-
PDF
Ledanzeigen1986_s.pdf
2・ . . • HIL L 1 4 ... ...2 • 2 ・・ .... , .. ..• EZ -- 2 . .・・ 2• .. ・・. .••• • . .. ..ー... . .... z -... • ... .・・.• .2. . ••••• :Eγzfz ;\ . . . . --- ... E -ー ー . .. .....- -. ••・・• • •• ・• . . .. •• - - 2 2 -.-ー ... - .. . . HIL H 1 5 . . .. ....Z-.. . •..• 2 . .. .... ••.. . . -. .. .. ・ . . • .
-
Datei
Drehzahl_4_45.c
SEGA-SEGF, // 'd' ZAHL8-SEGB-SEGC, // 'E' ZAHL8-SEGB-SEGC-SEGD // 'F' }; void zeige_segmente(uint8_t z) // ein Digit auf 4094-Register ausgeben { int8_t n; PORTB &= ~BIT(LCD_CLK); // muss sicher '0' sein for(n=0; n<8;) { if(z & 0x80) PORTB |= BIT(LCD_DATA); else PORTB &= ~BIT(LCD_DATA); PORTB |= BIT(LCD_CLK); z <<= 1; // CLK-Impuls verlängern, sofern Optimierung n++; // den Ablauf nicht verändert PORTB &= ~BIT(LCD_CLK); } } void lcd_strobe(void) // 4094 Ausgangsregister beschreiben { PORTB |= BIT(LCD_STR);
in „Frequenz / Drehzahl, 4-stell. 7-Segm.-LCD, ATtiny45“ · Projekte & Code ·
-
Datei
Drehzahl_4_45.c
SEGA-SEGF, // 'd' ZAHL8-SEGB-SEGC, // 'E' ZAHL8-SEGB-SEGC-SEGD // 'F' }; void zeige_segmente(uint8_t z) // ein Digit auf 4094-Register ausgeben { int8_t n; PORTB &= ~BIT(LCD_CLK); // muss sicher '0' sein for(n=0; n<8;) { if(z & 0x80) PORTB |= BIT(LCD_DATA); else PORTB &= ~BIT(LCD_DATA); PORTB |= BIT(LCD_CLK); z <<= 1; // CLK-Impuls verlängern, sofern Optimierung n++; // den Ablauf nicht verändert PORTB &= ~BIT(LCD_CLK); } } void lcd_strobe(void) // 4094 Ausgangsregister beschreiben { PORTB |= BIT(LCD_STR);
in „Frequenz / Drehzahl, 4-stell. 7-Segm.-LCD, ATtiny45“ · Projekte & Code ·
-
PDF
MAX3949_Datenblatt.pdf
8 13 (Note 7) Random Jitter RJ 10mA ≤ LD MOD ≤ 85mA (Note 4) 0.19 0.55 psRMS 0.1GHz ≤ f ≤ 4.1GHz, Z CM_SOURCE = 12.5Ω -10 SCC22 Differential S-Parameters 4.1GHz < f ≤ 11.3GHz, Z = 12.5Ω -5 dB (Note 3) CM_SOURCE 0.1GHz < f ≤ 11.3GHz, SDD22 -13 Z DIFF_SOURCE = 50Ω Maxim Integrated 4 www.maximintegrated.com
in „MAX3949 über I2Can Arduino wird nicht gefunden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Cypress_CY8C58LP_001-84932_0F-491909.pdf
vs F CPU , DD = 3.3 V, Figure 11-2. IDD vs Frequency at 25 °C Temperature = 25 °C 0.7 25 0.6 20 0.5 z A 15 M 0.4 t A e , 0.3 u 10 ID C 0.2 5 Ϯϰ D,nj ŶŽŶͲh^ ŵŽĚĞ 0.1 0 0 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 Bus Clock, MHz CPUFrequency, MHz Figure 11-3. Active Mode Current vs Temperature and F , Figure 11-4. Active
in „UART-Schnittstelle 2x verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Klima-erdgeschichte_01_2003.pdf
der Ozeane und Kontinente, erstellt z. B. anhand der Sauerstoffiso- topie von Planktonorganismen und Blattformen der Landpflanzen (siehe Box S. 11). Auf Basis dieser Daten lassen sich die Atmosphärentemperaturen und die Zirkula- tionsmuster modellieren (z. B. Barron & Peterson 1991; Barron 1992; Barron et al. 1995). In der Erdgeschichte mit bekannter Paläogeographie aber unzureichenden Proxidaten wird versucht, durch Abstraktion der heutigen Verhältnisse
-
Datei
ATmega8.xml
$1B</X_REG_HIGH> <X_REG_LOW>$1A</X_REG_LOW> <Y_REG_HIGH>$1D</Y_REG_HIGH> <Y_REG_LOW>$1C</Y_REG_LOW> <Z_REG_HIGH>$1F</Z_REG_HIGH> <Z_REG_LOW>$1E</Z_REG_LOW> </GP_REG_FILE> </CORE> <INTERRUPT_VECTOR> <NMB_VECTORS>19</NMB_VECTORS> <ID>AVRSimInterrupt.SimInterrupt</ID> <VECTOR1> <PROGRAM_ADDRESS>$000</PROGRAM_ADDRESS
in „AVR Code Wizard“ · Projekte & Code ·
-
Datei
dogm2_8.c
- 1)) lcd_x = 0; if (lcd_y > (ZEILEN_MAX - 1)) lcd_y = 0; switch (lcd_y) { case 0: lcd_offset = 0x80; break; // Zeile 1 case 1: lcd_offset = 0xC0; break; // Zeile 2 default: lcd_offset = 0x80; // Zeile>2 }; write_lcd(lcd_x+lcd_offset,1); // Kursorposition setzen write_lcd(lcd_ascii,0); // Ausgabe des
in „DOGM162 funktionierenden Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
isrs.S
3 flies ldi _zl, lo8(ddr_data) ldi _zh, hi8(ddr_data) add _zl, _ddr_idx adc _zh, _zero lpm _a_ddr, z+ out _SFR_IO_ADDR(PORTB), _a_ddr lpm _a_ddr, z+ lpm _b_ddr, z+ lpm _c_ddr, z+ lpm _d_ddr, z+ lpm _e_ddr, z+ lpm _f_ddr, z+ subi _ddr_idx, -4 andi _ddr_idx, 0x0F brne 62f sbrs _flag, FLAG_WAVE // any
in „Glühwürmchen in Rotkohlglas gefangen“ · Projekte & Code ·
-
PDF
ATMEGA88-DB.pdf
. Y ← Y - 1, Rd ← (Y) None 2 LDD Rd,Y+q Load Indirect with Displacement Rd ← (Y + q) None 2 LD Rd, Z Load Indirect Rd ← (Z) None 2 LD Rd, Z+ Load Indirect and Post-Inc. Rd ← (Z), Z ← Z+1 None 2 LD Rd, -Z Load Indirect and Pre-Dec. Z ← Z - 1, Rd ← (Z) None 2 LDD Rd, Z+q Load Indirect with Displacement
in „Schieberegister SN54HC595 mit Atmel atmega 88 ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
80C51.pdf
ROM P80C51UBAA P80C31UBAA 0 to +70, Plastic Leaded Chip Carrier 5V 0 to 33 SOT187-2 OTP P87C51UBAA ROM P80C51UBPN P80C31UBPN 0 to +70, Plastic Dual In-line Package5V 0 to 33 SOT129-1 OTP P87C51UBPN ROM P80C51UBBB P80C31UBBB 0 to +70, Plastic Quad Flat Pack 5V 0 to 33 SOT307-2 OTP P87C51UBBB ROM P80C51UFAA P80C31UFAA –40 to +85, Plastic Leaded Chip Carrier5V 0 to 33 SOT187-2 OTP P87C51UFAA ROM P80C51UFPN P80C31UFPN
in „Prüfen von Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DM8603EP.pdf
received BPDUs to CPU z Learning is enabled z Forward BPDUs received from CPU (5). Forwarding State: z Forward all packets z Learning is enabled z Forward BPDUs received from CPU Base on the behavior of different states described
in „2 Port Switch IC wie in IP telefonen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DM8603EP.pdf
received BPDUs to CPU z Learning is enabled z Forward BPDUs received from CPU (5). Forwarding State: z Forward all packets z Learning is enabled z Forward BPDUs received from CPU Base on the behavior of different states described
in „[V] DM8203 & DM8603“ · Markt ·
-
Bild
Textbasierter Screenshot eines CP/M V3.0 Loaders
CP/M V3.0 Loader Copyright (C) 1982, Digital Research Z80-MBRC 128KB (Banked) CP/M V3.0 Z80-MBRC BIOS Modules: S200918-R210923, S220918-R210923, S290918, S170319
in „Z80 DIY Kit gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
PDF
25RIA-IR.pdf
a a C e b 100 30° b 100 30° w 60° w 60° l 90° 120° l 90° A A 120° u 90 180° u 90 180° i i a a DC M 80 M 80 0 5 10 15 20 25 30 0 10 20 30 40 Average On-state Current (A) Average On-state Current (A) Fig. 1 - Current Ratings Characteristic Fig. 2 - Current Ratings Characteristic www.irf.com 5 25RIA Series
in „Unbekannter Thyristor dringend gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BUZ11-FSC.PDF
0.2 R H 0.1 T P N 0.05 DM I 0.1 0.02 S 0.01 A t R 1 , SINGLE PULSE NOTES: 2 J DUTY FACTOR: D = t /t Z PEAKT = P x Z 1 +T J DM θJC C 0.01 10-5 10-4 103 10-2 10-1 100 101 t, RECTANGULAR PULSE DURATION (s) FIGURE 3. MAXIMUMTRANSIENTTHERMAL IMPEDANCE 103 60 PULSE DURATION = 80µs OPERATION INTHIS PD= 75W
in „BUZ11 parallel als regelbarer 200 Watt Widerstand bis 20V 10A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Control_S03_Sch_4011.pdf
oder DO? Shottky 2 3 4 LiFePo4-1-8 PC817C CTR200-400% 80/500V 18/18us DIP4 0,23€ 12,8V 5 LiFePo4 3,2V 4s2p 12,8V 2x6Ah=12Ah 8mR 35A 55A 3Achg 32700 145g Nickel She+Ub+Halter LTV417 0.19€ DIL4 50-600% h 6mm Öse, 6qmm Kabel rot 1 Motor Pump 12V fuer Wassergraben
in „Laufzeitbegrenzung für 12V Pumpe mit Akku, Solarmodul, Step-Up, Zeitschaltuhrbetrieb LED-Anzeige MPP“ · Projekte & Code ·
-
PDF
Infineon-F4_75R07W1H3_B11A-DS-v03_00-en_de.pdf
, V CE= V GET =vj5°C VGEth 4,9 5,8 6,5 V Gate threshold voltage Gateladung V = -15 V ... +15 V Q 0,80 µC Gate charge GE G Interner Gatewiderstand Internal gate resistor T vj25°C RGint 0,0 Eingangskapazität Input capacitance f = 1 MHz, T vj25°C, V CE = 25 V, VGE = 0 V C ies 4,70 nF Rückwirkungskapazität
in „LTSpice Library bearbeiten und einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
139cll.pdf
280 280 TPad TPad (°C)60 (°C) 260 240 240 220 220 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 100 100 80 80 0 50 100 150 200 t (s)50 0 50 100 150 200 t (s)250 Fig. 4 - Maximum temperature load during infrared Fig. 5 - Maximum temperature load during vapor reflow soldering phase reflow soldering 280 TPad
in „Tantal vs Kerko“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TDA8702_Philips_DA_CONVERTER_8Bit.pdf
current note 1 − 23 30 mA CCD VOUT − VOUT full-scale analog output voltage note 2 (peak-to-peak value) Z L 10 k − 1.45 −1.60 −1.75 V Z L 75 k − 0.72 −0.80 −0.88 V ILE DC integral linearity error − − ±1/2 LSB DLE DC differential linearity error − − ±1/2 LSB CLK maximum conversion rate − − 30 MHz B −3 dB
in „DA Wandler TDA8702“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
GSM.txt
Serial Mode-1 1N8-Bit variable Baudrate BD = 1; // Internen Baudratengenerator verwenden PCON = 0x80; // 0x00 - 4800 Baud PCON = 0x80 9600 Baud /**** Funktion ****/ P1--; // LED Anzeige, um zu sehen ob das Programm vollständig durchläuft // Adresse senden TB80 = 1; // Adresse S0BUF = 0x00; // SlaveAdresse
in „µC+gsm -> Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
test_of_ram.vhd
for 80 ns; nWE <= '1'; wait for 50 ns; -- BUS TO ZERO ram_addr <= "000000"; --ram_dat <= X"0000"; wait for 200 ns; cnt := cnt + 2; end loop; ram_dat <= (others => 'Z'); -- READ READ READ READ READ for I in
in „Entwicklung eines RAM mit Interface - Probleme mit der Synthese/Impl.“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
PDF
TechnikFragenkatalogKlasseA.pdf
die Sendeleis- tung über eine abgestimmte λ/4- Speiseleitung zugeführt. Wie groß ist die Impedanz Z a1 Einspeise- punkt des Dipols? Und wie groß ist die Im- pedanz Z 2 am Anfang der Speiseleitung? A Z ist hochohmig und Z niederohmig. 1 2 B Z1und Z 2ind hochohmig. C Z1 und Z2sind niederohmig. D Z1ist
-
Datei
display_test.c
volatile uint8_t i = 8; i > 0; i--) //8 mal { LCD_PORT &= ~(LCD_SCL); //Low an Clock if ((command&0x80)==0x80) //ist zusendenes Bit 1? { LCD_PORT |= (LCD_SDA); //ja } else {LCD_PORT &= ~(LCD_SDA);} //nein LCD_PORT |= (LCD_SCL); //High an Clock command = command << 1; //Bits verschieben } LCD_PORT |= (
in „Hilfe bei Nokia 3310 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DG16080.c
define _W GLCD_writebyte(0x57) #define _X GLCD_writebyte(0x58) #define _Y GLCD_writebyte(0x59) #define _Z GLCD_writebyte(0x5A) /**********************************************************************************************/ // Globale Variablen deklarieren /***********************************************
in „Display mit Touchscreen bei Pollin?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
2sk3142.pdf
Output Characteristics Typical Transfer Characteristics 100 100 VGS = 10 V Pulse Test V DS = 10 V 5 V ) 80 ) 80 Pulse Test ( 4 V ( D 3 V D I 60 I 60 t n n r e u 40 r C u 40 i C r i D r 25°C 20 2.5 V D 20 75°C Tc = –25°C 0 2 4 6 8 10 0 1 2 3 4 5 Gate to Source Voltage V GS (V) Drain to Source Voltage VDS (
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Touch_GLCD_advanced_M16_.bas
-#-------------------------#----------------------# '| P1x= 160-(160/100*10)= 144 | P2x= 160/2 = = 80 | P3x= 160/100*10 = 16 | '| P1y= 80/2 = 040 | P2y= 80-(80/100*10)= 72 | P3y= 80/100*10 = 08 | '#----------------------------#-------------------------#----------------------# '=======================
in „Pollin 16080 Touch mit ATMEGA32 und BASCOM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
1-SPP30N03L.pdf
Dissipation Drain current P = f (T ) I = f (T ) tot C D C parameter: V GS ≥ 10 V SPP30N03L SPP30N03L 80 32 W A 60 24 t t 50 20 P I 40 16 30 12 20 8 10 4 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 TC T C Safe operating area Transient thermal impedance ID= f (V DS ) Z thJC
in „logic level MOSFET - falsche Gate threshold voltage?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Bazooka_W2DU__1.pdf
Technical Correspon- ground, the input impedance of the aver- dence, QST, September 1976) age 40-meter or 80-meter amateur dipole generally runs from 50 to 80 ohms of re- Sec 18.1 Introduction sistanceatresonance.Thus,atresonance, he increasing interest in using the mismatch on a 50-ohm line is gener- the coaxial
-
PDF
APT9502_1_.pdf
ID=0.438 RFC1 2T, #14 PTFE coated twisted pair on a Fair-Rite #2643665702 shield bead, i=850 T1 9:1(Z) conventional transformer; 3:1(T), #18 stranded PTFE coated wire on two Fair-Rite #2643540002, i=850 T2 1:1(Z) conventional transformer; 2:2(T), #14 stranded PTFE coated wire on two stacks of three Fair-Rite
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
bta06.pdf
125°C ALL MIN. 0.2 V I (2) I = 500 mA H T MAX. 25 50 mA I - III - IV 40 50 L IG= 1.2 GT MAX. mA II 80 100 dV/dt (2)V D 67 %V DRM gate open Tj= 125°C MIN. 200 400 V/µs (dI/dt)c = 2.7 A/ms T = 125°C (dV/dt)c (2) j MIN. 5 10 V/µs Table 5: Static Characteristics Symbol Test Conditions Value Unit VTM (2)
in „Bauteil identifizieren Phasenanschnitt Kitchenaid“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
WCU_Kilobot_Schematic.txt
PART-TYPE 150 -240 0 2 100 10 "Default Font" * 150 -330 0 2 100 10 "Default Font" * OPEN 2 15 255 -80 -160 80 -160 OPEN 2 10 255 0 -100 0 -160 COPCLS 4 15 255 -80 -320 80 -320 0 -160 -80 -320 OPEN 2 10 255 0 -320 0 -400 OPEN 3 10 255 -80 -160 -80 -190 -60 -190 OPEN 3 10 255 80 -160 80 -130 60 -130 T0
-
PDF
LUW_T6SG_-_TOPLED-473049.pdf
70˚ 0.2 80˚ 90˚ 0 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ 2012-08-21 7 LUW T6SG Durchlassstrom 2)Seite 17 Relative Lichtstärke 2) 7Seite 17 2) page 17 2) 7) page 17 Forward Current Relative Luminous Intensity
in „Vorwiderstand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LY_E67F.pdf
ϕ 1.0 50˚ 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 90˚ 0 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ 2013-04-29 7 Version 1.1 LY E67F Forward Current 7) page 19 Relative Luminous Intensity 7) page 19 , 8) page 19 7) Seite 19 7) Seite 19 , 8) Seite
in „PLCC-6 LED auf PLCC-4 Platine Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ICL_7106_-_07_-_FN3082.pdf
COMMON 9 32 D2 C2 10 31 IN HI IN HI 10 31 C2 (10Õs) B2 11 30 IN LO IN LO 11 30 B2 (10Õs) A2 12 29 A-Z A-Z 12 29 A2 F2 13 28 BUFF BUFF 13 28 F2 E2 14 27 INT INT 14 27 E2 D3 15 26 V- V- 15 26 D3 B3 16 25 G2 (10Õs) G2 (10Õs)16 25 B3 (100Õs) (100Õs) F3 17 24 C3 C3 17 24 F3 E3 18 23 A3 (100Õs) (100Õs) A3
in „Digitalmultimeter Modul mit 7107“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
93LC66.pdf
ERASE TIMING FOR 93AA AND 93LC DEVICES TCSL CS CHECK STATUS CLK 1 1 AN AN-1 AN-2 A0 DI 1 TSV CZ HIGH-Z BUSY READY DO HIGH-Z TWC FIGURE 2-2: ERASE TIMING FOR 93C DEVICES TCSL CS CHECK STATUS CLK DI 1 1 1 AN AN-1 AN-2 A0 TSV CZ HIGH-Z DO BUSY READY HIGH-Z TWC DS21795A-page 6 2003 Microchip Technology
-
Datei
LED_STEUERUNG.ASM
; Konstanten ;========================================================================== ; n equ 0x80 ;Delay-Startwert Za equ 0x80 ;Anfangswert Timer0 a_count equ .100 ;Anfangswert Zähler in der ISR ; ;========================================================================== ; Variablen ;===========
in „Assembler Dimmbare Treppenlichtsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BFG591.pdf
handbook, halfpage handbook, halfpage gain gain (dB) (dB) G 20 8 max GUM 15 G 6 max GUM 10 4 5 2 0 0 0 40 80 120 0 40 80 120 IC(mA) IC(mA) f = 900 MHz; V = 12 V. f = 2 GHz; V = 12 V. CE CE Fig.6 Gain as afunctionofcollectorcurrent; Fig.7 Gain as a function of collector current; typical values. typical values
in „UKW-Prüfsender: Diverse Fragen!“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
mc3362.pdf
+ –50 MC3362 13 N P FirstMixerInput S 10k 10k –50 –60 0.01 0.01 –60 –70 RFInputtoTransformer –70 –80 –130 –120 –110 –100 –90 –80 –70 –60 –50 –40 –30 –130 –120 –110 –100 –90 –80 –70 –60 –50 –40 –30 RFINPUT(dBm) RFINPUT(dBm) Figure 8. 1st Mixer 3rd Order Intermodulation Figure 9. Detector Output versus
-
Datei
RFM02-V9.asm
------------- Reset: ldi temp,LOW(RAMEND) out spl,temp rcall AVRinit rcall LedPD5 ; Led2 ein rcall Z5Sek ; 5-Sekunden Zeitschleife rcall RFM_init rcall LedPD5 ; Led2 aus rcall Z5Sek ; 5-Sekunden Zeitschleife Main: sbis PinB,Tor2 ; Schaltkontakt Tor2 zu rjmp m1 ; nein rcall Z32ms ldi daten,TS2Z ; Schaltkontakt
in „Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module“ · Projekte & Code ·
-
PDF
lcd1.pdf
where display requirements are reThe modules have a fairly basic inter- microprocessors such as the Z80 or thel microcontroller, which is probably the PIC electronics hobbyist.troller used by the nothing of microcontrollers, and possess despair, you can still enjoy all the fun of more than a handful
in „eigene Zeichen im LCD darstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
how_to_use_cdm_1.pdf
where display requirements are reThe modules have a fairly basic inter- microprocessors such as the Z80 or thel microcontroller, which is probably the PIC electronics hobbyist.troller used by the nothing of microcontrollers, and possess despair, you can still enjoy all the fun of more than a handful
in „Dokumentation gesucht (UC121902-TNARX-A)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX481_422.pdf
Switching Waveforms 7 8 4 3V DE 3V 1 DI 1.5V 1.5V 0V 1.5V 1.5V X 0V PLH PHL 1/2 O tZL(SHDN) ZL tLZ A Z Y, Z M VO V 2.3V OUTPUT NORMALLY LOW VOL+ 0.5V / Y OL 1 1/2 O OUTPUT NORMALLY HIGH 9 VO VDIFF V (Y) - V (Z) Y, Z VDIFF0V 10% 90% 90% 10% 0V 2.3V VOH - 0.5V 4 -O t , t X R F ZH(SHDN) ZH HZ tSKEW =PLH-
in „Problem mit MAX481 Transmitter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MAX485.pdf
Switching Waveforms 7 8 4 3V DE 3V 1 DI 1.5V 1.5V 0V 1.5V 1.5V X 0V PLH PHL 1/2 O tZL(SHDN) ZL tLZ A Z Y, Z M VO V 2.3V OUTPUT NORMALLY LOW VOL+ 0.5V / Y OL 1 1/2 O OUTPUT NORMALLY HIGH 9 VO VDIFF V (Y) - V (Z) Y, Z VDIFF0V 10% 90% 90% 10% 0V 2.3V VOH - 0.5V 4 -O t , t X R F ZH(SHDN) ZH HZ tSKEW =PLH-
in „STM32 UART Kommunikation -> Langsamer uC Tod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Oszillator_TTL-Quarz.pdf
bestimmen: Mit der Bedingung Z → 0 erhält man die Serienresonanzfrequenz 1 ser= 2π⋅ L⋅C für Z → ∞ errechnet sich die Parallelresonanzfrequenz zu 5 Applikationslabor EB155A Quarzoszillatoren 1 C fpar= 2π⋅ L⋅C ⋅ 1+ C o Daraus lassen
in „Quarz-Frequenz anpassen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Oszillator_TTL-Quarz.pdf
bestimmen: Mit der Bedingung Z → 0 erhält man die Serienresonanzfrequenz 1 ser= 2π⋅ L⋅C für Z → ∞ errechnet sich die Parallelresonanzfrequenz zu 5 Applikationslabor EB155A Quarzoszillatoren 1 C fpar= 2π⋅ L⋅C ⋅ 1+ C o Daraus lassen
in „10 MHz Quarztaktgeber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
RAMPZ RAMPZ = 0; #endif asm("ldi r16, 0xD8 \n" "out 0x34, r16 \n" #if (__MEMORY_MODEL__ == 1) "st Z, r17 \n"); #elif (__MEMORY_MODEL__ == 2) "st Z, r18 \n"); #else /* (__MEMORY_MODEL__ == 3) || (__MEMORY_MODEL__ == 5) */ "st Z, r19 \n"); #endif /* __MEMORY_MODEL__ */ #elif defined __GNUC__ volatile
in „ATXmega - Pin Eingang oder Ausgang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PCF1252_X_FAM_3.pdf
supply voltage 2.4 − 6.0 V V Voltage trip-point: T = 25 °C; note 1 TRIP amb PCF1252-0 4.70 4.75 4.80 V PCF1252-1 4.50 4.55 4.60 V PCF1252-2 4.20 4.25 4.30 V PCF1252-3 4.00 4.05 4.10 V PCF1252-4 3.70 3.75 3.80 V PCF1252-5 3.50 3.55 3.60 V PCF1252-6 3.20 3.25 3.30 V PCF1252-7 3.00 3.05 3.10 V PCF1252-
in „Tipsend2 Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MC34063A-D.PDF
MATERIAL CONDITION. 6. STANDARD IS 751−07.ARE OBSOLETE. NEW MILLIMETERS INCHES G DIM MIN MAX MIN MAX A 4.80 5.00 0.189 0.197 C N X 4_ B 3.80 4.00 0.150 0.157 C 1.35 1.75 0.053 0.069 SEATING D 0.33 0.51 0.013 0.020 PLANE G 1.27 BSC 0.050 BSC −Z− H 0.10 0.25 0.004 0.010 0.10 (0.004) M J 0.19 0.25 0.007 0.010 H D J K 0.40 1.27 0.016 0.050 M 0 _ 8 _ 0 _ 8 _ N 0.25 0.50 0.010 0.020 0.25 (0.010) Z Y S X S S 5.80 6.20 0.228 0.244 SOLDERING FOOTPRINT* 1.52 0.060 7.0 4.0 0.275 0.155 0.6 1.270 0.024 0.050 mm SCALE 6:1 ǒinches *For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details
in „MC34063 Invertierte Spannung berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ON_SEMICONDUCTOR__C34063AP1G_DATASHEET.pdf.pdf
MATERIAL CONDITION. 6. STANDARD IS 751−07.ARE OBSOLETE. NEW MILLIMETERS INCHES G DIM MIN MAX MIN MAX A 4.80 5.00 0.189 0.197 C N X 4_ B 3.80 4.00 0.150 0.157 C 1.35 1.75 0.053 0.069 SEATING D 0.33 0.51 0.013 0.020 PLANE G 1.27 BSC 0.050 BSC −Z− H 0.10 0.25 0.004 0.010 0.10 (0.004) M J 0.19 0.25 0.007 0.010 H D J K 0.40 1.27 0.016 0.050 M 0 _ 8 _ 0 _ 8 _ N 0.25 0.50 0.010 0.020 0.25 (0.010) Z Y S X S S 5.80 6.20 0.228 0.244 SOLDERING FOOTPRINT* 1.52 0.060 7.0 4.0 0.275 0.155 0.6 1.270 0.024 0.050 mm SCALE 6:1 ǒinches *For additional information on our Pb−Free strategy and soldering details
in „Step Down Regler zu heiss & Fragen zur Umsetzbarkeit einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·