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Attiny24a-44a-84a.pdf
90 100 Temperature (C) 204 ATtiny24A/44A/84A 8183F–AVR–06/12 ATtiny24A/44A/84A Figure 21-44. Bandgap Voltage vs. Supply Voltage 1,2 1,18 1,16 1,14 ) ( e1,12 a l V 1,1 p g n1,08 a B 1,06 1,04 1,02 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
in „Kann jemand über meine Inialisierung drüberfliegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.cpp
{ // address data { (0x20|0x00), 0x40, 0x4B, 0x01, 0xE2 }, //0xE2014B40 Address 0 { (0x20|0x01), 0xC0, 0x4B, 0x00, 0x00 }, //0x00004BC0 Address 1 { (0x20|0x02), 0xD0, 0xFC, 0x8C, 0x02 }, //0x028CFCD0 Address 2 { (0x20|0x03), 0x99, 0x00, 0x39, 0x41 }, //0x41390099 Address 3 { (0x20|0x04), 0xD9, 0x9E, 0x86, 0x0B }, //0x0B869ED9 Address 4 { (0x20|0x05), 0x24, 0x06, 0x7F, 0xA6 }, //0xA67F0624 Address 5 { (0x20|0x0C), 0x00, 0x73, 0x12, 0x00 }, //0x00127300 Address C { (0x20|0x0D), 0x00, 0x80, 0xB4, 0x36 } //0x36B48000 Address D }; //************ Bank1 register
in „RFM70-Funkmodul funkt nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm70.cpp
{ // address data { (0x20|0x00), 0x40, 0x4B, 0x01, 0xE2 }, //0xE2014B40 Address 0 { (0x20|0x01), 0xC0, 0x4B, 0x00, 0x00 }, //0x00004BC0 Address 1 { (0x20|0x02), 0xD0, 0xFC, 0x8C, 0x02 }, //0x028CFCD0 Address 2 { (0x20|0x03), 0x99, 0x00, 0x39, 0x41 }, //0x41390099 Address 3 { (0x20|0x04), 0xD9, 0x9E, 0x86, 0x0B }, //0x0B869ED9 Address 4 { (0x20|0x05), 0x24, 0x06, 0x7F, 0xA6 }, //0xA67F0624 Address 5 { (0x20|0x0C), 0x00, 0x73, 0x12, 0x00 }, //0x00127300 Address C { (0x20|0x0D), 0x00, 0x80, 0xB4, 0x36 } //0x36B48000 Address D }; //************ Bank1 register
in „RFM70-Funkmodul funkt nicht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flashdump.txt
BRNE -0x04 Branch if not equal +00000027: C02D RJMP +0x002D Relative jump +00000028: CFD7 RJMP -0x0029 Relative jump @00000029: __vector_1 ---- \\fortress\desktop_home\uni\diplomarbeit\software\avr-test\src\main.c
in „avr-gcc erzeugt keine IntVec-Tabelle?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kunststoff_festigkeiten.pdf
min t Sig g/cm³ tr/lf tr/lf tr/lf max b,W Polystyrol SB 1,05 55 3 3200 - 70 25 Styrol/Butadien SB 1,04 24 40 2000 -50 70 Acrylnitril/Butadien/ Styrol ABS 1,04 45 10 2300 -30 95 Acrylnitril/Butadien/ Styrol ABSGF17 1,15 80 2 5500 -40 85 Styrol/Acrylnitril SAN 1,08 79 3 3800 - 85 25 Acrylnitril/Styrol/
in „Wie heiß darf die Föhnluft bei der Handyreparatur sein?“ · PC Hard- und Software ·
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Ladeger_t_DOKUver20.pdf
20 Akku 6 21,4V 21 Fet out 7 22 µC 7 23 Akku 7 25,6V 24 Fet out 8 34,8V 25 µC 8 26 Akku 8 29,8V 27 n/c 28 n/c 29 GND 0V 30 VCC 35V Simulation um die Funktion zu garantieren, wurden 2 Teilschaltungen vorab mit Orcad & Pspice simuliert.
in „Li-Ion im Betrieb laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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aMC-1602A-SYFLY-WJ-6_.pdf
bits Example: DDRAM addresses 4E AC AC6 AC5 AC4 AC3 AC2 AC1 AC0 1 0 0 1 1 1 0 (hexadecimal) page 9 of 24 Display position DDRAM address 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 2-Line by 16-Character Display Character
in „Linear Regler für 5V und 230mA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7-SegClock.h
PIND #define _0A 0x01 // LED A im Segment ~ PD0 #define _0B 0x02 // LED B im Segment ~ PD1 #define _0C 0x04 // LED C im Segment ~ PD2 #define _0D 0x08 // LED D im Segment ~ PD3 #define _0E 0x10 // LED E im Segment ~ PD4 #define _0F 0x20 // LED F im Segment ~ PD5 #define _0G 0x40 // LED G im Segment ~
in „7-Segment-Anzeiger mit Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IEE_03602-105-05220.pdf
17 0 18 11 12 13 14 15 4 29 11 30 12 31 13 32 14 16 17 18 19 20 5 25 07 26 08 27 09 28 10 21 22 23 24 25 6 21 03 22 04 23 05 24 06 26 27 28 29 30 7 0 0 0 0 19 01 20 02 31 32 33 34 35 DATA BIT (036X2-106,-120,-121,-151,-116,- 160) BYTE 7 6 5 4 3 2 1 0 3 29 20 11 02 28 19 10 01 4 31 22 13 04 30 21 12 03
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IEE_03602-105-05220.pdf
17 0 18 11 12 13 14 15 4 29 11 30 12 31 13 32 14 16 17 18 19 20 5 25 07 26 08 27 09 28 10 21 22 23 24 25 6 21 03 22 04 23 05 24 06 26 27 28 29 30 7 0 0 0 0 19 01 20 02 31 32 33 34 35 DATA BIT (036X2-106,-120,-121,-151,-116,- 160) BYTE 7 6 5 4 3 2 1 0 3 29 20 11 02 28 19 10 01 4 31 22 13 04 30 21 12 03
in „[V] VFD 20x2 unbenutzt“ · Markt ·
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Report.txt
C0 10 FF FF FF 00 00 30 07 B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00 Offset 10: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Offset 20:
in „Ürgendtwas an der Hardware kaputt“ · PC Hard- und Software ·
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SCHEMATIC1___Microcontroller.pdf
2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 B 0 2 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 s 3 c 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 R R R P P P P P P P P P P P P P P P P V P V P P P P P P P P P P P D07 /CS0 D07 D06 81 P0.7 P4.4 50 /CS1 D06 82 P0.6 P4.5 49 VCC D05 D05 83 P0.5 P4.6 48 /CS2 D04 D04 84 P0.4 P4.7
in „M16 Expanded Memory Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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diff.txt
:1004A0009C04DF91CF911F910F9108950E948004C9 :1004A0009C04DF91CF911F910F9108950E948004C9 :1004B0000E9470048FEF8ABB1BBA7894109273026B :1004B0000E9470048FEF8ABB1BBA7894109273026B :1004C00080E280933302EEE4F2E01082319782E022
in „UART Bootloader ATtiny13 - ATmega644“ · Projekte & Code ·
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Test.lst
00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 14: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 18: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 1c: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 20: 0c 94 34 00 jmp 0x68 ; 0x68 <__bad_interrupt> 24: 0c
in „ATmega16 Port Ausgabe Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kit160-6.pdf
Vergrösserungfaktor (1..8-fach) für die Breiten2und für die Höhen3 getrennt eingestellt. Beispiel: $1B $46 $02 $03 $04 ab sofort ist der 6x8- Font mit 3-facher Breite und 4-facher Höhe eingestellt. Im Bild nebenan ist das Zeichen 'E' aus dem 6x8 Font mit unterschiedlichen T Vergrösserungendargestellt. c n c ESC F T n1
in „Display ansteuern - Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX6953.pdf
to 20 22 AD0 either GND, V+, SCL, SDA to give four logic combinations. See Table 3. 2 21 23 SDA I C-Compatible Serial Data I/O 22 24 SCL I C-Compatible Serial Clock Input LED Anode Drivers. O14 to O23 outputs source current to 25–31, 34, 35, 36 28–34, 38, 39, 40 O14 to O23 the display’s anode columns
in „Master-Clock (Takt) an 64 ICs verteilen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX6953.pdf
to 20 22 AD0 either GND, V+, SCL, SDA to give four logic combinations. See Table 3. 2 21 23 SDA I C-Compatible Serial Data I/O 22 24 SCL I C-Compatible Serial Clock Input LED Anode Drivers. O14 to O23 outputs source current to 25–31, 34, 35, 36 28–34, 38, 39, 40 O14 to O23 the display’s anode columns
in „LED Matrix (MAX6953) über I²C bus ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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iocon.h
.0x00 unionized struct PACKED { char _1[0x00]; // padding volatile Uint16 p0_17; unionized }; //.0x04 unionized struct PACKED { char _2[0x04]; // padding volatile Uint16 p0_13; unionized }; //.0x08 unionized struct PACKED { char _3[0x08]; // padding volatile Uint16 p0_12; unionized }; //.0x0C unionized
in „schöner Code ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD9954__DDS_.pdf
UPDATE, PS0, PS1 to SYNCCLK Hold Time FULL I 0 ns Latency I/O UPDATE to Frequency Change Prop Delay 25°C IV 24 SYSCLK Cycles I/O UPDATE to Phase Offset Change Prop Delay 25°C IV 24 SYSCLK Cycles I/O UPDATE to Amplitude Change Prop Delay 25°C IV 16 SYSCLK Cycles PS0, PS1 to RAM Driven Frequency Change Prop
in „DDS-Funktionsgenerator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UNO_R4C.txt
Remote Wakeup : 0x00 (no) D4..0: Reserved, set 0 : 0x00 MaxPower : 0x32 (100 mA) Data (HexDump) : 09 02 24 00 01 01 00 80 32 09 04 00 00 00 FE 01 ..$.....2....... 02 04 09 04 00 01 00 FE 01 02 05 09 21 07 E8 03 ............!... 40 00 01 01 @... ---------------- Interface Descriptor ----------------- bLength
in „Arduino UNO R4 in Win10 nicht erkannt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eco32.syr.txt
instance <character_rom_lo> in unit <chrgen>. Set user-defined property "INIT_03 = 000000000000183C3C18000000000000000000003C18187EFFFF7E3C18000000" for instance <character_rom_lo> in unit <chrgen>. Set user-defined property "INIT_04 = 00000000003C664242663C0000000000FFFFFFFFFFFFE7C3C3E7FFFFFFFFFFFF
in „Problem mit synchronem RAM-Konstrukt“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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frequenzabhaengigkeit.pdf
0.027 0.020 4.04 5.05 22 x 45 15000 SLPX153M016A5P3 0.044 0.033 3.69 4.61 22 x 35 27000 SLPX273M010C5P3 0.027 0.020 4.04 5.05 25 x 35 15000 SLPX153M016C3P3 0.044 0.033 3.64 4.55 25 x 30 27000 SLPX273M010E3P3 0.027 0.020
in „Frequenzabhängigkeit Kapazität Elko“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Disassambly_Listing.txt
zurücksetzen 049 01BB CLRF 0x3b 497: if (ende_oben == endschalterzustand) //Tor in oberer Endstellung? 04A 188C BTFSC 0xc, 0x1 04B 284D GOTO 0x4d 04C 284E GOTO 0x4e 04D 2854 GOTO 0x54 498: { 499: richtung = 1; //"Zu" als nächste Richtung 04E 16F0 BSF 0x70, 0x5 500: zustand = 2; //am oberen Ende 04F 3002
in „Falsche Quelltextposition beim Debuggen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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glcd.c
(0x00); lcd_write_cmd(0x24); lcd_write_cmd(0xB0); for(i=0; i<8192; i++) { lcd_write_data_am(0x00); } lcd_write_cmd(0xB2); } uint8_t lcd_read_status(void) { uint8_t status; LCD_DDR=0x00; sbi(LCD_C_PORT, LCD_CD); sbi(LCD_C_PORT, LCD_WR); cbi(LCD_C_PORT, LCD_RD); cbi(LCD_C_PORT, LCD_CE); asm volatile("nop"); status=LCD_PIN; sbi(LCD_C_PORT, LCD_CE); return status; } uint8_t lcd_read_data(void) { while((lcd_read_status()&0x04)!=0x04) { asm volatile
in „compileroptimierung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datenblatt_HELLIGKEITSSENSOR_NAPICA_SMD_AMS104YJ.pdf
+100°C Unter Vermeidung von Kondensation Empfohlene Betriebsbedingungen Min. 1,5 V Sperrspannung UR Max 6 V Stand 04/2005 Elektrische Eigenschaften (bei 25°C Umgebungstemperatur) Eigenschaft Symbol Wert Bemerkung
in „helligkeit messen, definiertes ausgangssignal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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heizung_21_01_2011_12_25.txt
00 00 04 17 3A 00 7E 33 80 00 CD 00 24 00 10 00 90 00 2C 00 10 00 90 00 34 00 3C 00 10 00 90 00 44 00 4C 00 10 00 90 00 54 00 5C 00 10 00 90 00 64 00 10 00 90 00 6C 00 0A 00 10 00 90 00 0B 00 0C 00 10 00 90 00
in „Junkers HT-Bus Heatronic 3 Schnittstelle“ · Haus & Smart Home ·
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DAC80.pdf
is reference voltage supply. This voltage (pin 24) has a toler- expressed in parts per million of full scale range per °C (ppm ance of ±1% and must be connected to the Reference Input of FSR/°C). ® 5 DAC80/80P C 0.1 OPERATING INSTRUCTIONS VC i POWER
in „Ersatz für DAC80 (12-Bit DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTERS)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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srf08.pdf
Einsatz in der Robotertechnik und ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Ultraschallmoduls SRF04. Die Kommunikation mit dem SRF08 Ultraschallsensor erfolgt ausschließlich über den I²C- Bus. Dieser Bus ist verfügbar auf verschiedenen Plattformen wie PICAXE, Basic-Stamp BS2p, C-Control2 und OOPic,
in „Ultrschallsensor SRF08“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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srf08.pdf
Einsatz in der Robotertechnik und ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Ultraschallmoduls SRF04. Die Kommunikation mit dem SRF08 Ultraschallsensor erfolgt ausschließlich über den I²C- Bus. Dieser Bus ist verfügbar auf verschiedenen Plattformen wie PICAXE, Basic-Stamp BS2p, C-Control2 und OOPic,
in „SRF08 am I2C Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sinustab.txt
80,83,86,89,8C,8F,92,95,98,9B,9E,A2,A5,A7,AA,AD, B0,B3,B6,B9,BC,BE,C1,C4,C6,C9,CB,CE,D0,D3,D5,D7, DA,DC,DE,E0,E2,E4,E6,E8,EA,EB,ED,EE,F0,F1,F3,F4, F5,F6,F8,F9,FA,FA,FB,FC,FD,FD,FE,FE,FE,FF,FF,FF, FF,FF,FF,FF,FE,FE,
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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srf08.pdf
Einsatz in der Robotertechnik und ist die Weiterentwicklung des erfolgreichen Ultraschallmoduls SRF04. Die Kommunikation mit dem SRF08 Ultraschallsensor erfolgt ausschließlich über den I²C- Bus. Dieser Bus ist verfügbar auf verschiedenen Plattformen wie PICAXE, Basic-Stamp BS2p, C-Control2 und OOPic,
in „SRF-08 interrupts - timer benutzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eBUS-Befehle_WRSol_x_1.pdf
13 BYTE Integer 2 Byte X10 °C S 8 Data 6 High-Byte Temperatur Klemme 13 BYTE S 9 Data 7 Low-Byte Temperatur Klemme 14 BYTE Integer 2 Byte X10 °C S 10 Data 8 High-Byte Temperatur Klemme 14 BYTE S 11 Data 9 Low-Byte Temperatur Klemme
in „ebus protokoll mitschnitt bei einem Wolf Heizkessel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RV-8564-C2.pdf
RV-8564-C2 2 Real Time Clock Module with I C Bus DIMENSIONS Package: Recommended Solder Pad: 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0±0,2 1,0 0,4 0,6 , 0 0 5 ± 0 2 4 3 0 4,6 6 0 , 100% leadfree, RoHS - compliant . a All dimensions
in „Kompatible zu RX8564LC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Meteo.c
select; unsigned int jahr; int hoehenkorr; float temp, druck, hoehe; eeprom int drucksave [32][13][24]; eeprom char tempsave [32][13][24]; eeprom unsigned int intsave [8]; eeprom unsigned char charsave [16]; eeprom unsigned char printbuf [96]; // Timer 1 overflow interrupt service routine interrupt [
in „Problem mit CodeVisionAVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Inverse_voltage-MC34063ACD-STMicroelectronics.pdf
Oscillator Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit OSC Frequency V PIN5= 0V, CT= 1 nF, A = 25°C 24 33 42 kHz CHG Charge current V CC = 5 to 40V,AT = 25°C 24 33 42 µA IDISCHG Discharge current V CC = 5 to 40V,AT = 25°C 140 200 260 µA IDISCHG CHG Discharge to charge PIN 7 = VCC , A = 25°C 5.2 6.2
in „Ein passender Widerstand für MC34063“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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138720_DS.pdf
DATA (IN) AVDV PORT 2 (O) A16–A23 A8–A15 Figure 23. External Data Memory Read Cycle REV. 0 –23– ADuC812 12 MHz Variable Clock Parameter Min Max Min Max Units Figure EXTERNAL DATA MEMORY WRITE CYCLE tWLWH WR Pulsewidth 400 6tCK– 100 ns 24 tAVLL Address Valid After ALE Low 43 CK – 40 ns 24 t Address Hold
in „aduc812bs Wie programmieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tmp95fy64f.pdf
32K byte BA4 H H H L L FF8000H - FF9FFFH 048000H - 049FFFH 8K byte BA5 H H H L H FFA000H - FFBFFFH 04A000H - 04BFFFH 8K byte BA6 H H H H x FFC000H - FFFFFFH 04C000H - 04FFFFH 16K byte 95fy64_10e.doc 12 99/01/19 11:43 TOSHIBA Under Development TMP95FY64 Basic operation: Flash memory access with internal
in „[S] Tools für TMP95FY64F von Toshiba“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lite08.asm
uni00:temp/scratch .def uni01 = r17 ;uni01: .def uni02 = r18 ;uni02: .def uni03 = r19 ;uni03: .def uni04 = r20 ;uni04: .def uni05 = r21 ;uni05: .def timel = r22 ;uni06:beat_time lo_byte .def timeh = r23 ;uni07:beat_time hi_byte .def adr = r24 ;uni08:i/o_adress .def data = r25 ;uni09:i/o_data .def uni10
in „Der STACK - Unterprogramme mit variabler Parameteranzahl“ · Projekte & Code ·
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Lite08.asm
uni00:temp/scratch .def uni01 = r17 ;uni01: .def uni02 = r18 ;uni02: .def uni03 = r19 ;uni03: .def uni04 = r20 ;uni04: .def uni05 = r21 ;uni05: .def timel = r22 ;uni06:beat_time lo_byte .def timeh = r23 ;uni07:beat_time hi_byte .def adr = r24 ;uni08:i/o_adress .def data = r25 ;uni09:i/o_data .def uni10
in „meinungen zu ass.prog.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lite08.asm
uni00:temp/scratch .def uni01 = r17 ;uni01: .def uni02 = r18 ;uni02: .def uni03 = r19 ;uni03: .def uni04 = r20 ;uni04: .def uni05 = r21 ;uni05: .def timel = r22 ;uni06:beat_time lo_byte .def timeh = r23 ;uni07:beat_time hi_byte .def adr = r24 ;uni08:i/o_adress .def data = r25 ;uni09:i/o_data .def uni10
in „Problem bei Tasterabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1LTC2433-1fa.pdf
R E S TA= 85°C F + 3 O T = 25°C A TA= 25°C 0 –8 –3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 OUTPUT DATA RATE (READINGS/SEC) OUTPUT DATA RATE (READINGS/SEC) 24331 F24 24331 F25 Figure 24. Offset
in „AVR ISP mkII sagt Kurzschluss zwischen SCK & MOSI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv130.pdf
HT1632C 32×8 & 24×16 LED Driver Features Applications • Operating voltage: 2.4V~5.5V • Industrial control indicator • Multiple LED display − 32 ROW /8 COM and • Digital clock, thermometer, counter, voltmeter
in „8x8 RGB Matrix Ansteuerungsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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18F4550.h
13 ////////////////////////////////////////////////////////////////// COMP // Comparator Variables: C1OUT, C2OUT // Constants used in setup_comparator() are: #define A0_A3_A1_A3 0xfff04 #define A0_A3_A1_A2_OUT_ON_A4_A5 0xfcf03 #define A0_A3_A1_A3_OUT_ON_A4_A5 0xbcf05 #define NC_NC_NC_NC 0x0ff07 #define
in „Unknown keyword in #FUSES "INTRC"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632c.pdf
HT1632C 32´8 & 24´16 LED Driver Features · Operating voltage: 2.4V~5.5V · Integrated 256kHz RC oscillator · Multiple LED display - 32 ROW /8 COM and · Serial MCU interface - CS, RD, WR, DATA 24 ROW & 16 COM
in „HT1632C mit welchen Bus ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_treiber_ht1632cv120.pdf
HT1632C 32´8 & 24´16 LED Driver Features · Operating voltage: 2.4V~5.5V · Integrated 256kHz RC oscillator · Multiple LED display - 32 ROW /8 COM and · Serial MCU interface - CS, RD, WR, DATA 24 ROW & 16 COM
in „HT1632C mit welchen Bus ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
HT1632C 32´8 & 24´16 LED Driver Features · Operating voltage: 2.4V~5.5V · Integrated 256kHz RC oscillator · Multiple LED display - 32 ROW /8 COM and · Serial MCU interface - CS, RD, WR, DATA 24 ROW & 16 COM
in „HT1632C mit SPI steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
HT1632C 32´8 & 24´16 LED Driver Features · Operating voltage: 2.4V~5.5V · Integrated 256kHz RC oscillator · Multiple LED display - 32 ROW /8 COM and · Serial MCU interface - CS, RD, WR, DATA 24 ROW & 16 COM
in „LED Matrix Schaltung gesucht sowie Bsp Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht1632cv120.pdf
HT1632C 32´8 & 24´16 LED Driver Features · Operating voltage: 2.4V~5.5V · Integrated 256kHz RC oscillator · Multiple LED display - 32 ROW /8 COM and · Serial MCU interface - CS, RD, WR, DATA 24 ROW & 16 COM
in „C-Code -> Verständnis problem..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rudi_____RX-V4A_TSR-400.pdf
/I2C4SCL/FUT1IROUT/TSPI7TXD/FUT1TXD AINA07/PN7 140 81 PV4/T32A04OUTB/TSPI5RXD/WO0/I2C2SCL/UT1RXD T32A04INB1/T32A04INC0/T32A04INA0/AINA08/PP0 141 80 PV5/T32A04OUTA/T32A04OUTC/TSPI5TXD/ZO0/I2C2SDA/UT1TXDA SIWDT
in „Test in der Schaltung STR3A400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Thomson-Tantal.pdf
CHARACTERISTICS • PACKAGING Availability Case size Package Quant. 01 to 07 1000 08 to 11 1000 BULK Format A / C 12 and 13 500 14 and 15 100 01 to 03 1500 04 to 07 1250 REEL Format A / B / C* *C : cases 01 to 13 only 08 to 11 1000 12 and 13 750 14 500 01 to 07 3000 AMMOPACK Format A / B / C 08 to 11 2500 12 2000
in „Defekte Diode Werte?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·