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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
O P LT1084CT LT1084CP P 20 20 LT1085CT 10 10 LT1084CK LT1085CK 0 0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 CASE TEMPERATURE (°C) CASE TEMPERATURE (°C) * AS LIMITED BY MAXIMUM JUNCTION TEMLT1083/4/5 FIXED G16 * AS LIMITED BY MAXIMUM JUNCTION TELT1083/4/5 FIXED G17 6 LT1083/LT1084/LT1085 Fixed W BLOCK DIAGRA IN + – TLIMITL V OUT LT1083/4/5 BD U U W U APPLICATIO S I FOR ATIO TheLT1083familyofthree-terminalregulatorsareeasyto teristicsareavailable.Thesecapacitorsdifferincapacitor useandhavealltheprotectionfeaturesthatareexpected tolerance (
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1083ffd.pdf
O P LT1084CT LT1084CP P 20 20 LT1085CT 10 10 LT1084CK LT1085CK 0 0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 CASE TEMPERATURE (°C) CASE TEMPERATURE (°C) * AS LIMITED BY MAXIMUM JUNCTION TEMLT1083/4/5 FIXED G16 * AS LIMITED BY MAXIMUM JUNCTION TELT1083/4/5 FIXED G17 1083ffd 6 LT1083/LT1084/LT1085 Fixed W BLOCK DIAGRA VIN + – THERMAL LIMIT VOUT GND LT1083/4/5 BD U U W U APPLICATIO S I FOR ATIO TheLT1083familyofthree-terminalregulatorsareeasyto teristicsareavailable.Thesecapacitorsdifferincapacitor useandhavealltheprotectionfeaturesthatareexpected tolerance (
in „Frage zum Datenblatt LT1084CT-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.LST
, r14 ; 48 TCCR1B = 1<<CS12; // 11.0592MHz / 8 / 256 = 5.4kHz 192: 84 e0 ldi r24, 0x04 ; 4 194: 8f bd out 0x2f, r24 ; 47 TIMSK = 1<<OCIE1B^1<<TOIE1; 196: 84 e2 ldi r24, 0x24 ; 36 198: 89 bf out 0x39, r24 ; 57 OCR1B = BRIGHT[bright]; 19a: 80 91 74 00 lds r24, 0x0074 19e: 8c bd out 0x2c, r24 ; 44 sei()
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HelloWorld.lst
void) { cli(); 156: f8 94 cli TCCR0A = (1<<WGM01); // CTC Mode 158: 82 e0 ldi r24, 0x02 ; 2 15a: 84 bd out 0x24, r24 ; 36 #if F_CPU>16000000 TCCR0B = (1<<CS02); // Prescaler 256 OCR0A = (F_CPU/256+500)/1000; #elif F_CPU>2000000 TCCR0B = (1<<CS01)+(1<<CS00); // Prescaler 64 15c: 83 e0 ldi r24, 0x03 ; 3 15e: 85 bd out 0x25, r24 ; 37 OCR0A = (F_CPU/64+500)/1000; 160: 8a ef ldi r24, 0xFA ; 250 162: 87 bd out 0x27, r24 ; 39 #else TCCR0B = (1<<CS01); // Prescaler 8 OCR0A = (F_CPU/8+500)/1000; #endif TIMSK0 |= (1<<
in „AVR: Speicherverwaltung in Mischprojekt C++ & ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mit_kontrollausgabe.asm
defined(WGM01) sbi(TCCR0A, WGM01); 526: 84 b5 in r24, 0x24 ; 36 528: 82 60 ori r24, 0x02 ; 2 52a: 84 bd out 0x24, r24 ; 36 sbi(TCCR0A, WGM00); 52c: 84 b5 in r24, 0x24 ; 36 52e: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 530: 84 bd out 0x24, r24 ; 36 // this combination is for the standard atmega8 sbi(TCCR0, CS01); sbi(TCCR0
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8019AS.pdf
LEDBNC 72 BA16 [BS4] 59 TPIN+ 73 BA15 58 TPIN- 74 BA14 [PL0] 57 VDD 75 BCSB 56 RX+ 76 EECS 55 RX- 77 BD7 [PL1][EEDO] 54 CD+ 78 BD6 [IRQS0][EEDI] 53 CD- 79 BD5 [IRQS1][EESK] 52 GND 80 BD4 [IRQS2] 51 X2 81 BD3 [IOS0] 50 X1 82 BD2 [IOS1] 49 TX+ 83 GND 48 TX- 84 BD1 [IOS2] 47 VDD 85 BD0 [IOS3] 46 TPOUT- 86
in „Webserver mit ISA Netzwerkkarte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Eeprom_1.txt
,(HL) 1432 0BCC 83 ADD A,E 1433 0BCD 77 LD (HL),A 1434 0BCE 23 INC HL 1435 0BCF 7E LD A,(HL) 1436 0BD0 8A ADC A,D 1437 0BD1 77 LD (HL),A 1438 0BD2 EB EX DE,HL 1439 0BD3 DD E5 PUSH IX 1440 0BD5 E1 POP HL 1441 0BD6 01 04 00 LD BC,0004H 1442 0BD9 09 ADD HL,BC 1443 0BDA 11 03 00 LD DE,0003H 1444 0BDD 7E
in „Hilfe bei Z80 Opcodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BASIC31A.A51
X0bbf X0bc4: mov dptr,#381h ajmp X0c11 ; X0bc9: mov rb1r2,rb1r5 mov rb1r0,rb1r6 ajmp X0815 ; acall X0bd9 X0bd3: acall X0e9f acall X0ebc acall X0f27 X0bd9: xch a,rb1r2 xch a,rb2r2 xch a,rb1r2 xch a,rb1r0 xch a,rb2r0 xch a,rb1r0 ret ; X0be6: acall X0bd9 X0be8: acall X0eca jc X0c02 X0bec: acall X0f47 acall X0ed1 cjne a,#2ch,X0bf5 sjmp X0bf7 ; X0bf5: acall X0f1b X0bf7: acall X0bd9 acall X0f05 acall X0fdd acall X0eca jnc X0be6 X0c01: ret ; X0c02: cjne a,#9ch,X0c09 acall X0edb sjmp X0bec ; X0c09: cjne a,#1,X0c14 X0c0c: acall X0bd9 mov dptr,#01f80h X0c11: ljmp X1887 ; X0c14: acall
in „Basic für 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC5507f.pdf
SOURCE RIN6 SHDN 30k C2 30k 100Ω VCC 5 + PCAP RF DET – 60µA 60µA 150k BIAS GND 2 1 C1 = C2 SHDN 5507 BD C2 (µF) 1 , f = LOWEST RF INPUT FREQUENCY (MHz) 30f Figure 2. 5507f 4 LTC5507 U U W U APPLICATIO S I FOR ATIO Operation Applications The LTC5507 integrates several functions to provide RF TheLTC5507canbeusedasaself-standingsignalstrength
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ECW1J-64182.pdf
.685 ±.010) (.062) 4 PLCS. 2 PLCS. 4.75 +.076/-.050 3.55 CHANNEL A CHANNEL B (.187 +.003/-.002)DIA. (.140) COMMON Specifications are subject to change without notice. The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary
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ALC5000M_KM_G_111208.pdf
1 Ferrit GND R72 4 TPS60400 1K Steuerung C47 C48 LÜFTER-EXT T10 Akku-Kühllüfter 1u 1u BD675 SMD SMD Bild 56: Spannungsversorgung und Lüftersteuerung des ALC 5000 Mobile 26 über R 34 mit dem Gate von T 3 verbun- Elko C 37 nahezu schlagartig über R 62, den.AbhängigvonderAusgangsspannung D
in „ELV ALC 5000 - Softwarefehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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disasm.asm
l00000bca: DAC9 bge.n l00000b60 l00000bcc: A803 add r0, sp, #12 l00000bce: 19C0 adds r0, r0, r7 l00000bd0: 9001 str r0, [sp, #4] l00000bd2: 6800 ldr r0, [r0, #0] l00000bd4: 21FA movs r1, #250 l00000bd6: 01C9 lsls r1, r1, #7 l00000bd8: 4288 cmp r0, r1 l00000bda: DB02 blt.n l00000be2 l00000bdc: 9801 ldr r0
in „Flash im Cortex-M0 durch Codeinjektion ins SRAM auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Configuration.h
* - Compute AB : SQRT(2*AC*AC+2*BD*BD-4*AD*AD)/2 * - XY_SKEW_FACTOR : TAN(PI/2-ACOS((AC*AC-AB*AB-AD*AD)/(2*AB*AD))) * * If desired, follow the same procedure for XZ and YZ. * Use these diagrams for reference: * * Y Z Z * ^ B-------C ^
in „Marlin Firmware mit dem ATMEL STUDIO 7 auf das Arduino Mega 2560 Board flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Configuration.h
* - Compute AB : SQRT(2*AC*AC+2*BD*BD-4*AD*AD)/2 * - XY_SKEW_FACTOR : TAN(PI/2-ACOS((AC*AC-AB*AB-AD*AD)/(2*AB*AD))) * * If desired, follow the same procedure for XZ and YZ. * Use these diagrams for reference: * * Y Z Z * ^ B-------C ^
in „Marlin Firmware mit dem ATMEL STUDIO 7 auf das Arduino Mega 2560 Board flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Configuration.h
* - Compute AB : SQRT(2*AC*AC+2*BD*BD-4*AD*AD)/2 * - XY_SKEW_FACTOR : TAN(PI/2-ACOS((AC*AC-AB*AB-AD*AD)/(2*AB*AD))) * * If desired, follow the same procedure for XZ and YZ. * Use these diagrams for reference: * * Y Z Z * ^ B-------C ^
in „Marlin Firmware mit dem ATMEL STUDIO 7 auf das Arduino Mega 2560 Board flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MITSUBISHI_CV-0MW7B51.pdf
SDIWCK 66 MEMA9 102 MEMD5 138 VDD2 31 SDIBCK 67 MEMA11 103 MEMD6 139 VSS 32 SDIMCK 68 nMEMWE 104 MEMD7 140 VSS 33 VDD1 69 VSS 105 VSS 141 AVSSR 34 SDOBCK 70 VDD2 106 VSS 142 AVDDR 35 VSS 71 VDD2 107 VDD2 143 AHVDD 36 VDD2 72 MEMA15 108 VDD2 144 AHVDDG IC051,052 TC7W04F IC902 BD00KA5WFP-E2 1A 1 8 Vcc Vref
in „Verstärker reparieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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All.txt
HC49U70 CRYSTAL 2 Q1 CRYTALHC18U-V HC18U-V CRYSTAL 2 Q1 BF245 BF245 TO92 N-Channel Junction FET 2 Q1 BD243 BD243 TO220 NPN Transistor 2 Q1 BD140 BD140 TO126 PNP Transistor 2 Q1 BC817-16SMD BC817-16SMD SOT23-BEC NPN Transistor 2 Q1 BC557 BC557 SOT54A 2 Q1 BC548 NPNTO92 TO92 2 Q1 BC548 BC547 SOT54A 2 Q1
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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abused_bootloder_disassembly.txt
???? bca: ff ff .word 0xffff ; ???? bcc: ff ff .word 0xffff ; ???? bce: ff ff .word 0xffff ; ???? bd0: ff ff .word 0xffff ; ???? bd2: ff ff .word 0xffff ; ???? bd4: ff ff .word 0xffff ; ???? bd6: ff ff .word 0xffff ; ???? bd8: ff ff .word 0xffff ; ???? bda: ff ff .word 0xffff ; ???? bdc: ff ff .word
in „ATmega-Bootloader vom Hauptprogramm aus flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4050PBC.pdf
CD4069UB Hex Inverter is recommended. words CD4049UBPWR -55 to 125 16 Ld TSSOP (Harris Features CD4050BD -55 to 125 16 Ld SOIC Semi- • CD4049UB Inverting CD4050BDR -55 to 125 16 Ld SOIC con- CD4050UBDT -55 to 125 16 Ld SOIC • CD4050B Non-Inverting ductor, • High Sink Current for Driving 2 TTL Loads CD4050BDW
in „Pegelwandler SD-Karten tauglich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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webasm27154_lst.txt
A,@A+DPTR 110: 00B7 F5 90 MOV P1,A 111: 00B9 42 90 ORL P1,A 112: 00BB D2 B2 SETB P3.2 113: 114: 00BD C2 B3 CLR P3.3 115: 00BF 31 77 ACALL DELAY 116: 00C1 D2 B3 SETB P3.3 117: ;SJMP BIT2 118: 119: 00C3 20 05 06 SEC1: JB (20H).5,DD0;УʱÐÞžÄÃëÏÔ³£ÁÁ 120: 00C6 20 06 10 JB (20H).6,DD1;ÄÖʱÐÞžÄÃëÏÔ²»ÁÁ 121
in „Uhrzenbausatz mit At89C2051 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Labornetzteil.pdf
und abhängig davon, in welchem Modus die Trafowicklungen geschaltet sind. Das nebenstehende Diagramm 140 zeigt die abzuführende Wärme (rote Linie), wenn nur eine 120 W Spannungsquelle mit dem Maximalstrom (3A) belastet wird. g 100 Werden beide Netzteile dagegen voll belastet, verdoppeln sich die s L 80
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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D15G14E_14_030526.pdf
( ( E E E A R R D D T T T R W 2 EPSON Rev.1.4 S1D15G14 Series 4. PIN LAYOUT DIE layout 502 141 503 140 (0,0) 527 116 1 115 Chip size: 14720µm × 2020µm Chip thickness: 400µm ±25µm(for reference) : This value is specified in delivery specification. Die No.: Refer “6. SERIES SPECIFICATIONS” Potential of
in „Nokia LCD 3510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISP.txt
B800n2800+B800n2000-B900n2800+B900n2000-BA00n2800+BA00n2000-BB00n2800+BB00n2000-BC00n2800+BC00n2000-BD00n2800+BD00n2000-BE00n2800+BE00n2000-BF00n2800+BF00n2000-C000n2800+C000n2000-C100n2800+C100n2000-C200n2800+C200n2000-C300n2800+C300n2000-C400n2800+C400n2000-C500n2800+C500n2000-C600n2800+C600n2000-C700n2800
in „Warum ließt AtmelStudio vor Programmieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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m202ld08a.pdf
NCR 5972 2x20 Customer Display Release 2.0 Userʹs Guide BD20‐1372‐A Issue F The product described in this book is a licensed product of NCR Corporation. NCR is a registered trademark of NCR Corporation. It is the policy of NCR Corporation (NCR) to improve products
in „Hat schon jemand was mit dem FUJITSU VF60 Display gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMY202.HEX.txt
20BCC000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF84 :20BCE000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF64 :20BD0000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF43 :20BD2000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF23 :20BD4000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF03 :20BD6000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE3 :20BD8000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFC3 :20BDA000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFA3
in „[V] Rohde und Schwarz SMY02 9kHz-2.080Gh Signal Generator“ · Markt ·
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SET-65_hexdump.txt
FB 8D F4 7F AD 82 7F 49 10 8D 82 7F 88 D0 D3 F130: 60 18 65 EC 85 EC A9 00 65 ED 85 ED 60 A5 E6 85 F140: E2 A5 E7 85 E3 A0 08 20 02 F0 A2 00 86 EC 86 ED F150: A9 16 20 FF F0 CA D0 F8 A9 2A 20 FF F0 A2 04 B5 F160: E6 20 FF F0 CA 10 F8 A5 E6 C5 E8 D0 06 A5 E7 C5 F170: E9 F0 13 B1 E6 20 31 F1 B1 E6 20 FF
in „CT SET 65 Einplatinencomputer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
136 _putchar_end:: 0010 137 _digits: 0010 C0 138 .db #0xC0 ; -64 0011 F5 139 .db #0xF5 ; -11 0012 A8 140 .db #0xA8 ; -88 0013 B0 141 .db #0xB0 ; -80 0014 95 142 .db #0x95 ; -107 0015 92 143 .db #0x92 ; -110 0016 82 144 .db #0x82 ; -126 0017 F4 145 .db #0xF4 ; -12 0018 80 146 .db #0x80 ; -128 0019 90 147
in „Mehrdimensionale char-arrays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1083_LT1084_LT1085_LT.pdf
25 F LT1085CK OUT 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 FREQUENCY (Hz) OUTPUT CURRENT (A) CASE TEMPERATURE (°C) 1083/4/5 ADJ G19 1083/4/5 ADJ G20 * AS LIMITED BY MAXIMUM JUNCTION TEMPLT1083/4/5 ADJ G21 LT1083 LT1084 LT1085 Load Transient Response Load
in „Aus 12V 5V machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1085.pdf
25μF LT1085CK OUT 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 FREQUENCY (Hz) OUTPUT CURRENT (A) CASE TEMPERATURE (°C) 1083/4/5 ADJ G19 1083/4/5 ADJ G20 * AS LIMITED BY MAXIMUM JUNCTION TEMPLT1083/4/5 ADJ G21 LT1083 LT1084 LT1085 Load Transient Response Load
in „Suche einstellbaren Spannungsregler mit niedriegen Eigenstromverbrauch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1084CP.pdf
25μF LT1085CK OUT 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 FREQUENCY (Hz) OUTPUT CURRENT (A) CASE TEMPERATURE (°C) 1083/4/5 ADJ G19 1083/4/5 ADJ G20 * AS LIMITED BY MAXIMUM JUNCTION TEMPLT1083/4/5 ADJ G21 LT1083 LT1084 LT1085 Load Transient Response Load
in „LT1083 Regelt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1085.pdf
25 F LT1085CK OUT 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 FREQUENCY (Hz) OUTPUT CURRENT (A) CASE TEMPERATURE (°C) 1083/4/5 ADJ G19 1083/4/5 ADJ G20 * AS LIMITED BY MAXIMUM JUNCTION TEMPLT1083/4/5 ADJ G21 LT1083 LT1084 LT1085 Load Transient Response Load
in „LT1085 parallel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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test.ino.asm
defined(WGM01) sbi(TCCR0A, WGM01); 40e: 84 b5 in r24, 0x24 ; 36 410: 82 60 ori r24, 0x02 ; 2 412: 84 bd out 0x24, r24 ; 36 sbi(TCCR0A, WGM00); 414: 84 b5 in r24, 0x24 ; 36 416: 81 60 ori r24, 0x01 ; 1 418: 84 bd out 0x24, r24 ; 36 // this combination is for the standard atmega8 sbi(TCCR0, CS01); sbi(TCCR0
in „Atmega328 1-Wire mit Timer CTC/PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cd-loader.dasm.html
">L0BDD</a></a> <a name="L0BCC"></a> ld hl,0000h</a> <a name="L0BCF"></a> add hl,sp</a> <a name="L0BD0"></a> ld a,(hl)</a> <a name="L0BD1"></a> cp 0FFh</a> <a name="L0BD3"></a> jr z,<a href="#L0BDD">L0BDD</a></a> <a name="L0BD5"></a> ld hl,0000h</a> <a name="L0BD8"></a> add hl,sp</a> <a name="L0BD9">
in „Suche KL5C80A12 (Z80 Clone) Datenblatt / Register-Map“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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binaer.h
define B10001010 0x8A // dez.: 138 #define B10001011 0x8B // dez.: 139 #define B10001100 0x8C // dez.: 140 #define B10001101 0x8D // dez.: 141 #define B10001110 0x8E // dez.: 142 #define B10001111 0x8F // dez.: 143 //------ #define B10010000 0x90 // dez.: 144-159 #define B10010001 0x91 // dez.: 145 #define
in „0b10101010 ANSI C gerecht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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utf8_demo.c
0x00, // ASCII-137 0xC3,0xA8,0x00, // ASCII-138 0xC3,0xAF,0x00, // ASCII-139 0xC3,0xAE,0x00, // ASCII-140 0xC3,0xAC,0x00, // ASCII-141 0xC3,0x84,0x00, // ASCII-142 0xC3,0x85,0x00, // ASCII-143 0xC3,0x89,0x00, // ASCII-144 0xC3,0xA6,0x00, // ASCII-145 0xC3,0x86,0x00, // ASCII-146 0xC3,0xB4,0x00, // ASCII
in „Cursorpositionierung, Farben und Codepage 437 Ausgabe im Linuxterminakl“ · Projekte & Code ·
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mlaUSBCsz.pdf
use CPLD JTAG port GND GND USB5V USB5V TEST pin tied to Gnd HDR6 2.2K R207 with a wire. VCC0 K6 (PC Bd makes no connection to this pin.) 33 uF 0.1 uF C210 1 2 C209 3 E1 E5 4 E2 E6 R122 R125 R128 5 E3 E7 GND GND 4.7K 4.7K 4.7K 6 E4 E8 R120 4.7K 4.7K 4.7K 4.7K VCC0 GND 4.7K R4.7K R14.7K VCC0 1 HDR16 2 X1
in „[S] Leute die einen Logic Analyzer (MiniLA) bauen wollen“ · Markt ·
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BASIC.LST
; Output it 1554 0BCE F1 POP AF ; Restore count 1555 0BCF C3 C7 0B JP NULLP ; Keep counting 1556 0BD2 1557 0BD2 3A AA 1D DOCOM: LD A,(COMMAN) ; Get comma width 1558 0BD5 47 LD B,A ; Save in B 1559 0BD6 3A 12 1E LD A,(CURPOS) ; Get current position 1560 0BD9 B8 CP B ; Within the limit? 1561 0BDA D4 BB
in „Suche verschiedene BASIC Eprom's für Z80 Rechner.“ · Markt ·
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
DMI_PTX_HRX_N0 BE22 DMI0TXN FDI_RXP2 BC16 H_FDI_TXP2 DMI_PTX_HRX_N1 BF21 BG16 H_FDI_TXP3 DMI_PTX_HRX_N2 BD20 DMI1TXN FDI_RXP3 AW16 H_FDI_TXP4 DMI_PTX_HRX_N3 BE18 DMI2TXN FDI_RXP4 BD14 H_FDI_TXP5 DMI3TXN FDI_RXP5 BB14 H_FDI_TXP6 DMI_PTX_HRX_P0 BD22 FDI_RXP6 BD12 H_FDI_TXP7 DMI_PTX_HRX_P1 BH21 DMI0TXP FDI_RXP7
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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Si823x_-_AMP_ISOdriver.pdf
B-IM 5x5 mm 5 V 1.0 kVrms with Si8236AA-D-IM Thermal N/A Pad 5 kV Ordering Options High Side/ Si8230BD-D-IS VIA, VIB Low Side Si8231BD-D-IS PWM High Side/ 0.5 A Low Side SOIC-16 Si8232BD-D-IS VIA, VIB Dual Driver 8 V 5.0 kVrms –40 to +125 °C Wide N/A Si8233BD-D-IS VIA, VIB High Side/ Body Low Side Si8234BD-D-IS
in „Si8223 - Highside/Lowside Treiber - normales Verhalten?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADS7846.pdf
unless otherwise noted. POWER-DOWN SUPPLY CURRENT SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE vs TEMPERATURE 400 140 350 120 A A ( 300 ( 100 n n r r u 250 u 80 C C p p u 200 u 60 S S 150 40 100 20 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 Temperature (°C) Temperature (°C) SUPPLY CURRENT vs +V MAXIMUM SAMPLE
in „Frage zu ADS7846“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Configuration.h
* - Compute AB : SQRT(2*AC*AC+2*BD*BD-4*AD*AD)/2 * - XY_SKEW_FACTOR : TAN(PI/2-ACOS((AC*AC-AB*AB-AD*AD)/(2*AB*AD))) * * If desired, follow the same procedure for XZ and YZ. * Use these diagrams for reference: * * Y Z Z * ^ B-------C ^
in „Marlin 2.0.72 lässt sich nicht compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootload.lst
r18 // CRC polynom 0xA001 137 #define POLYNOML r18 138 #define polynomh r19 139 #define POLYNOMH r19 140 141 #define zx r21 // 3 byte Z pointer 142 #define ZX r21 143 #define a0 r22 // working registers 144 #define A0 r22 145 #define a1 r23 146 #define A1 r23 147 #define twl r24 // wait time 148 #define
in „Peter Danneggers Bootloader (fastboot) für AVR-GCC-Toolchain“ · Projekte & Code ·
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Labornetzteil.pdf
der fließenden Ströme und abhängig davon, in welchem Modus die Trafowicklungen geschaltet sind. Das 140 nebenstehende Diagramm zeigt die abzuführende Wärme (rote 120 W Linie), wenn nur eine Spannungsquelle mit dem Maximalstrom g 100 (3A) belastet wird. Werden beide Netzteile dagegen voll belastet, s L
in „Präzisions Labornetzteil 2x30V 3A, Eigenbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nibble_data.vhd
" => data <=std_Logic_vector( v1_o(136)(7 downto 4)); when x"397" => data <=std_Logic_vector( v1_o(140)(19 downto 16)); when x"398" => data <=std_Logic_vector( v1_o(140)(23 downto 20)); when x"399" => data <=std_Logic_vector( v1_o(140)(11 downto 8)); when x"39A" => data <=std_Logic_vector( v1_o(140)(15 downto 12)); when x"39B" => data <=std_Logic_vector( v1_o(140)(3 downto 0)); when x"39C" => data <=std_Logic_vector( v1_o(140)(7 downto 4)); when x"39D" => data <=std_Logic_vector( v1_o(137)(19 downto 16)); when x"39E" => data <=std_Logic_vector( v1_o(137)(23
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main.lst
| (1 << UCSZ1); // Asynchron 8N1 54: 80 b5 in r24, 0x20 ; 32 56: 86 68 ori r24, 0x86 ; 134 58: 80 bd out 0x20, r24 ; 32 UBRRH = UBRR_VAL >> 8; 5a: 10 bc out 0x20, r1 ; 32 UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF; 5c: 83 e2 ldi r24, 0x23 ; 35 5e: 89 b9 out 0x09, r24 ; 9 UCSRA |= (1 << TXC); // Setze TXC um Übertragung
in „AVR-GCC 4.7.2 Bug?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Serial_LCD-p14-24.pdf
position 9 138 0x8A Move cursor to line 0, position 10 139 0x8B Move cursor to line 0, position 11 140 0x8C Move cursor to line 0, position 12 141 0x8D Move cursor to line 0, position 13 142 0x8E Move cursor to line 0, position 14 143 0x8F Move cursor to line 0, position 15 144 0x90 Move cursor to line
in „Betätigung Klang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1157.pdf
GATE REGULATOR OSCILLATOR INPUT LOGIC-TO-CMOS VOLTAGE DISCHARGE CONVERTER REGULATOR LOGIC LTC1157 • BD GND 4 LTC1157 U U W U APPLICATIO S I FOR ATIO MOSFET Selection Obviously, this is too much current for the regulator (or The LTC1157 is designed to operate with both standard outputcapacitor)tosupplyandtheoutputwillglitchbyas
in „3V Gate-Treiber gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lime_Gen_3_Motor_Controller_Readout_20kmh.c
950 ) v5 = v20000110 / 0x48u + 950; ++v20000110; goto LABEL_37; } v5 = 10 * (v20000108 - 12928) / 0x140u + 970; } else { v5 = 50 * (v20000108 - 12608) / 0x140u + 920; } } else { v5 = 160 * (v20000108 - 12288) / 0x140u + 760; } } else { v5 = 160 * (v20000108 - 11968) / 0x140u + 600; } } else { v5 = 150 * (v20000108 - 11648) / 0x140u + 450; } } else { v5 = 150 * (v20000108 - 11328) / 0x140u + 300; } } else { v5 = 150 * (v20000108 - 11008) / 0x140u + 150; } } else { v5 = 150 * (v20000108 - 10688) / 0x140u; } v5 = (unsigned __int16
in „BLDC Controller mit STM32F103C8T6 Geschwindigkeitsbegrenzer in der .hex“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VHF-COMM.1983.3.pdf
between Europe and Arneri ca. Alri eaAustraliaJapan and Asia! To in Power Ampllliers for 144 MHz 130 - 140 aSSISyou rnjOining Ihe user famihere are the trequencies: Istvan Szabo, op, ofA5KFV: Sandor Nagy. HA5GH U·Transponder: Input Fillers lor Receive Applications tnput435025-435.175 MHz Output 145978-145.828
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ag172d.pdf
2 3 1 2 3 VCC1.8 NC NC 22uF/50V TP TP TP + C702 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 22uF/50V VCC1.8 4 D701 Q702SMAL140 R703 PZT2907A BL_ADJ(DC) R31 C51 R32 R29 R33 Q4 2K 1/16W 0V ~ 3.3V 4.7K 1UF 0 X X X D702 0V ~ 5V 4.7K 1UF X 1K 4.7K MMBT3904 SMAL140 BL_ADJ R31 C32 P W M 47 N.C D C 4K7 1uF +5V R704 L701 4 +12V R708
in „Geplatzte 25V-Elkos im 12V-Netzteil gegen 16V Low ESR austauschen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·