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TPS2115A.pdf
SWITCHOVER RESPONSE V I(DO) 2V/Div 5 V TPS2115APW 0.1 mF NC 1 STAT IN1 8 2 7 f = 28 Hz D0 OUT VI(D1) 78% Duty Cycle 3 6 D1 IN2 1 50 W 2V/Div 4 5 ILIM GND mF 400 W 3.3 V VO(OUT) 2V/Div 0.1 mF Output Switchover Response Test Circuit t - Time - 1 ms/div Figure 2. OUTPUT TURN-ON RESPONSE VI(DO) 5 V 2V/Div TPS2115APW 0.1 mF 1 8 f = 28 Hz NC STAT IN1 78% Duty Cycle 2 7 VI(D1) D0 OUT 2V/Div 3 6 D1 IN2 1 50 W 4 ILIM GND 5 mF 400 W 3.3 V VO(OUT) 2V/Div 0.1 mF Output Turn-On Response Test Circuit t - Time - 2 ms/div Figure 3. Copyright © 2004–2012, Texas
in „Speisung umschalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sfh610a-1767438_1_.pdf
Forward Current Fig. 10 - Switching Time vs. Load Resistance ) 0 ( 0.40 V CE= 5 V e F = 10 mA -20 g 0.35 RL= 100 Ω l -40 V 0.30 ) r Ic= 5 mA e -60 t 0.25 ( i l -80 E 0.20 Ic= 2 mA g r A -100 t 0.15 e e a -120 o 0.10 h RL= 1000 Ω C P -140 -t 0.05 Ic= 1 mA s -160 C 0 V -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 1 10
in „[V] 16St Optokopler Vishay SFH610A -2 und -A3“ · Markt ·
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STC15-English.pdf
T3 overflow / 2 If T3_When T3 in 1T mode (T4T3.1/T3x12=1), the output frequency = (SYSclk)/(65536-[RL_TH3, RL_TL3])/2 When T3 in 12T mode (T4T3.1/T3x12=0), the output frequency = (SYSclk) /12/ (65536-[RL_TH3, RL_TL3])/2 If T3_C/the output frequen= (T3_Pin_CLK) / (65536-[RL_TH3, RL_TL3])/2ut from P0.5
in „Testbericht Elektronische Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Suche Infos zum Eigenbau Preselector
stabile Leistung und Langlebigkeit https://m.media-amazon.com/images/W/WEBP_402378-T2/images/I/512a78EOI8L._AC_SX679_.jpg
Skalierung deiner Schirmbilder. Gibt es einen Grund, warum du VSWR statt Return Loss in db für S11 nimmst? RL in db ist wesentlich empfindlicher in der Anzeige der Anpassung. Außerdem ist die VSWR-Skala seltsam mit Schritten von 3,36 statt z.B. 1. Ähnliches ist auch bei der Frequenzachse zu sehen, was ein optisches
HF, Funk und Felder ·SDR Anfänger · ·384 Antworten
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MachXO2BreakoutBoardEvaluationKitUsersGuide.pdf
R9, R19, R22, R23 Yageo RC0402FR-072K2L 17 8 R5, R6, R7, R8, R42, R44, R53, R54 Yageo RC0603JR-070RL 18 1 R10 Yageo RC0402FR-0712KL 19 3 R11, R12, R13 Yageo RC0402FR-0710KL 20 7 R14, R15, R16, R17, 8, R20, R21 Yageo RC0603JR-070RL 21 5 R24, R25, R26, R27, R56 Vishay/Dale CRCW06031R00JNEAHP 22 14 R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38,Yageo RC0603FR-07100RL R39, R40, R41 23 9 R43, R45, R46, R47, R48, R, R50, R51, R52 Yageo RC0402FR-071KL 24 1 R55 Yageo RC0603FR-07100RL 25 3 TP1, TP2, TP3 26 1 U1 FTDI FT2232HL 27 1 U2 Microchip 93LC56C-I/SN 28 1 U3 Lattice
in „Statemachine springt in falsche "states" warum?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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circuitjs-Statron_3201.txt
d84oGDSS8BPrtf5ENcTgqhJCqWksACW9zohIuwR8r5Wk8hHUxSUZ0it9mgvBVIEARLSXkpAJS6l3yXCiMKvIMErR8QHNIfgEA5yfCcsYGS6IABJGlwxfkIKkL0c6Yw8V4yOKckwHKYVwoeTy1gfLaVsH5Gqvg9lJoMFBWwAsJy8JSqONC2F8KQAKoytgSFyrr5tXkjfIQgR-L8RdVCw1HqvXkF9d8kZ19CoqO8E3EFLNBynMFiANwiwpQAHsAC2PBIWvPgL6xRAbhkBsgp+Kt9Ab7yVkYG78VSHZJsTZZfaptZHJvKoGHtVQ6I2Pnn9RIhVAjeJ5jgNCo4MQqA1MwCAvN-xEHwZFWwX5JJWXoZo0YKixEPUSLwyycYZQ7v4HuyBuZEAHphPMrRvbhg9qHfE8RQ7nbPuarigd9U2qCxVUNFILsh4uF-PoPAYB1DCX4pAYobM8RI30sQKSbj6HzMpPMlpVVHE+XGFnVhKi4QCtUe0IjrdhCkbqsKxMPzlJkYXFRujpGTEOyI17AFw662ppY10OEUgCiHlIU61mJou6jKOuxsZ-yNXid6GUkTsndp8YYW0GUfH-QgikHEuk4BG4ia0z5YoPgFE-uGGqpTdHxFsDanRqzqZvySCQwgB2DqjMaetao3cJpDNUhc8pyz3mzOWtgbwG0VhhAOS8ja0BkWFkxbk11dzvH3OYZ4IljTlh1OsLi7tdzLaEsVN4H4PL9Uza9F88G6aSG2FPUspJ3z50Av3QS7V
in „Frage zum Statron 3201“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ffconf.h
V850ES 0/1 / Cortex-M0 0 *2 x86 0/1 TLCS-870 0/1 / AVR 0/1 RX600(LE) 0/1 TLCS-900 0/1 / AVR32 0 *1 RL78 0 *2 R32C 0 *2 / PIC18 0/1 SH-2 0 *1 M16C 0/1 / PIC24 0 *2 H8S 0 *1 MSP430 0 *2 / PIC32 0 *1 H8/300H 0 *1 8051 0/1 / / *1:Big-endian. / *2:Unaligned memory access is not supported. / *3:Some compilers
in „Problem mit VS1053“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wiring.pdf
WIRING DIAGRAM D C B A E F G H P/W Y Y P/W R/B G/B G/BR/B W/RW/B P/WL/W L/W P/WW/W/R Br Lg Dg L/BL/R L/RL/B Dg Lg Br Y/L R/GG/L G/LR/GY/L B/L B/L Br/R/W R/W Br/B Br R/W R/W Br B/W B Y Br/W Br/WY B B/W W R/WW/G W/GR/W W L G Ch Br/G/R Y B B Y G/RBr/Wh G L B/W W W/Y W/Y W B/W R/L L L R/L B/LBr/W Br/WB/L L G
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LT1498.pdf
to 2.8V, R = 10k l 400 2000 V/mV S O L CMRR Common Mode Rejection Ratio VS= 5V, CM= V + 0.1V to V l 78 89 dB V S 3V, VCM= V + 0.1V to V l 73 85 dB CMRR Match (Channel-to-Channel) (Note 5) VS= 5V, CM= V + 0.1V to V l 74 90 dB V S= 3V, CM= V + 0.1V to V l 69 86 dB PSRR Power Supply Rejection Ratio VS= 2.3V
in „KSQ für LED mit OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HX8238A.pdf
direction of the gate driver. When TB = “1”, G0 shifts to G239. When TB = “0”, G239 shifts to G0. RL: Selects the output shift direction of the source driver. When RL = “1”, S0 shifts to S959 and <R><G><B> color is assigned from S0. When RL = “0”, S959 shifts to S0 and <R><G><B> color is assigned from
in „TFT- Ansteuerung ET0350G0DH6 (Glyn) mit HX8238 LCD Driver und Microchip Graphic Lib“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HX8340-B_T__DS_preliminary_v01_080313.pdf
................................................. 77 Figure 6. 14 Updating Order when TB = ‘L’ and RL = ‘L’.................................................................. 78 Figure 6. 15 Updating Order when TB = ‘L’ and RL = ‘H’ ................................................................. 78
in „SAMMELBESTELLUNG: 2"2 TFT Display mit 16bit digital interface“ · Markt ·
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Projekt: DDS basierter Funktionsgenerator mit AD5930
Nach wie vor immer noch verlustfrei betrachtet. Die Simulation zeigt einen Ripple von 43mdB, -96.78dB @ 30MHz und mindestens -95.45dB > 30MHz. Schaut insgesamt doch gut aus oder? Man könnte nun noch hergehen und versuchen, mehr Informationen aus den Datenblättern der Bauelemente zu ziehen, um die
mit deren Hilfe man die notwendigen Einstellungen (Sinus/Dreieck, Frequenz etc.) des DDS via FT232RL per Mausklick vornehmen kann. So entfällt der Krampf die Register per Hand zu schreiben. Das hilft mir zugleich auch die Hardware unabhängig von einer µC-Software/Umgebung weiter zu entwickeln. Weiterhin
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·branadic · ·302 Antworten
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Kerst_elektor.asm
0X0E,0XF0,0X78,0X80,0X00,0X84,0X05,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X80,0X00,0X1C,0X04,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X80,0XE0,0X04,0X04,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X80,0X03,0X04,0X04,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0X04,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0X04,0XF2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0X04,0XE6 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0XC4,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X04,0X0C,0XE2 DB 0X0E,0XF0,0X78,0X9C,0X00,0X84,0X05,0XE2 DB
in „Asm Datei für Pic18F2685, mit welches Programm kompilieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lenovo_Z50-70_NM-A273_ACLUA_MB_Rev0.3_schematic_.pdf
0402_5% 2 CL8 G 2 CL9 2 @ 2 _ @ 2 _ 2 _ 2 _ @ 0 0 4 4 . . 2 . 2 2 1 44 LAN_PWR_ON# RL3 147K_0402_5% @ @ . ClosetoPin11 ClosetoPin32 ClosetoPin11 ClosetoPin32 +3VALW_LAN +3VS +3VALW_LAN 2 2 RL4 2 G RL5 10K_0402@5% QL1 10K_0402_5% UL1 l 1 @ LAN_CLKREQ#_R 1 D S @ LAN_CLKREQ# 8 1 2N7002KW_SOT323-3 8,9,40,44 PCIE_WAKE# RL71 @ 2 0_0402_5% PCIE_WAKE#_R 40,44 LAN_WAKE# RL61 2 0_0402_5% 33 0_0402_5% 2 1 RL18 C +3VALW_LAN 32 GND 16 CLK_PCIE_LAN# CLK_PCIE_LAN# 8 @ C RL8 1 2 RSET 30 RSET33_2 REFCLK_P 14 CLK_PCIE_LAN CLK_PCIE_LAN
in „Laptop defekt: Kommunikation EC - PCH - CPU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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hcf4094.pdf
PHL Open t , t V PZL PLZ CC PZH, PHZ GND CL= 50pF or equivalent (includes jig and probe capacitance) RL= 200KΩ RT= ZOUT of pulse generator (typically 50Ω) 7/13 HCF4094B WAVEFORM 1: PROPAGATION DELAY TIMES, PULSE WIDTH (CLOCK), SETUP AND HOLD TIME (DATA IN TO CLOCK) (f=1MHz; 50% duty cycle) WAVEFORM 2:
in „Einfache Schaltung mit 4094“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc5620.pdf
Vref= 3.5 V, 3.2 0.5 Range = 1x 3 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 RL– Output Load – kΩ RL– Output Load – kΩ Figure 9 Figure 10 OUTPUT SOURCE CURRENT SUPPLY CURRENT vs vs OUTPUT VOLTAGE TEMPERATURE 8 1.2 V = 5 V DD A 7 TA= 25°C 1.15 m Vref= 2 V t Range = ×2 n 6 Input Code
in „DAC Schieberegister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTB16-600C.pdf
t = 20 ms 120 ITSM initial = 25 °C) A f = 60 Hz p = 16.7 ms 126 I t I t value for fusing p = 10 ms 78 A s Critical rate of rise of on-state GurrentGT, tr ≤ I dl/dt 100 ns f = 120 Hz Tj= 125 °C 50 A/µs V /V t = 10 ms T = 25 °C VDRM / RRM + DSM RSM Non repetitive surge peak off-state voltage p j V 100
in „Leistung für Gatewiderstand Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Honeywell Rondostat HR20E per AVR steuern und konfigurieren
das Projekt TorControl AVRX: http://www.barello.net/avrx Labor: http://www.das-labor.org https://rl.das-labor.org/trac/browser/microcontroller-2/LaborAccess/TorControl > Müsste nicht viel können. Schau es Dir mal an. Dario
Revision 78: change D constant to 0 - compare to rev76 haven't any change on code, only in EEPROM
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Uwe Felgentreu · ·482 Antworten
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assembler_beginner.pdf
e2 = R8 .def e3 = R9 .def e4 = R10 .def e5 = R11 .def c0 = R12 ; Hilfsregister fuer Additionen .def rl = R16 ; Laderegister ; ; Load constants .equ a = 10000 ; Multiplikator a, hex 2710 .equ b = 1000000 ; Multiplikator b, hex 0F4240 ldi rl,BYTE1(a) ; lade a mov a1,rl ldi rl,BYTE2(a) mov a2,rl ldi rl,BYTE1(b) ; lade b mov b1,rl ldi rl,BYTE2(b) mov b2,rl ldi rl,BYTE3(b) mov b3,rl ; ; Loesche Registers clr e1 ; Loesche Ergebnisregister Avr-Asm-Tutorial 65 http://www.avr-asm-tutorial.net clr e2 clr e3 clr e4 clr e5 clr c0 ; loesche
in „Assembler Tutorial als PDF ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA8920B.pdf
25 °C; unless otherwise specified. Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit [2] Po output power RL= 3 ; P = ±27 V THD = 0.5 % - 87 - W THD = 10 % - 110 - W RL = 4 ; P = ±27 V [2] THD = 0.5 % - 69 - W THD = 10 % - 86 - W RL = 6 ; P = ±27 V [2] THD = 0.5 % - 48 - W THD = 10 % - 60 - W [2] RL = 8 ; P
in „Schaltnetzteil im Audioverstärker defekt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ttester.pdf
60mA I=3.2mA Vgs=2.2V I=3.2mA Vgs=2.2V I=3.2mA Vgs=2.2V 2N5460 P-JFET P-JFET P-JFET Idss=1-5mA I=0.78mA Vgs=0.54V I=0.77mA Vgs=0.54V I=0.78mA Vgs=0.54V Tabelle 5.5: Messergebnisse der MOS-Transistor-Tests 36 5.2 Widerstands-Messung Jeder Widerstand wird mit vier verschiedenen Messmethoden in einer Stromrichtung
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ttester_ger109k.pdf
60mA I=3.2mA Vgs=2.2V I=3.2mA Vgs=2.2V I=3.2mA Vgs=2.2V 2N5460 P-JFET P-JFET P-JFET Idss=1-5mA I=0.78mA Vgs=0.54V I=0.77mA Vgs=0.54V I=0.78mA Vgs=0.54V Tabelle 5.5: Messergebnisse der MOS-Transistor-Tests 36 5.2 Widerstands-Messung Jeder Widerstand wird mit vier verschiedenen Messmethoden in einer Stromrichtung
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ina121.pdf
1412A Printed in U.S.A. May, 1998 INA121 SBOS078 SPECIFICATIONS: V = S ± 15V At TA= +25°C, VS= ±15V, RL= 10k , and IA reference = 0V, unless otherwise noted. INA121P, U INA121PA, UA PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX MIN TYP MAX UNITS INPUT Offset Voltage, RTI ±200±200/G ±500±500/G ±300±200/G ±1000±1000/
in „Pulsmessung über Kontaktflächen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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opa547.pdf
5000)(4.75)/(31600Ω + R ) A (1) LIM CL Current Limit Tolerance R CL= 31.6kΩ (LIM= ±375mA), ±10 ±30 mA RL= 50Ω Capacitive Load Drive See Typical Curve(4) OUTPUT ENABLE /STATUS (E/S) PIN Shutdown Input Mode V E/SHIGH (output enabled) E/S Pin Open or Forced HIGH (V–) +2.4 V V E/SLOW (output disabled) E/S Pin
in „Simples digitalgesteuertes Netzteil nur mit D/A und Op-Amp?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX534.pdf
Channel-to-Channel Isolation (Note 2) -60 dB AC Feedthrough (Note 3) -60 dB DAC OUTPUTS Output Voltage Range RL= open 0 VREF V Code = FF hex, measured withLI = 0mA to Load Regulation 1.6mA 0.156 LSB/mA 2 _______________________________________________________________________________________ +5V, Low-Power, 8-Bit
in „D/A Wandler und der reference pin...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Standardbauelemente
besseres von IRF. Bezeichnung Preis [ ] Beschreibung Anwendungen Lieferant Daten- blatt IRF1010N 0,78 max 50V, max 85A, 11 mOhm On-Widerstand Alles, was mit POWER zu tun hat ... R PDF IRF1404 0,96 max 40V, max 162A, 4 mOhm, 200W sehr geringer Rds, TO-220 R PDF IRLZ34N 0,41 max 55V, max 30A, 35 mOhm On-Widerstand
Slew-Rate in V/µs Input Offset Spannung in mV Input Offset Strom Input Bias Strom R2R in R2R out @RL Vcc Strom- aufnahme in mA Bemerkung Daten- blatt Lieferant Preis ( ) LM358 / LM324 2 / 4 1 0,5 3 5 nA 45 nA Vcc-2V Vee-0,1V Vcc-1,5V Vee+5mV @10kΩ 5V 0,8 Standard-OP, Vcc=3V-30V, I sink =15mA I source
Artikel ·
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LON.ino
0x46B4, 0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC, 0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B, 0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12, 0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79
in „LON Bus Windhager mitlesen/steuern“ · Softwareentwicklung ·
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Panasonic_AG-7350-7150_Service_Manual.pdf
8 9 21 22 23 VIDEO (3) C.B.A. (VEP03879A: AG·7350/VEP03879B: AG-7150), CCD PACK (1) C.B.A. (VEPOOR78A) AND CCD PACK (2) C.B.A. (VEPOOR78 ) VEPOOR78B) 7 8 9 DEO (2) VID SCM-15 VIDEO (2) VIDEO (3) C B A VIDEO (2) SCHEMATIC DIAGRAM • • VIDEO MAIN SIGNAL PATH IN REC MODE (S-VHS) Q D VIDEO MAIN SIGNAL PATH
in „Totalausfall Panasonic AG-7350 (nur noch Hintergrundbeleuchtung der Zeigerinstrumente)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX3095-MAX3096.pdf
) A PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS X VCC = 5V ±5%, A = TMINto MAX 65 98 3 T = +85°C 78 86 94 0 A VCC = 5.25V T A +25°C 71 79 87 9 Input-to-Output Propagation PLH PHL T = -40°C 65 73 81 ns 5 Delay | ID= 3V, A Figure 2 T A +85°C 82 90 98 M V = 4.75V T = +25°C 74 82 90 CC A A T A -40°C 68
in „Hilfe mit RS485-Receiver-Dattenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX3095-MAX3096.pdf
) A PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS X VCC = 5V ±5%, A = TMINto MAX 65 98 3 T = +85°C 78 86 94 0 A VCC = 5.25V T A +25°C 71 79 87 9 Input-to-Output Propagation PLH PHL T = -40°C 65 73 81 ns 5 Delay | ID= 3V, A Figure 2 T A +85°C 82 90 98 M V = 4.75V T = +25°C 74 82 90 CC A A T A -40°C 68
in „SPI mit RS485-Übertragung: Problem mit zu langen Propagation-Delays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AV02-1132EN_DS_HEDS-9x40_2014-03-17__3_.pdf
OPTICAL 2.44/2.41DIA. MOUNTINGTHRU CENTERLINE ALIGNINGRECESS (0.096/0.095) 1.85(0.073) CL HOLE2PLACES 1.78±0.10* 5.46±0.10 2.44/2.41X2.79 ALIGNINGRECESS 2.16(0.085) (0.070±0.004) (0.215±0.004) (0.096/0.095X0.110) 2.44/2.41DIA. DEEP 8.64(0.340) 2.44/2.41X2.79 2.16(0.085)DEEP (0.096/0.095) REF. 17.27 (0.096
in „Incremental Encoder läuft nicht an 2 µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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version_1p3_assembler.lst
EXIT 3572: ; 3573: ;************************************************************** 3574: ; 3575: 0E78 THREE: ; Save value for timer function 3576: ; 3577: ;************************************************************** 3578: ; 3579: 0E78 D1 8E ACALL ONE ;GET THE FIRST INTEGER 3580: 0E7A 12 16 7B CALL
in „Basic für 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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d80166w.pdf
banks and even for code. A register bank can consist of up to 16 wordwide (R0 to R15) and/or bytewide (RL0, RH0, ”, RL7, RH7) so-called General Purpose Registers (GPRs). 512 bytes of the address space are reserved for the Special Function Register area. SFRs are wordwide registers which are used for controlling
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TPS73133.pdf
36.5kΩ Ref Servo 2.8V 44.2kΩ 33.2kΩ 27k 3.0V 46.4kΩ 30.9kΩ Bandgap Error 3.3V 52.3kΩ 30.1kΩ Amp 5.0V 78.7kΩ 24.9kΩ OUT Current NOTE: V OUT = (1 + R2)/2 × 1.204; Limit GND 8kΩ 80kΩ R1R2≅ 19kΩ for best R1 accuracy. FB R2 Figure 2. Adjustable Voltage Version 4 TPS731xx www.ti.com SBVS034F–SEPTEMBER 2003
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LT1014.pdf
— 100 117 — dB Channel Separation VO=±10V, R L 2k 123 140 — 120 137 — dB VOUT Output Voltage Swing RL= 2k ±13 ±14 — ±12.5 ±14 — V Slew Rate 0.2 0.4 — 0.2 0.4 — V/ s IS Supply Current Per Amplifier — 0.35 0.50 — 0.35 0.55 mA Note 1:This parameter is guaranteed by design and is not tested. Typical parameters
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bachelor_EDM_Freyermuth_Oliver_2010-pdf.pdf
"%x" , &addr) ; 65 imageask = allocImage(&addr , D32) ; 66 i f (!vme. rl (imageask , addr , &val ) ) { 67 fifostat = val ; 68 //cout << fifostat ; 69 } 70 vme. releaseImage (imageask) ; 71 72 // Wenn ja , dann lesen wir einen Datensatz : 73 i f ( fifostat == 1) { 74 sscanf ( "0x55550020 " , "%x" , &addr) ; 75 imagedat = allocImage(&addr , D32) ; 76 i f (!vme. rl (imagedat , addr , &val ) ) { 77 // Erster Wert liegt in den 16 MSB: 78 tval = val >> 16; 79 // Coarse Timer beginnt beim dritten Bit von unten : 80 rawdata [ hitcount ] = tval ; 81 // Sonderfall für
in „Laser-FPGA-Entfernungsmesser-Bastelarbeit - Blödsinn?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Eeprom_2.asm
dec b add hl,hl adc a,a jp p,l07b5 bit 7,l jr z,l07cc ld de,0100h add hl,de adc a,00h jr nc,l07cc rl a rl h inc b l07cc: bit 7,c jr z,l07d2 set 7,b l07d2: ld (iy+00h),h ld (iy+01h),a ld (iy+02h),b ret l07dc: ld a,3eh call l2bf2 pop bc pop bc pop bc pop bc ret l07e6: ld a,3fh jp l2bf2 l07eb: call l0911
in „Hilfe bei Z80 Opcodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BBK-29LEM-5093T2C_MSD308C-1.pdf
C QP2 BCK-25211WH SS510 DP3 DP4 3 1 2 3 4 DP5 N AGND TXFPCN14 RP4 RL207 RL207 CP9 AGND AGND LF1 RL207 CP10 6 FB 12V 10 DP2 2M 2M 10uF/'50V DP8 SS510 WD11725 NC/470pF200V 11 AC INPUT CY2 NC AGND AGND PGND 470pF/400VAC-X1Y1 3 O HV GND O 3 8 RP14 CP13 +5V_STANDBY HVV 5V
in „Datenblatt zu MSH9010-lf gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog.pdf
Desc]: OP Amp Single GP R-R I/O ±3.25V/6.5V 8-Pin SOIC N MPN: TLV1701AIDRLT [ID]: 000534 [Price]: 0.78 USD [QTY]: 5 [Category]: Amplifiers - Op Amps, Buffer, Instrumentation [Desc]: Single high voltage, low power comparator 5-SOT-5X3 -40 to 125 MPN: TLV1701AIDBVT [ID]: 000544 [Price]: 0.67 USD [QTY]:
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catalog.pdf
Desc]: OP Amp Single GP R-R I/O ±3.25V/6.5V 8-Pin SOIC N MPN: TLV1701AIDRLT [ID]: 000534 [Price]: 0.78 USD [QTY]: 5 [Category]: Amplifiers - Op Amps, Buffer, Instrumentation [Desc]: Single high voltage, low power comparator 5-SOT-5X3 -40 to 125 MPN: TLV1701AIDBVT [ID]: 000544 [Price]: 0.67 USD [QTY]:
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behringer_eurolive_b112d_sm.pdf
OP1-B 2 R62 C71 3 + IC5-C EUTEC OPTO 3n3 C26 100n 8 4 C47 100n AGND 3 50KB 1 R55 AGND VCC 4580 VSS C78 5k6 AGND VR1-A AGND R59 R3 IC8-C 7k68 470 100n 100n C40 8 VCC 4580 VSS 4 C77 C66 C61 47p MIC1OUT R77 33n 2n2 C148 IC9-C 22k R102 R2 2 220p C59 100n 8 4 C41 100n +15V 2k2 3 + 2 VCC 4580 VSS R65 R69 3
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hoymiles-scan.txt
8114E6DE 1 00 2888817201 00DC 1B 2 95 74919272 74919272 010001013C00590119013B0059011A000091D87D 1 rl␀l��|␀�$�|␂␌␌␌�␌$�␄#|��␃�␛�r�b�␄c��nn�$oo��#␌b␜p��lrlrlp�n�␐␃␄␄�␄l␌��␌␌␄#␄o�|␃�␌��␄␄#��nn�␃l��$ ␃�␛␛nn␄�␎l␎␂nr���o␄␄r{�`␂p�o�␐␂␄␌{�ܜ�␜��␃␌b␌n�|␂␄��␌b��No�␂␄�l`␂�␛␛oo␄�␎$␏␃nr���o␄␄{␛l`␂␎r��o␌␌{␛l ␃�␂␄␌
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sony_ht-ct260h.pdf
OUT2B 46 4 VDD3.3 NC 45 AMP_SDA AMP_SDA R703 33 5 GND GND 44 AMP_SCL R702 33 6 NC VDD 43 AMP_SCL 7 SDI_78 OUT3A 42 VD3.3V 8 SDI_56 IC_84P_STA309A OUT3B 41 I2S_RL_DOUT R707 33 9 SDI_34 OUT4A 40 ALRCLK R706 33 10 SDI_12 OUT4B 39 + ABCLK R705 33 11 LRCK1 OUT5A 38 C718 12 BICK1 OUT5B 37 0.1uF/25V/X7R C701 13
in „(V) 2 Platinen aus einer Sony Soundbar und Nixie Röhren“ · Markt ·
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STC89C51RC-en.pdf
port 1 is 11001010B (0CAH). MOV R0, #30H ;R0< = 30H MOV A, @R0 ;A< = 40H MOV R1,A ;R1 < = 40H MOV B, @Rl ;B < = 10H MOV @Rl, Pl ;RAM (40H) < = 0CAH MOV P2, P1 ;P2 #0CAH leaves the value 30H in register 0,40H in both theAccumulator and register 1,10H in register B, and 0CAH(11001010B) both in RAM location
in „stc89c52rc programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_JD_700_800_Series_Service_Manual_1_.pdf
NAME & DESCRIPTION REMARKS DBl, 2 KBPC802 Diode bridge - DB3 S2VB Diode bridge 2A lOOV ICI ·EHDSC312Rl Reguration IC IC2 EHDSC324Rl Reguration IC IC3 EHDSC305Rl Reguration IC IC4 IM7912CT Reguration IC QII,21,31 2SC2334 Transister Q12,22,32 2SA777 Transister DIl,21,31 S6K20 Diode D41 lOEl Diode Lll,21,31
in „Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistortester.h
MEM_TEXT = "RH-"; const unsigned char RH1H[] MEM_TEXT = "RH+"; const unsigned char RLRL[] MEM_TEXT = "+RL- 12 13 23"; const unsigned char RHRH[] MEM_TEXT = "+RH- 12 13 23"; const unsigned char RHRL[] MEM_TEXT = "RH/RL"; #endif const unsigned char R0_str[] MEM2_TEXT = "R0="; const unsigned char RIHI[] MEM_TEXT
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NORMA_D5155_Instruction_Manual.pdf
rtt o oa s ı ıı t ı t oıl*oı ov .rııııı ff w ıı İıı ı a orıa İ::::: ı ııı.E O U üa ı ı ı ı Itı I u rl 5 4 2 Rear 10 11 12 13 14 18 o o o @ @ o c a @ @ @ 0 ıı @ @ @ 89 1516 17 19 7 Front: I Mains switth poles of the instrument from the nains. Disconnects both 2 Range selection, scale factor and averaging
in „Power Analyzer "Norma D5155" - Bedienungsanleitung oder Bedienhinweise“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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melodie.txt
-39 ;für 10ms Interrupt bei 12 MHz 0150 00C0 75 88 50 MOV TCON,#50H ;Beide Timer starten 0151 00C3 78 22 MOV R0,#dauer 0152 00C5 warte1: 0153 00C5 B6 00 FD CJNE @R0,#00,warte1 ;Reg. 32 wird in der 2.Interruptrout. verändert. 0154 00C8 0155 00C8 C2 7F CLR ton 0156 00CA C2 8C CLR TR0 ;Timer 0 und damit
in „PIC 18F2550 Töne erzeugen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTA12_BTB12_T12.pdf
Hz t = 20 ms 120 A current (full cycle, Tj initial = 25°C) F = 60 Hz t = 16.7 ms 126 ² ² tp = 10 ms 78 ² It I t Value for fusing As dI/dt Critical rate of rise of on-state curreF = 120 Hz Tj = 125°C 50 A/µs IG = 2 xGT , tr ≤ 100 ns V /V Non repetitive surge peak off-state tp = 10 ms Tj = 25°C V DRM /VRRM
in „Thyristortetrode für Wechselspannung geeignet ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA12_BTB12_T12.pdf
Hz t = 20 ms 120 A current (full cycle, Tj initial = 25°C) F = 60 Hz t = 16.7 ms 126 ² ² tp = 10 ms 78 ² It I t Value for fusing As dI/dt Critical rate of rise of on-state curreF = 120 Hz Tj = 125°C 50 A/µs IG = 2 xGT , tr ≤ 100 ns V /V Non repetitive surge peak off-state tp = 10 ms Tj = 25°C V DRM /VRRM
in „Thyristortetrode für Wechselspannung geeignet ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·