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frq_TM1637.asm
HdZM EQU 0x2E ;8 ZehnMillionen HdM EQU 0x2F ;7 Millionen HdHT EQU 0x30 ;6 Hunderttausender HdZT EQU 0x31 ;5 Zehntausender HdT EQU 0x32 ;4 Tausender HdH EQU 0x33 ;3 Hunderter HdZ EQU 0x34 ;2 Zehner HdE EQU 0x35 ;1
in „Frequenzzähler 1Hz-100khZ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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18F258-Schaltplan.pdf
24V AC 1µ SW4 5 C2- R1out 12 F1 C6 6 V- T1in 11 100mA LCD_+5V 1µ R6 7 T2out T2in 10 LCD_DIM 5,6k P1 8 R2in R2out 9 LCD_GND IC2 RXD (2) 1 28 1k MCLR RB7 MAX232 TXD (3) S1 LCD_D4 2 RA0 RB6 27 GND (5) LCD_D5 3 RA1 RB5 26 IC1 4 25 1 8 R4 JP0 Terminator LCD_D6 RA2 RB4 TXD Rs 120 LCD_D7 5 RA3 RB3/CANRX 24 C11 2 GND CAN H 7 CAN H 6 RA4 RB2/CANTX 23 3 +5V CAN L 6 CAN L Timer 0 100n 7 22 4 5 RA5 RB1 RXD Vref C4 8 GND RB0 21 MCP2551 18p
in „Multifunktionsknoten im Hausbus (CAN)“ · Haus & Smart Home ·
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LCD.asm
Demonstration zur Ansteuerung eines alphanumerischen LC-Displays ** ;** ** ;** Pinbelegung: ** ;** RA0: E ** ;** RA1: RS ** ;** RA3: R/W ** ;** RB0: D0 ** ;** RB1: D1 ** ;** RB2: D2 ** ;** RB3: D3 ** ;** RB4: D4 ** ;** RB5: D5 ** ;** RB6: D6 ** ;** RB7: D7 ** ;** Anmerkung: Die Bits sollten nach Möglichkeit
in „Probleme mit LCD an PIC 16f887“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN_uC_V2_NurCPU_24Jun2011.pdf
RN6 D2 N.B. B82790-51uH RN7 2 7 9 RB1 RE0 25 3 6100R AN5 PESD1CAN 2 R7 4 1 8STBN TXD 1 3 6 10RB2 R RA5 24 4 5 AN4 C20 4n7 CANH GND 100R RB3 C C B B B B7 C A A A A RA4 R8 100R Oder: 2 1 1 2 7 2 4 5 11 N N R
in „Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC“ · Haus & Smart Home ·
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ht16K33v110_Datenblatt.pdf
G G G G G G G = / / / / / / / 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 K K K K K K 8 9 0 1 2 3 ●● With INT pin COM1/KS0 COM2/KS1 COM3/KS2 S S S S S S S S S S S S E E E E E E E E E E E E 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 = K K K K K K K / / / / / 1 2 3 4 5 6 7
in „HT16K33 - habe ein Problem damit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.c
, ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' ', ' '}; uchar Zustand[8] = {'Z', 'u', 's', 't', 'a', 'n', 'd', ':'}; uchar Standby[7] = {'S', 't', 'a', 'n', 'd', 'b', 'y'}; uchar Eingabe[7] = {'E', 'i', 'n', 'g', 'a', 'b', 'e'}; uchar CodeKorrekt[13] = {'C', 'o', 'd', 'e
in „Banks adressieren unter C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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device_list_hilo_all03_v9-12.pdf
PIC16CR58A PIC16F83/LF83 PIC16F84/LF84 PIC17C42 PIC17C42A PIC17C43 PIC17C44 <<MITSUBISHI>> *M34250E2 *M34515E4 *M34520E8 *M37450E4 *M37450E8 *M37451E4 *M37451E8 *M37451EC *M37470E4 *M37470E8 *M37471E4 *M37471E8 *M37702E2B *M37702E4B *M37702E6B *M37702E8B *M38002E2 *M38002E4 *M38004E8 *M38063E6 *M38067EC
in „PROM programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tm512ac_v1-7_en.pdf
large differential input impedance, which can greatly enhance the load-carrying capacity Built-in E2PROM, no external E2PROM is needed AB line writes code online, which can write code automatically at one time, and supports the mode of writing code after installation first E2 address code double
in „TM512AC - Startadresse programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tm512ac_v1-7_en.pdf
large differential input impedance, which can greatly enhance the load-carrying capacity Built-in E2PROM, no external E2PROM is needed AB line writes code online, which can write code automatically at one time, and supports the mode of writing code after installation first E2 address code double
in „TM512AC - Startadresse programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr450.pdf
e m R n R 1 1 c h h e 1 d 8 3 R m r t 7 R o R2 R L c s o 8 r N 1 1 DD s n r f D 0 3 6 . g r k 0 V N 1 V N 1 k R c D 8 R B 7 7 R 4 1 c C 1 2 k 1 4 4 3 c 6 4 R C S Q o D C 7 8 4 3 8 v A L 5 7 e Y t 6 e N
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65431_Keymatic__web.pdf
150K 150K M t 1 2 3 4 K 9 R 7 C 2 R 1 6 R 1 7 8 7 4 3 2 1 0 91 8 7 6 5 B 8 1 A A A A A RA A A S 8 1 7 6 5 4 3 2 1 0 1 A C S S M O N N N N k0 1 t 1 2 L K C V 1 0 rn 3 1 e C C R C M R M e00 1 b K K P M 1 F H 1 C rn 2 m
in „Datenformat für ABUS HomeTec CFA 1000“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSA_Cuk_Middlebrook.pdf
perturbed according t o v g- v +G i A -I+$, d - m-a, d' ,-D '-, v - ~ 4H'Y+~, the~nonlin~ear model i nFig. 8 results. (b) boost Power staar : buck (c) buck boost power s boost Fig. 8. Perturbation o f the basic averaged c irc u it model i n Fig. 6 includes the duty ra tio R modulation e f f e c2, but re su
in „Verdammte Regelung eines 200W Buckwandlers!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ebus.pdf
geel/zwart 5 9 R1OUT R1IN 8 R2 R2OUT R2IN J 2 4 MAX232 GND 4N35 5 IC2B V 1 vpp/mclr IC4 k 3 1 IC2A 4 + J 7805L 1 R 3 6 gnd 3 1 2 4011N pgd PICKIT eBUS VI VO 4011N pgc PROGRAMMER 1 GND 4 0 GND D1 2 GND R 1 IC1 J4 + 1 28 F 1 7 0 2 MCLR/VPP RB7/PGD 27 D2 0 C OK1 R 1 3 RA0/AN0 RB6/PGC 26 J5 1 6 1 R1 4011N 9 4 RA1/AN1 RB5/PGM 25 IO 5 10 5 RA2/AN2 RB4/AN11 24 V Z1 470 8 6 RA3/AN3 RB3/AN9 23 7 R6 4 2 IC2C 7 RA4/AN4 RB2/INT2/AN8 22
in „EBUS - Adapter mit galvanischer Trennung Wolf Gastherme an Pollin AVR-NET-IO mit LCD 4x20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC18F46J11_39932D.pdf
RP3 9 25 RE0/AN5/PMRD RB1/AN10/PMBE/RTCC/RP4 10 24 RA5/AN4/SS1/(2)DIN/RP2 RB2/AN8/CTED1/PMA3/REFO/RP5 11 23 VDDCORE/VCAP 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 P C 7 8 9 1 R 0 P B B / N R R R P C R / 2 1 2 I I C / M 6 7 / / A B B G D A M F + / / / / / P / R E 2 A A I I
in „PIC18F46J11 und RTC. Quarz nötig? Anfängerfrage Übersicht verloren ;-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.asm
HS_OSC ; Variablen festlegen LcdDaten Equ 0x20 LcdStatus Equ 0x21 loops EQU 0x22 ; Wait-Schleife loops2 EQU 0x23 ; Wait-Schleife pportb EQU 0x24 Init clrf PORTA clrf PORTB bsf STATUS, RP0 ; Bank 1 clrf OPTION_REG movlw B'11111000' ; RA0 .. RA2 outputs, RA3, RA4 input movwf TRISA ; movlw B'00000000' ; PortB
in „Pollin LCD Display geht nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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brenner8p5_1_sch.pdf
C15 33µF R 38 3 D6 VDD 1 2 R R3 39 2 28 RB7 MCLR#/VPP 1 22µF 40 1 27 RB6 Q2 SV1 26 RB5 RA0/AN0 2 BCX70 5 25 RB4 RA1/AN1 3 3 4 24 RB3 RA2/AN2 4 - 2 22 RB2 RA3/AN3/VREF 6 V 1 21 RB1 RA4/T0CKI 7 3 Z 5 2 C10 INT/RB0 RA5/AN4 D B LSP2
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IS42S16160B.pdf
Rev. 00C 12/14/05 ® IS42S83200B, IS42S16160B ISSI PIN CONFIGURATION 54-ball fBGA for x16 (Top View) (8.00 mm x 14.00 mm Body, 0.8 mm Ball Pitch) PACKAGE CODE: B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A VSS DQ15VSSQ VDDQ DQ0 VDD B DQ14 DQ13VDDQ VSSQ DQ2 DQ1 C DQ12 DQ11VSSQ VDDQ DQ4 DQ3 D DQ10 DQ9 VDDQ VSSQ DQ6 DQ5 E DQ8 NC
in „Fragen zu SDRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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device2007.txt
+, P89C51RD+, P89C51RA2Hxx, P89C51RB2Hxx, P89C51RC2Hxx, P89C51RD2Hxx, P89C51RA2B, P89C51RB2B, P89C51RC2B, P89C51RD2B, P89C51RA2F, P89C51RB2F, P89C51RC2F, P89C51RD2F, P89C60X2, P89C61X2, P89C660, P89C662, P89C664, P89C668,
in „24C04 beschreiben und auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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andy_mp3_player_schematics.pdf
VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC R8 SD VS1011E-SOIC28 NC 1 10K CS 2 MMC_CS VCC DREQ DREQ DVDD0 3 SI R4 GPIO2/DCLK DGND0 DI 4 R9 GPIO3/SDATAXRESET XRESET VCC 5 SCLK VCC 10K XDCS XDCS/BSYNC AGND3 SCK 6 10K VCC GND DVDD1 LEFT GND 7 R15 DO
in „Bauteile für Nachbau MP3 Player gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HWP_EX16_MRF24WB_C30.h
MRF24WB0M_IN_SPI1) && defined(__PIC24FJ256GA110__) #undef MRF24WB0M_IN_SPI1 #define MRF24WB0M_IN_SPI2 #endif // dsPIC33E/PIC24E PIM on Explorer 16 must use SPI2, not SPI1 #if defined(MRF24WB0M_IN_SPI1) && (defined(__dsPIC33E__) || defined(__PIC24E__)) #undef MRF24WB0M_IN_SPI1 #define MRF24WB0M_IN_SPI2
in „Microchip Wifi Demo APP portieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LDS517_Displaycontroller.pdf
RW E D[17:0] 8 CONFIDENTIAL LDS517 Version 1.2 128 Column X 128 Row 262k-Color / 56 Icons OLED Controller & Driver 80/68-Series MPU, 6-bit interface (IFMODE[2:0] = “ 000” ) DDRAM data write (3-transmission
in „Verkaufe OLED Displays FullColor 128*128 bzw. 96*64“ · Markt ·
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PIC16F1503.pdf
R o ( 7 C U C C U C h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h 0 F 0 h 0 h h F 0h F 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 A E F F 8 8 8 E F F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 B B B B B B s d s d 4 e ) t ’ A s ) 2 e ) t ’ A s ) 1 i - e ‘ R e F 2 i - e ‘ R e F K
in „Versorgungsspannung vom PIC mit PIC messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
bit a = 0; bit p = 0; // ist programmiert void init (void) // Initialisierungsfunktion { TRISA = 0x2D; // I/O-Port definieren TRISC = 0x3E; // I/O-Port definieren RA1 = 0; // startwert chipselect RA4 = 0; ANSEL = 0x00; // Alles digitale Eingänge GIE = 1; // Globaler Interrupt enable OSCCON = 0x70; /
in „Problem beim Porteinlesen / Ausgabe eines Chip-Select“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Triac___Entstoerdrossel.pdf
22pF MUX3 RA4 RB2 RELAIS3 8MHz MUX4 RA5 RB1 LED1 GND C8 VSS RB0 LED2 F 9 ULN2003L +12V OSC1 VDD n 1 µ0 + C 1 OSC2 VSS 1 C 1 C18 100nF Q G1 RC0 RC7 RX K15 G2 RC1 RC6 TX 100nF R9 R8 C21 LED4 RC2 RC5 LED3 6 LED6 RC3 RC4 LED7 e 0 470K 1W 47R 1W 22pF R 4 PIC18F2320(DIL28S) ERDE +5V LEDs Tastatur 2 5 R 1 IC8 D6 LED1 R14 +12V D5 MUX1 USART +5V MUX2 IC7a C14 100nF LED2 R15 MUX3 C12 100nF C1+ V+ MUX4 C1- V- LED3 R16 G1 D4 C2+ C15
in „Thyristordrossel Verbindung auf der Leiterplatte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC24FJ256DA210_Development_Board_User_s_Guide__.pdf
GD3 SPI_MISO PIN51 K A 7 6 3 2 3 3 2 3 1 2 5 1 0 1 0 3 4 5 9 8 C T M M 3 D D A A 3 R G M A A M M 3 D D M M L D P P T G G M M T P M M P P T G G P P C T E P P E P P E T E G G G E G A A A R A T T T A T T 2010 Microchip Technology Inc
in „VGA Display am PIC24FJ256DA210 läuft nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stabilitaet.pdf
der durch k bedingte Anteil der Phase der Schleifenverstar¨ung ωRC ϕ(k) = −arctan 1 + ω R (R + R )C 2 7 3 5- * +;0 5- * $+;0 3 7 3 7 3 8 :8 , :8 - :8 . :8 :8 :8 , :8 - :8 . :8 34 : 20' Abb. 6.47. Einschwingverhalten des Differenzierers¨fur verschiedene Werte von R ist dann vernachl¨ssigbar. Die maximale
in „OPV Stabilitätsanalyse mit PSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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R8C22-23_Group_Hardware_Manual.pdf
8: Identifier/DLC 13A1h 13E1h 13A2h 13E2h 13A3h 13E3h 13A4h 13E4h 13A5h 13E5h 13A6h CAN0 Slot 4: Data Field 13E6h CAN0 Slot 8: Data Field 13A7h 13E7h 13A8h 13E8h 13A9h 13E9h 13AAh 13EAh 13ABh 13EBh 13ACh
in „Fragen zu Renesas µC (R5F2122CKFP)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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r5f2136cy.inc
, 0x00E4 .equ P2_PEN , 0x0010 .equ P3_PIO , 0x00E5 .equ P3_DIR , 0x00E7 .equ P3_PIN , 0x00E5 .equ P3_PEN , 0x0040 .equ P4_PIO , 0x00E8 .equ P4_DIR , 0x00EA .equ P4_PIN , 0x00E8 .equ P4_PEN , 0x0001 .equ P5_PIO
in „Universelle Mikrocontroller Toolchain (Linux)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Polyswitch_Sicherung.pdf
11.7 (0.460) 11.2 (0.440) 5.2 (0.230) 2.8 (0.111) 1.0 (0.038) 2.0 (0.080) 8 New TSM600-250-RA 17.6 (0.691) 11.7 (0.460) 11.2 (0.440) 5.2 (0.230) 2.8 (0.111) 1.0 (0038) 2.0 (0.080) 8 BBR Figure 9 A Lead size Marking 20
in „Tipps für 24V DC Absicherung gesucht ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Capture.c
;* PORTA: 0 Ziffer 1 ----------------------------------+ ;* 1 Ziffer 10 --------------------+ I ;* 2 Ziffer 100 --------+ I I ;* I I I ;* ;* PORTB: 0 Segment A AAAAA AAAAA AAAAA ;* 1 Segment B F B F B F B ;* 2 Segment C F B F B F B ;* 3 Pulseingang GGGGG GGGGG GGGGG ;* 4 Segment D E C E C E C ;* 5 Segment E E C E C E C ;* 6 Segment F DDDDD DDDDD DDDDD ;* 7 Segment G ;* ;* ;* Tabelle fuer 7 Segment: ;* 76543210 ;* GFEDpCBA ;* 0 10000000 ;* 1 11111001 ;* 2 01000100 ;* 3 01100000 ;* 4 00110001 ;* 5 00100010
in „Capture von Frequnez mit PIC P16F628A (in C)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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marantz-sr8200-9200-service-manual.pdf
C 1 2 2 1 10/35V1 4 2 1 10/35V1 4 2 1 10/35V1 4 S N 4 8 C355 1 4 8 C255 1 4 8 C155 1 2 3 6 E C E C E C B 1 4 R R Q R 4.7V 8.2V 9 3 3 S 3 3 2 S2 3 1 S 1 DN62 DN61 E 3 0 9 B 2 C 6 0 9 B 2 C1 0 9 B 2 C 6 4 1
in „MARANZ RC3200 datenkabel belegung gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MB3775.pdf
SEMICONDUCTOR LIMITED All rights reserved 2010.9 MB3775 ■ PIN ASSIGNMENT (TOP VIEW) CT 1 16 VREF RT 2 15 SCP +IN1 3 14 +IN2 -IN1 4 13 IN2 FB1 5 12 FB2 D.T.C.1 6 11 D.T.C.2 OUT1 7 10 OUT2 E/GND 8 9 VCC (FPT-16P-M06) (FPT-16P-M05) 2 DS04-27204-6E MB3775 ■ PIN DESCRIPTION No. Pin Function 1 CT Oscillator
in „Elko identifizieren (mal wieder)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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versuch5.c
der anderen erniedrigt. //Die LEDs am PortB zeigen den Zählerstand in binärer Form. //Plus-Taste ist RA0, Minus-Taste ist RA1. //Zuerst wird abgefragt, ob die Plus-Taste gedrückt ist, dann wird abgefragt, //ob die Minus-Taste gedrückt ist. Abfrage wiederholt sich endlos. #include <e:\cc5xfree\16f84.h>
in „MPLAB Variable PORTA läßt sich nicht verändern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Arduino_Mega_Shield_V1R11.PDF
1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 T R S SGND GND WWWWWWM M NMWWWWWWNM2 M E EX X XX E E P P P P P P P P P P P P T R T R GND GND GND GND GND GND P8 8 7 7 1 1 1 1 9 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 U1U J9J R19 3k6 R20 4k7 R21 3k6 R2OR4k7 4k7 83 ARDUINO MEGA2560 5V5 Pin 1 - 6: IA2A 1206 0603 PA2A IC2C 1206 0603 PC2C NIADC 2242 R23 0603 ADCD 2 CD E N1 11 1 M M M M M M M MX0 0 X X X X X DC 5VP I U 1 0 8 2 ESCLC PIJ3034 PIJ904DA I2C
in „Arduino Mega 2560, schaltschranktauglich“ · Projekte & Code ·
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ASM1506C.pdf
Data Bus[3:0] PCLATCH(8) ROM Latch PCH(8) PCL(4) Stack(12) PC[11:0] (ADDR[16:12]) (2-Level) Instruction Latch =00000b ADDR[16:0] 0 ROM_ADDR[16:0] Instruction Bus [9:0] 1 DPR3,2,1 DPR[16:0] Program Instruction (Data) Decoder
in „Welches IC ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NFDWJ130B-V1.pdf
Ambient Temperature vs Relative Luminous Flux IfIv Relative Luminous Flux TaIv TA=25°C IFP1150mA 3.0 1.4 2.5 . . . a 1.2 ( x l 2.0 l F F 束 s 束 u 光 o 光 o 対 i 1.5 対 i 1.0 相 m 相 u L L e e t 1.0 t l l R R 0.8 0.5 0.0 0.6 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 順電流 周囲温度 Forward Current
in „POWER LED Treiber 45W COB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR450_BattCharger.pdf
1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 7 8 1 D D C N A L T R V n G 4 k S S C 0 R 4 1 D G 3 k R 4 V T 1 6 2 7 3 8 4 9 5 E E R 0 1 2 3 D D D D E B C C C C E E E E S J D I I I I L L L L R WWWW S S S S 40 AVR450 1659B–AVR–11/02 AVR450 Appendix
in „Pb-Akku Ladegerät mit µP Selbstgemacht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4964JPDemoR0.pdf
PIU302 RA5 RA0 PIU013 D- PI72 PIU202 A1 B1 PIU27 CRR210R PI32 PIU016 USBDM RTS# PIU403 8 9 D+ PI73 PIU203 A2 B2 PIU26 RPR310R PI32 PIU015 USBDP CTS# PI4011 CCOR R PIU303 RA4 RA1 PIU012 PI 2 P0 2 PIDNF PDNF ID
in „Allegro A4964 Demoboard - ein Phantom?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A4964JPDemoR0.pdf
PIU302 RA5 RA0 PIU013 D- PI72 PIU202 A1 B1 PIU27 CRR210R PI32 PIU016 USBDM RTS# PIU403 8 9 D+ PI73 PIU203 A2 B2 PIU26 RPR310R PI32 PIU015 USBDP CTS# PI4011 CCOR R PIU303 RA4 RA1 PIU012 PI 2 P0 2 PIDNF PDNF ID
in „Allegro A4964 Demoboard - ein Phantom?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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S1D15605.pdf
7 3CH COM60 D5 3DH COM61 D6 3EH COM62 D7 3FH COM63 1 0 0 0 D0 Page 8 COMS 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 8 8 8 8 0 D C m e startlineaddress,theay 0 A ld S1D15605Series 8 8 8 8 7 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 D CA accesses65thline,the 7 5 6 7 8 9 0 1 S1D15606Series 0 1 2 3 4 5
in „Pollin Grafik LCD-Modul OPTREX F-51320AE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E3634ser.pdf
-elhTtcbatcvybryb* he A▯’’ ApttRtslp30mA3RmtPA022AptfA3e AflPcnp8AClnnAi0A30A3e Aw 3 mAw0f ( ▯!v▯ A O/ongfv $ -ebtmcbatc▯+Vc2teyclewcPtbcbatcbm rcTtitT* V▯V 2▯ ▯▯▯2E56A66)4 V▯V 2▯ ▯▯▯2E▯6A6▯)4 90RAClnnAP A3e ApS0) Aw PPpi A0tA3e AflPcnp8ACe tA80RA t3 mA3e
in „0-30V 25A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A3S56D3040ETP_I_ver_v.2.0_Zentel.pdf
DRAM family. A 3 S 56 D 3 0 E TP –G5EI Speed 6: 166MHz @CL=3.0/2.5, and 133MHz @CL=2.0 / Temperature 200MHz @CL=3.0, 166MHz @CL=2.5, and 133MHz @CL=2.0 Grade 5E: 200MHz @CL=3.0/2.5, and 133MHz @CL=2.0 I: Industrial temperature range
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Boonton_Measurements_Corp_Model_59_Army.pdf
connected together. Figure 6 shows the AOO:38.63A 7 R6 C4 ·+4.4V 10K J5 50 MAX B R9 L4,L5 470 L6,L7 V3 L8 - 955 J6 C3 50 R16 R10 6800 6800 R8 R15 6800 6800 ~ = ~ P2 C RA PD 238634 J2 5 3 -J3- Figure 5.Meter bridge circuit, partial schematic. I PHONES I S2 (REF) 11 2 .simplified schematic with switch 82 in
in „Was ist das für ein Röhren- Dipper ?“ · HF, Funk und Felder ·
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fn2864.pdf
SQUARE WAVE OUTPUT RISE/FALL TIME vs LOAD RESISTANCE 9 ICL8038 Typical Performance Curves (Continued) 2 1.0 E A T LOAD CURRENT 125 C O - E V TO V 25 C A 1.5 T T P 0.9 O T -55 C V 125 C O N K I 1.0 25 C A A P R -55 C D T E 0.8 A I LOAD CURRENT TO V+ S 0.5 A M R N 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8
in „Rechteck -> Sinus, Dreieck, Sägezahn(!)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ICL8038.pdf
SQUARE WAVE OUTPUT RISE/FALL TIME vs LOAD RESISTANCE 9 ICL8038 Typical Performance Curves (Continued) 2 1.0 E A T LOAD CURRENT 125 C O - E V TO V 25 C A 1.5 T T P 0.9 O T -55 C V 125 C O N K I 1.0 25 C A A P R -55 C D T E 0.8 A I LOAD CURRENT TO V+ S 0.5 A M R N 0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8
in „8038 IC gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RS232_Segmenttest.asm
PIC 16F877)------------------------- ; ; ________________ ; MCLR 5V--------1| |-------Rel 16 RB7 ; RA0 Kanalsw1------2| |-------Rel 15 RB6 ; RA1 Kanalsw2------3| |-------Rel 14 RB5 ; RA2 Kanalsw3------4| |-------Rel 13 RB4 ; RA3 Kanalsw4------5| |-------Rel 12 RB3 ; RA4 EDIT-sw-------6| |-------Rel 11 RB2 ; RA5 EDIT-Mode Out-----7| |-------Rel 10 RB1 ; RE0 BCD-Cathode1------8| PIC16F877 |-------Rel 9 RB0 ; RE1 BCD-Cathode2------9| |-------VDD(5V) VDD ; RE2 BCD-Cathode3-----10| |-------VSS(0V) VSS ; VDD
in „RS232->PIC USART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS232_Segmenttest.asm
PIC 16F877)------------------------- ; ; ________________ ; MCLR 5V--------1| |-------Rel 16 RB7 ; RA0 Kanalsw1------2| |-------Rel 15 RB6 ; RA1 Kanalsw2------3| |-------Rel 14 RB5 ; RA2 Kanalsw3------4| |-------Rel 13 RB4 ; RA3 Kanalsw4------5| |-------Rel 12 RB3 ; RA4 EDIT-sw-------6| |-------Rel 11 RB2 ; RA5 EDIT-Mode Out-----7| |-------Rel 10 RB1 ; RE0 BCD-Cathode1------8| PIC16F877 |-------Rel 9 RB0 ; RE1 BCD-Cathode2------9| |-------VDD(5V) VDD ; RE2 BCD-Cathode3-----10| |-------VSS(0V) VSS ; VDD
in „PIC nach ändern von Code undefiniertes herumwüten des uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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regelung5a.c
= (uchar)(x * 256); (uchar)kproz = 0; kproz = x*100; for (i=0; i<5; i++) { set_mux(LEDS); wait_ms (2); wr_data(k); // 0.01*225 .. 0.99*256 = 2 .. 253 set_mux (SEG7Z); z = kproz/10; wr_seg7 (z); wait_ms (2); set_mux (SEG7E); e = kproz -(z*10); wr_seg7 (e); wait_ms (2); } /* Regeldifferenz e berechnen
in „Drehzahlregelung einer Handbohrmaschine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
_t NumOfDiodes; uint8_t b,c,e; //Anschlüsse des Transistors unsigned long lhfe; //Verstärkungsfaktor uint8_t PartReady; //Bauteil fertig erkannt unsigned int hfe[2]; //Verstärkungsfaktoren unsigned int uBE[2]; //B-E-Spannung für Transistoren uint8_t PartMode; uint8_t tmpval, tmpval2; #ifdef UseM8 //Widerstands- und Kondensatormessung nur auf dem Mega8 verfügbar uint8_t ra, rb; //Widerstands-Pins unsigned int rv[2]; //Spannungsabfall am Widerstand
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Stella_E_Bedienungsanleitung.pdf
problemlos auf allen bekannten Ventilun- 7x Sommerintervall 6x 60 min (grüne LED blinkt 7x kurz) Stella E 8x Sommerintervall 8x 60 min (grüne LED blinkt 8x kurz) terteilen möglich; ohne Schmutz und Wasserflecken, da der Bidirektionaler Heizwasserkreis nicht unterbrochen wird. 9x Sommerintervall 12x 60 min
in „Stellantrieb Stella E: wie Enocean Gateway einlernen?“ · Haus & Smart Home ·