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DL-Bus_Protokoll_v1.7.pdf
zur Übertragung eines solchen vor: Reglertype Dauer eines Bits Zeitraum eines Datenrahmens UVR31 20 ms 1,92 s UVR42 20 ms 2,32 s UVR64, HZR65, TFM66 20 ms 3,12 s EEG30 20 ms 2,92 s UVR1611 2,048 ms 1,35 s UVR61-3 2,048 ms 1,31 s ESR21 2,048 ms 0,67 s Gerätekennungen: Das erste Datenbyte (nach dem SYNC
in „L293 als 5V -> 12V LevelShifter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display_lib.c
0x08, // - 45 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00, // . 46 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // / 47 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0 48 0x00, 0x04, 0x02, 0x7F, 0x00, // 1 49 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2 50 0x22, 0x41, 0x49, 0x49, 0x36, // 3 51 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4 52 0x27, 0x45, 0x45, 0x45
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m8_n3410.c
0x10 }, // - { 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // . { 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // / { 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0 { 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1 { 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2 { 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3 { 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4 { 0x27, 0x45, 0x45
in „ATmega8 und Nokia Display / SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-char.c
// - 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00,// . 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// / 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4 0x00, 0x27, 0x45
in „LCD Nokia 5510 Initialisierungsproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X100-LE_AB_A2A.pdf
, ThinGaN (blau) 3.5*10 cd/m² (blue) 6 Leucht6ichte: 18*10 cd/m² (amber), max. optical efficiency: 51 lm/W (amber), 3.5*10 cd/m² (blau) 17 lm/W (blue) at 100 mA with lens max. optischer Wirkungsgrad: mounting methode: screw holes 51 lm/W (amber), 17 lm/W (blau) bei 100 mA mit connector: 10 Pin JST BM
in „[V] Hochleistungs-LED-Module auf Metallkernplatine“ · Markt ·
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AT89C2051.pdf
Features ™ • Compatible with MCS-51 Products 2K Bytes of Reprogrammable Flash Memory – Endurance: 1,000 Write/Erase Cycles 2.7V to 6V Operating Range Fully Static Operation: 0 Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal
in „Hilfe AT89C2051 will nicht !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TPS_UP.h
Direkte Portausgabe { PORTA = dat * 16 & 0xF0; } if (kom == 2) // 2: Wartezeit { if (dat == 0) _delay_ms(1); if (dat == 1) _delay_ms(2); if (dat == 2) _delay_ms(5); if (dat == 3) _delay_ms(10); if (dat == 4) _delay_ms(20); if (dat == 5) _delay_ms(50); if (dat == 6) _delay_ms(100); if (dat == 7) _delay_ms
in „AVR TTiny 461 Pullup nicht aktiv?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hd66701.pdf
400 clocks COM1 1 2 3 4 8 1 2 VCC V1 V2 (V3) V4 V5 1 frame 1 frame = 3.125 ×s400 × 8 = 10000 µs = 10 ms 1 Frame frequency =10 ms = 100 Hz 1/11 duty cycle 400 clocks COM1 1 2 3 4 11 1 2 VCC V1 V2 (V3) V4 V5 1 frame 1 frame = 3.125 µs400 × 11 = 13750 µs = 13.75 ms 1 Frame frequency =13.75 ms = 72.7 Hz 1/
in „Tipsend2 Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Waves_03.ASM
.11,.12,.14,.15,.16,.18,.20,.21,.23,.25,.27 dt .29,.31,.33,.35,.37,.39,.42,.44,.46,.49,.51 dt .54,.56,.59,.62,.64,.67,.70,.73,.76,.78,.81 dt .84,.87,.90,.93,.96,.99,.102,.105,.108,.111 dt .115,.118,.121,.124 ;********************************************************************** END ;*****
in „DAC-R2R-Netzwerk mit PIC16F84“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FreqC16F628A.pdf
Lcd_Init(); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); Lcd_Out(1,1,"FrequencyCounter"); delay_ms(1000); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); Lcd_Out(1,1,"DIYfan.blogspot.com"); delay_ms(1000); for(i = 0;i < 3;i++) { Lcd_Cmd(_LCD_SHIFT_LEFT); delay_ms(700); } Lcd_Cmd(_LCD_RETURN_HOME); Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR); Lcd_Out
in „Frequenzzähler mit PIC 16F628A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT084AC27500-v05R.pdf
100 --- ° Without T/P (CR ≥ 10) (Left+Right) --- 120 --- ° Without T/P Response Time (t ) --- 8 --- ms ON (OFF) --- 17 --- ms Luminance (L) (220) 320 --- cd/m 2 PWM=100% 2 3 Lamp Life Time (MTBF)* * 70,000 h PWM=100% *2 : Conditions ;Ta=25°C, continuous lighting *3 : Definitions of failure ; 1) Lcd luminance
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74LS90.pdf
DATA 5-1 SN54/74LS90 SN54/74LS92 SN54/74LS93 LOGIC DIAGRAM CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW) LS90 6 MS1 C1 1 14 CP0 MS2 7 MR1 2 13 NC SD SD SD SD 14 J Q J Q J Q R Q MR 3 12 Q0 CP CP CP CP CP 2 0 NC 4 11Q K D Q KCDQ KCDQ SCDQ 3 V 5 10 GND CC 1 MS 6 9 Q C1 1 1 2 MS 7 8 Q MR1 12 9 8 11 2 2 MR2 3 Q0 Q1 Q2
in „2V Rechteck TTL tauglich machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Simulation eines Schaltplans mit Oszilloskop-Wellenformen
10a) 9V 7V 5V 3V 1V -1V -3V -5V 640mV 560mV 480mV 400mV 320mV 240mV 160mV 80mV 0mV -80mV -160mV 0.0ms 0.5ms 1.0ms 2.0ms 2.5ms 3.0ms 3.5ms 4.0ms 4.5ms 5.0ms V(n003) V(30ma) D3 D4 BZX384B3V3 R8 51k Vcc U3 TL071 R3 100k U2 RB480Y R4 100k D1 RB480Y Vcc2 R6 20k R7 40k Vcc U1 R1 10k TL071 30mA Vdd Vdd V2 SINE
in „Erkennung einer Last über 30mA“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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1-wire-2051.a51
#1 jnz Fehler ; 1-wire Sensor erkannt, ROM Code im Puffer Romcode gespeichert ; Messen und anzeigen ms03: ; Sensor misst Temperatur setb w_tes ; Testbit setzen mov a,#44h ; Temperatur messen call w1_skip_cd ; Skip + Convert senden jc Fehler ; Fehler 2 mov a,#1 ; warte 1 sec für Wandler call F_wait_s ms04
in „DS18B20 über µC (8051) Beispielprogramm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Heiz702.pdf
0 oder 1 zu. Die Software ist so aufgebaut, dass nicht exakt auf 80 bzw. 160 ms ab- getastet wird, sondern man legt um diese Sollwerte ein Toleranzband. Für obiges Signal würde das dann folgendermaßen aussehen: 30 ms - 95 ms für "0" gültig für Offset = 0 110 ms - 190 ms für "1"
in „Heizungssteuerung elektor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SIRF_Protocol.pdf
Message ID 1 05 5 Channel 4 00000007 7 1 SVID 2 0013 bitmap 19 State 2 003F bit 63 Bits 4 00EA1BD4 ms 15342548 ms 2 000D chip 13 Chips 2 0392 chip 914 Code Phase 4 2-16 00009783 rad/2ms ?2-16 38787 -10 -10 Carrier Doppler 4 2 000DF45E ms ?2 914526 Time Tag 4 000105B5 cycle 66997 Delta Carrier 4 2-10
in „GPS Maus meldet nur $PSRF150,1,*12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MPQ4210_r1.1_MPS.pdf
otherwise noted. Parameter Symbol Condition Min Typ Max Units VREF change slew-rate T SR = 00 25 38 51 mV/ms REF SR = 11 130 150 170 mV/ms Current Limit Buck valley current limit LIMIT_BUCK 113 133 153 mV Boost peak current limit ILIMIT_BOOST 130 150 170 mV (8) OCP hiccup threshold V TH_OCP 60% VREF ILIM
in „Controlling DC DC converter with STM32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DCF4.asm
def temp =r16 ;allgem. tempor.-Reg. .def sek =r17 ;DCF-Sekunden 1-59 .def testhl =r18 ;test ob T<150ms oder >180ms;>1500ms=sek00 .def set =r19 ;Reg.zum setzen (übernimmt H/L-Bit als $8/$0) .def bits =r20 ;Reg.zum Zusammenbauen des Zahlenwertes .def lcdtmp =r21 ; .def takt =r22 ;zum erzeugen des LCD-Takt
in „DCF-Uhr auf LCD mit AVR Control“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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linkswitch-hp_family_datasheet-844868.pdf
K), eDIP-12B (V) LNK6665E/K/V 0.5 ms 650 V eSIP-7C (E), eSOP-12B (K), eDIP-12B (V) LNK6666E/K/V 0.5 ms 650 V eSIP-7C (E), eSOP-12B (K), eDIP-12B (V) LNK6667E/K/V 0.5 ms 650 V eSIP-7C (E), eSOP-12B (K), eDIP-12B (V) LNK6668E/K/V 0.5 ms 650
in „Fujitsu B27T-7 TFT Monitor Netzteil defekt Bauteil 715G6503-P01-001-0010“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Messung und Schaltplan eines LTC3768 Reglers
4.2V 0A 3.8V -4A 3.0V -8A 2.4V -12A 1.8V -16A 1.2V -20A 0.8V -24A 0.6V -28A 0.0V -32A -0.5V 1.9835ms 1.9840ms 1.9845ms 1.9850ms 1.9855ms 1.9860ms 1.9865ms 1.9870ms 1.9875ms 1.9880ms 1.9885ms 1.9890ms V1, R1, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21
in „Querstrom Sync. Boost“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Weidezaun_S03_4093.pdf
nc100n 7 GND KF128-2.54mm6A 150V AWG26-18 0,129-0,823qmmB8,2mm0,21€/10 RM7,62 1 1 Salat o 2 C tau=10/50ms R8 1k GND D1 5 2x AWG22 0,34qmm D1,15mm Litze bl/or C V C3 C3b IC1C C6 100n D5 55/94Vac 0,5mA D 4,7u RM5 4,7u 1210 9 GND C3 T2+I-LED=0,5mA On1,5msmA GND Neon Bulb 4x10mm1,79€/2#2 220uF+2k7 -80Vs@15ms, +34Vs@20ms, +300Vpk@1ms 6V+6V/230Vac= 2k1 Trafo 2,3VA 3mA@9Vub C 1 war 470n 3-152,9V 10 SS14 #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
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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MED.pdf
05, 12, 15, 1B 72, 75 19 24 L (M), D (Q), E L ist die Option Optionen (R), F (S) 2A 21 05, 12 1C 90 51 * Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt 4.25 kVDC (3.0kVRMS). RASTERBELEGUNG www.meder.com Europa # ++49-(0)7733-94870, USA # 800-870-5385 268 MEDER electronic DIP Serie Umpresste Standard DIP-Reedrelais
in „Problem mit Relais Datenblatt + Anschluss an µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MED.pdf
05, 12, 15, 1B 72, 75 19 24 L (M), D (Q), E L ist die Option Optionen (R), F (S) 2A 21 05, 12 1C 90 51 * Spannungsfestigkeit Spule - Kontakt 4.25 kVDC (3.0kVRMS). RASTERBELEGUNG www.meder.com Europa # ++49-(0)7733-94870, USA # 800-870-5385 268 MEDER electronic DIP Serie Umpresste Standard DIP-Reedrelais
in „Reed-Relais richtig an AVR anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FT2232_datasheet.pdf
external EEPROM) DS2232D Version 0.91 © Future Technology Devices International Ltd. 2006 Page of 51 FT2232D Dual USB UART / FIFO I.C. • Programmable Receive Buffer Timeout • Extended EEPROM Support The TX buffer timeout is programmable over USB in The FT2232D supports 93C46 (64 x 16 bit), 93C56 1ms increments from 1ms to 255ms, thus allowing (128 x 16 bit), and 93C66 (256 x 16 bit) EEPROMs. the device to be better optimised for protocols The extra space is not used by the device, however requiring faster response
in „AVR-Programmierung via USB mit FT2232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GPG320X240-NFNDSCW3_B_.pdf
Value Item Symbol Unit Conditions Min. Typ. Max. CL1 Cycle Time Tcl 330 - - ns CL1 Pulse Width H Twlh 51 - - ns CL1 Pulse Width L Twll 320 - - ns CL2 Cycle Time Tcyc 125 - - ns Tr,Tf≦11 ns CL2 Pulse Width H Tcwh2 51 - - ns CL2 Pulse Width L Tcwl2 51 - - ns CL1→CL2 Fall Time Thcl 51 - - ns CL2→CL1 Fall Time
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Firmware_buglist_2.06.3.pdf
ps) and not 8000000000(ps) .. 1M depth, 8ms/DIV -> CSV shows #timebase= -589934592(ps) and not 8000000000(ps) 4k depth, 20ms/DIV -> CSV shows #timebase= -1474836480(ps)and not 20000000000(ps) .. 1M depth, 20ms/DIV -> CSV shows #timebase= -1474836480
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC51P66E04_Datasheet_1.20190628115453636973.pdf
SC51P66E04 Datasheet HIGH-PRECISION PWM SUPPORTED ADC MCU DESCRIPTION SC51P66E04 adopts SC51 core with built-in 4Kbyte OTP, 128 byte RAM 2 and 256 byte E PROM. It integrates one 16MHz high-precision RCK,
in „Welche IC's / Funktion Mittelabgriff Akkupack ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Disassambly_Listing.txt
LATB5 118: #define endschalterzustand 0 //Endschalter erreicht 119: #define eingangsdauer 200 //in ms (250) 120: #define relaisdauer 500 //in ms (200) 121: #define blinkdauer 10000 //in ms (10000) 122: #define lichtdauer 120000 //in ms (120000) 123: #define bewegungsdauer 60000 //in ms (60000) 124: #
in „Falsche Quelltextposition beim Debuggen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MatPicV2.c
); delay_ms(1); } if(!direction) { output_low(pin_B3); delay_ms(1); } output_high(pin_B7); delay_ms(20); output_low(pin_B7); delay_ms(20); steps++; } void changedir() { direction=!direction; steps=0; } void readt() { while(avg!=mit) { delay_ms(50); value = read_adc(); delay_ms(1); help=value/51; delay_ms(1); entf=(11.52)/(help-0.09); delay_ms(1); //printf("\nADC = %f\r",help); delay_ms(47); mittel[avg]=entf; delay_ms(1); avg++; } avg=0; }
in „Externer Interrupt + PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P87LPC767BN.pdf
Detect and Brownout Detect. standard 80C51 timing is 12 clocks per machine cycle. This division also applies to peripheral timing, allowing 80C51 code that Brownout Detection is oscillator frequency and/or timer rate dependent. The CLKR bit The
in „uC P87LPC767 ,ports als schmitt-trigger eingänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display.c
(63,32,4+i,0); UpdateDisplay(0); } _delay_ms(500); Circle(63,32,21,1); UpdateDisplay(1); Delay1ms(5); FillCircle(63,32,20,1); UpdateDisplay(1); Delay1ms(500); ClearScreen(); ShowSoftFont(1,1); UpdateDisplay(0); Delay1ms(500); ScrollUp(); // Scroll
in „Wie funktioniert eine Font datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Clock.c
0x21, 0x7f, 0x01, 0x00, 0x00 }, // 1 { 0x21, 0x43, 0x45, 0x49, 0x31, 0x00 }, // 2 { 0x42, 0x41, 0x51, 0x69, 0x46, 0x00 }, // 3 { 0x0c, 0x14, 0x24, 0x5f, 0x04, 0x00 }, // 4 { 0x72, 0x51, 0x51, 0x51, 0x4e, 0x00 }, // 5 { 0x1e, 0x29, 0x49, 0x49, 0x06, 0x00 }, // 6 { 0x40, 0x47, 0x48, 0x50, 0x60, 0x00 }
in „Hilfe, Fehler beim Compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
0x21, 0x7f, 0x01, 0x00, 0x00 }, // 1 { 0x21, 0x43, 0x45, 0x49, 0x31, 0x00 }, // 2 { 0x42, 0x41, 0x51, 0x69, 0x46, 0x00 }, // 3 { 0x0c, 0x14, 0x24, 0x5f, 0x04, 0x00 }, // 4 { 0x72, 0x51, 0x51, 0x51, 0x4e, 0x00 }, // 5 { 0x1e, 0x29, 0x49, 0x49, 0x06, 0x00 }, // 6 { 0x40, 0x47, 0x48, 0x50, 0x60, 0x00 }
in „macros.h für AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MicroSyl.c
0x21, 0x7f, 0x01, 0x00, 0x00 }, // 1 { 0x21, 0x43, 0x45, 0x49, 0x31, 0x00 }, // 2 { 0x42, 0x41, 0x51, 0x69, 0x46, 0x00 }, // 3 { 0x0c, 0x14, 0x24, 0x5f, 0x04, 0x00 }, // 4 { 0x72, 0x51, 0x51, 0x51, 0x4e, 0x00 }, // 5 { 0x1e, 0x29, 0x49, 0x49, 0x06, 0x00 }, // 6 { 0x40, 0x47, 0x48, 0x50, 0x60, 0x00 }
in „AVR: Umdrehung / Spalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7036-V1.4.pdf
0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its original1.08 0.76 0.59 Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X position if shifted. The contents ofms ms ms DDRAM are not changed. Sets cursor
in „EA DOG-M Display (ST7046) und customchars. ARGH!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7036-V1.7.pdf
0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its original1.08 0.76 0.59 Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X position if shifted. The contents ofms ms ms DDRAM are not changed. Sets cursor
in „DOG-M-Display/ST7036 Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7036-V1.7.pdf
0 0 0 0 0 0 1 Write "20H" to DDRAM. and set 1.08 0.76 0.59 Display DDRAM address to "00H" from AC ms ms ms Set DDRAM address to "00H" from Return AC and return cursor to its original1.08 0.76 0.59 Home 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X position if shifted. The contents ofms ms ms DDRAM are not changed. Sets cursor
in „Newbie Probleme bei LCD DOGM Initialisierung in Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232.pdf
(19,69) (19,69) (23,37) (26,92) 16 9 A MIN 0.745 0.745 0.850 0.940 (18,92) (18,92) (21,59) (23,88) MS-100 0.260 (6,60) C AA BB AC AD 0.240 (6,10) VARIATION 1 8 0.070 (1,78) 0.045 (1,14) D 0.045 (1,14) 0.020 (0,51) MIN 0.325 (8,26) 0.030 (0,76) D 0.300 (7,62) 0.015 (0,38) 0.200 (5,08) MAX Gauge Plane
in „MAX3232 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pelota_2051.c
------------------------------------------------ */ char wherex= 0; char wherey= 0; void delay(int ms) /* Verzoegerungsschleife von ca. 1mS */ { int dauer,dauer2; for (dauer= ms;dauer!= 0;dauer--) { shortdelay(123); } } /* ------------------------------------------------------ kopiert die 6x6 Bit grosse
in „Pelota - Spiel AT89C2051 & Nokia 3410 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenformen
tscraw V(uout) V(i1) V(i2) V(i3) 350V 280V 210V 140V 70V 0V -70V -140V -210V -280V -350V 0ms 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 90ms 100ms tscraw.asc L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 L15 L16 L17 L18 L19 L20 L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29 L30 L31 L32 L33 L34 L35 L36 L37 L38 L39 L40 L41 L42 L43 L44 L45 L46 L47 L48 L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58 L59 L60 L61 L62 L63 L64 L65 L66 L67 L68 L69 L70 L71 L72 L73 L74 L75 L76 L77 L78 L79 L80 L81 L82 L83 L84 L85 L86 L87 L88 L89 L90 L91 L92 L93 L94 L95 L96 L97 L98 L99 L100 L101
in „LTSpice Simulation B6C gesteuert“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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H8_532-Programmierung.pdf
EA 3 7 25 37 P44 EA 4 6 26 38 P45 EA 5 5 27 39 P46 EA 6 4 28 40 P47 EA 7 3 EA 8 25 30 43 P50 31 44 P51 OE 22 32 45 P52 EA 10 21 33 46 P53 EA 11 23 34 47 P54 EA 12 2 35 48 P55 EA 13 26 36 49 P56 EA 14 27 37 50 P57 CE 20 38 51 P60 • VCC 28 39 52 P61 • 60 74 AV CC • 5 16 V CC • 42 55 V CC 6 17 MD 0 • Vss
in „Programmierung Hitachi“ · Markt ·
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Servotst.asm
UND AUSGABE AN PORTB Bit0 ;----------------------------------------- Links: sbi PORTB, 0 rcall Delay0ms8 cbi PORTB, 0 rcall Delay15ms ret Mitte: sbi PORTB, 0 rcall Delay1ms5 cbi PORTB, 0 rcall Delay15ms ret Rechts: sbi PORTB, 0 rcall Delay2ms2 cbi PORTB, 0 rcall Delay15ms ret ;ZEITSCHLEIFEN ;----------
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NCP1271-D.PDF
5.8 V FB − soft 2 + skip − V S 75.3k ss Soft start/ soft−skip + (1V max) management Q R UVLO 1 / 3 4 ms/ 300 us soft − start + 130ms double 10V V FB/ 3 0 1 delay & hiccup short B2 9.1 V circuit Counter V PWM fault − VCC CS VCS PWM − + 6 3 180 ns + LEB & 10V 20V R ramp 100uA 0 turn on internal bias jittered
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTN7970_DS_11.pdf
= 51 kΩ 5.2.12 Switch off Delay Time HS tdf(HS) µs 1 2.4 3 RSR= 0 Ω – 3.4 – R = 5.1 kΩ SR 3 10 17 RSR= 51 kΩ 1) Not subject to production test, calculatedΔVOUT|/tr(HS)r ΔV OUT|/f(HS) Data Sheet 13 Rev. 1.1
in „Wärmeableitung Motortreiber BTN7970B (PG-TO263-7-1)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTN7970.pdf
= 51 kΩ 5.2.12 Switch off Delay Time HS tdf(HS) µs 1 2.4 3 RSR= 0 Ω – 3.4 – R = 5.1 kΩ SR 3 10 17 RSR= 51 kΩ 1) Not subject to production test, calculatedΔVOUT|/tr(HS)r ΔV OUT|/f(HS) Data Sheet 13 Rev. 1.1
in „Halbbrücke BTN7970 Motorstromüberwachung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Simulation eines Schaltplans mit Oszilloskop-Kurven
fullwave_peak_log_amp V(n006) V(n004) 2.4V 1.8V 1.2V 0.6V 0.0V -0.6V -1.2V -1.8V -2.4V -3.0V -3.6V -4.2V -4.8V 0ms 10ms 20ms 30ms 40ms 50ms 60ms 70ms 80ms 90ms 100ms V1 V2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52 M53 M54 M55 M56 M57 M58 M59 M60 M61 M62 M63 M64 M65 M66 M67 M68 M69 M70 M71 M72 M73 M74 M75 M76 M77 M78 M79 M80 M81 M82 M83 M84 M85 M86 M87 M88 M89 M90 M91 M92 M93 M94 M95 M96 M97 M98 M99 M100 M101
in „Audio-Peakmeter mit Kaltkathodenröhre“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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JieJie-Microelectronics-SMCJ.pdf
instantaneous forward voltage at V F 5.0 V 100A for unidirectional Peak forward surge current, 8.3ms single FSM 200 A half sine wave(Note 1) Typical thermal resistance junction to lead R 15 ℃/W θJL Typical thermal resistance junction to R θJA 75 ℃/W ambient Notes: 1. Measured on 8.3ms single half sine
in „Bitte um Hilfe bei Bauteilindentifizierung (Sicherung und Diode)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stk500-log.txt
91 35 00 80 68 80 93 35 00 > 23 96 0F B6 F8 94 DE BF 0F BE (5000ms) > 33 Sequence number 31, message size 74, checksum 51 CMD_PROGRAM_FLASH_ISP Receiving packet 06/19/2006 21:48:55.828 (5000ms) < 1B 1F 00 02 0E (4969ms) < 13 00 1B Sequence number 31, message size 2,
in „STK500v2-Bootloader von Peter Fleury“ · Projekte & Code ·
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HX8352-A.pdf
inverted every scan cycle. ISC3 ISC2 ISC1 ISC0 Scan Cycle FLM= 70Hz 0 0 0 0 0 frame - 0 0 0 1 3 frames 50 ms 0 0 1 0 5 frames 84 ms 0 0 1 1 7 frames 117 ms 0 1 0 0 9 frames 150 ms 0 1 0 1 11 frames 184 ms 0 1 1 0 13 frames 217 ms 0 1 1 1 15 frames 251 ms 1 0 0 0 17 frames 284 ms 1 0 0 1 19 frames 317 ms 1 0 1 0 21 frames 351 ms 1 0 1 1 23 frames 384 ms 1 1 0 0 25 frames 418 ms 1 1 0 1 27 frames 451 ms 1 1 1 0 29 frames 484 ms 1 1 1 1 31 frames 518 ms 6.34 Cycle control 13~15 register (R37h~39h) Figure 6. 55 Display Control
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Stenorette_2020_color.pdf
Einspelsung Anlorderung Elngang lFrequenzlU" Ausgang 7. Wledergabe-Verstärker a) Emplindlichkeit Wiedergabe- MS 10 'IkHz 47 mV MS 6,7 U. fürU. : 590 mV einstellen START + 4dB Lautstärke- reglervollauf R:2,7kQ paralleD 2, MS5 b) Frequenzgang Wiedergabe- MS 10 kHz U" 1kHz MS 6,7 Uu 1 kHz fürUo 1 kHz START :7,75mY
in „Recht auf Reparatur?“ · Offtopic ·