-
PDF
LM10.pdf
mV Shunt gain (Note 7) 1.5V≤V ≤6.5V, RL=500Ω 8 30 6 30 V/mV 0.1 mA≤IOUT≤10 mA 4 4 V/mV Common-mode −3.25V≤V ≤2.4V (2.25V) 89 102 80 102 dB CM rejection V S 3.25V 83 74 dB − Supply-voltage −0.2V≥V ≥−5.4V 86 96 80 96 dB rejection V =1.0V (1.2V) 80 74 dB + 1.0V (1.1V) ≤V ≤6.3V 94 106 80 106 dB V =0.2V 88 74 dB Offset voltage drift 2.0 5.0 µV/˚C Offset current drift 2.0 5.0 pA/˚C Bias current drift 60 90 pA/˚C Line regulation 1.2V (1.3V) ≤S ≤6.5V 0.001 0.01 0.001 0.02 %/V 0≤IREF≤0.5 mA, REF=200 mV 0.02 0.03
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Lauli1.asm
;abgelaufen? - nein, nochmal... rjmp loop ;von vorn beginnen... tabelle: .db 14, 0b00000001 ;14 Einträge, erste Stellung (Bit 0) .db 0b00000010,0b00000100 ;Byte 2, Byte 3 .db 0b00001000,0b00010000 ;Byte 4, Byte 5 .db 0b00100000,0b01000000 ;Byte 6, Byte 7 .db 0b10000000,0b01000000 ;Byte 8, Byte 9 .db 0b00100000,0b00010000 ;Byte 10, Byte 11 .db 0b00001000,0b00000100 ;Byte 12, Byte 13 .db 0b00000010,0 ;Byte 14, Dummy (.db immer wortweise nutzen)
in „Code von ganz besonderem Lauflicht vereinfachen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
LCD.c
beinhalten. * */ #include <REG51CC03.H> #include "funktions.h" /* LCD Port AT89C51CC03 Port */ #define DB0 P2_0 #define DB1 P2_1 #define DB2 P2_2 #define DB3 P2_3 #define DB4 P2_4 #define DB5 P2_5 #define DB6 P2_6 #define DB7 P2_7 /* Steuerbits, sind auch durch addition zu addieren z.B.: E1 + E2 */ #define
in „AT89C51CC03UA ansteuern eines LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Dec_T15_Adv2.asm
Interrupts wieder einschalten rjmp MAIN ; Endlosschleife ;** hier beginnt das EEProm ** .ESEG .ORG $0000 .db 0x01, 0x00 ; CV1 Adresse und CV2 StartSpeed .db 0x80, 0x80 ; CV3 IncVAL und CV4 DecVal .db 0x80, 0x71 ; CV5 MaxSpeed und CV6 OSCCAL .db 0xFF, 0x01 ; CV7 Hersteller und CV8 Typ ID .db 0xFF, 0xFF ; CV9
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
-
Datei
Dec_T15_Adv1_90.asm
Interrupts wieder einschalten rjmp MAIN ; Endlosschleife ;** hier beginnt das EEProm ** .ESEG .ORG $0000 .db 0x01, 0x00 ; CV1 Adresse und CV2 StartSpeed .db 0x80, 0x80 ; CV3 IncVAL und CV4 DecVal .db 0x80, 0x71 ; CV5 MaxSpeed und CV6 OSCCAL .db 0xFF, 0x01 ; CV7 Hersteller und CV8 Typ ID .db 0xFF, 0xFF ; CV9
in „Probleme mit AVR-Studio4.12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Dec_T15_Adv1_90.asm
Interrupts wieder einschalten rjmp MAIN ; Endlosschleife ;** hier beginnt das EEProm ** .ESEG .ORG $0000 .db 0x01, 0x00 ; CV1 Adresse und CV2 StartSpeed .db 0x80, 0x80 ; CV3 IncVAL und CV4 DecVal .db 0x80, 0x71 ; CV5 MaxSpeed und CV6 OSCCAL .db 0xFF, 0x01 ; CV7 Hersteller und CV8 Typ ID .db 0xFF, 0xFF ; CV9
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
-
Datei
Dec_T45_Adv1_90.asm
Interrupts wieder einschalten rjmp MAIN ; Endlosschleife ;** hier beginnt das EEProm ** .ESEG .ORG $0000 .db 0x01, 0x00 ; CV1 Adresse und CV2 StartSpeed .db 0x80, 0x80 ; CV3 IncVAL und CV4 DecVal .db 0x80, 0x71 ; CV5 MaxSpeed und CV6 OSCCAL .db 0xFF, 0x01 ; CV7 Hersteller und CV8 Typ ID .db 0xFF, 0xFF ; CV9
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
-
Datei
Dec_T45_Adv1_90.asm
Interrupts wieder einschalten rjmp MAIN ; Endlosschleife ;** hier beginnt das EEProm ** .ESEG .ORG $0000 .db 0x01, 0x00 ; CV1 Adresse und CV2 StartSpeed .db 0x80, 0x80 ; CV3 IncVAL und CV4 DecVal .db 0x80, 0x71 ; CV5 MaxSpeed und CV6 OSCCAL .db 0xFF, 0x01 ; CV7 Hersteller und CV8 Typ ID .db 0xFF, 0xFF ; CV9
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
-
Datei
Dec_T15_Adv.asm
Interrupts wieder einschalten rjmp MAIN ; Endlosschleife ;** hier beginnt das EEProm ** .ESEG .ORG $0000 .db 0x01, 0x00 ; CV1 Adresse und CV2 StartSpeed .db 0x80, 0x80 ; CV3 IncVAL und CV4 DecVal .db 0x80, 0x71 ; CV5 MaxSpeed und CV6 OSCCAL .db 0xFF, 0x01 ; CV7 Hersteller und CV8 Typ ID .db 0xFF, 0xFF ; CV9
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
-
PDF
AVR_tutorial.pdf
Pins. Die Pinbelegung ist praktisch immer gleich: 48 Pin # Bezeichnung Funktion 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee Kontrastspannung (0V bis 5V) 4 RS Register Select (Befehle/Daten) 5 RW Read/Write 6 E Enable 7 DB0 Datenbit 0 8 DB1 Datenbit 1 9 DB2 Datenbit 2 10 DB3 Datenbit 3 11 DB4 Datenbit 4 12 DB5 Datenbit
in „AVR-Tutorial als PDF bzw *.doc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
z80_minimal.sch.pdf
DB1 0 s k 6 in 0 CS DB2 16 out D2 14out 0 74HCT14D sup pOr 1 R in 0 15 out D3 A6 in20 0 1 S RD DB3 G- C in 01 2 pSpiceOrdeSpiceOrder 1 2 i3 0 WR DB4 14 out D4 7 2 13out 0 C VCC e 13 out D5 A7 in30 V 0 R7 4 k si in 0 DB5 12 out 0 2 12out 0 74HCT374 p 74HCT14u R r 4 p CLKR DB6 D6 3 LED3 s D s pas 0 pas 0 ci in 0 AGND DB7 11 out D7 D0 in 03 1D 1Q 2 hizSpiceOrdeSpiceOrder 1 A 1 pas 0 D aS in 0 11out 0 D1 in 04 5 hizSpiceOrdeSpiceOrder
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
80C40.pdf
L 2/20 ¡ Semiconductor MSM80C48/49/50, MSM80C35/39/40 PIN CONFIGURATION (TOP VIEW) G T0 1 40 VCC O 3 2 1 0 S 7 6 5 4 XTAL1 2 39 T1 N PR 2P P P P V D D D DB B B 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 XTAL2 3 38 P27 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 RESET 4 37 P26 V 1 33 DB SS 5 36 P25 DD 3 P10 2 32 DB2 INT 6 35 P24 P11 3 31 DB1 EA 7 34 P17 P12 4 30 DB0 RD 8 33 P16 P13 5 29 ALE PSEN 9 32 P15 WR 10 31 P1 P14 6 28 WR 4 P15 7 27 PSEN ALE 11 30 P13 NC 8 26 RD DB 0 12 29 P12 P1 9 25 EA DB 1 13 28 P11 6 P17 10 24 INT DB 2 14 27 P10 ▯ DB V P24 11 23 SS 3
in „Kennt jemand einen Simulator für 8048 und Derivate?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Crystal_Motional_Parameters.pdf
holder Methodology 1 G3UUR Oscillator frequency shift 2 +/- 45 degree phase shift 3 -3 dB bandwidth 4 series and parallel resonance 5 HP87510A Automatic characterization 6 Reflection measurement The methodologies and test fixtures
in „40 kHz Oscillatorschaltung schwingt nicht an“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Crystal_Motional_Parameters.pdf
holder Methodology 1 G3UUR Oscillator frequency shift 2 +/- 45 degree phase shift 3 -3 dB bandwidth 4 series and parallel resonance 5 HP87510A Automatic characterization 6 Reflection measurement The methodologies and test fixtures
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
Datenblatt_RedPitaya.pdf
rating conditions) ○ Input channel isolation: typical performance 65 dB @ 10 kHz, 50 dB @ 100 kHz, 55 dB @ 1 M, 55 dB @ 10 MHz, 52 dB @ 20 MHz, 48 dB @ 30 MHz, 44 dB @ 40 MHz, 40 dB @ 50 MHz. (C) ○ Harmonics ■ at 3 dBFS: typical performance <45 dBc (E) ■ at 20 dBFS: typical
in „VHS anderweitig bespielen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
mc3362.pdf
Range – T – 65 to + 150 ⋅C stg ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 5.0 Vdco f = 49.7 MHz, Deviation = 3.A kHz, T = 25⋅C, Test Circuit of Figure 3, unless otherwise noted) Characteristic Pin Min Typ Max Units Drain Current (Carrier Detect Low – See Figure 5) 6 – 4.5 7.0 mA Input for –3.0 dB Limiting – 0.7
-
PDF
CXA1100P.PDF
Vpin P OFF 1k –32 –30 –28 dBm Encode characteristics (Boost) (1) B-R-1 R ON 500 –25dB 1.4 2.9 4.4 dB (2) B-R-2 R ON 2k –25dB 5.5 7.0 8.5 dB (3) B-R-3 R ON 5k –25dB 3.9 5.4 6.9 dB (4) B-R-4 R ON 10k –40dB 9.7 10.4 11.9 dB (5) B-R-5 R ON 10k 0dB –1.1 0.4 1.9 dB Signal handling Vomax R OFF 1k THD = 1%
in „Signalleitung eines Kassetten tonkopfes direkt verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
RFM01-V8.asm
an ldi temp,(1<<Tor2A) ; 0000.1000 Led Tor2A löschen rcall Ledflash db3: cpi daten,TS3A ; Tor3 auf (Byte 3A) brne db4 ; nein ori ledflags,(1<<Tor3A) ; Led Tor3A an ldi temp,(1<<Tor3Z) ; 0100.0000 Led Tor3Z löschen rcall Ledflash db4: cpi daten,TS3Z ; Tor3 zu (Byte 3C) brne db5 ; nein ori ledflags,(1<<Tor3Z) ; Led Tor3Z an ldi temp,(1<<Tor3A) ; 0010.0000 Led Tor3A löschen rcall Ledflash db5: ret ;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ledflash
in „Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module“ · Projekte & Code ·
-
PDF
L272A.pdf
24V, V 0V O CC EE P 0.1A 21.0 23.0 V P 0.5A 21.0 22.5 V Channel Separation CS f 1 kHz; L 10:, GV 30 dB 60.0 dB Total Harmonic Distortion THD f 1 kHz; V 1dB, RL 0.5 % Thermal Shutdown Temperature (Note 2) TSD 160 qC Note 2: Guaranteed by design. Not 100% tested in production. 3 www.fairchildsemi.com A
in „Ruhestromaufnahme OPV stimmt nicht!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TX-H2560SW21C-2770V36-03H95_WKF-DB0002.pdf
must be properly grounded. Part No. TX-H2560SW21C-2770V36-03H95 Spec No. WKF-DB0002 Page 3 of 10 www.txled.cn Version:2.0 Electrical Optical Characteristics (Tc=25°C) Parameter Symbol Condition Emitting Min. Typ. Max. Units color S — 4450 — Luminous Flux φv lm W — 6300 — S 33 35
in „Implementierung einer CCT LED mit ELG-100-36-3Y Netzteil und PWM-Dimmung über Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
L_165.pdf
Current ± 20 ± 200 nA SR Slew-rate Gv= 10 8 V/ s G = 1 (°) 6 v V o Output Voltage Swing f = 1 kHz p = 0.3 A 27 Vpp p= 3 A 24 f = 10 kHz p = 0.3 A 27 p = 3 A 23 VPP R Input Resistance (pin 1) 100 500 K f = 1 KHz G v Voltage Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple 100 Hz dB G v 100 40 dB Efficiency f = 1 kHz Ip= 1.6 A; o = 5W 70 % RL= 4 Ip= 3 A; Po= 18 W 60 % T Thermal Shut-down
in „OP Verstärker Mit 1 A Ausgang?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
L165.pdf
Current ± 20 ± 200 nA SR Slew-rate Gv= 10 8 V/ s G = 1 (°) 6 v V o Output Voltage Swing f = 1 kHz p = 0.3 A 27 Vpp p= 3 A 24 f = 10 kHz p = 0.3 A 27 p = 3 A 23 VPP R Input Resistance (pin 1) 100 500 K f = 1 KHz G v Voltage Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple 100 Hz dB G v 100 40 dB Efficiency f = 1 kHz Ip= 1.6 A; o = 5W 70 % RL= 4 Ip= 3 A; Po= 18 W 60 % T Thermal Shut-down
in „PWM mit OP auf 12V Ausgang?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
L165.pdf
Current ± 20 ± 200 nA SR Slew-rate Gv= 10 8 V/ s G = 1 (°) 6 v V o Output Voltage Swing f = 1 kHz p = 0.3 A 27 Vpp p= 3 A 24 f = 10 kHz p = 0.3 A 27 p = 3 A 23 VPP R Input Resistance (pin 1) 100 500 K f = 1 KHz G v Voltage Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple 100 Hz dB G v 100 40 dB Efficiency f = 1 kHz Ip= 1.6 A; o = 5W 70 % RL= 4 Ip= 3 A; Po= 18 W 60 % T Thermal Shut-down
in „A2030 DDR datasheet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
L165.pdf
Current ± 20 ± 200 nA SR Slew-rate Gv= 10 8 V/ s G = 1 (°) 6 v V o Output Voltage Swing f = 1 kHz p = 0.3 A 27 Vpp p= 3 A 24 f = 10 kHz p = 0.3 A 27 p = 3 A 23 VPP R Input Resistance (pin 1) 100 500 K f = 1 KHz G v Voltage Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple 100 Hz dB G v 100 40 dB Efficiency f = 1 kHz Ip= 1.6 A; o = 5W 70 % RL= 4 Ip= 3 A; Po= 18 W 60 % T Thermal Shut-down
in „DC->AC Rechteckgenerator - wozu Brückengleichrichter am Ausgang?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
LCD-Texte.asm
t_info_1: .db "Belichtungstimer", 0 t_info_2: .db "M. G", $EF, "ttler", 0 t_info_3: .db "22.07.2007",0 t_info_4: .db "Version 1.1",0 t_start: .db "Start ", 0 t_aendern: .db $E1, "ndern", 0 t_leuchtpult: .db "Leuchtpult", 0 t_belichtung: .db "Belichtung", 0 t_bel_zeit: .db "Belichtungszeit:", 0 t_aus: .db "aus", 0 t_ein: .db "ein", 0 t_abbrechen: .db "abbrechen", 0 t_laeuft: .db "Bel.l", $E1, "uft", 0 t_beendet: .db "beendet", 0
in „LCD Timer sekunden Takt zu langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BGA427.pdf
BGA427 Si-MMIC-Amplifier in SIEGET 25-Technologie • Cascadable 50 Ω-gain block 3 • Unconditionally stable 2 2 4 1 • Gain |S21 = 18.5 dB at 1.8 GHz (Appl.1) gain |S | = 22 dB at 1.8 GHz (Appl.2) 21 IP3out= +7 dBm at 1.8 GHz (VD=3V, ID=9.4mA) • Noise figure NF = 2.2 dB at 1.8 GHz 3
in „Wie ist ein MMIC intern aufgebaut?“ · HF, Funk und Felder ·
-
Datei
config.php
<?php $config['system']['current_config_version'] = 2; $config['db']['type'] = 'mysql'; $config['db']['host'] = 'localhost'; $config['db']['name'] = 'part-db'; $config['db']['user'] = 'part-db'; $config['db']['password'] = 'password'; $config['db']['charset'] = 'utf8
-
PDF
HMC8205BF10.pdf
HMC8205BF10 SPECIFICATIONS ELECTRICALSPECIFICATIONS TA= 25°C, VDD = 50 V,DQ= 1300 mA, frequency range = 0.3 GHz to 3 GHz. Table 1. Parameter Symbol Min Typ Max Unit TestConditions/Comments FREQUENCY RANGE 0.3 3 GHz GAIN Small Signal Gain 23 26 dB Gain Flatness ±2 dB RETURN LOSS Input 13 dB Output 12 dB POWER
in „HF Breitbandverstärker Positiv/Negativ Betriebsspannung“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
TUA6100.pdf
present at RF input - 74 - 70 dBm f =in input compression point -1 dB - 7 - 5 dBm minimum gain output compression point -1 dB + 13 + 15 dBm minimum gain,Vcc=5V Input IP2 + 28 + 32 dBm minimum gain Input IP3 + 1 + 5 dBm minimum gain Output IP3 + 21 + 25 dBm minimum gain
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
freqgen.bas
------ Display initialisieren 'Fuer Lochrasterplatine - weniger Kreuzungen: 'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.3 , Rs = Portc.5 'Wie im Schaltplan: Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc
in „Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom“ · Projekte & Code ·
-
Datei
Eeprom_2.txt
L0223 3858 1DA9 D1 POP DE 3859 1DAA 21 AF 13 LD HL,13AFH 3860 1DAD 01 9F D3 LD BC,0D39FH 3861 1DB0 CD D0 19 CALL L0315 3862 1DB3 EB EX DE,HL 3863 1DB4 1E 01 LD E,01H 3864 1DB6 CD F3 19 CALL L0225 3865 1DB9 C3 90 1A JP L0440 3866 1DBC 21 CC D3 LD HL,0D3CCH 3867 1DBF 1E 02 L0459
in „Hilfe bei Z80 Opcodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD1974-1501665.pdf
SUPPLY SPECIFICATIONS Table 5. Parameter Conditions/Comments Min Typ Max Unit SUPPLIES Voltage DVDD 3.0 3.3 3.6 V AVDD 3.0 3.3 3.6 V Digital Current MCLK = 256 fS Normal Operation fS= 48 kHz 56 mA fS= 96 kHz 65 mA fS= 192 kHz 95 mA Power-Down fS= 48 kHz to 192 kHz 2.0 mA Analog Current Normal Operation
in „Verwirrende Bauteilbezeichnung Datenblatt (AD1974)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Cache20050425.pdf
============================================ 02 75 03 <-- Gerätedaten 02 64 00 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #1 02 64 01 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #2 02 64 05 12 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #3 02 64 05 13 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #4 02 64 04 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #5 02 64 05 15 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #6 02 64 06 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #7 02 64 07 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #8 02 64 08 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #9 [...] <-- [...] 02 64 27 03 <-- Abfrage Akku-DB, Satz #40 02 70 00
in „ELV ALC 8500-2 Ladegerät und serielle Kommunikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
menues.asm
Unterprogramm gibt String aus der rcall delay10ms ret ; durch den Z-Pointer adressiert wird text: .db "#RGB-Moodlight Controller #",0 text1: .db "# Version 1.0 #",0 text2: .db "# Press Button to Start #",0 text3: .db "# By Stefan Friedrich #",0 text4: .db "Options / / ",0 text5: .db "Program / / ",0 text6: .db "Speed / / ",0 text7: .db "Time: 20:24 Date: 19.12.10",0
in „Atmega32 startet nach 10 Sekunden ungewollt neu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lspci.txt
Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3 (rev 01) 00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller (rev 01) 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801
in „Limux:: Netzwerk und WLAN futsch.“ · PC Hard- und Software ·
-
Datei
scan_HM1200.txt
2888817201 00DC 1B 2 95 71605753 71605753 0100010101000200030005000900000057CF7718 1 00 2888817201 00DE 1B 3 95 71605753 71605753 0100010101000200030005000900000057CF3E30 1 00 2888817201 00D8 1B 0 95 71605753 71605753 0100010104000200030005000900000057CA3329 1 00 2888817201 005A 0B 1 95 71605753 71605753 81142DB3
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Supply.asm
db HIGH(P_Get_Fan_Control), LOW(P_Get_Fan_Control) ;Get_Fan_Control .db HIGH(P_Fan_Control), LOW(P_Fan_Control) ;Fan_Control .db HIGH(P_Dummy), LOW(P_Dummy) ;Get_Fan_Speed .db HIGH(P_Dummy), LOW(P_Dummy) ;Fan_Speed .db HIGH(P_Dummy), LOW(P_Dummy) ;Get_LEDs .db HIGH(P_Dummy), LOW(P_Dummy) ;LEDs .db HIGH(P_Dummy), LOW(P_Dummy) ;Get_Hardware_Version .db HIGH(P_Dummy), LOW(P_Dummy) ;Hardware_Version .db HIGH(P_Dummy),
in „AVR-Studio (Simulator): Grund eines Resets herausfinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
void pcm1774_gainAmplifierAnalogInput(char leftGain, char rightGain) { /* leftGain and rightGain are 3-bit values as follows: 0 21 dB (default) 1 18 dB 2 15 dB 3 12 dB 4 9 dB 5 6 dB 6 3 dB 7 0 dB */ leftGain &= 0x07; rightGain &= 0x07; pcm1774_bitMask(PCM1774_ANALOG_TO_ANALOG_PATH_GAIN, 0x77, 0); pcm1774
in „Probleme mit PCM1774 I2S DAC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lcdstart.c
interrupt.h> #include <util/delay.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #define DB7 PC3 #define DB6 PC2 #define DB5 PC1 #define DB4 PC0 #define RS PC4 #define RW PC5 #define EN PC6 void toggle_EN() { PORTC|=(1<<EN); _delay_ms(500); PORTC&= ~(1<<EN); } void lcd_init() { DDRC=0xFF; _delay_ms(100000); PORTC|=(1<<DB5); //Function set _delay_ms(1000); toggle_EN(); _delay_ms(10); //Wiederhole Befehl toggle_EN(); PORTC&= ~(1<<DB5); _delay_ms(1000); PORTC|=(1<<DB7)|(1<<DB6); //2-line mode, 5*10 dots _delay_ms(1000);
in „LCD Initialisierung HILFE!!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
dip_icheln.pdf
than ▯20 dB for frequencies above 200 MHz and ▯13 dB at 100 MHz (see ▯gure 3.12). The (complex) permittivity 27 0 B [ Γ-10 n i f -20 c n t-30 l r -40 -500.01 0.1 1 10 frequency [GHz] Figure 3.10: The absolute value
-
Datei
LCD_TEST01.asm
*/ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Steureung eines LCD ;; ;;PortD ausgang: ;;0 - Db0 ;;1 - Db1 ;;2 - Db2 ;;3 - Db3 ;;4 - Db4 ;;5 - Db5 ;;6 - Db6 ;;7 - Db7 ;; ;;PortB ausgang: ;;0 - RS ;;1 - E ;;2 - Kontroll LED1 ;;3 - Leer ;;4 - Leer ;;5 - Leer ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
in „AVR Attmega8a Routinenaufruf fumktioniert nicht (asm)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Schematic_ESP_2025-07-24.pdf
: DocRaven 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1-5 LED1 DB142R-7.62-8P DB142V-5.08-10P 1 A 1 P5 2 1 A P1 2 1 P4 3 2 P2 3 2 P3 4 3 P3 4 3 P2 5 4 P4 5 4 P1 6 5 P5 6 5 Scharfschaltung 7 6 P6 7 6 GND 8 7 P7 8 7 VCC 8 P8 9 8 6-10 P9 10 9 DB142R-7.62-8P P10 10 1 P11 1 P10 2 1 P12 2 1 XY115A-5.0-3PNG1 P9 3 2 P13 3 2 VCC P8 4 3 P14 4 3 1 1 P7 5 4 P15 5 4 GND 2 2 P6 6 5 BlinkLED 6 5 3 3 Scharfschaltung 7 6 VCC 7 6 GND 8 7 7 VCC 8 Scharfschaltung
in „Schaltplan hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Dec_T15.asm
Interrupts wieder einschalten rjmp MAIN ; Endlosschleife ;** hier beginnt das EEProm ** .ESEG .ORG $0000 .db 0x01, 0x00 ; Adresse und StartSpeed .db 0x80, 0x80 ; IncVAL und DecVal .db 0x80, 0x71 ; MaxSpeed und OSCCAL .db 0xFF, 0xFF ; Frei und Frei .db 0xFF, 0xFF ; Frei und Frei .db 0xFF, 0xFF ; Frei und Frei .db 0xFF, 0xFF ; Frei und Frei .db 0xFF, 0xFF ; Frei und Frei .db 0xC0, 0x01 ; HI-Byte und LO-Byte .db 0x00, 0xFF ; Consist und Frei .db 0xFF, 0xFF ; Frei und Frei .db 0xFF, 0xFF ; Frei und Frei .db 0xFF
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
-
Datei
LCD_Quelltext.txt
WAIT_WHILE_BUSY { while (ReadBusyFlag() & BUSY); } // LCD-Datenpins liegen auf Port 2 // // E RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 // // P2.10 P2.8 P2.9 P7.7 P7.6 P7.5 P7.4 P7.3 P7.2 P7.1 P7.0 // sbit P70 = P7^0; sbit P71 = P7^1; sbit P72 = P7^2; sbit P73 = P7^3; sbit P74 = P7^4; sbit P75 = P7^5; sbit
in „LCD-Ansteuerung mit C167“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
quellcode.txt
WAIT_WHILE_BUSY { while (ReadBusyFlag() & BUSY); } // LCD-Datenpins liegen auf Port 2 // // E RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 // // P2.10 P2.8 P2.9 P7.7 P7.6 P7.5 P7.4 P7.3 P7.2 P7.1 P7.0 // sbit P70 = P7^0; sbit P71 = P7^1; sbit P72 = P7^2; sbit P73 = P7^3; sbit P74 = P7^4; sbit P75 = P7^5; sbit
in „Display Ansteuern AV1624“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
LCD_TEST01.asm
*/ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Steureung eines LCD ;; ;;PortD ausgang: ;;0 - Db0 ;;1 - Db1 ;;2 - Db2 ;;3 - Db3 ;;4 - Db4 ;;5 - Db5 ;;6 - Db6 ;;7 - Db7 ;; ;;PortB ausgang: ;;0 - RS ;;1 - E ;;2 - Kontroll LED1 ;;3 - Leer ;;4 - Leer ;;5 - Leer ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
in „Problem beim abfragen von 2 DHT22“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
LCD_Test_Mega32.asm
; ; LCD test Mega32 ; ; ; ; Pinnummer ; ; LCD Bezeichnung Anschluss ; ; 1 Vss GND ; ; 2 Vcc 5V ; ; 3 Vee GND oder Poti ; ; 4 RS PD4 am AVR ; ; 5 RW GND ; ; 6 E PD5 am AVR ; ; 7-10 DB0-3 GND ; ; 11 DB4 PD0 am AVR ; ; 12 DB5 PD1 am AVR ; ; 13 DB6 PD2 am AVR ; ; 14 DB7 PD3 am AVR ; ; 15 A Vorsicht! Meistens
in „LCD an mega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Freqgen-M8-Ver3.0_08-01-2012.bas
------ Display initialisieren 'Fuer Lochrasterplatine - weniger Kreuzungen: 'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.3 , Rs = Portc.5 'Wie im Schaltplan: Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc
in „Einstellbarer Frequenzgenerator für 0.12 Hz - 8 MHz mit Atmega 8 und Bascom“ · Projekte & Code ·
-
PDF
MAR-6_.pdf
Monolithic Amplifier MAR-6+ Electrical Specifications at 25°C and 16mA, unless noted Parameter Min. Typ. 3 Max. Units Frequency Range* DC 2 GHz f=0.1 GHz 22 dB Gain f=1 GHz 20 f=2 GHz 15 2 17 f=DC to 2 GHz 21 dB Input Return Loss f=DC to 2 GHz 17.5 dB Output Return Loss f=0.5 GHz +3.0 dBm Output Power @ 1 dB compression Output IP3 f=0.5 GHz +14.5 dBm Noise Figure f=0.5 GHz 3.0 dB Recommended Device Operating Current 16 mA Device Operating Voltage 3.5 V 1 Thermal Resistance, junction-to-case 241 °C/W *Guaranteed
in „Wie ist ein MMIC intern aufgebaut?“ · HF, Funk und Felder ·
-
Datei
FUNKUHR.ASM
---------------- ZAHLB: ;PortB besteht nur aus sechs Pins, somit werden auch nur sie angesteuert. .db 0b00000000 ;0 .db 0b00000001 ;1 .db 0b00000011 ;2 .db 0b00000111 ;3 .db 0b00001111 ;4 .db 0b00011111 ;5 .db 0b00111111 ;6 .db 0b00111111 ;7 .db 0b00111111 ;8 .db 0b00111111 ;9 ZAHLD: ;Die ersten fünf Einsen stehen für die Pullup-Widerstände an diesen Eingängen. .db 0b11111000 ;0 .db 0b11111000 ;1 .db 0b11111000 ;2 .db 0b11111000 ;3 .db 0b11111000 ;4 .db 0b11111000 ;5 .db 0b11111000 ;6 .db 0b11111001 ;7 .db 0b11111011 ;8 .db 0b11111111 ;9 ;----------------------
in „Programm kopieren von AT90S4433 nach ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·