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Kennlinien eines BF256A Transistors
BF256A 7Z62924 ID (mA) VDS = 15 V Tj = 25 °C typ. values TG = 25 °C -VGS = 0 -VGS = 0,5 V typ 1 V 1,5 V 2 V 4 0 10 20 -VGS (V) VDS (V)
in „Stepdown Regler Regelbar“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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BF256_FAIRCHILD.pdf
B F 2 5 6 A / B BF256A/BF256B/BF256C F 2 5 6 N-Channel RF Amplifiers B B This device is designed for VHF/UHF amplifiers. F Sourced from process 50. 2 5 6 C TO-92 1 1. Gate 2. Source 3. Drain Absolute Maximum Ratings T
in „BF256, Pinbelegung unterschiedlich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BF256_MOTOROLA.pdf
BF256_MOTOROLA.pdf
in „BF256, Pinbelegung unterschiedlich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BF256_ON.pdf
BF256A BF256A is a Preferred Device JFET - General Purpose N–Channel N–Channel Junction Field Effect Transistor designed for VHF and UHF applications. http://onsemi.com Low Cost TO–92 Type Package Forward
in „BF256, Pinbelegung unterschiedlich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BF256_Siemens.pdf
This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer
in „BF256, Pinbelegung unterschiedlich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SC07_98_REPLACEMENT_1.pdf
Discontinued 2N4860 Discontinued 2N4861 Discontinued BC264A; BC264B; BC264C; BC264D Discontinued. Replaced by BF245A-C BF246A; BF246B; BF246C; BF247A; BF247B; BF247C Discontinued BF256A; BF256B; BF256C Discontinued. Replaced by BF245A-C BF990AR Discontinued. Replaced by BF990A BFR29 Discontinued BFU308; BFU309; BFU310 Discontinued BFW10; BFW11 Discontinued. Replaced by BF245A-C BFW12; BFW13 Discontinued. Replaced by BF245A-C BSD12 Discontinued BSD211 Discontinued BSD212 Discontinued BSD213 Discontinued BSD214 Discontinued BSD215 Discontinued BSV78 Discontinued BSV79 Discontinued2N40
in „Ersatz für Hameg FET TIS69“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mandel.c
BMPFileHeaderStruct BMPFileHeader; BMPInfoHeaderStruct BMPInfoHeader; FILE *MandelbrotBild1; BMPFileHeader.bfType = 256 * 'M' + 'B'; //ASCII Zeichenkette "BM" BMPFileHeader.bfSize = xMax*yMax*4 + 54; //Größe einer 1366*768*32bit BMP-Datei BMPFileHeader.bfReserved = 0; BMPFileHeader.bfOffBits = 54; BMPInfoHeader.biSize
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VersionThomas.c
BMPFileHeaderStruct BMPFileHeader; BMPInfoHeaderStruct BMPInfoHeader; FILE *MandelbrotBild1; BMPFileHeader.bfType = 256 * 'M' + 'B'; //ASCII Zeichenkette "BM" BMPFileHeader.bfSize = xMax*yMax*4 + 54; //Größe einer 1366*768*32bit BMP-Datei BMPFileHeader.bfReserved = 0; BMPFileHeader.bfOffBits = 54; BMPInfoHeader.biSize
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VersionGanzesStruct.c
BMPFileHeaderStruct BMPFileHeader; BMPInfoHeaderStruct BMPInfoHeader; FILE *MandelbrotBild1; BMPFileHeader.bfType = 256 * 'M' + 'B'; //ASCII Zeichenkette "BM" BMPFileHeader.bfSize = (xMax * yMax * 4) + 54; //Größe einer 1366*768*32bit BMP-Datei BMPFileHeader.bfReserved = 0; BMPFileHeader.bfOffBits = 54; BMPInfoHeader.biSize
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VersionElementeEinzeln.c
BMPFileHeaderStruct BMPFileHeader; BMPInfoHeaderStruct BMPInfoHeader; FILE *MandelbrotBild1; BMPFileHeader.bfType = 256 * 'M' + 'B'; //ASCII Zeichenkette "BM" BMPFileHeader.bfSize = (xMax * yMax * 4) + 54; //Größe einer 1366*768*32bit BMP-Datei BMPFileHeader.bfReserved = 0; BMPFileHeader.bfOffBits = 54; BMPInfoHeader.biSize
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bmp2s65.c
einen im Zweierkomplement kodierten 32-Bit-Integer. BMP verwendet die Little Endian-Konvention. 0 WORD bfType 2 DWORD bfSize 6 DWORD bfReserved 10 DWORD bfOffBits 0 DWORD biSize 4 LONG biWidth 8 LONG biHeight 12 WORD biPlanes 14 WORD biBitCount 16 DWORD biCompression 20 DWORD biSizeImage 24 LONG biXPelsPerMeter
in „Tool zum Umwandeln von Bildern in 16Bit (5-6-5) Array“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BF-256_DB_DE.pdf
BF-256_DB_DE.pdf
in „BF256, Pinbelegung unterschiedlich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
uint32_t Bild[xMax][yMax]; typedef struct __attribute__ ((__packed__)) BMPFileHeaderStruct_s { uint16_t bfType;// uint32_t bfSize;// uint32_t bfReserved;// uint32_t bfOffBits;// = 54; //Offsetbytes }BMPFileHeaderStruct; typedef struct __attribute__ ((__packed__)) BMPInfoHeaderStruct_s { uint32_t biSize; int32
in „Wie bekomme ich Daten richtig in eine Datei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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robot-mit-cplusplus-anteilen-noheap-trotzdem-grosz.objdump.txt
8006be6: 4f1b ldr r7, [pc, #108] ; (8006c54 <d_print_comp+0xf9c>) 8006be8: f8d0 1100 ldr.w r1, [r0, #256] ; 0x100 8006bec: f107 0a08 add.w sl, r7, #8 8006bf0: f04f 0900 mov.w r9, #0 8006bf4: e00a b.n 8006c0c <d_print_comp+0xf54> 8006bf6: 460b mov r3, r1 8006bf8: 3101 adds r1, #1 8006bfa: 4557 cmp r7, sl
in „ROM-Auslastung von C++-Programm reduzieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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getImage.cpp
// bitmap stuff #pragma pack(push, 2) typedef struct tagBITMAPFILEHEADER { uint16_t bfType; uint32_t bfSize; uint16_t bfReserved1; uint16_t bfReserved2; uint32_t bfOffBits; } BITMAPFILEHEADER; typedef struct tagBITMAPINFOHEADER { uint32_t biSize; int32_t biWidth; int32_t biHeight; uint16
in „Grow R503 Fingerprintsensor Imagedaten auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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parts.txt
BD242 1 BD245 1 BD434 9 BD435 35 BD438 4 BD590 13 BD598 28 BD680 11 BD682 4 BDF494 200 BDX63 3 BDY34 3 BF173 80 BF194 5 BF195 4 BF198 6 BF199 30 BF223 40 BF241 1 BF245 3 BF254 350 BF254 18 BF255 5 BF310 7 BF311 7 BF314 160 BF324 30 BF362 120 BF379 2 BF414 290 BF440 25 BF450 100 BF457 26 BF459 20 BF506 2 BF679 200 BFS86 13 BFT91 5 BFX59 5 BG237 8 BGY10 2 BLW 8 BLW35 6 BLW36 36 BLW37 17 BLW38 2 BLW54 1 BLW93 2 BLW94 2 BLY78 35 BLY79 8 BLY80 7 BRY50 2 BSV56 1 BSV57 40 BSV77 18 BSX39 350 BSX46 1 BSX59 1 BSX82
in „[V] Bauteilauflösung Transistoren/Audio+Video IC“ · Markt ·
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PIC32MX3XX_Data_Sheet.pdf
_39FF I2C1 BF80_5000 BF80_51FF 1F80_5000 1F80_51FF I2C2 BF80_5200 BF80_53FF 1F80_5200 1F80_53FF SPI1 BF80_5800 BF80_59FF 1F80_5800 1F80_59FF SPI2 BF80_5A00 BF80_5BFF 1F80_5A00 1F80_5BFF UART1 BF80_6000 BF80_61FF 1F80
in „PIC32 und Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Frequenzzaehler_Sprut211120A.pdf
2 OUT 1 4 M < GND G Q5 1 R1 BF256 3 E N 8 +5V K3 +5V 1M S 6G OUT D1 D2 5 V- K3 R7 R2 C2 C18 C19 2 3 LED "Amp" SB140 SB140 390 100n 100n 100n 1k L LED1 T HE3621 " GND GNDGND GND GND GND GND GND 1 4 R8 LED "TTL" n X3 a R5 K1 LED2 1k
in „Frequenzzähler Sprut 1GHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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n1.out.txt
e8f504b2c06c0228dafd1c8bd72aaa83ff9208810be95ec4127fe730 haval_224_5 7ba711bc1ed63e75afa3dff947de1cc8f5c6910c31799e083edd9f2a haval_256_3 5629b2245cbd15214efacdcacee57fec4017367d687d44b587fa92110ef2ce35 haval_256_4 b1451753bfb0da2021845ba8c8dfc232772a4ee0fb46a0c08f7b026a49ebd699 haval_256_5 c0eb86a8b863fcb56aca868722bccd644d2d39f107265437b98775a886a9dec6
in „Wie wird die Prüfsumme berechnet ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WAV-PLAY.ASM
pointer with start address of sram ldi pointl_out,buf_strt clr bal clr bah clr pal clr pah clr odd bf1: cbi PORTD,DDD4 ;enable \cs flash rom rcall WRCD bf2: ;read data from flash rom ldi count,8 ;count:=bit count bf3: cbi PORTD,DDD6 ;clk=0 sbi PORTD,DDD6 ;clk=1 sbic PINB,DDB1 ;if DO flash rom is 1 then
in „DataFlash (Beschreiben+Auslesen)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OpenWrt-Boot.txt
*********** Software System Reset Occurred ****************************** flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01E757 flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF *** Warning - bad CRC, using default environment ============================================ Ralink UBoot Version: 3.5.0.0 -------------------------------------------- ASIC 3052_MP2 (Port5<->None) DRAM component: 256 Mbits SDR DRAM bus: 16 bit Total memory: 32 MBytes Flash component: NOR Flash Date:Feb 20 2012 Time:16:20:22 ============================================ icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
in „OpenWrt LEDE: USB funktioniert nicht.“ · PC Hard- und Software ·
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Tastatur.lst
TCCR0 = 0x00; //stop timer \ __nearfunc void sleep(); \ `sleep`: \ 00000000 E000 LDI R16,0 \ 00000002 BF03 OUT 0x33,R16 97 TIFR |= 1; // clear overflow flag \ 00000004 B708 IN R16,0x38 \ 00000006 6001 ORI R16,0x01 \ 00000008 BF08 OUT 0x38,R16 98 TCNT0 = 0x64; // set count: 4,992ms @ prescale 256 and 8 MHz \ 0000000A E604 LDI R16,100 \ 0000000C BF02 OUT 0x32,R16 99 TCCR0 = 0x04; //start timer, prescale 256 \ 0000000E E004 LDI R16,4 \ 00000010 BF03 OUT 0x33,R16 100 while(!(TIFR & 1)); // wait until overflow flag is set \ ??sleep_0: \ 00000012 B718
in „erzeugter Code von ICCAVR ineffizient“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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w2000a-screenshot.cpp
fnam[256]; //BF del (void)printf("Chan1 Chan2 Chan3 Chan4\n"); fp = NULL; (void)snprintf(fnam, sizeof(fnam), "%s.csv", fnamprefix); // build file name if ((fp = fopen(fnam, "w+")) == NULL) // open file err(1
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
Valid AL tLA tDW tCL ALE tLL tLC WD WR CC RV 5/19 ¡ Semiconductor MSM81C55-5RS/GS/JS Strobe Input Mode BF tSBF STROBE t RBE tSS tSI INTR tRDI RD t tPHS PSS Input Data From Port Strobe Output Mode BF tSBE STROBE tWBF SI INTR tWI WR tWP Output Data To Port 6/19 ¡ Semiconductor MSM81C55-5RS/GS/JS Basic Input
in „OKI M81C55 benutzen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16F872.H
if !defined ICD_DEBUG && !defined ICD2_DEBUG #pragma chip PIC16F872, core 14, code 2048, ram 32 : 0xBF /0 /3 #elif defined ICD2_DEBUG #pragma chip PIC16F872, core 14, code 0x700, ram 32 : 0xBF /0 /3 // last 256 locations are reserved for debugging //RESERVED RAM LOCATIONS char ICD2R1 @ 0x70; char reservedICD2
in „Probleme beim Compilieren von .c zu .hex“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uhr.c
define OCR1A OCR1 #endif #ifndef WGM12 #define WGM12 CTC1 #endif #define XTAL 4000000L #define DEBOUNCE 256L // debounce clock (256Hz = 4msec) #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar prescaler; uchar volatile second; volatile int16_t stunde=0; volatile int16_t minute=0; volatile int64_
in „ATTINY2313 + Uhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ca_crt.txt
Certificate: Data: Version: 3 (0x2) Serial Number: a2:f6:ff:cb:5b:16:91:1b Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption Issuer: C = IT, ST = BZ, L = Truden, O = My Org, emailAddress = xxxx.xxxx@gmail.com Validity Not Before: Aug 16 07:28:02 2019 GMT Not After : Aug 13 07:28:02 2029 GMT Subject: C = IT
in „Openvpn Server Umzug Client kann sich nicht verbinden“ · PC Hard- und Software ·
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TEST.LST
62: 0f 92 push r0 64: 11 24 eor r1, r1 66: 8f 93 push r24 68: 9f 93 push r25 6a: af 93 push r26 6c: bf 93 push r27 t2_soft += 256; 6e: 80 91 60 00 lds r24, 0x0060 72: 90 91 61 00 lds r25, 0x0061 76: a0 91 62 00 lds r26, 0x0062 7a: b0 91 63 00 lds r27, 0x0063 7e: 80 50 subi r24, 0x00 ; 0 80: 9f 4f sbci r25, 0xFF ; 255 82: af 4f sbci r26, 0xFF ; 255 84: bf 4f sbci r27, 0xFF ; 255 86: 80 93 60 00 sts 0x0060, r24 8a: 90 93 61 00 sts 0x0061, r25 8e: a0 93 62 00 sts 0x0062, r26 92: b0 93 63 00 sts 0x0063, r27 96: bf 91 pop r27 98: af 91 pop r26 9a: 9f 91 pop
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obC16x.pdf
im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R11] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB %10011010
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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Bagpipe.c
###*/ #define CLK 16000000 #define PRESCALER_TIMER_0 1 #define PRESCALER_TIMER_2 1 #define PWM_MAX 256 //Bis hierhin zählt die PWM #define TIMER_MAX 256 //Bis hierhin zählt der Timer #define TIMER_FREQ 31250 #define PWM_FREQ 31128.4046692607 // clk/(prescaler(1 + OCR)) #define FAIL 500 //Spielmodi #define
in „Code auf dem Atmega 8535 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t.txt
Die geht nicht: 255:main.c **** 256:main.c **** long long bla(long long eins,long long zwei,long long drei) 257:main.c **** { 258:main.c **** return drei ; 715 .LM61: 716 /* prologue: frame size=0 */ 717 027e AF92 push r10 718 0280 BF92
in „Frage zur Parameterübergabe im Stack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R11] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; 15 ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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sc_math.lib.dis.txt
, [r3, #0] 2f4: 4618 mov r0, r3 2f6: 60c2 str r2, [r0, #12] 2f8: 6101 str r1, [r0, #16] 2fa: bf00 nop 2fc: 4840 ldr r0, [pc, #256] ; (400 <__wrap___ltsf2+0x2a>) 2fe: 6840 ldr r0, [r0, #4] 300: f000 0001 and.w r0, r0, #1 304: 2800 cmp r0, #0 306: d0f9 beq.n 2fc <__wrap___nesf2+0x10> 308: 483d ldr
in „Neue MCU APM32F103“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Screenshot eines Onsemi N-Kanal J-FET im Onlineshop
onsemi N-Kanal J-FET, 30V, 13mA, 350mW, TO-92 Artikel-Nr.: BF 256B Hst.-Teile-Nr.: BF256B 0,38 € inkl. 19% gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten ab Lager, Lieferzeit: 1 - 2 Werktage in den Warenkorb Staffelpreis : ab 0,285 € pro Stück Teletext 100 100 ZDFtext Sa 22.08.26
in „[V] HF Transistoren BF256C und BF363“ · Markt · · Screenshots
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hardware_t.cpp
) Channel1_4_ADC_Correction = 256 - (256 - data[5]); else Channel1_4_ADC_Correction = data[5]; */ break; } case 2 : { /* BF del not used CH2_X_Offset_1 = data[6]; CH2_X_Offset_2 = data[7]; CH2_X_Offset_3 = data[8]; CH2_X_Offset_4 =
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fw_v2.15_nevm.diff.txt
*p != '\0') { + (void)putchar(*p); + p++; + } +} + +void outuint16(int x) +{ + + (void)putchar(x / 256); + (void)putchar(x % 256); +} + +/* + * Dump measurement data + * + * Output as follows: + * marker 0xff 0x04 [version] + * [type] [mode] [n] + * (where type 'Q' (Quick Meas), 'C' (Cursor), or '0'
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R11] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB %10011010
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan eines HF-Empfängers mit Antenne
AUS 20 3 20 100n C5 DC SW1 Batterie R1ast 10k R10 Q1 Q2 BFR92P D1 D1N4148 D2 D1N4148 D3 D1N4148 J1 BF256A Antenne J2 D4 D1N4148 D5 D1N4148 D6 D1N4148 BF256A 100n C5 R19 220 L4 100uH BFR92P=BFR90 0
in „Aktive Loop mit Zwischenbasis-Verstärker – suche Radcom-Artikel“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Models_optional.txt
Alpha=7.533u Vk=74.1 Cgd=6.2p M=464.7m Pb=1 Fc=500m Cgs=6.2p Kf=4.634e-002f Af=1 mfg=Fairchild) .MODEL BF245A NJF(VTO=-1.7372E+000 BETA=1.16621E-003 LAMBDA=1.77211E-002 RD=9.01678E+000 RS=9.01678E+000 IS=2.91797E-016 CGS=2.20000E-012 CGD=2.20000E-012 PB=7.80988E-001 FC=5.00000E-001) .MODEL BF245B NJF(VTO
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obC16x.pdf
im Assemblercode vermieden werden. Beispiel: PROCEDURE* Fstep(VAR step:INTEGER; cur:INTEGER); VAR bf:INTEGER; BEGIN bf := step * 2; (* bf = R13, mal 2 wg. Word *) VERBATIM jmp Fstepnext SHsteptable DW 224, 255, 7, 127, 96, 125, 5, 253 Fstepnext mov R12, #SHsteptable add R12, R13 mov R13, [R11] ; Wert nach bf laden END_VERBATIM IF cur = 2 THEN (* mittlerer Strom *) bf := bf ANDB %10111110; 19 ELSIF cur = 1 THEN (* niedriger Strom *) bf := bf ANDB %11011011; ELSIF cur = 0 THEN (* Strom aus *) bf := bf ANDB
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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Schaltplan zweier Transistor-Schaltungen mit Messwerten
V1 9V C1 100nF R4 50Ω R1 100kΩ Q1 BF256B C2 1uF R2 120Ω L1 470uH TK1 V(ss): 285 mV V(eff): 93.7 mV V(dc): 499 mV I(dc): 4.13 mA TK2 V3 9V C3 100nF R8 50Ω R5 100kΩ Q2 BF256B C4 1uF R6 100Ω TK3 V(ss): 225 mV V(eff): 79.8 mV V(dc): 4.57 V
in „Hilfe bei JFET Impedanzwandler“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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Schaltplan zweier Transistorschaltungen mit Messwerten
V1 9V C1 100nF R4 50Ω R1 100kΩ Q1 BF256B C2 1uF TK1 V(dc): 497 mV I(dc): 4.14 mA R2 120Ω L1 470uH R3 50Ω V(SS): 51.2 mV V(eff): 18.2 mV V3 9V C3 100nF R8 50Ω R5 100kΩ Q2 BF256B C4 1uF TK3 V(dc): 4.57 mV I(dc): 4.16 mA R6 100Ω R7 50Ω V2
in „Hilfe bei JFET Impedanzwandler“ · HF, Funk und Felder · · Schaltpläne
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b8_handbuch_1205.pdf
3 2 2 1/1 1/1 - - 11 25 16F887 40 11 256 3 2 2 1/1 1/1 - - 14 36 16F913 28 6 256 3 1 1 1/1 1/1 - - 5 25 16F914 40 6 256 3 2 2 1/1 1/1 - - 8 36 16F916 28 11 256 3 1 1 1/1 1/1 - - 5 25 16F917 40 11 256 3 2 2 1/1 1/1 - - 8 36 16F946 64 11 256
in „PIC16f628 programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JFet_models.txt
.MODEL BF245A NJF(VTO=-1.7372E+000 BETA=1.16621E-003 LAMBDA=1.77211E-002 RD=9.01678E+000 RS=9.01678E+000 IS=2.91797E-016 CGS=2.20000E-012 CGD=2.20000E-012 PB=7.80988E-001 FC=5.00000E-001) .MODEL BF245B NJF(VTO
in „fest abgestimmte 80m-Loopantenne“ · HF, Funk und Felder ·
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cert.txt
has read 5154 bytes and written 469 bytes --- New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 Server public key is 2048 bit Secure Renegotiation IS supported Compression: NONE Expansion: NONE SSL-Session: Protocol : TLSv1.2 Cipher : ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256 Session-ID: 11E54AC1F18DF3CB294C57017B48A8D967E67FEA75367D971D9A00C7753F1C56
in „sendEmail auf Raspberry updaten“ · PC Hard- und Software ·
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Poly17.txt
,$254B5, $254BF,$254CB,$254D9,$254EF,$254FD,$25503,$25511,$2551D,$2552B,$25547,$2554D,$25555,$25571,$25595,$255B1,$255B7, $255BB,$255C5,$255ED,$25603,$2561B,$2562B,$2562D,$25635,$25655,$2566F,$25671,$2568B,$2568D,$256C3
in „Hadamard Transformation“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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PCF8833_1.pdf
TF 0 00H − top fixed area 6.2.24 r 1 SA 7 SA 6 SA5 SA4 SA3 SA2 SA1 SA 0 82H − scroll area 6.2.24 1 BF 7 BF6 BF5 BF4 BF3 BF2 BF1 BF 0 00H − bottom fixed area 6.2.24 9 0 0 0 1 1 0 1 0 0 34H tearing line off (TEOFF) 6.2.25 0 0 0 1 1 0 1 0 1 35H tearing line on (TEON) 6.2.26 1 X X X X X X X X 00H − 6.2.26
in „Versorgung einer LCD Anzeige und MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_drive.c
d4tris = 0; _e1 = 0; _e2 = 0; return(indata); } unsigned char bfcheck(unsigned char e) { unsigned char bf; do{ switch(e) { case 0 :;break; case 1 : bf = read(1,0);break; case 2 : bf = read(2,0);break; default: ;break; } if(bf < 128) bf = 0; if(bf >= 128) bf =1; }while(bf>=1); return; } void timer_us(zeit
in „PIC - zu wenig spannung oder initalisierungsproblem?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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standard.bjt.txt
MJC=0.49 TF=0.73n TR=0.1u PTF=1 ITF=0.6 VTF=2 XTF=1 EG=1.125 VCEO=100 ICRATING=3 MFG=SIEMENS) .MODEL BF421P PNP(IS=9.124f ISE=1.672f ISC=2.139E-13 XTI=3 BF=198.2 BR=1.256 IKF=0.13 IKR=0.1 XTB=1.5 VAF=465.9 VAR=13 VJE=0.8484 VJC=0.6298 RE=0.635 RC=1.42 RB=5 RBM=0.5 IRB=1E-06 CJE=1.447E-11 CJC=8.483p XCJC
in „Hilfe bei LTSpice nötig!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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crc32.c
by running code from RFC 1952 modified to print out the table. */ static unsigned long crc32_table[256] = { 0x00000000, 0x77073096, 0xee0e612c, 0x990951ba, 0x076dc419, 0x706af48f, 0xe963a535, 0x9e6495a3, 0x0edb8832, 0x79dcb8a4, 0xe0d5e91e, 0x97d2d988, 0x09b64c2b, 0x7eb17cbd, 0xe7b82d07, 0x90bf1d91, 0x1db71064
in „STM32 - Crc Berechnung in C# nachbilden“ · Softwareentwicklung ·