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mt8870.pdf
OSC2 St/GT ESt STD TOE Figure 1 - Functional Block Diagram 4-11 MT8870D/MT8870D-1 ISO -CMOS IN+ 1 18 VDD IN+ 1 20 VDD IN- 2 17 St/GT IN- 2 19 St/GT GS 3 16 ESt GS 3 18 ESt VRef 4 15 StD VRef 4 17 StD INH 5 14 Q4 INH 5 16 NC PWDN 6
in „DTMF Tonwahlfrequenzen mit dem MT8870 wie funktioniert das ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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down.txt
S1130620AC0FBD1F2D913D91AD01B9018091CF005B S11306309091D0000E945603DF91CF9108950F93BB S11306401F93CF93DF93EC0100E010E0E091CF0023 S1130650F091D000238121FF22C089918823A1F049 S11306600084F185E02D0995892B11F00FEF1FEF20
in „Calibration Byte 8MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt.pdf
P1 P0 Start by Ack Ack Master by by Frame 1 ADC Frame 2 ADC Address Byte Pointer Byte from Master from Master 1 9 1 9 SCL (continued) SDA A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 (continued) R/W Repeat
in „ADC121 I²C-AD-Wandler funktioniert nicht, wieso?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DL_Anleitung_XO2_140416.pdf
werden mit Leuchtdioden signalisiert. In Tab. 8.1 ist die Zuordnung der Eingaben und Ausgaben zu den Schaltern und LED's des Demoboards angegeben. E1 E2 E3 A1 A2 A3 A4 P1 P0 Q1 Q0 S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 Tab. 8.1 Zuordnung der Eingaben und
in „Bildung des Zweierkomplements einer 4 Bit-Zahl“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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PCF8833_1.pdf
−H memory write (RAMWR) 6.2.21 P t 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 XXH − write data 6.2.21 C e F s 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2D−H colour set (RGBSET) 6.2.22 8 e 1 X X X X R3 R2 R1 R0 00H − red tone 000 6.2.22 8 fi 3 a 1 6 bytes for 6 red tones − 6 red
in „Versorgung einer LCD Anzeige und MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CC1000.txt
_2A = 0x75 .equ dFREQ_1A = 0xA0 .equ dFREQ_0A = 0x00 .equ dFREQ_2B = 0x58 .equ dFREQ_1B = 0x33 .equ dFREQ_0B = 0x13 .equ dFSEP1 = 0x01 .equ dFSEP0 = 0xAB .equ dCURRENT = 0x8C .equ dFRONT_END = 0x32 .equ dPA_POW = 0x80 .equ dPLL = 0x40 .equ dLOCK = 0x10 .equ dCAL = 0x26 .equ dMODEM2 = 0x90 .equ dMODEM1 = 0x6F .equ dMODEM0 = 0x27 .equ dMATCH = 0x10 .equ dFSCTRL = 0x01 ;.equ dFSHAPE7 = 0x ;.equ dFSHAPE6 = 0x ;.equ dFSHAPE5
in „Funkverbindung zwischen AVRs !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-4x40.c
); LCD_PORT_7 &= ~(1<<LCD_D7); if(temp1 & 0x01) LCD_PORT_4 |=(1<<LCD_D4) ;// setzen if(temp1 & 0x02) LCD_PORT_5 |=(1<<LCD_D5) ; if(temp1 & 0x04) LCD_PORT_6 |=(1<<LCD_D6) ; if(temp1 & 0x08) LCD_PORT_7 |=(1<<LCD_D7) ; lcd_enable2
in „Probleme LCD 4x40 in C //AVR Mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GS503__Communication_Protocol__von_http-www.iconcox.com-uploads-soft-140917-1-14091GT538.pdf_.pdf
, 0x91a1, 0xa33a, 0xb2b3, 0x4a44, 0x5bcd, 0x6956, 0x78df, 0x0c60, 0x1de9, 0x2f72, 0x3efb, 0xd68d, 0xc704, 0xf59f, 0xe416, 0x90a9, 0x8120, 0xb3bb, 0xa232, 0x5ac5, 0x4b4c, 0x79d7, 0x685e, 0x1ce1, 0x0d68, 0x3ff3
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ADD9910_Design.pdf
P IP P P P PU?04 D1 IOUT PIU?00 RF_ UT1_N PO RF_OUT1_N 10 N main[4D], DDS_Modul_Multiplier[1C] IC?IOC 43 340?UIP STM32F722RCT6 42 D2 84 R11 _ _ B B T B B B B B3 D 1 1 1 1 1 P3904 D3 DAC RSET PIU?0PI10 PI10 GND D S P P
in „PCB -Frequenzrampe 100khz-360 MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NDM3000.pdf
. 1.2 1.2 E E G1.1 V DS= VGS G VDS= VGS T T1.1 I = -250µA O ID = 250µA O D D V V I D 1 E D L O I O 1 M H A H R E0.9 M E N R O R , T N T0.9 V E t E C0.8 V C U U O O -0.7 -0.8 T T A A G G 0.6 0.7 -50 -25 0
in „L298 Nachfolger???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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output_key.txt
5D 00 0B 88 1F 10 1B D3 00 08 0B 1F 10 42 00 0B 88 1F 11 1B D1 00 08 0B 1F 11 43 00 0B 88 1F 12 1B D7 00 08 0B 1F 12 40 00 0B 00 8B 00 0B 88 1F 13 1B D5 00 08 0B 1F 13 41 00 0B 88 1F 14 1B DB 00 08 0B 1F
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disco.txt
.ConfNb=1 SH.FMC_D1_DA1.0=FMC_D1,sd-16b-d2 SH.FMC_D1_DA1.ConfNb=1 SH.FMC_D2_DA2.0=FMC_D2,sd-16b-d2 SH.FMC_D2_DA2.ConfNb=1 SH.FMC_D3_DA3.0=FMC_D3,sd-16b-d2 SH.FMC_D3_DA3.ConfNb=1 SH.FMC_D4_DA4.0=FMC_D4,sd-16b-d2 SH.FMC_D4_DA4.ConfNb=1 SH.FMC_D5_DA5.0=FMC_D5,sd-16b-d2 SH.FMC_D5_DA5.ConfNb=1 SH.FMC_D6_DA6.0=FMC_D6,sd-16b-d2 SH.FMC_D6_DA6.ConfNb=1 SH.FMC_D7_DA7.0=FMC_D7,sd-16b-d2 SH.FMC_D7_DA7.ConfNb=1 SH.FMC_D8_DA8.0=FMC_D8
in „FMC auf STM32F4 konfigurieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C--0194a-iar-TS-E32_868TD30-konfig_0303_und_empfangen__Ka09_b.c
(!(IFG2 & URXIFG1)); D4 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D5 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D6 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D7 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D8 = RXBUF1; P5OUT &= ~BIT7; //LED rot EIN daten1 = (D2<<8) | D3; daten2 = (D4<<8) | D5; //daten3 = (D6<<8) | D7; D1_ausgeben(); D2_ausgeben(); D3_ausgeben(); D4_ausgeben(); D5_ausgeben(); D6_ausgeben(); D7_ausgeben(); D8_ausgeben(); // D9_ausgeben(
in „Sende/Empfangsvorgang mittels nur 1St. µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ethernet-SPI.pdf
A B C D o i 1 e A R 6 T 5 n 6 X D t 5 8 0 o y N o C 0 1 D t n G . N e a + F G S D 0 0 o 1 3 2 l C 0 1 h e v N S 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 2 a 3 G r J H U N + 0 5 n o _ O G t 1 8 0 B B o C 0 1 D n E . N e _ +
in „Handlicher Ethernet-Controller mit SPI von Microchip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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jar_klein_tft.c
0x51, 0xC1, 0x51, 0xC1, 0x51, 0xC1, 0x51, 0xC1, 0x72, 0xE5, 0xCD, 0x92, 0xDE, 0x15, 0xCD, 0xD3, 0xD5, 0xF4, 0xDE, 0x35, 0xD5, 0xF4, 0xC5, 0x51, 0xC5, 0x71, 0xD5, 0xD3, 0xC5, 0x51, 0xB4, 0xAD, 0xB4, 0xCE, 0xC5,
in „größere Daten-Dateien im C-Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PT6311.PDF
0 B H L U L U L DIG4 0 C H L 0 C H U 0 D H L 0 D H U 0 E H L DIG5 0 F H L 0 F H U 1 0 H L 1 0 H U 1 1 H L DIG6 1 2 H L 1 2 H U 1 3 H L 1 3 H U 1 4 H L DIG7 1 5 H L 1 5 H U 1 6 H L 1 6 H U 1 7 H L DIG8 1 8 H L 1 8 H U 1 9 H L 1 9 H U 1 A H L
in „PT6311 und microcontroller atmel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JU1-V2-5-mod.asm
D1d1b A1d06: clr C subb A,#0x01 jc A1d16 cjne R1,#0x3a,A1d10 sjmp D1d1b A1d10: jnz D1d1b mov A,#0x01 sjmp A1d17 A1d16: clr A A1d17: inc R0 mov @R0,#0xff dec R0 D1d1b: mov @R1,A B1d1c: inc R0 inc R0 cjne
in „8051 Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UC_Board.pdf
I P P 14 VBAT S G V 1 1P 7 8 11 S1 D1 # P C 4 16 VBAT_UV VBAT_OK S2 S1 D1 D2 C $ $ 3 LBST S3 S2 D2 D3 M P P VOC_SAMP $ $ $ $ S3 D3 1 4 VREF_SAMP P P P P G G D4 D4 N P 6 VBAT_OV P D 5 N 9 OT_PROG 1 1 1 1 1 G 10 OK_HYST 1 6 0 M OK_PROG R 2 R 5 R 5 IRF7401 R1 V R 1 2 2 2 S1 S1 D1 D1 2 - 2 D S2 S2 D2 D2 V G S3 D3 + 1 $ $ $ G S3 D3 D4 $ P$1 $ D 13 VSS_2 P P P G D4 P 1 1 1 P$2 VCC 8 P N VSS I F I F I VOUT 1 G 12 AVSS $ $ $ 6P 0 7P 0 8P u P$3 C+ C 1 P P P C 1
in „AtMega1284P+XBee funktioniert nicht ohne ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PS9530_KM_G_071030.pdf
D 1-4 S 1N4001 8V B C558 D38 BC 558 0,6A R 1 1 D 2 D4 C2 C 4 C50 C8 1 1 1N4148 R G 470u 47n 1 100n 10u D 39 SI 16V ker 16V -V 2 7905 3 630mA I 3 1N4148 T A A +40V T2 R4 V C37 1,2 4 100n/ker 2 R5 / C38
in „ELV Netzteil "PS 9530" 0-30V/0-10A - Erfahrungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ladeautomatik.pdf
n y A . S - d d . T n n t l 5 E d g n t - L i , n n 9 a D e de c 0 z c ü r m M s e n t H . - , , 4 0 B L 1 e B 6 s a 3 . E 8 - d 1 N D 9 r e 7 : I 1 a E 4 1 9 u N 7 9 t U 1 o N 2 m G S a A t N i k L E I T U N G 2
in „Blei Gel Akku laden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt-METRAHIT-XTRA.pdf
40 mV 40 mV 0,9 + 10 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 10 A: 5 mi11) X P 10 A 1 mA 600 mV 600 mV 0,9 + 10 1,5 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 16 A: 30 s 10 mA 1 A 16 mV 16 mV 0,1 + 5 1 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) A H 100 mA 10 A 160 mV 160 mV 0,1 + 5 1 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 0,2 A dauernd E 11) T ECH T 1 A 100 A 40 mV 40 mV 0,9 + 10 1 + 10 (> 200 D) 1,5 + 30 (> 200 D) 10 A: 5 mi11) 10 A 1 mA 600
in „Unsicherheit bestimmen: Multimeter mit Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN-3008.pdf
device 2.8 does turn on. Resistance in the load lowers -V andV 2.6 dt PK E (Figure 16). 2.4 0-63% dV d d2.2 dV dt 1.4 2.2 D MAX E N 2.0 dt dV 2.1 A dt G 1.8 1.2 2 A VPK L 10-63% 1.9 O 1.6 K 1 1.8 E A 1.4 M = 1 M = 0.75 G P 10-63% V PK 1.7 T D 1.2 dV d d O E 1.0 dt 0 D 0.8 1.6 V L W Z K A 0.8 E L 1.5 E / M / A M = 0.5 P P O V t R 0.6 1.4 E V N 0.6 d d O I 0.4 N M = 0.25 1.3 A dV M dto 0.4 1.2 R 0.2 N 0 M = 0 1.1 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 2.2 1.4 1.6 1.8 2.0 0.2 1 DAMPING FACTOR ( ) ρ (RL= 0, M = 1RRM = 0) M = RS/ (RL+ RS) 0.9 NORMALIZED
in „MOC3063 vs MOC3063M“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Midi-Controller-Entwurf-01.pdf
5 5 X108-4 R 1 R1 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 + + + + + + + + + + N 2 k 4 k 6 k 8 k 2 k 2 k 2 k 2 k 2 k 3 k G C113 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R140 D SW10 D D + D+ D+ D+ D+ D + D+ D+ D+ D + SW1 SW2
in „Midicontroller zur Steuerung einer DMX-Software“ · Projekte & Code ·
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3957_Datenblatt.pdf
Voltage* Step Reference SRCR D = D = D = D = 0.8 V — 0 — % Current Ratio 0 1 2 3 D 1 2 V, D 0 D 2 D =30.8 V — 17.4 — % D 0 D 1 2 V, D 2 D =30.8 V — 26.1 — % D 2 2 V, D 0 D 1 D =30.8 V — 34.8 — % D 0 D 2 2 V, D 1 D =30.8 V — 43.5 — % D 1 D 2 2 V, D 0 D =30.8 V — 52.2 — % D 0 D 1 D =22 V, D =30.8 V — 60.9 — % D = 2 V, D = D = D = 0.8 V — 69.6 — % 3 0 1 2 D 0 D 3 2 V, D 1 D =20.8 V — 73.9 — % D 1 D 3 2 V, D 0 D =20.8 V — 78.3 — % D =
in „Library für 3957 Microstepping Motor Driver?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WSE200.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 D D IN4148 底板 X1 P? XH-10(8) +24V PTC-18 1 2.2 CZ-02 47D-15 47D-15 47D-15 2 IN4004 3 J1A 30A/24V 4 底板 X3 100 105 J2B 5 51R 820R 100U/50V 3W/10K 6 XH-07(6) 501 底板
in „Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls: Bei AC kein Lichtbogen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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SAM7-H64.pdf
X X X X X X X E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E R 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 U 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 A A A A A P 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 9 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 5 1 3 4 5 6 A B K S K S KM R S S M M M M A B D D D D K S M M M A
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beko_fsp361-3f01_fsp337-3f01_lcd_power_supply.pdf
h t p 1 2 3 4 5 6 7 8 : / a r i Secondary z Primary a n o D D t l L601 ! 1 ! + ! a P B L201 +12V/3.0A ! BD101 9 1 + 2 0 T101:5 +12V r ! ! ! 1 1 1 1 i SC101 ! C601 C602 ! C C C R T101:1 D201 . F101 ! LF101:1
in „Netzteil-Schaltung verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fsp361.pdf
h t p 1 2 3 4 5 6 7 8 : / a r i Secondary z Primary a n o D D t l L601 ! 1 ! + ! a P B L201 +12V/3.0A ! BD101 9 1 + 2 0 T101:5 +12V r ! ! ! 1 1 1 1 i SC101 ! C601 C602 ! C C C R T101:1 D201 . F101 ! LF101:1
in „Netzteil-Schaltung verstehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TEA6300_T_CNV_2.pdf
dB − 0,1 0,3 % THD V i 500 mV; G v 0 dB − 0,05 0,2 % THD V = 1,6 V; G = −10 dB − 0,2 0,5 % i v Ripple rejection V r(rms)200 mV; Gv= 0 dB; bass and treble linear; RR 100 at f = 100 Hz − 70 − dB RR range
in „TDA7449 und BB202“ · Markt ·
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disco.txt
.ConfNb=1 SH.FMC_D1_DA1.0=FMC_D1,sd-16b-d2 SH.FMC_D1_DA1.ConfNb=1 SH.FMC_D2_DA2.0=FMC_D2,sd-16b-d2 SH.FMC_D2_DA2.ConfNb=1 SH.FMC_D3_DA3.0=FMC_D3,sd-16b-d2 SH.FMC_D3_DA3.ConfNb=1 SH.FMC_D4_DA4.0=FMC_D4,sd-16b-d2 SH.FMC_D4_DA4.ConfNb=1 SH.FMC_D5_DA5.0=FMC_D5,sd-16b-d2 SH.FMC_D5_DA5.ConfNb=1 SH.FMC_D6_DA6.0=FMC_D6,sd-16b-d2 SH.FMC_D6_DA6.ConfNb=1 SH.FMC_D7_DA7.0=FMC_D7,sd-16b-d2 SH.FMC_D7_DA7.ConfNb=1 SH.FMC_D8_DA8.0=FMC_D8
in „FMC auf STM32F4 konfigurieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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photodiode_frontends.pdf
6938/01/03/0042/4-$0015.00 © Optical Society of America PHOTODIODE FRONT ENDS C C Id Id iNs iNth f f D 1 Rf Rf d Cd C d D1 NthiNsiNamp R L R L - Output - Output +A1 +A1 V + Cd Cd bias eNamp -Vbias Figure 1.The world's simplest front end:a load resistor. Figure 3.Transimpedance amplifier schematic and noise model. Load Impedance (ohms) 1 Hz CNR (dB) 1 Hz Noise (V) 1 Hz CNR 1E+06 140 3E-07 f-3dB 5E+05 130 2.5E-07 6 2E+05 CNR 2 10 120 1E+05 110 2E-07 5E+04 100 1.5E-07 2E+04 Total Noise 1 10 1E+04 90 1E-07 5E+03 80 70 5E-08 Dark Noise 2E
in „Photodioden-Frontend hohe Empfindlichkeit, mittlere Bandbreite?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MS-17631_2.0.pdf
6 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 4 20mil 3 X D X D X D X D X D HK1 1 HK2 1 HK3 1 +5VSUS_K CK1 1 6 L 5 5 L 5 4 L 5 3 L 5 7 L 5 FXK1 FXK2 FXK3 C0.1u16Y0402 7 FPC6P-B-0.5PITCH_WHITE ▯ C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 C D 8 FPC_S6_4 L C L C L C L C L C X_FM X_FM
in „In Circuit Programmierer für 8-pin 150mil SOIC PM25LD512“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NL6448AC33-29.pdf
Data Sheet EN0439EJ1V0DS00 NL6448AC33-29 (4) Display position of input data Normal scan (DPS = “GND” or “Open”) D (0, 0) D (1, 0) D (X, 0) D (638, 0) D (639, 0) D (0, 1) D (1, 1) D (X, 1) D (638, 1) D (639, 1) D (0, Y) D
in „[S] Leute die eine "Grafikkarte" für uC bauen wollen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mca25.c
xEF\x09\xE1\x05\x23\x8D\x9A\xF9")); state = 14; } break; case 14: // wait for AT*EACS.17.1.r: // [F9 23 EF 1B 41 54 2A 45 41 43 53 3D 31 37 2C 31 0D D1 F9] //if (memcmp_P(buf,PSTR("\xF9\x23\xEF\x1BAT*EACS=17,1\r\xD1\xF9",19) == 0){ if (memcmp_P(buf,PSTR("\xF9\x23\xEF\x1B\x41\x54\x2A\x45\x41\x43" "\x53\x3D\x31\x37\x2C\x31\x0D\xD1\xF9"),19) == 0){ // send mux "\r\nOK\r\n" packet: // [F9 21 EF 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A
in „Handykamera MCA-25 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_math.h
], r0" "\n\t" "adc %C[ulResult], r1" "\n\t" "adc %D[ulResult], %[zero]" "\n\t" "mul %C[ulNumber1], %A[unNumber2]" "\n\t" // ahl * bl "add %C[ulResult], r0" "\n\t" "adc %D[ulResult], r1" "\n\t" "mul %D[ulNumber1], %A[unNumber2]" "\n\t"
in „GCC Inline Assembler Multiplikationen“ · Projekte & Code ·
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stk300full.pdf
A B C D E VCC_BAR REG1 LM317T 3 VOUT VIN 2 R6 VCC_BAR 1 LCD Interface D 10K 240R A +5 2 D3 GND POWER SUPPLY LCD Timing Ciruit e l 0 1 2 3 4 5 6 7 D4 D2 D V n g a t t t t t t t t D5 D1 1 A15 N + C e / E D D D D D D D D R3 G R R D6 D0 U3D 10K D7 A0 R7 R5 +5 REG2 BRIDGE 12 C8 U3C 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 CS A1 C5 LM78L05ACH 11 9 1 1 1 1 1 A10 A2 820R 39R RD OE A3 470nF 3 VOUT VIN 1 + - 13 8 EN A A A 4 A
in „stk300 LCD Interface Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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butterfly.pdf
0 - C Q C M X I X K 4 3 t e e l e z e 6 P 6 o D 7 t L X 1 1 V M 5 O h 1 9 5 C t _ 0 3 1 t o 0 0 2 K 2 S c C 1 P 1 R 3 2 1 RoN 2 D n L C D V s G o C V 1 2 G s C e R 2 n 0 e 2 R n R 0 7 K _ p 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 2 0 r e M M D D D D D D D D D D D
in „AVR Butterfly, was benötigt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PE4302.pdf
Truth 0 0 0 0 0 1 0 1 dB Table, Parallel Mode). 0 0 0 0 1 0 0 2 dB Table 6. Parallel PUP Truth Table 0 0 0 1 0 0 0 4 dB 0 0 1 0 0 0 0 8 dB P/S LE PUP2 PUP1 Attenuation State 0 1 0 0 0 0 0 16 dB 0 0 0 0 Reference Loss 0 1 1 1 1 1 1 31.5 dB 0 0 1 0 8 dB Note: Not all 64 possible combinations of C0.5-C16 are shown in table 0 0 0 1 16 dB 0 0 1 1 31 dB Serial Interface 0 1 X X Defined by C0.5-C16 The serial interface is a
in „Einstellbares Dämpfungsglied, Stufenschalter gesucht“ · HF, Funk und Felder ·
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WSM200.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A A 15:15 2 2 2 2 P022/1W01 P022/1PW00221/1KVP012P015:1501 P015:1502 Port 5 4 5 5 R Q Q R 22/1W P P Q14 P P 221/1KV 22:3X3 R25 Q15 R25 P022:3X303 P0D92M00201 P0D92M00202 0 5W
in „Inverter Elektroden-Schweißgerät abgeraucht -> IGBT defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CAN.h
0x42 #define TXB1EID8 0x43 #define TXB1EID0 0x44 #define TXB1DLC 0x45 #define TXB1D0 0x46 #define TXB1D1 0x47 #define TXB1D2 0x48 #define TXB1D3 0x49 #define TXB1D4 0x4A #define TXB1D5 0x4B #define TXB1D6 0x4C #define
in „Atmega und CAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hrktar_main.lst
79 MOV (79H),(1DH) 467: 02CE C2 95 CLR P1.5 468: 02D0 D2 96 SETB P1.6 ; Faktor 1/2 469: 02D2 C2 97 CLR P1.7 470: 02D4 80 0C SJMP ZANF0 471: 02D6 85 1A 78 ZANF4: MOV (78H),(1AH) 472: 02D9 85 1B 79 MOV (79H),(1BH) 473
in „8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0170c-iar-TS-E32_868T-empfangsbetrieb___bearbeitet.c
; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D2 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D3 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D4 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D5 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D6 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D7 = RXBUF1; while (!(IFG2 & URXIFG1)); D8 = RXBUF1; P5OUT &= ~BIT7; //LED rot EIN D1_ausgeben(); D2_ausgeben(); D3_ausgeben(); D4_ausgeben(); D5_ausgeben(); D6_ausgeben(); D7_ausgeben(); D8_ausgeben()
in „Probleme mit den Sende- und Empfangsteilen E32-868T“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IMG_1577_96.c
0xA8, 0xCF, 0x2B, 0xA6, 0x9F, 0xAC, 0xCC, 0x5C, 0x36, 0xD1, 0xCC, 0xE7, 0x71, 0xEC, 0x7D, 0xA9, 0xC5, 0x0C, 0x81, 0xD7, 0x23, 0x07, 0x34, 0x92, 0xEA, 0x5A, 0x96, 0xD5, 0xE1, 0x68, 0xC1, 0x86, 0x44, 0xB1, 0x8D, 0xBD, 0x49, 0xAF, 0x0D, 0x7C, 0x36, 0x5A, 0xC4,
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dti.c
;y+=1){m=1-(y/10*0.75);d=1-(int)(y/10*0.75); // if (m!=d){printf(" %4d %3d %3d ",y,m,d);}} printf("\r\nd1=%ld d2=%ld D=%ld",djd( 1, 1,1968),djd(31,12,1999),djd(31,12,1999)-djd(1,1,1968)); printf("\r\nd1=%ld d2=%ld D=%ld",djd( 1, 1,1968),djd( 1, 2,2004),djd( 1, 2,2004)-djd(1,1,1968)); printf("\r\nd1=%ld d2=%ld D=%ld",djd( 1, 1,1968),djd( 1,11,2004),djd( 1,11,2004)-djd(1,1,1968)); printf("\r\nd1=%7ld d2=%7ld
in „TI58 TI-58 TI59 TI-59 solid state software modul Programm 20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr_math.c
, %A[unNumber2]" "\n\t" // ahl * bl "add %C[ulResult], r0" "\n\t" "adc %D[ulResult], r1" "\n\t" "mul %D[ulNumber1], %A[unNumber2]" "\n\t" // ahh * bl "add %D[ulResult], r0" "\n\t" "mul %C[ulNumber1], %B[unNumber2]" "\n\t" // ahl * bh "add %D[ulResult], r0" "\n\t" "clr r1"
in „GCC Inline Assembler Multiplikationen“ · Projekte & Code ·
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avr_math.c
], r0" "\n\t" "adc %C[ulResult], r1" "\n\t" "adc %D[ulResult], %[zero]" "\n\t" "mul %C[ulNumber1], %A[unNumber2]" "\n\t" // ahl * bl "add %C[ulResult], r0" "\n\t" "adc %D[ulResult], r1" "\n\t" "mul %D[ulNumber1], %A[unNumber2]" "\n\t"
in „GCC Inline Assembler Multiplikationen“ · Projekte & Code ·
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Einlesen.txt
); %************************************************************** %************************d1Data********************************* FID_d1Data = fopen('DataD1Q15.txt','r'); d1Data_Array = fscanf(FID_d1Data,'%d', SamplesToBeRead); fclose(FID_d1Data); %******************************************
in „Festkommarealisierung LMS (Least Mean Square)“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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FunktionsgeneratorV1_4.pdf
D C B A V 7 n 1 1 0 + C 1 4 1 5 1 u N R 7 o C 1 G i h e a R 6 h : 6 5 9 S o B + V b t n 1 A 7 h h e ba u D B R 50 8 7 6 5 r a S D - 2 p h g 6 L 1 o S n X T 2 2 + u n + C b q 3 V o V i 8 r 1 3 2 2 2 0 r
in „Funktionsgenerator mit XR2206 bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CSN-A2_User_Manual_commands.pdf
last received command is effective. CSN-A2 User manual 26/70 [Default] n=0 [Reference] GS ! ESC & y c1 c2 [x1 d1...d(y×x1)]...[xk d1...d(y×xk)] [Name] Define user-defined characters [Format] ASCII: ESC & y c1 c2[x1 d1...d(y×x1)]...[xk d1...d(y×xk)] Decimal: 27 38 y c1 c2 [x1 d1...d(y×x1)]...[xk d1...d
in „Thermoducker - Density einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1303.pdf
D of bank 2 0 B[7:0] B B B B B B B B : 7 6 5 4 3 2 1 0 0 C[7:0] C7 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 : 0 D[7:0] D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D[7:6]: 00, 01, 10, or 11 for Color = A, B, C or D of bank 16 0 93 1 0 0 1 0 0