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edip128-6e.pdf
2 seconds) package then has to be sent again. bcc = 1 byte = sum of all bytes incl. <DC2>, modulo 256 <ACK> = 6(dec.) = $06 Request for protocol settings <DC2> 1 P bcc This command is used to query protocol > settings. < <ACK> max. akt. send < <DC2> 3 akt. timeout bcc packet size packet size <DC2> =
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SM2135.pdf
LED 灯具。 五路恒流控制; 2 SM2135 具备 5 个独立输出端口,芯片内部集成 I C 协议输入 片间电流偏差 < ±5%; 端口,可接收 MCU 输出信号控制每个端口输出电流产生 256 级变 效率:>90%; 化以及每个输出端口所驱动 LED 灯的亮灭以实现智能调光。 PF>0.5(输入加电解电容) PF>0.9(输入不加电解电容) 管脚图 集成高压启动供电; 单通道独立 256 级灰度电流调节; OUT1 OUT2 具有过热保护功能; VIN OUT3 GND OUT4 芯片应用系统无 EMI 问题; DATA CLK OUT5 封装形式:ESOP8
in „LSC Smart Connect - neues Smart Home System bei Action“ · Haus & Smart Home ·
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rs232_2_twi_readme.pdf
nach dem d (dem 2. Backslash) eine 0 aus und beendet die Ausgabe. Beschränkung: es können maximal MAX_BUFFER -1 Byte (ca. 220) eingelesen werden. Eingabezeilen müssen demzufolge kürzer als die Konstante MAX_BUFFER sein. Es können auch Textdateien übertragen werden (z.B. zum Beschreiben eines Eeproms
in „Terminal / TWI-Adapter für Mega8 in C“ · Projekte & Code ·
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stepper.c
uint8_t anzahl_overflows; volatile uint8_t rest_ticks; volatile uint8_t tick_abgelaufen; char string[256]; char Ausgabestring[30]; uint16_t Stepper_max = 4300; //Eigentlich 4276 - aber geht sowieso nur bis Anschlag uint32_t Beschleunigung_Schritte; uint32_t Bremsung_Schritte; float Schritt_Faktor; float
in „UV-Laserdrucker II“ · Platinen ·
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Wavefront_AL1402G_OptoRec_Data_Sheet.pdf
mode. 6 OPDIGIN In Input to optical receiver. Master mode: DVCO-derived clock (nominal 12.288MHz, 256*Fs), 7 SVCO Out Slave mode: WDCLK-derived clock. 8 WDCLK I/O Wordclock input/output (nominal 48kHz, Fs). 9 BCLK Out Bitclock output (nominal 3.072MHz, 64*Fs). 10 OUT 1/2 Out Channels 1&2 data output
in „Multi-Room-Audio selbstgemacht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Impulsbelastbarkeiten-von-Drahtwiderstaenden-200907.pdf
CRF 251-4 1.0 12 500 10 10R 252-4 1.6 18 550 10 10R 253-4 2.0 20 650 10 10R 254-4 2.5 35 550 10 10R 256-4 3.5 42 900 10 10R 257-4 4.3 55 1.000 10 10R CR 251-0 1.0 25 500 10 3R3 252-0 1.6 48 550 10 10R 253-0 2.0 50 650 10 9R1 254-0 2.5 65 550 10 9R1 255-0 3.0 75 750 10 11R 256-0 3.5 85 900 10 11R 257-0
in „Kapazitive Last: linear laden oder takten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FileTransfer.c
/MAX_BLOCK_SIZE_READ #define MAX_NUM_BYTES FLASH_PAGE_SIZE*NUM_STG_PAGES #define MAX_NUM_BLOCKS BLOCKS_PR_PAGE*NUM_STG_PAGES /* Message Types for communication with host */ #define READ_MSG 0x00 #define
in „Puffer-Problem mit C8051F320 (8051)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drv8312.pdf
DRV8312 DRV8332 www.ti.com SLES256D –MAY 2010–REVISED JANUARY 2014 ThreePhasePW MM otorD river Check for Samples: DRV8312, DRV8332 FEATURES Because of the low R of the power MOSFETs DS(on) • High-Efficiency Power Stage (up to 97%) with
in „Versorgung von BLDC für Logic“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MSM486SE-DIGITAL-LOGIC.pdf
Simultaneous Resolution Color 4 Gray Scales 4 Colors 2, 3, 4 Colors 1, 2, 3, 4Memory Display 320x200 256 /256K▯ 61 / 61 256 / 226,981 256 / 185,193 512 KB yes 640x480 16 / 256K▯ 16 / 61 16 / 226,981 16 / 185,193 512 KB yes 640x480 256 / 256K▯ 61 / 61 256 / 226,981 256 / 185,193 512 KB yes 800x600 16 /
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1n4008.pdf
1N4008 UNITS Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage VRRM 1200 Volts Maximum RMS Voltage VRMS 840 Volts Max imum DC Blocking Voltage VDC 1200 Volts Maximum Aoe rage Forward Rectified Current IO 1.0 Amps at A = 75 C Peak Forward Surge Current 8.3 ms single half sine-wave IFSM 30 Amps superimposed on rated
in „P-Mosfet Schaltung richtig ausgelegt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ads1118.pdf
and full-scale range (FSR) = ±2.048 V (unless otherwise noted). PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT ANALOG INPUTS (1) FSR = ±6.144 V 8 (1) Common-mode input impedance FSR = ±4.096 V , FSR = ±2.048 V 6 MΩ FSR = ±1.024 V 3 FSR = ±0.512 V, FSR = ±0.256 V 100 (1) FSR = ±6.144 V 22 FSR = ±4.096 V(
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ads1118.pdf
and full-scale range (FSR) = ±2.048 V (unless otherwise noted). PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT ANALOG INPUTS (1) FSR = ±6.144 V 8 (1) Common-mode input impedance FSR = ±4.096 V , FSR = ±2.048 V 6 MΩ FSR = ±1.024 V 3 FSR = ±0.512 V, FSR = ±0.256 V 100 (1) FSR = ±6.144 V 22 FSR = ±4.096 V(
in „SPI-Kommunikation Atmega644 - ADS1118“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SH1106_datasheet.pdf
Characteristics (V SS = 0V, VDD1 = 1.65 - 3.5V TA =+25°C, unless otherwise specified) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Condition VDD1 Operating voltage 1.65 - 3.5 V VDD2 Operating voltage 3.0 - 4.2 V V PP OLED Operating voltage 7.0 13.0 V V DD1 = 3V, VDD2 = 3V, REF = 12.5μA, Contrast α = 256, IDD1 Dynamic current
in „SH1106 Init-Sequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Erl__uterung.c
die PWM, in diesem Fall 100Hz Im Orginalcode mit 100Hz mit "#define F_PWM 100". */ #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) /* Auswahl der PWM Schritte pro Zyklus, hier kann ein Bereich von 1...256 Schritte gewählt werden. Umso größer die Anzahl der Schritte, desto feiner das dimmen einer LED. Im Orginalcode 256 Schritte voreingestellt mit "#define PWM_STEPS 256". */ #define PWM_PORT PORTD // Port für PWM /* Festlegen des zu verwendenden Ports, in diesem Fall PORTD. Im Orginalcode PORTD mit "#define PWM_PORT
in „Problem mit der Soft-PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kendryte_datasheet_20181011163248_en.pdf
support 3.11 SHA256 Accelerator The SHA256 accelerator is a computational unit used to calculate SHA-256: • SHA-256 calculation • DMA transfer support for input data 3.12 Universal Asynchronous Transceiver (UART) 3.12.1
in „RiscV Maixduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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inter.asm
Drehgeber .EQU Maske_klein= 0b00001100 ;Maske für Drehgeber-Anschluß .EQU Maske_PV = 0b00110000 .EQU MaxWind = 100 ;maximale windgeschwindigkeit .EQU xtal = 16000000 ;Taktfrequenz .EQU debounce = 256 ; .EQU remainder = xtal - xtal / debounce * debounce .EQU wind_int = 4 .EQU nachfue_int= 15 .EQU sichpos_int
in „externer Interrpt INT1 löst immer aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D6T01_ThermalIRSensorWhitepaper.pdf
[11] + readbuff[10]; tP[5] = 256*readbuff[13] + readbuff[12]; tP[6] = 256*readbuff[15] + readbuff[14]; tP[7] = 256*readbuff[17] + readbuff[16]; tP[8] = 256*readbuff[19] + readbuff[18]; tP[9] = 256*readbuff[21] + readbuff[20]; tP[10] = 256*readbuff[23] + readbuff[22]; tP[11] = 256*readbuff[25] + readbuff[24]; tP[12] = 256*readbuff[27] + readbuff[26]; tP[13] = 256*readbuff[29] + readbuff[28]; tP[14] = 256*readbuff[31] + readbuff[30]; tP
in „Omron D6T Thermal Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR_Empfaenger_LED_Anzeige_v04.c
zw. 2 Interrupts = Frequenz LED // 80 kHz => 1/80.000 = 12 us // Test wegen uint8 bei Empfänger --> max 256 Counts //#define startbit_pulse (9000/dauer_count) // Startbit Pulse = 360 //#define startbit_pause (4500/dauer_count) // Startbit Pause = 180 #define startbit_pulse (3000/dauer_count) // Startbit
in „Compiler Optimization Level (-O1) ändert Ablauflogik?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR_Empfaenger_LED_Anzeige_v04.c
zw. 2 Interrupts = Frequenz LED // 80 kHz => 1/80.000 = 12 us // Test wegen uint8 bei Empfänger --> max 256 Counts #define startbit_pulse (9000/dauer_count) // Startbit Pulse = 360 #define startbit_pause (4500/dauer_count) // Startbit Pause = 180 //#define startbit_pulse (3000/dauer_count) // Startbit
in „IR Dekoder - Problem mit Interrupt-/Programmsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR_Empfaenger_LED_Anzeige_v04.c
zw. 2 Interrupts = Frequenz LED // 80 kHz => 1/80.000 = 12 us // Test wegen uint8 bei Empfänger --> max 256 Counts #define startbit_pulse (9000/dauer_count) // Startbit Pulse = 360 #define startbit_pause (4500/dauer_count) // Startbit Pause = 180 //#define startbit_pulse (3000/dauer_count) // Startbit
in „_delay_ms(500) funktioniert nur sporadisch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST_M25P64_data.pdf
protection mecha- nisms, accessed by a high speed SPI-compatible bus. The memory can be programmed 1 to 256 bytes at a time, using the Page Program instruction. M25P64 The memory is organized as 128 sectors, each containing 256 pages. Each page is 256 bytes S 1 8 VCC wide. Thus, the whole memory can be viewed
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Code.txt
Deklarationen Drehzahlmessung // volatile double sec = 0; volatile double n = 0; volatile double n_max = 200; // Sollwert max. Drehzahl Rotor volatile unsigned char run = 0; // 0 = stop, 1 = run volatile unsigned int ctr = 0; // counter latch char t1[8]; // text1 for LCD display // Deklarationen Windgeschwindigkeitsmessung
in „Einsatz Timer beim ATMega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronischer_Muskelsimulator.pdf
Der interne Timer0 arbeitet im Mode 3, was are all input-key values the same bedeutet, dass er durch 256 teilt (8-bit-Zähler), as the previous interrupt ? und das bei einer Eingangsfrequenz von 12 true MHz/12 bzw. 1 ms Periodendauer. Timer0 erzeugt execute code for key debounce and key repeat so alle 256
in „Wechselrichter/Funktionsgenerator mit Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FanController.c
motorcontroller/motorcontroller.h" #include "strings/strings.h" #define timer0PrescaleValue 0x04 //256 prescaler #define startTimer0() TCCR0 |= timer0PrescaleValue; #define stopTimer0() TCCR0 &= 0xF8; void init(void); void resetTimer0(void); volatile uint8_t motorDirection = 0, motorRPM = 0; volatile
in „Problem mit c Programm ATmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Xmega_test_7_PWM.c
/* Eine 8-kanalige PWM mit intelligentem Lösungsansatz ATxmega256 A3 @ 32 MHz */ #define F_CPU 32000000L // Systemtakt in Hz // Defines an den Controller und die Anwendung anpassen #define F_PWM 100L // PWM-Frequenz in Hz #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer #define PWM_STEPS 256 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256) #define PWM_PORT PORTD.OUT // Port für PWM #define PWM_DDR PORTD.DIR // Datenrichtungsregister für PWM #define PWM_CHANNELS 8 // Anzahl der PWM-Kanäle // ab hier nichts
in „AtXmega Software PWM (Bsp aus Forum)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PL68K12.pdf
vektorisiert); 4 x 28 Pin Fassungen für RAM 6264-62256 mit Batteriepufferung und EPROM 2764-27512; MAX232 (optional) ser. Schnittstellentreiber PCF8583 (optional) IIC-Uhrenbaustein mit RAM ST24C02 (optional) (-4, -8) IIC-EEPROM mit 256, 512 oder 1024 bytes TL7705 Resetschaltung sowie Logik-Bausteine
in „S: 68000/68HC000/68EC000/68001 CPUs min. 12MHz“ · Markt ·
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PL68K12.pdf
vektorisiert); 4 x 28 Pin Fassungen für RAM 6264-62256 mit Batteriepufferung und EPROM 2764-27512; MAX232 (optional) ser. Schnittstellentreiber PCF8583 (optional) IIC-Uhrenbaustein mit RAM ST24C02 (optional) (-4, -8) IIC-EEPROM mit 256, 512 oder 1024 bytes TL7705 Resetschaltung sowie Logik-Bausteine
in „[S] MPU (Z80/6502/68k)“ · Markt ·
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kuche.c
if ( ! (*port & (1 << pin)) ) { /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten */ _delay_ms(50); // max. 262.1 ms / F_CPU in MHz _delay_ms(50); if ( *port & (1 << pin) ) { /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */ _delay_ms(50); _delay_ms(50); return 1; } } return 0; } //--------------------
in „HSV RGB Led Dimmer, C Code & Video & Doku“ · Projekte & Code ·
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gdriver.c
gdisp_buf [60]; // Der Zeichenpuffer das Display hat 40 x 20 Zeichen = 800 Zeichen uint8_t GD_CharBuf[MAX_LINE][MAX_LPOS+1] __attribute__ ((section(".usbram"))); uint8_t GD_OldBuf[MAX_LINE][MAX_LPOS+1] __attribute__ ((section(".usbram"))); ////////////////////////////////////////////////////////////////
in „Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen“ · Projekte & Code ·
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Bedienungsanleitung eines DMX512 Constant Voltage Decoders
9. Important reminder Power Source Selection 2. Specifications 24CH Decoder Input voltage DC5V-24V Max load current Max output power 360W@12V/360W(12V)/1720W(24V) Output Scale level 256 levels Input signal DMX512/1990 Output DMX Channel 24Ch PWM Dimension L145xW98xH30(mm) Weight 500g 3. Basic Features
in „A4988 Motortreiber und Nema8 Schrittmotor, geht einfach nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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ads1115.pdf
safe manufacturing with a standard ESD control process. 7.3 Recommended Operating Conditions MIN NOM MAX UNIT POWER SUPPLY Power supply (VDD to GND) 2 5.5 V (1) ANALOG INPUTS FSR Full-scale input voltage rang(VIN= V(AINP) V(AINN) ±0.256 ±6.144 V V(AINx) Absolute input voltage GND VDD V DIGITAL INPUTS V
in „Raspberry ADC 0-5V Input“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon-TLE493D-W2B6-DataSheet-v01_20-EN-1366185.pdf
thevaluesdefined by the absolutemaximum ratings. Table 3 Absolute Maximum Ratings Parameter Symbol min typ max Unit Note/Condition Junctiontemperature T -40 – 125 °C j VoltageonV DD VDD -0.3 – 3.5 V Magnetic field B max – – ±1 T Voltagerange on any pin to V -0.1 – 3.5 V open-drain outputsarenot max GND current
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configuration.yaml.txt
.state | float )*10/256) | int -1)* 256)/117*100 )| round(1) }} {{'%'}} {%- else -%} {{ 'Unbekannt' }} {%- endif -%} pregel: friendly_name: 'P Regel' unit_of_measurement: '%' value_template: >- {% if states('sensor.Status_PANEL2
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MCP1802.pdf
voltage of V + 1.0V or 2.0V, whichever is greater. R TEMPERATURE SPECIFICATIONS Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Temperature Ranges Operating Temperature Range TA -40 — +85 °C Storage Temperature Range Tstg -55 — +125 °C Thermal Package Resistance Thermal Resistance, SOT-23-5 JA — 256 — °C/W
in „Spannungsregler LDO - Ausgangs-Spannung schaltet nicht 100% ab“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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usb.c
#include "usb.h" /* die Transfer-Puffer für zeichenweises In und Out über den USB */ #define txLen 256 volatile char UsbTxBuf[txLen]; volatile int txr, txw; #define rxLen 256 volatile char UsbRxBuf[rxLen]; volatile int rxr, rxw; /*************************** Konstanten ********************************
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usb.c
dwords also 4*4 dwords = 64 Bytes macht in Summe 464 Bytes */ #define USB_RAM 0x40006000 #define EpCtrlMaxLen 64 #define EpCtrlLenId ((1<<15)|(1<<10)) #define EpBulkMaxLen 64 #define EpBulkLenId ((1<<15)|(1<<10)) #define EpIntMaxLen 8 #define EpIntLenId (4<<10) /******* Pufferlängen und Längen-Codes ****
in „An W.S.: Läuft deine USB Implementierung auch auf STM32F303?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USB.c
#include "usb.h" /* die Transfer-Puffer für zeichenweises In und Out über den USB */ #define txLen 256 char UsbTxBuf[txLen]; int txr, txw; #define rxLen 256 char UsbRxBuf[rxLen]; int rxr, rxw; /*************************** Konstanten ********************************/ /* Cortex-M3 NVIC Register */ #define
in „Frage an W.S. wegen USB CDC Implementierung STM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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7BM106_DVB-T2_0D.pdf
8k Extended, 16k, 16k Extended, 32k, 32k Extended Modulation QPSK, 16QAM, 64QAM QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM Fehlerschutz und Convolutional Coding & Reed SolomoLDPC & BCH Coderate 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 Schutzabstand 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32
in „Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen“ · HF, Funk und Felder ·
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vishayHVTantal.pdf
Wet Tantalum Capacitors Vishay Cylindrical Body, Hermetically Sealed DIMENSIONS AND STANDARD RATINGS MAX. MAX. DCL AT MAX. MAX. % CAP. MAX. RIPPLE SIZE CAP. WORKING TYPICAL MAX. WVDC Z CHANGE FROM APPROX 120 Hz RMS D H VOLTAGE ESR IN µA - 55 °C ROOM TEMP. WEIGHT - 55 °C TO + + PART + 175 °C 0.031 0.062
in „Tantal für 400V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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avrsim.cpp
avr.h" #include "avrsim.h" progmem flash[0x10000]; uint8_t eeprom[0x10000],ram[0x10000]; uint8_t ports[MAX_PORTS]; uint8_t bits[MAX_BITS]; int last_modified_ram=-1; int last_modified_eeprom=-1; int last_modified_flash=-1; Fl_Double_Window *ram_win,*eeprom_win,*flash_win; Fl_Double_Window *tree_win; Fl_Tree
in „AVR Simulator mit grafischer Benutzeroberfläche für Linux“ · Projekte & Code ·
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picomon_v3.c
uint8_t b, ch; bkcolor= 0; clrscr(); wherex= 0; wherey= 0; gotoxy(wherex, wherey); for (i= 0; i< (xt_max * yt_max * 2); i+= 2) { b= fb[i]; bkcolor= (b >> 4); textcolor= (b & 0x0f); ch= fb[i+1]; if (ch) { lcd_putchar(ch); } wherex++; if (wherex> (xt_max-1)) { wherex= 0; wherey++; } gotoxy(wherex, wherey
in „PicoMon für CH32V003 oder STM32F0xx“ · Projekte & Code ·
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Kai_EEprom_Page_Write_02.ino
// Buffer max size } nibble = text2hex(Serial.read()); // read and convert 1. char = high nibble hi = nibble; // High nibble nibble = text2hex(Serial.read()); // read and convert 2. char = low nibble lo = nibble;
in „Arduino: page-write in I2C eeprom verliert sporadisch ein Byte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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78f9116.pdf
F 0.9 MIN. 0.035 MIN. G 3.2±0.3 0.126±0.012 H 0.51 MIN. 0.020 MIN. I 4.31 MAX. 0.170 MAX. J 5.08 MAX. 0.200 MAX. K 10.16 (T.P.) 0.400 (T.P.) L 8.6 0.339 M 0.25+0.10 0.010+0.004 –0.05 –0.003 N 0.17 0.007 R 0~15° 0~15° P28C-70-400A-1 34 Preliminary Product Information PD78F9116
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test7.c
245, 246, 246, 247, 247, 248, 248, 249, 249, 250, 251, 251, 252, 252, 253, 253, 254, 254, 255, 255, 256, 256, 257, 257, 258, 258, 259, 259, 260, 260, 261, 261, 262, 262, 263, 263, 264, 264, 265, 266, 266, 267, 267, 268, 268, 269, 269, 270, 270, 271, 271, 272, 272, 273, 273, 274, 274, 275, 275, 276, 276
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MP650_datasheet.pdf
Confidential - 40 - iPlayTM MP650UCG Media Player Controller Datasheet Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Ths Horizontal Sync. Pulse Width 1 256 VDCK Thbp Display Horizontal Back Porch Width 1 256 VDCK Thdis Horizontal Display Enable Width 1 2048 VDCK Thfp Display Horizontal Front Porch Width 1 256 VDCK T Vertical Sync. Pulse Width 1 256 line vs T Display Vertical Back Porch Width 1 256 line vbp Tvdis Vertical Display Enable Width 1 2048 line Tvfp Display Vertical Back Porch Width 1 256 line VDCK VDCK Clock Cycle Time 65 Ns TC VGCP
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cpuconf.h
SWDTEN bit #pragma config WDTPS = 128 // Watchdog prescaler = 128. This gives: min=435ms, typ=512ms, max=589ms //#pragma config WDTPS = 256 // Watchdog prescaler = 256. This gives: min=0.87s, typ=1.024s, max=1.178s //#pragma config WDTPS = 512 // Watchdog prescaler = 512. This gives: min=1.74s, typ=2.048s, max=2.356s #pragma config MCLRE = ON #pragma config LPT1OSC = OFF //Low power mode disable #pragma config CCP2MX = PORTC //Multiplexed with RC1 #pragma config STVREN = ON //Stack overflow reset on #pragma
in „rudimentäre C-Programmierung PIC 18F6680“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP1801.pdf
voltRge of V + 1.0V or 2.0V, whichever is greater. TEMPERATURE SPECIFICATIONS Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Temperature Ranges Operating Temperature Range TA -40 — +85 °C Storage Temperature Range Tstg -55 — +125 °C Thermal Package Resistance Thermal Resistance, 5LD SOT-23 JA — 256 — °C/
in „USB-Spannungsversorgung lässt PIC24FJ128 abstürzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dds-pll.asm
divider ! tst a3 brne tx_7a inc a3 ; default value if divider to low (<256) inc a3 ; default value if divider to low (<256) inc a3 ; default value if divider to low (<256) tx_7a: mov divL,a2 mov divH,a3 rcall divplus1 ; setup div1L and div1H rjmp tx_exit tx_8: cpi tmp,'f'
in „PLL mit Atmega8 läuft + Fragen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ws2812.h
.2 - LED1 OnBoard * PC.4 - LED2 OnBoard * Updates : 23.03.2023 Extension of the Luminance table to 256 Values ******************************************************************************/ #include <stdlib.h> #ifndef __WS2812_H #define __WS2812_H //--------------------------- Includes #define LED_X 1 #define LED_Y 32 #define Max_LED LED_X * LED_Y // n lines #define MaxLumiTab 256 // steps 0~max typedef struct __attribute__ ((__packed__)){ // ------ uint8_t G; uint8_t R; uint8_t B; } WS_LED_t; static const uint8_t dim_tab[]
in „Problem: CH32V003 läst sich nicht (mehr) flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XLG-240.pdf
9% 92 8% ) 88 7% ( 84 Y 277V(300W) D 6% 277V(300W) N 80 T 5% 230V(300W) I 230V(300W) 4% I 76 115V(256W) F 72 115V(256W) 3% E 2% 68 1% 64 0% 60 50% 60% 70% 80% 90% 100% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% LOAD LOAD File Name:XLG-240-SPEC 2019-06-20 240W Constant Power Mode LED Driver XLG-240 series
in „Meanwell XLG-240-H-AB mit ESP32 Dimmen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·