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test_ds1820.asm
delay1 brne wait410us_1 dec delay2 brne wait410us_1 ret ;****************************************************************************** wait70us: ldi delay1, 185 wait70us_1: dec delay1 brne wait70us_1 ret ;
in „Temperatur DS1820 ausgabe auf lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test_ds1820.asm
delay1 brne wait410us_1 dec delay2 brne wait410us_1 ret ;****************************************************************************** wait70us: ldi delay1, 185 wait70us_1: dec delay1 brne wait70us_1 ret ;
in „Temperatur DS1820 ausgabe auf lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S5094873B_PA035-017BM001.pdf
15]=CRC[0:7] - 21.6us 24-bit data output D1[0]=ABS[32] Absolute upper CDF2 D0[0:15]=ABS[16:31] D1[1:7]=”0000000” - 21.6us 24-bit data output D1[8:15]=CRC[0:7] D1[0:7]=”00000000” Encoder status CDF3 D0[0:15]=ALM[0:15] D1[8
in „Sanyo Denki Servo Motor Encoder / Kompatibilität Yaskawa, Omron, Panasonic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18B20.c
***********************************************************************/ inline void delay_us(uint8_t delay, uint8_t m) { uint8_t i; for(i=1;i<=m;i++) //Wartezeit multiplizieren _delay_us(delay); } /**********************************************************************************************
in „Umstieg ATmega32 auf AT90CAN128 WinAVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test_ds1820.asm
wait410us_1 dec delay2 brne wait410us_1 ret ;****************************************************************************** wait70us: ldi delay1, 185 wait70us_1: dec delay1 brne wait70us_1 ret ;***************
in „Temperatur DS1820 ausgabe auf lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test_1_ds1820.asm
;----------------------------------------------------------------------------- wait65us: ldi loop1, $AD wait65us1: dec loop1 brne wait65us1 nop ret ;----------------------------------------------------------------------------- wait60us: ldi loop1, $A0 wait60us1: dec loop1 brne wait60us1 ret ;----------------------------------------------------------------------------- wait55us: ldi loop1, $92 wait55us1: dec loop1 brne wait55us1 nop nop ret ;----------------------------------------------------------------------------- wait10us: ldi loop1, $1A wait10us1: dec loop1 brne wait10us1
in „Temperatur DS1820 ausgabe auf lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1wire.c
) DelayUs(6); // Wartezeit 6 (us) drive_OW_high(); // C_Port wieder=1 DelayUs(64); // Wartezeit 64 (us) } else // schreibe bit '0' { drive_OW_low(); // C_Port=0 (LOW) DelayUs(60) // Wartezeit 60 (us) drive_OW_high
in „Serielle Verbindung 2-er PICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPI.asm
,CLK rcall delay50us sbrs temp,1 cbi PortB,SI sbrc temp,1 sbi PortB,SI cbi PortB,CLK rcall delay50us sbi PortB,CLK rcall delay50us sbrs temp,0 cbi PortB,SI sbrc temp,0 sbi PortB,SI cbi PortB,CLK rcall delay50us sbi PortB,CLK rcall delay50us sbi PortB,RS sbi PortB,CSB rcall delay50us ret delay50us: ;50us Pause ldi temp1,25 delay50us_: dec temp1 brne delay50us_ ret delay50ms: ;50ms Pause ldi temp1,100 ;100x500us WGLOOP0: ldi temp2,249 ;500us
in „DOG-M Display über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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US-020_Datasheet.pdf
US-020 超声波测距模块 1. 概述 US-020 超声波测距模块可实现 2cm~7m 的非接触测距功能, 供电电压为 5V,静态功耗低于 3mA,支持 GPIO 通信模式,内带 看门狗,工作稳定可靠。 2. 主要技术参数 电气参数 US-020 超声波测距模块 工作电压 DC 5V 静态电流 3mA 工作温度 0~+70 度 输出方式 GPIO 感应角度 小于 15 度 探测距离 2cm-700cm
in „US-020 Ultraschallmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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US-020_Datasheet.pdf
US-020 超声波测距模块 1. 概述 US-020 超声波测距模块可实现 2cm~7m 的非接触测距功能, 供电电压为 5V,静态功耗低于 3mA,支持 GPIO 通信模式,内带 看门狗,工作稳定可靠。 2. 主要技术参数 电气参数 US-020 超声波测距模块 工作电压 DC 5V 静态电流 3mA 工作温度 0~+70 度 输出方式 GPIO 感应角度 小于 15 度 探测距离 2cm-700cm
in „US-020 Ultraschallmodul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCM1738.asm
_1ms WAIT_6ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_5ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_4ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_3ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_2ms: RCALL WAIT_1ms WAIT_1ms: RCALL WAIT_100us WAIT_900us: RCALL WAIT_100us WAIT_800us: RCALL
in „DAC PCM1738 mode control programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
RIGOL STOP 1 248mV T 4.99999kHz Vmax= 472mV Vavg= 111mV Rise<6.000us Vmin=8.00m Vrms= 210mV Fall<6.000us Vpp= 464mV Vovr=1.2% +Wid=40.00us Vtop= 466mV Vpre= 1.2% -Wid=160.0us Vbas=21.4mV Prd=200.0us +Duty=20.0% Vamp= 444mV Freq=5.000kHz -Duty=80.0% CH1 200mV Time 100.0us T=0.0000s
in „Bauteilbestimmung: MMIC Amplifier mit Marking 03 und 06“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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03_Specials_2008_DE.pdf
Elektrischer Anschluss Lüfter Kunde n (+) Power k u i l I l I o r n g n g s c UB s u s u n x b h o i h i i . m t Ausgang a S e a S e u s ü Signaldaten T U B T U B Z I L US Typ V DC mA V DC mA mA Seite (-) Power 614 N/12 GM ≤0,4 1 2,5–5,5 1 1 28 Alle Spannungen gegen Ground gemessen. 618 N/12 N ≤0,4 1 2,5–5,5
in „Lüfterdrehzahl auf LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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thermos2628.asm
wdh decfsz count4,F goto linee retlw 0x00 ;*************************************************** rdset1 bcf sth1 call halte ; 510 us bsf sth1 call usain call haltd ; 61 us btfsc sth1 bsf PORTB,0 ; check th1 presence btfss sth1 bcf PORTB,0 call halte ; 510us call usaex retlw 0x00 ;**********************
in „Display VG-G090651 von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GU140X32F-7806AR.pdf
+ x1 + y1 + x2 + y2 + cmd J2 J4 Mode Signals L H where cmd 49H = Invert Area 1-2 1-2 i80 Pin 5 = /WR, Pin 6 = /RD CONTACT 2-3 2-3 M68 Pin 5 = R/W, Pin 6 = E Noritake Sales Office Tel Nos L H 46H = Fill Area
in „[V] Noritakte Grafik Vakuum Fluoreszenz Display (GVFD) 140x32 Pixel [NEU]“ · Markt ·
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Oszilloskop Messaufnahme einer Kurve
KEYSIGHT TECHNOLOGIES Erfassung Hohe Aufl. 4.00GSa/s Kanäle AC BW 10.0:1 DC 1.00:1 DC 50.0:1 DC 1.00:1 Messungen Ampl(1): - Breite(1): 120mV 189.06us Messen Aktuell Mittel Mini Max. Stand.-Abw. Zahlwert 120mV 120.45mV 23mV 123mV 7.0002mV 200 189.06us 168.43us 11.13us 366.88us 66.531us 193 Menü Messungsgrenzwert Kanal Typ Unten Mitte Oben 1 % 10% 95% 100%
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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TM1637_datasheet.pdf
(oneByte&0x01) //低位在前 { dio = 1; } else { dio = 0; } Delay_us(3); oneByte=oneByte>>1; clk=1; Delay_us(3); } } ///------------------------------------------------- unsigned char ScanKey(void) //读按键 { unsigned char rekey,rkey,i; I2CStart
in „7-Segmentanzeige an Atmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Schaltplan und Simulationsergebnisse
LTspice XVII QSD-3253-DIFF.raw R1 10k C1 100n F1 AH V1 SINE(0.65V 0.35mV 1kHz 50deg) S2 PULSE(0 0.35us 1ns 0.25us 1us) CLK180 S1 ASW V2 PULSE(0 0.35us 1ns 0.25us 1us) CLK0 T9574.lib .model SW(Ron=7 Vt=0.5V) C12 56n C13 56n V(HF,Vref)-0.3mV V(I0,I180)-0.7925mV V(VoutI,Vref)+12.5mV V(Q90,Q270)-0.63mV V(VoutQ,Vref)+11mV
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Drehzahlmesser2.asm
.include "m16def.inc" .def temp3=r22 .def temp1=r16 .def temp2=r17 .def mc8u =r18 ;multiplicand .def mp8u =r19 ;multiplier .def m8uL =r20 ;result Low byte .def m8uH =r21 ;result High byte text: .db " RPM",0 ldi
in „Drehzahlmesser mit ATmega 16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temperatur_ganz_neu.asm
delay2, 5 ldi delay1, 185 wait410us_1: inc delay1 brne wait410us_1 dec delay2 brne wait410us_1 ret ;****************************************************************************** wait70us: ldi delay1, 185 wait70us_1: dec
in „Temperaturauswertung klappt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sd1053cl.pdf
Pulse P Sinusoidal Pulse P T = 55°C, V = 1000V T = 150°C, RRM= 1000V 10000 dv/dt = 1000V/us, tp dv/dt = 1000V/µs tp di/dt = 300A/us 15000 1E2 1E2 1E1 1E2 1E3 1E4 1E1 1E2 1E3 1E4 Pulse Basewidth (µs) Pulse Basewidth (µs) Fig. 34 - Maximum Total Energy Loss Fig. 37 - Frequency Characteristics
in „Erfahrung mit größeren Dioden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M220SP01_V.0.pdf
. 1 2 1679 1680 1st Line B R G B R G B R G B Y NL EO US NA ER IN NT OI 1050thMEine R G B R G B R G B AC OR F document version 0.1 15/34 Product Specification M220SP01 V0 AU OPTRONICS CORPORATION 6.2 Signal
in „[S] TFT Steuerplatinen“ · Markt ·
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RTX_MID_UserManual.pdf
User Manual Technical Characteristics Min. Typ. Max. Unit DC Levels Voltage supply Vcc (RTX-MID-3V) 2.1 3 3,6 Voltage supply Vcc (RTX-MID-5V) 4.5 5 5.5 V Current (Rx mode) – Enable=1, TX/RX=0 6,4 8,5 mA Current (Tx mode PA ON) Usage condition: Enable = 1 13 20 mA TX/RX = 1 Data in = 1 Current (Tx mode
in „Funkmodule Aurel RTX MID“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop Messung von zwei Signalen
Stop AutoSet X1 44,40 us X2 21,20 us ΔX 23,20 us 1/ΔX 43,10 kHz Period 7,696 us Frequency 129,9 kHz Vpp 160,0 mV +PulseWidth 100,00 ns -PulseWidth 3,000 us Vrms 14,06 mV CH1 2,0ids 753638 kHz CH2 333,8 kHz 4,080 V 550,00 ns 2,450 us 1,430 V M 10us/div Trigger 4,000 mV D 5k 2 0,000 mV
in „40-50kHz Schwebung auf PWM-Glättung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung einer abklingenden Spannung
KEYSIGHT TECHNOLOGIES Erfassung Hohe Aufl. 4.00GSa/s Kanäle AC BW 10.0:1 DC 1.00:1 DC 50.0:1 1.00:1 Messungen Ampl(1): 133mV +Breite(1): 225.94us Messen Aktuell Mittel Min. Max. Stand.-Abw. Zahlwert Ampl(1): 133mV 133.76mV 133mV 135mV 983.34uV 37 +Breite(1): 223.59us 224.08us 222.22us 227.53us 1.2141us 37 Menü Messung Kanal Typ: Hinzufügen Mess löschen Statistiken
in „Netzteil-Regelung Stabilitätsanalyse "Loop Gain"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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TE28F128J3D75.pdf
program/erase voltage 1Dh 1 bits 0–3 BCD 100 mV 1D: --00 0.0 V bits 4–7 HEX volts V PP[programming] supply maximum program/erase voltage 1Eh 1 bits 0–3 BCD 100 mV 1E: --00 0.0 V bits 4–7 HEX volts 1Fh 1 “n” such that typical
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tim.asm
Wenn 24 dann brne digit3 clr hh;Stunde 0 digit3: mov h, hh;Stundenregister für LCD vorbereiten ldi h1, -1 + '0' Stunde:inc h1 subi h, 10;-10 brcc Stunde ldi h2, 10 + '0' add h2, h mov m,mm;Minutenregister für LCD vorbereiten ldi m1, -1 + '0' Minute:inc m1 subi m, 10;-10 brcc Minute ldi m2, 10 + '0' add
in „Hex Wert -> Dezimal an LCD ausgeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Write_Bits.pdf
Funktion Rs|Rw U/L Bits Wartezeit Funktion Set 00 0x28 40us Entry Mode Set 00 0x16 40us Display On 00 0x0C 40us Clear Display 00 0x01 1.64ms Write DD RAM ADDRESS 1 00 0x80 40us E 10 0x45 40us DD RAM ADDRESS 2 00 0x81 40us M 10 0x4D 40us DD RAM ADDRESS 3 00 0x82
in „LCD Ansteuerung mit spartan-3E starter“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Oszilloskop Messaufnahme einer Wellenform
SIGLENT Trig'd M 2.00us/ Delay:0.00s f = 211.273kHz 2025-04-01 16:12:16 Sa 1.00Gpts Curr 28.0kpts Sp.-Sp. = 760.00mV Max. = 12.66V Min. = 11.90V Ampl. = 152.00mV CH1 Dach = 12.33V Basis = 12.18V Zyk.mit. = 12.28V Edge
in „LM2596S-3.3 gibt 3.9V raus..“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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mathgen-1688632460.pdf
right-universal, quasi-simply additive, composite arrow. Since ▯ is stable and naturally commutative, ▯ ▯ E 1(m) T (JF;N 2;▯1) < ▯M ▯ cos 1 ▯ E ▯ ▯ ▯ ▯ 1 log▯1(▯1) < jfj : U00 e ▯ 2;:::; = ▯1 ▯ p ▯ g g (;▯) S ▯ 2;▯ ^ ▯ ▯ ▯ 8 ▯5 : J (z ;:::;▯ ) The result now follows by well-known properties of uncountable, locally
in „Fake Mathematik“ · Offtopic ·
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Oszilloskop-Screenshot einer Sinuswelle
T'D 5.00ns/ 4.00GSa/s 250ps/pt 1 A DC RUN Default Norm 48.00mV STOP Measure Flex Knob Waveform View Result VRMS(C1) 100.22mV Freq(C1) 100.00MHz 50% 1 4.74us 4.75us 4.75us 4.76us 4.76us 4.77us 4.77us 50.00m/Ω 0.00U 10.00U/ -23.20U 10.00V/ 100.00MHz 50.00mV/ 1X -25.20V 1X 0.00V 11:23:21 2026/04/13
in „[V] 500Mhz Oszilloskop MHO954 fast neu“ · Markt · · Oszi-Bilder
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ds1820_TEMP.txt
delay2, 5 ldi delay1, 185 wait410us_1: inc delay1 brne wait410us_1 dec delay2 brne wait410us_1 ret ;****************************************************************************** wait70us: ldi delay1, 185 wait70us_1: dec
in „Nachkomma stelle DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CHAR_LCD_CTR.vhd
Behavioral of CHAR_LCD_CTR is -- ############ Config Part ######################### -- Constant for 1 us or Clockrate in MHz constant one_us :integer := 50; -- Constant for Line 1 addressing constant line1 :STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= x"80"; -- Constant for Line 2 addressing constant line2 :STD_LOGIC_VECTOR
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CHAR_LCD_CTR.vhd
Behavioral of CHAR_LCD_CTR is -- ############ Config Part ######################### -- Constant for 1 us or Clockrate in MHz constant one_us :integer := 50; -- Constant for Line 1 addressing constant line1 :STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0):= x"80"; -- Constant for Line 2 addressing constant line2 :STD_LOGIC_VECTOR
in „[VHDL] 16x2 LCD Textcontroller / HD44780“ · Projekte & Code ·
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DS18S20.INC
------------------------------------------------------- Include MACROS.INC Timer4 Macro Value Mov R1, #XTAL/48*Value/1000000 @@1: NOP NOP DJNZ R1, @@1 EndM Timer2 Macro Value Mov R1, #XTAL/24*Value/1000000 DJNZ R1, $ EndM Timer0 Macro Value Mov R1, #XTAL/24*Value/1000000 EndM ;----------------------
in „AT89C51ED2 (8051) mit DS18S20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dogm2_8.c
/ Verzögerungsschleife für kurze Zeit // Zeit: Wartezeit in [zeit] // 1 = 20us // 2 = 28us // 3 = 36us u.s.w. (gilt für 11.0952MHz) // 255 = ca. 2ms // ******************************************************************** void delay_us(byte zeit) { byte idata zaehler; for
in „DOGM162 funktionierenden Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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basic_wifi_application.c
ucRes = 0x0f; } } return ucRes; } /** * @brief converts 2 nibbles into a 16-bit number * @param char1 * @param char2 * @retval number */ uint16_t atoshort(uint8_t b1, uint8_t b2) { uint16_t usRes; usRes = (atoc(b1)) * 16 | atoc(b2); return usRes; } /** * @brief Converts 2 bytes into an ascii character
in „Probleme mit CC3000 auf dem MSP-EXP430FG4618“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenformen
Timer.raw V(dis) 5.4V 4.8V 4.2V 3.6V 3.0V 2.4V 1.8V 1.2V 0.6V 0.0V -0.6V V(c) 1.1V 1.0V 0.9V 0.8V 0.7V 0.6V 0.5V 0.4V 0.3V 0.2V 0.1V 0.0V -0.1V -0.2V 3.8us 4.0us 4.2us 4.4us 4.6us 4.8us 5.0us 5.2us 5.4us Cursor 1 V(c) Horz: 4.1278859us Vert: -105.15667mV Cursor 2 V(c) Horz: 5.0036316us Vert: 1.0477246V Diff (Cursor2-Cursor1) Horz: 875.74578ns Vert: 1.1528803V Freq: 1.1418839MHz Slope: 1.31646e-006 R11 2k7 C M3 SI2318CDS DIS R10 10 C6 1n V2 PULSE(0 5 0 1n 1n 100n 1u) .tran 10u uic
in „LTSpice: Kondensator mit Mosfet entladen seltsames Verhalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan mit Simulationsergebnissen
D1 Vin Si4497DY M3 Vout J1 J113 Vgate R1 47k R2 220 Reed SWN MYSW SWP+ Tauchlampe2.raw 80mV -360mV -800mV 3.6mA 1.6mA -0.4mA 13V 6V 0V 20mA 10mA 0mA 594us 600us 606us 612us 624us V(n002)-V(vgate) I(R2) V(n002) Id(J1)
in „Magnetisch betätigen Schalter für Tauchlampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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combined_comparison.pdf
C LOAD= 50pF 105 dB (1) GBW Unit gain bandwidth C LOAD= 50pF 12 MHz P M(1) Phase margin C LOAD= 50pF 75 deg SR(1) Slew rate limited C LOAD= 50pF 7.7 V/us (1) Setup time from shutdown to tWAKU wake up, 0.1% InputDD/2LOAD50pFLOAD4kΩ
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Taster.pdf
1.0 N 3.1 mm White With 1000000 cycles EVQQ2K01W 1.3 N 2.0 mm White Without 1000000 cycles EVQQ2K02W 1.3 N 2.5 mm White Without 1000000 cycles EVQQ2K03W 1.3 N 3.1 mm White Without 1000000 cycles EVQQ2M01W 1.3 N 2.0 mm White With 1000000 cycles EVQQ2M02W 1.3 N 2.5 mm White With 1000000 cycles EVQQ2M03W 1.3 N 3.1 mm White With 1000000 cycles EVQQ2P01W 1.6 N 2.0 mm White Without 1000000 cycles EVQQ2P02W 1.6
in „Taster Rating“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzgangmessung mit Oszilloskop und Netzwerkanalysator
Measure Add zone trigger Progress 4.9 MSa/s Acquisition 2.4 kpts Sample 2025-07-31 09:06:07 Info Hist 1 2.67 mV -828 uV 1.17 mV -2.33 mV -39 uS -29.3 uS -19.5 uS -9.8 uS 0 s 9.8 uS 19.5 uS 29.3 uS 39 uS 48.8 uS -11 dB -19 dB -27 dB -35 dB -51 dB -59 dB -67 dB -75 dB -83 dB 196 kHz 196.5 kHz 197 kHz 197.5
in „Mechanische 200kHz ZF-Filter vermessen“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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PWM-diff-20210120.diff
diff -r -u 1.42m-20210120/tools_signal.c dev-m/tools_signal.c --- 1.42m-20210120/tools_signal.c 2021-01-12 10:29:02.000000000 +0100 +++ dev-m/tools_signal.c 2021-01-21 18:27:34.000000000 +0100 @@ -274,6 +274,7 @@
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delay.inc.asm
= F_CPU/1000000 .equ DelayMicrosecondsAbzug = (17 / Takte_pro_us) push r16 ; 2 Takte push r17 ; 2 Takte in r17,SREG subi r16, DelayMicrosecondsAbzug ; 1 Takt DelayMicrosecondsLoop: M_DELAY_MICROSECOND_IN_LOOP dec r16 brne DelayMicrosecondsLoop ; 1 Takt out SREG, r17
in „R2R-Genauigkeit in der Praxis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
Timer t; t.start(); int mSize = 3; printf("mSize init bdcSvd jacobiSvd\r"); printf("---------------------------------------\r"); fflush(stdout); int timeStart; int timeStop; float timeDiff[10]; while (true) { led1 = !led1; int i = 0; timeStart = t.read_us(); MatrixXf A = MatrixXf::Random(mSize, mSize); VectorXf b = VectorXf::Random(mSize); timeStop = t.read_us(); timeDiff[i] = timeStop - timeStart; timeDiff[i] /= 1000.0f; // ms i++; timeStart = t.read_us
in „Lib Eigen (C++) auf STM32F429, Geschwindigkeit okay?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messkurve eines Signals
MSO5104 Thu March 07 19:20:03 2024 RIGOL STOP H 500us 4GSa/s 20Mpts Measure STOP/RUN D 2.00us T -80.0mV A 2V -1.998ms -1.498ms -998us -498us 502us 1.002ms 1.502ms 2.002ms 2.502ms 1.5V 1V 500mV -500mV -1V -1.5V -2V 1 ~ 500mV B 0.00V 2 -840mV 3 200mV -424mV 4 1.00V -4.24V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 19:19
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurve eines Signals
MSO5104 Thu March 07 19:20:03 2024 RIGOL STOP H 500us 4GSa/s 20Mpts Measure STOP/RUN D 2.00us T -80.0mV A 2V -1.998ms -1.498ms -998us -498us 502us 1.002ms 1.502ms 2.002ms 2.502ms 1.5V 1V 500mV -500mV -1V -1.5V -2V 1 ~ 500mV B 0.00V 2 -840mV 3 200mV -424mV 4 1.00V -4.24V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 19:19
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurve und Schaltplan einer PWM-Eingangsfilter-Schaltung
LTspice XVII - pwmmodul eingangsfilter.asc Ubc V(uc) 66V 60V 57V 54V 51V 48V 45V 42V 39V 36V 33V 0us 10us 20us 30us 40us 50us 60us 70us 80us 90us 100us 45A 36A 27A 18A 9A -9A -18A -27A -36A -45A -54A Ub L1 2uH L3 1nH L4 1nH L2 3nH C4 11uF C1 9uF Uc Rser=0 M1 IPB016N06L3 V2 D1 RBR2M60B R1 1 54V Rser=0.02 V1
in „Induktivität von Leiterstrukturen bestimmen.“ · Platinen · · Screenshots
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Uhr_program.c
zurücksetzen... s++; //...und 1s addieren _delay_ms(1000); } if(s>=60) //Wenn s >= 60... { s=0; //...s zurücksetzen... m++; //...und 1m addieren } if(m>=60) //Wenn m >= 60... { m=0; //...m zurücksetzen... h++; //...und 1h addieren
in „Funk-uhr über AVR Programmieren mit DCF01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PDF
DEM20485SBH-PW-N.pdf
Display Shift changing DDRAM data. DL:interface data is 8/4 bits function L L L L H DL N F --- --- 37us N:number of line is 2/1 Set F:font size is 5x11/5x8 37 us Set CGRAM Set CGRAM address in L L L H AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 37us address address counter Set DDRAM L L H AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 37us
in „LCD DEM20485 in gerade Zeile springen (c't-Bot)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·