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STV5730.pdf
tCLHCSH t P CSLCLL tCSWL 3 CSN tCSWH A 7 5 5/20 STV5730A TYPICAL PAL/NTSC/SECAM APPLICATION L N A I ) R T T E T E A U X G E S C O E R T I (S S V R C T I 1 F e 8 P o 6 8 B N 6 081 M e V O ( 5 V R + 0 + C 1 6 V V V + + ) + 3 8 t 1 N 6 D O P s M A ( 5 T 1 T + E R A 8 C M 8 1 L R 6 N H A C V T + 0 1 1 e o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 N e ( R T S T V 5 7 3 0 A I F A U L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 k F 4 H Fn022 Fp93 Fp93 2 1 Fn022 I 4 S t L c d d B n k 5 T 4 u u C 2 + X x r r s l G ( p F C ) c N ) O i l 0 n N U f I e C i n S 2 2 S O . S o I D A E C o x O N M - I E e
in „Videoeinblendung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STV5730A.pdf
tCLHCSH t P CSLCLL tCSWL 3 CSN tCSWH A 7 5 5/20 STV5730A TYPICAL PAL/NTSC/SECAM APPLICATION L N A I ) R T T E T E A U X G E S C O E R T I (S S V R C T I 1 F e 8 P o 6 8 B N 6 081 M e V O ( 5 V R + 0 + C 1 6 V V V + + ) + 3 8 t 1 N 6 D O P s M A ( 5 T 1 T + E R A 8 C M 8 1 L R 6 N H A C V T + 0 1 1 e o 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 N e ( R T S T V 5 7 3 0 A I F A U L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 k F 4 H Fn022 Fp93 Fp93 2 1 Fn022 I 4 S t L c d d B n k 5 T 4 u u C 2 + X x r r s l G ( p F C ) c N ) O i l 0 n N U f I e C i n S 2 2 S O . S o I D A E C o x O N M - I E e
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main.c
stdlib.h> #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/signal.h> #define XTAL 16000000L #define BAUD 38400 #define ubrrval ((XTAL)/((BAUD)*16L)-1) #define nop() asm volatile("nop") static volatile unsigned char PORT_bits; //Register for Sensor_bits #define PX0 0 //PX0 = Bit 0 in Register
in „"Toch" Lampe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega324P.xml
MASK>0x20</ICR1H5_MASK> <ICR1H6_MASK>0x40</ICR1H6_MASK> <ICR1H7_MASK>0x80</ICR1H7_MASK> </ICR1H> <ICR1L> <IO_ADDR>NA</IO_ADDR> <MEM_ADDR>$86</MEM_ADDR> <ICR1L0_MASK>0x01</ICR1L0_MASK> <ICR1L1_MASK>0x02</ICR1L1_MASK> <ICR1L2_MASK>0x04</ICR1L2_MASK> <ICR1L3_MASK>0x08</ICR1L3_MASK> <ICR1L4_MASK>0x10</ICR1L4
in „M324def.inc gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega324PA.xml
MASK>0x20</ICR1H5_MASK> <ICR1H6_MASK>0x40</ICR1H6_MASK> <ICR1H7_MASK>0x80</ICR1H7_MASK> </ICR1H> <ICR1L> <IO_ADDR>NA</IO_ADDR> <MEM_ADDR>$86</MEM_ADDR> <ICR1L0_MASK>0x01</ICR1L0_MASK> <ICR1L1_MASK>0x02</ICR1L1_MASK> <ICR1L2_MASK>0x04</ICR1L2_MASK> <ICR1L3_MASK>0x08</ICR1L3_MASK> <ICR1L4_MASK>0x10</ICR1L4
in „M324def.inc gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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187445-da-01-en-nlc_240x128_display.pdf
NLC-240x128 N A NY A LC D Grafik Features II 240x128 Pixel 40 Zeichen x 16 Zeilen - Mit T6963C Controller miSTN - Technologie . Hoher Kontrast - CFL Backlight - Displayhelligkeit 80 cd/m2 l 0,47x 0,47mm Dotgröße
in „Grafik LCD 128x128, Toshiba TLX-1391“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSM486SE-DIGITAL-LOGIC.pdf
COM2 MAX211 / ADM489 LCD CRT MSM486SEV only LiBAT COM1 3 5 ISA-BUS PC/104 BIOS Super I/O KB Char./L Watchdog UART EEPROM BUS 128kByte 37C666 Mouse CD 16C550 2kByte MAX2lMAX2ll MAX2ll FD IDE LPT1 COM2 COM3 KB Mouse 8Bit COM4 Keymatrix 10 DIGITAL-LOGIC AG MSM486SE/SEV Manual V1.2 2.4 MSM486SE/SEV specifications
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IMOR100E-01E_010.pdf
H A L A1 CH2 A3 CH4 H L L a m Three-phase Three-wire Configuration o n H L CLAMP SENSOR c A1 SOURCE R LOAD n R CLAMP SENSOR a SOURCE H S y T s V1 LOAD s T S L H H V1 CH1 CH3 L V3 L L H H V3 A1 CH2 A3 CH4 H
in „Yokogawa OR100E/OR122 wofür?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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at898252.h
/* Port 0 */ sfr SP = 0x81; /* Stack Pointer */ sfr DPL = 0x82; /* Data Pointer Low Byte */ sfr DP0L = 0x82; /* Alternate Definition */ sfr DPH = 0x83; /* Data Pointer High Byte */ sfr DP0H = 0x83; /* Alternate Definition */ sfr DP1L = 0x84; /* Data Pointer 1 Low Byte , different to AT89C52 */ sfr DP1H
in „Frage zum DS1302 RTC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT898252.H
/* Port 0 */ sfr SP = 0x81; /* Stack Pointer */ sfr DPL = 0x82; /* Data Pointer Low Byte */ sfr DP0L = 0x82; /* Alternate Definition */ sfr DPH = 0x83; /* Data Pointer High Byte */ sfr DP0H = 0x83; /* Alternate Definition */ sfr DP1L = 0x84; /* Data Pointer 1 Low Byte , different to AT89C52 */ sfr DP1H
in „At89S8252:Probleme mit UART (in Keil uVision2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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armStoneA8_Hardware_V110_eng.pdf
GND 37 38 TXD2 VCC5 39 40 nc MIC1 41 42 GND nc 43 44 LINEIN_R LINEOUT_R 45 46 GND GND 47 48 LINEIN_L LINEOUT_L 49 50 GND GND 51 52 VCC5 GND 53 54 VCC5 nc 55 56 nc TX0 57 58 CTS0 RX0 59 60 RTS0 nc (COM adapter pin 1)61 62 nc CANRX/CANL 63 64 CANTX/CANH BOOTSEL 65 66 VCC3.3 !! IMPORTAND NOTE !! To make
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6614C_ProgrammingGuide.pdf
QUES 3 0 NOT 8 8 OPC 1 1 DATA 1 EMPTY MAV 4 R N.U. DATA 16 16 L QYE 2 4 4 ESB 5 A 3 O 32 32 G DDE 8 8 L O 4 C MSS 6 L EXE 16 16 G 64 5 L OPER 7 CME 32 32 128 128 6 N.U. 7 128 128 PON OPERATION STATUS RQS CONDITION PTR/NTR EVENT ENABLE SERVICE CAL 0 1 1 1 1 1-4 REQUEST
in „GPIB - Queries (?-Befehle: *IDN? z.B.) gehen nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schrittmotor_pic.asm
LRAM_0x5A,F BTFSC STATUS,Z INCF LRAM_0x5B,F LADR_0x0132 MOVF LRAM_0x5B,W XORLW 0x80 ; b'10000000' d'128' MOVWF LRAM_0x70 MOVF LRAM_0x23,W XORLW 0x80 ; b'10000000' d'128' SUBWF LRAM_0x70,W BTFSS STATUS,Z GOTO LADR_0x013C MOVF LRAM_0x22,W SUBWF LRAM_0x5A,W LADR_0x013C BTFSS STATUS,C GOTO LADR_0x013F GOTO
in „Linear Schrittmotor bei Pollin, ggf. mit Treiberplatine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet__1_.pdf
5-8. Table 5-8. EEPROM Data Format for “B2” Load EEPROM Address Contents 0 0xB2 1 Vendor ID (VID) L 2 Vendor ID (VID) H 3 Product ID (PID) L 4 Product ID (PID) H 5 Device ID (DID) L 6 Device ID (DID) H 7 Length H 8 Length L 9 StartAddr H 10 StartAddr L --- Data block --- --- Length H --- Length L -
in „Emitterschaltung und LM293D“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
Spaltentreiber (Shift&Store Schieberegister CD4094) #define DO_DATA_H (PORTB |= BIT4) #define DO_DATA_L (PORTB &= ~BIT4) #define DO_CLK_H (PORTB |= BIT3) #define DO_CLK_L (PORTB &= ~BIT3) #define DO_STROBE_H (PORTB |= BIT2) #define DO_STROBE_L (PORTB &= ~BIT2) /* DCF-77 Decoder */ /* Während jeder Minute
in „main.c ändern und als .Hex absprichern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN.txt
A byte define D byte define E byte define Z byte define H byte define T byte define Q byte define L byte define M byte define X byte define QQ byte define SR byte define DFL byte define REG byte define RTR byte define IDH byte define IDL byte define ID word define KH word define KL word define DD byteport
in „CAN-BUS“ · Projekte & Code ·
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CAN.txt
A byte define D byte define E byte define Z byte define H byte define T byte define Q byte define L byte define M byte define X byte define QQ byte define SR byte define DFL byte define REG byte define RTR byte define IDH byte define IDL byte define ID word define KH word define KL word define DD byteport
in „CAN-BUS“ · Haus & Smart Home ·
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beispiele.pdf
established with 0 the TCCR1B register with 1 (CK-one prescale) and the starting value of the registers TCNT1L and TCNT1H with 0. After each cycle of the quartz oscillators the meter reading of the TCNT1L register is increased by 1. After reaching the value $FF in register TCNT1L and renewed increasing the register
in „Messwerte in EEProm speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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haraleit.pdf
established with 0 the TCCR1B register with 1 (CK-one prescale) and the starting value of the registers TCNT1L and TCNT1H with 0. After each cycle of the quartz oscillators the meter reading of the TCNT1L register is increased by 1. After reaching the value $FF in register TCNT1L and renewed increasing the register
in „avr bibliothek“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMMC-32GB-1.pdf
logical address 0x00000000 for different usage models. Default size of each Boot Area Partition is 128 KB and can be changed by Vendor Command as multiple of 128KB. Boot area partition size is calculated as (128KB * BOOT_SIZE_MULTI) The size of Boot Area Partition 1 and 2 cannot be set independently
in „Pinout Flexansvhlusskabel 8-Pin an eMMC Flash-Card 32GB gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32-P207-P407_rev_D.pdf
01 GND5 V V MDIO ETH_RMII_MDC D5 C 6 + 8 NC 6 D D 35 GND4 MDC 2 C100 C99 C98 NA(USBLC6-2P6) +5V + C L5 SHIELD T1 6 RD- 8 E E 34 FXSD/FXEN RXD3/PHYAD1 3 T F 10uF/6.3V/0805 1nF/2kV L L 33 RX+ RXD2/PHYAD2 4 47pF(NA) 47pF(NA) 100nF / n FB0805/600R/200mA(2USB_A-601) BC817 RJLBC-060TC1 32 RX- RXD1/PHYAD3 5
in „Mit STM32F4 einen Laser ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Testplatine.c
Eingang "D" des 4511N RC4 = schaltet Eingang Letch Enable des 4511N RC5 = schaltet 7-Segmentanzeige L3 (1/100) RC6 = schaltet 7-Segmentanzeige L2 (1/10) RC7 = schaltet 7-Segmentanzeige L1 (1/1) TRISC = 0x00; Alle PINs als Ausgaenge geschalten PORTE : RE3 = Eingang Programmierspannung (MCLR) und Reset
in „Fehlerhafte Werte bei AD-Wandlung PIC18F2420“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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integerFFT_Template.c
double X[],double Y[],int NU ) /* ************************************************** */ { int NZ,K,L,I,Z ; double ARG,P,S,C,TREEL,TIMAG,T ; NZ =(1<<(NU-1)); P = (-2.0/(double)(1<<NU))*pi; for (L=1;L<=NU;L++) { // <=NU K= 0; do { //Z = K; for (G=1;G<= NU-L;G++) Z>>=1 ; Z=(K>>(NU-L)); ARG = P*bitrevvar
in „Fragen zu FFT mit Festkomma-Arithmetik“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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board.pdf
1 C R? B 1 1 6 9 2 SEC_CT 4 1 1 6 V2 A J3 1 F ? 56R F ? 3 J2 A V1 4 F C SKY SKY IN DNC GND LT5560 L? U? 1 C R? 1 C 0 B? 2.2pF 1.5pF 3 SEC1 PRI1 4 P? 1 220nH C? C? 0 ? k ? R R 5 R 2 R MABAES0061 n ? n ? 0 R 0 R H H . L 215pF . L 215pF 1 1 7 L 7 L B? 5 5 4 4 G G H H I I _ _ H H C C I I +5V W W S S +5V
in „HI-Empfänger: Könnte das so funktionieren?“ · HF, Funk und Felder ·
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ina105.pdf
g ( –10 V = ±12V l 0 T S V O u V –7.5 t u –50 –5 O V = ±5V –2.5 S 0 5 10 0 0 –2 –4 –6 –8 –10 –12 Time (µs) –OUT (mA) MAXIMUM V vs I OUT OUT CMR vs FREQUENCY (Positive Swing) 17.5 110 VS= ±18V 15 BM V = ±15V 100 12.5 S
in „"Hallsonde für Oszilloskop" im Eigenbau?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabellarische Auflistung von elektrischen Anschlüssen und Funktionen
Drehzahlmesser 27-31 G 58 Geber für Verbrauchsanzeige 31-33 J 11 Steuergerät für Nebelschlußleuchte 32-33 J 128 Anzeigegerät mit Computer 17-19 K 1 Kontrollampe für Fernlicht 6 K 2 Kontrollampe für Generat 14-24 K 3 Kontrollampe für Blinker 10 K 5 Kontrollampe für Blinker 13 K 7 Kontrollampe für Warnblinklampe
in „Schaltung Generator / LiMa Kontroll Leuchte“ · Fahrzeugelektronik · · Screenshots
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CMS89F52x_____V1.3-1_de.pdf
TMR1L und TMR1H schreiben, müssen Sie zuerst in das TMR1L-Register und dann in das TMR1H-Register schreiben . Wenn TIMER1 aktiv ist, werden die TMR1H:TMR1L-Register um ein Vielfaches von FOSC inkrementiert
in „cms89f526 Datenblatt gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xfft_ds260.pdf
x / L F c D f l c p h o e r t F l d u P o s i l T l e c ( n A C P p g p s c nu t c e m U m X L B e l t m f n a S o u l M e t k t c c L I n I P R O y g p 9 X x n C C t O a t S M a L 1 1k Str N 24 24 S C R N
in „Implementierung der XILINX FFT-Core“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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db_esprimo_e5720-Datenblatt.pdf
- - - 1,5 MB - - - - - L3 Cache - - - 2 MB - - - - - System Bus Unterstützung - - - 3200 MHz - - - - - bis 5600+ bis 5600+ Athlon™ 64 X2 Dual Core (Sockel) - - - (AM2) (AM2) - - - - L2 Cache - - - bis 2 MB bis 2 MB - - - - L3
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rs232d.c
--------------------------------------------------------------- // Title :Rahmen für ein AVR ATmega128 C-Programm mit LCD und TCP_IP // Date :19.01.2009 // Version :2.6a // Autor :Denis Jakel & Peter Nagel //--------------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 14745600UL
in „spritf() Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pollin-pnx8950_pci-and-network-support.diff
+ // clear global 2 register + writel(0, IP0128); /* Calc the PCI mem size code */ if (mem_size >= 128) @@ -84,45 +87,46 @@ pci_mem_code = IPA051_PCI_SETUP__BASExx_SIZ_16M; /* Set PCI_XIO registers */ - writel(PCIMEM_BASE, IPA051_PCI_BASE1_LO); - writel(PCIMEM_BASE + PCIMEM_SIZE + 1, IPA051_PCI_BASE1
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
16.000ns toggle (on freerunning) ;.equ CS2 = 0b010 ; clkT2S/8 (From prescaler) -> (62,5ns*256*8) = 128.000ns toggle (on freerunning) ;.equ CS2 = 0b011 ; clkT2S/32 (From prescaler) -> (62,5ns*256*32) = 512.000ns toggle (on freerunning) ;.equ CS2 = 0b100 ; clkT2S/64 (From prescaler) -> (62,5ns*256*64) = 1024.000ns toggle (on freerunning) ;.equ CS2 = 0b101 ; clkT2S/128 (From prescaler) -> (62,5ns*256*128) = 2.048.000ns toggle (on freerunning) ;.equ CS2 = 0b110 ; clkT2S/256 (From prescaler) -> (62,5ns*256*256) = 4.096.000ns toggle (on freerunning) ;.equ CS2 = 0b111
in „Frage: 328p und Timer2/GPIO in assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V2Pro_Board_User_Guide_2_2.pdf
SDRAM Figure 4- SDRAM Interface Note: Only ADDR[11:0] are used with the Infineon Mobile RAM (HYB25L128). ADDR[13:12] are not connected to the memory and are available for future expansion. Some Rev 2 boards have been modified with fly wires to separate the upper and lower data strobe signals for each
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LCD_4_45.c
for(i = 0; i < ANZEIGE_STELLEN; i++) zeige_segmente(anzeige[i]); lcd_strobe(); } void long2a(int32_t l, int8_t *s) // Wandelroutine bin -> String { uint32_t tab[] = {1000000000, 100000000, 10000000, 1000000, 100000, 10000, 1000, 100, 10, 1, 0}; uint32_t temp; int8_t i=0,j; if(l) { // wenn l != 0 if(l < 0) { l = -l; *s++ = '-'; // '-' Vorzeichen einfügen } while(tab[i] > l) i++; // Vornullen unterdruecken do { temp = tab[i]; j = '0'; if(temp) { for(;j <= '9'; j++) { l-=temp; if(l < 0) { l += temp; break; }
in „7-Segm. LCD-Ansteuerung, 4-stelliges Einbaumodul, Attiny45“ · Projekte & Code ·
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SPDIF-Gen_v1.2.asm
44.1kHz; 12.288MHz f. 48kHz; 16.384MHz f. 64kHz; 22.5792MHz f. 88.2kHz .equ Baudrate = SampleRate*128 .equ BaudValue = (Clock / (2*Baudrate))-1 ; Formel gilt nur bei MSPI .equ PreambleB = 0x17 ;0xE8 ; Blockstart (L) ; LSB first! .equ PreambleM = 0x47 ;0xE2 ; Framestart (L) .equ PreambleW = 0x27 ;0xE4
in „ATmega328 und SPDIF 24 Bit digital Audio“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mikrophon__Invensense_.pdf
/sec maximum Preheat L P S MinimumTemperature (T SMIN 100°C 150°C MaximumTemperature (T SMAX) 150°C 200°C Time (T SMINtoTSMAX),St 60 sec to 75 sec 60 sec to 75 sec Time Maintained Above Liquidous (t )L B 45 sec to 75 sec ~
in „Ungewöhnliches SMD-Pad“ · Platinen ·
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mispav.cpp
out_puts_P( PSTR( "p - Zustand aller Ports\n" ) ); #endif #ifndef AVR #ifndef __TURBOC__ out_puts_P( PSTR( "l - LCD-Anzeigen\n") ) ; #endif out_puts_P( PSTR( "q - Programm beenden\n") ) ; #endif break ; case 'l' : // LCD-Anzeige auf Konsole anzeigen out_lcd(); break ; case 'z' : out_puts_P( PSTR("z: Stackverwendung
in „Implementierung von Menüs auf alphanumerischen Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Synth.asm
0 ldi rkeyoff, 0 loop: ; 1. Phasenakkumulation ;aus SRAM laden ldd rpkl, Y+1 ldd rpkh, Y+2 ldd rp1l, Y+3 ldd rp1h, Y+4 add rp1l, rpkl adc rp1h, rpkh std Y+3, rp1l std Y+4, rp1h ;Low interessiert mich nich mehr ;rp1h hat jetzt 256 bits Aufloesung, mov rmp, rp1h ;Position der Daten auf der LUT ldi ZH
in „Attiny2313 Timer16 Bit, Normal Mode, unsauber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ledtau.pdf
von 100 MHz auf 20 MHz, was aber bei den vorliegenden Zeitkonstanten keine Rolle spielt. 0.025 grün L 0.020 grün I rot L 0.015 rot I gelb L 0.010 gelb I n e u 0.005 , a 0.000 g s -0.005 -0.010 -0.015 0 500 1000 1500 2000 2500 time / nanoseconds 6.2 Zeitkonstanten des Aufleuchtens Das Aufleuchten folgt
in „Diskrepanz bei gemessenen IRED-Schaltzeiten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ledtau.pdf
von 100 MHz auf 20 MHz, was aber bei den vorliegenden Zeitkonstanten keine Rolle spielt. 0.025 grün L 0.020 grün I rot L 0.015 rot I gelb L 0.010 gelb I n e u 0.005 , a 0.000 g s -0.005 -0.010 -0.015 0 500 1000 1500 2000 2500 time / nanoseconds 6.2 Zeitkonstanten des Aufleuchtens Das Aufleuchten folgt
in „LED-Streifen dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XMEGA-A3BU_XPLAINED_Design_Documentation_rev2.PDF
NHD-C12832A1Z-FSW-FBW-3V3 LCD500 Backlight: I = 30mA @ 3.0V resistor is needed.onsumption at 3.3V a 128x32 The FET has max RDSon = 5Ohm Limiting resistor 10 Ohms Backlight current: B ) Imin = 0.3V /(15 Ohm) = 20 mA B S E 0 1 2 3 4 2 2 1 1 O S D D C 0 S E L V V V V V C C C C V V V S S A R L A 1 2 3 4 5
in „LED toggeln mit ATxmega256A3BU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Johannes_HighZaehler.c
AnzahlDerMessungenFurDurchschnitt; //Fuer Baudrate #define FOSC 8000000UL // Clock Speed #define BAUD 9600L #define UBRR ((FOSC / (BAUD * 16L)) - 1) //Fuer Baudrate - ende void setup() { cli(); // Interrupts deaktiviert - sicherheitshalber //Hier will ich noch die Baudrate einstellen UBRR0H = (unsigned char)(UBRR>>8); UBRR0L = (unsigned char)UBRR; /*aktiviere Sender und empfänger (uART)*/ UCSR0B = (1<<TXEN0) /*| (1 << UDRIE0)*/; // frame format: 8data, 1stop bit UCSR0C = (1 << UCSZ01) | (1 << UCSZ00); MCUCR &= ~(0x10); DDRD
in „Frage: Genauigkeit von Internen Zählern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_per_Polling.txt
= 0x90; unsigned char SLA_R_ADS1114 = 0x91; int Messwert_sum = 0; int Messwert_H = 0; int Messwert_L = 0; //I2C start kondition static void I2C_start(void) { TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO); // Stop bit, falls andere teilnehmer aktiv sind //_delay_ms(40); TWCR0 = (1 << TWINT) | (1
in „ADS1115 (16bit ADC) über I2C, ISR probelem (über Polling funzt es)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16bit_mit_Polling_main.c
= 0x90; unsigned char SLA_R_ADS1114 = 0x91; int Messwert_sum = 0; int Messwert_H = 0; int Messwert_L = 0; //I2C start kondition static void I2C_start(void) { TWCR0 = (1 << TWINT) | (1 << TWEN) | (1 << TWSTO); // Stop bit, falls andere teilnehmer aktiv sind //_delay_ms(40); TWCR0 = (1 << TWINT) | (1
in „ADS1115 (16bit ADC) über I2C, ISR probelem (über Polling funzt es)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
/**** A P P L I C A T I O N N O T E ************************************ *************************************************************************** ;***************************************************************
in „Attiny2313 DMX Relais - Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Attiny2313 DMX Relais - Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AB-064.pdf
step. Dielectric ) 200 Sample C ( VDS= 0V n 100V i r Step Input C 100 VOUT= 1/C ∫ idt g 90 OPA k 80 L 70 t 60 G Thermal and STANDARD DIELECTRIC-EVALUATION SCHEMES can prove disas- Noise Threshold trous to the op amp they employ. If the dielectric under test shorts, the 10 resulting high voltage at the
in „Ersatz für BAV45“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ENG_DS_1773035_B.pdf
to change. Aluminium Housed Power Resistors Type HS Series Pulse Energy HSC100 to HSC300 2000 s1800 l1600 o1400 ( g1200 e1000 n 800 e 600 l 400 P 200 0 0.01 0.1 1 10 100 1000 10000 100000 Resistance (Ohms) HSC100 HSC150 HSC200 HSC250 HSC300 Power Overload 30 r w 25 P d 20 t R 15 f s l 10 t u 5 M 0 0.1
in „Berechnug der Waermeabgabe eines Leistungswiderstandes“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Zwei Leiterplatten in einem Kunststoffgehäuse
ROHS, BND, 19MAR2013, C111, C109, J104, J103, C101, CF101, L101, L102, C104, GND, T101, T102, B30912, C102, C103, C105, C106, C107, C108, C110, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131
in „Lenco CD Player SDC-24 Innenleben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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Nahaufnahme einer bestückten Leiterplatte mit Spulen und Kondensatoren
0.16uF 400V, LC, 25 05/21, C1202, C1205, L1200, L1100, X45, FT1206, FT1206, FT1402, X35, FT101, FT102, FT103, FT104, R1101, X13, R1201, X19, 205, X14, VW-1, 800V 125C, X14, X1203, X1204, R1201, FT101, FT102, FT103, FT104, FT105, FT106, FT107,
in „Suche Ersatztyp für defekten C aus Induktionskochfeld“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos