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LMC6482.pdf
0.9 2.7 3.7 3.8 max TCV OS Input Offset Voltage Average Drift 2.0 mV/§C I Input Bias Current 0.02 pA B I Input Offset Current 0.01 pA OS CMRR Common Mode 0V s V s 3V 74 64 60 60 dB CM Rejection Ratio min PSRR Power Supply 3V s V a s 15V, V e 0V 80 68 60 60 dB Rejection Ratio min V Input Common-Mode For CMRR t 50 dB Vb b 0.25 0 0 0 V CM Voltage Range max Va a 0.25 Va Va Va V min V Output Swing R e 2 kX to V /2 2.8 V O L
in „Gleichrichteschaltung mittels op“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMC6482.pdf
0.9 2.7 3.7 3.8 max TCV OS Input Offset Voltage Average Drift 2.0 mV/§C I Input Bias Current 0.02 pA B I Input Offset Current 0.01 pA OS CMRR Common Mode 0V s V s 3V 74 64 60 60 dB CM Rejection Ratio min PSRR Power Supply 3V s V a s 15V, V e 0V 80 68 60 60 dB Rejection Ratio min V Input Common-Mode For CMRR t 50 dB Vb b 0.25 0 0 0 V CM Voltage Range max Va a 0.25 Va Va Va V min V Output Swing R e 2 kX to V /2 2.8 V O L
in „Leistungsaufnahme 220V erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0.9 2.7 3.7 3.8 max TCV OS Input Offset Voltage Average Drift 2.0 mV/§C I Input Bias Current 0.02 pA B I Input Offset Current 0.01 pA OS CMRR Common Mode 0V s V s 3V 74 64 60 60 dB CM Rejection Ratio min PSRR Power Supply 3V s V a s 15V, V e 0V 80 68 60 60 dB Rejection Ratio min V Input Common-Mode For CMRR t 50 dB Vb b 0.25 0 0 0 V CM Voltage Range max Va a 0.25 Va Va Va V min V Output Swing R e 2 kX to V /2 2.8 V O L
in „Strommessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0.9 2.7 3.7 3.8 max TCV OS Input Offset Voltage Average Drift 2.0 mV/§C I Input Bias Current 0.02 pA B I Input Offset Current 0.01 pA OS CMRR Common Mode 0V s V s 3V 74 64 60 60 dB CM Rejection Ratio min PSRR Power Supply 3V s V a s 15V, V e 0V 80 68 60 60 dB Rejection Ratio min V Input Common-Mode For CMRR t 50 dB Vb b 0.25 0 0 0 V CM Voltage Range max Va a 0.25 Va Va Va V min V Output Swing R e 2 kX to V /2 2.8 V O L
in „Synchrongleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0.9 2.7 3.7 3.8 max TCV OS Input Offset Voltage Average Drift 2.0 mV/§C I Input Bias Current 0.02 pA B I Input Offset Current 0.01 pA OS CMRR Common Mode 0V s V s 3V 74 64 60 60 dB CM Rejection Ratio min PSRR Power Supply 3V s V a s 15V, V e 0V 80 68 60 60 dB Rejection Ratio min V Input Common-Mode For CMRR t 50 dB Vb b 0.25 0 0 0 V CM Voltage Range max Va a 0.25 Va Va Va V min V Output Swing R e 2 kX to V /2 2.8 V O L
in „Betrag bilden mit OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0.9 2.7 3.7 3.8 max TCV OS Input Offset Voltage Average Drift 2.0 mV/§C I Input Bias Current 0.02 pA B I Input Offset Current 0.01 pA OS CMRR Common Mode 0V s V s 3V 74 64 60 60 dB CM Rejection Ratio min PSRR Power Supply 3V s V a s 15V, V e 0V 80 68 60 60 dB Rejection Ratio min V Input Common-Mode For CMRR t 50 dB Vb b 0.25 0 0 0 V CM Voltage Range max Va a 0.25 Va Va Va V min V Output Swing R e 2 kX to V /2 2.8 V O L
in „LED-VU-Meter von ELV - komme beim Nachbar nicht weiter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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456-06183-0-LD1117D.pdf
Supply Voltage Rejection I = 40 mA f = 120Hz T = 25±C 60 75 dB O J Vin 6.3 V V ripple1 PP V Dropout Voltage I = 100 mA 1 1.1 V d O O = 500 mA 1.05 1.15 O = 800 mA 1.10 1.2 Thermal Regulation T = 25±C 30ms Pulse 0.01 0.1 %/W a 6/23 LD1117 SERIES ELECTRICAL CHARACTERISTICS
in „Von 9V auf 3-3,3V mit einem Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BGW211_Preliminary_Datasheet_v1.1.pdf
integrated, zero-IF transceiver. The low noise receiver has a dedicated digital gain control with 90 dB dynamic range in 3 dB steps with integrated channel filters and DC offset cancellation. The frequency generation comprises an integrated RF VCO with supply voltage regulator, a sigma-delta fractional-N
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7302.pdf
Ground reference point and return point for all digital current on the part. PIN CONFIGURATION (MSB) DB71 20 DGND DB6 2 19 VOUT DB5 3 18 VOUT DB4 4 17 AGND DB3 5 AD7302 16 REFIN DB2 6 TOP VIEW 15 VDD (Not to Scale) DB1 7 14 CLR (LSB) DB08 13 LDAC CS 9 12 PD WR 10 11 A/B REV. 0 –5– AD7302 DIGITAL FEEDTHROUGH
in „(S) AD7302BNZ DAC DIP20“ · Markt ·
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lcd-routines3wks.c
static void lcd_out( uint8_t data ) { for ( uint8_t i=0; i<8; i++ ) { LCD_PORT |= (((data>>i)&1)<<LCD_DB); // DB Bit setzen LCD_PORT |= (1<<SRSHIFT); // Bitshift in SR _delay_us( SR_ENABLE_US ); // kurze Pause LCD_PORT &= ~((1<<SRSHIFT)|(1<<LCD_DB)); // Data Pin und SR Pin Null setzen } } //////////////
in „Bitshift für Schieberegister C-Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v2.pdf
16 Pins. Die Pinbelegung ist praktisch immer gleich: Pin # Bezeichnung Funktion 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee Kontrastspannung (0V bis 5V) 4 RS Register Select (Befehle/Daten) 5 RW Read/Write 6 E Enable 7 DB0 Datenbit 0 8 DB1 Datenbit 1 9 DB2 Datenbit 2 10 DB3 Datenbit 3 11 DB4 Datenbit 4 12 DB5 Datenbit
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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AVR-ASM-Tutorial_16_05_08_v1.pdf
16 Pins. Die Pinbelegung ist praktisch immer gleich: Pin # Bezeichnung Funktion 1 Vss GND 2 Vcc 5V 3 Vee Kontrastspannung (0V bis 5V) 4 RS Register Select (Befehle/Daten) 5 RW Read/Write 6 E Enable 7 DB0 Datenbit 0 8 DB1 Datenbit 1 9 DB2 Datenbit 2 10 DB3 Datenbit 3 11 DB4 Datenbit 4 12 DB5 Datenbit
in „AVR-ASM-Tutorial: PDF 16.5.08“ · www.mikrocontroller.net ·
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SSD1306_APEdriver.inc
10x16.inc" ; include APE Font Data /* ; Example to write STRINGS from FLASH ; LABEL: LABEL of Font .db <CharSpace>,"STRING",0 <-- Termierung otxt_unit_t: .dw (Dotum_10x24_Bold <<1) \ .db 1,"'C",0 otxt_unit_p: .dw (Dotum_10x16_Bold <<1) \ .db 1,"hPa",0,0 otxt_unit_h: .dw (Dotum_10x16_Bold <<1) \ .db 1,"%rH",0,0 otxt_val_t: .dw (Dotum_10x24_Bold <<1) \ .db 2,",",0 otxt_val_p: .dw (Dotum_10x16_Bold <<1) \ .db 1,".",0 otxt_val_h: .dw (Dotum_10x16_Bold <<1) \ .db 1,".",0 ; Example to write STRINGS from SRAM ; LABEL: LABEL of Font .db <CharSpace>,0 <-- Termierung
in „[ASM] SSD1306 text library für oled displays + AVR 0- und 1-Series“ · Projekte & Code ·
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esp_wroom_32_datasheet_en.pdf
BER - - -98 - dBm Maximum received signal @0.1% BER - 0 - - dBm Co-channel C/I - - +10 - dB F = F0 + 1 MHz - -5 - dB F = F0 - 1 MHz - -5 - dB F = F0 + 2 MHz - -25 - dB Adjacent channel selectivity C/I F = F0 - 2 MHz - -35 - dB F = F0 + 3 MHz - -25 - dB F = F0 - 3 MHz - -45 - dB 30 MHz - 2000
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Quadratwurzel.asm
7 ld a,h ; 4 ld d,0F0h ; 7 sq7: ; ---------- add a,d ; 4 jr nc,sq6 ; 12 / 7 res 5,d ; 8 db 254 ; 7 sq6: sub d ; 4 sra d ; 8 ; ---------- set 2,d ; 8 add a,d ; 4 jr nc,sq5 ; 12 / 7 res 3,d ; 8 db 254 ; 7 sq5: sub d ; 4 sra d ; 8 ; ---------- inc d ; 4 add a,d ; 4 jr nc,sq4 ; 12 / 7 res 1,d ; 8 db 254 ; 7 sq4: sub d ; 4 sra d ; 8 ld h,a ; 4 ; ---------- add hl,de ; 11 jr nc,sq3 ; 12 / 7 ld e,040h ; 7 db 210 ; 10 sq3: sbc hl,de ; 15 sra d ; 8 ld a,e ; 4 rra ; 4 ; ---------- or 010h ; 7 ld e,a ;
in „Z80 - Bytedefinition mitten in Assemblerdatei“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC_Applikationen.PDF
leakage through the LCD’s protec- tion diodes might continue to power it. Set DD RAM address RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 1 A A A A A A A Set CG RAM address RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 1 A A A A A A Read busy flag and address RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 1 Bsy A A A A A A A Write data to RAM (CG or DD, most recently set) RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 1 0 D D D D D D D D Read data from RAM (CG or DD, most recently set) RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 1 1 D D D D D D D D Figure 3. Commonly used memory operations.
in „MATRIX-Tastatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle.asm
;und wieder von vorne pause: ldi R17, 0x0F schleife1:ldi R18, 0xFF schleife2:ldi R19, 0xFF schleife3:dec R19 brne schleife3 dec R18 brne schleife2 dec R17 brne schleife1 ret daten: .db 0b01111110,0 .db 0b10111101,0 .db 0b11011011,0 .db 0b11100111,0 .db 0b11011011,0 .db 0b10111101,0 .db 0b00000000,0
in „Frage zu Lauflicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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enc28j60.asm
RX_BUFFER_START+1), //setup bank2: (see microchip datasheet p.36) //1.) clear the MARST bit in MACON2. .db ENC28J60_REG_MACON2, 0x00 //2.) mac rx enable, activate pause control frame support .db ENC28J60_REG_MACON1, ((1<<ENC28J60_BIT_MARXEN)|(1<<ENC28J60_BIT_RXPAUS)|(1<<ENC28J60_BIT_TXPAUS)) //3.) setup MACON3: auto padding of small packets, add crc, enable frame length check: .db ENC28J60_REG_MACON3, ((1<<ENC28J60_BIT_PADCFG0)|(1<<ENC28J60_BIT_TXCRCEN)|(1<<ENC28J60_BIT_FRMLNEN)) //4.) don't set up MACON4 (use default) //5.) setup maximum framelenght to 1518: .db ENC28J60_REG_MAMXFLL
in „ENC28J60 verliert Packete“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD.ASM
Zeichen in LCD adiw ZL,1 ;16-Bit Zeiger erhoehen no_carry3_1: dec counter ;alle Zeichen gesendet? brne loop_msg3_1 ;Nein! Sende naechstes Zeichen loopaus3: sbis PINA,0x00 rjmp loopaus3 main4: sbic PINA,0x00 rjmp main4 ldi buffer,clear_LCD ;loesche Anzeige rcall
in „LCD-Befehl Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM7805.pdf
IQ T J+25 Co - 5.0 8.0 mA IO= 5mA to 1.0A - 0.03 0.5 Quiescent Current Change ∆IQ V I 7V to 25V - 0.3 1.3 mA Output Voltage Drift ∆V O/∆T IO= 5mA - -0.8 - mV/ C o Output Noise Voltage VN f = 10Hz to 100KHz, TA=+25 C - 42 - µV/Vo f = 120Hz Ripple Rejection RR 62 73 - dB V O 8V to 18V Dropout Voltage V
in „Kein passendes Bauteil da“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM7805.pdf
IQ T J+25 Co - 5.0 8.0 mA IO= 5mA to 1.0A - 0.03 0.5 Quiescent Current Change ∆IQ V I 7V to 25V - 0.3 1.3 mA Output Voltage Drift ∆V O/∆T IO= 5mA - -0.8 - mV/ C o Output Noise Voltage VN f = 10Hz to 100KHz, TA=+25 C - 42 - µV/Vo f = 120Hz Ripple Rejection RR 62 73 - dB V O 8V to 18V Dropout Voltage V
in „Hilfe bei Berechnung des zul. Ausgangsstroms beim Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM7805.pdf
IQ T J+25 Co - 5.0 8.0 mA IO= 5mA to 1.0A - 0.03 0.5 Quiescent Current Change ∆IQ V I 7V to 25V - 0.3 1.3 mA Output Voltage Drift ∆V O/∆T IO= 5mA - -0.8 - mV/ C o Output Noise Voltage VN f = 10Hz to 100KHz, TA=+25 C - 42 - µV/Vo f = 120Hz Ripple Rejection RR 62 73 - dB V O 8V to 18V Dropout Voltage V
in „Versorgungsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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7805.pdf
IQ T J+25 Co - 5.0 8.0 mA IO= 5mA to 1.0A - 0.03 0.5 Quiescent Current Change ∆IQ V I 7V to 25V - 0.3 1.3 mA Output Voltage Drift ∆V O/∆T IO= 5mA - -0.8 - mV/ C o Output Noise Voltage VN f = 10Hz to 100KHz, TA=+25 C - 42 - µV/Vo f = 120Hz Ripple Rejection RR 62 73 - dB V O 8V to 18V Dropout Voltage V
in „LM7805 im D-PAK Gehäuse kaufen - wo??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BF1009S_Appnote__INF.pdf
. 250 MHz RF mixer input frequency f22-23 60 ... 140 MHz max. input RF level V 22-23 min. 120 dBµV 3rd Intercept point IP3 125 dBµV mixer gain V = 10 mV ; R = 330 Ω 12 dB 22-23 rms L noise figure R Gopt= 500 Ω 6 dB input impedance R 22-23sym. 1.8 kΩ input impedance C asym. 2.5 pF 22-23 reference voltage
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PC-160205PYL.pdf
SIGNAL 7 DB0 H/L DATA BIT0 8 DB1 H/L DATA BIT1 9 DB2 H/L DATA BIT2 10 DB3 H/L DATA BIT3 11 DB4 H/L DATA BIT4 12 DB5 H/L DATA BIT5 13 DB6 H/L DATA BIT6 14 DB7 H/L DATA BIT7 PC-160205PYL POLYTRONIX, INC Page 4/16
in „LCD Display Hintergrundbeleuchtung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CANopen_Referenzhandbuch_V2.5.pdf
sowie der Folge der Hall-Signale. Der Index wird wie folgt berechnet: (Hall1 * 1) + (Hall2 * 2) + (Hall3 * 4). 84 Ausgabe: V 2.5 Technisches Handbuch CANopen Herstellerspezifische CAN-Objekte Motorzuordnung Index 1 2 3 4 5 6 Typ 1 (nicht DB47) 1 3 0 2 5 4 Typ 2 (DB47) 4 0 3 5 2 1 Beispiel: Motor DB57 Hall-Folge
in „TIA Nanotec Schrittmotoren über CANopen einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
% Differential Phase f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.50 Deg ±5V 0.35 Deg R Output Resistance A = 1, f = 100kHz ±15V 0.3 Ω O V Channel Separation V OUT= ±10V, L = 500Ω ±15V 100 113 dB IS Supply Current Each Amplifier ±15V 2.0
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPV_LT1359CN.pdf
% Differential Phase f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.50 Deg ±5V 0.35 Deg R Output Resistance A = 1, f = 100kHz ±15V 0.3 Ω O V Channel Separation V OUT= ±10V, L = 500Ω ±15V 100 113 dB IS Supply Current Each Amplifier ±15V 2.0
in „Operationsverstärker (OPV) wird heiß als Summierer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1358__25MHz__LT.pdf
% Differential Phase f = 3.58MHz,VA = 2,LR = 1k ±15V 0.50 Deg ±5V 0.35 Deg R Output Resistance A = 1, f = 100kHz ±15V 0.3 Ω O V Channel Separation V OUT= ±10V, L = 500Ω ±15V 100 113 dB IS Supply Current Each Amplifier ±15V 2.0
in „defekte LT1358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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zbox.c
=(messageBuf[4] & 0x0f) + 0x30; *z++=0x3A; // Doppelpunkt *z++=(messageBuf[3] >> 4) + 0x30; *z++=(messageBuf[3] & 0x0f) + 0x30; *z++=0x3A; *z++=(messageBuf[2] >> 4) + 0x30; *z++=(messageBuf[2] & 0x0f) + 0x30; LCDWriteStr(t,5); if (PCAlive)
in „UART sendet, empfängt aber nicht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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6_Suboktav-Filter_mit_Elsie.pdf
Die ersten beiden Filter habe ich mit als "Series-input" Bandpässe mit Chebychev-Typus (Ripple=0,2db) ausgewählt ,da hier die steilere untere Flanke den MW-Bereich etwas besser abschwächt. Die weiteren Filter sind als Meshfilter (Cheby, r=0,1db) berechnet, da damit die oberen Flanken etwas steiler werden
in „Suche Infos zum Eigenbau Preselector“ · HF, Funk und Felder ·
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Test_2.c
------------------------------------------------------------ */ void lcd_init (void) { uint8_t n = 3; // Init. Sequenz, Referenz LCD Datenblatt do { // 3x 33H (0x03), init cycle 3x lcd_command (0x30); // DB4, DB5 = 1 }while (--n); lcd_command (0x02); lcd_command (fs1); // 4 Bit Modus / 2 Zeilen / 5x7
in „bringe LCD-Display nicht zum laufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
spiTcIsr ; SPI Transfer Complete ISR .org INT_VECTORS_SIZE ; == Constant data == signature_flash: .db 0x1E, 0x90, 0x05, 0 .if DEBUG msgSsFallingEdge_flash: .db "SSFE", '\r', '\n', 0, 0 msgProgEnbl_flash: .db "PE", '\r', '\n', 0, 0 msgChipErase_flash: .db "CE", '\r', '\n', 0, 0 msgReadPgmMem_flash: .db
in „AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Boot_Blackfin.pdf
density bits. If the device density bits = 1011 (binary), the on-chip Boot ROM will assume an AT45DB161B is connected and address the part accordingly. Otherwise, it will assume an AT45DB041B or AT45DB081B is connected and address it appropriately. Since the creation of the silicon revision 0.3 on-chip
in „Blackfin ADSP-BF532 - Einstieg“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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TEST.bas
LCD Enabled 'PinB6 XTAL 'PinB7 XTAL 'PinC0 Fader 'PinC1 LCD RS 'PinC2 LCD DB7 'PinC3 LCD DB6 'PinC4 LCD DB5 'PinC5 LCD DB4 'PinC6 RESET '############################################################################### 'Definitionen $regfile = "m8def.dat" $crystal = 7372800 $baud
in „LCD am mega8 will nicht ganz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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start_session.php
<?php /* part-db version 0.1 Copyright (C) 2005 Christoph Lechner http://www.cl-projects.de/ part-db version 0.2+ Copyright (C) 2009 K. Jacobs and others (see authors.php) http://code.google.com/p/part-db/ This program
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ad7328.pdf
with t at 20 ns, the mark space ratio needs to be limited to 50:50. t1 CS t t CONVERT 2 6 SCLK 1 2 3 4 5 13 14 15 16 3 IDENTIFICATION BITS t t t4 7 5 t8 3 tQUIET DOUT ADD1 ADD0 SIGN DB11 DB10 DB2 DB1 DB0 TSTATE ADD2 t 10 THREE-STATE 9 2 WRITE REG REG MSB LSB DON’T 2 DIN SEL1 SEL2 CARE 4 0 Figure2.SerialInterfaceTimingDiagram
in „was bringt ADC mit Sequencer (AD7328)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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More_Filter_Design_on_a_Budget_sloa096__TI.pdf
as the point at which the amplitude has declined 70.7% (or 3 dB) from its initial value. The response of a Butterworth double pole high pass filter is shown in Figure 3. The 3 dB attenuation frequency is shown at the red marker. The response at one-tenth the –3 dB frequency (shown by the blue marker) will be down 40 dB (a one hundred times reduction). Figure 3. High Pass Filter Response Figure 3 implies that the filter can pass energy out to infinity. In practice
in „Bandpass und Phasenverschiebung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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78L_serie_ST.pdf
current T J 125 °C 5.5 mA IO= 1 to 40 mA 0.2 ΔId Quiescent current change mA V I= 6.3 to 20 V 1.5 eN Output noise voltage B =10 Hz to 100 kHz, T J 25 °C 40 µV SVR Supply voltage rejection V I 6.3 to 16.3 V, f = 120 Hz 41 49 dB IO = 40 mA, TJ= 25 °C V d Dropout voltage 1.7 V Table 5. Electrical
in „3,3V Regler im SOT-89 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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z80_minimal.sch.pdf
0 N S S ar CLK DB0 0 74HCT14 G pci DB1 17 out 0 D1 A5 in 0 1 1 S in 0 16 out 0 0 14 out 0 ar 0 6 CS DB2 D2 1 CS1 74HCT14D sup 0 per 1 R in 0 RD DB3 15 out 0 D3 A6 in 0 2 0 t in 0 1 2 paosu1t 0 pas 1 S in30 14 out 0 G- c 13 out 0 C SpiceOrder 2 SpiceOrder 1 r WR DB4 D4 7 l 2 CS2 8-bit Latch C R7 VCC e 13 out 0 D5 A7 in 0 3 e V 4 7 sSi in 019 DB5 12 out 0 2 S 12 out 0 IC5 p 74HCT14 p R 1 4 p CLKR DB6 D6 i 3 CS3 8k2 LED3 s D s pas 0 pas 0 e in 0 8 11 out 0 D7 h D0
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00000546.pdf
f = 120 Hz 80 IO= 5 mA, V I 5.3 ± 1 V SVR Supply voltage rejection f = 1 kHz 75 dB Ta = 25 °C f = 10 kHz 65 eN Output noise voltage B = 10 Hz to 100 kHz, a = 25 °C 50 µV IO= 200 mA 0.2 1.3 V d Dropout voltage V IO = 500 mA 0.4 1.3
in „Brückengleichrichter verstärkt Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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z80_minimal.pdf
in 4 18ouD00 1CS0t 0 1 74HCT14 N S S p CLK DB0 17ouD10 A5 in 1 0 2 5 G DB1 0 S 5 s k 6 i1 0 CS DB2 16ouD20 1CS1t 0 1 1 74HCT14D supp0 1 R i2 0 15ouD30 A6 in 2 0 t 1 a a in 1 2 paosu1t 0 pas 1 i3 0 RD DB3 14out 0 G- c 13out 0 C p p VCC WR DB4 D4 7 l 2 CS2 8-bit Latch C R7 1 DB5 13ouD50 A7 in 3 S V 0 74HCT140 4 k a in19 12ouD60 2 p 1CS3t 0 IC5 u 0 s pas 0 pas 0 R 2 p in 8 CLKR DB6 11out 0 h 3 in 3 2 hizp0as 1k2 paspa10 aLED3 A 1spas 0 s D 1 AGND DB7 D7 C D0 1D 1Q 8k2 D s in
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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z80_minimal.pdf
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in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Z80 Board ausgebuddelt - Welche Anwendung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Z80 Spezies: Retro Fieber 2 - Es geht weiter.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „TIL311 Ansteuerung - mal eben drüber schauen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Basic Interpreter für uC ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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in „Z80 Einplatinencomputer für Lernzwecke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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201911264653.pdf
enable signal 14 VSYNC RGB frame synchronizing signal 15 HSYNC RGB line synchronizing signal 16~33 DB0~DB17 RGB data signal (DB0: Blue LSB; DB5:Blue MSB; DB6: GREEN LSB; DB11: GREEN MSB; DB12: RED LSB; DB17: RED MSB) 34 GND Ground 35 TP_INT Not connection 36 TP_SDA Not connection 37 TP_SCL Not connection