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LeanXcam_UserDoc.pdf
...................................................................................................64 9.1. References.......................................................................................................64 9.2. Abkürzungen ...................................................................................................64 9.3. Direkte Installation auf einem Linux Betriebssystem ..............................................64 9.4. git in a Nutshell.......................................................................
in „Lean Xcam Farbenauslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nkat20-21.pdf
14 -.190 -.112 -.083 LM 336-2.5 SMD Spannungsreferenz 8 1.260 -.742 -.549 LM 339 SMD 4-fach Komperator 14 -.216 -.127 -.094 LM 358 SMD 2-fach Operationsverstärker 8 -.201 -.119 -.088 LM 385-1.2 SMD Spannungsref. 1.235V ±2%
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BF7-Berechnung.pdf
gilt Ckrs = 125,6pF – 1pF – 14,63pF = ~ 110pF Man kann auch die induktive Fußpunktkopplung berechnen: Lm = L ∗ K = 4µH ∗ 0,00797 = 0,032µH (32nH) 12 Die Korrektur für Ckrs ergibt auch hier 110pF, da die erhöhte Induktivität in etwa der Koppelkapazität von 1pF entspricht. Diese Berechnungen wurden mit dem
in „Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ?“ · HF, Funk und Felder ·
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LAN9214_V10_neutr_Sch.pdf
Rx+ 1 48 Vdd18EthPLL Vdd54 C25 100n 6 RCT C2 27p 57 C26 10n Rx- ETN2 R59 22R 5 Rx- 10k 1 60 U1 Vdd64 100n 1 1 9 1C1 Reset Xo Vdd7 C27 1 Activ+ 1 2 1u LAN9514 +3V Activ ETN5 R631 220R 10 Activ- gn S1 X1 R3 61 41 R52 1 2 1M Xi AutoMDix 1 1 1 C3 1 27p 25MHz EXRes 50 10k R56 R57 R60 R61 C66 1 44 52 1 1
in „LAN9514 schematic“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
LLINE 1 D16 Q27 8550 1N4001 JP5 AC220V 2 D19 C141 1 RLINE 1 C144 4001 D11 U11 203 2 104 SELBATT 4148 LM7809 U JP3 O 1 2 3 D8 B2 R D12 C145 1N4001 8 LOUT SW1 4148 1000uF/25V L20 C142 7 EXIN 203 6 5 CHARGE D13 D7 4 BATT2 4148 C114 C152 1N4001 3 BATT C146 103 104 C151 2 BATT1 1000uF 104 C143 1 GND 203 R126
in „LCD Anzeige-Inhalt speichern.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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behringer_eurolive_b112d_sm.pdf
C12 IC1-A A 4580 R155 R57 C67 WIRELESSOUT 10k IC1-B 7 37k4 47k C74 R58 3 + 100/16 IC3-C 2 R158 5 C64 680p 100 C147 C17 100n 8 4580 4 C86 100n + 10/50 kR91 C76 R18 0 VCC VSS k 7 R66 82p C69 2 220p R87 4 2 1n C1 G 10k - 100/16 AGND IC4-C 82p R63 4580 C19 100n 100n 1 470p 1 8 VCC 4580 VSS 4 C18 1M 47k
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sch2378.pdf
PE4 29 30 PE3 5-C3 P51 134 P50 PD7 4-C4 5-B2 136 P53 41 42 PSCK 137 C 66 5-C2 P51 C 65 PE2 31 32 PE1 64 P52 135 63 PE0 138 P34 43 44 PRXD 139 63 PE0 33 34 DCTL 5-C3 P53 136 P52 PE0 64 PE1 4-B4 5-B1 140 P32 45 46 PTXD 141 62 3-C4 P53 PE1 4-B4 5-B2 61 P85 35 36 P84 60 65 PE2 142 P30 47 48 MD0 143 PIN 1 59
in „Renesas E10A-Emulator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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index.php
RHcfNXN6Yb7bTXh20/QS3lGvqjPNp+twne6xpv0/x74cwO1wrAMN11VO0+FY9Eq48qQqbMW0Rqfny1JSlyVKeUZuyZKyQnuPvKW64Zc1qUf0jiuE73WNN+n+PfDmAHFcQO79L4xtrUNFku3sKqbLHc4fl3EOdfxGH65hzGLlLbshtbhKZQpUiOlKlkRGbzZF/XTz+qxxWUsXLVU+QYTkDdRZSL+NQzKOrsL6bIXR2KK6yOXCgxXFxEeJcT2FpU8hxv6XDjuGhpUV3Rd58rHONHF8XgxFVqo8qbYWE2teSxAYLC64nkIeJ0ky5MhKUNtstpSUUkOyH1r640Z
in „Dynacord WV10 restaurieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ADC0804_NSC.pdf
voltage level specifications A converters that use a differentialpotentiometric n Works with 2.5V (LM336) voltage reference D ladder— similar to the 256R products. These converters arechip clock generator C designed to allow operation with the NSC800 and INS8080AV to 5V analog input voltage range with
in „Probleme Verständnis ADC 0804-1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC0801_05.pdf
voltage level specifications A converters that use a differentialpotentiometric n Works with 2.5V (LM336) voltage reference D ladder— similar to the 256R products. These converters arechip clock generator C designed to allow operation with the NSC800 and INS8080AV to 5V analog input voltage range with
in „Verständnisfrage zum ADC080x (VIN-MIN/DC-Offset)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HW_Doku_AT89C51ED2-Testboard.pdf
bis zu 60MHz Tackt im Standard-Mode – X2-Mode (Reduktion der Takte/Maschinenzyklus) – 256 Byte RAM – 64kB On-Chip Flash-Programmspeicher – 1792 Byte interner, erweiterter Speicher – Internes 2kB EEPROM – Full-Duplex UART für serielle Kommunikation – Interner, programmierbarer Watchdog Näheres im Datenblatt
in „AT89C51ED2: Flash Prorammierung über ISP-Adapter möglich ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dissassembly.txt
Microchip Technology Omniscient Code Generator (Lite mode) build 54009" 2: 3: opt pagewidth 120 4: 5: opt lm 6: 7: processor 16F876 8: clrc macro 9: bcf 3,0 10: endm 11: clrz macro 12: bcf 3,2 13: endm 14: setc macro 15: bsf 3,0 16: endm 17: setz macro 18: bsf 3,2 19: endm 20: skipc macro 21: btfss 3,0 22:
in „[C] XC8 verschwendet Speicher“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Berechnungsbeispiel_fuer_ein_2pol-BF.pdf
gilt Ckrs = 125,6pF – 1pF – 14,63 = ~ 110pF Man kann auch die induktive Fußpunktkopplung berechnen: Lm = L * k12 = 4µH * 0,00797 = 0,032µH (32nH) Die Korrektur für Ckrs ergibt auch hier 110pF, da die erhöhte Induktivität in etwa der Koppelkapazität von 1pF entspricht . Die kapazitive Fußpunktkopplung
in „Eingangsfilter für 80m-DC-Empfänger“ · HF, Funk und Felder ·
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project.pdf
1 N C N 22uH NPI75C G VIN_MEAS 12V_BATT D D O N G y C4 C5 C6 C7 A 100uF 100nF t 2 2 2 k 4 A 7 5 4 LM2678-5.0 h D 100uF 100nF 2 LF33 100nF 100uF 3 E 4 E 1 R S D L D L 1 1 GND GND PWR_FLAG SWD GND GND GND 4 Power Supply +3.3VGND P 1 2 3 4 5 6 E 2 T +3.3V O 1 1 T 3 O 4 k 0 5 +3.3V GND A R P BP1 R 1 5 R
in „Schaltplan so richtig? STM32F407VG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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project.pdf
1 N C N 22uH NPI75C G VIN_MEAS 12V_BATT D D O N G y C4 C5 C6 C7 A 100uF 100nF t 2 2 2 k 4 A 7 5 4 LM2678-5.0 h D 100uF 100nF 2 LF33 100nF 100uF 3 E 4 E 1 R S D L D L 1 1 GND GND PWR_FLAG SWD GND GND GND 4 Power Supply +3.3VGND P 1 2 3 4 5 6 E 2 T O 1 1 T 3 +5V O 4 k 0 5 +3.3V GND A R P BP1 R 1 5 R P
in „Schaltplan so richtig? STM32F407VG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
hoptx = 0; static bool waitSts = false; // Function forward declaration //static void SendPacket(uint64_t dest, uint8_t *buf, uint8_t len); char * getChannelName (uint8_t i); static const int ANZAHL_VALUES = 8; static float VALUES[4][ANZAHL_VALUES] = {}; static const char *CHANNEL_NAMES[ANZAHL_VALUES]
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
false}; static uint8_t retry[4] = {0}; // Function forward declaration //static void SendPacket(uint64_t dest, uint8_t *buf, uint8_t len); char * getChannelName (uint8_t i); static const int ANZAHL_VALUES = 8; static float VALUES[4][ANZAHL_VALUES] = {}; static const char *CHANNEL_NAMES[ANZAHL_VALUES]
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NRF24_SendRcvMIesp.ino
false}; static uint8_t retry[4] = {0}; // Function forward declaration //static void SendPacket(uint64_t dest, uint8_t *buf, uint8_t len); char * getChannelName (uint8_t i); static const int ANZAHL_VALUES = 8; static float VALUES[4][ANZAHL_VALUES] = {}; static const char *CHANNEL_NAMES[ANZAHL_VALUES]
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteilliste.txt
fuse (26.67 35.56) R180 H1 M3 3,2-PAD holes (48.26 33.02) R0 H2 M3 3,2-PAD holes (5.08 33.02) R0 IC1 LM317 317TL v-reg (16.51 33.02) R90 IC2 L272M DIL08 linear (10.16 21.59) R0 IC3 L272M DIL08 linear (43.18 21.59) R0 JP1 JP1 jumper (26.67 39.37) R270 L1 10uH BC12 inductors (40.64 39.37) R0 LED1 grün CHIPLED
in „Puffer für DCC-Dekoder mit Superkondensatoren“ · Projekte & Code ·
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WCU_Kilobot_Schematic.txt
C13.1 2 0 11300 6100 11300 6000 @@@D17 T6.C 3 0 11300 6100 13300 6100 13300 5600 *SIGNAL* $$$3571 64 0 M1.1 T5.E 2 0 13300 7400 13300 7500 *SIGNAL* $$$3620 64 0 R24.2 T6.B 2 0 12800 5300 12900 5300 *SIGNAL* PD3 0 0 R24.1 @@@O31 2 0 12200 5300 12200 5300 *SIGNAL* $$$3648 64 0 M2.1 T6.E 2 0 13300 4900
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Weidezaun_S03_4093.pdf
16x25mm LowESR -40/105°C (6800uF 25V 16x30 2PCS 3,41€/2) TP m 5 LP2950CT 30V 20uA TO92 1uF 5V+LEDrd I 0R(LM2936ZEP-5.0) 68R 12V-8,4V=3,6V-0,6V=3V/47R=64mA0u 16V D16x25mm LowESR 3,29€/5 0,55-0,9J@10,8-13,8V 60Ah 720Wh 8 V MCP1804T-C002I/OT 0,75€ RS 704-7621 SOT23-5 GND , 2 1000V 1A M0207 1 Rohr-PVC D316/250mm
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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Slave_mode.pdf
Index BAND3 BAND3 Frequency Alias index Frequency Alias index 174.928MHz 5A 0 209.936MHz 10A 20 176.64MHz 5B 1 210.096MHz 10N 21 178.352MHz 5C 2 211.648MHz 10B 22 180.064MHz 5D 3 213.36MHz 10C 23 181.936MHz 6A 4 215.072MHz 10D 24 183.648MHz 6B 5 216.928MHz 11A 25 185.36MHz 6C 6 217.088MHz 11N 26 187.072MHz 6D 7 218.64MHz 11B 27 188.928MHz 7A 8 220.352MHz 11C 28 190.64MHz 7B 9 222.064MHz 11D 29 192.352MHz 7C 10 223.936MHz 12A 30 194.064MHz 7D 11 224.096MHz 12N 31 195.936MHz 8A 12 225.648MHz 12B 32 197.648MHz 8B 13
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SlavemodeSPEC_eng.pdf
6D 7 218.64MHz 11B 27 188.928MHz 7A 8 220.352MHz 11C 28 190.64MHz 7B 9 222.064MHz 11D 29 192.352MHz 7C 10 223.936MHz 12A 30 194.064MHz 7D 11 224.096MHz 12N 31 195.936MHz 8A 12 225.648MHz 12B 32 197.648MHz 8B 13
in „DAB+ Modul KeyStone 8650“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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program_cfg_program_script_debug_cfg_debug_script.txt
final) RUN_MODE=ROM_RUN ## Create RAM-Image (debugging) ##( not used: example does not fit in AT91SAM7S64 RAM ) #RUN_MODE=RAM_RUN ## Exception-Vector placement only supported for "ROM_RUN" ## (placement settings ignored when using "RAM_RUN") ## - Exception vectors in ROM: #VECTOR_LOCATION=VECTORS_IN_ROM
in „probleme beim debuggen. brauche dringend hilfe!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pingu920-0.8.0.pdf
A A 3 3 K1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 C C C C C C C C C C I C C C C T T X D S S C C C T T D0 64 63 D1 D D D D D D D D D D D D D D D D P P P P P P P P P P E P P P P R C R T U U MMM C R IC1 D2 62 61 D3 R2 D4 60 59 D5 10k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 3 2 1 6 6 6 5 4 3 2 1 8 7 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 9
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pingu920-0.9.2.pdf
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 N 3 2 1 0 S S D D X O X R R X X X B B C C C S S D0 64 63 D1 D D D D D D D D D D D D D D D D P P P P P P P P P P E P P P P R C R T E E E E E E E E U U MMM C R IC1 D2 62 61 D3 R2 D4 60 59 D5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 3 2 1 6 6 6 5 4 3 2 1 8 7 2 2 2 2 2 1 1
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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all_cmds.txt
-cpp-12 mips64-linux-gnuabi64-dwp mips64-linux-gnuabi64-elfedit mips64-linux-gnuabi64-g++ mips64-linux-gnuabi64-g++-10 mips64-linux-gnuabi64-g++-11 mips64-linux-gnuabi64-g++-12 mips64-linux-gnuabi64-gcc mips64-linux-gnuabi64
in „Vergleichstabelle von Systemeigenen Tools in Windows“ · PC Hard- und Software ·
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ATMEGA_128_Compact_Flash.pdf
stehen nur 16 Leitungen zur Verfügung. Der Controller bietet jedoch die Möglichkeit, den Speicher um 64kB zu erweitern. Dazu werden jedoch alleine 16 Leitungen für die Adressierung benötigt. Hinzu kommen weitere acht Leitungen, auf die, die zu lesenden oder schreibenden Daten gelegt werden. Damit fehlen
in „CompactFlash Tutorial ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_irgbc20f.pdf
Collector Current 16 C @ TC= 100°C Continuous Collector Current 9.0 A CM Pulsed Collector Current 64 LM Clamped Inductive Load Current 64 V Gate-to-Emitter Voltage ±20 V GE EARV Reverse Voltage Avalanche Energy 5.0 mJ PD@ T C 25°C Maximum Power Dissipation 60 W PD@ T C 100°C Maximum Power Dissipation
in „LTspice XVII: IGBT einfügen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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schematic-T962.pdf
EINT3/CAP0.0 32 5.0V 62 P1.24/TRACECLK 28 2 7 1 7 U3 AT24C02C XTAL1 P1.25/EXTIN0 24 R 4 R 4 P1.26/RTCK 64 LCD GND Z1 11.0592MHz P1.27/TDO 5 SDA VCC 8 2.54-2x10P C14 61 XTAL2 1 6 k P1.28/TDI 60 6 A0 2 K 20 R 1 3 RTCX1 SCL A1 3 A 19 GND 5 RTCX2 P1.29/TCK 56 A2 VEE 18 7 /RST 17 37 P0.11/CTS1/CAP1.1/SCL1 P0.3
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file.html
www.w3.org/2000/svg"> <image id="svgeye" width="50" height="40" x="74" y="-1" href="data:image/webp;base64,UklGRqgCAABXRUJQVlA4IJwCAAAQDACdASoyACgAPjEYiUOiIYiquhABgljALEfE wowIggBvLM+m53ogHCiQ6oPBobfyXUV/9pB/1kS/rG8jS1BJHXLO+fNejwzG5SiF XAQP8zURJ6ADFGm99NTEd+YJeLHoCRTktLa2bEAA/vgK3Fv4PSg8u1CUJ9uAUhcp yE7gDGr97BgsaEUD7bt8x
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Heiz702.pdf
Winterzeit. Bei den Temperatursensoren ist natürlich darauf zu achten, dass der Pullup den Wert 4.64k besitzt. - 75 - 20. Temperaturabgleich ---------------------- Um den Temperaturverstärker zu überprüfen kann man folgende Widerstandsersatzwerte anschließen: - 15 °C 1.440 k 50 °C 2.402 k 0 °C 1.638
in „Heizungssteuerung elektor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dap-audio_p400_p500_p700_p900_p1200_p2000_schematic.pdf
100K ! R48 4.7K-1/4W 5.1K 9013 9012 Q1 R68 D17 4.7K-1/4W A 4007 R43 1 4 U2 2 D25 100K 22K-1/2W R44 3 8LM311 R61 K CD7 CD8 LED1 4007 K1 3 - 1 4 6 7 R60 47R-1/4W D20 6 47UF/50V 47UF/50V 150K-1/4W 2 2 5 8 CD4 R64 Q16 Q17 4007 P 5401 Z9 855AP-1A-C-24V DC + 3K 47R-1/4W CF1 R46 150K-1/4W 5 6 C16 C18 xxxxxx 1
in „PA Verstärker Reparatur DAP Palladium P-2000 Vintage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vestel_17mb70_sm.pdf
VLIW media-processing cores with: o five instructions per clock cycle o 32 kB instruction cache o 64 kB data cache • Integrated DDR2 SDRAM controller, 32-bit wide, up to 366 MHz clock (DDR2-800), supporting 32 MB, 64 MB, 128 MB, and 256 MB single-rank memory configurations • Separately licensed, the
in „LED TV Medion MD 30630 defekt, nicht einmal standby Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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gcc9.2_binutils2.34_Konsolenausgabe.txt
/7/../../../x86_64-linux-gnu -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/../../../../lib -L/lib/x86_64-linux-gnu -L/lib/../lib -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu -L/usr/lib/../lib -L/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/../../.. -lstdc++ -lm
in „Toochain bauen avr-gcc-x.x mit binutils-2.34 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_manual.pdf
# # :9L;0 L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 o OOHARP LCD UNIT L_ * # # :9L;0 L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 oooOLCD UNIT LM171_ L:73,\ X9:69 $KL1; oooOLCD UNIT LM171 $KL1; ;K0 .X9:69 ;6 ;K0 301; L:73,\ X9:69 $KL1; oooOLCD UNIT LM171 $KL1; ;K0 .X9:69 ;6 ;K0 301; * # # :9L;0 ▯ L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 oooOLCD UNIT LM161 ▯ L:73,
in „Fehler bei 4Bit LCD Init?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-spec.pdf
# # :9L;0 L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 o OOHARP LCD UNIT L_ * # # :9L;0 L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 oooOLCD UNIT LM171_ L:73,\ X9:69 $KL1; oooOLCD UNIT LM171 $KL1; ;K0 .X9:69 ;6 ;K0 301; L:73,\ X9:69 $KL1; oooOLCD UNIT LM171 $KL1; ;K0 .X9:69 ;6 ;K0 301; * # # :9L;0 ▯ L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 oooOLCD UNIT LM161 ▯ L:73,
in „LCD Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_manual.pdf
# # :9L;0 L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 o OOHARP LCD UNIT L_ * # # :9L;0 L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 oooOLCD UNIT LM171_ L:73,\ X9:69 $KL1; oooOLCD UNIT LM171 $KL1; ;K0 .X9:69 ;6 ;K0 301; L:73,\ X9:69 $KL1; oooOLCD UNIT LM171 $KL1; ;K0 .X9:69 ;6 ;K0 301; * # # :9L;0 ▯ L5;6 ;K0 # ,;, :9L;0 oooOLCD UNIT LM161 ▯ L:73,
in „LCD will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WT11_Data_Sheet.pdf
low - - 0,2 V V output logic level high Vdd - 0,2 - - V OH Reset terminal VTH,reshreshold voltage 0,64 0,85 1,5 V RIRESinput resistance 220 k C input capacitance 220 nF IRES Input and tri-state current with Strong pull-up -100 -40 -10 Α Strong pull-down 10 40 100 Α Weak pull-up -5 -1 -0,2 Α Weak pull-down
in „WT11 von Bluegiga, Registrierung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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setup.c.diff
fb_videomode __initdata grasshopper_tft_modes[] = { { - .name = "LQ043T3DX02 480x272 @ 60", + .name = "Sharp LM64K101", .refresh = 60, // refresh rate - .xres = 480, // horizontal resolution - .yres = 272, // vertical resolution - .pixclock = KHZ2PICOS(9000), // pixel clock in kHz - .left_margin = 2, // h. front
in „AVR32 Grashopper mit Monochrom-Display?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EclipseInstallation.txt
/downloads/download.php?file=/technology/epp/downloads/release/luna/R/eclipse-cpp-luna-R-win32-x86_64.zip 2. GNU ARM PlugIn: In the Eclipse menu: Help ? Install New Software a. in the Install window, click the Add button (on future updates, just select the URL in the Work with: combo) b. fill in Name
in „Ambilight mit STM32F4discovery und TVP5150AM1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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60W_Lampe_Sch.pdf
12.4k 1 2.4k 12.4k 1 2.4k 12.4k FZT651 22k 3 D6 1 BAT3 + GND - 2 1 BAT4 1 + D7 8V - 2 ES1D 2 U1 1 LM7808C 3 R3 IN OUT 1 220R 8 1 BAT5 GND U2 + 2 1 Vcc 7 -4V nc OSC - 2 2 CAP+ LV 6 4 5 C5 CAP- Vout Q11 Q21 Q31 Q41 1 GND BAT6 BSP318/SIE BSP318/SIE BSP318/SIE BSP318/SIE 10u 3 ICL7660 + 1 3 Q12 3Q22 3 Q32
in „LiIon Balancer - Hilfe bei Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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60W_Lampe_Sch.pdf
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in „LED Videolicht ohne PWM“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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60W_Lampe_Sch.pdf
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in „Lithium Akkus "einfach" laden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SMI1.pdf
BC848C PIN1 PIN1 PIN2 R63 PIN2 22K ZD22 R68 D1 1K GND +5V SMI+12V BLECH1 BLECH1 SMI- BLECH2 BLECH2 R69 R64 SMI- FW_Reset 1K 3.3K +12V OK1 GND RXD 4 4 1 1 SMI+12V ST5 ST4 IC1 1 TIP TIP 3 2 1 8 1 3 2 2 OUTA V+ 7 2 2 C RING C10 PC817 INA- OUTB C RING 100uF 3 INa+ INB- 6 SMI_Master SIDE SIDE GND 4 5 SMI+12V GND INB+ SMI- PWR_3mm LM358 R67 GND 150R SMI- 1 R66 1 22K +12V +12V +5V R70 OK2 T2 TXD 1 1 4 4 BC848C VR1 1 820R 1 VIN_A GND 8 1 2 3 2 7 L1 2 3 3 ENABLE SW 6 BB1 PC817 C1 VFB VIN_SW 3.3uH 1 1 100nF 4 AGND SYNC 5 GND P C2 R1
in „Gibt es irgendwo brauchbare Infos zu SMI ?“ · Haus & Smart Home ·
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60W_Lampe_Sch.pdf
12.4k 1 2.4k 12.4k 1 2.4k 12.4k FZT651 22k 3 D6 1 BAT3 + GND - 2 1 BAT4 1 + D7 8V - 2 ES1D 2 U1 1 LM7808C 3 R3 IN OUT 1 220R 8 1 BAT5 GND U2 + 2 1 Vcc 7 -4V nc OSC - 2 2 CAP+ LV 6 4 5 C5 CAP- Vout Q11 Q21 Q31 Q41 1 GND BAT6 BSP318/SIE BSP318/SIE BSP318/SIE BSP318/SIE 10u 3 ICL7660 + 1 3 Q12 3Q22 3 Q32
in „LiPo Akku als Puffer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LG_L1733TR_L1933TR_Monitor_Service_manual.pdf
,4LAMPLGPHILIPSLCD. or EAJ35908201 LCD,Module-TFT,LM190E08-TLB6DRIVER17.0INCH1280X1024300CDCOLOR72%4/3800:1P7,Lusem/LusemD-IC,5ms LGPHILIPSLCD or EAJ32188901 LCD,Module-TFT,LM190E08-TLB5DRIVER19INCH1280X1024300CDCOLOR72%5/4800:1P4FACTORY5MS,2CH-LVDS,160
in „Monitor TFT und Röhre Computer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Cube_Gro_.ino
(char axis, int delay, int sleep, int invert) { unsigned char positions[64]; unsigned char destinations[64]; int i, px; // Set 64 random positions for (i = 0; i < 64; i++) { positions[i] = 0; // Set all starting positions to 0 destinations[i] = rand() % 8; } // Loop 8 times
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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option_-v.txt
disable-libada --with-dwarf2 --disable-shared --enable-static --enable-mingw-wildcard --host=i686-w64-mingw32 --build=x86_64-pc-linux-gnu Thread model: single gcc version 9.1.0 (GCC) COLLECT_GCC_OPTIONS='-funsigned-char' '-funsigned-bitfields' '-D' 'F_CPU=10000000UL' '-D' 'NDEBUG' '-I' 'C:\Program Files
in „cannot read spec file 'device-specs/specs-atmega4808'“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADS1251_24Bit_8SOIC.pdf
that new data has been 5 loaded into the data-output register and is ready to be read. sin π •f• 64 MOD The second mode of operation is the Data Output (DOUT) H(f) = mode and is used to serially shift data out of the Data Output 64•sin π•f Register (DOR). See Figure 12 for the time domain
in „ADC_Auslesen mit Delay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·