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Lang_CDDA.pdf
Conference 54 3.2 MIKRO-OPTIK 109 2.5 ENDSPURT (1980-1982) 57 Bildplattensysteme: Optik vs. Mechanik 110 Partner undKonkurrenten 59 Optische Dichtspeicherverfahren 112 Vorbereitung einesMarktes 63 Das DRAW-System von Philips 116 EminenteWerbWig 65 DerlAseralsSchiassel zurDichtspeichertechnik 117 Gaslaser
in „Sample Frequenz 48 KHz vs. 44 KHz“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Manual_netX_Program_Reference_Guide_Rev02_GB.pdf
19:12 reserved - R 0x00 0 : chip select is directly controlledbysoftware. 11 CS_MODE (see bits CR_SS). R/W 0 1 : chip select is generated automatically by the internal state machine. externalslaveselectSPI_CSn[2:0] 10:8 CR_SS 0 : slave not selected (physical output level is high) R/W 0x00 1 : slave
in „netX500 mit ARM-Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Elmos__981_03.pdf
soft start mode V VST,V33dig 15 V to maximum level Current at BUSP during soft I 9 10 mA start BUSP,SS Voltage level at VST pin for V 9 V switching VCC supply off VST,VCC,off Voltage level at VCC pin for RESET VVCC= 3.3 V V RESET,LH,3 2.8 3.05 V deactivation (3.3 V) Voltage level at VCC pin for RESET
in „Exposed Pad anschließen? (ATSAMD20E18A-MU und ELMOS E981.03)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anlagen_linkzero-ax_family_datasheet-1512193.pdf
220 pF 5.1 Ω 100 V L3 L4 C8 1 mH T1 1.8 µH R13 56 µF 5 V, 300 mA 3 EE16 8 510 Ω 16 V R2 D6 C6 4.7 kΩ SS15 220 µF 10 25 V 1N4007 1N4007 1 RTN RF1 10 Ω C9 R9 2 W 330 nF 1 kΩ 50 V 1% C1 C2 LinkZero-AX 85 - 265 3.3 µF 3.3 µF U1 VAC 400 V 400 V LNK584DG D Q1 FB MMBT3904 BP/M R16 R12 R10 S 750 Ω 20 kΩ 20 kΩ
in „AEG Lavatherm IH67680IH schaltet sporadisch ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP41HVX1.pdf
Measured: For Measured: (VW(@FS) - VW(@ZS)) / # ofSR (VW(@FS) - VW(@ZS)) / 255 INL < 0 111 111 Actual 110 transfer 110 Actual function transfer 101 function 101 Wiper 100 Ideal transfer Wiper 100 Code function Code 011 011 Ideal transfer 010 function Wide code, > 1 LSb 010 001 001 000 000 Narrow code <
in „MCP41HVX READCMD falsch verstanden??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC16F8X_JP.pdf
12 I/O TTL/ST ϐϯมԽʹΑΔׂΓࠐΈɻγϦΞϧϓϩάϥϛϯάΫϩοΫɻ (2) RB7 13 13 I/O TTL/ST ϐϯมԽʹΑΔׂΓࠐΈɻγϦΞϧϓϩάϥϛϯάσʔλɻ V SS 5 5 P — ϩδοΫ͓ΑͼçĐöĖçϐϯ༻ج४ɻ V DD 14 14 P — ϩδοΫ͓ΑͼçĐöĖçϐϯ༻ਖ਼ۃిݯɻ ຌྫ ā ĐçĄçೖྗɼĖçĄçग़ྗɼĐöĖçĄçೖྗʗग़ྗɼėçĄçిྗɼĦĦçĄçͳ͠ɼěěēçĄçěěēçೖྗɼĚěçĄçγϡϛοτɾτϦΨೖྗ çøā ͜ͷόοϑΝ֎෦ׂΓࠐΈೖྗͷͱ͖γϡϛοττϦΨೖྗʹͳΓ·͢ɻ çùā ͜ͷόοϑΝγϦΞϧϓϩάϥϛϯάϞʔυͷͱ͖
in „Denglisch sprechender Kollege“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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sony_ht-ct260h.pdf
) 11 28 OUT1B TH_WAR 10 OUT1B IN1B 30 B M4 21 13 VDD 22 GND1B V DD 33 REGULATORS VSS 34 7 V V CC2A SS M17 8 V SIGN 35 OUT2A 3-21. SCHEMATIC DIAGRAM - IR Board - CC 9 V SIGN 36 OUT2A CC M15 1 IN2A 6 31 GND2A GND-Reg 20 4 V CC2B GND-Clean 19 M16 IR BOARD 3 OUT2B IN2B 2 A IR1 32 OUT2B M14 GNDSUB 1 5 GND2B
in „(V) 2 Platinen aus einer Sony Soundbar und Nixie Röhren“ · Markt ·
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AVR-Tutorial.pdf
! Es kann aber als allgemeiner Eingang oder für 74HC165 (siehe unten) verwendet werden. DerAVR-Pin SS wird sinnvollerweise als RCK benutzt, da er sowieso alsAusgang geschaltet werden muss, sonst gibt es böse Überaschungen (siehe Datenblatt „SS Pin Functionality“). Dieser sollte mit einem Widerstand von
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v1.pdf
SPI-Master Modus immer ein Eingang ist! Es kann aber als allgemeiner Eingang verwendet werden. Der AVR-Pin SS wird sinnvollerweise als RCK benutzt, da er sowieso als Ausgang geschaltet werden muss, sonst gibt es böse Überaschungen (siehe Datenblatt "SS Pin Functionality"). Dieser sollte mit einem Widerstand
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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cycloneIII_3c120_dev_reference_manual.pdf
E #▯▯▯#▯ O O E , #▯▯▯#▯ 6OLTAGE E E N Y #▯ #ONVERTER S $ISPLAY▯$ATA▯2!- S O P 6SS▯ N E ▯▯▯8▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯▯ BIT E ▯ I T D D N L E ! ! , T I W E ) N , I O , M #OLUMN▯!DDRESS▯$ECODER O # -3 &2 E $ISPLAY▯4IMING &23 I #OLUMN▯!DDRESS▯#OUNTER #, E #,3 ▯ $/& S #OLUMN▯!DDRESS▯2EGISTER R /3#▯
in „[V]erkaufe: Cyclone III FPGA Video Developement Board“ · Markt ·
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CPU12RM.pdf
Address Access Detail Source Form Mode Object Code HCS12 M68HC12 CALL opr16a, page EXT 4A hh ll pg gnSsPPP gnfSsPPP CALL oprx0_xysp, page IDX 4B xb pg gnSsPPP gnfSsPPP CALL oprx9,xysp, page IDX1 4B xb ff pg gnSsPPP gnfSsPPP CALL oprx16,xysp, page IDX2 4B xb ee ff pg fgnSsPPP fgnfSsPPP CALL [D,xysp] [D,IDX] 4B xb fIignSsPPP fIignSsPPP CALL [oprx16,xysp] [IDX2] 4B xb ee ff fIignSsPPP fIignSsPPP CPU12 Reference Manual, Rev. 4.0 120 Freescale Semiconductor Glossary CBA Compare Accumulators CBA Operation: (A) – (B) Description
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DW-65054-dg_at_2006--10_r17a.pdf
bps V.34 39 9600 bps V.120 43 14400 bps V.120 47 19200 bps V.120 48 28800 bps V.120 71 9600 bps V.110 (ISDN) 75 14400 bps V.110 (ISDN) 79 19200 bps V.110 (ISDN) 80 28800 bps V.110 (ISDN) <name>: <name> Description 0 Asynchronous connection (UDI or 3.1kHz modem). Default value 4 Data circuit asynchronous
in „Wie mit GPRS über AT Commands verbinden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lenovo_schematic.pdf
0402_5% 10K_0402_5% 10K_0402_5% {42} ODD_DA# ODD_EN AD5 GPIO17 RSVD8 Width 20Mil RPC6 {42} ODD_EN RC110 1 @ 2 DS3_WAKE# AN5 GPIO24 14@ 8 1 PCH_GPIO8 {8,37,40,44} PCIE_WAKE# 0_0402_5% PCH_GPIO28 AD7 GPIO27 Space 15Mil 1 1 1 1 7 2 AN3 GPIO28 Length 500Mil PCH_GPIO26 GPIO26 6 3 PCH_GPIO28 GSPI0_CS/GPIO83
in „Pin Belegung bei dem Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_1_.pdf
. . . . .105 15.1.3 Display Mode Setting Example 1: Combining Text and Graphics . . . . . . . . . .110 15.1.4 Display Mode Setting Example 2: Combining Graphics and Graphics . . . . . . . .112 15.1.5 Display Mode Setting Example 3: Combining Three Graphics Layers . . . . . . . .114 15.2 System Overview
in „Display Ansteuerung mit Epsonlohnenswert oder zu aufwendig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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s1d13700.pdf
. . . . .105 15.1.3 Display Mode Setting Example 1: Combining Text and Graphics . . . . . . . . . .110 15.1.4 Display Mode Setting Example 2: Combining Graphics and Graphics . . . . . . . .112 15.1.5 Display Mode Setting Example 3: Combining Three Graphics Layers . . . . . . . .114 15.2 System Overview
in „Quarz für S1D13700“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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17mb70-5-sema_schematics.pdf
L A T D A V 4 4 V 3 3 3 V 2 2 2 3 3 5 k C534 2V5_VCC 55 S S I C C R C D R P C D R P C D C C 36 0 0 SS33 15u C533 10k TPWR_CI2CA C C E E W S S W H S S W H S S C C R1PWR5V 7 6 R 1 22u 22u C C 4 D D 3 S D D 2 S D D B _ 5 5 1 16V HDMI_TX2P 56 TX2P R R U R U S M CBUS_HPD1 35 HDMI1_HTPLG_OUT D C 16V C C C
in „LED TV Medion MD 30630 defekt, nicht einmal standby Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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wr2_rcm_revb.pdf
Thelistener andtalker addresses for thecontroller andWaverunner are: L OGIC D E VICE L IST E N E ADDRE SS TAL KE R A DDRE SS External Controller 32 ASCII<space>) 64 (ASCII @) Waverunner 32+4=36 (ASCII $) 64+4=68 (ASCII D) PERFORM AN *IST POLL Youcanalsoreadthestateof theIndividual STatus bit (IST)returnedinparallel
in „Oszi einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS3231_DATASHEET.pdf
200 Active Supply Current ICCA (Notes 3, 4) CC μA VCC = 5.5V 300 I C bus inactive, 32kHz VCC = 3.63V 110 Standby Supply Current ICCS output on, SQW output off μA (Note 4) VCC = 5.5V 170 I C bus inactive, 32kHz VCC = 3.63V 575 Temperature Conversion Current CCSCONV μA output on, SQW output ofVCC = 5.5V
in „RTC DS3231 Pull Up Widerstände berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DCC_Monitor_V1.4_Stummi.ino
-------+ // | +-----+ | // | [ ]D13/SCK MISO/D12[ ] | // | [ ]3.3V MOSI/D11[ ]~| // | [ ]V.ref ___ SS/D10[ ]~| // | [ ]A0 / N \ D9[ ]~| // | [ ]A1 / A \ D8[ ] | // | [ ]A2 \ N / D7[ ] | // | [ ]A3 \_0_/ D6[ ]~| // | [ ]A4/SDA D5[ ]~| // ACK-Pin | [ ]A5/SCL D4[ ] | // | [ ]A6 INT1/D3[ ]~| // | [ ]A7 INT0
in „DCC Singal auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ZXLD1366.pdf
5:1 Time taken for output current to reach 90% of final value after voltage on ADJ pin has risen tSS Soft start time above 0.3V. Requires external 2 ms capacitor 22nF. See graphs for more details ADJ pin floating f Operating frequency L = 68µH (0.2V) 260 kHz LX (See graphs for more details) IOUT= 1A
in „Spannungsteiler zwischen Arduino und KSQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2097320.pdf
5:1 Time taken for output current to reach 90% of final value after voltage on ADJ pin has risen tSS Soft start time above 0.3V. Requires external 2 ms capacitor 22nF. See graphs for more details ADJ pin floating f Operating frequency L = 68µH (0.2V) 260 kHz LX (See graphs for more details) IOUT= 1A
in „ZXLD1366 Beschaltung ADJ Pin“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Handbuch.pdf
active low. Can be left unconnected when not used. 13 RTS_N S,C,B, S,C,B, PU HZ - GPIO7 PU(a) - SPI_SS_N slave SPI chip select (CS#), active low - UART_RTS_N UART Request to Send (RTS), active low - Host port boot strap, see 4.3 Can be left unconnected when not used. 14 GND G G G Ground 15 TX S,C,B HZ
in „Schlampiges GPS-Receiver Datenblatt (Maestro 2035-H)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hitachi_55hk6t64u_55293dlb_48hk6t64u_48293dlb_chassis_17mb100-r1_17ips20-r9_sm.pdf
frequency, reducing the inductor's footprint. The output voltage startup ramp is controlled by the SS/TR pin which allows operation as either a stand alone power supply or in tracking situations. Power sequencing is also possible by correctly configuring the enable and the open drain power good pins.
in „Vestel Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UM_10120_LPC213x_User_Manual.pdf
dec hex dec 50 0x61A8 25000 0 4800 0x0104 260 0.1603 75 0x411B 16667 0.0020 7200 0x00AE 174 0.2235 110 0x2C64 11364 0.0032 9600 0x0082 130 0.1603 134.5 0x244E 9294 0.0034 19200 0x0041 65 0.1603 150 0x208D 8333 0.0040 38400 0x0021 33 1.3573 300 0x1047 4167 0.0080 56000 0x0021 22 1.4610 600 0x0823 2083
in „Zeichen im Interrupt empfangen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UM10120_1.pdf
dec hex dec 50 0x61A8 25000 0 4800 0x0104 260 0.1603 75 0x411B 16667 0.0020 7200 0x00AE 174 0.2235 110 0x2C64 11364 0.0032 9600 0x0082 130 0.1603 134.5 0x244E 9294 0.0034 19200 0x0041 65 0.1603 150 0x208D 8333 0.0040 38400 0x0021 33 1.3573 300 0x1047 4167 0.0080 56000 0x0021 22 1.4610 600 0x0823 2083
in „Baudrate Abtastfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMS_Adapter.xml
KZHTBqp831xuifPciPYHk1665bK8fN95MdcN0l1sDp/dQ9MBgA/WrXaRiGjhZZGdW7O5Z9/gC7Xr29041Gv8C6xRlF5BZyHD52XOMhVa4iSs3Pwq6RsPrBvshOdM2G7MXQl0Jqr1rOpwruJxGvlToEHCYugutgF0i+hf65JQOMR+JE2ArTlz0E2d7atV3wvm3L+MSjo7/XBxqJjUAalAmW1jppTdLt7TTCxE2WregJ68JvnJ3G8eSZ+zXkU43sqwaY5c5ipB4arG+1MdCuthP8biZ4bxE/4kfygM1HeEeDJ4bN75+110x
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EMS_Adapter.xml
KZHTBqp831xuifPciPYHk1665bK8fN95MdcN0l1sDp/dQ9MBgA/WrXaRiGjhZZGdW7O5Z9/gC7Xr29041Gv8C6xRlF5BZyHD52XOMhVa4iSs3Pwq6RsPrBvshOdM2G7MXQl0Jqr1rOpwruJxGvlToEHCYugutgF0i+hf65JQOMR+JE2ArTlz0E2d7atV3wvm3L+MSjo7/XBxqJjUAalAmW1jppTdLt7TTCxE2WregJ68JvnJ3G8eSZ+zXkU43sqwaY5c5ipB4arG+1MdCuthP8biZ4bxE/4kfygM1HeEeDJ4bN75+110x
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Linear_Current_Sense_AN105.pdf
LT1990 900µV 2.5nA 105kHz 0.55V/µs 2.4V to 36V –250V to 250V ±250V Bi-Directional 1 to 13 LT1991 15µV 110kHz 0.12V/µs 2.7V to 36V –60V to 60V ±60V Voltage Out 1 to 7 LT1995 1000µV 2.5nA 32MHz 1000V/µs 5V to 36V 0V to 36V V + 0.3V S Difference Amplifiers 9 to 117 LT1996 15µV 38kHz 0.12V/µs 2.7V to 36V –60V
in „'High Side' Strom Messen - Geht das so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN105.pdf
LT1990 900µV 2.5nA 105kHz 0.55V/µs 2.4V to 36V –250V to 250V ±250V Bi-Directional 1 to 13 LT1991 15µV 110kHz 0.12V/µs 2.7V to 36V –60V to 60V ±60V Voltage Out 1 to 7 LT1995 1000µV 2.5nA 32MHz 1000V/µs 5V to 36V 0V to 36V V + 0.3V S Difference Amplifiers 9 to 117 LT1996 15µV 38kHz 0.12V/µs 2.7V to 36V –60V
in „High-Side Strommessung AVR (Shunt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Part_1_Physical_Layer_Specification_Ver3.01_Final_100218.pdf
O/PP Data Line [Bit 3] CS I Chip Select (neg true) 2 CMD I/O/PP Command/Response oDI I Data In 3 V SS1 S Supply voltage iroundVSS S Supply voltage ground 5 CLKD I Clocky voltage SCLK I Clocky voltage 7 DAT02 I/O/PP Data Line [Bit 0]oundDOS2 O/PP Data Outoltage ground 8 DAT1 5 I/O/PP DataeLine [Bit 1]
in „MicroSD STM32 und Mosfet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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038-05058-01-X-MLCC_REVB03_SKIT.pdf
R32 56PF 20.0K 2 25V 2 25V 2 25V 2 25V Do Not Stuff1.00K 2 50V 2 2 50V 1 C49 5V0_IN_VCC 14 6 5V0_IN_SS DNP 0.1UF VCC SS 1 1 2 25V 1 C38 C40 1 R223 R31 1UF 1 0.022uF Do Not Stuff 2.7K 0 2 25V 15 NC_1 16V 2 2 DNP 2 5V0_IN 1 SOM_5V0 NC_2 U14 9 1 1 1 1 1 V 16 D D D D D D INP_1 INN_16 N N N N N N 2 INP_2 INN
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INA186.pdf
80 IBN ) 60 ) n 40 i t / e 20 1 u ( C 0 g a l B -20 V u p -40 I -60 0 V -80 -100 Time (250 Ps/div) -110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110 D038 Differential Input Voltage (mV) D039 VS= 5.0 V, A3 devices VS= 5.0 V, V REF= 2.5 V, A1 devices Figure 6-19. Enable and Disable Response Figure 6-20. IB+ and
in „INA186 Noise Problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MT6252.pdf
Supplyy 1..08 le.2/s1e1.32 VSB TVDD Operating TemperatunetVial-20)e 2.8 809 ℃ Power-DCwnnnufidien 110 µA Ztp d ia TuppTable 14 The Functional specification ofAuxiliaryADC M e C X 2.5.4 32-KHz Crystal OscClletor (RTC) and a load composed of two functional capacitors, as shown in the following figure.
in „Amparos GPS Tacker - Pollin Schnäppchen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E0124N10.pdf
case of EDO DRAM, 1st access = 60 ns 2nd access = 85 ns = 1st access (60 ns) + 25 ns 3rd access = 110 ns = 2nd access (85 ns) + 25 ns 4th access = 135 ns = 3rd access (110 ns) + 25 ns Comparing SDRAM and EDO DRAM, SDRAM has the same speed as EDO DRAM does in 1st access but 10 ns faster in 2nd access
in „VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM“ · Projekte & Code ·
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DELL_VOSTRO_3300__WIstron_Winery13_MB_DIS_.pdf
+1.05V_RUN_SL585_IO C 4 7 9 5 8 C U701 2 1 2 1 5 1 1 VGA 27M R706 R710 U C E T 2 I I C S R D D C U SS DY Mount D D D D D R P D D D D V _ _ NON-SS Mount DY A00-0104-1 V V V V D D +3.3V_RUN_SL585 V V 2 RN701 2 3 CLK_MCH_DREFCLK1# 4 6 CLK_27M R706 2 1 33R2J-2-GP CLK_VGA_27M [81] VR_CLKEN# [47] [23] DREFCLK# 0R4P2R-PAD 1 4 CLK_MCH_DREFCLK1 3 DOT_96# 27MHZ 7 CLK_27M_SS R710 2 DY 1 33R2J-2-GP R705 [23] DREFCLK DOT_96 27MHZ_SS DY 10KR2J-3-GP G RN702 2 R 3 CLK_IN_DMI# 14 +3.3V_RUN [23] CLKIN_DMI# 0R4P2R-PAD 1 N 4 CLK_IN_DMI 13 SRC_2# 16 CPU_STOP# R701 2 1 2K2R2J-2-GP
in „Bios programmieren mit Dual Bios Main.Bin und EC.Bin ?“ · Softwareentwicklung ·
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AVR128DA28_32_48_64.pdf
13 9 5 PC3 TWI 1,XDIR 1,SS 0,SCL(M)(3) WO3 (3) 1,OUT 20 14 VDD 21 15 GND 22 16 PC4 1,TxD(3) 1,MOSI (3) WO4 (3) WO0 (3) (3) (3) (3) (3) 23 17 PC5 1,RxD 1,MISO WO5 WO1 0,OUT (3) 24 18 PC6 1,OUT (3) 1,XCK(3) 1,SCK(3) 0,SDA(S) WO2
in „AVR64EA28: PIT-Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino_Project_Handbook_25_Practical_Projects_to_Get_You_Started.pdf
Serial Clock pulse that synchronizes data, usually set by the master. Modules will have either SDA or SS, Serial Data/ although they are the same. This is SDA/SS Slave Select how the Arduino and module share data and communicate. Pin 16 VCC Positive power. 197 • p roject 23 The Build 1. You may need to
in „LED Driver mit µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ultraschallotrungssystem_Lego_Mindstorms.pdf
108 8.2 Ansteuerung mit brickOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 8.3 Auswertung der Meßdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 8.4 Ortung ohne Funksignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
in „Ortung mittels Ultraschall - Projektvorstellung / Hilfegesuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mindstorms.pdf
108 8.2 Ansteuerung mit brickOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 8.3 Auswertung der Meßdaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 8.4 Ortung ohne Funksignal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
in „Suche Transreceiver Ultraschallkapseln mit 80° Detektionswinkel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xe166_um_v2.1_2008_08_vol2per.pdf
for an auxiliary timer Tx is selected by setting bitfield TxM in the respective register TxCON to 110 or 111 . In incremental interface mode, the two B B inputs associated with an auxiliary timer Tx (TxIN, TxEUD) are used to interface to an incremental encoder. Tx is clocked by each transition on one
in „Kernel State Configuration Register KSCCFG xe164 xe166 xe164f xe16x“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xc2200_um_v2.1_2008_08_vol2per.pdf
for an auxiliary timer Tx is selected by setting bitfield TxM in the respective register TxCON to 110 or 111 . In incremental interface mode, the two B B inputs associated with an auxiliary timer Tx (TxIN, TxEUD) are used to interface to an incremental encoder. Tx is clocked by each transition on one
in „Schlechte Datenblätter von Infineon (CAN)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X1226.pdf
Figure 1. Recommended Crystal Connection X1226 8-Pin TSSOP VBACK 1 8 SCL X1 VCC 2 7 SDA X2 V X1 3 6 SS X2 4 5 PHZ/IRQ POWER CONTROL OPERATION Serial Clock (SCL) The Power control circuit accepts a V CC and a V BACK The SCL input is used to clock all data into and out of input. The power control circuit
in „kann RTC X1226 nicht beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPA642U_20MHz__BB.pdf
Common-Mode Voltage (V) OUTPUT AND QUIESCENT CURRENT vs TEMPERATURE AOL PSR AND CMR vs TEMPERATURE 110 80 I + O 70 PSR+ ) ) 60 d A IO– (100 A ( R OL n 50 C r , u 40 S PSR– t P CMR p 30 L 90 u ICC A O 20 10 80 0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 –50 –25 0 25 50 75 100 125 Temperature (°C) Ambient Temperature
in „Oszilloskop mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2240_2241.pdf
State Table Hardware Firmware Initialization Operational Voltage RESET Signal (v) V RESET DD33 Time V SS (t) Figure 6.1 Pin Reset States LEGEND yes hardware enables function -- hardware disables function z hardware disables output driver pu hardware enables pullup pd hardware enables pulldown hw hardware
in „USB Flash Media Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2240_2241.pdf
State Table Hardware Firmware Initialization Operational Voltage RESET Signal (v) V RESET DD33 Time V SS (t) Figure 6.1 Pin Reset States LEGEND yes hardware enables function -- hardware disables function z hardware disables output driver pu hardware enables pullup pd hardware enables pulldown hw hardware
in „Schaltplan USB2241“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Word Clock Variante 1
x 1,6 mm²) 12 6x1 LED (2 Buchstaben, 4 Minuten-LEDs), blau- und grün-Kanal R62, R65, R104, R107, R110, R113 SMD-Chip-Widerstand 620 Ω; 250 mW; 5%; E24 SMD-1206 (3,2 x 1,6 mm²) 6 6x1 LED (2 Buchstaben, 4 Minuten-LEDs), rot-Kanal LED1–LED92, LED97 SMD-RGB-Leuchtdiode US=5 V; 20 mA; 140° PLCC6 (5,0 x 5,0
Zeile 379 einfügen: (die derzeitige Zeile 379 wird entsprechend nach unten geschoben) DateTime_p->ss = 0; BUG09_018 (gemeldet von Wichtel) - [bestätigt] [gefixt V0.10] Bei manueller Zeiteinstellung und abwarten des realen Minutenwechsels kehrt die Anzeige zur Uhrzeit zurück ohne den Einstellmodus zu
Artikel ·
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Low_Drop_Spannungsregler_MCP_1702-5002.pdf
...........may affect device reliability. All inputs and outputs w.r.t. .............(Vo (V +0.3V) SS IN Peak Output Current...................................................500 mA Storage temperature .....................................-65°C to +150°C Maximum Junction Temperature..................
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AS5410_Datasheet_EN_v2.pdf
Connection Between AS5410 and Microcontroller mandatory wiring MOSI MOSI MISO MISO AS5410 SCK SCK µC CS_N SS/ Ready Ready optional wiring Figure 15: SPI Timing Diagram ThedatabitssenttothechipviaMOSIandthedatabitsreceived from the chip via MISO are defined as follows (see also Figure 15): A15 … A00 : 16-bit
in „SPI funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bachelor_EDM_Freyermuth_Oliver_2010-pdf.pdf
ersten Wert: Ist dieser 0 und der & ,→allererste , 82 // dann ist es ein Füll −Wert. 83 // Das hei ß t , er wird ignoriert ! 84 // Ansonsten : Füll −Null ist Abschluss , ebenfalls & ,→ignorieren , aber Ausgabe starten . 85 // Event zuende? Dann kann Ausgabe laufen : 86 i f ( hitcount != 0) { 87 i f
in „Laser-FPGA-Entfernungsmesser-Bastelarbeit - Blödsinn?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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DS3231.pdf
200 Active Supply Current ICCA (Notes 4, 5) µA VCC = 5.5V 300 2 I C bus inactive, 32kHz VCC = 3.63V 110 Standby Supply Current ICCS output on, SQW output off µA (Note 5) VCC = 5.5V 170 I C bus inactive, 32kHz V = 3.63V 575 Temperature Conversion CurrentCCSCONV CC µA output on, SQW output ofVCC = 5.5V
in „18650 Zelle zu 5V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·