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th1.pdf
1 R R R25 8 AD35 5 10 H1 5 R132 1M 12 4 9 1 LTD202R-12 7 5 11 6 D8 6 7 R133 V18 13 D8 HEF4070BP B C1 N1 22k 6 BC547B D8 HEF4070BP N2 47k HEF4070BP R3 8 0 7 0 C4 2 2 R31 AD34 R 2 R 0 1 1 2 1 220n 1 1 1 1 1 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 R1 R R R30 5 1M P A B C D E F G P A B C D E F G Thermistor 10K3A542i 7 R29
in „Thermometer ohne Mikrocontroller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test7.c
136, 136, 137, 137, 138, 138, 139, 139, 140, 140, 141, 141, 142, 142, 143, 143, 144, 144, 145, 145, 146, 146, 147, 148, 148, 149, 149, 150, 150, 151, 151, 152, 152, 153, 153, 154, 154, 155, 155, 156, 156, 157, 157, 158, 158, 159, 159, 160, 160, 161, 161, 162, 163, 163, 164, 164, 165, 165, 166, 166, 167
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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test7.c
136, 136, 137, 137, 138, 138, 139, 139, 140, 140, 141, 141, 142, 142, 143, 143, 144, 144, 145, 145, 146, 146, 147, 148, 148, 149, 149, 150, 150, 151, 151, 152, 152, 153, 153, 154, 154, 155, 155, 156, 156, 157, 157, 158, 158, 159, 159, 160, 160, 161, 161, 162, 163, 163, 164, 164, 165, 165, 166, 166, 167
in „Frage zu Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TempSensorKTY81-120.pdf
Temperatur wird durch folgenden Term beschrieben: 2 Rkty ∗25dT∗adT ∗b R25 ,ist der Widerstand bei 25°C (z.B. 1 kOhm) dT ,ist Differenz zwischen der momentanen Temperatur und 25°C (bei 40°C wäre dT = 15K) -1 a ,ist die Konstante 0,00788 K b ,ist die Konstante 0,00001937 K 4) Der 10bit ADC der AVRs wertet
in „Wieviel Strom kann ich aus Aref beziehen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GLCD.h
R134 0x86 #define R135 0x87 #define R136 0x88 #define R137 0x89 #define R139 0x8B #define R140 0x8C #define R141 0x8D #define R143 0x8F #define R144 0x90 #define R145 0x91 #define R146 0x92 #define R147 0x93 #define R148 0x94 #define R149 0x95 #define R150 0x96 #define R151 0x97 #define R152 0x98 #define R153 0x99 #define R154 0x9A #define R157 0x9D #define R192 0xC0 #define R193 0xC1 #define R229 0xE5 /* LCD color */ #define White 0xFFFF #define Black 0x0000 #define Grey 0xF7DE #define Blue 0x001F #define Blue2 0x051F #define Red 0xF800 #define Magenta 0xF81F #
in „STM32 24Bit Bmp nach 565RGB Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GLCD.h
R134 0x86 #define R135 0x87 #define R136 0x88 #define R137 0x89 #define R139 0x8B #define R140 0x8C #define R141 0x8D #define R143 0x8F #define R144 0x90 #define R145 0x91 #define R146 0x92 #define R147 0x93 #define R148 0x94 #define R149 0x95 #define R150 0x96 #define R151 0x97 #define R152 0x98 #define R153 0x99 #define R154 0x9A #define R157 0x9D #define R192 0xC0 #define R193 0xC1 #define R229 0xE5 /* LCD color */ #define White 0xFFFF #define Black 0x0000 #define Grey 0xF7DE #define Blue 0x001F #define Blue2 0x051F #define Red 0xF800 #define Magenta 0xF81F #
in „STM32 24Bit Bmp nach 565RGB Format“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ISR.txt
C000 PUSH 0x00 C:0x139A C001 PUSH 0x01 C:0x139C C002 PUSH 0x02 C:0x139E C003 PUSH 0x03 C:0x13A0 C004 PUSH 0x04 C:0x13A2 C005 PUSH 0x05 C:0x13A4 C006 PUSH 0x06 C:0x13A6 C007 PUSH 0x07 130: void Timer2_viIsr
in „Zeitkritische Interrupt-Routine bei XC886“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TPS3510P.pdf
SUPPLY CURRENT INPUT CURRENT (PSON) vs vs SUPPLY VOLTAGE INPUT VOLTAGE (PSON) 400 20 V = 4 V TA= –40°C DD 0 300 A –20 µ 200 TA= 85°C A t – e T A 25°C t –40 r 100 e C r l TA= 0°C C –60 p 0 u u p S I –80 – I TA= –40°C D –100 I TA= 0°C I –100 TA= 25°C TA= 85°C –200 PGI = 1.4 V –120 PSON = 5 V –300 0 2.5
in „TPS3510 mit Datemblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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deinterleave2.lst
93 push r16 134: 1f 93 push r17 136: cf 93 push r28 138: df 93 push r29 13a: 7b 01 movw r14, r22 13c: 8c 01 movw r16, r24 13e: fa 01 movw r30, r20 140: e9 01 movw r28, r18 142: ab 01 movw r20, r22 144: 41 70 andi r20, 0x01 ; 1 146: 50 70 andi r21, 0x00 ; 0 148: dc 01 movw r26, r24 14a: cb 01 movw r24
in „AVR/ATmega uint32_t Deinterleaving optimieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
,-171,-170, -170,-169,-168,-167,-166,-165,-164,-163,-162,-161, -160,-158,-156,-154,-152,-150,-148,-146,-144,-142, -140,-138,-136,-134,-132,-130,-128,-126,-124,-122, -120,-118,-116,-114,-112,-110,-108,-106,-104,-102, -100,-96,-92,-88,-84,-80,-76,-72,-68,-64, -60,-58,-56,-54,-52,-50,-48,-46,-44,-42, -40
in „µC rechnet falsch oder ich finde den Fehler nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Blinker.pdf
Flanke_Push <= '0'; 105 when b => if Push='0' then Push_Folgezustand <=b; 106 else Push_Folgezustand <=c; 107 end if; 108 Flanke_Push <= '0'; 109 when c => if Push='1' then Push_Folgezustand <=a; 110 else Push_Folgezustand <=b; 111 end if; 112 Flanke_Push <= '1'; 113 end case; 114 end process Flankenerkennung_Push
in „Xilinx VHDL Blinker-Programm Problem“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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mitsumi.txt
(USB) Device Path : \\?\usb#vid_03ee&pid_6901#5&212ac8fc&0&1#{a5dcbf10-6530-11d2-901f-00c04fb951ed} Device ID : USB\VID_03EE&PID_6901\5&212AC8FC&0&1 Driver KeyName : {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}\0006 (GUID_DEVCLASS_USB) Driver : C:\Windows\System32\drivers\USBSTOR.SYS (Version:
in „Erfahrungen mit alten Disketten gesucht“ · PC Hard- und Software ·
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OCP8153_1024241_182644710.pdf
单位 VCC 电源电压 -0.3~25 V SW 开关节点电压 -0.3~650 V CS 电流采样端电压 -0.3~7 V FB 反馈端电压 -0.3~7 V θJA 热阻 DIP-8L 90 °C/W PDMAX注2) 功耗 0.45 W TA 工作环境温度 −40 ~ 85 °C TJ 工作结温 −40 ~ 150 °C T 存储温度 −55 ~ 150 °C STO 注1:最大极限值是指超出该工作范围,芯片有可能损坏。 注2:温度升高最大功耗一定会减小,这也是由T JMAX, JA,和环境温度T A 所决定的。最大允许功耗为P DMAX = (T - T )/ θ或是极限范围给出的数字中比较低的那个值
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.hex.txt
.sec1:00000200 4f c0 rjmp .+158 ; 0x000002a0 .sec1:00000202 00 00 nop .sec1:00000204 55 c0 rjmp .+170 ; 0x000002b0 .sec1:00000206 00 00 nop .sec1:00000208 53 c0 rjmp .+166 ; 0x000002b0 .sec1:0000020a 00 00 nop .sec1:0000020c
in „warum braucht Blinkbeispiel 780 byte Flash?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A +10V C108 C110 C112 C114 C116 C118 8 8 8 8 8 8 Frontplatte 100k 20A== 0,9V IC103A 100n 100n 100n 100n 100n 100n 0-10V == 0-20AX101-1 EXT 3 1 C109 C111 C113 C115 C117 C119 0-20A== 0-5V X101-2 I/U-OUT R105 2
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_3.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A +10V 4 8 8 8 8 C108 C110 C112 C114 C116 20A== 1,65V Frontplatte EXT 90k9 10 IC103C 100n 100n 100n 100n 100n 0-10V == 0-20AX101-1 I/U-OUT 8 C109 C111 C113 C115 C117 0-20A== 0-5V X101-2 R105 9 X101-3 15k7 1 4 4 4 4 100n
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAR-4SM_.S2P.txt
Format ! Type: MMIC Amplifier ! Model: MAR-4SM+ ! TEST CONDITIONS: Icc = 50mA @Temperature = +25degC ! ! S Parameters are in dB deg format ! # MHz S DB R 50 ! FREQ dB(S11) PHS(S11) dB(S21) PHS(S21) dB(S12) PHS(S12) dB(S22) PHS(S22) 50 -35 -4.9 8.6 173.89 -16.11 -3.18 -23.17 -9.6 100 -35.12 -30.95 8.59
in „433-800 Mhz Funk: Sammelbestellung +Endstufen“ · HF, Funk und Felder ·
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MAR-4SM_.S2P.txt
Format ! Type: MMIC Amplifier ! Model: MAR-4SM+ ! TEST CONDITIONS: Icc = 50mA @Temperature = +25degC ! ! S Parameters are in dB deg format ! # MHz S DB R 50 ! FREQ dB(S11) PHS(S11) dB(S21) PHS(S21) dB(S12) PHS(S12) dB(S22) PHS(S22) 50 -35 -4.9 8.6 173.89 -16.11 -3.18 -23.17 -9.6 100 -35.12 -30.95 8.59
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MessdatenPanels14-5-15Watt.pdf
Tabelle1 Panneltemp: 55°C Watt=V*A*0,7 xx.05.15 07.06.15 11.06.15 13.06.1580% Leistung 14.06.2015* 70% Leistung V A W V AW V A W V A W V A W 0 138,0x 38,0 36,9 2,9 74,907 35,6 2,1 52,332 2 38,2 38,2 37,2 3 78,12 35,7 2,1 52,479
in „problem bei ladung der batterien durch PV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN721.pdf
MHz 0.212 + j0.146 5.2 CIRCUIT SCHEMATIC 12.5 V 1 + j0 0 ∞ C 7 SERIES INDUCTANCE L 4 (x4) PARALLEL CAPACITANCE C 5 RFC 0.212 − j0.4 (b ) 2 5 C 6 (1 + j1.9) Figure 36. Output Circuit Design Here, the results are (f = 175 MHz): RFC 1 L3 C5 ωL 4 50 ⋅ x4= 50 ⋅ (0.4 + 0.146) = 27.3 ohms L4= 24.8 nH L 2 1 1 ωC 5 = b5= ⋅ 1.9 = 0.038 mhos 50 50 T1 C 4 T2 C1 C 5 34.5 pF 50 Ω 50 Ω The circuit Q at the output is equal to 1.9. The selectivity of
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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mt9v403_ds.pdf
Intra-Scene Dynamic Range: 60dB master, snapshot, or slave mode. In master mode it Operating Temperature: -5°C to +70°C generates the readout timing on-chip. In snapshot Output: 10-bit digital through a single port mode it accepts an external trigger and then generates Shutter: TrueSNAP freeze-frame electronic
in „Wer hat Interesse an CMOS Bildsensoren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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5988-7313EN.pdf
Bicolor Surface Mount Chip LEDs Technical Data HSMF-C655 HSMF-C656 HSMF-C657 Features Applications • Small Size • Symbol Backlighting • Diffuse Optics • Status Indication • Compatible with IR Solder • Front Panel Indicator Processes • Three Combinations
in „Verk. LED HSMF-C655“ · Markt ·
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BTHQ_42008VSS-STF-06-LED04YG.pdf
Storage Item Temperature Temperature Remark (Topr) (Tstg) Min. Max. Min. Max. Ambient Temperature 0°C +50°C -10°C +60°C Dry Humidity 95% max. RH for Ta ≤ 40°C no condensation < 95% RH for Ta > 40°C Vibration (IEC 68-2-6) Frequency: 10 ∼ 55 Hz 3 directions cells must be mounted Amplitude: 0.75 mm on a
in „Batron BT 42008V1SP-04 4x20 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTHQ_42008VSS-STF-06-LED04YG.pdf
Storage Item Temperature Temperature Remark (Topr) (Tstg) Min. Max. Min. Max. Ambient Temperature 0°C +50°C -10°C +60°C Dry Humidity 95% max. RH for Ta ≤ 40°C no condensation < 95% RH for Ta > 40°C Vibration (IEC 68-2-6) Frequency: 10 ∼ 55 Hz 3 directions cells must be mounted Amplitude: 0.75 mm on a
in „Frage zu LC Display.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OM6206U_Z.pdf
resistance of V = 7.6 V − 12 20 k col LCD columns C0 to C101 Rrow output resistance of V LCD = 7.6 V − 12 20 k rows R0 to R64 Vcol bias tolerance voltage of −100 0 +100 mV columns C0 to C101 Vrow bias tolerance voltage of −100 0 +100 mV rows R0 to R64
in „Display VG-G090651 von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
88, 149, 247, 132, 150 \ A559955895F7 \ 8496 \ 00000358 7C5474F36B92 DC8 124, 84, 116, 243, 107, 146, 91, 48, 75, 206, 66, 109, 50, 12, 42 \ 5B304BCE426D \ 320C2A \ 00000367 EC21C5080000 DC8 236, 33, 197, 8, 0, 0, 154, 214, 56, 206, 196, 16, 9, 58, 219, 222
in „LPC2103 Speicherproblem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rd.pdf
100V Standard series for general purpose High CV value Wide operating temperature range of -55 ~ +105 C Complied to the RoHS directive Item Characteristics WV 6.3 ~ 100 160 ~ 350 400, 450 Operating temperature range Temperature range -55 ~ +105 C -40 ~ +105 C -25 ~ +105 C WV 100 WV >100 Leakage current
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PL560-XX.pdf
ESR CRYSTAL TUNING (Typical) PART RESONATOR (RE) NUMBER MODE CRYSTAL FREQUENCY CONDI- TYP. Max. FREQ C0 C1 C0/C1 VC: VC: (FXIN) TIONS (MHz) 1.65V 0V 1.65V 3.4V At 155.52 3.0pF 12.2fF 245 -145 ppm +108 ppm PL560-08/09 Funda- Vcon PL560-68/69 75~200MHz mental = 5pF 30 Ω 1.65V 155.52 1.8pF 5.7fF 316 -134
in „Suche Analog Frequency Multiplier IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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samsungRCProtokoll.pdf
K13 K21 K29 K37 K45 K53 K61 K6 K14 K22 K30 K38 K46 K54 K62 K7 K15 K23 K31 K39 K47 K55 K63 R: 100 Ω C1: 4.7 μF/6.3 V C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C2,C3: 100 pF C4: 0.1 μF D1: I.R.LED D2: INDICATOR LED Resonator: 455 kHz K C OR Figure 5-8. KS51850 Application Circuit Example 5-12 REMOTE CONTROL TX. Program
in „37.47kHz Rechteck erzeugen mit 7.3728MHz Quarz, welcher Timer Modus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ASCIANSI.TXT
` 0 97 a 0 98 b 0 99 c 0100 d 0101 e 0102 f 0103 g 0104 h 0105 i 0106 j 0107 k 0108 l 0109 m 0110 n 0111 o 0112 p 0113 q 0114 r 0115 s 0116 t 0117 u 0118 v 0119 w 0120 x 0121 y 0122 z 0123 { 0124 | 0125 } 0126 ~ 0127 0128
in „O-LED Display von SMI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Java_AVR32_doc32049.pdf
0 PC LR_x SP_x R12 SystemRegisters R11 R10 Bit 31 Bit 0 Frame Java OSP Const. Pool INT0PC LV7 IToS-C LV6 FIoS-C LV5 ToSP3C LV4 ToS-4 LV3 ToS-5 LV2 ToS-6 LV1 ToS-7 LV0 ToS: Top of operand Stack Java OSP: Java operand stack pointer. A 16 bit pointer that points to the top of the operand stack. Frame:
in „Arm(e)s JAVA - Jazelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an-937_gateDrive.pdf
22. Start-up voltage at 100 kHz for the circuit in Figure 23a. with C1=680pF, R3=R3=1k Due to the lack of an under voltage lock-out feature, the power-up and power down behavior of the circuit is important. Intentionally C1 and C2 are much bigger in value then C3 so that
in „Gatekapazität (FET)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SL12NTCs.txt
PART NUMBER RESISTANCE AT 25 °C (R25) TOLERANCE ON R25 VALUE MAX. STEADY-STATE CURRENT UP TO 65 °C MAX. RECOMMENDED ENERGY RATING MAX. VOLTAGE MAX. CAPACITANCE AT 120 V AC RESISTANCE AT 100 % MAX. CURRENT RESISTANCE AT 50 % MAX. CURRENT
in „[VS] verschenke 500 Stück NTC Einschaltstrombegrenzer mit ca.14,5 Ohm bei Raumtemperatur“ · Markt ·
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Modeling_of_Quartz_Crystal_AN2127.pdf
) in a vector form as With Eq. (4) we can run the least-square estimation directly to estimate f , C , L , and C . It should be s 1 1 0 noted that the value of R1 is usually given by the crystal datasheet. For the crystal used in our test, R1 = 40Ω. To estimate C 0, at a given supply voltage, vary the value of C0to get the best least-square fit to the measured data sets, assuming that the effect of Vcc is only on the value of C . The estimated 0 component's values of the model in Figure 3 are listed as follows
in „Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schematic_diagram.pdf
A B C D E F G H +3VS @R882 +CK_VDD_MAIN1 0_0402_5% 1 2 R165 R166 1 2 2.2K_0402_5% 2.2K_0402_5% +3VS R146 0_0805_5% CLKREQA# 1 2 1 C213 1 C209 1 C212 1 C223 1D 3 CLK_SMBDATA C205 17,23 ICH_SMBDATA @1000P_0402
in „Selbst entworfene Platine mit 328p lässt sich nicht programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fallzahlen_DE_RKI.txt
# https://de.wikipedia.org/wiki/COVID-19-Pandemie_in_Deutschland#Diagramme_(Infektions-_und_Todesf%C3%A4lle_deutschlandweit) # Dashboard: # https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4 # https://www.spiegel.de/wissenschaft/coronavirus-wie-belastbar-sind-die-rki-daten-a-13bd06d7
in „Epidemiologischer Verlauf und Analyse von Krankheiten Teil 3“ · Offtopic ·
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MCP6001.txt
Behavior outside normal operating region * * Input Stage V10 3 10 -500M R10 10 11 6.90K R11 10 12 6.90K C11 11 12 0.2p C12 1 0 6.00P E12 71 14 POLY(4) 20 0 21 0 26 0 27 0 1.00M 20.1 20.1 1 1 G12 1 0 62 0 1m M12 11 14 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U M14 12 2 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P
in „ltspice problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
Behavior outside normal operating region * * Input Stage V10 3 10 -500M R10 10 11 6.90K R11 10 12 6.90K C11 11 12 0.2p C12 1 0 6.00P E12 71 14 POLY(4) 20 0 21 0 26 0 27 0 1.00M 20.1 20.1 1 1 G12 1 0 62 0 1m M12 11 14 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U M14 12 2 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P
in „MCP6001 LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
Behavior outside normal operating region * * Input Stage V10 3 10 -500M R10 10 11 6.90K R11 10 12 6.90K C11 11 12 0.2p C12 1 0 6.00P E12 71 14 POLY(4) 20 0 21 0 26 0 27 0 1.00M 20.1 20.1 1 1 G12 1 0 62 0 1m M12 11 14 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U M14 12 2 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P
in „Einbinden opv in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Behavior outside normal operating region * * Input Stage V10 3 10 -500M R10 10 11 6.90K R11 10 12 6.90K C11 11 12 0.2p C12 1 0 6.00P E12 71 14 POLY(4) 20 0 21 0 26 0 27 0 1.00M 20.1 20.1 1 1 G12 1 0 62 0 1m M12 11 14 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U M14 12 2 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P
in „Einbinden opv in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
Behavior outside normal operating region * * Input Stage V10 3 10 -500M R10 10 11 6.90K R11 10 12 6.90K C11 11 12 0.2p C12 1 0 6.00P E12 71 14 POLY(4) 20 0 21 0 26 0 27 0 1.00M 20.1 20.1 1 1 G12 1 0 62 0 1m M12 11 14 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U M14 12 2 15 15 NMI L=2.00U W=42.0U G14 2 0 62 0 1m C14 2 0 6.00P
in „OPV-Schaltung in LT Spice nicht stabil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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viper20.pdf
R1 C3 GND D3 C10 R7 C4 R2 VDD DRAIN - OSC VIPer20 13V + C5 COMP SOURCE C6 C11 R3 FC00401 Figure14: OffLine PowerSupply With OptocouplerFeedback F1 BR1 TR2 C1 TR1 D2 AC IN L2 D1 +Vcc R9 C2 C7 C9 R1 C3 GND
in „Besonders sparsame Standby-Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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008-0256-0_F.pdf
- indicates MHz and decimal point. FREQUENCY STABILITY 1 OPERATING TEMPERATURE RANGE 6 = ± 20 ppm C = -20°C to +70°C (standard) 5 = ± 25 ppm I = -40°C to +85°C 7 = ± 32 ppm 2 3 = ± 50 ppm (standard) 2 2 = ± 100 ppm 1] 6I Stability/Temperature combination is not available. 2] These stabilities are not
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SAMWHA_RD.pdf
100V Standard series for general purpose High CV value Wide operating temperature range of -55 ~ +105 C Complied to the RoHS directive Item Characteristics WV 6.3 ~ 100 160 ~ 450 500 Operating temperature range Temperature range -55 ~ +105 C -40 ~ +105 C -25 ~ +105 C WV 100 WV >100 Leakage current max.
in „CERAN-Feld Privileg GK66020STC Facette Reparatur“ · Haus & Smart Home ·
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LUW_W5AM_Pb_free.pdf
Conditions Preconditioning acc. to JEDEC Level 2 Reflow Lötprofil für bleifreies Löten (nach J-STD-020C) Reflow Soldering Profile for lead free soldering (acc. to J-STD-020C) OHLA0687 300 MaximumSolder Profile ˚C RecommendedSolder Profile +0˚C 250 255˚C MinimumSolder Profile 260˚C -5˚C T 240˚C 245˚C ±5˚C 235˚C -0˚C 217˚C 200 10smin 30smax 150 RampDown 6K/s (max) 120s max 100smax 100 RampUp 50 3K/s (max) 25˚C 0 0 50 100 150 200 250 s 300 t Anm.: Das Gehäuse ist für Ultraschallreinigung nicht geeignet
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ws2812.h
103, 105, 107, 109, 110, 112, 114, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 134, 136, 139, 141, 144, 146, 149, 151, 154, 157, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 190, 193, 196, 200, 203, 207, 211, 214, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242, 248, 255, }; //--------------------------- Defines Pins
in „Problem: CH32V003 läst sich nicht (mehr) flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Epaper_Non_Lora_Receiver-Soft-SD-9.ino
T7(/*CS=*/ EPD_CS, /*DC=*/ EPD_DC, /*RST=*/ EPD_RST, /*BUSY=*/ EPD_BUSY)); // B/W display //GxEPD2_3C<GxEPD2_750c, GxEPD2_750c::HEIGHT> display(GxEPD2_750(/*CS=*/ EPD_CS, /*DC=*/ EPD_DC, /*RST=*/ EPD_RST, /*BUSY=*/ EPD_BUSY)); // 3-colour displays // use GxEPD_BLACK or GxEPD_WHITE or GxEPD_RED or GxEPD_YELLOW
in „ESP8266 mit Waveshare 7,5" E-Paper - funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootloader_v2.asm
FC $04 $67 bsr L0C6D ;$0C63 $07 $08 leas 4,SP ;$0C65 $1B $84 std L0467 ;$0C67 $7C $04 $67 L0C6A leas 4,SP ;$0C6A $1B $84 rts ;$0C6C $3D L0C6D pshd ;$0C6D $3B leas -4,SP ;$0C6E $1B $9C ldy 8,SP ;$0C70 $ED $88 bra L0CC8
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NE602-Philips.pdf
NE/SA602 ORDERING INFORMATION DESCRIPTION TEMPERATURE RANGE ORDER CODE 8-Pin Plastic DIP o to +70°C NE602N 8-Pin Plastic SO o to +70°C NE602D 8-Pin Cerdip o to +70°C NE602FE 8-Pin Plastic DIP -40°C to + 85°C SA602N 8-Pin Plast-c SO -40°C to + 85°C SA602D 8-Pin Cerdip -40°C to + 85°C SA602FE ABSOLUTE
in „3rd-OT-Oszillator mit NE602 (an Pin 6 und 7)“ · HF, Funk und Felder ·
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BUV48AFI_STMicroelectronics.pdf
Base Current 4 A I Base Peak Current 20 A BM TO-3 TO-218 ISOWATT218 P tot Total Dissipation ac T = 25 C 175 125 55 W o Tstg Storage Temperature -65 to200 -65 to 150 -65 to 150 oC Tj Max. Operating Junction Temperature 200 150 150 C January 2000 1/7 BUX48 / BUX48A / BUV48A / BUV48AFI THERMAL DATA TO-3 TO