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iPowerUS AA 1.5V 2600mWh Akkus und Verpackung
iPowerUS Model: IPAA-2600, Charging: 4.2V, Output: 1.5V, Operation: <=6V AA 1.5V 2600 mWh Professional Grade Immediately & Greatly Improved Wireless Signal The IC inside the AA2600 is designed to control a steady
in „Praktische Erfahrungen mit 1,5V AA LiIon Akkus?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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SDRAM_Sim_Log.txt
us, Ras_n:2.760 us,1.500 ns,800.000 ps) WARNING:Simulator:29 - at 2.760 us(2): Warning: Timing violation in /sdram_tb_vhd/Inst_mt48lc8m16a2/ $setuphold<hold>( Clk:2.760 us, We_n:2.760 us,1.500 ns,800.000
in „Frage zu SDRAM“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Relais-g6b.pdf
. voltage” is the maximum voltage that can be applied to the relay coil. ●Contacts G6B-1114P(-FD)(-1)-US G6B-2114P(-FD)(-1)-US G6BU-1114P(-FD)(-1)-US G6B-1174P(-FD)(-1)-US G6B-2214P(-FD)(-1)-US G6BK-1114P(-FD)(-1)-US G6B-1177P(-FD)-ND-US G6B-2014P(-FD)-US Model G6B-1114C(-FD)-US G6B-1174C(-FD)-US G6B
in „Snubber für stromloses ausschalten eines Transformators notwendig?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DM_D110_Steuerkommandos.pdf
W SHEET NO. TITLE REVISION DM-D110 EPSON Specification NEXT SHEET E (STANDARD) 39 38 Confidential US $ n m [Name] Move cursor to specified position [Format] ASCII US $ n m Hex 1F 24 n m Decimal 31 36 n m [Range] 1 ≤ n ≤ 20 m = 1 or 2 [Description] Moves the cursor to the nth column on the mth line.
in „VFD "Kundendisplay"-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PSPICE_MITSCHRIFT_ALLES_SS20908.pdf
verbunden. Wenn mehrere Windungen vorhanden sind sind diese entsprechen bei L2,L3 usw. mit einzutragen. 50mV 25mV 0V 200mA V(1 2)/D(I(L1)) 100mA SEL>> 0A 0s I(L1) 50us 100us 150us 200us 250us 300us Time Im unteren Bild wird der Strom durch die Induktivität und im oberen Bild wird der Induktivitätswert dargestellt
in „Pspice Simulation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Messungen eines NTSC-Videosignals
im Bildausschnitt Tek Stop M Pos: 38.00us CURSOR Tek Trig'd M Pos: 14.60ms CURSOR Typ Zeit Quelle CH1 dt 23.60us 33.78Hz 60.0mV Cursor 1 21.8us 800mV Cursor 2 51.4us dt/dt 800mV CH1 500mV M 5.00us 2-Sep-24 15:39 CH1 1.40V dt 33.40us 23.94Hz 1.14V Cursor 1 1.00ms 220mV Cursor 2 34.4us dt/dt 1.36V CH1 500mV M 5.00ms 2-Sep-24 15:49 30.0002Hz NTSC über zwei V-Synch Tek Stop M Pos: -730.0us TRIGGER Tek Trig'd M Pos: 36.00us Typ Video Quelle CH1
in „HD-SDI ueber twisted pair“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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wiring.c
function call takes 18 (20) cycles, which is 1us __asm__ __volatile__ ( "nop" "\n\t" "nop" "\n\t" "nop" "\n\t" "nop"); //just waiting 4 cycles if (us <= 1) return; // = 3 cycles, (4 when true) // the following loop takes a 1/5 of a microsecond (4
in „Sekunden,Minuten zählen mit der Funktion Millis()“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Test.asm
*********** ;Verzögerungs-Makro 5us ;************************************************************* .macro mDelay5us LDI rTemp1, cDelay5us LoopDelayLCD: NOP ;1 Takt DEC rTemp1 ;1 Takt CPI rTemp1, 0 ;1 Takt BRNE LoopDelayLCD ;1 Takt .endmacro
in „Probleme Kontrast DOGXL160 - Graphik-LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
25V 5mA 0.31W 2N5485 P-FET 25V 4mA Up<4V 2N5551 SI-N 180V 0.6A 0.31W VID. 2N5589 SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz 2N5639 N-FET 30V 10mA 310mW 2N5672 SI-N 150V 30A 140W 0.5us 2N5680 SI-P 120V 1A 1W 2N5682 SI-N 120V 1A
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
25V 5mA 0.31W 2N5485 P-FET 25V 4mA Up<4V 2N5551 SI-N 180V 0.6A 0.31W VID. 2N5589 SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz 2N5639 N-FET 30V 10mA 310mW 2N5672 SI-N 150V 30A 140W 0.5us 2N5680 SI-P 120V 1A 1W 2N5682 SI-N 120V 1A
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Oszilloskop-Wellenformen
Einschaltklingeln_C_nonlin.raw V(uc1) V(uc2) V(uc3) 27V 24V 21V 18V 15V 12V 9V 6V 3V 0V 99us 100us 101us 102us 103us 104us 105us 106us 107us 108us 109us 110us 111us 112us 113us 114us Switch S1 L1 100n R1 50m C1 100n RL1 100 Uc1 V5 12 V6 PULSE(0 1 100u 1p 50m 100m) Switch S2 L2 100n R2 50m C2 100n RL2 100 Uc2 V3 12 V4 PULSE(0 1 100.05u 1p 50m 100m) Switch S3 L3 100n R3 50m C3 100n RL3 100 Uc3 V1 12 V2 PULSE(0 1 100.01u 1p 50m 100m) Q=(Cnom*X)
in „Linearregler sterben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltverzoegerung.txt
char_to_int(zehntausender)+1000 *char_to_int(tausender)+100*char_to_int(hunderter)+10*char_to_int(zehner)+1*char_to_int(einer); Time_us_[n] = time; m = m + 8; }; //Verarbeitung der Parameter //Warte für die Dauer 'Triggertime' in us _delay_us(Time_us_[0]); if(Status[0] == '1') { PORTC &= ~(1 << Source_1); }; if (Status[0] == '1') { PORTC |=(1 << Source_1); }; //Warte für die Dauer 'Triggertime' in us _delay_us(Time_us_[1]); if (Status[1] == '0') { PORTC &= ~(1 << Source_2); }; if (Status[1] == '1') { PORTC |= (1 << Source_2
in „Integer -> Char -> USART -> Char -> Integer (Übertragungsprotokoll)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HWM_MBUS-M13_v107.pdf
-M1 (X1 auf Unterseite bestückt) 500339* MBUS-M13-G1 (X1 auf Unterseite bestückt) 500340* *nur auf Anfrage lieferbar Tabelle 6: Bestelldaten Remo Reichel, 08.01.2015 Version: 1.07 Seite 9/12 © solvimus
in „M-BUS Stromauslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timing.cpp
exactly a one microsecond. __asm__ __volatile__ ( "nop" "\n\t" "nop"); //just waiting 2 cycle if (--us == 0) return; // the following loop takes a 1/5 of a microsecond (4 cycles) // per iteration, so execute it five times for each microsecond of // delay requested. us = (us<<2) + us; // x5 us // account
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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WT588D-U_Voice_Module.pdf
0;i<8;i++) { sda=1; if(addr & 1) -第 13 页 - {delay1us(600); /* High level:Low level =600us:200us,means data=1 */ sda=0; delay1us(200);} else{ delay1us(600); /* High level:Low level =200us:600us,means data=0 */ sda=0; delay1us
in „WT588D Voice Modul Tonqualität“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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18000-1.pdf
accuracy (for spread spectrum systems) M1-Tag:7d On-Off ratio M1-Tag:7e Sub-carrier frequency M1-Tag:7f Sub-carrier frequency accuracy M1-Tag:7g Sub-Carrier modulation M1-Tag:7h Duty cycle M1-Tag:7I FM deviation M1-Tag:8 Data coding M1-Tag:
in „RFID Controller programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ow.c
=1; } *PORT_OW &=OW0;*DDR_OW |=OW1; // OW_Bus auf low ow_delay(us500); // 500 µs warten *DDR_OW &=OW0; // OW_Bus als Eingang ow_delay(us120); // auf Presencesignal warten if (bit_is_set(*PIN_OW,OW)) x=1
in „Falsche TEMP mit DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Schaltplan und Wellenform-Simulation
0.35mV 1kHz 50ms) CLK0 PULSE(0 1us 1ns 0.25us 1us) CLK180 PULSE(0 1us 1ns 0.25us 1us) CLK90 PULSE(0 0.25us 1ns 0.25us 1us) CLK270 PULSE(0 0.75us 1ns 0.25us 1us) V2 V4 V6 -3.3V QSD-3253-DIFF.asc V(HF,Vref)-0.3mV V(I0,Vref)-0.8mV V(I180,Vref)-0.02mV V(I0,I180)-0.7925mV V(out1,Vref)+12.5mV V(out2,Vref)+12.5mV V(Q90,Vref)-0.73mV V(Q270,Vref)-0.1mV V(Q90,Q270)-0.63mV V(outQ,Vref)+11mV 0.0ms 0.4ms 0.8ms 1.2ms 1.6ms
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Oszilloskop mit Sinuswelle auf dem Bildschirm
POWER on/off, DELAY 1us, 10us, 1ms, 100ms, X-POS, VAR. OFF, SEARCH, DELAY, TRIG. HOLD OFF, AC, DC, LF, ALT, CAL, EXT., TIME/DIV, 2s, 1s, 500ms, 200ms, 100ms, 50ms, 20ms, 10ms, 5ms, 2ms, 1ms, 500us, 200us, 100us, 50us, 20us, 10us, 5us, 2us, 1us, HM-EG 60MHz Oscilloscope HM604-2, Y-POS.I, X-POS.I, VERT. INP 1MΩ 20pF, 400Vp max, VOLTS/DIV, 500mV, 200mV, 100mV, 50mV, 20mV, 10mV, 2mV, 5mV, 1mV, 2V, 1V, 500mV, 200mV, 100mV, 50mV,
in „Hameg Frequenzzähler 8021-3 Oszillator pendelt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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RXV667.pdf
WG888300 C.CE.M.CHP 10uF 6.3V C347 US135100 C.CE.CHP 0.1uF 16V C60-61 US135100 C.CE.CHP 0.1uF 16V C348 US046100 C.CE.CHP 1uF 25V C62 US063100 C.CE.CHP 1000pF 50V B C349-350 US135100 C.CE.CHP 0.1uF 16V C63-64 US135100
in „Yamaha RX-V667 Reparatur und Bezugsquellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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wiring.c
exactly a one microsecond. __asm__ __volatile__ ( "nop" "\n\t" "nop"); //just waiting 2 cycle if (--us == 0) return; // the following loop takes a 1/5 of a microsecond (4 cycles) // per iteration, so execute it five times for each microsecond of // delay requested. us = (us<<2) + us; // x5 us // account
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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i2c2.c
|= I2C_CR1_PE; /* 9. Dummy Read SR2 → Flags reset */ (void)m_pI2C->SR2; /* 10. BUSY prüfen */ if (m_pI2C->SR2 & I2C_SR2_BUSY) { /* letzter Rettungsversuch */ m_pI2C->CR1 &= ~I2C_CR1_PE; delay_us(100); m_pI2C->CR1
in „STM32F103RFT6 I2C2 keine Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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siplace-s27hm.pdf
a c a r o n ) g 2 t i 1 d t r c 3 4 p s V n t r t m a y f n 6 m l 0 n w us e f 1 s * l 1 2 C t ( e 3 r d k r 3 h ( n 5 a D a t a c r o t d i 3 l L W e ) s w 2 p n re F 6 x-x456 5300 i 1 o a r t e a i t r 2 i a i e i s t 0 b
in „Siplace 80 Potentialverteiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1810010324_Changzhou-Starsea-Elec-US1J_C84070.pdf
US1A THRU US1M SURFACE MOUNT ULTRA FAST RECTIFIER Reverse Voltage - 50 to 1000 Volts Forward Current - 1.0 Ampere DO-214AC FEATURES The plastic package carries Underwriters Laboratory Flammability Classification
in „Diode in beiden Richtungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTspice Schaltplan und Wellenform-Simulation
ht-transmitter-norbert.asc R2 1000 C1 68p C2 1.5n D7 1N4148 D2 1N4148 D3 1N4148 D4 1N4148 H11L1 opto R6 1000 Q2 BC327-40 R7 220 V1 3.3 V4 input tran 0 0.0003 0 V(input) V(bus) 15V 14V 13V 12V 11V 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V 30us 60us 90us 120us 150us 180us 210us 240us 270us 300us 14mA 8mA 7mA 14mA 21mA 28mA 35mA 42mA 49mA 56mA 63mA 70mA 84mA 91mA
in „Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi“ · Haus & Smart Home · · Screenshots
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Janeczek_SP5AHT_Konstrukcje_Kr_tkofalarskie_dla_pocz_tkuj_cych_WK_1994_S189-192_15.3_Treningowy_nadajnik_radiolokac.pdf
L3 40 0 ,1 na korpusie riltru G-5D itpa wiec US6¢,c. '.Uklad US6c zapewnia przerwe L4 10 0 ,1 po usunieciu kubka ferry- towego na L3 mi?dzy znakami „M" i „0", a takze „0" i nume- L5 rem „lisa", US6¢ za§ miedzy
in „Fuchsjagd-Geber (MOE - MO5) und 80m-Sender“ · HF, Funk und Felder ·
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Quellcode.txt
--------------- //DATENÜBERTRAGUNG //------------------- void schleife (int hexzahl) { int k, l=0, m=1; _delay_us(400); PORTB |= (1 << PB2); //LDAC high PORTB &=~(1<<PB1); //FSIN low _delay_us(200); for(k=15;k>-1;k--){ l=k; while(l){ m = m*2; l--; } if (k==0){ m=1; } if (hexzahl&m){ PORTA |= (1 << PA0
in „DAC AD7808 Datenübertragung mit ATMega16 klappt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main__2_.cpp
_0); InterruptIn us_1_echo(PB_5); InterruptIn us_2_echo(PB_4); InterruptIn us_3_echo(PB_10); PortOut motor(PortC, 0xf00); // Schrittmotor definieren int m_state[4] = {0x300, 0x700, 0xc00, 0x900}; // Ansteuerung der Spuhlen
in „STM32 Nucleo L152RE mit Servo und Schrittmotor hängt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main__1_.cpp
_0); InterruptIn us_1_echo(PB_5); InterruptIn us_2_echo(PB_0); InterruptIn us_3_echo(PB_6); PortOut motor(PortC, 0xf00); // Schrittmotor definieren int m_state[4] = {0x300, 0x700, 0xc00, 0x900}; // Ansteuerung der Spuhlen
in „STM32 Nucleo L152RE mit Servo und Schrittmotor hängt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1820.asm
setzen (1) (hier PD6) out ddrd, temp ; µC: 1-Wire Pin auf Eingang setzen (2) rcall _70us ; 70µs delay ret ; Master write 1 m_wr0: sbr temp, 64 ; µC: 1-Wire Pin auf Ausgang setzen (1) (hier PD6) out ddrd, temp
in „1-Wire und DS1820 Testprog“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messungen eines A20 CRT Drivers
Tek Stopped: 3570 Acquisitions Ch1 Per 32.00us Ch1 PWid 14.94us A20 5.00V 5.00us Ch1 -2.2V Tek Stopped: 9668 Acquisitions Ch1 Per 32.00us Ch1 NWid 16.90us A20 100V M.00us Ch1 322V Tek Stopped: 4881 Acquisitions Ch1 Per 32.00us Ch1 NWid 16.90us A20 100V M.00us Ch1 26V Tek Stopped: 8408 Acquisitions Ch1 Per 32.00us Ch1 PWid 3.52us A20 50.0V 5.00us Ch1 161V Tek Stopped: 13386 Acquisitions Ch1 Per 32.00us Ch1 NWid 3.33us A20 50.0V M.00us Ch1 -
in „Tektronix TDS 510A CRT Video Display Unit defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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eDIP128.c
(); _delay_us(10); } //////////////////////////////////////////////////////// void Graphik_Box_zeichnen(int8_t a1, int8_t b1, int8_t a2, int8_t b2, int8_t m) { uint8_t bcc; bcc = 0x11 + 0x08 + 0x1b + 'R' + 'O' + a1
in „I2C Bus und eDIP128 (Graphik Display)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Speicher.pdf
16)561A Series 256Mbit (32Mx8bit / 16Mx16bit) NAND Flash CLE CE WE ALE RE 00h Col. addRow add1 Row add2 Dout Dout Dout Dout Dout Dout I/O0~7 N N+1 527 0 1 527 Ready R/B Busy Busy M M+1 N Output Output Figure 15: Sequential Row Read Operation Within a Block Rev 0.5 / Jun. 2006 28 HY27US(08/16)561A
in „SD Karte selber bauen!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messkurven von Spannung und Strom
V(in) I(D2) 5.5V 5.0V 4.5V 4.0V 3.5V 3.0V 2.5V 2.0V 1.5V 1.0V 0.5V 0.0V 7.7mA 7.0mA 6.3mA 5.6mA 4.9mA 4.2mA 3.5mA 2.8mA 2.1mA 1.4mA 0.7mA 0.0mA 0us 5us 10us 15us 20us 25us 30us 35us 40us 45us 50us
in „UART - Led - Blinkschaltung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Simulation von Einschaltvorgängen in RC-Gliedern
Einschaltklingen_Elko_Kerko.raw V(uc1) V(uc2) V(uc3) 24V 22V 20V 18V 16V 14V 12V 10V 8V 6V 4V 2V 0V 2us 4us 6us 8us 10us 12us 14us 16us 18us 20us 22us Einschaltklingen_Elko_Kerko.asc Switch R1 L1 V3 100n 50m 2Meg RC4 10m C4 100u RL1 100 Uc1 Switch R2 L2 V1 100n 50m 2 RC5 10m C5 100u RL2 100 Uc2 Switch R3 L3 V5 100n 50m 200m RC6 10m C6 100u RL3 100 Uc3 V6 12 100u .tran 50us .model Switch SW(Ion=10m Roff=100Meg Vth=0.4)
in „Linearregler sterben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Simulation eines Schaltplans mit Oszillogramm
Pufferkondensator2 I(R6) 270mA 240mA 210mA 180mA 150mA 120mA 90mA 60mA 30mA 0mA -30mA -60mA -90mA 0us 3us 6us 9us 12us 15us 18us 21us 24us 27us 30us VCC V_Sig VCC 3 PULSE(0 3 0 25n 13u 26u 10u .tran 30u L1 R5 670n 148m V_OUT M1 R1 12 V_Sig L2 R4 R2 670n 148m 100 BSZ130N03MS L3 R6 670n 148m
in „Pufferkondensator nach 1 m Kabel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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phys-m644.cpp
UCSR0B &= ~(1 << RXEN0); } void Phys_m644::tx_timer_start() { // reset elapsed time this->tx_elapsed_us = 0; // enable OCR interrupt TIMSK0 |= (1 << OCIE0A); } void Phys_m644::tx_timer_stop() { // disable OCR interrupt TIMSK0 &= ~(1 << OCIE0A); } void Phys_m644::rx_timer_start() { // reset elapsed time this->rx_elapsed_us = 0; // enable OCR interrupt TIMSK2 |= (1 << OCIE2A); } void Phys_m644::rx_timer_stop() { // disable OCR interrupt
in „Serielles Protokoll testweise lesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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wiring.c
one-microsecond delay, simply return. the overhead // of the function call yields a delay of approximately 1 1/8 us. if (--us == 0) return; // the following loop takes a quarter of a microsecond (4 cycles) // per iteration, so execute it four times for each microsecond of // delay requested. us <<= 2; // account
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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Oszilloskop-Messung einer Gleichspannung
Display Settings Save / Load Quicksave Autoset Clear Auto Normal Triggered Single Force Trigger Edge 1.666 V CH1 Rising DC CH1 500 mV (10:1) DC CH2 CH3 CH4 Reference CH1 Offset DC CH2 CH3 CH4 Reference Math 500 mV/div DC FFT Decode Cursor Time Offset -223.5 us FFT Cursor Zoom Time Scale 50 us/div Coarse CH1 Min 0.73% Max 8.10% Avg 1.12% Dev 0.85% Count 128 -26.5us 23.5us 73.5us 123.5us 173.5us 223.5us 273.5us 323.5us 373.5us 423.5us 473.5us 3.1V 2.6V 2.1V 1.6V 1.1V 600mV 100mV -400mV Measure History Search
in „DSO Batronix Magnova? Erfahrungen?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Screenshot einer Gleichspannung
Display Settings Save / Load Quicksave Autoset Clear Auto Normal Triggered Single Force Trigger Edge 1.666 V CH1 Min 0.70% Max 8.10% Avg 2.69% Dev 6.47% +Overshoot Count 128 T -26.5us 23.5us 73.5us 123.5us 173.5us 223.5us 273.5us 323.5us 373.5us 423.5us 473.5us 3.1V 2.6V 2.1V 1.6V 1.1V 600mV 100mV -400mV CH1 500 mV (10:1) DC CH1 Offset -1.600 V Set to 0 CH2 CH3 CH4 Reference CH1 Scale 500 mV/div DC Math FFT Decode Cursor Time Offset -223.5 us Set to 0 Zoom Time Scale 50 us/div Coarse Measure History Search
in „DSO Batronix Magnova? Erfahrungen?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Oszi-Bilder
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Schaltplan und Simulationsergebnis einer Schaltung
Pufferkondensator2 I(R6) I(C5) 30mA 60mA 90mA 120mA 150mA 180mA 210mA 240mA 270mA 0us 3us 6us 9us 12us 15us 18us 21us 24us 27us 30us VCC V_Sig VCC V_Sig PULSE(0 3 0 25n 13u 26u 10) L1 R5 670n 148m R1 12 V_OUT M1 BSZ130N03MS C5 220u L2 R4 670n 100 V_Sig R2 L3 R6 670n 148m
in „Pufferkondensator nach 1 m Kabel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Oszilloskop-Messung digitaler Signale
Undo Redo Menu Hist. Zoom Meter Annotation Setup QuickAccess D0 500 mV Auto 1.25 GSa/s 20 us/ 0 s Complete Sample 2025-02-23 15:35 C1 11 V 9 V 7 V 5 V C2 3 V 1 V M1 -1 V R1 -3 V -5 V -7 V -100 us -80 us -60 us -40 us -20 us 20 us 40 us 60 us 80 us 100 us D7 500 mV 2 V/ 20 us/ Ref C1 Vp-: -2.66 C1 Vp+: 80 mV C3 C4 D7-0 R1 Math 5 Vpp/ DIV(1.5000E-01) in Vpp M1
in „Neue Open Source Software macht aus deinem Oszilloskop einen Logik Analysator“ · PC Hard- und Software · · Oszi-Bilder
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setdeg_float_.txt
void setdeg(int8_t x1signed,uint8_t x2,uint8_t x3, uint8_t *alpha1, uint8_t *alpha2, uint8_t *alpha3){ uint8_t x1,a1,a2,a2m,a2p,a3, neg = 0; float ds,d12,d123; uint8_t os = 130, us = 150, s = 28; if(x1signed < 0){ x1 = (uint8
in „floating point coprocessor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan und Simulationsergebnis einer Transistorschaltung
peda_m2_igelv3R3Tv2 peda_m2_igelv3R3Tv2.raw Vsource D1 1N4148 R2 45.5k R1 10k R3 1.5k Q1 BC327-40 Q2 BC327-40 Q3 BC547C V_p_lcr L1 5.2mH C1 22n V2 450mV R4 10k Q4 BC547C Vpeda_out .tran 0 10m 9.8m 0.1u startup .temp -25 0 25 50 75 V(vpeda_out) 0us 20us 40us 60us 80us 100us 120us 140us 160us 180us 200us
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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RobotV220.asm
(US_Z32) ld temp,Z ;cpi temp,10 ;breq s_m cpi temp,20 breq s_l ;cpi temp,30 ;breq s_m cpi temp,40 breq s_r rjmp US_Counter s_l:ldi temp,63 ;l=58 m=43 r=28 rjmp Set_Servo s_m:ldi temp,43 ;l=58 m=43 r=28 rjmp Set_Servo s_r:clr temp ;l=58 m=43 r=28 st Z,temp ldi temp,23 rjmp Set_Servo Set_Servo: out OCR0,temp US_Counter: lds temp,USTZ ;Zählerwert lesen inc temp sts USTZ,temp PinC2_ein: cpi temp,1 ;Start US Flag brne PinC3_lesen sbi PortC
in „Assembler Befehl BRLO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Write_4800kHz.asm
------------------------------------------------------------------------ ldi Temp_Wait, (0<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00) ; / 64 out TCCR0B, Temp_Wait ldi Temp_Wait, 33 ; 480us rjmp Wait_XuS ;************************************************************************** Wait_100uS: ; Warte 100us (4,8MHZ) ;
in „AVR ATtiny13 DS18B20/DS18S20 I2C PCF8574 LCD Temperaturanzeige“ · Projekte & Code ·
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LTspice Schaltplan und Wellenform-Simulation
) PULSE(0 1us 1ns 0.25us 1us) PULSE(0 1.5ms 1ns 0.25us 1us) PULSE(0 1.75us 1ns 0.25us 1us) V(HF,Vref)=-0.3mV V(I0,Vref)=-0.8mV V(I180,Vref)=-0.02mV V(I0,I180)=-0.7925mV V(Iout1,Vref)=+12.5mV V(Q90,Vref)=-0.73mV V(Q270,Vref)=-0.1mV V(Q90,Q270)=-0.63mV V(IoutQ,Vref)=+11mV
in „Raspberry Pi Pico SDR“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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lspci_.txt
UncorrErr- FatalErr- UnsuppReq- AuxPwr+ TransPend- LnkCap: Port #1, Speed 5GT/s, Width x4, ASPM L0s L1, Latency L0 <1us, L1 <16us ClockPM- Surprise- LLActRep+ BwNot- LnkCtl: ASPM Disabled; RCB 64 bytes Disabled- Retrain- CommClk- ExtSynch- ClockPM- AutWidDis- BWInt-
in „WIN-Admin braucht hilfe bei LINUX“ · PC Hard- und Software ·
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Datalogger.pdf
), Lat ch1 push SRAM_Addr M_BUS_OUTPUT ; BUS als Ausgang out BUS, SRAM_Addr ; Adresse auf den BUS M_Chip_enable Latch07_enable ; nop ; und ins Latch ubernehmen M_Chip_disable Latch07_enable; pop SRAM_Addr ret SRAM_Read_Byte
in „ATMega16 und ext Flash Memory (W29C040)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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US18650VTC5A.pdf
2600mAh discharge 1.1 Name and Code 1.1.1 Model Number : US18650VTC5A at 0.2ItA 9.36Wh 2.0V cut off at 23 1.1.2 Cell Name : US18650VTC5A Rated Capacity 2500mAh discharge 1.1.3 Sony Code : 49934720 at 0.2ItA
in „18650 Liion auf 4,0V laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·