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TCS3414_Datasheet_EN_v1.pdf
characteristics: source. peak wavelengthpλ = 470 nm, spectral halfwidth Δλ½ = 35 nm, and luminous efficacy i 75 lm/W. 4. peak wavelengthpλ = 524 nm, spectral halfwidth Δλ½ = 47 nm, and luminous efficacy = 520 lm/W.haracteristics: 5. peak wavelength λ = 640 nm, spectral halfwidth Δλ½ = 17 nm, and luminous esficacy = 155 lm/W.characteristics: 6. Illuminance responsivivy R is calculated from the irradiance responsivity R by using the LED luminous efficacy values stated in notes 3, 4, and 5 and using 1 lx = 1 lm/m . A t n
in „Messgerät um LED Eigenschaften zu ermitteln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
Temp01; BYTE Temp02; int main(void) { init_avr(); i2c_init(); delay(); for(;;) { PORTB ^= (1<<PB1); //LM75 auslesen i2c_start_wait(0x91); // set device address and write mode i2c_rep_start(0x91); // set device address and read mode Temp02 = i2c_readNak(); // read one byte from EEPROM i2c_stop(); // set
in „Wieder LM75“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datenblatt_0000012_1.pdf
/4 DQPSK - 2 - < ±10 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability w 0 π/4 DQPSK - 6 - < ±75 for all packets kHz Maximum carrier frequency stability w i π/4 DQPSK - 8 - < ±75 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability |0w + i | 8 DPSK - 2 - < ±10 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability w 0 8 DPSK - 6 - < ±75 for all packets kHz Maximum carrier frequency stability w i 8 DPSK - 8 - < ±75 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability |0w+ wi| π/4 DQPSK RMS DVEM - 7 - < 20 % Modulation Accuracy 99%
in „BTM222 USB-Anschlüsse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTM222_DataSheet.pdf
/4 DQPSK - 2 - < ±10 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability w 0 π/4 DQPSK - 6 - < ±75 for all packets kHz Maximum carrier frequency stability w i π/4 DQPSK - 8 - < ±75 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability |0w + i | 8 DPSK - 2 - < ±10 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability w 0 8 DPSK - 6 - < ±75 for all packets kHz Maximum carrier frequency stability w i 8 DPSK - 8 - < ±75 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability |0w+ wi| π/4 DQPSK RMS DVEM - 7 - < 20 % Modulation Accuracy 99%
in „AVR & Bluetooth Wie schwer Wie teuer?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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btm222_datasheet.pdf
/4 DQPSK - 2 - < ±10 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability w 0 π/4 DQPSK - 6 - < ±75 for all packets kHz Maximum carrier frequency stability w i π/4 DQPSK - 8 - < ±75 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability |0w + i | 8 DPSK - 2 - < ±10 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability w 0 8 DPSK - 6 - < ±75 for all packets kHz Maximum carrier frequency stability w i 8 DPSK - 8 - < ±75 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability |0w+ wi| π/4 DQPSK RMS DVEM - 7 - < 20 % Modulation Accuracy 99%
in „Bluetoothmodul BTM-222“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTM-222.pdf
/4 DQPSK - 2 - < ±10 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability w 0 π/4 DQPSK - 6 - < ±75 for all packets kHz Maximum carrier frequency stability w i π/4 DQPSK - 8 - < ±75 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability |0w + i | 8 DPSK - 2 - < ±10 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability w 0 8 DPSK - 6 - < ±75 for all packets kHz Maximum carrier frequency stability w i 8 DPSK - 8 - < ±75 for all blocks kHz Maximum carrier frequency stability |0w+ wi| π/4 DQPSK RMS DVEM - 7 - < 20 % Modulation Accuracy 99%
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WC-Arduino.txt
_376118 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Heiko\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-3-20ed2b9 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-3-20ed2b9
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LMC7111BIM5X.pdf
500 V/mv 100 k Load min Sinking 200 V/mv min IS Supply Current V = +10V, 25 50 60 µA + VO= V /2 65 75 max + V O Output Swing V = 10V 9.99 9.98 9.98 Vmin RL= 100 k 0.01 0.02 0.02 Vmax V = 10V 9.98 9.9 9.9 Vmin RL= 10 k 0.02 0.1 0.1 Vmin 10V AC Electrical Characteristics Unless otherwise specified, all
in „PIN Dioden Geiger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC7111BIM5X.pdf
500 V/mv 100 k Load min Sinking 200 V/mv min IS Supply Current V = +10V, 25 50 60 µA + VO= V /2 65 75 max + V O Output Swing V = 10V 9.99 9.98 9.98 Vmin RL= 100 k 0.01 0.02 0.02 Vmax V = 10V 9.98 9.9 9.9 Vmin RL= 10 k 0.02 0.1 0.1 Vmin 10V AC Electrical Characteristics Unless otherwise specified, all
in „Einbau-Vorverstärker für E-Gitarre, Ub = 3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistor_Database.pdf
40V 0.3A 0.6W 500MHz 2SC2055 SI-N 18V 0,3A 0,5W 2SC2058 SI-N 40V 0.05A 0.25W 2SC2060 SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz 2SC2061 SI-N 80V 1A 0.75W 120MHz 2SC2068 SI-N 300V 0.05A 95MHz 2SC2073 SI-N 150V 1.5A 25W 4MHz 2SC2078 SI-N 80V 3A 10W 150MHz 2SC2086 SI-N 75V 1A 0.45W 27MHz 2SC2092 SI-N 75V 3A 5W 27MHz 2SC2094
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
40V 0.3A 0.6W 500MHz 2SC2055 SI-N 18V 0,3A 0,5W 2SC2058 SI-N 40V 0.05A 0.25W 2SC2060 SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz 2SC2061 SI-N 80V 1A 0.75W 120MHz 2SC2068 SI-N 300V 0.05A 95MHz 2SC2073 SI-N 150V 1.5A 25W 4MHz 2SC2078 SI-N 80V 3A 10W 150MHz 2SC2086 SI-N 75V 1A 0.45W 27MHz 2SC2092 SI-N 75V 3A 5W 27MHz 2SC2094
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SPICE-Schaltpläne und Oszillogramm
freq list 25k 50k 100k k1 L4 L5 0.95 ver1 R10 {load} R5 100u 100u R7 {Rs*N1**2} k2 L6 L7 1 L8 ver2 9.75u R8 {load} {Rs*N2**2} signal L6 100u L7 90.25u R3 {Rs*N1**2} R4 {Rs*N2**2} k3 L9 L10 1 L11 5u L12 ver3 L9 95u L10 95u R9 {Rs*N1**2} R11 {Rs*N2**2} signal 5u R12 {load} .param L=1u K=0.95 Rs=1p Rp=1p Cp=1u Ls=(1-K)*L signal {Ls*N1**2} L2 ver4 E1 {N1} F1 {Lm} F2 E2 {N2} R1 {Rs*N1**2} R2 {Rs*N2**2} R6 {load} E1 {N1} E2 {N2} L3 DC fehler bei zu großem Zeitschritt
in „Messen von Dioden mit Multimeter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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BettyHHU.pdf
ICT243 ICT32 GND GND CLK SC_CLK 5 VO1 -IN 4 1 69 P07/SSEL/PWM2/EINT2 P121/PIPESTAT0 KBDI2 K SC_IO 75 86 PIPESTAT1 RESET_SC 46mmx46mm 1 ICT22 P08/TXD1/PWM4 P122/PIPESTAT1 RST Resonanzvolumen LM4876M 76 P09/RXD1/PWM6/EINT3 P123/PIPESTAT2 82 PIPESTAT2 ICT31 C SC_PWR_EN 78 70 TRACECLK KBDI3 D2 T 6 K ICT24
in „Innenleben von Betty TV“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1677.pdf
U 3 L R N V 3 C 1/f CORNER 90Hz I 2 S S R R 1 1/f CORNER 60Hz VCM > 14.5V 2 0.1 0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 10 100 1000 10000 –50 –25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (°C) FREQUENCY (Hz) TEMPERATURE (°C) 1677 G07 1677 G08 1677 G05 Input Bias Current Input Bias Current Over the Offset Voltage Shift vs
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
U 3 L R N V 3 C 1/f CORNER 90Hz I 2 S S R R 1 1/f CORNER 60Hz VCM > 14.5V 2 0.1 0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 10 100 1000 10000 –50 –25 0 25 50 75 100 125 TEMPERATURE (°C) FREQUENCY (Hz) TEMPERATURE (°C) 1677 G07 1677 G08 1677 G05 Input Bias Current Input Bias Current Over the Offset Voltage Shift vs
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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xone92.pdf
16:15:56 12-Feb-2004 DRG No: C5300 ISSUE: 2 SHEET: 1 OF 3 A B C D E F G +VA R73 10K 1% 0805 Q4 +5V R75 BC856A 4K7 1% 0805 R74 R76 4K7 1% 0805 4K7 1% 0805 R77 HP_DC 9 4K7 1% 0805 14 R84 HP_DC_CNTRL 8 U7C 1M0 1% 0805 LM2901 SMD C28 22N 0805 R78 e BP_DC 11 4K7R85 0805 U7D 13 BP_DC_CNTRL 10 1M0 1% 0805 LM2901
in „Fehlersuche in DJ-Mixer (Allen & Heath Xone:92)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Geöffnetes Gehäuse mit Leiterplatte und Korrosionsspuren
V4 LM16m 22B1026-07 MA R1 C1 U1 R2 C2 R3 C3 R4 C4 J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19 J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38 J39 J40 J41
in „defekte Pool-Roboter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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TechNotes_V3.1_Mini-ITX_D3003-S.pdf
Mainboard Tools 74 10.1 BIOS Boot Logo Tool 74 10.2 EditCMOS 74 10.3 OEMIDENT 74 10.4 SystemGuard 75 Industrial Tools 76 10.5 SilentFanConfig-Manager 76 10.6 Windows System-Monitoring API (BMCAPI) 76 10.7 Linux System-Monitoring Driver (“LM-Sensors”) 76 10.8 LVDS Tool 77 11 Miscellaneous 78 11.1 System
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100807728a.pdf
® Product Manual Standard models ST2000LM015 ST1000LM048 ST500LM030 100807728, Rev. A September 2016 Document Revision History Revision Date Pages affectedand Description ofchange Rev. A 09/06/2016 Initial release a © 2016SeagateTechnologyLLC.Allrightsreserved
in „Komponenten für Low Power Fileserver?“ · PC Hard- und Software ·
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MAX44009.pdf
UE3 UE2 UE1 UE0 UM7 UM6 UM5 UM4 0x05 0xFF R/W High Byte Lower Threshold High Byte LE3 LE2 LE1 LE0 LM7 LM6 LM5 LM4 0x06 0x00 R/W Threshold Timer T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 T0 0x07 0xFF R/W Interrupt Status 0x00 REGISTER BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 ADDRESS — — — — — — — INTS 0x00 If the
in „Helligkeitssensor Threshold festlegen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
T104 EE-16, U1 OPAMP, LM324, D41 LL4148, D42 LL4148, D43 LL4148, D44 LL4148, D45 LL4148, D46 LL4148, D47 LL4148, D48 LL4148, D49 LL4148, D50 LL4148, D51 LL4148, D52 LL4148, D53 LL4148, D54 LL4148, D55 LL4148, D56 HER202, D57
in „Phonic Nexus540 Aktive Speaker 400W defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Leiterplatte mit Spule und Kühlkörper
LM339, SN9042, SW 10KJ, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51
in „[V] Defekte USV als Materialspender“ · Markt · · Platinenfotos
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ads122c04.pdf
–VREF/ Gain VREF/ Gain V VOLTAGE REFERENCE INPUTS V Differential reference input voltaVe = V – V 0.75 2.5 AVDD – AVSS V REF REF (REFP) (REFN) V(REFN) Absolute negative reference voltage AVSS – 0.1 V(REFP) 0.75 V V(REFP) Absolute positive reference voltage V(REFN) 0.75 AVDD + 0.1 V DIGITAL INPUTS SCL,
in „ads122C04 ADC 24Bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Handgezeichneter Schaltplan eines Netzteils
TLG 1000C4, T1, Q1 2N60F, Q2 MMBT 3904L, Q3 MMBT 3904L, U1 TL431, U2 LM258, U5, U6 µP, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39
in „Akkuladegerät TLG1000 C4 - Anzeige / LEDs erst schwach und nun ganz weg.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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winde.pdf
S 24VDC/1W GND2 GND2 K1 D 240uH L17 0 7 1 R 0 1 0 1 1 R 330n C107 0 5 24VDC/1W 24VDC/1W 0 + C76 + C75 K 1 K2 K3 1 63V 1 R 2x42uH x1 x1 F2 470u 470u 1 L26 2 5 2 BCR112 S1 4 3 V2 V M L26 2x42uH 1 0 5 C88 V 1 R 100n SM6T30CA GND2 GND2 GND2 GND2 GNDext GNDext +3V 7 0 4 S 4 V 10K0 TLC2272ACD + 3 C96 R118 1K0 R101 1 470p +15V N3 0 3 C79 - 2 1 1 0 R LM317T 100n 10uF/35V N5 10K0 10K0 2 3 R114 OUT IN R121 470p C95 0 9 C132 + C74 1 0 1 1 R 100n 0 3 1K0 K 1 1 R R151 GNDext GNDext GND2 50V GNDext GNDext 0 2 6 C164 T2 S K 1 C128 GNDext 0 1 4.7uF IRLML5203
in „E-Motor gezieht mit einem Moment ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
in „DDR- Oszilloskop OG2-30/ OG2-31 Restauration“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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quarzfilter_rev2a.pdf
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
in „Schmalbandiges LC-Filter, praktischer Aufbau“ · HF, Funk und Felder ·
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Quarzfilter_Rev2b.pdf
Aus der gemessenen 3db-Bandbreite und dem Gesamtwiderstand (ZG+ZD+Rm) ist die Quarz- induktivität Lm und daraus wiederum die Kapazität Cm einfach zu errechnen. Wie leicht zu sehen ist, hängt die Genauigkeit, mit der wir Lm/Cm ermitteln können, von der Genauigkeit der Messung relativ kleiner Differenzen
in „Messen von Quarz-Parametern - Probleme“ · HF, Funk und Felder ·
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FAN7621-36163.pdf
r r N0.95 N0.95 0.9 0.9 -50 -25 0 25 50 75 100 -50 -25 0 25 50 75 100 Temp ( C) Temp ( C) Figure 8. Low-Side V CC (LV CCStart vs. Temperature Figure 9. Low-Side V CC (LV )CCtop vs. Temperature © 2009 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com
in „Verbindung einer Leuchtdiode mit einem Fototransistor erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LA1266___LM7000_PLL.pdf
LED-lighting sensitivity i – r i s t d n n S Output20mVsensitivity,1kHz-30%mod o r h t T THD 1kHz-75kHz dev Ambient temperature, Ta – °C IF input voltage – dBµ FM S Meter Characteristic FM V CC Characteristic Non-modulation See Test Circuit. D etctin out ut(nput=100dB µ) m A entdran,ICC nosignal – µ
in „1890 DFC / 1896DFC und LM7001“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LA1266.pdf
LED-lighting sensitivity i – r i s t d n n S Output20mVsensitivity,1kHz-30%mod o r h t T THD 1kHz-75kHz dev Ambient temperature, Ta – °C IF input voltage – dBµ FM S Meter Characteristic FM V CC Characteristic Non-modulation See Test Circuit. D etctin out ut(nput=100dB µ) m A entdran,ICC nosignal – µ
in „Was ist das für ein Bauteil - benötige Ersatz! Bandfilter?“ · HF, Funk und Felder ·
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Nahaufnahme einer Leiterplatte mit integrierten Schaltkreisen
U6 LM3940IS 3,3V C7 3,3V C8 220 uF C9 400 uF C10 C12 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 C78 C79 C80 C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 C88 C89 C90 C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 C98 C99 C100 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107 C108 C109 C110 C111 C112 C113 C114 C115 C116 C117 C118 C119 C120
in „Suche Software / Firmware für Quadra Chek 200“ · Markt · · Platinenfotos
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150001-an-01-en-S_W_Kamera_Modul_1.pdf
image quality. Scanning 2:1 Interlace Shutter 1/60 to 1/6000 sec Video Output 1V p-p composite video (75Ω) Features: Picture Element M36(EIA): 320(H) x 240(V) M35(CCIR): 352(H) x 288(V) Small size : 21x21x15mm Effective image area 4.8mm x 3.6mm Lens: 7.4mm Low power consumption (<100mW) S/N Ratio >46dB
in „Composite Video Kamera mit AVR auslesen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC_Grafik_Board_PCB.pdf
7 S_8 C2 1 X 2 1 1 1 R15 100nF 0 AN_7 C1 2 2 2 1k8 X 2 PWM 3 4 3 4 3 4 U$2 GND T 100nF 1 7 1 S_1 R LM75A _ I 8 2 E E C M C3 C4 M P 3 4 J 100nF100nF J 1 S_4 S_2 S_5 P1 P2 +5V 8 1 2 1 2 1 2 10k 10k X 2 10K1 3 4 3 4 3 4 SDA S_3 1 1 2 SCL 9 R1 LED1 X 2 3 4 560R Grün GND 06.12.2009 17:44:02 f=1.36 C:\Dokumente
in „Verkaufe PIC Grafik Board“ · Markt ·
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Spec_Inkontinenzsensor_ATtiny461A.pdf
0x80 128 .. + xxx + R/W 0x48 72 0x90 144 1001 .. + xxx + R/W ATtiny26 analog 0-3, PCF8591, PCF8591, LM75, 0x50 80 0xA0 160 1010 .. + xxx + R/W LM75, DS1631 DS1631 ATtiny261 analog 0-7 ATtiny261 binär 0-7, 0x58 88 0xB0 176 1011 .. + xxx + R/W AM2320 ATtiny26 binär 0-7 E/S0-Block Typ A 0x60 96 0xC0 192
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DataLogger.pdf
3 1 X2 _ e C12 IC6 8 +3V3 GND GND GND GNDGND e 100n SCL 2 7 A0 SDA 1 c 6 VD r 5 A1 G 3 c A2 OS a 4 LM75A l D GND GND IC7A +5V a ADC_CHL1 37 PA0(ADC0) PC0(SCL) 19 I2C_SCL J1 t ADC_CHL2 36 PA1(ADC1) PC1(SDA) 20 I2C_SDA TCK 1 2 a ADC_CHL3 35 PA2(ADC2) PC2(TCK) 21 TDO 3 4 L +5V ADC_CHL4 34 PA3(ADC3) PC3(
in „datenlogger - ausreisser erkennen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds_22.pdf
mm messer messer mm mm DS110 1,9 0,7 18 5 13 510 99 DS110 UNC 1,15mm/0,060‘‘ 0,63mm/0,025‘‘ 19mm/0,75‘‘ 0151352099 DS111 2,5 0,7 18 5 13 511 99 DS111 UNC 2,29mm/0,090‘‘ 0,63mm/0,025‘‘ 19mm/0,75‘‘ 0151352199 DS112 2,3 1,0 18 5 13 512 99 DS112 UNC 1,93mm/0,076‘‘ 0,91mm/0,036‘‘ 19mm/0,75‘‘ 0151352299 DS113 2,5 1,2 18 5 13 513 99 DS113 UNC 2,39mm/0,094‘‘ 1,14mm/0,045‘‘ 19mm/0,75‘‘ 0151352399 DS114 3,3 1,8 18 5 13 514 99 DS115 1,9 0,7 24,5 5 13 515 99 DS114 UNC 3,17mm/0,125‘‘ 1,80mm/0,071‘‘ 19mm/0,75‘‘ 0151352499 DS116 2,7 1,2 24,5 5 13 516 99 DS115 UNC 1,52mm/0,060‘‘ 0,63mm/
in „Fehleranalyse Entlötstation Weller VP 801 EC“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Bauteile.pdf
0603 C47,48 2,2nF 0603 D1 PMEG4005EJ IC 1 TPS79927 IC 2 MCP23S17SS IC 3 TSC2046 IC 4 LT3593 IC 5 SN75LVDS86 IC8 LM2992 IC9 STLQ50C18R IC10 M25P32 U1 VS1053-L L1 10uH VLF4012AT-100MR79 Q1 12,2885 Q2, 3 BSS123 R1,6,10 10 R2,11,16,21-24,27,28,30,42-44,48 1k R3 1M R4,5,17,31 100k R8,R9 22 R12-15,20,46 100
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wohnraumuhr1_Rev1.1.pdf
PC4 26 KK2 PC3 25 PC2 24 C IC1 V+ (SDA)PC1 23 C (SCL)PC0 22 IN OUT (OC2)PD7 21 ADJ R7 (ICP)PD6 20 LM317 270 + 19 C8 (OC1A)PD5 18 10µ/16V (OC1B)PD4 17 R6 (INT1)PD3 16 R8 3k D N (INT0)PD2 15 1k N G (TXD)PD1 14 GND G A (RXD)PD0 TR1 R5 +5V R9 BC548B MEGA8535-P 1 IC4 750 10k 1 3 Gehäuse BOPLA ET-233 1 DQ
in „wohnraumuhr 2 - leiterplatte nach projekt scott huehn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Steuern_1.html
: border-box; } .lm-TabBar-tab.lm-mod-hidden { display: none !important; } .lm-TabBar-addButton.lm-mod-hidden { display: none !important; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging .lm-TabBar-tab { position: relative; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging[data-orientation='horizontal'] .lm-TabBar-tab { left: 0; transition: left 150ms ease; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging[data-orientation='vertical'] .lm-TabBar-tab { top: 0; transition: top 150ms ease; } .lm-TabBar.lm-mod-dragging .lm-TabBar-tab.lm-mod-dragging
in „Strompreis an der Ladesäule beim Arbeitgeber“ · Offtopic ·
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F10392.pdf
Characteristics (at T =A5ºC) Value Parameter Symbol Unit Min Typ Max Luminous Flux [1] Ф [1] - 60 - lm V [3] Correlated Color Temperature CCT - 6000 - K Forward Voltage [4] V F - R:2.5 ,B/G:3.4 - V Forward Current F R:237, G:370, B:120 mA 3. Absolute Maximum Ratings (at T =25ºCA Parameter Symbol Value
in „LED dynamic resistance“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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F10392.pdf
Characteristics (at T =A5ºC) Value Parameter Symbol Unit Min Typ Max Luminous Flux [1] Ф [1] - 60 - lm V [3] Correlated Color Temperature CCT - 6000 - K Forward Voltage [4] V F - R:2.5 ,B/G:3.4 - V Forward Current F R:237, G:370, B:120 mA 3. Absolute Maximum Ratings (at T =25ºCA Parameter Symbol Value
in „[V] 6 X Power RGB LED 3W Seoul Semiconductor F10392 Star“ · Markt ·
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LSY_T67B_Pb_free.pdf
Emitter (120°) Technologie: InGaAlP technology: InGaAlP optischer Wirkungsgrad: optical efficiency: 14 lm/W (super-red), 14 lm/W (super-rot), 20 lm/W (gelb) 20 lm/W (yellow) Gruppierungsparameter: Lichtstärke, grouping parameter: luminous intensity, Wellenlänge wavelength Verarbeitungsmethode: für alle assembly
in „Duo Led mit einem Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LOG_T77K_Pb_free.pdf
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) technology: InGaAlP Technologie: InGaAlP optical efficiency: 9 lm/W (orange), optischer Wirkungsgrad: 9 lm/W (orange), 4 lm/W (green) 4 lm/W (grün) grouping parameter: luminous intensity Gruppierungsparameter: Lichtstärke assembly methods: suitable for all Verarbeitungsmethode
in „TOPLED Suche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OSRAM_LSG_T676.pdf
Abstrahlwinkel: Lambertscher Strahler (120°) technology: InGaAlP Technologie: InGaAlP optical efficiency: 7 lm/W (super-red), optischer Wirkungsgrad: 7 lm/W (super-rot), 5 lm/W (green) 5 lm/W grün grouping parameter: luminous intensity, Gruppierungsparameter: Lichtstärke, wavelength Wellenlänge assembly methods
in „Farberkennung mit Fototransistor (oder doch nicht?)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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imgres.htm
a,b){if(a)var c=a.id;else{do c=Math.random();while(google.y[c])}google.y[c]=[a,b];return!1};google.lm=[];google.plm=function(a){google.lm.push.apply(google.lm,a)};google.lq=[];google.load=function(a,b,c){google.lq.push([[a],b,c])};google.loadAll=function(a,b){google.lq.push([a,b])};}).call(this);google.f
in „Anschlussplan Thermoschalter / Electrolux Herd Thermo-Schalter 387207902“ · Haus & Smart Home ·
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VFD_Clock_Assembly_Manual_rev_3.pdf
ntp set hostname "pool.ntp.org" ntp set addr 0.0.0.0 ntp set method hostname owtemp set enabled yes lm75 set enabled no lm75 set adsel 0 clock set adjust + 01 00 00 clock set showdate yes clock set dateformat dmy clock set datesepmode off clock set hourformat 24 clock set hourlz yes clock set timesepmode
in „ESP32 DevKit-C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STR_AmpV2.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 LM317MSTT3 LM317MSTT3 +15V UOU12 +12V +15V U1313 J222 PIU1203IN OUT PI41202 PIU130IN OUT PIU4302 PIR4702 PIJ2201 P2 PIC620 OUT P I U 1 2 0 4 2 PIC6502 P52 PIC5602 OUT P I U 1 3 R4747 P32 PIC5402 P I J 2
in „Class-D Verstärker TPA3244“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LoopController.pdf
R8 RX U3D VPP 10k Wahl Wahl Iprop TSV524xIQ4T 3 1 1 3 + 12 R25 C29 2 U1 2 PD2-Anteil 14 470k PD L1 LM5165 13 Summe L GNDD C14 C17 3 2 1 0 9 8 7 6 5 - 1 SW VIN 2 4µ7 4µ7 3 3 3 3 2 2 2 2 2 R20 7 C15 GNDA TBD 1 M EN 1 I 4µ7 D . . 3.4 . 6.7.0 . . n 470k R 1 C5 8 FB Control H V VAA G P P P P P P P P o 1µ
in „Reglermodul für mechatronische Systeme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·