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W78E051C40DL_4170039.pdf
0.610 0.630 18 28 D 0.680 0.690 0.700 17.27 17.53 17.78 c H H E 0.680 0.690 0.700 17.27 17.53 17.78 L 0.090 0.100 0.110 2.296 2.54 2.794 y 0.004 0.10 L A2 Notes: A 1. Dimension D & E do not include interlead flash. θ 2. Dimension b1 does not include dambar e b A1 protrusion/intrusion. Seating Plane b
in „Winbond W78E051 programmieren - kennt ihr compiler? woher ISP?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Controler1.cpp
unsigned int ubrr = F_CPU/16/baud-1; // Setze die Baudrate UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8); UBRR0L = (unsigned char)ubrr; // Aktiviere den Sender und Empfänger UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // Setze das Frame-Format: 8data, 1stop bit UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00); } void adc_init() { ADMUX |=
in „Kommunikation zwischen 2 MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Codec.c
------------------------------------------------------------------------*/ /*--------------------> L O C A L D E F I N E S <--------------------------*/ /*---------------------------------------------------------------------------*/ #define QUEUE_SIZE (128) //Rx and Tx Queue size. Must be 2x // the
in „AC97 Codec an dsPIC“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Elektronische_Last_6.pdf
14 3 IC106A 5 IC106B 10 IC106C 12 IC106D R 1 C ISET-INT X105-2 1Z 15 1 120R 7 120R 8 120R 14 120R +C128 FAN X105-1 FAN +5V R113 AR116 2Z 4 2 6 9 13 S 3Z R125 R131 R137 R143 10µ ACHTUNG STECKER GEDREHT! TLC274P TLC274P TLC274P E500R 74HC4053P C112 C124 TLC274P C125 C126 X108-1 X110-1 X112-1 X114-1 GND
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_7.pdf
14 3 IC106A 5 IC106B 10 IC106C 12 IC106D R 1 C ISET-INT X105-2 1Z 15 1 120R 7 120R 8 120R 14 120R +C128 FAN X105-1 FAN +5V R113 AR116 2Z 4 2 6 9 13 S 3Z R125 R131 R137 R143 10µ ACHTUNG STECKER GEDREHT! TLC274P TLC274P TLC274P E500R 74HC4053P C112 C124 TLC274P C125 C126 X108-1 X110-1 X112-1 X114-1 GND
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_8.pdf
R145 10µ ACHTUNG STECKER GEDREHT! TLC274P TLC274P TLC274P E500R 74HC4053P C116 C126 TLC274P C127 C128 X108-1 X110-1 X112-1 X114-1 GND GND D105 220p (22p) RS1 220p (220p) RS2 220p (2n2) RS3 220p (22n) RS4 I-FEEDBACK BAT42 1k4 3k3 X108-2 3k3 X110-2 3k3 X112-2 3k3 X114-2 R119 IN- R111 R125 R131 R137 R143
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ND-LA.MV9.P-2.pdf
Frame Rate: .RMVB 1280x720@30fbs Max Data Rate:10 Mbps Sample Rate: 32K48KHzBit Rate: Music .mp3 MP3 128K32o Kbps Channel: Mono/stereo Bit Rate: 8K~48Kbps .wma WMA Sample Rate:l28K~320Kbps Channel: Mono/stereo Sample Rate:8K~48KHz .M4a/.acc AAC Bit Rate: 128K~442Kbps Channel: Mono/stereo .jpg/ Progressive
in „Display CLAA154WB05AN an Pollinboard PI-MDV6822“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simpleELS_V1.ino
goTarget = false; // Fahr schnell zu Ziel bool lastLR = false; // für richtungsänderungsdetektion (false=L, true=R) bool aktLR = false; // für richtungsänderungsdetektion (false=L, true=R) bool driveLR = false; int64_t encoderCalcBase = 0; int messSteps=0; int64_t milliSim=0; bool zeroDeg=false; // wird auf
in „Elektronische Leitspindel "Simple ELS" - Frage zum code für den ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simpleELS_V1.ino
goTarget = false; // Fahr schnell zu Ziel bool lastLR = false; // für richtungsänderungsdetektion (false=L, true=R) bool aktLR = false; // für richtungsänderungsdetektion (false=L, true=R) bool driveLR = false; int64_t encoderCalcBase = 0; int messSteps=0; int64_t milliSim=0; bool zeroDeg=false; // wird auf
in „Elektronische Leitspindel "Simple ELS" - Frage zum code für den ESP32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
VBAT þÿ!’ ~{Button} U V GND D 5 ~{STDBYG} ND 2 R13 r 6 E 6 1 Tantalum 11 PD2 PC4 23 470k M Shield L PROG~{CHRG} þÿ! Hold power o3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 3 r g 2 0 C I D D D D C N C C C C microUSB power input. GND Rk 2 6 6 C OVP ÿ P P P P V G P P P P 1 þ 4 V 1þ 1 _ r1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 H k u o
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
VBAT þÿ!’ ~{Button} U V GND D 5 ~{STDBYG} ND 2 R13 r 6 E 6 1 Tantalum 11 PD2 PC4 23 470k M Shield L PROG~{CHRG} þÿ! Hold power o3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 3 r g 2 0 C I D D D D C N C C C C microUSB power input. GND Rk 2 6 6 C OVP ÿ P P P P V G P P P P 1 þ 4 V 1þ 1 _ r1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 H k u o
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KS0108B.pdf
SSV, V =+DD ±10% , V DD-VEE8V~17V V EE1and V EE2 is connected by the same voltage. 74(72), 7(5) V0L, V0R Bias supply voltage terminals to drive the LCD. 76(74), 5(3) V2L, V2R Power Select Level Non-Select Level 77(75), 4(2) V3L, V3R 75(73), 6(4) V5L, V5R V0L(R), V5L(R) V2L(R), V3L(R) V0L and V0R (V2L
in „GraphikLCD zeigt mir nichts“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrasm.txt
hoch 5 = 1 * 32 = 32 | |_____________ 1 * 2 hoch 6 = 1 * 64 = 64 |_______________ 1 * 2 hoch 7 = 1 * 128 = 128 ----- 255 Jetzt könnte man natürlich fragen: Und wieso ist das nicht gleich 2 hoch 8, also 256 ? Antwort: mit den 8 Bits eines Bytes kann man tatsächlich 256 Zahlen darstellen, aber 0 ist ja bereits
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avrasm.pdf
gezählt: das letzte Bit (LSB, Least Significant Bit) ist Bit Num- |_______________ 1 * 2 hoch 7 = 1 * 128 = 128 mer 0, das erste Bit (MSB, Most Significant Bit) ist Bit Nummer 7. ----- 255 --------------------------------------------------------- 1 Byte : | | | | | | | | | -------------------------------
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ffsqrt16.txt
/* * fsqrt16V2.asm * * Created: 08.09.2011 15:00:06 * Author: Marko Surup * Optimizer: Johann L. (gjlayde) * Register r1:r0 Arbeitsregister (fix) * r25:r24 Zahl * r23 Ergebnis,Integeranteil * Laufzeit 52 Takte !!!, fix */ .org 0x00 rjmp init .equ Zahl = 34567 .def ergeb = r23 init: ldi r16, HIGH
in „AVR: 16bit Quadratwurzel in 63 Takten, fsqrt16.asm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laufrot0408_1.c
unsigned char wort[100]; unsigned char text2[100]; unsigned char text1[4]; unsigned char tx,rx,wx; char l,j; char t; char x; char portd; char portc; char portb; volatile int lauf; volatile int groesse; volatile int anzeige=128; volatile int i; volatile char temp1[100]; volatile char temp2[100]; volatile
in „EEPROM schreiben,lesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laufrot0408_1.c
unsigned char wort[100]; unsigned char text2[100]; unsigned char text1[4]; unsigned char tx,rx,wx; char l,j; char t; char x; char portd; char portc; char portb; volatile int lauf; volatile int groesse; volatile int anzeige=128; volatile int i; volatile char temp1[100]; volatile char temp2[100]; volatile
in „EEPROM schreiben,lesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC-Test.asm
RAMEND) out SPH, temp1 ;UART Initalisierung ldi temp1, LOW(UBRR_VAL) ; Baudrate einstellen sts UBRR0L, temp1 ldi temp1, HIGH(UBRR_VAL) sts UBRR0H, temp1 ldi temp1, (1<<TXEN0) sts UCSR0B, temp1 ; TX einschalten ; ADC initialisieren: ADC0, Vcc als Referenz, Single Conversion, Vorteiler 128 ldi temp1, (
in „ATMega88 adc Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F429_Reference_Manual.pdf
E E E E E E E E E RCC_AHB1LP r P L T X X L r L P P r L M L L P r P r L L P L L L L L L L L 0x50 ENR e U S P C C AC e D 2 1 e 3 A 2 1 F e L e K J I H G F E D C B A e S G A A A M e A A A e A S A MA I e R e I I I I I I I I OI I I R G T M
in „USB-C Dual-Role-Device DRD mit integriertem OTG FS PHY“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_Reference_manual.pdf
E E E E E E E E E RCC_AHB1LP r P L T X X L r L P P r L M L L P r P r L L P L L L L L L L L 0x50 ENR e U S P C C AC e D 2 1 e 3 A 2 1 F e L e K J I H G F E D C B A e S G A A A M e A A A e A S A MA I e R e I I I I I I I I OI I I R G T M
in „STM32F4 Timer Triggered DMA SPI – NSS Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_ATmega1281_doc2549.pdf
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 7 7 3 4 C D 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 B H G G E C N L L L L L L L L L L D D D D D D D D ) ) ) ) S V G T T ) ) ) ) ) ) P P ) ) ) ) ) ) ) ) T T 2 1 R X X P P T 5 5 5 T 1 T T 1 1 T T I ( S S I I ( C C C I I I I C C ( ( C O O ( ( ( ( ( L A 1 1 ( ( / ( ( C D
in „LM73 über TWI/I2C mit Atmega1281 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TV_ADC.asm
Division Factor ; 0 0 0 2 ; 0 0 1 2 ; 0 1 0 4 ; 0 1 1 8 ; 1 0 0 16 ; 1 0 1 32 ; 1 1 0 64 ; *1 1 1 128 (bei 20MHz) ; ; ADCSRB ADC Control and Status Register B ; ACME: Analog Comparator Multiplexer Enable ; ADTS2 ADTS1 ADTS0 Trigger Source ; *0 0 0 Free Running mode ; 0 0 1 Analog Comparator ; 0 1 0
in „ATmega1284P ADC Initialisierung Probleme - Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZT07.pdf
L H L L L/H Bank/Col Valid BURST TERMINATE L H H L X X Active PRECHARGE (Deactivate row in bank or banks) L L H L X Code X AUTO REFRESH or SELF REFRESH (enter SELF REFRESH mode) L L L H X X X LOAD MODE REGISTER L L L L X Op-Code X Write Enable/Output Enable – – – – L – Active Write Inhibit/Output High-Z – – – – H – High-Z 8000 S. Federal Way, P.O. Box 6, Boise, ID 83707-0006, Tel: 208-368-3900 E-mail: prodmktg
in „VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM“ · Projekte & Code ·
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Datasheet_Video_Decoder_TVP5150AM.pdf
Processor (VDP) SCL Host Embedded Processor SDA Interface PDN XTAL1/OSC r XTAL2 d o FID/GLCO a s s l L c VSYNC/PALI n r r o l P INTREQ/GPCL/VBLK SCLK r o n o C m HSYNC H T AVID Figure 2-1. Functional Block Diagram 6 Device Details Copyright © 2007–2011, Texas Instruments Incorporated Submit Documentation
in „TVP5150AM - Datenblatt gibt keine Auskunft über Datenausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L-356E.pdf
7 and 8 S3 switch 4 and 5 S3 switch 2, 3 0 Function of Port P0 during System Reset (Low-Byte) Bit L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 Bit L0 BUSTYP R BSL R R ADP EMU 1 0 S3 switch 1 R3 R4 Reserved pins must remain high in order to ensure proper operation The configuration of these pins must not be changed The following
in „Einige Frage zu einem geschenktem Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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glcd_ui_cfg.h
GUI_TEXT (TXT_OUTLEVEL, "Output Level") GUI_TEXT (TXT_INLEVEL, "Input Level" ) GUI_TEXT (TXT_SET_DELAY_L, "Delay L" ) GUI_TEXT (TXT_SET_DELAY_R, "Delay R" ) GUI_TEXT (TXT_SET_LEVEL_L, "Level L" ) GUI_TEXT (TXT_SET_LEVEL_R, "Level R" ) GUI_TEXT (TXT_SET_FEEDBACK, "Feedb." ) GUI_TEXT (TXT_SET_DEPTH, "Depth
in „Konzeptphase für Hobbyprojekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sony_str-ks360_ks360s_ver-1.0_sm.pdf
I 5 S A L L C U 5 S E T 3 2 L L I K Y E _ _ _ P R 1 E D L Y L E 1 _ DGND 7 JL1016 R1170 100 D A A S S I C K U A A I D A H _ L F B F U H N SAIR MUTE 8 SAIR_MUTE T L L R R S R _ S S D S 4 I F S L 4 C (CHASSIS) JL1013
in „Sony STR KS360S Verstärker geht auf Standby, LED blinkt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at91rm9200-ek.pdf
C B D B A A B B D E C B E F F G G G G J J G G F F F C B A C B A F E D C C F B A D E C B A E D C B L M M N N L K K K L L M M D[0..31] PD[0..27] 33 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 1 1 19 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2 2 2 2 2 22 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 9 8 7 6 5 43 2 1 0 1 11 1 1 1 6 5 4 3 2 1 0 D0 R9 D0 D AA
in „SD-RAM aus PC für AT91RM9200 (ARM9)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
TUNER schreiben (LM7001) ; ============================= TUNER_WRITE: sbi PORTD, LM_EN mov temp, FREQ_L rcall SHIFT_OUTLM mov temp, FREQ_H rcall SHIFT_OUTLM ldi temp, 128 rcall SHIFT_OUTLM cbi PORTD, LM_EN ret ; ============================================================ ; Shift-Out-Display ; ========
in „Frequenzanzeige und LM7001 mit ATTiny2313 macht mir Probleme..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCH.pdf
6 7 8 LCD_Data_22 11 R5 U2 LCD_Data_23 12 R6 LCD_Data_8 13 R7 R1 D D D D D D D D D D D D D D D D D L I I I I I I I I I C C C C C C C C C LCD_Data_9 14 G0 10K D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D L L L L L L L L L LCD_Data_10 15 G1 V V V V V V V V V V V V V V V V V D V V V V V V V V
in „Open407I-C (Board für STM32) mit OV9655 (Kameramodul) auf 5"-Touchdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.c
************************************************************************/ void lcd_clrline(uint8_t l) { unsigned char line; lcd_gotoxy(0,l); #if LCD_LINES==1 while (lcd_getxy() < (LCD_DISP_LENGTH -1)){ lcd_waitbusy; lcd_putc(' '); } lcd_gotoxy(0,l); #endif #if LCD_LINES==2 if ( l==0 ) line =LCD_START_LINE1
in „Display Programmierung mit GCC 16x4 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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basic_wifi_application.c
'e', 'i', 'v', 'e', 'd', '\f', '\r' }; uint8_t pucUARTIllegalCommandString[] = { '\f', '\r', 'I', 'l', 'l', 'e', 'g', 'a', 'l', ' ', 'c', 'o', 'm', 'm', 'a', 'n', 'd', '\f', '\r' }; void CC3000_UsynchCallback(long lEventType, char * data, unsigned char length); uint8_t *sendDriverPatch(unsigned long
in „Probleme mit CC3000 auf dem MSP-EXP430FG4618“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Diverse Elektrokomponenten und Schalter in einem Werkzeugkoffer
MM CE QTY: 100 MATERIAL: NYLON, ABS, RESIN, POLYCARBONATE DO NOT OPEN - READY FOR USE FRVA3-63A N L1 L2 L3 8 10 12 14 16 18 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200 202 204 206 208 210 212 214 216 218 220 222 224 226 228
in „Amper 2026 – 27000 haben ihren Skill erhöht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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rs232-2-i2c_V1.1_m328.asm
: LDI tmp, 148 ; STO senden ; TWCR = 128 + 16 + 4 (INT + STO + TWI EN) STS TWCR, tmp CALL wait_10us RET TWI_write_Address: ANDI tmp, 0xFE ; TWDR = I2Caddress mit 0 als RW STS TWDR, tmp LDI tmp, 132 ; TWCR = 128 + 4 (INT + TWI EN) STS TWCR,
in „USB I2C Interface Hardware Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hitachi_55hk6t64u_55293dlb_48hk6t64u_48293dlb_chassis_17mb100-r1_17ips20-r9_sm.pdf
ANALOG AUDIO/VIDEO AE _ 4MB FLASH I/O I I I I OUT INTERFACE i u r R . P NAND Flash NAND_CONTROL S L L O o _ P 3V3_VCC (128Mx8bit / _ N P r d S / 256Mx8bit) T I H S P A I V G 0 _ T T T / P P / T C / 1 2 1 A / Y b R O A T D D B Y S S T O O R YPbPr B N _ A S E E C B_ I _ S D D 1 /B D D R C S GV A EMMC
in „Vestel Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4511_phillips.pdf
L H H 4 L H H L H L H H L H H L H H 5 L H H L H H L L L H H H H H 6 L H H L H H H H H H L L L L 7 L H H H L L L H H H H H H H 8 L H H H L L H H H H L L H H 9 L H H H L H L L L L L L L L blank L H H H L H H L L L L L L L blank L H H H H L L L L L L L L L blank L H H H H L H L L L L L L L blank L H H H H H L L L L L L L L blank L H H H H H H L L L L L L L blank H H H X X X X * * Note 1. H = HIGH state (the
in „Sieben-Segmentanzeige: Problem mit "6"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Controller.pdf
(22) 19 s , 24 G1 R2 R2 (23) 18 0 3 G2 R1 R1 (24) 4 W 23 G3 R0 (25) 17 ( 8 22 16 D B 21 G4 (26) 15 L L 20 G5 L/R-8 DE (27) 14 m p (28) a h 19 D L/R-8 (29) 13 t l 18 X5 N 12 t o 17 B0 L/R G U/D-8 (30) 11 o 8 16 B1 (31) 10 K B2 PCLK (32) 15 B3 U/D-8 (33) 9 14 8 13 B4 +3,3V GND (34) 7 12 B5 X6 D (35) 6
in „STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32“ · Projekte & Code ·
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Test2.asm
ret ; Ende Initialisierung _Delay_L: ; Warten ca. 10ms push 0 mov r0,#200 _Delay_L1: call _Delay_K djnz r0, _Delay_L1 pop 0 ret _Delay_K: ; Warten ca. 50 µs push 0 mov r0,#25 djnz r0, $ pop 0 ret ANL TIMECON, #0FEh ; Clear the TCEN bits
in „Anfängerproblem Assembler 8052“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test2.asm
ret ; Ende Initialisierung _Delay_L: ; Warten ca. 10ms push 0 mov r0,#200 _Delay_L1: call _Delay_K djnz r0, _Delay_L1 pop 0 ret _Delay_K: ; Warten ca. 50 µs push 0 mov r0,#25 djnz r0, $ pop 0 ret ANL TIMECON, #0FEh ; Clear the TCEN bits
in „Anfängerproblem Assembler 8052“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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simulavr.pdf
resistor to the supply (TCL: $Pin PULLUP) ▯ t Tri-state this input is left open (TCL: $Pin TRISTATE) ▯ l like "h" but pulled to GND (TCL: $Pin PULLDOWN) ▯ L like "H" but connected to GND (TCL: $Pin LOW) Additionally the value "S" might appear, if there is a short circuit (TCL: $Pin SHORTED). For the input
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vu.asm
Wert MSB .def VUB0 =r6 ;VUB Wert LSB .def VUB1 =r7 .def VUB2 =r8 .def VUB3 =r9 ;VUB Wert MSB .def T2L =r10 .def T2H =r11 .def T4L =r12 .def T4H =r13 .def AL = r16 .def AH = r17 .def BL = r18 .def BH = r19 .def CL = r20 .def CH = r21 .def Null =r22 .def LEDMux =r23 ;Muxpointer .def temp =r24 .def temp2
in „Aussteueranzeige / VU-Meter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vu.asm
Wert MSB .def VUB0 =r6 ;VUB Wert LSB .def VUB1 =r7 .def VUB2 =r8 .def VUB3 =r9 ;VUB Wert MSB .def T2L =r10 .def T2H =r11 .def T4L =r12 .def T4H =r13 .def AL = r16 .def AH = r17 .def BL = r18 .def BH = r19 .def CL = r20 .def CH = r21 .def Null =r22 .def LEDMux =r23 ;Muxpointer .def temp =r24 .def temp2
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vu.asm
Wert MSB .def VUB0 =r6 ;VUB Wert LSB .def VUB1 =r7 .def VUB2 =r8 .def VUB3 =r9 ;VUB Wert MSB .def T2L =r10 .def T2H =r11 .def T4L =r12 .def T4H =r13 .def AL = r16 .def AH = r17 .def BL = r18 .def BH = r19 .def CL = r20 .def CH = r21 .def Null =r22 .def LEDMux =r23 ;Muxpointer .def temp =r24 .def temp2
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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BME280_github.py.txt
REGISTER_CONTROL, bytearray([0x3F])) self.t_fine = 0 # temporary data holders which stay allocated self._l1_barray = bytearray(1) self._l8_barray = bytearray(8) self._l3_resultarray = array("i", [0, 0, 0]) def read_raw_data(self, result): """ Reads the raw (uncompensated) data from the sensor. Args: result
in „BME280 an ESP32 mit MicroPython“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S1D13504_MF1072-04.pdf
D D D D D D D D D D D D D WW D E G W I R R Figure 5-2 Pinout Diagram of S1D13504F01A Package type: 128 pin surface mount TQFP15 1-8 EPSON S1D13504 SERIES HARDWARE FUNCTIONAL SPECIFICATION (X19A-A-002-17) 5: PIN OUT 5.3 Pinout Diagram for S1D13504F02A 5 4 3 2 1 0 E 1 1 1 1 1 1 9 8 L # D 7 6 5 4 3 2 1
in „[V] Displaycontroller Epson SED1354 (800*600)“ · Markt ·
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KurzInfo.pdf
Schaltung dienen, die z.B. auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden kann. Aufbau des Übertragers L1: Der CCFL-Übertrager L1 wird auf einem Kern EF20.1 (Reinhöfer electronic, AL=1200nH, eine Kammer, erhältlich bei diversen Elektronik-Bauteileversendern) aufgebaut. Die einzelnen Wicklungen sind der
in „G242CX5R1AC mit SED1330 nur flimmern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
SV1 V 15 16 D 5 N + +5V 13 14 G 0 11 12 R 4 9 10 7 8 1 5 6 E IC1 3 4 L 20 44 1 2 1 2 RESET (AD7)PA7 45 100n D C 2 23 (AD6)PA6 46 N 2 2 XTAL2 (AD5)PA5 47 2 D C 2 (AD4)PA4 D +5V C3 N z 14 XTAL1 (AD3)PA3 48 N 3 1 G h Q (AD2)PA2 49 G GND 6 62 AREF (AD1)PA1 50 5k 1 64 AVCC (
in „ATMega128 lässt sich programmieren aber tut nix“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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first77.lst
goto l3 62 07FF 2FF7 goto l8 63 64 psect idloc 65 2000 idloc_word 66 ;# 67 2000 endm 0 68 2000 0003 dw 3 ;# 69 2001 000F dw 15 ;# 70 2002 0003 dw 3 ;# 71 2003 0001 dw 1 ;# 72 73 psect text1 74 0000 75 0000
in „PIC 16F877 & MPLAB & PICC-lite unbekanntes Pragma“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
N { O C C D 0 { N E E N C VCC_{d} MOSI I SCK B B B B B N G ~ I V S S A ~ G L L G N } } 1 } } GND J SS P P P P P 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { VCC 4 U3_{d} N 2 1 J1_{d} J3 TP1 d C C G C C C23 TP2 _ 3 2 VO VI 3 GND 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5TP3 4 5 XC6206 +5V C 4 4 4 4 4 3
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2_updated_pcb_design.pdf
1 2 3 4 5 6 Crypto Temperature & Humidity sensor SPI NOR Flash L A C D 3.3V 3 3 _ _ 3 3 C C C? . I I 100nF A 3 A U? 5 6 A L GNDREF SHT30-DIS C? D C 5 100nF 8 VCC GNDS 4 D C? 9 2 ADDR D SDA 1 I2C0_SDA U? PAD 6 V 4 100nF SHT30_RST 7 RESETS D SCL 3 I2C0_SCL R? W25Q128JVS
in „Schaltplan für mein erstes Dev board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·