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main03.c
/* * HalloweenaugenServo_II.c * * Created: 02.01.2024 16:42:32 * Author : xxx */ #define F_CPU 9600000 // ---CKDIV8-Fuse muss deaktiviert sein !!!--- #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1TR110-1_Ausgabe_08-2007_V110.pdf
3) und eine weitere Verbindung zu/von einem dritten Tln aufbauen/annehmen (Rückfrage zu einem Tln C / Tln C klopft an). Nachdem der Kommunikationszustand zu dem dritten Tln (Tln C) hergestellt ist, kann der Initiator zwischen den beiden Tln (Tln B und Tln C) Hin- und Herschalten (Makeln). In einem
in „PC und Telefonie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1303.pdf
. m o i s m e C t e COM0 m e s D T e g e i . COM2 C D O G l r D . . V C n . . o . . m . COM60 m . COM62 o . C L S B B R E B F C H F F L L C C D S D S F E C M E E V V V V G R B V O V I V V Figure 1 - Block Diagram Solomon
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PC.txt
: D0 ASC: Ð BlAdr: 000c00 Adr: 146 Val: 66 ASC: f BlAdr: 000c00 Adr: 147 Val: C1 ASC: Á BlAdr: 000c00 Adr: 148 Val: EA ASC: ê BlAdr: 000c00 Adr: 149 Val: 10 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 14a Val: F7 ASC: ÷ BlAdr: 000c00 Adr: 14b
in „SD-Karte mit PIC18F2685 beschreiben, am PC auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC.txt
: 74 ASC: t BlAdr: 000c00 Adr: 0c3 Val: 17 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 0c4 Val: 3C ASC: < BlAdr: 000c00 Adr: 0c5 Val: FF ASC: ÿ BlAdr: 000c00 Adr: 0c6 Val: 74 ASC: t BlAdr: 000c00 Adr: 0c7 Val: 09 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 0c8 Val
in „SD-Karte mit PIC18F2685 beschreiben, am PC auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
> a: 20 c0 rjmp .+64 ; 0x4c <__bad_interrupt> c: 1f c0 rjmp .+62 ; 0x4c <__bad_interrupt> e: 1e c0 rjmp .+60 ; 0x4c <__bad_interrupt> 10: 1d c0 rjmp .+58 ; 0x4c <__bad_interrupt> 12: 1c c0 rjmp .+56 ; 0x4c <__
in „AVR-GCC 4.7.2 Bug?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NTMFS4C09N.pdf
°C 12.3 N−CHANNEL MOSFET Power Dissipation TA= 25°C P D 2.51 W RqJA(Note 1) Continuous Drain TA= 25°C I 25.3 A MARKING Current R ≤ 10 s D DIAGRAMS qJA TA= 80°C 19.0 D (Note 1) Power Dissipation TA= 25°C
in „Kontrolle Eagle Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST_70-780_Service_Manual.pdf
242 220 BR144 63 81 BR212 127 183 C32327 46 207 C53032 288 188 D53072 222 215 ASIS01 135 21 BR145 338 85 BR213 101 108 C32332 54 206 C53072 235 221 D54001 315 169 ASIS02 135 31 ASIS03 101 26 BR146 286 65 BR214 94 24 C32334 59 119 C53073
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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radix32_addr.txt
65 f 0 0 1 1c f 0 0 a 2 1 1 c 0 88 66 f 1 0 1 1c f 1 3 b 1 0 c 0 88 67 0 0 0 1 1c 10 0 b 3 1 1 c 1 90 68 0 0 1 1 1c 10 1 4 c 1 0 c 1 90 69 1 0 0 1 1d 11 0 0 1 c 4 0 1 d 0 98 70 1 0 1 1 1d 11 1 1 1 5 d 0 d 0 98 71
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PAL-snes-1chip-schematic.pdf
P2 10k 10k 10k AUDIO-L AUDIO-R DAP202 DA15 3 D 2 1 AC9V1.3A for PAL B 10k 10k 10k 1 2 R39 100 JPIO6 C44 C46 C48 C50 C51 C45 C47 C49 C52 C68 1 2 2 1 DAP202 C61 N C34 C33 C32 C72 D4 D5 C31 C30 J1 B GND VCC JPIO6 2 1 1uF G 100uF 100nF 100nF 2200uF 25V A3 A3 10nF 4 3 10nF AC_Jack JPIO7 R40 100 3 JPIO7 4017
in „Umrüstung von AC zu DC (SNES 1995, 1 Chip Konsole)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Grundig_ST70-780_text_Service-Manual.pdf
242 220 BR144 63 81 BR212 127 183 C32327 46 207 C53032 288 188 D53072 222 215 ASIS01 135 21 BR145 338 85 BR213 101 108 C32332 54 206 C53072 235 221 D54001 315 169 ASIS02 135 31 ASIS03 101 26 BR146 286 65 BR214 94 24 C32334 59 119 C53073
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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asm_unoptimiert.asm
: 0c 94 5e 00 jmp 0xbc ; 0xbc <__bad_interrupt> 40: 0c 94 5e 00 jmp 0xbc ; 0xbc <__bad_interrupt> 44: 0c 94 5e 00 jmp 0xbc ; 0xbc <__bad_interrupt> 48: 0c 94 5e 00 jmp 0xbc ; 0xbc <__bad_interrupt> 4c: 0c
in „compiler optimierung zuviel :/“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dump_SD.txt
c1 99 e8 3c 01 72 1c 83 eb 3a 8N$}$....<.r...: 0060 66 a1 1c 7c 26 66 3b 07 26 8a 57 fc 75 06 80 ca f..|&f;.&.W.u... 0070 02 88 56 02 80 c3 10 73 eb 33 c9 8a 46 10 98 f7 ..V....s.3..F... 0080 66 16 03
in „SD Karte lässt sich nicht initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3DSanner_Stromlaufplan1.pdf
USART3=> UART2_RXD P$80 PB10 PF5 P$20 A4 + ID2 P$92 PB11 PF4 P$19 A3 VCC_USB2 P$93 PB13 PF2 P$18 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 USB2=> DM2 P$94 PB14 PF1 P$17 A1 DP2 P$95 PB15 PF0 P$16 A0 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF PC0 P$32 PC0 PG15 P$160 TAST1 PC1 P$33 PC1 PG14 P$157 TAST2 GND PC2 P$34
in „STM32 Boot0 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vishay-Intertech-VS-E5PH6006L-N3_C2984102.pdf
) ( 100 10000 n e ) 1000 r A TJ= 175 °C C ( d 10 n 100 a T = 175°C e T = 125 °C w J u 10 J o C F e u r 1 o 1 v n e 0.1 TJ= 25 °C t TJ= 125°C - a T = 25°C IR s J 0.01 I - 0.1 0.001 I 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 100 200 300 400 500 600
in „Netzteil schützen / Diode / Rückstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Programm_Save.txt
PIN 27,26,25,24 ISTYPE 'COM'; D2_A,D2_B,D2_C,D2_D PIN 23,22,20,19 ISTYPE 'COM'; D3_A,D3_B,D3_C,D3_D PIN 18,17,16,15 ISTYPE 'COM'; DIO = [ DIO_08, DIO_07, DIO_06, DIO_05, DIO_04, DIO_03, DIO_02, DIO_01 ] ; BCD_1 = [ D1_D, D1_C, D1_B, D1_A ] ; BCD_2 = [ D2_D, D2_C, D2_B, D2_A ] ; BCD_3 = [ D3_D, D3_C, D3_B, D3_A ] ; TRUTH_TABLE ( DIO -> [BCD_3,BCD_2,BCD_1] ) ; 0 -> [ 0, 0, 0 ] ; 1 -> [ 0, 0, 1 ] ; 2 -> [ 0, 0, 2 ] ; 3 -> [ 0, 0, 3 ] ; 4 -> [ 0, 0, 4 ] ; 5 -> [
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kueche_2.lst
AVRASM ver. 2.1.7 C:\src\Hz\Kueche-02\main.asm Thu Apr 20 17:46:28 2006 C:\src\Hz\Kueche-02\main.asm(7): Including file 'C:\Programme\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\tn2313def.inc' C:\src\Hz\Kueche-02\main.asm(145): Including file 'C:\src\Hz\Kueche-02\lcd.asm' C:\src\Hz\Kueche-02\main.asm(146): Including file 'C:\src\Hz\Kueche-02\rs485.asm' C:\src\Hz\Kueche-02\main.asm(147): Including file 'C:\src\Hz\Kueche-02\onewire.asm' .list
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BT_I2C_Analog_1_Software.pdf
Adressen: 1001 00 00 – 144 – 0 x 90 (Bitte Schreib- und Leseadresse berücksichtigen) 1001 00 10 – 146 – 0 x 92 1001 01 00 – 148 – 0 x 94 1001 01 10 – 144 – 0 x 96 1001 10 00 – 144 – 0 x 98 1001 10 10 – 144 – 0 x 9A 1001 11 00 – 144 – 0 x 9C 1001 11 10 – 144 – 0 x 9E Im nächsten Bild (Ausschnitt aus
in „PCF 8591 - Hard- und Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BT_I2C_Analog_1_Software.pdf
Adressen: 1001 00 00 – 144 – 0 x 90 (Bitte Schreib- und Leseadresse berücksichtigen) 1001 00 10 – 146 – 0 x 92 1001 01 00 – 148 – 0 x 94 1001 01 10 – 144 – 0 x 96 1001 10 00 – 144 – 0 x 98 1001 10 10 – 144 – 0 x 9A 1001 11 00 – 144 – 0 x 9C 1001 11 10 – 144 – 0 x 9E Im nächsten Bild (Ausschnitt aus
in „PCF 8591 - Hard- und Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Serial_LCD-p14-24.pdf
position 16 145 0x91 Move cursor to line 0, position 17 Serielle LCD Anzeige mit Atmel AVR µC 19 Pseudonym „Karl M.“ Dezimal Hex Aktion 146 0x92 Move cursor to line 0, position 18 147 0x93 Move cursor to line 0, position 19 Dezimal Hex Aktion 148 0x94 Move cursor to line 1, position 0 149 0x95
in „Betätigung Klang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JieJie-Microelectronics-SMCJ.pdf
industries, munitions, telecommunications, aerospace industries, and intelligent control systems. S C FEATURES: Low profile package. Low inductance. Excellent clamping capability. 1500W peak pulse power capability at 10×1000μs waveform. Symbol Typical I R less than 1μA above 12V. Fast response
in „Bitte um Hilfe bei Bauteilindentifizierung (Sicherung und Diode)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Servicemanual_Hameg_HM_305-2.pdf
.................................... 59 27) C2009 (A), C2013 (B), C2007 (C), C2012 (D): Attenuator Compensation CH I....................................... 59 28) C2209 (A), C2213 (B), C2207 (C), C2212 (D): Attenuator Compensation CH II.........
in „Oszilloskop - Bildröhre läuft unzuverlässig“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BFR93.pdf
power dissipation Tamb≤ 60 °C Ptot 200 mW Junction temperature T 150 °C j Storage temperature range Tstg - 65 to + 150 °C Document Number 85035 www.vishay.com Rev. 1.5, 25-Jul-06 1 BFR93A/BFR93AR/BFR93AW Vishay Semiconductors Maximum
in „Suche Vergleichstyp für 2SC9018 in SMD“ · HF, Funk und Felder ·
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alarm_anlage.txt
, 'w' // 0x1D , '@' // 0x1E , 0 // 0x1F , 0 // 0x20 , 'c' // 0x21 , 'x' // 0x22 , 'd' // 0x23 , 'e' // 0x24 , '$' // 0x25 , '#' // 0x26 , 0 // 0x27 , 0 // 0x28 , 32 // 0x29 , 'v' // 0x2A , 'f' // 0x2B , 't' // 0x2C , 'r' // 0x2D , '%' // 0x2E , 0 // 0x2F ,
in „Dataregister speichern/auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kap0-1.pdf
Keying – Zweiphasenumtastung H Übertragungsfunktion des Übertragers in Abhängigkeit des I Stromes C Kapazität VII Formelzeichen und Abkürzungen c Lichtgeschwindigkeit c’ox Kapazitätsbelag C 0 Sensorgrundkapazität CCD Charge-Coupled-Device C fix fester Kapazitätswert C Lmin minimale Knotenkapazität C r Resonanzkapazität CRC Cyclic RedundancyCheck C Sensor Kapazität des Drucksensors C temp Kapazität zur Temperaturauslese d binäres Datenwort d Abstand zwischen zwei Spulen D Membranbiegesteifigkeit
in „Kontaktlos Akkus laden“ · Offtopic ·
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Siemens_NTC_Databook.pdf
3520 B57621-C472-+62 C 621/10 k/+ 10 k 1010 3530 B57621-C103-+62 C 621/15 k/+ 15 k 1008 3560 B57621-C153-+62 C 621/22 k/+ 22 k 1008 3560 B57621-C223-+62 C 621/33 k/+ 33 k 2003 3980 B57621-C333-+62 C 621/47 k/+ 47
in „Hellblauer Temperatursensor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Font_Arial_16px_H.h
# # # # // # # # # // # # # # // # # # # // # # # # // # # # # // # # # // # # # // // // 0xFE, 0x0C, 0x30, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x30, 0x0C, 0xFE, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x18, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, // @588 'N' (9 pixels wide) // // # # // ## # // # # # // # # # // # # # // #
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nrf24_3.txt
root@venezia:~/nrf-research-firmware/tools# ./nrf24-scanner.py -c 1 3 6 9 11 23 40 61 75 [2022-03-12 08:34:52.887] 61 11 36:49:51:70:01 15:70:51:49:36:70:53:54:53:81:EE [2022-03-12 08:34:53.501] 23 11 56:44:51:70:01 15:70:51:44:56:70:53:54:53:81:83 [2022-03-12 08:34
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UTFT_Demo_320x240_2.pdf
// UTFT_Demo_320x240 (C)2012 Henning Karlsen // web: http://www.henningkarlsen.com/electronics // // This program is a demo of how to use most of the functions // of the library with a supported display modules. // // This
in „TFT bleibt weiß Arduino(Sainsmart)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HIPP_TIMER_V1.08C.ino
Input using D8 (PB0) pin Calibrated TTL Test Generator with 0.1Hz-100kHz Output range 24-01-30 V1.08 C Borrowed Code: ------------------------------------------------------------------------------------ Michael suggested to use his Capture Method used in his frequency measureing boards imported from: (FMETER_LED328.c) https://www.mikrocontroller.net/topic/563902#7591430 Am Capture-Wert (ICR1) kann man erkennen, wie es um den Überlauf steht. Ist der Wert im Bereich 0x8000 - 0xffff kann in der letzten Zeit kein Überlauf
in „AVR T1 Capture Problem - Meinung erbeten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ERA_Metall_Elektro_Entgelt2014.pdf
Württemberg Bayern Berlin TG I + Berlin/Brandenburg TG II gruppen Grundentgelt Stufe A Stufe B Stufe C Eingangsstufe Hauptstufe 1. Zusatzstufe 2. Zusatzstufe EG 1 2.120,50 2.122,00 - 2.119,00 - - EG 2 2.178,00 2.162,00 2.198,00 - - 2.157,00 - - EG 3 2.292,50 2.271,00 2.340,00 - 2.204,00 2.228,00 2.295,00
in „Seriöse Gehaltsermittlung im Internet“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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Tariftabelle_Mai_2014.pdf
Württemberg Bayern Berlin TG I + Berlin/Brandenburg TG II gruppen Grundentgelt Stufe A Stufe B Stufe C Eingangsstufe Hauptstufe 1. Zusatzstufe 2. Zusatzstufe EG 1 2.120,50 2.122,00 - 2.119,00 - - EG 2 2.178,00 2.162,00 2.198,00 - - 2.157,00 - - EG 3 2.292,50 2.271,00 2.340,00 - 2.204,00 2.228,00 2.295,00
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comparator_qmultiplier_stable_sinewave_oscillator.pdf
solved for L and the values of R computed from P P eq.(10.1). TABLE I Tank voltage f Hz R ohms R ohms C nF L mH 1 + R /R R ohms Volts osc f Pm Pm P C L P 3.0 2133 396.4 -1714.57 152.59 29.70 0.0438 2050.80 4.0 2164 334.7 -1487.20 148.53 31.04 0.0323 1737.19 5.0 2181 308.6 -1392.85 146.23 31.95 0.0257 1611.55
in „Ultrapure Sinus Wave Generator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tFXKSKyORc24h2V2.pdf
2 2 P0IOY YCOM 15 CAD1 4 8 C117 100 3 P0ICP5014 14 PADV4 N0PADV4 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 C C R146 FSR5N0FSR5 P0I1Z503 XCOM C514 P C528 P P0R14601 P0R1P406C012P0C11701 4 P0ICP504 P0ICP5133
in „Risiko | Nicht?“ · Offtopic ·
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AN_pcf8563-73-83-93_real_time_clock.pdf
circuit elements to the accuracy were executed with the following equations: The frequency is given by: C IN 1 ω = , ω = 2 πf0 (1) L*C C = C1 // ( CIN/ ( C OUT+C T + C0) (2) C INC OUT + C T C IN (C OUT+C T= (3) C INC OUT+ C T C INC OUT +C T C1*( + C0) C = C IN+ COUT + CT (4) CIN(C OUT + CT) C1 + + C0 C IN
in „I2C Buslaenge ueber 5m?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF8563jingdu_en.pdf
circuit elements to the accuracy were executed with the following equations: The frequency is given by: C IN 1 ω = , ω = 2 πf0 (1) L*C C = C1 // ( CIN/ ( C OUT+C T + C0) (2) C INC OUT + C T C IN (C OUT+C T= (3) C INC OUT+ C T C INC OUT +C T C1*( + C0) C = C IN+ COUT + CT (4) CIN(C OUT + CT) C1 + + C0 C IN
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCM_master.vhd
127FA332", 101 => x"12ACC792", 102 => x"12D9DED7", 103 => x"1306E8E1", 104 => x"1333E590", 105 => x"1360D4C5", 106 => x"138DB661", 107 => x"13BA8A43", 108 => x"13E7504D", 109 => x"1414085E", 110 => x"1440B259", 111 => x"146D4E1C", 112 => x"1499DB89", 113 => x"14C65A81", 114 => x"14F2CAE4", 115 => x"151F2C93
in „DDS mit DE0-Nano Board nur niedrige Frequenzen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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main.lst
009a 0A0A 4D65 .string "\n\nMemory Test complete" 145 6D6F 7279 145 2054 6573 145 7420 636F 145 6D70 6C65 146 .LC5: 147 00b1 4D65 6D6F .string "Memory Test Failed!" 147 7279 2054 147 6573 7420 147 4661 696C 147 6564 2100 148 .LC6: 149 00c5 4D65 6D6F .string "Memory Test passed!" 149 7279 2054 149 6573
in „RAM-Bankswitching - wie am geschicktesten mit GCC auf AVR?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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21237_0_samwha-green-cap.pdf
-25 ~ +70C -40 ~ +60C Rated Voltage 2.5 VDC 2.7 VDC Capacitance tolerance -20 ~ +20% or 0% ~ +20% at 20C Capacitance change Within ±30% of initial value atC+20° Low temperature characteristics Internal resistance
in „Goldcap auslutschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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samwha-green-cap.pdf
-25 ~ +70C -40 ~ +60C Rated Voltage 2.5 VDC 2.7 VDC Capacitance tolerance -20 ~ +20% or 0% ~ +20% at 20C Capacitance change Within ±30% of initial value atC+20° Low temperature characteristics Internal resistance
in „Green-Cap/Super-Cap 2.7V 500F - fake?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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samwha-green-cap.pdf
-25 ~ +70C -40 ~ +60C Rated Voltage 2.5 VDC 2.7 VDC Capacitance tolerance -20 ~ +20% or 0% ~ +20% at 20C Capacitance change Within ±30% of initial value atC+20° Low temperature characteristics Internal resistance
in „Datenblatt von Kondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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makefile.txt
extension). 73. TARGET = helloLCD 74. 75. 76. # Object files directory 77. OBJDIR = obj 78. 79. 80. # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.) 81. SRC = "C:/Ablage/µC/Projekte/libs/LCD/LCD.c" 82. 83. 84. # List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated
in „Problem mit compilen mit headerdatei usw“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sect30.inc
;******************************************************************************* ; ; C Compiler for R8C/Tiny, M16C/60,30,20,10 ; Copyright(C) 1999(2000-2004). Renesas Technology Corp. ; and Renesas Solutions Corp., All rights reserved. ; ; ; Written by T.Aoyama ; ; sect30.inc : section
in „Program ROM R8C25“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Diode.pdf
ID 5544 Rev 12 SMAJ Characteristics Table 3. Electrical characteristics - parameter values (T = 25 °C) amb (1) V @I R (2) V @I R (2) (3) IRM max@V RM VBR @IR 10/1000 µs 10/1000 µs 8/20 µsP 8/20 µs αT Order code 25 °C 85 °C min typ max max max (4) (4) µA V V mA V A Ω V A Ω 10-4/° C SMAJ5.0A/CA 20 50 5
in „Überspannungsschutz ADC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMBJ5.pdf
ID 5616 Rev 10 SMBJ Characteristics Table 3. Electrical characteristics - parameter values (T = 25 °C) amb (1) V @I R (2) V @I R (2) (3) IRM max@V RM VBR @IR 10/1000 µs 10/1000 µs 8/20 µsP 8/20 µs αT Order code 25 °C 85 °C min typ max max max µA V V mA V A(4) Ω V A(4) Ω 10-4/ °C SMBJ5.0A/CA 20 50 5.0
in „Zener Diode gesucht, die bei 4,0V nur 5-10mA zieht und 2-3 Watt "verbrennen" kann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lesbar.txt
kW 120.0 bei v = km/h 186.5 n = 1/min 5520 Ptol = % -20.0 Prad = kW 107.2 Pverl = kW 11.5 Temp. = C 22 Druck = hPa 976 k = (EWG) 1.011 PKW Schaltgetriebe Heckantrieb r RUV Doppelfunke GRC CI CS0 SP1 MA150,50 OR TL0,10 AX2,890,10,0,0,250,20,1 MR25,-10 LA[Nm] HO AX3,1500,7,0,0,7000,20,0 MR-180,20 LA[
in „4 Farb Nadelplotter (1989), welche Druckersprache?“ · PC Hard- und Software ·
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HIPP_TIMER_V1.08B.ino
suggested to use his Capture Method used in his frequency measureing boards imported from: (FMETER_LED328.c) https://www.mikrocontroller.net/topic/563902#7591430 Am Capture-Wert (ICR1) kann man erkennen, wie es um den Überlauf steht. Ist der Wert im Bereich 0x8000 - 0xffff kann in der letzten Zeit kein Überlauf
in „AVR T1 Capture Problem - Meinung erbeten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMAJ-HUAAN.pdf
126.0 3.2 1 √ SMAJ85A SMAJ85CA 85.0 94.4 104.0 1 137.0 2.9 1 √ SMAJ90A SMAJ90CA 90.0 100.0 111.0 1 146.0 2.7 1 √ SMAJ100A SMAJ100CA 100.0 111.0 123.0 1 162.0 2.5 1 √ SMAJ110A SMAJ110CA 110.0 122.0 135.0 1 177.0 2.3 1 √ SMAJ120A SMAJ120CA 120.0 133.0 147.0 1 193.0 2.1 1 √ SMAJ130A SMAJ130CA 130.0 144.0
in „Unbekannte SMD Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mega128RFA1.h
// CodeVisionAVR V2.0 C Compiler // (C) 1998-2009 Pavel Haiduc, HP InfoTech S.R.L. // (C) 2010 Christian Erle, IBE, added / changed to ATmega128RFA1 // I/O registers definitions for the ATmega128RFA1 #ifndef _MEGA1281_INCLUDED
in „ATmega128RFA1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BASIC31A.A51
X0bec ; X0c09: cjne a,#1,X0c14 X0c0c: acall X0bd9 mov dptr,#01f80h X0c11: ljmp X1887 ; X0c14: acall X0ef0 acall X0f1b jc X0c0c sjmp X0be8 ; X0c1c: acall X0ed1 cjne a,#23h,X0c25 setb 23h.3 ajmp X0ecf X0c25: cjne
in „Basic für 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·