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mega128RFA1.h
sfrb TIFR0=0x15; sfrb TIFR1=0x16; sfrb TIFR2=0x17; sfrb TIFR3=0x18; sfrb TIFR4=0x19; sfrb TIFR5=0x1a; sfrb PCIFR=0x1b; sfrb EIFR=0x1c; sfrb EIMSK=0x1d; sfrb GPIOR0=0x1e; sfrb EECR=0x1f; sfrb EEDR=0x20; sfrb EEARL=0x21; sfrb EEARH=0x22; sfrw EEAR=0X21; // 16 bit access sfrb GTCCR=0x23; sfrb TCCR0A=0x24; sfrb TCCR0B=0x25; sfrb TCNT0=0x26; sfrb OCR0A=0x27; sfrb OCR0B=0x28; sfrb GPIOR1=0x2a; sfrb GPIOR2=0x2b; sfrb SPCR=0x2c; sfrb SPSR=0x2d; sfrb SPDR=0x2e; sfrb ACSR=0x30; sfrb OCDR=0x31; sfrb SMCR=0x33; sfrb MCUSR=0x34; sfrb MCUCR=0x35; sfrb SPMCSR
in „ATmega128RFA1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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b8_handbuch_1205.pdf
- - 14 36 16F1946 64 11 256 5 5 5 2/2 2/2 - - 17 53 16F1947 64 22 256 5 5 5 2/2 2/2 - - 17 53 16F84A 18 1 64 1 - - -/- -/- - - - 13 16F627A 18 1 128 3 1 1 1/- -/- - - - 16 16F628A 18 3 128 3 1 1 1/- -/- - - - 16 16F648A 18 6 256 3 1 1 1/- -/- - - - 16 16F873A 28 6 128 3 2 2 1/- -/1 - - 5 22 16F874A
in „PIC16f628 programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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APT9502_1_.pdf
SUPPLY 80 The topology chosen for the 300 Volt PFC 70 power supply is the commonly used continuous ) (60 mode boost converter. This topology is the most Y popularwherepowerrequirementsaregreaterthan C50 E 750W. Figure 7 is a simplified schematic of the C40 F regulator which is implemented using an F30 APT5012JNU2
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
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ZigBit_OEM_Module_Product_Datasheet.pdf
39 40 41 42 S D O K _ _ _ T F D 9 R D D K 8 _ _ T _ T T T T T B R N I D R T C I Q Q _ G _ _ P P P V A G _ _ 0 T G I I A T A A I I I A R T T E J J J J _ _ _ A A A 0 D D D U S S T A A A U U A S U ZDM-A1281-A2 Pinout T S S D U T T X X A K _ O S _ R_ _ _ A L C T 2 I O L O O6 T T T T _ _ _ D E 3 O O O0 _
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rt8279.pdf
Reference Voltage vs. Input Voltage 100 1.230 90 80 V IN12V ) 1.226 V = 32V ( ) 70 IN e % V IN36V a y 60 o 1.222 c 50 V e e i 40 n 1.218 f r E 30 f e 20 R 1.214 10 V = 5V V = 5V, I = 0A 0 OUT 1.210 OUT OUT 0 1 2 3 4 5 4 8 12 16 20 24 28 32 36 Output Current (A) Input Voltage (V) Reference Voltage vs
in „Suche Schaltregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Infineon-BFP520-DS-v02_00-EN-_APs_.pdf
suitableforlowvoltageapplications.Itremainscost competitivewithout compromisingoneaseofuse. Feature list • Minimum noise figureNF =0.95dBat1.8GHz,2 V,2mA min • High gainGms = 24dB at1.8GHz,2V,20mA • OIP3= 25 dBmat 1.8GHz,2V,20mA Product validation Qualifiedfor industrial applicationsaccordingtotherelevanttestsofJEDEC47/20/22. Potential
in „R&S TSMU Radio Network Analyzer“ · HF, Funk und Felder ·
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GH79L4N_FEB2002_.pdf
1971 :Chatham Island (New Zealand) 041:CHU: CHUA ASTRO :Paraguay 042:COA: CORREGO ALEGRE :Brazil 043:BAT: DJAKARTA ( BATAVIA ) :Sumatra Island (Indonesia) 044:GIZ: DOS 1968 :Gizo Island (New Georgia Islands) *045:EAS: EASTER ISLAND 1967 (Go to 179) :Easter Island 046:EUR-A: EUROPEAN 1950 :Western Europe
in „GPS Receiver Furuno / Tecsys GH-79“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MSM486SE-DIGITAL-LOGIC.pdf
30 640 x 480 1024k VGA 60 Hz 41 16 Bit Lin 64k ABC 80 x 30 640 x 480 1024k VGA 60 Hz 7E Packed 256 C 128 x 48 1024 x 768 1024k HiVGA 60 Hz A = PS/2 fixed frequency analog monitor; B = Multifrequency CRT monitor like NEC Multisynch
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STM32F107.pdf
consumptions in Stop and Standby modes Typ (1) Max Symbol Parameter Conditions V /V V /V T = T = Unit DD BAT DD BAT A A = 2.4 V = 3.3 V 85 °C 105 °C Regulator in Run mode, low-speed and high-speed internal RC oscillators and high-speed oscillator OFF (no 32 33 600 1300 Supply current in independent watchdog
in „STM32-comStick USB-Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sti7105_SDK_Main_Board_V1.2.pdf
[14] C/BE[1]# 73 EMI_BE1# UE11 1 EMI_D15 76 AD[15] C/BE[2]# 59 EMI_A23 RE33 UE12A C/BE[3]# 45 EMI_A24 3.3Vstb 4K7 2 4 MODE15# 1 EMI_A1 60 JE2 3 EMI_A2 57 AD[16] 20 PCI_INTA# EMI_CSA# 2 3.3V_EMI EMI_A3 58 AD[17] INTA# 17 PCI_INTB# 3 74V1G04CTR EMI_A4 53 AD[18] INTB# CE7
in „Motorola Vip19x0 (Big brother of Vip1710)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stromausfall-2006.pdf
auf den Schutzgrenzwert von 1990 A im Um- spannwerk Wehrendorf hin. Zu diesem Zeitpunkt betrug die Belastung der Leitung Landes- bergen – Wehrendorf ungefähr 1780 A. Um 21:42 Uhr erteilte die NLS von E.ON Netz die sogenannte Verfügungserlaubnis
in „Kraftwerk einschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BS0401N_Arbeitsblaetter.pdf
Temperaturbereich -40° bis+85 °C · Toleranz ±20 %. Best.-Nr.: Wert Abm. (B x H x L) mm RM Stück 10 à 25 à 45 67 02-11 1000 pF 4 x 8,5 x 13,5 10 mm 1.00 -.75 -.60 I 45 67 21-11 2200 pF 4 x 8,5 x 13,5 10 mm 1.00 -.75 -.60 45 67 30-11 3300 pF 4 x 8,5 x 13,5 10 mm 1.00 -.75 -.60 N 45 67 48-11 4700 pF 5
in „Hilfe bei der Fehlersuche eines China LED-Treibers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTHQ_128064AVE.pdf
voltage High-level input V IHC 0.8xVDD - VDD V signal voltage Supply Current IDD VDD = 5V, - 0.5 0.75 mA (Logic & LCD) Character mode VDD = 5V, - 1.0 1.5 mA Checker board mode Supply voltage of VLED 4.5 4.75 4.85 V yellow-green Forward current LED02 backlight =60mA Wavelength of Ȝ 570 572 576 nm Yellow-Green
in „Frage Graphik-LCD BTHQ128064“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bleigel-Akkulader.pdf
0 T1 -A H4 3 H Halbleiter: D1 R4 C P1 D11 D2 D1,D11 = LED, grün, low current D2 = LED, rot, low current D3...D8,D10 = 1N4148 T1 = BD711 IC1 = L200C Außerdem: Gehäuse (110⋅60⋅30 mm 3) Isoliermaterial für L200
in „Bleigel-Akkulader aus Elektor auf 24 Volt umstellen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KOMMPROT.pdf
, Speicherstelle schreiben Z 2 Byte hex Debug-Telegramm, Speicherstelle lesen $5B $5C $5D $5E $5F $60 a 1 Byte ASCII Sender-Auftaktzyklen für Telemetrie s. Anmerkung 5 a 1 Byte 0x00 Aktuelle Einstellung b 3 Byte Bitcodiert/hex Anzeigemodus und Umschaltzeit s. Anmerkung 8 b 1 Byte 0x00 Aktuelle Einstellung
in „RS-232 Daten auslesen und verarbeiten“ · PC Hard- und Software ·
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avrdude.pdf
ATtiny45 t461 ATtiny461 t5 ATtiny5 t84 ATtiny84 t85 ATtiny85 t861 ATtiny861 t88 ATtiny88 t9 ATtiny9 x128a1 ATxmega128A1 x128a1d ATxmega128A1revD x128a3 ATxmega128A3 x128a4 ATxmega128A4 x128d4 ATxmega128D4 x16a4 ATxmega16A4 x16d4 ATxmega16D4 x192a1 ATxmega192A1 x192a3 ATxmega192A3 x256a1 ATxmega256A1 x256a3 ATxmega256A3 x256a3b ATxmega256A3B x32a4 ATxmega32A4 x32d4 ATxmega32D4 x64a1 ATxmega64A1 x64a3 ATxmega64A3 x64a4 ATxmega64A4 x64d4 ATxmega64D4 ucr2 deprecated, (*) The AT90S2323 and ATtiny22 use the same algorithm
in „AVRDude als Tool in AVR Studio 4 einbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Prints__1_.pdf
-ADDR[17]/QDEC1 -QEPI 57 GPIO_OUT5 PD27/GPIO 123/USART0 - TXD/CANIF - RXLINE[0]/EBI -NCS[1]/TC0 - A0/MACB - RX_ER 58 CAN0_RX CAN0_RX PD28/GPIO 124/USART0 - RXD/CANIF - TXLINE[0]/EBI -NCS[2]/TC0 - B0/MACB - RX_DV 59 CAN0_TX CAN0_TX 60 COMM PD29/GPIO 125/USART0 - CTS/EIC - EXTINT[6]/USART0 - CLK/TC0
in „Fehler auf Platine finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN10658_1.pdf
GND 1 kΩ V s 4 CC CON2 s IC1 1 g 2 n J2 3 l Sx 1 8 VCC 4 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC Rx 2 7 Sy D1 D2 D3A D4 D5 D3B 5 v Tx 3 6 Ry Axial BZX84C15 BAT54A Axial BZX84C15 BAT54A 7 a CON3 100 nF GND 4 5 Ty 8 o n g 002aad697 c m m N n A P i N . a 2 i 1 8 n l s 0 g c 6 6 s a 5 f e l 2 e Fig 4. Schematic of P82B96
in „TWI Übertragungsprobleme seitdem Übertragungsleitung kürzer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN10658_1.pdf
GND 1 kΩ V s 4 CC CON2 s IC1 1 g 2 n J2 3 l Sx 1 8 VCC 4 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC Rx 2 7 Sy D1 D2 D3A D4 D5 D3B 5 v Tx 3 6 Ry Axial BZX84C15 BAT54A Axial BZX84C15 BAT54A 7 a CON3 100 nF GND 4 5 Ty 8 o n g 002aad697 c m m N n A P i N . a 2 i 1 8 n l s 0 g c 6 6 s a 5 f e l 2 e Fig 4. Schematic of P82B96
in „i2c Bus instabil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN10658_1.pdf
GND 1 kΩ V s 4 CC CON2 s IC1 1 g 2 n J2 3 l Sx 1 8 VCC 4 s 1 2 3 4 5 6 7 8 9 VCC Rx 2 7 Sy D1 D2 D3A D4 D5 D3B 5 v Tx 3 6 Ry Axial BZX84C15 BAT54A Axial BZX84C15 BAT54A 7 a CON3 100 nF GND 4 5 Ty 8 o n g 002aad697 c m m N n A P i N . a 2 i 1 8 n l s 0 g c 6 6 s a 5 f e l 2 e Fig 4. Schematic of P82B96
in „I²C ist durch äusere Einflüsse unstabil. Was kann man dagegen machen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RT8298E-02.pdf
100 100 90 90 80 80 VIN 9V VIN 12V ) 70 70 VIN 17V ( ) VIN 24V y 60 ( 60 c VIN 9V c i 50 VIN 12V n 50 i VIN 17V c 40 f 40 VIN 24V f E 30 E 30 20 20 10 10 V OUT= 3.3V VOUT = 3.3V 0 0 0.01 0.1 0 1 2 3 4 5 6 Output Current (A) Output Current (A) Output Voltage vs. Input
in „Schaltregler - maximaler Spulenstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RT8298E-02.pdf
100 100 90 90 80 80 VIN 9V VIN 12V ) 70 70 VIN 17V ( ) VIN 24V y 60 ( 60 c VIN 9V c i 50 VIN 12V n 50 i VIN 17V c 40 f 40 VIN 24V f E 30 E 30 20 20 10 10 V OUT= 3.3V VOUT = 3.3V 0 0 0.01 0.1 0 1 2 3 4 5 6 Output Current (A) Output Current (A) Output Voltage vs. Input
in „Wahl des SynchrongleichrichterMOSFETs für Buck Converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RT8298E-02.pdf
100 100 90 90 80 80 VIN 9V VIN 12V ) 70 70 VIN 17V ( ) VIN 24V y 60 ( 60 c VIN 9V c i 50 VIN 12V n 50 i VIN 17V c 40 f 40 VIN 24V f E 30 E 30 20 20 10 10 V OUT= 3.3V VOUT = 3.3V 0 0 0.01 0.1 0 1 2 3 4 5 6 Output Current (A) Output Current (A) Output Voltage vs. Input
in „Woher Eingangsschwingung am Buck“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DSO203.pdf
3 OPA354 7 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 #1K1 C3A C5A 10p Y2 V- V- Y2 U6 105/100V 3/10pF 5/30pF R11 3 Y A 10 Ax2 Ax1 10 A Y 3 C_SO #1K1 9 R3A 13 X B 9 Ax5 Ax0 9 B X 13 2 B A A A A A A A A A A Option R40 0R38 CN4 C1A C7 271 2 -3V R13 15 X2 CS 6 6 CS
in „Welches aktuelle DSO ist gut ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DEV-CD-1645C.pdf
OFF VBAT C30 1 2 P0C3001P0C3002 P R24 1u 1 U6 222k C18 Min. 4 ohm load 0B 2 0 NCP4894FCT1G P 220n A3 P P0U60AA1 R34 SPKR_L_PPKR0L0P P0U6OUTB + IN+ P0R3402 P0R3P400C1 801P0C1802 TP16 V 22k N0EXT0SPK0CTRL P0TP1601 SD SELECT P0U60C2 C2 0 EXT_SPK_CTRL EXT_SPK_ TRLT0SPK0CTRL P0U60B2 B2 1 R SD MODE 3 P0R3503 P D P1J701 7 A2 P0U60A2 0 VBAT R33 D P2J702 C17 0 BYPASS P R35 1M 0 3 1u 1 2 0R R P 3 P J7 P0TP1701 P TP17 C19 - R36 C3 P0U6OUTA V IN- P0U60CC1 P0R3602 P0R3P600C1 901P0C1902KR_L_NSPKR0L0N B 6 7 22k P 0 220n 3 PR37
in „Noise bei Audio processing mit IC von Cambridge Silicon Radio“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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tools_LC_Meter.c
an LC oscillator (parallel mode) with an additional * known reference cap which can be enabled via a relay. A second relay * selects the DUT (L or C). C_x is connected in parallel to the LC * tank circuit, and L_x in series with L from the LC tank circuit. * - max. frequency of LC oscillator (L_i 82µH
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tools_LC_Meter.c
an LC oscillator (parallel mode) with an additional * known reference cap which can be enabled via a relay. A second relay * selects the DUT (L or C). C_x is connected in parallel to the LC * tank circuit, and L_x in series with L from the LC tank circuit. * - max. frequency of LC oscillator (L_i 82µH
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Haier_LT26M1CA__LT26M1C_LCD_TV.pdf
OPWM2 9,12 23 A6 RFU 57 R702 100 OHM 1/10W O O D R707 CI_DV33 CI_A5 24 A5 RESET 58 CI_RESET 4 3 N T O L # # # 4.7K OHM 1/10W CI_A4 25 A4 WAIT# 59 CI_WAIT# C793 1 1 Y A K A 3 3 4 5E L L E E 3 CI_A3 26 A3 RFU 60 R748
in „Philips LCD TV kein Bild aber Ton [46PFL7655K/02]“ · Haus & Smart Home ·
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rf__0_4_schem.pdf
PIC33b01 P0 4.7K ANT_RX_ON PIJ30S PIU603 PIU6R15 1K T/R Switching ANT_TX_ON POANT_0TX0ON D ACC PIU604 PIU60P1PIR15P02IQPIQ1a02 VCC_5V ANT_TX_ON D PIC3a02 PIC3a01 ISP817XSM Q1a RF Control and audio C33a NDS356AP 1nF mcHF QRP Transceiver RF board K Atanassov Accessory - ext PA PTT control UI board interface
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ddr-buch-simson-s51-s70-1-sr50-sr80.pdf
- Fahrgeschwindigkeit ver deutlichen. 3-Gang-Variante n V / V / / / 7 V Bild 9 20 4-Gang-Variante (60km/b) .c t n zoo V Bild 21 4-Gang-Variante ('75km/h) so km/h Bild 11 22 2.3. Steuerdiagramme M 1 M Bild 12 Bild 13 (I) Unterer T otpunkt (6) T otpunkt (2) Überströmkanal (7) Einlaßkanal schließt A uslaßkanal
in „Spannungsbegrenzer für Simson S50 Rücklicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VND830LSP.pdf
supply 5.5 13 36 V CC voltage VUSD Undervoltage shutdown 3 4 5.5 V VOV Overvoltage shutdown 36 V I = 2A; T = 25°C 60 mΩ R ON On-state resistance IUT = 2A; V > 8V 120 mΩ OUT CC Off-stateCCV= 13 V; 12 40 µA VIN= VOUT= 0 V Off-stateCCV= 13 V; ) S Supply current VIN= VOUT= 0 V; 12 t (5 µA Tj= 25 °C c On-state
in „[V] Highside-Schalter“ · Markt ·
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Hardware.pdf
32.768kHz P4.5 41 OE 42 P4.6 43 P P4.7 53 8 44 U 52 XIN2 2 P5.0 45 K 16MHz XOUT2 0 P5.1 46 MOSI I A 3 3 4 P5.2 MISO V _ 3 Q2 3 1S P5.3 47 CLK U + C7 C8 + IM P5.4 48 CS0 P5.5 49 CS1 9 0 0 . 10pF 10pF k P5.6 50 CS2 R 1 R 6 R n 8 7 P5.7 51 A0 GND GND R 4 RTC_IRQ 12 P1.0 P6.0 59 AD0 BSL_TX 13 60 AD1 E0
in „74HCT595 + ULN2003 an 5V und 12V problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F4-BASE.pdf
S _ K X K e K X S S _ _ S I I _ _ C i U C _ _ _ N T V T O O S T T 3 S K 2 T G G C R = T 1 M I K R A R 2 / X R A O O S _ S R 1 T I M C S S A S e T R S S X X A T T / D A A P I _ I / / S R 4 4 / / R _ _ B L _ _ B P / XU X P I S S X _ A e R R S C 3 N 1 S S T T M i S X _X R O / M M _ P A h A A N _ R A A
in „STM32F407 (100pin) Basisboard - Review bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F4-BASE.pdf
S _ K X K e K X S S _ _ S I I _ _ C i U C _ _ _ N T V T O O S T T 3 S K 2 T G G C R = T 1 M I K R A R 2 / X R A O O S _ S R 1 T I M C S S A S e T R S S X X A T T / D A A P I _ I / / S R 4 4 / / R _ _ B L _ _ B P / XU X P I S S X _ A e R R S C 3 N 1 S S T T M i S X _X R O / M M _ P A h A A N _ R A A
in „STM32F407 (100pin) Basisboard - Review bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F4-BASE.pdf
S _ K X K e K X S S _ _ S I I _ _ C i U C _ _ _ N T V T O O S T T 3 S K 2 T G G C R = T 1 M I K R A R 2 / X R A O O S _ S R 1 T I M C S S A S e T R S S X X A T T / D A A P I _ I / / S R 4 4 / / R _ _ B L _ _ B P / XU X P I S S X _ A e R R S C 3 N 1 S S T T M i S X _X R O / M M _ P A h A A N _ R A A
in „STM32F407 (100pin) Basisboard - Review bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F4-BASE.pdf
1 2 3 4 5 6 R 7S 8 2 O A _ P - / I C 2 D D T K 5 S _ K X K e P K T S S 2 _ S S I _ _ C e U _ 3 _ _ N T V X T O O S T T 3 S K T T G T C A = T 1 _ I K A A R 2 X X R A / / S S S R 1 R I _ S S S S S e _ _ S S X X X A R T / D A A
in „STM32F407 (100pin) Basisboard - Review bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EM6580.pdf
(Typical) Idd RUN vs. frequency Idd RUN vs. temperature 80 70.00 5.5V 60.00 f=800kHz 60 3.0V 50.00 A 2.0V A f=512kHz [ 40 [ 40.00 d d 30.00 I I 20.00 f=400kHz 20 10.00 f=32kHz 0 0.00 0 200 400 600 800 -40.00 -20.00 0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 Frequency [kHz] Temperature
in „Was ist aus dem Thread der MeteoData geworden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC2945.pdf
10 3.0 8 2.5 110 ) ) 6 2.0 μ μ ) ( ( ( S 70 S 4 D 1.5 E E VA I I 2 1.0 30 0 0.5 –10 –2 0.0 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 –10 –5 0 5 10 V + (V) V + (V) I (μA) SENSE SENSE ADR 2945 G16 2945 G17 2945 G18 2945f 7 LTC2945 PIN FUNCTIONS ADIN: ADC Input. The onboard ADC measures voltages SCL: I2C Bus Clock Input
in „U/I/P Metrer für Netzteile“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2945f.pdf
10 3.0 8 2.5 110 ) ) 6 2.0 μ μ ) ( ( ( S 70 S 4 D 1.5 E E VA I I 2 1.0 30 0 0.5 –10 –2 0.0 0 20 40 60 80 0 20 40 60 80 –10 –5 0 5 10 V + (V) V + (V) I (μA) SENSE SENSE ADR 2945 G16 2945 G17 2945 G18 2945f 7 LTC2945 PIN FUNCTIONS ADIN: ADC Input. The onboard ADC measures voltages SCL: I2C Bus Clock Input
in „I2C mit Bascom Fehlersuche bei LTC2945“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TT_Bausatz_mit_Deek_Robot-DIL28_Umbauten.pdf
würde Schleife bilden AREF Pin 21 n.c. -> 1nF nach GND am Modul GND " GDN“ -> Pin 22 Pin 3,5,21 PC0 "A0" -> Pin 23 Pin 23 PC1 "A1" -> Pin 24 Pin 24 PC2 "A2" -> Pin 25 Pin 25 ADC6 "A6" -> Pin 26 Pin 19 Anm:(ADC3/PC3) -> Ext.Spg via 10:1 ADC7 "A7" -> ------ Spannungsteiler 10:1 nicht auf DIL geführt ADC4
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Sinuswechselrichter.pdf
8 K 1M R 3 5 1 R60 IC7A 0.22uF R 2 3 10K 1 2 GND LM393N GND U-LINE-RECT Abbildung 32: Beschaltung des netzseitigen Übertragers Der netzseitige Übertrager (T1, siehe Abbildung 32) ermöglicht es, Informationen über die Eigenschaften
in „Wechselrichter Spannung und Frequenz steuerbar für Teichpumpe“ · Haus & Smart Home ·
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700185_wiesmeier_christoph_2016.pdf
Abbildung 5.18 auf Seite 53 gelost. 51 5 Implementierung Currently Not Used Inputs D 5 6 k k k G 5 5 0 0 0 A R R 1 1 1 2 4 6 I I A A 1 3 5 9 8 7 MAX14920 1 2 3 CV0=1u 62 CV0 T T T /CS 64 BAL_MAX_/CS SCLK 1 BAL_SPI_CLK C67 61 CT1 SDI 2 BAL_SPI_MOSI BAL1 u 4 60 BA1 SDO 3 BAL_SPI_MISO CV1 1 C 59 CV1 <=1u 63 BAL_MAX_EN
in „2A 1s Li-ion Lader + Protection“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RFM69registers.h
_SNRMARGIN_001 0x20 #define RF_AGCTHRESH1_SNRMARGIN_010 0x40 #define RF_AGCTHRESH1_SNRMARGIN_011 0x60 #define RF_AGCTHRESH1_SNRMARGIN_100 0x80 #define RF_AGCTHRESH1_SNRMARGIN_101 0xA0 // Default #define RF_AGCTHRESH1_SNRMARGIN_110 0xC0 #define RF_AGCTHRESH1_SNRMARGIN_111 0xE0 #define RF_AGCTHRESH1_STEP1
in „RFM69HW-Arduino Nano "Funkklingel"“ · HF, Funk und Felder ·
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rfm69registers.h
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in „PIC16f15244 RFM69 sendet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm69register.h
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grundig_chassis_t5_19_22vle2000t_22-2010t_22-2940t_22-2942t_19hd_br_wp_cba_16-2941tc_19-2940t.pdf
PCM_A5 PCM_WAIT_N1 R509 CI_PCM_WAIT_N 59 WAIT# A4 25 PCM_A4 GND 2 22 33R 60 INPACK A3 26 PCM_A3 A1 B1 PCM_REG_N 61 REG# A2 27 PCM_A2 From PCMCIA IC502 TO MST IC C502 62 MOVAL A1 28 PCM_A1 PCM-D0 2 22 PCM_D0
in „Grundig Fernseher defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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apc_smart-ups_1000_1400_sch.pdf
COM NO 4, 6 6, 4 NO COM 7 ,3 430-0003 (Sh. 2,3) J3 2,1 1 9 ) C 8 C4 1 ,5 ) J C C XFR-HOT B 0 V 2 L 2 A 1 A L2 2 L 1 90 1 A2 A 2 B A 1 1 A B 2 2 B A 1 4 5 AC-OUT1 B 2 9 A 0 O 0 0 O V 0 0 D +BATTF 16A,250V(24VDC) 16A,250V(24VDC) 16A,250V(24VDC) 2 8 J V V 1 V S5 21 2 V SA 51 8 2 , 5 1 2 450-0012 450-0012
in „Wechselrichter bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bestandsliste_mit_Preisen1.pdf
Shottky 60V 5A DO201 42 Stk 0,14 € 5,99 € BAT41 Diode Shottky SS 100V 0.1A 50 Stk 0,05 € 2,38 € BAT43 Diode Shottky SS 30V 0.1A <5ns 23 Stk 0,06 € 1,38 € BAT85 Diode Shottky SS 30V 0.2A <5ns 2 Stk 0,06 € 0,12 €
in „Auflösung Elektronik Shop“ · Markt ·
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HY-LandTiger_SCH.pdf
PFBIN2 IOGND 35 B ENET_REF_CLK R117 23 PFBIN1 IOGND 36 0R 4.87K PFBOUT DGND DP83848CVV 3V3 C20 C21 C22 C60 C23 C24 C25 104 104 104 10uF 104 104 104 A Title A www.PowerMCU.com Size Number Revision A4 Date: 11-Dec-2010 Sheet of File: F:浩宇电子 \HY-LandTiger\LandTiger.DdbDrawn By: 1 2 3 4 1 2 3 4 5V CN7 3V3 LCD
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bq2962.pdf
JULY 2019 7.6 Typical Characteristics 15 350 Mean 10 340 Min ) V Max m 5 m ( s 330 c s r 0 r u s 320 A -5 H e e 310 t-10 a o o r r 300 v-15 v O Mean O -20 Min 290 Max -25 280 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (qC) D001 Temperature (qC) D002 Figure 1. Overvoltage Threshold (V OV) vs. Temperature Figure 2. Hysteresis V HYS vs. Temperature 5 5 V 0 4.5 ( y A a ( 4 u -5 n c r A u3.5 g C l-10 p v u 3 e S n U-15 Mean 2.5 Mean Min Min Max Max -20 2 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 Temperature (qC) D003 Temperature (qC) D004
in „Batterieschutzschaltung. Murks oder möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·