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AN1867.pdf
surge rating is 8000VDC for 10 RMS seconds.(Follow all proper safety precautions when working with high voltage.) The circuit has a floating section and a grounded section, each requiring a local low-voltage supply. The floating section detects load current and drives the high-voltage side of the optocoupler. The grounded section monitors the optocoupler's low-voltage side, and outputs a voltage proportional to the high-side load current. The chosen optocoupler has a feedback photodiode on the high-voltage side that virtually eliminates the LED's nonlinearity
in „Hochvoltisolationsoperationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ansteuerung_SED1374.asm
******************************************************** .def TunVHi = r16 ; tuning voltage value high byte .def XaxisL = r17 ; x-coordinate for display 0...319 high byte .def XaxisH = r18 ; x-coordinate for display 0...319 low byte .def CentLo = r19 ; center frequency value low byte .def CentHi = r20
in „Strings im Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1640.pdf
, typical from a low 0.65V input. High efficiency is accomplished 3.3V @ 1 mA OUT by integrating the low resistance N-Channel Boost • Adjustable Output Voltage Range: 2.0V to 5.5V switch and synchronous P-Channel switch
in „ESP32-C6 an 18650 Akku betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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menues.asm
T1: rcall lcd_clear rcall lcd_clear1 ldi ZL, LOW(text*2) ; Adresse des Strings in den ldi ZH, HIGH(text*2) ; Z-Pointer laden rcall lcd_flash_string_o ; Unterprogramm gibt String aus der ; durch den Z-Pointer adressiert wird ldi ZL, LOW(text1*2) ; Adresse des Strings in den ldi ZH, HIGH(text1*2) ; Z-Pointer laden rcall line2 rcall lcd_flash_string_o ; Unterprogramm gibt String aus der ; durch den Z-Pointer adressiert wird ldi ZL, LOW(text2*2) ; Adresse des Strings in den ldi ZH, HIGH
in „Atmega32 startet nach 10 Sekunden ungewollt neu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
of unused drivers can be left unconnected since 400kΩ input pull-up resistors to CC are built in. Low X High Impedance The pull-up resistors force the outputs of unused drivers MAX223 __ High Low __ Active low because all drivers invert. The internal input pull-up High High High Impedance resistors
in „MAX232 Reichelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ESP_Tubes.pdf
different. Figure 2 - Valve Guitar Amp Preamp Stage Almost all guitar amps use an arrangement of high and low inputs. The low input is usually lower gain - the signal is attenuated by 6dB by the voltage divider formed by the 68k resistors. Input impedance is 138k (two 68k resistors in series). The high
in „EL34 Kathodenwiderstand nachrüsten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ATM16_doc2466.pdf
Voltage 11.5 12.5 V PP I Programming Enable Current 250 μA PP t Data and Control Valid before XTAL1 High 67 ns DVXH t XTAL1 Low to XTAL1 High 200 ns XLXH tXHXL XTAL1 Pulse Width High 150 ns tXLDX Data and Control Hold after XTAL1 Low 67 ns tXLWL XTAL1 Low to WR Low 0 ns tXLPH XTAL1 Low to PAGEL high 0 ns tPLXH PAGEL low to XTAL1 high 150 ns tBVPH BS1 Valid before PAGEL High 67 ns tPHPL PAGEL Pulse Width High 150 ns tPLBX BS1 Hold after PAGEL Low 67 ns t BS2/1 Hold after WR Low 67 ns WLBX t PAGEL Low to WR Low 67 ns
in „ISP - Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.h
define USART_ADDEN_OFF 0b00000000 // #define USART_ADDEN_MASK (~USART_ADDEN_ON) #define USART_BRGH_HIGH 0b00010000 // High baud rate #define USART_BRGH_LOW 0b00000000 // Low baud rate #define USART_BRGH_MASK (~USART_BRGH_HIGH) #define USART_CONT_RX 0b00001000 // Continuous reception #define USART_SINGLE_RX
in „Hilfe bei MCP201 Lin-Transceiver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN1.pdf
operation the voltage across capacitor C3 is maintained at about 10V. If inductive transient voltages higher than +10V plus one diode drop (from D2) appear at the MOSFET gate, capacitor C3 acts as a low impedance shunt. Positive voltages higher than 10V plus one diode drop get clipped by quickly charging
in „Steuerung von Leistungsmosfets“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GPS-Nam.asm
temp,z+ rcall schreib ld temp,z+ rcall schreib ldi ZL,LOW(UHR) ;UTC Zeit ausgeben ldi ZH,HIGH(UHR) ldi temp,' ' rcall schreib ld temp,z+ rcall schreib ld temp,z+ rcall schreib ld temp,z+ rcall schreib ld temp,z+ rcall schreib ld temp,z+ rcall schreib ld temp
in „AVR asm code bewerten und kritisieren bitte!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stringtest.asm
02-09-2005 ; .include "E:\FASTAVR_4\inc\m16def.inc" ; .DSEG s: .byte 11 .CSEG .ORG 0 _Reset: ldi yl,low(RAMEND) out SPL,yl ldi yh,high(RAMEND) out SPL+1,yh sbiw yl,32 ldi zl,0x18 out UCSRB,zl ldi zh,high(25) ldi zl,low(25) out UBRRL,zl out UBRRH,zh ;****** USERS BASIC CODE ********************** ;-Line
in „BASCOM - TIMERFUNKTION UND SIMULATOR?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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__ENCdrv.inc
---------------------- SigAchk: ;B)signal A=low ;& check last state ! sbrc r16,sigABK ;edge ? rjmp sigAHLedge ;h/l edge on signal A rjmp SigBcheck ;signal A stable(low) ;--------------------------------------------- sigALHedge: ;Ax) low/high edge
in „Drehencoder auswerten ohne Timer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps3306-_AIC_-_AID_-_AIF_-_AIG_-.pdf
low for the majority of the watchdog time-out period, pulsing it low-high-low once within 7/8 of the watchdog time-out period to reset the watchdog timer. If instead WDI is externally driven high for the
in „Identifizierung Bauteil TI68 AID“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS3930.pdf
Repeated) START Fast mode 0.6 tHD:STA µs Condition (Notes 3 and 4) Standard mode 4.0 Fast mode 1.3 Low Period of SCL Clock (Note 3) tLOW µs Standard mode 4.7 High Period of SCL Clock Fast mode 0.6 tHIGH µs (Note 3) Standard mode 4.0 ____________________________________________________________________
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WEO012864GWPP3N00F00.pdf
Typ Max Unit V Supply Voltage for LogiVDD - 2.8 3.0 3.3 Supply Voltage for DispVCC - 12.5 13 13.5 V High Level Input VIH - 0.8×VDD - - V Low Level Input VIL - - - 0.2×VDD V High Level Output VOH - 0.9×VDD - - V Low Level Output VOL - - - 0.1×VDD V 50% Check Board operating Current VCC =13.0V 20 22 24 mA
in „Oled ansteuern SSD1309“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Si4734-35-C40.pdf
VDD Powerdown Current IDDPD — 10 20 µA VIOPowerdown Current IOPD SCLK, RCLK inactive — 1 10 µA High Level Input Voltage VIH 0.7 x IO — VIO + 0.3 V 3 Low Level Input Voltage VIL –0.3 — 0.3 x IO V 3 High Level Input Current IIH V IN= VIO= 3.6 V –10 — 10 µA 3 Low Level Input Current IIL VIN= 0 V, –10
in „[V] LCD Display, xMega128 mit USB, AM/FM Radio Empfänger“ · Markt ·
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Wallclock.ino
then no decimal { num[number].setCharAt(7,'0'); } if (num[number].charAt(i) == '1')//set segment high { digitalWrite(segs[i], HIGH); } else { digitalWrite(segs[i], LOW);//set low } } } void printTime(int hour, int min) { int d[] = {floor(hour / 10), hour - 10 * floor(hour / 10), floor(min / 10), min
in „Große Uhr Flackert Arduino uno“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ENG_CS_Automotive_Relay_Applications_0315.pdf
of resis- tive loads is specified by the load voltage and load resistance. Capacitive loads have a high inrush current and a low steady current. Therefore lamps are counted to the capacitive loads, because the cold filament has a significantly lower resistance, M than the hot filament. Inductive loads
in „Freilaufdiode auf Platine platzieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lmh6629.pdf
LMH6629 www.ti.com SNOSB18G –APRIL 2010–REVISED MARCH 2013 LM H 6629U ltra-LowN oise,H igh-SpeedO perationalA m plifierw ithShutdow n Check for Samples: LMH6629 FEATURES DESCRIPTION • Specified for VS= 5V, R L 100Ω, A =V10V/V The LMH6629 is a high-speed, ultra low-noise WSON-8
in „Ausgangswiderstand in OPV Datenblatt“ · HF, Funk und Felder ·
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fcm8201an.pdf
PWM-PWM commutation mode greatly facilitates use of MOSFET; between two-step continuous PWM output, high-side driver IC in combination with driver circuit whose negative current may return to the power source side when high and low sides both use N-channel MOSFET or IGBT as the low sides of the other two
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BMA150_DataSheet_Rev1.4_14Jan2008.pdf
Triaxial, digital acceleration sensor Interface parameters : Conditions Min. Typ. Max. unit Input - low level Vil_si Vddio=1.62V to 3.6V 0.3*Vddio V Input - high level Vih_si Vddio=1.62V to 3.6V 0.7*Vddio V Output – low level Vol_SDI Vddio=1.8V, iol=3 mA 0.4 V Output – high level Voh_SDI Vddio=1.8V, ioh
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DateTime.asm
******************** .if (use_IncDay==1)|(_IsLeapYear==1)|(use_Next_Week==1) GetMonthTab: ; ldi ZL,low(nyear) ; ldi ZH,High(nyear) ; lsl ZL ; rol ZH ; sbiw ZH:ZL,1 ; rcall IsLeapYear ; brne GetMonthTab10 ; adiw ZH:ZL,12 ldi ZL,Low(month_norm*2) ldi ZH,High(month_norm*2) sbiw ZH:ZL,1 rcall IsLeapYear
in „Kalender/Datum/Zeit-Funktionen in Assembler“ · Projekte & Code ·
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LIS302DL_AN.pdf
22h) Control register #3. IHL PP_OD I2CFG2 I2CFG1 I2CFG0 I1CFG2 I1CFG1 I1CFG0 IHL Interrupt active high, low. Default value 0. (0: active high; 1: active low) Push-pull/Open Drain selection on interrupt pad. Default value 0. PP_OD (0: push-pull; 1: open drain) I2CFG2, Interrupt 2 configuration bits. Default
in „Verwirrung mit LIS302“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMB460.c
Dummy-Byte wird übertragen um das niederwertigste Byte der Antwort zu empfangen ucByteLow = SPI_Master_Write(ucDummy); //die Slave Select-Leitung wird auf High gesetzt und somit wird die SPI-Übertragung beendet SPI_Master_Stopp(uidevice_pins); return ((ucByteHigh << 8) + ucByteLow); } //
in „Atmega88- Daten von Sensoren auf Flash abspeichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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microstrip_filters.pdf
attenuation poles Prof. T. L. Wu Stepped Impedance LPF ➢ General structure – cascaded structure of high and low impedance TML Shorter than guided wavelength ➢ Design considerations ◆ Z < Z < Z , where Z and Z denote the characteristic impedances of the low 0C 0 0L 0C 0L and high impedane lines, respectively
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DCF77_Decoder_020418.asm
PCIAA: ; ISR not in use reti PCIDA: ; ISR not in use reti ; reset: cli ; Interrupts sperren ldi temp, low(ramend) ; Stackpointer setzen out spl, temp ldi temp, high(ramend) out sph, temp ldi yl, low(0x0060) ; <<8 Start SRAM-Bereich low(0x0060) ldi yh, high(0x0060) ; &255 Start SRAM-Bereich high(0x0000) ldi temp, 0x00 init10x: ; SRAM mit Nullen beschreiben st y+, temp ; Speicherzellen loeschen cpi yl, low(ramend+1); RAM-Ende (low) erreicht? brne init10x ; nein -> Schleife cpi yh, high(ramend+1); RAM-Ende (high) erreicht? brne init10x ; nein -> Schleife rcall regclr ; Registerreset rcall portinit ; Init
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IIC.C
################################################################ */ void IIC_start (void) { SCL = HIGH; SDA = HIGH; IIC_delay2(); SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = LOW; } /* #################################################################################### IIC_stop #################################################################################### */ void IIC_stop (void) { SCL = LOW; SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = HIGH; IIC_delay2(); SDA = HIGH; } /* #################################################################################### IIC_send_byte ##############################
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IIC.C
################################################################ */ void IIC_start (void) { SCL = HIGH; SDA = HIGH; IIC_delay2(); SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = LOW; } /* #################################################################################### IIC_stop #################################################################################### */ void IIC_stop (void) { SCL = LOW; SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = HIGH; IIC_delay2(); SDA = HIGH; } /* #################################################################################### IIC_send_byte ##############################
in „IIc Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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iic.c
################################################################ */ void IIC_start (void) { SCL = HIGH; SDA = HIGH; IIC_delay2(); SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = LOW; } /* #################################################################################### IIC_stop #################################################################################### */ void IIC_stop (void) { SCL = LOW; SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = HIGH; IIC_delay2(); SDA = HIGH; } /* #################################################################################### IIC_send_byte ##############################
in „iic Programmirung2“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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iic.c
################################################################ */ void IIC_start (void) { SCL = HIGH; SDA = HIGH; IIC_delay2(); SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = LOW; } /* #################################################################################### IIC_stop #################################################################################### */ void IIC_stop (void) { SCL = LOW; SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = HIGH; IIC_delay2(); SDA = HIGH; } /* #################################################################################### IIC_send_byte ##############################
in „I2c Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IIC.C
################################################################ */ void IIC_start (void) { SCL = HIGH; SDA = HIGH; IIC_delay2(); SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = LOW; } /* #################################################################################### IIC_stop #################################################################################### */ void IIC_stop (void) { SCL = LOW; SDA = LOW; IIC_delay2(); SCL = HIGH; IIC_delay2(); SDA = HIGH; } /* #################################################################################### IIC_send_byte ##############################
in „I2c Programmierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_ADC_LTC2287.pdf
Output Capacitance OE = High (Note 7) 3 pF I Output Source Current V = 0V 50 mA SOURCE OUT ISINK Output Sink Current VOUT = 3V 50 mA VOH High Level Output Voltage IO= –10µA 2.995 V IO= –200µA ● 2.7 2.99 V V Low Level Output Voltage I = 10µA 0.005 V OL O IO= 1.6mA ● 0.09 0.4 V OV DD= 2.5V VOH High Level Output Voltage IO= –200µA 2.49 V VOL Low Level Output Voltage IO= 1.6mA 0.09 V OV DD= 1.8V V High Level Output Voltage I = –200µA 1.79 V OH O VOL Low Level Output Voltage IO= 1.6mA 0.09 V 228876fa
in „Programmieren des LTC2287 Dual 10-Bit ADCs“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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ECO6907.pdf
Resistive Loss and Power Handling 4.2 Mismatch loss 5 COMPENSATION TECHNIQUES 5.1 Compensation at Low Frequencies 5.2 Compensation at High Frequencies 6 TRANSFORMER CONFIGURATION 6.1 Phase Reversing Transformer 6.2 Balanced to Unbalanced Transformer 6.3 Symmetrical 1 : 4 Impedance Transformer 6.4 Asymmetrical
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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dcf_empf_nger12_uhr.a51
Zaehlen2: DJNZ 20H,Zeit1 DJNZ 21H,Zeit1 ;SETB 11H ;Debugg SETB 10H ;ist nach 60ms Das DCF-Signal noch Low dann kann es eine 0 sein JNB 5AH,Signal_Low3 ;Nochmals 60ms Auswerten um High signal auszuwerten - 120ms Low SETB 11H ;Insgesammt 120ms Low signal innerhalb 180ms empfangen also eindeutiges High des DCF-Signals Signal_Schleife: JB 58H,Signal_High ;prüfen ob 180ms (Timer 0 noch nciht überschritten wurde) SJMP Signal_Schleife ;In der Schleife bleiben bis 180ms errreciht sind Signal_Low3: SETB 5AH SJMP Signal_Low2 Signal_High: ;Das lange High nach
in „8051 Assembler - Registerbänke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ausgangsstufen_Logic_IC.pdf
können Tristate- Ausgangsstufen eingesetzt werden. Hier ist ein dritter Logikzustand eingeführt: Neben High und Low kann ein Ausgang auch hochohmig geschaltet werden. Dieser dritte Zustand wird meist als High-Z bezeichnet, für high impedance. Ein hochohmig geschalteter Ausgang verhält sich so als wäre er
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil3)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max690a-max805l.pdf
Supply Input 3 3 GND Ground 4 4 PFI Power-Fail Comparator Input. When PFI is less than 1.25V, PFO goes low. Connect PFI to GND oCCVwhen not used. 5 5 PFO Power-Fail Output. When PFI is less than 1.25V, PFO goes low; otherwise PFO stays high. Watchdog Input. If WDI remains high or low for 1.6sec, the internal
in „[V] 13St MAX692A SO8 Microprocessor Supervisory Circuits/WD (6€)“ · Markt ·
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lcd.c
x */ #if LCD_IO_MODE #define lcd_e_delay() __asm__ __volatile__( "rjmp 1f\n 1:" ); #define lcd_e_high() LCD_E_PORT |= _BV(LCD_E_PIN); #define lcd_e_low() LCD_E_PORT &= ~_BV(LCD_E_PIN); #define lcd_e_toggle() toggle_e() #define lcd_rw_high() LCD_RW_PORT |= _BV(LCD_RW_PIN) #define lcd_rw_low() LCD_RW_PORT
in „winziges Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Micrel.pdf
MIC2915X/30X/50X/75X High-Current Low Dropout Regulators Features General Description • High Current Capability: The MIC2915x/2930x/2950x/2975x are high current, - MIC29150/29151/29152/29153: 1.5A high accuracy, low dropout
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NM93C46A.pdf
b mA ORG Pin ORG tied to SS(Note 3) 2.5 2.5 I Output Leakage V e 0V to V b 1 1 mA OL IN CC V Input Low Voltage b0.1 0.8 V IL VIH Input High Voltage 2 VCC a 1 V VOL1 Output Low Voltage IOL e 2.1 mA 0.4 V VOH1 Output High Voltage IOH e b 400 mA 2.4 V VOL2 Output Low Voltage IOL e 10 mA 0.2 V VOH2 Output High Voltage IOL e b 10 mA V CCb 0.2 V fSK SK Clock Frequency NM93C46A (Note 4) 0 1 MHz NM93C46AE/V 0 1 tSKH SK High Time NM93C46A 250 NM93C46AE/V 300 ns tSKL SK Low Time 250 ns tCS Minimum CS NM93C46A (
in „Microwire Eeprom 93cs46 programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ads830.pdf
INPUTS Logic Family CMOS/TTL Compatible Convert Command Start Conversion Rising Edge of Convert Clock High Level Input Current)(VIN= 5V) 100 µA Low Level Input Current IN = 0V) 10 µA High Level Input Voltage +2.4 V Low Level Input Voltage +1.0 V Input Capacitance 5 pF DIGITAL OUTPUTS Logic Family CMOS/TTL Compatible Logic Coding Straight Offset Binary Low Output Voltage (OL= 50µA) VDRV = 5V +0.1 V Low Output Voltage, (I = 1.6mA) +0.2 V OL High Output Voltage, OH = 50µA) +4.9 V High Output Voltage, OH = 0.5mA) +4.8 V Low Output Voltage, OL = 50µA) VDRV
in „ads830 ad wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LC_Display4bit.h
2x4-Bit aufteilen { u8 _Befehl; _Befehl = Befehl; //Sicherungs Kopie machen Befehl = (Befehl>>4); //High Nibbel versetzen nach low Nibbel Busy_Flag_testen(); LCD_Port = Befehl; //High Nibbel ausgeben Enable_Puls(); _Befehl &= 0b00001111;//High Nibbel löschen LCD_Port = _Befehl; //Low Nibbel ausgeben. Kein
in „Problem: LCD mit ATTiny“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega32.pdf
Voltage 11.5 12.5 V PP Programming Enable Current 250 μA DVXH Data and Control Valid before XTAL1 High 67 XLXH XTAL1 Low to XTAL1 High 200 XHXL XTAL1 Pulse Width High 150 XLDX Data and Control Hold after XTAL1 Low 67 t XTAL1 Low to WR Low 0 XLWL t XTAL1 Low to PAGEL high 0 XLPH t PAGEL low to XTAL1 high 150 PLXH ns BVPH BS1 Valid before PAGEL High 67 PHPL PAGEL Pulse Width High 150 PLBX BS1 Hold after PAGEL Low 67 WLBX BS2/1 Hold after WR Low 67 PLWL PAGEL Low to WR Low 67 BVWL BS1 Valid to WR Low 67 t WR Pulse Width Low 150 WLWH t WR Low to
in „STK500 als ISP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Empfangen.c
(); RFM12B_SS_LOW(); for(i=0; i<16; i++) { if(cmd & 0x8000) //Bit senden { RFM12B_MOSI_HIGH(); } else { RFM12B_MOSI_LOW(); } RFM12B_SCK_HIGH(); _delay_us(3); rec<<=1; //Empfangen if(RFM12B_MISO_HIGH()) { rec|=0x0001; } RFM12B_SCK_LOW(); _delay_us(3); cmd<<=1; } RFM12B_SS_HIGH(); return rec; } void RFM12B_init_hard() { RFM12B_SCK_INIT(); RFM12B_MOSI_INIT(); RFM12B_MISO_INIT(); RFM12B_SS_INIT(); RFM12B_SS_HIGH(); RFM12B_MOSI_HIGH(
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sender.c
(); RFM12B_SS_LOW(); for(i=0; i<16; i++) { if(cmd & 0x8000) //Bit senden { RFM12B_MOSI_HIGH(); } else { RFM12B_MOSI_LOW(); } RFM12B_SCK_HIGH(); _delay_us(3); rec<<=1; //Empfangen if(RFM12B_MISO_HIGH()) { rec|=0x0001; } RFM12B_SCK_LOW(); _delay_us(3); cmd<<=1; } RFM12B_SS_HIGH(); return rec; } void RFM12B_init_hard() { RFM12B_SCK_INIT(); RFM12B_MOSI_INIT(); RFM12B_MISO_INIT(); RFM12B_SS_INIT(); RFM12B_SS_HIGH(); RFM12B_MOSI_HIGH(
in „RFM12b an Atmega168 - Empfangsprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Adc-conv.asm
Warten bis Wandlung beendet in hexl,ADCL ;lowbyte auslesen in hexh,ADCH ;hibyte auslesen sts $60,hexl ;low byte speichern sts $68,hexh ;high byte speichern ;----------------------- ;ADC aktivieren, In 2 ;----------------------- ldi temp,$01 out ADMUX,temp ;Kanal 1 vom ADC auswählen sbi ADCSR,ADSC ;Singlemode
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Ateme16.pdf
= 5V ±10% (Continued) Symbol Parameter Min Typ Max Units DVXH Data and Control Valid before XTAL1 High 67 XLXH XTAL1 Low to XTAL1 High 200 XHXL XTAL1 Pulse Width High 150 t Data and Control Hold after XTAL1 Low 67 XLDX t XTAL1 Low to WR Low 0 XLWL t XTAL1 Low to PAGEL high 0 XLPH PLXH PAGEL low to XTAL1 high 150 ns BVPH BS1 Valid before PAGEL High 67 PHPL PAGEL Pulse Width High 150 PLBX BS1 Hold after PAGEL Low 67 WLBX BS2/1 Hold after WR Low 67 PLWL PAGEL Low to WR Low 67 BVWL BS1 Valid to WR Low 67 WLWH
in „Atmega16 und spi bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ateme16.pdf
= 5V ±10% (Continued) Symbol Parameter Min Typ Max Units DVXH Data and Control Valid before XTAL1 High 67 XLXH XTAL1 Low to XTAL1 High 200 XHXL XTAL1 Pulse Width High 150 t Data and Control Hold after XTAL1 Low 67 XLDX t XTAL1 Low to WR Low 0 XLWL t XTAL1 Low to PAGEL high 0 XLPH PLXH PAGEL low to XTAL1 high 150 ns BVPH BS1 Valid before PAGEL High 67 PHPL PAGEL Pulse Width High 150 PLBX BS1 Hold after PAGEL Low 67 WLBX BS2/1 Hold after WR Low 67 PLWL PAGEL Low to WR Low 67 BVWL BS1 Valid to WR Low 67 WLWH
in „Atmega16 und spi bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZXBM5210.pdf
0.0 0.0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 SupplyVoltage (V) SupplyVoltage (V) High+Low Side Resistance R DSON_TOTAL vs.Voltage High+Low Side Resistance R DSON_TOTAL vs.Voltage 4.0 4.0 OUT = 300mA 3.5 IOUT= 500mA 3.5 3.0 3.0 ) 2.5 ) 2.5 ( ( A2.0 T 2.0 O 3V 12V T 3V 12V N1.5 N 1.5 O
in „Overcurrent Protecion (OCP) bei integrierten Voll-/Halbbrücken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0A1E438Cd01_batterypower_appnote.PDF
Output Current for Output Voltages < 2.5V components: an operational amplifier, a voltage reference High-Accuracy Output Voltage: ±2% (max.) and a pass transistor. The main purpose of a linear regulator is to produce a constant, accurate output voltage at a lower Low Temperature Drift: ±100 ppm/°C (typ
in „mit Akku Microcontroller versorgen, 3,6V auf 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12.pdf
microcontroller for parameter setting. Features: • Low costing, high performance and price ratio • Tuning free during production • PLL and zero IF technology • Fast PLL lock time • High resolution PLL with 2.5 KHz step • High data rate (up to 115.2 kbps
in „RFM12 mit HCS12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·