-
PDF
HC-SR04_ultraschallmodul_beschreibung_3.pdf
Ultraschall Messmodul HC-SR04 Beschreibung: Das Ultraschall Modul HC-SR04 eignet sich zur Entfernungsmessung im Bereich zwischen 2cm und ca. 3m mit einer Auflösung von 3mm. Es benötigt nur eine einfache Versorgungsspannung von
in „HC-SR04 Assembler für Abstandmessung“ · Projekte & Code ·
-
PDF
hc-sr04-de.pdf
Ultraschall Messmodul HC-SR04 Beschreibung: Das Ultraschall Modul HC-SR04 eignet sich zur Entfernungsmessung im Bereich zwischen 2cm und ca. 3m mit einer Auflösung von 3mm. Es benötigt nur eine einfache Versorgungsspannung von
-
Datei
cdp.asm
ATA_IO_DEVICE_HEAD = 0b11011100 .equ ATA_IO_STATUS = 0b11011110 .equ ATA_IO_CMD = 0b11011110 .equ ATA_SR_BSY = 7 .equ ATA_SR_DRDY = 6 .equ ATA_SR_DWF = 5 .equ ATA_SR_DSC = 4 .equ ATA_SR_DRQ = 3 .equ ATA_SR_CORR = 2 .equ ATA_SR_IDX = 1 .equ ATA_SR_ERR = 0 .equ ATA_DH_DEV0 = 0xE0 ; select device 0 LBA MODE
in „IDE-Interface am ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.cpp
timer prescaler/autoreload timing registers. TIM2->PSC = 16 - 1; //-> 16 MHz / 16 = 1 MHz TIM2->ARR = 10 - 1; //-> 1/1 MHz * 10 = 10 us (100 kHz) //Send an update event to reset the timer and apply settings. TIM2->EGR |= TIM_EGR_UG; //Enable TIM2 interrupts and set priority. NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); NVIC_SetPriority
in „Crash @ TIM2-Überlauf statt TIM2_IRQHandler (STM32G031J6)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
I2CRoutines.c
the slave address */ I2Cx->DR = Address; /* Wait until ADDR is set: EV6 */ while ((I2Cx->SR1&0x0002) != 0x0002) { if (Timeout-- == 0) return Error; } /* Clear ADDR flag by reading SR2 register */ temp = I2Cx->SR2; if (I2Cx == I2C1) { /* Wait until DMA end of transfer */ while (!DMA_GetFlagStatus
in „stm32 Cortex I2C : Master zieht SCL auf Masse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
I2CRoutines.c
the slave address */ I2Cx->DR = Address; /* Wait until ADDR is set: EV6 */ while ((I2Cx->SR1&0x0002) != 0x0002) { if (Timeout-- == 0) return Error; } /* Clear ADDR flag by reading SR2 register */ temp = I2Cx->SR2; if (I2Cx == I2C1) { /* Wait until DMA end of transfer */ while (!DMA_GetFlagStatus
in „Cortex I2C zu kurze Impulsdauer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Stochino_Power_Amp_300V_us_power.pdf
work and verification tests on the R(SR)IIRin(Osc= 10n experimental prototype. Measurements have substantially confirmed simulation results. Fig. 3b). Slew rate test circuit from D. SeIC.omponent values and circuit have been adapted Discrepancies
in „Audio-Endestufe - bitte um Erklärung der Funktion einer Teilschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
DesignGuide5843revB.pdf
The status register is an 8-bit read-only register. This register is used to indicate device status. SR0 through SR7 indicate bit locations, with SR denoting the bits that are in the status register. SR7 denotes the first bit of the data stream. SR7 SR6 SR5 SR4 SR3 SR2 SR1 SR0 (0) (0) (0) (0) (0) REN (0) LOCK (0) RDY(0) Status Register Locatio Name Description n SR7 to SR3 0 These bits must be cleared for correct operation. Regulator Enabled Bit. This bit is set when the internal SR2 REN voltage regulator is enabled. This bit is cleared when the internal regulator
in „HMC5843-eval“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
quellcode-drucken.txt
EventArgs e) { openFileDialog1.ShowDialog(); string filename = openFileDialog1.FileName; StreamReader sr = new StreamReader(filename); Nachnahme_Eingabe_Mann.Text = sr.ReadLine(); Vornahme_Eingabe_Mann.Text = sr.ReadLine(); Nachnahme_Eingabe_Frau.Text = sr.ReadLine(); Vornahme_Eingabe_Frau.Text = sr.ReadLine(); Datum_Eingabe.Text = sr.ReadLine(); Fachberater_Eingabe.Text = sr.ReadLine(); sr.Close(); } private void Leisten234_Frau() { int EingabeZahl = 0; try { EingabeZahl = int.Parse(Schulter_Frau.Text); } catch { MessageBox.Show(
in „c# - Visual Studio - Tabs Drucken“ · Softwareentwicklung ·
-
PDF
UserGuide_MSP430x2xx_slau144e.pdf
MDB − Memory Data Bus Memory Address Bus − MAB 15 0 R0/PC Program Counter 0 R1/SP Stack Pointer 0 R2/SR/CG1 Status R3/CG2 Constant Generator R4 General Purpose R5 General Purpose R6 General Purpose R7 General Purpose R8 General Purpose R9 General Purpose R10 General Purpose R11 General Purpose R12 General
in „Grundlagen UART: TX & RX Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
pruefadapter.c
Hilfsfunktion deklarieren //============================================== //evtl. noch eine Funktion SR laden schreiben void sr_takten() //Funktion zum erzeugen eines Schiebetakts { PORTB |= (1 << PB1); // Setzen zeit(10); PORTB &= ~(1 << PB1); // Rücksetzen zeit(10); } //==============================
in „Schaltung läuft scheinbar nur durch Tastkopf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
pruefadapter.c
Hilfsfunktion deklarieren //============================================== //evtl. noch eine Funktion SR laden schreiben void sr_takten() //Funktion zum erzeugen eines Schiebetakts { PORTB |= (1 << PB1); // Setzen zeit(10); PORTB &= ~(1 << PB1); // Rücksetzen zeit(10); } //==============================
in „Schaltung läuft scheinbar nur durch Tastkopf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Debounce_Test_max10.vhd
in std_logic; -- -- ACCEL -- o_accel_scl : out std_logic; -- io_accel_sda : inout std_logic; -- -- SR -- o_sr_ser : out std_logic; -- o_sr_srclk : out std_logic; -- o_sr_rclk : out std_logic; -- BTN BTN : in std_logic; -- LED -- o_led : out std_logic; -- PMOD LED : out std_logic_vector(7 downto 0) ); end Debounce_Test_max10; architecture rtl of Debounce_Test_max10 is signal counter : integer := 0; signal s_led : std_logic_vector(7 downto 0) := x"00"; begin process begin wait until rising_edge(BTN); counter <= counter +
in „Ein wirklich blöder Fehler, den ich nicht sehe“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
PDF
tle2082.pdf
V PARAMETER TEST CONDITIONS T † TLE2082I TLE2082AI UNIT A MIN TYP MAX MIN TYP MAX 25°C 28 40 28 40 SR+ Positive slew rate V/µs VO(PP) = 10 V, VD = –1, Full 22 22 R = 2 kΩ, C = 100 pF, range L L 25°C 30 45 30 45 See Figure 1 SR– Negative slew rate Full 22 22 V/µs range AVD = –1, To 10 mV 0.4 0.4 10-V
in „Bauteil gesucht: unbekannter TI-Baustein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
sr_ledlauflicht.ino
------------------------------------------ */ uint8_t lauf_bmp0[] = {14, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, // 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }; uint8_t lauf_bmp1[] = {16, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0f, 0x1f, 0x3f, 0x7f, 0xff, // 0xfe, 0xfc, 0xf8, 0xf0, 0xe0, 0xc0, 0x80, 0x00 }; uint8_t lauf_bmp2
in „Schulnotenbewertung eines Arduino-Programms“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
UART.vhd
start_snd = '1' or txbitcnt < txbits else '1'; -- Empfangen process begin wait until rising_edge(clk); rxd_sr <= rxd_sr(rxd_sr'left-1 downto 0) & rx; if (rxbitcnt<9) then -- Empfang läuft if(rxcnt<(clk_freq/baudrate)-1) then rxcnt <= rxcnt+1; else rxcnt <= 0; rxbitcnt <= rxbitcnt+1; rxsr <= rxd_sr(rxd_sr'left
in „Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
UART.vhd
start_snd = '1' or txbitcnt < txbits else '1'; -- Empfangen process begin wait until rising_edge(clk); rxd_sr <= rxd_sr(rxd_sr'left-1 downto 0) & rx; if (rxbitcnt<9) then -- Empfang läuft if(rxcnt<(clk_freq/baudrate)-1) then rxcnt <= rxcnt+1; else rxcnt <= 0; rxbitcnt <= rxbitcnt+1; rxsr <= rxd_sr(rxd_sr'left
in „Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
PDF
LD271-Datasheet.pdf
intensity IF = 100 mA, tp = 20 ms Ie 15 ( 10) > 16 mW/sr I = 1 A, t = 100 s I 120 mW/sr F p e typ. I Relative spectral emission Radiant intensity e = f (F ) Max. permissible forward current I = f ( ) e 100 mA I = f (T ) rel F A Single pulse, tp
in „Max. Strom für IR-LED für NEC-Code“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
minimalprogram.c
tym_i_debug("ox->x: %u %ld oy->y: %u %ld\n", screen->cursor.x, x, screen->cursor.y, y); tym_i_debug("sr top: %u sr bottom: %u\n", sr_top, sr_bottom); switch(pm_x){ case TYM_I_SCP_PM_ABSOLUTE: break; case TYM_I_SCP_PM_RELATIVE: x += screen->cursor.x; break; case TYM_I_SCP_PM_ORIGIN_RELATIVE: break; } switch
in „Stack corruption, aber valgrind und asan finden nichts, was kann ich noch tun?“ · Softwareentwicklung ·
-
Datei
calibrate.py
from numpy import fft import matplotlib.pyplot as plt from scipy.io import wavfile def audfft(file): sr, data = wavfile.read(file) N = len(data) S=sr # Taking a 1s sample data = data[int(N/2-S/2):int(N/2-S/2)+S] return sr, abs(fft.rfft(data)) # This averages data using avg function. They are binned into
-
PDF
W5500_ds_v110e.pdf
Figure 9. SIMR Register Write in VDM Mode.................................................19 Figure 10. 5 Byte Data Write at 1th Socket’s TX Buffer Block 0x0040 in VDM mode ..20 Figure 11. Read SPI Frame in VDM mode ....................................................21 Figure 12. S7_SR Read in VDM Mode
in „Schaltung W5500“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
71x_map.h
u16 EMPTY6; vu16 MCR; u16 EMPTY7; vu16 DA1R; u16 EMPTY8; vu16 DA2R; u16 EMPTY9; vu16 DB1R; u16 EMPTY10; vu16 DB2R; u16 EMPTY11[27]; } CAN_MsgObj_TypeDef; typedef struct { vu16 CR; u16 EMPTY1; vu16 SR; u16 EMPTY2; vu16 ERR; u16 EMPTY3; vu16 BTR; u16 EMPTY4; vu16 IDR; u16 EMPTY5; vu16 TESTR; u16 EMPTY6;
in „enc28j60 LanController initialisieren auf ARM7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
cxd2951-commands.pdf
shown in Fig. 2.5. • CLR command (2.11) • SS command (2.12) • CD command (2.13) • SW command (2.14) • SR command (2.15) • IND command (2.24) • ASI command (2.10)* *(When ASI command is transmitted, the time needed to transmit all of the assistance data is also required.) (1) Command transmission (2) Echo
in „DCF77 Auswertung (ein bisschen anders)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
lpc17xx_emac.c
EMAC_IPGT_FULL_DUP; } else { /* Half duplex mode. */ LPC_EMAC->IPGT = EMAC_IPGT_HALF_DUP; } if (regv & EMAC_PHY_SR_SPEED) { /* 10MBit mode. */ LPC_EMAC->SUPP = 0; } else { /* 100MBit mode. */ LPC_EMAC->SUPP = EMAC_SUPP_SPEED; } #elif defined(IAR_LPC_1768) for (tout = EMAC_PHY_RESP_TOUT; tout; tout--) { regv = read_PHY
in „LPC1768 Ethernet mit DP83848J“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
bq2040.pdf
-4 SMBC SMBus clock LED 1 4 13 SMBD V SS System ground REF Voltage reference output LED 5 12 PSTAT SR Sense resistor input VOUT EEPROM supply output 2 DISP Display control input LED 3 6 11 SB LED 4 7 10 DISP VSS 8 9 SR 16-Pin Narrow SOIC PN204001.eps SLUS005–JUNE 1999 E 1 bq2040 Pin Descriptions DISP
in „Das ewige Thema - Akkucontroller BQ2040 zurück setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
BQ2040.PDF
-4 SMBC SMBus clock LED 1 4 13 SMBD V SS System ground REF Voltage reference output LED 5 12 PSTAT SR Sense resistor input VOUT EEPROM supply output 2 DISP Display control input LED 3 6 11 SB LED 4 7 10 DISP VSS 8 9 SR 16-Pin Narrow SOIC PN204001.eps SLUS005–JUNE 1999 E 1 bq2040 Pin Descriptions DISP
in „Win98 Diagnose Notebook Akku immer 50%“ · PC Hard- und Software ·
-
Datei
main.c
Data_Recieved; pSpi -> SPI_TDR = 0x00000003; //Read-Befehl für 8-bit Sendemodus while ((AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE) == 0);// wait until data is transmitted pSpi -> SPI_TDR = 0x00000000; //EEPROM-Adresse für 8-bit Sendemodus while ((AT91C_BASE_SPI->SPI_SR & AT91C_SPI_TDRE) == 0);// wait until data
in „AT91SAM7 und SPI-EEPROM 25LC040“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Modified_Steinmetz.pdf
Fig.9.Again, the experimental results are compared to the calculated losses from(1) and (7). Fig. 10: Flux waveforms in different core parts of a 4- phase SR machine in singlepulseoperation C. Infuence f DC-premagnetization From Fig. 10 it can readily be seen, that during the opera- tion of SR-machines
in „Steinmetz Parameter für N87 Kern ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
MSP430_Testprogramme.pdf
CCR2 PWM Duty Cycle // setup Timer A TACTL = TASSEL0+MC0; // ACLK, up mode _EINT(); while(1); //_BIS_SR(CPUOFF + GIE); // go to sleep } interrupt[ADC10_VECTOR] void ADC10_ISR(void) { unsigned int adc_ref,bitmap; ADC10CTL0 &= ~ENC; // ADC10 disabled ADC10CTL0 = 0; // ADC10, Vref disabled completely adc_ref
in „Anfängerfrage: MSP430F2274“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
stm32f10x.h
) /*!<Channel side */ #define SPI_SR_UDR ((uint8_t)0x08) /*!<Underrun flag */ #define SPI_SR_CRCERR ((uint8_t)0x10) /*!<CRC Error flag */ #define SPI_SR_MODF ((uint8_t)0x20) /*!<Mode fault */ #define SPI_SR_OVR ((uint8_t)0x40) /*!<Overrun
in „COIDE 2.7.0 und STMF103C8T6 (china board), startprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LD242-3.pdf
Characteristics Bezeichnung Symbol Wert Einheit Description Symbol Value Unit Schaltzeiten, e von 10 % auf 90 % und von r,tf 1 s 90 % auf 10 %, bei F = 100 mA, RL = 50 Switching times, I from 10 % to 90 % and e from 90 % to 10 %, IF= 100 mA, R L= 50 Kapazität Co 40 pF Capacitance V R= 0 V Durchlaßspannung
in „Teile einer Lichtschranke gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
USB_Read_EXT_UART_FT2232H_8MBaud_Right_new.py
#!/usr/bin/env python # coding: utf-8 import serial import time Record_Time_in_Seconds = 10 #1 ser = serial.Serial('COM17',8000000,timeout=0) #17 oder 18? sr = bytearray() while len(sr) < 14*32000*Record_Time_in_Seconds: # Aufnahme bis 14*32000*1 Sekunde = 448000 Bytes empfangen wurden data = ser.read(1000000) if len(data) > 0: sr.extend(data) ser.close() aufnahme = open("UART_FT2232H_8MBaud_Signals_Right_10s.bin",'wb') aufnahme.write(sr) aufnahme.close()
in „Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
USB_Read_EXT_UART_FT2232H_8MBaud_Left_new.py
bin/env python # coding: utf-8 # In[3]: import serial import time # In[4]: Record_Time_in_Seconds = 10 ser = serial.Serial('COM17',8000000,timeout=0) #17 oder 18? sr = bytearray() while len(sr) < 14*32000*Record_Time_in_Seconds: # Aufnahme bis 14*32000*1 Sekunde= 448000 Bytes empfangen wurden data = ser.read(1000000) if len(data) > 0: sr.extend(data) ser.close() aufnahme = open("UART_testtest5.bin",'wb') #("UART_FT2232H_8MBaud_Signals_Left_10s.bin",'wb') aufnahme.write(sr) aufnahme.close() # In[ ]:
in „Genesys 2 (Xilinx Kintex 7): Audio-Codec Implementierung und Filteranbindung“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
Datei
rechner.vhdl
00000000"; signal code_temp: std_logic_vector(7 downto 0):="00000000"; signal code: std_logic_vector(10 downto 0):=(others=>'1'); signal DataSR : std_logic_vector(1 downto 0) := (others=>'1'); signal ClkSR : std_logic_vector(1 downto 0) := (others=>'1'); type PS2RXStateType is (IDLE, RECEIVE ); signal
in „Process wird kontinuierlich durchloffen - Altium LiveDesign Board“ · FPGA, VHDL & Co. ·
-
PDF
bq2060a.pdf
VCELL1–4, TS, SRC V – 0.3 1.25 V AI SS VRBI> 3.0 V, RB RBI data-retention input current V < 2.0 V 10 50 nA CC VRBI RBI data-retention voltage 1.3 V ZAI1 Input impedance: SR1, SR2 0–1.25 V 10 M Z Input impedance: VCELL1–4, TS, SRC 0–1.25 V 5 M AI2 VFC CHARACTERISTICS VCC = 3.1 to 3.5 V, OPR = –0°C to
in „Verstehe dieses Datenblatt nicht (BQ2060A)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
488.1-1987-NN.pdf
address use Clauses 2.5.5, 2.6.5; T & L FCTN's; use of TON and LON when no C FCTN * Clause 2.7.5; SR FCTN., preclude redundant RQS messages * Clause 2.10.5; DC FCTN., minimize inadvertent loss of information Clause 2.13.5; Remote Message Coding, clarify notes in Table Clause 4; Mechanical Spec., align
in „GPIB Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
createFilterBank.m
function [filterBank, centralFreqs] = createFilterBank(sr, numBands, filterOrder) % Define low and high frequencies freqLow = 100; freqHigh = 7999; logDifference = (log10(freqHigh) - log10(freqLow))/numBands; for i = 1:numBands %logDifference %freqLow freqHigh = 10^(log10(freqLow) + logDifference); centralFreqs(i) = 10^((log10(freqHigh) + log10(freqLow))/2); fInit = fdesign.bandpass('N,F3dB1,F3dB2', filterOrder, freqLow/(sr/2), freqHigh/(sr/2)); filter = design
in „Technik Cochlea-Implantat“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
-
Datei
G431_usart2.c
BRR = SystemCoreClock/APB1_TEILER/baud; return(0); } void USART2_IRQHandler(void) { uint32_t temp, sr_temp; uint32_t temp_zeiger; sr_temp = USART2->ISR; if(sr_temp & USART_ISR_TXE_TXFNF) { // Tx-Flag testen if(usart2_tx_schreib_zeiger != usart2_tx_lese_zeiger) { // noch zeichen im puffer USART2->TDR
in „Anfang mit STM32. Wie habt ihr es gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
msp430x20x2_adc10_14_Beispiel_von_TI_.cpp
&= ~ENC; while (ADC10CTL1 & BUSY); // Wait if ADC10 core is active ADC10SA = 0x200; // Data buffer start ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // Sampling and conversion ready __bis_SR_register(CPUOFF + GIE); // LPM0, ADC10_ISR will force exit _NOP(); // space for debugger _NOP(); // Set Breakpoint here to read ADC } } // ADC10 interrupt service routine #pragma vector=ADC10_VECTOR __interrupt void ADC10_ISR (void) { __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF); // Clear CPUOFF bit from 0(SR) }
in „MSP430 Leistungsmessung 230V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
X100-sfh_409.pdf
intensity IF= 100 mA, p = 20 ms Ie ≥ 6.3 6.3 … 12.5 > 10 16 … 32 mW/sr IF= 1 A, tp= 100 µs Ie typ. – 75 120 – mW/sr 1) Nicht bestellbar als Einzelgruppe. 1) Can not be ordered as single group. 2004-12-13 3 SFH 409 Relative Spectral Emission Radiant Intensity
in „Frage zu Basisstrom.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main_mit_c.c
Periodendauer 16,4ms ~ 61 HZ*/ DDRD |= (1<<SERVO_PWM); SERVO_MITTE; } int main(void) { timer2_servo_init(); hc_sr04_init(); timer1_motorpwm_init(); sei(); while (1) { SERVO_MITTE; PORTC = (0<<MOTORB_2) | (0<<MOTORA_2) | (1<<MOTORB_EN) | (1<<MOTORA_EN); abstand = HC_SR_04(); if (abstand >100) { MOTOR_PWM(50,50);
in „Externe .c bringt nur theater“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main_ohne_.C.c
MOTOR_PWM (uint16_t A, uint16_t B) { OCR1A = A; OCR1B = B; } int main(void) { timer2_servo_init(); hc_sr04_init(); timer1_motorpwm_init(); sei(); while (1) { SERVO_MITTE; PORTC = (0<<MOTORB_2) | (0<<MOTORA_2) | (1<<MOTORB_EN) | (1<<MOTORA_EN); abstand = HC_SR_04(); if (abstand >100) { MOTOR_PWM(50,50);
in „Externe .c bringt nur theater“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
test3.txt
******************************************************** .global __T1Interrupt __T1Interrupt: push SR bclr IFS0,#T1IF ; Clear Timer 1 interrupt flag ; btg LATB,#10 ; toggle red LED inc T1_CNT ; increment T1-counter pop SR RETFIE ;***********************************************************************
in „PIC24F - UART Problem mit dem Empfang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
fet120_adc10_09.c
**** #include <signal.h> #include <io.h> int main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC10CTL1 = INCH_10 + ADC10DIV_3 + CONSEQ_2; ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + MSC+REFON + ADC10ON + ADC10IE; ADC10DTC1 = 0x40; // 64 conversions ADC10AE |= 0x01; // P2.0 ADC option select P1DIR |= 0x01; /
-
Datei
LA.vhd
START : in STD_LOGIC); end LA; architecture Behavioral of LA is type state_t is (idle, P00, P01, P10, P11, eval); signal state : state_t := idle; signal dly : integer range 0 to 15 := 0; signal start_sr : std_logic_vector (3 downto 0) := (others=>'0'); signal result : std_logic_vector (3 downto 0) := (others=>'0'); begin -- Startknopf eintakten start_sr <= start_sr(2 downto 0)&START when rising_edge(CLK); process begin wait until rising_edge(CLK); case state is when idle => dly <= 0; B <= '0'; -- schon mal das erste Testmuster ausgeben A <= '0'; if
-
Datei
msp430x20x2_adc10_10.c
************** #include "msp430x20x2.h" void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC10CTL1 = INCH_3 + CONSEQ_1; // A3/A2/A1, single sequence ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE; ADC10DTC1 = 0x03; // 3 conversions ADC10AE0 |= 0x0E; // P1.3,2,1 ADC10 option select P1DIR |= 0x01
in „MSP430 ADC10: Zwei Kanäle hintereinander abfragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
msp430x22x4_adc10_10.txt
************** #include "msp430x22x4.h" void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT ADC10CTL1 = INCH_2 + CONSEQ_1; // A2/A1/A0, single sequence ADC10CTL0 = ADC10SHT_2 + MSC + ADC10ON + ADC10IE; ADC10DTC1 = 0x03; // 3 conversions ADC10AE0 |= 0x07; // P2.2,1,0 ADC10 option select P1DIR |= 0x01
in „MSP430 ADC10 mehrere Kanäle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Puls.pdf
❤❡ ❇❡tr✐❡❜ss♣❛♥♥✉♥❣ ❛♥ ❞✐❡ ♥❛❝❤❢♦❧❣❡♥❞❡♥ ❙❝❤❛❧t✉♥❣s❡❧❡♠❡♥t❡ ❞✉r❝❤r❡✐❝❤t✳ ✷ ❉✉r❝❤❢ü❤r✉♥❣ ❞❡r ❱❡rs✉❝❤sr❡✐❤❡ ✷✳✶ ❆✉❢❜❛✉ ■♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✶ ❦❛♥♥ ❞❡r ❆✉❢❜❛✉ ❞❡r ❱❡rs✉❝❤sr❡✐❤❡ ❜❡tr❛❝❤t❡t ✇❡r❞❡♥✳ ❉❛s ❙②st❡♠ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✶✿ ❱❡rs✉❝❤s❛✉❢❜❛✉ ✇✐r❞ ❞❡r ✐♥ ❆❜❜✐❧❞✉♥❣ ✷ ❣❡③❡✐❣t❡♥ ❊✐♥❣❛♥❣ss♣❛♥♥✉♥❣ ❜❡❧❛st❡t✳ ❍✐❡r❜❡✐ ✇❛r❡♥ ❢♦
in „Atmega328 wird beim Schalten eines Relais zerstört“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LMS700KF05_SamSung.pdf
0.371 0.421 (6) - (CIE 1931) Green Gx B/L On 0.295 0.345 0.395 SR-3 Gy 0.521 0.571 0.621 Blue Bx 0.099 0.149 0.199 By 0.064 0.114 0.164 Hor. θL 55 65 - Viewing θR C/R ≥10 55 65 - (7) Degrees angle Ver. φH B/L On 40 50 - Ez-Contrast φL 50 60 - Brightness Uniformity Buni 70 80 - - (4) (9 point) SR-3 Crosstalk - - 5 % (8) SR-3 Doc . No LMS700KF05 Rev.No 000 Page 8 /29 www.DataSheet4U.com Approval Note (1) Test Equipment Setup After stabilizing and leaving the panel alone at a given temperature
in „Deutung von Werten in LCD Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Seite141.pdf
K 5 R1189 1 7 5 0 100 D 1 1 7 1 . s 0 1 . 1 2 . 1 / 1 S 1 2N5551C-AT/P 2N5551C-AT/P GND Page 140 I10 1 22P/500 0 R 4 R 1 1 R 0 R 8 4 1 56K 1 C S D 7 4 0 0 0 2 4 1 C 3 R 1 K 2 2 0 1 0 SCN-XH Safety measures S R s 1 Q1013 Q1014 0 P 6 2 SR 1 1 1 5 0 1 Q1073 2P 100mm to OPERATION (3)_W3707 P C 0 1 1 R R
in „Welcher Kondensator ist das? Womit kann ich ihn ersetzten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·