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mb1045_changed.pdf
P0C2202 P0C2201 P0R1901 P0R1902 PC14-OSC32_IN P0R23102 P0R23101 P0U3BPF0 PI0 P0R27702 P0R27701 PC15PC15 F1 P0U3A0F1 P0U3A0G13 PK00PK0 LCD_G5LCD0G5 A1N0A1 PF10PF1 R226 33 E2 P0U3B0E2 P0U3B0D14 R276 33 PI1 D25 N0D25 2 1 0 PC15-OSC32_OUT PK0 P0R22602 P0R22601 PF1 PI1 P0R27602 P0R27601 10pFP0X102 P0X101 P0U3A0FF12
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abused_bootloder_disassembly.txt
93 st X+, r25 195c: 08 95 ret 195e: cf 93 push r28 1960: cf b7 in r28, 0x3f ; 63 1962: cf 93 push r28 1964: df 93 push r29 1966: c3 95 inc r28 1968: 87 9b sbis 0x10, 7 ; 16 196a: e9 f7 brne .-6 ; 0x1966 <_
in „ATmega-Bootloader vom Hauptprogramm aus flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FXOS8700CQ.pdf
power Normal LPLN Low power resolution resolution 800 0.638 0.638 0.638 0.638 2.5 2.5 2.5 2.5 400 1.276 1.276 1.276 1.276 5 5 5 5 200 2.56 2.56 1.276 2.56 10 10 5 10 100 5.1 5.1 1.276 5.1 20 20 5 20 50 10.2 10.2 1.276 10.2 40 40 5 40 12.5 10.2 40.8 1.276 40.8 40 160 5 160 6.25 10.2 40.8 1.276 81.6 40
in „Beschleunigungssensor auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILI9341_DS_V1.09.pdf
TFT LCD Single Chip Driver 240RGBx320 Resolution and 262K color ILI9341 8.4.7 Pump ratio control (F7h) F6h Pump ratio control D/CX RDX WRX D17-8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 HEX Command 0 1 q XX 1 1 1 1 0 1 1 0 F7h st 1 Parameter 1 1 q XX X X Ratio[1:0] 0 0 0 0 10 st 1 parameter:ratio control 00:reserved
in „Ansteuerung LCD ILI9341“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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db_atmega8.pdf
Time for both SDA and SCL 20 + 0.1C b 300 ns (1) (3) (3)(2) tof Output Fall Time from V IHmino VILmax 10 pF < C b 400 pF 20 + 0.1C b 250 ns (1) (2) tSP Spikes Suppressed by Input Filter 0 50 ns Ii Input Current each I/O Pin 0.1V CC< V i 0.9V CC -10 10 µA (1) C i Capacitance for each I/O Pin – 10 pF (4)
in „ADC-Input und Auswahlverfahren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RM-MPU-3300.pdf
Clock Speed Divider 0 348 kHz 23 1 333 kHz 24 2 320 kHz 25 3 308 kHz 26 4 296 kHz 27 5 286 kHz 28 6 276 kHz 29 7 267 kHz 30 8 258 kHz 31 9 500 kHz 16 10 471 kHz 17 11 444 kHz 18 12 421 kHz 19 13 400 kHz 20 14 381 kHz 21 15 364 kHz 22 Parameters: MUL_MST_EN When set to 1, this bit enables multi-master
in „SPI Kommunikation mit MPU3300“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil 230V AC -> 15V DC
Leiterbahnen, aber diker schadet auch nicht, hält länger, lässt sich besser ätzen. Er benötigt bei 1000uF Siebelko einen 16V~ Trafo um auch bei 10% Netzunterspannung eine ausreichend hohe Spannung liefern zu können. Der EL38 16V/3VA Trafo mit 188mA passt dazu. Dieser Trafo wird bei 10% Netzüberspannung
für 2A (KA278RxxC abschaltbar), 78Txx für 3A, 78Hxx für 5A, CS5207 für 7A, CS5208 für 8A, 78Pxx für 10A an einem Graetz-Brückengleichrichter. " Also werde ich wohl einen 78xx als Festspannungsregler verbauen müssen?? Warum muss ich einen 330nF Kondensator verbauen?? 2tens: "Wenn man aus einem
Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·Martin Müller · ·125 Antworten
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Datasheet_ATmega1281_doc2549.pdf
/1281/2560/2561 Figure 1-2. CBGA-pinout ATmega640/1280/2560 Top view Bottom view 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K Table 1-1. CBGA-pinout ATmega640/1280/2560. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A GND AREF PF0 PF2 PF5 PK0 PK3 PK6 GND VCC B AVCC PG5 PF1 PF3 PF6 PK1 PK4
in „LM73 über TWI/I2C mit Atmega1281 auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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einfacher 20m-CW-Sender mit AD9850 und MOSFET
B e r n d W. schrieb im Beitrag #3384299: > Ist dieser 50 nF und 10 Ohm vom Ausgang gegen GND dran? Du meinst die 100 nF und 10 Ohm vom Ausgang gegen GND? Die sind dran. 470n parallel dazu bringt keine Besserung, das gleiche gilt für die Elkos. > Parallel
> verändert das Zuschalten von 2pF zum Drehko die Frequenz um ca. 140Hz. Dann benötigt Rit einen Kapazitätsbereich von ca. 4-20 pF mit einer Mittelstellung bei ca. 10pF. Bei Tx wird eine Festkapazität von 10pF parallel geschaltet,
HF, Funk und Felder ·Dil · ·256 Antworten
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harman_kardon_avr507_sm.pdf
CHD1A012Z SCREW , SPECIAL CHD1A023 SCREW , TRANS CHD1A036FZ SCREW , SPECIAL CHD2A012 SCREW , TR CTB3+10G SCREW CTB3+16GFZ SCREW CTWS3+10G SCREW AVR507 FRONT 1/10 Pos Part number 1st part name 2nd part name COP11578F FRONT PCB ASS'Y C701 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC 39PF 50V J C702 HCBS1H390JT CAP , CERAMIC
in „Harman Kardon geht nicht an (hängt im Standby fest)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ATmegaXX4.pdf
Purpose Regis- ter File” on page 12. Figure 7-2. Data Memory Map Data Memory 32 Registers $0000 - $001F 64 I/O Registers $0020 - $005F 160 Ext I/O Reg. $0060 - $00FF $0100 Internal SRAM (1024/2048/4096 x 8) $10FF 7.3.1 Data Memory Access Times This section describes the general access timing concepts for
in „Atmega644PA Timer3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Module_SS2013_-_WS2013-14.pdf
Jeder Seminarteilnehmer er alt dann ein Thema aus dem Gebiet der Antriebstechnik, das e selbstandig f r den Seminarvortrag ausarbeiten soll. Er wird dabei von einem wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls unters utzt. Zum Seminarthema ist eine 10-seitige Ausarbeitung (Text) zu erstel en. Fur den
in „Spezialisierung im Studium? Oder eher generalistisch?“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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PIC16F1503.pdf
MEMORY MAP (CONTINUED) Bank 30 Bank 31 — F8Ch F0Ch F0Dh — F0Eh — Unimplemented CLCDATA Read as ‘0’ F0Fh F10h CLC1CON F11h CLC1POL FE3h CLC1SEL0 FE4h STATUS_SHAD F12h FE5h WREG_SHAD F13h CLC1SEL1 BSR_SHAD F14h CLC1GLS0 FE6h CLC1GLS1 FE7h PCLATH_SHAD
in „Versorgungsspannung vom PIC mit PIC messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM00031020.pdf
product categories STM32F405xx, STM32F407xx, STM32F415xx, STM32F417xx, Microcontrollers STM32F427xx, STM32F437xx February 2013 Doc ID 018909 Rev 4 1/1422 www.st.com RM0090 Contents Contents 1 Documentation conventions . . . .
in „fsmc am stm32f4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nokia5110.pdf
voltage generator V V tolerance internally V = 2.85 V; V = 7.0 V; − 0 300 mV LCD LCD DD LCD generated fSCLK = 0; display load = 10 A; note 5 TC0 VLCD temperature coefficient 0 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 1 − mV/K fSCLK = 0; display load = 10 A TC1 VLCD temperature coefficient 1 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 9 − mV/K fSCLK = 0; display load = 10 A TC2 VLCD temperature coefficient 2 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 17 − mV/K f = 0; SCLK display load = 10 A TC3 V temperature coefficient 3 V = 2.85 V; V = 7.0 V; − 24 − mV/
in „Nokia 5110 ansteuern für newbie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUW_W5AM_Pb_free.pdf
VF I F 2) Seite 21 Farbortverschiebung Chromaticity Coordinate Shift 2) page 21 x, y =f I );T = 25 °C F S OHL04427 0.03 ΔCx, ΔCy 0.02 0.01 0 Cx Cy -0.01 -0.02 -0.03 0 200 400 600 mA 1000 IF 2011-01-21 10 LUW
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r_manuel.pdf
product categories STM32F405xx, STM32F407xx, STM32F415xx, STM32F417xx, Microcontrollers STM32F427xx, STM32F437xx February 2013 Doc ID 018909 Rev 4 1/1422 www.st.com RM0090 Contents Contents 1 Documentation conventions . . . .
in „Hilfe bei Programmierung STM32F407VG bei TIM1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BCM.S
addieren" clr YH subi YL,lo8(-(LEDPWM)) sbci YH,hi8(-(LEDPWM)) // PWM-Werte in Ram speichern (LEDPWM) st Y, r2 ; Bit 0 std Y+4, r3 ; Bit 1 std Y+8, r4 ; Bit 2 std Y+12, r5 ; Bit 3 std Y+16, r6 ; Bit 4 std Y+20, r7 ; Bit 5 std Y+24, r8 ; Bit 6 std Y+28, r9 ; Bit 7 std Y+32, r10 ; Bit 8 std Y+36, r11 ; Bit
in „Bit Angle Modulation Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MMA8452Q.pdf
1.276 2.56 10 10 5 10 100 5.1 5.1 1.276 5.1 20 20 5 20 50 10.2 10.2 1.276 10.2 40 40 5 40 12.5 10.2 40.8 1.276 40.8 40 160 5 160 6.25 10.2 40.8 1.276 81.6 40 160 5 320 1.56 10.2 40.8 1.276 81.6 40 160 5 320
in „Beschl-Sensor mit i2C reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Attiny24a-44a-84a.pdf
corresponding unique results for functions per cost, functions per clocks, and functions per power-unit. 10 ATtiny24A/44A/84A 8183F–AVR–06/12 ATtiny24A/44A/84A Figure 4-4. The Parallel Instruction Fetches and Instruction Executions T1 T2 T3 T4 clk CPU 1st Instruction Fetch 1st Instruction Execute 2nd Instruction
in „Kann jemand über meine Inialisierung drüberfliegen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sim18_module_osp_manual__cs-129291-dc-8__1_.pdf
will range u from 0x0008 through 0x007F. m Values lower than 0x08 have e special uses (see the I2C Bus n Specification for a description). t For a 10-bit I2C address, this through 0xF3FF.e from 0xF000 (1) build numbers >= 4.0.2 and for GSD4e
in „Schlampiges GPS-Receiver Datenblatt (Maestro 2035-H)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TRC103_Transceiver_RFM_121129.pdf
and above, use a value of 15 for J. The recommended 3 dB bandwidth for the receiver R-C filters is: F CRC = 3.25*F CBW Where F CRC and F CBW are in kHz. The bandwidth of F CRC is set by bits 7..4 in RXCFG10. The relationship of the R- C filter bandwidth to the integer value in RXCFG10 bits 7..4 is given
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DW-65054-dg_at_2006--10_r17a.pdf
, Sony Ericsson Cedar™ J108a 4 Elm Sony Ericsson Elm™ J10, Sony Ericsson Elm™ J10i2 4 G502 G502, G502c 1 G705 G705, G705u 3 Hazel Sony Ericsson Hazel™J20, Sony Ericsson Hazel™J20i 4 Jalou™ Jalou™ F100i, BeJoo™ F100i (French market) 3 3 June 2010 Developers
in „Wie mit GPRS über AT Commands verbinden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc6462.pdf
T2 PC23 B4 A13 E17 TDI L15 PA27 T3 PC26 B5 A11 F1 SDCKE L16 PA31 T4 PC2 B6 A7 F2 RAS L17 PB0 T5 VDDIOP B7 A4 F3 NWR3/NBS3/CFIOW M1 D13 T6 PC5 B8 A1/NBS2/NWR2 F4 NCS0 M2 D15 T7 PC9 B9 VDDBU F14 PB16 M3 PC18 T8 PC10 B10 JTAGSEL F15 NRST M4 VDDCORE T9
in „Externes SRAM + Atmel AT91SAM7SE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avr-libc-user-manual-1.8.0.pdf
Retrieving Data in the Program Space Let’s say you have some global data: unsigned char mydata[11][10] = { {0x00,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08,0x09}, {0x0A,0x0B,0x0C,0x0D,0x0E,0x0F,0x10,0x11,0x12,0x13}, {0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19,0x1A,0x1B,0x1C,0x1D}, {0x1E,0x1F,0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27
in „Interrupt Probleme beim Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RGB_LED_10bitPWM.asm
, accu2 ; accu1=(42-f) (f steht in accu2) lds accu2, hsv_s ; accu2 =S rcall HSV_MULT ; accu2(L):accu3(H)= (S*(42-f)) ldi accu1, low(10710) ldi accu4,high(10710) sub accu1, accu2 ; accu2(L):accu3(H)= 10710 - (S*(42-f)) sbc
in „Mega8 Assembler RGB Fader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lt1208.pdf
to 70°C 200 V/ s V S= ±5V, AVCL=–2, (Note 3) 150 250 V/ s 0°C to 70°C 130 V/ s Full Power Bandwidth 10V Peak, (Note 4) 6.4 MHz GBW Gain-Bandwidth V S= ±15V, f = 1MHz 45 MHz V S ±5V, f = 1MHz 34 MHz tr ft Rise Time, Fall Time V S ±15V, A VCL= 1, 10%to 90%, 0.1V 5 ns V S ±5V, A VCL = 1, 10%to 90%, 0.1V
in „Operations verstärker als Komparator verschlechterung der Slewrate?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCF8833_1.pdf
p 2 × R 2 2 F ≥ G max (6) or: F = - max × a (7) F p α = G —1 × 2 (10) max F a G = p (8) The relation between a and α for a given p is the following: max a = - + 1 × p α = - —1 × 2 (11) Depending on the
in „Versorgung einer LCD Anzeige und MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pic18f2320.pdf
only active if Peripheral Select is active. 2003 Microchip Technology Inc. DS39599C-page 107 PIC18F2220/2320/4220/4320 TABLE 10-5: PORTC FUNCTIONS Name Bit# Buffer Type Function RC0/T1OSO/T1CKI bit 0 ST Input/output port pin or Timer1 oscillator output/Timer1 clock input. RC1/T1OSI/CCP2 bit 1 ST Input
in „I2C-Bus Collision“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1325_Salomon.pdf
scale level of GS8, RESET=1 0 E[6:4] * E 6 E 5 E4 * * * * E[6:4] = Gray scale level of GS9, RESET=1 F[2:0] = Gray scale level of GS10, RESET=1 0 F[2:0] * * * * * F2 F1 F0 F[6:4] = Gray scale level of GS11, RESET=1 0 F[6:4] * F6 F5 F4 * * * * G[2:0] = Gray scale level of GS12, RESET=1 0 G[2:0] * * * *
in „OLED VGY12864Z-S005 über LPT Port ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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go-SSD1325.pdf
2:0] * * * * * E 2 E1 E0 0 E[6:4] * E 6 E 5 E4 * * * * E[6:4] = Gray scale level of GS9, RESET=1 0 F[2:0] * * * * * F F F F[2:0] = Gray scale level of GS10, RESET=1 2 1 0 F[6:4] = Gray scale level of GS11, RESET=1 0 F[6:4] * F6 F5 F4 * * * * G[2:0] = Gray scale level of GS12, RESET=1 0 G[2:0] * * *
in „Densitron OLED“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xfft_ds260.pdf
219 3175 14.50 1 1k R2L N 32 24 F - R N B - Y XC6SLX150T 1973 1904 2669 18 10 244 14447 59.21 1 4k R2L N 32 24 F - R N B - Y XC6SLX150T 2017 1943 2716 58 10 212 65655 309.69 1 256 Str N 32 24 F - R N B 1 Y XC6SLX150T 3762 3639 5679 4
in „Implementierung der XILINX FFT-Core“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Welchen Schrittmotor für eine eigenbau CNC Fräse
__schrittmotor_st5709__de.html Es hängt also von der Bauweise ab.
7,8 g/mm3 (Stahl) Eigengewicht e l*b*h*s 4680 g (angenommen mittig) Last k 1000 g mittige Kraft F = (e+k)*9.81 = 55 N Durchbiegung 1/48 * F * l^3 / (E*Iyy) = 1.4 mm Und das bei nur 1kg Last, es soll ja deutlich mehr sein. Falls ich mich verrechnet haben sollte: Nur zu, zeig wo.
Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·Alexander · ·28 Antworten
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go-SSD1325.pdf
2:0] * * * * * E 2 E1 E0 0 E[6:4] * E 6 E 5 E4 * * * * E[6:4] = Gray scale level of GS9, RESET=1 0 F[2:0] * * * * * F F F F[2:0] = Gray scale level of GS10, RESET=1 2 1 0 F[6:4] = Gray scale level of GS11, RESET=1 0 F[6:4] * F6 F5 F4 * * * * G[2:0] = Gray scale level of GS12, RESET=1 0 G[2:0] * * *
in „Wie Dc/Dc-Wanlder aktivieren? (Display)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMega164_324_644_1284pa.pdf
Purpose Working Registers 7 0 Addr. R0 0x00 R1 0x01 R2 0x02 … R13 0x0D General R14 0x0E Purpose R15 0x0F Working R16 0x10 Registers R17 0x11 … R26 0x1A X-register Low Byte R27 0x1B X-register High Byte R28 0x1C Y-register Low Byte R29 0x1D Y-register High Byte R30 0x1E Z-register Low Byte R31 0x1F Z-register
in „Hilfe bei AD-Wandler!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wie leistet man sich als Ing ein Haus Gesperrt
Zinsen Monatl. Zahlung Tilgung Tilgungssatz 1 300 000 5% 15 000 2 000 9 000 3.00% 2 276 000 5% 13 800 2 000 10 200 3.70% 3 252 000 5% 12 600 2 000 11 400 4.52% 4 228 000 5% 11 400 2 000 12 600 5.53% 5 204 000 5% 10 200 2 000 13 800
miteinbezogen. Edelmetalle wie Silber oder Gold sind noch besser gelaufen, da erreichte man die letzten 10 jahre Renditen von bis zu 10% p.a. .
Ausbildung, Studium & Beruf ·Stefan · ·635 Antworten
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LF33.pdf
I Control Input Current V = 6 V, V = 6 V 10 A i i c C O OutputBypass Capacitance ESR = 0.1to 10 Io= 0 to 500mA 2 10 F 6/32 LF00AB/C o ELECTRICALCHARACTERISTICS FOR LF25AB (refer to the test circuits, T = 25 C, j C i= 0.1 F, C =o2.2 F unless otherwise
in „LF33 oder TS2950 CT33“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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20120224183241077.pdf
/Pixel 00 1st to 2nd 1st to 3rd 01 – 10 Setting Disabled 11 2nd to 1st 3rd to 1st Note 1: During read operation, the setting of TCREV is ignored; data is transferred from 1st to 2nd/1st to 3rd. Note 2: Reset TCREV
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display - Sony Ericsson Vivaz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC32MX3XX_Data_Sheet.pdf
GENERAL PURPOSE (CONTINUED) Pin Number Input Function I/O Buffer Description 64-pin 100-pin CN0 48 74 I ST Interrupt-on-Change Inputs CN1 47 73 I ST CN2 16 25 I ST CN3 15 24 I ST CN4 14 23 I ST CN5 13 22 I ST CN6 12 21 I ST CN7 11 20 I ST CN8 4 10 I ST CN9 5 11 I ST CN10 6 12 I ST CN11 8 14 I ST CN12 30 44
in „PIC32 und Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATM16_doc2466.pdf
t(1) Rise Time for both SDA and SCL 20 + 0.1C (3)(2) 300 ns r b t(1) Output Fall Time from V to V 10 pF < C < 400 pF (3) 20 + 0.1C (3)(2) 250 ns of IHmin ILmax b b t (1) Spikes Suppressed by Input Filter 0 50(2) ns SP I Input Current each I/O Pin 0.1V < V < 0.9V -10 10 µA i CC i CC C (1) Capacitance for each I/O Pin – 10 pF i f SCL Clock Frequency f (4> max(16f , 250kHz) (5) 0 400 kHz SCL CK SCL f ≤ 100 kHz V – 0,4V SCL -----------------------------------Ω 3mA C b Rp Value of Pull-up resistor SCL > 100 kHz VCC – 0,4V
in „ISP - Pinbelegung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GM47_Integrators_Manual_R1C.pdf
..... 183 10.2 AT&F Set to Factory Defined Configuration............................ 183 10.3 AT&W Store User Profile .......................................................... 183 10.4 AT* List all Supported AT
in „GM47 GSM Spannungsversorgung aus LiIo-Akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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objdump.txt
80018c8 <st_go_idle> } 8001f0a: f107 0708 add.w r7, r7, #8 8001f0e: 46bd mov sp, r7 8001f10: bd80 pop {r7, pc} 8001f12: bf00 nop 08001f14 <st_synchronize>: // Block until all buffered steps are executed void st_synchronize
in „STM32F4 HardFault Interrupt bei stdlib Funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KMI15.pdf
) current output signal high see Figs 6 and 8 11.2 14.0 16.8 mA r output signal rise time CL= 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.5 − s t output signal fall time C = 100 pF; see Fig.9; 10 to 90% value − 0.7 − s f L d switching delay time between stimulation pulse (generated − 1 − s by a coil) and
in „KMI15/1 Drehzahlsensor reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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[V] seltsames Matrix-Display auf Platine
186 1ee: sbci r20, 0xdc ; 220 1f0: sbci r20, 0xfe ; 254 1f2: subi r21, 0x10 ; 16 1f4: subi r21, 0x32 ; 50 1f6: subi r21, 0x54 ; 84 1f8: subi r21, 0x76 ; 118 1fa: subi
interrupt Label49: 4f2: push r16 4f4: in r16, SREG ; 63 4f6: push r16 4f8: in r19, UDR ; 12 4fa: sbic USR, 4 ; 0x10 = 16 4fc: rjmp Label50 4fe: out PORTC
Markt ·Markus Rottmoser · ·80 Antworten
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ATtiny261A_Complete.pdf
1 1 1 1 1 1 E N C S C 1 M M O O O O O O W W S S RS S S S S O O O O O O O W P P P P P P G G C C C C F F P P P P P C C C C C C C C C C F P F F F F F F W W CLK TIMER/COUNTER1 COUNT (TCNT1) CLEAR TIMER/COUNTER1 CONTROL LOGIC DIRECTION 5 4 3 2 1 0 O O O O O O C C C C C C O O O O O O 10-BIT COMPARATOR 10-
in „USI Interface als SPI Schnittstelle beim ATtiny261A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M7000_US_2003.pdf
0.10 27 F71 230 – 332 0.12 41 230 – 277 0.10 28 F80 230 – 332 0.13 44 230 – 277 0.11 29 F90 230 – 332 0.25 88 230 – 277 0.26 72 F100 230 – 332 0.28 88 230 – 277 0.26 70 F112 230 – 332 0.31 107 230 – 277 0.26 73 F132 230 – 332 0.27 89 230 – 277 0.29 82 Three phase low-voltage connection - 3~U F63 220 – 332 0.08 23 220 – 290 0.10 27 F71 220 – 332 0.08 24 220 – 290 0.10 30 F80 220 – 332 0.08 25 220 – 290 0.01 29
in „Frequenzumformer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nokia5510LCD_datasheet.pdf
voltage generator V V tolerance internally V = 2.85 V; V = 7.0 V; − 0 300 mV LCD LCD DD LCD generated fSCLK = 0; display load = 10 A; note 5 TC0 VLCD temperature coefficient 0 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 1 − mV/K fSCLK = 0; display load = 10 A TC1 VLCD temperature coefficient 1 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 9 − mV/K fSCLK = 0; display load = 10 A TC2 VLCD temperature coefficient 2 V DD= 2.85 V; VLCD = 7.0 V; − 17 − mV/K f = 0; SCLK display load = 10 A TC3 V temperature coefficient 3 V = 2.85 V; V = 7.0 V; − 24 − mV/
in „[PIC]Probleme bei SPI Übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8444_TDA8444.pdf
MGL533 handbook, halfpage handbook, halfpage V VMAX = 12 V V O(DAC) O(DAC) VCC = 12 V (V) (V) V = 10 V 8 MAX 8 VCC = 8 V V = 6 V MAX 4 4 V = 5 V CC VMAX = 1 V 0 0 00 05 0A 0F 14 19 1E 23 28 2D 32 37 3C 3F 00 05 0A 0F 14 19 1E 23 28 2D 32 37 3C 3F data (hex) data (hex) V = 12 V. V = V . CC MAX CC Fig
in „TDA8444 kurze Verständnisfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ml50x_schematics.pdf
P R R % % % % 1 C55 1 C56 1 C57 1 C58 VTTVREF R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R 5 5 5 5 F F F 0.1UF 0.1UF 0.1UF X5R 1 1 2 2 1 3 3 2 4 4 4 3 1 2 2 3 1 3 1 4 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 R V 3 1 R V 3 1 R V 2 10V 2 10V 2 10V 2 10V 1 1 . . . . P . 5 0 P . 5 0 P . 5 0 X5R X5R X5R 10UF VCC1V8 4 4 4 4 C
in „DDR2 RAM Ansteuerung mit Virtex-5 ML507“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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ST10F276 literatur / kompiler gesucht
einen freien Oberoncompiler, such mal hier im C166-Bereich danach. dort kann dir auch wg. manuals zum st10f276 geholfen werden. gruss, tom.
eingeladen: http://www.mikrocontroller.net/topic/232623#new Da könnte ich kurzfristig für den ST10F276 was machen. ;-)
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Igor · ·4 Antworten