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FPGA_Spartan6.pdf
2.6B 75 IO_L74P_AWAKE_1 IO_L83P_3 2 0 D FPGA_SRAM_A4/2.6B 74 IO_L74N_DOUT_BUSY_1 IO_L83N_VREF_3 1 3 E 109 L TCK 110 FPGA_TCK/1.5C Q301 TDI 107 FPGA_TDI/1.5C TMS 106 FPGA_TMS/1.5C BC846ASMD SST Config Flash TDO FPGA_TDO/1.4A IO_L1P_HSWAPEN_0 144 DONE_2 71 C_FPGA_DONE/2.5D 3 3 3 3 IO_L1N_M0_CMPMISO_2 69 V
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CMAC_Xtal.pdf
Frequency offset from Model Number carrier: 1Hz carrier: 10Hz carrier: 100Hz carrier: 1kHz 5.0MHz 120dBc/Hz 140dBc/Hz 150dBc/Hz 150dBc/Hz CFPO-US1 H1 5.0MHz 115dBc/Hz 135dBc/Hz 145dBc/Hz 155dBc/Hz CFPO-US1 S1 Outline in mm (inches) - (scale 1:3) - Package 138 Outline in mm (inches) - (scale 1:3) - Package
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bootloader_v2.asm
L04B9 ;$0BB9 $7E $04 $B9 ldd #$0006 ;$0BBC $CC $00 $06 std L04A8 ;$0BBF $7C $04 $A8 ldy #$0405 ;$0BC2 $CD $04 $05 sty L04E2 ;$0BC5 $7D $04 $E2 ldab L04AB ;$0BC8 $F6 $04 $AB cmpb #'6' ;$0BCB $C1 $36 bne L0BDE ;$0BCD $26 $0F brclr L049A,$01,L0BF0 ;$0BCF $1F $04 $9A $01 $1C sty L04B9 ;$0BD4 $7D $04 $B9
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Steu4414.asm
Referenced from offset 0x1b8 by brne Label15: sbi PORTB, 6 ; 0x40 = 64 ; Referenced from offset 0x1bc by breq Label16: lds r24, 0x0091 cpi r24, 0x01 ; 1 brne Label17 sbi PORTB, 6 ; 0x40 = 64 ; Referenced from offset 0x1c6 by brne Label17: lds r2, 0x008e sts 0x0079, r2 rjmp Label21 ; Referenced from offset
in „Gerät mit AT90S4414 retten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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objdump.txt
movt r3, #8192 ; 0x2000 8001b90: 681b ldr r3, [r3, #0] 8001b92: 689a ldr r2, [r3, #8] 8001b94: f240 43bc movw r3, #1212 ; 0x4bc 8001b98: f2c2 0300 movt r3, #8192 ; 0x2000 8001b9c: 681b ldr r3, [r3, #0] 8001b9e: 18d3 adds r3, r2, r3 8001ba0: 461a mov r2, r3 8001ba2: f240 43bc movw r3, #1212 ; 0x4bc 8001ba6
in „STM32F4 HardFault Interrupt bei stdlib Funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gicar.asm
;0x008FBA, 27 05 ld A, 0xCC ;0x008FBC, B6 CC dec A ;0x008FBE, 4A ld 0xCC, A ;0x008FBF, B7 CC tnz 0xBC ;0x008FC1, 3D BC jreq .+5 ;(0x008FCA) ;0x008FC3, 27 05 ld A, 0xBC ;0x008FC5, B6 BC dec A ;0x008FC7, 4A ld 0xBC, A ;0x008FC8, B7 BC tnz 0xD1 ;0x008FCA, 3D D1 jreq .+3 ;(0x008FD1) ;0x008FCC, 27 03 jp 0x90D7
in „Wie STM8 Assembler File "bearbeiten"?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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flash_dump_sect0.asm
$0BB4 L0BB5: bbs 7,X00FF,$0BB7 L0BB8: bbs 7,X00FF,$0BBA L0BBB: bbs 7,X00FF,$0BBD L0BBE: bbs 7,X00FF,$0BC0 L0BC1: bbs 7,X00FF,$0BC3 L0BC4: bbs 7,X00FF,$0BC6 L0BC7: bbs 7,X00FF,$0BC9 L0BCA: bbs 7,X00FF,$0BCC L0BCD: bbs 7,X00FF,$0BCF L0BD0: bbs 7,X00FF,$0BD2 L0BD3: bbs 7,X00FF,$0BD5 L0BD6: bbs 7,X00FF,$0BD8
in „Mini-Farbdisplay (+mehr) für 1 Euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disasm.asm
, #0] l00001c98: 0038 lsls r0, r7, #0 l00001c9a: 71E0 strb r0, [r4, #7] l00001c9c: E58E b.n l000017bc l00001c9e: 7A62 ldrb r2, [r4, #9] l00001ca0: 491B ldr r1, l00001d10 l00001ca2: 8808 ldrh r0, [r1, #0] l00001ca4: 2A00 cmp r2, #0 l00001ca6: D109 bne.n l00001cbc l00001ca8: 2800 cmp r0, #0 l00001caa:
in „Flash im Cortex-M0 durch Codeinjektion ins SRAM auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lenovo_Z50-70_NM-A273_ACLUA_MB_Rev0.3_schematic_.pdf
256X16 *8 pcs X7603212054 UV5 S4T@ UV6 S4T@ UV7 S4T@ UV8 S4T@ RC100 S4T@ o SD03424928J1% K4W4G1646D-BC1A K4W4G1646D-BC1A K4W4G1646D-BC1A K4W4G1646D-BC1A 10K_0402_5% SA000063F10 SA000063F10 SA000063F10 SA000063F10 SD02810028J UV9 S4T@ UV10 S4T@ UV11 S4T@ UV12 S4T@ RV159 S4T@ C PR9440 PR9434 PR9436 SA000063F10BC1A
in „Laptop defekt: Kommunikation EC - PCH - CPU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MEGA_1284P_Xplained_Schematic.pdf
PIU400043 USART1_RXD MCU_USART_TXD1 OAUCUS0D1 PA25 PIU400044 PA26 PIU400045 PA27 PIU400046 C CJ06 C BC_JTAG_RESPIU400RESETn TCK PIU40002_JTAG_TCK BC_JTAG_TCKPIJ40601 PIJ40602 GND OR01 TDI PIU40003_JTAG_TDI BC_JTAG_TDOPIJ40603 PIJ40604 VCC_P3V3 P O U S B 0 P R139R I12 USB_FS_P PIU400DP8 TDO PIU40004_JTAG_TDO BC_JTAG_TMSPIJ40N.M.PIJ40606JTAG_RESET P O U S B 0 N R239R I22 USB_FS_N PI4000039 TMS PIU40005_JTAG_TMS PIJ90607 P1040608 OR02 VCC_USB_VBUS_P5V0 PIU400040S _ _ _ BC_JTAG_TDIPIJ40609 PIJ406010 GND _ _ _
in „MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mv_gcctest9.lst
"UartPrintF.h" 21:mv_gcctest9.c **** 22:mv_gcctest9.c **** int main(void) 23:mv_gcctest9.c **** { 109 .LM1: 110 /* prologue: frame size=0 */ 111 0000 C0E0 ldi r28,lo8(__stack - 0) 112 0002 D0E0 ldi r29,hi8(__stack - 0) 113 0004 DEBF out __SP_H__,r29 114 0006 CDBF out __SP_L__,r28 115 /* prologue end
in „Multiplikation ist zu schnell...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test.lst
brne 1b 102 ; 0 "" 2 103 /* #NOAPP */ 104 .LBE64: 105 .LBE65: 106 .LBE66: 107 .LBE67: 108 .LBE68: 109 .LBE69: 110 .LM12: 111 0024 3196 adiw r30,1 112 .LM13: 113 0026 8081 ld r24,Z 114 .LVL5: 115 0028 8823 tst r24 116 002a 01F4 brne .L7 117 /* epilogue start */ 118 .LM14: 119 002c 0895 ret 120 .LFE8:
in „UART sendet nicht das was er soll (kein offset problem)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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komfort2.txt
AT892051.h:108: sbit ES = 0xAC; /* 1=Enable Serial port interrupt */ ; genAssign setb _ES ;AT892051.h:109: sbit ET2 = 0xAD; /* 1=Enable Timer 2 interrupt */ ; genAssign setb _ET2 ;AT892051.h:111: sbit EA = 0xAF; /* 0=Disable all interrupts */ ; genAssign setb _EA ;AT892051.h:116: sbit P3_0 = 0xB0; ; genAssign
in „SourceCode in den AT89C2051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Disassembly.txt
Relative call subroutine 108: current_state = IDLE; 00000088 STS 0x0100,R1 Store direct to data space 109: break; 0000008A RJMP PC-0x0016 Relative jump 114: current_state = IDLE; 0000008B STS 0x0100,R1 Store direct to data space 115: break; 0000008D RJMP PC-0x0019 Relative jump 123: ISR( TIMER0_COMPA_vect
in „Atmega88P, Blinklicht in AtmelStudio 7 simulieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datum_LPRO-101.pdf
/ PHYSICS MIXER PACKAGE PH @ fMOD fMOD MOD GENERATOR f/Rb -5 x 108 +5 x 108 TYP 1nA FREQUENCY 1 x 109 MULTIPLIER/ SYNTHESIZER 1182 Figure 2-1. LPRO Rb Control Loop Block Diagram LPRO User's Guide & Integration Guidelines 06-09-2000 S/O/102502D 6 LPRO Installation & Operation 2.2 Installation 2.2.1 Site
in „Ausgangsschaltung 10MHz Referenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CY7C64613.pdf
Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FBA IN3CS Control & Status * * * * * * in3bsy in3stl 7FBB IN3BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FBC IN4CS Control & Status * * * * * * in4bsy in4stl 7FBD IN4BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FBE IN5CS Control & Status * * * * * * in5bsy in5stl 7FBF IN5BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FC0 IN6CS Control & Status * * * * * * in6bsy in6stl 7FC1 IN6BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FC2 IN7CS Control & Status * * * * * * in7bsy in7stl 7FC3 IN7BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FC4 (reserved) 7FC5 OUT0BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FC6
in „Verkaufe CY7C64613-52NC“ · Markt ·
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CY7C64613_1.pdf
Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FBA IN3CS Control & Status * * * * * * in3bsy in3stl 7FBB IN3BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FBC IN4CS Control & Status * * * * * * in4bsy in4stl 7FBD IN4BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FBE IN5CS Control & Status * * * * * * in5bsy in5stl 7FBF IN5BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FC0 IN6CS Control & Status * * * * * * in6bsy in6stl 7FC1 IN6BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FC2 IN7CS Control & Status * * * * * * in7bsy in7stl 7FC3 IN7BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FC4 (reserved) 7FC5 OUT0BC Byte Count * d6 d5 d4 d3 d2 d1 d0 7FC6
in „Logikanalzyer mit FT232BL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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APPCHP6.PDF
Thyristors and Triacs Power Semiconductor Applications Philips Semiconductors Load Load 12V 220R 180R BC337 10k BT145 BT145 1k0 1k0 Load Load 12V 12V 2:1 4k7 100nF BAW62 1k0 BT145 10k BC337 BT145 10k 1k0 Fig. 10 Alternative triac triggering circuits a) the Q1/R2/R3 stage is that the BC547 is on at all instants
in „Motorsteuerung verbessern bei el. Nähmaschine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APPCHP6.pdf
Thyristors and Triacs Power Semiconductor Applications Philips Semiconductors Load Load 12V 220R 180R BC337 10k BT145 BT145 1k0 1k0 Load Load 12V 12V 2:1 4k7 100nF BAW62 1k0 BT145 10k BC337 BT145 10k 1k0 Fig. 10 Alternative triac triggering circuits a) the Q1/R2/R3 stage is that the BC547 is on at all instants
in „defekter Drehzahlsteller eines Schwingschleifers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APPCHP6.PDF
Thyristors and Triacs Power Semiconductor Applications Philips Semiconductors Load Load 12V 220R 180R BC337 10k BT145 BT145 1k0 1k0 Load Load 12V 12V 2:1 4k7 100nF BAW62 1k0 BT145 10k BC337 BT145 10k 1k0 Fig. 10 Alternative triac triggering circuits a) the Q1/R2/R3 stage is that the BC547 is on at all instants
in „AQH2213 SSR Snubber dimensionieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SK-FM3-176PMC-ETHERNET_v11_schematic_v15.pdf
P60/SIN5_0/TIOA02_2/INT15_1 PIU10169 NLPin168 Pin169 PIJ208 8 [Socket] I2 COQ 20 COQ2 JJP3P3 9 PIJ109 NLPin10 Pin9 PIU109 P06/TRACED1/TIOB05_2/SOT4_2/INT01_1 P61/SOT5_0/TIOB02_2/UHCONX0 PIU10168 NLPin167 Pin168 PIJ209 9 PIC302D Q1 Q2 J1Socket] 10 PIJ1010 NLPin1 Pin10 P I U 1 0P07/TRACED2/ADTG_0/SCK4
in „Problem bei LAN8710A-Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BB_Schem_75839_b.pdf
B_D4 103 104 B_D12 B_D16 103 104 B_D17 105 106 105 106 B_D3 107 108 B_D11 B_D18 107 108 B_D19 B_D2 109 110 B_D10 B_D20 109 110 B_D21 B_D1 B_D9 B_D22 B_D23 B_D0 111 112 B_D8 B_D24 111 112 B_D25 B_A20 113 114 B_A21 Un-used address and B_D26 113 114 B_D27 B_A22 115 116 B_A23 data pins are B_D28 115 116
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MGA-62563__AV02-1237EN_.pdf
power is referred to board Pdiss Total Power Dissipation [4] mW 600 (package belly) temperature T = 85BC, P disss required to derate at 10 mW/°C for TCH ChannelTemperature °C 150 T B 85°C. T StorageTemperature °C 150 5. Thermal resistance measured using 150°C STG Liquid Crystal Measurement method. θch_b
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opa847.pdf
12 dB max B Harmonic Distortion G = +20, f = 5MHz, O = 2PP 2nd-Harmonic R L 100Ω –74 –70 –69 –68 dBc max B R L 500Ω –105 –90 –89 –88 dBc max B 3rd-Harmonic R L 100Ω –103 –96 –91 –88 dBc max B R = 500Ω –110 –105 –100 –90 dBc max B L 2-Tone, 3rd-Order Intercept G = +20, f = 20MHz 39 37 36 35 dBm min B
in „ADC für OPA847“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dokserv.pdf
Synthese Hersteller/Quelle Technologie fC m o p SFDR Bemerkungen Qualcom [Qua92] CMOS 50 MHz 32 16 12 -76dBc Quadratursignal verfügbar f Plessey [Ples92] bipolar 1,6 GHz 31 8 8 -48dBc syn,max400 MHz, ECL Quadratursignal verfügbar Stanford Telecom- GaAs 1 GHz 32 10 8 -55dBc D/A-Wandler extern munications [Stan94
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Algorithmus.txt
45160 00 44 6B 00000000 01000100 01101011 0 68 107 17515 80 44 6D 10000000 01000100 01101101 128 68 109 45165 00 44 70 00000000 01000100 01110000 0 68 112 17520 80 44 72 10000000 01000100 01110010 128 68 114 45170 00 44 75 00000000 01000100 01110101 0 68 117 17525 80 44 77 10000000 01000100 01110111 128
in „Wer findet den Algorithmus dieser Codierung heraus? sPLAN4.0 sPLAN7.0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dcc_lok.lst
2 : ; RJMP TIMER0 105/ 2 : ; RJMP TIMER0 106/ 2 : ; RJMP TIMER0 107/ 2 : C000 RJMP TIMER0 108/ 3 : 109/ 3 : ; Interrupt service routine for timer 0 interrupt 110/ 3 : ; The only purpose is to extend the counter to 16 bits 111/ 3 : 112/ 3 : B60F TIMER0: IN R0,SREG ; save status register 113/ 4 : 9413
in „DCC Singal auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DC_3840EEprom_cut.lst
#05h ; 5d 0BB8 71 3B acall B3Bh 0BBA 40 50 jc 0C0Ch 0BBC 12 04 69 lcall 0469h 0BBF E5 23 mov a, 23h 0BC1 60 F9 jz 0BBCh 0BC3 B4 0E 35 cjne a, #0Eh, 0BFBh ; 14d 0BC6 75 23 00 mov 23h, #00h ; 0d 0BC9 C2 05 clr 20h.5 0BCB 75 25 01 mov 25h, #01h ; 1d 0BCE 75 26 00 mov 26h, #00h ; 0d 0BD1 12 0F 70 lcall 0F70h
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65013-8_LP_Lernpaket_Experimente_mit_USB.pdf
..................... 106 11.6 Der vorgeschaltete Operationsverstärker ........................... 109 11.7 Multimeter – Spannungen am analogen Eingang E2 messen .. 110 11.8 Batterietester ............................................................. 113 12 Temperatur mit einem NTC messen ...........
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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CD287.pdf
0,30 0,60 290 6,3 x 11,5 0,142 0,043 0,086 1 490 18 x 15 330 0,885 0,20 0,40 400 6,3 x 15 2 200 0,109 0,032 0,064 1 950 12,5 x 30 470 0,621 0,17 0,34 488 8 x 11,5 0,109 0,034 0,068 1 730 16 x 20 0,430 0,13 0,26 617 8 x 16 0,089 0,028 0,056 2 200 12,5 x 35 680 2 700 0,089 0,028 0,056 2 070 16 x 25 0,430
in „Empfehlung für Low-ESR LONG LIFE Elkos?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nRF24L01plus.pdf
28,9D,6B,BA,FC,22,E0 Key,C0,68,F8,68,9D,8D,98,C0,E4,EE,C6,01,94,62,EB,46 0,40,40,AE,84,98,68,24,5E,39,BC,22,11,25,25,80,8C,D4,72,35,10,C0,68,F8,68 Key: E35461346FF083B3CB9941C814AD0E54 T40X:00,40,16,AE,84,98,68,24,5E,39,BC,22,11,25,25,80,8C,D4,72,35,10,C0,68,F8,6 8 T40X:00,40,02,FF,11 RX:00,FF,12,FE,11,68,8B
in „Repeating und Routing Netzwerk mit Arduino und nRF24L01+“ · Projekte & Code ·
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Weidezaun_S03_4093.pdf
#2 1000uF+470R -80Vs@20ms +100Vs@110ms 6V+6V/230Vac=2k1 Trafo 2,3VA 10mA@9Vub A 8 GND 8NAND 1,9V B1 BC817 R7 1kTHR1 Rl=500R ~9000Vs 21-67% 1400-6200V Tab1 KABELQ2_VDE0100 t Z E22 2 GND e ( HEF4093BE -3VnoT2/T3 T3 15R=Fet THR1_T1+KK1 KK1_T1_IRF Kabelquerschnitte DIN57100 l 4 IC1e NAND_TABELLE IC1D B1 3
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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main.lss.txt
tpi_recv_found_start+0x4> /* recv parity */ rcall tpi_bit_h bbe: d5 df rcall .-86 ; 0xb6a <tpi_bit_h> bld r18, 7 bc0: 27 f9 bld r18, 7 eor r19, r18 bc2: 32 27 eor r19, r18 brmi .tpi_break_ret0 bc4: 72 f3 brmi .-36 ; 0xba2 <.tpi_break_ret0> /* recv stop bits */ rcall tpi_bit_h bc6: d1 df rcall .-94 ; 0xb6a <tpi_bit_h
in „2 Programme in einem AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nRF24LE1_Product_Specification_rev1_6-6439.pdf
-40 dBc C/I th f -47 dBc Nth N ACS, C/I f >i25 MHz (1 Mbps) C/ICO C/I co-channel (250 kbps) 12 dBc st C/1ST 1 ACS, C/I 1 MHz (250 kbps) -12 dBc C/2ND 2 ndACS, C/I 2 MHz (250 kbps) -33 dBc C/3RD 3 ACS, C/I 3
in „Projekt: Kugelschreiber-Morse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RealSimGear.pdf
Z code:0bbd 40 1b sub R20,R16 code:0bbe 51 0b sbc R21,R17 code:0bbf b8 01 movw R23R22,R17R16 code:0bc0 ce 01 movw R25R24,Y code:0bc1 0a 96 adiw R25R24,0xa code:0bc2 0e 94 50 07 call FUN_code_0750 undefinedFUN_code_0750() code:0bc4 1a 82 std Y+0x2,R1 code:0bc5 19 82 std Y+0x1,R1 code:0bc6 1c 82 std Y+
in „ATmega2560 hex File disassemblieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schema-electrique-1395717-renkforce-rf2000-imprimante-3d-appareil-pret-a-lemploi-banc-dimpression-chauffant.pdf
OFF PE4 6 P KXG0905c F1502728 BU1 0 2 4 nRES 7 4 Q2 LED_TX M2 C38 C39 VSS 2 4 VSS VSS GND BYPASS 8 x BC847 H2 LED 0805 SCH 1 47p 47p 1 LP2985-33DBVT C37 2 BUZ1 +5V C I TXD RXD0 10n USBDM 2 16 USBDM V C RXD 5 TXD0 VSS R22 1.8k USBDP 3 15 USBDP V RTS 3 GND 4 CTS 11 R21 3.3k VSS VSS R24 3.3k SCH M1 DTR 2
in „Spannungseinbruch nach Spule“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Keysight_E5061B_VNA.pdf
13. Test port output signal purity Description Specification Typical Harmonics (2nd or 3rd) < -20 dBc (at 100 kHz to 300 kHz, 5 dBm) < -25 dBc (at 300 KHz to 3 GHz, 5 dBm) Non-harmonic spurious < –25 dBc (at 5 dBm) 14 | Keysight | E5061B Network Analyzer, 100 kHz to 1.5/3 GHz, 5 Hz to 500 M/1.5 G/3 GHz
in „Genauigkeit eines Netzwerkanalysators“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disassebled_original_working.asm
49d2: d9 97 sbiw r26, 0x39 ; 57 49d4: 40 e1 ldi r20, 0x10 ; 16 49d6: 50 e0 ldi r21, 0x00 ; 0 49d8: bc 01 movw r22, r24 49da: c1 cf rjmp .-126 ; 0x495e <_ZN11Calibration5parseEPc.constprop.14+0x25c> 49dc: 8d 36 cpi r24, 0x6D ; 109 49de: d1 f5 brne .+116 ; 0x4a54 <_ZN11Calibration5parseEPc.constprop.14
in „Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sony_M610__MBX-176_.pdf
VCC_SM9 VCC_AXG_NCTF34 AA17 AP35 VCC_NCTF28 C BB33 VCC_SM10 VCC_AXG_NCTF35 AB16 AP36 VCC_NCTF29 V BC32 VCC_SM11 VCC_AXG_NCTF36 AB19 AR35 VCC_NCTF30 VCC_SM12 VCC_AXG_NCTF37 VCC_NCTF31 C BC33 VCC_SM13 VCC_AXG_NCTF38 AC16 AR36 VCC_NCTF32 C BC35 VCC_SM14 VCC_AXG_NCTF39 AC17 Y32 VCC_NCTF33 BD32 VCC_SM15
in „Blitzschaden an Sony Vaio Notebook“ · PC Hard- und Software ·
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Magazin_Bauteile.pdf
ADXL335BCPZ Analog Devices Inc. DigiKey ADXL335BCPZ-RL7CT-ND 6,700 6,70 4 7 3 1 10 Transistor NPN BC547CBU Biplar 45V, TO-92-3 ONSEMI Farnell 245-3791 0,268 2,68 2 10 Transistor NPN SMD BC847C,215 45V, 0,1A, SOT-23 Nexperia Farnell 108-1235 0,158 1,58 3 10 Transistor PNP BC857C, 45V, 100mA, 250mW Nexperia Farnell 873-4771 0,145 1,45 4 10 Transistor PNP BC557B, 45V, 0,1A, TO-92 Multicomp Pro Farnell 157-4384 0,119 1,19 4 7 4 10 74HCT14N Inverter, Schmitt-Trigger DIP-14 Texas Instruments Farnell 312-0502 0,789 7,89 2 74HCT14M SMD Inverter, Schmitt-Trigger
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binaer.h
define B01101011 0x6B // dez.: 107 #define B01101100 0x6C // dez.: 108 #define B01101101 0x6D // dez.: 109 #define B01101110 0x6E // dez.: 110 #define B01101111 0x6F // dez.: 111 //------ #define B01110000 0x70 // dez.: 112-127 #define B01110001 0x71 // dez.: 113 #define B01110010 0x72 // dez.: 114 #define
in „0b10101010 ANSI C gerecht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disassebled_minimal_change_crash.asm
ret 00000bba <_ZN9UartClass5beginEmj>: bba: af 92 push r10 bbc: bf 92 push r11 bbe: cf 92 push r12 bc0: df 92 push r13 bc2: ef 92 push r14 bc4: ff 92 push r15 bc6: 0f 93 push r16 bc8: 1f 93 push r17 bca: cf 93 push r28 bcc: df 93 push r29 bce: ec 01 movw r28, r24 bd0: 6a 01 movw r12, r20 bd2: 7b 01 movw
in „Bizarrer Firmware crash - ATmega4808. Wie Debuggen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hut1_12v2.pdf
.......103 Table 19: Alphanumeric Display Usage Page...............................................109 Table 20: ASCII Display Character Set.........................................................111 Table 21: Example 7-Segment Font values for Hex digits............................119 Table 22: Medical
in „USB HID Descriptor Spotify-Steuerung STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Helvetica_12.C
4, 94, 6, 12, /* CH_39 "nine" cnt= 9 ab 1118*/ 4, 103, 4, 12, /* CH_3A "colon" cnt= 6 ab 1127*/ 4, 109, 4, 12, /* CH_3B "semicolon" cnt= 6 ab 1133*/ 4, 115, 7, 12, /* CH_3C "less" cnt=11 ab 1139*/ 4, 126, 6, 12, /* CH_3D "equal" cnt= 9 ab 1150*/ 4, 135, 6, 12, /* CH_3E "greater" cnt= 9 ab 1159*/ 4, 144
in „C -> Zeichen aus Font suchen / rechnen?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Weidezaun_S03_4093.pdf
+100Vs@110ms 6V+6V/230Vac=2k1 Trafo 2,3VA 10mA@9Vub A 8 GND 8NAND 1,9V 1Vgs_th/100k=10-40uA@11-14V BC817 R7 1kTHR1 Rl=500R ~9000Vs 21-67% 1400-6200V Tab1 KABELQ2_VDE0100 t Z E22 2 GND e ( HEF4093BE -3VnoT2/T3 T3 15R=Fet THR1_T1+KK1 KK1_T1_IRF Kabelquerschnitte DIN57100 l 4 IC1e NAND_TABELLE IC1D B1 3
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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main.c
,0x88,0x80,0x00,0x00,0x30,0x28,0x20,0xE0, 0xBC,0xA0,0xA0,0xA4,0xA8,0x20,0x20,0x00,0x10,0x10,0x90,0xD0,0x70,0x5C,0x50,0x50, 0x50,0xD0,0x18,0x10,0x00,0x00,0xFC,0x44,0xBC,0x00,0xFC,0xA4,0xA4,0xA4,0xA4,0xFC, 0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x80,0x00,0x0C
in „Benörige Hilfe bei Grafikdisplay LM240120“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ESC_P_Part_1.pdf
relative horizontal position Format Class 2 ASCII <MOVX> nL n H Binary 010F xxxxB nL n H Parameter range #BC = Low nibble value F = 0, 1 0 ≤ nL≤ 255 0 ≤ nH≤ 127 F #BC value Positioning parameter (k) Command F = 0 #BC = k #BC (–8 ~ 7) <MOVX> F = 1 #BC = 1 nL(–128 ~ 127) <MOVX> n L #BC = 2 nL+ nH × 256 <MOVX>
in „Drucker für C64´er“ · Markt ·
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lab9.sx.txt
lds LFFFF ;$0BB8 $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BBB $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BBE $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BC1 $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BC4 $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BC7 $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BCA $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BCD $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BD0 $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BD3 $FF $FF $FF lds LFFFF ;$0BD6
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HBIS51V120.pdf
Befehle...............................................................................................109 A.3 HEX-DEZ Umrechnungstabelle.....................................................................................................109 A.4 ASCII-Tabelle..............................................
in „8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nibble_data.vhd
" => data <=std_Logic_vector( v1_o(105)(7 downto 4)); when x"2E3" => data <=std_Logic_vector( v1_o(109)(19 downto 16)); when x"2E4" => data <=std_Logic_vector( v1_o(109)(23 downto 20)); when x"2E5" => data <=std_Logic_vector( v1_o(109)(11 downto 8)); when x"2E6" => data <=std_Logic_vector( v1_o(109)(15 downto 12)); when x"2E7" => data <=std_Logic_vector( v1_o(109)(3 downto 0)); when x"2E8" => data <=std_Logic_vector( v1_o(109)(7 downto 4)); when x"2E9" => data <=std_Logic_vector( v1_o(106)(19 downto 16)); when x"2EA" => data <=std_Logic_vector( v1_o(106)(23