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Tonleiter.a51
ET0 ;Freigabe Timer Interrupt 0 setb ET1 ;Freigabe Timer Interrupt 1 mov TMOD,#00010001b ;T1/T0 Modus 1: 16 Bit-Timer ohne nachladen mov TCON,#00000101b ;EX1/EX0 bei abfallender Flanke, Timer ausgeschalten setb P3.7 ;Aktiviere linke 7-Segment-Anzeige
in „Microcontroller 8051 Programm Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HW1Bsp3.vhd
-- init Array for 7 segment digits from '0' to 'F' constant c7SegDigit : a7SegNumbers := ( (a => '1', b => '1', c => '1', d => '1', e => '1', f => '1', others => '0'), -- 0 (b => '1', c => '1', others => '0'), -- 1 (a => '1', b => '1', g => '1', e => '1', d => '1', others => '0'), -- 2 (a => '1', b
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K1000uC_rev11_Schaltplan.pdf
Stromversorgung Reset-Schaltung K5 1 2 VCC IC7 ~ B40C800 IC8 VCC LM1117T-3.3 R9 Display- - 10K + Steckverbinder 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 c c c c c c c c c c c c c c c c K1 C12 + +C13 + C14 I U N C7 K6 K9 ~ 10µF O G 10µF 100µF K2X17
in „Atmega 1284p, Gelegentlicher Absturz bei Einstecken SD-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rohrmotor24-firmware.asm
bcf PORTC, RC5 call delay_356 ; 2+1+2 + 356 = 361 cycles LOW b send_command__loop_bits ; 2 cycles send_command__bit0: ; 1+1+1+1+1+3 + 353 = 361 cycles HIGH call delay_353 bcf PORTC, RC5 call delay_717 ; 2+1+2 + 717 = 722 cycles LOW b send_command
in „AM oder FM Fernbedinung Rohrmotor -> bild“ · Haus & Smart Home ·
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Spng..txt
temp1, 0b00101000 rcall lcd_command1 rcall delay5ms ldi temp1, 0b00001100 rcall lcd_command1 rcall delay5ms ldi temp1, 0b00000100 rcall lcd_command1 rcall delay5ms ret lcd_data1: push temp2 mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 ori temp1, 0b00010000 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable1 andi temp2, 0b00001111 ori temp2, 0b00010000 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable1 rcall delay50us1 pop temp2 ret lcd_command1
in „Spannungsausgabe auf lcd!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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behringer_nu3000.pdf
4 D61 2 ES1D ES1D 8 3 2 2 k 1 R113 8 R PC817B 10k 3 3 IC26-B C106 Vcc 5 1 2 10u 1 1 + 1 0 2 IC16 2 7 2 339 2 1 R 1 C107 D C R118 6 IC22-B - 4 10u V V D84 R138 R146 D71 B-CSD 1 8 C128 K 9 4148 3 4 BAV99 2 16 1u 5
in „[S] Schematic Behringer NX3000“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main_14032021.c
---------------------------------------------------------------------------------------------// if(B4_counter >=5000) { //B4 longer than 1 s pushed for page 1 B4_count = 0; B4_counter= 0; display_page = 1; } if(B5_counter >=5000) { //B5 longer than 1 s pushed for page 1 B5_count = 0; B5_counter= 0; display_page = 0; } if(B6_counter >=5000) { //B6 longer than 1 s pushed for backwards B6_count = 0; B6_counter= 0; driving_direction = 1; } if(B7_counter >=5000) { //B7 longer than 1 s pushed for forward B7_count = 0; B7_counter
in „LCD verliert Zeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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d16311gc.pdf
1, the LED goes off. The data of bits 6 through 8 is ignored. MSB LSB − − − b4 b3 b2 b1 b0 LED1 Don't care LED2 LED3 LED4 LED5 On power application, all the LEDs remain dark. 6 ▯PD16311 SW Data The SW
in „Daten vom Vfd Controller Abfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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panasonic_tx-p50u20b_e_tx-pr50u20_chassis_gpf13de_sm.pdf
IC8001 H1 RX0P1 B1 IC8001 A3 B1 RX0M2 IC8001 J2 RX0M2 B1N IC8001 B3 B1N LO2_L IC8001 C17 LO2_L LO2_R IC8001 D17 LO2_R RX0P2 IC8001 J1 RX0P2 IC8001 A6 B2 IC8001 A9 B3 IC8001 B15 ZEROMUTE0 DDCSDA1 IC8001 P3 DDCSDA1
in „Panasonic TX-P50U20E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sun_motor.c
1 1 D B 4 T a s t e r d n P O R T B 1 ( 1 5 ) = L C D P O R T 2 1 2 D B 5 T a s t e r u p P O R T B 2 ( 1 6 ) = L C D P O R T 3 1 3 D B 6 T a s t e r e P O R T B 3 ( 1 7 ) = L C D P O R T 4 1 4 D B 7 T
in „Programm für Sonnenstandsfolger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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probeklausur.pdf
= 1. 16 4 4 2 c) Zeigen Sie: Es gibt eine offene Umgebung B von w = (− , ) ∈ R und eine differenzierbare 2 2 16 4 Funktion g : R → R, so dass f(x ,g(x ,x ),x1) = 1 1ür 3lle 3x ,x ) ∈ B gilt. 1 3 d) Berechnen
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txs0104e.pdf
C3 I/O Input/output A3. Referenced tCCA. A4 D3 I/O Input/output A4. Referenced tCCA. B1 A1 I/O Input/output B1. Referenced tCCB. B2 B1 I/O Input/output B2. Referenced to V. CCB B3 C1 I/O Input/output B3. Referenced tCCB. B4 D1 I/O Input/output B4. Referenced tCCB. GND D2 — Ground OE C2
in „[V] 13St. Pegelwandler 4Bit bidirektional TI 10x TXS0104EPWR 3x TXS0104E Open-Drain ,Push-Pull (6€)“ · Markt ·
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txs0104e.pdf
C3 I/O Input/output A3. Referenced tCCA. A4 D3 I/O Input/output A4. Referenced tCCA. B1 A1 I/O Input/output B1. Referenced tCCB. B2 B1 I/O Input/output B2. Referenced to V. CCB B3 C1 I/O Input/output B3. Referenced tCCB. B4 D1 I/O Input/output B4. Referenced tCCB. GND D2 — Ground OE C2
in „[V] 13St. Pegelwandler 4Bit bidirektional TI 10x TXS0104EPWR : 3x TXS0104E Open-Drain and Push-Pull“ · Markt ·
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m8515.asm
Y+,tmp pwmb_2: ld tmp,X+ st Y+,tmp ld tmp,X+ st Y+,tmp ldi tmp,0x0D st Y+,tmp cbr status,(1<<uart_tras_s) ldi XL,LOW(uart_tx_buf) sbr status,(1<<uart_tras_c) ld tmp,X out UDR,tmp ret b_to_a: ld tmp, X cpi tmp,10 brlo b_to_a1 clr R2 b_to_a2: inc R2 subi tmp,10 cpi tmp,10 brsh b_to_a2 mov R3,tmp ldi tmp,10 cp R2,tmp brlo b_to_a3 clr R1 b_to_a4: ldi tmp,10 inc R1 sub R2,tmp cp r2,tmp brsh b_to_a4 ldi tmp,'0' add R1, tmp add R2, tmp add R3, tmp ldi XL,LOW(b_to_a_tmp) st X+,R1 st X+,R2 st X+,R3 ret b_to_a3: ldi tmp,'0' add
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schema-electrique-1395717-renkforce-rf2000-imprimante-3d-appareil-pret-a-lemploi-banc-dimpression-chauffant.pdf
STALLn_1 18 STALLn 27 VM1 STALLn_2 18 STALLn 27 VM1 FAULTn FAULTn B1HS 28 FAULTn FAULTn B1HS 28 BOUT1 BOUT1 12 BIN1 B1LS 26 5 6 7 8 12 BIN1 B1LS 26 5 6 7 8 13 BIN2 13 BIN2 B2HS 22 Q13 B2HS 22 Q14 6 V5 BOUT2 21
in „Spannungseinbruch nach Spule“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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newSDWebServer_GPIO16_Touchn5b.ino
, 0XB1,0XD5,0XB1,0XD5,0X0B,0X9C,0X0B,0X9C,0X0B,0X9C,0X0B,0X9C,0XE1,0X61,0XE1,0X61, 0X80,0X51,0XE1,0X61,0XE1,0X61,0XE1,0X61,0XE1,0X61,0XE1,0X61,0XE1,0X61,0X0B,0X9C, 0X0B,0X9C,0X0B,0X9C,0X0B,0X9C,0X0B,0X9C,0X0B
in „Arduino_IDE mit ESP8266 und Ucglib unter Win7-64bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ThermoBC.c
W1_PIN als Eingang geschaltet _delay_us( 15 - 1 ); //warten if( (W1_IN & (1<<W1_PIN)) == 0 ) //fals das logische & von ==0 ergibt b = 0; //b=0 _delay_us( 60 - 15 ); //warten W1_DDR &= ~(1<<W1_PIN); //W1
in „Anfängerfrage: Temperaturgesteuerter Heizer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial.pdf
….. Bitte bedenken, wie das bei einer Pegelangabe in dB so läuft: -20dB entsprechen Faktor 0,1 = 10% -40dB entsprechen Faktor 0,01 = 1% -60dB entsprechen Faktor 0,001 = 1 Promille -80dB entsprechen Faktor 0,0001 = 0,1 Promille usw. 36 6.2. Dazu ein praktisches
in „Triac selbsterhaltend triggern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial_korr.pdf
….. Bitte bedenken, wie das bei einer Pegelangabe in dB so läuft: -20dB entsprechen Faktor 0,1 = 10% -40dB entsprechen Faktor 0,01 = 1% -60dB entsprechen Faktor 0,001 = 1 Promille -80dB entsprechen Faktor 0,0001 = 0,1 Promille usw. 36 6.2. Dazu ein praktisches
in „Simulation LT Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HardInfo__0.5.pdf
32448 kB Slab 28156 kB SReclaimable 18676 kB SUnreclaim 9480 kB PageTables 2664 kB NFS_Unstable 0 kB Bounce 0 kB WritebackTmp 0 kB CommitLimit 512936 kB Committed_AS 348388 kB VmallocTotal 122880 kB 1 von7 18.09.2010
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ICM7216.pdf
be measurement error of 20 / C. PPM more accurately obtained by averaging over more cycles of INPUT B as shown in Figure 16. 0 0 FREQUENCY MEASURE 1 0.01s F F 2 O T 2 O T 0.1s R G E G 1s B D MAXIMUM TIME INTERVAL B D 10s M T 3 FOR 103INTERVALS M T N N N N 4 C 4 M C 1 CYCLE U I MAXIMUM TIME U I 10 CYCLES
in „[V] 1St. Harris ICM7216AIJI Ceramic DIP28 8-Digit, Multi-Function, Frequency Counters/Timers“ · Markt ·
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MOT-AE-B-...DE.pdf
Flachstecker Länge [mm] 4,5 4,5 4,5 Breite [mm] 2,0 2,0 2,0 Stärke [mm] 0,3 0,3 0,3 4 / 9 www.igus.de MOT-AE-B_DE_201504#1 DC-Motoren MOT-AE-B . . . / MOT-DC-… Technische Daten Maße Typ B1 B2 B3 D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 [mm] [mm] [mm] Ø [mm] Ø [mm] Ø [mm] [mm] [mm] [mm] ±0,3 ±0,2 ±0,1 -0,013 ±0,025 [mm] ±1 ±1 MOT-AE-B
in „Zuckende DC-Motoren bei Ansteuerung mit H-Brücke/PWM und Arduino UNO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F103_Ind_Board_Worksheet_V1.pdf
1 2 3 4 5 6 D D A? 1 PA8 T4ETR/PE1 1B 2 PA7/MOSI1 PE0 2B 3 PA6/MISO1 PE3 3B 4 4B 5 PA5/SCK1 PE2 5B 6 PA4/NSS1/DAC1 PE5 6B 7 PA3 PE6 7B 8 PA2/AN2 TIM1ETR/PE7 8B PA1/AN1 PE4 9 PA0/WKUP TIM1CH1/PE9 9B T1CH1N/PE8 10B 10 PB12 TIM1CH2/PE11 11B 11 PB7/SDA1 T1CH3N/PE10 12B 12 13B 13 PB6/SCL1 TIM1CH3/PE13 14B 14 PB5 T1CH3N/PE12 15B PB0/AN8 TIBKIN/PE15 16B TIM1CH4/PE14 15 PD0/CANRX* C 16 PD1/CANTX* AN10/PC0 17B C 17 PD2
in „STM32F103VET6 Industrial Board Schaltbild“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
= 0b00000000; //Setze alle IOs auf PORTD als Ausgang SegPort = 0b00000001; //Aktiviere die erste Anzeige TRISC = 0b11111111; ANSELC = 0b00000000; //INT IPEN = 0; //FVR FVREN = 1; FVRS0 = 1; FVRS1 = 0; //ADC TRISB = 0b11111111; //PortB als Input ANSELB = 0b00111111; //Analogin auf portb ADCS0 = 1; //Conversion clock 1MHZ ADCS1 = 0; //Conversion clock 1MHZ ADCS2 = 1; //Conversion clock 1MHZ PVCFG0 = 0; //Positive reference
in „PIC18F25k80 Probleme mit dem ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MEGA328P_Minicomputer_BASIC.bas
(4) , 1) Tempbyte2 = Val(tempstring) Tempstring1_1 = Parameter(3) Tempbit = 0 If Tempstring4_1 = Tempstring5_1 Then If Tempstring4_1 = "B" Then If Tempstring1_1 = "=" Then If B(tempbyte) = B(tempbyte2) Then Tempbit = 1 Elseif Tempstring1_1 = "<" Then If B(tempbyte) < B(tempbyte2) Then Tempbit = 1 Elseif Tempstring1_1 = ">" Then If B(tempbyte) > B(tempbyte2) Then Tempbit = 1 End If Elseif Tempstring4_1 = "S" Then If
in „Minicomputer mit BASIC-Interpreter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2106IGER_installation.PDF
4 Dübel (Wandbefestigung) 1 Bohrschablone 1 Installationshandbuch 1 Bedienhandbuch 1 Programmierhandbuch 6 Programmier-/Bedientabellen 1 CD mit Bedienprogramm für Windows 3.1x/95/NT Verwendete Piktogramme b Hörer von einem Apparat
in „ETS-2601 I oder TFS2616 V5 als Stromversorgung für ESP32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bluetooth-Modul_PAN1x55__BlueMod_P2xG2__Test-Report-1097464.pdf.pdf
5000 7000 9000 11000 [ MHz ] 2009-03-11 Page 52 of 104 CETECOM ICT Services GmbH Test report no.: 1-1100-01-04/09 Plot 4: 12 - 25 GHz vertical/horizontal (valid for all channels) * R B W 1 M H z M a r k e r 1 [ T 1 ] * V B W 1 M H z 2 9 . 9 8 d B µ V R e f 8 7 d B µ V * A t t 0 d B S W T 7 5 m s 2
in „Bluetooth-Modul "BlueMod+P25" von Stollmann - Ersatztyp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1640.pdf
0.8V VIN 1.2V f E 60.0 40.0 0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0 Output Current (mA) DS22234B-page 2 2011 Microchip Technology Inc. MCP1640/B/C/D 1.0 ELECTRICAL † Notice: Stresses above those listed under “Maximum Ratings
in „ESP32-C6 an 18650 Akku betreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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whb.txt
R820T tuner AUTO GAIN Frequency 868.2500MHz Samplerate 1536000 START READ THREAD #000 1539323265 L=56 4b 2d d4 2b 2e 11 7a dd af 2f f6 06 e9 00 70 08 57 00 dd 08 33 80 ad 48 42 00 db 08 37 00 70 08 57 00 dd 08 33 80 a2 48 47 00 db 08 36 1b e1 31 f7 d0 00 00 00 8e e3 00 RSSI 87 WHB: Probably unsupported sensor type 11! Please report WHB BAD 1 RSSI 87 (SANITY) #001 1539323266 L=56 4b 2d d4 2b 2e 11 7a dd af 2f f6 06 e9 00 70 08 57 00 dd 08 33 80 ad 48 42 00 db 08 37 00 70 08 57 00 dd 08 33 80 a2 48 47 00 db 08 36 1b e1 31 f7 d0 00 00 00 8e
in „SDR-Dekoder für TFA KlimaLogg Pro/IT+ Temperatursensoren“ · Projekte & Code ·
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BCS33.ASM
), hl ; Anfang Eingabezeile im BWS ld bc, (ZZ-1) ; B = Bildschirm-Zeilenzahl ld h, a ld l, a ; HL = 0 dec b ZAUS2: add hl, de ; HL wird BWS-Länge minus 1 Zeile djnz ZAUS2 ld b, h ld c, l dec bc ; BC = BWS-Länge minus 1 Zeile minus 1 ld hl, BWS+BZLEN
in „Z80 SBC Problem.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BQ.c
; a1 = -2 * a0; a2 = a0; b1 = 2 * (K * K - 1) * norm; b2 = (1 - K / Q + K * K) * norm; break; case bq_type_bandpass: norm = 1 / (1 + K / Q + K * K); a0 = K / Q * norm; a1 = 0; a2 = -a0; b1 = 2 * (K * K - 1) * norm; b2 = (1 - K / Q + K * K) * norm; break; case bq_type_notch: norm = 1 / (1 + K / Q + K * K); a0 = (1 + K * K) * norm; a1 = 2 * (K * K - 1) * norm; a2 = a0; b1 = a1; b2 = (1 - K / Q + K * K) *
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sn75176bd_SMD.pdf
logic) 3 DE 3 EN1 DE 2 4 RE EN2 D 2 RE 4 1 6 A 1 6 A D 7 R 7 Bus 1 B B R 1 2 †This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12. 2 POST OFFICE BOX 65DALLAS, TEXAS 75265 SN65176B, SN75176B
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75176B.pdf
logic) 3 DE 3 EN1 DE 2 4 RE EN2 D 2 RE 4 1 6 A 1 6 A D 7 R 7 Bus 1 B B R 1 2 †This symbol is in accordance with ANSI/IEEE Std 91-1984 and IEC Publication 617-12. 2 POST OFFICE BOX 65DALLAS, TEXAS 75265 SN65176B, SN75176B
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nm.txt
080055ac 0000003c R analogInputPin 0800516b 00000010 r aPLLMULFactorTable 0800515b 00000010 r aPredivFactorTable f1e0f85f a BootRAM 20001038 B __bss_end__ 2000021c B __bss_start__ 08004bd9 00000002 W BusFault_Handler 08004bd9 00000002 W CAN_RX1
in „Warum ist die USB/CDC Implementierung der Cube HAL so groẞ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ver2_smd.pdf
HiRose FX2-100S-1.27DS 5V D B1 A1 V B2 B1 A1 A2 B3 B2 A2 A3 B4 B3 A3 A4 n B5 B4 A4 A5 3 0 B6 B5 A5 A6 C 1 B7 B6 A6 A7 GND B8 B7 A7 A8 B9 B8 A8 A9 C4 GND B10 B9 A9 A10 F B11 B10 A10 A11 X1 6 1 B11 A11 R4 1 NC IC1 NC 8
in „Mini Platinenlayout aber viele Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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laufs3n.asm
0x14 loops2 equ 0x15 letter equ 0x16 lcount equ 0x17 dsend equ 0x18 dcount equ 0x19 rowcount equ 0x1A rock equ 0x1B ; Konstanten festlegen #define CLK PORTB,7 ;Clock für das Schieberegister #define DATA PORTB,6 ;Serielle Datenausgabe #define STROBE PORTB,5 ;Daten auf die Ausgänge durchschalten #define
in „PIC - ORG?PCLATH - ich kapiers einfach nicht =(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slaa329.pdf
b when implemented gives: X = X × 2 –2 + X = 0.000001111110 + 1 b 0.000111111001 b X 1 0.001001110111 b Similarly, X2= X ×12 –3+ X = 0.000001001110 + b 0.000111111001 b X 2 0.001001000111 b And, X = X
in „Effektivwert optimieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sid.lst
<< COM3B0) | (1 << COM3B1) | \ (1 << WGM30) | (1 << WGM31) .equ TIMER3_SETUPB = (1 << WGM32) | (1 << WGM33) | \ (1 << CS30) ; generated clock: 14.7456 MHz / 15 = 0.983 MHz ; original C64 clock frequency (PAL): 0.985 MHz .equ SID_CYCLE_LENGTH = 15 ; Timer 1 setup (written to TCCR1A:TCCR1B): ; fast PWM, TOP = OCR1A ; do nothing with OC1B pin, ; external clock source on T1 pin, clock on rising edge .equ TIMER1_SETUPA = (1 << WGM10) | (1 << WGM11) .equ TIMER1
in „Suche jemanden zum compileren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xfft_ds260.pdf
y g p 1 X x a L C t O M L S 1 1k R4 Y 16 16 S C N N B - N XC6VLX75T 1978 1972 2451 7 9 395 3446 8.72 1 1k R4 Y 16 16 S C N N B - Y XC6VLX75T 1590 1570 2145 7 20 395 3451 8.74 1 1k R4 Y 16 16 B C N N B - N XC6VLX75T
in „Implementierung der XILINX FFT-Core“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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14_4_T13_I2C_PCF_LCD_MC.asm
zu ; Pollin Main Board mit I2C_Interface ; PB0_5|--o MISO/OC0B//SDA ==>ExAppB:B5//Pin6==>SDA Output ; PB1_6|--o MOSI/OC0A//SCL ==>ExAppB:B6//Pin7==>SCL Output ; ; PB0 ==> SDA ; PB1 ==> SCL ;****** PCF zu LCD Zuordnung / Belegung **************** ;* PCF_Pin 12 11
in „AVR ATtiny13 I2C PCF8574 LCD Display Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZweitesLauflicht.asm
LD14: rjmp LED14 LED1: ldi temp, 0b00000111 cp PWMCount, PWM0 brlt LED110 andi temp, 0b00000011 LED110: cp PWMCount, PWM1 brlt out1 andi temp, 0b00000001 out1: out PORTB, temp reti LED2: ldi temp, 0b00000011 cp PWMCount, PWM1 brlt out2 andi temp, 0b00000010 out2: out PORTB, temp reti LED3: ldi temp, 0b00000111 cp PWMCount, PWM0 brlt LED31 andi temp, 0b00000110 LED31: cp PWMCount, PWM1 brlt out3 andi temp, 0b00000100 out3:
in „Simulation funktioniert, µC aber nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tn85def.inc
Compare Register B Bit 1 .equ OCR1B2 = 2 ; Output Compare Register B Bit 2 .equ OCR1B3 = 3 ; Output Compare Register B Bit 3 .equ OCR1B4 = 4 ; Output Compare Register B Bit 4 .equ OCR1B5 = 5 ; Output Compare Register B
in „LCD über nur einen IO-Pin ansteuern“ · Projekte & Code ·
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DPasmfinale.asm
******** ; *********PORTA*******PORTB*******PORTC*******PORTD************************ Muster: .db 0b11111111, 0b11111111, 0b11111111, 0b11111110 // 1 .db 0b11111111, 0b11111111, 0b11111111, 0b11111110 // 2 .db 0b11111111, 0b11111111, 0b11111111, 0b11111110 // 3 .db 0b11111111, 0b11111111, 0b11111111, 0b11111110 // 4 .db 0b11111111, 0b11111111, 0b11111111, 0b11111110 // 5 .db 0b11111111, 0b11111111, 0b11111111, 0b11111110 // 6 .db 0b11111111, 0b11111111, 0b11111111, 0b11111110 // 7 .db 0b11111111, 0b11111111
in „Audiotisch (Daft Punk)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
avr/io.h> #include <stdint.h> #include <avr/interrupt.h> #include "meins.h" uint8_t point_a=0, point_b=0, dimm=0, reset_wait=0, signal_length=0; const uint16_t kampfzeit0=5*60*64, haltezeit0=7*64; const uint8_t point_a1=1, point_a2=2, point_a3=3, point_a4=4, point_b1=1, point_b2=2, point_b3=3, point_b4
in „ATmega8L PB2 nicht auf Ausgang einstellbar“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CD4528BM.PDF
High Level Output CurrenDDVe 5V, O e 4.6V b 0.25 b0.2 b 0.36 b 0.14 mA (Note 3) V e 10V, V e 9.5V b 0.62 b0.5 b0.9 b 0.35 mA DD O VDD e 15V, O e 13.5V b 1.8 b1.5 b3.5 b 1.1 mA b5 IIN Input Current VDD e 15V, INe 0V b 0.1 b10 b 0.1 b 1.0 mA VDD
in „HiLo All-07 IcTest erstellen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Timertest5.asm
löst bei steigender Flanke aus ldi temp1,0b01000000 out gicr,temp1 ;Interrupt0 freigeben ldi temp1,0b11000000 out tccr1b,temp1 ;Inputcapture noise canceler aktivieren und Trigger auf steigende Flanke sts tccr3b,temp1 ldi temp2,0b00001000 ;Bit3
in „Input Capture bei ATmega162“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRBS-1203.pdf
besonderen Schäden verursachenden Einflüssen (u. a.): a) Einflüsse durch die Offshore-Umgebung (z. B. Salzwasser und damit verbundene Kor- rosion der Konstruktion und Seile), siehe z. B. Anhang C der EN 13852-1:2014-01 oder EN 13852-3:2021-03 b) Wind und Wellengang (z. B. Risse und Materialermüdung
in „Prüfung ortsveränderlicher Geräte: Wer darf?“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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Anleitung_MULTIMESS96_Light_Basic_1_.pdf
PH-N Menü - LED leuchtet permanent Anzeigen im 1. Untermenü: Gerätetyp in ▯ Display L1, z.B. lt für Lightbzw. bS für Basic > Version in ▯ Display L2, z.B. 1.00 Release in ▯ Display L3, z.B. r001 Menü - LED blinkt Anzeigen im 2. Untermenü: > Winkelanzeige
in „KBR Multimess 96 / Passender Stromwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Anleitung_MULTIMESS96_Light_Basic_1_.pdf
PH-N Menü - LED leuchtet permanent Anzeigen im 1. Untermenü: Gerätetyp in ▯ Display L1, z.B. lt für Lightbzw. bS für Basic > Version in ▯ Display L2, z.B. 1.00 Release in ▯ Display L3, z.B. r001 Menü - LED blinkt Anzeigen im 2. Untermenü: > Winkelanzeige
in „[S] Stromwandler“ · Markt ·
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pt2262Dec.asm
0 Bit .equ PMitte = (PPeriode)/2 ; Mitte zwischen 0/1 .equ SenderAdr1 = 0b0100_1101 ; codierte Hardware Adresse 1.Byte 433 Adresse 1 .equ SenderAdr1a =0b1100_1101 ; codierte Hardware Adresse 1.Byte alternativ Adresse 2 .equ SenderAdr2 = 0b0100_0001 ; codierte
in „Probleme bei 433Mhz Datenübertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·