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I2C_SPEC.pdf
following a START (S) or active master disables its current-source pull-up circuit. repeated START (Sr) condition as explained in Section This enables other devices to delay the serial transfer by 10.1. The 10-bit addressing does not affect the existing stretching the LOW period of the SCLH signal. The
in „was bedeutet acknowleges bei SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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philips_i2c.pdf
following a START (S) or active master disables its current-source pull-up circuit. repeated START (Sr) condition as explained in Section This enables other devices to delay the serial transfer by 10.1. The 10-bit addressing does not affect the existing stretching the LOW period of the SCLH signal. The
in „wie sieht ein i2c protokoll aus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lpc43xx_spi.h
number = 8 */ #define SPI_DATABIT_9 SPI_CR_BITS(9) /*!< Databit number = 9 */ #define SPI_DATABIT_10 SPI_CR_BITS(10) /*!< Databit number = 10 */ #define SPI_DATABIT_11 SPI_CR_BITS(11) /*!< Databit number = 11 */ #define SPI_DATABIT_12 SPI_CR_BITS(12) /*!< Databit number = 12 */ #define SPI_DATABIT_13
in „Cortex M0/M4 SPI nach CMSIS ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uart.c
GPIO_CONF_BIT(9))); bit_on(GPIOA->CRH, (CONF1 + GPIO_CONF_BIT(9))); bit_off(GPIOA->CRH, (MODE0 + GPIO_CONF_BIT(10))); // USART1 Rx (PA10) bit_off(GPIOA->CRH, (MODE1 + GPIO_CONF_BIT(10))); // input floating (0100) bit_on(GPIOA->CRH, (CONF0 + GPIO_CONF_BIT(10))); bit_off(GPIOA->CRH, (CONF1 + GPIO_CONF_BIT(10))); baud_tmp
in „[Cortex-M3] Problem mit dem UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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f_mess_lcd.c
for(i=0;i<STELLEN;i++) { j = (char)x; *s++ = (j+'0'); if(i == dez_punkt) *s++ = ('.'); x -= j; x *= 10; } *s++ = (' '); p = f_dim[dimension]; while(*p) *s++ = *p++; // Dimension anhängen *s++ = 0; // string abschliessen } void TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(void) { static uint32_t anzahl; if(TIM9->SR & TIM_SR_CC1IF
in „reziproker Frequenzzähler mit STM32F4Discovery“ · Projekte & Code ·
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XL6009.pdf
Regulator ON) 1.4 EN Pin Threshold V EN V Low (Regulator OFF) 0.8 EN Pin Input Leakage IH VEN =2V (ON) 3 10 uA Current IL V EN=0V (OFF) 3 10 uA Max. Duty Cycle DMAX VFB0V 95 % Rev 1.0 www.xlsemi.com 5 XLSEMI Datasheet 400KHz 42V 5A Switching Current Boost DC/DC Converter XL6009 Schottky Diode Selection Table
in „Step-Up Wandler arbeitet nicht mit Schmitt-Trigger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SFH4544-Datasheet.pdf
gemäß den 62471. Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden. 2014-11-10 1 Version 1.0 SFH 4544 Ordering Information Bestellinformation Type: Radiant Intensity Ordering Code Typ: Strahlstärke Bestellnummer IF= 100 mA, tp= 20 ms Ie[mW/sr] SFH 4544 550 (≥ 250) Q65111A4886 Note
in „Max. Strom für IR-LED für NEC-Code“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SPI_Setup.c
//address BA0 while( !(SPI3->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) ); //wait until transmit complete while( !(SPI3->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) ); // wait until receive complete while( SPI3->SR & SPI_I2S_FLAG_BSY ); // wait until SPI is not busy anymore SPI_I2S_SendData(SPI3, 0xFF); //Test data to store while( !(SPI3->SR & SPI_I2S_FLAG_TXE) ); //wait until transmit complete while( !(SPI3->SR & SPI_I2S_FLAG_RXNE) ); // wait until receive complete while( SPI3->SR & SPI_I2S_FLAG_BSY ); // wait until SPI is not busy anymore
in „STM32F4: Flash Speicher Zugriff über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF7922ATT.pdf
clock applied to the Calculation Unit: triggered with each clock applied to the Calculation Unit: + (SR N ) (SR N-1; N = 15 - 1 (SR N ) (SR N-1; N = 15 - 1 (SR )0 (SR )63 + (SR 0 (SR )47 (SR N+) (SR N-1; N = 63 - 17 (SR N ) (SR N-1; N = 47 - 17 + (SR 16) (CRIO) (SR 16+) (CRIO) (CRIO )+
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8515FZM1.asm
def kuschuss=r10 ;korregierte Schussnummer per Zünduhr .def uhrz=r11 ;Zähler zur Erkennung des Uhrsignals .def schuss=r16 ;Schusszähler .def sr1=r17 ;Shiftrefister 1 (enthält Präambel und Startbit) .def flags=r21 ;einige
in „Timer1: Compare-mode spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ata.h
PD5 #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define CTRL 0 #define CMD 1 #define CTRL_A 0x08 #define CMD_A 0x10 #define DRIVE0 0 #define STANDBY 0 #define SLEEP 1 #define IDLE 2 // ATA status register bits #define SR_BUSY 0x80 #define SR_DRDY 0x40 #define SR_DF 0x20 #define SR_DSC 0x10 #define SR_DRQ 0x08 #define SR_CORR 0x04 #define SR_IDX 0x02 #define SR_ERR 0x01 // ATA error register bits #define ER_UNC 0x40 #define ER_MC 0x20 #define ER_IDNF 0x10 #define ER_MCR 0x08 #define ER_ABRT 0x04 #define ER_TK0NF 0x02
in „HDD Festplatte ATA IDE an AVR µC Mikrocontroller ATmega1284p Assembler - viele Fragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UART_TEST.asm
Conversion Complete RESET: _storec_dr SP,RAMEND ;**************** USART0 ******************** _storec_sr UCSR0B, 1<<TXEN0 ; Transmit enable _storec_sr UCSR0C, 3<<UCSZ00 ; 8N1 _storec_dr UBRR0, $000B ; 9600Bd @ 1,8432MHz ;************ TIMER_COUNTER_1 *************** _storec_sr TCCR1B, 1<<WGM12|1<<CS12 ;
in „Assemblercode Hilfestellung (Anfänger)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SGDSL_Kurzreferenz.pdf
, haelt sich solange Freigabe UND kein NotAus VERKETTUNG — Raw-Modus (direkte @-Zeilen) VERKETTUNG SR1InitKaskade: @& M.Zeitbasis.480ms | SR2.Steuer.TimerZustand & M.Zeitbasis.120ms | SR2.Steuer.TimerZustand & M.Umschalt.480ms | M.Init.SR1StartTrigger & SR1.Feedback.Stufe1 -> SR1.Kette.Stufe1 → Fallback
in „Decompiler/Compiler/Simulator für DDR-Industriesteuerung ASPW (KuASY/ZVE)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdd_snubber.pdf
/div) Voltage across SR1 Current of Do1 Volt Second of SR Design Guidelines 1. Choose SR to keep core losses low say : 50 mW/gr 2. Estimate VT Example: Diode reverse voltage 100V trr 100 nSec => V T ≈ 10 V S For Amorphous Alloy
in „Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
------------------- void rf12_init(void){ unsigned char i=0; PTH |= 0x08; //Port H3 aus for(i=0; i<10; i++) Delay_ms(10); rf12_trans_Tx(0xC0E0); // AVR CLK: 10MHz rf12_trans_Tx(0x80D7); // Enable FIFO rf12_trans_Tx(0xC2AB); // Data Filter: internal rf12_trans_Tx(0xCA81); // Set FIFO mode rf12_trans_Tx
in „RFM12 mit HCS12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XC866_ds_v12.pdf
0.3 × V XTAL1 0.5 VDDC Input high voltage atV SR 0.7 × V V IHX DDC XTAL1 VDDC + 0.5 Pull-up current I SR – -10 µA V PU IH,min -150 – µA VIL,max Pull-down current IPD SR – 10 µA VIL,max 150 – µA VIH,min 2) Input leakage currentIOZ1 CC -1 1 µA 0 <VIN
in „Wie schnell ist der Counter eines 8-Bir µC's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7789.pdf
status of that bit. MSB LSB SR7 SR6 SR5 SR4 SR3 SR2 SR1 SR0 RDY[1] ERR[0] 0[0] 0[0] 1[1] WL[1/0] CH1[0] CH0[0] Table 10. Status Register Bit Designations BitLocation BitName Description SR7 RDY Ready Bit for ADC.Cleared when data
in „mit PC über µC Pt1000 auslesen u. Peltier ansteuern/Anfän“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Scratch_MegaSample.c
; } } void USART2_WriteLine(char* WriteLine, uint8_t NumberOfElements){ uint8_t i; while(!(USART2->SR & USART_FLAG_TC)); USART2->DR = 10; while(!(USART2->SR & USART_FLAG_TC)); USART2->DR = 13; for( i = 0 ; i < NumberOfElements ; i++ ){ while(!(USART2->SR & USART_FLAG_TC)); // Loop until Transmission is completed while(!(USART2->SR & USART_FLAG_TXE)); USART2->DR = WriteLine[i]; // Answer... } } void USART2_LineBreak(){ while(!(USART2->SR & USART_FLAG_TC)); USART2->DR = 10; while(!(USART2->SR & USART_FLAG_TC)); USART2->DR = 13;
in „STM32F4 ADC/DMA Phänomene“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FP_Setup_Type.vhd
end if; end if; end if; end if; end process SPI_and_Settings; with conv_integer(SRate) select BCD_ValSR <= x"1920" when 0, x"1764" when 1, x"f960" when 4, x"f882" when 5, x"f640" when 6, x"f480" when 8, x"f441" when 9, x"f320" when 10, x"f240" when 12, x"2205" when 13, x"f160" when 14, x"f120" when 16, x"1102" when 17, x"ff80" when others; with conv_integer(SRate) select DP_SR <= 3 when 13 | 17, 4 when others; NumVal32 <= "000" & NChannels + 1 when MuxCount < 4 else "000" & SChannel + 1; BCD_Val32 <= NumVal32 + 0 when NumVal32 < 10 else NumVal32 + 6 when NumVal32 < 20 else
in „Nach type-Dekaration ganz woanders Sysntaxfehler?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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datasheet-5.pdf
Temperature coefficient oIIO IIO 0.1 nA/K RG = 50 Temperature coefficient oVIO VIO 6 V/K R = 50 G Slew rate SR 20 V/ s for non-inverting operation Slew rate SR 30 V/ s for inverting operation Semiconductor Group 5 TAE 1453 TAF 1453 Characteristics (TAE 1453) V = 2.5 V,R = 10 k S L Parameter Symbol Limit Values
in „TAE1453 - Pinbelegung in DIL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tasterabfrage.c
Output( uint32_t value ) { cli(); uint8_t i; for( i = 0; i < 32; ++i ) { if( ( value & 0x01 ) == 0 ) SR_PORT &= ~( 1 << SER_PIN ); // 0 auf den Dateneinganf vom SR else SR_PORT |= ( 1 << SER_PIN ); // 1 auf den Dateneingan vom SR SR_PORT |= ( 1 << SCK_PIN ); // an SCK einen Puls erzeugen value >>= 1; SR_PORT &= ~( 1 << SCK_PIN ); } // alle 32 Bits sind draussen // Die SR-Latches durchschalten SR_PORT |= ( 1 << RCK_PIN ); SR_PORT &= ~( 1 << RCK_PIN ); sei(); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////// // Display Shiften ISR (TIMER0_OVF_vect
in „Kann man das besser schreiben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BootLoader.ino
we_ram = 3; int oe_ram = 2; // RAM Addresslines int miso = 11; int mosi = 12; int sck = 13; int oe_sr = 10; int ce1_sr = 8; int ce2_sr = 9; // MPU Control int reset = 5; void vSetReset(bool active) { digitalWrite(reset, !active); } void vSetChipSelectRam(bool select) { digitalWrite(cs_ram, !select);
in „Externen SRAM benutzen SPI/Parallel?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SR087.pdf
Supertex inc. SR087 Adjustable Off-Line Inductorless Switching Regulator Features General Description The Supertex SR087 is an inductorless switching regulator designed ► Efficient operation without magnetics to operate
in „20 V AC bis 70 V AC --> 5 V DC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SAM-V71Q-SAM-V71N-SAM-V71J_Datasheet.pdf
[DATASHEET] Atmel-44003E-ATARM-SAM V71-Datasheet_12-Oct-16 26.5.2 RSTC Status Register Name: RSTC_SR Address: 0x400E1804 Access: Read-only 31 30 29 28 27 26 25 24 – – – – – – – – 23 22 21 20 19 18 17 16 – – – – – – SRCMP NRSTL 15 14 13 12 11 10 9 8 – – – – – RSTTYP 7 6 5 4 3 2 1 0 – – – – – – – URSTS
in „Atmel SAMV71 CAN FD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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f_mess.c
for(i=0;i<STELLEN;i++) { j = (char)x; *s++ = (j+'0'); if(i == dez_punkt) *s++ = ('.'); x -= j; x *= 10; } *s++ = (' '); p = f_dim[dimension]; while(*p) *s++ = *p++; // Dimension anhängen *s++ = 0; // string abschliessen } void TIM1_BRK_TIM9_IRQHandler(void) { static uint32_t anzahl; if(TIM9->SR & TIM_SR_CC1IF
in „reziproker Frequenzzähler mit STM32F4Discovery“ · Projekte & Code ·
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WM8731_WM8731L.pdf
DAC sample rates at 48kHz and 48kHz respectively then the device should be programmed with BOSR = 0, SR3 = 0, SR2 = 0, SR1 = 0 and SR0 = 0 with a 12.288MHz MCLK or with BOSR = 1, SR3 = 0, SR2 = 0, SR1 = 0 and SR0 = 0 with a 18.432MHz MCLK. The ADC and DAC will then operate with a Digital Filter of type
in „Altera DE1 Board: Frage zu I2C Bus Adresse vom Audiocodec.“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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AudioCodec-WM8731_8731L.pdf
DAC sample rates at 48kHz and 48kHz respectively then the device should be programmed with BOSR = 0, SR3 = 0, SR2 = 0, SR1 = 0 and SR0 = 0 with a 12.288MHz MCLK or with BOSR = 1, SR3 = 0, SR2 = 0, SR1 = 0 and SR0 = 0 with a 18.432MHz MCLK. The ADC and DAC will then operate with a Digital Filter of type
in „Elektret-Mikrofon-Verstärker-->Line-In mit assymmetrischer Vers.Sp.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FP_Setup_Type.vhd
end if; end if; end if; end process SPI_and_Settings; with to_integer(unsigned(SRate)) select BCD_ValSR <= x"1920" when 0, x"1764" when 1, x"f960" when 4, x"f882" when 5, x"f640" when 6, x"f480" when 8, x"f441" when 9, x"f320" when 10, x"f240" when 12, x"2205" when 13, x"f160" when 14, x"f120" when 16,
in „Nach type-Dekaration ganz woanders Sysntaxfehler?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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MINI68.TXT
'; DC.B 10;DC.B 13; DC ',D0=12345678 :setzen eines Registers (D0-A6,SS,US,SR,PC)'; DC.B 10;DC.B 13; DC ',RS :Registersatz retten'; DC.B 10;DC.B 13; DC ',RL :Registersatz zurueckladen'; DC.B 10;DC.B 13; DC ',DB
in „[S] MPU (Z80/6502/68k)“ · Markt ·
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flash.c
COMMAND_SEQ_ERR 4 #define BLOCK_ERASE_ERR 5 #define PROGRAM_PAGE_ERR 6 #define PROGRAM_BLOCK_ERR 7 #define SR3 0x08 #define SR4 0x10 #define SR5 0x20 #define SR6 0x40 #define SR7 0x80 // rd: char -> int #define BLOCK6 ((unsigned int *)0xC0000) #define BLOCK5 ((unsigned int *)0xD0000) #define BLOCK4 ((unsigned
in „M16C Daten im Flash“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit zwei 74HC595 Schieberegistern
+3.3VIN C? 100nF/50V GND C? 1uF/10V GND SR DATA 14 IC? 74HC595PW,118 16 VCC 15 Q0 1 Q1 2 Q2 3 Q3 4 Q4 5 Q5 6 Q6 7 Q7 10 DS 4 MR 5 Q4 11 SHCP 6 Q5 12 STCLK 7 Q6 13 OE 8 GND 9 Q7S SR RST SR SHCLK STCLK +3.3VIN C? 100nF/50V GND C? 1uF/10V GND SR RST 14 IC? 74HC595PW,118 16 VCC 15 Q0 1 Q1 2 Q2 3 Q3 4 Q4 5 Q5 6 Q6 7 Q7 10 DS 4 MR 5 Q4 11 SHCP 6 Q5 12 STCLK 7 Q6 13 OE 8 GND 9 Q7S SR RST SR SHCLK STCLK GND - Reset: nMR low and then high again -
in „32-bit Shift-Counter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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UART_STM32F10x.c
UART_GetComError (UART_RESOURCES *ptr_uart) { ARM_UART_COM_ERROR com_error = {0, 0, 0, 0}; if (ptr_uart->uart->SR & USART_SR_ORE) com_error.rx_overrun = 1; if (ptr_uart->uart->SR & USART_SR_LBD) com_error.rx_break = 1; if (ptr_uart->uart->SR & USART_SR_PE) com_error.rx_parity_error = 1; if (ptr_uart->uart->SR &
in „Einbindung einer .c ohne .h“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WM8731.pdf
ADDRESS 0000101 2:1 DEEMP[1:0] 00 De-emphasis Control Digital (Digital) Audio Path 11 = 48kHz Control 10 = 44.1kHz 01 = 32kHz 00 = Disable 3 DACMU 1 DAC Soft Mute Control (Digital) 1 = Enable soft mute 0 = Disable soft mute Table 7 DAC Software Control Notes: 1. Not valid when SR[3:0] = 1111 or 0111. 2.
in „Deemphasis bei Audio-DAC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TWI-Test.asm
; TWI I2C SLAVE ; 10/2005 ; Bernhard.Erfurt@gmx.de ; ; TAKT=1.0 MHZ ; .include "m8def.inc" ; TWI Slave Receiver Codes .equ TW_SR_SLA_ACK = 0x60; x60 01100000 (SLA+W wurde empfangen-ACK wurde zurückgesendet) .equ TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK
in „I2C/TWI zwischen ATmega und Raspberry Pi“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS232_Test.vhd
process begin wait until rising_edge(CLK); rxd_sr <= rxd_sr(rxd_sr'left-1 downto 0) & RXD; RX_en <= '0'; case rx_state is when IDLE => -- warten auf Startbit if (rxd_sr(3 downto 2) = "10") then rxcnt <= ((Quarz_Taktfrequenz/Baudrate)-1)/2; rxbitcnt
in „Vertauschte Ausgabe des std_logic_vector“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Einheiten_deutsch.pdf
• auch Winkelsekunde genannt 1 gon = (π/200) rad = 0,9° • Neugrad genannt g –2 1c = 1 g–2 = 0,5π · 10 rad–4 1 = 10 gon = 0,5π · 10 rad 1 = 10 gon = 0,5π · 10 rad6 1 sr = 1 m /m 2 • r = 1 m, Kalottenfläche = 1 m 2 1 dpt = 1/m • nur bei optischen Systemen • nicht „qm“ verwenden 1 a = 100 m 2 • nur für
in „Einheit gigasample??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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i2croutines.c
the slave address */ I2Cx->DR = Address; /* Wait until ADDR is set: EV6 */ while ((I2Cx->SR1 & 0x0002) != 0x0002) { if (Timeout-- == 0) return Error; } /* Clear ADDR flag by reading SR2 register */ temp = I2Cx->SR2; if (I2Cx == I2C1) { /* Wait until DMA end of transfer */ while (!DMA_GetFlagStatus
in „stm32 Cortex I2C : Master zieht SCL auf Masse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2c_slave_model.vhd
,v $ -- Revision 1.6 2013-10-11 00:34:48-07 vpatil -- ...No comments entered during checkin... -- -- Revision 1.5 2013-10-10 07:47:56-07 vpatil -- Updated header. -- -- Revision 1.4 2013-07-04 02:56:34-07 lsccad -- Automatically
in „Probleme bei Lattice I2C EFB mit Wishbone Interface“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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rdr-840q_30w_INN3977CQ.pdf
ambient temperature. Measured at PCB output terminal. Average Efficiency 8.1.1 30 VDC, 12 V 0.85 A (10 W) 8.1.1.1 SR FET Version VOUT IOUT Efficiency Load (V) (mA) (%) 100% 11.50 848.56 87.71 75% 11.60 636.59 87.93 50% 11.70 424.63 87.12 25% 11.84 212.31 84.49 10% 11.92 85.06 76.28 Average 86.69 8.1.1.2
in „Frage zu PowerInc INN3977CQ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sr595_lauflicht_1.ino
runPattern1(int delayTime) { for (int i = 0; i < 8; i++) { uint8_t value = 1 << i; // Bit i setzen sr.setvalue(value); delay(delayTime); } } // Muster 2: LEDs einzeln von rechts nach links laufen void runPattern2(int delayTime) { for (int i = 7; i >= 0; i--) { uint8_t value = 1 << i; sr.setvalue(value
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DCF77.vhd
architecture Behavioral of DCF77 is signal dcf_min1 : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000"; signal dcf_min10 : std_logic_vector (2 downto 0) := "000"; signal dcf_hrs1 : std_logic_vector (3 downto 0) := "0000"; signal dcf_hrs10 : std_logic_vector (1 downto 0) := "00"; signal dcf_sr : std_logic_vector (2 downto
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mcp23009.c
CR1 |= I2C_CR1_START; if( mcp23009_i2c_check_event(I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED) ) { debug_i2c_sr("I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED"); return; } if( mcp23009_i2c_check_event(I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT) ) { debug_i2c_sr("I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT"); return; } } void mcp23009_i2c_stop() { //
in „I2C IOExpander macht mich wahnsinnig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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61C256AH.pdf
periods may affect reliability. 2 Integrated Silicon Solution, Inc. — www.issi.com — 1-800-379-4774 SR020-1P 07/17/02 ® IS61C256AH ISSI OPERATING RANGE Range AmbientTemperature Speed VCC Commercial 0°Cto+70°C -10,-12 5V ± 5% -15,-20 5V ± 10% Industrial –40°Cto+85°C -12 5V ± 5% -15,-20 5V ± 10% DC ELECTRICAL
in „Write cycle SRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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93c66.asm
#$80 ; CS high select ldaa #%00000110 STAA SP0DR ; Load Data into Data Reg.,X-mit. FLAG2: BRCLR SP0SR,#$80,FLAG2 ;Wait for flag. ldaa adr STAA SP0DR FLAG3: BRCLR SP0SR,#$80,FLAG3 ;Wait for flag. ldaa #$0 ;Dummy Write für Clock Signal STAA SP0DR ; Load Data into Data Reg.,X-mit. FLAG4: BRCLR SP0SR,#$80
in „Motorola HC12 und Eeprom 93C66“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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slave.txt
twi_init(); TWSI_w(); PORTD |= (1<<PD0); } ISR(TWI_vect) { switch (TWSR & 0xF8){ //SLAVE RECEIVER case TW_SR_SLA_ACK://drinne, wenn wr 0x64 (slave-adresse + w) //test=0x01; TWSI_w(); break; case TW_SR_ARB_LOST_SLA_ACK: //test=0x02; TWSI_w(); break; case TW_SR_GCALL_ACK: //test=0x03; TWSI_w(); break; case TW_SR_ARB_LOST_GCALL_ACK: //test=0x04; TWSI_w(); break; case TW_SR_DATA_ACK://drinne, wenn wr 0x64 -> wr 0x... und bei jeden neuen wr 0x... test=TWDR; TWSI_w(); break; case TW_SR_DATA_NACK: //test=0x06; TWSI_w(); break; case TW_SR_GCALL_DATA_ACK: //test=0x07; TWSI_w
in „i2c Slave eine PWM programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart3.c
Programmbeispiel für serielle Ausgabe USART3 per ISR Alle Funktionen ohne Gewähr Michael Nowak 2020-10-20 www.mino-elektronik.de */ #define _USART3 #define PRIO_USART3 10 // mittlere Priorität #include "stm32f4xx.h" #define BIT(x) (1<<x) enum gpio_modus {IN, OUT, AF, ANALOG}; enum gpio_speed {LOW_SPEED
in „stm32f411 USART2 will nicht wie er soll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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715G6550-P0E-000-0020PV_PSU.pdf
Circuit Diagrams and PWB Layouts TPN15.1E LA 10. EN 59 10.2 A 715G6550 PSU 10-2-1 POWER POWER A01 A01 A BD9901 +18V NC BD9902 3 3 2 GBL408-C D9110 D9109 1R510-22 2 1 SR34H 2 ZD9101 +12V_A BZT52-B22 4 4 - - 1 1 D9111 1 + + SR510-22 +12VS 4 1 2 R9130
in „Backlight Philips Flachbildschirm defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tlv320aic23b.pdf
TYPE SR3 SR2 SR1 SR0 BOSR (kHz) (kHz) 88.2 88.2 2 1 1 1 1 1 44.1 44.1 1 1 0 0 0 1 8.021 8.021 1 1 0 1 1 1 44.1 8.021 1 1 0 0 1 1 8.021 44.1 1 1 0 1 0 1 3−10 3.3.3 Digital Filter Characteristics PARAMETER TEST
in „Brauche ich zwei Enable für BCLK? Darf man das So machen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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tlv320aic23b.pdf
TYPE SR3 SR2 SR1 SR0 BOSR (kHz) (kHz) 88.2 88.2 2 1 1 1 1 1 44.1 44.1 1 1 0 0 0 1 8.021 8.021 1 1 0 1 1 1 44.1 8.021 1 1 0 0 1 1 8.021 44.1 1 1 0 1 0 1 3−10 3.3.3 Digital Filter Characteristics PARAMETER TEST
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tlv320aic23b.pdf
TYPE SR3 SR2 SR1 SR0 BOSR (kHz) (kHz) 88.2 88.2 2 1 1 1 1 1 44.1 44.1 1 1 0 0 0 1 8.021 8.021 1 1 0 1 1 1 44.1 8.021 1 1 0 0 1 1 8.021 44.1 1 1 0 1 0 1 3−10 3.3.3 Digital Filter Characteristics PARAMETER TEST
in „Mit welcher Frequenz muss jetzt der Muxer laufen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·