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Ender3_schematic.PDF
/PA3 XTAL2 PU807 PC0 PC02 GND PI24.9k R_P4 EXT-A2 EXT-A2 PIU835 ADC2/PCINT2/PA2 22p VMOT FB PIU104 PRP1 P00 PEX021 LCD_SCKSC PIU836 ADC1/PCINT1/PA1 PM 210k PEX022 SD-SS PIU837 ADC0/PCINT0/PA0 GND PI1 PEX023 EXT-A2A PM16M6 C511 Power Input PIP10 R_P5
in „Problem mit SD Card Melzi Creality3D V1.1.3 Sanguino Atmega 1284“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Simulation Schaltplan und Wellenform
Draft3.raw V(n002) I(D2) 9.6V 8.8V 7.2V 5.6V 4.0V 2.4V 0.8V 0.0V 1s 2s 4s 6s 7s 8s 9s 10s 770mA 700mA 630mA 560mA 490mA 420mA 350mA 280mA 210mA 140mA 70mA Draft3.asc R3 1000k BC857BT116 Q1 NSPW500BS Q4 BC847C V1 9v C1 1u .tran 10s startup
in „Frage zu Blinkschaltung - Funktionsweise Transistoren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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ST_70-780_Service_Manual.pdf
C A C R 1 R 1 A 3 0 C _ S A 1 0 A CR32404 _ 2 4 1 M M R 1 3 2 1 F R 1 U F 1 U 2 0 M M M T V T - R M F A L L A A A T A T H B B L A T A L A 16:9 O O O P _ . D1 SS D O SS M A C A H SI F F HI - - B C S S D N
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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armStoneA8_Hardware_V110_eng.pdf
Memory: 256 MByte DDR2 DRAM (optional 512MB) 128 MByte NAND Flash (optional 1 GByte) CPU: Samsung S5PV210 800MHz CPU (optional 1GHz) Operating temperature: 0°C...+70°C (optional -20…+85°C) 3 Block diagram Digital to LVDS LVDS 18 bit (JAE FI-S25S) 4 wire resistive touch (Hirose DF13A-4P) I2C If for capacitive touch (Hirose DF13A-6P) microSD push-push 2x 64M x16 DDR2 Samsung USB device (4x 64Mx16) CortexTMA8 USB host CPU digital monitor S5PV210 NAND Flash 800MHz LAN controller 10/100 Mbit LAN (opt. 2x) 128MByte (1GHz) I2C (opt
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung von Spannungen und Strömen
270V 18.0V V(N001,N002)*I(R1) V(n006) I(C1) 3.5A 2.8A 2.1A 1.4A 0.7A 0.0A -0.7A -1.4A -2.1A -2.8A -3.5A -4.2A 240V 17.8V 210V 17.6V 180V 17.4V 150V 17.2V 120V 17.0V 90V 16.8V 60V 16.6V 30V 16.4V 0W 16.2V -30W 16.0V -15.8V 312ms 320ms 328ms 336ms 344ms
in „Netzteil EA-PS 7150-04A brummt - Fehler?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Schaltplan und Simulationsergebnis eines LED-Treibers
V1 5 R3 1200 U1 ADA4891 D1 D R2 270 V3 M1 2N7002 R1 27 V2 PULSE(0 50 50n 1n 50n 100n 5) Rser=0 40mA 36mA 32mA 28mA 24mA 20mA 16mA 12mA 8mA 4mA 0mA 4mA 0ns 70ns 140ns 210ns 280ns 350ns 420ns 490ns 560ns 630ns 700ns 770ns
in „Hilfe, es schwingt!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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uhp-ma_e.pdf
×50 TLP-411E/411 JYs120/D.C VPL-CX1 JYd120/A.C 55×50 TLP-410 JYs120/D.C VPL-FE110 JYd120/A.C 65×70 TLP-X21C JYd210/A.C 65×70 VPL-FE100 JYd120/A.C 65×70 TLP-X20 JYd210/A.C 65×70 VPL-CS4/CS3 JYd120/A.C 55×50 TLP-B2C JYd150/A.C VPL-CX11 JYd160/A.C
in „Beamer 'wiederverwerten'?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Messwerten einer Simulation
20Hz, 10k, 210.4µA, 2.1V, 47k, 803.6µA, 12V, 283.7nA, 12V, 1k, 500m, 500m, 0A, 1V, 100k, 10.1µA, 0V, 793.5µA, 0V, 11.6pA, Max=11.442 V
in „1 Volt Spannung am OPAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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devlist.txt
4301 D1 24LC08 . . . . .1) 4302 D1 24LC16 . . . . .1) 4303 D1 27010 . . . . . .0) 4280 D1,P3 27128A . . . . .0) 4281 D1,P3 27256 . . . . . .0) 4282 D1,P3 27512 . . . . . .0) 4283 D1,P3 2764A . . . . . .0) 4284 D1,P3 27C210 . . . . .0) *4285 D1,P4 27HC256 . . . . .0) *4286 D1,P3 28C16A . . . . .1) 4304
in „PROM lesen /schreiben / Programmiergerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Serial_LCD-p14-24.pdf
Hex Aktion 215 0xD7 Select the 3rd scale (A = 220Hz) 216 0xD8 Select the 4th scale (A = 440Hz) 217 0xD9 Select the 5th scale (A = 880Hz) 218 0xDA Select the 6th scale (A = 1760Hz) 219 0xDB Select the 7th scale (A = 3520Hz) Dezimal Hex Aktion 220
in „Betätigung Klang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM393-N.pdf
a grounded-emitter NPN output transistor which can typically draw up to 16mA. 8.4 Device Functional Modes A basic comparator circuit is used for converting analog signals to a digital output. The output
in „LM393 Komparatorschaltung gescheitert“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm393-n.pdf
a grounded-emitter NPN output transistor which can typically draw up to 16 mA. 7.4 Device Functional Modes A basic comparator circuit is used for converting analog signals to a digital output. The output
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Simulationsergebnisse einer Schaltung
Draft1.raw V(vgate) 13V 6V 0V I(Rload) 13A 11A 9A 7A 5A 3A 1A -1A Ix(M3:S)*(V(vin)-V(vout)) 240W 210W 180W 150W 120W 90W 60W 30W 0W -30W 0.0ms 0.2ms 0.4ms 0.6ms 0.8ms 1.0ms 1.2ms 1.4ms
in „Magnetisch betätigen Schalter für Tauchlampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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LM393.pdf
a grounded-emitter NPN output transistor which can typically draw up to 16mA. 8.4 Device Functional Modes A basic comparator circuit is used for converting analog signals to a digital output. The output
in „Schaltung angucka“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM393.pdf
a grounded-emitter NPN output transistor which can typically draw up to 16mA. 8.4 Device Functional Modes A basic comparator circuit is used for converting analog signals to a digital output. The output
in „Acc-Sensor -> Filter/OPV -> ADC(µC) -> PC -> Filter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTspice Schaltplan und Wellenform-Simulation
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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Diskrete_Fourier_Transformation.pdf
fAperiodisches Spektrum. Mit der Abtastfrequenz f und der Anzahl an Abtastwerten N ergibt sich der A Abstand der Spektrallinien zu f Δf = A (1.2) N Dabei wird das Spektrum bezogen auf die normierte Frequenz f 'im Bereich A fA' fA' − ≤ f < (1.3) 2 2 berechnet. Anmerkung: Die DFT liefert die Spektralwerte in der Reihenfolge ' ' f ( )→; 0,5− A ; −0,5;→;− fA . Für die gewohnte nach A N N Gleichung (1.3) beschriebene Darstellung muss der Ergebnisvektor der DFT erst umsortiert werden. In Matlab steht hierfür der Befehl fftshift zur Verfügung.
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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eGC.pdf
CMDB PIIC90C2 SD_DAT0_3V3 7 mmc2_dat4PIL200L18 SD_DAT0_1V8 B2 D2 SD_DAT1_3V3 PI8107DAT0 mmc2_dat5PIL210L20 SD_DAT1_1V8 PA2C90DAT0A DAT0B PID190D2 SD_DAT2_3V3 PI1108DAT1 mmc2_dat6PIM190L21 SD_DAT2_1V8 PB4C90DAT1A DAT1B PIC490D1 SD_DAT3_3V3 PI2101DAT2 mmc2_dat7 SD_DAT3_1V8 PIIC90A4T2A DAT2B PIIC90D4 PIJ102DAT3
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt.pdf
ADC121C021,ADC121C021Q,ADC121C027 www.ti.com SNAS415F –JANUARY 2008–REVISED MARCH 2013 A DC 121C 021/A D C121C 021Q /A D C121C 027I C2 -Com patible,12-B itA nalog-to-D igital C onverterw ithA lertFunction Check for Samples: ADC121C021, ADC121C021Q, ADC121C027 FEATURES DESCRIPTION •3 I C-Compatible
in „ADC121 I²C-AD-Wandler funktioniert nicht, wieso?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD623.pdf
120 140 dB G = 1000 120 140 120 140 120 140 dB INPUT CURRENT Input Bias Current 17 25 17 25 17 25 nA OverTemperature 27.5 27.5 27.5 nA AverageTempco 25 25 25 pA/°C Input Offset Current 0.25 2 0.25 2 0.25 2 nA OverTemperature 2.5 2.5 2.5 nA AverageTempco 5 5 5 pA/°C Rev. D | Page 3 of 24 AD623 AD623A
in „PT 100 mit AD623 auswerten möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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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
in „Pufferkondensator nach 1 m Kabel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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asm_unoptimiert.asm
f2 e0 ldi r31, 0x02 ; 2 98: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x9e <.do_copy_data_start> 0000009a <.do_copy_data_loop>: 9a: 05 90 lpm r0, Z+ 9c: 0d 92 st X+, r0 0000009e <.do_copy_data_start>: 9e: a2 36 cpi r26, 0x62 ; 98 a0: b1 07 cpc r27, r17 a2: d9 f7 brne .-10 ; 0x9a <.do_copy_data_loop> 000000a4
in „compiler optimierung zuviel :/“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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qt102_2r3.04.pdf
4000 4000 Ct=100nF Ct=100nF 3500 3500 Ct=47nF ) 3000 s3000 d n o Ct=47nF o2500 c 2500 e ( ( y 2000 a2000 l e D D1500 Ct=22nF f 1500 Ct=22nF O O o t 1000 u1000 A A Ct=10nF Ct=10nF 500 500 0 0 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 Timing Resistor Rt (Kohms) Timing
in „Stromversorgung Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vergleichstabelle.pdf
315W 100W e n RG 223 6 GHz Cu vs PE 2x CuG vs PVC -20...+70 °C >80 dB 0,13 dB 0,5 dB 0,9 dB 1,4 dB a Draht Ø0,9 mm Ø 3 mm Ø 4,2 mm Ø 5,4 mm 380W 120W 70W 50W e / a E RG 213 1 GHz Cu PE CuG PVC -20...+70 °C >40 dB 0,06 dB 0,2 dB - - k P L7 Ø 2,3 mm Ø 7,3 mm Ø 8,1 mm Ø 10,3 mm 1250W 400W a u d ir RG 214
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testimg.c
0xBFA5,0xDFAD,0xFFAD,0xDFAD,0xDFA5,0xFFAD,0xDFA5,0xBFA5,0x9F9D,0x5F8D,0xFD63,0x1853,0xD642,0xF552,0x744A,0x523A,0xCF39,0x8F29,0x6A29,0x4A29,0x4821,0x6721,0x4621,0x0421,0xC618,0xCB20,0xEE18,0x9108,0xB208,0xF310,0xD310,0xB210,0xF210,0x3011,0x4E11,0x4D19,0x6D19,0x6E19,0x4E19,0x2B09,0x0A11,0xC910,0xF118,0x1A42,0x7E8C
in „Image Converter - Bild zu c array konvertieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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testimg.h
0xBFA5,0xDFAD,0xFFAD,0xDFAD,0xDFA5,0xFFAD,0xDFA5,0xBFA5,0x9F9D,0x5F8D,0xFD63,0x1853,0xD642,0xF552,0x744A,0x523A,0xCF39,0x8F29,0x6A29,0x4A29,0x4821,0x6721,0x4621,0x0421,0xC618,0xCB20,0xEE18,0x9108,0xB208,0xF310,0xD310,0xB210,0xF210,0x3011,0x4E11,0x4D19,0x6D19,0x6E19,0x4E19,0x2B09,0x0A11,0xC910,0xF118,0x1A42,0x7E8C
in „Image Converter - Bild zu c array konvertieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt Tabelle ESKA Fuse-links
521.010 200 mA 250 V 80 A/250 V 320 0,03 521.011 250 mA 280 0,04 521.012 315 mA 250 0,07 521.013 400 mA 230 0,14 521.014 500 mA 210 0,19 521.015 630 mA 190 1,42 521.016 800 mA 170 1,01 521.017 1 A 160 4,74 521.018 1,25 A 160 4,25 521.019 1,6 A 160 2,36 521.020 2 A 160 2,72 521.021 2,5 A 1000 A/250 V 1
in „TVS Diode wir bei Überspannung zerstört“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Oszilloskop-Messkurve in Simulationssoftware
Ausgangsstufe.raw v(L1) 27V 21V 18V 15V 12V 9V 6V 3V 0V -3V -6V -9V 0mA 70mA 140mA 210mA 280mA 350mA 420mA 490mA 560mA 0µs 20µs 40µs 60µs 80µs 100µs 120µs 140µs 160µs 180µs 200µs Ausgangsstufe.asc 1n4007_vishay.lib R1 1k R3 22 L1 47µH C3 100nF Q1 BC337-40 V1 A23 Zelle 12V
in „Blitzsimulator gesucht“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Schaltplan einer Logikschaltung mit CAN-Schnittstelle
CAN TXD, PP2, CAT.NO.5011, IC5A, SN74HC32, 1Y, 1A, 3, 1B, IC5B, 2Y, 2B, 6, 3A, IC6C, SN74HC04, PP1, CAT.NO.5011, LWL RXD, IC7A, 1A, 1Y, 3, IC6A, 1A, 1Y, 2, SN74HC04, PP6, CAT.NO.5011, GND, IC7B, 2Y, 2A, 5, 4, IC7A, 1B, 2, IC6D, 4Y, 4A, 9, SN74HC04, PP4, CAT.NO.5011, PP7, CAT.NO.5011, PP8, CAT.NO.5011, IC6B, 2, 102, Delay Line 210ns, 3, 2A, 2Y, 4, IC5C, 3A, 3Y, 8, 10, 3B, IC5D, 4A, 4Y, 12, 4B, 13, 11, SN74HC32, SN74HC04, SN74HC32,
in „Funktionsweise CAN <-> LWL <-> CAN“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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Oszilloskop-Messkurve und Schaltplan einer Transistorschaltung
1.8V 1.5V 1.2V 0.9V 0.6V 0.3V 0.0V 0ns 50ns 100ns 150ns 200ns 250ns 300ns 350ns 400ns 450ns 500ns 270mA 240mA 210mA 180mA 150mA 120mA 90mA 60mA 30mA 0mA -30mA V++ I3 V1 V3 PULSE( 0 3.3 0.1u 1n 1n 250n 1u 1) 0.25 load Vout3 D7 C2 D8 LXHL-BW02 N=35 Vout3 R11 R8 R7 Q7 GPIO1 1 200 50 BC639
in „Schneller Transistorschalter als komplettes Modul verfügbar?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer Leistungsschaltung
2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s V(nd) 600V 540V 480V 420V 360V 300V 240V 180V 120V 60V 0V ix(U1 nd) 300A 270A 240A 210A 180A 150A 120A 90A 60A 30A 0A
in „Sic FET UF3SC065007K4S in LTspice einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Diagramm der PV-Ladegerät-Überwachung
PV Charger Monitoring 42V 30A 600W 39.9V 28.5A 570W 37.8V 27A 540W 35.7V 25.5A 510W 33.6V 24A 480W 31.5V 22.5A 450W 29.4V 21A 420W 27.3V 19.5A 390W 25.2V 18A 360W 23.1V 16.5A 330W 21V 15A 300W 18.9V 13.5A 270W 16.8V 12A 240W 14.7V 10.5A 210W 12.6V 9A 180W 10.5V 7.5A 150W 8.4V 6A 120W 6.3V 4.5A 90W 4.2V 3A 60W 2.1V 1.5A 30W 0V 0A 40.3V 03V 25.07.2026 04:00:00 25.07.2026 05:31:15 25.07.2026 07:02:30 25.07.2026 08:33:45 25.07.2026 10:05
in „[F] Gebt mir mal Tips: Partner zur Produktion von Solarladern suchen?“ · Offtopic · · Diagramme
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log_2107.txt
DATA: 1.715076 A8 1C 00011100 A9 : 3 1 5 101 0 5 182 DATA: 1.727330 A8 0E 00001110 A9 : 101 0 5 5 45 1 155 DATA: 1.730657 AA FF 11111111 AB : 0 0 172 0 DATA: 3.425759 A8 1C 00011100 A9 : 3 1 5 101 0 5 182 DATA: 3.458526
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Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
® Max. EVG-Anzahl an - h = 21 mm - Sicherungsautomaten Ip[A] T [µs] 10A 16A H QT-FH 1x14-35 F/CW 17 155 25 41 QT-FH 2x14-28 F/CW 20 210 17 28 QT-FQ 1x24-39 F/CW 17 155 25 41 QT-FQ 1x54 F/CW 27 170 17 28 QT-FQ 1x80 F/CW 27 170 17 28 QT-FQ 2x24-39 F/CW 27 170 17 28 QT-FQ 2x54 F/CW 32 210 10 17 QT-FQ 2x80 F/CW 39 260 8 14 79 ® QUICKTRONIC Max. EVG-Anzahl an - h = 30 mm - Sicherungsautomaten Ip[A] TH[µs] 10A 16A QT-FH 1x14-35 CW 20 210 17 28 QT-FH 2x14-35 CW 20 210 17 28 QT-FQ 1x24 CW
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
® Max. EVG-Anzahl an - h = 21 mm - Sicherungsautomaten Ip[A] T [µs] 10A 16A H QT-FH 1x14-35 F/CW 17 155 25 41 QT-FH 2x14-28 F/CW 20 210 17 28 QT-FQ 1x24-39 F/CW 17 155 25 41 QT-FQ 1x54 F/CW 27 170 17 28 QT-FQ 1x80 F/CW 27 170 17 28 QT-FQ 2x24-39 F/CW 27 170 17 28 QT-FQ 2x54 F/CW 32 210 10 17 QT-FQ 2x80 F/CW 39 260 8 14 79 ® QUICKTRONIC Max. EVG-Anzahl an - h = 30 mm - Sicherungsautomaten Ip[A] TH[µs] 10A 16A QT-FH 1x14-35 CW 20 210 17 28 QT-FH 2x14-35 CW 20 210 17 28 QT-FQ 1x24 CW
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Cinni-Regler_V1-1a-Partlist.pdf
Reichelt WSL 6G 0,220 € 0,220 € X14 1 USB-B-Einbaubuchse, gew. Print Buchse USB-B 2 Reichelt USB BW 0,210 € 0,210 € zu IC11 1 IC-Sockel 28-pol. DIL schmal Reichelt GS 28P-S 0,420 € 0,420 € zu X4,X11 2 Stiftleiste, Schneidkl., 2x4-pMICROMATCH-8 ext. Reichelt MM SL 8SK 0,280 € 0,560 € 3) zu X4,X11 1 Flachkabel
in „Vorstellung Drehzahlregler mit Triac in Steckergehäuse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UNI-T Stromzange mit Messwert
UNI-T UT210E 100A 20A 2A True RMS 2000 Counts 03.49 A SELECT/V.F.C ZERO HOLD/ OFF 100A AC/DC Mini Clamp Meter CE CAT III 300V CAT II 600V COM
in „[V] Verschenke UNI-T UT210E“ · Markt · · Fotos
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eGC.pdf
_0 gpmc_a2 PIIC10Y52 A7 EPIIC20IO_L37P_GCLK13_0 PIIC10AB4 A8 CPIIC20C10 gpmc_a3 AA5 A4 A9 D8 IO_L37N_GCLK12_0 gpmc_a4 PIIAB5 A5 A10 C8IC20IO_L38P_0 gpmc_a5 PIIC10AB5 PIIC20IO_L38N_VREF_0 gpmc_a6 PIIC10AB6 GPMC
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tiny_50Hz.c
/* Today: a Sine Generator with the ATTiny 25/45/85 * using Timer 0 in PWM Mode * A sine table provides the PWM Values and a dead time is inserted for driving * larger loads via high and low side drivers * due to
in „Theorie Wechselrichter 12V DC -> 230V AC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD7873_c.pdf
Temperature TPC 4. Power-Down Supply Current vs. Temperature 230 1000 fSAMPLE = 12.5kHz 220 VREF = +VCC A210 P – S T200 – E E R T U190 R C E Y P V = +V P180 M REF CC P A S S 170 160 150 100 2.2 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2 4.6 5.0 2.2 2.7 3.2 3.7 4.2 4.7 5.2 +V CC– V +V CC – V TPC 2. Supply Current vs. +V TPC 5.
in „touchscreen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SDB_Aceton.pdf
Analytik, Chemische Produktion, Pharmazeutische Gemisches Produktion und Analytik Firma: Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Deutschland * Tel: +49 (0)6151 72-0 Notrufnummer: +49 (0)6151/722440 * Telefax: +49 (0)6151/727780 Verantwortliche/ausstellende EQ-EPS * e-mail: prodsafe@merck.de Person: 2. Mögliche
in „Richtige Lagerung von Aceton und Entsorgung von Aceton Lappen“ · Platinen ·
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Cinni-Regler_V1-1-Partlist.pdf
2 Lötösen Printmontage TPPAD1-17 P1-17 2 Reichelt RLP 100 0,015 € 0,030 € TR1 1 Trafo 1VA, 9V, 111mA EI30/10,6 230V/9V EI30-1 1 Reichelt EI 30/10,5 109 2,200 € 2,200 € X1 0 Anschl. Klemme 3-pol. RM 5,08 MKDSN1,5/3-5,08 1 Reichelt AKL 101-03 0,270 € 0,000 € X2 1 Anschl. Klemme 4-pol. RM 5,08 MKDSN1,5
in „Vorstellung Drehzahlregler mit Triac in Steckergehäuse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nahaufnahme von elektrischen Anschlüssen und Klemmen
50A 50A 70A 210 150 32V 32V 32V A2
in „KFZ Sicherung defekt“ · Fahrzeugelektronik · · Fotos
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ONJU_Schematic.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 Onju Home @justLV A A CC BY-NC 4.0 Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ GND GND V3 GND 8/5/2023 JOC J1 PI PI P P2 1 101JIP C1 C2 C3 C4 3V3
in „Bitte um Review meiner erweiterten ONYU-Schaltpläne (Bluetooth-Erweiterung mit CSR8635)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps61202.pdf
High 0.1% 0.5% VIN I = 0 mA, V = V = 1.2 V, 1 2 μA O EN IN Q Quiescent current VOUT V OUT= 3.3 V, VAUX= 3.3 V 50 70 μA V PS = Low 4 6 μA AUX V 0.5 1.5 μA SD Shutdown current IN V EN= 0 V, VIN= 1.2 V VAUX 1 2 μA LKG Input leakage
in „Schaltplan überprüfen gerne auch Verbesserungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PYTH.BAS
110 IF s$ = "b" THEN 120 INPUT "Bitte Seite a eingeben ", a 130 INPUT "Bitte Seite c eingeben ", c 140 b = SQR(c ^ 2 - a ^ 2) 150 PRINT "Seite b ist"; b; e$; " lang" 160 END IF 170 IF s$ = "c" THEN 180 INPUT "Bitte Seite a eingeben: ", a 190 INPUT "Bitte Seite b eingeben: ", b 200 c = SQR(a ^ 2 + b ^ 2) 210 PRINT "Seite c ist"; c; e$; " lang" 220 END IF
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LTspice Simulation eines Oszillators mit Wellenformen und Schaltplan
Forbeispiel2023-entkoppelt03.raw Forbeispiel2023-entkoppelt03.asc Forbeispiel2023-entkoppelt03.raw 0mA 15mA 14mA 13mA 12mA 11mA 10mA 9mA 8mA 7mA 6mA 5mA 4mA 3mA 2mA 1mA 0mA 780mV 770mV 760mV 750mV 740mV 730mV 720mV 710mV 700mV 690mV 680mV 670mV 660mV 13V 12V 11V 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V OW u
in „LTspice: Add trace -> geht auch Phasenverschiebung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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plan.PDF
3 8 4 P 2 U D O C O G S S I 1 2 3 T C1 + 1 2 100µF X1 R3 IC1a 3 J1 J2 16Vmot IRLZ34N 1 1 2 GND 240 2 1 D1/TX VIN1 15 2 K 2 D0/RX GND 2 142B T1 1 0 Reset Reset 132A R 1 1 3 3 1A 4 GND 5V4 11 5 D2 A75 121B D3 A6 10+5V 6 6 GND 7 D4 A57 9 8 D5 A48 D6 A3 X1 9 9 /EN 10D7 A210 1 11D8 A111 2 MS1 12D9 A012 3 MS2 D10 AREF 4 MS3 13 13 /RST 14D11/MOSI 3V314 5 15D12/MISO D13/SCK 15 6 /SLEEP 7 STEP Arduino_Nano_Rev3.0 DIR 8 Pololu A4988 K5 K6 K7 K11 K12 K13 K8 K9 K10 K1 K2 K3
in „pololu a4988 stört meinen TSOP 4830 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm1117.pdf
Documents Software Community Design LM1117 SNOS412O –FEBRUARY 2000–REVISED JUNE 2020 LM 1117800-m A ,Low -D ropoutLinearR egulator 1 Features 3 Description • For a newer drop-in alternative, see the TLV1117 The LM1117 is a low dropout voltage regulator with a • Available in 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V
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Tabelle mit IP-Adressen und MAC-Adressen
mac finder 0.1 192.168.179.1 1E:DA:41:1A 192.168.179.207 C6:0F:11:7A 192.168.179.210 2D:28:E6:9D 192.168.179.247 3D:00:1C:7B 192.168.179.249 F4:C1:56:50 192.168.179.251 2A:29:A4:7C 192.168.179.254 2:2A:43:6F test quit
in „IP-Subsysteme im LAN effektiv finden?“ · Softwareentwicklung · · Screenshots