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4017.pdf
O e VDD 15V, O 1.5V 4.2 3.4 8.8 2.4 mA IOH High Level OutputVDD e 5V, O e 4.6V b 0.25 b 0.2 b 0.36 b 0.14 mA Current (Note 3) V e 10V, V e 9.5V b 0.62 b 0.5 b 0.9 b 0.35 mA VDD e 15V, V e 13.5V b 1.8 b 1.5 b 3.5 b 1.1
in „IC 4017 Decade Counter, Frage zu Bauteil Kondensator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
//printf("%d",fak1.n); for(m=0;m<fak1.n-1;m++) fak1.b[m]=0; // printf("x-06"); fak1.b[fak1.n-1]=1; gal_mult(&fak,&fak1,&fak); if(b) for(m=0;m<ri.n-1;m++) ri.b[m] ^= fak.b[m]; ri.n--; } while(ri.b[ri.n-1]==0){ if(ri.n==
in „Pseudozufallsgenerator rückwärts, Funktionswert ohne Interation?“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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dcf_empf_nger12_uhr.a51
E3 - E4 - E5 - E6 - E7 ---Akku ;MOV 0E1H,C ;68H - 69 - 6A - 6B - 6C - 6D - 6E - 6F ---AusgabeByte 2DH PUSH PSW PUSH ACC PUSH B ORL PSW,#00010000b ;Registerbank 2 auswählen MOV A,#0 JNB 2DH,n_1 INC A ;Wertigkeit 1 also +1 n_1: JNB 2EH,n_2 ADD
in „8051 Assembler - Registerbänke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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all_inclusive.c
, 7)) { } SS_HIGH; } void init_pwm(int prescaler) { switch(prescaler) { case 1: sbi(TCCR1B, 0); cbi(TCCR1B, 1); cbi(TCCR1B, 2); break; case 8: cbi(TCCR1B, 0); sbi(TCCR1B, 1); cbi(TCCR1B, 2); break; case 64: sbi(TCCR1B, 0); sbi(TCCR1B, 1); cbi(TCCR1B, 2); break; case 256: cbi(TCCR1B, 0); cbi(TCCR1B, 1); sbi(TCCR1B, 2); break; case 1024: sbi(TCCR1B, 0); cbi(TCCR1B, 1); sbi(TCCR1B, 2); break; default: sbi(TCCR1B, 0); cbi(TCCR1B, 1); sbi(TCCR1B, 2); break; } sbi(DDRD, 4); sbi(DDRD, 5); sbi(TCCR1A
in „RTOS UART Semaphore“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_uf.c
= 0x1F 0b00000000 = 0x00 // Battery 50% Full Character 0b00001110 = 0x0E 0b00011111 = 0x1F 0b00010001 = 0x11 0b00010001 = 0x11 0b00011111 = 0x1F 0b00011111 = 0x1F 0b00011111 = 0x1F 0b00000000 = 0x00 // Battery Full Character 0b00001110 = 0x0E 0b00011111 = 0x1F 0b00011111 = 0x1F 0b00011111 = 0x1F 0b00011111 = 0x1F 0b00011111 = 0x1F 0b00011111 = 0x1F 0b00000000 = 0x00 // Battery Ghost Character 0b00001110 = 0x0E 0b00011111 =
in „Suche Hilfe beim Compilieren von fertigem C-Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_AG-7350-7150_Service_Manual.pdf
Q6003 Q6004 Q6005 Q6006 ~ ~ E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 E E c B E c B E c B E c B E c B E c B ~ STOP 0 0 5.1 0 5.1 5.1 0 0.1 0 5.1 0.2 5.1 5.1 5.1 STOP 0.7 11.6 0.6 11.1 0 11.6 11.6 0 11.1 0 0 0 0 0 0 0 5.1 0 0-7 ® REC 0 0 5.1
in „Totalausfall Panasonic AG-7350 (nur noch Hintergrundbeleuchtung der Zeigerinstrumente)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vs1011.pdf
0.2 dB Full Scale Output Voltage (Peak-to-peak) 1.4 1.64 2.1 Vpp – Deviation from Linear Phase 5 Out of Band Energy -90 dB Analog Output Load Resistance AOLR 305 Ω 6 Analog Output Load Capacitance 10 pF 1 Ground
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DMXReceiver.c
spikes... OCR0A = 1; OCR0B = 1; // timer1 pwm - 16bit // 7:1 - Clear OC1A on Compare Match, set OC1A at TOP // 6:0 - Clear OC1A on Compare Match, set OC1A at TOP // 5:1 - Clear OC1B on Compare Match, set OC1B at TOP //
in „DMX Receiver - 4Channel PWM (2*8bit lin, 2*16bit exp) - AtTiny2313“ · Projekte & Code ·
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B156XW03_V.2.pdf
signals and LCD pixel format. 1 1366 1st Line R G B R G B R G B R G B 768th Line R G B R G B R G B R G B B156XW03 Document Version : 1.2 17 of 31 Product Specification AU OPTRONICS CORPORATION 6.2 The Input Data Format Signal Name
in „Pollin LVDS-Board an B156XW03 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AiMS2000.pdf
G A V +3V3 8 A 7 R21 S 2 k 2 2 10k _ R 2 R 1 IC1 LPC1768or LPC1769 S TDI I V 4 TRST_N P1.0/5.1B 95 P1.0/ENET-TXD0 P0.0/CAN_RX1/TXD3/SDA1 46 SDA1/2.3B + TMS/SWDIO 2 TDI P1.1/5.1B 94 P1.1/ENET-TXD1 P0.1/CAN_TX1/RXD3/SCL1 47 SCL1/2.4B 3 TMS/SWDIO
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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x31ba001.f10.3__S1D13706_Spec_Rev_10.3_.pdf
O W HIOVDD 26 V A A A A C M B R E WE W E V C V A B B B B D B D V D B B B B S R S D 0 1 R T S K D T 1 1 1 1 1 1 B S D 3 2 1 0 # # # # # # # # S I # 5 4 3 2 1 0 9 S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 0 1 2 3 4 5 6 7
in „TFT-Display Controller an STM32 über FSMC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet.pdf
ZUORDNUNG DD-RAM ADRESSE ZU ZEICHENSTELLE IM DISPLAY Displaytyp Anfangs- Endadresse (HEX) Bemerkung 1.Zeile 2.Zeile 3.Zeile 4.Zeile 1x8 $00-$07 1x16 $00-$0F MUX1:8 $00-$07 MUX1:16 (linke Hälfte) 1x16(8+8) $40-$47 (rechte Hälfte) 1x20 $00-$13 1x40 $00-$27 2x8 $00-$07 $40-$47 2x12 $00-$0B $40-$4B 2x16
in „LCD Display - 80C537“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EAS.pdf
ZUORDNUNG DD-RAM ADRESSE ZU ZEICHENSTELLE IM DISPLAY Displaytyp Anfangs- Endadresse (HEX) Bemerkung 1.Zeile 2.Zeile 3.Zeile 4.Zeile 1x8 $00-$07 1x16 $00-$0F MUX1:8 $00-$07 MUX1:16 (linke Hälfte) 1x16(8+8) $40-$47 (rechte Hälfte) 1x20 $00-$13 1x40 $00-$27 2x8 $00-$07 $40-$47 2x12 $00-$0B $40-$4B 2x16
in „Probleme mit EA W162B-N3LW (LCD-Display 2x16)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD162CBL.pdf
ZUORDNUNG DD-RAM ADRESSE ZU ZEICHENSTELLE IM DISPLAY Displaytyp Anfangs- Endadresse (HEX) Bemerkung 1.Zeile 2.Zeile 3.Zeile 4.Zeile 1x8 $00-$07 1x16 $00-$0F MUX1:8 $00-$07 MUX1:16 (linke Hälfte) 1x16(8+8) $40-$47 (rechte Hälfte) 1x20 $00-$13 1x40 $00-$27 2x8 $00-$07 $40-$47 2x12 $00-$0B $40-$4B 2x16
in „[V] 5 mal LCD 2x16 Zeichen, blau (neu, originalverpackt)“ · Markt ·
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LCD.pdf
ZUORDNUNG DD-RAM ADRESSE ZU ZEICHENSTELLE IM DISPLAY Displaytyp Anfangs- Endadresse (HEX) Bemerkung 1.Zeile 2.Zeile 3.Zeile 4.Zeile 1x8 $00-$07 1x16 $00-$0F MUX1:8 $00-$07 MUX1:16 (linke Hälfte) 1x16(8+8) $40-$47 (rechte Hälfte) 1x20 $00-$13 1x40 $00-$27 2x8 $00-$07 $40-$47 2x12 $00-$0B $40-$4B 2x16
in „Anfänger Problem mit der Beleuchtung vom LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-Blau_Weis.pdf
ZUORDNUNG DD-RAM ADRESSE ZU ZEICHENSTELLE IM DISPLAY Displaytyp Anfangs- Endadresse (HEX) Bemerkung 1.Zeile 2.Zeile 3.Zeile 4.Zeile 1x8 $00-$07 1x16 $00-$0F MUX1:8 $00-$07 MUX1:16 (linke Hälfte) 1x16(8+8) $40-$47 (rechte Hälfte) 1x20 $00-$13 1x40 $00-$27 2x8 $00-$07 $40-$47 2x12 $00-$0B $40-$4B 2x16
in „Mega32 LCD geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MulDiv.pdf
Anschließend werden die Partialprodukte zum endgültigen Produkt addiert. Diese Vorschrift lässt sich 1 zu 1 ins Binäre übertragen: a3 a 2 a1 a0 x b3 b 2 b1 b0 a0 3 a 0 2 a0 1 a0 0 a1 3 a1 2 a 1 1 a1 0 Partial- a2 3 a2 2 a2 1 a 2 0 produkte a3 3 a3 2 a3 1 a3 0 … … … a b + a b a b Produkt 0 1 1 0 0 0 Abbildung
in „Space Age 2 der 32Bit MIPS Rechner in TTL“ · Projekte & Code ·
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daisy1.3.1.c
// newsong=1; if(newsong==0){ currentsong = SLAVE_PORT; } truenumber=0; if(currentsong==(255-1)){ truenumber_b = 0; } if(currentsong==(255-2)){ truenumber_b = 1; } if(currentsong==(255-4)){ truenumber_b = 2; } if
in „@ SD & MMC Spezialisten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LF33.pdf
Regulation V i 3.3V Io= 5to 500mA 2 10 mV Id Quiescent Current ON MODE V i= 2.5to 16 V o = 0 mA 0.5 1 mA V i= 3.1to 16 V o = 500mA 12 mA OFF MODE V i= 6 V 50 100 A SVR Supply Voltage Rejection Io= 5 mA V i 3.5V 〉 1V f = 120Hz 82 dB f = 1KHz 77 dB f = 10KHz 60 dB eN OutputNoise Voltage B = 10Hz to 100KHz
in „LF33 oder TS2950 CT33“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM.pdf
Regulation V i 3.3V Io= 5to 500mA 2 10 mV Id Quiescent Current ON MODE V i= 2.5to 16 V o = 0 mA 0.5 1 mA V i= 3.1to 16 V o = 500mA 12 mA OFF MODE V i= 6 V 50 100 A SVR Supply Voltage Rejection Io= 5 mA V i 3.5V 〉 1V f = 120Hz 82 dB f = 1KHz 77 dB f = 10KHz 60 dB eN OutputNoise Voltage B = 10Hz to 100KHz
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS18B20.c
(W1_IN & (1<<W1_PIN_B))))) //wenn von beiden Multiplexer ein Presence Puls (entspricht bit_is_clear) errorcode=0; else if((W1_IN & (1<<W1_PIN_A)) && (W1_IN & (1<<W1_PIN_B))) //wenn von beiden Multiplexer
in „Mehrere DS18B20 mittels Multiplexer an ATmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DDS_func.cpp
Select //DDS Reset //Set HighIOPins.bPin1InputOutputState = true; HighIOPins.bPin1LowHighState = false; HighIOPins.bPin2InputOutputState = true; HighIOPins.bPin2LowHighState = false; HighIOPins.bPin3InputOutputState = true; HighIOPins.bPin3LowHighState
in „DDS 9958 reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LS7366R.pdf
an 8-bit read/write register which is appended to MDR0 for additional modes. Upon power-up MDR1 is cleared to zero. B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 B1 B0 = 00: 4-byte counter mode = 01: 3-byte counter mode = 10: 2-byte counter mode. = 11: 1-byte counter mode B2 = 0: Enable counting = 1: Disable counting B3 = : not used B4 = 0: NOP = 1: FLAG on IDX (B4 of STR) B5 = 0: NOP = 1: FLAG on CMP (B5 of STR) NOTE: Applicable to both B6 = 0: NOP = 1: FLAG on BW (B6 of STR) LFLAG/ and DFLAG/ B7 = 0: NOP = 1: FLAG
in „Quadratur Counter SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AssemblerCodeManson_HCS_3000.txt
Immediate B9DC: EE-EE ldi r30, 0xee ; Load Immediate B9DE: EF-EF ldi r30, 0xff ; Load Immediate B9E0: F0-F0 brbs 0, .+60 ; Branch if Bit in SREG is Set B9E2: F1-F1 brbs 1, .+124 ; Branch if Bit in SREG is Set B9E4
in „Manson HCS-3602 HCS-3600 Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PWM21.cpp
= lError; iIndex = j; } } } // Configure the prescaler switch (iIndex) { default: case 0:// 001 = /1 cbi(TCCR1B, CS12); cbi(TCCR1B, CS11); sbi(TCCR1B, CS10); break; case 1:// 010 = /8 cbi(TCCR1B, CS12); sbi(TCCR1B, CS11); cbi(TCCR1B, CS10); break; case 2:// 011 = /64 cbi(TCCR1B, CS12); sbi(TCCR1B, CS11); sbi(TCCR1B, CS10); break; case 3:// 100 = /256 sbi(TCCR1B, CS12); cbi(TCCR1B, CS11); cbi(TCCR1B, CS10); break; case 4:// 101 = /1024 sbi(TCCR1B, CS12); cbi(TCCR1B, CS11); sbi(TCCR1B, CS10); break; } //set PWM
in „PWM mit Display und Taser“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an721.pdf
of the L-Section for n = 10 (a) with Lumped Constants (b) with a Transmission Line (λ/4) (a) XL (b) XL1 XL2 Network (b): XL1 = R1Q Q must be first selected 2 XL2 = R2•B A = R1(1 + Q ) R1 XC1 XC2 R2 R1 XC1 R 2 A A XC1 = Q + B B = R – 1 2 (c) XL XC2 Network
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an721.pdf
of the L-Section for n = 10 (a) with Lumped Constants (b) with a Transmission Line (λ/4) (a) XL (b) XL1 XL2 Network (b): XL1 = R1Q Q must be first selected 2 XL2 = R2•B A = R1(1 + Q ) R1 XC1 XC2 R2 R1 XC1 R 2 A A XC1 = Q + B B = R – 1 2 (c) XL XC2 Network
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bt817-board.pdf
3V3 9MODE 1 1 DE RN1 10DE U5 VSYNC 33 11VSYNC W25Q128JVSIQTR GND HSYNC 12HSYNC B7 13B7 CS#M 1 CS# VCC 8 3V3 B6 RN2 14B6 MISO_M 2 DO IO3 7 IO3_M TP8 B5 33 15B5 IO2_M 3 IO2 CLK 6 SCK_M B4 16B4 4 GND DI 5 MOSI_M 1 1 BTIO2 H1 B3 17B3 HDR-F-2.54_1x6 B2 RN3 18B2 GND TP7 B1 33 19B1 1 3V3 1 B0 20B0 1 BTIO3 VCOM 2 G7 21G7 VGH 3 G6 RN4 22G6 VGL 4 G5 33 23G5 1 AVDD 5 G4 24G4 B C 6 G3 25G3 B 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7
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Monitorhalterung2_2.ino
const int K1_A_0 = 2; //Wand 0=aus, 1=ein DO const int K2_B_0 = 3; //Scharnier 0=aus, 1=ein DO const int K3_C_0 = 4; //Monitor 0=aus, 1=ein DO const int K4_A_1 = 5; //Wand 0=rechts, 1=links DO const int K5_B_1 =
in „Falsche Analogwerte im Seriellen Monitor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_TNPA5583_PSU.pdf
A B C D E F G H I J K L M N O P Q 1 P - B O A R D T N P A 5 5 8 3 ( 1 / 2 ) I 2 * C 7 2 1 3 * L 7 2 0 9 * C 7 2 1 8 I N P U T 1 k V E X C E L D R 3 5 V M A I N D 7 1 0 2 P F C 1 0 0 p J 0 J K B 0 0 0 0 0 3 4 1 k V 2 B 0 E B N R 0 0 0 0 4 7 1 0 0 p ` K B J 4 0 6 G - F C 3 S * L 7 2 1 0 T P 7 2 0 1 T P 7 2 0 2 E X C E L D R 3 5 V - + < x1 4 1 D 7 2 0 0 < 3 * L 7 3 0 3 C 7 2 0 1 B 0 H A P R 0 0 0 0 1 3 1M E X
in „Unbekannte SMD Bauteile“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AiMS2000.pdf
4 TRST_N P1.0/5.1B 95 P1.0/ENET-TXD0 P0.0/CAN_RX1/TXD3/SDA1 46 SDA1/2.3B 2 TDI P1.1/5.1B 94 P1.1/ENET-TXD1 P0.1/CAN_TX1/RXD3/SCL1 47 SCL1/2.4B 3 TMS/SWDIO P1.4/5.2B 93 P1.4/ENET-TX_EN P0.2/TXD0/AD0.7 98 TX0/5.1A
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at42qt1070.pdf
/W 56 Calibrate Calibrate R/W 57 RESET RESET R/W 5.2 Address 0: Chip ID Table 5-2. Chip ID Address b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 0 MAJOR ID MINOR ID MAJOR ID: Reads back as 2 MINOR ID: Reads back as E 5.3 Address 1: Firmware Version Table 5-3. Firmware Version Address b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 1 FIRMWARE VERSION
in „QTOUCH Controller Atmel AT42QT1070 Timing Problem bei I2C ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
union { /* ugly workaround */ uint16_t w; /* to avoid even uglier gcc code */ uint8_t b[2]; } tmp; tmp.b[0]= TCNT0; tmp.b[1]= nx.b[2]; tmp.w <<= 1; tmp.b[0] |= fx9_read(); nx.b[0]= data_read(); nx.b[1]= tmp.b[0]; nx.b[2]= tmp.b[1]; lat_oe_high(); /* fref = EEPROM constant + calibration
in „Frequenzzähler 1Hz - 40MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3_Axis_Magnetometer_MMC5603_4x4_Sensoren_Anordnung.pdf
Mag MMC56x3 3-Axis Mag 2,8k 2,8k 2,8k 2,8k x4 MMC56x3 3-Axis Mag x12 B1 A2 SCL_3V_0 SDA_3V_4 B2 A1 B1 A2 SCL_3V_8 SDA_3V_12 B2 A1 VDD SCL SDA VSA VDD SCL SDA VSA A1 VSA SDA B2 SDA_3V_0 SCL_3V_4 A2 SCL VDD B1 A1 VSA SDA B2 SDA_3V_8 SCL_3V_12 A2 SCL VDD B1 C +3.3V C +3.3V
in „Sensor Array ansprechen mit I2C - Unterschiede zu Mega2560 und Seeed RP2040“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RobotV220.asm
;-------------------------------------------------------------------------------- ;PWM Timer1 initialisieren ldi temp,0b10100001 ;Mit COM1a/b1 kann man Polarität wechseln out TCCR1A,temp ;Als 8Bit PWM siehe Datenblatt S.111 ldi temp,0b01001101 ;Die letzen 3 Bit ist der Teiler clk/x ++++ out TCCR1B
in „Assembler Befehl BRLO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sc_math.lib.dis.txt
mov r2, r0 19e: 2027 movs r0, #39 ; 0x27 1a0: eb00 2001 add.w r0, r0, r1, lsl #8 1a4: 4b96 ldr r3, [pc, #600] ; (400 <__wrap___ltsf2+0x2a>) 1a6: 6018 str r0, [r3, #0] 1a8: 6810 ldr r0, [r2, #0] 1aa: 60d8 str r0, [r3, #12] 1ac: e004 b.n 1b8 <sc_math_prdct+0x1c> 1ae: 1d10 adds r0, r2, #4 1b0: 4602 mov r2, r0 1b2: 6800 ldr r0, [r0, #0] 1b4: 4b92 ldr r3, [pc, #584] ; (400 <__wrap___ltsf2+0x2a>) 1b6: 6118 str r0, [r3, #16] 1b8: 1e08 subs r0, r1, #0 1ba: f1a1
in „Neue MCU APM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MKP_B32651_658.pdf
-pin 27.5 0.8 B32654 A1 2-pin 37.5 1.0 B32656A/J A1 2-pin 37.5 1.0 B32656T A2 4-pin 37.5 1.2 B32656G B1 4-pin 52.5 1.2 B32658G B1 (Dimensions in mm) Dimensional drawings 2-pin versions Drawing A1 B32651 B32652 B32653
in „Schleichender Leistungsverlust an Siemens Induktionskochfeld“ · Haus & Smart Home ·
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sihfr014.pdf
MAX. A 2.18 2.39 L 1.50 1.78 L1 2.74 ref. A1 - 0.13 b 0.65 0.89 L2 0.51 BSC L3 0.89 1.27 b1 0.64 0.79 b2 0.76 1.13 L4 - 1.02 L5 1.14 1.49 b3 4.95 5.46 c 0.46 0.61 L6 0.65 0.85 c1 0.41 0.56 0° 10° c2 0.46 0.60 1 0° 15°
in „Hilfe bei Bauteil identifikation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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log.txt
Port geöffnet durch Vorgang "hypertrm.exe" (PID: 3472) 1B 5B 30 6D 1B 5B 32 4A 1B 5B 34 34 6D 1B 5B 30 .[0m.[2J.[44m.[0 30 39 3B 30 32 39 48 DA C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 09;029HÚÄÄÄÄÄÄÄÄ C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 C4 BF ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 1B 5B
in „seriell ISP sehr langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dump3.txt
: 00 E0 FF 1F 00 E1 FF 1E 00 E2 FF 1D 00 E3 FF 1C 0x0390: 00 E4 FF 1B 00 E5 FF 1A 00 E6 FF 19 00 E7 FF 18 0x03A0: 00 E8 FF 17 00 E9 FF 16 00 EA FF 15 00 EB FF 14 0x03B0: 00 EC FF 13 00 ED FF 12 00 EE FF 11 00 EF
in „I²C/TWI Speicherzugriff prüfen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-Tutorial.pdf
Flanke ICES1 - Input Capture Edge Select ICES1 = 0 , falling edge ICES1 = 1 , rising edge ICNC1 - Input Capture Noise Canceler TCCR1A TCCR1A COM1A1 COM1A0 COM1B1 COM1B0 FOC1A FOC1B WGM11 WGM10 OCR1A OCR1B ICR1 TIMSK1 TIMSK TICIE1 OCIE1A OCIE1B TOIE1 TICIE1 - Timer 1 Input Capture Interrupt Enable OCIE1A- Timer 1 Output CompareAMatch Interrupt Enable OCIE1B - Timer 1 Output Compare B Match Interrupt Enable TOIE1 - Timer 1 Overflow
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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Schaltungskonzepte_zum_Betrieb_von_Leuchtdioden_fuer_die_Allgemeinbeleuchtung.pdf
(B.1) mit 𝜑 = 𝜔𝑡, gespeist. 𝑖i𝜑) 𝑖B𝜑 ) 𝑃 𝑢i𝜑 ) 𝑢B𝜑 ) 𝐶B B2 Bild B.1PrinzipiellesSchaltbildderEingangsstufemitB2-Brückengleichrichter,Zwischenkreis- kondensatorB𝐶 und Leistungssenke 𝑃. B.1.1.1
in „PFC? Wozu diese Ladekondensatorschaltung im Schaltnetzteil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wolfson_Audio_Card_Schematic_Diagram.pdf
19 2 VCCB VCCA 11 10 R72 GND OE 10K PDMOUT_CLK [2] 20 B1 A1 1 SPKCLK [2]] PDMOUT_DAT [2] 18 B2 A2 3 SPKDAT C52 C60 C62 C64 C53 C61 C63 C65 17 B3 A3 4 16 B4 A4 5 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 15 B5 A5 6 14 7 13 B6 A6 8 12 B7 A7 9 B8 A8 DC
in „Vorstellung digitaler Audioausgang für Raspberry Pi“ · Projekte & Code ·
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metering.c
DELAY_LOOPS 250 //So viele Schleifendurchgaenge lang muss 'Taste gedrückt' anstehen. struct { char bPin:1; // Bit 0 für das Signal am Pin. char bStatus:1; // Bit 1 für das Speichern des Status der Taste } bPortC4; struct { char bPin:1; // Bit 0 für das Signal am Pin. char bStatus:1; // Bit 1 für das
in „Schieberegister LEDs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ea_dogm204.c
bias divider = 1/6 - b1,BS1: set // 0x39 = 0b0011 1001 - 9.11 Function set: b4,DL:8bit mode with MPU - b3,N:2/4 line display - b0,IS: special registers enable bit // 0x1B = 0b0001 1011 - 9.09 OSC freq.: b3,BS0=1 --> Bias = 1/6 - b1,F1,b0,F0: set osc. freq to 540kHz // 0x6E = 0b0110 1110 - 9.15 follower ctrl.: b3,Don:Internal divider on - b2,Rab2,b1,Rab1,b0,Rab0: internal resistor ratio = 5.3 // 0x57 = 0b0101 0111 - 9.14
in „Probleme mit DOGM204-A (Booster startet nicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uhr.c
Disable #define INTEDG (0b1<<6) //Interrupt Edge Select bit #define TMR0CS (0b1<<5) //Timer0 Clock Source Select bit 1 = Transition on RA2/T0CKI pin #define TMR0SE (0b1<<4) //Timer0 Source Edge Select bit #define PSA (0b0<<3)
in „Timer1 weckt nicht den PIC2LF1840 vom SLEEP()“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eGC.pdf
PIIC20FIO_L35N_A10_M1A2_1 G7 PIDISP1020G7 DISP_B0 PIIC20GIO_L36P_A9_M1BA0_1 DISP_B1 PIIC20GIO_L36N_A8_M1BA1_1 PIDISP1021B0 DISP_B2 PIIC20H15 B0 22 DISP_B1 DISP_B3 H16 IO_L37P_A7_M1A0_1 B B1 PIDISP1022 PIIC20HIO_L37N_A6_M1A1_1 B B2 PIDISP1023B2 DISP_B4 PIIC20GIO_L38P_A5_M1CLK_1 B3 PIDISP1024B3 DISP_B5 PIIC20HIO_38N_A4_M1CLKN_1 PIDISP1025B4 DISP_B6 PIIC20H13 B4 26 DISP_B5 DISP_B7 H14 IO_L39P_M1A3_1 B5 PI27 DISP_B6 PJ1120HIO_L39N_M1ODT
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LGDP4524.pdf
1 0 RGB assignment R5 R4 R3 R2 R1 R0 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B5 B4 B3 B2 B1 B0 Output pin S (3n + 1) S (3n + 1) S (3n + 1) Note: n = lower eight bits of address (0 to 175) 16-bit interface (65k colors) – TRI
in „LCD farben invertiert normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootloader.a51
; overlay area $nomod51 $include (ch552_keil.h) dseg at 0x08 ;these is overlay data RAM_08: ds 1 RAM_09: ds 1 RAM_0A: ds 1 RAM_0B: ds 1 RAM_0C: ds 1 ; ptr memcpy source RAM_0D: ds 1 RAM_0E: ds 1 RAM_0F: ds 1 ; memcpy size RAM_10: ds 1 RAM_11: ds 4; bseg at 0 bit00: DBIT 1 ; ????? bSoftReset: DBIT 1 ; 1 for Software reset bFirstSer: DBIT 1 ; 1 for first serial bReqError: DBIT 1 ; 1 on request Errors dseg at 0x21 UsbDeviceAddress: ds 1 ; 0x21 BootKey: ds 8 ; 0x22 Marker0: ds 1 ; 0x2A responselen:
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FFT_Projekt.ino
SAMPLES]; double vImag[SAMPLES]; double domin_freq[FREQ_SAMPLE_AMOUNT] = {0}; double sampling_period = 1e6 * (1/SAMPLING_FREQ); unsigned short freq_sample_count = 0; double f = 0; byte level1[8]= {B11111111,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000}; byte level2[8]= {B00000000,B11111111,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000}; byte level3[8]= {B00000000,B00000000,B11111111,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000,B00000000}; byte level4[8]= {B00000000,B00000000
in „Arduino Frequenzerkennung scheitert an Einbindung einer DOT Matrix“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·