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aa_ch1_.txt
3697C8454967EF836CA 11011010010111110010000100010101001001011001111110111110000011011011001010 3697CD3AB6982F8343B 11011010010111110011010011101010110110100110000010111110000011010000111011 1697DB1D4963EF835DB 01011010010111110110110001110101001001011000111110111110000011010111011011 3697DFB0B69C2F8352B
in „EKG Transmitter auslesen möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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userdefchars.asm
0x1B, 0x00, 0x1B, 0x1B, 0x1F, 0x00 ; ascii_3: ; Pixel des Charakters ASCII_03 .db 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x00 ; ascii_4: ; Pixel des Charakters ASCII_04 .db 0x1F, 0x0E, 0x04, 0x15, 0x0A, 0x05, 0x02, 0x01 ; ascii_5: ; Pixel des
in „Display: Unterschied zwischen character mode und graphic mode?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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-v_-Wl-v_Toolchain_b.txt
avrlibc2.1github\bin\../lib/gcc/avr/8.5.0/ -MD main.d -MF main.d -MP -MT main.d -MT main.o -D__AVR_AVR128DB64__ -D__AVR_DEVICE_NAME__=avr128db64 -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=avr128db64 -D F_CPU=20000000UL -D NDEBUG .././main.cpp -mn-flash=2 -mno-skip-bug -quiet -dumpbase main.cpp -mmcu=avrxmega4 -auxbase-strip main.o
in „GCC v14 Release“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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-v_-Wl-v_Toolchain_c.txt
avrlibc2.2github\bin\../lib/gcc/avr/8.5.0/ -MD main.d -MF main.d -MP -MT main.d -MT main.o -D__AVR_AVR128DB64__ -D__AVR_DEVICE_NAME__=avr128db64 -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=avr128db64 -D F_CPU=20000000UL -D NDEBUG .././main.cpp -mn-flash=2 -mno-skip-bug -quiet -dumpbase main.cpp -mmcu=avrxmega4 -auxbase-strip main.o
in „GCC v14 Release“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an._eine_kurbeldrehung_ohne_drehmoment__aus.txt
0 47 3A 33 0 54 B5 E1 C2 DB 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 C2 DB 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 42 5B 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 C2 DB 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 42 5B 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 42 5B 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 42 5B 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 42 5B 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 C2 DB 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 C2 DB 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 C2 DB 0 47 3A 33 0 54 B5 E1 17 DB 0 C7 0 33 0 54 B5 E1 97 3B 0 C7 0 33 0 54 B5 E1 97 3B 0 C7 0 33 0 54 B5 E1 97 3B 0 C7 0 33 0 54
in „oszi gemessen -> 31428 baud?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSM2166-1504317.pdf
Supply Current SY 7.5 10 mA Quiescent OutputVoltage Level 2.2 V Power Supply Rejection Ratio PSRR 50 dB POWER DOWN Supply Current Pin 12 =V+ 2 10 100 µA 10 dBu = 0.775 V rms. 2Normal operation forPin 12 is 0 V. Rev. F |Page 3 of 13 SSM2166 Data Sheet ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS THERMALRESISTANCE Table 2.
in „Compressor/Limiter auf Basis Analog Devices SMM2166“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vergleichstabelle von VST-Transceivern
Signal Transceiver Product Portfolio 3rd Generation VST 2nd Generation VST PXIe-5842 PXIe-5841 PXIe-5830/1 30 MHz—26.5 GHz 9 kHz—6 GHz 5 GHz—21 GHz Up to 4 GHz 1 GHz 1 GHz 4 to 6 2 to 3 4 to 6 Up to 54 GHz N/A Up to 44 GHz Up to 1 GHz Up
in „Productronica – Messtechnik im Dienste der Fertigung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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usb.asm
------------------------------------------------------------------------------- DeviceDescriptor: .db 0x12,0x01 ;0 byte - velkost deskriptora v bytoch ;1 byte - typ deskriptora: Deskriptor zariadenia .dw USBversion ;2,3 byte - verzia USB LSB (1.00) .db 0x00,0x00 ;4 byte - trieda zariadenia ;5 byte -
in „USB Computer Infrared Remote Control von Igor Cesko“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MASWSS0115.pdf
MASWSS0115 GaAs SPDT Switch DC - 3.0 GHz Rev. V6 Features Functional Schematic Insertion Loss: 0.3 dB @ 2.4 GHz C=39pF Isolation: 22 dB @ 2.4 GHz Power Consumption: <5 μA @ +2.3V Lead-Free SOT-363 Package V1 RFC V2 Halogen-Free
in „Einfacher H/V Antennen Umschalter für RFM69?“ · HF, Funk und Felder ·
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TDA8563Q.pdf
on note 3 50 − − dB mute note 3 50 − − dB standby note 3 80 − − dB Z input impedance 25 30 38 k i Vno noise output voltage on note 4 − 85 120 V on note 5 − 100 − V mute note 6 − 60 − V α channel separation note 7 45 − − dB cs Gv channel unbalance − − 1 dB Vo output voltage in mute note 8 − − 2 mV Notes 1. Dynamic distortion detector active. 2. Frequency response externally fixed. 3. V rippleVripple(max)V (p-p);sR =
in „Abschaltelektronik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Spektrum- und Waterfall-Anzeige eines Signalanalysators
178100 178200 178300 178400 178500 178600 178700 178800 178900 179000 179100 179200 179300 179400 dB 0 dB -25 dB -50 dB -75 dB -100 dB -125 dB -150 dB AM ECSS FM LSB USB CW DIG Freq/MRB Waterfall Spectrum RBW 30.5 Hz Avg Zoom Speed RMS LO A 178.490.000 Tune 178.352.000 500 Hz S9 Device [F8] SDR Device [F8] Soundcard [F6] Options [F7] Mute [F3] Exit [F4] Minimize [F3] 01.02.2024 19:03:07 CPU: 7% CPU: 15% Waterfall Spectrum RBW 5.9 Hz
in „Alter Boschhammer, Entstörfilter geplatzt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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MP3_FINAL_1.1.txt
15 .db 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x3F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 FUBU_font_E1: ;15 .db 0x00, 0x00, 0x00, 0xE3, 0xFF, 0xFF, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0xC3, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03
in „Atmega32, AVRstudio und SRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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-v_-Wl-v_Toolchain_a.txt
avrlibc2.1github\bin\../lib/gcc/avr/8.5.0/ -MD main.d -MF main.d -MP -MT main.d -MT main.o -D__AVR_AVR128DB64__ -D__AVR_DEVICE_NAME__=avr128db64 -D__AVR_DEV_LIB_NAME__=avr128db64 -D F_CPU=20000000UL -D NDEBUG .././main.cpp -mn-flash=2 -mno-skip-bug -quiet -dumpbase main.cpp -mmcu=avrxmega4 -auxbase-strip main.o
in „GCC v14 Release“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mega8_test2.asm
einstellen",10,13,"2 - Befehle geben",10,13,"3 - Fehlerspeicher",10,13,"4 - Status",13,10,10,0 s_mu1: .db 10,10,13,"Parameter einstellen",10,10,13,"0 - Zurück",10,13," - Noch keine Funktion eingebaut",13,10,10,0 s_mu2: .db 10,10,13,"Befehle geben
in „Menüsteuerung über Terminal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Display.h
#define Disp_DDR DDRC #define Disp_Port PORTC #define Disp_Pin PINC #define DB0_Pin PC7 #define DB1_Pin PC6 #define DB2_Pin PC5 #define DB3_Pin PC4 #define DB4_Pin PC3 #define DB5_Pin PC2 #define DB6_Pin PC1 #define DB7_Pin PC0 #define Exe_DDR DDRA #define Exe_Port PORTA #define
in „LCD-Display AV1624 ansteuer Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Display.h
#define Disp_DDR DDRC #define Disp_Port PORTC #define Disp_Pin PINC #define DB0_Pin PC7 #define DB1_Pin PC6 #define DB2_Pin PC5 #define DB3_Pin PC4 #define DB4_Pin PC3 #define DB5_Pin PC2 #define DB6_Pin PC1 #define DB7_Pin PC0 #define Exe_DDR DDRA #define Exe_Port PORTA #define
in „LCD-Display AV1624 ansteuer Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tempsensor_Test_Fred.txt
hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 40 $baud = 19200 '### LCD Verbindungen mit Controller### Lcd_db4 Alias Portd.5 Lcd_db5 Alias Portd.4 Lcd_db6 Alias Portd.3 Lcd_db7 Alias Portd.2 Lcd_e Alias Portd.6 Lcd_rs Alias Portd.7 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Lcd_db4 , Db5 = Lcd_db5 , Db6 = Lcd_db6 , Db7 = Lcd_db7
in „DS1820 Auslese Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SW-456_V4_new_format.pdf
GaAs SPDT Switch, SW-456 DC - 3.0 GHz V4 Features Functional Schematic • Low Cost Plastic: SC-70 (SOT-363) Package Positive Control Voltage • Low Insertion Loss: < 0.3 dB @ 900 MHz • Low Power Consumption: < 15 µA @ -2.3 Volts PIN
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tmpz84c015-stamp-64k.pdf
4 84 D4 BSTB 60 5 TxDB 18 18 A3 D5 83 D5 PB7 59 6 D6 D6 PB6 A2 D7 82 D7 PB5 58 7 RxDB 19 19 PB4 57 8 56 9 20 CKA1/TEND0 20 A1 PB3 55 10 Vcc 8 PB2 54 11 21 TXS 21 A0 M1 M1 PB1 PB0 53 12 R2 MREQ 17 13 CTSB 22 RXS/CTS1 22 NMI
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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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 ·
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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 ·
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lcd.asm
*************************** ; pin configuration ; ; PORTA RA0 analog input voltage ; RA1 ; RA2 ; RA3 ; RA4 ; RA5 ; ; ; PORTB RB4 LCD E ; RB5 LCD RS ; RB6 LCD R/W ; RB7 ; ; ; PORTC RC0 LCD DB0 ; RC1 LCD DB1 ; RC2 LCD DB2 ; RC3 LCD DB3 ; RC4 LCD DB4 ; RC5 LCD DB5 ; RC6 LCD DB6 ; RC7 LCD DB7 ; ;*******
in „PIC16F690 init vom LCD funzt nich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt mit Kennwerten und Durchlaüfkurven eines Filters
Lastimpedanz 50 Ohm Apertur 500 kHz Bezeichnung min. typ. max. Einheit Mittenfrequenz f0 478,5 479,3 480,5 MHz Nenninfrequenzdämpfung ae 18,5 19,5 20,5 dB Bandbreite 1 dB 21,0 22,0 23,0 MHz 3 dB 27,0 27,5 28,0 MHz 30 dB 42,0 43,2 44,0 MHz Sperrleistung 430,0 ... 456,00 MHz 32,0 dB 503,00 ... 530,00 MHz 35,0 40,0 dB Amplitudenunvollständigkeit 0,12 uS ... 1,5 uS nach dem Hauptimpuls 45,0 50,0 dB Unterdrückung des Übersprechens 0,12 uS ... 0,36 uS vor dem Hauptimpuls 35,0 40,0 dB Gruppenlaufzeit Welligkeit 466,00
in „Datenblatt für OFWY6950“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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EL2099CT.pdf
Test Paremeter Description Min Typ Max Level Units SR Slew Rate (Notes 4, 7) 500 1000 IV V/ms BW b 3 dB Bandwidth (Note 7) 50 V MHz Peaking (Note 7) 0.3 V dB tr, f Rise Time, Fall Time (Notes 5, 7) 7 V ns dG Differential Gain; DC Input Offset from 0V througha 0.714V, AC 0.03 V % Amplitude 286 mVp-p,
in „EL2099CT als Buffer für Frequenznormal?“ · HF, Funk und Felder ·
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8080int-jmp.asm
table, stolen from z80ex, Z80 emulation library. ; http://z80ex.sourceforge.net/ ; The S, Z, 5 and 3 bits and the parity of the lookup value ; .org (PC+255) & 0xff00 ; .org opcjmp + 256 ; .org sz53p_table_pos ; .org FLASHEND & 0xff00 .org 0x1fff & 0xff00 sz53p_tab: .db 0x44,0x00,0x00,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Data_Schottky___HF_Dioden.pdf
. bis 12 GHz die Diode kann zwischen 8 und 10 mA ATT2 7 / 8 dB ext. Dämpfungsglied, betragen und wird mit demTrimmer RV1 DC-12 GHz oder DC-18 GHz! eingestellt. J1 BNC-Buchse J2 SMA-Flansch-Stecker R1 100 Ω, 1206 2.1. DieWiderstände R2 18 Ω, 0805 R3 - R5 R3-5 33
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lcd.asm
userchar2<<1) ldi iobuf,(0b01000000+16) rcall lcd_command .ENDIF rcall lcd_writechar .ENDIF .IFDEF userchar3 .IFNDEF userchar2 ldi ZL,LOW(userchar3<<1) ldi ZH,HIGH(userchar3<<1) ldi iobuf,(0b01000000+24) rcall lcd_command .ENDIF rcall lcd_writechar .ENDIF .IFDEF userchar4 .IFNDEF userchar3 ldi ZL,LOW(userchar4
in „Hilfe! LCD-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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N2080.pdf
717419 www.neuhold-elektronik.at Display YL162-90 Anschlussbelegung Pin Symbol Level 1 Vss 0V 2 Vdd 5V+ 3 Vo 2,5V- 4 RS Register select 5 R/W Data read/write 6 6 Enabel Signal 7 DB0 Data bus line 8 DB1 Data bus line 9 DB2 Data bus line 10 DB3 Data bus line 11 DB4 Data bus line 12 DB5 Data bus line LCD-Punktmatrixmodul YL162-90 16x 2 Zeichen mit LED-Hintergrundbeleuch- DB6 Data bus line tung, kompatibel zum bekannten Controller HD44780., 8-bit-/ 4-bit 14s mode, DB7 Data bus line getestetmitAVR-ATMEGA32. 15 A LED B/L (+) TechnischeDaten: !Betriebsspannung: +5V !KontrastspannungVo
in „HD44780 LCD - Keine Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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YL162_90.pdf
717419 www.neuhold-elektronik.at Display YL162-90 Anschlussbelegung Pin Symbol Level 1 Vss 0V 2 Vdd 5V+ 3 Vo 2,5V- 4 RS Register select 5 R/W Data read/write 6 6 Enabel Signal 7 DB0 Data bus line 8 DB1 Data bus line 9 DB2 Data bus line 10 DB3 Data bus line 11 DB4 Data bus line 12 DB5 Data bus line LCD-Punktmatrixmodul YL162-90 16x 2 Zeichen mit LED-Hintergrundbeleuch- DB6 Data bus line tung, kompatibel zum bekannten Controller HD44780., 8-bit-/ 4-bit 14s mode, DB7 Data bus line getestetmitAVR-ATMEGA32. 15 A LED B/L (+) TechnischeDaten: !Betriebsspannung: +5V !KontrastspannungVo
in „LCD - ich verzweifele“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Coeffs.java
g_qGUIFinishedPlotting = true; // FIR coefficients for decimation/interpolation filters // // Designed with ScopeFIR v3.7a // // Design input: // Filter type = Lowpass // Fs = 44100 Hz // Number of taps = 64 // Grid = 512 // Passband upper = 3000 Hz // Stopband lower = 5512.5 Hz // Passband ripple = 0.16 dB // Stopband
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ESP8266-12F_Tronixlabs_Australia.pdf
dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps) -72 dBm Adjacent suppression OFDM, 6 Mbps 37 dB OFDM, 54 Mbps 21 dB HT20, MCS0 37 dB HT20, MCS7 20 dB 3. The shape and dimensions ESP-12F SMD module appearance Size inch of 16mm * 24mm * 3mm (Figure 3). The module uses a capacity of 4MB, packaged
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Neues_Textdokument.txt
ldi ZL,low(out2*2) rcall txt_out ret mil_volt: di temp1,0b11000101 rcall lcd_DDR_AdrX ldi ZH,high(out3*2) ldi ZL,low(out3*2) rcall txt_out ret txt_high: ldi temp1,0b11000000 rcall lcd_DDR_AdrX ldi ZH,high(out4*2) ldi ZL,low(out4*2) rcall txt_out ret txt_deep: ldi temp1,0b11000000 rcall lcd_DDR_AdrX ldi
in „Wie am Besten Text-Strings in ASM verwalden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FA_SSB-Quarzfilter_2.4kHz.pdf
10.7000,0 - kHz 6-dB-Bandbreite B-6 2,2 2,4 2,6 - 2,4 - kHz Durchlaßdämpfung a0 - 2,5 4,5 - - 5,0 dB Welligkeit a - - 2,0 - - 2 dB w Shape-Faktor 60:6 dB S 1,8 - - - - - Shape-Faktor 80:6 dB S 2,2 - - - - - Dämpfung bei f M5 kHz a±5kHz - - - 70 - - dB Dämpfung bei f M200 kHz a±200kHz - - - 80 - - dB
in „Neue Anpassung wegen eines 10,7MHz ZF Quarzfilter Ersatz“ · HF, Funk und Felder ·
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Rhode_Schwarz_uri_bn1050_handbuch.pdf
Eingangswiderstand rund 40 MQ 1.53 Meßbereich -2 0 ...+ 5 2 d b .unterteilt in 6 Bereiche - 2 0 . . .2db 0 ... +12db + 1 0 ... +22db + 2 0 ... +32 db + 3 0 ... +42 db + 4 0 ... +52 db Frequenzbereich j Eingang ! wie im Meßbereich Eingangswiderstand j 0,1... 300 V Zulässige Spannungen ! 1.6 Sonstige Daten
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AD7718B.pdf
60 Hz 100 dB typ REV. 0 –3– 1 AD7718–SPECIFICATIONS (AVDD2.7Vto3.6Vor4.75Vto5.25V,DV =2DDVto3.6Vor4.75Vto5.25V,REFIN(+)= 2.5V;REFIN(–)=AGND;AGND=DGND=0V;XTAL1/XTAL2=32.768kHzCrystalInputBufferEnabled.AllspecificationsTMINtoTMAXnlessotherwisenoted
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AD7718_16Bit_SPI_AD-Wandler.pdf
60 Hz 100 dB typ REV. 0 –3– 1 AD7718–SPECIFICATIONS (AVDD2.7Vto3.6Vor4.75Vto5.25V,DV =2DDVto3.6Vor4.75Vto5.25V,REFIN(+)= 2.5V;REFIN(–)=AGND;AGND=DGND=0V;XTAL1/XTAL2=32.768kHzCrystalInputBufferEnabled.AllspecificationsTMINtoTMAXnlessotherwisenoted
in „[V] Verschiedene SMD-IC's“ · Markt ·
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z80_minimal.sch.pdf
G pi DB1 D1 A5 0 1 k S 6 in 0 16 out 0D2 14 out 0 74HCT14D sup 0pdr 0 R in 0 CS DB2 15 out 0 in 02 0 1 p 1 RD DB3 D3 A6 G- in 0 1 2 paSpiceOrder 2SpiceOrder 1 S in30 14 out 0D4 13 out 0 C VCC d WR DB4 13 out 0 in 03 7 2 C R7 7 1pi DB5 D5 A7 2 V 0 74HCT14 0 4 k aS in 09 12 out 0D6 12 out 0 74HCT374 u u R e 4 p CLKR DB6 3 LED3 s D s pas 0 pas 0 1ci in 08 AGND DB7 11 out 0D7 D0 in 03 1D 1Q 2 hizpSpiceOrder 2SpiceOrder 1 a A 1 pas 0
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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9809037.pdf
given byput tones. The output tortion.Inourcase,thesecondharmonicwast dis- +4 dBm, a gain of only 25 dB instead of the IP3 =P + IMDR ever, when we added a 15 MHz low-passow- small-signal value of 31 dB. where P ois the output power of each de- –57 dBc.t16The third harmonic is well into Amplifier Intermodulation
in „Oszilloskop als Spectrum analyzer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ths0842.pdf
– REVISED AUGUST 2000 PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION N N+2 I N+1 N+1 Q N N+2 tJ(A) t d(A) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CLK d(pipe-Q) td(pipe-I) d(0) td(0) DA(7–0) I–4 I–3 I–2 I–1 I1 I2 I3 I4 I5 DB(7–0) Q–4 Q–3 Q–2 Q–1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 tsu th DAB(15–0) I1 & Q1 I2 & Q2 I3 & Q3 I4 & Q4 I5
in „ADC - Wie schnell aktualisiert der? Ist ein Oszi möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GPS_Triangulations-Gleichung_Iterative_L_sung.pdf
will iteratively solve for the final (a,b,c), let's do implicit differentiation with respect to D da db dc 2 (X a) 2 (Y b) 2 (Z c) 2 D dD dD dD After some algebraic simplification, we find (X a) da (Y b) db (Z c) dc DdD Since we will need multiple observations, we form a system of equations X 1 a Y 1 b Z 1 c da D 1 dD 1 X 2 a Y 2 b Z 2 c . db D 2 dD 2 dc X 3 a Y 3 b Z 3 c D 3 dD 3 We need at a minimum of 3 observations, but hopefully one has more than that. Just make the arrays as deep as needed to hold all of the observations. Also we will
in „Flugzeug-Daten auf 1090 MHz empfangen“ · HF, Funk und Felder ·
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Ai-thinker_ESP-07_WIFI_Module-EN.pdf
dBm HT20, MCS7 (65 Mbps, 72.2 Mbps) -72 dBm Adjacent Channel Rejection OFDM, 6 Mbps 37 dB OFDM, 54 Mbps 21 dB HT20, MCS0 37 dB HT20, MCS7 20 dB Shenzhen Anxinke Technology CO;LTD http://www.ai-thinker.com 8 3. Packaging and Dimension The external size of the module is 16mm*21.2mm*3mm, as
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lcd-routinesDNG.asm
;; ;; 4bit-Interface ;; ;; DB4-DB7: PD0-PD3 ;; ;; RS: PD4 ;; ;; E: PD5 ;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;DB4 pd5 ;db5 pd6 ;db6 pd7 ;db7 pb0 ;rs pb6 ;e pb7 ;-- = alter original code ;sendet ein Datenbyte an das
in „lcd routines umgeschrieben -fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD8074_8075.pdf
25ⴗC, VS= ⴞ5 V, unless otherwise noted.) Parameter Conditions Min Typ Max Unit DYNAMIC PERFORMANCE –3 dB Bandwidth (Small Signal) V = 200 mV p-p, C = 5 pF 330/310 600/550 MHz IN L VIN = 200 mV p-p, RL= 150 Ω 250/230 400/400 MHz –3 dB Bandwidth (Large Signal) VIN = 2 V p-p, L = 5 pF 330/300 500/500 MHz
in „VGA Schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RPi-HT3-Installation_Konfiguration.txt
angelegt werden. Daher keine Änderung vorgenommen! Erzeugen der Datenbanken (als user: pi): $ cd ./HT3/sw $ ./create_databases.py Unter /home/pi/HT3/sw/etc/config/HT3_db_cfg.xml (Zeile 134) HT3_db.sqlite - DB-Erstellung auf "Enable=ON" gestellt (Zeile 140) SQL-Datenlöschroutine Autoerase=30 Tage Create: sqlite -database sqlite-database:'./var/databases/HT3_db.sqlite' created and access possible rrdtool-databases:'./var/databases/HT3_db_rrd' created and access possible Aktivieren des Startscripts 'ht_collgate' (als root für user:pi): Datei kopieren: # sudo
in „Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi“ · Haus & Smart Home ·
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programm.txt
einschalten: sbi PortB,2 ;Ausgang PB2 auf HI setzen (Soundmodul) rcall start_pwm ret ausschalten: sbi PortB,3 ;Ausgang PB3 auf HI setzen (Soundmodul) rcall stop_pwm ret soundout_lo: cbi PortB,2 ;Ausgang PB2 auf LO setzen (Soundmodul) cbi PortB,3 ;Ausgang PB3 auf LO setzen (Soundmodul) ret ;------------------
in „µc-Programm für PWM und Schaltausgänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Compiling.txt
section-start=.FLMAP_SECTION1=0x8000,--section-start=.FLMAP_SECTION2=0x10000,--section-start=.FLMAP_SECTION3=0x18000 -mmcu=avr128db64 -o "C:\\Users\\Worker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_389122/Modellbahn_TestEncoderInterfacePCF8575_PCA9685_FRAM_010.ino.elf" "C:\\Users\\Worker\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build
in „BFD DWARF Error - avr-gcc 13.2 & binutils 2.41“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAR-6__Amp.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
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QCX601-V5-1-en.pdf
QCX601 Low Power Ringing SLIC MODULE QCX601 +3.3V ~ +5.0V Low Power Ringing SLIC 1. Features z Single supply voltage: +3.3V to +5.0V. z Integral high efficiency DC/DC converter. z Transformerless 2-wire to 4-wire conversion z Integral ringing generator
in „Analogtelefon Rufspannung als Rechteck?“ · Haus & Smart Home ·
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test20120606.asm
fertig ist. fehlerbehandlung: call ADCstart ; Wir machen einfach eine neue Messung jmp loop pakete: .db 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x01, 0x10 .db 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x02, 0x20, 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x03, 0x30 .db 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x04, 0x40, 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x05, 0x50 .db 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x06, 0x60, 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x07, 0x70 .db 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x08, 0x80, 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x09, 0x90 .db 0x00, 0xFF, 0xC3, 0x0A, 0xA0, "Error", "Error", "Error", "Error", "Error"
in „Assemblercode Hilfestellung (Anfänger)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2m_BP_FILTER-YU1LM.pdf
0.1377GHz 0.145GHz 0.1079GHz -3.63dB -0.5083dB 0.1523GHz DB(|S(1,1)|) -45.03dB TRANS -3.413dB BP2m 0 DB(|S(2,1)|) BP2m DB(|S(2,2)|) 0.05028GHz 0.1742GHz BP2m -69.11dB -41.16dB -20 -40 -60 -80 0.044 0.094 0.144 0.194 0.244 Amplitude
in „Bandpass für 2m 145 MHz gesucht“ · HF, Funk und Felder ·