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ks0066.pdf
V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „LCD nur 8 von 16 zeichen lassen sich beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD-20x2-ganz.pdf
V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „Init Problem mit KS0066 (Conrad)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „Reloadwertberechnung C167“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „Probleme mit 2ter Zeile bei KS0066 LCD: Lösung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „LCD einfach nur ansteuern.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „KS0066: datasheet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „LCD KS0066 an 16F871“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „LCD Displaytech 204B (von Reichelt)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „LC Display (KS0066) programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS0066.pdf
V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „LCD "AV1624" (2x16 Zeichen, KS0066 komp.) zeigt nur die ersten 8 Zeichen an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS0066.pdf
V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „Unbekanntes lcd Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS0066.pdf
V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „AV4040 LCD mit einem MCB2300 Evaluation Board Initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „20x4 Text-Display YM2004A mit KS0066“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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553815_1.pdf
V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „LCD Routine Funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS0066_Datenblatt.pdf
V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „HD44780 kompatibles Display - Initialisierung klappt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ks0066.pdf
V5 1 FRAME 1 FRAME 1-Line selection period = 400 clocks 1 Frame = 400 ×8×3.7 μs = 11850 μs = 11.9 ms (1 clock=3.7 μs, fosc=270 kHz) Frame frequency = 1 / 11.9 ms = 84.4 Hz KS0066U 16COM / 40SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD 2) 1/11 duty cycle A) A-type Waveform 1-Line selection period 1 2 3
in „LCD-Modul Controller KS0066“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.DM00112632.pdf
pre-calibration, ranging and readout averaging. Table 14. Breakdown of current consumption Label Phase I (mA) t (ms) Q (μC) = I x t Q Pre-calibration 13.0 3.2 41.6 1 Q 2 Ranging 22.0 per ms 22.0 per ms Q 3 Readout averaging 25.0 per ms 25.0 per ms Current consumption can then be calculated as follows: I μA) = sampling_rate
in „I2C an STM32F100RB konfigurieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uartinterrupt.asm
PORTA, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms rcall lcd_enable rcall delay50us rcall delay50us rcall delay50us rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00111000 out PORTA, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ret lcd_clear: ;Sendet den Befehl zur Löschung des Displays ldi temp1, 0b00000001 ;Display löschen rcall lcd_command rcall delay5ms ret
in „RS232 empfangen + zurücksenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL4580.pdf
Operating Current - 9 mA SR Slew Rate R L≥ 2 kΩ 4 6 V/µs 2 IL4580 3 IL4580 4 IL4580 N SUFFIX PLASTIC DIP (MS – 001BA) A 8 5 Dimension, mm B Symbol MIN MAX 1 4 A 8.51 10.16 B 6.1 7.11 C 5.33 F L D 0.36 0.56 C F 1.14 1.78 -T-SEATING PLANE G 2.54 N G K M J H 7.62 D H J 0° 10° 0.25 (0.010) T K 2.92 3.81 L 7.62
in „Messen von Mikrofonpegeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Os.txt
system) { 4e2: cf 93 push r28 4e4: df 93 push r29 4e6: ec 01 movw r28, r24 // if(!system->ADCs.Timer_1ms) // { // asm("nop"); uart_puts(""); // system->ADCs.Timer_1ms=system->ADCs.Timer_delay;//verzögerung einstellen if(IRQ.ADC_state)//Daten vorhanden 4e8: 80 91 50 01 lds r24, 0x0150 4ec: 88 23 and r24,
in „optimize Os / O0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
include <xc.h> /* http://ttmcu.taobao.com ÓêÍ€µç×Ó ŽúÂë²âÊÔ»·Ÿ³:JME-2ºËÐİå+1TÖžÁîÖÜÆÚµÄSTCµ¥Æ¬»ú£š51ÄÚºËSTC12LE5A60S2)+33MŸ§Õñ µ¥Æ¬»ú¹€×÷µçѹ3.3V ³ÌÐòĬÈÏIOÁ¬œÓ·œÊœ£º ¿ØÖÆÏߣºRS-P3^5; WR-P3^6; RD-P3^7; CS-P1^0; REST-P1^2; ÊýŸÝÏß: DB0-DB7ÒÀŽÎÁ¬œÓP0^0-P0^7; DB8-DB15ÒÀŽÎÁ¬œÓP2^0-P2^7;£š8λģʜÏÂDB0-DB7
in „TFT LCD Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AT89S8253-24PU.pdf
Time-out Period Selection WDT Prescaler Bits Period (Nominal for PS2 PS1 PS0 FCLK= 12 MHz) 0 0 0 16 ms 0 0 1 32 ms 0 1 0 64 ms 0 1 1 128 ms 1 0 0 256 ms 1 0 1 512 ms 1 1 0 1024 ms 1 1 1 2048 ms 12 AT89S8253 3286I–MICRO–10/05 AT89S8253 8.1 Watchdog Control Register The WDTCON register contains control
in „AT89S8253-24PU ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC.txt
(PIN_B4); output_low(PIN_B5); output_low(PIN_D5); output_low(PIN_D4); } else if (wert>=26 && wert<=51) { //Wenn wert zwischen 26 - 51: 2 LED output_high(PIN_B1); output_high(PIN_B2); output_low(PIN_B3); output_low(PIN_B1); output_low(PIN_B2); output_low(PIN_B3); output_low(PIN_B4); output_low(PIN_B5); output_low(PIN_D5); output_low(PIN_D4); } else if (wert>=51 && wert<=77) { //Wenn wert zwischen 51 - 77: 3 LED output_high(PIN_B1); output_high(PIN_B2); output_high(PIN_B3); output_low(PIN_B1); output_low(PIN_B2); output_low(PIN_B3); output_low(PIN_B4); output_low
in „VU Meter mit PIC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PWM_Sinus.ino
= { 0, 3, 6, 9, 12, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 68, 71, 73, 76, 78, 81, 83, 85, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 122, 123, 124, 125, 125, 126, 126, 126, 127
in „Arduino Micro SPWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messkurve eines periodischen Signals
owon Stop T:98.00ms a b Δx: 6.400us 1/x: 156.3KHz x1: -98.01ms x2: -98.02ms 1 V: 0.293mV 1 Vpp: 51.56mV 1 Va: 6.250mV 1 F: 157.8kHz M: 5.0us (100MS/s) Depth:10k 1 20.0mV~ 0.00div 256.548KHz 2 2.00V~ CH1:DC- 0.00mV
in „Mal ganz allgemein zur Spule vom Schaltregler.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Cambridge_Technology_MicroMax_Series_670_Single_Axis_Board_Level_Mirror_Positioning_System.pdf
this ratio as the Slew Rate Limiter Voltage Ciain. This gain is almost always set to 1:1. However, R51 can be used to vary this gain from 1.07:1 to0.82:1. R51 and R82 can be replaced to extend the range of this adjustment. However, do not let the minimum series resistance from the input of R51 to groimd
in „3D Scanner von 3D Digital Corp - zu irgendwas zu gebrauchen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD7718B.pdf
Calibration Limit –1.05 × FS V min Input Span 0.8 × FS V min 2.1 × FS V max START-UP TIME From Power-On 300 ms typ From Power-Down Mode 1 ms typ Oscillator Enabled 300 ms typ Oscillator Powered Down POWER REQUIREMENTS Power Supply Voltages AV and DV can be operated independently of each other. DD DD AV DD–AGND
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AD7718_16Bit_SPI_AD-Wandler.pdf
Calibration Limit –1.05 × FS V min Input Span 0.8 × FS V min 2.1 × FS V max START-UP TIME From Power-On 300 ms typ From Power-Down Mode 1 ms typ Oscillator Enabled 300 ms typ Oscillator Powered Down POWER REQUIREMENTS Power Supply Voltages AV and DV can be operated independently of each other. DD DD AV DD–AGND
in „[V] Verschiedene SMD-IC's“ · Markt ·
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TG322450FNCWA-01.pdf
. Typ. Max. Units Shift Clock Period *1 TWCK TR,TF 10ns 125 ns TWCKH Shift Clock Pulse Width TWCKL 51 ns Data Set Up Time TDS 30 ns Data Hold Time TDH 40 ns Latch Pulse “H” Pulse Width TWLPH 51 ns Shift Clock Rise to Latch Pulse Rise Time TLD 0 ns Shift Clock Fall to Latch Pulse Fall Time TSL 51 ns Latch Pulse Rise to Shift Clock Rise Time TLS 51 ns Latch Pulse Fall to Shift Clock Fall Time TLH 51 ns Input Signal Rise/ Fall Time *2 TR, TF 50 ns Enable Setup Time TS 36 ns DISPOFFB Removal Time TSD 100 ns DISPOFFB “L” Pulse Width TWDL 1.2 u Output
in „Wintek WD-H3224V 320x240“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TG322450FNCWA-01.pdf
. Typ. Max. Units Shift Clock Period *1 TWCK TR,TF 10ns 125 ns TWCKH Shift Clock Pulse Width TWCKL 51 ns Data Set Up Time TDS 30 ns Data Hold Time TDH 40 ns Latch Pulse “H” Pulse Width TWLPH 51 ns Shift Clock Rise to Latch Pulse Rise Time TLD 0 ns Shift Clock Fall to Latch Pulse Fall Time TSL 51 ns Latch Pulse Rise to Shift Clock Rise Time TLS 51 ns Latch Pulse Fall to Shift Clock Fall Time TLH 51 ns Input Signal Rise/ Fall Time *2 TR, TF 50 ns Enable Setup Time TS 36 ns DISPOFFB Removal Time TSD 100 ns DISPOFFB “L” Pulse Width TWDL 1.2 u Output
in „Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus“ · Projekte & Code ·
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TG322450.pdf
. Typ. Max. Units Shift Clock Period *1 TWCK TR,TF 10ns 125 ns TWCKH Shift Clock Pulse Width TWCKL 51 ns Data Set Up Time TDS 30 ns Data Hold Time TDH 40 ns Latch Pulse “H” Pulse Width TWLPH 51 ns Shift Clock Rise to Latch Pulse Rise Time TLD 0 ns Shift Clock Fall to Latch Pulse Fall Time TSL 51 ns Latch Pulse Rise to Shift Clock Rise Time TLS 51 ns Latch Pulse Fall to Shift Clock Fall Time TLH 51 ns Input Signal Rise/ Fall Time *2 TR, TF 50 ns Enable Setup Time TS 36 ns DISPOFFB Removal Time TSD 100 ns DISPOFFB “L” Pulse Width TWDL 1.2 u Output
in „NGW100 und STN Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Mein_code.txt
(payload1[0]); while (1) { while (UART5_is_rx_ready()) { LATBbits.LATB3 = 1; __delay_ms(100); payload[i] = UART5_Read(); i++; LATBbits.LATB3 = 0; __delay_ms(100); } LATAbits.LATA0 = 1; __delay_ms(500); LATAbits.LATA0 = 0; if (payload[1] == 0x81) { UART5_Write(0x02); UART5_Write(0x00); UART5
in „UART ich empfange nur 2 zeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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048_Relaisschaltungen_fuer_Bastler.pdf
Draht gelegt. Je dicker der Kupfermantel, um so größer die Schaltzeiten. 1 mm Kupfermantel etwa 200 ms Abfallverzögerung 2 mm Kupfermantel etwa 300 ms Abfallverzögerung 3 mm Kupferrnantel etwa 400 ms Abfallverzögerung (Die genannten Abfallzeiten gelten für Relais mit einem Kon taktsatz.) Größtmögliche Verzögerungen bei Anwendung dieser Methode sind 400 ms Abfallzeit und 60 ms Ansprechzeit. Windungszahl des Relais - Ein Relais mit wenigen ViTindungen spricht schneller an als eines mit vielen ViTindungen, auch wenn die magnetische DurchfIutung (Amperewindungszahl
in „Bistabilen Zustand mit einem Taster (12v dc)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stimulat.asm
= 15099 HEX= 3AFB= 18 KHz #define MSB9 0x41 ; $41 89 = DEZ= 16777 HEX= 4189= 20 KHz #define MSBA 0x51 ; $51 EB = DEZ= 20971 HEX= 51EB= 25 KHz #define MSBB 0x62 ; $62 4E = DEZ= 25166 HEX= 624E= 30 KHz #define MSBC 0x72 ; $72 B0 = DEZ= 29360 HEX= 72B0= 35 KHz #define MSBD 0x83 ; $83 12 = DEZ= 33554 HEX
in „Wie funktioniert die Segmentierung beim PIC?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HY1403-HOOYI.pdf
Temperature (°C) T c-Case Temperature (°C) Safe Operation Area 400 ) A t100 i e )Lm r s(n 100μs u R C i 10 1ms r D 10ms D I DC 1 O 0.1 TC=25 C 0.01 0.1 1 10 100 400 VDS -Drain - Source Voltage (V) Thermal Transient Impedance 10 Duty = 0.5 t n 0.2 i 1 n r 0.1 T v 0.05 t e 0.1 f 0.02 E e 0.01 l a 0.01 r Single
in „Alternative zu beschädigtem MOSFET?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Neues_Textdokument.txt
setvoxel(0, 0, 4); setvoxel(7, 0, 4); setvoxel(0, 0, 5); setvoxel(7, 0, 5); delay_ms(2000); //Right To Left for (cnt = 0; cnt <= 7; cnt++) { box_wireframe(0, 0, 0, 7, cnt, 7); delay_ms(2000); } for (cnt = 0; cnt < 7; cnt++) { clrplane_y(cnt); delay_ms(2000); } //Shift to the bottom for
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Cube.ino
setvoxel(0, 0, 4); setvoxel(7, 0, 4); setvoxel(0, 0, 5); setvoxel(7, 0, 5); delay_ms(2000); //Right To Left for (cnt = 0; cnt <= 7; cnt++) { box_wireframe(0, 0, 0, 7, cnt, 7); delay_ms(2000); } for (cnt = 0; cnt < 7; cnt++) { clrplane_y(cnt); delay_ms(2000); } //Shift to the bottom for
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-routines.c
(1<<EN); _delay_us(1); // kurze Pause LCD_PORT &= ~(1<<EN); } // Initialisierung: // siehe auch S. 51 - Initialisierung 4-Bit /* LCD_PORT PORTC LCD_DDR DDRC RS PC4 EN PC5 --> DB4..7 = PC0..3 */ void lcd_init(void) { _delay_ms(45); LCD_DDR = 0x0F; // Port auf Ausgang schalten LCD_DDR |= (1<<RS); LCD_DDR
in „LCD (Ks0066) initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-routines.c
(1<<EN); _delay_us(1); // kurze Pause LCD_PORT &= ~(1<<EN); } // Initialisierung: // siehe auch S. 51 - Initialisierung 4-Bit /* LCD_PORT PORTC LCD_DDR DDRC RS PC4 EN PC5 --> DB4..7 = PC0..3 */ void lcd_init(void) { _delay_ms(45); LCD_DDR = 0x0F; // Port auf Ausgang schalten LCD_DDR |= (1<<RS); LCD_DDR
in „Init Problem mit KS0066 (Conrad)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kopie_von_LCD3.c
/ Port auf Ausgang schalten // muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung _delay_ms(15); LCD_PORT &= 0xF0; LCD_PORT |= 0x03; LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 lcd_enable(); _delay_ms(5); lcd_enable(); _delay_ms(1); lcd_enable(); _delay_ms(1); // 4 Bit Modus aktivieren LCD_PORT &= 0xF0; LCD_PORT |= 0x02; lcd_enable(); _delay_ms(1); // DOGM lcd_command(0x29); lcd_command(0x1C); lcd_command(0x51); lcd_command(0x6A); lcd_command(0x74); lcd_command(0x30); lcd_command(0x0F); lcd_command(0x01); lcd_command(0x06); lcd_command(0x0C
in „DOGM081 Display zeigt seltsame Zeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4979-Datasheet.pdf
. Unit Logic Input And Output – Dynamic Parameters (continued) Setup Time Control Input Change tSU MS1, MS2, DIR 200 – – ns to STEP Hold Time Control Input Change H MS1, MS2, DIR 200 – – ns from STEP Wake-Up from RESET t – – 1 ms EN Diagnostics and Protection VREG Undervoltage Threshold V REGUV VREG
in „Schrittmotor-Treiber-IC mit umfangreichen Programmiermöglichkeiten und Diagnose-Funktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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66712.pdf
2446 93 SEG8 2277 1216 6 SEG49 –2277 1728 50 DB0/SOD –384 –2446 94 SEG9 2277 1344 7 SEG50 –2277 1600 51 DB1 –248 –2446 95 SEG10 2277 1472 8 SEG51 –2277 1472 52 DB2 –112 –2446 96 SEG11 2277 1600 9 SEG52 –2277 1344 53 DB3 24 –2446 97 SEG12 2277 1728 10 SEG53 –2277 1216 54 DB4 160 –2446 98 SEG13 2277 1872
in „ds89c420 @ 32mhz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tidu533.pdf
and Figure 52, the fault timer at 25°C is 10 ms. At 85°C the fault timer is 8 ms, as seen Figure 53 and Figure 54 due to the variation of the timing capacitor C19 over temperature. In Figure 51 through Figure 54, the black curve is the enable signal
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenuebertragung.c
Even parity | 8-bit Datenübertragung UCSR0C |= (1 << UPM01); //Baudrate 19200 UBRR0H = 0; UBRR0L = 51; } void uart_send(uint8_t data){ PORTB |= (1 << PORTB5); while( !(UCSR0A & (1 << UDRE0) ) ) { ; } UDR0 = data; _delay_ms(50); PORTB &= ~(1 << PORTB5); _delay_ms(50); } int main(void) { //zum speichern
in „Problem mit UART zwischen zwei Atmega328P“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LYT4321E.pdf
REFERENCE Pin V R 1.223 1.245 1.273 V Voltage R R 24.9 kW REFERENCE Pin 0 °C < J < 100 °C R 48.69 49.94 51.19 mA Current Current Limit/Circuit Protection di/dt = 174 mA/ms LYT4x12 1.00 1.17 di/dt = 174 mA/ms LYT4x13 1.24 1.44 Full Power di/dt = 225 mA/ms LYT4x14 1.46 1.70 Current Limit LIMIT(F) A T = 65 °
in „PI LYTSwitch, wofuer diese Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Messwerte_4809.txt
// Spaltenerklärung StartTicks StopTicks Pulsdauer Differenz Pulsdauer in Ticks zu vorher in [ms] 8824997 14186417 5361420 335.09ms 24910608 30272701 5362093 673 335.13ms 40996514 46358266 5361752 341 335.11ms 57082093 62443562 5361469 283 335.09ms 73167795 78529763 5361968 499 335.12ms 89253921
in „Timer Overflow Counter - Wie richtig berücksichtigen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DC_Motor_control.txt
********************************** ; Delay ;********************************************** DELAY_10MS:MOV R7,#10 DELAY_10MS_1:MOB R6,#0E6H DELAY_10MS_2:NOP NOP DJNZ R6,DELAY_10MS_2 DJNZ R7,DELAY_10MS_1 RET DELAY_100MS:MOV R7,#100 DELAY_100MS_1:MOB R6,#0E6H DELAY_100MS_2:NOP NOP DJNZ R6,DELAY_10MS_2 DJNZ R7,DELAY_10MS_1 RET DELAY_1S:MOV R5,#100 DELAY_1S_1:ACALL DELAY_10MS DJNZ R5,DELAY_1S_1 RET PWM_MODE:PUSH ACC PUSH 00H MOV TMOD.#10H MOV TLO,#0B0H MOV TH0,#0B0H SETB LED_PWM MOV SS200US,#00 MOV OUTPUT_PWM,#00 SETB
in „Brauche Hilfe für MCS-51 compiler 2051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DC_Motor_control.txt
********************************** ; Delay ;********************************************** DELAY_10MS:MOV R7,#10 DELAY_10MS_1:MOB R6,#0E6H DELAY_10MS_2:NOP NOP DJNZ R6,DELAY_10MS_2 DJNZ R7,DELAY_10MS_1 RET DELAY_100MS:MOV R7,#100 DELAY_100MS_1:MOB R6,#0E6H DELAY_100MS_2:NOP NOP DJNZ R6,DELAY_10MS_2 DJNZ R7,DELAY_10MS_1 RET DELAY_1S:MOV R5,#100 DELAY_1S_1:ACALL DELAY_10MS DJNZ R5,DELAY_1S_1 RET PWM_MODE:PUSH ACC PUSH 00H MOV TMOD.#10H MOV TLO,#0B0H MOV TH0,#0B0H SETB LED_PWM MOV SS200US,#00 MOV OUTPUT_PWM,#00 SETB
in „hilfe at89c2051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16F877_LED_BLINK.asm
Taster gedrückt setzen, denn ; ;falls Taster kürzer als Delayzeit gedrückt wird movlw d'30' ;erst mal 30ms Tastenprellen abwarten CALL Delay1_255ms ; CALL LED_Schalten ;JA, LED umschalten ; btfss LED_PORT,TASTER ;=1? Taster noch gedrückt? GOTO $-1 ;JA, 1 Befehl zurück weiter warten bis Taster geöffnet ist movlw d'30' ;NEIN, Taster wurde los gelassen CALL Delay1_255ms ;30ms Tastenprellen abwarten ; GOTO Main ; ; Anmerkung: ; Die Tastenabfrage in einer Schleife, sog. "Polling" ist ; nicht sonderlich produktiv, indem der PIC in der Ausführung anderer ; Aufgaben blockiert
in „Einfaches Assemblerprogramm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·