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TMC222 Störendes Motor Pfeifen
Hallo, ich benutze einen TMC222 zur Ansteuerung eines Nanotec Schrittmotor (LS4218S1404) 2,8V max 1,4 A. Der TMC222 ist auf 1/16 Microstepping konfiguriert. Wenn ich nun einen Mikroschritt anfahre, fängt der Motor im Stillstand
Ist was bei der Suche rausgekommen? Mein TMC222 entwickelt auch so ein Pfeifen was mit der Höhe der Spannung lauter wird.
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Manuel · ·8 Antworten
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061221_SPI.txt
rprintf("\n high Wert: %x, low Wert: %x\n",EmpfangeHigh,EmpfangeLow); SchleifenZaehler++; if (high_max < EmpfangeHigh) // high: Bildung von Maximalwert { high_max = EmpfangeHigh; } if (low_max < EmpfangeLow) // low: Bildung von Maximalwert { low_max = EmpfangeLow; } if((high_min > EmpfangeHigh) && (EmpfangeHigh
in „AT91SAM7X schwächelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSI_Spezifikation_V20_d_.pdf
.................................................. PC-A011, PC-A111 Das EVG begrenzt den Strom auf max. 2mA V 5V I max. 2mA 850us • statische Stromsenke (0Hz) .......................................................................... PCA Excel Das EVG begrenzt den Strom auf max. 2mA V 5V I max. 2mA •
in „DSI Schnittstelle eines Elektronischen Vorschaltgerätes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RC5 Sender selber bauen ???
Zustands Automaten zu bauen. Kann meinen Code leider nicht raus geben. Das ganze läuft in einem 222µs Takt. Vielleicht kann man sowas irgendwo finden, Sorry musst Du selber suchen. Zum Senden verwende ich wieder einen Automaten der im selben Timer Interrupt läuft. Der macht zwar nur die Pegel
mein Main System bekommt nur eine Meldung "neue Daten empfangen". Nur noch zur Geschwindigkeit, 222µs klingt nach schnell. Ist es auch, besonders auf einem Z8 mit 8MHz. Aber auch der bleibt nur ca. 100µs im Interrupt. Schluckt also bei der Anwendung fast 50% der Leistung. Bei anderen Systemen (AVR
Projekte & Code ·Tobias Tetzlaff · ·16 Antworten
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st7036.pdf
after power on and external MPU interface enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
in „LCD " ° " Zeichen aus Zeichensatz anzeigen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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serial host detection .....
klemme einen MAX232 ran... mit dem TTL Ausgang machst Du was Du willst. Kein traffic...kein Pegelwechsel !
Klar, aber der Max232 verbraucht im zuviel Strom. Habe für mein Projekt den Max222 eingeplant, aber auch der braucht 0,3mA, aber er hat auch diesen SHUTDN, mit dem lässt er sich auf 3uA im Ruhezustand schalten. So,
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Marc989 · ·9 Antworten
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Temperaturmessung + KTY + Dimensionierung
Nebelmaschine benutzt. NTCs haben auch den Vorteil, dass sie bei Leitungsbruch in die richtige Richtung (max. Temperatur) ausfallen, und so die Regelung die Heizung abstellt.
Grösse von etwa >(2+5)/2 = 3,5kΩ haben. der wertebereich des kty-81 210 geht von min: 980 bis max: 4400 also laut tut: (980+4400)/2=2,7kohm schöne grüße
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Hansel · ·22 Antworten
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Maxon_EC16.pdf
Leerlaufdrehzahl min -1 35800 40300 41400 41400 35800 40300 41400 41400 3 Leerlaufstrom mA 358 284 222 166 358 284 222 166 4 Nenndrehzahl min -1 32100 36700 37900 37900 32100 36700 37900 37900 5 Nennmoment (max. Dauerdrehmoment) mNm 13.3 13.4 13.9 13.8 13.3 13.4 13.9 13.8 6 Nennstrom (max. Dauerbelastungsstrom
in „EC Motor mit dsPIC30 ansteuern“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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CAN_Bit_Timing.pdf
cause the bit time to be lengthened or shortened. dominant edges. This implies that there can be a max- imum of ten bits between resynchronization due to bit Synchronization Rules: stuffing (Figure 6). 1. Only recessive-to-dominant edges will be used The oscillator tolerance between the slowest node
in „Infos zum CAN Bit-Timing gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Reference_Design_Dimming_Ballast_Control.pdf
5.1V 11 10V R1 R Q LO ICT 1.0V R2 Q 15.6V IDT+ 12 COM S Q I DIM 4 5.1V CT CT 400ns R Q DELAY IDIM FB MAX 5 10 CS 4/FMIN 0.1/FMIN IGN Q S DET MIN 6 0.1/FMIN Q R I /5 OVER- DIM 3V S Q TEMP DETECT FMIN R Q UNDER- 1/RFMIN FMIN 7 VOLTAGE 5.1V 1 5.1V DETECT 9 SD 1.6V 2.0V 7.6V IPH 8 0 Figure 1: IR21592 Block
in „Leuchstoff Röhre Dimmer Neon“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS-I_Transponder.pdf
PB5 (MOSI) PA5 (ADCP0V1031 1 In Out 1 RE B P0X211 B 1 GND MISOISO2 PB6 (MISO) PA6 (ADC6) 31 DMX+MP0X222 B P SCKSCK 3 P0V103 P0V103030 3P0V403 P0V606 3 P0V503 P6V506 C3 3 PB7 (SCK) PA7 (ADC7) 2 In Out 2 DE A P0X233 TSOP1736 1P0C301 P XTAL1AL1 0 9 P0V109 P0V10119 4 P0V404 P0V405 4P0V504 P0V505 0 N0TXD PD0
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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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G32trust.asm
, [esp+uID] push esi mov esi, [esp+4+hInstance] push edi mov edi, ds:LoadStringA push 84h ; nBufferMax push offset Buffer ; lpBuffer push eax ; uID push esi ; hInstance call edi ; LoadStringA push 84h ; nBufferMax push offset Text ; lpBuffer mov ecx, [esp+10h+arg_4] push ecx ; uID push esi ; hInstance
in „Wer kann mir eine ASM File compelieren“ · Softwareentwicklung ·
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9808035.pdf
the top of center frequency TUNE ,FINE TUNE and a filtersmoothsoraveragesnoise.Theavail- the screen. MAX SPAN calibration pot set up the proper able frequency spans range from a per- sweep for maximum span. As the span is division maximum of 7 MHz to about Time Base reduced with the SPAN control, the sweep
in „Oszilloskop als Spectrum analyzer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7036-V1.4.pdf
after power on and external MPU interface enabled reset pin " 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) " Internal oscillator(Frequency=540kHz) and " 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) " Built-in voltage booster and follower circuit " 64 x 8-bit
in „EA DOG-M Display (ST7046) und customchars. ARGH!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AY0438a.pdf
DC CHARACTERISTICS VDD = +5V unless otherwise noteA, T = 40°C to +85°C Characteristics Sym Min Typ Max Units Conditions Supply Voltage VDD +3.0 — +8.5 V Supply Current IDD — 25 60 A LCD OSC < 15 kHz — 13 30 A LCD OSC < 100 Hz Input High Level V IH 0.5 DD — V DD V Input Low Level Clock VI1 0 — 0.1 VD
in „Suche Datenblatt HC0438A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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21483b.pdf
temperature range is specified (-40°C to +85°C for E device, 0°C to +70°C for C device). A Parameter Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Units Test Conditions Voltage-to-Frequency Accuracy TC9400 TC9401 TC9402 Linearity 10kHz — 0.01 0.05 — 0.004 0.01 — 0.05 0.25 % Output Deviation from Full Scale Straight Line
in „Frequenzen vervielfachen“ · 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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91008b.pdf
draw a maximum of 10 mA, even at the highest frequency and other half through the negative part. The max current on each side would be = 20 mA/ F. voltage of operation, therefore low current availability is not an issue. AC line voltage isolation can be FIGURE 2: addressed by using MOVs or transient suppressors
in „5VDC aus 230VAC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX220-MAX249.pdf
SHDN Input Leakage Current MAX222/MAX242 ±1 µA SHDN Threshold Low MAX222/MAX242 1.4 0.8 V SHDN Threshold High MAX222/MAX242 2.0 1.4 V C L= 50pF to MAX222/MAX232A/MAX233/ 6 12 30 2500pF, RL= 3kΩ MAX242/MAX243 to 7kΩ, CC = 5V, Transition
in „avr prog und device- auswahl“ · 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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PhotodiodeAmplifers.pdf
Potential Parts: Input Noise Input Noise Input Ibias GBWP GBWP/C in Device Voltage Current Capacitance (max) (MHz) (MHz/pF) (nV/RtHz) (pA/RtHz) (pF) LMH6628 2 2 1.5 20µA 200 133 LMH6626* 1.0 1.8 0.9 20µA 500 556 LMH6624* 0.92 2.3 0.9 20µA 500 556 LMH6622 1.6 1.5 0.9 10µA 200 222 LMH6654 /6655 4.5 1.7 1.8
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KTY81.pdf
MARKING TYPE NUMBER CODE handbook, halfpage 1 KTY81-210 210 3 2 KTY81-220 220 MBH739 KTY81-221 221 KTY81-222 222 KTY81-250 250 KTY81-251 251 Fig.1 Simplified outline (SOD70). KTY81-252 252 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I = 1 mA 25 amb cont KTY81
in „Spannungsquelle für KTY - gegeneinander entkoppeln?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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93LC56B.pdf
unless otherwise Industrial (I): VCC = +2.5V to +6.0V Tamb = -40°C to +85°C noted Parameter Symbol Min. Max. Units Conditions V 1 2.0 Vcc +1 V 2.7V V CC 5.5V (Note 2) High level input voltage V 2 0.7 Vcc Vcc +1 V V CC< 2.7V V IL -0.3 0.8 V V CC> 2.7V (Note 2) Low level input voltage V IL -0.3 0.2 Vcc V V
in „Primo EEPROM umprogrammieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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st7036.pdf
after power on and external MPU interface enabled reset pin z 80 x 8-bit display RAM (80 characters max.) z Internal oscillator(Frequency=540kHz) and z 10,240-bit character generator ROM for a external clock total of 256 character fonts(max) z Built-in voltage booster and follower circuit z 64 x 8-bit
in „DOG-M Display über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds1879a.pdf
can be Spatializer Level/Limit (52h, R/W) limit increased, relative to the decrease rate: increase Max_Increase_Rate = 0 0 Spatializer level/limit rate Max_Decrease_Rate/(N+1); N is bits 7:4 of this 7 6 5 4 3 2 1 0 register. 3:0 Auto- Specifies the rate at which gain can be Reset to zero by hardware
in „Informationen über ISA-Karten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RYII.pdf
Contact set single contact Type of interruption micro disconnection Rated current 8 A Rated voltage / max.switching voltage AC 240/400 VAC Maximum breaking capacity AC 2000 VA Contact material AgNi0,15, Ag6nO ,2AgCdO Mechanical endurance 30x10 cycles-1 Rated frequency of operation with / without load 6
in „Relais Typ PE für 230V?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KTY81-2_PHI.pdf
MARKING TYPE NUMBER CODE handbook, halfpage 1 KTY81-210 210 3 2 KTY81-220 220 KTY81-221 221 MBH739 KTY81-222 222 KTY81-250 250 KTY81-251 251 Fig.1 Simplified outline (SOD70). KTY81-252 252 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT R sensor resistance T = 25 °C; I = 1 mA 25 amb cont KTY81
in „KTY 81 110 an Mega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistoren_cht.pdf
600 0.75 9 TO-220 2SK2866 A ST STP9NB60FP 600 0.75 5.2 TO-220FP 2SK2843 A ST STU10NB80 800 0.85 9.7 MAX220 ST STU11NB60 600 0.65 10.7 MAX220 2SK2843 B ST STU13NB50 500 0.45 13 MAX220 2SK2842 B ST STU13NB60 600 0.45 12.6 MAX220 ST STU13NB60I 600 0.45 8 MAX220 ST STU16NB50 500 0.33 15.6 MAX220 ST STU16NB50I 500 0.33 10 MAX220 ST STU6NA100 1000 1.7 6 MAX220 ST STU6NA90 900 2 5.8 MAX220 ST STU7NA80 800 1.5 6.5 MAX220 ST STU7NA90 900 1.3 7.3 MAX220 ST STU7NB90 900 1.45 7.4 MAX220 ST STU8NA80 800 1 8.3 MAX220 ST STU8NB90
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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mpsa42.pdf
Sketch B (Top View) SOT-23 Reel Configuration: Figure 4.0 Component Rotation W1 Measured at Hub Dim A Max Dim A See detail AA max Dim N 7" Diameter Option B Min Dim C See detail AA Dim D W3 min 13" Diameter Option W2 max Measured at Hub DETAIL AA Dimensions are in inches and millimeters Reel Tape Size Option
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e-pm.pdf
size Impedance (Ω MAX.) Rated ripple (mA rms) Case size Impedance (Ω MAX.) Rated ripple (mA rms) Cap.(µF) Coe D L 10kH z~ D L 10kH z~ (mm) 20°C/100kHz–10°C/100kHz 105200kH z 105°C/120Hz (mm) 20°C/100kHz –10°C/100kHz 105200kH
in „LOW ESR Elkos“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nacz.pdf
Capacitance Range 4.7 ~ 3300µF Operating Temp. Range -55 ~ +105 C Capacitance Tolerance ±20%(M), ±10%(K)* Max. Leakage Current 0.01CV or 3µA, whichever is After 2 Minutes @ 20 C greater W.V. (Vdc) 6.3 10 16 25 35 50 S.V. (Vdc) 8.0 13 20 32 44 63 LOW IMPEDANCE 4 ~ 6mm Dia. 0.24 0.20 0.16 0.14 0.12 0.10 Tanδ
in „LOW ESR Elkos“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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hd44780.pdf
be minimized. OSC2 V = 5 V V = 3 V CC CC 500 500 400 400 ) ) H H ( 300 ( 300 C (270) C (270) O O f max. f max. 200 typ. 200 typ. 100 min. 100 min. 50 (91100 150 50 (75) 100 150 R fk ) Rf(k ) 222 HD44780U 13.RCOM is the resistance between the power supply pins (V , V1, V4, V5) and each common signal CC
in „LCD ohne Umlaute?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Product_preview_LPSF096064A01-T3__Rev_1_0_.pdf
T3 Page 4 Sep 2005 7. OPTICS & ELECTRICALCHARACTERISTICS Characteristics Symbol Conditions Min Typ Max Unit Brightness (White) L Display average 55 75 -- Cd/m 2 br (With polarizer) CIE (Blue) X 0.12 0.16 0.20 -- Y 0.18 0.22 0.26 -- CIE (Green) X 0.23 0.27 0.31 -- Y 0.52 0.56 0.60 -- CIE (Red) X With
in „O-LED Display von SMI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc4779atr2406.pdf
protection ESD_anal V ESD_dig TBD V 5. Operating Range Parameters Symbol Min. Max. Unit Supply voltage VS 2.9 3.6 V Auxiliary regulator supply voltage V S_BATT 3.2 4.6 V Temperature ambient T –10 +60 °C amb Input frequency range RX 2400 2483 MHz 6. Electrical Characteristics VS=
in „Gauss Anpassung Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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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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
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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, (
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