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49104_Wasseraufnahme_von_Beschichtungen.pdf
): a) auf entfettetem Stahlblech; b) auf sweepgestrahltem Stahlblech. Vincentz Network +++ Schiffgraben 43 +++ D-30175 Hannover +++ Tel.:+49(511)9910-000 Quelle/Publication: Farbe & Lack Ausgabe/Issue: 07/2005 Seite/Page: 42 . Vincentz
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Impulsantwort_mit_Hadamard_ich.pdf
(4,1,1) hlp=hl(indl-20:indl+40); plot(1:length(hlp),hlp,'b.-'); title(sprintf('%d left l %d r %d',kk,indl,indr)) %axis([0 511 250 480]) grid subplot(4,1,2) hrp=hr(indr-20:indr+40); plot(1:length(hrp),hrp,'r.-'); title(sprintf('%d right l %d r %d',kk,indl,indr)) %axis([0 511 250 480]) grid subplot(4,1,3) hlp=hl; plot(1:length(hlp),hlp,'b.-'); title(sprintf('%d left l %d r %d',kk,indl,indr)) %axis([0 511 250 480]) grid subplot(4,1,4) hrp=hr; plot(1:length(hrp),hrp,'r.-')
in „Hadamard Transformation“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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TN_167_FIFO_Basics.pdf
Note TN_167 FIFO Basics (USB2.0) Version 1.0 Document Reference No.: FT_001328 Clearance No.: FTDI# 511 Appendix B – Source Code for FIFO examples Synchronous FIFO Read d2xx Example (This code transfers data from host to the Synchronous FIFO interface) #include <windows.h> #include <stdio.h> #include
in „FT2232H Asyncron FIFO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PO023OX1_10.pdf
Parallel Data Bus (G2) 14 D6 Parallel Data Bus (G1) 15 D5 Parallel Data Bus (G0) 16 D4 Parallel Data Bus (B4) 17 D3 Parallel Data Bus (B3) 18 D2 Parallel Data Bus (B2) 19 D1 Parallel Data Bus (B1) 20 D0 Parallel Data Bus (B0) 21 Dummy N.C. 22 NRD_E Read Signal Pin 23 NWR_RNW Write Signal Pin 24 DNC_SCLRegister
in „Uhr Nachbau. Wo kriege ich dieses Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TV.asm
breq SRAM_CLEAR_www ; gleich => SPRUNG breq SRAM_CLEAR_w ; gleich => SPRUNG SRAM_CLEAR_www: ; PORT B initialisieren ldi temp, 0b00000011 ; TV out DDRB, temp ; PORT B setzen out PORTB, temp ; alle AUSGÄNGE auf LOW / Eingänge PULL-UPS aus cbi PORTB,TV_B_0 ; auf LOW (B0/B1 0/0==>0V 1/0==> 0,3V 0/1==>0,6V
in „TV Bild mit AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CCD.vhd
end component CCD_QSYS; component true_dual_port_ram_dual_clock is port ( clk_a : in std_logic; clk_b : in std_logic; addr_a : in natural range 0 to 511; addr_b : in natural range 0 to 511; data_a : in std_logic_vector(7 downto 0); data_b : in std_logic_vector(7 downto 0); we_a : in std_logic := '1';
in „Timing Requierement not met.Das System funktioniert nicht“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Infoblatt_ZGO_611-0_012541_PI.pdf
by poten ge G, A, und D durch Potential "b". nach c (ZGO) einlegen. Anschluß aus tialat "b" through inputs G, A and D, Fehlt das Festpotential "b", kann nur Parkposition (HT) an "b " (ZGO) an respectively. Only the alpha and con Dauer und
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wetterstation.c
Sensornummer } else {//Luftdruck akthour=((sec_5/5)/3600)-4; if (akthour<0){akthour=akthour+24;} //eeprom_wb(511-(((sec_5/5)/3600)*16)-(i*2),lasthour[32+i]>>8); //Higher Byte Realwert1 speichern //eeprom_wb(511-(((sec_5/5)/3600)*16)-(i*2)-1,lasthour[32+i]); //Lower Byte Realwert1 speichern avgtemp=(eeprom_rb(511
in „Probleme bei der Portierung von ATMEGA163 auf ATMEGA16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wetterstation.c
Sensornummer } else {//Luftdruck akthour=((sec_5/5)/3600)-4; if (akthour<0){akthour=akthour+24;} //eeprom_wb(511-(((sec_5/5)/3600)*16)-(i*2),lasthour[32+i]>>8); //Higher Byte Realwert1 speichern //eeprom_wb(511-(((sec_5/5)/3600)*16)-(i*2)-1,lasthour[32+i]); //Lower Byte Realwert1 speichern avgtemp=(eeprom_rb(511
in „Probleme bei der Portierung von ATMEGA163 auf ATMEGA16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Controller_320x240.pdf
Low X2 High Y2 21 Textfarbe Setzt Textfarbe und Hintergrundfarbe (MSB) Hintergrundfarbe (Es wird nur B7 und B6 ausgewertet) 22 Nicht benutzt 23 Zeichensatz Zeichensatz Auswahl 0-> Benutzer Zeichensatz (240 Zeichen mit maximal 128 Byte je Zeichen) 1-> 4x6 2-> 8x8 3-> 8x12 (Default) 4-> 12x16 (nur Mega32
in „Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit D-RAM“ · Projekte & Code ·
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komfort10s2.txt
02000D02002B8065758113758CFC758A665389F0438901D2A9D2A8D288D2AF11C575870180FBC0E0C0D075D000C2A874FFD5E0FDD2A8E510B401028019B40202800CB403028003B4041E11C5801A751003E4F511F512C28CE4F511F512758CFC758A66D28C751002D0D0D0E032C0E0C0D075D008758CFC758A660511E4B511020512C37410951174279512500211C5C374D09511740795125007E510B4020211C5C374F4951174019512500FE510B4030A751004D297E4F511F512D0D0D0E032C297751001C28CE4F511F51222
in „SourceCode in den AT89C2051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L_tstation_Schaltbild_Platine_OA.pdf
2 1 2 4 2C TempSens RTN 2A GND R221 R222 N301 13k0 200k 2 7 U217B 1 2 1 2 2 2 2 2 2 V301 R313 C311 C301 V401 1N4148 274k 1u0 47u BT138F 3 VREF R211 R212 R223 6 - 1k50 12k1(NA) 10k0 7 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 5 1 + GND GND GND GND GND GND R213 N202B ERR_LED_K 511k LM358
in „Lötstation nachbauen, aber welche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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komfort10.txt
02000D 02002B 8065 758113 758CFC 758A66 5389F0 438901 D2A9 D2A8 D288 D2AF 11C5 758701 80FB C0E0C0D0 75D000 C2A8 74FF D5E0FD D2A8 E510 B40102 8019 B40202 800C B40302 8003 B4041E 11C5 801A 751003 E4 F511 F512 C28C E4
in „SourceCode in den AT89C2051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L_tstation_St_ckliste_OA.pdf
10 1 J01 IEC60320-1 C14 6100-3 Schurter 11 1 J02 IEC60130-9 KFV70 Lumberg 12 1 K511 G6C-1117P -US OMRON 13 1 N111 LM7809 CT NSC 14 1 N112 REF-02 CP AD 15 1 N121 LM7909 CT NSC 16 2 N202,N201 LM358 A NSC 17 1 N301 U217B -B TEMIC 18 1 P01 22k 1W ABW1 AB Electronic 19 1 P001 DIN41612D32F
in „Lötstation nachbauen, aber welche“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer.h
// Bei Nur CS01 vorteiler gleich 8, DURCHLÄUFE=8 => 4µs /* Interrupt aktiveren, falls Overflow, z.B. , falls Timer von 0 bis 255 gezählt hat */ /* Oder hier im Bsp.von 99 bis 255 */ TIMSK = (1<< TOIE0); // Deshalb TOIE0 (Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable) = 1 /* Alle Interrupts erlauben mit
in „D-Anteil wirkt sich nicht aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wago_750-511.pdf
750-511 4 2-Kanal-Pulsweitenausgangsklemme DC 24 V 294 13 14 A Funktion C Funktion DO 1 B D DO 2 13 14 Datenkontakte DO 1 DO 2 DO 1 DO 2 DO + + 270pF Logik 24 V 24 V 24 V Funktion — — 10nF 0 V 0 V 0 V 10nF
in „LED dimmen mit PWM welcher Transistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
unsigned short verbreitern(unsigned char schmal); //************************************** // G L O B A L V A R I A B L E //************************************** volatile unsigned short spalte; // Var für Spaltenzahl 0-511 volatile unsigned short spalte_offset; // Var für Spaltenzahl mit Offset 0-511
in „Unöffentliche Hilfe bei meinem Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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safari.txt
(192.168.178.2) Transmission Control Protocol, Src Port: 51446 (51446), Dst Port: http (80), Seq: 511, Ack: 1, Len: 0 No. Time Source Destination Protocol Length Info 32 2.925648 192.168.178.2 192.168.178.20 TCP 1050 http > 51446 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=511 Win=1100 Len=996 Frame 32: 1050 bytes on wire
in „AVR Net IO Dropdown Liste“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Forum.txt
init(); sei(); DACInit(); I=Kp/Tn; D=Kp*Tv; while (1) { w = ReadAdcChannel(1)-512; // MUX-Bits auf 0b0001 -> Channel 1 // Istwert einlesen x = ReadAdcChannel(0)-512; // MUX-Bits auf 0b0000 -> Channel 0 // Sollwert einlesen //y0=w/1.06; SetDAC(DACA, y+512); } return 0; } ******************************
in „PID Algorithmus arbeitet instabil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdcon_320240.pdf
255 schreiben. 32-255 Buchstaben an Cursorposition zeichnen, Cursor erhöhen. Ein paar Beispiele: A B C (oder 65, 66, 67 als Binärwert) schreibt die Zeichen A, B, C an die aktuelle Cursorposition 29 140 0 100 179 0 139 0 255 zeichnet ein 40x40 großes, schwarzes Rechteck, mit einem weißen Rand 19 160
in „Grafikfähiger LCD Controller für 320x240 LCD mit 4 Graustufen“ · Projekte & Code ·
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RAM.vhd
; clk_b : in std_logic; addr_a : in natural range 0 to 511; addr_b : in natural range 0 to 511; data_a : in std_logic_vector(7 downto 0); data_b : in std_logic_vector(7 downto 0); we_a : in std_logic := '1';
in „Timing Requierement not met.Das System funktioniert nicht“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Bitsetzen.c
smb360_write_bit(0x27,~(1<<6)|~(1<<5)); DDRC=0xFF; for(;;) { PORTC=0x00; smb360_read_register(0x9A,0x9B); // 1A plus read-bit = 9A bzw. 1B + readbit = 9B Highbyte=data1; Lowbyte=data2; acclx = (((Highbyte & 0x7F) << 3) | (Lowbyte & 0x07)); // Zusammensetzen des MSB / LSB zum Beschleunigungswert if (acclx
in „Atmega32 SMB360 Bits setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bitsetzen.c
DDRC=0xFF; for(;;) { PORTC=0x00; Highbyte=smb360_read_register(0x9A); // 1A plus read-bit = 9A bzw. 1B + readbit = 9B Lowbyte=smb360_read_register(0x9B); acclx = (((Highbyte & 0x7F) << 3) | (Lowbyte & 0x07)); // Zusammensetzen des MSB / LSB zum Beschleunigungswert if (acclx & (1<<9)) acclx |= (1<<15)|
in „Atmega32 SMB360 Bits setzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tcpdump.txt
server-draconix.fritz.box.domain: 52078-| 0/8/2 (501) 20:09:57.922068 IP server-draconix.fritz.box.domain > b.root-servers.net.domain: 38358 [1au] NS? . (40) 20:09:57.922509 IP server-draconix.fritz.box.36307 > fritz.box.domain: 47609+ PTR? 201.14.9.199.in-addr.arpa. (43) 20:09:57.971852 IP b.root-servers.net.domain
in „BIND9 - Bekomme kein DNS hin, am verzweifeln.“ · PC Hard- und Software ·
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10115_Heizung_Bedienung.pdf
Bedienbaum: Start, Heizungssteuerung Anzeige für 5 Sekunden Einschalten ▯ 1 Allgemein A: 0°C O: 0°C B 1. Menü Temperatur nach 3 Sek, Anzeige der I: 0°C B: 0°C Werte Aussen, Ofen Auslauf, Ofen Betriebsart, Innen und Boiler Taste links: Taste Mitte: ▯ ▯ 2. Menü Temp & Betrieb nach 3 Sek, Anzeige der P:
in „Heizungssteurung im Eigenbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mem1.vhd
to 511, Port B Address 128 to 255 INITP_02 => X"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", INITP_03 => X"0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000", -- Port A
in „ax8 soft core auf Spartan 3AN Devboard, Probleme mit erstem Testprogramm und Simulation“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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cquam_darius_20191004a.ino
Unterspannung */ if ( ein == HIGH){lcd.backlight();} else{lcd.noBacklight();} c = analogRead (sumeing); c -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. d = analogRead (diffeing); d -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. R = (c + d); L = (c - d); if (R < -481 || R > 481 || L < -481 || L > 481 ||
in „<rotary.h> mit bool "ein" und Ausschalten.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cquam_darius_20191004b.ino
Unterspannung */ if ( ein == HIGH){lcd.backlight();} else{lcd.noBacklight();} c = analogRead (sumeing); c -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. d = analogRead (diffeing); d -= 511; // Nullinie wird von 511 auf 0 geschoben. R = (c + d); L = (c - d); if (R < -481 || R > 481 || L < -481 || L > 481 ||
in „<rotary.h> mit bool "ein" und Ausschalten.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ind_Adr_V0_0.asm
20-7F (32-127) ; 1 A0-FF (160-255) ; IRP=1 2 120-14F (288-335) + 170h-17F (368-383 ; 3 1F0-1FF (496-511) ; vgl. Datenblatt 4.2 Data Memory Organization ; CBLOCK 0x1F0 ; Bank 4 ab 0x1F0 dez 496 B1F0, B1F1, B1F2, B1F3, B1F4, B1F5, B1F6, B1F7 B1F8, B1F9, B1FA, B1FB, B1FC, B1FD, B1FE, B1FF ENDC ; Bank4 bis 0x1FF dez 511 ; ;********************************************************************** ; Falls eine Tabelle in einer anderen Page lieg (z.b. Page 5 ab 0x500 ; dez=1280) muss unbedingt PCLATH mit dem Highbyte z.B
in „PIC16F628 und FSR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Foto einer bestückten Leiterplatte
WS R10 C364 C370 P R399 R369 C367 C369 R383 R390 R385 R387 R403 R401 R405 J13 2950298401 R1A R1B R1C R1D C384 C378 C370 C367 C369 R383 R390 R385 R387 R403 R401 R405 J13 2950298401 D801A D801B C511 C510 R510 C401B R501 R509 R511 R512 C509 R503 R502 R501 R504 R505 R506 R507 R508 R509 R510 R511 R512
in „Defektes Ladegerät Giant dps-83cb a für ein E-Bike“ · Fahrzeugelektronik · · Platinenfotos
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Bild
Tabelle mit Carrier Set Designations und Frequenzen
40, 56, 64 -3.65 Duplex only A43c (Notes 1, 3, 4) 9, 17, 25 -1.65 257, 293, 337 -3.65 Duplex only B43 37, 45, 53 -1.65 72, 88, 96 -3.65 Duplex only B43c (Note 1) 37, 45, 53 -1.65 257, 293, 337 -3.65 Duplex only C43 7, 9 -1.65 12, 14, 64 -3.65 Duplex only J43 9, 17, 25 -1.65 72, 88, 96 -3.65 Duplex only V43 (Notes 1, 2) 944, 972, 999 -16.65 257, 383, 511 -3.65 Duplex only V43P (Note 1) 9, 17, 25 -1.65 257, 383, 511 -3.65 Duplex only V43I (Note 1) 37, 45, 53 -1.65 257, 383, 511 -3.65 Duplex only Rec. ITU-T G.994.1 (2007)/Amd.5 (04/2010)
in „ADSL: Ausgangspegel DSLAM“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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FT800.h
BITMAP_LAYOUT(format,linestride,height) ((7UL<<24)|(((format)&31UL)<<19)|(((linestride)&1023UL)<<9)|(((height)&511UL)<<0)) #define BITMAP_SIZE(filter,wrapx,wrapy,width,height) ((8UL<<24)|(((filter)&1UL)<<20)|(((wrapx)&1UL)<<19)|(((wrapy)&1UL)<<18)|(((width)&511UL)<<9)|(((height)&511UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_A(a) ((21UL<<24)|(((a)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_B(b) ((22UL<<24)|(((b)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_C(c) ((23UL<<24)|(((c)&16777215UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_D(d) ((24UL<<24)|(((d)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_E(e) ((25UL
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FT800.h
BITMAP_LAYOUT(format,linestride,height) ((7UL<<24)|(((format)&31UL)<<19)|(((linestride)&1023UL)<<9)|(((height)&511UL)<<0)) #define BITMAP_SIZE(filter,wrapx,wrapy,width,height) ((8UL<<24)|(((filter)&1UL)<<20)|(((wrapx)&1UL)<<19)|(((wrapy)&1UL)<<18)|(((width)&511UL)<<9)|(((height)&511UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_A(a) ((21UL<<24)|(((a)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_B(b) ((22UL<<24)|(((b)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_C(c) ((23UL<<24)|(((c)&16777215UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_D(d) ((24UL<<24)|(((d)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_E(e) ((25UL
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ltm9011__zynq.v
MHz. Used to drive all PL .clk_spi (clk_200), // 200 MHz (SPI) .locked (adc_pll_locked), .reset (1'b0) ); assign clk_adc_a_o = clk_adc_a_pll; //adc_data_clk_path dco_b_buffer( // .clk_p (LTM9011_DCOB_P), // .clk_n (LTM9011_DCOB_N), // .clk_buf (clk_dco_b_buf) //); //wire clk_adc_b_pll; //clk_adc_b clk_b
in „8 Kanal ADC LTM9011-14 an Zynq Ultrascale anschließen“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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FT8_preview.h
(a) ((21UL<<24)|(((a)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_B(b) ((22UL<<24)|(((b)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_C(c) ((23UL<<24)|(((c)&16777215UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_D(d) ((24UL<<24)|(((d)&131071UL)<<0)) #define BITMAP_TRANSFORM_E(e) ((25UL
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w_gWS5.txt
Schutzschalter (Sicherungs-Automat) 2 polig / 10 A 5 SP 225 Siemens Si 102 1 Ge-Schmelzeinsatz T 1,25 B WN 115 / 2 / 1 SL 101 1 Lampe 220 V Typ 0.35.2102 m.Allsichtkalotte 854.0211 (Glasklar) Schurter 3) Serie A...E: TFE 506/L 511 K T 101 1 Transistor 2 N 3442 T 102 1 Transistor 40 250 {40 258??} siehe
in „Details Wandel und Goltermann WS Wechselspannungsstabilisator WS5 WS6 WS10 und Kaltleiter KL100“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hamegHM605_bom.txt
entsteht ein Foldback. Ob IC2500 (TL430) funktionert, sieht man an den Spannungen 1,25V und 19,0V. BR2500 B380C1500 BR2501 B380C1500 C2500 220µ160V C2501 220µ160V C2502 1000µ25V C2503 0,1µ C2504 10µ40V C2505 22n C2506 0,1µ C2507 1000µ25V C2508 10µ?40V C2509 22n C2510 1000µ25V C2511 0,1µ C2512 10µ?40V C2513
in „Hameg HM605 X/Y Ablenkung defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EKG.c
Timer-Overflow deaktivieren } } int main(void) //Hauptprogramm { //Datenrichtung einstellen /* PortB.0 => EEPROM-Modus PortB.1 => LED Herzschlag PortB.2 => LabView-Modus PortB.3 <= Betiebswahl PortB.4 <= Summer ein/aus PortB.5 <= Messung starten (EEPROM) PortC.0 => Summer PortC.1 <= Messsignal*/ DDRD = 0b00000000; //PortD = Eingänge (nicht belegt) DDRB = 0b00000111; //PortB = Pin0-2(Ausgänge) / Pin 3-7(Eingänge) DDRC = 0b00000001; //PortC = Pin0 (Ausgang / Pin1-7(Eingänge) PORTD = 0b11111111; //Pull-Ups
in „ATmega8 Timer0- / EEPROM-Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile.pdf
120mA 16 579-MCP125233X50I/MS 1,86 € MCP41100-E/SN Digitalpoti 100kohm 2 579-MCP41100-E/SN 2,08 € B240-13F Diode 40V 2A SMA 2 621-B240-F 0,47 € 25LC640-I/SN EEPROM 64 kbit 9 579-25LC640-I/SN 0,97 € AT24C1024 EEPROM 1MBit 8 A25L80P Flash 8MB 20 L3G4200D Gyro 1 511-L3G4200D B32921C3103M Kondensator 10nF
in „[V] diverse Bauteile“ · Markt ·
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main.c
1<<PD4); // XCK1 ATMega644p UCSR1C = (1<<UMSEL11) | (1<<UMSEL10) | (1<<UCSZ11) | (1<<UCSZ10); UCSR1B = (1<<RXEN1) | (1<<TXEN1); // Set baudrate after enabling transmitter UBRR1 = 0x0000; // 8Mbps @16Mhz F_CPU // UBRR1 = 0x0001; // 4Mbps // UBRR1 = 0x0002; // 2.66Mbps // UBRR1 = 0x0003; // 2Mbps // UBRR1
in „SDCard, Widerstands-Level-Converter, Speed?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eclipse_log.txt
51.366 !MESSAGE Request for monitor: 'RequestMonitor (org.eclipse.cdt.dsf.mi.service.MIRunControl$9@277b4e1b): Status ERROR: org.eclipse.cdt.dsf.gdb code=10004 Suspend operation timeout. null' resulted in an error. !SUBENTRY 1 org.eclipse.cdt.dsf.gdb 4 10004 2017-01-18 13:37:51.366 !MESSAGE Suspend operation
in „Problem mit Breakpoints (Eclipse + JLink)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eve1.h
REG_GPIOX 0x30209C #define REG_INT_FLAGS 0x3020A8 #define REG_INT_EN 0x3020AC #define REG_INT_MASK 0x3020B0 #define REG_PLAYBACK_START 0x3020B4 #define REG_PLAYBACK_LENGTH 0x3020B8 #define REG_PLAYBACK_READPTR 0x3020BC #define REG_PLAYBACK_FREQ 0x3020C0 #define REG_PLAYBACK_FORMAT 0x3020C4 #define REG_PLAYBACK_LOOP
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eve.h
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eve.h
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eve.h
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Spielkrams.c
Xakt++; } Xakt = 0; */ al_flip_display(); al_rest(1000); return 0; } /* Z = C² + Z (aReal + aImagin)*(bReal + bImagin) = aReal*bReal + (aReal*bImagin) + (aImagin*bReal) + (aImagin*bImagin) */ void ComplexMul (sCompNmr A, sCompNmr B, sCompNmr *Ergebnis) { Ergebnis->Realteil = (A.Realteil * B.Realteil) - (A.Imaginaerteil * B.Imaginaerteil); Ergebnis->Imaginaerteil = (A.Realteil * B.Imaginaerteil) + (A.Imaginaerteil * B.Realteil); } int ResistenceCheck (uint32_t Nmax, sCompNmr C) { uint32_t N = 0; sCompNmr Z; sCompNmr Ergebnis
in „komische Artefakte in primitivem Weichzeichner“ · Softwareentwicklung ·
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DS9800_PB.pdf
L-3 5 GND1 C504 C508 10nF/50V 50V/47uF CD263 L502 4 L-3 EE19C 12VD C E Q500 2SB647 1kV/100pF C509 B R502 22K TNY280 IC500 R503 C503 5 S D 4 22K 100nF/50V C507 6 50V/47uF CD263 S R507 R501 7 2 200R 2.2K S BP C510 8 1 100nF/50V OP501 R512 S UV R508 1K 2.2K 1% OP500 R506 200R GND PC817 3 R510 3.3K C511
in „Fehlersuche Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED_16X64_RELEASE_0_41_.txt
Variablen für Audio const int audioin[] = {11,10,9,8,12,13,14,15}; //Pins ton eingang int audiohoch[] = {511,511,511,511,511,511,511,511}; // höchstwert (analogwert) für ton auswertung unsigned int analogREAD[8][20]; // variable für audio in [anzahlpins][vergleichswerte] unsigned int analogausw[8]; // variable
in „ASCII code in Marix 2D Array umwandeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ceramateNFV14DxxxK-DSA00396678.pdf
SPECIFICATIONS PRODUCT: VARISTOR TYPE: NFV14D □□□ K MODEL: CITATION: REVISION: B01 TOTAL PAGES: 5 PAGE: 1/5 RELEASED DATE: Oct. 15, 2001 REVISION HISTORY NO REV. DATE DCR NO. DESCRIPTION OF CHANGE REV. 1 Oct. 15, 20015 NEW RELEASE B01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Approved by Checked
in „Passender Varistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistor__Rauschen_in_Transistoren.pdf
Transistorrauschen erhöht, weil es bei 200 Ω Signalquellenwiderstand in einem weiten Kollektorstrombereich bei 0,5 dB liegt. Dementsprechend muß man bei verzehnfachtem Strom im Arbeitspunkt den Wert von R3 auf 511 Ω und zwecks Beibehalten der Verstärkung den Wert von R4 auf 51,1 Ω reduzieren. Um den neuen Arbeitspunkt
in „Maximales Widerstandsrauschen am Bipolartransistor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·