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Renten.pdf
RV und die KnV! Und nur etwas mehr als 70 % (70,32 %) konnten aus Bei- tragseinnahmen bestritten werden! Jetzt zu der Ausgaben-Seite der RV und der KnV. Die Rentenausgaben für die Rentenzahlungen der RV und KnV betrugen
in „Ich muss doch irgendwie Geld verdienen Aber womit?“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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tsop62.pdf
for V < S.8 V 16839-1 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS PARAMETER TEST CONDITION SYMBOL VALUE UNIT Supply voltage V S -0.3 to +6 V Supply current I 5 mA S Output voltage V O -0.3 to (S + 0.3) V Output current O 5 mA
in „IR Sensor gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistortester.h
375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800 825 850 875 900 925 950 975 1000 1025 1050 1075 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 1275 1300 1325 1350 1375 1400 mV COMMON const uint16_t RLtab[] MEM_TEXT = {43680,40214,37242,34667,32414,30425,28657,27076,25652,24364,23192,22123,21142,20240,19407,18636,17920,17253,16630,16048,15501,14988,14505,14049,13619,13212,12826,12460,12112,11781,11466,11165,10878,10603,10341,10089
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LIS302DL.pdf
MEMS motion sensor 3-axis - ± 2g/± 8g smart digital output “piccolo” accelerometer Feature ■ 2.16 V to 3.6 V supply voltage ■ 1.8 V compatible IOs ■ <1 mW power consumption ■ ± 2g/± 8g dynamically selectable full-scale ■ I C/SPI digital output interface LGA 14 (3x5x0.9mm) ■ Programmable multiple interrupt
in „Verwirrung mit LIS302“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7735_128x160_SPI_Display.pdf
V19-(V19-V27)*(4/32) V19-(V19-V27)*(4/32) 21 V19-(V19-V27)*(8/32) V19-(V19-V27)*(8/32) 22 V19-(V19-V27)* (12/32) V19-(V19-V27)* (12/32) 23 V19-(V19-V27)* (1632/) V19-(V19-V27)* (1632/) 24 V19-(V19-V27)
in „ST7735 an MCU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MGA31189.pdf
140 120 100 A80 ( I60 40 85°C 20 25°C -40°C 0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 Vdd(V) Figure33.CurrentvsVoltageandTemperature 9 ApplicationCircuitDescriptionandLayout Vdd G T G N V G V V C3 F5 20 C12 C11 5 C10 2 C2 20C3 C2 IN CTxx C1 OUT C7 L1 C8 11X L3 C9 L2 L4 L1 RFout AVAGO 5C4 RFin
in „RF-Amplifier ausserhalb von Spezifikation benutzen“ · HF, Funk und Felder ·
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code.c
*************************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V2.05.3 Standard Automatic Program Generator Project : Version : Date : 27.12.2013 Author : Company : Comments: Chip type : ATmega8 Program type : Application AVR Core Clock frequency: 16,000000 MHz Memory
in „C-Datei in hex“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Siemens_1976_nurText.pdf
.-Nr. SAB 8101-P RAM, 256x4 Bit, stat., Zugrifft1,3 is SAB 8101-2-P RAM, 256x4 Bit, stat., Zugriff 850 ns Mikroprozessor-Bausteine B1526 SAB8080 SAB 8111-2-C RAM, 256x4 Bit, stat., Zugriff 850 ns Assembler-Programmiersprache B1528 SAB8205-P 1 aus 8 Dekoder SAB 8212-C Ein/Ausgabe-Speicher, 8 Bit SAB8080
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anleitungc3200_2.pdf
Sie hier alle eingestellten Schaltung NiMH- als auch Pb-Akkus (Blei-Akkus) mit Betriebsspannung: 230 V/50Hz Parameter noch einmal und starten Sie das - bei Verwendung anderer, nicht originaler einer Kapazität von 400 mAh bis 20 000 mAh Akku-Typen: NiCd , NiMH, Pb geladen, entladen, gewartet und vermessen
in „Suche Anleitung für Accu-Master µAM 500 von Conrad“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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anleitungc3200_2.pdf
Sie hier alle eingestellten Schaltung NiMH- als auch Pb-Akkus (Blei-Akkus) mit Betriebsspannung: 230 V/50Hz Parameter noch einmal und starten Sie das - bei Verwendung anderer, nicht originaler einer Kapazität von 400 mAh bis 20 000 mAh Akku-Typen: NiCd , NiMH, Pb geladen, entladen, gewartet und vermessen
in „Suche Anleitung für Accu-Master µAM 500 von Conrad“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ABB_Brochure_Terra_DC_Fast_charger_oct_2021.pdf
Autocharge functionality — — — MAX CHARGING POWER MAX CHARGING VOLTAGE DIMENSIONS Terra 24: 20 kW CCS 920 V DC Height 1900 mm / 74.8 in Terra 54: 50 kW CHAdeMO 500 V DC Width 565.5 mm / 22.3 in Terra 94: 90 kW Depth 880 mm / 34.6 in Terra 124: 120 kW (and 2 x 60 kW) Weight 395 kg / 871 lbs Terra 184: 180 kW
in „Standbyverbrauch Schnelladestation.“ · Haus & Smart Home ·
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sdkconfig.h
CONFIG_ESP_COREDUMP_ENABLE 1 #define CONFIG_ESP_COREDUMP_MAX_TASKS_NUM 64 #define CONFIG_FATFS_CODEPAGE_850 1 #define CONFIG_FATFS_CODEPAGE 850 #define CONFIG_FATFS_LFN_STACK 1 #define CONFIG_FATFS_MAX_LFN 255 #define CONFIG_FATFS_API_ENCODING_UTF_8 1 #define CONFIG_FATFS_FS_LOCK 0 #define CONFIG_FATFS_TIMEOUT_MS
in „ESP32 sdkconfig.h ändern, bloss wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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readme_160409.pdf
name>Aufenthaltsraum</name> <light_group_id>1</light_group_id> <area>160,0,680,780</area> <area>0,380,850,390</area> </room> <name> Jeder Raum sollte eine Bezeichnung, einen Namen besitzen. <light_group_id> legt fest, welche gemeinsame Gruppen_id alle Leuchten eines Raumes haben. Eine light_group_id > 15
in „RS232-DALI-Gateway für ATtiny2313 / Python-GUI“ · Projekte & Code ·
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LM358_LM158_LM258dual_op_amp.pdf
5 20 5 20 mV Output Current Source V += +1V, V − = 0V, IN IN 10 20 10 20 10 20 mA V+ = 15V, O = 2V − + Sink VIN = +1V, VIN = 0V, V+ = 15V, V = 2V 10 15 5 8 5 8 mA O Electrical Characteristics + V = +5.0V, (Note 4
in „PWM Effektivwert messung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM158.pdf
5 20 mV OL L Output Current Source VIN+ = +1V, IN−= 0V, + 10 20 10 20 10 20 mA V = 15V, VO= 2V Sink V − = +1V, V += 0V, IN IN 10 15 5 8 5 8 mA V+ = 15V, VO= 2V Electrical Characteristics + V = +5.0V, (Note 4
in „Strommessung mit LM358“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM358_APPNOTE.pdf
5 20 5 20 5 20 mV Output Current Source V += +1V, V − = 0V, IN IN 10 20 10 20 10 20 mA V = 15V, VO= 2V − + Sink VIN = +1V, VIN = 0V, V = 15V, V = 2V 10 15 5 8 5 8 mA O Electrical Characteristics + V = +5.0V, (Note 4),
in „unipolar zu bipolar converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC1799f_oscillator_info.pdf
4.8 4.95 V OH OH IOH=–4mA 4.5 4.8 V V = 3V I =–1mA 2.7 2.9 V OH IOH=–4mA 2.2 2.6 V V OL Low Level Output Voltage (Note 5) V = 5V IOL= 1mA 0.05 0.15 V I = 4mA 0.2 0.4 V OL V = 3V IOL= 1mA 0.1 0.3 V I = 4mA 0.4 0.7
in „Ein Rechteckgenerator mit LTC1799 - Nachbrenner?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL494-D.PDF
SECTION Collector Off−State Current IC(off) − 2.0 100 mA (V = 40 V, V = 40 V) CC CE Emitter Off−State Current I − − −100 mA E(off) V CC= 40 V, C = 40 V,EV = 0 V) Collector−Emitter Saturation Voltage (Note 2) V Common−Emitter (VE = 0 V,CI = 200 mA) Vsat(C) − 1.1
in „Schaltnetzteil m. TL494 - Frage zu Mosfet (und Treiber)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MIC2951.pdf
25°C MIC295x-03/06 (±1%) 4.950 5.000 5.050 V MIC2951-3.3 (±1%) 3.267 3.300 3.333 V MIC2951-4.8 (±1%) 4.802 4.850 4.899 V Output Voltage MIC295x-02/-05 (±0.5%) 4.950 5.050 V –25°C ≤ T J≤ +85°C MIC295x-03/-06 (±1%) 4.925 5.075 V MIC2951-3.3 (±1%)
in „Highside-Switch gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sn74lvc245a.pdf
SCAS218R – JANUARY 1993 – REVISED AUGUST 2003 DB, DGV, DW, N, NS, OR PW PACKAGE D Operates From 1.65 V to 3.6 V (TOP VIEW) D Inputs Accept Voltages to 5.5 V D Max t pd of 6.3 ns at 3.3 V DIR 1 20 V CC A1 2 19 OE D Typical V OLP (Output Ground Bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA= 25°C A2 3 18 B1 A3 4 17
in „Suche 74LCX04“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-3563EN_DS_ACPL-C87x_04Mar2013.pdf
input range (FSR) is 2.46V. 5 Table7.ElectricalSpecifications Unless otherwise noted,T =A-40° C to +105° C,V DD1 = 4.5V to 5.5V,V DD2 = 3.3V to 5.5V,V IN0 – 2V, andV SD = 0V. Parameter Symbol Min. Typ.1] Max. Unit TestConditions
in „Hochspannung galvanisch getrennt messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rt8016_richtek_FT8.pdf
35 60 85 110 135 Input Voltage (V) Temperature (°C) Output Ripple Voltage Output Ripple Voltage VIN= 3.6V, VOUT = 1.2V, OUT = 1A V IN= 5V, VOUT = 1.2V, OUT = 1A V OUT V OUT (10mV/Div) (10mV/Div) V LX VLX (5V/Div) (5V/Div) Time (500ns
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WBDesign5.pdf
/NOPB LM5022MM/NOPB 11V-16V to 60.00V @ 2.1A Vout = 60.0V L1 D1 Iout = 2.1A 1.9 mOhm VRRM= 150.0 V Vin VIN OUT VdsMax= 1V0d0sM.0aVx= 100.0 V 10.0 kOhm Rs2 Rs1 IdsMax= 100.0 AmpsAmps 50.0 m63.0 mWhmLM5022 125.0 mWm 63.0 mWhm
in „Drehstrom Motor anfangstrom berechnen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schieberegister_SN74HC595_Datenblatt.pdf
-7. recommended operating conditions (see Note 3) SN54HC595 SN74HC595 UNIT MIN NOM MAX MIN NOM MAX V Supply voltage 2 5 6 2 5 6 V CC V CC = 2 V 1.5 1.5 VIH High-level input voltage V CC = 4.5 V 3.15 3.15 V V = 6 V 4.2 4.2 CC V CC = 2 V 0.5 0.5 V = 4.5 V 1.35 1.35 VIL Low-level input voltage CC V V CC = 6 V 1.8 1.8 VI Input voltage 0 VCC 0 VCC V V Output voltage 0 V 0 V V O CC CC V CC = 2 V 1000 1000 ‡ V = 4.5 V 500 500 ∆t/∆v Input transition rise/fall time CC ns V CC = 6 V 400 400 TA Operating free-air
in „Auswahl Schalterarray“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MT6252.pdf
GSM/GPRS Baseband Processor Data Sheet ConfidentialA r Table 27 DC Characteristic (TA=25°C, VDD=2.8V unless otherwise states) e f o Symbol Description Band Condition e l Min.a Typ. Max. Unit GSM900 i a l R 925 960 MHz FRX Input frequency PCS1900 e n t 1930 1990 MHz o GnM850 i d 922 95 dB Gmax Differential
in „Amparos GPS Tacker - Pollin Schnäppchen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Carel-NTC.pdf
PT100 7.1 Tableau valeurs température résistance capteur PT100 Classe B R (0) = 100,00 0,003 850 1/°C °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 °C -50 80,31 79,91 79,51 79,11 78,72 78,32 77,92 77,52 77,13 76,73 76,33 -50 -40 84,27 83,88 83,48 83,08 82,69 82,29 81,89 51,50 81,10 80,70 80,31 -40 -30 88,22 87,83
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6N137.pdf
Very high speed-10 MBit/s The 6N137, HCPL-2601/2611 single-channel and HCPL-2630/6 ■ Superior CMR-10 kV/µs 2631 dual-channel optocouplers consist of a 850 nm AlGa1S ■ Double working voltage-480V LED, optically coupled to a very high speed integrated ,hoto- ■ Fan-out of 8 over -40°C to +85°C detector logic
in „Optokoppler mit TTL/Schmitt-Trigger?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCPL-263.pdf
Very high speed-10 MBit/s The 6N137, HCPL-2601/2611 single-channel and HCPL-2630/6 ■ Superior CMR-10 kV/µs 2631 dual-channel optocouplers consist of a 850 nm AlGa1S ■ Double working voltage-480V LED, optically coupled to a very high speed integrated ,hoto- ■ Fan-out of 8 over -40°C to +85°C detector logic
in „Logic Gate Optocoupler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A500_6N137.pdf
Very high speed-10 MBit/s The 6N137, HCPL-2601/2611 single-channel and HCPL-2630/6 ■ Superior CMR-10 kV/µs 2631 dual-channel optocouplers consist of a 850 nm AlGa1S ■ Double working voltage-480V LED, optically coupled to a very high speed integrated ,hoto- ■ Fan-out of 8 over -40°C to +85°C detector logic
in „Optokoppler Verstärkung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UA741CP_datasheet.pdf
re ejtion V = V min 25⋅C 70 90 70 90 dB ratio IC ICR Full range 70 70 Supply voltage sensitivity 25⋅C 30 150 30 150 kSVS ( V / V ) V CC = 〉 9 V to 〉 15 V V/V IO CC Full range 150 150 OS Short-circuit output current
in „OP Spannung 1,82V bei Min.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JBT6K71-AS_A__v1.42_2006-02-07_E.PDF
1 1 S E E E E E E M M M M M M M M M Y S S S P P P P P P P P P P P P P P P P P P B C Y Y Y P Y S S V V V R R V R E VV V A A D V C C C C C C C CV V V V V V S S D Y V / / / D D D D D D D D D D D D D D D D D D E S S S S I I I I E E T T C C P C D U U O V A D V D D D D V T T T T T T D D D D D D D D D D R R R N O H V D A D O O D D R R V V V V V A C C C C C C C C V V / W R R R R T T E E D D D T T C V V X C C C C E D A / / E E V X No.173 MARK-1 No.1 No.172 Bump Type PAD No. A-type 1-16, 20-46, 109-134, 138-152, 173
in „LCD aus Benq EL71 Handy“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1019.pdf
Coefficient LT1019M(–55°C to 125°C) 5 10 8 25 ppm/°C (Note 2) LT1019I (–40°C to 85°C) 5 20 ppm/°C V Line Regulation (Note 3) (V + 1.5V) ≤ V ≤ 40V 0.5 3 0.5 3 ppm/V OUT OUT IN VIN 1.0 5 1.0 5 ppm/V RR Ripple Rejection 50Hz ≤f ≤ 400Hz 90 110 90 110 dB 84 84 dB 2 LT1019 E LECTR AL CHAICCTERIST ICS V =
in „Referenz Chip LT1019 / Heizung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SK-FM3-176PMC-ETHERNET_v11_schematic_v15.pdf
MB9BF618TPMC Header 2x22 PIC1802 Default: closed AVSS GND GND JLINKPWR USBDEVICE USBPWR1 COTP VCC5V VCC MCUVCC VCC 5V COJ5 COX PIJ501 1 2 PIJ502 COJP17 PIX101 1 PIJ503 3 4 PIJ504 41 COTP VCC3V3 10 5V/3V3 COJP1 PIX102 2 PIJ505 5 6 PIJ506 Reg3V PIJP1702 PIJP180P1IJP1802 PIX103 3 PIJ507 7 8 PIJ508 TS1117CW-ADJ
in „Problem bei LAN8710A-Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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class_E_amplifier_design_-_N_Sokal_QEX_Jan_2001.pdf
Rectifier Knowing these effects, you can ad- 8. For a final check of the adjustments, IRF540 (rated at 100 V, 28 A). It is just the load network for nominal increase C1 slightly to generate an specified for 0.25 mA maximum at V = 0 and V = 80 V at T = 150°C, a Class-E operation by observing the easily visible
in „Class-E mit 1. oder 2. Oberwelle“ · HF, Funk und Felder ·
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HWMonitor.txt
0x4C] (CPU VCORE) Voltage sensor 1 2.54 Volts [0x9F] (VIN1) Voltage sensor 2 1.90 Volts [0x77] (+3.3V) Voltage sensor 3 5.59 Volts [0xD0] (+5V) Voltage sensor 4 4.93 Volts [0x4D] (+12V) Voltage sensor 5 -4.67 Volts [0x49] (-12V) Voltage sensor 6 -11.97 Volts [0xBB] (-5V) Voltage sensor 7 5.19 Volts [0xC1] (+5V VCCH) Voltage sensor 8 3.12 Volts [0xC3] (VBAT) Temperature sensor 0 14°C (57°F) [0xE] (TMPIN0) Temperature sensor 1 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN1) Temperature sensor 2 25°C (76°F) [0x19] (TMPIN2) Fan sensor
in „CPU Temperatursensor defekt => Absturz“ · PC Hard- und Software ·
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1151463626.pdf
of the positive pulse at e2must be: PW = (15V/50V) x 10µs = 3µs Because the input pulse (e 1) is 4 µs wide, the sat- urable core must delay the leading edge by 1 µs. Since the amplitude of the pulse is 50V, we can say that the core must “withstand
in „Stromwandler MBS ASK31.3 50/5A Nachbau?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP73837.pdf
900 C 98 g g a 850 a 96 h 800 C 94 C 750 92 700 90 4.5 4.8 5.0 5.3 5.5 5.8 6.0 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Supply Voltage (V) Ambient Temperature (°C) FIGURE 2-7: Charge Current (I OUT ) vs. FIGURE 2-10:
in „Verständnissfrage - MCP73837“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Normen_bersicht.pdf
84x5,08mm Minimaltoleranz von 0,2 mm abgeleitet. Die Maximaltoleranzvon0,2+0,5=0,7mmbeinhaltet Abb.2b 7 V V V V V V W W W W W W W die Toleranzen der horizontalen Bauteile des 3 Baugruppenträgers. .m m 1 2 3 4 5 6 6 1) 7 8 9 10 11 12 4k k .m 1m Abb. 2c Maßtabelle und Bezeichnung der 4k Frontplatten-Lochanordnung .m 4k Größe Form Höhe e1 e2 1 V 43,65 31,75 – 2 V 88,1 76,2 – 3 V 132,55 57,15 – 4 V 177,0 101,6 – 5 V 221,45 146,05 – 6 V 265,9 190,5 – 1 6 ) W 265,9 76,2 57,15 7 W 310,35 57,15 88,9 8 W 354,8 76,2 101,6 9 W 399,25 120,65 101,6 10
in „Abmessungen von Platinen in 19-Zoll Gehäuse gesucht“ · Platinen ·
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Normenuebersicht.pdf
84x5,08mm Minimaltoleranz von 0,2 mm abgeleitet. Die Maximaltoleranzvon0,2+0,5=0,7mmbeinhaltet Abb.2b 7 V V V V V V W W W W W W W die Toleranzen der horizontalen Bauteile des 3 Baugruppenträgers. .m m 1 2 3 4 5 6 6 1) 7 8 9 10 11 12 4k k .m 1m Abb. 2c Maßtabelle und Bezeichnung der 4k Frontplatten-Lochanordnung .m 4k Größe Form Höhe e1 e2 1 V 43,65 31,75 – 2 V 88,1 76,2 – 3 V 132,55 57,15 – 4 V 177,0 101,6 – 5 V 221,45 146,05 – 6 V 265,9 190,5 – 1 6 ) W 265,9 76,2 57,15 7 W 310,35 57,15 88,9 8 W 354,8 76,2 101,6 9 W 399,25 120,65 101,6 10
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DS1337.pdf
CONDITIONS (TA= -40°C to +85°C) PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Supply Voltage VCC 1.8 5.5 V Oscillator Voltage V OSC 1.3 5.5 V SCL, SDA 0.7 x VCC VCC + 0.3 Logic 1 VIH V INTA , SQW/INTB 5.5 Logic 0 V IL -0.3 0.3 x V V CC DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (V = 1.8V to 5.5V, T = -40°C to +85°C.)
in „Atmega8 hängt in TWI Kommunikation fest (START schlägt fehl)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VDR.pdf
39 ±10 77 1.0 850 B72207S0250K101 39 ±10 77 2.5 1400 B72210S0250K101 39 ±10 77 5.0 3200 B72214S0250K101 39 ±10 77 10.0 5850 B72220S0250K101 39 ±10 77 20.0 11100 VRMS= 30 V B72205S0300K101 47 ±10 93 1.0 720 B72207S0300K101
in „Surge Schutzbeschaltung am Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PH320240T023-IHC06_005.pdf
Characteristics Module Ta = 25°C Item Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit Power Supply for TFT Panel VDD GND=0V 3.0 3.3 3.6 V Power Supply for Backlight UniVCC GND=0V 5 12 14 V Input Voltage for TFT Panel VIH GND=0V 0.7VDD - VDD V VIL GND=0V 0 - 0.3VDD V Supply Current for TFT Panel IDD IDD@VDD=3.3V - 11 17 mA Supply Current for Backlight UICC ICC@VCC=5V - 100 150 mA ICC@VCC=12V - 50 75 mA VPH GND=0V 1.2 - - V Input Voltage for PWM Signal VPL GND=0V - - 0.4 V Dimming Clock Rate fP GND=0V 5 - 100 KHz PH320240T023-IHC06 Page5 SAMPLE Ver.01 SPEC Edi.005
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main.c
stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_fsmc.h" #include "stm32f4xx_dma.h" #include "cp850-8x16.dat" // Datei mit Zeichensatz #define TFT_ADR 0x60000000 // CS-Bereich #define SCHWARZ 0x00 #define ROT 0x03 #define GRUEN 0x0c #define BLAU 0x30 #define WEISS (ROT+BLAU+GRUEN) #define GELB (ROT
in „TFT-direct-drive, WQVGA-TFT an STM32F4“ · Projekte & Code ·
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oki-ml380_000.pdf
3 C S c s # 3 C S c s ESC t NUL ESC 7 4 $ 4 D T d t $ 4 D T d t 5 % 5 E U e u % 5 E U e u 6 & 6 F V f 6 F V f v v & 7 ´ 7 G W g w ' 7 G W g w 8 ( 8 H X h x ( 8 H X h x 9 ) 9 I Y i y ) 9 I Y i y A * : J Z j z * : J Z j z B + ; K [ k { + ; K [ k { C , < L \ l | , < L \ l | D - = M ] m } - = M ] m } ^
in „USB zu RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADUM1250_1251-Datasheet.pdf
ISDA1,SDA2, 0.01 10 µA VSDA1=V DD1,VSDA2=V DD2, ISCL1 SCL2 VSCL1=V DD1,V SCL2V DD2 SIDE 1 LOGIC LEVELS 2 Logic InputThreshold V SDA1TV SCL1T 500 700 mV Logic Low OutputVoltages V SDA1OLV SCL1OL 600 900 mV SDA1 = SCL1= 3.0 mA 600 850
in „I2C nach Stop conition Hänger!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mt9v403_ds.pdf
1/2-INCH VGA (WITH FREEZE-FRAME) CMOS ACTIVE-PIXEL DIGITAL IMAGE SENSOR 1/2-INCH CMOS ACTIVE- MT9V403 Micron Part Number: MT9V403C12ST PIXEL CMOS IMAGE SENSOR Features Description • Array Format: Active: 659H x 494V The Micron Imaging MT9V403 VGA-based CMOS Pixel Size and Type: 9.9µm x 9.9µm TrueSNAP
in „Wer hat Interesse an CMOS Bildsensoren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lambdacontroller_ai_claude_2.ino
LED_STATUS_HEATER, HIGH); delay(250); digitalWrite(LED_STATUS_HEATER, LOW); delay(250); t++; } // Ramp-Up: +0.4V/s von 8.5V bis 13V float UHeater = 8.5; while (UHeater < 13.0 && analogRead(UB_ANALOG_INPUT_PIN) > UBAT_MIN_ADC) { adcValue_UA = analogRead(UA_ANALOG_INPUT_PIN); adcValue_UR = analogRead(UR_ANALOG_INPUT_PIN); adcValue_UB = analogRead(UB_ANALOG_INPUT_PIN); float UBatt_V = (adcValue_UB / 1023.0) * ADC_REF_VOLT * UBAT_DIV_FACTOR; float lambda = Lookup_Lambda(adcValue_UA); can_send_lambdaframe(adcValue_UA, adcValue_UR, HeaterOutput, UBatt_V, lambda); UBatt_V = (analogRead
in „Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lambdacontroller_ai_claude.txt
LED_STATUS_HEATER, HIGH); delay(250); digitalWrite(LED_STATUS_HEATER, LOW); delay(250); t++; } // Ramp-Up: +0.4V/s von 8.5V bis 13V float UHeater = 8.5; while (UHeater < 13.0 && analogRead(UB_ANALOG_INPUT_PIN) > UBAT_MIN_ADC) { adcValue_UA = analogRead(UA_ANALOG_INPUT_PIN); adcValue_UR = analogRead(UR_ANALOG_INPUT_PIN); adcValue_UB = analogRead(UB_ANALOG_INPUT_PIN); float UBatt_V = (adcValue_UB / 1023.0) * ADC_REF_VOLT * UBAT_DIV_FACTOR; float lambda = Lookup_Lambda(adcValue_UA); can_send_lambdaframe(adcValue_UA, adcValue_UR, HeaterOutput, UBatt_V, lambda); UBatt_V = (analogRead
in „Bosch CJ125 mit AVR AT90CAN64“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Clockplot_ino.ino
// Plotclock // cc - by Johannes Heberlein 2014 // v 1.02 // thingiverse.com/joo wiki.fablab-nuernberg.de // units: mm; microseconds; radians // origin: bottom left of drawing surface // time library see http://playground.arduino.cc/Code/time // RTC library
in „Plotclock zusammenbauen und programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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plotclock.c
// Plotclock // cc - by Johannes Heberlein 2014 // v 1.02 // thingiverse.com/joo wiki.fablab-nuernberg.de // units: mm; microseconds; radians // origin: bottom left of drawing surface // time library see http://playground.arduino.cc/Code/time // RTC library
in „Plotclock zusammenbauen und programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·