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Tasterentprellen.pdf
Aufwand für die Bauteile ist hier etwas größer, da Verstärker ≥ 1 DM kosten. Verwendbar ist z.B. der OP07. Bild 5-5: Verstärkung einer kleinen Eingangsspannung mit OP und Widerstandskombination Nimmt man für die Schaltung in Bild 5-5 an, daß die Eingangs-Offsetspannung den Wert 0 hat (U + = U- ▯ U = a)
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AV02-3563EN_DS_ACPL-C87x_04Mar2013.pdf
Non-LinearityvsSupplyVDD1 Figure10.Non-LinearityvsSupplyVDD2 0.1 17 0.09 15 Vin=0V Vin=1V 0.08 13 Vin=2V 0.07 s r11 ) 0.06 m 9 L 0.05 s N o 7 0.04 C 0.03 A 5 0.02 3 0.01 1 0 -1 -55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Temp(°C) FreqFilter(khz) Figure11.Non-LinearityvsTemperature Figure12.ACnoisevsFilterFreqvsVin
in „Hochspannung galvanisch getrennt messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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68HC11GR.ass
subrutine aktiviert wird stab RXTX\ hilfsvar. fuer setup $21, wuerde sonst ueberschrieben ldx #$40 hc11 startadresse, hc11-ram lesen clrb fram startadresse, fram schreiben brclr RXTX\,#1,SCH1 $20 = ram $40 bis $B0 nach fram schreiben ldx #$70 hc11 startadresse, nach hc11-ram schreiben ldab #$31 fram startadresse, vom fram lesen ldaa #3 lade fram op-code, lesen = 3 (msb=0) bra LES0 $21 = vom fram lesen, nach hc11-ram schreiben SCH1 ldaa #2 lade fram op-code, schreiben = 2 (msb=0) LES0 staa SPDR SET1 brclr SPSR,#$80,SET1 spi-statusregister lesen
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68HC11GR.ass
subrutine aktiviert wird stab RXTX\ hilfsvar. fuer setup $21, wuerde sonst ueberschrieben ldx #$40 hc11 startadresse, hc11-ram lesen clrb fram startadresse, fram schreiben brclr RXTX\,#1,SCH1 $20 = ram $40 bis $B0 nach fram schreiben ldx #$6F hc11 startadresse, nach hc11-ram schreiben ldab #$30 fram startadresse, vom fram lesen ldaa #3 lade fram op-code, lesen = 3 (msb=0) bra LES0 $21 = vom fram lesen, nach hc11-ram schreiben SCH1 ldaa #2 lade fram op-code, schreiben = 2 (msb=0) LES0 staa SPDR SET1 brclr SPSR,#$80,SET1 spi-statusregister lesen
in „MC68HC11 MOPS 1.3e GLCD KS0108 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Labornetzteil-Prototyp-4-neue-Schaltung.pdf
3 L1 6 470µ L1 C4 + C5 1 3 + C10 100n 1 TIP132 6 +C24 C25 L2 k D B T2 V+ 2 9 8 3 680µ 1µ R 1 220µ C11 R 3 D B 22µ 100n V+ X1 OUT GND GND GND GND GND GND IC6 1 7 D6 TS4148 R21 AGND AGND AGND AGND R14 8 3 TS4148 D7 C8 1n 6 1k 9 k R10 D 4k7 2 R 8 R8 2 2E OP07 3k3 1M X X- 5 4 BC847 C T3 3 0 3 T4 IC3A 3 R13
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED-Treiber.pdf
R13 = R11 und R14 = R12 ergibt sich für die Regel-Abweichung Ud = (Uist⋅R12-Usoll⋅R11)/(R11+R12). Falls Ud > 0 ist, schaltet der Komparator den Transistor aus und der Strom sinkt. Falls Ud < 0 ist, schaltet er
in „cos phi eines Laptop-Netzteils“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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i8080.S
0x10 exec_done exec_addhl: ;5 andi rf, ~(1 << flag_c) ; clear CF add rl, opl adc rh, oph ; HL = HL + OP brcc .+2 ; skip next instr if carry clear ori rf, (1 << flag_c) ; set CF if needed exec_done exec_adda: ;11 (affects SZPAC) add ra, opl in yl, sreg ; save flags update_f ra bmov rf, flag_c, yl, 0 ; C
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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board_file_format_EN.pdf
DRAWSEGMENT 10.1.1 - Line: 10.1.2 - Circle: 10.1.3 - Arc: 10.2 - $TEXTPCB 10.3 - $MIRE 10.4 - $COTATION 11 - Track, vias and Zone section: 11.1 - $TRACK 11.2 - $ZONE 12 - $EndBOARD Board File Format 1 - General Informations: ● Board file ( *.brd files ) are in ascii format. ● Dimensions are in 1/10000 inch
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FR_Family_MB91F109.pdf
Type F OP rel11 5 11 101 MB91F109 4. Detailed Description of Instructions • Add/subtract operation instructions (10 instructions) Mnemonic Type OP Cycle N Z V C Operation Remarks ADD Rj, Ri A A6 1 C C C C Ri +
in „Fujitsu MB91F011 internal flash read/write“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM22_Config.c
byte = 0x00; RFM22_Register._0x06_Interrupt_Enablel2.Sync_Word_Detected = 1; // RFM22_Register._0x07_Op_Mode_Funct_Ctrl1._byte = 0x00; RFM22_Register._0x07_Op_Mode_Funct_Ctrl1.ReadyMode_Xtal_on = yes; // ready mode RFM22_Register._0x08_Op_Mode_Funct_Ctrl2.Automatic_Transmission = yes; RFM22_Register._0x08_Op_Mode_Funct_Ctrl2.RX_Multi_Packet = no; // test RFM22_Register._0x09_30MHz_Crystal_Osci_LoadCap = 0x44; // def 0x40 //RFM22_Register._0x0A_Microcontroller_Outp_Clock.Clock = _4MHz; // for USB Transmitter
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500656-da-01-en-Kaltleiter_B59850_C120_A70.pdf
80 13.5 17.0 0.6 coating available on request C850 120 13.5 17.0 0.6 Thermistors with diameter w ≤11.0 mm are C850 130 11.0 14.5 0.6 also available on tape (to IEC 60286-2) C860 80 11.0 14.5 0.6 Delivery mode C860 120 11.0 14.5 0.6 C860 130 9.0 12.5 0.6 Cardboard strips (standard) C870 80 9.0 12.5 0.6
in „Kurzschlusssicherer Ausgang mit 80mA Belastbarkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdcon.asm
ZeileL, 4 cbr Flags, (1<<ZeileH) ldi Nextop,0 out sreg, r9 cbi portb, Busy reti skip10: cpi temp, 11 ;Clear LCD brne skip11 clr XAdresseLow ldi ZeileL, 4 czeil2: st X+, null st X+, null st X+, null st X+, null st X+, null st X+, null st X+, null st X+, null cpi XAdresseLow, 160 brne czeil2 sbi portd
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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datasheet.pdf
92 KTY 10-62 KTY 10-62 Q62705-K71 1990 2010 TO-92 KTY 10-7 KTY 10-7 Q62705-K111 2010 2050 TO-92 KTY 11-5 T5 Q62705-K245 1950 1990 TO-92 Mini KTY 11-6 T6 Q62705-K246 1980 2020 TO-92 Mini KTY 11-7 T7 Q62705-K247 2010 2050 TO-92 Mini KTY 13-5 T5 Q62705-K249 1950 1990 SOT-23 1) KTY 13-6 T6 Q62705-K250 1980
in „Hilfe zu AD-Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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153653-da-01-en-silizium-temperatur-sensor_kty_10-7.pdf
92 KTY 10-62 KTY 10-62 Q62705-K71 1990 2010 TO-92 KTY 10-7 KTY 10-7 Q62705-K111 2010 2050 TO-92 KTY 11-5 T5 Q62705-K245 1950 1990 TO-92 Mini KTY 11-6 T6 Q62705-K246 1980 2020 TO-92 Mini KTY 11-7 T7 Q62705-K247 2010 2050 TO-92 Mini KTY 13-5 T5 Q62705-K249 1950 1990 SOT-23 1) KTY 13-6 T6 Q62705-K250 1980
in „Formel - a und b?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Allegro_Stromsensor_0755-050.pdf
IP= +50 A, A = 25°C – 20 – μs Frequency Bandwidth f –3 dB , T = 25°C – 18 – kHz A Over full range oP IA = 25°C – 60 – mV/A Sensitivity Sens Over full range of I 53 – 65 mV/A P Peak-to-peak, A = 25°C, Noise VNOISE no external filter – 85 – mV Linearity ELIN Over full range oP I – – ±2.8 % Zero Current
in „Strommessung an 230V AC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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37838_Netzteil_NT30V_10A_KM_um_1_.pdf
ist der ungehinderte 235 x 186 mm ELVjournal 1/00 1 Bau- und Bedienungsanleitung ST10 ST1 SI1 +8V ST11 1 IC1 3 7805 630mA +5V T D1 D3 C1 C3 2 C5 C6 C23 2 0 3 k 5 k 1000u 47n kern 10u R 2 R 1 R 1 16V 25V 10u 8V 1 k 25V 0,1A R 1 T1 D13 6 k BC558 R 1 R 1 ST2 D1-D4 1N4001 ST3 8V Endstufe 0,1A D2 D4 C2 C4
in „Frage zu ELV Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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05_TLV272CS-13.pdf
TLV271 TLV272 SO-8/ Pin Pin SOT25 Function Function MSOP-8 Name Name 1 N/C No connection 1OUT Output op-amp 1 4 2 IN- Inverting input 1IN- Inverting input op-amp 1 3 3 IN+ Non-inverting input 1IN+ Non-inverting input op-amp 1 2 4 GND Ground GND Ground 5 N/C No connection 2IN+ Non inverting input op-amp 2 1 6 OUT Output 2IN- Inverting input op-amp 2 5 7 VDD Supply 2OUT Output op-amp 2 8 N/C No connection VDD Supply TLV271/ TLV272 2 of 17 July 2014 Document number: DS35394 Rev. 6 - 2 www.diodes.com © Diodes Incorporated TLV271/TLV272 Absolute
in „TLV272 Rail to Rail Problem DIODES“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM2574.pdf
SYSTEM PARAMETERS (Note 3) Test Circuit Figure 2 V Output Voltage V = 25V, I = 100 mA 12 V OUT IN LOAD 11.76 V(Min) 12.24 V(Max) VOUT Output Voltage 15V ≤ V IN≤ 40V, 0.1A ≤ LOAD ≤ 0.5A 12 V LM2574 11.52/11.40 V(Min) 12.48/12.60 V(Max) VOUT Output Voltage 15V ≤ V IN≤ 60V, 0.1A ≤ LOAD ≤ 0.5A 12 LM2574HV 11.52
in „Ersatz für 7805 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2574.pdf
SYSTEM PARAMETERS (Note 3) Test Circuit Figure 2 V Output Voltage V = 25V, I = 100 mA 12 V OUT IN LOAD 11.76 V(Min) 12.24 V(Max) VOUT Output Voltage 15V ≤ V IN≤ 40V, 0.1A ≤ LOAD ≤ 0.5A 12 V LM2574 11.52/11.40 V(Min) 12.48/12.60 V(Max) VOUT Output Voltage 15V ≤ V IN≤ 60V, 0.1A ≤ LOAD ≤ 0.5A 12 LM2574HV 11.52
in „Iverting Buck Boost -5V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800_appl.pdf
Clipping OUT Input Supply Current IDD1 10.86 15.5 VIN+ = 400 mV 7 mA 10 Output Supply Current IDD2 11.56 15.5 VIN+ = -400 mV 8 Input Current IIN+ -0.5 5.0 µA 9 Magnitude of Input Bias Current vs. Temperature |dIINdT| +0.45 nA/°C 11 Coefficient Output Low Voltage V OL 1.29 V 10 Output High Voltage VOH
in „Galvanisch getrennten 1-10V Ausgang regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HCPL7800_appl.pdf
Clipping OUT Input Supply Current IDD1 10.86 15.5 VIN+ = 400 mV 7 mA 10 Output Supply Current IDD2 11.56 15.5 VIN+ = -400 mV 8 Input Current IIN+ -0.5 5.0 µA 9 Magnitude of Input Bias Current vs. Temperature |dIINdT| +0.45 nA/°C 11 Coefficient Output Low Voltage V OL 1.29 V 10 Output High Voltage VOH
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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z16c30um.pdf
® Z16C30USC ZILOG USER'S MANUAL Daisy Chain Control Register (DCCR) RegisterAddress 0 b 01101 IUS Op RS RD TS TD IOP Misc IP Op RS RD TS TD IOP Misc (WO) IUS IUS IUS IUS IUS IUS (WO) IP IP IP IP IP IP 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit(s) Field/Bit Conditions Description RW Ref Chapter: Section
in „unbekanntes Bus (Frame) entziffern, brauche Hilfe.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
,ZFL_C ; | rjmp op_da_a02 ; if (C flag ... cpi opl,0x90 ; |... or upper nibble >= 0x90) brlo op_da_a03 ; | op_da_a02: ori oph,0x60 ; add 0x60 ori temp2,(1<<ZFL_C) ; set new C flag op_da_a03: ; endif rjmp op_da_ae op_da_a10
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Amplifier_LM3886.pdf
2013, Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: LM3886 PACKAGE OPTION ADDENDUM www.ti.com 11-Jan-2021 PACKAGING INFORMATION Orderable Device Status Package Type Package Pins Package Eco Plan Lead finish/ MSL Peak Temp Op Temp (°C) Device Marking Samples (1) Drawing Qty (2) Ball material (3)
in „LM3886 LTspice Error“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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8080int-jmp.asm
,(1<<ZFL_C) rjmp op_da_60 cpi opl,0xa0 brlo op_da_60n op_da_60: ori oph,0x60 op_da_60n: cpi opl,0x9a brlo op_da_99n ori z_flags,(1<<ZFL_C); set C op_da_99n: sbrs z_flags,ZFL_N ; if sub-op rjmp op_da_add ; then sub opl,oph
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
,(1<<ZFL_C) rjmp op_da_60 cpi opl,0xa0 brlo op_da_60n op_da_60: ori oph,0x60 op_da_60n: cpi opl,0x9a brlo op_da_99n ori z_flags,(1<<ZFL_C); set C op_da_99n: sbrs z_flags,ZFL_N ; if sub-op rjmp op_da_add ; then sub opl,oph
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
,(1<<ZFL_C) rjmp op_da_60 cpi opl,0xa0 brlo op_da_60n op_da_60: ori oph,0x60 op_da_60n: cpi opl,0x9a brlo op_da_99n ori z_flags,(1<<ZFL_C); set C op_da_99n: sbrs z_flags,ZFL_N ; if sub-op rjmp op_da_add ; then sub opl,oph
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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197326-an-01-de-MINI_USB_TO_UART_CONVERTER_de_en_fr_nl.pdf
. Danach können Sie am Pin X4 (TxD_5V) den TTL-Pegel abgreifen. Mini-USB zu UART-Konverter Version 11/09 Wird der TTL-Treiber nicht benötigt, so ist Pin X1 mit GND zu verbinden! Best.-Nr. 19 73 26 Der RxD-Pin X3 kann immer Signale zwischen 3V und 5V verarbeiten. Dieser ist unabhängig von der TxD-Treiberbeschaltung
in „Ansteuerung von UART zu USB Konverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MT8870d.pdf
NC 7 14 Q3 OSC2 8 11 Q1 OSC1 8 13 Q2 VSS 9 10 TOE OSC2 9 12 Q1 VSS 10 11 TOE 18 PIN PLASTIC DIP/SOIC 20 PIN SSOP Figure 2 - Pin Connections Pin Description Pin # Name Description 18 20 1 1 IN+ Non-Inverting Op-Amp (Input
in „MT8870 (DTMF Encoder) an eine Telefonleitung anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mt8870.pdf
NC 7 14 Q3 OSC2 8 11 Q1 OSC1 8 13 Q2 VSS 9 10 TOE OSC2 9 12 Q1 VSS 10 11 TOE 18 PIN PLASTIC DIP/SOIC 20 PIN SSOP Figure 2 - Pin Connections Pin Description Pin # Name Description 18 20 1 1 IN+ Non-Inverting Op-Amp (Input
in „DTMF Tonwahlfrequenzen mit dem MT8870 wie funktioniert das ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8080int-jmp.asm
; | brlo op_da_a03 ; | op_da_a02: ori oph,0x60 ; add 0x60 ori temp2,(1<<ZFL_C) ; set new C flag op_da_a03: ; endif rjmp op_da_ae op_da_a1: ; else (lower nibble is 0x09 or lower) sbrc z_flags,ZFL_C ; | rjmp op_da_a12
in „CP/M auf ATmega88“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ads830.pdf
resistor (R ) Setween the for the optimum interface configuration will depend on the output of the op amp and the input of the ADS830 will be beneficial in almost all interface configurations. This will de-couple the op amp’s output from the capacitive load and Op Amp avoid gain peaking, which can result
in „USB Speicher-Oszilloskop (Anfängerhilfe)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Peavey_Semiconductors_Cross_Ref_2009.pdf
70400296 SWITCHNG REG. LF-398N 70420398 SAMPLE/HOLD AMP LF-398N 70420398 SAMPLE/HOLD AMP LH-324 70415019 OP AMP LM-308 70420308 OP AMP LM-311 70420311 V COMPARITOR LM-317 70400317 ADJ REGULATOR Page 16 ORIGINAL ALTERNATE FIELD IN-HOUSE IN-HOUSE REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NOTES LM-325N 70400325
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Peavey_Semiconductors_CrossRef_2010.pdf
70400296 SWITCHNG REG. LF-398N 70420398 SAMPLE/HOLD AMP LF-398N 70420398 SAMPLE/HOLD AMP LH-324 70415019 OP AMP LM-308 70420308 OP AMP LM-311 70420311 V COMPARITOR LM-317 70400317 ADJ REGULATOR Page 16 ORIGINAL ALTERNATE FIELD IN-HOUSE IN-HOUSE REPLACEMENT ORDER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NOTES LM-325N 70400325
in „Transistor Ersatztypen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EDN-_May-30-2002.pdf
. the digits—from completely dark to ful- trol circuit comprising a dual op amp, a C and R create the loop’s dominant 1 3 lybright.Icouldn’teasilyusetheobvious power MOSFET,and a few passive com- pole,andR isolatesQ ’sgatecapacitance 2 1 solutionofastringof74HC595serial-to-
in „Einstellbare Konstantstromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Dot-Matrix-Driver_max6952eax.pdf
Driver M Table 4. Register Address Map ADDRESS (COMMAND BYTE) A REGISTER HEX X CODE D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 6 No-Op R/W 0 0 0 0 0 0 0 0x00 9 Intensity10 R/W 0 0 0 0 0 0 1 0x01 5 Intensity32 R/W 0 0 0 0 0 1 0 0x02 2 Scan-Limit R/W 0 0 0 0 0 1 1 0x03 Configuration R/W 0 0 0 0 1 0 0 0x04 User-Defined
in „PIC: max6952 ansteuerung über SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GM47_Integrators_Manual_R1C.pdf
: 050 S8: 002 V: 1 X: 4 OK 189 LZT 123 7263 R1C GM47/GM48 INTEGRATOR’S MANUAL 190 LZT 123 7263 R1C 11. Input/Output 11.1 AT*E2IO Ericsson M2M Input/Output Read/Write Description Command Possible Responses Request operation AT*E2IO=<op>,<io> • ERROR with the I/O signals [,<val>][,<adc_val>] • OK • *E2IO
in „GM47 GSM Spannungsversorgung aus LiIo-Akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ths4509.pdf
by F R G Input Common-Mode Voltage Range RF The input common-model voltage of a fully differential op amp is the voltage at the '+' and '–' input pins of Differential Differential the op amp. Input VS+ Output It is important to not violate the input common-mode voltage range (V ) of the op amp. Assuming
in „Pipeline A/D-Wandler ADS5240 Verständnisproblem Analoge Eingangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM358_Messungen.pdf
einem Verstärkungsfaktor von 5,76. Alles mit Multimeter gemessen. R I Shunt mA/Shunt mV Op-Ausgang OP/Shunt U U / I 10 Ω 342,00 mA 385,00 mV 1,126 Ω 2.253,00 mV 5,85 x 4,46 V 13,04 Ω 18 Ω 226,00 mA 246,00 mV 1,088 Ω 1.461,00 mV 5,94 x 4,73 V 20,93 Ω 23 Ω 175,00 mA 183,60 mV 1,049 Ω 1.072,00
in „Anomalien beim Strommessen mit LM358 und Shunt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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394035_DS.pdf
() Black 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Blue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 0 1 1 1 11 111 Green — o 00 0 00 0 0 11 111 1 1 1 0 0 000 0 0 0 — Cyan o 00 0 0 0 00 1 1 1111 1 1 1 1 11 1 11 1 Red — 1 11 1 11 1 1 0 0 0 0000 0 0 0 0 00 00 0 Magenta — 1 11 1 11 1 1 0 0 0000 0 0 11 1 11 11 1 —
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OPA653-Mod_HQ_de.pdf
wurden, ist es als nächster Schritt naheliegend die Bandbreite des Gerätes zu erhöhen. Da die AD8131 OP- Verstärker bei geringer Last eine Bandbreite von ca. 400MHz aufweisen ist hier der OPA656 der begrenzende Faktor in der Verstärkerkette. Dieser muß daher gegen einen OP-Verstärker mit größerer Bandbreite
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPA653-Mod_de.pdf
wurden, ist es als nächster Schritt naheliegend die Bandbreite des Gerätes zu erhöhen. Da die AD8131 OP- Verstärker bei geringer Last eine Bandbreite von ca. 400MHz aufweisen ist hier der OPA656 der begrenzende Faktor in der Verstärkerkette. Dieser muß daher gegen einen OP-Verstärker mit größerer Bandbreite
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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intro_to_uarts.pdf
Word Word Enable Break Parity Parity Enable Bits Length Length 1 0 0 MCR R/W 0 0 0 Internal INT / (OP1#) RTS# DTR# Loopback OP2# Control Control 1 0 1 LSR R RX FIFO THR/TSR THR RX Break RX RX RX RX Data Error Empty Empty Framing Parity Overrun Ready 1 1 0 MSR R CD# RI# DSR# CTS# Delta Delta Delta Delta
in „LPC1768 (Cortex-M3) und UART IRQ“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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314-finepower-webversion-des-beitrags.pdf
Kapazität. Bezogen auf den Netz-Ableitstrom liegt diesem ein weiterer Y-Kondensator am Eingang des OP von 220pF parallel. Damit können die meisten Anforderungen bezüglich des Ableitstromes erfüllt werden. Wie in Bild 11 zu sehen ist, wird der Störpegel mit kurzgeschlossenem Y-Kondensator (rot) mit dem
in „Kribbeln an Sek. Seite von Netzteileln“ · Haus & Smart Home ·
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Merkur1.pdf
SN74HC573ADW PIU302A11 B I0 P 0168pF31 PIU608 Q7 PIU6011 PIU40193.6/WR P1.3PIU40613 GND PIU302612 B R1R R2R R3R GND Q8 P3.7/RD 5 4 3 2 1 0 P1.5PIU40714 PIU302A14 GND PIU3014 1K 1K 4,7K M74HC4094B1R 1 1 1 1 1 1 9 8 P1.6PIU40815
in „Frage zum 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lab_PSU_v2.pdf
TS4148 D3 D4 IC3CE 4 2 SFH6156 IC3LED B SFH6156 B VCC 3 1 IN T1 470R VCC T2 X6 TIP137 TIP132 L2 L1 R11 2 3 L1 L1 C2 + C6 6 470µ +C13 C14 C15 3 2 L2 D B k 1 1 C19 2 0 680µ 1µ 2 0 220µ 1µ 33n 3 R 0 1 R 1 X1 R 1 1 R 1µ +C20 C21 OUT GND GND GND GND GND GND GND R13 IC4 3 220µ 33n C12 1n +C16 3k3 V+ 2M334SM
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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projekt_snt.pdf
Eingangsstrom 10 3.3.4 Zwischenkreisspannung 10 4 AUSWAHL UND ECKDATEN DER BAUTEILE UND KÜHLKÖRPER 11 4.1 Eingangssicherung 11 4.2 Stromkompensierte Entstördrossel 11 4.3 Eingangsgleichrichter 11 4.3.1 Verlustleistungsberechnung 11 4.3.2 Dimensionierung des Kühlkörpers 12 4.4 Zwischenkreiskondensator
in „2kW Gleichstromleistung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NODEMCU_DEVKIT_V1_0.PDF
20U 1GPIO5O GPIO1O6 I 4 1 EN3 GPIO5 P 19U 1GPIO4O GPIO1O4IU154 GPIO16/WAKE GPIO4 PI18019GPIO0 GPIO1OP I U 1 0 6O14/HSPICLK GPIO0/SPICS2P I U 1 0 1 7 GPIO1OP I U 1 0 7O12/HSPIQ GPIO2/TXD1 P I U 1 0 1 6 MTDO GPIO13/HSPID/CTS0/RXD2 GPIO15/HSPICS/RTS0/TXD2 SPI_MOPIU109 SPI_MOSI/SD_CMD SPI_CLK/SD_CLK PIU1014SPI_CLKL
in „NodmCU ESP8266 nicht zu flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Simulation eines Operationsverstärkers mit Oszillogramm und Schaltplan
OpAmp-TestComparison-Offset2.raw V(n013) V(n008) V(n014) 14V 13V 12V 11V 10V 9V 8V 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V 0V 1us 2us 3us 4us 5us 6us 7us 8us 9us 10us OpAmp-TestComparison-Offset2.asc V1 4.00V V2 12.5V V3 12V V4 12V R1 47k R2 10k R3 10k R4 10k R5 10k R6 10k R7 10k R8 10k R9 10k R10 10k R11 10k R12 10k R13 10k R14 10k R15 10k R16 10k R17 10k R18 10k R19 10k R20 10k R21 10k R22 10k R23 10k R24 10k R25 10k R26 10k R27 10k R28 10k R29 10k R30 10k R31 10k R32 10k R33 10k R34 10k R35 10k R36
in „Neuer Computer für 80er Jahre Synthesizer auf RP Pico Basis - DAC Fragen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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OP_INA2126PA.pdf
accurate, low noise differential signal acquisition. Their WIDE SUPPLY RANGE: ±1.35V to ± 18V two-op-amp design provides excellent performance with very LOW OFFSET VOLTAGE: 250 µV max low quiescent current (175µA/channel). This, combined with a LOW OFFSET DRIFT: 3 µV/ °C max wide operating voltage range
in „OPV Signal von µV Bereich verstärken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·