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AVR.H
OCIE1B TOIE1 TOIE0 70, 100, 120 .equ TIFR,0x38 ; (0x58) TIFR OCF2 TOV2 ICF1 OCF1A OCF1B TOV1 TOV0 71, 101, 120 .equ SPMCR,0x37 ; (0x57) SPMCR SPMIE RWWSB RWWSRE BLBSET PGWRT PGERS SPMEN 210 .equ TWCR,0x36 ; (0x56) TWCR TWINT TWEA TWSTA TWSTO TWWC TWEN TWIE 168 .equ MCUCR,0x35 ; (0x55) MCUCR SE SM2 SM1
in „Probleme mit rjmp beim AVR Atmega 8L“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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W78E051C40DL_4170039.pdf
A6 D6 18 AD6 8.2 K P0.7 32 AD7 AD7 18 D7 Q7 19 A7 A7 3 A7 D7 19 AD7 9 RST A8 25 A8 P2.0 21 A8 GND 1 OC A9 24 A9 P2.1 22 A9 11 A10 21 A10 12 INT0 P2.2 23 A10 G A11 23 A11 13 INT1 P2.3 24 A11 74373 A12 2 A12 14 P2.4 25 A12 A13 26 A13 15 T0 P2.5 26 A13 A14 1 A14 T1 P2.6 27 A14 1 P2.7 28 GND 20 CE 2 P1.0
in „Winbond W78E051 programmieren - kennt ihr compiler? woher ISP?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tn1634def.inc
= 0x000a ; Watchdog Time-out Interrupt .equ ICP1addr = 0x000c ; Timer/Counter1 Capture Event .equ OC1Aaddr = 0x000e ; Timer/Counter1 Compare Match A .equ OC1Baddr = 0x0010 ; Timer/Counter1 Compare Match B .equ OVF1addr = 0x0012 ; Timer/Counter1 Overflow .equ OC0Aaddr = 0x0014 ; TimerCounter0 Compare Match A .equ OC0Baddr = 0x0016 ; TimerCounter0 Compare Match B .equ OVF0addr = 0x0018 ; Timer/Couner0 Overflow .equ ACIaddr = 0x001a ; Analog Comparator .equ ADCCaddr = 0x001c ; ADC Conversion Complete .equ USART0__
in „ATTINY1634 und Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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august2011_tn1634def.inc
= 0x000a ; Watchdog Time-out Interrupt .equ ICP1addr = 0x000c ; Timer/Counter1 Capture Event .equ OC1Aaddr = 0x000e ; Timer/Counter1 Compare Match A .equ OC1Baddr = 0x0010 ; Timer/Counter1 Compare Match B .equ OVF1addr = 0x0012 ; Timer/Counter1 Overflow .equ OC0Aaddr = 0x0014 ; TimerCounter0 Compare Match A .equ OC0Baddr = 0x0016 ; TimerCounter0 Compare Match B .equ OVF0addr = 0x0018 ; Timer/Couner0 Overflow .equ ACIaddr = 0x001a ; Analog Comparator .equ ADCCaddr = 0x001c ; ADC Conversion Complete .equ USART0__
in „ATTINY1634 und Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DEFEKT_tn1634def.inc
= 0x000a ; Watchdog Time-out Interrupt .equ ICP1addr = 0x000c ; Timer/Counter1 Capture Event .equ OC1Aaddr = 0x000e ; Timer/Counter1 Compare Match A .equ OC1Baddr = 0x0010 ; Timer/Counter1 Compare Match B .equ OVF1addr = 0x0012 ; Timer/Counter1 Overflow .equ OC0Aaddr = 0x0014 ; TimerCounter0 Compare Match A .equ OC0Baddr = 0x0016 ; TimerCounter0 Compare Match B .equ OVF0addr = 0x0018 ; Timer/Couner0 Overflow .equ ACIaddr = 0x001a ; Analog Comparator .equ ADCCaddr = 0x001c ; ADC Conversion Complete .equ USART0__
in „ATTINY1634 und Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dmesg.txt
k)þÉø :žX& Ç Ø Ü O0Uìñ%Á õM nö ÙðE }Â9M²a1Û$% }# Žf)ÎÞ"° ÔnI³ ækg€ Ÿ J7òHÉW¡õ &Á õD U®Ïc âZž c=F É 71ÎA £%D¢` 3 · yëª dÒ¬yå 4 °À,O G¹b£g h ( ç \ŒO c gJsŒ~iÞ Òì 7!í V Þ h$|LI ün aùð € Ók 39Óm³×œÖ 6 ŒOÚ9Aj s Äy ¥Q'Jv÷8Ò¬=C ÐÊ { òqŸ°B(+0Lsà'²ÈB FÐ ø²0åÕÃ|jp Z:£A ["r.ä ±¡Ò[å Õú =Wùác è©Fçi1 9ÿ¢ öihI _ ¬ÔÓb
in „Wie funktioniert ein HID Eingabegerät unter Linux ?“ · PC Hard- und Software ·
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vacon-x2c-series-user-s-manual.pdf
4.25 1.57 7.20 3.15 M5 5.39 3.70 M5 AWG 13 M4 (200) (108) (40) (183) (80) (137) (94) XLF40020 7.87 5.71 1.57 7.20 4.33 M5 5.39 5.08 M5 AWG 13 M4 (200) (145) (40) (183) (110) (137) (129) XLF40050 9.84 5.71 1.77 9.25 4.33 M5 7.40 5.08 M5 AWG 13 M5 (250) (145) (45) (235) (110) (188) (129) 14.17 8.74 1.97
in „TWIKE - Gedanken zu einem anderen Antriebssystem“ · Offtopic ·
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f726564e-8600-11ed-b9f3-173507b98fa1.pdf
Parametereingabe Parameter locked select nicht gesperrt 0 : unlocked Gilt für Fn 0-16, Fn 26-58 und Fn 65-71 Valid for Fn 0-16, Fn 26-58 and Fn 65-71 1 : gesperrt locked 51 BEDIENUNG OPERATION Speicher Störmeldung Fn 61 : Fault sequency reference Abruf der 3 zuletzt aufgetretenen Störmeldungen/Display of the
in „Frequenzumrichter Ersatzteil fuer QM15TB-2H“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon_TLE9263QX.pdf
_OC_OT HS1_OC_OT r r r r r rc rc rc rc Field Bits Type Description Reserved 7:4 r Reserved, always reads as 0 HS4_OC_OT 3 rc Over-Current & Over-Temperature Detection HS4 0 B , No OC or OT 1 , OC or OT detected B HS3_OC_OT 2 rc Over-Current & Over-Temperature Detection HS3 0 , No OC or OT B 1 B , OC or OT detected HS2_OC_OT 1 rc Over-Current & Over-Temperature Detection HS2 0 B , No OC or OT 1 , OC or OT detected B
in „SBC für CAN/LIN bei einem 24V Bordnetz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ucc28084.pdf
Figure 4. Reference Design Layout 10 www.ti.com + + i g A r P e P 5 L R I e 6 1 C e 8REG_GND3N T w e 71OUT 1IN I w n 52OUT 2IN O w c + N . e N o D F m s O g R n M S c T S h I U m O 4 a N 8 i A c S E T M See Note 2 B R 2 0 – R V S D N O E Note 1. C28, R25, and D12 accelerate the control to the secondary
in „UCC28084 läuft nicht an“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm3421.pdf
LM3421MH 1 CB 100 pF COG/NPO 5% 50V MURATA GRM2165C1H101JA01D 1 C 2.2 µF X7R 10% 16V MURATA GRM21BR71C225KA12L BYP 3 CCMP, REF, CSS 1 µF X7R 10% 25V MURATA GRM21BR71E105KA01L 1 CF 0.1 µF X7R 10% 25V MURATA GRM21BR71E104KA01L 0 C DNP FS 4 CIN 6.8 µF X7R 10% 50V TDK C5750X7R1H685K 4 CO 10 µF X7R 10% 50V
in „Spule Dimensonierung Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ETXDesignGuide120.pdf
The TPS2042 chip provides overcurrent protection for each USB port. You can connect either or both OC# outputs so that software running on the ETX module can sense an overcurrent condition onone or both USB ports. 3.4.3. USB Implementation Notes h The USB data pairs (USB0 and US0#) should be routed on
in „Entwicklung eines ETX Basisbords“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anleitung-Eurolite-SL-1200-search-light-de_en_es_fr.pdf
Gelb 48 64 30 40 19% 25% S Magenta 65 81 41 51 25% 32% S Grün 82 97 52 61 32% 38% S Orange 98 113 62 71 38% 44% S Blau 114 127 72 7F 45% 50% S Pink 128 255 80 FF 50% 100% F Rainboweffekt mit zunehmender Geschwindigkeit Steuerkanal 3 - Shutter, Strobe Decimal Hexad. Percentage S/F Eigenschaft 0 122 00 7A
in „Eurolite SL-1200: Thermische Abschaltung nach 10 min (HMI-Lampe)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DM-KIT-SSK_for_BF533.pdf
ARDY 66 65 70 69 BF_AWE 70 69 BF_ARE 68 67 B BF_PPI0_D1 74 73 BF_PPI0_D2 EXP_PPI0_CLK /SMS 74 73 72 71 B 76 75 BF_PPI0_D3 R14 C1 L 76 75 74 73 80 79 I 80 79 78 77 82 81 0 22pFND P /SRAS 82 81 SCKE 80 79 86 85 X /SWE 86 85 I CLK_OUT_EXP2 84 83 /BG 88 87 E 88 87 86 85 /BGH 90 89 90 89 88 87 90 89 M GND
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TAS6424-q1.pdf
TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT OTHYS Overtemperature hysteresis 15 °C LOAD OVER CURRENT PROTECTION OC Level 1 4 4.8 I Overcurrent cycle-by-cycle limit A LIM OC Level 2 6 6.5 OC Level 1, Any short to supply, ground, or other channels 7 SD Overcurrent shutdown A OC Level 2, Any short to supply, ground,
in „Eagle lib für TAS6424“ · Platinen ·
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Displaytest_1.asm
External Interrupt 1 Vector Adress RETI ; ICP1addr=$003 ;Input Capture1 Interrupt Vector Address RETI ; OC1Aaddr=$004 ;Output Compare1A Interrupt Vector Address RETI ; OVF1addr=$005 ;Overflow1 Interrupt Vector Address RETI ; OVF0addr=$006 ;Overflow0 Interrupt Vector Address RETI ; SPIaddr =$007 ;SPI Interrupt
in „Hilfe Speicher zu klein“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.txt
RXEN ; RX (Empfang) sbi UCSRB, TXEN ldi Temp, (1<<PD5) out DDRD, Temp ldi Temp, (1<<COM1A0) ; Toggle OC1A on compare match out TCCR1A, Temp ldi Temp, (1<<CS10)|(1<<WGM12) ; No Prescale, CTC mode out TCCR1B, Temp ldi TempH, HIGH(8000) ; OCR1A H/L vorladen (8000 = 1kHz) ldi TempL, LOW(8000) out OCR1AH,TempH
in „OCR Toggle Mode, auch invertiert?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.asm
0x62, 0xA1, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE .DB 0x20, 0x29, 0x20, 0x2A, 0x8B, 0x0, 0x4E, 0x0, 0x6F, 0x30, 0x71, 0xAF, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0 .DB 0x20, 0x29, 0x20, 0x2A, 0x8B, 0x0, 0x4E, 0x0, 0x6F, 0x30, 0x6F, 0xAC, 0xE0, 0xE0, 0xE0, 0xE0 .DB 0x65, 0x22, 0x20, 0x65, 0x26, 0x87, 0x0, 0x68, 0x69, 0x2B, 0xAA, 0xC0
in „Ciptune Attiny9/10 auf Attiny13“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega324P.xml
from output pin OC2. (0:1) = Toggle the OC2 output line. (1:0) = Clear the OC2 output line (to zero). (1:1) = Set the OC2 output line (to one). Note: In PWM mode, these bits have a different function</TEXT> <ACCESS>RW<
in „M324def.inc gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega324PA.xml
from output pin OC2. (0:1) = Toggle the OC2 output line. (1:0) = Clear the OC2 output line (to zero). (1:1) = Set the OC2 output line (to one). Note: In PWM mode, these bits have a different function</TEXT> <ACCESS>RW<
in „M324def.inc gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Zodiac_Serial_Data_Interface.pdf
strings used to indicate field types are excluded from the list of allowable characters: ÒA,Ó Òa,Ó Òc,Ó Òhh,Ó Òhhmmss.ss,Ó Òllll.ll,Ó Òx,Ó and Òyyyyy.yy.Ó Numeric Value Fields Variable numbers x.x Variable length integer or floating point numeric field: Optional leading and trailing zeros. The decimal
in „[V] Weiterer M8, GPS, GSM Siemens M20, ATmega128“ · Markt ·
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tmote-sky-datasheet.pdf
4 33 L62 AVD D_R 1 SI RA IO_SI 5.6n 5% 5 GND SCLK 32 RA DIO_SCLK 3 2 C 7 6 RF_P CSn 31 R DIO _CS C71 1 L61 2 1 7.5n 5% 7 TXR _ W CH F FO 30 RADIO_GIO0 5.6p 10% x5r 8 29 PKT_INT 5.6p /-0. 5 np0 RF_N FIFOP 1 9 28 GND CCA RADIO_ GIO1 L81 use 50 ohm t aces 10 AVD D_SW S FD 27 RADIO_SFD 1 2 7.5n 5% 11 NC
in „MSP430 - Beste Möglichkeit der Kommunikation“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMC4671-EVAL_Schematic.pdf
I/O +3V3 P O S P I 0 n S S PIC006 PIC00P O G P I O 0 PII200 PII210 1[2B] SPI_nSCS 7 SPI_nSCS GPIO0 71 GPIO0 1[1B], 1[2C] VCC GND P1[1B], 2[3C]I 0 SPI_SCK PI8007 SPI_SCK GPIO1 PIC74P GPIO1 P 1[1A], 1[2C] OC P1[2B], 2[3C] 0 SPI_MOSI PIC008 SPI_MOSI GPIO2 PIC00P GPIO2P I 1[2C] C201 P1[1B], 2[3C] 0 SPI_MISO
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B-1220.pdf
dient, genutzt. Darüber hinaus weist diese Stufe keine Besonderheiten auf. Löten Sie ein: P3 10 kΩ R71 10 kΩ R72 10 Ω C57 100 nF C59 470 µF (Polung beachten) C62 100 µF (Polung beachten) SL1 3-polige Stiftleiste (auf der Lötseite) TP2 Lötstift Testpunkt 2 R56 1 kΩ C61 1 µF (Polung beachten) IC7 TDA7056A
in „JR 78 von DF5FC Schaltbild gesucht“ · HF, Funk und Felder ·
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STM.pdf
Voltage 0 to VCC V o Top Operating Temperature: M54HC Series -55 to +125 C M74HC Series -40 to +85 oC tr,ft Input Rise and Fall Time V CC = 2 V 0 to 1000 ns V CC = 4.5 V 0 to 500 V CC = 6 V 0 to 400 6/15 M54/M74HC299/323 DC SPECIFICATIONS Test Conditions Value o o o Symbol Parameter V T A = 25 C -40
in „74HC299 8-bit PIPO Shift Register“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uA710.pdf
ININPUTNG INVERTING4 Operating Temperature Range INPUT Military (710) _55° C to +125°C NC Commercial (71 OC) V - OUTPUT O°C to + 70°C Lead Temperature NC NC Metal Can, DIP and Flatpak (Soldering, 60 seconds) ORDER INFORMATION TYPE PART NO. EQUIVALENT CIRCUIT 710 710DM R4 R5 V+ 710C 710DC 2.8 kn 3.9kn 10
in „Nun ich auch mal - Suche Datenblätter zu ICs“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_MIC2875.pdf
MINIMUM + DRIVER 2MHz SWITCHING OUTS 2MHz MINIMUM OSCILLATOR OSCILLATOR SWITCHING PGL /PG VIN /PG PGH OC CURRENT OC 4.8A SENSE 4.8A CURRENT + SENSE SLOPE + COMPENSATION SLOPE PWM PWM COMPENSATION FB VREF SOFT- VREF SOFT- START START PGND AGND PGND AGND DS20005549A-page 2 2015 Microchip Technology Inc.
in „MI2875 PG-PIN“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LF33.pdf
o Tstg StorageTemperature Range - 40 to 150 C Top Operating Junction TemperatureRange - 40 to 125 oC (*) For 18 < V < 40 the regulator is in shut-down IN THERMALDATA Symbol Parameter PENTAWATT TO-220 ISOWATT220 DPAK/PPAK Unit o Rthj-casehermal Resistance Junction-case 3 3 4 8 oC/W R thj-ambhermal Resistance
in „LF33 oder TS2950 CT33“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM.pdf
o Tstg StorageTemperature Range - 40 to 150 C Top Operating Junction TemperatureRange - 40 to 125 oC (*) For 18 < V < 40 the regulator is in shut-down IN THERMALDATA Symbol Parameter PENTAWATT TO-220 ISOWATT220 DPAK/PPAK Unit o Rthj-casehermal Resistance Junction-case 3 3 4 8 oC/W R thj-ambhermal Resistance
in „Spannungsregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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behringer_eurolive_b112d_sm.pdf
AGND IC4-C 82p R63 4580 C19 100n 100n 1 470p 1 8 VCC 4580 VSS 4 C18 1M 47k IC2-A AGND OP1-B 2 R62 C71 3 + IC5-C EUTEC OPTO 3n3 C26 100n 8 4 C47 100n AGND 3 50KB 1 R55 AGND VCC 4580 VSS C78 5k6 AGND VR1-A AGND R59 R3 IC8-C 7k68 470 100n 100n C40 8 VCC 4580 VSS 4 C77 C66 C61 47p MIC1OUT R77 33n 2n2 C148
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FastSoftPWM.asm
translating logical LED numbers into real "addresses" at the driver circuitry .org 0 rjmp init .org OC3Aaddr tint: ;4 for interrupt latency ld r14,X+ ;2 out PORTB,r14 ;1 ld r14,X+ ;2 out PORTC,r14 ;1 sbi PORTA,0 ;2 out PORTA,r15 ;1 ld r14,X+ ;2 out PORTB,r14 ;1 ld r14,X+ ;2 out PORTC,r14 ;1 sbi PORTA,
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IS2100EV1.61.pdf
Mark Face up (-9611,246.71) (9611,246.71) Y(+) X(-) (0,0) X(+) Y(-) (9611,-146.71) (-9611,-146.71) ISRON CONFIDENTIAL 11/111 IS2100Ver1.61 ISRON IS2100 20u 20u 20u 20u 20u 25u 15u 20u 15u 25u 20u 25u 20u 15u 20u 20u m 20u 15u
in „LCD-Modul OPTREX 351570AG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mikrobeginner_gesamt.pdf
LED-Helligkeiten zu re- geln. Die Bits COM0A1 und COM0A0 im Port TCCR0A legen fest, wie sich der Ausgang OC0A verhält. Mit 0b10 wird der Ausgang zu Beginn auf Eins gesetzt, mit 0b11 auf Null. Analog kontrollieren COM0B1 und COM0B0 den Ausgang OC0B. Seite 42 Dies hier zeigt die Impulsfolge am Ausgang OC0A,
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR042.pdf
/INT0 A10/PC2 24 14 PD3/INT1 A11/PC3 25 Inductor improves R1 15 PD4 A12/PC4 26 power filtering PD5/OC1A A13/PC5 4.7k 16 PD6/WR A14/PC6 27 17 PD7/RD A15/PC7 28 VCC 9 30 L1 47n RESET ALE 40 VCC OC1B 29 VCC C4 C3 20 ICP 31 4.7uF/6 100n GND Connect ICP to XTAL1 XTAL2 Vcc if not used 19 18 X1 Tantal capacitor
in „Beschaltung MEGA128 mit ISP und UARD0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR042.pdf
/INT0 A10/PC2 24 14 PD3/INT1 A11/PC3 25 Inductor improves R1 15 PD4 A12/PC4 26 power filtering PD5/OC1A A13/PC5 4.7k 16 PD6/WR A14/PC6 27 17 PD7/RD A15/PC7 28 VCC 9 30 L1 47n RESET ALE 40 VCC OC1B 29 VCC C4 C3 20 ICP 31 4.7uF/6 100n GND Connect ICP to XTAL1 XTAL2 Vcc if not used 19 18 X1 Tantal capacitor
in „Widerstände an MISO und MOSI?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc2521.pdf
/INT0 A10/PC2 24 14 PD3/INT1 A11/PC3 25 Inductor improves R1 15 PD4 A12/PC4 26 power filtering PD5/OC1A A13/PC5 4.7k 16 PD6/WR A14/PC6 27 17 PD7/RD A15/PC7 28 VCC 9 30 L1 47n RESET ALE 40 VCC OC1B 29 VCC C4 C3 20 ICP 31 4.7uF/6 100n GND Connect ICP to XTAL1 XTAL2 Vcc if not used 19 18 X1 Tantal capacitor
in „Quarz will nicht anschwingen Atmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR042.pdf
/INT0 A10/PC2 24 14 PD3/INT1 A11/PC3 25 Inductor improves R1 15 PD4 A12/PC4 26 power filtering PD5/OC1A A13/PC5 4.7k 16 PD6/WR A14/PC6 27 17 PD7/RD A15/PC7 28 VCC 9 30 L1 47n RESET ALE 40 VCC OC1B 29 VCC C4 C3 20 ICP 31 4.7uF/6 100n GND Connect ICP to XTAL1 XTAL2 Vcc if not used 19 18 X1 Tantal capacitor
in „Mein erstes Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR042.pdf
/INT0 A10/PC2 24 14 PD3/INT1 A11/PC3 25 Inductor improves R1 15 PD4 A12/PC4 26 power filtering PD5/OC1A A13/PC5 4.7k 16 PD6/WR A14/PC6 27 17 PD7/RD A15/PC7 28 VCC 9 30 L1 47n RESET ALE 40 VCC OC1B 29 VCC C4 C3 20 ICP 31 4.7uF/6 100n GND Connect ICP to XTAL1 XTAL2 Vcc if not used 19 18 X1 Tantal capacitor
in „Programier leitungen doppelt nutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSP3400_ATMEGA32_ADC_2.ino
LOW-Aktiv // PWM-DAC Pins #define PWM1_PORT PORTB #define PWM1_DDR DDRB #define PWM1_BIT PB3 // Timer0 OC0 #define PWM2_PORT PORTD #define PWM2_DDR DDRD #define PWM2_BIT PD7 // Timer2 OC2 // Tasten #define KEY0_PIN PB0 // Fronttaste 0 #define KEY1_PIN PD3 // Fronttaste 1 #define KEY2_PIN PD4 // Fronttaste
in „Zeigt her eure Kunstwerke (ab 2023)“ · Projekte & Code ·
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MSP3400_ATMEGA32_ADC_2.ino
LOW-Aktiv // PWM-DAC Pins #define PWM1_PORT PORTB #define PWM1_DDR DDRB #define PWM1_BIT PB3 // Timer0 OC0 #define PWM2_PORT PORTD #define PWM2_DDR DDRD #define PWM2_BIT PD7 // Timer2 OC2 // Tasten #define KEY0_PIN PB0 // Fronttaste 0 #define KEY1_PIN PD3 // Fronttaste 1 #define KEY2_PIN PD4 // Fronttaste
in „AUDIOCONTROLLER MSP3400C einfach mit ATMEGA32 ansteuern“ · Projekte & Code ·
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AVR042-doc2521.pdf
/INT0 A10/PC2 24 14 PD3/INT1 A11/PC3 25 Inductor improves R1 15 PD4 A12/PC4 26 power filtering PD5/OC1A A13/PC5 4.7k 16 PD6/WR A14/PC6 27 17 PD7/RD A15/PC7 28 VCC 9 30 L1 47n RESET ALE 40 VCC OC1B 29 VCC C4 C3 20 ICP 31 4.7uF/6 100n GND Connect ICP to XTAL1 XTAL2 Vcc if not used 19 18 X1 Tantal capacitor
in „Anfänger: Atmel 8 beschaltung ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GCC_Tut_Test.pdf
Datenrichtungsregister als Ausgang kon▯guriert werden. < dl > < dd > COM1A1 COM1A0 Resultat 0 0 Output-Pin OC1 wird nicht angesteuert. 0 1 Das Signal am Pin OC1 wird invertiert (Toggle). 1 0 Der Output Pin OC1 wird auf 0 gesetzt. 1 1 Der Output Pin OC1 wird auf 1 gesetzt. < /dd > < /dl > :In der PWM-Betriebsart haben diese Bits eine andere Funktion. < dl > < dd > COM1A C1OM1A0 Resultat 0 0 Output-Pin OC1 wird nicht angesteuert. 0 1 Output-Pin OC1 wird nicht angesteuert. 1 0 Wird beim Hochza len der Wert im Vergleichsregister erreicht, so wird der Pin OC1 auf 0 gesetzt.Wird beim Herunterz hlen der Wert
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as.pdf
{f qtfvep.pq Uif j:71 /pqujnj{f qtfvep.pq jt opu tvqqpsufe/ ⊇ /pvuqvu qtfvep.pq Uif j:71 /pvuqvu qtfvep.pq jt opu tvqqpsufe/ Dibqufs 3; Dpnnboe.Mjof Pqujpot 2: ⊇ /tfusfbm qtfvep.pq Uif j:71 /tfusfbm qtfvep.pq jt opu tvqqpsufe
in „Doku zu gcc assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega8.xml
from output pin OC2. (0:1) = Toggle the OC2 output line. (1:0) = Clear the OC2 output line (to zero). (1:1) = Set the OC2 output line (to one). Note: In PWM mode, these bits have a different function</TEXT> <ACCESS>RW<
in „AVR Code Wizard“ · Projekte & Code ·
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EVK1104_revA.pdf
PX38 52 PX39 PX39 36 PX40 Close to VDDIN/GNDCORE Close to each VDDIO_GPIO/GNDIO_GPIO pairs 1 PX40 71 PX41 pair D VBUSUSER VBUS PX41 PX42 VDDIN VDDIO VDDIO VDDIO B 1 3 VBIAS PX42 69 PX43 B 6 PX43 88 D R2 PX44 66 PX44 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 T RESETn 106 RESET_N PX45 70 PX45 A C19 PX46 74
in „Problem mit SD Karte an AT32UC3A3256“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Powermeter.pdf
pulse is set on each compare match. Figure 6. Basic Timer/Counter Operation. OCR1A TCNT1 OCR1B tEPH EP OC1A (EP) A compare match with OCR1A sets the OC1A output and a compare match with OCR1B clears the same. The pulse interval, t , is controlled by OCR1A and the EP pulse width, EPH, by OCR1B. Extended Mode
in „230V Leistung erfassen mit ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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volt230.pdf
pulse is set on each compare match. Figure 6. Basic Timer/Counter Operation. OCR1A TCNT1 OCR1B tEPH EP OC1A (EP) A compare match with OCR1A sets the OC1A output and a compare match with OCR1B clears the same. The pulse interval, t , is controlled by OCR1A and the EP pulse width, EPH, by OCR1B. Extended Mode
in „Netzteil ohne Trafo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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energymeter.pdf
pulse is set on each compare match. Figure 6. Basic Timer/Counter Operation. OCR1A TCNT1 OCR1B tEPH EP OC1A (EP) A compare match with OCR1A sets the OC1A output and a compare match with OCR1B clears the same. The pulse interval, t , is controlled by OCR1A and the EP pulse width, EPH, by OCR1B. Extended Mode
in „Leistungsmessung über Shunt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc2566.pdf
pulse is set on each compare match. Figure 6. Basic Timer/Counter Operation. OCR1A TCNT1 OCR1B tEPH EP OC1A (EP) A compare match with OCR1A sets the OC1A output and a compare match with OCR1B clears the same. The pulse interval, t , is controlled by OCR1A and the EP pulse width, EPH, by OCR1B. Extended Mode
in „Cadsoft Eagle“ · Platinen ·
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rawsource.asm
= 0x000e ; Pin Change Interrupt Request 3 .equ WDTaddr = 0x0010 ; Watchdog Time-out Interrupt .equ OC2Aaddr = 0x0012 ; Timer/Counter2 Compare Match A .equ OC2Baddr = 0x0014 ; Timer/Counter2 Compare Match B .equ OVF2addr = 0x0016 ; Timer/Counter2 Overflow .equ ICP1addr = 0x0018 ; Timer/Counter1 Capture Event .equ OC1Aaddr = 0x001a ; Timer/Counter1 Compare Match A .equ OC1Baddr = 0x001c ; Timer/Counter1 Compare Match B .equ OVF1addr = 0x001e ; Timer/Counter1 Overflow .equ OC0Aaddr = 0x0020 ; Timer/Counter0 Compare