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adc_simple_stm32f4xx.c
stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" /* Hilfsfunktion: Kalibrierung vornehmen */ //TODO: Relikt von STM32F10x - ueberpruefen, inwieweit das auf die F4xxx auch zutrifft static void adc_calib(ADC_TypeDef *ADCx) { // ADC_Cmd(ADCx,ENABLE); // ADC_ResetCalibration(ADCx); // while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx
in „Initialisierung ADC STM32F446 - gelöst“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1337-DS1337C.pdf
–12 + 05H Century 0 0 10 Month Month Century Century 06H 10 Year Year Year 00–99 Alarm 1 07H A1M1 10 Seconds Seconds Seconds 00–59 Alarm 1 08H A1M2 10 Minutes Minutes Minutes 00–59 1–12 + 09H A1M3 12/24 AM/PM 10 Hour Hour Alarm 1 AM/PM 10 Hour Hours 00–23 Day Alarm 1 1–7 0AH A1M4 DY/DT 10 Date Day Alarm 1 Date Date 01–31 Alarm 2 0BH A2M2 10 Minutes Minutes Minutes 00–59 AM/PM Alarm 2 1–12 + 0CH A2M3 12/24 10 Hour Hour Hours AM/PM 10 Hour
in „[V] DALLAS RTCs : 10x DS1337S+ SO8 und 4x DS1337U+ 8 uSOP“ · Markt ·
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LP171W01-A4K3.pdf
5.1.1 TFT LCD Module 2 User I C BUS EDID RxTiming SOURCE Connector Controller DRIVE IC (EEPROM) FI-XB30SR- THine HF11 KZ4E064H21 NEC CFP uPD16772N 17” Wide XGA+ (1440*3x900) DC/DC Converter ???? Gamma VCOM Generator EDID BUS ??? LVDS Input DVDD RSDS BUS AVDD GAMMA GATE DRIVE IC VCOM Hynix VON/VOFF HM10G003
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log4.txt
ÿÿk 0 ÿÿÑ 0 ÿÿ 0 ÿÿj 0 ÿÿÐ 0 ÿÿ 0 ÿÿi 0 ÿÿÏ 0 ÿÿ5 0 ÿÿ ÿÿ 0 ÿÿ40 ÿÿ 0 ÿÿ0 ÿÿ30 ÿÿ 0 ÿÿÿ0 ÿÿe0 ÿÿË0 ÿÿ10 ÿÿd0 ÿÿÊ0 ÿÿ00 ÿÿc0 ÿÿÉ0 ÿÿ/ 0 ÿÿ 0 ÿÿí 0 ÿÿS 0 ÿÿ¹ 0 ÿÿ ÿÿ 0 ÿÿë 0 ÿÿQ!0 ÿÿ !0 ÿÿê!0 ÿÿP"0 ÿÿ "0 ÿÿé"0 ÿÿO#0 ÿÿµ# ÿÿ0 ÿÿ $ ÿÿŽ$ ÿÿ%0 ÿÿ %0 ÿÿ³%0 ÿÿ &0 ÿÿ &0 ÿÿå& ÿÿK'0 ÿÿä' ÿÿJ(0 ÿÿ°(0 ÿÿã(0 ÿÿI)0 ÿÿ
in „Einstellung - minicom - falsch ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4964_AN_R2.pdf
parametersrelatingto acceleration,deceleration,underspeedand overspeedthreshold can be modified. Figure 10:AccelerationandDecelerationProfile The electricalmotorreferencespeedusedinthe speedcontrol mode,is the productof “Resolution”,SR,and “Demand Input”, Figure 9:GUI-Speed ControlSection DI. Forexample, if SR is0.2 Hz and the DI is 100,thenthe referencespeedattemptedbythe controllerto be achieved is The accelerationand decelerationprofile thatcanbe achieved with A4964 isshown in figure 10.The linearspeed
in „Allegro A4964 Demoboard - ein Phantom?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sony_STR-DE585_Service_Manual.pdf
power. The message S. F. dB ( ( ( L F E ) ) ) kHz CLR appears and initialization is performed. SL S SR mft. MHz AM CHANNEL STEP 9 kHz/10 kHz [MULTICHANNELDECODING],[DigitalCinemaSound],SOUND SELECTION MODE FIELD [A.DEC], [MODE], [2CH] and [SET UP] LED turn on. * Either the 9 kHz step or 10 kHz step can
in „Reparaturanleitung Sony STR-DE585 FM STEREO/FM-AM RECEIVER Surround“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS_iP152_C0802testen-a.c
festlegen P5DIR = BIT7 + BIT6; // LED auf LP 74 P5OUT = BIT7 + BIT6; FKA_einrichten(); Init(); //_BIS_SR(LPM3_bits + GIE);// for(;;); } void Init(void) { TACTL = TASSEL0+TACLR;//+ID_1; // TASSEL0 = Takteingang für ACLK(32,7kHz)--löscht Timer ID_2 Vorteiler durch 4 TACTL |= MC0; // Timer zählt bis CCRO TACCTL0 = CCIE; // Interruptfreigabe für ??? TACCR0 =(ZeitOB << 8)|ZeitUB;; // 328 für 10ms 164 für 5ms 196 für 6ms _EINT(); } // Timer A0 interrupt service routine #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A (void) { P5OUT ^= BIT6; //LED temp_ausgeben(); tempn = tempn + 256; mw1
in „LCD im 4-Bit Modus an nur einem Port betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS_iP158_C0802testen_P1-2-1.c
BIT6; FKA_einrichten(); // loeschenFKA(); // version_ausgeben(); Init(); // mw1_ausgeben(); //_BIS_SR(LPM3_bits + GIE);// for(;;); } void Init(void) { TACTL = TASSEL0+TACLR;//+ID_1; // TASSEL0 = Takteingang für ACLK(32,7kHz)--löscht Timer ID_2 Vorteiler durch 4 TACTL |= MC0; // Timer zählt bis CCRO TACCTL0 = CCIE; // Interruptfreigabe für ??? TACCR0 =(ZeitOB << 8)|ZeitUB;; // 328 für 10ms 164 für 5ms 196 für 6ms _EINT(); } void Pause1(void) { unsigned int b; for(b=0;b<60000;b++); } // Timer A0 interrupt service routine #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A (void) {
in „LCD im 4-Bit Modus an nur einem Port betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IOTaskSTestSPI.cpp
assert_param(IS_SPI_I2S_GET_FLAG(SPI_I2S_FLAG)); /* Check the status of the specified SPI flag */ if ((SPIx->SR & SPI_I2S_FLAG) != (uint16_t)RESET) { /* SPI_I2S_FLAG is set */ bitstatus = SET; } else { /* SPI_I2S_FLAG is reset */ bitstatus = RESET; } /* Return the SPI_I2S_FLAG status */ return bitstatus; } inline
in „STM32F4xx: Kann mal jemand die SPI testen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
2 slave mode control register TIM2_DIER EQU 0x4000000C ;Timer 2 DMA/Interrupt enable register TIM2_SR EQU 0x40000010 ;Timer 2 status register TIM2_EGR EQU 0x40000014 ;Timer 2 event generation register TIM2_CCMR1_Output EQU 0x40000018 ;Timer 2 capture/compare mode register 1 (output mode) TIM2_CCMR1_Input
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Identification_Tischleser_ID_CPR40.30.pdf
Relative Luftfeuchte 95 % (nicht kondensierend) D D D MTBF 500.000 h I I I Spannungsversorgung 5 V DC +/- 10% Ripple Stromaufnahme max. 140 mA Schnittstelle USB RS232 Schnittstellen - USB Full-Speed (12 MBit/s) - RS232 (4.800bis 230.400 Baud) 5 V DC Optische Signalgeber 2 LED (Grün / Blau) Spannungsversorgung
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pcm1716.pdf
res res res IW1 IW0 OPE DEM MUT MODE3 res res res res res A1 A0 IZD SF1 SF0 CK0 REV SR0 ATC LRP I S ML (pin 28) MC (pin 27) MD (pin 26) B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 FIGURE 7. Three-Wire Serial Interface. ® 9 PCM1716 REGISTER BIT REGISTER 2 (A1 = 1, A0 = 0) NAME
in „DAC über SPI configurieren??, Codevision“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LIS302DL_AN.pdf
SAK Transfer when Master is receiving (reading) one byte of data from slave: Master ST SAD + W SUB SR SAD + R NMAK SP Slave SAK SAK SAK DATA 10/40 AN2335 Digital interfaces Transfer when Master is receiving (reading) multiple bytes of data from slave Master ST SAD + W SUB SR SAD + R MAK Slave SAK SAK
in „Verwirrung mit LIS302“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f4x7_eth.c
ETH_AutomaticPadCRCStrip = ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable; /* half-duplex mode retransmission Backoff time_limit = 10 slot times*/ ETH_InitStruct->ETH_BackOffLimit = ETH_BackOffLimit_10; /* half-duplex mode Deferral check disabled */ ETH_InitStruct->ETH_DeferralCheck = ETH_DeferralCheck_Disable; /* Receive all frames
in „STM32-E407 Ethernet / UDP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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teilpaket_2_exemplarische_quantitative_langfristanalyse_2030.pdf
BB MV 2.714 10.322 15.617 Methodisches Vorgehen entsprechend SR-Entwurf zum NEP23: SN 1.718 3.678 5.163 ST 2.907 8.928 12.767 Ausgehend von einem Kurzfriststützpunkt** werden die Potenzialflächen je TH 1.103 5.220
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MotorolaDatenCD_2000.pdf
6.0 20 8 2.3 1000 10 1000 12 60 MRF577T1 (18c) 7.0 40 12 1.5 1000 10 1000 10 80 (18c) MRF927T1 8.0 5.0 14 1.7 1000 9.8 1000 10 10 MRF927T3 (18d) 8.0 5.0 14 1.7 1000 9.8 1000 10 10 MRF947T1 (18c,d) 8.0 15 15 2.1 2000 10.5
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CD4020BMW_883.pdf
DD DD IN DD SS V DDe 10V V INe VDD or SS 10 10 300 mA V DDe 15V V INe VDD or SS 20 20 600 mA VOL Low Level Output VoltageDDe 5V 0 05 0 0 05 0 05 V e V DD 10V 0 05 0 0 05 0 05 V V DDe 15V 0 05 0 0 05 0 05 V VOH High Level Output
in „Berlin Uhr aus ICs bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
channel); switch (page) { case 0: printf("E.g. n=0 -> 96/48ms, n=6 -> 3/1.6s, n=14 -> 13/6.6min; ch0/1-10\r\n"); break; case 2: printf("E.g. n=0 -> 77/30ms, n=6 -> 2.5/1s, n=14 -> 10.5/4min; ch0/1-10\r\n"); break; case 5: printf("E.g. n=0 -> 30ms, n=6 -> 1s, n=14 -> 4min; ch0/0-3\r\n"); break; case 16: case
in „performance Testprogramm Atmel MAC“ · HF, Funk und Felder ·
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dimmer_code_neu.c
char unterMenu1){ const char Text_Alarm[8] = {12,49,55,50,37,42,46,57}; const char Text_Stunde[8] = {10,30,57,58,51,41,42,10}; const char Text_Minute[8] = {10,24,46,51,58,57,42,10}; const char Text_Sekunde[8] = {30,42,48,58,51,41,42,10}; const char Text_Tag[8] = {10,31,38,44,10,10,10,10}; const char Text_Zurueck[8] = {10,37,58,55,74,40,48,10}; const char Text_Uhrzeit[8] = {32,45,55,37,42,46,57,10}; const char Text_Faktor[8] = {17,38,48,57,52,55,10,10}; const char Text_Display[8] = {15,46,56,53,49,38,62,10}; const char
in „MSP430 F1232 startet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2297.pdf
CMR Tamb= +25°C 80 86 70 86 Tmin≤ Tamb ≤T max 80 70 Output Short-circuit Current mA Ios Tamb = +25°C 10 40 60 10 40 60 T ≤ T ≤ T 10 60 10 60 min amb max Output Voltage Swing V T = +25°C RL = 2k amb 10 12 10 12 ±Vopp RL = 10k 12 13.5 12 13.5 Tmin≤ Tamb ≤ Tmax RL = 2k 10 10 RL = 10k 12 12 Slew Rate (amb = +25°C) V/ s SR Vin 10V, RL= 2k , CL= 100pF, unity gain 8 13 8 13 Rise Time (amb = +25°C) s r V = 20mV, R = 2k , C = 100pF, unity gain 0.1 0.1 in L L Overshoot (amb = +25°C) % Kov V = 20mV, R = 2k , C = 100pF, unity
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL074.pdf
CMR Tamb= +25°C 80 86 70 86 Tmin≤ Tamb ≤T max 80 70 Output Short-circuit Current mA Ios Tamb = +25°C 10 40 60 10 40 60 T ≤ T ≤ T 10 60 10 60 min amb max Output Voltage Swing V T = +25°C RL = 2k amb 10 12 10 12 ±Vopp RL = 10k 12 13.5 12 13.5 Tmin≤ Tamb ≤ Tmax RL = 2k 10 10 RL = 10k 12 12 Slew Rate (amb = +25°C) V/ s SR Vin 10V, RL= 2k , CL= 100pF, unity gain 8 13 8 13 Rise Time (amb = +25°C) s r V = 20mV, R = 2k , C = 100pF, unity gain 0.1 0.1 in L L Overshoot (amb = +25°C) % Kov V = 20mV, R = 2k , C = 100pF, unity
in „Operationsverstärker gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „Illegal device name“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „Fehlermeldung beim Assemblieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „Include Datei für Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „m8def.inc runterladen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „m8def.inc runterladen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain“ · Projekte & Code ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „Ich bräuchte mal Starthilfe.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „AVR ASM Timer-Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „def. inc Datei“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m8def.inc
=4 .equ FOC1A =3 .equ FOC1B =2 .equ PWM11 =1 ; OBSOLETE! Use WGM11 .equ PWM10 =0 ; OBSOLETE! Use WGM10 .equ WGM11 =1 .equ WGM10 =0 ;TCCR1B .equ ICNC1 =7 .equ ICES1 =6 .equ CTC11 =4 ; OBSOLETE! Use WGM13 .equ CTC10 =3 ; OBSOLETE! Use WGM12 .equ WGM13 =4 .equ WGM12 =3 .equ CTC1
in „Anfänger Frage zu Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP4821-MCP4822.pdf
— 0.010 to — Accuracy is better than 1 LSb for V – 0.040 V = 10 mV to (V – 40 mV) DD OUT DD Phase Margin PM — 66 — ° Slew Rate SR — 0.55 — V/µs Short Circuit Current I — 14 24 mA SC Settling Time SETTLING — 4.5 — µs Within 1/2 LSb of final value from 1/4 to 3/4 full-scale
in „Digital-Analog-Umsetzer (10V -> 1mV Auflösung)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IST_TSic_20x30x_DE_V4.1.pdf
°C bis 50°C der hochgenaue Bereich E ie e 0 r er a -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 130 150 h üb D liegt. i ne h Temperatur [°C] e te i u w o Abbildung 1: Vergleich Genauigkeiten TSic <--> Platinsensoren l e k t tx e c tE i n im s n g r s t d TM n a i Signal Ausgang
in „TSIC 206 auswerten für Anfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Solartron7150_.pdf
FS, mit 2x HP3458A verifiziert) mit dem Fluke 5440B im 11V Bereich zu erreichen ist, wurde ein ESI SR1010-1k Transferstandard verwendet. Hierbei wurde mittels Vierleiteranschluss dieAusgangsspannung des Fluke5440B an10 inReihegeschaltete1kWiderstände angeschlossen. Der Abgriff des Solartron 7150 erfolgte
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tcrt5000_application_note.pdf
angle for 1 mm surface at a distance of 3 mm is k1= 94% ▯ k = 4.7% for typing paper and 1 mm 2 1 k2= 10% ▯ k = 0.5% for black-tip pen (Edding) ▯ ▯ (3 mm) 2▯ 9 sr Therefore: Ic1= 0.95 ▯ k ▯1I = F46.5 A It therefore follows for the radiant power that: Ic2= 0.95 ▯ k ▯2I = F7.5 A ▯e= I e ▯ = ca. 27.8 mW Temperature
in „Alten Stromzähler elektronisch auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0167-iar-UART_DS04_senden_V02.c
UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character UTCTL0 |= SSEL0; // UCLK = ACLK UBR00 = 0x03; // 32k/9600 - 3.41 UBR10 = 0x00; // UMCTL0 = 0x4a; // Modulation UCTL0 &= ~SWRST; // Initialize USART state machine IE1 |= UTXIE0 + URXIE0; // Enable USART0 RX/TX interrupt // _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // Enter LPM3 w/ interrupt
in „MSP430 über UART Daten senden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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13475.pdf
flag Note: 1 STOPF (STOP detection) is cleared by a software sequence: a read operation to the I2C_SR1 register (I2C_GetFlagStatus()) followed by a write operation to the I2C_CR1 register (I2C_Cmd() to re-enable the I2C peripheral). 2 ADD10 (10-bit header sent) is cleared by a software sequence: a read
in „STM32F: SPI "Halbduplex"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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r5f2136cy.inc
--------------------------------------------------------------------------- ; DTC Control Register 10 ;------------------------------------------------------------------------------------ .equ DTCCR10 , 0x2C90 .equ MODE_DTCCR10 , 0 .equ RPTSEL_DTCCR10 , 1 .equ SAMOD_DTCCR10 , 2 .equ DAMOD_DTCCR10 , 3 .equ CHNE_DTCCR10 , 4 .equ RPTINT_DTCCR10 , 5 ;------------------------------------------------------------------------------------ ; DTC Block Size Register 10 ;-------------------------------------------------------
in „Universelle Mikrocontroller Toolchain (Linux)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi_asm.txt
; call delay_2500ns ; call delay_2ms jump begin LCD_COMMAND: out ausgabe, LCD_port call delay_2us SR0 lcddata jump NC, null_carry load ausgabe, 0x01 out ausgabe, LCD_port call delay_2us ; sub ausgabe, 0x02 ; out ausgabe, LCD_port ; call delay_2us add ausgabe, 0x02 sub counter, 0x01 comp counter, 0x00
in „Initialisierung von DIP204-4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Modulkram.c
LP161 antwort aus 0x56 }; unsigned char rxdaten[5]; unsigned char daten1,daten2; volatile char flag10ms; int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer P2IE |= 0x03; // an P2.0, P2.1 Interruptfreigabe P2IES |= 0x03; // auf H/L Flanke an P2.0, P2.1 P5DIR |= BIT6+ BIT7; // für LED P5.6
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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send_an_0202_G1_antwort_empf_neue_Vers.c
LP161 antwort aus 0x56 }; unsigned char rxdaten[5]; unsigned char daten1,daten2; volatile char flag10ms; int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer P2IE |= 0x03; // an P2.0, P2.1 Interruptfreigabe P2IES |= 0x03; // auf H/L Flanke an P2.0, P2.1 P5DIR |= BIT6+ BIT7; // für LED P5.6
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0200_main.c
0x56 löst in LP161 antwort aus 0x56 }; unsigned char rx_daten[5],txbuffer_daten[5]; char tmp_string[10]; unsigned int daten1, daten2; int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer P5DIR |= BIT6 | BIT7; // für LED P5.6 + P5.7 LED_GRUEN_AUS; LED_ROT_AUS; P4DIR |= BIT0 | BIT1; // M0;
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_bus.pdf
...................................................................................................10 1.History 2 Der I C-Bus wurde 1982 von Philips semiconductors spezifiziert, um in Geräten der Unterhaltungselektronik auf eine einfache Art Steuerungsaufgaben 2 durchzuführen. I C-Bus steht akronym für
in „I2C Bus und EEPROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Brauchbar_QC12864B.pdf
10.4.Only Clean the LCD with Isopropyl Alcohol or Ethyl Alcohol. Other solvents (eg. water) may damage the LCD. 10.5.When mounting the LCD module, make sure that it is free form twisting, warping and distortion. 10.6.Ensure to provide enough space(with cushion) between case and LCD panel to prevent external force adding on it, or it may cause damage to the LCD or degrade the display result 10.7.Only hold the LCD
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LP171WP4-TLB3.pdf
www.DataSheet.net/ 60% 60 Wet Bulb 50 u Temperature [ ] m Storage d 40 40% t [ 30 % Operation R 20 20 % H 10 ] 0 10% -20 0 10 60 70 80 20 30 40 50 Dry Bulb Temperature [ ] Ver. 1.0 Jun. 25, 2007 5 / 27 Datasheet pdf - http://www.DataSheet4U.co.kr/ LP171WP4 Liquid Crystal Display Product Specification 3. Electrical
in „Ansteuerung eines Panels (LP171WP4-TLB3)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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modular-design-of-fully-pipelined-accumulators-1neuao90yt.pdf
a data set is always put into FIFO-o. Control D 0 is simpler because it only deals with the PCBT [10] 7 6,808 – 165 226 1.370 9,327 FCBT [10] 2 2,859 10 170 ▯ 475 ▯ 2:794 7,988 original items in a data set. Because we use FIFOs to keep DSA [10] 2 2,215 3 142 232 1.634 3,619 all intermediate results in order, the partial sums belonging to SSA [10] 1 1,804 6 165 ▯ 520 ▯ 3:152 5,686 the same level always arrive in a sequence. In Fig. 11, either FAAC [13] 4 6,252 0 162 176 1.086 6,790 sr out i or add out can be valid for level i at one moment, z
in „Pipeline MAC-Unit: Problem mit Latency“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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LM741_LM1458.pdf
- - - - 300 nA -55 - 85 500 - - - nA 125 - 7 200 - - - nA Large Signal Voltage Gain R ≥ 2kΩ, V = ±10V 25 50,000 200,000 - 20,000 200,000 - V/V L O Full 25,000 - - 15,000 - - V/V Output Voltage Swing R ≥ 10kΩ 25 - - - ±12 ±14 - V L Full ±12 ±14 - - - - V R ≥ 2kΩ 25 - - - ±10 ±13 - V L Full ±10 ±13 -
in „OPV Versorgungsspannung sinkt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·