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Sony_M610__MBX-176_.pdf
TP527 26MIL PCI_AD11 W9 AD11 n A_USB_EN# E10 NONETNA14 1 PCI_AD12 V8 AD12 c PCI_AD13 U8 AD13 t PCI_AD14 R8 AD14 i PCI_AD15 W7 AD15 o CLK_48 F1 CLK_CB48 3 PCI_AD16 W4 AD16 PCI_AD17 T2 AD17 n PCI_AD18 T1 AD18 PCI_AD19 R3 AD19 a PCI_AD20 P5 AD20 n PCI_AD22 R2 AD21 P d PCI_AD23 R1 AD22 C PCI_AD24 P3 AD23 I M PCI6 PCI_AD25 N3 AD24 i i TEST0 P12 R928 10K_J 10402 PCI_AD26 N2 AD25 n s PCI_AD27 N1 AD26 t PCI5 PCI_AD28 M5 AD27
in „Blitzschaden an Sony Vaio Notebook“ · PC Hard- und Software ·
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c8051f32x.pdf
are set to ‘0’. Input Voltage Right-Justified ADC0H:ADC0L Left-Justified ADC0H:ADC0L (Single-Ended) (AD0LJST = 0) (AD0LJST = 1) VREF * 1023/1024 0x03FF 0xFFC0 VREF * 512/1024 0x0200 0x8000 VREF * 256/1024 0x0100 0x4000 0 0x0000 0x0000 When in Differential Mode, conversion codes are represented as 10-bit
in „Drehwinkelmessung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel_32uc.pdf
- NPCS[2] RX_FRAME_SYNC 45 66 PA20 GPIO 20 EIM - EXTINT[8] SPI1 - NPCS[3] 51 73 PA21 GPIO 21 ADC - AD[0] EIM - EXTINT[0] USB - USB_ID 52 74 PA22 GPIO 22 ADC - AD[1] EIM - EXTINT[1] USB - USB_VBOF 53 75 PA23 GPIO 23 ADC - AD[2] EIM - EXTINT[2] DAC - DATA[1] 54 76 PA24 GPIO 24 ADC - AD[3] EIM - EXTINT[3] DAC - DATAN[1] 55 77 PA25 GPIO 25 ADC - AD[4] EIM - SCAN[0] EBI - NCS[0] 56 78 PA26 GPIO 26 ADC - AD[5] EIM - SCAN[1] EBI - ADDR[20] 57 79 PA27 GPIO 27 ADC - AD[6] EIM - SCAN[2] EBI - ADDR[21] 58 80 PA28 GPIO 28 ADC - AD[7] EIM - SCAN[3] EBI
in „V: ATMEL 32UC3A0512-U“ · Markt ·
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panasonic_tx-p50u20b_e_tx-pr50u20_chassis_gpf13de_sm.pdf
N N N C S N N N / / / / N N N N 38 SDCD I I I I V V I I I I R8859 68 AD_SDCMD R8867 10k CI_DA6 5 CI_MDO4 SDCMD 39 SDDAT0 R8860 68 AD_SDDAT0 R8878 10k NAND CI_DA7 CI_MDO5 TO 3/19 R8861 68 AD_SDDAT1 6 40 SDDAT1 IC8921 FLASH R8862 68 AD_SDDAT2 R8879 CI_CE1- 7 CI_MDO6 SDDAT2
in „Panasonic TX-P50U20E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Configuration.h
XY_DIAG_AC measure the diagonal A to C * 3. For XY_DIAG_BD measure the diagonal B to D * 4. For XY_SIDE_AD measure the edge A to D * * Marlin automatically computes skew factors from these measurements. * Skew factors may also be computed and set manually: * * - Compute AB : SQRT(2*AC*AC+2*BD*BD-4*AD*AD)/2 * - XY_SKEW_FACTOR : TAN(PI/2-ACOS((AC*AC-AB*AB-AD*AD)/(2*AB*AD))) * * If desired, follow the same procedure for XZ and YZ. * Use these diagrams for reference: * * Y Z Z * ^ B-------C ^ B-------C ^ B-------C * | / / | / / | / / * | / / | / / | / / *
in „Marlin 2.0.72 lässt sich nicht compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootloader_v2.asm
$0AC7 $84 $0F ldy #$0000 ;$0AC9 $CD $00 $00 ldx #$0010 ;$0ACC $CE $00 $10 ediv ;$0ACF $11 tfr Y,D ;$0AD0 $B7 $64 ldx 32,SP ;$0AD2 $EE $F0 $20 stab 11,X ;$0AD5 $6B $0B ldab 8,SP ;$0AD7 $E6 $88 andb #$F0 ;$0AD9 $C4 $F0 clra ;$0ADB $87 tfr D,X ;$0ADC $B7 $45 clrb ;$0ADE $C7 ldy #$0014 ;$0ADF $CD $00 $14 jsr
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Confidential_Programming_guide_FD6818.pdf
Translated by Google Configuration process Configuration process 1. Initialize settings WRITE(0x00,0x8000); //soft reset WRITE(0x00,0x0000); … 2. Set the crystal/crystal clock frequency See "Crystal/Crystal Clock Frequency Settings" section for instructions. 3. Set the frequency band See the description
in „Firmware entschlüsseln, Updateprogramm als Hilfe?“ · Softwareentwicklung ·
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hwinfop14s.txt
device:ab/wakeup/wakeup9 E: SUBSYSTEM=wakeup P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:ad M: device:ad U: acpi E: DEVPATH=/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:ad E: SUBSYSTEM=acpi P: /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:ad/device:ae M: device:ae U: acpi E: DEVPATH
in „Lenovo Thinkpad P14s (Intel) freeze beim Steckerziehen“ · PC Hard- und Software ·
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ALS31300-Datasheet__2_.pdf
Typ. Max. Unit NOMINAL PERFORMANCE X and Y axes –2000 – 2000 G Optimized Sensing Range B IN Z axis –8000 – 8000 X and Y axes – 1 – LSB/G Sensitivity SENS Z axis – 0.25 – Zero-Field Offset Code QVO B IN= 0 G – 0 – LSB ACCURACY PERFORMANCE Offset Error X/Y Axes EOFF(XY) B IN= 0 G –12 ±13.4 12 LSB Offset
in „LSB/G bei einem 3D Hall Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bootlog_VIP1710_mit_Soft.TXT
'wait' instruction... available. POSIX conformance testing by UNIFIX Autoconfig PCI channel 0x802a6ad8 Scanning bus 00, I/O 0x00002000:0x00010001, Mem 0x10000000:0x18000001 00:11.0 Class 0c03: 1033:0035 (rev 43) Mem at 0x10000000 [size=0x1000] 00:11.1 Class 0c03: 1033:0035 (rev 43) Mem at 0x10001000
in „Pollin MOTOROLA VIP1710“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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boot_tftp_VIP1710_non_signed.txt
'wait' instruction... available. POSIX conformance testing by UNIFIX Autoconfig PCI channel 0x802a6ad8 Scanning bus 00, I/O 0x00002000:0x00010001, Mem 0x10000000:0x18000001 00:11.0 Class 0c03: 1033:0035 (rev 43) Mem at 0x10000000 [size=0x1000] 00:11.1 Class 0c03: 1033:0035 (rev 43) Mem at 0x10001000
in „Pollin MOTOROLA VIP1710“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test3.txt
Unlock Config Protection mov #psvpage(romdata),W0 ; Make romdata section visible in data ram space 0x8000-0xFFFF mov W0,PSVPAG bset CORCON,#PSV ;**** Input_Output Initialisation ********************************************************************** mov #0xF1FC,W0 ; Configure Pins 2,3,24,25,26 as Analog Input mov W0,AD1PCFG mov #0xFFEF,W0 ; Configue Pin 12 as Output mov W0,TRISA mov #0xE0BF,W0 ; Configue Pins 15,17,18,21,22,23 as Output mov W0,TRISB ;**** UART1 Initialisation ***************************************
in „PIC24F - UART Problem mit dem Empfang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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101N2100.pdf
settings and the temperature can also be seen by using have been changed. If a fan is used without ad- by Secop. the interface. When using the Auto setting in the apting the TOOL4COOL® settings, the fan will Installation (Fig. 3) software it is not possible to obtain NTC failures, run but no error signal
in „12/24V Kühlboxen mit 20V betreiben“ · Fahrzeugelektronik ·
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MONIT.ASM
siobd , h'1a .equ siobc , h'1b .equ wdtc , h'f0 .equ wdttc , h'f1 .equ daisych , h'f4 .equ ramuse , h'8000 .equ buff , h'8001 .equ stack , h'9fff .EQU EXPAN,H'9000 .equ par01 , ramuse+h'20 .equ par02 , par01 + h'02 .equ par03 , par02 + h'02 .equ iport , par03 + h'02 .equ oport , iport + d'1 .equ nmivek ,
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
P0.6/AD6 2 P1.6 17 NIC* 32 P0.5/AD5 3 P1.7 18 P2.0/A8 33 P0.4/AD4 4 RST 19 P2.1/A9 34 P0.3/AD3 5 P3.0/RxD 20 P2.2/A10 35 P0.2/AD2 6 NIC* 21 P2.3/A11 36 P0.1/AD1 37 P0.0/AD0 7 P3.1/TxD 22 P2.4/A12 8 P3.2/INT0
in „Info zum SAB80C382 gesucht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSPIC33EP512GM710_datasheet.pdf
CH123NA0 CH123SA0 0000 AD1CHS0 0328 CH0NB — CH0SB5 CH0SB4 CH0SB3 CH0SB2 CH0SB1 CH0SB0 CH0NA — CH0SA5 CH0SA4 CH0SA3 CH0SA2 CH0SA1 CH0SA0 0000 AD1CSSH 032E CSS<31:16> 0000 AD1CSSL 0330 CSS<15:0> 0000 AD1CON4 0332 — — — — — —
in „Probleme mit SRAM 23LCV1024“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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x_amd_phenom_10h_2010_Power_and_Thermal_Data_Sheet_.pdf
Table 16. AMD Athlon™ Processor Thermal and Power Table Guide Thermal/Power SOPN Power Revision Tables AD mmmm OC pnc GQ 65 W C2 Section 3.3.1 on page 70 AD mmmm WF pnc GM 95 W C3 Section 3.3.2 on page 71 AD mmmm OC pnc GM 65 W C3 Section 3.3.3 on page 73 AD mmmm HD pnc GM 45 W C3 Section 3.3.4 on page 76
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0900766b80060b32.pdf
separate data- & address bus NCS active, A/D x x - - left separate data- & address bus CS active, AD - - x - right shared data- & address bus NCS active, AD x - - - left shared data- & address bus parallel J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J9 J10 J27 all modes - - - - - - - - - - serial disabled serial (µC) J1 J2
in „[V] Altes RFID Mifare Philips Eval Kit (1998)..“ · Markt ·
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ADF4360-4.pdf
LO driver and eliminates the often necessary use of a balun to The circuit block diagram shows the AD9761 TxDAC® being convert from a single-ended LO input to the more desirable used with the AD8349. The use of dual integrated DACs, such differential LO inputs for the AD8349. The typical as the AD9761
in „SPI-Schnittstelle Befehl: SPI_I2S_SendData(spi2, data)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C8051F53x.pdf
Left-Justified ADC0H:ADC0L (AD0LJST = 0) (AD0LJST = 1) VREF x 4095/4096 0x0FFF 0xFFF0 VREF x 2048/4096 0x0800 0x8000 VREF x 2047/4096 0x07FF 0x7FF0 0 0x0000 0x0000 When the ADC0 Repeat Count is greater than 1, the output conversion
in „[V]erkaufe 35 µC von Silabs C8051F531 (TSSOP-20)“ · Markt ·
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C8051F531.pdf
Left-Justified ADC0H:ADC0L (AD0LJST = 0) (AD0LJST = 1) VREF x 4095/4096 0x0FFF 0xFFF0 VREF x 2048/4096 0x0800 0x8000 VREF x 2047/4096 0x07FF 0x7FF0 0 0x0000 0x0000 When the ADC0 Repeat Count is greater than 1, the output conversion
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bootloader.asm
$006F $08 cmpa L0029 ;$0070 $91 $29 cmpa 10,Y ;$0072 $A1 $4A cmpa L6BC1 ;$0074 $B1 $6B $C1 cpd #$D1AD ;$0077 $8C $D1 $AD cmpb 14,PC ;$007A $E1 $CE cmpb LEF04 ;$007C $F1 $EF $04 bgnd ;$007F $00 bra L0082 ;$0080 $20 $00 L0082 lds LFF01 ;$0082 $FF $FF $01 mem ;$0085 $01 nega ;$0086 $40 bgnd ;$0087 $00 suba
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Final_1_1_1_1_1_null.ino
= ergebniss * 10; } return; } } //**************** void vic2_auswerten() { if (strncmp(vic2_ser, ":AD5ED00", 8) == 0) { char str[5]; char sub3[3] = ""; strncpy(sub3, &vic2_ser[12], 2); sub3[2] = '\0'; hextodec(sub3); int checksum = ergebniss; char sub2[3] = ""; strncpy(sub2, &vic2_ser[10], 2); sub2[2
in „Victron MPPT Register 200E setzen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ApplLap.c
(retTargetRpm); } UInt16 Lt_Bandmitte2Drehzahl[] = { /* 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 */ 8000, 8000, 5358, 4235, 3584, 3149, 2833, 2591, 2398, 2239, /* 0 */ 2107, 1993, 1895, 1809, 1733, 1665, 1604, 1549, 1498, 1452, /* 1000 */ 1409, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, 1400, /* 2000
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Disassemblyjbt3.a51
0xA8 Register_A9 data 0xA9 Register_AA data 0xAA Register_AB data 0xAB Register_AC data 0xAC Register_AD data 0xAD Register_AE data 0xAE Register_AF data 0xAF P3 data 0xB0 Register_B1 data 0xB1 Register_B2 data 0xB2 Register_B3 data 0xB3 Register_B4 data 0xB4 Register_B5 data 0xB5 Register_B6 data 0xB6
in „Eprom von Denon DJ Laufwerk defekt Winbond 78e52“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC32MX3XX_Data_Sheet.pdf
PIC32MX3XXF128x PIC32MX3XXF256x PIC32MX3XXF512x Address Address 0x8000_0000 0x0000_0000 DRM DRM DRM DRM DRM Kernel Data Kernel Data Kernel Data Kernel Data Kernel Data 0x8000_0000 + 0x0000_0000 + BMXDKPBA - 1 BMXDKPBA - 1 0x8000_0000 + 0x0000_0000 + DRM DRM DRM DRM DRM BMXDKBPA BMXDKBPA Kernel Kernel Kernel Kernel Kernel Program Program Program Program Program 0x8000_0000 + 0x0000_0000 + BMXDUDBA - 1 BMXDUDBA - 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 Note 1 0x8000_1FFF 0x0000_1FFF DRM=8KB DRM=8KB RSVD 0x8000_3FFF 0x0000_3FFF DRM=16KB DRM=16KB DRM=16KB RSVD 0x8000_7FFF 0x0000
in „PIC32 und Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistortester093k.pdf
umgesetzt habe: FürAusgaben auf dem Display wird die Spannung in mV gebraucht und nicht die Schritte des AD- Wandlers. Das muss in der Originalsoftware jedes Mal umgerechnet werden. Die originalAD- Wandler Routine (ReadADC) liest den Wandler zwanzig Mal, addiert die Ergebnisse und dividiert danach durch 20. Damit ist dieAuflösung wieder 5000mV/1023 . Wenn ich nun denAD-Wandler statt 20 Mal 22 Mal lesen lasse, das Ergebnis nochmal verdopple und danach durch 9 dividiere ist mein Maximalwert 22*2*1023/9=5001 was prima zu der gewünschten mVAnzeige passt. Mit dieser Idee
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Transistortester094k.pdf
umgesetzt habe: FürAusgaben auf dem Display wird die Spannung in mV gebraucht und nicht die Schritte des AD- Wandlers. Das muss in der Originalsoftware jedes Mal umgerechnet werden. Die originalAD- Wandler Routine (ReadADC) liest den Wandler zwanzig Mal, addiert die Ergebnisse und dividiert danach durch 20. Damit ist dieAuflösung wieder 5000mV/1023 . Wenn ich nun denAD-Wandler statt 20 Mal 22 Mal lesen lasse, das Ergebnis nochmal verdopple und danach durch 9 dividiere ist mein Maximalwert 22*2*1023/9=5001 was prima zu der gewünschten mVAnzeige passt. Mit dieser Idee
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EPROM_0000_7FFF.lst
LD (HL),L 1294 5ACB 5A LD E,D 1295 5ACC 2E 62 LD L,62H 1296 5ACE 5A LD E,D 1297 5ACF 3C INC A 1298 5AD0 4D LD C,L 1299 5AD1 5A LD E,D 1300 5AD2 48 LD C,B 1301 5AD3 47 LD B,A 1302 5AD4 5A LD E,D 1303 5AD5 43 LD B,E 1304 5AD6 34 INC (HL) 1305 5AD7 5A LD E,D 1306 5AD8 CD 02 03 L1104: CALL L0218 1307 5ADB
in „Hilfe bei Z80 Opcodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tms320lf2407a.pdf
Memory-Mapped Flash Sector 3 (4K) Registers (System, WD, ADC, 7FFF SCI, SPI, CAN, I/O, Interrupts) 8000 SARAM (2K) 7FFF ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 8000 Internal (PON = 1) ÉÉÉÉÉÉÉÉÉExternal (PON=0) 87FF ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ 8800 FEFF FF00 ÈÈÈÈÈÈÈÈÈ Reserved External FF0E External ÈÈÈÈÈÈÈÈÈ FF0F Flash Control Mode Register FDFF FE00
in „TMS320LF2407 ???“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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AT90CAN128.pdf
address and data bit 0) The alternate pin configuration is as follows: • AD7 – Port A, Bit 7 AD7, External memory interface address 7 and Data 7. • AD6 – Port A, Bit 6 AD6, External memory interface address 6 and Data 6. • AD5 – Port A, Bit 5 AD5, External memory interface address 5 and Data 5. • AD4 – Port A, Bit 4 AD4, External memory interface address 4 and Data 4. • AD3 – Port A, Bit 3 AD3, External memory interface address 3 and Data 3. • AD2 – Port A, Bit 2 AD2, External memory interface address
in „uC + 3 Schieberegister + 7-Segmentanzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootloader_v2.asm
$E6 $82 clra ;$06A7 $87 jsr L0CD1 ;$06A8 $16 $0C $D1 L06AB ldab 4,SP ;$06AB $E6 $84 leas 7,SP ;$06AD $1B $87 rts ;$06AF $3D movb L04CF,L04AB ;$06B0 $18 $0C $04 $CF $04 $AB movb L04D0,L04AC ;$06B6 $18 $0C $04 $D0 $04 $AC movb L04D1,L04AD ;$06BC $18 $0C $04 $D1 $04 $AD ldx #$04AE ;$06C2 $CE $04 $AE stx
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t.lst
r30 ; 143 push r31 0000ab 93ff push r31 ; 144 in r26,sreg 0000ac b7af in r26,sreg ; 145 push r26 0000ad 93af push r26 ; 146 #endasm ; 147 if (tx_counter) 0000ae 20bb TST R11 0000af f061 BREQ _0x30 ; 148 { ; 149 --tx_counter; 0000b0 94ba DEC R11 ; 150 UDR=tx_buffer[tx_rd_index]; 0000b1 2dea MOV R30,R10
in „Problem mit CodevisionAVR 1.23.8c Standard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t.lst
r30 ; 143 push r31 0000ab 93ff push r31 ; 144 in r26,sreg 0000ac b7af in r26,sreg ; 145 push r26 0000ad 93af push r26 ; 146 #endasm ; 147 if (tx_counter) 0000ae 20bb TST R11 0000af f061 BREQ _0x30 ; 148 { ; 149 --tx_counter; 0000b0 94ba DEC R11 ; 150 UDR=tx_buffer[tx_rd_index]; 0000b1 2dea MOV R30,R10
in „Problem mit CodevisionAVR 1.23.8c Standard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CoolTerm_Capture__FritzAVM_1V8.CoolTermSettings__2026-06-27_08-52-21-633.txt
üÿ U À SO` ¿`üÿ?ÐOòôU3ZÿÀ«ÿO` ¿`üÿ?ÐOò_óôUCZä ¿`úÿ?ÐOò_óoôôUSZÿÀ ÿo` ¿`úÿ º?ÐOò_óoô õôUcZá p Ë P°%P ÀD( Z µX# Pð Àvd ç °"ÿ÷ ,ÿÀ}ÙÿÀ ÙÅT Zr ž À SÿÀ]à Z É T À %ÿÀ!àÿÀ×ß2XÿÀ=à À®'| Ú y Þ ã ÀÎE ÀdM°X' pË À"e , , W U· ³ pË ,} ý +RW , ) WO p Ê ° 0 ð ðÖ 2 ðÖ ÜàÙàê Ž[rUB`ÿÀ ÿ R , W ²_ a@` à, W ÙàÜàä R ,ã , ðt
in „FRITZ!Box 7490 Bootloop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cd-loader.dasm.html
href="#L0B01">L0B01</a></a> <a name="L0ACD"></a>L0ACD: call <a href="#L199A">L199A</a></a> <a name="L0AD0"></a> ld hl,0000h</a> <a name="L0AD3"></a> add hl,sp</a> <a name="L0AD4"></a> ld (hl),a</a> <a name="L0AD5"></a> jr <a href="#L0B01">L0B01</a></a> <a name="L0AD7"></a>L0AD7: ld a,l</a> <a name="L0AD8
in „Suche KL5C80A12 (Z80 Clone) Datenblatt / Register-Map“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC9S12XF512.pdf
. . . . . 718 16.3.73Port AD Reduced Drive Register 0 (RDR0AD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 16.3.74Port AD Reduced Drive Register 1 (RDR1AD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 16.3.75Port AD Pull Up Enable Register 0 (PER0AD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 16.3.76Port AD Pull Up Enable Register 1 (PER1AD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „Wie oft kann ein µC programmiert werden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MC9S12XF512.pdf
. . . . . 718 16.3.73Port AD Reduced Drive Register 0 (RDR0AD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 719 16.3.74Port AD Reduced Drive Register 1 (RDR1AD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 16.3.75Port AD Pull Up Enable Register 0 (PER0AD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 16.3.76Port AD Pull Up Enable Register 1 (PER1AD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „Probleme beim Ansteuern eines EEPROM über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GD32VF103_Datasheet_Rev1.0.pdf
— ns tv(NADV_NE) EXMC_NEx low to EXMC_NADV low 0 — ns tw(NADV) EXMC_NADV low time 8.3 10.3 ns EXMC_AD(adress) valid hold time after Th(AD_NADV) 8.3 10.3 ns EXMC_NADV high (1).LC =30 pF. (2). Guaranteed by design, not tested in production. (3). Based on characterization, not tested in production. (4).
in „RISC-V: Wird das was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GD32VF103_Datasheet_Rev1.0.pdf
— ns tv(NADV_NE) EXMC_NEx low to EXMC_NADV low 0 — ns tw(NADV) EXMC_NADV low time 8.3 10.3 ns EXMC_AD(adress) valid hold time after Th(AD_NADV) 8.3 10.3 ns EXMC_NADV high (1).LC =30 pF. (2). Guaranteed by design, not tested in production. (3). Based on characterization, not tested in production. (4).
in „STM32F103C8T6 => GD32VF103C8T6“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMA456.pdf
CSB stays active low. The principle of multiple write is shown in figure below: CSB SCX SDX X R/W AD6 AD5 AD4 AD3 AD2 AD1 AD0 DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DI0 DI7 DI6 DI5 DI4 DI3 DI2 DI1 DI0 X SDO X Z X logical R/W + register address n Data (address n) Data (address n+1) SPI multiple write The basic
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ms5561c.pdf
Low Voltage VOL Isink0.6 mA 0% VDD 20% VDD V Signal Rise Time tr 200 ns Signal Fall Time tf 200 ns AD-CONVERTER (T = -40°C .. 85°C, VDD = 2.2 V .. 3.6 V) Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Unit Resolution 16 bit Linear Range 4’000 40’000 LSB Conversion Time MCLK = 32.768 kHz 35 ms INL Within linear
in „Baro- & Hygrometer ab 8.4. bei Lidl“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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at91sam.pdf
SPI1_NPCS3 SPI1 TCLK2 SPI1_MISO TC0 TIOA0 SPI1_MOSI TIOB0 SPI1_SPCK PDC TIOA1 ADTRG PDC TC1 TIOB1 AD0 TIOA2 AD1 TC2 TIOB2 AD2 TWD AD3 ADC TWI TWCK AD4 AD5 CANRX AD6 CAN CANTX AD7 ADVREF 4 SAM7X512/256/128 6120I–ATARM–06-Apr-11 SAM7X512/256/128 3. Signal Description Table 3-1. Signal Description List
in „SPI-Initialisierung von zwei Geräte über den gleichen Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irfb3077pbf.pdf
250μA ΔV(BR)DSSΔTJ Breakdown Voltage Temp. Coefficient ––– 0.091 ––– V/°C Reference to 25°C, D= 5mAd RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance ––– 2.8 3.3 mΩ V = 10V, I = 75A g GS D VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V V DS= VGS ID= 250μA DSS Drain-to-Source Leakage Current ––– ––– 20 μA
in „Suche nach Treiber für Power-Mosfet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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intel_bas52man.pdf
4 GND 14 15 O 3 1 14 V CC EPROMS 2 13 3 12 T2 / P1.0 1 40 V PA3 1 40 PA4 4 11 CC T2EX / P1.1 2 39 AD0 PA2 2 39 PA5 5 10 PWM OUTPUT / P1.2 3 38 AD1 PA1 3 38 PA6 6 9 ALE DISABLE / P1.3 4 37 AD2 PA0 4 37 PA7 GND 7 8 PROGRAM PULSE / P1.4 5 36 AD3 RD 5 36 WR PROGRAM ENABLE / P1.5 6 35 AD4 CS 6 35 RESET 74LS08 NC 1 28 V CC DMA ACKNOLEDGE / P1.6 7 34 AD5 GND 7 34 D0 74LS00 INVERTING A12 2 27 WR LINE PRINTER OUTPUT / P1.7 8 33 AD6 A1 8 33 D1 A7 3 26 NC RESE T 9 32 AD7 A0 9 32 D2 A6 4 25 A 8 CONSOLE SERIAL INPUT 10 31 + 5 VOLTS PC7 10 31 D3 A5 5 24 A
in „Layout für MCS51 Experimentierboard“ · Projekte & Code ·
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intel_bas52man.pdf
4 GND 14 15 O 3 1 14 V CC EPROMS 2 13 3 12 T2 / P1.0 1 40 V PA3 1 40 PA4 4 11 CC T2EX / P1.1 2 39 AD0 PA2 2 39 PA5 5 10 PWM OUTPUT / P1.2 3 38 AD1 PA1 3 38 PA6 6 9 ALE DISABLE / P1.3 4 37 AD2 PA0 4 37 PA7 GND 7 8 PROGRAM PULSE / P1.4 5 36 AD3 RD 5 36 WR PROGRAM ENABLE / P1.5 6 35 AD4 CS 6 35 RESET 74LS08 NC 1 28 V CC DMA ACKNOLEDGE / P1.6 7 34 AD5 GND 7 34 D0 74LS00 INVERTING A12 2 27 WR LINE PRINTER OUTPUT / P1.7 8 33 AD6 A1 8 33 D1 A7 3 26 NC RESE T 9 32 AD7 A0 9 32 D2 A6 4 25 A 8 CONSOLE SERIAL INPUT 10 31 + 5 VOLTS PC7 10 31 D3 A5 5 24 A
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EKG_usw_Informationformedicalapplications_von_TI.pdf
of 0.1 Hz to 100 Hz and sequence, the AED provides voice prompts to instruct the user to • high common-mode rejection ratio (CMRR) (>100 dB). attach the patient electrodes and starts acquiring ECG data. If the AED Display Compact RS232/ Memoryh
in „EKG Schaltung Neuling“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CMD_bm002_bm201.lst
1473 0ACA 7E LD A,(HL) 1474 0ACB B7 OR A 1475 0ACC 20 DE JR NZ,L0246 1476 0ACE 18 CB JR L0247 1477 0AD0 05 DEC B 1478 0AD1 20 08 JR NZ,L0248 1479 0AD3 23 L0249: INC HL 1480 0AD4 23 INC HL 1481 0AD5 23 INC HL 1482 0AD6 04 INC B 1483 0AD7 7E LD A,(HL) 1484 0AD8 B7 OR A 1485 0AD9 20 F8 JR NZ,L0249 1486 0ADB
in „DDR Schach-Computer Chess Master Diamond reparieren (Dauerton)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP4261-DigitalPot-2Fach-50kDATASHEET.pdf
CMDERR bit SDO bit15 bit14 bit13 bit12 bit1bit10 bit9 bit8 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 AD3 AD2 AD1 AD0 X D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 SDI bit15 bit14 bit13 bit12 bit9 bit8 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 C1 C0 Input Sample FIGURE 6-4: 16-Bit Commands (Write, Read) - SPI Waveform (Mode
in „Step Down Regler zu heiss & Fragen zur Umsetzbarkeit einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EMMC-32GB-2.pdf
device that includes a Multi- MediaCard (MMC) interface, a NAND Flash component, and a controller on an ad- vanced 11-signal bus, which is compliant with the MMC system specification. Its low cost, small size, Flash technology independence, and high data throughput make e·MMC ideal for embedded applications
in „Pinout Flexansvhlusskabel 8-Pin an eMMC Flash-Card 32GB gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·