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FASTLOAD.H
Bootloader fuse setting ------------------ .ifdef FirstBootStart .if (FlashEnd - FirstBootStart) > 255 ; 256 Words needed .equ BootStart = FirstBootStart .else .equ BootStart = SecondBootStart .endif ;------------------------------ max possible buffer size ----------------- .set BufferSize = SRAM_SIZE / 2
in „UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644“ · Projekte & Code ·
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Drehzahlcounter_ROD.c
Motoransteuerung unsigned char bit led_2 @ 0x93; // Drehzahl in der Toleranz unsigned char bit led_3 @ 0x94; // max. Drehzahl überschritten unsigned char bit led_4 @ 0x95; /********************************************************************************************/ /*** Start des Hauptprogramms *****************
in „Motoransteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRremoteInth.txt
include "IRremote.h" #endif #define CLKFUDGE 5 // fudge factor for clock interrupt overhead #define CLK 256 // max value for clock (timer 2) #define PRESCALE 8 // timer2 clock prescale #define SYSCLOCK 16000000 // main Arduino clock #define CLKSPERUSEC (SYSCLOCK/PRESCALE/1000000) // timer clocks per microsecond
in „Arduino 2560 PWM Frequenz ändern auf 100Hz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spindle_control.c
RC-Servo PWM modification: switch between 1ms and 2ms pulse-width at 61Hz Prescaler 1024 = 15625Hz / 256Steps = 61Hz 64µs/step -> Values 15 / 32 for 1ms / 2ms Reload value = 0x07 Replace this file in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\GRBL */ #define RC_SERVO_SHORT 15 // Timer ticks for 1ms pulse
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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1_testv24.lst
CS_MODE ; 0056 8018 0057 8018 21 00 90 INIT_B: lxi h,BUFFER ; buffer start 0058 801B 06 FF mvi b,0ffh ; 256 Byte 0059 801D 0E 2A mvi c,2ah ; * 0060 801F DB E9 RI_w: IN ACIA_CTL ; Warten auf Daten max 12ms 0061 8021 E6 01 ANI 01H 0062 8023 CA 1F 80 jz RI_w 0063 8026 DB F9 RI_end: IN ACIA_DAT 0064 8028 77 mov
in „Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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APA102-2020_LED_chip-Simplify.pdf
ShenzheniPixelLEDLightCo.,Ltd. APA2020 TopMountIC+RGBChipLED Features • RGB Single point of control •8Bit(256 level)color set •5Bit(32level)brightnessadjustment • ICinput voltage 4.5v”7.5v • 20mA,Contant current output • Anti-Reflectionresin • View angle :>=120 (min 50% brightness) • High contrast Main Applications
in „Zwei Bauteile teilen sich einen Abblockkondensator“ · Platinen ·
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stp16cpc26.pdf
DocID18469 Rev 5 STP16CPC26 Package mechanical data Table 11. TSSOP24 mechanical data mm. inch Dim. Min Typ Max Min Typ Max A 1.1 0.043 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.9 0.035 b 0.19 0.30 0.0075 0.0118 c 0.09 0.20 0.0035 0.0079 D 7.7 7.9 0.303 0.311 E 4.3 4.5 0.169 0.177 e 0.65 BSC 0.0256 BSC H 6.25 6.5 0.246 0.256
in „[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PWS-865-PQspec083107.pdf
repetition rate is only a test specification. The step load may occur anywhere within the MIN load to the MAX load shown in table 4. Table 6 Transient Load Requirements Output Step Load Size Load Slew Rate Capacitor Load +3.3V 30% of max load 0.5A/us 1000uF +5V 30% of max load 0.5A/us 1000uF +12V 50% of max load 0.5A/us 1000uF +5VSB 25% of max load 0.5A/us 1uF 3.7 Capacitance Loading The power supply shall be stable and meet all requirements with the following capacitive loading ranges. Table 7 Capacitance Loading Conditions Output MIN MAX
in „[V] PC im 19" Gehäuse mit Supermicro X8SAX, Core i7 940, GeForce 9600 GT, 24 GB“ · Markt ·
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D15G14E_14_030526.pdf
4700 254 SEG224 2700 155 COM11 6660 205 SEG273 4660 255 SEG223 2660 156 COM10 6620 206 SEG272 4620 256 SEG222 2620 157 COM9 6580 207 SEG271 4580 257 SEG221 2580 158 COM8 6540 208 SEG270 4540 258 SEG220 2540 159 COM7 6500 209 SEG269 4500 259 SEG219 2500 160 COM6 6460 210 SEG268 4460 260 SEG218 2460 161
in „Nokia LCD 3510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BLOWIT.PAS
*2)+1,2); {gets data} if typ='00' then {if type is data then:} begin waddr:=(deci(addr[1]+addr[2])*256)+deci(addr[3]+addr[4]); {work out the start address of the data} for x := 1 to deci(len) do {loop "length of data" times} begin temp:=data; {put the first byte of data into temp} delete(data,1,2); {
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MainBoard.pdf
6 R2 5 I/O 4 GND 3 1 C1+ VCC 16 1 C6 5V Select 27 C7 C8 RS232.0 3 C1- V+ 2 C9 100n USB C5 22p 22p MAX3204 C10 4 C2+ V- 6 100n GND 33p 100n 5 15 D C4 5V R3 C11 C2- GND C12 D 470µF/16V 15k 100n MAX3232 100n 3V3 R4 USBEN R5 U3 3V3 470 USBPUP LM1086 3.3V R7 47k 5V 3 IN OUT 2 3V3 R6 1.5k RS232 - 0 N 22k
in „AT91SAM7X256 - Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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owdevice_ATT13_DS18B20.c
define DIS_TIMER TIMSK0 &= ~(1<<TOIE0); #define CHK_INT_EN (GIMSK&(1<<INT0))==(1<<INT0) #define OWT_MAX_RESET 82 #define OWT_MIN_RESET 50 #define OWT_RESET_PRESENT 4 #define OWT_PRESENT 20 //144 #define OWT_READLINE 4 #define OWT_LOWTIME 4 //60 Gemessen 58 #define TIMER_INT ISR(TIM0_OVF_vect) #define
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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owdevice_ATT13_DS2423.c
define DIS_TIMER TIMSK0 &= ~(1<<TOIE0); #define CHK_INT_EN (GIMSK&(1<<INT0))==(1<<INT0) #define OWT_MAX_RESET 82 #define OWT_MIN_RESET 50 #define OWT_RESET_PRESENT 4 #define OWT_PRESENT 20 //144 #define OWT_READLINE 4 #define OWT_LOWTIME 4 //60 Gemessen 58 #define TIMER_INT ISR(TIM0_OVF_vect) #define
in „1-Wire Slave auf AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4x4_keydebouncing_0.3.c
----------------------------------------------------------------------* * TCNT0=(uint_8)(uint16_t)(max. Zählerstand T0 - XTAL / Vorteiler / Hz) * * Zur Kontrolle --> Zeit bis zum nächsten Interrupt: * * (((XTAL / Vorteiler)/1) * (max. Zählerstand T0 - TCNT0) * ****************************************
in „4x4 Matrixtastatur mit Tasterentprellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BFR93A_a.PDF
high-gain broadband amplifiers at collector current from 2mA to 30mA • CECC.type available: CECC 50 002/256 ESD: Electrostatic discharge sensitive device, observe handling precaution! Type Marking Ordering Code Pin Configuration Package BFR 93A R2s Q62702-F1086 1 = B 2 = E 3 = C SOT-23 Maximum Ratings Parameter
in „KiCAD: SOT323 aus libcms scheint defekt zu sein“ · Platinen ·
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rberres_03.bas
oled_data Overlay ' ermöglicht Byte-Zugriff auf den oled_data-String Dim Contrast_wert As Byte Const max_SerinChr_len = 20 Dim Serialstring As String * max_SerinChr_len Dim Position As Byte Const Blank0 = "" 'Keine Leerstelle Const Blank1 = " " '1 Leerstelle Const Blank2 = " " '2 Leerstellen Const Blank3
in „mit Bascom über rs232 Frequenz aus einen Frequenzzählermodul auslesen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL_7520.pdf
0.25 (0.386 ± 0.010) 8 7 6 5 A 7520 DATE CODE YYWW 1 2 3 4 7.62 ± 0.25 (0.300 ± 0.010) 1.78 (0.070) MAX. 1.19 (0.047) MAX. 6.35 ± 0.25 (0.250 ± 0.010) 3.56 ± 0.13 4.70 (0.185) MAX. (0.140 ± 0.005) 0.51 (0.020) MIN. 2.92 (0.115) MIN. 0.20 (0.008) 1.080 ± 0.320 0.65 (0.025) MAX. 5 TYP. 0.33 (0.013) (0.043
in „Isolierte Netzspannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UBN30-Protocol-Manual.pdf
(HEX)=31583(DEC) =(31583)/32768=0.9638inductive 3206 maxF=(data)/128=3206(HEX)=12806(DEC)=(12806)/ 256=50.02Hz 06B2 maxTHD=(data)/128=06B2(HEX)=1714(DEC)=(1714)/128=13.39% 0369 maxHarm3=(data)/128=0369(HEX)=873(DEC)=(873)/128=6.82% The parameters with sign
in „[V] Digitalzähler“ · Markt ·
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doc8209.pdf
---------------- OCnx 2 N 1 + OCRnx The N variable represents the prescale factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOV0 Flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x00. 14.7.3 Fast PWM mode The fast Pulse Width Modulation or fast
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AtMega644P_Datasheet.pdf
--------------- OCnA 2 ⋅ N ⋅ (1 + OCRnA) The N variable represents the prescaler factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOVn Flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x0000. 14.9.3 Fast PWM Mode The fast Pulse Width Modulation or
in „Alkoholmessgerät programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmega644.pdf
--------------- OCnA 2 ⋅ N ⋅ (1 + OCRnA) The N variable represents the prescaler factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOVn Flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x0000. 14.9.3 Fast PWM Mode The fast Pulse Width Modulation or
in „SPI-Kommunikation Atmega644 - ADS1118“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet__1_.pdf
bEndpointAddress Endpoint Direction (1 is in) and Address = IN8 88H 3 bmAttributes XFR Type = ISO 01H 4 wMaxPacketSize (L) Maximum Packet Size = 256 Bytes 10H 5 wMaxPacketSize (H) Maximum Packet Size - High 01H 6 bInterval Polling Interval in Milliseconds (1 for iso) 01H 0 bLength Length of this Endpoint Descriptor
in „Emitterschaltung und LM293D“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT070TN07-V2.pdf
NO.: A070-07-TT-25 PAGE: 7/24 3.1.2. Current Consumption Values Item Symbol Unit Remark Min. Typ. Max. GH - 0.2 0.5 mA VGH =15.0V GL - 0.8 1.5 mA VGL = -10.0V Current for Driver CC - 3.0 6.0 mA VCC =5.0V DD - 17 30 mA AV DD=5.0V 3.1.3. Backlight Driving Conditions Values Item Symbol Unit Remark Min. Typ. Max. LED forward voltage VL 9.3 9.9 10.5 V Note 2, 3 LED forward current L 18 20 22 mA Note 3 LED life time - 20,000 - - Hr Note 1 Note 1: The “LED life time” is defined as the modubrightness decrease to
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p6ke68-2635878.pdf
P6KE520CA Characteristics (T = j5°C) Kennwerte (T = 25jC) Type Breakdown voltage at IT= 1 mA Stand-off Max. rev. current Max. clamping voltage Typ Abbruch-Spannung bei I T 1 mA voltage Max. Sperrstrom Max. Begrenzer-Spannung ) -Q ) -AQ ) *) at / beiTI = 10 mA Sperrspannung at / bei WM at / beiPPM(10/1000
in „Schaltung für Umpolung Gleichstrommotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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8XCE558.pdf
addressable bit locations.The stack can be 6.2.2 Internal Data Memory located anywhere in the internal 256 bytes RAM.The stack depth The internal data memory is divided into three physically separated is only limited by the available internal RAM space of 256 bytes parts: (see Figure 7). 256 bytes of RAM
in „Gesucht: schnelles 8051-Derivat mit Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MIDI_D_mpfung_Timeout_V101.bas
1 Config Pinb.5 = Output ' Direction 2 Config Pinc.0 = Input ' min Hold In Config Pinc.1 = Input ' max Hold In Config Pinc.2 = Output ' Reset min max Hold Config Pinc.3 = Output ' Enable max Hold Config Pinc.4 = Output ' Enable min Hold Config Pinc.5 = Input ' PCINT13 Signal 4 Config Watchdog = 2048
in „Problem mit AVR OCA Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GERMSloader.pl
print " $span - $estbufsize\n"; # works not very well, so we fall back to 852, what's the size of a 256-byte-buffer my $estbufsize = 852; # my $estbufsize = 13332; # for $span = 0x1000 while ($buffer !~ /\+/) { my (undef, $str) = $serial->read($estbufsize); $buffer = "$buffer$str"; $printqueue->enqueue
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil5)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GERMSloader.pl
print " $span - $estbufsize\n"; # works not very well, so we fall back to 852, what's the size of a 256-byte-buffer my $estbufsize = 852; # my $estbufsize = 13332; # for $span = 0x1000 while ($buffer !~ /\+/) { my (undef, $str) = $serial->read($estbufsize); $buffer = "$buffer$str"; $printqueue->enqueue
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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oledl128-6-1.pdf
81 1 0 0 0 0 0 0 1 Double byte command to select 1 Control 0 7F A 7 A6 A5 A4 A3 A2 A 1 A 0 out of 256 contrast steps. Contrast increases as the value increases. X0=0: Display OFF (sleep mode) Display 0 AE/ 1 0 1 0 1 1 1 X 0 On / Off AF (RESET) X0=1: Display ON in normal mode Set 0 21 0 0 1 0 0 0 0 1
in „Display EA OLED L128-6“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HC11.pdf
AS 6 WR/ 27C256 A0 4 ALE NC 15 RES/ E 25 R/W IGND 11 12 X7/14 6 7 K3 C3 10 IN4 7 RxD1 IN3 48 PE5 R/W 18 XIRQ/ U20 A1 5 A0 CS1 14 D0 RES/ 34 E 13 14 7 K4 C4 8 PE6 XIRQ A1 D0 RES 15 16 8 X7/8 X7/7 8 A4 E4 9 9 BAR IN4
in „MC68HC11 MOPS 1.3e GLCD KS0108 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRXcharger.pdf
notwendig Schnellladen mit Refleximpuls(en) und dreifacher Ladeschlußerkennung (Peak-prediction, -dU, max. 3h) Langsamer Anstieg des Ladestroms (Softstart) Normalladen (Ladeschluß nach ca. 14h) Ein-Knopf-Bedienung 30 verschiedene Ladeströme wählbar (15 Schnellladeströme und 15 Normalladeströme) Monitoring
in „Tiny26 programmieren - Laie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb_debug_only.c
1, // bNumInterfaces 1, // bConfigurationValue 0, // iConfiguration 0xC0, // bmAttributes 50, // bMaxPower // interface descriptor, USB spec 9.6.5, page 267-269, Table 9-12 9, // bLength 4, // bDescriptorType 0, // bInterfaceNumber 0, // bAlternateSetting 1, // bNumEndpoints 0x03, // bInterfaceClass
in „Text und Zahlen Ausgabe über HID (USB Teensy 2++)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRXcharger_Anleitung__0_0_2.pdf
notwendig Schnellladen mit Refleximpuls(en) und dreifacher Ladeschlußerkennung (Peak-prediction, -dU, max. 3h) Langsamer Anstieg des Ladestroms (Softstart) Normalladen (Ladeschluß nach ca. 14h) Ein-Knopf-Bedienung 30 verschiedene Ladeströme wählbar (15 Schnellladeströme und 15 Normalladeströme) Monitoring
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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teilpaket_2_exemplarische_quantitative_langfristanalyse_2030.pdf
GK + SK > 0 RD+ RD+ RD− RD− Markt-KW: SKRD+ = SK RD−= SK „Worst Case“: GRD+,min= 48,25 & GK RD−,max= 217,6 GKRD−,maxGKRD+,min 217,6 −48,25 € SK > 2 = 2 = 84,7 ≈ 85MWh € PSW: SKPSW = GK RD−,max= 217,6 MWh Langfristanalyse 20301.09.2083 Strafkosten (II) Kombination von kalkulatorischen Preisen und
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stm32g030c6.pdf
LSI-Takt(1) Prescaler Teiler PR[2:0] Bits Min Timeout RL[11:0]= 0x000 Max Timeout RL[11:0]= 0xFFF Einheit /4 0 0,125 512 /8 1 0,250 1024 /16 2 0,500 2048 /32 3 1.0 4096 MS /64 4 2.0 8192 /128 5 4.0 16384 /256 6 oder 7 8,0 32768 1. Die genauen Zeiten hängen außerdem von der
in „Muß der STM32G programmiert werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST500Datenblatt_v2.2.pdf
Drehmoment ProgrammierbareAusgänge: 2 0V - 10V DC Erhöhung bei Automatische Erhöhung bei Spannungsbereich: max.5mA niedrigen Frequenzen (1Hz) Schweranlauf im Manuelle Drehmomenterhöhung Strombereich: 0mA - 20mA U/f-Modus: einstellbar (0,1% - 30%) max.Last 250Ω Reaktionszeit: <40ms beiVektorregelung Anzahl Funktionen
in „Drehstrommotor an FU bringt nicht volle Leistung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlc1549_.pdf
Converter D, JG, OR P PACKAGE (TOP VIEW) D Inherent Sample and Hold D Total Unadjusted Error . . . 〉 1 LSB Max REF+ 1 8 V CC D On-Chip System Clock ANALOG IN 2 7 I/O CLOCK D Terminal Compatible With TLC549 and REF– 3 6 DATA OUT TLV1549 GND 4 5 CS D CMOS Technology FK PACKAGE (TOP VIEW) description + F C N R
in „10 Bit ADC (seriell) wie TLC1549 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slaa323a.pdf
obtain 16 bits of resolution with this method using a 12-bit ADC, the oversampling factor required is 256. A to D A to D Input + LPF Decimation Signal Conversion Output Quantization Noise Figure 1. Signal-Flow Diagram For Oversampling Method Table 1 lists the relationships among oversampling factor k, SNR
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IC6963.pdf
* 6 CLIPBOARD FUNCTIONS, CURSOR FUNCTIONS * INPUT ON RS-232 WITH 5V-CMOS-LEVEL * DIRECT ACCESS TO MAX232 OR EQUIVALENT * BAUDRATES 1200, 2400, 9600 UP TO 115,200 BAUD * DOES NOT SLOW DOWN PROCESSOR SPEED * ONLY MAX. 4 EXTERNAL COMPONENTS REQUIRED * 8 DIGITAL I/O-PORTS FREELY AVAILABLE FOR CUSTOM DESIGNS
in „Problem mit IC6963“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MMA8452Q.pdf
/g FS[1:0] set to 10 256 8g Mode Sensitivity Accuracy Soa ±2.64 % FS[1:0] set to 00 2g Mode FS[1:0] set to 01 Sensitivity Change vs. Temperature TCSo ±0.008 %/°C 4g Mode FS[1:0] set to 10 8g Mode (3) FS[1:0] 2g, 4g, 8g TyOff
in „Beschl-Sensor mit i2C reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LuefterProject.asm
EQU cFanLevel_24Hz = 7 .EQU cFanCounter1_24Hz = 64885 .EQU cFanCounterPrescale_24Hz = cTimerPrescale_256_CLK .EQU cFanLevel_30Hz = 8 .EQU cFanCounter1_30Hz = 65015 .EQU cFanCounterPrescale_30Hz = cTimerPrescale_256_CLK .EQU cFanLevel_42Hz = 9 .EQU cFanCounter1_42Hz = 65164 .EQU cFanCounterPrescale_42Hz
in „AT90s2313 + ds1621 (liest nur Schrott)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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edison-module_HG_331189.pdf
specification for standard/fast mode I C bus devices Symbol Parameter Standard Fast Unit Notes Min Max Min Max fSCL SCL clock frequency 0 100 0 400 KHz tHD: STA Hold time (repeated) START condition. After this period, 4.0 – 0.6 – µs the first clock pulse is generated tLOW LOW period of the SCL clock
in „Intel Edison Breakout Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega164_324_644_1284pa.pdf
--------------- OCnA 2 ⋅ N ⋅ (1 + OCRnA) The N variable represents the prescaler factor (1, 8, 64, 256, or 1024). As for the Normal mode of operation, the TOVn Flag is set in the same timer clock cycle that the counter counts from MAX to 0x0000. 16.9.3 Fast PWM Mode The fast Pulse Width Modulation or
in „Hilfe bei AD-Wandler!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
1)][(((MIN_TX_POWER - MAX_TX_POWER)/TX_POWER_STEP) + 1)] // [2][NUMBER_OF_FRAMES_PER_BLOCK]; //volatile uint8_t channel_matrix [(((MIN_TX_POWER - MAX_TX_POWER)/TX_POWER_STEP) + 1)][2][NUMBER_OF_FRAMES_PER_BLOCK]; //uint8_t channel_matrix
in „Speicherzugriff führt zu Fehlverhalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tsa5511.pdf
unless otherwise specified All pin numbers refer to DIL18 version SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT Functional range VCC supply voltage range 4.5 − 5.5 V Tamb operating ambient −10 − +80 °C temperature range f input frequency 64 − 1300 MHz N divider 256 − 32767 CC supply current 25 35 50 mA
in „PLL mit TSA5511“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
5 × 7 dot characters 32 types of 5 × 11 dot characters Total 192 characters Can be extended to 256 characters (4 kbytes max.) with external ROM 1300 HD61830/HD61830B • Interfaces to 8-bit MPU • Display duty cycle (can be selected by a program) Static to 1/128 duty cycle • Various instruction functions
in „ATMega als LCD-Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
5 × 7 dot characters 32 types of 5 × 11 dot characters Total 192 characters Can be extended to 256 characters (4 kbytes max.) with external ROM 1300 HD61830/HD61830B • Interfaces to 8-bit MPU • Display duty cycle (can be selected by a program) Static to 1/128 duty cycle • Various instruction functions
in „HD61830A durch HD61830B ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830.pdf
5 × 7 dot characters 32 types of 5 × 11 dot characters Total 192 characters Can be extended to 256 characters (4 kbytes max.) with external ROM 1300 HD61830/HD61830B • Interfaces to 8-bit MPU • Display duty cycle (can be selected by a program) Static to 1/128 duty cycle • Various instruction functions
in „HD61830 Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd61830--kompatibel_zu_LC7981.pdf
5 × 7 dot characters 32 types of 5 × 11 dot characters Total 192 characters Can be extended to 256 characters (4 kbytes max.) with external ROM 1300 HD61830/HD61830B • Interfaces to 8-bit MPU • Display duty cycle (can be selected by a program) Static to 1/128 duty cycle • Various instruction functions
in „GLCD hängt sich nach einer Weile auf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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177932_1.pdf
types of 5 7 dot characters 32 types of 5 11 dot characters Total 192 characters Can be extended to 256 characters (4 kbytes max.) with external ROM 1 HD61830/HD61830B • Interfaces to 8-bit MPU • Display duty cycle (can be selected by a program) Static to 1/128 duty cycle • Various instruction functions
in „GrafikLCD an ATmega328“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·