-
PDF
Product_preview_LPST096096A00-T3.pdf
Viewing area : 20.872mm(W)*20.872mm(H) 2.4.Active area : 19.847mm(W)*19.852mm(H) 2.5. Dot pitch : 0.207mm(W)*0.207mm(H) 2.6. Dot size : 0.182mm(W)*0.187mm(H) 2.7. Thickness(with polarizer) : 1.70mm 2.8.Weight : TBD 3. BLOCK DIAGRAM PREB PREG Column 0~287 PRER RSTB A0 WRB CSB PS Row 0~95 OLED Panel C80
in „O-LED Display von SMI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Product_preview_LPST096096A00-T4__Rev_0.0_.pdf
Viewing area : 20.647mm(W)*20.652mm(H) 2.4.Active area : 19.849mm(W)*19.846mm(H) 2.5. Dot pitch : 0.207mm(W)*0.207mm(H) 2.6. Dot size : 0.184mm(W)*0.181mm(H) 2.7. Thickness(with polarizer) : 1.70mm 2.8.Weight : TBD 3. BLOCK DIAGRAM Column 0~287 RESB SEL68 CSB 2 WRBB 0 RS 7 D17~D0 P Row 0~95 OLED Panel
in „O-LED Display von SMI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SpartanXL.pdf
configuration Low cost Chip scale packaging Table 1: Spartan and Spartan-XL Field Programmable Gate Arrays Max Typical Max. Total Logic System Gate Range (1) CLB Total No. of Avail. Distributed Device Cells Gates (Logic and RAM) Matrix CLBs Flip-flops User I/O RAM Bits XCS05 and XCS05XL 238 5,000 2,000-5,000
in „Logic Analyzer bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
kap0-1.pdf
Leistung des unteren Seitenbandes PV Verlustleistung p0 Druck bei Vakuum P1 Eingangsscheinleistung P1max maximale Eingangsscheinleistung P2 Wirkleistung am Verbraucher q Elementarladung Q B Basisladungen QPSK Vierphasenumtastung r Roll-off-Faktor r Radius R Widerstand R 0 Bezugswiderstand R A Realteil
in „Kontaktlos Akkus laden“ · Offtopic ·
-
Datei
lcdconser.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdcon_ft245_4bit320.asm
Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cbi portd, XSCL cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM ldi temp, 1<<ZeileH ;MSB Spalten
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdcon_ft245_4bit.asm
Displayhälfte ? rjmp untereHalfte obereHalfte: st X+,temp cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdcon_ft245_4bit320.asm
cpi NextOp, 0 ;Paramter oder Daten ? brne Next st X+,temp cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM ldi temp, 1<<ZeileH ;MSB Spalten
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdcon_ft245_4bit.asm
Displayhälfte ? rjmp untereHalfte obereHalfte: st X+,temp cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdconpar.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, 80 ;Spalten Adresse > Max ? brne normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, 120+ZStart ;Zeilen Adresse > Max ? brne normal ldi ZeileL, ZStart ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdcon_ft245.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdcon_ft245.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdconpar.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdconpar.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, 160 ;Spalten Adresse > Max ? brne normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, 240+ZStart ;Zeilen Adresse > Max ? brne normal ldi ZeileL, ZStart ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
Datei
lcdconpar.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, 160 ;Spalten Adresse > Max ? brne normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, 240+ZStart ;Zeilen Adresse > Max ? brne normal ldi ZeileL, ZStart ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
-
PDF
8020rev26.pdf
Start LO as is PointA1h -AFh Convert to hex 1st / Last / Start LO Point B0h Convert to hex Lead Out Max Point B1h - BFh Convert to hex Skip Values Point C0h Convert to hex ORP /App Code Point C1h - FFh No conversion Reserved working draft ATAPI Page 173 Revision 2.5 ATAPI Packet Commands for CD-ROM devices
in „CD-ROM Laufwerk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
24C64.pdf
24AA64/24LC64 2 ™ 64K I C CMOS Serial EEPROM DEVICE SELECTION TABLE PACKAGE TYPE 8-LEAD PDIP Part Vcc Max Clock Temp Number Range Frequency Ranges A0 1 8 Vcc 24AA64 1.8-5.5V 400 kHz † C A1 2 4 7 WP x 24LC64 2.5-5.5V 400 kHz I, E 6 †100 kHz for Vcc < 2.5V. A2 3 4 6 SCL FEATURES Vss 4 5 SDA • Low power CMOS
in „Merkwürdiger 24C64N“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
hd44780.pdf
be minimized. OSC2 V = 5 V V = 3 V CC CC 500 500 400 400 ) ) H H ( 300 ( 300 C (270) C (270) O O f max. f max. 200 typ. 200 typ. 100 min. 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fk ) Rf(k ) 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
in „ATMEL_2x16LCD_Zeile 2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
15121.pdf
± 0.25 OPTION CODE* (0.250 ± 0.010) DATE CODE A XXXXZ YYWW RU UL 1 2 3 4 RECOGNITION 1.19 (0.047) MAX. 1.78 (0.070) MAX. + 0.076 5° TYP. 0.254 - 0.051 (0.010+ 0.003) 4.70 (0.185) MAX. - 0.002) 0.51 (0.020) MIN. 2.92 (0.115) MIN. DIMENSIONS IN MILLIMETERS AND (INCHES). 1.080 ± 0.320 0.65 (0.025) MAX.
in „Optokoppler HCPL 4504/4503/4502“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SPS9540_KM_G_011017.pdf
Bau- und Bedienungsanleitung 1000-VA-Prozessornetzteil SPS 9540 Für die Abspeicherung von max. 9 kom- DergrößteVorteileinesgetaktetenNetz- Allgemeines und Funktionen plettenindividuellenGeräteeinstellungenist teils ist der hohe Wirkungsgrad (> 80 %), ein Speicher integriert, der selbstverständ-der
in „*Netzteil die ZWEITE*“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
INF-8020.pdf
Start LO as is PointA1h -AFh Convert to hex 1st / Last / Start LO Point B0h Convert to hex Lead Out Max Point B1h - BFh Convert to hex Skip Values Point C0h Convert to hex ORP /App Code Point C1h - FFh No conversion Reserved working draft ATAPI Page 173 Revision 2.5 ATAPI Packet Commands for CD-ROM devices
in „ATAPI Packet Commands“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
NTC.pdf
coefficient. The device Outline consists of a chip with two tinned Ni-leads. The device is colour coded. 3.4 max. max. PACKAGING I I The thermistors are packed in II II cardboard boxes; the smallest 2 ±1 packaging quantity is 500 units. 2.54 MECHANICAL DATA 40 ±1.5 Marking The thermistors are marked with coloured
in „NTC berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
datenblatt_pic.pdf
typ) = 10 ms TDEW (typ) = 10 ms TDEW (typ) = 10 ms T DEW (typ) = 4 ms Erase/Write cycle time T DEW (max) = 20 ms TDEW (max) = 20 ms TDEW (max) = 20 ms T DEW (max) = 8 ms (TDEW). See parameter # D122 in the electrical specs for more detail. Port Output Rise/Fall TioR, TioF (max) = 25 ns TioR, TioF (max) = 35 ns TioR, TioF (max) = 35 ns TioR, TioF (max) = 35 ns time (TioR, TioF). See (C84) (C84) (C84) (C84) parameters #20, 20A, TioR, TioF (max) = 60 ns TioR, TioF (max) = 70 ns TioR, TioF (max) = 70 ns TioR, TioF (max) = 70
in „Flußdiagramm Digitale stoppuhr auf PIC 16F84A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
HD44780U.pdf
should be minimized. OSC2 VCC = 5 V V CC = 3 V 500 500 400 400 z z k k ( 300 ( 300 S (270) S (270) fO max. fO max. 200 typ. 200 typ. min. 100 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 Rf(k ) R fk ) 55 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, CC, V5) and each common signal pin
in „444780 LCD 5x10 klappt nicht richtig!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Power_MOSET_Cross_reference.pdf
600 0.75 9 TO-220 2SK2866 A ST STP9NB60FP 600 0.75 5.2 TO-220FP 2SK2843 A ST STU10NB80 800 0.85 9.7 MAX220 ST STU11NB60 600 0.65 10.7 MAX220 2SK2843 B ST STU13NB50 500 0.45 13 MAX220 2SK2842 B ST STU13NB60 600 0.45 12.6 MAX220 ST STU13NB60I 600 0.45 8 MAX220 ST STU16NB50 500 0.33 15.6 MAX220 ST STU16NB50I 500 0.33 10 MAX220 ST STU6NA100 1000 1.7 6 MAX220 ST STU6NA90 900 2 5.8 MAX220 ST STU7NA80 800 1.5 6.5 MAX220 ST STU7NA90 900 1.3 7.3 MAX220 ST STU7NB90 900 1.45 7.4 MAX220 ST STU8NA80 800 1 8.3 MAX220 ST STU8NB90
in „Schaltregler Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
IRF3205.pdf
from case ) Mounting torque, 6-32 or M3 srew 10 lbf in (1.1N m) Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units RθJC Junction-to-Case ––– 0.75 RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.50 ––– °C/W RθJA Junction-to-Ambient ––– 62 www.irf.com 1 01/25/01 IRF3205 Electrical Characteristics @ T = 25°C (unless otherwise specified) J Parameter Min. Typ. Max. Units Conditions V(BR)DSS Drain-to-Source Breakdown Voltage 55 ––– ––– V VGS = 0V,DI = 250µA ∆V /∆T Breakdown Voltage Temp. Coefficient––– 0.057 ––– V/°C Reference to 25°C, I = 1mA (BR)DSSJ D RDS(on
in „Hohe Ströme aus Akku Entladen ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
hd44780.pdf
be minimized. OSC2 V = 5 V V = 3 V CC CC 500 500 400 400 ) ) H H ( 300 ( 300 C (270) C (270) O O f max. f max. 200 typ. 200 typ. 100 min. 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fk ) Rf(k ) 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
in „Sinnlose Probleme mit LCD...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
STK500_Schematics.pdf
47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1..0] AUX_I[1..0] Page 7 S 47nF R NOTE! N.M. = Not Mounted 5 4 PBM[7..0] PBM[7..0] Page 7,9 U M VCC VCC VCC ADC6 M M M M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
hd44780.pdf
should be minimized. OSC2 VCC = 5 V VCC = 3 V 500 500 400 400 z z k k ( 300 ( 300 S (270) S (270) fO max. f max. 200 200 typ. typ. min. min. 100 100 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fkΩ) R fk Ω 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
in „HD44780 Zeichen im ROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PDFresult.pdf
369.99 2BH 390.09 739.99 15H 744.72 G 196.00 53H 195.04 392.00 29H 420.10 783.99 14H 780.19 E G # 207.65 4EH 207.39 415.30 26H 443.81 830.61 13H 819.20 A 220.00 49H 221.40 440.00 24H 442.81 880.00 12H 862.84 A # 233.08 45H 234.05 466.16 22H 468.11 932.23 11H 910.22 B 246.94 41H 248.24 493.88 20H 496.48
in „Pocket Comm One µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MOSFET_Treiber.pdf
2.00 1.60 1.60 A A ( ( n 1.20 e 1.20 u u C C l Max. l u 0.80 u 0.80 Max. SS S VB V 0.40 0.40 Typ. Typ. 0.00 0.00 -50 -25 0 25 50 75 100 125 10 12 14 16 18 20 V Floating Supply Voltage (V) Temperature (°C) BS Figure 21A. V BS Supply Current vs. Temperature
in „MOSFET - Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
HD49815TF.pdf
HD49815TF Digital Camera Signal Processor ADE-207-316 (Z) 1st Edition Sep. 1999 Description The HD49815TF is a CMOS IC that has been developed as a digital signal-processing IC for CCD-camera digital-signal-processing systems. Functions • CCD-sensor
in „wo omnivision kameramodule kaufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DMX_512.PDF
DMX512 data Pins 2, 3 (EIA-485 levels) Voltage on these pins must not cause 17 5 and NON-EIA-485 300 mA max current limited signals damage to legacy equipment – see a not exceeding -0 VDC / +12 VDC nominal tied to both clause 3 for restrictions on implementing Pins 4 & 5, and/or receiving devices that tie
in „DMX 512 Lichtsteuerpult bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
PORTA=0x00;//pull-up aus DDRA=0x00; //Eingänge PORTB=0xE0; DDRB=0xE7; PORTC=0x10; //48; DDRC=0x40; //207; PORTD=0x00; DDRD=0xF3; //Timer/Counter2 für Zeitmessung anschmeissen TCCR2=0x0C; //Teiler 1/64 OCR2=249; // 250x8µs=2ms pro Überlauf //Timer/Counter1 für kmh berechnung TCCR1A = 0x00; //nix PWM TCCR1B
-
PDF
HM17CM4096.pdf
CLLW CL DFLM t DFLM FLM tDM FR OUTPUT TIMING (VDD2.4 3.3V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0 500 ns FLM FR delay time FR L 0 500 ns FR OUTPUT TIMING (VDD1.7 2.4V, Ta=-30 +85 C) ITEM SYMBOL CONDITION MIN. MAX. UNIT PORT FLM delay time tDFLM C =15pF 0
in „LCD Graphik Display mit µController ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
sja1000_beschreibung.pdf
schreibt Scheduling-Parameter pthread_attr_getschedparam(): liest Scheduling-Parameter sched_get_priority_max(): liefert das Prioritäten-Limit des Schedulers sched_get_priority_min(): liefert das Prioritäten-Limit des Schedulers pthread_kill(): sendet Kill-Signal an einen Thread pthread_mutex_*(): RTLinux mutex
in „AVR und SJA1000 CAN Controller??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
93LC66.pdf
) (MSOP) E E1 p D 2 B n 1 α A A2 c φ A1 (F) L β Units INCHES MILLIMETERS* Dimension Limits MIN NOM MAX MIN NOM MAX Number of Pins n 8 8 Pitch p .026 BSC 0.65 BSC Overall Height A - - .043 - - 1.10 Molded Package Thickness A2 .030 .033 .037 0.75 0.85 0.95 Standoff A1 .000 - .006 0.00 - 0.15 Overall Width
-
Datei
uiwa03.asm
einstellbare Konstanten: .equ scharf=5 ;Wartezeit vom Einschalten bis zum "scharf sein" ;in Sekunden (max 30) .equ ibmin=70 ;min. erlaubte Impulsbreite in 10µs .equ ibmax=230 ;max. erlaubte Impulsbreite in 10µs .equ iamin=25 ;min. erlaubter Impulsabstand in 0,64ms .equ iamax=38 ;max. erlaubter Impulsabstand
in „PWM für Modellservos“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
super.pdf
Pulsbreite is 0% der Periodendauer), berechnet sich die maximal mögliche Pulsdauer TH maxzu 2 n− 1 TH max= n ∗100% . 2 Einführung in das Mikrocontroller-System 80(C)515/80(C)535 Seite 102 von 228 Dies bedeutet, daß eine Aussteuerung von 0% bis 100% nicht möglich ist, wenn Compare-Regi- ster und Timer die
in „Facharbeit Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
f_2320312311226304479081.pdf
Table 35 (VDD = 4.5 V to 5.5 V, Ta = –40 to 85°C) Item Signal Symbol Condition Rating Units Min. Typ. Max. FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 10 40 ns Table 36 (VDD = 2.7 V to 4.5 V, Ta = –40 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Min. Typ. Max. Units FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 20 80 ns Table
in „Philips GLCD Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
super.pdf
Pulsbreite is 0% der Periodendauer), berechnet sich die maximal mögliche Pulsdauer TH maxzu 2 n− 1 TH max= n ∗100% . 2 Einführung in das Mikrocontroller-System 80(C)515/80(C)535 Seite 102 von 228 Dies bedeutet, daß eine Aussteuerung von 0% bis 100% nicht möglich ist, wenn Compare-Regi- ster und Timer die
in „Handyansteuerung über uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ATMega128CAN11_short.pdf
characteriza- tion of other AVR microcontrollers manufactured on the same process technology. Min and Max values will be available after the device is characterized. Pin Configurations Figure 1. Pinout ATmega128CAN11 ) ) ) K S O I T T T T ) ) ) ) / / / / C C C C C C C C 0 1 2 D D D D D D D D D D D C F (
in „ATmega128CAN11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD7873_c.pdf
Output Low Voltage, VOL 0.4 0.4 V max ISINK= 250 µA PENIRQ Output Low Voltage, V OL 0.4 0.4 V max 100 kΩ Pull-Up; SINK= 250 µA Floating-State Leakage Current ±10 ±10 µA max Floating-State Output Capacitance 10 10 pF max Output Coding Straight
in „touchscreen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
91055b.pdf
bDeviceProtocol 1 Protocol code (zero if it does not use a class-spe0x00c protocols on a device level) 7 bMaxPacketSize0 1 Maximum packet size (eight for low speed) 0x08 8 idVendor 2 Vendor ID (assigned by the USB-IF) 0x04D8 10 idProduct 2 Product ID (assigned by the manufacture) 0x0001 12 bcdDevice 2 Device
in „MC mit USB Interface“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX232.pdf
to +13.2 same functions as MAX232 MAX232 (MAX202) +5 2/2 4 1.0 (0.1) No — 120 (64) Industry standard MAX232A +5 2/2 4 0.1 No — 200 Higher slew rate, small caps MAX233 (MAX203) +5 2/2 0 — No — 120 No external caps MAX233A +5 2/2 0 — No — 200 No external caps, high slew rate MAX234 (MAX204) +5 4/0 4 1.0 (0.1) No — 120 Replaces 1488 MAX235 (MAX205) +5 5/5 0 — Yes — 120 No external caps MAX236 (MAX206) +5 4/3 4 1.0 (0.1) Yes — 120 Shutdown, three state MAX237 (MAX207) +5 5/3
in „Welche Bedeutung....“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX232.pdf
to less than 5µW. The MAX225, Meet All EIA/TIA-232E and V.28 Specifications – MAX233, MAX235, and MAX245/MAX246/MAX247 use Multiple Drivers and Receivers M no external components and are recommended for appli- 3-State Driver
in „MAX232 Reichelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ATMega128CAN11_short.pdf
characteriza- tion of other AVR microcontrollers manufactured on the same process technology. Min and Max values will be available after the device is characterized. Pin Configurations Figure 1. Pinout ATmega128CAN11 ) ) ) K S O I T T T T ) ) ) ) / / / / C C C C C C C C 0 1 2 D D D D D D D D D D D C F (
in „ATmega128CAN11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
S1D15714_Technical_Manual__E_.pdf
value Unit Applicable Min. Typ. Max. pin Sleep state IDDS1 — — 0.3 5 µA — 48 EPSON Rev. 1.0 S1D15714 Series [Reference Data 1] • Dynamic current consumption during LCD display when the internal power supply is used. V 3 = 14V *13 150
in „Nokia LCD 3510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
D15G14E_14_030526.pdf
6660 205 SEG273 4660 255 SEG223 2660 156 COM10 6620 206 SEG272 4620 256 SEG222 2620 157 COM9 6580 207 SEG271 4580 257 SEG221 2580 158 COM8 6540 208 SEG270 4540 258 SEG220 2540 159 COM7 6500 209 SEG269 4500 259 SEG219 2500 160 COM6 6460 210 SEG268 4460 260 SEG218 2460 161 COM5 6420 211 SEG267 4420 261
in „Nokia LCD 3510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
dimmer6.pdf
1 1 0 14 46 78 110 142 174 206 238 270 302 334 366 398 430 462 494 1 1 1 1 0 15 47 79 111 143 175 207 239 271 303 335 367 399 431 463 495 0 0 0 0 1 16 48 80 112 144 176 208 240 272 304 336 368 400 432 464 496 1 0 0 0 1 17 49 81 113 145 177 209 241 273 305 337 369 401 433 465 497 0 1 0 0 1 18 50 82 114
in „12V Halogenlampen dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·