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MC.pdf
upon customer’s request. 111 Aluminum Electrolytic Capacitors Su'scon MC series STANDARD RATINGS D×L(mm) ; R.C.(mA rms) at ℃0100KHz ; IMP (Ω max)at℃20100KHz. V 35 50 63 100 Cap (Code) (1V) (1H) (1J) (2A) (μF) Item D x L R.C. IMP D x L R.C. IMP D x L R.C. IMP D x L R.C. IMP 47 08x12 320 0.350 08x12 450
in „Welche Elkos verwenden für Austausch? (TFT-Netzteil-Reparatur)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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alf.c
100, 101, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 130, 131, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 147, 149, 150, 152, 154, 155, 157, 159, 160, 162, 164, 166, 167, 169, 171, 173, 174, 176, 178, 180, 182, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197
in „12bit, 9-Kanal Soft-PWM für LEDs auf Mega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.S.txt
*********************************/ ldi r18, 'H' call sendchar ldi r18, 'e' call sendchar ldi r18, 'l' call sendchar ldi r18, 'l' call sendchar ldi r18, 'o' call sendchar ldi r18, ' ' call sendchar ldi r18, 'W' call sendchar ldi r18, 'o' call sendchar ldi r18, 'r' call sendchar ldi r18, 'l' call sendchar
in „LCD-Display funktioniert nur nach Übertragung des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.S.txt
*********************************/ ldi r18, 'H' call sendchar ldi r18, 'e' call sendchar ldi r18, 'l' call sendchar ldi r18, 'l' call sendchar ldi r18, 'o' call sendchar ldi r18, ' ' call sendchar ldi r18, 'W' call sendchar ldi r18, 'o' call sendchar ldi r18, 'r' call sendchar ldi r18, 'l' call sendchar
in „LCD-Display funktioniert nur nach Übertragung des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Foto einer bestückten Leiterplatte
16V 100, C1, EC10, L11, L10, L13, LM317, R2, R3, 3.3 P+, LM2596S, XM83RX, U6, U11, EC2, R41, R42, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68
in „Bauteil L1 auf DVB-S2-Platine verloren, womit ersetzen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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adc_uart.txt
/delay.h> //BAUDRATE /*****************************************************/ #define CLOCK 12000000L #define BAUD 9600L //#define F_CPU 12000000L #define UBRR_VAL ((CLOCK+BAUD * 8)/(BAUD*16)-1) // runden #define BAUD_REAL (CLOCK/(16*(UBRR_VAL+1))) //reale Baudrate #define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000
in „aktuellen ADC-Wert per UART übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Quelltext.txt
code char at __CONFIG1H _conf0 = _IESO_OFF_1H & _FCMEN_OFF_1H & _OSC_XT_1H; code char at __CONFIG2L _conf1 = _BODEN_OFF_2L & _PUT_OFF_2L; code char at __CONFIG2H _conf2 = _WDT_DISABLED_CONTROLLED_2H; code char at __CONFIG4L _conf4 = _STVR_OFF_4L & _LVP_OFF_4L & _BACKBUG_OFF_4L; unsigned int a,b,c,i
in „PIC18F1320 mit DS1821 Temperatur Sensor keine Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.asm
DDRAM) in regsave, sreg ldi tempi, XSize mov X_Cnt, tempi in tempi, PORTB cbr tempi, 1<<CLOCK mov clockL, tempi sbr tempi, 1<<CLOCK mov clockH, tempi hloop: out PORTB, clockL ;PCLK L ld tempi, X+ nop out PORTB, clockH ;PCLK H out PORTC, tempi ;Low Nibble ausgeben out PORTB, clockL ;PCLK L swap tempi out PORTC, tempi ;High Nibble ausgeben out PORTB, clockH ;PCLK H dec X_Cnt brne hloop out PORTB, clockL ;PCLK L dec Y_Cnt sbi PORTB, LP nop nop cbi PORTB, LP cbi PORTB, FRAME breq skipcloop ;alle Pixelreihen übertragen? inc Zlr cpi Zlr, Mtakt breq Mtoggle rjmp exit_int skipcloop: ;Alles für neue Textzeile
in „Pollin LCD ohne Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T7-mod-obelix2007.pdf
C E D + - D C P TL431 C N { V C C D 0 { N E E N C V MOSI I SCK 4 3 2 1 0 N G ~ I O V S S A ~ G L L G N VCC_{d} } } 1 } } GND 4 ~{SS} P P P P P 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { J VCC 1 1 1 1 1 _ U1_{d} D _ _ J1_{d} J3 } C C G C C C23 TP1 TP2 { 3 2 VO VI 3 GND TP3 5 XC6206 +5V C 4 4 4 4 4
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T7-mod-obelix2007.pdf
STDBY GND 11 PD2 PC4 23 470k i Shield E 6 PROG CHRG 1 þÿ! Hold power o3 4 5 6 7 C D 0 1 2 3 RL3 3 M L I D D D D C N C C C C microUSB power input. GND r g Rk ÿ P P P P V G P P P P 1 1þ 1 _ r1 1 1 1 1 1 L 2 H 2 L 2 H u d d R R R R þÿ! n n C ’ 5 ’ 6 7 90 1 0 10 1 0 Battery charge circuit. V VCC þ D þ D
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T7-mod-obelix2007.pdf
C E D + - D C P TL431 C N { V C C D 0 { N E E N C V MOSI I SCK 4 3 2 1 0 N G ~ I O V S S A ~ G L L G N VCC_{d} } } 1 } } GND 4 ~{SS} P P P P P 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { J VCC 1 1 1 1 1 _ U1_{d} D _ _ J1_{d} J3 } C C G C C C23 TP1 TP2 { 3 2 VO VI 3 GND TP3 5 XC6206 +5V C 4 4 4 4 4
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SpartanXL.pdf
/O (D5 ) P57 P84 P122 P141 M17 M19 487 I/O P58 P85 P123 P142 M18 M17 490 (3) I/O - - P124 P144 M20 L19 493 (3) (3) I/O - - P125 P145 L19 L18 496 I/O P59 P86 P126 P146 L18 L17 499 (3) I/O P60 P87 P127 P147 L20 L16 502 (3) I/O (D4 ) P61 P88 P128 P148 K20 K19 505 (3) I/O P62 P89 P129 P149 K19 K18 508 (
in „Logic Analyzer bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XCS20-3VQ100C.pdf
XCS30/XL Bndry Pad Name VQ100 (5) TQ144 PQ208 PQ240 BG256 (5) CS280 (2,5) Scan I/O - - P124 P144 M20 L19 493(3) I/O - - P125 P145 L19 L18 496(3) I/O P59 P86 P126 P146 L18 L17 499(3) (3) I/O P60 P87 P127 P147 L20 L16 502 I/O (D4 ) P61 P88 P128 P148 K20 K19 505(3) (3) I/O P62 P89 P129 P149 K19 K18 508 VCC
in „[V] Spartan FPGA“ · Markt ·
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Ultraschallotrungssystem_Lego_Mindstorms.pdf
Mindstorms Firmware und brickOS bei verschiedenen Geschwindigkeiten Firmware 1 (25%) 3 (50%) 6 (88%) l n i s n a brickOS s A 64 (25%) 128 (50%) 224 (88%) 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 Zeit [ms] Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Pulsweitenmodulation BrickOS benutzt einen anderes, auf dem Bresenham-Algorithmus
in „Ortung mittels Ultraschall - Projektvorstellung / Hilfegesuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mindstorms.pdf
Mindstorms Firmware und brickOS bei verschiedenen Geschwindigkeiten Firmware 1 (25%) 3 (50%) 6 (88%) l n i s n a brickOS s A 64 (25%) 128 (50%) 224 (88%) 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 Zeit [ms] Abbildung 2.4: Schematische Darstellung der Pulsweitenmodulation BrickOS benutzt einen anderes, auf dem Bresenham-Algorithmus
in „Suche Transreceiver Ultraschallkapseln mit 80° Detektionswinkel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SW016_125kHz_reader_DSv2.5.PDF
FUNCTIONAL DIAGRAM C D O F _ N O S E RF RW ON POWER MANAGEMENT CLK OSCILLATOR OSC_OUT1 C_ON PW C5 R L OSC_OUT2 R DIGITAL "MAN" OK Manchester integrity check OSC_IN 128 RESTART R I M E HEADER² DATA + PARITY C G C I EXTRACT COLOGIC D F IN MANCHESTER DECODER R3 64 OK "FORM" BIAS C_BYPASS Header and Stop
in „Kontaklose Chipkarten????“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SW016_125kHz_reader_DSv2.5.PDF
FUNCTIONAL DIAGRAM C D O F _ N O S E RF RW ON POWER MANAGEMENT CLK OSCILLATOR OSC_OUT1 C_ON PW C5 R L OSC_OUT2 R DIGITAL "MAN" OK Manchester integrity check OSC_IN 128 RESTART R I M E HEADER² DATA + PARITY C G C I EXTRACT COLOGIC D F IN MANCHESTER DECODER R3 64 OK "FORM" BIAS C_BYPASS Header and Stop
in „Transponder Lesegerät SUCHE LÖSUNG ???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.LST
CLOCK.C 0000003f l *ABS* 00000000 __SREG__ 0000003e l *ABS* 00000000 __SP_H__ 0000003d l *ABS* 00000000 __SP_L__ 00000000 l *ABS* 00000000 __tmp_reg__ 00000001 l *ABS* 00000000 __zero_reg__ 00000000 l df *ABS* 00000000 GETKEY.C 0000003f l *ABS* 00000000 __SREG__ 0000003e l *ABS* 00000000 __SP_H__ 0000003d l *ABS* 00000000 __SP_L__ 00000000 l *ABS* 00000000 __tmp_reg__ 00000001 l *ABS* 00000000 __zero_reg__ 00000000 l df *ABS* 00000000
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uniTFT050-A.pdf
KONTROLLER SSD1803A FÜR 4-/8-BIT, SPI, I²C ! IT E H E U N LT E W Abmessung: 124x78,5x12,2mm DIE HMI-EINHEIT l mitundohneTouchpanel l Analog-Resistiver Touchoder kapazitiver Multitouch l Objektorientierter Bildschirmaufbau l Objekteveränderung:Größe,Form,Farbe,Sichtbarkeit,Inhalt l Vektorgrafiken,verlustfreiesdrehenundzoomen l Alphablending,bewegteObjekte l Zeichensätze,vektorisiertundUnicode l Singlesupply3,3V l 7Kommunikationsinterfaces:USB,2xI²C,2xSPI,2xRS232 l 16digitalefreidefinierbareI/Oeingebaut,auf128erweiterbar l
in „Probleme mit übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_uniTFT_050-A.pdf
KONTROLLER SSD1803A FÜR 4-/8-BIT, SPI, I²C ! IT E H E U N LT E W Abmessung: 124x78,5x12,2mm DIE HMI-EINHEIT l mitundohneTouchpanel l Analog-Resistiver Touchoder kapazitiver Multitouch l Objektorientierter Bildschirmaufbau l Objekteveränderung:Größe,Form,Farbe,Sichtbarkeit,Inhalt l Vektorgrafiken,verlustfreiesdrehenundzoomen l Alphablending,bewegteObjekte l Zeichensätze,vektorisiertundUnicode l Singlesupply3,3V l 7Kommunikationsinterfaces:USB,2xI²C,2xSPI,2xRS232 l 16digitalefreidefinierbareI/Oeingebaut,auf128erweiterbar l
in „Display am Attiny 841“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EM6580.pdf
0: OM[0] RegSCntl2 58 88 0000 1: RCoscOff Serial interface 2: Status control 2 3: Start 0: SerDataL[0] 1: SerDataL[1] RegSDataL 59 89 0000 2: SerDataL[2] Serial interface 3: SerDataL[3] low data nibble 0: SerDataH[0] RegSDataH 5A 90 0000 1: SerDataH[1] Serial interface 2: SerDataH[2] high data nibble
in „Was ist aus dem Thread der MeteoData geworden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic.pdf
GND DAT1 8 C 22pF Y2 e 9 GND C16 16 MHz ATmega128L-8MI GND a DAT2 1 K 4 S VSS 3 R10 R11 R12 R13 R14 R15 GND C17 SD_Sockel 2K2 2K2 2K2 2K2 2K2 2K2 22pF 100nF GND Q1 GND 3V3 GND IRLML6402 ISP1 PE1 1 2 VCC PB5 PB1 3 4 PE0 Reset 5 6 D Header 3X2 Title
in „PoE AVR Modul“ · Markt ·
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easymeter10-test.pdf
----------------- Energie: A1,A2 (kWh) -------------------------- G = D(169) H = D(170) K = D(171) L = D(172) Gosub Hconv 'Hex to Dez W = W / 1000 W = W * 256 '* 0.0000256 W = W / 10000 A1 = W Print ; " A1 " ; A1 ; " KWh (Bezug)" 'positive (used) G = D(197) H = D(198) K = D(199) L = D(200) Gosub Hconv
in „Digitaler Stromzähler DTZ541-ZDBA SML-Protokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DAVICOM.pdf
3V3 3V3 1 2 5 L13 E E K D D FP TP87 L L C S S GND 1V80 TP120 3V3 5 . . GND C67 C61 FP2 R R 6 6 n n SDIO LED1L 100n 100n R R 2N7002 SDC LED1R 0 0 k k 7 n n 6 6 5 V14 R76 R77 GND GND GND 4 4 GND GND GND 4 4 GND C 1 1
in „Davicom DM9000 Verbindung mit Switch ADM6996i“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AssemblerApplication3.asm
mit ext.Pullup. * ;* * ;*Autor: Andre Menzel * ;**************************************** .include "m128adef.inc" .org 0x00 .def accu = r16 .def temp = r17 .def index = r21 RESET: ldi accu, high(RAMEND) ; Main program start out SPH,accu ; Set stack pointer to top of RAM ldi accu, low(RAMEND) out SPL,accu
in „Probleme beim Einlesen eines Ports“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BG128128A_Bolymin.pdf
www.DataSheet4U.com BOLYMIN BG128128A Feature 1. SMT PCB with metal frame 2. Built-in controller LC7981 3. 1/128 duty cycle 4. +5V single power supply 5. Option: LED, EL B/L 6. Option: negative voltage Mechanical Data Item Standard Value Unit Module Dimension 72.4 x 70.0 mm mm Viewing Area 49.0 x 49.0 Dot Size
in „[V] 3St. 128x128 LCD mit LC7981 Controller 5V gün/Gelb“ · Markt ·
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BG128128A_Bolymin.pdf
www.DataSheet4U.com BOLYMIN BG128128A Feature 1. SMT PCB with metal frame 2. Built-in controller LC7981 3. 1/128 duty cycle 4. +5V single power supply 5. Option: LED, EL B/L 6. Option: negative voltage Mechanical Data Item Standard Value Unit Module Dimension 72.4 x 70.0 mm mm Viewing Area 49.0 x 49.0 Dot Size
in „[V] 3St neue 128x128 Grafik-LCD_Bolymin_BG128128A mit LC7981 (alle 20€)“ · Markt ·
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BG128128A_Bolymin.pdf
www.DataSheet4U.com BOLYMIN BG128128A Feature 1. SMT PCB with metal frame 2. Built-in controller LC7981 3. 1/128 duty cycle 4. +5V single power supply 5. Option: LED, EL B/L 6. Option: negative voltage Mechanical Data Item Standard Value Unit Module Dimension 72.4 x 70.0 mm mm Viewing Area 49.0 x 49.0 Dot Size
in „[V] 3St (neue) 128x128 Grafik-LCD Bolymin BG128128A mit LC7981 (alle 18€)“ · Markt ·
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Slog_V1_3-ADC-timing.pdf
DOWNTO 0); 121 inclock : IN STD_LOGIC ; 122 dataout_h : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0); 123 dataout_l : OUT STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0) 124 ); 125 end component; 126 127 128 signal locked1 : std_logic; 129 signal locked2 : std_logic; 130 signal locked3 : std_logic; 131 signal locked4 : std_logic; 132
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
, op_nop, do_store_L ;69 ;LD L,C instr do_fetch_D, op_nop, do_store_L ;6A ;LD L,D instr do_fetch_E, op_nop, do_store_L ;6B ;LD L,E instr do_fetch_H, op_nop, do_store_L ;6C ;LD L,H instr do_fetch_L, op_nop, do_store_L ;6D ;LD L,L instr do_fetch_MHL, op_nop, do_store_L ;6E ;LD L,(HL) instr do_fetch_A, op_nop, do_store_L ;6F ;LD L,A instr do_fetch_B, op_nop, do_store_MHL ;70 ;LD (HL),B instr do_fetch_C, op_nop, do_store_MHL ;
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
, op_nop, do_store_L ;69 ;LD L,C instr do_fetch_D, op_nop, do_store_L ;6A ;LD L,D instr do_fetch_E, op_nop, do_store_L ;6B ;LD L,E instr do_fetch_H, op_nop, do_store_L ;6C ;LD L,H instr do_fetch_L, op_nop, do_store_L ;6D ;LD L,L instr do_fetch_MHL, op_nop, do_store_L ;6E ;LD L,(HL) instr do_fetch_A, op_nop, do_store_L ;6F ;LD L,A instr do_fetch_B, op_nop, do_store_MHL ;70 ;LD (HL),B instr do_fetch_C, op_nop, do_store_MHL ;
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
, op_nop, do_store_L ;69 ;LD L,C instr do_fetch_D, op_nop, do_store_L ;6A ;LD L,D instr do_fetch_E, op_nop, do_store_L ;6B ;LD L,E instr do_fetch_H, op_nop, do_store_L ;6C ;LD L,H instr do_fetch_L, op_nop, do_store_L ;6D ;LD L,L instr do_fetch_MHL, op_nop, do_store_L ;6E ;LD L,(HL) instr do_fetch_A, op_nop, do_store_L ;6F ;LD L,A instr do_fetch_B, op_nop, do_store_MHL ;70 ;LD (HL),B instr do_fetch_C, op_nop, do_store_MHL ;
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
, op_nop, do_store_L ;69 ;LD L,C instr do_fetch_D, op_nop, do_store_L ;6A ;LD L,D instr do_fetch_E, op_nop, do_store_L ;6B ;LD L,E instr do_fetch_H, op_nop, do_store_L ;6C ;LD L,H instr do_fetch_L, op_nop, do_store_L ;6D ;LD L,L instr do_fetch_MHL, op_nop, do_store_L ;6E ;LD L,(HL) instr do_fetch_A, op_nop, do_store_L ;6F ;LD L,A instr do_fetch_B, op_nop, do_store_MHL ;70 ;LD (HL),B instr do_fetch_C, op_nop, do_store_MHL ;
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8051_SPIexample.c
with * Fclk Periph/128 as baud rate and with slave select pin. * FUNCTION_INPUTS: P1.5(MISO) serial input * FUNCTION_OUTPUTS: P1.7(MOSI) serial output */ void main(void) { SPCON |= 0x10; /* Master mode */ P1_1=1; /* enable master */ SPCON |= 0x82; /* Fclk Periph/128 */ SPCON &= ~0x08; /* CPOL=0; transmit mode example */ SPCON |= 0x04; /* CPHA=1; transmit mode example */ IEN1 |= 0x04; /* enable spi interrupt */ SPCON |= 0x40; /* run spi */ EA=1; /* enable interrupts
in „8051 --> rfm12b (SPI)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi.c
> void spi_master_init(void) { //datasheet atmega128 on page 164 //portdirection DDRB |= 0x07; // /SS,SCK and MOSI output PORTB |= 0x01; // /SS=1 SPCR = 0xD1; // init SPI with SPI-ISR } ISR(TIMER1_OVF_vect) //f ca. 1Hz { //TIMER1 has overflowed TCNT1H = 0xF8; //reload counter high value TCNT1L = 0x30; //reload counter low value PORTB &= 0xFE;// /SS=0 SPDR = 0xAA; // starting transmission } //SPI transfer complete ISR(SPI_STC_vect) { PORTD = SPDR; //data from sklave at PORTC PORTB |= 0x01;/
in „SPI: Bidirektionale Datenübertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ausgabe.txt
ReadBack ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- --------- eeprom 4 20 128 0 no 512 4 0 9000 9000 0xff 0xff flash 33 10 64 0 yes 8192 64 128 4500 4500 0xff 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 2000 2000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 2000
in „Keine Verbindung zwischen uISP-Stick und Atmega-8A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
== Temporary registers === .def tmp0 = r16 .def tmp1 = r17 .def tmp2 = r18 .def tmp3 = r19 .def tmpL = r24 .def tmpH = r25 ; === Main registers === .def updiFlags = r3 ; UPDI status bits and flags. .equ UPDI_FLAGS_BUSY_bp = 0 ; UPDI transmission or reception in progress. .equ UPDI_FLAGS_TXC_bp = 1 ;
in „AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT45DB161B.pdf
ARCHITECTURE PAGE ARCHITECTURE SECTOR 0 = 8 Pages SECTOR 0 BLOCK 0 8 Pages PAGE 0 4,224 bytes (4K + 128) BLOCK 1 0 PAGE 1 SECTOR 1 = 248 Pages 1 K 130,944 bytes (124K + 3,968) R O T L SECTOR 2 = 256 Pages E BLOCK 30 B PAGE 6 135,168 bytes (128K + 4K) S BLOCK 31 PAGE 7 BLOCK 32 PAGE 8 BLOCK 33 PAGE 9 SECTOR 3 = 256 Pages 1 135,168 bytes (128K + 4K) 2 C R L T B C BLOCK 62 PAGE 14 S BLOCK 63 PAGE 15 BLOCK 64 PAGE 16 BLOCK 65 PAGE 17 BLOCK 66 PAGE 18 SECTOR 16 = 256 Pages 135,168 bytes (128K + 4K) BLOCK 509 PAGE 4093 BLOCK 510 PAGE 4094 BLOCK
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IRL540N-UMW.pdf
Temperature(℃) Figure 8 Safe Operation Area Figure 10ID Current- Junction Temperature e n i d c p f m E l e m l e m Th o n , i r n r T Square Wave Pluse Duration(sec) Figure 11 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance www.umw-ic.com 5 UTD Semiconductor Co.,Limited R UMW IRL540N N-Channel Enhancement
in „Problem mit Mosfet IRL540 an 52V, öffnet nicht mehr“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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combined_comparison.pdf
capacitance of the crystal is subject to the recommendation of the crystal manufacturer, generally C L1C . L2 Figure 3-4 Typical circuit of external 24M crystal L1 OSC_IN 24MHz Crystal Oscillator OSC_OUT CL2 V1.4 19 CH32V003 Datasheet http://wch.cn FHSE_ext External clock frequency 4 24 25 MHz OSC_IN
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main.c
led_data[], int led_num, uint8_t *serial_buf) { uint8_t *SB; const uint8_t *SV; SB = serial_buf; for(int L = 0; L < led_num; L++) { SV = serial_vals+led_data[L].G*3; *(SB++) = *(SV++); *(SB++) = *(SV++); *(SB++) = *(SV++); SV = serial_vals+led_data[L].R*3; *(SB++) = *(SV++); *(SB++) = *(SV++); *(SB++) = *(SV++); SV = serial_vals+led_data[L].B*3; *(SB++) = *(SV++); *(SB++) = *(SV++); *(SB++) = *(SV++); } *(SB++) = 0; // Workaround to force SPI low after end *(SB++) = 0; /* Do DMA! */ DMA1_Channel3->CCR &= ~DMA_CCR_EN; DMA1_Channel3->CPAR
in „The secret of WS2812B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Loetstation-Schaltung.pdf
1 k X4 +24V R 1 Versorgung + D D D D C1 L L L L X5 VT1 22u/25 U1 +3,3V Versorgung - IRF4905 LM317-SOT223 3 IN OT1 2 +5V 3 IN OUT 1 +3,3V C2 J 4 D DT2 R5 N 22u/25 A 1k1 G C5 1 2 10µ/10 X1 U_HEIZ L1 C3 4 P JBC-Kontaktring Taiyo Yuden 0.9uH/11A
in „JBC T245 Verbindungstechnisches Rätsel“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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8080int-jmp.asm
, op_nop, do_store_L ;69 ;LD L,C instr do_fetch_D, op_nop, do_store_L ;6A ;LD L,D instr do_fetch_E, op_nop, do_store_L ;6B ;LD L,E instr do_fetch_H, op_nop, do_store_L ;6C ;LD L,H instr do_fetch_nop, op_nop, do_store_nop ;6D ;LD L,L instr do_fetch_MHL, op_nop, do_store_L ;6E ;LD L,(HL) instr do_fetch_A, op_nop, do_store_L ;6F ;LD L,A instr do_fetch_B, op_nop, do_store_MHL ;70 ;LD (HL),B instr do_fetch_C, op_nop, do_store_MHL ;
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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27512EP_EDA.pdf
CALL L1CE1 73 jmp Z,L1939 74 SUB 030 75 mov [si-002],A 76 mov HL,01934 77 mov B,6 78 L1A02 DEC A 79 jmp Z,L1A0A 80 INC HL 81 DJNZ L1A02 82 jmp L19DA 83 ; 84 L1A0A mov L,[HL] 85 mov B,007 86 L1A0D mov A,[HL]
in „EDA-Dateien bearbeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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winde.pdf
24V +24V 63V + C77 + C78 0 6 K 9 24VDC/1W 470u 470u 1 R IRF9Z34 V13 S 24VDC/1W GND2 GND2 K1 D 240uH L17 0 7 1 R 0 1 0 1 1 R 330n C107 0 5 24VDC/1W 24VDC/1W 0 + C76 + C75 K 1 K2 K3 1 63V 1 R 2x42uH x1 x1 F2 470u 470u 1 L26 2 5 2 BCR112 S1 4 3 V2 V M L26 2x42uH 1 0 5 C88 V 1 R 100n SM6T30CA GND2 GND2 GND2
in „E-Motor gezieht mit einem Moment ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Model_List_for_LiPO_and_Li-ion.pdf
0.8 3,9 180↓ 3,7 2 8.5±0.8 27 622025 225 6.0±0.2 20.0±0.8 25.0±0.8 4,6 150↓ 3,7 2 7.2±0.8 28 622025L 220 5.9±0.2 20.0±0.8 25.0±0.8 5,1 150↓ 3,7 2 7.2±0.8 29 382030L 170 3.6±0.2 20.0±0.8 30.0±0.8 4,7 150↓ 3,7 3 8.0±0.8 30 382030 180 3.8(+0.1 0.3) 19.8±0.8 29.8±0.8 4,8 150↓ 3,7 3 8.0±0.8 31 402030 190
in „suche LiIon Akku in Wunschmaß (schmaler Streifen)“ · Markt ·
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7_tft_with_SSD1963_circuit.pdf
I D D D D D D D D D 5V FSMC-D14 17 18 FSMC-D15 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 3V3 LCD_CS 19 20 LCD_RS 89 D23 V V V V V V V V V V V V V V V V V D D D D D D D D D D D D D D D D D D LCD_WR 21 22 LCD_RD 90 D22 V V V V V V V V V D D D D D D D D D R6 RESET 23 24 91 D21
in „7" Tft am STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.txt
= ctr/(F_CPU/256.0); run = 0;} else {sbi(PORTB, 0); TCNT1 = 0; run = 1;} } int main() { // D I S P L A Y - A N Z E I G E // lcd_init(); lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR); lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR); lcd_set_cursor(1, 0); lcd_write("R:"); lcd_set_cursor(1, 5); lcd_write("rpm"); lcd_set_cursor(1, 9); lcd_write("W:"); lcd_set_cursor(1, 13); lcd_write("m/s"); // I N I T I A L I S I E R U N G D R E H Z A H L M E S S U N G R O T O R // TIMSK |= (1<<TICIE1) | (1<<OCIE1A); // input capture & compare match OCR1A = F_CPU/128; // compare for 2 sec TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1 << CS12
in „Einsatz Timer beim ATMega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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O-Ring_Uebersicht_0304.pdf
O-Ring Übersicht Folgende Einsatzbereiche wurden von den Underwriters Laboratories freigegeben: n r l g e r u a i 1 n W h 0 e e i S L n n i l U d s n n - i e n l g t k n w h o u n Ö n d - i , c s e f o e 6 5 i l i r a B s m w 2 2 a E i o K d f n A A U U i F m o e E s r e l u r r e O c l d s e a B c i
in „Langlebiges Schmiermittel für O-Ringe in Sanitär-Armaturen“ · Haus & Smart Home ·
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sweep_test.asm
********************************************* ; ; *** FUSEBITS *** ; ; CKSEL1..0 = 11 für internen 128kHz Oszilator (Taktquelle) ; BODLEVEL1..0 = 01 für Unterspannungsreset bei 2.7 Volt ; ;.list ;.device ATtiny13 ;Verwendeter µC schon in "tn13def.inc" vorhanden .include "tn13def.inc" ;Label Zuweisungen
in „ATtiny13 LED-blinken an PB2 und PWM-Mode 7 nicht möglich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·