-
Datei
FFT.asm
+wbH:wbL = waH:waL add @1L, @3L adc @1H, @3H adc @0L, @2L adc @0H, @2H .endmacro .macro cpcw cpc @0L, @1L cpc @0H, @1H .endmacro .macro cpiw cpi @0L, low(@1) ldi rtxdata, high(@1) cpc @0H,rtxdata .endmacro .macro
-
PDF
MC9S12DG128.pdf
19 Device User Guide — 9S12DT128DGV2/D V02.17 MC9S12DB128 MC9S12DB128 Modules SC515846 4 SC515846 4 6 6 SC102202 SC102202 Package Code PV/PVE FU 3L40K, 0L94R, 3L40K, 0L94R, 4 6 4 6 Mask set 4L40K , 5L40K , 4L40K , 5L40K , 2L94R 2L94R
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LCD-128X64GN_AC_W128-6.pdf
Stand 2.2019 LCD-GRAFIK MODUL 128x64 PIXEL r ratu n Tempe satio mpen ko TECHNISCHE DATEN Abmessungen 93x70x14mm * KONTRASTREICHE SUPERTWIST ANZEIGE * MIT GELB/GRÜNER LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG: EA W128-6N2LED * BLAU-WEISSE DARSTELLUNG
in „Schaltplan/Hilfe bei Steuerung Eurola OC“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
AN0177V3-MGRT_MX25L12836E_45E_35E_to_35F.pdf
APPLICATION NOTE Migrating from MX25L12836E/45E/35E to MX25L12835F 1. Introduction This application note compares MX25L12836E, MX25L12845E, MX25L12835E and MX25L12835F Macronix Serial Flash. The document does not provide detailed information
in „FLASH Memory Chip im Lenovo X200 von 8 MB auf 16 MB vergroessern“ · PC Hard- und Software ·
-
Datei
93AA46C_SPI_1.c
busy #define CS_h _93AA46_CS_PORT |= _93AA46_CS; #define CS_l _93AA46_CS_PORT &= ~_93AA46_CS; #define CLK_h _93AA46_PORT |= _93AA46_CLK; #define CLK_l _93AA46_PORT &= ~_93AA46_CLK; #define DI_h _93AA46_PORT |= _93AA46_DI; #define DI_l _93AA46_PORT &= ~_93AA46_DI
in „Ansteuerung EEPROM 93AA96C funktioniert nicht richtig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Vergleichstabelle von nRF54L Mikrocontrollern
nRF54L20A nRF54L15 nRF54L10 nRF54L05 nRF54LV10A Processor 128 MHz Arm Cortex-M33 NVM 2 MB 1.5 MB 1.0 MB 0.5 MB 1.0 MB RAM 512 KB 256 KB 192 KB 96 KB 192 KB Bluetooth LE Yes Yes Yes Bluetooth Channel Sounding
in „Softwareupdates, Mikrocontroller und Neues von Arduino und Raspberry Pi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
-
Datei
prog.s
gcc/../../avr/include/util/delay_basic.h" 1 1: dec r24 ; __count brne 1b ; 0 "" 2 /* #NOAPP */ rjmp .L2 ; .LBE45: .LBE44: .LBE43: .LBE42: .LFE6: .size main, .-main .section .debug_frame,"",@progbits .Lframe0: .long .LECIE0-.LSCIE0 .LSCIE0: .long 0xffffffff .byte 0x1 .string "" .uleb128 0x1 .sleb128 -1
in „Problem beim Auslagern von Funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
COMPARISON_AVR_C51.PDF
On-chip Debug Through JTAG Interface EMI Up to 256 KB Addressing Capability E F F I C I E N T & F L E X I B L E C A N C O N T R O L L E R Independent message objects can be dedicated Also supported: dynamically, either in0.A or in2.0B mode , to Autobaud and Listening Modes one of the following: Readable
in „ata6660 und 89c51cc01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
80C51.pdf
Philips Semiconductors Product specification 80C51 8-bit microcontroller family 80C51/87C51/80C31 4K/128 OTP/ROM/ROMless, low voltage (2.7V–5.5V), low power, high speed (33 MHz) Programmable Clock-Out TH2, to be captured into registers RCAP2L and RCAP2H, A 50% duty cycle clock can be programmed to come
in „Prüfen von Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Wohnraumuhr2_Rev1.2.pdf
1 2 3 4 5 6 L1 +C6 C C C C +5V C C C C 100µH D12 C C SC23-1212RT C C SC23-1212RT 1 C CSC23-1212RT C CSC23-1212RT IC3 1N5818 D 5 4 R40 L BC327-40 VIN VSW GND 1 2 3 4 T2 I I +5V I I 1 COMP FB 2 D D 3 D D A R38 C4 C5
in „wohnraumuhr 2 - leiterplatte nach projekt scott huehn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
sony_str-de485_service_brazil.pdf
1 J 0 J C C C J W 2 7 8 9 0 JW123 J C157 JW101 1 1 1 1 1 JW124 R163 R162 C 5 J J J J J D112 D111 C L101 D114 4 D113 JW151 L102 1 S128 J RV102 2 JW131 R105 (Page 25) 1 S107 R S112 R134 4 S102 6 S105 R133 1 S104 7 2 1 R135 R S123 S124 1 R J 2 3 3 3 3 R102 R R101 1 W W W 1 R131 S130 S127 S101 S119 S100
in „Reparaturanleitung Sony STR-DE585 FM STEREO/FM-AM RECEIVER Surround“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
PWM-Programm.asm
Wert einlesen CPI temp,127 ;wenn Wert = 0 dann gerade aus fahren BREQ UP2 ;Sprung auf UP2 CPI temp, 128 ;wenn Wert >= 128 dann nach vorne rechts fahren BRSH UP_RIGHT ;Sprung auf UP_RIGHT CPI temp, 127 ;wenn Wert < 128 dann nach vorne links fahren BRLO UP_LEFT ;Sprung auf UP_LEFT UP2: IN temp, PORTB ;entsprechende
in „Abschlussprojekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
UC-Liste-Schukat.pdf
! ATMEGA16- ISP-MC 5V 16K-Flash 16MHz ▯ E 5,95 4,45 3,70 1 16AI TQFP44 ! ATMEGA16L- ISP-MC 2,7-5,5V 16K-Flash ▯ E 8,10 6,10 5,10 1 8MHz T 8AI ! ATMEGA103- ISP-MC 5V 128K-Flash 6MHz ▯ E 13,55 10,15 8,45 1 6AI TQFP64 ! ATMEGA128- ISP-MC 5V 128K-Flash ▯ E 14,25 10,65 8,85 1 16AI 16MHz TQFP6 ! ATMEGA128L- ISP-MC 2,7-5,5V 128K-Flash ▯ E 14,25 10,65 8,85 1 8AI 8MHz ! ATMEGA161- ISP-MC 5V 16K-Flash 8MHz ▯ E 9,10 6,80 5,65 1 8PI DIP40 ! ATMEGA161L- ISP-MC 2,7-5,5V 16K-Flash ▯ E 9,10 6,80 5,65 1 4PI 4MHz
-
PDF
UC-Liste-Schukat.pdf
! ATMEGA16- ISP-MC 5V 16K-Flash 16MHz ▯ E 5,95 4,45 3,70 1 16AI TQFP44 ! ATMEGA16L- ISP-MC 2,7-5,5V 16K-Flash ▯ E 8,10 6,10 5,10 1 8MHz T 8AI ! ATMEGA103- ISP-MC 5V 128K-Flash 6MHz ▯ E 13,55 10,15 8,45 1 6AI TQFP64 ! ATMEGA128- ISP-MC 5V 128K-Flash ▯ E 14,25 10,65 8,85 1 16AI 16MHz TQFP6 ! ATMEGA128L- ISP-MC 2,7-5,5V 128K-Flash ▯ E 14,25 10,65 8,85 1 8AI 8MHz ! ATMEGA161- ISP-MC 5V 16K-Flash 8MHz ▯ E 9,10 6,80 5,65 1 8PI DIP40 ! ATMEGA161L- ISP-MC 2,7-5,5V 16K-Flash ▯ E 9,10 6,80 5,65 1 4PI 4MHz
-
PDF
REN_71V124_DST_20200630.pdf
3.3V CMOS Static RAM 71V124SA 1 Meg (128K x 8-Bit) Center Power & Ground Pinout Features Description ◆ 128K x 8 advanced high-speed CMOS static RAM TheIDT71V124isa1,048,576-bithigh-speedstaticRAMorganized ◆ JEDEC revolutionary pinout (center
in „[V] 5St SRAM 128Kx8 3V Renesas 71V124SA12PHG8“ · Markt ·
-
Datei
ws6812_test_zwo.c
led[ANZAHL_LEDS]; int main(void) { while(1) { for (uint16_t i = 0; i < ANZAHL_LEDS; i++) { led[i].r=128;led[i].g=00;led[i].b=0;led[i].w=0; // Write red to array } ws2812_setleds_rgbw(led,ANZAHL_LEDS); _delay_ms(500); // wait for 500ms. for (uint16_t j = 0; j < ANZAHL_LEDS; j++) { led[j].r=0;led[j].g=128
in „atmega328; data memory voll, wie umlagern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stoppuhr.c
h1 = 0; h2 = 0; } h1 = 0; } m2 = 0; } m1 = 0; } s2 = 0; } s1 = 0; } temp = 0; } TCNT1H=T1_H; TCNT1L=T1_L; } /* timer wert über adc eingang (vom poti) verstellen max wert = 65535 --> sehr schnell ;) min wert = 33789 --> zeit = ?? value = ((value-128) * 15873)/128; skalierung auf max 15873 damit der timer nicht über 65535 geht -128 damit man auch negative werte schaffen kann --> zeit wird länger */ /* SIGNAL(SIG_ADC){ ADCSRA |= (1<<ADSC); value = ADCH; value = ((value-128) * 15873)/128; TCNT1H = (START+value)/256; TCNT1L = (START
in „timer interrupt problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
93AA86C_SPI_3.c
/ busy #define CS_h _93AA86C_CS_PORT |= _93AA86C_CS; #define CS_l _93AA86C_CS_PORT &= ~_93AA86C_CS; #define CLK_h _93AA86C_PORT |= _93AA86C_CLK; #define CLK_l _93AA86C_PORT &= ~_93AA86C_CLK; #define DI_h _93AA86C_PORT |= _93AA86C_DI; #define DI_l _93AA86C_PORT &= ~
in „Ansteuerung EEPROM 93AA96C funktioniert nicht richtig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
yaap.ini
Dev14=ATmega103 Dev15=ATmega103_Old Dev16=ATmega161 Dev17=ATmega162 Dev18=ATmega163 Dev19=ATtiny26L Dev20=ATmega8515 Dev21=ATmega32 Dev22=ATmega8 Dev23=ATmega16 Dev24=ATmega128 Dev25=ATtiny2313 [Fuses] A=CKSEL0 B=CKSEL1 C=CKSEL2 D=CKSEL3 E=BODEN F=BODLEVEL(0) G=SPIEN H=BOOTRST I=BOOTSZ0 J=BOOTSZ1 K
in „Mega16 Programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CY7C64613.pdf
107 A2 Output L the incrementing DMA source or destination address for data trans- 108 A3 Output L ferred over D[7.0]. 114 A4 Output L 115 A5 Output L 116 A6 Output L 117 A7 Output L 118 A8 Output L 120 A9 Output L 121 A10 Output L 122 A11 Output L 127 A12 Output L 128 A13 Output L 1 A14 Output L 2 A15 Output L Document #: 38-08005 Rev. *B Page 14 of 42 CY7C64613 3.3 CY7C64613 Pin Descriptions (continued) 128 80 52 Name Type Default
in „Verkaufe CY7C64613-52NC“ · Markt ·
-
PDF
CY7C64613_1.pdf
107 A2 Output L the incrementing DMA source or destination address for data trans- 108 A3 Output L ferred over D[7.0]. 114 A4 Output L 115 A5 Output L 116 A6 Output L 117 A7 Output L 118 A8 Output L 120 A9 Output L 121 A10 Output L 122 A11 Output L 127 A12 Output L 128 A13 Output L 1 A14 Output L 2 A15 Output L Document #: 38-08005 Rev. *B Page 14 of 42 CY7C64613 3.3 CY7C64613 Pin Descriptions (continued) 128 80 52 Name Type Default
in „Logikanalzyer mit FT232BL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Choosing_the_Correct_Digipot-Analog.pdf
200k 250k 1M REGWBTER REGWBTER 32 • • • • s a 64 • • • • • Figure 10. Linear gain setting mode. ( i 128 • • • • l digiPOT Temperature Coefficient — ADI’s digiPOTs leverage proprietary s thin-film resistor technology, leading to the lowest temperature coefficient e 256 • • • • • • • • • R performance available
in „Alter Analogverstärker mit Digitalpotis ausstatten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CFAG12864BTFHV_v3.0.pdf
L OSC=215kHz In the slave mode, it is connected to V . DD Duty Selection (DS1, DS2) It provides various duty selections according to DS1 and DS2. DS1 DS2 Duty L 1/48 L H 1/64 H L 1/96 H 1/128 Neotec Semiconductor
in „avr asm LCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
non-obsolescence-letter.pdf
DS1217M 1/2-25/KODAK DS1643-C03 DS2250T-64-8 DS1217M-1/2-25 DS1643P-C03 DS2250T-8-12 DS1217M-1-25 DS1644L-120 DS2250T-8-16 DS1217M-2-25 DS1646H-120 DS2250T-8-8 DS1217M-3-25 DS1646L-120 DS2251T-128-12 DS1217M-4-25 DS1673X DS2251T-128-16 DS1227 DS1677 DS2251T-32-12 DS1243 DS1678K DS2251T-32-16 DS1244 DS1680
in „Massenabkündigungen bei Maxim?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.s
;32767;",128,0,0,0 .stabs "char:t(0,2)=r(0,2);0;255;",128,0,0,0 .stabs "long int:t(0,3)=r(0,3);-2147483648;2147483647;",128,0,0,0 .stabs "unsigned int:t(0,4)=r(0,4);0;65535;",128,0,0,0 .stabs "long unsigned int:
in „Warum besitzt der AVR keine Division-Funktion?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Baustelle.txt
ADRESS, TWDR inc NUMBER rjmp TWSI_END Value: in DATA,TWDR ; get DATA cpi ADRESS,0x18 ; r24 ? brne l25 mov r24,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l25: cpi ADRESS,0x19 ; r25 ? brne l26 mov r25,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l26: cpi ADRESS,0x1a ; r26 ? brne l27 mov r26,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l27: cpi ADRESS,0x1c ; r27 ? brne l29 mov r28,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l28: cpi ADRESS,0x1c ; r28 ? brne l29 mov r28,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l29: cpi ADRESS,0x1d ; r29 ? brne l30 mov r29,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l30: cpi
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
1.6_AUO_LCD.pdf
) Pins to select interfacing mode with MPU 3 IM0 I When IM3=“L”; IM0=”L” is i80-system 16 bits (DB17-10,DB8-1) When IM3=“L”; IM0=”H” is i80-system 8 bits (DB17-10) Pins to select interfacing mode with MPU 4 IM3 I When IM3= “H”; IM0=”L” is i80-system 18 bits (DB17
in „[V]erkaufe 1.6" TFT von AUO mit adapter auf 2.54“ · Markt ·
-
Datei
88DDS.txt
l24: cpi ADDRESS,0x18 ; r24 ? brne l25 mov r24,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l25: cpi ADDRESS,0x19 ; r25 ? brne l26 mov r25,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l26: cpi ADDRESS,0x1a ; r26 ? brne l27 mov r26,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l27: cpi ADDRESS,0x1c ; r27 ? brne l29 mov DUTY,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l28: cpi ADDRESS,0x1c ; r28 ? brne l29 mov r28,DATA ; yes, set rjmp TWSI_END l29: cpi ADDRESS,0x1d ; r29 ? brne l30 mov r29
in „DDS Sinus erzeugung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
China-700MHz-Amp-2.asc.txt
WIRE 1152 48 1152 32 WIRE 1152 48 1072 48 WIRE -16 80 -16 48 WIRE 128 80 128 48 WIRE 288 96 288 64 WIRE 608 96 608 48 WIRE 720 96 720 64 WIRE -16 192 -16 160 WIRE 128 192 128 160 WIRE 352 192 352 48 WIRE 944 192 944 48 WIRE 512 208 480 208 WIRE 608 208 608 176 WIRE 608
in „China 1-700MHz / 35dB Power-Amp“ · HF, Funk und Felder ·
-
Datei
bug.s
.byte 0x1 .uleb128 0x25 .uleb128 0xe .uleb128 0x13 .uleb128 0xb .uleb128 0x3 .uleb128 0xe .uleb128 0x1b .uleb128 0xe .uleb128 0x11 .uleb128 0x1 .uleb128 0x12 .uleb128 0x1 .uleb128 0x10 .uleb128 0x6 .byte 0x0 .byte 0x0
in „Fehler im avr-gcc bei Arrayzugriff“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
rpn_boris_A328_v2.7.bas
Call Beepme Case K_roll ' Roll Down Lstx = Rx Rx = Ry Ry = Rz Rz = Rt Rt = Lstx Case K_store ' STO L_adr = X_adresse + 1 ' In BASCOM geht der Index ab 1 If L_adr > 0 And X_adresse < 11 Then Ce_mem(l_adr) = Rx Fe_mem(l_adr) = 1 ' Cache als modifiziert markieren Else Call Error_string(20) Exec_kdo = 1
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
-
Datei
rpn_boris_A328_v2.8.bas
Call Beepme Case K_roll ' Roll Down Lstx = Rx Rx = Ry Ry = Rz Rz = Rt Rt = Lstx Case K_store ' STO L_adr = X_adresse + 1 ' In BASCOM geht der Index ab 1 If L_adr > 0 And X_adresse < 11 Then Ce_mem(l_adr) = Rx Fe_mem(l_adr) = 1 ' Cache als modifiziert markieren Else Call Error_string(20) Exec_kdo = 1
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
-
PDF
29504_204_0300.pdf
80 BR125 29 113 BR184 29 144 R40094 180 73 1 5 R40086 4 4 K BR126 45 117 BR185 165 68 R40099 175 78 L 1 1 1 1 1 5 BR127 93 21 BR40061 121 16 R40139 116 55 T- B 1 B R 0 1 BR128 89 21 1 S R B R B BR129 38 149 C40002 103 28 R40141 71 24 R40094 B B 1 70 C40007 75 149 R40177 124 88 1 BR177 BR130 43 144 C40021
-
PDF
MSG12864C-TMC-V_07_03.pdf
0.3mm. 0 . 0 DOTSIZE LEDB/LDriveMethod 7 1.DrivefromA,K 1 r S 4 v R K 1 r A 128X64DOT o D K B/L C o C K L 2.Drivefrom pin19,pin20 1 KS0108 KS0108 K Seg1~64 Seg65~128 C R R A SegDriver SegDriver L u B/L , i Vdd K , n C LCM E F s e V LC VR MPU D/I i o Vss 10Kor20K R/W B P 80series
in „GLCD: Bedeutung von Chip Select“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MSG12864C-TMC-V_07_03.pdf
0.3mm. 0 . 0 DOTSIZE LEDB/LDriveMethod 7 1.DrivefromA,K 1 r S 4 v R K 1 r A 128X64DOT o D K B/L C o C K L 2.Drivefrom pin19,pin20 1 KS0108 KS0108 K Seg1~64 Seg65~128 C R R A SegDriver SegDriver L u B/L , i Vdd K , n C LCM E F s e V LC VR MPU D/I i o Vss 10Kor20K R/W B P 80series
in „Datenblatt zu MSG12864A (128*64) GLCD blau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Calgary_OLED_Module_Application_Instruction.pdf
clock cycles for each grayscale level. Phase 3 GS level Phase 1 Phase 2 S/W Set GS Pulse Total DCLK L0 2 2 0 0 4 L1 2 2 1 1 5 L2 2 2 1 3 7 L3 2 2 1 5 9 L4 2 2 2 8 12 L5 2 2 2 11 15 L6 2 2 2 14 18 L7 2 2 3 18 22 L8 2 2 3 22 26 L9 2 2 4 27 31 L10 2 2 4 32 36 L11 2 2 5 38 42 L12 2 2 5 44 48 L13 2 2 6 51
in „Osram Pictiva OLED - Welche Kondensatoren???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Datasheet_DM00039193-490390.pdf
0.3543 0.3622 E1 6.800 7.000 7.200 0.2677 0.2756 0.2835 E3 - 5.500 - - 0.2165 - e - 0.500 - - 0.0197 - L 0.450 0.600 0.750 0.0177 0.0236 0.0295 L1 - 1.000 - - 0.0394 - k 0° 3.5° 7° 0° 3.5° 7° ccc - - 0.080 - - 0.0031 1. Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits. 104/128 DocID022265
in „STM32F05 SPI 3 Wire Verbindung mit Accelerometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
TX_RX_PIN_Switch.asc.txt
Version 4 SHEET 1 1356 680 WIRE 208 -368 128 -368 WIRE 288 -368 208 -368 WIRE 208 -336 208 -368 WIRE 128 -320 128 -368 WIRE 288 -320 288 -368 WIRE 208 -224 208 -256 WIRE 128 -192 128 -240 WIRE 288 -192 288 -240 WIRE -496 -160 -496 -224 WIRE 880
in „TX/RX Schalter mit PIN-Dioden - Spice Modell“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
TQM167-Modul.pdf
Minim odu l67/67C TQ C – Microcontroller– Minim odu l Hardw are - Ma nu l © omponentsG m bH 2000 Minim odu leTQM1 67/1 67C Hardware Manual for: TQM167/167C Rev100 Rev200 Rev300 Rev400 Rev500 Rev600 TQ-Components
in „C167-Controller-Modul“ · Markt ·
-
Datei
foo.stabs.txt
.file "foo.c" __SP_H__ = 0x3e __SP_L__ = 0x3d __SREG__ = 0x3f __tmp_reg__ = 0 __zero_reg__ = 1 .stabs "foo.c",100,0,2,.Ltext0 .text .Ltext0: .stabs "gcc2_compiled.",60,0,0,0 .stabs "int:t(0,1)=r(0,1);-32768;32767;",128,0,0,0 .stabs "char
in „Simple C Frage zum Typ enum“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MB510.pdf
IN D Q D Q D Q D Q IN C Q C Q C Q C Q OUTPUT D Q D BUFFER Q C Q SWQ OUT SW SW MC Divide Ratio H H 1/128 H L 1/144 L H 1/256 L L 1/272 Note: SW: H = CC, L = open MC: H = 2.0V tCCV L = GND to 0.8V Figure 1. MB510 Block Diagram PIN DESCRIPTION Pin Number Symbol Function 1 IN Input 2 V CC DC Supply Voltage
in „Reziproker Frequenzzähler+ Optimierte 64bit uint Routinen“ · Projekte & Code ·
-
PDF
CFAG12864BTMIV.pdf
Washington Road Fax: (509) 291-3345 email: sales@crystalfontz.com Valleyford, WA 99036 05/:20 2 ,88L1L.,9L54 ,41573,9L54 CFA G 1 2 8 6 4 B T M I V ? @ A B C D E j ? Brand: CRYSTALFONTZ AMERICA, INCORPORATED @ Display Type: H˛ Character Type, ˛ Graphic Type, X˛ TAB A Display Fon 128*64 Dots B Model serials
in „avr asm LCD Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
dmesg_vorher.txt
command failure usb-storage: Issuing auto-REQUEST_SENSE usb-storage: Bulk Command S 0x43425355 T 0x9 L 18 F 128 Trg 0 LUN 0 CL 6 usb-storage: usb_stor_bulk_transfer_buf: xfer 31 bytes usb-storage: Status code 0; transferred 31/31 usb-storage: -- transfer complete usb-storage: Bulk command transfer result
in „GNUBLIN www.gnublin.org“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PitschLight_Doku_V1.2.pdf
Terminalmodus: Usage: use +/- keys to set val; d=default F=Hue, S=Saturation, B=Brightness, C=Contrast L=Left, W=Width, T=Top, H=Height I=I-factor of integrator (128 = MAX) E=# of slots aggregated for LED strip (1..10) G=Frame count for dynamic 'black border' detection (0=OFF; 1..200) X=virtual image width
in „Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AD1836_prc.pdf
L0 DAC L1 DAC L2 AUX_DAC L0 DAC R0 DAC R1 DAC R2 32 AUX LRCLK I S LEFT RIGHT (FROM AUX ADC#1) AUX E BCLK I S C(FROM AUX ADC#1) F R T AAUXDATA1 (IN) 2 2 I(FROM AUX ADC#1) I S – MSB LEFT IS – MSB RIGHT S
in „Audio Codec mit Filter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD1836_prc.pdf
L0 DAC L1 DAC L2 AUX_DAC L0 DAC R0 DAC R1 DAC R2 32 AUX LRCLK I S LEFT RIGHT (FROM AUX ADC#1) AUX E BCLK I S C(FROM AUX ADC#1) F R T AAUXDATA1 (IN) 2 2 I(FROM AUX ADC#1) I S – MSB LEFT IS – MSB RIGHT S
in „Aktives Filter simulieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
go-SSD1325.pdf
edge of E signal. Table 7: Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H (1)e ↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
in „Wie Dc/Dc-Wanlder aktivieren? (Display)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
go-SSD1325.pdf
edge of E signal. Table 7: Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H (1)e ↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
in „Densitron OLED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Umsetzung_und_Implementierung_einer_FFT_f_r_8.pdf
Gewichtsfaktor rcall mpy8s ;8*8Bit = 16Bit - Routine ldi counter1,7 rescale_fensterung: ;rescale(I*x*128)/128 --> 7x ;shieben rechts lsr m8sH ror m8sL dec counter1 brne rescale_fensterung st X+,m8sL ;save Samplewert dec counter2 ;Alle Samples durchlaufen? brne loop_fensterung Hamming_Window: .db 10,15,29,51,75,98,116,126,126,116,98,75,51,29,15,10 Rectangle_Window: .db 128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128,128 Alexander Liebhold 13 15.02.2008 Umsetzung und Implementation einer FFT für 8-Bit Mikrocontroller 2.3 Bit-Reversal-Sort Die nächste Aufgabe
in „FFT Tutorial für AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
asl_unterstuetzte_prozessoren.txt
S912ZVH128F2VLL S912ZVH64F2VLQ S912ZVHY64F1VLQ S912ZVHY32F1VLQ S912ZVHY64F1VL S912ZVHY32F1VLL S912ZVHL64F1VLQ 68HC16 68RS08 H8/300L HD6413308 H8/300 HD6413309 H8/300H HD6475328 HD6475348 HD6475368 HD6475388 SH7000
in „gas as a68 m68k - was nimmt man ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·