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rs232-2-spi.asm
_10us WAIT_30us: RCALL WAIT_10us WAIT_20us: RCALL WAIT_10us WAIT_10us: RCALL WAIT_1us WAIT_9us: RCALL WAIT_1us WAIT_8us: RCALL WAIT_1us WAIT_7us: RCALL WAIT_1us WAIT_6us: RCALL WAIT_1us WAIT_5us: RCALL WAIT_1us WAIT_4us: RCALL WAIT_1us WAIT_3us: RCALL WAIT_1us WAIT_2us: RCALL WAIT_1us WAIT_1us: NOP NOP NOP NOP NOP NOP RET
in „RS232 zu SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATm168_DPT.asm
WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us WAIT_40us: CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us WAIT_10us: CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us WAIT_1us: NOP NOP NOP NOP NOP NOP RET ; 8 MHz
in „Audiotisch (Daft Punk)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nRF24L01P_Product_Specification_1_0.pdf
130us 1 130us 1 130us 1 3 ≥ 130us PTX TX:PID=1 RX TX:PID=1 RX TX:PID=2 ARD RX ACK1 PAY RX PRX Packet received. IRQ: RX DR (PID=2) IRQ: RX DR (PID=1) TX DS (ACK1PAY) 2 MCU PRX UL DL DL 1 Radio Turn Around Delay
in „NRF24L01+ erkennen ob gesendet wird“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF12B_programming_guide.PDF
m2 m1 m0 frequency deviatio[kHz] 0 0 0 0 15 0 0 0 1 30 0 0 1 0 45 0 0 1 1 60 0 1 0 0 75 0 1 0 1 90 0 1 1 0 105 0 1 1 1 120 1 0 0 0 135 1 0 0 1 150 1 0 1 0 165 1 0 1 1 180 1 1 0 0 195 1 1 0 1 210 1 1 1
in „RFM12b ideale Konfiguration“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IF_13.pdf
°C (25°C) @ 250V AC/50 Hz L Cx Cy R Cable*** connection connection (200 cm) (@ 120V AC/60 Hz) [A] [mA] [mH] [μF] [nF] [kΩ] [g] IF13-US3-SVT-3100-NF-... 10 0.31 (0.18) 0.8 0.1 2.2 no NEMA5-15 C13 240 IF13-US3-H05-3100-WF-... 10 0.31 (0.18) 0.8 0.1 2.2 yes NEMA5-15 C13 340 IF13-EU2-H05-3100-WF-... 10 0.31 (0.18) 0.8 0.1 2.2 yes CEE7/VII C13 360 IF13-SE-H05-3100-WF-... 10 0.31 (0.18) 0.8 (2x) 0.1 2.2 1000 yes Stripped Ends C13 410 IFSE-US3-H05-3100-WF-... 10 0 0.8 0.1 yes NEMA5-15 Stripped Ends 310 * To compile a complete
in „Kühlschrank-Kompressormotor stört“ · Haus & Smart Home ·
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ASM.pdf
3 pU S ⋅ Xσ+ XH ≈ 3 p U S k Xσ X k 2 ω Xσ 2 X ⋅ω ⋅XH σ n ⋅X H σ Netz X σ+ XH Xσ +X H sk= M k Nm 3.1.3 Berechnen Sie die Schlupfabhängigkeit des Drehmoments für die angegebenen Schlupfwerte nach der sog. KLOSS’schen Formel: M 2 = Mk sk+ s s sk s 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 -10 % M/M k 1 M Nm 3.1.4 Zeichnen Sie das berechnete Drehmoment M=f(n) auf, damit es später mit den gemessenen Werten verglichen werden kann (Diagramm 1) - 8 - ETH Zürich Versuch ASM Praktikum D-ITET D-ITET, Professur
in „Einschaltströme am Asynchronmotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UI39_102.pdf
V: FL 10/24* 2x24 V: FL 14/24* 2x24 V: FL 18/24* 2x24 V: FL 24/24* No-load voltage (ca. x factor)) 1.35 1.35 1.35 1.22 1.32 1.28 1.22 1.20 Leistung 2.0 VA 4.0 VA 6.0 VA 8.0 VA 10.0 VA 14.0 VA 18.0 VA 24.0 VA Power Prüfzeichen Approvals C-UL-US, ENEC 10 (VDE) C-UL-US, ENEC 10 (VDE) C-UL-US, ENEC 10 (
in „Trafo 230V - 24V: Schaltplan und Platine so okay?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7066U.pdf
U S g C C G V 4 5 V4V 3 V 2 1 M 1 2 D C 0 c + V ) g s r E VSS H H C F D L 1 E S 2 1 S D 1 e V s 2 e T S D r 3 7 g o 0 - t V 6 0 M R 4 5 a g r t 5 x r L V M L L R L R C 6 2 1 1 2 2 D g P s n r e l N t e V R s = g e 0 s r V V S S F V D ~ r V E S L HLC S D L1 0 . 1 2 1 o K m 1 V 2 K R S h V T e m 3 0 1 6 0 V 4 5 o G V D 5 C C D D D 6 M 2 1 1 2 2 V2.2 42/42 2006/05/11
in „LCD Zeichensatz wechseln?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7066U.pdf
U S g C C G V 4 5 V4V 3 V 2 1 M 1 2 D C 0 c + V ) g s r E VSS H H C F D L 1 E S 2 1 S D 1 e V s 2 e T S D r 3 7 g o 0 - t V 6 0 M R 4 5 a g r t 5 x r L V M L L R L R C 6 2 1 1 2 2 D g P s n r e l N t e V R s = g e 0 s r V V S S F V D ~ r V E S L HLC S D L1 0 . 1 2 1 o K m 1 V 2 K R S h V T e m 3 0 1 6 0 V 4 5 o G V D 5 C C D D D 6 M 2 1 1 2 2 V2.2 42/42 2006/05/11
in „LCD- Das ewige Leiden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPICE-Simulation von Wellenformen und Schaltplan
V(n002) 5mA -23mA -50mA 2.8V 2.0V 1.2V 0.4V -1.2V 240uA -90uA -420uA 0us 10us 20us 30us 40us 50us L1 140u L2 140u R1 8.2k R2 0 R3 1.3 R4 rser=2 Q1 BC37-25 base D2 BAT54 C1 D3 LED A V1 1.3 Dwite LED_N .model Dwite D(IS=1e-20 N=3 RS=8 BV=6 IBV=10 CJO=5p
in „1.5V LED Taschenlampe - Mit PCB“ · Projekte & Code · · Screenshots
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e2928_a8v-vm_se.pdf
W VGA ( ( P 1 1 T A B A M M E USB12 M M D D ) R R i D D . D D ( USB3oTop: USB4 RJ-45 c VIA . 4 Top:Line In K8M890 2 Center:Line CDt Below:Mic In PCIEX1_1 E F 4M _ RTL8201CA BIOS R C A8V-VM SE P E PCIEX16 Lithium C_ll
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DEM20485.pdf
mA Input Voltage(1) VIL1 -0,3 0,6 V (except OSC1) VIH1 2,2 V DD Input Voltage(2) VIL2 -0,2 1.0 V ( OSC1) VIH2 V DD-1.0 V DD Output Voltage (1) VOL1 0,4 IOL1.2mA V (DB0 TO DB7) V 2,4 OH1 IOH-0.205mA Output
in „LCD am I2C initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test_44333.asm
Bit -1 ; rcall delay16bit ldi temp,0xff-0x03 ; High Byte Timer Counter out TCNT1H,temp ldi temp,0xff-0x0c ; Low Byte Timer Counter out TCNT1L,temp inc mSekunden mov temp,mSekunden cpi temp,10 brlt timer1l1 clr mSekunden inc Sekunden mov temp,Sekunden ldi LadenStatus,1 ; Ausgabe der aktuellen Akkuspannung cpi temp,60 brlt timer1l1 clr Sekunden inc Minuten mov temp,Minuten cpi temp,60 brlt timer1l1 clr Minuten
in „Freier Speicher ab 0x60 4433?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ps2keyboard.asm
ldi ZH,HIGH(c500us) ldi ZL,LOW(c500us) d500us1: sbiw ZL,1 brne d500us1 pop ZL pop ZH ret ;****************************************************************************** ; Subroutine d20us ; Mit dieser Routine wir eine
in „Tastatur Simulieren mit ATmega 16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADNS2051.pdf
8 17 16 ADNS 18 MHz GND VREG P0.5 SDIO 2051 11 MURATA CSALS18M0X53-B0 OSC_OUT TDK FCR18.0M2G GND QA 5 P1.0 P0.616 SHLD REFA 7 14 P1.1 P0.715 1 SCLK VDD VDD QB 0.1 µF 2.2 µF Z-WHEEL 4 8 ENCODER P0.3 L REFB RΩ 14 P0.23 M R_BIN R1 VALUE LED 1 P0.0 P0.12 XA XB YB YA
in „Maussensor ADNS 2051 Bild auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Screenshot eines UART-Signals
SIGLENT Stop M 50.0us/ Delay:2.00us Z 2.00us/ f = 50.1520kHz Sa 250Msa/s Curr 175kpts Serial UART 1 B DC1M 1X 5.00V/ 0.0V 4 B DC1M 1X 10.0V/ 0.0V ΔX = 4.00us 1/ΔX = 250.0kHz X2 = 302.00us X1 = 298.00us DEKODIERUNG Protokoll UART Signal Konfigurieren Anzeige Aus Nächste Seite Seite 1/2
in „JBC Lötstation mit selbstgebauter Absaugung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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test_1_ds1820.txt
;----------------------------------------------------------------------------- wait65us: ldi loop1, $AD wait65us1: dec loop1 brne wait65us1 nop ret ;----------------------------------------------------------------------------- wait60us: ldi loop1, $A0 wait60us1: dec loop1 brne wait60us1 ret ;----------------------------------------------------------------------------- wait55us: ldi loop1, $92 wait55us1: dec loop1 brne wait55us1 nop nop ret ;----------------------------------------------------------------------------- wait10us: ldi loop1, $1A wait10us1: dec loop1 brne wait10us1
in „Temperatur DS1820 ausgabe auf lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD.asm
,HIGH(c5ms) ldi ZL,LOW(c5ms) Delay5ms1: sbiw ZH:ZL,1 brne Delay5ms1 pop ZL pop ZH ret ;----------------------------------------------------------------Delay 50 us ; Delay um 50 Mikrosekunden nach jedem Char Delay50us: ldi lcd,c50us Delay50us1: nop dec lcd brne Delay50us1 ret
in „LCD Pins einzeln Ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssssss.txt
, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret lcd_enable: sbi PORTD, 5 nop nop nop cbi PORTD, 5 ret delay50us: ldi temp1, 41 delay50us_: nop dec temp1
in „Spannungsausgabe auf lcd!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop Wellenform Ansicht
RIGOL DH0804 Waveform View 1 50.00mV/ 0.00V 2 50.00mV/ 0.00V 3 50.00mV/ 0.00V 4 50.00mV/ 0.00V 1.25GA/s 1.00Mpts 1.00us 5.00mV A D T 1/5.00mV A DVM Counter AX: -17.3us AY: 200mV BX: -1.9us BY: -182mV ΔX: 15.4us ΔY: -382mV 1/ΔX:
in „PeakTech 4010 - Baugleich Metex?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Oszi-Bilder
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ds-CELSIUS-R670.pdf
1 Interface Module notes Anytime US B charge functionality Drive bays Drive bays total 7 3.5-inch internal bays 4 5.25-inch external bays 3 Sl ots PCI -Express 2.0 x16 2 x (312 mm) full height PCI -Express
in „[V] Workstation Fujitsu Celsius R670, 96 GB RAM, 2 XEON X5550, 8 Kerne, SSD“ · Markt ·
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mathgen-1984979982.pdf
curve. A P-ordered monodromy is a curve if it is contra-G odel. Proposition 4.3. Let us suppose 8 < w 00 sin1▯ 1 ▯; ‘ 3 m r;▯ 1 = > a(R) ▯ ▯ : : inC!1 cosh▯1 0 ; h ▯ ▯1 00 Let ▯ = j. Then V = L (B). Proof. We begin by observing that there exists an embedded and reducible hyper-null, quasi-algebraic
in „Fake Mathematik“ · Offtopic ·
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lcdisplay.asm
Null setzen sbr temp2, 1<<RS ;entspricht 0b00010000 out PORTD, temp2 ;ausgeben rcall lcd_enable ;Enable-Routine aufrufen rcall wait50us ;Delay-Routine aufrufen ret ;zurück zum Hauptprogramm wait50us: ; lässt 50 us verstreichen ldi temp, 65 wait51: dec temp brne wait51 ret wait150us: rcall wait50us rcall wait50us rcall wait50us ret wait5ms: ldi temp2, 100 wait5m1: rcall wait50us dec temp2 brne wait5m1 ret wait38ms: ldi temp2, 0 wait381: rcall wait150us dec temp2 brne wait381 ret
in „LCD clear funzt scheinbar nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Screenshot eines UART-Signals
SIGLENT Stop M 500us/ Delay:3.50ms f < 10Hz Sa 250Msa/s Curr 1.75Mpts Edge DC L 2.52V 1 1X 2.00V 0.0V Measure Item Current Mean Min Max Std-Dev Count Pk-Pk[1] 5.20V 286.01mV 160.00mV 5.20V 716.18mV 1457 Prd[1] 493.07us 281.43us 64.13ns 797.44us 184.75us 42 Freq[1] 2.03kHz 1.71MHz 1.25kHz 15.59MHz 4.04MHz 42 RX 0x55 0x04 0x11 DECODE UART Protocol Signal Configure Display NextPage
in „AVR64DD28, mEDBG, Studio 7.0 - Fehler beim Schreiben von Fuses“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Display.pdf
- 1.0 --------- (OSC1) V V IH2 VDD1 -- V DD --------- Output Voltage (1) V OL1 --- ---- 0.4 IOL0.1mA (DB0 to DB7) V V OH1 3.9 --- V DD OH=-0.1mA Output Voltage (2) V OL2 0.9V DD --- V DD IOL0.04mA (except
in „8 bit LCD an MSP430F2132“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MX29F040PC-70.pdf
C TO 70 C, VCC = 5V±10%) SYMBOL PARAMETER MIN. TYP MAX. UNIT CONDITIONS ILI Input Leakage Current 1 uA VIN = GND to VCC ILO Output Leakage Current 10 uA VOUT = GND to VCC ISB1 Standby VCC current 1 mA CE = VIH ISB2 1 5 uA CE = VCC + 0.3V ICC1 Operating VCC current 30 mA IOUT = 0mA, f=5MHz ICC2 50 mA
in „MX29F040PC-70 EEPROM Ersatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MX29F040PC-70.pdf
C TO 70 C, VCC = 5V±10%) SYMBOL PARAMETER MIN. TYP MAX. UNIT CONDITIONS ILI Input Leakage Current 1 uA VIN = GND to VCC ILO Output Leakage Current 10 uA VOUT = GND to VCC ISB1 Standby VCC current 1 mA CE = VIH ISB2 1 5 uA CE = VCC + 0.3V ICC1 Operating VCC current 30 mA IOUT = 0mA, f=5MHz ICC2 50 mA
in „MX29F040PC-70 EEPROM Ersatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Display_16x1_KS0066.pdf
Condition Operating Voltage V 4.5 5 5.5 ------- V DD Supply Current DD ---- 0.35 0.6 V DD=5V,fosc=270kHz mA Input Voltage (1) V IL1 -0.3 -- 0.6 -------- V (except OSC1) V IH1 2.2 -- VDD --------- --------- Input Voltage (2) V IL2 -0.2 -- 1.0 (OSC1) V V DD-1.0 -- V --------- V IH2 DD VOL1 --- ---- 0.4 OL=1.2mA
in „LCD nur 8 von 16 zeichen lassen sich beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dem16101syh.pdf
Condition Operating Voltage V 4.5 5 5.5 ------- V DD Supply Current DD ---- 0.35 0.6 V DD=5V,fosc=270kHz mA Input Voltage (1) V IL1 -0.3 -- 0.6 -------- V (except OSC1) V IH1 2.2 -- VDD --------- --------- Input Voltage (2) V IL2 -0.2 -- 1.0 (OSC1) V V DD-1.0 -- V --------- V IH2 DD VOL1 --- ---- 0.4 OL=1.2mA
in „LCD-Display DEM16101“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DEM16101.pdf
Condition Operating Voltage V 4.5 5 5.5 ------- V DD Supply Current DD ---- 0.35 0.6 V DD=5V,fosc=270kHz mA Input Voltage (1) V IL1 -0.3 -- 0.6 -------- V (except OSC1) V IH1 2.2 -- VDD --------- --------- Input Voltage (2) V IL2 -0.2 -- 1.0 (OSC1) V V DD-1.0 -- V --------- V IH2 DD VOL1 --- ---- 0.4 OL=1.2mA
in „LCD Ansteuerung im 8 Bitmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stromversorgung.pdf
n C 1 1s0apPuS0 p1usNaP V3, 3+ G 0 P 3 O V V N20 p0usNaP 3 G G 3 3 V C F I L 1 0 I 5 0 p0u+SaP0 p0usSaP V5+ G n C 1 1saP 0 p1usNaP G 0 P 3 O V V N20 p0usNaP C G G 2 5 I C F V I L 1 0 I 4 C D 0s0a+PuS0 p0usNaP V5, 7+ G n C 1 1saP 0 p1usNaP G 0 P 3 V N20 p0usNaP 5 G G 1 S I C 8 V I 7 1 0 nI 0 2 0 C 1 D 1saP 1saP 0 puG µ 0 C 1 D 5 0saP+ 0saP 0 puN 1 F G Q I 0saPD S 0saP u u u u G0 O O O O P 1 1 1 2 Q Q Q Q D D B L A 7 L 7
in „I2c audio störungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DPasmfinale.asm
WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us WAIT_40us: CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us WAIT_10us: CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us WAIT_1us: NOP NOP NOP NOP NOP NOP RET ; 8 MHz
in „Audiotisch (Daft Punk)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DPasmfinale.asm
WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us WAIT_40us: CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us CALL WAIT_10us WAIT_10us: CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us CALL WAIT_1us WAIT_1us: NOP NOP NOP NOP NOP NOP RET ; 8 MHz
in „Audiotisch (Daft Punk)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
Tek M Trig'd M Pos: 40.40us Typ Zeit Quelle CH1 Δt 8.800us 1/t 113.6kHz ΔV 632mV Cursor 1 0.00s 88.0mV Cursor 2 8.80us -544mV CH1 200mV M 10.0us CH1 232mV <10Hz 11-Feb-25 10:05
in „ESP32: UART1 Kommunikation fehlerhaft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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dog_text.asm
Outputs setzen sbi lcctl,lc_rs sbi lcctl,lc_reset sbi lcdat,lc_dat sbi lcdat,lc_clk .if use_reset == 1 dog_reset_off .endif rcall delay40ms dog_enab set_inst .if (m48_88_168==1)|(m162==1) ldi r17,(1<<SPE)|(1<<MSTR) ; Enable SPI, Master, set clock rate fck/4 out SPCR,r17 ldi r17,1<<SPI2X ; Double Speed
in „SPI Initialisierungsfolge fuer EA DOGMxxx“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dog_text.asm
Outputs setzen sbi lcctl,lc_rs sbi lcctl,lc_reset sbi lcdat,lc_dat sbi lcdat,lc_clk .if use_reset == 1 dog_reset_off .endif rcall delay40ms dog_enab set_inst .if (m48_88_168==1)|(m162==1) ldi r17,(1<<SPE)|(1<<MSTR) ; Enable SPI, Master, set clock rate fck/4 out SPCR,r17 ldi r17,1<<SPI2X ; Double Speed
in „DOGM162_163_4WIRE_SPI_3.3V_5.0V_Initialize_ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PRC1602A.pdf
uA VDD = 5.0V Input Low Current IlL -20 -50 -100 uA V oh Output High Voltage 2.4 - VDD V OH = - 0.1mA Pins: DB7-0 Output Low Voltage V OL - - 0.4 V OL= 0.1mA Pins: DB7-0 LCD Voltage V lcd 3 4.5 13 V Operating Current Idd 1.0 mA b) AC CHARACTERISTICS(TA = 25°C, VDD = 5.0V Write Mode (Writing Data from
in „LCD Ansteuerung - Fehlersuche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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helloworld.asm
WAIT_6ms: CALL WAIT_1ms WAIT_5ms: CALL WAIT_1ms WAIT_4ms: CALL WAIT_1ms WAIT_3ms: CALL WAIT_1ms WAIT_2ms: CALL WAIT_1ms WAIT_1ms: CALL WAIT_100us WAIT_900us: CALL WAIT_100us WAIT_800us: CALL WAIT_100us WAIT_700us: CALL WAIT
in „LCD-Display funktioniert nur nach Übertragung des Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
***************/ void raus1(char * buf) /*****************************************/ { int k = 0; //volatile int m=0; while(1){ if(buf[k]==0) break; while(((USART1->SR>>7)&1) == 0); //while(m++ < (1<<20)) if(((USART3->ISR>>7)&1)
in „Temperatursensoren DS18B20 am BluePill mit CubeIDE“ · Projekte & Code ·
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Oszilloskop-Messung einer Wellenform
Display Acquire Trigger Cursors Measure Math Analysis SIGLENT Stop CURSORS f = 52.36106kHz Pk-Pk 253.3mV Top 95.0mV Base -58.3mV Amplitude 153.3mV Stdev 78.656mV Period 7.97687us Freq 125.3625kHz 10-90%Rise 1.25403us 90-10%Fall 1.81281us C1 DC1M 10X 50.0mV/div FULL 0.00V Timebase -4.58ms 2.00us/div Trigger Stop C1 DC 35.8mV 12:27:29 2025/2/16
in „125 KHz Signal“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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Anne.txt
: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ;Enable
in „Spannungmessung mit eine ADC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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adc_jeudi.asm
: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ;Enable
in „Dezimale Umwandlung vor LCD Ausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wegmessung.txt
|RTCC_DIV_1); setup_timer_1(T1_DISABLED); setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard //Setup_Oscillator parameter not selected from
in „Wegmessung mit PS/2 Maus am PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BP2832A_CN_DS_Rev.1.1.pdf
P DMAX(TJMAXA )/JA 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。 注 3:人体模型,100pF 电容通过 1.5kΩ 电阻放电。 推荐工作范围 符号 参数 参数范围 单位 ILED 输出 LED 电流@ Vout=72V 220 mA (输入电压 176V~265V) IMOS_PEAK 功率 MOSFET 允许的最大峰值电流 450 mA VLED min 最小负载 LED 电压 >15 V BP2832A_CN_DS_Rev.1.1 www.bpsemi.com 3 BPS Confidential
in „LED-Treiber Platine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tastatur.asm
ldi ZH,HIGH(c500us) ldi ZL,LOW(c500us) d500us1: sbiw ZL,1 brne d500us1 pop ZL pop ZH ret ;****************************************************************************** ; Subroutine d20us ; Mit dieser Routine wir eine
in „Tastatur-Emulator gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Bauteilberechnungen und Zeitkonstanten
0,7 V R5 220 Ohm R6 470 Ohm Spannungsteiler 0,681 R7 0,05 Ohm Erkennung Kurzschluss bei 20,6 A C2 1 nF R5 C2 Zeitkonstante 0,22 us U8 Optokoppler FODM1009 Rise time 5,7 us FODM1009 U8 ISO 5 KV 74HCxxx Gatter 0,025 us Anzahl 3 Verzögerungszeit 0,075 us U1 Gate Driver V03120 0,4 us Q1 MOSFET Gate Kapazität 2 nF R11 1 Kohm R11 Q1 Zeitkonstante 2 us Gesamtzeit 8,395 us U1 D9 R11 1K R3 10K 100K R41 D10 Q1 TW045N120C, S1F 1200V 40A 45mR Takt/Stromregelung VO3120-X007T 10mA 1,6V
in „MOSFET TW045N120C Kurzschlussschutz maximale Zeit ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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RFM12.pdf
per step 2.2 5.3 V Vlba Low battery detection 75 mV accuracy Vil Low level input 0.3*Vdd V V High level input 0.7*V V ih dd Iil Leakage current Vil0V -1 1 uA Iih Leakage current VihV ddV dd.4V -1 1 uA Vol Low level output ol=2mA 0.4 V Voh High level
in „RFM12 mit HCS12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12.pdf
per step 2.2 5.3 V Vlba Low battery detection 75 mV accuracy Vil Low level input 0.3*Vdd V V High level input 0.7*V V ih dd Iil Leakage current Vil0V -1 1 uA Iih Leakage current VihV ddV dd.4V -1 1 uA Vol Low level output ol=2mA 0.4 V Voh High level
in „Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module“ · Projekte & Code ·
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RFM12_hope_rf.pdf
per step 2.2 5.3 V Vlba Low battery detection 75 mV accuracy Vil Low level input 0.3*Vdd V V High level input 0.7*V V ih dd Iil Leakage current Vil0V -1 1 uA Iih Leakage current VihV ddV dd.4V -1 1 uA Vol Low level output ol=2mA 0.4 V Voh High level
in „RFM12 - hängt in while (!(RF_PIN&(1<<SDO)));“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds18b20.c
(3); TRIS_PIN(in); delay_us(60); } else { TRIS_PIN(out); DQ_PIN_WRITE(0) delay_us(60); TRIS_PIN(in); } bitshifter = bitshifter<<1; } } u8 onewire_read( void ) { u8 i; u8 data, bitshifter; data = 0; bitshifter = 1; for (i=0; i<8; i++) { TRIS_PIN(out); DQ_PIN_WRITE(0) delay_us(6); TRIS_PIN(in); delay_us(4); if (DQ_PIN_READ) data |= bitshifter; delay_us(50); bitshifter = bitshifter<<1; } return data; } float ds18b20_read(void) { /* */ int busy,sayi1,sayi2; float result; onewire_reset
in „STM32 DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·