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AVR-C-Tutorial.pdf
: http://www.mikrocontroller.net/wiki/AVR-GCC-Tutorial Stand:13.02.2005 PWM11 PWM10 Bedeutung 0 0 PWM-Modus des Timers ist nicht aktiv. 0 1 8-Bit PWM. 1 0 9-Bit PWM. 1 1 10-Bit PWM. Der Timer/Counter zählt nun permanent von 0 bis zur Obergrenze und wieder zurück, er wird also
in „AVR-C-Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT90CAN128.pdf
correct PWM mode, the compare units allow generation of PWM wave- forms on the OCnx pins. Setting the COMnx1:0 bits to two will produce a non-inverted PWM and an inverted PWM output can be generated by setting
in „uC + 3 Schieberegister + 7-Segmentanzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZXLD1362.pdf
A R LX Switch ‘On’ resistance @ I = 1 A 0.5 1.0 ⍀ LX LX ILX(leak) LX switch leakage current 5 A D PWM(LF) Duty cycle range of PWM signal PWM frequency 0.001 1 applied to ADJ pin during low <300Hz frequency PWM dimming mode PWM amplitude = V REF Brightness control range Measured on ADJ pin 1000:1 DC
in „MAX16832 v. ZXLD1362 (LED Treiber)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Joyserv.txt
temp ; ADC starten/ Teiler 8 ;------------------------------------------------------------ start: ldi pwm,0 ;pwm erst auf null ;------------------------------------------------------------ loop: ldi temp,??? ;20ms out OCR0A,temp in pwm,adch ;lade adc wert ;------------------------------- ; für Mittelstellung cpi pwm,128 ; vergleiche und wenn 128 breq Mitte ; dann sprung zu mitte ;-------------------------------- ;für Linksstellung cpi pwm,127-0 breq Links ;-------------------------------- ;für Rechtsstellung cpi
in „Poti-Servoansteuerung AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm3421.pdf
LOCKOUT (UVLO) section or by tying it directly to V CC or VIN Inverted PWM VIN LM3421/23 DDIM RUV2 nDIM R RUV1 UVH QDIM Standard PWM Figure 29. PWM Dimming Circuit Figure 29 shows how the PWM signal is applied to nDIM: 1. Connect the dimming MosFET (Q DIM) with the drain to
in „Spule Dimensonierung Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Example_2803xGpioSetup.c
GpioCtrlRegs.GPAPUD.bit.GPIO5 = 0; // Enable pullup on GPIO5 GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1; // GPIO0 = PWM1A GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 1; // GPIO1 = PWM1B GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO2 = 1; // GPIO2 = PWM2A GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO3 = 1; // GPIO3 = PWM2B GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO4 = 1; /
in „DSP F28035 Input pin initialisieren und abfragen“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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SolderStation.asm
lds Temp, TemperatureL lds Temp3, SetTempH lds Temp4, SetTempL cp Temp, Temp4 cpc TempH, Temp3 brcs _PWM_Up breq _PWM_End _PWM_Down: lds Temp, PWMLow lds TempH, PWMHigh ldi Temp3, $0 ldi Temp4, $0 cp Temp, Temp3 cpc TempH, Temp4 breq _PWM_End subi Temp, 1 sbc TempH, Null sts OCR1AH, TempH sts OCR1AL, Temp
in „Lötkolbenreglung mit Atmega 168“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SolderStation_mod.asm
lds Temp, TemperatureL lds Temp3, SetTempH lds Temp4, SetTempL cp Temp, Temp4 cpc TempH, Temp3 brcs _PWM_Up breq _PWM_End _PWM_Down: lds Temp, PWMLow lds TempH, PWMHigh ldi Temp3, $0 ldi Temp4, $0 cp Temp, Temp3 cpc TempH, Temp4 breq _PWM_End subi Temp, 1 sbc TempH, Null sts OCR1AH, TempH sts OCR1AL, Temp
in „Lötkolbenreglung mit Atmega 168“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega128_doc2467.pdf
correct PWM mode, the compare units allow generation of PWM waveforms on the OCnx pins. Setting the COMnx1:0 bits to 2 will produce a non-inverted PWM and an inverted PWM output can be generated by setting the
in „ATMEGA128 Timer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PFC_FBC.pdf
) F ) 2 12 3 D T D A C2 IC4 IRO104(SO8) IC6 IR(104(SO8) n F2 VCC B VB 1( 0 2 12 0 C S C2 A C 2 PFC_PWM 1 IN HO T1_GATE VCC B VB F1n VCC B VB Galvanische Trennung der Steuersignale und des ADC-SPI-Interfaces 0 C 0 C PFC_SD SD VS FBC_PWM_PRI 1 IN HO FBC_PWM_SEC 1 IN HO T10_GATE T1/T2 T6_GATE FBC_SD_SEC
in „PFC + Vollbrücken-Gegentaktwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematics.pdf
NRST +3V3 GND GND HALL_W GND 27AENC_VN_POS nRST 50 10kΩ J3 2.54-2*3P针 J1 2.54-2*3P针 28AENC_VN_NEG PWM_Y2_L 49 Host 29AENC_WY_POS PWM_Y2_H 48 C30 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C28 C3 C27 C18 Encoder SPI_CS 1 2 30AENC_WY_NEG PWM_WY1_L 47 IN_W_N 4.7uF R18 +2V5_REF SPI_SCK 1 2 STEP 31 46 IN_W_P ENC_N
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Bild
Pinbelegung einer Leiterplatte mit Funktionsbeschriftung
3.3V, SPI1_MISO_M1, SPI2_CLK, PWM6, SPI1_MOSI, I2C3_SDA, I2C1_SCL, I2C1_SDA, 3V3, GPIO0_B3, GPIO0_B4, 5V, GND, GPIO1_B1, UART4_TX, GPIO4_B0, UART4_RX, PWM1, 3.3V, I2C3_SDA_M0, I2C3_SCL_M0, SPI1_MISO, SPI2_CSN0, 3.3V, UART1_TX, UART1
in „Intel verkauft Altera, Raspberry Pi liefert Geschäftszahlen, MicroPython für Alif-MCUs uvam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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PCA9635.c
LED23 = 0x00; LED24 = 0x00; LED25 = 0x00; LED26 = 0x00; //LED_OFF: LED_OFF = 0x00; //Reg 0x12 - Group PWM - Variablen GROUP_PWM = 0x00; //Reg 0x13 - Group Freq - Variablen GROUP_FREQ = 0x00; //Reg 0x14-0x17 - LED Output State Control - Variablen LED_OUTPUT0 = 0xAA; LED_OUTPUT1 = 0xAA; LED_OUTPUT2 = 0xAA
in „Funktionsaufruf Funktioniert nicht richtig..warum?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wait.c
light = ADCH; if(cnt_brightness >= 256) cnt_brightness = 0; if(cnt_brightness <= light) brightness_pwm = 0; else brightness_pwm = 1; ADCSRA |= (1<<ADSC); } /******************** functions **********************/ /****************************************************************** store max_rpm, if PIND1
in „unvorhersehbare effekte beim eeprom beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Master_-_Copy.c
power_reduction = (1<<PRTIM1) | (0<<PRTIM0) | (1<<PRUSI) | (0<<PRADC); //Set the modus of the counter - Set PWM, phase correct timer0_modus = (0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); //Set the prescaler of the PWM clock, no pre-sclaer set. Counter (8bit) overflows (1000000
in „ATTINY84A ADC stürzt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Master_-_Copy.c
PRADC-ADC PRR = (1<<PRTIM1) | (0<<PRTIM0) | (1<<PRUSI) | (0<<PRADC); //Set the modus of the counter - Set PWM, phase correct TCNT0 = (0<<COM0A1) | (0<<COM0A0) | (1<<COM0B1) | (0<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00); //Set the prescaler of the PWM clock, no pre-sclaer set. Counter (8bit) overflows (1000000/256
in „ATTINY84A ADC Werte sind gleich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Badenhausen_2016.pdf
01.12.2016 Rolf Badenhausen PWM-Drehzahlregler für DC-Kleinmotoren mit induktionsgeregelter Gegenkopplung Das Schaltungskonzept dieses Reglers folgt grund- welche periodisch getaktet den Stromfluss durch sätzlich dem pulsweitenmodulierten Funktionsprinzip den Motor unterbrechen und damit dessen abgelie- (PWM), wobei jedoch – als das hier erstmalig vorge- ferte Generatorspannung als Drehzahlgröße für die stellte funktionscharakteristische Novum – das von PWM-Steuerung heranziehen [2],[4]. Die Entwick- der
in „12 Volt Motor mit 48 Volt Netzteil betreiben. Geht das durch PWM?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Code.c
########################################################################### { static unsigned char pwm_counter = 0; pwm_counter++; if(pwm_counter == 255) { pwm_counter = 0; } if(pwm_counter >= dmx_buffer[1]) { LED_R_OFF; } else { LED_R_ON; } if(pwm_counter >= dmx_buffer[2]) { LED_G_OFF; } else { LED_G_ON; } if(pwm_counter >= dmx_buffer[3]) { LED_B_OFF; } else { LED_B_ON; } if(dmx_lost<DMX_LOST_TIMEOUT) { dmx_lost++; } } //############################################################################ //Hauptprogramm
in „DMX-Receiver LEDs Flackern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega8_1.bas
Input 'Türkontaktschalter an PINB.0 Portb.0 = 1 'Internen Pullup aktivieren Config Portb.1 = Output 'PWM Ausgang definieren Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1 ' PWM = (8 oder9) oder 10 --> 10 Bit = 2^10 = 1024 Schritte Start Adc Do Debounce Pind.7 , 1 , Ch , Sub Debounce Pinb.0 , 1 , Pwm , Sub Loop End Ch: W = Getadc(0) If W > 700 And Pind.7 = 0 Then Portb.3 = 0 Wait 20 Else Portb.3 = 1 Waitms 50 End If Pwm: Waitms 20 If Pinb.0 = 0 Then 'Türkontaktschalter, gegen Masse schaltend, wird
in „Zwei Programm auf einem Atmega8 - Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Atmega8_1.bas
Input 'Türkontaktschalter an PINB.0 Portb.0 = 1 'Internen Pullup aktivieren Config Portb.1 = Output 'PWM Ausgang definieren Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1 ' PWM = (8 oder9) oder 10 --> 10 Bit = 2^10 = 1024 Schritte Start Adc Do Debounce Pind.7 , 1 , Ch , Gosub Debounce Pinb.0 , 1 , Pwm , Gosub Loop End Ch: W = Getadc(0) If W > 700 And Pind.7 = 0 Then Portb.3 = 0 Wait 20 Else Portb.3 = 1 Waitms 50 End If Return Pwm: Waitms 20 If Pinb.0 = 0 Then 'Türkontaktschalter, gegen Masse schaltend
in „Zwei Programm auf einem Atmega8 - Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.h
PB2) |(1<<PB3); } /******************************************************/ /*Timer0 (LCD-Backlight-PWM)*/ /******************************************************/ void timer0_init(void){ OCR0 = (uint8_t) (((F_CPU / F_INTERRUPTS)/8) - 1+0.5); //Compare Register beschreiben TCCR0 = (1 << WGM01) | (1 <<
in „IRMP-Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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14223_ADI_ADP2108.pdf
LockoutThreshold VINising 2.3 V V falling 2.05 2.15 2.25 V IN OUTPUT CHARACTERISTICS OutputVoltage Accuracy PWM mode −2 +2 % VIN 2.3V to 5.5V, PWM mode −2.5 +2.5 % POWER SAVE MODETO PWM CURRENTTHRESHOLD 85 mA PWMTO POWER SAVE MODE CURRENTTHRESHOLD 80 mA INPUT CURRENT CHARACTERISTICS DC Operating Current LOAD=
in „Reflowlöten - Bastlermethode mit Cerankochfeld und Infrarot-Thermometer (bestes Vorgehen gesucht)“ · Platinen ·
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14223_ADI_ADP2108.pdf
LockoutThreshold VINising 2.3 V V falling 2.05 2.15 2.25 V IN OUTPUT CHARACTERISTICS OutputVoltage Accuracy PWM mode −2 +2 % VIN 2.3V to 5.5V, PWM mode −2.5 +2.5 % POWER SAVE MODETO PWM CURRENTTHRESHOLD 85 mA PWMTO POWER SAVE MODE CURRENTTHRESHOLD 80 mA INPUT CURRENT CHARACTERISTICS DC Operating Current LOAD=
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14223_ADI_ADP2108.pdf
LockoutThreshold VINising 2.3 V V falling 2.05 2.15 2.25 V IN OUTPUT CHARACTERISTICS OutputVoltage Accuracy PWM mode −2 +2 % VIN 2.3V to 5.5V, PWM mode −2.5 +2.5 % POWER SAVE MODETO PWM CURRENTTHRESHOLD 85 mA PWMTO POWER SAVE MODE CURRENTTHRESHOLD 80 mA INPUT CURRENT CHARACTERISTICS DC Operating Current LOAD=
in „WLCSP von Analog Devices, Wie erkennt man die PIN-Markierung?“ · Platinen ·
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MELEXIS_Sensor-IC-MLX90316KDC_EN.pdf
of a pull-up or pull-down resistor. 14.1.2. PWM Output Mode If one of the PWM Output modes is selected, the output signal is a digital signal with Pulse Width Modulation (PWM). In mode 5, the output stage is an open drain NMOS transistor (low side
in „MLX90316 mit Atmega8 über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632c.pdf
drain output and =00 8 COM option ab=11: P-MOS open drain output and 16 COM option 1 0 0 101X-0000-X C PWM 1/16 duty 1 0 0 101X-0001-X C PWM 2/16 duty 1 0 0 101X-0010-X C PWM 3/16 duty 1 0 0 101X-0011-X C PWM 4/16 duty 1 0 0 101X-0100-X C PWM 5/16 duty 1 0 0 101X-0101-X C PWM 6/16 duty 1 0 0 101X-0110-X C PWM 7/16 duty 1 0 0 101X-0111-X C PWM 8/16 duty PWM Duty 1 0 0 101X-1000-X C PWM 9/16 duty 1 0 0 101X-1001-X C PWM 10/16 duty 1 0 0 101X-1010-X C PWM 11/16 duty 1 0 0 101X-1011-X C PWM 12/16 duty 1 0 0
in „HT1632C mit welchen Bus ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_treiber_ht1632cv120.pdf
drain output and =00 8 COM option ab=11: P-MOS open drain output and 16 COM option 1 0 0 101X-0000-X C PWM 1/16 duty 1 0 0 101X-0001-X C PWM 2/16 duty 1 0 0 101X-0010-X C PWM 3/16 duty 1 0 0 101X-0011-X C PWM 4/16 duty 1 0 0 101X-0100-X C PWM 5/16 duty 1 0 0 101X-0101-X C PWM 6/16 duty 1 0 0 101X-0110-X C PWM 7/16 duty 1 0 0 101X-0111-X C PWM 8/16 duty PWM Duty 1 0 0 101X-1000-X C PWM 9/16 duty 1 0 0 101X-1001-X C PWM 10/16 duty 1 0 0 101X-1010-X C PWM 11/16 duty 1 0 0 101X-1011-X C PWM 12/16 duty 1 0 0
in „HT1632C mit welchen Bus ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
drain output and =00 8 COM option ab=11: P-MOS open drain output and 16 COM option 1 0 0 101X-0000-X C PWM 1/16 duty 1 0 0 101X-0001-X C PWM 2/16 duty 1 0 0 101X-0010-X C PWM 3/16 duty 1 0 0 101X-0011-X C PWM 4/16 duty 1 0 0 101X-0100-X C PWM 5/16 duty 1 0 0 101X-0101-X C PWM 6/16 duty 1 0 0 101X-0110-X C PWM 7/16 duty 1 0 0 101X-0111-X C PWM 8/16 duty PWM Duty 1 0 0 101X-1000-X C PWM 9/16 duty 1 0 0 101X-1001-X C PWM 10/16 duty 1 0 0 101X-1010-X C PWM 11/16 duty 1 0 0 101X-1011-X C PWM 12/16 duty 1 0 0
in „HT1632C mit SPI steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
drain output and =00 8 COM option ab=11: P-MOS open drain output and 16 COM option 1 0 0 101X-0000-X C PWM 1/16 duty 1 0 0 101X-0001-X C PWM 2/16 duty 1 0 0 101X-0010-X C PWM 3/16 duty 1 0 0 101X-0011-X C PWM 4/16 duty 1 0 0 101X-0100-X C PWM 5/16 duty 1 0 0 101X-0101-X C PWM 6/16 duty 1 0 0 101X-0110-X C PWM 7/16 duty 1 0 0 101X-0111-X C PWM 8/16 duty PWM Duty 1 0 0 101X-1000-X C PWM 9/16 duty 1 0 0 101X-1001-X C PWM 10/16 duty 1 0 0 101X-1010-X C PWM 11/16 duty 1 0 0 101X-1011-X C PWM 12/16 duty 1 0 0
in „LED Matrix Schaltung gesucht sowie Bsp Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
drain output and =00 8 COM option ab=11: P-MOS open drain output and 16 COM option 1 0 0 101X-0000-X C PWM 1/16 duty 1 0 0 101X-0001-X C PWM 2/16 duty 1 0 0 101X-0010-X C PWM 3/16 duty 1 0 0 101X-0011-X C PWM 4/16 duty 1 0 0 101X-0100-X C PWM 5/16 duty 1 0 0 101X-0101-X C PWM 6/16 duty 1 0 0 101X-0110-X C PWM 7/16 duty 1 0 0 101X-0111-X C PWM 8/16 duty PWM Duty 1 0 0 101X-1000-X C PWM 9/16 duty 1 0 0 101X-1001-X C PWM 10/16 duty 1 0 0 101X-1010-X C PWM 11/16 duty 1 0 0 101X-1011-X C PWM 12/16 duty 1 0 0
in „C-Code -> Verständnis problem..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEM-U2400B-.pdf
can be selected now deviating from 200 Hz. 0 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 Figure 10 shows pulse diagram of PWM with respect to 95 9812 V 2 V ) discharge and charge output currents, whereas figure 11 represents its ratio respecting voltage at Pin 2. Figure 11. Duty cycle of PWM circuit of figure 9 TELEFUNKEN
in „NI-CD Batterielader mit U2400B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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cp1_software_interrupts.pdf
Verfügbare Software-Interrupts sind: Software-Interrupt Funktion INT 1 Verzögerungszeiten INT 2 16-Bit PWM - Frequenzgenerator INT 3 8-Bit PWM - Frequenzgenerator INT 4 PWM – Frequenzgenerator für Servomotor INT 8 Analog – Digital – Wandler INT 9 Tastatur / Keyboard INT 10 Displaysteuerung Da der CP1+ abweichend
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STC15-English.pdf
/PWMFLT� can be switched between P2, P3, and P4 0 PWM2/PWM3/PWM4/PWM5/PWMFLT on [P3.7/PWM2, P2.1/PWM3, P2.2/PWM4, M C P2.3/PWM5, P2.4/PWMFLT] 1 PWM2/PWM3/PWM4/PWM5/PWMFLT on [P2.7/PWM2_2, P4.5/PWM3_2, P4.4/ C PWM4_2, P4.2/PWM5_2, P0.5/PWMFLT_2] T PWM6/
in „Testbericht Elektronische Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tlc5940.cpp
as possible) ICR3 = TLC_GSCLK_PERIOD; // see tlc_config.h TCCR3B = _BV(CS30) // no prescale, (start pwm output) | _BV(WGM32) // Fast pwm with ICR3 top | _BV(WGM33); // Fast pwm with ICR3 top #else TCCR2A = _BV(COM2B1) // set on BOTTOM, clear on OCR2A (non-inverting), // output on OC2B | _BV(WGM21) // Fast pwm with OCR2A top | _BV(WGM20); // Fast pwm with OCR2A top TCCR2B = _BV(WGM22); // Fast pwm with OCR2A top OCR2B = 0; // duty factor (as short a pulse as possible) OCR2A = TLC_GSCLK_PERIOD; // see tlc_config.h
in „Ghosting bei LED Matrix“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sinusoidal_6015.c
PreCondition: None. Input: None. Output: None. Side Effects: None. Overview: InitMCPWM, intializes the PWM as follows: 1. FPWM = 20000 hz 2. Complementary PWMs with center aligned 3. Set Duty Cycle to 0 for complementary, which is half the period 4. Set ADC to be triggered by PWM special trigger 5. Configure
in „Konstante durch Variable ersetzen, problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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panzer_rechts.c
Interrupt am INT1 und INT0 MCUCR = (1<<ISC11) | (1<<ISC10) | (1<<ISC01) | (1<<ISC00); } void init_pwm() { //OCR1A = 0x40; //OCR1B = 0x40; // Timer 1 einstellen // // Modus 14: Fast PWM // // >> WGM13 WGM12 WGM11 WGM10 // 1 1 1 0 // // Timer Vorteiler: fclock / 1 (kein Vorteiler) // // >> CS12 CS11 CS10
in „PWM-Einstellungen funktionieren nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Slave.asm
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// LOOP: RCALL COUNT RCALL PWM RCALL ISP_RECEIVE RJMP LOOP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Ein emulierter 10-Bit Zähler. Beim Überlauf werden die PWM-Bits gesetzt
in „PD0 am ATMega8 geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Slave.asm
////////////////////////////////////////////////////////////////////////// LOOP: RCALL COUNT RCALL PWM RCALL ISP_RECEIVE RJMP LOOP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// // Ein emulierter 10-Bit Zähler. Beim Überlauf werden die PWM-Bits gesetzt
in „Elektronik-Fotos“ · Offtopic ·
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Regelung.c
Fuehrungsgrosse der Regelung static volatile uint32_t isr_count = 0; char buffer[7]; //--------------------------PWM-------------------------------- uint8_t hell = 0; void PWM_init (void){ TCCR0 = (1<<WGM00)|(1<<COM01)|(1<<CS01); // PWM,8 bit.phase correct, } //-------------------------ADC-------------------------
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LED_control_mega8.c
Zimmermann Program function: Program gets a High or Low voltage from High beam switch and pulses the PWM with. The Pwm is @ high 100% and @ low 50% or 25% in order from daylight which is detected by an LDR and the results where messure from ADC Pin zuweisung Attiny2313 PWM = PB2 (OC0A/PCINT2) ADC light
in „ADC Kanalumschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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modellauto_.txt
gegen Masse ; und Programmiertaste gegen +5V ;PB2 (Pin 7); (ISP-SCK) Eingang Kanalimpuls ;PB3 (Pin 2); PWM-Ausgang Vorwärts ;PB4 (Pin 3); PWM-Ausgang Rückwärts ;Diese Einstellungen dürfen vom Benutzer verändert werden: .equ errors=20 ;Anzahl erlaubter Impulsfehler und erforderlicher Neutralstellungen .equ
in „ATTiny 15L Internen Takt einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltung_LPC.pdf
SSEL P1[22]/MCOB0/USB_PWRD/MAT1[0]29 LED_DATA_3V3 33 5 M SIN 45 P0[17]/CTS1/MISO0/MISO P1[23]/MCI1/PWM1[4]/MIS30 USB_VDD BLANK 44 P0[18]/DCD1/MOSI0/MOSI P1[24]/MCI2/PWM1[5]/MOS31 GND +3V3 +3V3 DCPRG 7 P0[22]/RTS1/TD1 P1[25]/MCOA1/MAT1[132 R15 6 P0[25]/AD0[2]/I2SRX_SDA/TXD3 P1[26]/MCOB1/PWM1[6]/CAP0[35
in „LPC1756 - WS2812B und Schaltplankontrolle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Technische_Richtlinien_FA205_03_16.pdf
uint8_t value = byte_read ( uint8_t port ); Parameterliste: value: 0 … 255 Pulsweitenmodulation Bsp.: PWM Ein digitaler Ausgang (PWM Out) zur Ausgabe #include "controller.h" eines pulsweitenmodulierten Signals. int main( void ) pwm_init ( ); // Initialwert für Tastgrad 50% { pwm_init( ); pwm_start ( ); pwm_stop ( ); pwm_duty_cycle( 63 ); // Tastgrad = 25% pwm_duty_cycle ( uint8_t value ); pwm_start( ); delay_ms( 5000 ); Parameterliste: pwm_stop( ); value: 0 … 255 (entspricht Tastgrad 0…100%) while(1);
in „Technische Richtlinie FA 205 Elektroniker für G&S“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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main.c
im SRAM halten, die die Impulsbreiten der erzeugten 6 Servoimpulse verkörpern volatile uint16_t srv_pwm_in[1]; // - 6(1) Werte 16 Bit im SRAM halten, die den Zeitstempel des Impulsanfangs aller 6 zu messenden Eingangsimpulse enthalten volatile uint16_t srv_pwm_start[1]; volatile uint16_t srv_pwm_gain[
in „Servo delay board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
= 44;ist>=wert;ist--) { *farbe = pgm_read_word(pwmtable_8C+ist); _delay_ms(delay); } } } void init_pwm(void) { //Set registers for PWM of Timer 1 TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM10); TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10); // Fast PWM 8-bit inverted //Set registers for PWM of Timer 2 TCCR2 = (1<<WGM21) | (1<<WGM20) | (1<<COM21) | (1<<CS20); // 8 bit fast PWM inverted } void wait(uint8_t waittime) { for(uint8_t i=0;i<waittime*5;i++) { _delay_ms(200); } } int main (void) { //Set port register as output for Pb3 to Pb1 DDRB = 0x0E; //Initialise pwm init_pwm
in „Kleiner LED RGB Fader, Codeprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega48PA-ATmega88PA-ATmega168PA_Datasheet.pdf
correct PWM mode, the compare units allow generation of PWM waveforms on the OC1x pins. Setting the COM1x1:0 bits to two will produce a non-inverted PWM and an inverted PWM output can be generated by setting the
in „Probleme mit Int Capt ISR ATmega48PA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ABOV-Semicon-MC80F0604_C142970.pdf
TM1,#0100_1100B;16bit Mode : : LDM TDR0,#<0FFH ; November 8, 2011 Ver 1.47 57 MC80F0504/0604 13.6 PWM Mode The MC80F0504/0604 has high speed PWM (Pulse Width reduced resolution. Modulation) functions which shared with Timer1. In PWM mode, R10 / PWM1O pin output up to a 10-bit Frequency resolution PWM
in „Steuerung Infrorotkabine / Openhab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TLE5012B_PDS_Rev0.9.pdf
and PWM interface (using internal CLK) Figure 6 shows a basic block-diagram of the TLE5012B with PWM Interface. Additionally to the PWM the SSC Interface could be used. Within the SSC Interface the PWM mode
in „Daten und CRC in Einklang bringen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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treppenlicht_eg_og_pwm.c
delay_us(100); OCR0A=0; TCCR1A &= ~(1<<COM1A1) & ~(1<<COM1B1); //Wegen dem Spike bei OCRxx=0 bei Fast PWM TCCR0A &= ~(1<<COM0A1); //Wegen dem Spike bei OCR0A=0 bei Fast PWM } void treppenleds_an() //Funktion zum LED anschalten (Treppe) { TCCR1A |= 1<<COM1A1 | 1<<COM1B1; //Timer wieder an Port hängen TCCR0A
in „Avr- Brauche Hilfe bei PWM Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F100RB_PWM_IO.c
CHN3, PB1: TIM3 CHN4 */ GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); /* Initialize timer2 - output compare PWM */ // GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM2, ENABLE); /* Remap Pins if necessary */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 20000 - 1; /* PWM signal length 20 ms */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler
in „RC Servo Signale mit STM32 einlesen und ausgeben“ · Projekte & Code ·