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optiboot_atmega128.lst
start command for counter with /8 scaler or full speed 1fc56: 81 e0 ldi r24, 0x01 ; 1 0001fc58 <wt_rx0l>: wt_rx0l: #if INVERSE_UART > 0 ASBIS UART_RX_PIN, UART_RX_BIT ; Look if RX is still low #else ASBIC UART_RX_PIN, UART_RX_BIT ; Look if RX is still high 1fc58: 82 99 sbic 0x10, 2 ; 16 #endif rjmp wt_rx0l
in „Tester für Spezialversion des AVR Bootloaders optiboot gesucht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NT7533Lcd.pdf
interface 30 C86 I C86 = ”L”: 8080 series MPU interface When P/S = “L”(serial or IIC mode) : C86 should be connected to VDD1 or VSS1. This is the chip select signal. When /CS = “L”, then the chip select 40 /CS I becomes active,
in „Seriell (4-Wire)-LCD-Ansteuerung mit NT7533“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Assembler.asm
rBin1H,Z+ ; erste Stelle, die durch Bin4ToBcd10 umgewandelt wird ld rBin1MH,Z+ ld rBin1ML,Z+ ld rBin1L,Z lsr rBin1H ;drei mal durch zwei dividieren ergibt Division durch acht ror rBin1MH ror rBin1ML ror rBin1L lsr rBin1H ;drei mal durch zwei dividieren ergibt Division durch acht ror rBin1MH ror rBin1ML ror rBin1L lsr rBin1H ;drei mal durch zwei dividieren ergibt Division durch acht ror rBin1MH ror rBin1ML ror rBin1L ldi ZH,0 ldi ZL,0x03 ;Die BCD-Zahlen beginnend bei Register drei eintragen ; rcall Bin4ToBcd10
in „Mittelwert aus 4-Byte-Zahlen bilden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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prog.c
Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0x00; TCCR1B=0x00; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: On // INT1 Mode: Any change // Interrupt on any change
in „U2270B RFID mit Atmega32 CodeVision“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verfuegbare_Teile.pdf
Siemens 3RV1021 - 0FA10 5 130 156 3 Siemens 3RV1021 - 0EA10 10 260 312 4 Siemens 3RV1021 - 0GA10 3 78 93.6 5 Siemens 3RV1021 - 0JA10 18 486 583.2 6 Siemens 3RV1021 - 4BA10 13 416 499.2 7 Siemens 3RV1021 - 1CA10 18 504 604.8 8 Siemens 3RV1021 - 1JA10 7 217 260.4 9 Siemens 3RV1021 - 1KA10 3 93 111.6 10
in „[V] Diverses Elektromaterial. Lagerauflösung.“ · Markt ·
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02-ETEK-Modular-Distribution-Electric-2024.pdf
EN61643-11 Technical Data No.of poles 1P 2P 3P 4P 1P+NPE 3P+NPE Network systems TN-S, TN-C, TT(only L-N) TN-S TN-C TN-S TT, TN-S Mode of protection L-PE, N-PE(onlyTN-S), L-PE, N-PE L-PEN L-PE, N-PE L-N, N-PE L-PEN, L-N Protective elements High Energy MOV High Energy MOV and GDT Maximum continuous operating
in „Balkonkraftwerk an alter E-Installation“ · Haus & Smart Home ·
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atxmega128_board-sch2.pdf
.?? R 47u OUT R 1 10k C35 C36 Band Demo- JP_OPTO Input AGC Pass Dulator R40 D 4 + C30 1k GND 5 5 1 L L 2 GND GND 2 7 k BC846 + + 2 I _ D PIN R 1 10u R23 _ T1 I L Control Circuit J BC337 IC7 GND JP_FT232 3 1 2 10u 20 1 1 2 1 2 270R 4 VCC TXD 5 3 4 PF6 3 8 4 8 D R 2 3 100n L2 VCCIO RXD 3 5 6 PF7 R 1YR
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atxmega128_board-sch2.pdf
1.?? R 47u OUT R 1 10k C35 C36 Band Demo- JP_OPTO Input AGC Pass Dulator R40 E 4 +C30 1k GND 5 5 1 L L 2 GND GND 2 7 k BC846 + + 2 I _ D PIN R 1 10u R23 _ T1 I L Control Circuit J BC337 IC7 GND JP_FT232 3 1 2 10u 20 1 1 2 1 2 270R 4 VCC TXD 5 3 4 PF6 3 8 4 8 D R 2 3 100n L2 VCCIO RXD 3 5 6 PF7 R 1 Y
in „ATxmega-Experimentierplatine in Gold/Schwarz ab 12.04.10 eventuell Bausatz“ · Markt ·
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Synth.asm
rpkl = r22 .def rpkh = r23 .def rbuf = r24 .def rflag = r25 .def rZero = r0 .def rbufmax = r1 .def rp1l = r3 .def rp1h = r4 .def rp2l = r5 .def rp2h = r6 .def rp3l = r7 .def rp3h = r8 .def rp4l = r9 .def rp4h = r10 ; ***SRAM*** .dseg .org SRAM_START .cseg .org 000000 ;Vectorinit rjmp Main ; Reset vector
in „Attiny2313 Timer16 Bit, Normal Mode, unsauber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM7805.pdf
M L 8 7 8 3-Terminal 1A Positive Voltage Regulator 8 2 L General Description Features A M 8 The LM78XX series of three terminal poOOutput Current up to 1A M 0 available in the TO-220 package and wiOOutput
in „Spannungsregler 7805“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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font_graph.c
0x12,0x22,0x00,0x00, // 75 = 0x4b <K> 0x00,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x02,0x1E,0x00,0x00, // 76 = 0x4c <L> 0x00,0x22,0x22,0x36,0x36,0x2A,0x22,0x22,0x22,0x00,0x00, // 77 = 0x4d <M> 0x00,0x22,0x26,0x26,0x2A,0x2A,0x32,0x32,0x22,0x00,0x00, // 78 = 0x4e <N> 0x00,0x3C,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x42,0x3C,0x00,0x00
in „Lib für Arduino Giga machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wiring.pdf
37 R/W R R R G R B Y B b L/G B 21 R/W B S P W/Y W/B W G B B R/G 31 B/L B/L Y/LG/L R/W B/L P L / / W W W B W W B/W R/W 76 Br/L R/W /r W L/Y L W/Y L/W W/GW/L 16 B E B B B B B/L B/L Br/W P/W E 22 r Br/B/L B/L B/L Br/W B Y W/L 77
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_9341uno.ino
0x29); //Display on Lcd_Write_Com(0x2c); } void H_line(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int l, unsigned int c) { unsigned int i,j; Lcd_Write_Com(0x02c); //write_memory_start digitalWrite(LCD_RS,HIGH); digitalWrite(LCD_CS,LOW); l=l+x; Address_set(x,y,l,y); j=l*2; for(i=1;i<=j;i++) { Lcd_Write_Data(c); } digitalWrite(LCD_CS,HIGH); } void V_line(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int l, unsigned int c) { unsigned int i,j; Lcd_Write_Com(0x02c); //write_memory_start digitalWrite(LCD_RS,HIGH); digitalWrite(LCD_CS,LOW); l=l+y; Address_set(x,y,x,l); j=l*2; for(i=1;i<=j;i++) { Lcd_Write_Data
in „2.8 TFT von egeloo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN758.pdf
device input data at four frequencies VCS2 to 6.9 V. RF Application Reports 3 AN758 R2 C1 R1 Q1 C7 T3 a L1 e T2 T1 a b INPUT C5 C3 C4 L5 OUTPUT 50 C6 50 L2 f c d b R3 Q2 C8 C2 R4 L9 C10 TO BIAS L3 – SOURCE C11 50 V – + + Figure 3. In addition to providing a source for the negative 35 MHz, the value of C5
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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_Motorola_AN758.pdf
device input data at four frequencies VCS2 to 6.9 V. RF Application Reports 3 AN758 R2 C1 R1 Q1 C7 T3 a L1 e T2 T1 a b INPUT C5 C3 C4 L5 OUTPUT 50 C6 50 L2 f c d b R3 Q2 C8 C2 R4 L9 C10 TO BIAS L3 – SOURCE C11 50 V – + + Figure 3. In addition to providing a source for the negative 35 MHz, the value of C5
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char.h
/ f { 0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E }, // g { 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h { 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i { 0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00 }, // j { 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l { 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // p { 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C }, // q { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, /
in „Zeichensatz für SED1520“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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char.h
/ f { 0x0C, 0x52, 0x52, 0x52, 0x3E }, // g { 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h { 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i { 0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00 }, // j { 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k { 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l { 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n { 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o { 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08 }, // p { 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C }, // q { 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r { 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, /
in „Die Welt der LCD-Grafik-Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HelloWorld.lst
76 01 lds r19, 0x0176 ; 0x800176 <timerCounter+0x1> sei(); 17a: 78 94 sei // Return the current system timer value timer_t milliseconds(void) { timer_t tmp; cli(); 17c: f8 94 cli tmp=timerCounter; 17e: 80 91 75 01 lds r24, 0x0175 ; 0x800175 <timerCounter> 182: 90 91 76 01 lds r25, 0x0176 ; 0x800176 <timerCounter+0x1> sei(); 186: 78 94 sei // Pause a number of milliseconds void delay(timer_t millis) { timer_t start=milliseconds(); while (milliseconds()-start<millis); 188: 82 1b sub r24, r18 18a: 93 0b sbc r25, r19 18c: 84 3f cpi
in „AVR: Speicherverwaltung in Mischprojekt C++ & ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VotraxEmuf.pdf
0036 BUF1 *=BUF+$10 0036 ; 0036 ;============================ 0036 *=$C00 ;EPROM START ADRESSE 0C00 78 SEI 0C01 D8 CLD 0C02 A2FF LDX #$FF 0C04 9A TXS 0C05 A97F LDA #$7F ;PB7=EINGANG 0C07 8D0308 STA PBD 0C0A A940 LDA #$40 ;PA6=READY-AUSGANG 0C0C 800108 STA PAD 0C0F A915 LDA #$15 CC11 8500 STA BASP 0C13
in „UAA1003 Geheimnis lüften“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8051_Instructions.pdf
const8 – 01110100 74 P 2 1 Move immediate data to Lade Akkumulator mit 8 Bit Konstante M accumulator A l MOV Rr,#const8 r=0-7 01111 r r r78+r – 2 1 Move immediate data to registLade Register Rr mit 8 Bit Konstante a MOV @Ri,#const8 i=0-1 0111011 i 76+i – 2 1 Move immediate data to data Lade interne Datenspeicherzelle
in „Wieviel Zyklen pro Befehl??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
R (regulated) 78L05 (regulated!) { C D S 3 1 _ P P external battery ZIF 2 5 IN OUT V PD0, PC7, V_{CC}, GND 1 4 N 8 D 2 8 9 0 1 L G 1 1 K A A 1 2 3 3 Z 6 Z C C C C D S C C VBAT VCC D 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 VZENER DZ2_{1} ca. +50V 3 0 D2 SL 5 4 3 D L D L Test socket. Over voltage protection. 1 1 8 1 S S þÿ22µ C C 7 0 2 50V TR1 d L 4 VBAT 6 v 1 U 3 1 2 5 m T 4 6 7 r S C C VCC VCC VZENER D C D U5 AL619 R3 0 0 1 LOAD PROG 6 20k Q1* 1 1 2 5 10k 10k 0
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
R (regulated) 78L05 (regulated!) { C D S 3 1 _ P P external battery ZIF 2 5 IN OUT V PD0, PC7, V_{CC}, GND 1 4 N 8 D 2 8 9 0 1 L G 1 1 K A A 1 2 3 3 Z 6 Z C C C C D S C C VBAT VCC D 2 1 2 3 4 5 6 7 3 1 VZENER DZ2_{1} ca. +50V 3 0 D2 SL 5 4 3 D L D L Test socket. Over voltage protection. 1 1 8 1 S S þÿ22µ C C 7 0 2 50V TR1 d L 4 VBAT 6 v 1 U 3 1 2 5 m T 4 6 7 r S C C VCC VCC VZENER D C D U5 AL619 R3 0 0 1 LOAD PROG 6 20k Q1* 1 1 2 5 10k 10k 0
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Instruction_Card_Z80.pdf
fhtw-berlin.de Übersicht über die Befehlscodefolgen der Befehle des Z80 8-Bit-Ladebefehle A B C D E H L (HL) (BC) (DE) (nn) n LD A,. 7F 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 0A 1A 3A.... 3E.. LD B,. 47 40 41 42 43 44 45 46 06.. LD C,. 4F 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 0E.. LD D,. 57 50 51 52 53 54 55 56 16.. LD E,. 5F 58 59 5A 5B
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lite17.asm
;data:led_7_f .equ dled7h = 0b11000001 ;data:led_7_h .equ dled7l = 0b10101101 ;data:led_7_l .equ dled7p = 0b11100000 ;data:led_7_p .equ dled7s = 0b10010100 ;data:led_7_s .equ dled7u = 0b10001001 ;data:led_7_u .equ dled7min = 0b11110111 ;data:led_7_minus ;--codesegment
in „an alle DMX und Licht-Interessierte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Bestückte grüne Leiterplatte mit integrierten Schaltkreisen
C13M, N6A, C25, L10, C90, U9, C47, C35, C16, C18, C19, U16, C46, C45, C36, C31, L2, L1, C12, R27, S150 V2.0, 20140430, C23, C22, C21, C20, C19, C18, C17, C16, C15, C14, C13, C12, C11, C10, C9, C8, C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1, R87, C49, R64, R72, C33, C86, C85, C84, C83, C82, C81, C80, C79, C78, C77, C76, C75, C74, C73, C72, C71, C70, C69, C68, C67, C66, C65, C64, C63, C62, C61, C60, C59, C58, C57, C56, C55, C54, C53, C52, C51, C50, C49, C48, C47, C46, C45, C44, C43, C42, C41, C40, C39, C38
in „Wie kann man Mikrocontroller kaufen und programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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winde.pdf
+24V +24V +24V +24V 63V + C77 + C78 0 6 K 9 24VDC/1W 470u 470u 1 R IRF9Z34 V13 S 24VDC/1W GND2 GND2 K1 D 240uH L17 0 7 1 R 0 1 0 1 1 R 330n C107 0 5 24VDC/1W 24VDC/1W 0 + C76 + C75 K 1 K2 K3 1 63V 1 R 2x42uH x1 x1 F2 470u 470u 1 L26 2 5 2 BCR112 S1 4 3 V2 V M L26 2x42uH 1 0 5 C88 V 1 R 100n SM6T30CA GND2 GND2 GND2 GND2 GNDext GNDext +3V 7 0 4 S 4 V 10K0 TLC2272ACD + 3 C96 R118 1K0 R101 1 470p +15V N3 0 3 C79 - 2 1 1 0 R LM317T 100n 10uF/35V N5 10K0 10K0 2 3
in „E-Motor gezieht mit einem Moment ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
1 2 3 4 A A +5V R2 4 10k 3 3 GND 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 B ICSOT223ZR78L05 I O T T f 1 0U2 B +24V U1 +5V L K V U U r N NPIC16F88 1 1 2 IN OUT 1 19 Vdd / C R 2 1 f /1 0 C 2 L I / r A A J9 S1 D D 17 S S M K e V R R N N AVdd 7 / 5 0 V 2 1 G G C4 A 6 A / 3 N +5V MCLR 2 10nF
in „16F88 LED Blinken lassen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
1 2 3 4 A A +5V R2 4 10k 3 3 GND 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 B ICSOT223ZR78L05 I O T T f 1 0U2 B +24V U1 +5V L K V U U r N NPIC16F88 1 1 2 IN OUT 1 19 Vdd / C R 2 1 f /1 0 C 2 L I / r A A J9 S1 D D 17 S S M K e V R R N N AVdd 7 / 5 0 V 2 1 G G C4 A 6 A / 3 N +5V MCLR 2 10nF
in „Pic Programmierung LED blinken lassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GammaMess.pdf
IC4 IN OUT GND D10BAS85 +12V KL1 MCP1702T-5002ECB +5V L1 L D9 1N4007 D11 BZV 55C3.9V IC3 78S05CT A µ IN OUT 5 7 0 D 0 +5V 1 4 0 G 0 K2 u 8 B 7 6 5 1 D S C C C 8 P C R 0 2 VCC +5V 1M R3 47K R10 n nb R19 0 K u u 0 - 1 2 3 nb R16 1 1 1 L V R u 0 R 7 8 9 IC1
in „Geigerzähler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints.pdf
5V R2 4 10k 3 3 C 1 4 3 C2 GND 100nF 100nF 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 D D B N N I O T T f 1 0U? B +24V G G L K V U U r N NPIC16F88 1 1 2 IN OUT 1 19 Vdd / C R 2 1 f /1 0 C 2 L I / r A A J?9 S1 U? 17 S S M K e V R R ICSOT223ZR78L05 AVdd 7 / 5 0 V 2 1 100nF A 6 A / 3 N 2 C3 R R R N N / 3 I / 3 A 5 AVss C 4 A
in „Pic Programmierung LED blinken lassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Scannereinheit-Jens.pdf
1 PIN2- OUT X1-2 3 0 +12V LSP3 R 5 LSP4 PIN3- +5V X1-3 1 D 53047-03 D N LSP5 PIN1- GND X1-1 Locked L GND G GND +5V IN OUT +12V GND C1 IC2 C2 +C7 78L05 100n 100n 47µ GND To HP Laserjet Polygonspiegel Motor SV2 LSP9 6 n IC1 PIN1- VCC X2-3 D C 1 5 +12V N z 1 RESET (SCK)PB7 18 3 D G 3 M (MISO)PB6 17 2 ISP
in „UV-Laserdrucker“ · Platinen ·
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Neu_Textdokument.txt
Raddrehung zählen soll. Diese Anweisung ist eigentlich leichter zu verstehen, den TCNT1H und TCNT1l sind die Datenregister in dem der Zählwert also die Impuls Anzahl steht. Da sich das TCNT1 Register wieder ändert speichere ich den Zählwert in den Variablen impuls_1 und impuls_2. Jetzt sind die Impulse
in „Tachoprogramm mit ATMega8535 C-Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mss1p3l.pdf
New Product MSS1P2L & MSS1P3L Vishay General Semiconductor Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers FEATURES • Very low profile - typical height of 0.65 mm TM Ideal for automated placement eSMP Series Low forward voltage
in „Bessere Schottky Diode als MBRS410LT3G mit niedriger Reverse Current aber gleicher VF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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spec-8139d_130_.pdf
of the RTL8139D(L) are from 78h to 7Bh. 1Eh PHY2_PARM_U Reserved. Do not change this filed without Realtek approval. PHY Parameter 2-U for RTL8139D(L). Operational register of the RTL8139D(L) is 80h. 1Fh CONFIG_5 Do not
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CELEX_32017D1483_DE_TXT.pdf
gerichtet. Brüssel, den 8. August 2017 Für die Kommission Mariya GABRIEL Mitglied der Kommission ( ) ABl. L 108 vom 24.4.2002, S. 1. ( ) Entscheidung 2006/771/EG der Kommission vom 9. November 2006 zur Harmonisierung der Frequenznutzung durch Geräte mit geringer Reichweite (ABl. L 312 vom 11.11.2006, S. 66
in „SRD Änderungen ab dem 1.1.2018?“ · HF, Funk und Felder ·
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lprp_schematic.pdf
_6N DISPLAY_D3 K5 LVDSL_7N/DQ1L7 G1 LVDSL_5P/DQ1L4 DISPLAY_D2 L4 LVDSL_8P/DQ1L8 LVDSL_5N/DQ1L5 DISPLAY_D1 L3 LVDSL_10P/DQ3L2 DISPLAY_D0 P2 LVDSL_10N/DQ3L3 M1 LVDSL_12P/DQ3L4 LVDSL_11N AUDIO_SPI_DATA 14 LVDSL_13N R1 AUDIO_SPI_EN 14
in „ALTERA The Low Power Reference Platform (LPRP) = 19,99€!!“ · Markt ·
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max232.pdf
SLLS047J − FEBRUARY 1989 − REVISED NOVEMBER 2003 Function Tables EACH DRIVER INPUT OUTPUT TIN TOUT L H H L H = high level, L = low level EACH RECEIVER INPUT OUTPUT RIN ROUT L H H L H = high level, L = low level logic diagram (positive logic) 11 14 T1IN T1OUT 10 7 T2IN T2OUT 12 13 R1OUT R1IN 9 8 R2OUT
in „MAX3232 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MatrixTastatur.c
dabei 0.2 MikroSekund Für erwünschte Zeit 1 MiliSekunden muss der Zähler mit 65536-5000 =60536 = 0xEC78 geladen werden, für 10 Ms :65536-50000 = 15536 = 0x3CB0 */ TMR0H = 0x3C; //10 Ms :65536-50000 = 15536 = 0x3CB0 in Timer0 laden TMR0L = 0xB0; T0CONbits.T0CS = 0; //PIC-Takt als Quelle für Timer0 T0CONbits.T0PS0
in „Timer_Tick()“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32_magic_eye2.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +5V 9 1 E C7 C8 D L LED0 100n 100µ A R 3 3 D A R 1 E +5V LED1 D L 1 9 R 5 3 D U1 1 GNDD R D L C 2 L00 LED2 C DIG0 H00 H01 H02 H03 H04 H05 H06 H07 2 C10 V DIG1 11 L01 R R 1 E 100n R1 6 L02 LED3 D L U? 25.9k DIG2 74HCT244
in „STM32F103 und I2S Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lin-Transciever-Schaltung.pdf
5 4 3 2 1 VCC 12V D C8 C7 U3 SMD 78L 05 D 22pF VCC Nur für Masternode VCC 12V 22pF 1 VIN VOUT 3 notwendig Relais-Schaltung GND D1 LL4148 C4 + GND 100nF 2 Q1 Quarz C1 R5 D2 22µF/50V 560 LL4148 NO 4 1 GND e 1 n 1 A J4 2 COM F GND 3 i NC
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datasheet.pdf
system power > Windmill pitch control systems > Wireless transmissions > Dimensions: 3.96 44 72 85 78.5 25 165.1 25 1.25 1.25 215.5 Dimensions, mm Typical Case size Part # Balancing L W T Weight [g] Vol. [l] package qty BMOD0350-15EA 104058 Active 218 85 44 680* 0.69 1 BMOD0350-15ER 104057 Passive 218
in „[V] Super CAP 58 F 15V“ · Markt ·
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output.txt
« muss neu erzeugt werden. /usr/local/bin/sdldz80 -n -f build/z80ram.lnk Nehme Kindprozess 0x002ebd78 (build/z80ram.ihx) PID 31628 in die Kette auf. Aktiver Kindprozess 0x002ebd78 (build/z80ram.ihx) PID 31628 Sammle erfolglosen Kindprozess 0x002ebd78 PID 31628 Removing child 0x002ebd78 PID 31628 from
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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first77.lst
goto l3 62 07FF 2FF7 goto l8 63 64 psect idloc 65 2000 idloc_word 66 ;# 67 2000 endm 0 68 2000 0003 dw 3 ;# 69 2001 000F dw 15 ;# 70 2002 0003 dw 3 ;# 71 2003 0001 dw 1 ;# 72 73 psect text1 74 0000 75 0000
in „PIC 16F877 & MPLAB & PICC-lite unbekanntes Pragma“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Synth.asm
rdaten = r21 .def rpkl = r22 .def rpkh = r23 .def rbuf = r24 .def rflag = r25 .def rZero = r0 .def rp1l = r3 .def rp1h = r4 .def rp2l = r5 .def rp2h = r6 .def rp3l = r7 .def rp3h = r8 .def rp4l = r9 .def rp4h = r10 ; ***SRAM*** .dseg .org SRAM_START .cseg .org 000000 ;Vectorinit rjmp Main ; Reset vector
in „Attiny2313 Timer16 Bit, Normal Mode, unsauber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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74hc240dcrxtx.pdf
+ C4 GND C5 C+7 D1 2 E 1 Q4 1 HSINK2 O 2 N 0.1 47uF DIPS SINK 2.2uF 0.01uFIC1 0.1 22uF 9V M 0 4 2 78L08 1 2 KL GND D 41 GND GND GND GND GND GND GND GND C6 1NDGND FQ IC3B 0.01 LO 9 11 20 10 8 . 7 Y1 A1 13 C7 VCC GND +8V GND R2 GND C 0 5 Y2 A2 15 3 C9 3 Y3 A3 17 0.1 I 10K ST Y4 A4 15p 3.3uH 19 L1 3 K
in „einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET“ · HF, Funk und Felder ·
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
PC5 24 680 B B D 5 VCC BAT RH3 U V GND 1 5 STDBY GND 2 R14 r 6 D 6 1 11 PD2 PC4 23 470k 3 M Shield L PROG CHRG 3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 d n 2 2 1 P P P P P V G P P P P microUSB power input. GND r g Rk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 2 2 1 R R R R C C 5 6 7 R8 1 7 18 1 7 Battery charge circuit. V VCC P P P C 6 R 4 R6 R 4 10k 10k 3 1 2 C 2 0 VCC ? s V 1 4 3 V U N 1 n Vh6 8 O G A i 30 P C B L 8k S C R1 8 6 4 VCC þÿ1µ 8 0 DEMOD 4 3 2 1 0 9 8 DZ2 SRV05-4 6 5 1 1 1 1 1 S T 1 2 3 1 2 3 2 _ n G ZIF I E t IR receiver. 2 5 VBOOST U3 VCC Signal output O A 1 4 ca. +9V 78L05 +5V K A A 1 2 3 3 V D C
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Hoa2498_1.pdf
Collector Current vs Temperature gra_303.cdr Ambient Temperature gra_076.ds4 n 1.2 e u 1.0 c t 0.8 e l 0.6 c d 0.4 l a r 0.2 o N 0.0 -50 -25 0 25 50 75 100 Free-air temperature - °C Fig. 5 Collector Current vs Fig. 6 Collector Current vs Distance to Reflective Surface gra_084.ds4 IRED Forward Current gra_085.ds4 t 1.0 t 1.80 e e r 0.9 r 1.60 c 0.8 c 1.40 o 0.7 r c 0.6 c 1.20 l l 1.00 c 0.5 o d 0.4 d 0.80 z 0.3 IF= 30 mA e 0.60 V CE= 5 V a V CE= 5.0 V l d = 0.5 in. m 0.2 m 0.40 o 0.1 o 0.20 N 0.0 N 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.00 0 10 20 30 40 50 Distance to reflective
in „HOA2498_001 reflective sensor zu verschenken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hoa2498_1.pdf
Collector Current vs Temperature gra_303.cdr Ambient Temperature gra_076.ds4 n 1.2 e u 1.0 c t 0.8 e l 0.6 c d 0.4 l a r 0.2 o N 0.0 -50 -25 0 25 50 75 100 Free-air temperature - °C Fig. 5 Collector Current vs Fig. 6 Collector Current vs Distance to Reflective Surface gra_084.ds4 IRED Forward Current gra_085.ds4 t 1.0 t 1.80 e e r 0.9 r 1.60 c 0.8 c 1.40 o 0.7 r c 0.6 c 1.20 l l 1.00 c 0.5 o d 0.4 d 0.80 z 0.3 IF= 30 mA e 0.60 V CE= 5 V a V CE= 5.0 V l d = 0.5 in. m 0.2 m 0.40 o 0.1 o 0.20 N 0.0 N 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.00 0 10 20 30 40 50 Distance to reflective
in „EEproms 24C32 zu verschenken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VWM200-01P.pdf
VWM 200-01P Three phase full bridge V DSS = 100 V R DSon = 3.6 mΩ withTrench MOSFETs ID25 = 210 A L+ G3 G5 G1 S3 S5 S1 L1 L2 G4 G6 L3 G2 S4 S6 S2 L- MOSFETs Applications Symbol Conditions Maximum Ratings AC drives V T = 25°C to 150°C 100 V • in automobiles and trucks DSS VJ -electric power steering
in „Umrichter für E-Kart Anwendung 60V / 120A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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siggen1-F_Fab.pdf
l l l l i i i i x green x xgreen x 5 o 7 o 6 o 8 o J C D6 J C J C D5 J C _ _ _ _ H1 n n R5n H2 o o 100pF20402 o 1n_060E 3 3 o 3 R74 C86 C )10R790C762 1kC C100 08000 C R114 R 1 0 ( 095 U8 5 U191nCC1710C
in „KiCAD: durchsuchbarer Bestück-Plan als pdf?“ · Platinen ·