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APPCHP7.pdf
x j −mb@x +100×0.04−40×0.125 Repetitive: T j −mb@x 40×0.9+20×0.85 −20×0.04 +100×0.13−40×0.85 = 5.9°C −20×0.13 T = T + T = 75+5.9 = 80.9°C j mb j −mb = 29.4°C Hence the peak values of T are 1j4.4˚C for the repetitive Tj= T mbT j −mb= 75+29.4 = 104.4°C case, and 80.9˚C for the single shot case. 563 Thermal
in „Lineares Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Apex_PA03.pdf
3 Full temp. range,OI = 12A ± VS–5 4.2 * * V VOLTAGE SWING 3 Full temp. range,OI = 146mA ± VS–4 3.5 * * V CURRENT, peak TC= 25°C 30 * A SETTLING TIME to .1% T = 25°C, 10V step 8 * µs SLEW RATE T = 25°C, C - open 8 * V/µs C C CAPACITIVE LOAD Full temp. range, V = 1 2 * nF SHUTDOWN DELAY
in „Hochleistungs-Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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kdc_ndtd.pdf
3 ▯ Power density 0.90W/cm NDTD2405C 24 ±5 ±75 ±300 156 78 30 1675 NDTD2412C 24 ±12 ±31 ±125 148 82 35 2075 ▯2:1 Input range, 3W output power, minimum NDTD2415C 24 ±15 ±25 ±100 146 82 41 2080 3:1 input range with power derating to 2W NDTD4803C
in „Spannungsregler Uein= 80V (DC) Uaus=15V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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scan.lst
> a: 27 c0 rjmp .+78 ; 0x5a <__bad_interrupt> c: 26 c0 rjmp .+76 ; 0x5a <__bad_interrupt> e: 25 c0 rjmp .+74 ; 0x5a <__bad_interrupt> 10: 24 c0 rjmp .+72 ; 0x5a <__bad_interrupt> 12: 23 c0 rjmp .+70 ; 0x5a <__
in „Assembler und gcc“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DL4744A.pdf
Current V ZI ZT IZM ZZTI ZT Z ZT ZK R @V R Min Max mA Ohms Ohms mA µA Volts % / °C mA BZX / BZV 55 C 2V4 2.28 2.56 5 85 600 1 50 1 -0.085 155 BZX / BZV 55 C 2V7 2.5 2.9 5 85 600 1 10 1 -0.080 135 BZX / BZV 55 C 3V0 2.8 3.2 5 85 600 1 4 1 -0.075 125 BZX / BZV 55 C 3V3 3.1 3.5 5 85 600
in „Endstufe reparieren, Bauteil identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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91201.pdf
A2 7 ØP (Datum B) 3 R/2 E/2 S Ø k M DB M ØP1 A D2 Q 2 x R 4 4 (2) D D1 1 2 3 D 4 Thermal pad 5 L1 C L 4 E1 See view B A 0.01M DB M 2 x b2 View A - A 2 x e C 3 x b b4 A1 0.10M C AM Planting (b1, b3, b5) Base metal Lead Assignments 1. Gate D DE E 2. Drain 3. Source (c) c1 C C 4. Drain (b, b2, b4) (4)
in „Transistor für PWM 30V 50A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DIS4.LST
SYMBOL (PASS-2) 204E 121FC1 141 call SCMD 2051 E4 142 STEXT_1: clr A 2052 93 143 movc A,@A+DPTR 2053 600C 144 jz ETEXT 2055 C3 145 clr C 2056 9420 146 subb A,#020H 2058 147 mov LCD_DATA+1,A *** _________________________________________________________^ *** ERROR #45 IN 147 (DIS4.ASM, LINE 147): UNDEFINED
in „T6963 Grafikdisplay an 80c535 Microcontroller???“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1wire.c
/***************************************************************************** 1wire.c Funktionen zur Kommunikation mit dem 1wire-Bus Wurde so abgeaendert, dass getrennte Pins zur Ansteuerung des Bus-Interface und zum Auslesen des Bus verwendet werden. Da der Bus ueber einen N-FET angesteuert
in „DS18S20 Fehler ab ca. 40°C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thermoelement.pdf
1200°C 1370°C grün weiß dungsverschiebung hängt dabei von den elek- NiCr-CuNi „E“ 900°C 1000°C violett weiß NiCrSi-NiSi „N“ 1200°C 1300°C lila weiß trischen Eigenschaften des gewählten Werk- Pt10Rh-Pt „S“ 1600
in „Wie funktioniert Thermosensor in Heizofen“ · Haus & Smart Home ·
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Kapitel_204_20Gas-Brennwertkessel_20PL_202005.pdf
Gasart CE ................. Nr.: Brennwertgeräte bereich H x B x T* inhalt Ø mm kg kW Liter THRi 1-10 C modulierend 0,9-9 760/540/361 2,5 80 50 E CE-0085AT0244 2-13 THRi 2-13 C modulierend 760/540/361 2,5 80 50 E CE-0085AT0244 THRi 5-25 C modulierend 5-25 760/540/361 2,5 80 50 E+F CE-0085AQ0543 THRi 5-
in „OLYMP Gastherme GasStar Compact 8-27kW Zündgerät defekt.“ · Haus & Smart Home ·
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Signalgenerator1.23.ERR3001.txt
unbekannt C29 auf Seite 1 bei -101,600mm | 15,240mm 164: Warnung: Symbol unbekannt C30 auf Seite 2 bei -73,660mm | 16,510mm 165: Warnung: Symbol unbekannt C43 auf Seite 2 bei -101,600mm | 91,440mm 166: Warnung:
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EUP3453-EutechMicroelectronics.pdf
-----0.3V to 6V----- ■ Junction Temperature ---------------------------------------------------150°C----------- ■ Storage Temperature -------------------------------------------65°C to +150°C ■ Lead Temp (Soldering, 10sec) -------------------------------------------260°C------- ■ Thermal Resistance
in „Unbekannter IC aus Ergometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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alf.c
tInt1; // Und Bitmasken von [Kanal->Port] auch tauschen, // sonst gäbe es nachher Verwirrung j = pmwC2PBitmask0_RAM[k]; pmwC2PBitmask0_RAM[k] = pmwC2PBitmask0_RAM[i]; pmwC2PBitmask0_RAM[i] = j; j = pmwC2PBitmask1_RAM[k]; pmwC2PBitmask1_RAM[k] = pmwC2PBitmask1_RAM[i]; pmwC2PBitmask1_RAM[i] = j; } } //
in „12bit, 9-Kanal Soft-PWM für LEDs auf Mega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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smbj.pdf
lead temperature for soldering during 10 s 260 °C Table 2: Thermal resistance Symbol Parameter Value Unit R th(j-l)Junction to leads 20 °C/W Rth(j-a) Junction to ambient on printed circuit on recommended pad layout100 °C/W Figure 1: Electrical characteristics
in „SMD Diode unbekannte Kennzeichnung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MainActivity.java
:73) // org.benf.cfr.reader.b.a.b.a.c.a(AbstractExpression.java:119) // org.benf.cfr.reader.b.a.b.a.c.a(AbstractExpression.java:80) // org.benf.cfr.reader.util.output.t.a(StreamDumper.java:146) // org.benf.cfr.reader.b.a.b.a.y.b(ConstructorInvokationSimple.java
in „Bluetooth LE BLE Daten von Powermeter entschlüsseln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3-Fan-Control.asm
Schleife zu ende rjmp cpudata ;nächsten Wert vergleichen cpuende: cpi ad0, 209 ;Temp grösser als 60C ? brsh cpuover ;dann Übertemperatur wdr ;Watchdogreset rjmp CASE_FAN1 ;Übertemperatur ! LED blinken lassen cpuover: ldi pwmout0, 255 ;PWM auf 100% rcall PWM_Out0 sbi PORTB, 4 ;LED0 einschalten rcall
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ne25139.pdf
PORT port = 2 Cg2d RdS C = 0.15 R = 4.58 D P1RT UGW=03 port = 3 L = 0.40 R = 1.44 FILE = NE720_b.mdif E MODE = nonlinear C12 U C = 0.32 CAP R12 RES C = 5.64e-03 R = 1.13 R = 711 PORT N FET1T3 port = 1 Lg1 RES I N=0=0 C = 7.60e-02 L = 1.65 R = 1.52 MODE = nonlineardif CAP T C = 0.41 R = 5.79 CAP N C = 0.39 IND O L = 1.78 UNITS C PORT Parameter Units port = 4 inductancee S nanohenries resistance I ohms MODEL RANGE 2. This N value is the number of gate fingers and scales the
in „GaAs NE25139 ersetzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Taiwan-Semiconductor-SMCJ.pdf
TYP UNIT Junction-to-ambient thermal resistance R ӨJA 55 °C/W Junction-to-case thermal resistance R ӨJC 10 °C/W ELECTRICAL SPECIFICATIONS (TA= 25°C unless otherwise noted) Maximum Breakdown Working Maximum peak Maximum Test clamping Marking voltage current stand-off
in „Bezeichnung Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Verlauf.txt
(): adapter_resume 0 0x20000000 1 1 Debug: 604 312 target.c:2314 target_write_u32(): address: 0xe000edfc, value: 0x01000000 Debug: 605 312 hla_target.c:766 adapter_write_memory(): adapter_write_memory 0xe000edfc 4 1 Debug: 606 312 armv7m.c:146 armv7m_restore_context
in „SW4STM32 hängt bei in procedure 'ocd_bouncer'“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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komfort2.txt
;-------------------------------------------------------- ; File Created by SDCC : FreeWare ANSI-C Compiler ; Version 2.5.0 #1020 (May 8 2005) ; This file generated Sat Apr 29 17:26:28 2006 ;-------------------------------------------------------- .module komfort .optsdcc -mmcs51 --model-small ;--
in „SourceCode in den AT89C2051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NT2GC64B8HC0NS.pdf
DQ[32:39] ] ] ] ] : : : : [ [ [ [ B B B B 3 3 3 3 E T : E T : E T : E T : C K D [ C K D [ C K D [ C K D [ C O A C O A C O A C O A 240ohm 240ohm 240ohm 240ohm DQS1 DQS +/-1% DQS +/-1% DQS +/-1% DQS +/-1% DQS6 ZQ ZQ ZQ ZQ
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ST_M5450_M5451_LED_Display_Driver.pdf
State Output Voltage 15 V O(off) O Output Sink Current 40 mA Total Package Power Dissipation at 25°C 1 W P TOT Total Package Power Dissipation at 85°C 560 mW Tj Junction Temperature 150 °C T Operating Temperature Range – 25 to 85 °C OP T STG Storage Temperature Range – 65 to 150 °C Note: Stresses above
in „C-Control: xdimensionale Variablen“ · Softwareentwicklung ·
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m5451.pdf
State Output Voltage 15 V O(off) O Output Sink Current 40 mA Total Package Power Dissipation at 25°C 1 W P TOT Total Package Power Dissipation at 85°C 560 mW Tj Junction Temperature 150 °C T Operating Temperature Range – 25 to 85 °C OP T STG Storage Temperature Range – 65 to 150 °C Note: Stresses above
in „S: STM - M5451, MM5451B7 Bezugsquelle?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS2950.pdf
Power Dissipation Pd Internally Limited W o Operating Junction Temperature TS2950/2951 T J - 40 ~ +125 C Range TS2950A/2951A - 20 ~ +125 o Storage Temperature Range T STG -65 ~ +150 C o Lead Temperature (Soldering 5 second) T STG 260 C TS2950/A & TS2951/A Electrical Characteristics o (Vin=15V, Ta=25 C unless
in „LF33 oder TS2950 CT33“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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APP-BW10-1550-T-T7-Application-Notes-v1.7.pdf
standard 10kΩ thermistor. A table showing thermistor resistance over thermistor resistance at 25º C is shown below. To determine the resistance valteof a thermistor at a temperature “t” other than 25 °C, multiply t/R25iven R ratio at the desired temperature point by the resistance at 25 °C. For example, in equt/R25! R25= R . °C R/R25 °C R /R25 °C R /R25 °C Rt/R2v °C Rt/R25 -50 67.0115 -9 5.24025 32 0.74025 73 0.15816 114 0.045755 -49 62.4122 -8 4.96529 33 0.70983 74 0.15295 115 0.044531 -48 58.1579 -7 4.70621 34 0.68082 75
in „Laser Tuningvoltage mit DAC AD5761“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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handy_lcd_schaltplan.pdf
C141 3 4 VRF_2.7V C C144 C145 C146 C148 C149 C150 C151 C152 C147 C153 D A G J J E B G J B E B B F J K K K J C154 R R T T X R R I T C B N L I T L B C X 7 7 7 7 D 8 8 _ 8 X X _ R _ 2 T T X C 2 2 2 2 7 1
in „Altes Handy Display zum Basteln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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binaer.h
define B10111110 0xBE // dez.: 190 #define B10111111 0xBF // dez.: 191 //------ #define B11000000 0xC0 // dez.: 192-207 #define B11000001 0xC1 // dez.: 193 #define B11000010 0xC2 // dez.: 194 #define B11000011 0xC3 // dez.: 195 #define B11000100 0xC4 // dez.: 196 #define B11000101 0xC5 // dez.: 197 #define B11000110 0xC6 // dez.: 198 #define B11000111 0xC7 // dez.: 199 #define B11001000 0xC8 // dez.: 200 #define B11001001 0xC9 // dez.: 201 #define B11001010 0xCA // dez.: 202 #define B11001011 0xCB // dez.: 203 #define
in „0b10101010 ANSI C gerecht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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smbj.pdf
SMBJ5.0A thru SMBJ188CA www.vishay.com Vishay General Semiconductor THERMAL CHARACTERISTICS (T = 25 °C unless otherwiAe noted) PARAMETER SYMBOL VALUE UNIT Typical thermal resistance, junction to ambient R (1) 100 °C/W JA Typical thermal resistance, junction to lead R JL 20 °C/W Note (1) Mounted on minimum
in „SMD-Bauteil identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UC1698u_Revision__1.5.pdf
ranges for those index registers will be 0~159 for COM and 0~383 for SEG.SEGX will l tia e n fid o n C h ip a c ltr U 8 U LTRA C HIP UC1698u_C 1.5 ©1999 ~ 2014 160x128RGB CSTN Controller-Driver R ECOMMENDED COG L AYOUT C C C C C C C C C C C C C C C C C C Y 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 8 6 4 2 0 8
in „Defekte Heizungsregelung RC310 Display leuchtet“ · Haus & Smart Home ·
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047304JES_2013.pdf
model-experimental comparison A638 Journal of The Electrochemical Society, 160 (4) A636-A649 (2013) 102 80 -t/τ 0.1C(0.22A) discharge at 25°C T - T∞ = e -10°C 3C 4 model 25°C 3C experimental data ) ° τ= -20°C 1C 60 e 317s 3.5 1C(2.2A) s 25°C 1C V 3C(6.6A) r ) e 4.6C(10A) c ( g 40 I ∞ 101 τ= 33 l 3 r - 0 s V a T e τ
in „Lithium Ionen Batterie auf 4,2V bei 0°C aufladen sicher?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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seite18.pdf
keine Signalübertragung TxD oder DSI-Modus B ein Signalübertragung TxD vorhanden 13 14 grün TxD A A C C DALI-Modus (zyklisches Blinken, 1x pro B blinkend Sek.) B D D Abb. 2.1.1-2: keine 18 V-Versorgung vorhanden oder Anzeigeelemente aus Kabelbruch bzw. Kurzschluss am Dali-Bus g041402xx C oder Fehler
in „Dali - EVG Dimmersteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.pdf
Endstufe für linken-Kanal +35V +UB +35V C74 +C71 +UB 100n 2200µ C82 +C79 D 8 p N R56 C 4 100n 2200µ G A 6 p 20K N 7 7 G R62 C 4 R54 R52 20K 1 5 22K R60 S2 O2 1K 10 8 R58 C67 3 R57 1 22K K9 9 1K 10 5 8 2 220p 7 10/ 5W C75 3 R63 P D9 4 9 LM3886
in „Hilfe beim Programmieren vom Verstärker“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pse.txt
Lithium 4 2 2 Be 9.0122 4.98 0 9.322 Beryllium Beryllium 5 13 2 B 10.81 4.45 27 8.298 Bor Boron 6 14 2 C 12.011 5.00 154 11.260 Kohlenstoff Carbon 7 15 2 N 14.007 7 14.534 Stickstoff Nitrogen 8 16 2 O 15.999 141 13.618 Sauerstoff Oxygen 9 17 2 F 18.988 328 17.422 Fluor Fluorine 10 18 2 Ne 20.179 * 21.564
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main01.c
/* * HalloweenaugenServo_II.c * * Created: 02.01.2024 16:42:32 * Author : xxx */ #define F_CPU 9600000 //CPU auf 9,6MHz #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> //Augen-Zeitvariablen
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main02.c
/* * HalloweenaugenServo_II.c * * Created: 02.01.2024 16:42:32 * Author : xxx */ #define F_CPU 9600000 // ---CKDIV8-Fuse muss deaktiviert sein !!!--- #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main03.c
/* * HalloweenaugenServo_II.c * * Created: 02.01.2024 16:42:32 * Author : xxx */ #define F_CPU 9600000 // ---CKDIV8-Fuse muss deaktiviert sein !!!--- #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1TR110-1_Ausgabe_08-2007_V110.pdf
3) und eine weitere Verbindung zu/von einem dritten Tln aufbauen/annehmen (Rückfrage zu einem Tln C / Tln C klopft an). Nachdem der Kommunikationszustand zu dem dritten Tln (Tln C) hergestellt ist, kann der Initiator zwischen den beiden Tln (Tln B und Tln C) Hin- und Herschalten (Makeln). In einem
in „PC und Telefonie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1303.pdf
. m o i s m e C t e COM0 m e s D T e g e i . COM2 C D O G l r D . . V C n . . o . . m . COM60 m . COM62 o . C L S B B R E B F C H F F L L C C D S D S F E C M E E V V V V G R B V O V I V V Figure 1 - Block Diagram Solomon
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PC.txt
: D0 ASC: Ð BlAdr: 000c00 Adr: 146 Val: 66 ASC: f BlAdr: 000c00 Adr: 147 Val: C1 ASC: Á BlAdr: 000c00 Adr: 148 Val: EA ASC: ê BlAdr: 000c00 Adr: 149 Val: 10 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 14a Val: F7 ASC: ÷ BlAdr: 000c00 Adr: 14b
in „SD-Karte mit PIC18F2685 beschreiben, am PC auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC.txt
: 74 ASC: t BlAdr: 000c00 Adr: 0c3 Val: 17 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 0c4 Val: 3C ASC: < BlAdr: 000c00 Adr: 0c5 Val: FF ASC: ÿ BlAdr: 000c00 Adr: 0c6 Val: 74 ASC: t BlAdr: 000c00 Adr: 0c7 Val: 09 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 0c8 Val
in „SD-Karte mit PIC18F2685 beschreiben, am PC auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
> a: 20 c0 rjmp .+64 ; 0x4c <__bad_interrupt> c: 1f c0 rjmp .+62 ; 0x4c <__bad_interrupt> e: 1e c0 rjmp .+60 ; 0x4c <__bad_interrupt> 10: 1d c0 rjmp .+58 ; 0x4c <__bad_interrupt> 12: 1c c0 rjmp .+56 ; 0x4c <__
in „AVR-GCC 4.7.2 Bug?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST_70-780_Service_Manual.pdf
242 220 BR144 63 81 BR212 127 183 C32327 46 207 C53032 288 188 D53072 222 215 ASIS01 135 21 BR145 338 85 BR213 101 108 C32332 54 206 C53072 235 221 D54001 315 169 ASIS02 135 31 ASIS03 101 26 BR146 286 65 BR214 94 24 C32334 59 119 C53073
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NTMFS4C09N.pdf
°C 12.3 N−CHANNEL MOSFET Power Dissipation TA= 25°C P D 2.51 W RqJA(Note 1) Continuous Drain TA= 25°C I 25.3 A MARKING Current R ≤ 10 s D DIAGRAMS qJA TA= 80°C 19.0 D (Note 1) Power Dissipation TA= 25°C
in „Kontrolle Eagle Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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radix32_addr.txt
65 f 0 0 1 1c f 0 0 a 2 1 1 c 0 88 66 f 1 0 1 1c f 1 3 b 1 0 c 0 88 67 0 0 0 1 1c 10 0 b 3 1 1 c 1 90 68 0 0 1 1 1c 10 1 4 c 1 0 c 1 90 69 1 0 0 1 1d 11 0 0 1 c 4 0 1 d 0 98 70 1 0 1 1 1d 11 1 1 1 5 d 0 d 0 98 71
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Grundig_ST70-780_text_Service-Manual.pdf
242 220 BR144 63 81 BR212 127 183 C32327 46 207 C53032 288 188 D53072 222 215 ASIS01 135 21 BR145 338 85 BR213 101 108 C32332 54 206 C53072 235 221 D54001 315 169 ASIS02 135 31 ASIS03 101 26 BR146 286 65 BR214 94 24 C32334 59 119 C53073
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PAL-snes-1chip-schematic.pdf
P2 10k 10k 10k AUDIO-L AUDIO-R DAP202 DA15 3 D 2 1 AC9V1.3A for PAL B 10k 10k 10k 1 2 R39 100 JPIO6 C44 C46 C48 C50 C51 C45 C47 C49 C52 C68 1 2 2 1 DAP202 C61 N C34 C33 C32 C72 D4 D5 C31 C30 J1 B GND VCC JPIO6 2 1 1uF G 100uF 100nF 100nF 2200uF 25V A3 A3 10nF 4 3 10nF AC_Jack JPIO7 R40 100 3 JPIO7 4017
in „Umrüstung von AC zu DC (SNES 1995, 1 Chip Konsole)?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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asm_unoptimiert.asm
: 0c 94 5e 00 jmp 0xbc ; 0xbc <__bad_interrupt> 40: 0c 94 5e 00 jmp 0xbc ; 0xbc <__bad_interrupt> 44: 0c 94 5e 00 jmp 0xbc ; 0xbc <__bad_interrupt> 48: 0c 94 5e 00 jmp 0xbc ; 0xbc <__bad_interrupt> 4c: 0c
in „compiler optimierung zuviel :/“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dump_SD.txt
c1 99 e8 3c 01 72 1c 83 eb 3a 8N$}$....<.r...: 0060 66 a1 1c 7c 26 66 3b 07 26 8a 57 fc 75 06 80 ca f..|&f;.&.W.u... 0070 02 88 56 02 80 c3 10 73 eb 33 c9 8a 46 10 98 f7 ..V....s.3..F... 0080 66 16 03
in „SD Karte lässt sich nicht initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3DSanner_Stromlaufplan1.pdf
USART3=> UART2_RXD P$80 PB10 PF5 P$20 A4 + ID2 P$92 PB11 PF4 P$19 A3 VCC_USB2 P$93 PB13 PF2 P$18 A2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 USB2=> DM2 P$94 PB14 PF1 P$17 A1 DP2 P$95 PB15 PF0 P$16 A0 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF PC0 P$32 PC0 PG15 P$160 TAST1 PC1 P$33 PC1 PG14 P$157 TAST2 GND PC2 P$34
in „STM32 Boot0 Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vishay-Intertech-VS-E5PH6006L-N3_C2984102.pdf
) ( 100 10000 n e ) 1000 r A TJ= 175 °C C ( d 10 n 100 a T = 175°C e T = 125 °C w J u 10 J o C F e u r 1 o 1 v n e 0.1 TJ= 25 °C t TJ= 125°C - a T = 25°C IR s J 0.01 I - 0.1 0.001 I 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0 100 200 300 400 500 600
in „Netzteil schützen / Diode / Rückstrom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·