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spicemodels_schottky_diodes.txt
=7.20n ) *SRC=BAS40-06;DI_BAS40-06;Diodes;Si; 40.0V 0.200A 5.00ns Diodes Inc. Schottky diode, dual, one node of two .MODEL DI_BAS40-06 D ( IS=6.12u RS=0.120 BV=40.0 IBV=200n + CJO=5.00p M=0.333 N=2.61 TT=7.20n
in „ltSpice Schottky's nicht auffindbar“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BAS70_1PS7XSB70_SER.pdf
Rev. 09 — 13 January 2010 2 of 20 NXP Semiconductors BAS70 series; 1PS7xSB70 series General-purpose Schottky diodes Table 3. Pinning …continued Pin Description Simplified outline Symbol BAS70-05; BAS70-05W 1 anode (diode 1) 3 3 2 anode
in „[S] BAT54C Schottky“ · Markt ·
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brs501_Release_20.01.2016.c
INT_TIMER1 void tick_100ms() { set_timer1(3036);//genau 100ms wie Schweizer Uhr for_sleep_flag++; for_flag_20s++; for_flag_1s++; if(for_flag_20s==200) //20s { flag_20s++; //increment every 20 seconds for_flag_20s=0; for_flag_60s++; } if(flag_20s==15) //300s { flag_300s++; //increment every 300 seconds flag_20s
in „HEX-Datei erstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Marko_Snarm.ino
/ fahr zu B6 Arm( Base( -29), Shoulder( 80), Elbow( 35), Hand( 20), Speed( schnell)); // greif zu Arm( Base( -29), Shoulder( 30), Elbow( 35), Hand( 20), Speed( schnell)); // heb hoch Arm( Base( 35), Shoulder( 30), Elbow( 60), Hand( 20), Speed( schnell)); // dreh nach rechts Richtung Becher Arm( Base( 40), Shoulder( 70), Elbow( 80), Hand( 20), Speed( schnell)); // nach vorn über den Becher fahren Arm( Base( 40), Shoulder( 70), Elbow
in „Terminal-Programm mit zeitgesteuerte Zeilenausgabe“ · PC Hard- und Software ·
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rej09b0001_r8csm.pdf
instructions, registers A1 and A0 can be combined to configure a 32-bit address register (A1A0). 1.3.3 Frame Base Register (FB) The frame base register (FB) is a 16-bit register used for FB-based relative addressing. 1.3.4 Program Counter (PC) The program counter (PC) is a 20-bit register that indicates the address
in „Assembler durchschnitts berechnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LAN9354_Pass_Report_2022-03-17_16-16-09.pdf
mV to 1.0500 V) +Vout 1.0124 V Result Details Mid Voltage 0.000 V #Avgs 128 Trial 1 file:///D:/NRX%20NXPBWEKabelverdrkurzNXMB3%20Report%202022-03-17_16-... 21.03.2022 Page 3 of 11 Trial 1: +Vout 100 Base-TX, UTP -Vout Differential Output Voltage Reference: IEEE Std. 802.3ae (ANSI X3.263-1995, Section
in „Ethernet Compliance Test failLAN9354“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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header.h
() (ML4426_BASE_BRAKE_PORT |= (1<<ML4426_BASE_BRAKE_PIN)) #define ML4426_BASE_BRAKE() (ML4426_BASE_BRAKE_PORT &= ~(1<<ML4426_BASE_BRAKE_PIN)) #define ML4426_BASE_DIRECTION_PIN PC4 #define ML4426_BASE_DIRECTION_PORT PORTC #define ML4426_BASE_DIRECTION_DDR DDRC #define ML4426_BASE_DIRECTION_OUTPUT_MODE() (ML4426_BASE_DIRECTION_DDR |= (1<<ML4426_BASE_DIRECTION_PIN)) #define ML4426_BASE_DIRECTION_FORWARD() (ML4426_BASE_DIRECTION_PORT |= (1
in „Falscher RETURN-Wert (Atmega128)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst.s
, GPIOB_BASE + 0x18 .equ GPIOB_LCKR , GPIOB_BASE + 0x1C .equ GPIOB_AFRL , GPIOB_BASE + 0x20 .equ GPIOB_AFRH , GPIOB_BASE + 0x24 .equ GPIOB_BRR , GPIOB_BASE + 0x28 @ System control registers .equ RCC_BASE , 0x40023800
in „Assemblerprogramm zur Ausgabe eines Zeichens auf UART3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst.s
GPIOB_BASE + 0x00 @<<<<< .equ GPIOB_AFRL , GPIOB_BASE + 0x20 @<<<<< .equ GPIOB_AFRH , GPIOB_BASE + 0x24 .equ GPIOA_BASE , 0x40020000 .equ GPIOA_MODER , GPIOA_BASE + 0x00 .equ GPIOA_OTYPER , GPIOA_BASE + 0x04 .
in „Assemblerprogramm zur Ausgabe eines Zeichens auf UART3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSRAM_Phototransistors_II.lib.txt
****************************************************** **** SFH303 SENS=100 at 990nm, lens=4 **** BASE CONNECTION .subckt SFH303 Opt_In+ Opt_In- Base Coll Emit +params: SENS=100 resp=2.13e-5 lens=4 G001 Emit Base Opt_In+ Opt_In- {SENS*resp*lens} Q001 Coll Base Emit F431 .MODEL F431 NPN (IS=20.000E-15
in „Fototransistor mit LTSpice simulieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MKL25Z4.h
define NV_FOPT_LPBOOT1_MASK 0x10u #define NV_FOPT_LPBOOT1_SHIFT 4 #define NV_FOPT_FAST_INIT_MASK 0x20u #define NV_FOPT_FAST_INIT_SHIFT 5 /** * @} */ /* end of group NV_Register_Masks */ /* NV - Peripheral instance base addresses */ /** Peripheral FTFA_FlashConfig base address */ #define FTFA_FlashConfig_BASE
in „Interrupts bei Keil ARM? (KL25Z)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst168.s
GPIOB_BASE + 0x00 @<<<<< .equ GPIOB_AFRL , GPIOB_BASE + 0x20 @<<<<< .equ GPIOB_AFRH , GPIOB_BASE + 0x24 .equ GPIOA_BASE , 0x40020000 .equ GPIOA_MODER , GPIOA_BASE + 0x00 .equ GPIOA_OTYPER , GPIOA_BASE + 0x04 .
in „STM32CubeIDE - kann man dem gdb server einen Schalter mitgeben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hm1000.pdf
Overshoot: max. 1% Save/Recall (instrument parameter settings): 9 Bandwith limiting (selectable): about 20MHz (5mV/cm - 20V/cm) Signal display: max. 4 traces Deflection Coefficients(CH1,2):14 calibrated steps 1mV – 2mV/cm: ±5% (0 - 10MHz (-3dB)) CH 1, 2 (Time Base A) in combination with CH 1, 2 (Time Base
in „defektes Hameg HM-1000“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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myfirst.s
GPIOB_BASE + 0x00 @<<<<< .equ GPIOB_AFRL , GPIOB_BASE + 0x20 @<<<<< .equ GPIOB_AFRH , GPIOB_BASE + 0x24 .equ GPIOA_BASE , 0x40020000 .equ GPIOA_MODER , GPIOA_BASE + 0x00 .equ GPIOA_OTYPER , GPIOA_BASE + 0x04 .
in „STM32CubeIDE - kann man dem gdb server einen Schalter mitgeben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst168.s
GPIOB_BASE + 0x00 @<<<<< .equ GPIOB_AFRL , GPIOB_BASE + 0x20 @<<<<< .equ GPIOB_AFRH , GPIOB_BASE + 0x24 .equ GPIOA_BASE , 0x40020000 .equ GPIOA_MODER , GPIOA_BASE + 0x00 .equ GPIOA_OTYPER , GPIOA_BASE + 0x04 .
in „STM32CubeIDE - kann man dem gdb server einen Schalter mitgeben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EP22_10BaseT1L.pdf
derdigitalenWeltausgedehnt. gen mit Strom zu versorgen. Konkret kann Leistung liefern. Die für PA-Anwendungen Ist 10BASE-T1L mit 10BASE-T1Lbiszu54WLeistungliefern.Bis- geforderten Eigenschaften sind mit mehr als herige 4- bis 20-mA-Leitungen lassen sich so 10 MBit/s nicht sinnvoll umzusetzen. Daher APL gleichzusetzen?
in „Power und Ethernet über zwei Drähte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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myfirst168.s
GPIOB_BASE + 0x00 @<<<<< .equ GPIOB_AFRL , GPIOB_BASE + 0x20 @<<<<< .equ GPIOB_AFRH , GPIOB_BASE + 0x24 .equ GPIOA_BASE , 0x40020000 .equ GPIOA_MODER , GPIOA_BASE + 0x00 .equ GPIOA_OTYPER , GPIOA_BASE + 0x04 .
in „Break auf 0xfffffffe in STM32CubeIDE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst168.s
GPIOB_BASE + 0x00 @<<<<< .equ GPIOB_AFRL , GPIOB_BASE + 0x20 @<<<<< .equ GPIOB_AFRH , GPIOB_BASE + 0x24 .equ GPIOA_BASE , 0x40020000 .equ GPIOA_MODER , GPIOA_BASE + 0x00 .equ GPIOA_OTYPER , GPIOA_BASE + 0x04 .
in „STM32CubeIDE - kann man dem gdb server einen Schalter mitgeben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2222_2222A.pdf
) 10 100 1.0 2N2219,2N222i \ \ TA= 2S·C 0.8 \\ \ \ \ 'c = SOmA I~ 200mA \ 1\ Ie= 10 rnA I ,} 20 mA I '= I \ , A '\ 1 \ 1 \ \ \ r- O.2 1 \ I\- ~ r--...... r-- ".............-- - ' " '" .06 0.1 1.'•• BASE CURRENT(mAde) 10 100 FIGURE 13 - BASE SATURATION VOLTAGE FIGURE 14 - TEMPERATURE COEFFICIENTS
in „Alternative/Vergleichstyp zu 2N5109“ · HF, Funk und Felder ·
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D1468_IR-Treiber_datasheet.pdf
m ( ( 40 100µA C : : 200 E2000 T T h N 80µA N 100 :1000 R R 50 I R 30 R G 500 U 60µA C T V CE=3V C 20 N R R R 200 V CE=1V T 20 T R C 40µA C 10 U 100 L L 5 C L L D 50 O 10 20µA C C 2 IB=0µA 20 Ta=25°C 10 0 200 400 600 800 1000 10 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 BASE TO EMITTER VOLTAGE
in „SPDIF/PCM über 3W Luxeon LED -> Treiber für MOSFET gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 1N4001 BAW78A BAS78A 1N4002 BAW78B BAS78B 1N4003 BAW78C BAS78C 1N4004 BAW 78 M BAW78D BAS78D 1N4001 (2x) BAW79A BAS79A 1N4002 (2x) BAW79B BAS79B 1N4003 (2x) BAW79C BAS79C 1N4004 (2x) BAW79D BAS79D 1N4148 BAS 16-02W BAS
in „1N4001und BC574C ==> SMD?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 1N4001 BAW78A BAS78A 1N4002 BAW78B BAS78B 1N4003 BAW78C BAS78C 1N4004 BAW 78 M BAW78D BAS78D 1N4001 (2x) BAW79A BAS79A 1N4002 (2x) BAW79B BAS79B 1N4003 (2x) BAW79C BAS79C 1N4004 (2x) BAW79D BAS79D 1N4148 BAS 16-02W BAS
in „Suche NPN Transistor Low Noise SMD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 1N4001 BAW78A BAS78A 1N4002 BAW78B BAS78B 1N4003 BAW78C BAS78C 1N4004 BAW 78 M BAW78D BAS78D 1N4001 (2x) BAW79A BAS79A 1N4002 (2x) BAW79B BAS79B 1N4003 (2x) BAW79C BAS79C 1N4004 (2x) BAW79D BAS79D 1N4148 BAS 16-02W BAS
in „SMD - Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 1N4001 BAW78A BAS78A 1N4002 BAW78B BAS78B 1N4003 BAW78C BAS78C 1N4004 BAW 78 M BAW78D BAS78D 1N4001 (2x) BAW79A BAS79A 1N4002 (2x) BAW79B BAS79B 1N4003 (2x) BAW79C BAS79C 1N4004 (2x) BAW79D BAS79D 1N4148 BAS 16-02W BAS
in „BC337-40 in Pspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Siemens_CrossRef_1998.pdf
SOD-123 SOD-323 SCD-80 SOT-23 SOT143 SOT-323 SOT-343 SOT-363 SCT-595 SOT-89 SOT-223 1N4001 BAW78A BAS78A 1N4002 BAW78B BAS78B 1N4003 BAW78C BAS78C 1N4004 BAW 78 M BAW78D BAS78D 1N4001 (2x) BAW79A BAS79A 1N4002 (2x) BAW79B BAS79B 1N4003 (2x) BAW79C BAS79C 1N4004 (2x) BAW79D BAS79D 1N4148 BAS 16-02W BAS
in „SMD-Vergleichstypen von Transistoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
#define INT_PRIO_TIMER 4 #define TIME_PERIOD 600000 void setLedRed() { AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19); AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB20); } void setLedOrange() { AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19); AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB20); } void setLedGreen() { AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19); AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB20); } void setLedOff() { AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB19); AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOB, AT91C_PIO_PB20
in „ARM-Interrupts/PIT laufen nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst.lst
+ 0x10 48 .equ GPIOA_ODR , GPIOA_BASE + 0x14 49 .equ GPIOA_BSRR , GPIOA_BASE + 0x18 50 .equ GPIOA_LCKR , GPIOA_BASE + 0x1C 51 .equ GPIOA_AFRL , GPIOA_BASE + 0x20 52 .equ GPIOA_AFRH , GPIOA_BASE + 0x24 53 ARM GAS myfirst.s page 2 54 .equ RCC_BASE , 0x40023800 55 .equ RCC_CR , RCC_BASE + 0x00 56 .equ RCC_CFGR , RCC_BASE + 0x08 57 .equ RCC_AHB1ENR , RCC_BASE + 0x30 58 .equ RCC_APB1ENR , RCC_BASE + 0x40 59 60 .equ HSERDY , BIT17 61 .equ HSEON ,
in „mein erstes STM32F4 .asm/ .s Program stürzt ab im gdb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AU85CAM.ASM
ldi r24,CB_WRITE_DTR_DSR_SETTINGS call Base_WriteCallbackCode ldi r24,low(PARAM_BASE) ldi r25,high(PARAM_BASE) ldi r22,low(EEName) ldi r23,high(EEName) ldi r20,0x20 clr r21 call Utils_MemcpyRE ldi r24,low(PARAM_BASE) ldi r25,high(PARAM_BASE)
in „pollin kamera au-85“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stellaristest.c
ROM_SysCtlClockGet()/3000; // multiplier for SysCtlGet() us = ms/1000; ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTA_BASE, DHT11_PORT); // Port A Bit Output ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, DHT11_PORT, 0); // dht11port 0 ROM_SysCtlDelay( 20*ms ); // wait for 20ms ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTA_BASE, DHT11_PORT, DHT11_PORT); // dht11 port 1 ROM_SysCtlDelay( 40*us ); // wait 40us ROM_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTA_BASE, DHT11_PORT); // dht11 port auf Input ROM_SysCtlDelay( 20*us ); // wait 20 us // read dht11 port if( !ROM_GPIOPinRead(GPIO_PORTA_BASE, DHT11_PORT)) // should be low for response pulse { ROM_SysCtlDelay
in „Stellaris ARM Launchpad, UART, Timer, DHT11 Sensor SW“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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astable.pdf
of ZTX300 at 56mA = 45 at 25°C. = 34 at -10°C. theminimum base current to saturate =-^-= 0165mA with base resistor20% high. Hence (5) From ZTX300 curves,V 1>et -10°C = 0-8V. 4-5-0-8 .. 100 Hence theminimum value of baseresistorRl, R2-, X ^ Q-ifiS Rl, R2 = 187kfi
in „Astabiler Multivibrator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSO_SFR.h
(DSO_SFR_BASE_ADDR+ 4*19) #define TRIGGERHIGHVALUEADDR (DSO_SFR_BASE_ADDR+ 4*20) #define TRIGGERHIGHTIMEADDR (DSO_SFR_BASE_ADDR+ 4*21) #define TRIGGERSTATUSREGISTER (DSO_SFR_BASE_ADDR+ 4*22) #define TRIGGERCURRENTADDR
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Uponor_IM_Smatrix_Base_PRO_MODBUS-RTU_EN_1090255_032018.pdf
70 0x0046 10.0 50.0 500 0x1F4 75 0x004B 15.0 59.0 590 0x24E 80 0x0050 18.0 64.4 644 0x284 85 0x0055 20.0 68.0 680 0x2A8 21.0 69.8 698 0x2BA 90 0x005A 25.0 77.0 770 0x302 95 0x005F 30.0 86.0 860 0x35C 100 0x0064 35.0 95.0 950 0x3B6 40.0 104.0 1040 0x410 Uponor Smatrix Base PRO Controller X-147 Modbus RTU
in „Modbus Sniffer mit Linux“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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project1.c
} unsigned char Start_DHT11(void) { ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTE_BASE, DHT11_PORT); // Port E3 Bit Output ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, DHT11_PORT, 0); // dht11port 0 ROM_SysCtlDelay( 20*ms ); // wait for 20ms ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTE_BASE, DHT11_PORT, DHT11_PORT); // dht11 port 1 ROM_SysCtlDelay( 40*us ); // wait 40us ROM_GPIOPinTypeGPIOInput(GPIO_PORTE_BASE, DHT11_PORT); // dht11 port auf Input ROM_SysCtlDelay( 20*us ); // wait 20 us // read dht11 port if( !ROM_GPIOPinRead(GPIO_PORTE_BASE, DHT11_PORT)) // should be low for response pulse { ROM_SysCtlDelay
in „Stellaris ARM Launchpad, ADC, UART, DHT11, RFM12, LCD“ · Projekte & Code ·
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OmaLCD.cpp
näyttöä ollenkaan kiinni. // Jokin tarkistus pitäisi kuitenkin tehdä. { int Tmp; Tmp = DLPortIO1->Port[BASE + 0x402]; Tmp = Tmp & 0x1F; Tmp = Tmp | 0x20; DLPortIO1->Port[BASE + 0x402] = Tmp; do{ DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2; //In, CD=1, CS=0, Wr=1 DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2 + 8; //In, CD=1, CS=0, Wr=1, Rd=0 Tmp = DLPortIO1->Port[BASE]; DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2; //In, CD=1, CS=0, Wr=1 }while ((Tmp & 3) != 3 ); DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0; } void __fastcall TForm1::WriteData(BYTE Data) { //poistettu, koska muuttujien
in „Verständnisproblem mit Sourcecode“ · Softwareentwicklung ·
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LED_blinkt_von_PWM.txt
the period. For a 50 KHz frequency, the period = 1/50,000, or 20 // microseconds. For a 20 MHz clock, this translates to 400 clock ticks. // Use this value to set the period. PWMGenPeriodSet(PWM_BASE, PWM_GEN_0, 400); // Set the pulse width of PWM0 for a 25% duty
in „sobald Taste betätigt sein wird => LED mit PWM-Funktion blinken lassen. Controller LM3S811“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VAR-DT6CUSTOMBOARD_SCH_V1_1_Doc_V1_2.pdf
1.0K 1% J7 3 LVDS1_CLK_P 15 15 16 16 VCC_5V 1 17 17 18 18 3,6,7 I2C3_SDA 2 3,4,6 PWM_BackLightEN 19 20 3,6,7 I2C3_SCL 3 19 20 4 CH81202M10100 3 GPIO1_4 5 6 7 M1 J21 8 M2 3 LVDS1_TX3_N 1 3 LVDS1_TX3_P 2 6 POS FFC/FPC HEADER 2X1 LVDS0 BASE_PER_3V3 BASE_PER_3V3 C C C158 DSI 10uF J19 1 1 2 2 VCC_5V 3 4 BASE_PER
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History18opamp.pdf
differential-to-single ended converting mirror that loads the second stage contains a special transistor, Q20. Ignoring the emitter that is connected to the collector of Q19, it is clear that one function of Q20 is to provide a base current on the collector of Q19 that off- sets the base current of Q21 on the collector of Q19 (note that R17 and R18 are equal in value). The second emitter of Q20 is normally reverse biased relative to the base of Q20. However, if Q19 ever approaches saturation, that second emitter begins to conduct, clamping the collector of Q19 at a potential roughly equal to
in „OPV ~ Bj. 1972“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MidiOutTest.c
// E3 off MidiNoteOff(0, 67); // G3 off MidiNoteOff(9, 36); // Base C1 off _delay_ms(200); // Chord F 1th inv MidiNoteOn(0, 41, 127); _delay_ms(20); // Base F1 MidiNoteOn(0, 60, 127); _delay_ms(20); // C3 MidiNoteOn(0, 65, 127); _delay_ms(20); // F3 MidiNoteOn(0, 69
in „MIDI-Protokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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moxa-eds-205a-series-datasheet.pdf
IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x for flow control Optical Fiber 100BaseFX Multi-Mode Fiber Cable Type OM1 OM2 OM3 OM4 Typical Distance 4 km 4 km 4 km 4 km TX Range 1260 to 1360 (nm) Wavelength RX Range 1100 to 1600 (nm) TX Range -10 to -20 (dBm) RX Range (dBm) -3 to -32 Optical Power Link Budget (dB) 12 Dispersion 3 3 3 3 Penalty (dB) 100BaseFX Multi-Mode Single-Mode 50/125 µm Fiber Cable Type G.652 800 MHz x km Typical Distance 5 km 40
in „[V] Diverse Moxa Industrie Switche und Access Points“ · Markt ·
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apple_macbook_pro_a1286_mlb_d1_051-9216_13.3_retina_a1425_820-3462_sch.pdf
60 USB SIGNALS MAKE_BASE=TRUE 20 MLB_RAMCFG3 USB_BT_P USBHUB_DN1_P RAMCFG3:L 74 36 MAKE_BASE=TRUE 26 A 20 MLB_RAMCFG2 1 USB_BT_N USBHUB_DN1_N SYNC_MASTER=D1_MLB_TEST SYNC_DATE=01/27/2012 A RAMCFG2:L R0913 74 36 MAKE_BASE=TRUE
in „Macbook Schaltpläne“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DTC114EP-D.PDF
4. BASE 2 4. VIN2 5. BASE 5. VEN 5. CATHODE 2 5. EMITTER 1 5. EMITTER 2 5. GND 6. CATHODE 6. VCC 6. CATHODE 1 6. COLLECTOR 1 6. COLLECTOR 1 6. VOUT1 STYLE 19: STYLE 20: STYLE 21: STYLE 22: STYLE 23: STYLE 24
in „Kollektorschaltung statt KFZ Relais“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OneWire.h
digitalPinToPort(pin)->PIO_PER)) //#define PIN_TO_BITMASK(pin) (digitalPinToBitMask(pin)) //#define DIRECT_READ(base, mask) (((*((base)+15)) & (mask)) ? 1 : 0) //#define DIRECT_MODE_INPUT(base, mask) ((*((base)+5)) = (mask)) //#define DIRECT_MODE_OUTPUT(base, mask) ((*((base)+4)) = (mask)) //#define DIRECT_WRITE_LOW(base, mask) ((*((base)+13)) = (mask)) //#define DIRECT_WRITE_HIGH(base, mask) ((*((base)+12)) = (mask)) #define reg #define base #define mask #define DIRECT_READ(base, mask) (pio_get(ONE_WIRE_LINE_PIO,ONE_WIRE_LINE_TYPE
in „Böses One-Wire device“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMD-PHILIPS_1999.pdf
16 SC59 BAS19 JPp SOT23 1PS70SB40 6t3 SC70-3 BAS20 JRp SOT23 1PS70SB44 6t4 SC70-3 BAS21 JSp SOT23 1PS70SB45 6t5 SC70-3 BAS28 JTp SOT143 1PS70SB46 6t6 SC70-3 BAS29 L20 SOT23 1PS76SB10 S0 SOD323 BAS31 L21 SOT23 1PS76SB17
in „Datenbuch Valvo 1977 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2SC5001.pdf
voltage VCBO 30 V Collector-emitter voltage VCEO 20 V Emitter-base voltage VEBO 6 V IC 10 A Collector current CP 15 A ∗ Base current IB 2 A Collector power dissipation 1 W PC 10 W(Tc=25 °C) Junction temperature T j 150 °C Storage temperature Tstg −55
in „Bauteil identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dm9161-ds-f05_091008.pdf
.......9.4.13 MII 10Base-T Receive Nibble Timing 7.2.11 Power Reduced Mode.................................20 Diagram.......................................................37 7.2.12 Power Down Mode......................................20 2 Final Version: DM9161-DS-F05 September 10, 2008 DM9161 10/100MbpsFastEthernetPhysicalLayer TX/FXSingleChipTransceiver 9.4.14 Auto-negotiation and Fast Link Pulse Timing 10.3 10Base-T (Power Reduction
in „Beschaltung VICOM DM9161CEP“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC546-D.PDF
°C G m 1.2 L 1.6 T O N V C = 200 mA C 1.6 E F I 1.2 E M C = IC= C = 50 mA C = 100 mA C 2.0 - 10 mA 20 mA E O 0.8 U C A 2.4 E R O P , 0.4 E 2.8 E , VC V θ 00.02 0.1 1.0 10 20 0.2 1.0 10 100 B , BASE CURRENT (mA) C , COLLECTOR CURRENT (mA) Figure 3. Collector Saturation Region Figure 4. Base−Emitter Temperature
in „5V Solid-State-Relais über 3.3V Logik steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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252039.pdf
register stores the base address of the drawing frame. XRES (X Resolution) Register DrawBaseAddress + 444 H address Bit number 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit field
in „LCD Display / Controller eines Schweißgerätes prüfen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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zerocross.c
Helps to create a timebase. // Zero cross interrupt occurs every 10ms (50Hz) // but 'global_time_base' must be increased every // 1000ms only! 'global_time_base_helper' counts // from 0 to 100. 'global_time_base' is only increased // when 'global_time_base_helper' = 100 // 10ms * 100 = 1000ms = 1s unsigned
in „Neue Reflow Steuerung zum Stöbern Meckern oder Bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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zerocross.c
Helps to create a timebase. // Zero cross interrupt occurs every 10ms (50Hz) // but 'global_time_base' must be increased every // 1000ms only! 'global_time_base_helper' counts // from 0 to 100. 'global_time_base' is only increased // when 'global_time_base_helper' = 100 // 10ms * 100 = 1000ms = 1s unsigned
in „Neue Reflow Steuerung zum Stöbern Meckern oder Bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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readme.txt
Uploadprogramm fuer STM32F Mikrocontroller ueber serielle Schnitt- stelle basict ---------- Makefile adc.bas array.bas ascii.bas blink.bas fakul.bas lauflicht.bas makefile.mk => funktionaler Teil des Makefile readme.txt schaltplan.txt tbasic.c tbasic_ports.h tbasic.bin tbasic.elf array.bas ascii.bas blink.bas