(32) Colum Shift-JIS KANJI 16x16(ANK 8x16) 8 Px=1 256 Px=10 Py=1 4 64 4 Py=2 Px=1 Px=16 Mode=
in „Hat schon jemand was mit dem FUJITSU VF60 Display gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EjN-ST-A10_LIUST-5X_CustomerDisplay.pdf
LIUST-50 2Line x 20Colum ANK 5x7 LIUST-51 2Line x 20Colum ANK 5x7 Mode=1 8 Line x 42 Colum ANK 5x7 256 Py=1 1 Py=2 Py=3 64Py=4 Py=5 Py=6 Py=7 Py=8 Px=42 2 Px=1 1 2 3.10 TEC Corporation EYA03969 Mode=2 3 Line x 16(32) Colum Shift-JIS KANJI 16x16 (ANK 8x16) 256 Py=1 8 64 Py=2 Py=3 Px=1 Px=16 Mode=3 2 Line x 10(20) Colum Shift-JIS KANJI 24x24 (ANK 12x24) 256 4 Py=1 64 8 Py=2 4 8 Px=1 Px=10 Mode=4 1 Line x 10(20) Colum Shift-JIS KANJI 24x24(ANK 12x24) 2 Line x 16(32) Colum Shift-JIS KANJI 16x16(ANK 8x16) 8 Px=1 256 Px=10 Py=1 4 64 4 Py=2 Px=1 Px=16 Mode=
in „Hat schon jemand was mit dem FUJITSU VF60 Display gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fire-PWM-Controller.c
PWM_CHANNELS]; uint8_t pwm_next_arr2[PWM_CHANNELS]; volatile uint8_t valid_buf = 0; volatile uint8_t pwm_i_max = 0; volatile uint8_t pwm_i_max_buf = 0; uint8_t *pwm_mask = pwm_mask_arr1; uint8_t *pwm_mask_buf = pwm_mask_arr2; uint8_t *pwm_next = pwm_next_arr1; uint8_t *pwm_next_buf = pwm_next_arr2; /********
in „Soft-PWM hängt sich auf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADS830E_8Bit_60MHz__BB.pdf
max 5.9 12 ns 2 L Theinformationprovidedhereinisbelievedtobereliable;however,BURR-BROWNassumesnoresponsibilityforinaccuraciesoromissions.BURR-BROWNassumesnoresponsibility for the use of this information
in „Oszilloskop mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Softwar_Tiefpass.pdf
--------------------------------------------- #define GRAPHICS //Graphikanzeige #define YMAX 1.5 //max.Signalamplitude im Graphikfenster ±Ymax //---Funktionsprototypen----------------------------------------------------------------------------------------------- void registerTask(void (*task)(), int
in „Tiefpass mit 8051 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.txt
return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben } /*void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen ) //UART String empfangen { uint8_t NextChar; uint8_t StringLen = 0; NextChar = uart_getc(); // Warte auf und empfange das nächste Zeichen // Sammle solange Zeichen, bis: // * entweder das String
in „UART gibt nichts sinnvolles aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.txt
return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben } /*void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen ) //UART String empfangen { uint8_t NextChar; uint8_t StringLen = 0; NextChar = uart_getc(); // Warte auf und empfange das nächste Zeichen // Sammle solange Zeichen, bis: // * entweder das String
in „UART gibt nichts sinnvolles aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_PORT2 PORTB // Port für PWM #define PWM_PORT PORTD // Port für PWM #define PWM_DDR2 DDRB // Datenrichtungsregister für PWM #define PWM_DDR DDRD // Datenrichtungsregister
in „Soft-PWM Version 3: Probleme beim Anpassen des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rainbow.c
#define RAND_MAX 8 //defines Hardware #define LED_PIN1 5 //defines FBComands #define FBup 0x00E6 #define FBdown 0x02E6 #define FBleft 0x002A #define FBright 0x03CA #define FBfreeze 0x02C6 #define FBenter 0x03AA #define
in „Lightweight WS2811/WS2812 Library“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disass-vle.pl
Fcntl; $dumpfile="main.dump"; $disfile=">result.vleasm"; $code_size=0; $write_addr=0; $write_data=1; $max_size=32768; $max_addr=0; for($i=0;$i<$max_size;$i++) { $data[$i]=0xff; } #read dumpfile open (DREAD, $dumpfile); open (DASS, $disfile); $mode=0; while (<DREAD>) { chomp(); $line=$_; if(substr($line,
in „Toolchain für PowerPC mit VLE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTINY_3216_DB.pdf
2-1. Peripheral Summary 6 7 2 2 3 3 i i T T A A Pins 20 24 SRAM 2 KB 2 KB Flash 32 KB 32 KB EEPROM 256B 256B Max. frequency (MHz) 20 20 16-bit Timer/Counter type A (TCA) 1 1 16-bit Timer/Counter type B (TCB) 2 2 12-bit Timer/Counter type D (TCD) 1 1 © 2020 Microchip Technology Inc. Complete Datasheet
in „Attiny 3216 QTouch Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2C-SDK-Espressif_IoT_SDK_Programming_Guide_v0.9.5_revised.pdf
espconn_secure_disconnect................................................60 3.8.2.15. espconn_tcp_get_max_con..................................................60 3.8.2.16. espconn_tcp_set_max_con..................................................60 3.8.2.17. espconn_tcp_get_max_con_allow.................
in „ESP8266 hängt bei gleichzeitigem senden/empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2C-SDK-Espressif_IoT_SDK_Programming_Guide_v0.9.5.pdf
espconn_secure_disconnect................................................59 3.8.2.15. espconn_tcp_get_max_con..................................................59 3.8.2.16. espconn_tcp_set_max_con..................................................59 3.8.2.17. espconn_tcp_get_max_con_allow.................
in „Wlan2Serial Modul für 5 euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dsmii.pdf
automatically locate errors detected during compilation and find the source design files for designers. The MAX+PLUS II Compiler can optimize design files for FLEX 10K, FLEX 8000, FLEX 6000, MAX 9000, MAX 7000, MAX 5000, and Classic devices. Message Processor The MAX+PLUS II Message Processor communicates with
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RFM12BPCmd.h
869.4 - 869.65 MHz 500 mW / ERP, Duty Cycle < 10% // band center = 869,525 // band width = 250 kHz // max. frequency deviation 120 kHz // frequency deviation = 45 kHz / 60 kHz // min. = 869.480/869.465 kHz / low bit // center frequency = 869.525 1905 // max. = 869.570/869.585 kHz / high bit // Differently
in „Rfm12B 686Mhz Bascom Testprogramm.“ · HF, Funk und Felder ·
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ADNS-3090_DS_S_V1.0_20130514144306.pdf
Motion_Clear W Any 0x13 Frame_Capture R/W 0x00 0x14 SROM_Enable W 0x00 0x15 - 0x18 Reserved 0x19 Frame_Period_Max_Bound Lower R/W 0xE0 0x1a Frame_Period_Max_Bound_Upper R/W 0x2E 0x1b Frame_Period_Min_Bound_Lower R/W 0x7E 0x1c Frame_Period_Min_Bound_Upper R/W 0x0E 0x1d Shutter_Max_Bound_Lower R/W 0x00 0x1e Shutter_Max_Bound_Upper
in „STM32F4: SPI: MISO Flanken zeigen komisches Verhalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADNS-3090_DS_S_V1.0_20130514144306.pdf
Motion_Clear W Any 0x13 Frame_Capture R/W 0x00 0x14 SROM_Enable W 0x00 0x15 - 0x18 Reserved 0x19 Frame_Period_Max_Bound Lower R/W 0xE0 0x1a Frame_Period_Max_Bound_Upper R/W 0x2E 0x1b Frame_Period_Min_Bound_Lower R/W 0x7E 0x1c Frame_Period_Min_Bound_Upper R/W 0x0E 0x1d Shutter_Max_Bound_Lower R/W 0x00 0x1e Shutter_Max_Bound_Upper
in „STM32F4: Datenübertragung extrem langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P4SMA_LIF.PDF
FBEoGSFF▯BTTFNCMZ t TP p -Temperature Min (T ) 150°C s(min) Ramp-up CTito Tl Zone Pre Heat -Temperature Max (T ) 200°C TL L P s(max) ) tL -Time (min to max) (t ) ▯▯▯o▯▯▯▯▯TFDT (Ts(max) s u Average ramp up rate (LiquidusTemp r Ramp-down 3°C/second max pTs(min) (TL) to peak m s T Preheat TS(max)oTL- Ramp-up Rate 3°C/second max -Temperature (T L (Liquidus) 217°C 25˚C t 25˚C to Peak Reflow -Time (min to max) (ts) ▯▯▯o▯▯▯▯▯TFDPOET Time (t) +0/-5 PeakTemperature (T )P 260 °C Time within 5°C of actual peak ▯▯▯o▯▯▯▯TFDPOET Temperature
in „Warum noch KFZ-Relais?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
(__display_enable) #define __DISPLAY_OFF PORTB |= _BV(__display_enable) #define __rows 7 #define __max_row ( __rows - 1 ) #define __leds_per_row 7 #define __max_led ( __leds_per_row - 1 ) #define __color_bit_depth 5 #define __max_brightness 31 // ( (2^__color_bit_depth) - 1 ) #define __OCR1A_start 1
in „7x7 rgb led matrix mit PWM und soundsteuerung code fehlerhaft?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DL-Bus_lesen_Test.ino
1000 weitere Methoden das zu machen. Die Initialisierung von Timer0 kann so bleiben, also Vorteiler 1:256. */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <avr/wdt.h> #include <string.h> volatile uint8_t tsek, NeuSek; uint8_t h10ms, t10ms, Dauer10msMin = 100; uint8_t
in „UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR“ · Projekte & Code ·
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main.c
LED_W_OFF PORTC &= ~(1<<PC1); //Again for the 4. channel / white /*---DIP-Settings for DMX Adressing (1-256)---*/ #define PD_IN DDRD &= ~( (1<<PD4) | (1<<PD5) | (1<<PD6) | (1<<PD7) ); //PD4-PD7 as Input #define PB_IN PORTB |= 0xFF; //Complete PORTD as input #define PD_UP PORTD |= ( (1<<PD4) | (1<<PD5) | (
in „DMX und der Attiny2313“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EM6580.pdf
frequency or External freq. Typical Obtained SysClk (1)base (2) base MUST be divided by Min.- typ. If RC - Max. [kHz] 10 kHz – 50 kHz 32 50 No Division to SysClk 10 – 32 – 50 55 kHz – 100 kHz 64 100 Divided by 2 27.5 – 32 – 50 110 kHz – 200 kHz 128 200 Divided by 4 27.5 – 32 – 50 220 kHz – 400 kHz 256 400 Divided
in „Was ist aus dem Thread der MeteoData geworden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stgp10nc60kd.pdf
formula: T – T IC(C ) = ------------------------------------------------------------------ RTHJ – CCESAT(MAX) C ,CI ) 2. Pulse width limited by max junction temperature Table 2. Thermal resistance Symbol Parameter Value Unit TO-220/D²PAK 2.08 °C/W Rthj-case Thermal resistance junction-case Max TO-220FP 5.0
in „IGBT mit und ohne Reverse-Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN10216.pdf
0 0 0 0 PSC1 controlled PWM1 256 - 1WM 256 256 • At least one timer in the master needs to be 0 LED Selector 0 ON OFF ON OFF ON dedicated for this purpose PSC1 1 PS1 + 1 2 160 40 OFF = LED OFF ON, OFF, BR1, BR2 • Blinking is lost if
in „AVR TWI: Hängt nach dem Flaschen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega48PA-ATmega88PA-ATmega168PA_Datasheet.pdf
= 2 N 1 + OCRnx------------------- The N variable represents the prescale factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the normal mode of operation, the TOV0 flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x00. 15.7.3 Fast PWM Mode The fast pulse width modulation or fast
in „Probleme mit Int Capt ISR ATmega48PA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ansteuerung_SED1374.asm
output UART out .equ RXD = 0 ; PortD Bit0 = input UART in ; constants for tuning voltage stepping: .equ MaxSpn = 36 ; 36 max value for DeltaF (= full span) .equ Cornr1 = $1E ; $1E first corner of tuning voltage .equ Cornr2 = $2F ; $2F second corner of tuning voltage .equ CentrL = $14 ; $14 initial value of
in „Strings im Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BlueMOD_P25_G2__Datasheet.pdf
UART_RXD 5 UART_RTS# 3 6 UART_CTS# Figure 3.1 BlueMod+P2x/G2 Serial Interface CTS TXD 0 us 16 bytes max RTS RXD 0 uS 2 bytes max Figure 3.2 BlueMod+P2x/G2 UART Timing Diagram Release r02 www.stollmann.de Page 11 of 41 BlueMod+P24/G2 / BlueMod+P25/G2 Hardware Reference 3.5.1 3-wire Serial Interface When
in „Bluetooth-Modul "BlueMod+P25" von Stollmann - Ersatztyp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp_server_1.c
destination port /////////////////////////////////////////////////////////////// uint8_t ch_status[MAX_SOCK_NUM]; /** 0:closed, 1:ready, 2:connected */ uint8_t txBuffer[TX_MAX_BUF_SIZE]; // TX Buffer for applications uint8_t rxBuffer[RX_MAX_BUF_SIZE]; // RX Buffer for applications uint8_t lastByte =
in „Send response (Action *Var)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sip_klingel_ND.ino
*SipIp, int SipPort, const char *MyIp, int MyPort, const char *SipUser, const char *SipPassWd, int MaxDialSec) { caRead[0]=0; pbuf[0]=0; pSipIp=SipIp; iSipPort=SipPort; pSipUser=SipUser; pSipPassWd=SipPassWd; pMyIp=MyIp; iMyPort=MyPort; iAuthCnt=0; iRingTime=0; iMaxTime=MaxDialSec*1000; } void Sip::AddSipLine
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STC15-English.pdf
64K bytes external MCU Type (Byte) (Byte) expanded RAM be accessed STC15W4K32S4 4K 3840 Yes series (256 <idata> + 3840 <xdata>) series2K60S2 (256 <idata> + 1792 <xdata>) 1792 Yes STC15W1K16S 1K series (256 <idata> +768 <xdata>) 768 Yes STC15W404S 512 256 Yes series (256 <idata> +256 <xdata>) STC15W401AS 512 256 d . No series (256 <idata> +256 <xdata>) i te series408AD (256 <idata> +256 <xdata>) 256i m No STC15W201S L series 256 <idata> U No XRAM No STC15W10x 128 <idata>M C No XRAM No series series101W C 128
in „Testbericht Elektronische Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ultraschall.c
5 usec 750 usec 115usec ... 18,5 msec // _|--------------------------------------------|___ Zyklus max ca 19 msec // 04.10.2011 Timing ok (oszi), Auswertung nok #include <avr/io.h> #include <stdio.h> #include <stdint.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> #include "
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OST4ML5B32A_VER.2.pdf
5mm Round Standard Directivity 5.0 ● IC Use CMOS technology ● Adjust grayscale circuit (can adjust 256 7 8 X grayscale level) A . . 1 5 ● Series interface, cascade interface 1 ● Built-in power on reset circuit ● 1.25 Completely receive and decode data through a single wire. I I 0 I 1. DIN ● Directly
in „STM32 TIM4 Interrupt zur Ansteuerung LEDs ähnlich PL9834“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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swissbit-X-60m.pdf
°C to 85 °C Storage Temperature Range: -40 °C to 85 °C Operating Voltage: 3.3 V ± 5% Power (Max Capacity): Read (Active): 1.5 W; Write (Active): 3.2 W; Idle: 380 mW; Slumber: 115 mW Data Retention: 10 Years @ Life Begin; 1 Year @ Life End † Endurance in TeraBytes Written (TBW) Max Capacity
in „HDD Verschleiß Lage Befestigung“ · PC Hard- und Software ·
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datasheet.pdf
MBM29F200BC -55/-70/-90 DC CHARACTERISTICS Parameter Symbol Parameter Description Test Conditions Min. Max. Unit ILI Input Leakage Current V INV SSto VCC VCC = VCC Max. –1.0 +1.0 µA ILO Output Leakage Current VOUT = VSSto VCC V CC= VCC Max. –1.0 +1.0 µA ILIT A 9 OE, RESET Inputs Leakage V CC= VCC Max. —
in „Eprom Hersteller bzw. Vergleichstype gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rs232.c
Acknowledge #define NACK 0x15 // Not Acknowledge #define EOT 0x04 // End of Transmission #define Buf_max 254 // grösste Bufferstelle #define timeout_time 10 // Timeout-Zeit in Sec //*****************************************************************************/ //****************************************
in „Uart HEX 00 Senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
msp_server.c
destination port /////////////////////////////////////////////////////////////// uint8_t ch_status[MAX_SOCK_NUM]; /** 0:closed, 1:ready, 2:connected */ uint8_t txBuffer[TX_MAX_BUF_SIZE]; // TX Buffer for applications uint8_t rxBuffer[RX_MAX_BUF_SIZE]; // RX Buffer for applications uint8_t lastByte =
in „Send response (Action *Var)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·