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SPLC780D001BC.pdf
1 0 1 0 f i d 0 0 0 0 e 0 Position 1 0 1 1 n s 1 1 0 o0 U 1 1C 0 1 X X R X X X X X s1 1 1 0 E lu 1 1 1 1 N p I n M u T Note2: These areas are not used for display, but can be used for the general data
in „LCD Display initialisieren oder geht das automatisch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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splc780D.pdf
1 0 1 0 f i d 0 0 0 0 e 0 Position 1 0 1 1 n s 1 1 0 o0 U 1 1C 0 1 X X R X X X X X s1 1 1 0 E lu 1 1 1 1 N p I n M u T Note2: These areas are not used for display, but can be used for the general data
in „2x16 LCD Batron Tabelle?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPLC780D.pdf
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in „LCD (HD44780) timing extrem träge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPLC780D001BC.pdf
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in „Bibliothek fuer SPLC780D“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPLC780D.pdf
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in „Datenblatt zu HD44780 1602 LCD Modul Display Anzeigen 2X16 Zeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop Messwert Anzeige
SIGLENT Auto M 1.00us/ Delay:0.00s f < 10Hz 2025-04-02 16:26:27 Sa 1.00GSa/s Curr 14.0kpts Edge CH1 AC L 0.0V 1 1X 100mV/ -360mV ΔX = 7.00us 1/ΔX = 142.9kHz X2 = 3.50us X1 = -3.50us MESSEN Sp.-Sp.[1]=12.00mV Per.[1]=**** Quelle K1 Typ Löschen Statistik Aus Übersicht Aus Gate
in „LM2596S-3.3 gibt 3.9V raus..“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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app162__Interfacing_DS1820_in_a_MC_environment_.pdf
provided through the 4.7KW pullup resistor from a 3V to 5.TM supply rail. An almost unlimited number of 1-Wire devices can be connected to the bus because each device has a unique 64-bit ROM code identifier. Figure 1. Host Micro-Controller Interface 3V to 5.5V Host Micro-Controller 1-WireM 1-WireM 1-WireM
in „DS18B20 zu komplizierte Ansteuerung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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app162__Interfacing_DS1820_in_a_MC_environment_.pdf
provided through the 4.7KW pullup resistor from a 3V to 5.TM supply rail. An almost unlimited number of 1-Wire devices can be connected to the bus because each device has a unique 64-bit ROM code identifier. Figure 1. Host Micro-Controller Interface 3V to 5.5V Host Micro-Controller 1-WireM 1-WireM 1-WireM
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WS3441-WINSEMI.pdf
Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Units Supply Voltage Section Vcc_clamp VCC Clamp Voltage Ivcc=1mA 7.3 V Icc_clamp VCC Clamp current 2.5 mA V CC_ST VCC Turn On Threshold VCC Rising 6.9 V Vuvlo_HYS VCC Turn off Hysteresis VCC Falling 1.5 V Ist VCC Startup Current VCC<VCC_ST-0.5V 230 270 uA Iop VCC
in „LED Deckenleuchte integriert - glimmt nur leicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EDN_Eat-your-vegetables--Why-you-should-always-follow-switch-mode-power-layout-guidelines.pdf
a 70mV overshoot that resolved in 180us and the measured response showed an 80mV overshoot that resolved within 180us. This near-perfect match in simulation and characterization inspired confidence in the
in „Schaltregler Fehler einbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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temp1.asm
_1: inc delay1 brne wait410us_1 dec delay2 brne wait410us_1 ret ;****************************************************************************** wait70us: ldi delay1, 92 wait70us_1: dec delay1 brne wait70us
in „DS18S20 --> Quellcode-Überprüfung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszillogramm
LTspice XVII - Draft1.asc Draft1.raw V(gate,source) V(drain) i(D1) 21V 18V 12V 9V 6V 3V 0V -3V -6V -9V -12V -15V 1.2A 1.0A 0.8A 0.6A 0.4A 0.2A 0.0A -0.2A -0.4A -0.6A -0.8A -1.0A -1.2A 0us 1us 2us 3us 4us 5us 6us 7us 8us 9us 10us gate I1 PULSE(0 5u 100n 100n 1) M1 IRFP240 R1 10 R2 470 D1 PTZ188 L1 10u source V1 15 .tran 10u
in „IGBT (mit Diode) geht immer wieder defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszillogramm
LTspice XVII - Draft1.asc File Edit Hierarchy View Simulate Tools Window Help Draft1.raw V(gate,source) V(drain) I(l1) 70V% 60V% 50V% 40V% 30V% 20V% 10V% 0V% -10V% -20V% -30V% -40V% -50V% 1.1A 1.0A 0.9A 0.8A 0.7A 0.6A 0.5A 0.4A 0.3A 0.2A 0.1A 0.0A -0.1A 0us 1us 2us 3us 4us 5us 6us 7us 8us 9us 10us gate PULSE(1 0.5u 100n 100n 1) I1 M1 IRFP240 R1 10 R2 470 V1 15 source 11 10p C1
in „IGBT (mit Diode) geht immer wieder defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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US-GPL-SG-AA_0117_web.pdf
6.63 168.4 6.97 176.9 56.1 25.5 M6 G200EP 200Ah 0797-2101 3.15 4000A 22.87 580.9 4.93 125.2 12.44 316.0 132.3 60.0 M6 * Metal jacket design for extreme duty ** Tests per IEC 60896 Part 21 Publication No: US-GPL-SG-AA January 2017
in „Kaffeemaschine im Gartenhaus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lh155.asm
PORTC, PIN_WRB rcall delay1us sbi PORTC, PIN_WRB rcall delay1us sbi PORTC, PIN_CSB sbi PORTC, PIN_RS ldi r16, 0x00 out DDRD, r16 ; Port D ist Ausgang (data) rcall delay1us cbi PORTC, PIN_WRB rcall delay1us sbi PORTC, PIN_WRB ret
in „LC-Display Sharp M078CKA ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_EEV-HB1-V100R.pdf
Endurance: 105 C 2000h ■ Frequency Correction Factor of Rated Ripple Current Frequency (Hz) 50,60 120 1k 10k~ coefficient 0.70 1.0 1.3 1.7 Design and specifications are subject to change without notice. Ask factory for technical specifications before purchase and/or use. Whenever a doubt about safety arises
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nec_x.c
#define wzsih (6000/64) // Startimpuls high 6000 us // 2250 us #define wzrl (1550/64) // Repeatimpuls low 1550 us #define wzrh (3050/64) // Repeatimpuls high 3050 us // 560 us #define wzpl (160/64) // Pause low 160 us #define wzph (960/64) // Pause high 960 us // 560 us #define wzi0l (160/64) // Impuls 0 low 160 us #define wzi0h (960/64) // Impuls 0 high 960 us // 1690 us #define wzi1l (1140/64) // Impuls 1 low 1140 us #define wzi1h (2140/64) // Impuls 1 high
in „IR NEC Protokoll einlesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
RIGOL STOP H 1.00us 500MSa/s 12.0k pts D 5.320000us T U 20.0mV AX= 880.ns AY= -240.0mV BX= 9.400us BY= -340.0mV BX-AX= 8.520us BY-AY= -100.0mV 1/dX= 117.4kHz Period Freq Rise Time Fall Time +Width -Width +Duty= Save New File NewFolder Delete 1 500mV 2 5.00V 3 5.00V 4 1.00V
in „ATmega328 und SPDIF 24 Bit digital Audio“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop Messung eines Rechtecksignals
RIGOL STOP H 1.00us 500MSa/s 12.0k pts D 5.320000us T 20.0mV AX= 880.0ns AY= -280.0mV BX= 9.400us BY= 300.0mV BX-AX= 8.520us BY-AY= 580.0mV 1/dX= 117.4kHz Period Rise Time Fall Time +Width -Width +Duty= Save New File NewFolder Delete 1 500mV 2 5.00V 3 5.00V 4 1.00V
in „ATmega328 und SPDIF 24 Bit digital Audio“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Futaba-VFD.asm
(c5ms) LcdDelay5ms1: sbiw ZL,1 brne LcdDelay5ms1 pop ZL pop ZH ret ; ; Delay um 50 Mikrosekunden ; LcdDelay50us: ldi tmp,c50us LcdDelay50us1: nop dec tmp brne LcdDelay50us1 ret ; ; Delay um 5 Mikrosekunden ; LcdDelay5us: ldi tmp,c5us LcdDelay5us1: nop dec tmp brne LcdDelay5us1 ret
in „FUTABA Chip in Glass (CIG) VFDisplays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenformen
Timer.raw V(dis) 5.0V 4.5V 4.0V 3.5V 3.0V 2.5V 2.0V 1.5V 1.0V 0.5V 0.0V -0.5V V(c) 1.4V 1.2V 1.0V 0.8V 0.6V 0.4V 0.2V 0.0V -0.2V -0.4V 0us 1us 2us 3us 4us 5us 6us 7us 8us 9us 10us Timer.asc +5 V1 5 DIS R10 10 V2 PULSE(0 5 0 1n 1n 100n 1u M3 2N7002 C R11 2k7 C6 1n .tran 10u uic
in „LTSpice: Kondensator mit Mosfet entladen seltsames Verhalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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ds1820.c
OneWireWriteByte(unsigned char,unsigned char); unsigned char OneWireReadByte(unsigned char); void Delay_500us(void); void Delay_70us(void); void Delay_7us(void); //************************************** // M A I N //************************************** void main(void) { while(1); } //**********************
in „AVR-GCC DS1820 C-Code“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TachoV1.c
unsigned int i; unsigned int z=5; unsigned int high=0; unsigned int c; unsigned int low=0; unsigned int m; //ADC int main (void) { DDRD = 0xFF; while(1) { m=2; for(z=5; z>0; z--) //Frequenzerzeugung { for(c=m; c>0; c--) //wie oft durchläuft { PORTD = 0xFF; //delay for(i=z;i>0;i--) { _delay_us(1); } PORTD = 0x00; //delay for(i=z;i>0;i--) { _delay_us(1); } } } m=2; for(z=0; z<6; z++) { for(c=m; c>0; c--) //wie oft durchläuft { PORTD = 0xFF; //delay for(i=z;i>0;i--) { _delay_us(1); } PORTD = 0x00; //delay for(i=z;i>0;i--) { _delay_us(1); } } } } return
in „Fehler beim Schreiben der Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Oszilloskop-Simulation eines Verstärkers
pipicAmplrierdivider50kHz.asc pipic oszi amplifier V[sample] 2.7V 2.3V 1.8V 1.5V 1.2V 0.9V 0.3V 0.0V 0us 20us 30us 40us 50us 60us 70us 80us 90us 100us input R1 470k R2 220k 1N4148 D2 U1 op_input 1N4148 D1 output R3 100 GPIO27 A1 CLK sample V1 PULSE(-1 1 0 1n 10n 2u) V3_3 V3 .tran 0 0.1m 0 .options reltol=1e-6 .options savebias:bin.tl .options plotwinsize=0 .options oshunt=1e-14 .options pfzone=1e-16 .options gmin=1e-10
in „PiPico Oszilloskop“ · Offtopic · · Screenshots
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NEC-Content.htm
<!-- INTERFACE LEVEL (2) CSS Tricks --> </style> <!-- ADW Code --> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore
in „"grounded conductor" Definition im Deutschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenformen
Timer.raw V(dis) 5.0V 1.0V 0.5V 0.0V 1us 2us 3us 4us 5us 6us 7us 8us 9us 10us V(c) 1.4V 1.3V 1.2V 1.1V 1.0V 0.9V 0.8V 0.7V 0.6V 0.5V 0.4V 0.3V 0.2V 0.1V 0.0V Timer.asc +5 V1 5 DIS R10 1k V2 PULSE(0 5 0 1n 1n 100n 1u M3 2N7002 C R11 2k7 C6 1n .tran 10u uic
in „LTSpice: Kondensator mit Mosfet entladen seltsames Verhalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Programm.c
//Ansonsten Fahre der Linie nach######################################### { differenz = 0; sensorL1 = (long)GetADC_8bit(1); //Sensor Links sensorM = (long)GetADC_8bit(2); //Sensor Mitte sensorR0 = (long)GetADC_8bit(3); //Sensor Rechts differenz = sensorL1 - sensorR0; if(y < 5 && y > -5) //Wenn Sollwert
in „Roboter-Linienverfolgung mit P-Regler und Ausweichmodus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A100_IRF3415_IF.pdf
1000 1000 OPERATION IN THIS AREA LIMITED ) BY RDS(on) ( n e100 A u t100 10us C T = 175 C e i J r r u D 10 n 100us s a e D e TJ= 25 C , 10 R ID 1ms , 1 S I TC= 25 C 10ms TJ= 175 C VGS = 0 V Single Pulse 0.1 1 0.2 0.6 1.0 1.4 1.8 1 10 100 1000 V ,Source-to-Drain Voltage (V) VDS
in „Suche IR 513H“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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programm.txt
*************/ void LCD_INIT(void) { LCD_RS = 0; // Alle LCD-Steuerleitungen LOW LCD_E = 0; VERZ100US(250); // 250 ms warten LCD_D4 = 1; // Befehl für 8-Bit-Interface LCD_D5 = 1; LCD_D6 = 0; LCD_D7 = 0; LCD_E = 1; // Befehl an LCD LCD_E = 0; // (durch toggeln der LCD-Enable-Leitung) VERZ100US(10); // 100 ms warten LCD_E = 1; // Befehl (8-Bit-Interface) wiederholen LCD_E = 0; // (durch toggeln der LCD-Enable-Leitung) VERZ100US(10); // 100 ms warten LCD_E = 1; // Befehl (8-Bit-Interface) wiederholen LCD_E = 0; // (durch toggeln
in „LCD-Display ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TopModule.vhd
**************************** -- Eigener Code by FT -- type und signaldefs fuer die FSM type init_s_m is (IDLE, DELAY, DO_INIT, AFTER_INIT); signal current_state, next_state : init_s_m; -- zaehlvariable fuer 260 us bei einem Takt von 50 MHz (T=20.0 ns) -- -> 13000|10 = ....|2 signal delay250us : std_logic_vector
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Oszilloskop-Messungen einer AM-Modulation
Differenz Sende-Empfangsrequenz 8,26Hz (@1Mhz, -70dBm) Tek Stop M Pos: 0.000s CURSOR Typ Zeit Quelle CH1 Δt 121.0ms ΔV 160mV Cursor 1 42.0ms -16.0mV Cursor 2 -79.0ms -176mV 13-Okt-25 08:23 388.035Hz Δt 2.420ms ΔV 8.00mV Cursor 1 840us -8.00mV Cursor 2 -1.58ms -16.0mV 13-Okt-25 08:24 1.02913kHz Δt 1.000ms ΔV 16.0mV Cursor 1 720us -144mV Cursor 2 -280us -128mV 13-Okt-25 08:25 1.0423kHz Modulation AM , 1kHz 30%, Messung Vout I, Q Verstärk 10x (preamp) *
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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PIC16F630_DS1820.asm
Pause movwf d1 delay_600us_loop decfsz d1, f goto delay_600us_loop nop return delay_50us movlw 0x0F ; 50 us Pause movwf d1 delay_50us_loop decfsz d1, f goto delay_50us_loop return delay_15ms movlw 0xB6 ; 15 ms Pause movwf d1 movlw 0x0C movwf d2 delay_15ms_loop decfsz d1, f goto $+2 decfsz d2, f goto delay_15ms_loop goto $+1 nop return delay_7us goto $+1 ; 7 us Pause nop return delay_80us movlw 0x19 ; 80 us warten movwf d1
in „DS1820 an PIC16F630 - Softwareprobleme, ich verzweifle!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LC_008.asm
UPPER 4 BITS MOVWF PORTB ; SEND DATA TO DISPLAY BSF ENA ; ENA HIGH NOP BCF ENA ; ENA LOW ; goto D200us ; Fall into DELAY subroutine ;********************************************************** ; ; Delay for 200us (untrimmed) ; D200us MOVLW 0x42 ; DELAY 200us MOVWF COUNT1 NXT5 DECFSZ COUNT1,F GOTO NXT5
in „Kann assembler file nicht builden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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macro_wait.inc
x ; F_CPU = 3,6864 MHz: 22733135268 ns, 22733135 us, 22733 ms x ; F_CPU = 3,2768 MHz: 25585262940 ns, 25585262 us, 25585 ms x ; F_CPU = 2 MHz: 41943054000 ns, 41943054 us, 41943 ms x ; F_CPU = 1,8432 MHz: 45508213590 ns, 45508213 us, 45508 ms x ; F_CPU = 1,024 MHz: 81914784462 ns, 81914784 us, 81914 ms x ; F_CPU = 1 MHz: 83886108000 ns, 83886108 us, 83886 ms x ;=== Hauptschleife ============================================================ .macro wait_wait
in „AVR Assembler, Macro, Conditional mit Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
) | (1<<DDC2) | (1<<DDC3) ); //konfiguriere DB4...DB7 als Eingänge ehigh(); //enable high _delay_us(1); //warte 1us data = 0; //stimmt das so? if ( PIND & (1<<PIND0) ) data |= 0x10; //wenn PIND0 auf High, setze
in „Eigene Library für PLED-LCD-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drm001.pdf
D6MCM1/D M 80ntruder DetectionPIR) 8 6Using the MC68HC908GP323, C M8esigner Reference Manual 8 06 6 H8 blank Passive Infrared (PIR) Intruder Detection Using the MC68HC908JK1/3, Incorporating Remote Control
in „AVR ATTiny84A mit C++ Werte an bestimmte Speicherstelle schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DisplayTest.c
********** // Verzögerungsschleife für kurze Zeit // Zeit: Wartezeit in [zeit] // 1 = 20us // 2 = 28us // 3 = 36us u.s.w. (gilt für 11.0952MHz) // 255 = ca. 2ms // ******************************************************************** void delay_us(byte zeit) { byte zaehler; for ( zaehler
in „Stoppuhr für ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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000-1-KA7305.pdf
6.0 6.3 dB Sync Level Vsync 26.3 286 309 mV P-P Set - Up Level 1 Vset1 S/U Cont = 0V -15 0 +15 mV P-P Set - Up Level 2 Vset2 S/U Cont = 5V 0 20 40 mV P-P Set - Up Level 3 Vset3 S/U Cont = 1.75V - -25 -3 mV P-P Set - Up Level 4 Vset4 S/U Cont
in „Türsprechanlage - wie anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acrich2-Applicationnote.pdf
@120V/8W (Typ.) Driver Stage Current @220V/8W (Typ.) Driver Operating (1Peak (2Max. Peak Current Driver Operating (1Peak (2Max. Peak Current Output Conditions Current [mA] @ Transient [mA] Output Conditions Current [mA] @ Transient [mA] st st D1 1 Stage @120V,8W 38.5 300
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lcd_text.asm
.include "m32def.inc" .def temp1 = r16 .def temp2 = r17 .def temp3 = r18 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out
in „Hilfe - LCD Probleme WD-C2704“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.c
PORTC.OUT &= ~(1 << PIN2) // PC2=0 #define E1 {PORTC.OUT |= (1<<PIN3) ; _delay_us(1);} // PC3=1 #define E0 {PORTC.OUT &= ~(1 << PIN3);_delay_us(1);} // PC3=0 // die 4 Datenbit im 4-Bit-Modus! zum LCD sind // PE7 PE6
in „xmega olimex avr-px128a1 lcd-Ansteuerung“ · Projekte & Code ·
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KC2462_datasheet___.pdf
339Website:www.kcsemitech.com 深圳宽诚集成电路技术有限公司 KC2462 产品说明书 输出打开时 - 6.0 11.0 V reg 基准电压 空载 2.35 2.5 2.65 mA dVreg 基准电压电源调节特性 VCC=3.5 to 6.5V - 0.25 - %/V Iref 参考电流 RT=18KΩ,pin5电流值 90 100 110 uA Vih 输入高电平 Pin4 2.0 - VCC V WL 标准内部脉冲宽度 RT=18KΩ,CL=0.1uF 1.4 1.5 1.6 ms dWL 内部脉冲宽度随电源电 VCC=2.5 to 7.5V us/V 压的变化率 - - 15 Wdb1 最小死区宽度 CFP=0.01uF - - 1.0 us Not connect CBD Wdb2 标准驱动死区宽度 Not connect CFP和CDB - 2.5 6.0 us AST 展宽增益 RT=18KΩ RST=120KΩ - 100 - times CST=0.1uF WKP 固定驱动脉宽 CFP=0.01uF 0.7 1.0 1.3 ms Not connect CDB WCP
in „KC2462 RC Servo Treiber Schaltungsanalyse / Fragen für LEGO Power Functions“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neu_Textdokument__2_.txt
ldi temp1, 'n' rcall lcd_data ldi temp1, ' ' rcall lcd_data ldi temp1, 'K' rcall lcd_data ldi temp1, 'e' rcall lcd_data ldi temp1, 'm' rcall lcd_data ldi temp1, 'm' rcall lcd_data ldi temp1, 'e' rcall lcd_data
in „Taster entprellen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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temp_zum_pc.asm
temp, 0x44 ; sensor aus mov befehl, temp rcall write_command cbi portc, 0 sbi ddrc, 0 ;bus low für 6us rcall wait6us cbi ddrc, 0 ;bus loslassen rcall wait9us ;nach 9us samplen convert_t_1: sbis pinc, 0 ;wartet bis conversion zu ende ist rjmp convert_t_1 ret ;*******************************************
in „Temperatur DS1820 ausgabe auf lcd“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ca_pir_motionsensors_1192_en.pdf
3 1( 1m (3.3ft) A 7 ( Ø0.45 ±0.05 X 0 (0.018 dia) 1 Ø11 . . 1m (3.3ft) (0.433 dia) 4 ( 2m (6.6ft) P.C.(0.2 dia)±0.2 VDD 41.0° (45.3°) 3m (9.8ft) 4m (13.1ft) GND OUT 3m 5m 4m 3m 2m 1m 0 1m 2m 3m 4m 5m5m (
in „PIR Sensor Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
Stop 5.000us Δx:9.780us 1/Δx:102.2KHZ x1:80.00ns x2:-9.700us 1VBW~ 0.00div 25VBW~ 0.00div (1GS/s) Depth:1M 1 Vk:2.451v M:1.0us 1 Vt:3.240v F:230.4KHZ 2 Vk:OFF 1 Rp:3.440v RT:40.00ns 240mV Typ Image Speichern
in „rpi <--> avr uart Übertragungsfehler bei Quarzbetrieb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Sowftware_ACK_Test.asm
Datenregister löschen ldi r16, 0x08 ;Anzahl der Datenbits einstellen Schleife2: SCL_HI rcall warte_10us rcall Uebernahme SCL_LO rcall warte_10us dec r16 brne Schleife2 ror Daten sbi DDRC, SDA ;umschalten des Pins auf Ausgang ret main: rcall i2c_init main1: rcall warte_1s rcall i2c_Start rcall i2c_Slave_Schreibadresse
in „Blutrausch wegen i2c“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sowftware_ACK_Test.asm
Datenregister löschen ldi r16, 0x08 ;Anzahl der Datenbits einstellen Schleife2: SCL_HI rcall warte_10us rcall Uebernahme SCL_LO rcall warte_10us dec r16 brne Schleife2 ror Daten sbi DDRC, SDA ;umschalten des Pins auf Ausgang ret main: rcall i2c_init main1: rcall warte_1s rcall i2c_Start rcall i2c_Slave_Schreibadresse
in „eDip 240 über SPI ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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182583-da-01-de-drucksensor_fsr-151.pdf
SS-U-N-N-00020 FSR-156XX FSR-155NN LP-U-NN~0026 FSR-Sensor FSR-152 NS SS-U-N-S-00021 Linearpotentio- FSR-1% NS LP-JJNS-00027 FSR-152 NH SS-U-N-H00022 meter FSR-155NH LPu-N-H~o031 FSR-152 AN SS-U-S-N-00023 ‘ I FSR-15SAN LP-U-S-N-00028 FSR-152 AS SS-US-S-00024 FSR-155AS LP-U-Ss~oo29 FSR-152 AH SS-US-H-00025
in „Sensorkurve in C umsetzen, wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Drucksensor_FSR-151_Datenblatt.pdf
SS-U-N-N-00020 FSR-156XX FSR-155NN LP-U-NN~0026 FSR-Sensor FSR-152 NS SS-U-N-S-00021 Linearpotentio- FSR-1% NS LP-JJNS-00027 FSR-152 NH SS-U-N-H00022 meter FSR-155NH LPu-N-H~o031 FSR-152 AN SS-U-S-N-00023 ‘ I FSR-15SAN LP-U-S-N-00028 FSR-152 AS SS-US-S-00024 FSR-155AS LP-U-Ss~oo29 FSR-152 AH SS-US-H-00025
in „Drucksensor als Waage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·