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mXrqqxz.pdf
4.5 5 7 V S Quiescent Supply Current (pin 4) Ven= H; I L 0 V i L 13 22 mA V i H 50 70 mA Ven= L Vi= X 4 mA I Quiescent Current from V (pin 9) V = H; I = 0 V = L 24 36 mA SS SS en L i V i H 7 12 mA Ven= L Vi= X 6 mA V iL Input Low Voltage –0.3 1.5 V (pins 5, 7, 10, 12) ViH Input High Voltage 2.3 VSS V
in „Steuerung für Gleichstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0900766b80060b32.pdf
- - - - - - - - - - serial disabled serial (µC) J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J9 J10 J27 RS232 - - - - - - x x - - RS422 - - x x x x - - x x serial (µC) J8 J14 J15 J16 J26 all modes - x x - - CS active, separate data-& address bus Others I/O J20 J21 J22 J23 J24 J28 J29 J30 J31 digital output x x x x x - - -
in „[V] Altes RFID Mifare Philips Eval Kit (1998)..“ · Markt ·
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esp32_datasheet_en.pdf
_2000 0x40BF_FFFF 11 MB+248 KB Memory External RAM 0x3F80_0000 0x3FBF_FFFF 4 MB DPort Register 0x3FF0_0000 0x3FF0_0FFF 4 KB AES Accelerator 0x3FF0_1000 0x3FF0_1FFF 4 KB RSA Accelerator 0x3FF0_2000 0x3FF0_
in „LilyGo T-Watch 2020 v1 Micropython“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.txt
,RW ;RW vom display ist 0 ldi temp,0b00111000 ;8Bit Datenbus, 4 Zeilen, 5x7 Zeichen,muss 3 mal gesendet werden rcall outlcd ldi XL,0x0 ;warten c.a.4,1ms ldi XH,0x14 rcall wait ldi temp,0b00111000 ;8Bit Datenbus, 4 Zeilen, 5x7 Zeichen, rcall outlcd ldi XL,0x0 ;warten c.a.4,1ms
in „4 Zeilen LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Analoges Multimeter mit Messleitungen
V A = Ω ~ µF 5000 V = Unigor 3s 25 - 50 - 20000 Hz 100 mV 1000 V 25 000 Ω/V 10 V ... 1000 V 2000 Ω/V V ≈ 500 250 100 25 10 2,5 0,5 100mV Ω x1 kΩ R,C A ≈ µF x0,1 pF x10
in „Vor-und Nachteile eines Analogmultimeters“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Fotos
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TLC5941.pdf
complete status information data packet is shown in Figure 11. LSB MSB 0 71 72 167 168 175 176 191 X X DC 0.0 DC15.5 X X TEF LOD 0 LOD 15 Reserved DC Values TEF LOD Data Figure 11. Status Information Data Packet Format 15 TLC5941 www.ti.com SLVS589–JULY 2005 GRAYSCALE PWM OPERATION The grayscale PWM
in „AtMega 48 Timmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CSI93C86.pdf
Technology Commercial, Industrial and Automotive 1.8 to 6.0 Volt Operation Temperature Ranges Selectable x8 or x16 Memory Organization Sequential Read (except 93C46) Self-Timed Write Cycle with Auto-Clear Program Enable (PE) Pin (93C86 only) Hardware and Software Write Protection DESCRIPTION CMOS E PROM floating
in „asm Code für EEPROM 93C86“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPI_ADS.h
only //************Multiplex Register************************** #define ADS_PSEL_0 0x00 // default #define ADS_PSEL_1 0x10 #define ADS_PSEL_2 0x20 #define ADS_PSEL_3 0x30 #define ADS_PSEL_4 0x40 #define ADS_PSEL_5 0x50 #define ADS_PSEL_6 0x60 #define ADS_PSEL_7 0x70 #define ADS_PSEL_c 0x80 #define ADS_NSEL_0 0x00 #define ADS_NSEL_1 0x01 // default #define ADS_NSEL_2 0x02 #define ADS_NSEL_3 0x03 #define ADS_NSEL_4 0x04 #define ADS_NSEL_5 0x05 #define ADS_NSEL_6 0x06 #define ADS_NSEL_7
in „Kommunikation mit AD-Wandler ADS1255“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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data_de_HM8142_1_.pdf
Repetierrate im Arbitrary-Betrieb: 1-255fach und ∞ Auflösung vertikal: 10mV Ausgangsspannungen: 2 x 0 - 30VDC; 1 x 5DC Stromsenke Ausgangsströme: 2 x 0 - 1ADC; 1 x 2ADC Auflösung: 10mV/1mA Betriebsart: Konstantstrom (CC) Leistungsbereich: 30 Watt (max. 2A) pro Ausgang Betriebsarten: Konstantspannung
in „Netzteil 4 Quadranten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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zaunwaechter.c
Buffer); return z=0; } else return 0; } int main() { int z=0; //Zählvariabe für LCD Ausgabe PORTB = 0x00; //Alle Ausgänge abschalten DDRD |= 0b11111100; //Pins 2-7 als Ausgänge für LCD DDRB = 0xFF; //PortB als Ausgang konfigurieren int minimum=2000; int maximum=3000; adcinit(); lcd_linit(); while(1) /
in „Spannungswächter - ADC Anfängerfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootldra.asm
LoaderSize+1 ; start address of bootloader #define NumRetries 1 ; number of writing retries #define WRITE 0xE3 ; communication protocol #define WR_OK 0xE4 #define WR_BAD 0xE5 #define DATA_OK 0xE7 #define DATA_BAD 0xE8 #define IDENT 0xEA #define IDACK 0xEB #define DONE 0xED ;=============== Variables ==================================================== buff EQU 0x20 ; RAM address 0x70 reserved for MPLAB-ICD amount EQU 0x71 chk1 EQU 0x72 chk2 EQU 0x73 retry EQU 0x74 address EQU 0x75 tmpaddr EQU 0x77 temp EQU 0x79 time EQU 0x7A count EQU 0x7B ;>>> ADAPT help EQU
in „PIC16f876A bootloader frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_DS18B20.pdf
+125°C 3 TO-92 18B20 3 TO-92 DS18B20+ -55°C to +125°C 18B20 DS18B20/T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece) 18B20 DS18B20+T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece) 18B20 DS18B20-SL/T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece)* 18B20 DS18B20-SL+T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece)* 18B20 DS18B20U -55
in „DS18B20 Darstellung von negativen Zahlen im Zweierkomplement?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_DS18B20.pdf
+125°C 3 TO-92 18B20 3 TO-92 DS18B20+ -55°C to +125°C 18B20 DS18B20/T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece) 18B20 DS18B20+T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece) 18B20 DS18B20-SL/T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece)* 18B20 DS18B20-SL+T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece)* 18B20 DS18B20U -55
in „Timing Probleme 1-Wire“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_DS18B20.pdf
+125°C 3 TO-92 18B20 3 TO-92 DS18B20+ -55°C to +125°C 18B20 DS18B20/T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece) 18B20 DS18B20+T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece) 18B20 DS18B20-SL/T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece)* 18B20 DS18B20-SL+T&R -55°C to +125°C 3 TO-92 (2000 Piece)* 18B20 DS18B20U -55
in „1-Wire Protokollablauf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabellen mit absoluten Maximalbewertungen und empfohlenen Betriebsbedingungen
Input Pins IOL = -100 µA -0.3 3.465 V Maximum RMS or DC current (through single GPIO pin) Push-pull 1x 10 mA Push-pull 2x 20 mA Open-drain 1x 9 mA Open-drain 2x 18 mA Current at Digital Input Pin -1.0 1.0 mA Input Leakage Current (Absolute Value) 1000 mA IVDDIO DC Current through VDDIO Pin 200 mA IVDDC
in „Forge FPGA, kostenloser eval kit“ · FPGA, VHDL & Co. · · Screenshots
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ms5611.c
4] #define MS5611_CAL_TEMPSENS prom_data[5] // Commands to send to MS5611 sensor char cmd[18] = { 0x1E, // Reset 0x40, 0x42, 0x44, 0x46, 0x48, // Convert D1 (OSR 256...4096) 0x50, 0x52, 0x54, 0x56, 0x58, // Convert D2 (OSR 256...4096) 0x00, // ADC Read 0xA2, 0xA4, 0xA6, 0xA8, 0xAA, 0xAC }; // PROM Read
in „MSP430 Launchpad und MS5611 Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
umdrehung wegen 4-Takt sbit bSL = P3^7; // Shift light uchar disp[4]; // Display Value uchar cTable[] = { 0x0A, // 0 // Werte Tabelle für 7 Segmente 0x9F, // 1 0x29, // 2 0x0D, // 3 0x9C, // 4 0x4C, // 5 0x48, // 6 0x1E, // 7 0x08, // 8 0x0C }; // 9 uchar port; // Welcher gerade Aktiv ist! unsigned long value
in „Periodenmessung...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrdude.txt
0xff 0xff flash 65 10 256 0 yes 131072 256 512 4500 4500 0xff 0xff lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware Programmer Model: STK500 Hardware Version: 10 Firmware Version Master : 2.10 Topcard : STK501 Vtarget : 5.0 V SCK period
in „Avrdoper(hid) Debian11 Avrdude“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Komarabathuni_Ravi_V.pdf
2; control_msg2.byte(0) = 0x00; 89 control_msg2.byte(1) = 0x00; control_msg2.byte(2) = 0x0A; control_msg2.byte(3) = 0x00; control_msg2.byte(4) = 0x00; control_msg2.byte(5) = 0x00; control_msg2.byte(6) = 0x03; control_msg2.byte(7
in „Auslesen eines Bosch LRR Radar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.c
must be called twice to get "real" data uint_t lcd_read_data(uchar_t chip) { uint_t temp; LCD_DATA = 0x00; lcd_chip_select(chip); //lcd_busy(chip); delay_us(2000); LCD_RW = 1; LCD_RS = 1; LCD_E = 1; delay_us(20); temp = LCD_DATA; delay_us(20); lcd_chip_select(NO_CHIP); return(temp); } // Wait while ONE
in „GLCD: Bedeutung von Chip Select“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Micronet_hilfe.txt
include "pic_init.h" void pic_init (void) { // festlegen der Ports A-E ob Ein oder Ausgang TRISA = 0x00; TRISB = 0x01; TRISC = 0xc0; TRISD = 0x00; TRISE = 0x00; // RS-485 senden // Anfangsstatus der Ports C und D (~0x00 heißt, dass alle Ports am Pic high sind.) LATC = ~0x00; LATD = ~0x00; // Timer0 Initalisiert
in „RS-485 BUS Hilfe halbduplex mit MAX3082“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f10x_tim.h
18Transfers)) /** * @} */ /** @defgroup TIM_DMA_sources * @{ */ #define TIM_DMA_Update ((uint16_t)0x0100) #define TIM_DMA_CC1 ((uint16_t)0x0200) #define TIM_DMA_CC2 ((uint16_t)0x0400) #define TIM_DMA_CC3 ((uint16_t)0x0800) #define TIM_DMA_CC4 ((uint16_t)0x1000) #define TIM_DMA_COM ((uint16_t)0x2000)
in „STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCDApplication.cpp
character); int main(void) { LCDPORT_DDR |= 1<<ENABLE | 1<<RW | 1<<RS; initDisplay(); //_delay_ms(2000); sendCharacter(0x4B); //K //_delay_ms(5000); //sendCommand(0b00000000); //sendCommand(0b00010000); while(1){} } void initDisplay() { //-------INIT ANFANG------ _delay_ms(50); //Laut Datenblatt muss
in „LCD Problem im 4-Bit Modus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.c
/* Slow Clock */ #define US_CHRL 0x00C0 /* Byte Length */ #define US_CHRL_5 0x00 /* 5 bits */ #define US_CHRL_6 0x40 /* 6 bits */ #define US_CHRL_7 0x80 /* 7 bits */ #define US_CHRL_8 0xC0 /* 8 bits */ #define US_SYNC 0x0100 /* Synchronous
in „printf Problem ARM mit Crossworks“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MMA7260QT_three_axis_low-g_micromachined_accelerometer.pdf
• Low Current Consumption: 500 μA • Sleep Mode: 3 μA • Low Voltage Operation: 2.2 V – 3.6 V • 6mm x 6mm x 1.45mm QFN Bottom View • High Sensitivity (800 mV/g @ 1.5g) • Fast Turn On Time • Integral Signal Conditioning with Low Pass Filter • Robust Design, High Shocks Survivability • Pb-Free Terminations
in „Neigung messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PS-ITG-3200-00-01.4.pdf
Features The ITG-3200 triple-axis MEMS gyroscope includes a wide range of features: Digital-output X-, Y-, and Z-Axis angular rate sensors (gyros) on one integrated circuit with a sensitivity of 14.375 LSBs per °/sec and a full-scale range of ±2000°/sec Three integrated 16-bit ADCs provide simultaneous
in „STK600 / Atmega 2560 per TWI mit ITG-3200 verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Merlin.pdf
, dann ergibt das 0x02300. begin Starte_Timer; b) bei ungültigen Tastendrücken (z.B. zuerst TaktCount := 0; 'a' und dann Shift gedrückt) ergibt sich Ergebnis := 1; { Pilot-Bit } Zustand := lade; 0x0230D anstelle 0x10D23. exit; c) beim Loslassen der Tasten wird 0x00000 end; gesendet. if Zustand=lade begin Modifikatoren (haben keine führende 1: Zeit := Hole_Zeit_vom_Timer; Shift: 0x23 if Zeit<150us exit; { Spikes ignorieren } beginit>800us { Timeout } Ctrl: 0x21
in „Die Ruwido Merlin Living Room IR-Tastatur von Pollin“ · Projekte & Code ·
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Kennlinie Federdämpfer klein mit Tabelle und Diagramm
Feder klein Xlineal [cm] x [cm] F [N] 10,2 0 0 10,7 0,5 856 11 0,8 1214 11,3 1,1 1626 11,7 1,5 2056 12 1,8 2475 12,4 2,2 2961 12,6 2,4 3247 12,9 2,7 3504 Kennlinie Federdämpfer klein Kraft F [N] 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 y = 1280,6x + 143,5 Federweg x [cm] 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 2,8
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Screenshots
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Te.c
PORTE SET_BIT4; // Pullup aktivieren PORTE SET_BIT5; DDRC SET_ALL; //Output für PWM Signal ICR3 = 0x2710; //Endwert für Timer (10000) OCR3C = 0x05DC; //min 900, max 2100 (1500) TCCR3A = 0x08; //Outputcompare C TCCR3B = 0x12; //PWM, Clock/8, Timer starten TIMSK3 = 0x08; // enable Compare C Interrupt TCCR2B = 0x07; // clock für timer / 1024 TIMSK2 = 0x01; //enable Timer 2 overflow interrupt asm("sei"); // Interrupts enable while(1){ asm("NOP"); } return 0; }
in „AVR USB1287 PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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update.c
12: case 2: DCUon(0); Timer1ms = 3000; SubTest++; break; case 23: case 13: case 3: { if (RXD0() == 0x80C0) { SubTest++; TXD0(0xD0); } if (Timer1ms == 0x00) SubTest = 100; break; } case 24: case 14: case 4: { if (RXD0() == 0x80C1) SubTest++; if (Timer1ms == 0x00) SubTest = 100; break; } case 25: case
in „RAMPZ und AVR-GCC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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webcam-starter.c
PD5)|(1 << PD3)|(1 << PD4)); DDRD &= ~(1 << PD2); } void set_7seg(int number) { char seg7[10] = {0x04,0x9F,0x22,0x0A,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09}; if(!(seg7[number] & (1 << 7))) { PORTB &= ~(1 << PB0); } else { PORTB |= (1 << PB0); } if(!(seg7[number] & (1 << 6))) { PORTD &= ~(1 << PD7); } else {
in „GCC: Erhalte viele "multiple definition of."“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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file.html
img.style.display = 'block'; } } </script> </head> <body> <svg id="svgimage" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <image id="svgeye" width="50" height="40" x="74" y="-1" href="data:image/webp;base64,UklGRqgCAABXRUJQVlA4IJwCAAAQDACdASoyACgAPjEYiUOiIYiquhABgljALEfE wowIggBvLM+m53ogHCiQ6oPBobfyXUV/9pB/1kS/rG8jS1BJHXLO
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MAX1KUNO_Kosten.pdf
1,0µF, 25V, 85°C GRM21BR61C226ME44L MURATA X5R-G0805 22/16 SMD-Vielschichtkondensator G0805 - 22µF 16V 094-1-008-0-NFX-YS0 MPE-GARRY MPE 094-1-008 Buchsenleisten 2,54 mm, 1X08, gerade RND1551206S4F1004T5E RND COMPONENTS RND 1206 1 1M SMD-Widerstand
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MAX1K2UNO_Kosten.pdf
1,0µF, 25V, 85°C GRM21BR61C226ME44L MURATA X5R-G0805 22/16 SMD-Vielschichtkondensator G0805 - 22µF 16V 094-1-008-0-NFX-YS0 MPE-GARRY MPE 094-1-008 Buchsenleisten 2,54 mm, 1X08, gerade RND1551206S4F1004T5E RND COMPONENTS RND 1206 1 1M SMD-Widerstand
in „[V] MAX1000 / Arduino MKR zu Arduino UNO Adapter PCB“ · Markt ·
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232221_DS.pdf
D M May 1986 4 Revised March 2000 L S 2 Q DM74LS02 u a Quad 2-Input NOR Gate d 2 n General Description p This device contains four independent gates each of which u performs the logic NOR function. t O R Ordering Code: G Order NumberPackage
in „LED ein und aus Tasten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rts18160128fhc04-P16885-X01.pdf
RiTdisplay. http://www.ritdisplay.com 4. MECHANICAL DATA NO ITEM SPECIFICATION UNIT 1 Dot Matrix 160 x 3 x 128 dot 2 2 Dot Size 0.048 (W) x 0.199 (H) mm 3 Dot Pitch 0.073 (W) x 0.219 (H) mm 2 4 Aperture Rate 60 % 5 Active Area 35.015 (W) x 28.012 (H) mm 2 2 6 Panel Size 42.8 (W) x 33.5 (H) mm 7* Panel
in „RitDisplay RTS18160128FHC04 P16885 1,8" OLED Touch STM8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GTR_20080126.c
FlagWarten1; uint8_t Daten1[100]; // Defaultwerte sind für beide Casios gleich uint8_t SendHeader[] = {0x3a,'V', 'A', 'L', 0x00, 'V','M', 0x00,0x01,0x00,0x01,'A', 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,'V','a', 'r', 'i', 'a', 'b', 'l', 'e', 'R', 0x0A,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff
in „Taschenrechner Kommunikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
; typedef union { const unsigned char b32[4]; uint32_t i32; } helper32_t; uint32_t htol32(uint32_t x){ helper32_t h = {{x&0xFF,(x>>8)&0xFF,(x>>16)&0xFF,(x>>24)&0xFF}}; return h.i32; } uint16_t htol16(uint16_t x){ helper16_t h = {{x&0xFF,(x>>8)&0xFF}}; return h.i16; } void write_bmp_header(FILE* f,size_t
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Building_bare-metal_ARM_with_GNU.pdf
+ 0x34) = 0x14U; *(uint32_t volatile *)(&__ram_start + 0x38) = 0x18U; *(uint32_t volatile *)(&__ram_start + 0x3C) = 0x1CU; /* check if the Memory Controller has been remapped already */ (12) if (MAGIC !=
in „STM32F10x mit Eclipse, yagarto (GCC) und J-Link (GDB)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messkurven von Strom und Spannung
LIN BATTERIE-SENSOR · ZÜNDUNG & ANLASSEN 2x I: -56258..+5968 mA V: 18.56..14.63 V Starter-Peak: -56.3 A Ford AG9N-10C679-DE 0x0D Polling 180ms Intervall 1393 Frames 145s I [mA] = ((b[1]<<8|b[0]) - 0x2000) * 10 V [V] = b[2] / 16 b[3] = interner
in „Reverse Engineering eines LIN Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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main.c
ADC PORTB siehe TID.h PORTC taster an Pin4; LED PIN6; TWI PIN0/1; PORT D Signal an Pin2 */ PORTA=0x00;//pull-up aus DDRA=0x00; //Eingänge PORTB=0xE0; DDRB=0xE7; PORTC=0x10; //48; DDRC=0x40; //207; PORTD=0x00; DDRD=0xF3; //Timer/Counter2 für Zeitmessung anschmeissen TCCR2=0x0C; //Teiler 1/64 OCR2=249; // 250x8µs=2ms pro Überlauf //Timer/Counter1 für kmh berechnung TCCR1A = 0x00; //nix PWM TCCR1B = 0x0B; //0001011 ->Teiler 1/64 //OCR1AH=0x69; // für Wegstrecke 16676 entspricht so ein Impuls ein kmh //OCR1AL
in „Zeitmessung spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DOGM204_DEMO.ino
(0x3A, true); // Function Set: 8-bit, RE=1 lcdCommand(0x09, true); // 4-line display lcdCommand(0x06, true); // Entry mode (bottom view) lcdCommand(0x1E, true); // Bias lcdCommand(0x39, true); // Function Set (RE=0, IS=1) lcdCommand(0x1B, true); // Internal OSC lcdCommand(0x6E, true); // Follower control lcdCommand(0x57, true); // Power control lcdCommand(0x72, true); // Contrast Set default lcdCommand(0x38, false);// Function Set
in „EA DOGM204 Display Kontrast Regeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232cpe.pdf
=5V V-LOADED 20kb/sec 2 R 12 1µFCAPACITORS G EXTERNALCHARGEPUMP 7.5 W L 2 1µFCAPACITORS ( 40kb/sec X S 10 V 0 8TRANSMITTERS , 7.0 E 40kb/sDATARATE T DRIVING5kΩAND V 60kb/sec A I 8 8TRANSMITTERS T -2 2000pFAT20kbits/sec 6.5 S LOADEDWITH3kΩ O V-LOADED A 6 -4 6.0 M T -6 V+ANDV- LOADED 100kb/sec 4 5.5 200kb
in „UART Problem mit Baudrate“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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453523_1.pdf
=5V V-LOADED 20kb/sec 2 R 12 1µFCAPACITORS G EXTERNALCHARGEPUMP 7.5 W L 2 1µFCAPACITORS ( 40kb/sec X S 10 V 0 8TRANSMITTERS , 7.0 E 40kb/sDATARATE T DRIVING5kΩAND V 60kb/sec A I 8 8TRANSMITTERS T -2 2000pFAT20kbits/sec 6.5 S LOADEDWITH3kΩ O V-LOADED A 6 -4 6.0 M T -6 V+ANDV- LOADED 100kb/sec 4 5.5 200kb
in „Bitte um Überprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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65013-8_LP_Lernpaket_Experimente_mit_USB.pdf
Zusatzplatine 29 Abb. 4.4: Schaltbild Zusatzkarte Bauteileliste Zusatzkarte: Bauteil Wert C1 100n C-EU025–024X044 C2 100n C-EU025–024X044 C3 100 F CPOL-EUE2.5–7 C4 0,47 F CPOL-EUE2.5–5 IC1 LM358N DIL08 JP1 1X02 Pinhead + Jumper P1 100K Linear R1 100k R-EU_0204/7 R2 39K R-EU_0204/7 R4 10K R-EU_0204/7 R5 10K R-EU_0204/7 S1 20Pin, DIL20 gedrehter Sockel T1 BC557 A TO92 T2 BS170 TO USB 2X05 181 Sachverzeichnis A FT_Close 41, 48 A/D-Wandler 99 FT_ClrDtr 50 Ampelschaltung 63 FT_ClrRts 53 FTD2XX.DLL 39 B FTD2XX.SYS 39 binär 18 FT_GetBitMode 93 Binärzähler 120 FT_GetModemStatus 66 Bit 19
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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3260.pdf
residual offset voltage normally caused by device overmolding, temperature dependencies, and thermal X stress. The device includes on a single silicon chip a voltage regulator, Hall-voltage generator, small-signal amplifier, chopper stabilization, Schmitt trigger, and a constant-current open-collector
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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utf8_demo.c
attr) { uint8_t bk, vg; uint8_t bright = 0; uint8_t fg_code, bg_code; textattr = attr; vg = attr & 0x0F; // Textfarbe bk = (attr >> 4) & 0x0F; // Hintergrundfarbe if (vg > 7) { bright = 1; vg &= 7; } fg_code = ega_colors[vg]; bg_code = ega_colors[bk & 7] + 10; if (bk > 7) { bg_code += 0x3c; // 0x3c .
in „Cursorpositionierung, Farben und Codepage 437 Ausgabe im Linuxterminakl“ · Projekte & Code ·
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utf8textmode.c
attr) { uint8_t bk, vg; uint8_t bright = 0; uint8_t fg_code, bg_code; textattr = attr; vg = attr & 0x0F; // Textfarbe bk = (attr >> 4) & 0x0F; // Hintergrundfarbe if (vg > 7) { bright = 1; vg &= 7; } fg_code = ega_colors[vg]; bg_code = ega_colors[bk & 7] + 10; if (bk > 7) { bg_code += 0x3c; // 0x3c .
in „Cursorpositionierung, Farben und Codepage 437 Ausgabe im Linuxterminakl“ · Projekte & Code ·
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rc5decoder.c
&& tmp & 0x2000 ) {// only if 14 bits received rc5_data = tmp; //store received value } tmp = 0; PR_PRPE |= PR_TC0_bm; //stop clock of timer E0 PORTC.INT0MASK |= 0x4; //start pin interrupt } if( (rc5_bit ^ xRC5_IN) & 1<<xRC5 ){ // change detect rc5_bit = ~rc5_bit; // 0x00 -> 0xFF -> 0x00 if( rc5_time < PULSE_MIN ) // too short tmp = 0; if( !tmp || rc5_time > PULSE_1_2 ){ // start or long pulse time if( !(tmp & 0x4000)
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source.txt
return temp; } char GetTempL() { char temp; RST=1; Put1620byte(0xA2); temp=Read1620byte(); RST=0; return temp; } char GetTemp() { char temp; RST=1; Put1620byte(0xAA); temp=Read1620byte(); RST=0; return temp; } void StartTemp() { RST=1; Put1620byte(0xEE); RST=0; } void StopTemp() { RST=1; Put1620byte(0x22); RST=0; } void WriteConfig(char conf) { RST=1; Put1620byte(0x0C); Put1620byte(conf); RST=0; } char ReadConfig() { char conf; RST=1; Put1620byte(0xAC); conf=Get1620byte(); RST=0; return conf; } /*-