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IgorPlug-USB__AVR__firmware.pdf
CLK/1024 = tick kazdych 0.0853ms 212 out TCCR0,temp0 213 push temp1 214 push temp2 215 push temp3 216 217 clr temp2 ;vynulovanie offsetu v bufferi (a flagu pretecenia) 218 ldi temp3,1 ;timeout - plnenie citaca (pre prve bity iny ako pre dalsie bity: aby sa nikdy nevyslala dlzka kodu 255, tak sa musi
in „Per USB mit ATMega32 kommunizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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R-78Axx-0.5_SMD.pdf
Selection Guide Part Input Output Adjust Output Efficiency Number Range (1) Voltage Range Current Min.Vin Max.Vin SMD (V) (V) (V) (A) (%) (%) R-78A1.5-0.5SMD 4.75 – 30 1.5 fixed 0.5 73 63 R-78A1.8-0.5SMD 4.75 – 34 1.8 1.5~3.3 0.5 82 71 R-78A2.5-0.5SMD 4.75 – 34 2.5 1.5~4.5 0.5 87 77 R-78A3.3-0.5SMD 4.75 – 34
in „DC/DC-WANDLER lbr“ · Platinen ·
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main.c
LAST_ADC_INPUT-FIRST_ADC_INPUT+1]; unsigned char input_index= 0; unsigned char new_data = 255; unsigned char speed_max = 0; unsigned char speed_min = 0; unsigned char fahrstufe_max = 0; unsigned char fahrstufe_min = 0; unsigned char speed_wbx = 0; unsigned char mot_sp_high= 0; unsigned char mot_sp_low = 0; unsigned
in „1Q Endstufe für Inenn=30A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS-I_Transponder.pdf
P0V2121 X1 7 1N4007 V8 PST 2 0 2 39V 1W 0 P0X101 V 2 P0V202 P0V2033 P 1 P ASIN U5RD R2 2 P0X102 022k max. 30mA FID P05205 R +24V Header 2 C2 P R1 max. 4mA G P0C20P0C0R102 P0R101P0V2CAP U5R P0V2026 VCC G 4n7 470 P0V2027 UOUT 27 V9 P0V2024 R3 P0V200V LED 24 P0V902 P0V901P0R30P0R302 1 1 C C 12 P04204 4k7 0 P 0 P P0V2GND IRD C5 0 C6 C7 0 C8 LED rt P P 5 7 H 10n 00µF /25V 10n 0 2µ2 216V H * P C P C P P GND 20.12.2005 Datum Name Alle Kunden AS-I und RC5 © Jürgen Berger Erstellung Mat.-Nr. Seite 0 nach RS485 Transponder I Geprüft I Änderung Zeichn.-Nr. D:\DXP\AS-I RC5 Transponder\AS-I
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ProASICPlus_DS.pdf
±1% –40°C ±2.5% ±3.5% ±1% –55°C ±2.5% ±3.5% ±1% Acquisition Time from Cold Start Acquisition Time (max.) 30 µs fVCO ≤ 40 MHz Acquisition Time (max.) 80 µs fVCO > 40 MHz Power Consumption Analog Supply Power (max.*) 6.9 mW per PLL Digital Supply Current (max.) 7 µW/MHz Duty Cycle 50% ±0.5% 5% input period
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USS720-1.pdf
DD5 max + 0.3 VINmust never exceedDD5+ 0.3 V at any tiDD5 should be selected to satisfy this condition. Lucent Technologies Inc. 5-25 USS-720 Instant USB Preliminary Data Sheet, Rev. 5 USB-to-IEEE 1284 Bridge
in „[V] SL11H, USS720E ua.“ · Markt ·
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AN920-D_MC34063_Theory_and_Applications_.pdf
of t /(t+ t ) does not exceed on on off t ▯ t the maximum of 6/7 or 0.857. This maximum is off▯ on(max) off defined by the 6:1 ratio of charge–to–discharge ton▯ 1 toff current of timing capacitor T (refer to Figure 3). 20 ▯ 10 –6 4. The maximum on–time, t , is set by selecting ▯ on(max) 0.37 ▯ 1 a value for T . ▯ 14.6 ▯s C T 4.0 ▯ 10 –5 on Since ton(max) ▯ t off▯ 20 ▯s ▯ 4.0 ▯ 10 –5 (5.4 ▯ 10–6 ) ton(max) ▯ 20 ▯s ▯ 14.6 ▯s ▯ 216 pF ▯ 5.4 ▯s Use a standard 220 pF capacitor. Vin= 24 V + 47 R2 R1 Rsc 36 k 12 k 2.7 CT 220 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND
in „MC34063 Strombegrenzung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Treiber_IC-SSD0323_OLED_128x64_GELB.pdf
oscillator and DC-DC voltage converter reduce the number of external components. FEATURES Support max. 128 x 80 matrix panel Power supply: VDD=2.4V - 3.5V VCC=8.0V - 16.0V OLED driving output voltage, 14V maximum DC-DC voltage converter Segment maximum source current: 300uA Common maximum sink current
in „[Q]Erfahrungen mit (Reichelt) Pictiva OLED Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISl6298.pdf
range of 4.3V to 6.5V, unless otherwise noted. (Continued) PARAMETER SYMBOL TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS TRICKLE CHARGE THRESHOLD Trickle Charge Threshold Voltage VMIN For ISL6298 only 2.63 2.73 2.93 V Trickle Charge Threshold Voltage VMIN For ISL6298-2 only 2.7 2.8 3.0 V TEMPERATURE MONITORING Low
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AMN231_unsere-benutzte-sensor.pdf
Detektierbarkeit Bewegungen 1. Beim Spottyp muß der Temperaturgradient zwischen dem Erkennungsradius* Hinweis 1 max. 5m max. 2m max. 5m max. 10m Objekt und dem Hintergrund mind. 4°C betragen. 2. Objektgeschwindigkeit Hinweis 2 • Standard-, Spot- und 10m-Typ: 1,0 m/s Horizontal* 100° 91° 38° 110° • Typ für kleine
in „avr Butterfly-infrarot sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hitachi_hb28b128mm2.pdf
3.6V) Access time: 300 s (typ) (at 20 MHz, V = 2.7 to 3.6V) CC • Low power dissipation High speed: 216 mW (max) (at 20 MHz, V CC = 3.6 V): HB28E016/D032MM2 High speed: 288 mW (max) (at 20 MHz, V CC = 3.6 V): HB28D064/B128MM2 2 HB28E016/D032/D064/B128MM2 Block Diagram 1 2 3 4 5 6 7 VCC VPP CS CMD/DI CLK
in „0x40 und 0x95 in SD/MMC-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ee24xx.lst
master transmitter mode 51:ee24xx.c **** */ 52:ee24xx.c **** restart: 53:ee24xx.c **** if (n++ >= MAX_ITER) 54:ee24xx.c **** return -1; 55:ee24xx.c **** begin: 129 .LM9: 130 0046 822F mov r24,r18 131 0048 2F5F subi r18,lo8(-(1)) 132 004a 883C cpi r24,lo8(-56) 133 004c 08F0 brlo .+2 134 004e 7CC0 rjmp
in „I2C EEPROM Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81.pdf
TEMPERATURE COEFF. RESISTANCE TEMP. RESISTANCE TEMP. (°C) (°F) (%/K) ( ) ERROR ( ) ERROR MIN. TYP. MAX. (K) MIN. TYP. MAX. (K) −55 −67 0.99 951 980 1009 ±3.02 941 980 1019 ±4.02 −50 −58 0.98 1000 1030 1059 ±2.92 990 1030 1070 ±3.94 −40 −40 0.96 1105 1135 1165 ±2.74 1094 1135 1176 ±3.78 −30 −22 0.93 1218
in „Spannungsquelle für KTY - gegeneinander entkoppeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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inhalt.pdf
ADC0803, ADC0804 Electrical Specifications (Notes 1, 7(Continued) PARAMETERS TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS DC DIGITAL LEVELS AND DC SPECIFICATIONS V+ = 5V, and T ≤ T ≤ T , Unless Otherwise Specified (Continued) MIN A MAX DATA OUTPUTS AND INTR Logic Ò0Ó Output Voltage, V l = 1.6mA - - 0.4 V OL O V+
in „A/D Wandler an At89S8252“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BZX399.pdf
BZX399-C Z Z Z ZSM p XXX Z = 50 A (note 1) (see Figs 2, 3 and 4) VR = 0 V Tamb = 25 °C Tol. ±5% MIN. MAX. MAX. TYP. MAX. MAX. 1V8 1.71 1.89 0.65 −0.85 425 6.0 2V0 1.90 2.10 0.70 −0.95 410 6.0 2V2 2.09 2.31 0.75 −1.05 390 6.0 2V4 2.28 2.52 0.80 −1.15 370 6.0 2V7 2.57 2.84 0.85 −1.35 350 6.0 3V0 2.85 3.15
in „Frage Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HD66773.pdf
potentiometer • Output power-supply voltage For the TFT-display counter electrode: Vcom amplitude = 6V (max), VcomH-GND =VREG1OUT (max), VcomL-GND= Vci + 1.0V to –Vci+0.5V (max) • Internal RAM capacity: 46,464 bytes • Internal operation circuit of liquid crystal display Source signal: 396 Gate signal: 176
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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HD66773.pdf
potentiometer • Output power-supply voltage For the TFT-display counter electrode: Vcom amplitude = 6V (max), VcomH-GND =VREG1OUT (max), VcomL-GND= Vci + 1.0V to –Vci+0.5V (max) • Internal RAM capacity: 46,464 bytes • Internal operation circuit of liquid crystal display Source signal: 396 Gate signal: 176
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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HD66766-10.pdf
all 0 Ta = 25C, fosc = 276khz (1/176duty), 1/12 Bias CT minimum, display all 0 typ: T.B.D typ: 480 Max: T.B.D Max: 600 96 HD66766 Rev. 1.0 / 30 November 2001 Rev.0.3 page part Before After 2001.11.12 79 Clock Characteristics Min: T.B.D Min: 151 (External clock frequency) Typ: 268 Typ: 275 Max: T.B.D Max: 640 (R-C oscillation clock) Test Condition Rf Test Condition Rf = 150 Ω 200Ω Min: - Min: 220 Typ: T.B.D Typ: 275 Max: - Max: 330 84 Reset Timing Characteristics Max: 10 Max: 100 (Reset rise time) 90
in „The Siemens S65 132x176, 65536 color display with AVR“ · Projekte & Code ·
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SSD1332_R1.61.pdf
Peripheral Interface. It has a 256 steps contrast control and 65K color control. 2 FEATURES Support max. 96RGB x 64 matrix panel Power supply: V DD= 2.4V - 3.5V VCC= 7.0V - 18.0V OLED driving output voltage, 16V maximum DC-DC voltage converter Segment maximum source current: 200uA Common maximum sink
in „OLED und 8051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1565.pdf
Figure 39 Table 35 (VDD= 4.5 V to 5.5 V, Ta = –40 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Min Typ Max Units FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 10 40 ns Table 36 (VDD= 2.7 V to 4.5 V, Ta = –40 to 85°C) Rating Item Signal Symbol Condition Units Min Typ Max FR delay time FR tDFR CL = 50 pF — 20 80 ns Table
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S202SE_S216SE2_SHA.pdf
S202SE2 ) ±0.1 Applications (5.08) 7.62) (2.54) 0.6 (1.4 Internal connection diagram 1.Copiers S202SE1/S216SE1 S202SE2/S216SE2 2.Laserbeamprinters zero-cross Line-up circuit RMS ON-state current 1 2 3 4 1 2 3 4 MAX. 8Arms MAX. 16Arms ( ) ( ) No built-in 1 Output Triac. T2 1 Output Triac. T2 Zero-cross circuit
in „atmega + solid state relais 100Watt ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd44780.pdf
hold time AH 20 — — Data delay time DDR — — 360 Data hold time DHR 5 — — 216 HD44780U Interface Timing Characteristics with External Driver Item Symbol Min Typ Max Unit Test Condition Clock pulse width High level tCWH 800 — — ns Figure 29 Low level tCWL 800 — — Clock set-up
in „LCD ohne Umlaute?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S202SE_S216SE2_SHA.pdf
S202SE2 ) ±0.1 Applications (5.08) 7.62) (2.54) 0.6 (1.4 Internal connection diagram 1.Copiers S202SE1/S216SE1 S202SE2/S216SE2 2.Laserbeamprinters zero-cross Line-up circuit RMS ON-state current 1 2 3 4 1 2 3 4 MAX. 8Arms MAX. 16Arms ( ) ( ) No built-in 1 Output Triac. T2 1 Output Triac. T2 Zero-cross circuit
in „Mit welchen Bauteil 230V / 16A über µC regeln?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sed1335.pdf
if a wider range of characters is required, character Built–in CG ROM (160 characters, 5 × 7 pixels max) CG RAM n CG RAM 2 CG RAM SAG CG RAM 1 M0 = 1 (64 characters max, 8 × 16 pixels max) Basic CG space (256 characters, 8 × 16 pixels max) CG RAM 256 characters max M1 = 0 CG ROM M0 = 1 Built-in CG ROM 256 characters max (160 characters, M1 = 0 5 × 7 pixels max) CG RAM n CG RAM 2 CG RAM CG RAM ADR CG RAM 1 (64 characters max, 8 × 16 pixels max) Figure 44. Internal and external character mapping Note that there can be
in „Extrem schwere Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC34063_AN920-D.PDF
of t /(t+ t ) does not exceed on on off t ▯ t the maximum of 6/7 or 0.857. This maximum is off▯ on(max) off defined by the 6:1 ratio of charge–to–discharge ton▯ 1 toff current of timing capacitor T (refer to Figure 3). 20 ▯ 10 –6 4. The maximum on–time, t , is set by selecting ▯ on(max) 0.37 ▯ 1 a value for T . ▯ 14.6 ▯s C T 4.0 ▯ 10 –5 on Since ton(max) ▯ t off▯ 20 ▯s ▯ 4.0 ▯ 10 –5 (5.4 ▯ 10–6 ) ton(max) ▯ 20 ▯s ▯ 14.6 ▯s ▯ 216 pF ▯ 5.4 ▯s Use a standard 220 pF capacitor. Vin= 24 V + 47 R2 R1 Rsc 36 k 12 k 2.7 CT 220 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND
in „Spule für Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN920-D.PDF
of t /(t+ t ) does not exceed on on off t ▯ t the maximum of 6/7 or 0.857. This maximum is off▯ on(max) off defined by the 6:1 ratio of charge–to–discharge ton▯ 1 toff current of timing capacitor T (refer to Figure 3). 20 ▯ 10 –6 4. The maximum on–time, t , is set by selecting ▯ on(max) 0.37 ▯ 1 a value for T . ▯ 14.6 ▯s C T 4.0 ▯ 10 –5 on Since ton(max) ▯ t off▯ 20 ▯s ▯ 4.0 ▯ 10 –5 (5.4 ▯ 10–6 ) ton(max) ▯ 20 ▯s ▯ 14.6 ▯s ▯ 216 pF ▯ 5.4 ▯s Use a standard 220 pF capacitor. Vin= 24 V + 47 R2 R1 Rsc 36 k 12 k 2.7 CT 220 pF 9 10 11 12 13 14 15 16 GND
in „Frage zu Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SpartanXL.pdf
configuration Low cost Chip scale packaging Table 1: Spartan and Spartan-XL Field Programmable Gate Arrays Max Typical Max. Total Logic System Gate Range (1) CLB Total No. of Avail. Distributed Device Cells Gates (Logic and RAM) Matrix CLBs Flip-flops User I/O RAM Bits XCS05 and XCS05XL 238 5,000 2,000-5,000
in „Logic Analyzer bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FFT232b.asm
tausche152: mov BL, BH weitert112: ;BL=Max(5,6) ld AH, Y+ ld BH, Y+ cp AH, BH brlo tausche162 rjmp weitert122 ;AH=Max(AH,BH)=Max(7,8) tausche162: mov AH, BH weitert122: ;AH=Max(AH,BH)=Max(7,8) cp AH, BL brlo tausche172 rjmp weitert132 ;AH=Max(AH,BL)=Max(5,6,7,8) tausche172: mov AH, BL weitert132: ;AH=Max(AH,BH)=Max(5,6,7,8) cp AL, AH brlo tausche182 rjmp weiter2 ;AL=Max(AL,BL)=Max(1,2,3,4,5,6) tausche182: mov AL, BH rjmp weiter2 ;AL=Max(AL,BL)=Max(
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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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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hitachi_hb28b128mm2.pdf
3.6V) Access time: 300 s (typ) (at 20 MHz, V = 2.7 to 3.6V) CC • Low power dissipation High speed: 216 mW (max) (at 20 MHz, V CC = 3.6 V): HB28E016/D032MM2 High speed: 288 mW (max) (at 20 MHz, V CC = 3.6 V): HB28D064/B128MM2 2 HB28E016/D032/D064/B128MM2 Block Diagram 1 2 3 4 5 6 7 VCC VPP CS CMD/DI CLK
in „MMC oder SD card connector zum 8515“ · Projekte & Code ·
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DateFunctions.asm
Kalenderwoche) ;Rest in Div7Rem (Wochentag) ;Maximal möglicher Dividend ist 255*7 (1785) ;Takte min/max: 8/62 bei Dividend 34/371(Max. logischer Wert) .def Div7DDL=r16 .def Div7DDH=r17 .def Div7Res=r18 .def Div7Rem=r16 Div7: clr Div7Res ;Ergebnis löschen. Div71: subi Div7Res,-5 ;5 auf Ergebnis addieren
in „Berechnung Wochentag, Kalenderwoche etc. in AVR-ASM!“ · Projekte & Code ·
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DateFunctions.asm
Kalenderwoche) ;Rest in Div7Rem (Wochentag) ;Maximal möglicher Dividend ist 255*7 (1785) ;Takte min/max: 8/62 bei Dividend 34/371(Max. logischer Wert) .def Div7DDL=r16 .def Div7DDH=r17 .def Div7Res=r18 .def Div7Rem=r16 Div7: clr Div7Res ;Ergebnis löschen. Div71: subi Div7Res,-5 ;5 auf Ergebnis addieren
in „Berechnung Wochentag, Kalenderwoche etc. in AVR-ASM!“ · Projekte & Code ·
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DateFunctions.asm
Kalenderwoche) ;Rest in Div7Rem (Wochentag) ;Maximal möglicher Dividend ist 255*7 (1785) ;Takte min/max: 8/62 bei Dividend 34/371(Max. logischer Wert) .def Div7DDL=r16 .def Div7DDH=r17 .def Div7Res=r18 .def Div7Rem=r16 Div7: clr Div7Res ;Ergebnis löschen. Div71: subi Div7Res,-5 ;5 auf Ergebnis addieren
in „Berechnung Wochentag, Kalenderwoche etc. in AVR-ASM!“ · Projekte & Code ·
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lcdconser.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit320.asm
Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cbi portd, XSCL cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM ldi temp, 1<<ZeileH ;MSB Spalten
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit.asm
Displayhälfte ? rjmp untereHalfte obereHalfte: st X+,temp cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit320.asm
cpi NextOp, 0 ;Paramter oder Daten ? brne Next st X+,temp cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM ldi temp, 1<<ZeileH ;MSB Spalten
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245_4bit.asm
Displayhälfte ? rjmp untereHalfte obereHalfte: st X+,temp cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM sbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
XAdresseLow, 2 lpm temp, Z+ rcall WriteByte subi ZeileL, 7 cpi XAdresseLow, 80 ;Spalten Adresse > Max ? brne normal2 clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 subi ZeileL, -8 ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, 120+ZStart ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal2 ldi ZeileL, ZStart ;Zeile = Beginn XRAM ldi temp, (
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
zweite Hälfte der Daten behalten or temp2, temp st X+,temp2 cpi XAdresseLow, XMax ;Spalten Adresse > Max ? brlo normal clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 inc ZeileL cpi ZeileL, YMax ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal ldi ZeileL, YMin ;Zeile = Beginn XRAM cbr Flags, (1<<ZeileH) ;MSB Spalten Adresse =
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
XAdresseLow, 2 lpm temp, Z+ rcall WriteByte subi ZeileL, 7 cpi XAdresseLow, 160 ;Spalten Adresse > Max ? brne normal2 clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 subi ZeileL, -8 ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, 240+ZStart ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal2 ldi ZeileL, ZStart ;Zeile = Beginn XRAM ldi temp, (
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
XAdresseLow, 2 lpm temp, Z+ rcall WriteByte subi ZeileL, 7 cpi XAdresseLow, 160 ;Spalten Adresse > Max ? brne normal2 clr XAdresseLow ;Spalten Adresse = 0 subi ZeileL, -8 ;Zeilen Adresse ++ cpi ZeileL, 240+ZStart ;Zeilen Adresse > Max ? brlo normal2 ldi ZeileL, ZStart ;Zeile = Beginn XRAM ldi temp, (
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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hd44780.pdf
hold time AH 20 — — Data delay time DDR — — 360 Data hold time DHR 5 — — 216 HD44780U Interface Timing Characteristics with External Driver Item Symbol Min Typ Max Unit Test Condition Clock pulse width High level tCWH 800 — — ns Figure 29 Low level tCWL 800 — — Clock set-up
in „ATMEL_2x16LCD_Zeile 2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPS9540_KM_G_011017.pdf
Bau- und Bedienungsanleitung 1000-VA-Prozessornetzteil SPS 9540 Für die Abspeicherung von max. 9 kom- DergrößteVorteileinesgetaktetenNetz- Allgemeines und Funktionen plettenindividuellenGeräteeinstellungenist teils ist der hohe Wirkungsgrad (> 80 %), ein Speicher integriert, der selbstverständ-der
in „*Netzteil die ZWEITE*“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NTC.pdf
coefficient. The device Outline consists of a chip with two tinned Ni-leads. The device is colour coded. 3.4 max. max. PACKAGING I I The thermistors are packed in II II cardboard boxes; the smallest 2 ±1 packaging quantity is 500 units. 2.54 MECHANICAL DATA 40 ±1.5 Marking The thermistors are marked with coloured
in „NTC berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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napion_de.pdf
Detektierbarkeit Bewegungen 1. Beim Spottyp muß der Temperaturgradient zwischen dem Erkennungsradius* Hinweis 1 max. 5m max. 2m max. 5m max. 10m Objekt und dem Hintergrund mind. 4°C betragen. 2. Objektgeschwindigkeit Hinweis 2 • Standard-, Spot- und 10m-Typ: 1,0 m/s Horizontal* 100° 91° 38° 110° • Typ für kleine
in „Bewegungsmelder Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Useful_timing_diagrams.pdf
PINS OF THE MODULE . 3 . 2 ENVIRONMENTAL ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS . OPERATING STORAGE I T E M MIN . MAX . MIN . MAX . COMMENT AMBIENT TEMPERATURE 0℃ 5 0 - 2 0 6 0 NOTE ( 2 )( 3 )( 4 ) WITHOUT HUMIDITY 9 0 % RH 9 0 % RH CONDENSATION 10 100 HZ XYZ 2 . 45 m / s 1 1 . 76 m / s VIBRATION ( 0 . 25 G )
in „Altes Grafikdisplay (monocrome)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·