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Feuchtemesser.c
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #define LED_TOGGLE_CYCLE 200 #define LED_TOGGLE_CYCLE_bat
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.7_Stand_27.02.2013.pdf
den Masseflächen der Displayplatine verbunden ist, um das Vss-Pin zu identifizieren. Pinbelegung 4x24 bis 4x40 (1-reihiger Verbinder) Pin (Standard) Symbol Pegel Beschreibung 1 Vss Masse Masse GND 2 Vdd +5V Betriebsspannung +5V 3 Vo 0 .. 1,5V (-2..-5V) Displayspannung (Kontrast) 4 RS H/L Register Select
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tiny44.c
//auf Eingang schalten -->> Pullup zieht auf high = 3,3V #define SDA_low PORTout &= ~ (1<<SDA); PORTDirection |= (1<<SDA); #define SDA_high PORTDirection &= ~(1<<SDA); #define read 0x01 #define write 0 //zur Ausgabe der
in „Ack-Bit bei I2C lässt sich nicht in µC einlesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SerialComInstruments_Doku.pdf
SerialComInstruments Referenz V0.49 Copyright Ulrich Albert Maassen Mönchengladbach UlrichMaassen@t-online.de www.serialcominstruments.com Zur Navigation in diesem Dokument schalten Sie bitte die Lesezeichen in Ihrem PDF-Viewer ein
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·
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lh06.PDF
beschränken. Nennspannung Relais werden für bestimmte Nennspannungen gefertigt. Typische Werte sind 5 V, 6 V , 12 V, 24 V, 48 V Gleichspannung sowie 24 V, 48 V, 115 V, 230 V Wechselspannung. Relais arbeiten normalerweise auch bei beträchtlichen Abweichungen der Erregerspannung vom Nennwert noch zuverlässig
in „Frage zu internen Pull-Up Widerstände bei PICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fjrx85Doc.pdf
5 Dokumentenname fjrx85.doc Stand 14.9.2017 Seite 8 Kurzbedienungsanleitung (Softwarestand FJRX85 V1.A) Schalter Funktion Anzeige < > Abschwächer +/-5dB Fuchs-Timer <*> Frequenz +/- 100 Hz Entfernung Peilen ** Nächste Frequenz S-Meter a Abschwächer öffnen 1-4 Punkte: Freq. Nr. A Automatik Ein/Aus *
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lcd.S.txt
verwendet werden nur die hinteren sechs Bits: 00XXXXXX // r18: Buchstabenregister für sendchar // r24: In der Unterfunktion longwait + mediumwait // r25: In der Unterfunktion longwait // Verkabelung LCD-Display: // Vss - Arduino GROUND // Vdd - Arduino 5V // V0 - Arduino D-Pin 10 (Display Kontrast per
in „LCD-Display funktioniert nur nach Übertragung des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LEDcubeProjektbeschreibung_v1.0.pdf
Auge am höchsten. Bei LEDs in den Farben Blau und Weiß liegt die Durchflussspannung bei ca. 3,2 V, während sie z.B. bei den Farben Rot oder Gelb bei ca. 2,1 V liegt. Blaue und weiße LEDs sind meist etwas teurer Pinke und türkise LEDs sind mittlerweile zu akzeptablen Preisen verfügbar Die meisten
in „LED cube 8x8x8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Komplett.c
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #define LED_TOGGLE_CYCLE 400 #define LED_TOGGLE_CYCLE_bat
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Assembly1.asm
:22 * Author: Peter */ /* Pinbelegung HD 44780 und Atmega 8 1 VSS GND (beim TC1602E: VCC) 2 VCC +5 V (beim TC1602E: Gnd) 3 VEE GND , Poti oder PWM am AVR 4 RS PD4 am AVR 5 RW GND 6 E PD5 am AVR 7 DB0 nicht angeschlossen 8 DB1 nicht angeschlossen 9 DB2 nicht angeschlossen 10 DB3 nicht angeschlossen 11 DB4 PD0 am AVR 12 DB5 PD1 am AVR 13 DB6 PD2 am AVR 14 DB7 PD3 am AVR 15 A Vorsicht! Meistens nicht direkt an +5 V abschließbar, sondern nur über einen Vorwiderstand, der an die Daten der Hintergrundbeleuchtung angepasst
in „Anfängerprogramm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anbindung_von_SD-Karten.pdf
MMC MMC secure SD miniSD microSD plus mobile MMC (TransFlash) Pins 7 7 13 13 7 9 11 8 Größe B/L/H 24/32/1,4 24/18/1,4 24/32/1,4 24/18/1,4 24/32/1,4 24/32/2,1 20/21,5/1,4 11/15/1 SPI mode ja ja ja ja ja ja ja ja 1-Bit-mode ja ja ja ja ja ja ja ja 4-Bit mode nein nein ja ja nein ja ja ja 8-Bit mode nein
in „SD Karte Initialisieren -> Error“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.S.txt
verwendet werden nur die hinteren sechs Bits: 00XXXXXX // r18: Buchstabenregister für sendchar // r24: In der Unterfunktion longwait + mediumwait // r25: In der Unterfunktion longwait // Verkabelung LCD-Display: // Vss - Arduino GROUND // Vdd - Arduino 5V // V0 - Arduino D-Pin 10 (Display Kontrast per
in „LCD-Display funktioniert nur nach Übertragung des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code1.c
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #define LED_TOGGLE_CYCLE 200 #define LED_TOGGLE_CYCLE_bat
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wr88_rzm_2.c
v=- Udc Spule w=+ Udc //Ausgangsmuster 2 011 Port B = 0b 0001 1100 = 0x1c = Spule u= - Udc Spule v= 0 Spule w=+ Udc //Ausgangsmuster 3 010 Port B = 0b 0001 0100 = 0x14 = Spule u= - Udc Spule v=+ Udc Spule w= 0 //Ausgangsmuster 4 110 Port B = 0b 0011 0110 = 0x36 = Spule u= 0 Spule v=+ Udc Spule w=- Udc //Ausgangsmuster 5 100 Port B = 0b 0010 0110 = 0x26 = Spule u= + Udc Spule v= 0 Spule w=- Udc //Ausgangsmuster 6 101 Port B = 0b 0010 1110 = 0x2e = Spule u= + Udc Spule v=- Udc Spule
in „3 x PWM ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uC_Einfuehrung.pdf
Einführung in die Mikrocontroller-Programmierung am Beispiel der ATMEL-AVR-Familie V. 20080430-791 Dipl.-Ing. J. Menzel Inhaltsverzeichnis 0 Einführung 3 1 Microcontroller-Hardware 4 1.1 Grundlegendes zur ATMega16-Hardware . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.2 Speicher
in „AVR Atmega16 Timer Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test3.c
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #define LED_TOGGLE_CYCLE 200 #define LED_TOGGLE_CYCLE_bat
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIK-k05-AVR_uc.pdf
AVR – RISC – Mikrocontroller Kapitel 5 5 Die Zeitgeber/Zähler (Timer/Counter) 5.1 Der Vorteiler (Prescaler) und die Timer-Steuerlogik Nachfolgende Abbildung zeigt den Aufbau der Steuerlogik der AVR - Familie
in „Warum komme ich beim Auswärten des ADC's nur bis 25% ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrtut.pdf
Baudraten bis zu 115200 Baud und höher möglich. Die Hardware Der UART basiert auf normalem TTL‐Pegel mit 0V (LOW) und 5V (HIGH). Die Schnittstellenspezifikation für RS232 definiert jedoch ‐3V ... ‐12V (LOW) und +3 ... +12V (HIGH). Zudem muss der Signalaustausch zwischen AVR und Partnergerät invertiert werden
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httpd.c
http_auth_passwort[30]; unsigned char post_in[5] = {'O','U','T','='}; unsigned char post_inval[5] = {'I','N','V','A'}; unsigned char post_ready[5] = {'S','U','B','='}; unsigned char PORT1_tmp = 0; unsigned char PORT1_off = 0; unsigned char PORT1_write = 0; char dstr[24]={"No Time... "}; #if USE_SCHALTAUTOMATIK
in „AVR Net IO Dropdown Liste“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mcp23017_2.c
transmitted;ACK has been received __stopgelesen: 48Lesen beendet ______ RFM69_System Ready start__8 24 40 40 40n = 0x28 -->> Data byte has been transmitted;ACK has been received __stopstart__8 24 40 40 __stopstart__8 24 40 40 __stopstart__8 24 40 40 __stopstart__8 24 40 40 __stop gelesen: start__8 24
in „I2C - Pull Up Widerstände“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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resteliste_2.pdf
8051 MCU CAN Controller 25,00 € AT89S8252 15 PLCC44 8-Bit uController 8KB Flash 10,00 € ATTINY2313V-105V 10 SO20 AVR Controller 5,00 € BSP373 100 SOT223-4 Infineon Small-Signal MOSFET, 100V, SOT-223 8,00 € BTS4141N 25 SOT223-4 Infineon High-side Power Switch 12,50 € CA3240 E 50 DIL8 OP AMP DUAL MOS
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Test_13.c
Betauungssensor mit 3 LEDs */ /* */ /*****************************************/ #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> /* Zustände fuer Tasterabfrage */ #define UNDEF 2
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test_13a.c
Betauungssensor mit 3 LEDs */ /* */ /*****************************************/ #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> /* Zustände fuer Tasterabfrage */ #define UNDEF 2
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UWPDC_Doku-revHEAD.pdf
der Fernsteuerung 23 5.4.3. RmiSteuerung 23 5.4.4. Kommunikation mit RMI 23 5.4.5. Event Callback 24 5.4.6. Generierung des Stubs 24 5.4.7. Die Oberfläche 24 5.4.8. Verbindung zum richtigen Server 24 5.5. Das System-Tray-Icon 25 - 3 - 1.Funktionalität USB Wireless Power Device Control, nachfolgend UWPDC
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Test3.c
#include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> #define LED_TOGGLE_CYCLE 200 #define LED_TOGGLE_CYCLE_bat
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test3a.c
Hardware mit * 3 LEDs ohne Charlieplexing * resistiver Betauungssensor */ #include <stdint.h> #include <avr/io.h> #include <inttypes.h> #define F_CPU 1000000 #include <util/delay.h> #include <avr/sleep.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/atomic.h> // Zustände für Tasterabfrage #define UNDEF 2 #define
in „Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h> //Methodenprototypen int main (void); void initClockTimer(void); void initADC(void); void initPorts(void); void startADC(void); void startADCwithSleep
in „ATmega16: Timerinterrupt spinnt in Verbindung mit Sleep Modes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sinuswechselrichter.pdf
wodurch sie dunkel bleiben. Die restlichen, nicht zu Balken zusammengefassten LEDs sind einzeln zu schalten. In Abbildung 24 sind die Bytewerte der einzelnen LEDs 32 3 Hardwareanalyse +24V 8 8 4 7 1 . 1 . +5V R139 2N2907 +5V 1 . 1 . R 3 R 3 R 3 R 3 R147 6.8K 3D N h 47K R155 Q59 DRE m 9 E 1 7 2N2907 W h
in „Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe“ · Haus & Smart Home ·
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311_Schaltungen.pdf
J1 gesteckt gung über Pin 8 (+5 V) sowie Pin 4 (0 V) wurde) oder aber durch drei 1,5-V-Zellen istverwendbar,außerdemmüssendiePro- über den Schalter S1. Wenn man keine grammierpins mit denen des ATtiny45 Batterien verwendet, dann hat
in „[S] Sammlung von elektr. Schaltungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cpp.txt
/* * Pruefcomputer V1_5_2.cpp * * Created: 12.09.2016 08:48:15 * Author : Doege/ Theilken */ #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "definitionen.h
in „Probleme: C++ Programmierung MEGA 2560“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
/* * Pruefcomputer V1_5_2.cpp * * Created: 12.09.2016 08:48:15 * Author : Doege/ Theilken */ #define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include "definitionen.h
in „Probleme: C++ Programmierung MEGA 2560“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Teileliste-04-18-2233.pdf
EUR 22 Keramik Kondensator 100 nF KERKO 100N 47 0,06 EUR 0,02 EUR 23 Tantal-Kondensator 0,47 uF 35V TANTAL 0,47/35 10 0,21 EUR 0,07 EUR 24 Tantal-Kondensator 22 uF 35V TANTAL 22/35 5 0,99 EUR 0,35 EUR 25 Diode 1N 5822 5 0,15 EUR 0,05 EUR 26 LED rot 116 0,02 EUR 27 LED grün 77 0,02 EUR 28 LED gelb 118
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1539.pdf
0,02 EUR 22 Keramik Kondensator 100 nF KERKO 100N 0 0,06 EUR 0,02 EUR 23 Tantal-Kondensator 0,47 uF 35V TANTAL 0,47/35 10 0,21 EUR 0,07 EUR 24 Tantal-Kondensator 22 uF 35V TANTAL 22/35 5 0,99 EUR 0,35 EUR 25 Diode 1N 5822 5 0,15 EUR 0,05 EUR 26 LED rot 116 0,02 EUR 27 LED grün 77 0,02 EUR 28 LED gelb 118
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1957.pdf
0,02 EUR 22 Keramik Kondensator 100 nF KERKO 100N 0 0,06 EUR 0,02 EUR 23 Tantal-Kondensator 0,47 uF 35V TANTAL 0,47/35 10 0,21 EUR 0,07 EUR 24 Tantal-Kondensator 22 uF 35V TANTAL 22/35 5 0,99 EUR 0,35 EUR 25 Diode 1N 5822 5 0,15 EUR 0,05 EUR 26 LED rot 116 0,02 EUR 27 LED grün 77 0,02 EUR 28 LED gelb 118
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-20-1111.pdf
0,02 EUR 22 Keramik Kondensator 100 nF KERKO 100N 0 0,06 EUR 0,02 EUR 23 Tantal-Kondensator 0,47 uF 35V TANTAL 0,47/35 10 0,21 EUR 0,07 EUR 24 Tantal-Kondensator 22 uF 35V TANTAL 22/35 5 0,99 EUR 0,35 EUR 25 Diode 1N 5822 5 0,15 EUR 0,05 EUR 26 LED rot 116 0,02 EUR 27 LED grün 77 0,02 EUR 28 LED gelb 118
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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05_RC_PWM_Echo_V2.asm
;------------------------------------------------------------------------------ ; Projektbeschreibung und Anschlussbelegung des Mikrokontrollers ; ; RC PWM lesen 8 Bit Timer 0 und 2 ; RC PWM Signal erzeugen" 16 Bit Timer 1" ;------------------------------------------------------------------------------ ; ATmega168 ; 16 MHz (externer) Takt, Teiler = 1 (mit den Fuse Bits setzen) ; RN MiniControl ;Anschlussbelegung: ; Pin 01: Reset ; Pin 02: PD0 ; Pin 03: PD1 ; Pin 04: PD2 PCINT18 - RC Eingang Gas (Kanal 1) ; Pin 05: PD3 ; Pin 06: PD4 ; Pin 07: VCC ; Pin 08: GND ; Pin 09: PB6 (XTal1) ; Pin 10: PB7
in „Atmel ATMega168 - PCINT8 und PCINT18“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_ASM_Tutorial.pdf
Platinen ● PC-Programmierung ● Ausbildung & Beruf ● Webseite ● Sonstiges/Offtopic Chat Shop Artikel ● AVR-GCC-Tutorial ● AVR Checkliste ● AVR Assembler Befehlstabelle ● Operationsverstärker ● SMD löten ● Digitaler Der MAX232 ist ein Pegelkonverter, der die -12V/+12V Signale an der seriellen Schnittstelle des PCs zu den file:///E|/Elektronik/AVR/assemblertutorial/uart.htm (1 of 10)30.01.2007 15:23:45 AVR-Tutorial - 6. UART - www.mikrocontroller.net Funktionsgenerator 5V/0V des AVRs kompatibel macht. ● Linksammlung Die 5 Kondensatoren sind 22µF-Elkos
in „ASM Tutorial jetzt als PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Akkulader_Beschreibung.pdf
entsprechend dem 32-fachen der Spannung (m32s). Die Umrechnung vom Messwert in eine Spannung (in mV) erfolgt nach der folgenden Formel: UmV∗256=m32s∗256∗5000/1024∗32=39∗m32s Akkulader, Beschreibung 10 info@avr-asm-tutorial.net Die beiden obersten Bytes des Ergebnisses werden nach Rundung als
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pumpstand.c
(0,3); sprintf( Out, "V2 Aus"); lcd_string( Out ); set_cursor(0,4); sprintf( Out, "V3 Aus"); lcd_string( Out ); lcd_x=9; lcd_y=2; set_cursor(lcd_x,lcd_y); sprintf( Out, "<--"); lcd_string( Out ); Schalter = 0x00; _delay_ms(
in „Funktion mit je 2 rückgabewerten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FacharbeitsDocument.pdf
Typ und von der zum Einsatz gebrachten Programmiersprache ab ( vgl. Programming an Customizing the AVR Micro-controller, § 1.1 ). 12 13 2.4.1 AVR-Mikrocontroller Der Halbleiterhersteller Atmel drängt mit der AVR μC-Familie auf den Markt, einer ganzen Reihe von leistungsstarken 8 Bit Controllern. Die
in „Lichtschranke und Optokoppler an ATMEGA 8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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readme.txt
Die vorliegende Software ist ein "Makefile Projekt", was heisst, dass es - bei einem installierten AVR-GCC - lediglich eines Texteditors bedarf um daran Aenderungen vorzu- nehmen. Die Verwendung des Softwaremoduls kann somit mit: Compiler : avr-gcc (ab Version 4.8.1 getestet) MCU : ATtiny44 (sollte jedoch
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ElektronikBauteile.pdf
0,63A MTR. 0,63A 0,29 € 2,90 € 22 5 Sicherungshalter, 5x20mm, max. 10A-250V PL OGN-22,5 0,32 € 1,60 € 23 3 32.768kHz Temperature-Compensated Crystal Oscillator 6,04 € 18,12 € 24 5 Abdeckhaube für Sicherungshalter PL OGN-A 0,22 € 1,10 € 25 100 Metallschichtwiderstand 100 Ohm
in „[V] - Elektroniksammlung“ · Markt ·
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TechnicalReference_ATmega32Board.pdf
Interfacebaustein zum direkten Anschluss des Boards an die serielle Schnittstelle eines PC. Weiter sind DIL Schalter und Taster zur Eingabe, optische und akustische (Summer) Signalgeber und einen 5V Spannungsregler verbaut. Das Board bietet außerdem jeweils einen 10 pol. Wannenstecker um einen ISP (In-System-Programmer
in „unbekanntes Board / Programmer ib-markl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.0_Stand_22.03.2012.pdf
ging‘s ans inne verdrahten. Ich benutze Flachbandkabel. Naja Bilder sagen mehr als 1000 Worte … 23 24 Zur Berechnung der Vorwiderstände der LED’s. Da ist bestimmt irgendwo ein Fehler drin… Ich habe eine Versorgungsspannung von 9V= Am UDN2981 fallen 1,6V und am IRLU024N fallen 0,1V ab. Also: 9V – 1,6V – 0,1V = 7,3V 7,3V – 3,5V(LED) = 3,8V 3,8V ---------- = 38Ω also 39,2 Ω ich hab dann lieber 40,2 Ω genommen (hatte ich da) 0,100A ↑LED mit 100mA Peak Glaube so in etwa habe ich das berechnet…habe leider meinen
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mispav.cpp
, die das anders brauchen sollen sich das schalten wie sie wollen #endif tickopen(1000000); tsopen(); // Aktiviert die Hauptschnittstelle tsseropen(); // AVR: Das macht den Interrupt aus in m644B 0x00C1, UCSR0B // PC: Das oeffnet die Standard-Konsole
in „Implementierung von Menüs auf alphanumerischen Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICmega8-USB__deutsch_.pdf
USB-Controller wird aus dem USB- – SRAM (Bytes): 1024 Bus des PCs gespeist. Der CP2102 enthalt einen 3.3V – Max I/O Pins: 23 Spannungsregler. Diese 3.3V konnen dem Board durch – Timer: 2x 8Bit, 1x 16Bit das schliessen des Lotjumpers J12 auf der Unterseite des – PWM-Kanale: 3 Boards zuganglich gemacht werden
in „CP2102 und Kurzschluss zwischen Vcc und GND“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Devices.txt
MEGA32-P 27 CRYTALHC49S 27 CPOL-EUE2-5 27 C-EU050-035X075 27 78XXL 26 R-R1206 26 CAPNP-5 25 CRYTALHC18U-V 25 CPOL-EUE1.8-4 25 C-EUC1206K 25 C2.5/4 24 ZPD 24 ULN2803A 24 SCHOTTKY-DIODEDO35-7 24 SAL41B 24 RS485-DUPLEX-SN65HVD30 24 RCL_C-EUC1206K 24 R-0603 24 CPOL-EUE5-4 24 CPOL-EUE5-10.5 24 BYV28 24 BC107A
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Valvo_Brief_FD11_260178.pdf
und der Fremdempfangsdämpfung am FM-Tuner FD 11 Regelung Störstrahlung und -Spannung Hegelspannung U avr = 10 ... 0 V Innerhalb der Grenzen von CISPR 24/3 (1970) und VDE 0872/7.72 (Strahlungsmessung nach der Regelstrom Iavr = 100 ... 0 μΑ 3 m-Methode) Regeleinsatz, intern U Ant = 65 dΒμV Regelhub ΔV =
in „(V) Valvo FD11“ · Markt ·
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main.c
möglich: "); lcd_gotoxy(32,0); lcd_putc(239); lcd_gotoxy(0,1); lcd_puts ("Injektion des Muskelrelaxans! 24/28"); PORTC = 0xDA; PORTB |= (1<<PB0); PORTB &= ~((1<<PB1)); _delay_ms(50); PORTB &= ~(1<<PB3); _delay_ms(50); PORTB &= ~(1<<PB2); _delay_ms(500); sei(); step = 24; break; case 24: lock = 1; cli(); lcd_gotoxy
in „seltsames Phänomen Ausgabe auf LCD HD44780“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SerialComInstruments_Doku.pdf
SerialComInstruments Referenz V0.43 Copyright Ulrich Albert Maassen Mönchengladbach UlrichMaassen@t-online.de Zur Navigation in diesem Dokument schalten Sie bitte die Lesezeichen in Ihrem PDF-Viewer ein. SerialCominstruments ist ein
in „Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle“ · Projekte & Code ·