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doc0401.pdf
Timer 2 count up. The timer will overflow at 0FFFFH and set the TF2 bit. This overflow also causes the 16-bit value in RCAP2H and RCAP2L to be reloaded into the timer registers, TH2 and TL2, respectively. A logic 0 at T2EX makes Timer 2 count down. The timer underflows when TH2 and TL2 equal the values stored
in „IDE für 8051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P89C51RC_IN.pdf
32K/64K ISP FLASH with 512–1K RAM Table 3. Timer 2 Operating Modes RCLK + TCLK CP/RL2 TR2 MODE 0 0 1 16-bit Auto-reload 0 1 1 16-bit Capture 1 X 1 Baud rate generator X X 0 (off) OSC ∉12 C/T2 = 0 TL2 TH2 (8-bits) (8-bits) TF2 C/T2= 1 T2 Pin Control TR2 Capture Transition Detector Interrupt RCAP2L RCAP2H
in „[V] 8St. 8051er Philips P89C51RC+IA PLCC44 (6€)“ · Markt ·
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super.pdf
Timerregister TL0 und TH0, die zu einem einzigen 16-Bit-Zählregister zusammengeschaltet werden. Damit steht dann ein 16-Bit-Timer zur Verfügung. Abbildung 9.4 zeigt das Funktionsschaltbild. Bild 9.4: Timer/Counter 0 und 1, Mode 1; 16-Bit-Timer/Counter Es ist übrigens auch möglich, die Register TL0 und TH0 auch während des Betriebs zu schreiben und zu lesen (in allen Modi). Man muß dann allerdings genau auf verschiedene Nebeneffekte
in „Handyansteuerung über uC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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super.pdf
Timerregister TL0 und TH0, die zu einem einzigen 16-Bit-Zählregister zusammengeschaltet werden. Damit steht dann ein 16-Bit-Timer zur Verfügung. Abbildung 9.4 zeigt das Funktionsschaltbild. Bild 9.4: Timer/Counter 0 und 1, Mode 1; 16-Bit-Timer/Counter Es ist übrigens auch möglich, die Register TL0 und TH0 auch während des Betriebs zu schreiben und zu lesen (in allen Modi). Man muß dann allerdings genau auf verschiedene Nebeneffekte
in „Facharbeit Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Values.txt
22,6k 4 22-23-2031 4 220u 4 220 Ohm 4 220µF 4 20mA 4 1 uF 4 1R 4 1n8 4 1N4942 4 1,96k 4 18k 4 180K 4 16.000 4 1.5K 4 1.5k 4 150n 4 150k 4 14k 4 14,3k 4 140 4 13k 4 12pF 4 12K 4 1.2K 4 10MHz 4 10M 4 10,7k 4 100p 4 0u22 4 0.33µF 4 0,1u 3 ZPD 3 XBEE 3 VCC ext 3 USB 3 UnBE 3 UF4003 3 TPSPAD1-20 3 TL072P 3
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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AT89C51CC03.pdf
Interrupt 1 (8 bits) (5 bits) TCON reg Request Tx C/Tx# TMOD reg INTx# GATEx TMOD reg TRx TCON reg Mode 1 (16-bit Timer) Mode 1 configures Timer 0 as a 16-bit Timer with TH0 and TL0 registers connected in cascade (see Figure 36). The selected input increments TL0 register. Figure 36. Timer/Counter x (x = 0 or
in „Einstellung Akzeptanzfilter - Programm / Tool gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwb-software-stmod-0921-Beschl.C
0xff ^ 2); // Timer0/1 : M1=0 TMOD=TMOD | 0x11;//0x11; // Timer0/1 : M0=1 Low und High Byte bilden 16Bit Reg. TH0=(TIMERCONST & 0xff00) >> 8; TL0=(TIMERCONST & 0xff); } /***************************************************************************/ /* */ /* clear command buffer */ /* */ /**************
in „Probleme mit dem SAAB 80C535“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMD-QUARTZ-CRYSTAL-SMD03025-4.pdf
12.800 MHz 13.000 MHz 13.346 MHz 13.52127 MHz 13.560 MHz 13.824 MHz 14.318 MHz 14.31818 MHz 14.7456 MHz 16.000 MHz 16.384 MHz 16.9344 MHz 18.432 MHz 19.200 MHz 20.000 MHz 20.736 MHz 22.1184 MHz 22.5792 MHz 24.000 MHz 24.576 MHz 25.000 MHz 25.000625 MHz 25.00075 MHz 26.000 MHz 27.000 MHz 27.120 MHz 27.600
in „Bauteilidentifikation: Quarz oder Oszillator?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FDP060AN08A0.pdf
N RLgate 1 9 53 S1A S2A C RLdrain 2 5 10 12 13 14 15 RBREAK h RLsource 3 7 50 8 13 17 18 a n Mmed 16 6 8 8 MmedMOD S1B S2B RVTEMP n Mstro 16 6 8 8 MstroMOD CA 13 CB 19 e + + 14 IT - l Mweak 16 21 8 8 MweakMOD EGS 6 EDS 5 VBAT P 8 8 + o Rbreak 17 18 RbreakMOD 1 - - 8 w Rdrain 50 16 RdrainMOD 9e-4 22
in „Simulation IR2183 Halbbrückentreiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lichtorgel.pdf
R 1 K R15 R 1 9 1 B + 7 1K 2 - 100n R 5 + 180n +1 BUZ71A A TL064 5 3 + +4V +8V 3 1 +4V TL064 +12V R Tiefen KL3 0 IC1 2 1 6- C23 + R12 C2 R T4 + 12K R33 B + 7 - T 1u +8V BC548C 2K2 5 100V 100n + 2 0 T3 KL5 1 K IC2 C22 + LM324 R 1 7 K +4V R 1 R 1 Low R 1 9 - 1u R30 8 100V BUZ71A High 220K C + 10+ R22 0 K 8 K C14 C12 + C7 +8V 100K R 2 R 1 TL064 kern 25Vu 47n IC1 5 2 2 1 - R + 1 3 A + C4 LM324 3 1 R36 R 10n 68K +12V +8V KL4 D1 IC3 + IN OUT UB C11 1N4001C10 7808 C13 C17 4 C16 4 12-14V + + GND + IC2 IC1 C15 - 470u 470u 100u TL064 LM324 25V
in „Lichtorgel Tiefpassfilter ändern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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h5062_1_.pdf
TL/H/5062on RRD-B30M115/Printed in U. S. A. Absolute Maximum Ratings If Military/Aerospace specified devices are required, Input Voltage Range b 0.3V to V CC please contact the National Semiconductor Sales
in „Einspritzventil mit MOSFET schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pensor.pdf
PA11 SCL2 ADC.15 CMP1OUT T1.4 I2C, X4:4 ADC, QWIIC-SDA R41 SDA-EXT 23 Erdbeben X4:3 PA12 SDA2 ADC.16 CMP2OUT T1ETR Timer 120R 29 X4:1 CMP2OUT T3.2 TL1.1PB5 V+ +3.3V R44 A NSS2 SDA1 T17.1PB9 1 15k . PC14-LSI 2 V+ V+ V+ L . PC15-LSO 3 V4 . CMP2M DE1 RTS1 SCK1 T1.2 T2.PB3 27 BCX51-16 F CMP2P CTS1 MISO1 T17.BK T3.PB4 28 SCK2 SCL1 T15.BK T16.PB8 32 V1 V3 0...45mA TCST-DAC 11 PA4 DAC1.1 T14.1 TL2OUT RD GN BU LED-RGB-6 BC846 +3.3V 1 k 2 k 5 k Pendel U1 U1 4 k R 4 R 4 R 4 TCST2300 R 1 TCST-CMP 8 13 LED-RD_OD V2 V5 V6 PA1 ADC.1 CMP1P T2.2 CMP1OUT
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kennlinienschreiber_02_05.pdf
bis zur Betriebsspannung ausgesteuert werden können. Als Rail-to-Rail Alternative für die Standard Tl081/TL082 Operationsverstärker werden OP der Fa. Analog Devices vorschlagen. (Ersatz TL081 = AD820, Ersatz TL082 = AD822) Alternativ ist es möglich, die Betriebsspannung auf +/-15 Volt zu erhöhen. Dann
in „Kennlinienschreiber mit AVR-µC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop_mit_LCD_3_Forum.pdf
Speicher und Hintergrundbeleuchtung - Tastenfeld mit 6 Tasten (oder extern) - Digitalteil mit ATmega 32-16PU (16 MHz) (oder ATmega 16) - Analogteil mit per Relais einstellbarer Verstärkung x1 bis x100-fach - Gleichrichter und Spannungsregler für +5Volt und –5Volt - ISP Schnittstelle zum Programmieren per
in „Long time Oscilloskop with Atmega32 & LCD-Display 128x64 Pixel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAIN.C51
0x80; // SMOD = 1; SCON = 0x52; // TI = 1, UART mode 1 TMOD = 0x21; // T1: mode 2, 8bit, T0: mode 1, 16bit TH1 = (unsigned char) -(0.5 + XTAL / 6.0 / 16 / BAUD); TR1 = 1; // start T1 for baud rate printf( "Hallo Peter" CRLF ); for(;;){ // main loop KEY0 = 0; // discharge wait(); TR0 = 0; // stop T0 TL0
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fcounter.c
owerflow1++; } void main(void) { //***********initialisieren der timer 1 und 0 EA = 0; TMOD=0x15; TH0 = 0; TL0 = 0; TH1 = 0; TL1 = 0; EA = 1; ET0 = 1; ET1 = 1; DelayT0(10000); //warten bis alle spannung stabil sind InitLcd(); WriteInstr(0x0C); //cursor off; WriteLine(1,EZeile); //begrüssungstext DelayT0(7000
in „freqeunzzähler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LH0002_mit_Innenschaltung.pdf
Y 30 MHz buffer Y High speed D/A conversion Schematic and Connection Diagrams Dual-In-Line Package TL/H/5560–2 Order Number LH0002CN See NS Package Number N10A Metal Can Package TL/H/5560–1 Pin numbers in parentheses denote pin connections for dual-in-line package. TL/H/5560–3 Order Number LH0002H, LH0002H-MIL
in „[S] Buffer LH0002“ · Markt ·
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tester2.asm
rd1u = R5 ; Hifsregister Multiplikator 2 (1-8 Bit) .DEF rd2u = R6 ; Hifsregister Multiplikator 2 (9-16 Bit) .DEF rd3u = R7 ; Hifsregister Multiplikator 2 (16-24 Bit) .DEF rel = R8 ; LSB Ergebnis Ergebnis, LSB (16 Bit) = zehner und einer .DEF reh = R9 ; MSB Ergebnis Ergebnis, MSB1 = tauserder und hunderter
in „ds1820 befehle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
19 Philips Semiconductors Product data 80C51 8-bit microcontroller family P80C3xX2; P80C5xX2; 4K/8K/16K/32K ROM/OTP, low voltage (2.7 to 5.5 V), low power, high speed (30/33 MHz) P87C5xX2 OSC ∉n* C/T2 = 0 TL2 TH2 (8-BITS) (8-BITS) C/T = 1 T2 Pin CONTROL TR2 RELOAD TRANSITION DETECTOR RCAP2L RCAP2H TF2
in „Info zum SAB80C382 gesucht!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xxx.c
main() { char COMein; //Deklariert einen Pin als Ausgang SCON=0x50; PCON= PCON | 0x80; TMOD=0x21; TL1=11; //sonst 243 TH1=11; TR1=1; TI=1; while (1) { scanf("%s",&COMein); P2=COMein; if (COMein==9) { hupe(); TR1=0; TL1=0xD9; //sonst 152 TH1=0xFF; TR1=1; } if (COMein==10) { alarm(); TR1=0; TL1=0xD9;
in „Schulprojekt 8951“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HIPP_TIMER_V1.08B.ino
ablegen end_ereignis = count; // Anzahl der Impulse lesen zeit_low = ICR1; // capture-reg lesen: untere 16bit zeit_high = ueberlauf; // dazu die oberen 16bit if((TIFR1 & 1<<TOV1) && (zeit_low < 0x8000)) // evtl. Ueberlauf T1 noch offen? zeit_high++; // nur, wenn capture-int + overflow-int gleichzeitig ! mess_status
in „AVR T1 Capture Problem - Meinung erbeten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
//Interrupt aktivieren IE = 0x8A; //EA = 1; ET0 = 1; ET1 = 1; //Timer modifizieren //Modus Timer //16 Bit Timer TMOD = 0x55; //Startwert festlegen TL0 = 0xFF; TH0 = 0xFF; TL1 = 0xFE; TH1 = 0xFF; //Timer Flags auf 0 TF0 =0; TF1 =0; //Timer EIN TR0 = 1; while (1) { ; } } void Timer0_Interrupt (void) interrupt 1 { P3 = 0x20; TL0 = 0xDF; TH0 = 0xB1; TL1 = 0xBF; TH1 = 0xF9; TF0 = 0; TR1 = 1; } void Timer1_Interrupt (void) interrupt 3 { P3 = 0x00; TR1 = 0; TF1 = 0; }
in „PWM-Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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89C51RD2.pdf
timer overflow also (which vectors to the same location as Timer 2 overflow interrupt. causes the 16-bit value in RCAP2L and RCAP2H to be reloaded The Timer 2 interrupt service routine can interrogate TF2 and EXF2 into the timer registers TL2 and TH2. to determine which event caused the interrupt).
in „P89C51RC2 12Clock mod“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EDN_DI_6594092.pdf
; R2 = Equation 9 V ×MARGIN Equation 6 R1 R 2 OUTNOM I = V OUTMAX �V OUTNOM . 0.5×10�3 =16.1 µA/STEP, DSEquation 9 R 3 =16.1 µA/STEP, designideastion 9 VOUTNOM 1×MARGIN Equation 14s for DI4268 (5-29) File 1(13-18) IDS4404= R , Iqua(REGISTER SETTING)= 1 Equation 14 V ×MARGIN STEP SIZE × REGISTER
in „Einstellbarer Step-Up Regler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EDN_DI_6594092.pdf
; R2 = Equation 9 V ×MARGIN Equation 6 R1 R 2 OUTNOM I = V OUTMAX �V OUTNOM . 0.5×10�3 =16.1 µA/STEP, DSEquation 9 R 3 =16.1 µA/STEP, designideastion 9 VOUTNOM 1×MARGIN Equation 14s for DI4268 (5-29) File 1(13-18) IDS4404= R , Iqua(REGISTER SETTING)= 1 Equation 14 V ×MARGIN STEP SIZE × REGISTER
in „mit µc einstellbarer Spannungsregler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Schaltplan und Frequenzgang eines Filters
c4 10 C 15n Hoch 15-95 C28c3 3n3.asc V(out) V(out2) R10 470k R13 10k R14 10k C4 10n R2 1K R1 10K U1 TL071 U2 TL071 C1 15n R7 74k R6 3.3k R5 3.3k C2 3.3n C3 22k R3 10K R16 10K R15 10K U3 TL071 R24 3.3k R27 3.3k R26 10K R28 10K C10 15n C5 15n R17 3.3k R19 6.4k R20 3.3k C6 15n R18 10K U4 TL071 C7 10n C8
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Kopie_von_komfortmodul.C
stop_T0; msec=0; } void main(void) { TH0 = T0HI_1msec; // Timer0 High-Order Register für 1ms laden TL0 = T0LO_1msec; // Timer0 Low-Order Register für 1ms laden TMOD &= 0xF0; // Timer0 Einstellungen zurücksetzen TMOD |= 0x01; // T0 Modus1, 16bit Zeitgeber ET0 = 1; // Freigabe des Interrupts bei Überlauf
in „SourceCode in den AT89C2051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Schaltpläne und Frequenzgang-Diagramm eines Bandpassfilters
10kHz, 0.0dB, 8.0dB, C5, R10, 47n, R11, 10k, R12, 22k, R13, 20k, R14, 3.3k, R3, 3.3k, R2, 20k, U1, TL071, C1, 22n, R7, 10k, U2, TL071, C2, 4.7n, R8, 10k, C3, 4.7n, V2, 10V, V3, AC 1, in, out, R15, 10k, R16, 10k, R17, 3.3k, R18, 10k, R19, 10k, R20, 10k, R21, 10k, R22, 10k, R23, 10k, R24, 10k, R25, 10k
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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A200_DS_L6565D.pdf
5V / 0.5A 47 F 1N4148 N5 N4 470 F 16V 5 8 3 M 10 STP4NA80FP 7 L6565 220 3 10 nF 4 PC817A 16 k 2 1 6 3.9 k 270 k 0.39 1/2 W 100 nF 5.1 k PC817 TL431 3.3 nF TRANSFORMER SPECS: 2.7 k CORE: ETD29x16x10, 3C85 material or equivalent ≈1 mm air
in „Schaltnetzteil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6565.pdf
5V / 0.5A 47 F 1N4148 N5 N4 470 F 16V 5 8 3 M 10 STP4NA80FP 7 L6565 220 3 10 nF 4 PC817A 16 k 2 1 6 3.9 k 270 k 0.39 1/2 W 100 nF 5.1 k PC817 TL431 3.3 nF TRANSFORMER SPECS: 2.7 k CORE: ETD29x16x10, 3C85 material or equivalent ≈1 mm air
in „FSC Monitor 24" P24-1W schaltet sich immer AUS und AN“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ds18s20.pdf
function command which reads the contents of the scratchpad memory. The temperature alarm triggers TH and TL consist of 1-byte EEPROM each. If the alarm search command is not applied to the DS18S20, these registers may be used as general purpose user memory. Writing TH and TL is done using a memory function
in „Messabweichung beim 1-wire DS1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_002.pdf
function command which reads the contents of the scratchpad memory. The temperature alarm triggers TH and TL consist of 1-byte EEPROM each. If the alarm search command is not applied to the DS18S20, these registers may be used as general purpose user memory. Writing TH and TL is done using a memory function
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t0_int_a51.htm
1 second jmp main ;Timebase 1 second at 12MHz: 12MHz / 12 / 62500 / 16 = 1Hz ;or 12MHz / 12 / 4000 / 250 = 1Hz T0_reload equ 62500 ;or 4000 Divider_1s_reload equ 16 ;or 250 bseg at 0 F1sec: dbit 1 dseg at 30h Divider_1s: ds 1 cseg curr_addr set $ org 000Bh jmp Timer0_interrupt
in „8052, Timer 0, 16-Bit -> Reloadwert berechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pwm_8bit.c
unsigned char z; char count, dimm, value; unsigned char code pulsbreite[] = { 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 16, 23, 32, 45, 64, 90, 127, 180, 255 }; #define steps sizeof (pulsbreite) void timer_0_isr (void) interrupt 1{ z++; } void main (void){ P3M0=0x00; // set quasi-bidirectional P3M1=0x00; // set quasi-bidirectional
in „AT89LP4052 mehrmals geflasht -> defekt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_Layout_31-05-16_TL494.pdf
1 s 10k C20 4 R 3 T7 X8-1 X6-2 7 GND O RT 6 R 1 3 X8-2 R20 X6-3 R4 4 D X8-3 TL494CN D Z GND GND GND GND GND GND GND V- GND E E 1 2 3 4 5 6 7 8 2R 2 8T 9 D KK1 T 2 C15 1 T 2C 1 R 8 1 R 9R 9 T3 D C 1 C1 X 9D C 3 2 5C 31R R 6T 3 61R 3 2 X R 1 R12 3 C18 4 3 R X L 1 2 R 81R 2 R10 R
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Drehzahlmesser_89C51.c
nur auslesen wenn Timer nicht übergelaufen war { tacho_zeit = (tacho_ovs * 65535) + ((TH1*0x100) | TL1); mm_zaehler = mm_zaehler + umfang; trip_mm_zaehler = trip_mm_zaehler + umfang; } TL1 = 0; TH1 = 0; TR1 = 1; if (mm_zaehler >= 1000000) // Übertrag für km-Zähler (Gesamt) { km_zaehler++; mm_zaehler
in „Simpler Digitaltacho“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nwavguy_O2_V11_Docs_30_Nov_2011.pdf
R82DC3220AA60K, Wima MKS2C032201B00JSSD 2 0.022 uF Ceramic >= 50V <= 2.5mx7.2mm 5mm LS SR211E223MAA AVX C16, C21 0.20 0.40 581-SR211E223MAA 2 TDK FK28X7R1H223K, Kemet C322C223M5R5CA (non critical part) 4 220 pF Stacked C0G Cap <= 20% >= 50 V 2.5mm LS K221J15C0GH5TL2 Vishay C11, C12, C19, C20 0.11 0.44 594-
in „Kopfhörer-Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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multimeter.pdf
1N4148 TL061 S1c 1M 7 4.7u D1 2 - 1N4148 200k R1 15n U1 + 6 1 1N4148 Vcc 3 + o - TL061 10n D3 1 HEF4030B o 4 C1 D2 R2 1 1.5u 1N4148 1N4148 Vcc C3 POL 1 U2A C2 10M 1N4148 10k C4 D4 D5 7 3COL 1 1N4148 1 5 R3 D6
in „Suche DIY Multimeter Schaltung vor 1990“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AV02-0923EN-DS-ATF-55143-08Jun20120.pdf
pF Xti= Rc=390 Ohm Eg= ATF-55143ADSPackageModel INSIDE Package VarVAR EgnVAR1 K=5 TLINP TLINP Z2=85 TL1 TL2 Z1=30 Z=Z2/2 Ohm Z=Z2/2 Ohm TLINP K=K0 0 mil K=K0 0 mil TL7 C Z=Z2/2 Ohm C1 L=5.0 mil GATE C=0.143 pF K=K SOURCE Port TLINP TLINP L L TLINP Port G TL4 TL3 L1 L6 TL8 S2 Num=1 Z=Z1 Ohm Z=Z2 Ohm L=
in „LNA Entwicklung von 10 MHZ bis 6 GHZ“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HIPP_TIMER_V1.08C.ino
ablegen end_ereignis = count; // Anzahl der Impulse lesen zeit_low = ICR1; // capture-reg lesen: untere 16bit zeit_high = ueberlauf; // dazu die oberen 16bit if((TIFR1 & 1<<TOV1) && (zeit_low < 0x8000)) // evtl. Ueberlauf T1 noch offen? zeit_high++; // nur, wenn capture-int + overflow-int gleichzeitig ! mess_status
in „AVR T1 Capture Problem - Meinung erbeten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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penhub.pdf
+3.3V D1 L3 STM32L496 ADC.13 CMP1M TXD3 PC4 24 F.B.,0.2A ADC.11 CTS0 CTS3 MISO1-BOOT OP2P T1.BK T16.1 T3.1 PA6BK 22 4 CAN2RX DE0 NSS2-BOOT RTS0 T1.BK T15.BPB12 33 VDD 6 PH1-HSO R23 1 3 C38 10n 5 58 C30 C31 VC 10MHz PH0-HSI CAN2TX CMP2P SCL1-BOOT SCL4 T16.1N T4.1 T8.BK2 TL1ETR TPB6 59 15k CMP2M CTS4
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Frequenzgang eines Mixers
Hoch 08-92 C2c8c3 3n3.asc V1 10V V2 R10 10K R13 10K C4 1n Pot 2 R2 3.3k R11 10K R12 10K C1 15n U1 TL071 U2 TL071 out R7 82K C2 82K C3 3.3n out Gesamt-Filter V(out1) in Farbe Grün. Linearer Verlauf bei 6 dB, Welligkeit 0,4 dB. Mitte: 570 Hz. 2. Referenzfilter für die Mitte in Farbe Rot, V(out2) in der Grafik. R15 10K R16 10K R17 18K R18 18K R19 3.3k R20 3.3k R21 10K R22 3.3k R23 3.3k R24 15k R25 15k R26 15k R27 15k R28 15k R29 15k R30 15k C5 15n Pot 3 Hoch C6 15n U3 TL071 U4 TL071 out 6.6dB 6.0dB 5.4dB 4.8dB 4.2dB 3.6dB
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Frequenzgang eines Mixers
Mitte, Tief 34-66 C15 22-78 4c 10n C1 15n Hoch 10-90 C28c3 3n3.asc V1 10V V2 10V R2 3.3k R3 10k U1 TL071 C4 10k Pot 2 Hoch R6 3.3k U2 TL071 out R7 10k C2 3.3n R9 3.3k R8 10k C3 3.3n U3 TL071 in R10 10k Pot 1 Hoch R13 10k R14 10k C1 15n R24 3.3k R23 10k R27 3.3k R26 10k R20 10k R21 3.3k R17 3.3k R18 22k R19 78k R25 10k U4 TL071 out2 C10 15n C6 15n C5 3.3n C7 3.3n R15 10k R16 10k R22 3.3k C8 3.3n Gesamt-Filter V(out1) in der Grafik in Farbe Grün. Alle Verstärkungen um 20% vermindert. 0,9 dB Steigung von Tief zu Hoch. Mitte
in „Probleme bei Entwicklung von Analogem DJ Mixer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan eines Netzteils
, R1 0R22 3W, R2 0R2 3W, R3 2R 1W, R4 0R2 3W, V+, J1, Output 25V - 3A, GND, D4, C5 47u, C6 10n, U2 TL071CP, U3 TL071CP, D3 BZX84C5V2, R15 7.5k, R17 1.7k, R18 7.5k, R19 10k, R20 10k, Set U, Set Umax, Anti-Windup & Clamping, LED1, D5, R1 2.2k, R12 1.6k, R13 10k, R14 8.2k, U1 TL431, D2 UB12, CN1 250-204
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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ISL9V3040P3.pdf
1.4e -1 3 CTHERM3 5 4 7.3e -3 S CTHERM4 4 3 2.1e -1 RTHERM1 CTHERM1 / CTHERM5 3 2 1.1e -1 S CTHERM6 2 tl 6.2e +6 L RTHERM1 th 6 1.2e -1 6 9 RTHERM2 6 5 1.9e -1 V RTHERM3 5 4 2.2e -1 0 RTHERM4 4 3 6.0e -2 RTHERM2 CTHERM2 4 RTHERM6 2 tl 1.6e -3 0 S SABER Thermal Model 5 S SABER thermal model I ISL9V3040S3S / ISL9V3040S3S / ISL9V3040P3 / RTHERM3 CTHERM3 S template thermal_model th tl L thermal_c th, tl V { 4 3 ctherm.ctherm1 th 6 = 2.1e -3 0 ctherm.ctherm3 5 4 = 7.3e -3 4 ctherm.ctherm4 4 3 = 2.2e -1 RTHERM4 CTHERM4 P ctherm.ctherm5 3 2 =1.1e -1 3 ctherm.ctherm6 2 tl = 6.2e +6 /
in „igbt mit µC direkt ansteuern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ISL9V3040P3.pdf
1.4e -1 3 CTHERM3 5 4 7.3e -3 S CTHERM4 4 3 2.1e -1 RTHERM1 CTHERM1 / CTHERM5 3 2 1.1e -1 S CTHERM6 2 tl 6.2e +6 L RTHERM1 th 6 1.2e -1 6 9 RTHERM2 6 5 1.9e -1 V RTHERM3 5 4 2.2e -1 0 RTHERM4 4 3 6.0e -2 RTHERM2 CTHERM2 4 RTHERM6 2 tl 1.6e -3 0 S SABER Thermal Model 5 S SABER thermal model I ISL9V3040S3S / ISL9V3040S3S / ISL9V3040P3 / RTHERM3 CTHERM3 S template thermal_model th tl L thermal_c th, tl V { 4 3 ctherm.ctherm1 th 6 = 2.1e -3 0 ctherm.ctherm3 5 4 = 7.3e -3 4 ctherm.ctherm4 4 3 = 2.2e -1 RTHERM4 CTHERM4 P ctherm.ctherm5 3 2 =1.1e -1 3 ctherm.ctherm6 2 tl = 6.2e +6 /
in „IGBT Ansteuerung mit +3V3“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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JieJie-Microelectronics-SMCJ.pdf
15.90 1 21.5 69.8 SMCJ14A SMCJ14CA GEK BEK 14 1 15.60 17.20 1 23.2 64.7 SMCJ15A SMCJ15CA GEM BEM 15 1 16.70 18.50 1 24.4 61.5 SMCJ16A SMCJ16CA GEP BEP 16 1 17.80 19.70 1 26.0 57.7 SMCJ17A SMCJ17CA GER BER 17 1 18.90 20.90 1 27.6 54.4 SMCJ18A SMCJ18CA GET BET 18 1 20.00 22.10 1 29.2 51.4 SMCJ20A SMCJ20CA
in „Bitte um Hilfe bei Bauteilindentifizierung (Sicherung und Diode)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ESP8266-12F_Tronixlabs_Australia.pdf
smooth surface Table 5 ESP-12F Module Size Chart Long Width Height Size PAD (bottom) Pin Foot spacing 16 mm 24 mm 3 mm 0.9 mm x 1.7 mm 2 mm 4. Functional Description 4.1. MCU ESP8266EX built Tensilica L106 ultra-low power 32-bit micro MCU, with 16 compact mode, clocked at 80 MHz and supports 160 MHz, is
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Tmess_disp.a51
------------------------------------------------------------------- ISR_EI0: JB lesen,einlesen MOV TL0,#00H ; Timerwerte zurücksetzen MOV TH0,#00H SETB lesen RETI einlesen: clr ex0 mov b_bcd_l,TL0 ; LOW Byte des aktuellen Timerwertes zum BCD wandeln senden mov b_bcd_h,TH0 ; High Byte zur BCD Wandlung lcall b16_bcd ; BCD Wandlung MOV TL0,#00H ; Timerwerte zurücksetzen MOV TH0,#00H CLR lesen lcall ausgabe RETI ; Ende der ISR -> Rücksprung ausgabe: mov anz_7,#0fh mov anz_6,bcd_4 mov anz_5,bcd_3 mov anz_4,bcd_
in „7 Segmentanzeige mit Max7219“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CompactFlashSpecifications.pdf
) tlGHIAH 45 IOIS16 Delay Falling from Address tdfIOIS16(ADR) tAVISL 35 IOIS16 Delay Rising from Address tdrIOIS16(ADR) tAVISH 35 Wait Delay Falling from IORD tdWT(IORD) tlGLWTL 35 Data Delay from Wait Rising
in „CompactFlash im I/O Mode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·