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uart_echo.c
{ unsigned long ulStatus; // // Get the interrrupt status. // ulStatus = ROM_UARTIntStatus(UART0_BASE, true); // // Clear the asserted interrupts. // ROM_UARTIntClear(UART0_BASE, ulStatus); // // Loop while there are characters in the receive FIFO. // while(ROM_UARTCharsAvail(UART0_BASE)) { // // Read
in „Probleme mit Array und launchpad lm4F120XL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BD140_Datenblatt.pdf
-0.01 -0.1 -1 -10 -1 -10 -100 C [A], COLLECTOR CURRENT V CE], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE Figure 3. Base-Emitter Voltage Figure 4. Safe Operating Area 20.0 17.5 O 15.0 T A I 12.5 S I D 10.0 E W 7.5 O , ] 5.0 C P 2.5 0.0 0 25 50 75 100 125 150 175 T [ C], CASE TEMPERATURE C Figure 5. Power Derating ©2000
in „Audioverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
to enable SWD debug pins, set to 0 for power consumption measurement*/ #define FACTORY_TSCALIB_MD_BASE ((uint32_t)0x1FF80078) /*!< Calibration Data Bytes base address for medium density devices*/ #define FACTORY_TSCALIB_MDP_BASE ((uint32_t)0x1FF800F8) /*!< Calibration Data Bytes base address for medium density plus devices*/ #define FACTORY_TSCALIB_MD_DATA ((TSCALIB_TypeDef *) FACTORY_TSCALIB_MD_BASE) #define FACTORY_TSCALIB_MDP_DATA ((TSCALIB_TypeDef *) FACTORY_TSCALIB_MDP_BASE) #define USER_CALIB_BASE ((uint32_t)0x08080000) /*!< USER Calibration Data Bytes base address */ #define USER_CALIB_DATA
in „STM32L1 + Makefile. Linkerproblem?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS76.pdf
Querrichtungsfaktor • Transverse sensitivity Γ 90MAX < 5 < 5 < 5 < 5 % Eigenrauschen(Effektivwert;0,5Hz-20kHz)•Residualnoise(RMS;0.5Hz-20kHz) a n wide band< 2000 < 300 < 2000 < 300 µg Rauschdichten • Noise densities 0,1 Hz a 100 30 100 30 µg/√Hz n 1 1 Hz a n 2 60 10 60 10 µg/√Hz 10 Hz a n 3 20 3 20 3 µg/√
in „Beschleunigungsmessung“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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spec-8139d_130_.pdf
Basic Mode Status Register (Offset 0064h-0065h, R) Bit Name Description/Usage Default/Attribute 15 100Base-T4 1 = enable 100Base-T4 support; 0 = suppress 100Base-T4 support. 0, RO 14 100Base_TX_ FD 1 = enable 100Base-TX full duplex support; 1, RO 0 = suppress 100Base-TX full duplex support. 13 100BASE_TX_HD 1 = enable 100Base-TX half-duplex support; 1, RO 0 = suppress 100Base-TX half-duplex support. 12 10Base_T_FD 1 = enable 10Base-T full duplex support; 1, RO 0 = suppress 10Base-T full duplex support. 11 10_Base_T_HD 1
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stm32f10x.h
define TIM4_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x0800) #define TIM5_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x0C00) #define TIM6_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x1000) #define TIM7_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x1400) #define RTC_BASE (APB1PERIPH_BASE +
in „COIDE 2.7.0 und STMF103C8T6 (china board), startprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PEP_SMART_I-O_Base.pdf
@20MHz SMART-BASE: 247.5x114.5x86.8 SMART-EXT: 110.0x114.5x86.6 Memory Operating Temperature EPROMand/orFLASHupto2MByte 512kByteDRAM Standard: 0ºCto+70ºC 64kByteSRAMwithbatterybackup Extended: -40ºCto+85ºC
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bourns_bd241-1159109.pdf
BD241A 60 Collector-emitter voltCge (I = 30 mA) BD241B VCEO 80 V BD241C 100 Emitter-base voltage V 5 V EBO Continuous collector current IC 3 A Peak collector current (see Note 1) I 5 A CM Continuous base current IB 1 A Continuous device dissipation at (or below) 25°C case temperature (see
in „[V] Komplementäre 27St. BD241A und 10St BD242A und Reste geschenkt“ · Markt ·
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bourns_bd242-1159279.pdf
-45 BD242A -60 Collector-emitter voltCge (I = -30 mA) BD242B VCEO -80 V BD242C -100 Emitter-base voltage V -5 V EBO Continuous collector current C -3 A Peak collector current (see Note 1) I -5 A CM Continuous base current B -1 A Continuous device dissipation at (or below) 25°C case temperature
in „[V] Komplementäre 27St. BD241A und 10St BD242A und Reste geschenkt“ · Markt ·
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ds18b20.h
***********************************************************************************/ #ifndef _DS18B20_H_ #define _DS18B20_H_ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x_lib.h" #define GPIOC_OFFSET (GPIOC_BASE - PERIPH_BASE) // GPIOC offset #define
in „STM32 DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Touch.c
,ÆÁ±ÎŽË²¿·ÖŒŽ¿É ±£ŽæÔÚEEPROMÀïÃæµÄµØÖ·ÇøŒä»ùÖ·,ÕŒÓÃ13žö×ÖœÚ(RANGE:SAVE_ADDR_BASE~SAVE_ADDR_BASE+12) ** ×÷ ¡¡Õß: Dream ** ÈÕ¡¡ ÆÚ: 2010Äê12ÔÂ06ÈÕ *****************************************************************************/ void Save_Adjdata(void) { uint8_t temp[4]; //±£ŽæÐ£Õýœá¹û
in „STM32 Interruptproblem - Interrupt geht, aber Main nicht -“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XLampXBD.pdf
t n n e e r 600 r 600 C Rj-a = 10°C/W C Rj-a = 10°C/W m Rj-a = 15°C/W m Rj-a = 15°C/W u 400 Rj-a = 20°C/W u 400 Rj-a = 20°C/W i Rj-a = 25°C/W i Rj-a = 25°C/W a a 200 M 200 M 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 0 20 40 60 80 100 120 140 Ambient Temperature (ºC) Ambient Temperature (ºC) green WhiteR oyal Blue, Blue red-orange, red Rj-a = 10°C/W Rj-a = 15°C/W Rj-a = 20°C/W 1200 1200 Rj-a = 25°C/W 1000 1000 ) A A m ( 800 ( 800 t n n e e r u 600 u 600 C C Rj-a = 10°C/W m Rj-a = 15°C/W u Rj-a = 15°C/W u 400 Rj-a = 20°C/W 400 Rj-a = 20°C/W i Rj-a = 25°C/W i Rj-a = 25°C
in „Keine angaben über erforderliche Kühlung bei 100W LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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qm300ha-2h.pdf
Collector-emitter voltage I=1A, VEB=2V 1000 V VCEX Collector-emitter voltage VEB=2V 1000 V VCBO Collector-base voltage Emitter open 1000 V VEBO Emitter-base voltage Collector open 7 V C Collector current DC 300 A –C Collector reverse current DC (forward diode current) 300 A PC Collector dissipation TC=25°C 1980
in „Darlington mit zwei Basis Anschlüssen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fd02-101g.pdf
T - E 10BASE-T Filter Selection Guide S HALO offers a broad range of 10BASE-T filters for single and multiport applications. Filters include isolation transformers, low B pass filters and optional CMR chokes and
in „Was gibts neues vom ENC28J60??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fd02-101g.pdf
T - E 10BASE-T Filter Selection Guide S HALO offers a broad range of 10BASE-T filters for single and multiport applications. Filters include isolation transformers, low B pass filters and optional CMR chokes and
in „Ethernet Transformator/Übertrager für ENC28J60“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Servo.c
#include <avr/io.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> volatile unsigned int TimeBase; volatile unsigned int Servo; SIGNAL( SIG_OVERFLOW0 ) /* wird alle 0.032 ms aufgerufen */ { TimeBase++; if( TimeBase == 625 ) /* fuer 20 ms muss also bis 625 gezaehlt werden */ TimeBase = 0; if( TimeBase == 0 ) /* Ein neuer 20 ms Zyklus hat begonnen, */ PORTA |= 0xFF; /* Steuerleitung zum Servo auf High */ if( TimeBase == Servo ) /* Die Zeitdauer fuer den Steuerpuls ist abgelaufen */ PORTA &= 0x00; /* Puls benden, Steuerleitung
in „Servo am Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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calormatik230.pdf
Impostazione della temperatura ambiente è visualizzato sul livello mul- ambiente tifunzionale (per es. TEMP 20,0 °C). Nella visualizzazione di base è indicata la • Ruotando il selettore è possibile impo- temperatura ambiente attuale. È possibile stare direttamente (dopo ca. 1 sec.) il impostare la temperatura
in „Heizungsthermostat 3-4-5 selber schalten“ · Haus & Smart Home ·
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KTC2026.pdf
VCE(sat).0V(Max.) at I C2A, I B0.2A. E C 2.70Ź0.30 B S D 0.85MAX ᴌComplementary to KTA1046. G E Ѹ3.20Ź0.20 F 3.00Ź0.30 G 12.30MAX T R H 0.75MAX L L J 13.60Ź0.50 K K 3.90MAX MAXIMUM RATING (Ta=25ᴱ) M L 1.20 J V M 1.30 D D N 2.54 CHARACTERISTIC SYMBOL RATING UNIT O 4.50Ź0.20 P 6.80 Collector-Base Voltage V CBO 60 V Q 2.60Ź0.20 N N R 10Ɓ Collector-Emitter Voltage V CEO 60 V H T T S 25Ş V T 5Ş Emitter-Base Voltage EBO 7 V U 0.5 O V 2.60Ź0.15 Collector Current IC 3 A 1 2 3 Q 1. BASE Base Current IB 0.5 A 2. COLLECTOR 3. EMITTER
in „E-Magnet mit Transistor schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bm40.S
; SP += 1 ; pop __tmp_reg__ pop r29 ; pop r28 ; ret .size main, .-main .section .text._ZN3AVR11getBaseAddrINS_7Series05ClockEEEPT_v,"axG",@progbits,AVR::Series0::Clock* AVR::getBaseAddr<AVR::Series0::Clock>(),comdat .weak AVR::Series0::Clock* AVR::getBaseAddr<AVR::Series0::Clock>() .type AVR::Series0
in „AVR128, CCP und Optimierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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compile_kicad_mw_debug.txt
/bitmaps.dir/cpp_26/enter_sheet.cpp.o [ 20%] Building CXX object bitmaps_png/CMakeFiles/bitmaps.dir/cpp_26/ercerr.cpp.o [ 20%] Building CXX object bitmaps_png/CMakeFiles/bitmaps.dir/cpp_26/erc_green.cpp.o [ 20%] Building CXX object bitmaps_png
in „KiCad 5.0.2 - Absturz beim Footprint-Editor Aufruf“ · Platinen ·
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FMMT618.pdf
Maximum Ratings (@TA= +25°C, unless otherwise specified.) Characteristic Symbol Value Unit Collector-Base Voltage V CBO 20 V Collector-Emitter Voltage 20 V V CEO Emitter-Base Voltage VEBO 7 V Continuous Collector Current I 2.5 A C Peak Pulse Current ICM 6 A Base Current B 500 mA Thermal Characteristics
in „Maximal Strom von Atmel-MCU erhöhen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF_Amplifier_Biasing_DSG_LAB_F06.pdf
. Also 470 pF of capacitance may be needed from the PNP base to the PNP collector and/or from the NPN base to the PNP collector. Run a stability calculation of the circuit after you complete the rf matches (input and output matches) to determine this! (Don't
in „"Active biasing" bei HF-Transistoren“ · HF, Funk und Felder ·
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stm32f10x.h
0x1000) #define TIM7_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x1400) #define TIM12_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x1800) #define TIM13_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x1C00) #define TIM14_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x2000) #define RTC_BASE (APB1PERIPH_BASE
in „STM32 - Eclipse, ARM GCC - Funktionsaufruf geht nicht :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f10x.h
0x1000) #define TIM7_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x1400) #define TIM12_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x1800) #define TIM13_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x1C00) #define TIM14_BASE (APB1PERIPH_BASE + 0x2000) #define RTC_BASE (APB1PERIPH_BASE
in „C-Libs for USB and OLED-Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2SD1804.pdf
ABSOLUTE MAXIMUM RATING (TA=25°C, unless otherwise specified) PARAMETER SYMBOL RATINGS UNIT Collector-Base Voltage V 60 V CBO Collector-Emitter Voltage V CEO 50 V Emitter-Base Voltage V EBO 6 V Collector Current C 8 A Collector Current(PULSE) IC(PULSE) 12 A TO-220 2 TA=25°C W Collector Dissipation TO-251
in „Green-Cap/Super-Cap 2.7V 500F - fake?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AT91SAM7S64.h
0xFFFFF200) // (DBGU) Base Address #define AT91C_BASE_PIOA (AT91_CAST(AT91PS_PIO) 0xFFFFF400) // (PIOA) Base Address #define AT91C_BASE_CKGR (AT91_CAST(AT91PS_CKGR) 0xFFFFFC20) // (CKGR) Base Address #define AT91C_BASE_PMC (AT91_CAST(AT91PS_PMC) 0xFFFFFC00) // (PMC) Base Address #define AT91C_BASE_RSTC (AT91_CAST(AT91PS_RSTC) 0xFFFFFD00) // (RSTC) Base Address #define AT91C_BASE_RTTC (AT91_CAST(AT91PS_RTTC) 0xFFFFFD20) // (RTTC) Base Address #define AT91C_BASE_PITC
in „AT91SAM7S64 Compiler Fehlermeldung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Servo.c
#include <avr/io.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> volatile unsigned int TimeBase; volatile unsigned int Servo; SIGNAL( SIG_OVERFLOW0 ) /* wird alle 0.032 ms aufgerufen */ { TimeBase++; if( TimeBase == 625 ) /* fuer 20 ms muss also bis 625 gezaehlt werden */ TimeBase = 0; if( TimeBase == 0 ) /* Ein neuer 20 ms Zyklus hat begonnen, */ PORTC |= 0x10; /* Steuerleitung zum Servo auf High */ if( TimeBase == Servo ) /* Die Zeitdauer fuer den Steuerpuls ist abgelaufen */ PORTC &= 0x0F; /* Puls benden, Steuerleitung
in „Servo am Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Servo.c
#include <avr/io.h> #include <avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> volatile unsigned int TimeBase; volatile unsigned int Servo; SIGNAL( SIG_OVERFLOW0 ) /* wird alle 0.032 ms aufgerufen */ { TimeBase++; if( TimeBase == 625 ) /* fuer 20 ms muss also bis 625 gezaehlt werden */ TimeBase = 0; if( TimeBase == 0 ) /* Ein neuer 20 ms Zyklus hat begonnen, */ PORTC |= 0x10; /* Steuerleitung zum Servo auf High */ if( TimeBase == Servo ) /* Die Zeitdauer fuer den Steuerpuls ist abgelaufen */ PORTC &= 0x0F; /* Puls benden, Steuerleitung
in „Servo am Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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errorlog.txt
\ST\STM32F10x\stm32f10x_map.h(598): warning: #47-D: incompatible redefinition of macro "PERIPH_BB_BASE" (declared at line 1082 of "C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_cl.h") C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_map.h: #define PERIPH_BB_BASE ((u32)0x42000000) C:\Keil\ARM\INC\ST\STM32F10x\stm32f10x_map.h
in „STM32 LED blinken Startschwierigkeiten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Servo.c
include <avr/signal.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/delay.h> volatile unsigned int TimeBase; volatile unsigned int Servo; SIGNAL( SIG_OVERFLOW0 ) /* wird alle 0.032 ms aufgerufen */ { TimeBase++; if( TimeBase == 625 ) /* fuer 20 ms muss also bis 625 gezaehlt werden */ TimeBase = 0; if( TimeBase == 0 ) /* Ein neuer 20 ms Zyklus hat begonnen, */ PORTA |= 0xFF; /* Steuerleitung zum Servo auf High */ if( TimeBase == Servo ) /* Die Zeitdauer fuer den Steuerpuls ist abgelaufen */ PORTA &= 0x00; /* Puls benden, Steuerleitung
in „Servo am Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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20110326_log.txt
ATA device Atapi!DumpIdentify> ... 5a c ff 3f 37 c8 10 0 0 0 0 0 3f 0 0 0 Z..?7.......?... 0 0 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .... 4c 34 30 4a 46 44 56 32 0 0 0 40 4 0 2e 33 L40JFDV2...@...3 31 30 20 20 20 20 54 53 32 33 30 30 32 38 41 32 10 TS230028A2 20 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 S 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80 .. 0 0 0 2f 0 40 0 2 0 2 7 0 ff 3f 10 0 .../.@.......?.. 3f 0 10 fc fb 0 10 0 ff ff ff f 0 0 7 4 ?............... 3 0 78 0 78 0 f0 0 78 0 0 0 0
in „Pollin - Receiver-Mainboard mit Twin DVB-[T,C] Tuner, NXP PNX8950EH“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM8603EP.pdf
Support 1b 1 = 100BASE-TX full duplex is supported by the local device 0 = 100BASE-TX full duplex is not supported 7 TX_HDX RW 100BASE-TX Support 1b 1 = 100BASE-TX half duplex is supported by the local device 0 = 100BASE-TX
in „2 Port Switch IC wie in IP telefonen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM8603EP.pdf
Support 1b 1 = 100BASE-TX full duplex is supported by the local device 0 = 100BASE-TX full duplex is not supported 7 TX_HDX RW 100BASE-TX Support 1b 1 = 100BASE-TX half duplex is supported by the local device 0 = 100BASE-TX
in „[V] DM8203 & DM8603“ · Markt ·
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Die_Lernbetty.pdf
Swissbetty als ARM-Evalboard Seite 2 der Sache selbst so gut wie nix. Zum erfolgreichen Ent- Lucida 20 wickeln braucht man auch einen Debugger nicht wirk- Wer sich damit näher befassen und sich ein Font-Tool lich. Weitaus besser ist es, beim Codeschreiben strate- gisch denken zu lernen. Und: mit der BettyBase
in „Die Lernbetty: Die SwissBetty von Pollin als ARM-Evalboard“ · Projekte & Code ·
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PEHandbuch.pdf
== BaseAdr + 0x36 EOUTPORT8 == BaseAdr + 0x37 EINPORT1 == BaseAdr + 0x38 ; Rettungszellen für Eingabeerweiterung EINPORT2 == BaseAdr + 0x39 EINPORT3 == BaseAdr + 0x3A EINPORT4 == BaseAdr + 0x3B EINPORT5 == BaseAdr + 0x3C EINPORT6 == BaseAdr + 0x3D EINPORT7 == BaseAdr + 0x3E EINPORT8 == BaseAdr + 0x3F RETR0 == BaseAdr + 0x70 ; Rettungszelle Register 0 RETR1 == BaseAdr + 0x71 ; Rettungszelle Register 1 RETR2
in „UART auf Linux“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PEHandbuch.pdf
== BaseAdr + 0x36 EOUTPORT8 == BaseAdr + 0x37 EINPORT1 == BaseAdr + 0x38 ; Rettungszellen für Eingabeerweiterung EINPORT2 == BaseAdr + 0x39 EINPORT3 == BaseAdr + 0x3A EINPORT4 == BaseAdr + 0x3B EINPORT5 == BaseAdr + 0x3C EINPORT6 == BaseAdr + 0x3D EINPORT7 == BaseAdr + 0x3E EINPORT8 == BaseAdr + 0x3F RETR0 == BaseAdr + 0x70 ; Rettungszelle Register 0 RETR1 == BaseAdr + 0x71 ; Rettungszelle Register 1 RETR2
in „MC68HC908AZ60A programmieren mit OpenSource“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PEHandbuch.pdf
== BaseAdr + 0x36 EOUTPORT8 == BaseAdr + 0x37 EINPORT1 == BaseAdr + 0x38 ; Rettungszellen für Eingabeerweiterung EINPORT2 == BaseAdr + 0x39 EINPORT3 == BaseAdr + 0x3A EINPORT4 == BaseAdr + 0x3B EINPORT5 == BaseAdr + 0x3C EINPORT6 == BaseAdr + 0x3D EINPORT7 == BaseAdr + 0x3E EINPORT8 == BaseAdr + 0x3F RETR0 == BaseAdr + 0x70 ; Rettungszelle Register 0 RETR1 == BaseAdr + 0x71 ; Rettungszelle Register 1 RETR2
in „Programm zum erstellen eines Handbuches“ · PC Hard- und Software ·
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bc847_p.pdf
10 −1 2 3 0 −1 2 3 10 1 10 10 10 10 1 10 10 10 C (mA) IC(mA) IC B = 20 IC B = 10 (1) Tamb = 150 °C (1) T amb= −55 °C (2) T = 25 °C (2) T = 25 °C amb amb (3) T = −55 °C (3) T = 150 °C amb amb Fig 3. Selection A: Collector-emitter saturation Fig 4. Selection A: Base-emitter
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2N2904.pdf
specified) Parameter Symbol Test Conditions Min Typ Max Unit Collector Cutoff Current I V = 50V − − 20 nA CBO CB Collector−Base Breakdown Voltage V (BR)CBOIC= 10A 60 − − V Collector−Emitter Breakdown VoltagV (BR)CEOIC= 10mA 40 − − V Emitter−Base Breakdown Voltage V I = 10A 5 − − V (BR)EBO E Collector−Emitter Saturation VoltagVCE(sat)IC= 150mA, IB= 15mA − − 0.4 V IC= 500mA, IB= 50mA − − 1.6 V Base−Emitter Saturation Voltage VBE(sat)IC= 150mA, IB= 15mA − − 1.3 V I = 500mA, I = 50mA − − 2.6 V C B DC Current Gain hFE IC= 100A, VCE= 10V 20 − − IC= 1mA, VCE = 10V 25 − − IC= 10mA, VCE = 10V 35 − −
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NPN_SuperSOT_FMMT6xx_.pdf
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. FMMT FMMT FMMT FMMT FMMT PARAMETER SYMBOL 617 618 619 624 625 UNIT Collector-Base Voltage V 15 20 50 125 150 V CBO Collector-Emitter Voltage VCEO 15 20 50 125 150 V Emitter-Base Voltage VEBO 5 5 5 5 5 V Peak Pulse Current** ICM 12 6 6 3 3 A Continuous Collector Current IC 3 2.5 2
in „Transistor für hohe Ströme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP23017.PAS
in human readable verbose form } Var Status: Byte; i,n: Integer; Buffer: String[80]; Number: String[20]; S2: String2; Begin Status := Port[I2C_BASE + Register]; Str(Register,Number); S2 := Hex(Register); Buffer := 'Register[' + Number + ':0x' + S2 + '] = '; Str(Status,Number); Buffer := Buffer + Number
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ssi-test.c
_BASE,0x20); /* Warten bis Transfer beendet*/ while(SSIBusy(SSI0_BASE)); /* In Control Register 1 0xC4 schreiben zum Aktivieren des Sensors und zum Aktivieren der Z-Achse */ SSIDataPut(SSI0_BASE,0xC4); /*
in „LIS331H (Beschleunigungssensor) über SPI/SSI mit TI-Stellaris auslesen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HelloWorldv101.c
if I2C is still busy SysCtlDelay(100000); // wait >20ms before read I2CMasterSlaveAddrSet(I2C0_BASE, 0x44, true); // Read content (2x8bit) of selected register I2CMasterControl(I2C0_BASE, I2C_MASTER_CMD_BURST_RECEIVE_START); // Receive the first data back
in „Lux Werte per OPT3001 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bfr183.pdf
Ratings Parameter Symbol Value Unit 12 V Collector-emitter voltage VCEO Collector-emitter voltage VCES 20 Collector-base voltage VCBO 20 2 Emitter-base voltage VEBO Collector current I 65 mA C Base current IB 5 2) Total power dissipation Ptot 450 mW T ≤ 60 °C S Junction temperature Tj 150 °C Ambient temperature
in „Induktivität SOT23“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CoolRoadRunnerIII-HB-2.pdf
.................................................................................................. 20 4.3 10/100BaseT Connector................................................................................................................ 21 4.4 EIDE Connector........................................
in „Embedded PC erkennt keine Festplatte“ · PC Hard- und Software ·
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BDX54BTU-datasheetz.pdf
Applications Power Darlington TR Complement to BDX53, BDX53A, BDX53B and BDX53C respectively 1 TO-220 1.Base 2.Collector3.Emitter PNP Epitaxial Silicon Transistor Absolute Maximum Ratings TC=25°C unless otherwise noted Symbol Parameter Value Units V Collector-Base Voltage: BDX54 - 45 V CBO : BDX54A - 60 V
in „Saito Pro Charger Batterieladegerät - Mikrocontroller ATmel ATTINY26L defekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4N27-M.pdf
i T 0.7 s T 1.0 / F = 5 mA o C E 0.6 r D IF= 10 mA R O Z T 0.5 L 0.8 C p A ( 0.4 t R T o O 0.6 I = 20 mA C 0.3 c N F D o I 0.2 u L VCE= 5.0 V p 0.4 Normalized to M 0.1 l IF= 10 mA R e TA = 25°C N 0.0 s 0.2 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 10 100 1000 T - AMBIENT TEMPERATURE (°C) RBE- BASE RESISTANCE (kΩ
in „Wechselspannungs Fragen :(“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CppTest.cpp
namespace Peripheral { using reg32_t =uint32_t; using reg16_t =uint16_t; constexpr reg32_t PERIPH_BASE = 0x40000000U; constexpr reg32_t APB1PERIPH_BASE = PERIPH_BASE; constexpr reg32_t APB2PERIPH_BASE = PERIPH_BASE + 0x00010000UL; constexpr reg32_t AHB1PERIPH_BASE = PERIPH_BASE + 0x00020000UL; constexpr
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BCY59.pdf
Collector-emitter VoltageBEV= 0) 32 45 V V CEO Collector-emitter VoltagB (I = 0) 32 45 V V EBO Emitter-base Voltage CI= 0) 7 V C Collector Current 200 mA I Base Current 50 mA B Ptot Total Power Dissipation atamb 25 ⋅C 0.39 mW at Tcase 45 ⋅C 1 W T stg Tj Storage and Junction Temperature – 65 to 200 ⋅C January
in „HiFi Alternative für BC237, BC107 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vorlage_100x75.pdf
VDDIO_2 0 + GND 8 n C 1 C C 1 N VBAT C VDDIO_1 G D D 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 +12V D2 T1 D4 T3 D7 T5 BAS21 FET-TO247 BAS21 FET-TO247 BAS21 FET-TO247 A R5 R39 R41 A IC2-HI 10 IC3-HI 10 IC4-HI 10 HO 7 HO 7 HO 7 C36 VB 5 VB 5 C34 VB 5 100nF VS C31 VS VS IR2010 IR2010 100nF IR2010 100nF PHASEA PHASEB PHASEC B B D1 D5 BAS21 T2 BAS21 T4 BAS21 T6 FET-TO247 FET-TO247 FET-TO247 +C25 R6 R40 R42 10µF IC2-LO 10 IC3-LO 10 IC4-LO 10 LO 1 LO 1 LO 1 VCC 3 C32 VCC 3 C35 VCC 3 C37 +C29 COM 2 COM 2 COM 2 100nF 100nF 0.1µF IR2010 IR2010