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BF256_ON.pdf
BF256A BF256A is a Preferred Device JFET - General Purpose N–Channel N–Channel Junction Field Effect Transistor designed for VHF and UHF applications. http://onsemi.com Low Cost TO–92 Type Package Forward
in „BF256, Pinbelegung unterschiedlich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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elabel20-a.pdf
Voltage VDD = 3,0V 0.6 V Output High Voltage VDD = 3,0V 2.3 V Output Current 20 mA Current during Turbo max.100kHz 16,5 mA display update (2s) normal max. 38kHz 12,5 Turbo max.100kHz 5,5 Current normal operation normal max. 38kHz 1,5 mA Mode 1 405 Power Down Mode 2, Timer On 4,5 µA Mode 2, Timer Off 0,2 Seite
in „ePaper von EA - Auswahl Font“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC2631.pdf
LZ12 (V FS = 2.5V) LTC2631-8 LTC2631-10 LTC2631-12 LTC2631A-12 SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS DC Performance Resolution l 8 10 12 12 Bits Monotonicity V = 3V, Internal Ref. (Note 4) 8 10 12 12 Bits CC DNL Differential V CC= 3V, Internal Ref. (Note 4)
in „STM32 -> LTC2870 -> DA-70157“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GT30L24A3W_V1.0I_C.PDF
12x24 256 Print Font W 858—Euro 12x24 128 Print Font W 860—Portuguese 12x24 256 Print Font W 862—Hebrew 12x24 256 Standard W 863—Canadian French 12x24 256 Print Font W 864—Arabic 24dot proportional adjuste256 Standard W 865—Nordic 12x24 256 Print Font W CODE PAGE 866—Cyrillic 2 12x24 256 Print Font W 1251—Cyrillic 12x24 256 Print Font W 1252—Latin 1 12x24 256 Print Font W 1253—Greek 12x24 256 Standard V 1254—Turkish 12x24 256 Print Font
in „Suche Info's zum Fontspeicher GT30L24A3W“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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23x256.pdf
: Description: • Max. Clock 20 MHz The Microchip Technology Inc. 23X256 are 256 Kbit Serial SRAM devices. The memory is accessed via a • Low-Power CMOS Technology: simple Serial Peripheral Interface (SPI) compatible - Read
in „AVR: Port wiederholt schnellstmöglich auslesen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATTiny_LCD_PWM.c
= ~(1 << 6); //E1- LCD_delay_timer (2); //0,265us warten PORTB=0; } LCD_delay_timer (int LCD_delay_max) { for(lcd_zaehler_timing=0;lcd_zaehler_timing<LCD_delay_max;lcd_zaehler_timing++) {} // LCD_delay_max = 1 entspricht 0,125us } lcdinit(void) { uart_puts("LCD-Initialisierung \r\n"); for(TCNT0=0;TCNT0
in „Problem: LCD mit ATTiny“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dscr.a51
Descriptor length db DSCR_CONFIG ;; Descriptor type db (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) mod 256 ;; Total Length (LSB) db (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) / 256 ;; Total Length (MSB) db 1 ;; Number of interfaces db 1 ;; Configuration number db 0 ;; Configuration string db 10000000b
in „Einstieg in Cypress FX2 Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MT48LC16M16A2.PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 256MSDRAMLOT.fm - Rev. L 10/07 EN05aef8091e6a8 5 Micron Technology, Inc., ©1999 Micron Technology, Inc. All rights reserved.tions without notice. 256Mb: x4, x8, x16 SDRAM General Description Table 3: 256Mb
in „[Verkaufe] 5xSDRAM (4Meg x 16 x 4 Banks) und 5xFLASH (64Meg 8 o. 16 Bit)“ · Markt ·
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HT1621.pdf
1.30 5 August 6, 2003 HT1621 A.C. Characteristics Ta=25°C Test Conditions Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit VDD Conditions fSYS1 System Clock ¾ On-chip RC oscillator ¾ 256 ¾ kHz fSYS2 System Clock ¾ Crystal oscillator ¾ 32.768 ¾ kHz fSYS3 System Clock ¾ External clock source ¾ 256 ¾ kHz ¾ On-chip RC
in „Picomite und LCD Display PC-6749-UUW von Densitron“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FreqC16F628A.pdf
sbitLCD_D5_Direction atTRISA0_bit; sbitLCD_D6_Direction atTRISA7_bit; sbitLCD_D7_Direction atTRISA6_bit; //MAX_TIMECOUNTsetsthe number ofloopsafter which the power isswitched off //one loop isaproximately1.15 secondslong and the time period will be T= MAX_TIMECOUNTx1.15 #define MAX_TIMECOUNT 208 int f1; charPowerOFF_flag
in „Frequenzzähler mit PIC 16F628A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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transferrate.py
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ from matplotlib import pyplot as plt CLOCK = 84 # in MHz MAX = 256 # in bytes x,y = [],[] for i in range(4,MAX+1,4): x.append(i//4) # x axis in WORDS z = 14 + 2*i # 14 cycles addr. setup plus two cycles per byte y.append(84/z*i) # read speed in MB/s #─────[ Tests
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TCS34725.pdf
= 3 V, TA = 25 C, AGAIN = 16 , AEN = 1 (unless otherwise noted) PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT Dark ADC count value Ee= 0, AGAIN = 60×, ATIME = 0xD6 (100 ms) 0 1 5 counts ADC integration time step size ATIME = 0xFF 2.27 2.4 2.56 ms ADC number of integration steps (Note 5) 1 256 steps ADC
in „Frage zu TCS 34725 - RGBC Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
=============================== if (KLEMME_15 == 0) //Zündung aus? dann auto off aktivieren { { // max und min - Winkel des Fahrzeugs in EEPROM speichern // Zündung ist aus if (x_max > 2) { // EEPROM unbenutzt = 0xFFFF, EEPROM unbenutzt+1 = 0x0000 // 0xFFFF ist immer größer als x_max if (x_max > ((eeprom_read_word(&ee_x_max)+1) & 0x0FFF)) eeprom_write_word(&ee_x_max,x_max+0xA000); if (y_max > ((eeprom_read_word(&ee_y_max)+1) & 0x0FFF)) eeprom_write_word(&ee_y_max,y_max+0xB000); if (z_max > ((eeprom_read_word(&ee_z_max)
in „AD-Wandlung und Nutzung JTAG möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX534.pdf
NOP instruction (Table 1) allows data to be passed from DIN to DOUT without VOUT = (NB x V REF) / 256 changing the input or DAC registers of the passing where NB is the numerical value of the DAC’s binary device. A 3-wire interface updates daisy-chained or input code. individual MAX534s simultaneously
in „D/A Wandler und der reference pin...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OpenWrt-Boot.txt
cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1 [ 0.000000] NR_IRQS: 256 [ 0.000000] CPU Clock: 320MHz [ 0.000000] timer_probe: no matching timers found [ 0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 11945377789 ns [ 0.000019] sched_clock
in „OpenWrt LEDE: USB funktioniert nicht.“ · PC Hard- und Software ·
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242462-Akku_Master_C4_Schnittstelle.pdf
folgende 5 Bytes zurück: CMD_RD_SET2; (0x21) akku_number[tmp_ch]; (0...7) /* number of akku data set */ max_cycle_count[tmp_ch]; (1...9) /* number of maximal cycles */ charge_current[tmp_ch] / 256; (50...2000) /* charge current*/ charge_current[tmp_ch] & 0xff; 3.) Wenn ein Kanal schon aktiv ist, kann man
in „Akkumaster C4 - Prozessor defekt - Tausch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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f2u_tiny45.c
. auf genaue Frequenz einstellen #define T1_TEILER 312 // für 10ms Intervalle bei 8MHz #define DAC_MAX 256 // 8 Bit #define FIN_MAX 50 // 50 Hz #define MIN_MESSZEIT 2 // in 10ms, etwa max. 50 Messungen/Sekunde #define TIMEOUT 200 // ab 2 Sekunden oder <= 0,5 Hz #define BIT(x) (1<<x) #define F_EINGANG
in „Impulse von Reedkontakt als Spannung anzeigen NE555“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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f2u_tiny45.c
. auf genaue Frequenz einstellen #define T1_TEILER 312 // für 10ms Intervalle bei 8MHz #define DAC_MAX 256 // 8 Bit #define FIN_MAX 50 // 50 Hz #define MIN_MESSZEIT 2 // in 10ms, etwa max. 50 Messungen/Sekunde #define TIMEOUT 200 // ab 2 Sekunden oder <= 0,5 Hz #define BIT(x) (1<<x) #define F_EINGANG
in „Analoges Fahrrad-Tachymeter mit Dynamo betreiben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WM8731_WM8731L.pdf
DBVDD = 3.3V, AGND = 0V, DCVDD = 1.5V, DGND = 0V, T A = +25 C, Slave Mode, fs = 48kHz, XTI/MCLK = 256fs unless otherwise stated. PARAMETER SYMBOL TEST MIN TYP MAX UNIT CONDITIONS Digital Logic Levels (CMOS Levels) Input LOW level VIL 0.3 x DBVDD V Input HIGH level V 0.7 x DBVDD V IH Output LOW VOL 0.10
in „Altera DE1 Board: Frage zu I2C Bus Adresse vom Audiocodec.“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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fft232.asm
weiter make3p: ld AH, Y+ cp AL, AH brlo tausche3 rjmp weitert1 tausche3: mov AL, AH weitert1: ;AL=Max(1,2) ld AH, Y+ cp AL, AH brlo tausche4b rjmp weiter tausche4b: mov AL, AH rjmp weiter ;AL=Max(AL,AH)=Max(1,2,3 make4p: ld AH, Y+ cp AL, AH brlo tausche4 rjmp weitert2 tausche4: mov AL, AH weitert2: ;AL=Max(1,2) ld BL, Y+ ld BH, Y+ cp BL, BH brlo tausche5 rjmp weitert3 tausche5: mov BL, BH weitert3: ;BL=Max(3,4) cp AL, BL brlo tausche6 rjmp weiter ;AL=Max(AL,BL)=Max(1,2,3,4) tausche6: mov BL, AL rjmp weiter
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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fft232.asm
weiter make3p: ld AH, Y+ cp AL, AH brlo tausche3 rjmp weitert1 tausche3: mov AL, AH weitert1: ;AL=Max(1,2) ld AH, Y+ cp AL, AH brlo tausche4b rjmp weiter tausche4b: mov AL, AH rjmp weiter ;AL=Max(AL,AH)=Max(1,2,3 make4p: ld AH, Y+ cp AL, AH brlo tausche4 rjmp weitert2 tausche4: mov AL, AH weitert2: ;AL=Max(1,2) ld BL, Y+ ld BH, Y+ cp BL, BH brlo tausche5 rjmp weitert3 tausche5: mov BL, BH weitert3: ;BL=Max(3,4) cp AL, BL brlo tausche6 rjmp weiter ;AL=Max(AL,BL)=Max(1,2,3,4) tausche6: mov BL, AL rjmp weiter
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Tabelle der PCIe Bandbreiten nach Generation und Lanes
® Speeds/Feeds - Pick Your Bandwidth • Flexible to meet needs from handheld/client to server/HPC • Max Total Bandwidth = Max RX bandwidth + Max TX bandwidth • 35 Permutations yielding 11 unique bandwidth profiles • Encoding overhead and header efficiency not included Specifications | Lanes x1 | x2 |
in „FCC-Labore auf Gegenseitigkeit, neuer Raspberry Pi-Imager, RISC/V und mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Auslast.asm
-(Takt/256/Timer1_Freq);256=Prescaler siehe auch Timer Init .equ Auslast_max_Ticks=1000000 ;berechnet sich aus t(Trigger Auslastberechnung zykl.)/t(Timer0 während Auslast-Init) ;Bsp (2.Bsp): t(Trigger)=10000µs (8000µs) ; t(Init) =1µs 8MHz;Presc.=8 (0.5µs 16MHz;Presc.=8) ; max_Ticks =10000/1=10000 (8000/0.5=16000) .equ Auslast_max_Ticks_24=Auslast_max_Ticks/256 .equ Auslast_max_Ticks_32=Auslast_max_Ticks/65536 .equ TRUE=0xFF .equ FALSE=0x00 ;Register benamsen .def MulL=r0
in „CPU Auslastung messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootcfg.h
Decrypt 0 //crypt algorithm //PC1_128, PC1 Cipher Algorithm with 128 bits key #define PC1_128 1 //PC1_256, PC1 Cipher Algorithm with 256 bits key #define PC1_256 2 //AES_128, AES Cipher Algorithm with 128 bits key #define AES_128 3 //AES_256, AES Cipher Algorithm with 256 bits key #define AES_256 4 #define
in „Bootloaderproblem (AVRUB 4..5) bei RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EKG_usw_Informationformedicalapplications_von_TI.pdf
, 4-pA max bias current, 2-µV/ºC max drift, 200-µV offset, 0.001% max non-linearity INA126/dual INA2126 Low power: 175-µA/channel supply current, 3-µV/ºC max drift, 250-µV max offset Operational Amplifiers OPA130
in „EKG Schaltung Neuling“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
=============================== if (KLEMME_15 == 0) //Zündung aus? dann auto off aktivieren { { // max und min - Winkel des Fahrzeugs in EEPROM speichern // Zündung ist aus if (x_max > 2) { // EEPROM unbenutzt = 0xFFFF, EEPROM unbenutzt+1 = 0x0000 // 0xFFFF ist immer größer als x_max if (x_max > ((eeprom_read_word(&ee_x_max)+1) & 0x0FFF)) eeprom_write_word(&ee_x_max,x_max+0xA000); if (y_max > ((eeprom_read_word(&ee_y_max)+1) & 0x0FFF)) eeprom_write_word(&ee_y_max,y_max+0xB000); if (z_max > ((eeprom_read_word(&ee_z_max)
in „AD-Wandlung und Nutzung JTAG möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CS4344-45-46-48_F1.pdf
Voltage V Q - 0.5•VA - VDC Max DC Current draw from an AOUT pin IOUTmax - 10 - µA Max Current draw from VQ IQmax - 100 - µA Max AC-Load Resistance (see Figure 2 on page 8) RL - 3 - kΩ Max Load Capacitance (see Figure 2 on page 8)
in „STA015, CS4344 Platinencheck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5620.pdf
0 0 0 0 0 GND 0 0 0 0 0 0 0 1 (1/256) × REF (1+RNG) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 1 1 1 1 1 1 1 (127/256) × REF (1+RNG) 1 0 0 0 0 0 0 0 (128/256) × REF (1+RNG) • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 1 1 1 1 1 1 1 (255/256) × REF
in „DAC Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430f1232.pdf
Modes D MSP430x11x2 Family Members Include: D Wake-Up From Standby Mode in less MSP430F1122: 4KB + 256B Flash Memory 256B RAM than 6 µs MSP430F1132: 8KB + 256B Flash Memory D 16-Bit RISC Architecture, 125 ns Instruction Cycle Time 256B RAM Available in 20-Pin Plastic SOWB, 20-Pin D Basic Clock Module
in „MSP430 Interrupt Prioritäten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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libaes256.a
aes_shiftRows aes_shiftRows_inv aes_mixColumns aes_mixColumns_inv aes_expandEncKey aes_expandDecKey aes256_init aes256_done aes256_encrypt_ecb aes256_decrypt_ecb libaes256.o/ 1432678331 0 0 100666 15420 ` ELF ^ d 4 ( ·b ÿ] UPPtg M ð" wd p"0 $0 tÆøÿ ð ·] g M "ðf twd pf0`d0``tV2þ ð Áð = |ò0"À t F Á ð Áð WAðB
in „ESP8266 SD Card / AES256“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MS5611-01BA03.pdf
standard -100 +100 mA No 78 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Parameter Symbol Conditions Min. Typ. Max Unit Operating Supply voltage VDD 1.8 3.0 3.6 V Operating Temperature T -40 +25 +85 °C OSR 4096 12.5 2048 6.3 Supply current IDD 1024 3.2 µA (1 sample per sec.) 512 1.7 256 0.9 Peak supply current during
in „MSP430 Launchpad und MS5611 Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rc5test.c
11.0592e6 #define BAUD 57600 #define bauddivider (uint)(XTAL / BAUD / 16 - 0.5) #define RC5CLOCK (144e3 / 256) // 1.77msec #define PULSE1_2 (uchar)(XTAL / 256 / 4 / RC5CLOCK * (1.25 - 0.75) + 1) #define PULSE2MAX (uchar)(XTAL / 256 / 4 / RC5CLOCK * 1.25 + 1) uchar rc5_bit; // bit value uchar rc5_time; // count
in „Interrupt Int0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rc5test.c
11.0592e6 #define BAUD 57600 #define bauddivider (uint)(XTAL / BAUD / 16 - 0.5) #define RC5CLOCK (144e3 / 256) // 1.77msec #define PULSE1_2 (uchar)(XTAL / 256 / 4 / RC5CLOCK * (1.25 - 0.75) + 1) #define PULSE2MAX (uchar)(XTAL / 256 / 4 / RC5CLOCK * 1.25 + 1) uchar rc5_bit; // bit value uchar rc5_time; // count
in „Source: RC5-Empfang, interruptbasiert, Manchester“ · Projekte & Code ·
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junkers.cpp
I2C_INIT_OFFSET 0xe0 #define BOILER_FLAG_BUFFEROPERATION 8 #define BOILER_SIZE 13 struct BoilerState { uint8_t vlMax2; // 0x20 uint8_t vlTemp2; // 0x21 uint8_t dlMax2; // 0x22 uint8_t dlMaxTemp2; // 0x23 uint8_t wwMax2; // 0x24 uint8_t wwTemp2; // 0x25 uint8_t error; // 0x26 uint8_t dummy1; // 0x27 uint8_t dummy2;
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TQM167-Modul.pdf
Manual SAB-C167 © TQ c omponentsG m bH 2000 5 Minim odu leTQM1 67/1 67C 2.2 Memory 2.2.1 Flash-Memory §256 kByte or 1 MByte §organization 128k*16 or 512k*16 §90 ns access time §on Board programmable §Standard: 256 kByte 2.2.2 SRAM-Memory § 256 kByte or 1 MByte § organization 128k*16 or 512k*16 § 70 ns access time § external battery backup § Standard: 256 kByte 2.3 Reset-Logic §CPU internal Watchdog §External Watchdog §Switchable by Software (Optional) §Power-Fail Logic with MAX691 2.4 Interface 2.4.1 Serial-Interface § one internal asynchronous (integrated
in „C167-Controller-Modul“ · Markt ·
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AudioCodec-WM8731_8731L.pdf
DBVDD = 3.3V, AGND = 0V, DCVDD = 1.5V, DGND = 0V, T A = +25 C, Slave Mode, fs = 48kHz, XTI/MCLK = 256fs unless otherwise stated. PARAMETER SYMBOL TEST MIN TYP MAX UNIT CONDITIONS Digital Logic Levels (CMOS Levels) Input LOW level VIL 0.3 x DBVDD V Input HIGH level V 0.7 x DBVDD V IH Output LOW VOL 0.10
in „Elektret-Mikrofon-Verstärker-->Line-In mit assymmetrischer Vers.Sp.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Modbus_RTU_PROTOCOL.pdf
SMS Output 512~515 516~525 SMS Message Output Middle coil M ELC-6&Econo BIT R (0x) micELC-12 Series: 256~319 Standard EXM-12/ ELC-12 Series: (0x) 256~767 Standard/ economic ELC-18 Series: 256~511 Upgraded ELC-18 Series: 256~767 ELC-22/26 256~767 F outputs F ELC-6&Econo BIT R/W micELC-12 Series: 1536~1567
in „Modbus RTU: Wie kann ich dieses Register auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ad5241_ad5242.pdf
Data Sheet AD5241/AD5242 2 I C-Compatible 256-Position Digital Potentiometers FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM FEATURES ► 256positions ► 10kΩ,100kΩ,1MΩ ► Lowtemperaturecoefficient:30ppm/°C ► Internalpoweronmidscalepreset ► Single-supply2.7Vto5.5Vordual-supply
in „[V] 11 St. Dual I2C 8Bit Digital Poti AD5242 , 10kOhm SO16 (12€)“ · Markt ·
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Elko_Vishay_-_1906611.pdf
HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000 256 PMG-SI www.vishay.com Vishay BCcomponents DIMENSIONS in millimeters AND AVAILABLE FORMS Position of the Ø D pressure relief/ safety vent + Terminal L L + 2 max. 10 ± 0.1 - Terminal Bottom view 4.0 ±
in „Elkos Ersatztyp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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calling_conventions_for_different_C_compilers_and_operating_systems__fog.pdf
Methods for returning structure, class and union objects (except intrinsic vectors __m64, __m128, __m256, __m512) segment word size 16 bit 32 bit 64 bit compiler M o W M o W M G M W M L i r l t r l t c u c n c u s n o s n o O e O o , f d m f d m S c S s S t t p D t , max number of integer registe0s 2 2
in „C und C++ kompatibilität“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MS5611-01BA01.pdf
Meas. MUX CSB Long term stability -1 mbar/yr SENSOR+IN Interface SDI/SDA dig. SDO Temperature Min Typ Max Unit -IN PGA ADC Filter SCLK Range -40 +85 °C Sensor Memory Interface IC 128 bits Resolution <0.01 °C SGND GND Accuracy -0.8 +0.8 °C Notes: (1) Oversampling Ratio: 256 / 512 / 1024 / 2048 / 4096 (2)
in „16 oder 24 bit mit SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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gpu_caps_viewer_report_win10.txt
: 65536 - maxStorageBufferRange: 2147483647 - maxPushConstantsSize: 256 - maxMemoryAllocationCount: 4096 - maxSamplerAllocationCount: 4000 - bufferImageGranularity: 65536 - sparseAddressSpaceSize: 18446744073709551615
in „Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]“ · Projekte & Code ·
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ft232_device.h
FT232_ERR_READ_CRC -12 #define FT232_ERR_READ_TIMEOUT -13 #define FT232_ERR_WRITE_TIMEOUT -14 #define MAX_YALLA_DEVICE_COUNT 256 #define MAX_LEN_SERIAL 32 #define MAX_LEN_MANUFACTURER 256 #define MAX_LEN_DESCRIPTION 256 #define YALLA_BAUDRATE 115200UL #define READ_GRACE_TIME 500 // microseoncds #define
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dumpself4.ino
select, output enable pins etc for reading //digitalWrite(VCC_pin, HIGH); direct angeschlossen int MaxHighAddress = (EPROMSize)/256; int MaxLowAddress = 256; byte dataValue = 0; for(int i = 0; i <= MaxHighAddress; i++) { for(int j = 0; j < MaxLowAddress/8; j++) { // Serial.print(256*i+j*8, OCT); // Serial.print((256*i)+(j*8), HEX); // Serial.print("\t"); for(int k = 0; k < 8; k++) { SetAddressPins(byte(i), byte(j*8+k)); dataValue = ReadDataValue(); digitalWrite(LEDPin, LOW); Serial.print(dataValue, HEX); Serial.print
in „Altes EPROM auslesen Intersil 6654A (2xCE) mit Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
value #define TIMER0_TARGET_RATE (1000000UL/SOUND_RATE) // target rate in microseconds #define TIMER0_MAX_COUNT 256UL #if \ ( ( TIMER0_MAX_COUNT * 1000UL * 1UL ) / ( F_CPU / 1000UL ) ) > \ TIMER0_TARGET_RATE # define TIMER0_PRESCALER 1 # define TIMER0_CS ( 0 << CS02 ) | ( 0 << CS01 ) | ( 1 << CS00 ) #warning
in „1-bit audio example program for Atmega“ · Projekte & Code ·
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25P40_STMicroelectronics.pdf
protection mecha- nisms, accessed by a high speed SPI-compatible bus. The memory can be programmed 1 to 256 bytes at a time, using the Page Program instruction. M25P40 The memory is organized as 8 sectors, each con- taining 256 pages. Each page is 256 bytes wide. Thus, the whole memory can be viewed as con
in „SMD EEPROM: Reparatur gebrochenes Beinchen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT45DB081D.pdf
Interface: 66MHz Maximum Clock Frequency – SPI Compatible Modes 0 and 3 User Configurable Page Size – 256-Bytes per Page – 264-Bytes per Page – Page Size Can Be Factory Pre-configured for 256-Bytes Page Program Operation – Intelligent Programming Operation 8-megabit – 4,096 Pages (256/264-Bytes/Page) Main
in „Was ist die min. Betriebsspannung von SPI Flash AT45DB081D“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Uhr_mit_Korrektur_2.bas
/prescaler = 10MHz/1024= 9765,625Hz getaktet 'für z.B. 45 Interrupts pro Sekunde 'Timer0 zählt von 256-217=39 bis 256 => T=(1/45)s=22,22ms pro IRQ 'Korrekturwert ermitteln: ' 45*217*1024 = 9999360 Takte, das sind pro Sekunde 640 Takte zu wenig bei für 10MHz 'Diese Takt_Differenz wird aufaddiert. Wenn
in „Genaue Sekunde und Zeitscheibe mit Timer0 erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Uhr_mit_Korrektur_2.bas
/prescaler = 10MHz/1024= 9765,625Hz getaktet 'für z.B. 45 Interrupts pro Sekunde 'Timer0 zählt von 256-217=39 bis 256 => T=(1/45)s=22,22ms pro IRQ 'Korrekturwert ermitteln: ' 45*217*1024 = 9999360 Takte, das sind pro Sekunde 640 Takte zu wenig bei für 10MHz 'Diese Takt_Differenz wird aufaddiert. Wenn
in „Zeitscheibe und genaue Sekunde erzeugen“ · Projekte & Code ·
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20110326_log.txt
Layout (256MB SC) PNX8550_RAM_SIZE = 0x10000000 (256 MB) MIPS_SIZE = 0x08000000 (128 MB) TRIMEDIA_SIZE0 = 0x01000000 ( 16 MB) TRIMEDIA_SIZE1 = 0x00A00000 ( 10 MB) SHARED_CACHED_SIZE = 0x02800000 ( 40 MB) SHARED_NC_SIZE
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·