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msp430xG46x_uscib0_i2c_09.c
driven // data receiption is demonstrated using the USCI_B0 RX interrupt. // // /|\ /|\ // MSP430xG461x 10k 10k MSP430xG461x // slave | | master // ----------------- | | ----------------- // -|XIN P3.1/UCB0SDA|<-|---+->|P3.1/UCB0SDA XIN|- // 32kHz | | | | | 32kHz // -|XOUT | | | XOUT|- // | P3.2/UCB0SCL|<
in „MSP430FG4618/2013 Experimenters Board I2C funzt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430x22x4_uscib0_i2c_04.c
received. // ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = BRCLK = default DCO = ~1.2MHz // // /|\ /|\ // MSP430F22x4 10k 10k MSP430F22x4 // slave | | master // ----------------- | | ----------------- // -|XIN P3.1/UCB0SDA|<-|---+->|P3.1/UCB0SDA XIN|- // | | | | | 32kHz // -|XOUT | | | XOUT|- // | P3.2/UCB0SCL|<-+-----
in „MSP430f2274 USCI I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Relay_Driver_Board_V1.pdf
12V K3 R3 86 87 J3 1K 1 D3 +12 30 2 VCC 1N4148 LD3 CH3 85 87a CON2 N C1 U1 I 0u1 REL_PAN_CM1-R-12V C SR-OE 4 G Out0 23 R4 K4 S 24 86 87 J4 E R9 9 Out1 1 A 3 RCK Out2 2 1K +12 30 1 F 10K VCC SRCLR Out3 D4 2 C E RCK 10 SRCK Out4 11 1N4148 LD4 C N SCK Out5 12 CH4 85 87a CON2 L 22 13 O MOSI SERIN Out6 14 K5 REL_PAN_CM1-R-12V T Out7 R5 O SOUT0 15 Sout SR1A 86 87 J5 C 1K 1 E 21 +12 30 S VCC VCC D5 LD5 2 C2 1N4148 CH5 0u1 16 LGnd PGnd-All GND 85 87a CON2 REL_PAN_CM1-R-12V GND TPIC6A595DWR K6 R6 86 87 J6 1K 1 D6 +12 30 2 1N4148 LD6 Ch6 85 87a CON2 REL_PAN_CM1
in „MCP23017 und UDN2981A“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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354-02961-0-C-A-574X_Series.pdf
Chip Wave Electro-Optical Characteristics Shape Common Common Raw Emitted Length Vf(V)20mA Iv(ucd)10mA Fig.No. Cathode Anode Material Color ɡp(nm) Typ. Max. Typ. C-574H A-574H GaP Red 700 2.3 2.8 700 C-574E A-574E GaAsP/GaP Hi.effi Red 635 2.1 2.8 2000 C-574G A-574G GaP Green 565 2.1 2.8 2000 D53 C-574Y A-574Y GaAsP/GaP Yellow 585 2.1 2.8 1600 C-574SR A-574SR GaAlAs Super Red 660 1.8 2.2 21000 Fig. D53 1.All dimension are in millimeters (inches). 2.Tolerance is Ô 0.25 mm (0.01") unless otherwise specified. E-34
in „7-Segmentanzeige: Abkürzung "Iv(ucd) 10mA" im Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7920.pdf
other instruction can terminate. Standby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 COM1…32 are halted. 72 us Scroll or RAM SR=1: enable vertical scroll position Address. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 SR SR=0: enable CGRAM address (basic instruction) 72 us Select Reverse Select 1 out of 4 line (in DDRAM) and decide whether to 0 0 0 0 0
in „avr asm st7920“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Foto einer bestückten Leiterplatte eines Netzteils
Q254 EL181, Q251 EL180, Q252 EL183, Q253 EL182, J43, C256, J158, 22V, 12V, GND, 10, 35, J40, C272, Cu Jumper, J57, C274, Cu Jumper, J51, C258, J59, Cu Jumper, J41, HS202, MODEL LGP65G1-21OP, INPUT 100-240V 50/60HZ 7.0A, 12V 3.0A (12V), 24V 3.0A (12V), OUTPUT 20V 3.0A (20V), 22V 15.1A (22V), SECONDARY, LP101, SA101, CX103, SR seoyong MPX-X2 0.33uF K 275VAC 275v, 2047, CX101, SR seoyong MPX-X2 0.33uF K 275VAC 275v, 2047, VA100, CX102, SA102, CX104, LB103, CY101, F100, T12A 1F 250V, CY103, YUYANG DNU CO., LTD
in „LG OLED 65G19 PSU Problem - schaltet nicht ein“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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uart.c
/RXD IE2 |= URXIE0; //enable USART0 RX interrupt P3SEL |=0x30; //P3.4,5 = USART0 TXD/RXD P3DIR |=0x10; //P3.4 output _EINT(); for (;;) // Endlosschleife { _BIS_SR(LPM3_bits); while ((IFG2 & UTXIFG0) != UTXIFG0); TXBUF0 = RXBUF0 ; } } #pragma vector=UART0RX_VECTOR __interrupt void usart0_rx(void) { _BIC_SR_IRQ
in „UART-Echo am MSP430F1232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mca.pdf
erheblich absorbiert werden ist es sinnvoll die Dose im Betrieb auf einen niedrigen Druck abzupumpen. 90 Sr 0 Am 241 -10 -20 -30 -40 0,5 1,0 1,5 2,0 Zeit (ms) Abb. 4: Die Zählpulse am Ausgang des Vorverstärkers 241 Die Alphateilchen des Americium Präparats ergeben Pulse von 50 mV am Ausgang des Vorverstärkers während sich die Pulse der Betastrahlung (Sr 90)kaum vom Untergrund abheben. 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Zeit (s) Abb. 5: Impulse von Americium Die Abbildung xxx zeigt die Impulsreihe die von einem Americium 241Strahler während
in „Radioaktivität“ · Offtopic ·
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w5500.h
_100F (3 << 3) #define PHYCFGR_OPMDC_100H (2 << 3) #define PHYCFGR_OPMDC_10F (1 << 3) #define PHYCFGR_OPMDC_10H (0 << 3) #define PHYCFGR_DPX_FULL (1 << 2) #define PHYCFGR_DPX_HALF (0 << 2) #define PHYCFGR_SPD_100 (1 << 1) #define PHYCFGR_SPD_10 (0 << 1) #define PHYCFGR_LNK_ON
in „Wiznet W5500 Datenübertragung via Ethernet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AdCoCom_UMTS_kit.pdf
Band 1: 2.0 Downlink 2110...2170 Nominal gain dB 35–2 Band 2: 4.0 Nominal gain dB 35–2 ALC range dB 10 Nominal, width 1 dB typical variation ALC range dB 10 Manual gain reduction dB 0...15 in 1 dB steps Power handling W 50 Manual gain reduction dB 0...15 in 1 dB steps Gain ripple over freq. dB < – 2.0
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bc559.pdf
BC559C/BC560C 450 600 900 Noise Figure dB (C = –200 Adc, CE = –5.0 Vdc,SR = 2.0 k , f = 1.0 kHz) NF 1 — 0.5 2.0 (C = –200 Adc, CE = –5.0 Vdc,SR = 100 k , f = 1.0 kHz, f = 200 kHz)F 2 — — 10 NOTES: 1.BI is value for wCich I = –11 CE = –1.0 V. 2. Pulse test = 300 s – Duty cycle
in „Transistorfrage: mit Masse 12V leiten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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sboa268a.pdf
amplifier circuit Design Goals Input Output BW Supply iMin iMax V oMin VoMax p V cc Vee 0A 50µA 0V 5V 10kHz 15V –15V Design Description The transimpedance op amp circuit configuration converts an input current source into an output voltage. The current to voltage gain is based on the feedback resistance
in „Unerwünschte Schwingung im Ausgangssignal vom Transimpedanzverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EMMC-32GB-1.pdf
....................................................................44 10.2. OCR Register...............................................................................................................44 10.3. CSD Register....................................................
in „Pinout Flexansvhlusskabel 8-Pin an eMMC Flash-Card 32GB gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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jfe.ini
syntax14=for,16777218 syntax13=const,16777217 syntax12=return,16777218 syntax11=enum,16777217 syntax10=register,16777217 syntax9=struct,16777217 syntax8=volatile,16777217 syntax7=FALSE,16777218 syntax6=TRUE,16777218 syntax5=";",335544326 syntax4=continue,16777217 syntax3=#pragma,3 syntax2=#include,16777219
in „"Bester" Editor für VHDL unter Windows“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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sketch_dec23a.ino
Pin_B7; actPinArr[8] = &Pin_B8; actPinArr[9] = &Pin_B9; Serial.begin(128000); for(unsigned int i=0; i<10; i++)Serial.println(actPinArr[i]->GetFnktMsk()); } void loop() { //controls the actuator pins for Servo Mode readDummy = TIMER4_BASE->SR; if((readDummy & 1) == 1) { IdleServoPins(); readDummy &= ~1; TIMER4_BASE->SR = readDummy; } //realizes a multiplexing of 10 on channel 0, syncing when channel_0 value is < 600 if(perCntrOld != perCntr) { perCntrOld = perCntr; if(channels[0] < 600) { multiSwCntr = 0; } else {
in „Blue Pill unter Arduino und RC-Model Servo-Signale“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HBridge.pdf
CD74HCT125M 1 1OE VCC 14 V5 IN_M_2 2 1A 4OE 13 IN_2 3 1Y 4A 12 INH_M 4 2OE 4Y 11 INH IN_M_1 5 2A 3OE 10 6 9 IN_1 7 2Y 3A 8 GND 3Y GND GND IC1 1711725 V_MOT_MIN 1 1 2 2 V_MOT_PL n n 2 2 2 2 GND GND 1 1 C C N F _ _ F 0 O O 0 2 V V 2 2 HB_1 HB_2 2 6 BTN8982TA BTN8982TA 7 1 1 C 8 4 4 8 C 7 OUT_TAB OUT 3 3 OUT OUT_TAB 7 V12 6 VS INH 2 2 INH VS 6 V12 IS_1 5 IS IN 1 1 IN IS 5 IS_2 F SR GND K K K K GND SR F CH1 1 1 1 1 1 1 1 1 CH3 4 4 INH: ENABLE 3 2 0 5 100nF R 1 R R R R 1 R 100nF C C 1 H H 2 _ I I _ GND I I GND GND GND
in „Kontrollblick Minimalbeschaltung STM32F405RGT7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VSM-Doku.pdf
Stiftleisten TAST-LED: Ein/Aus-Taster + Kontroll-LED LED: 6 x LED zur Beleuchtung, Konstantstrom POTI: 10 k +log für LED-Helligkeit BEEP: Piezo-Piesper mit eingebautem Oszillator 12V Kamera: Stromversorgung f. Kamera Video-IN: BAS-Signal Eingang von Kamera Video-OUT: BAS-Signal Ausgang zum Monitor Bestückung
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User-friendly-model-simplifies-Spice-op-amp-simulation.pdf
to the high-input-impedance macromodel. The default value is 10 GΩ. • IB is the input bias current in amps. This parameter applies only to the NPN and PNP input macromodels. Most applicable data sheets specify this parameter, which is the average of the two input currents. Its default value is 10 nA.
in „Übertragung eines Pspice-Makromodells(OpV) in LTSpice“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.c
data bits, 1 stop bit, no parity (8N1) U0TCTL |= SSEL1; // SMCLK als UCLK festlegen //UBR00=0xA0; UBR10=0x01; UMCTL0=0x00; /* uart0 8000000Hz 19198bps */ //UBR00=0x41; UBR10=0x03; UMCTL0=0x09; /* uart0 8000000Hz 9600bps */ UBR00=0x45; UBR10=0x00; UMCTL0=0xAA; /* uart0 8000000Hz 115107bp */ //UBR00=0x45; UBR10=0x00; UMCTL0=0xD6; /* uart0 8000000Hz 114942bps */ //UBR00=0x22; UBR10=0x00; UMCTL0=0xDD; /* uart0 8000000Hz 230547bps */ U0BR1 = 0x00; U0CTL &= ~SWRST; //USART freigeben } void sio0_isr(void) { if(n_send
in „[MSP430] Variablenuebergabe an ISR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code_funzt.c
data bits, 1 stop bit, no parity (8N1) U0TCTL |= SSEL1; // SMCLK als UCLK festlegen //UBR00=0xA0; UBR10=0x01; UMCTL0=0x00; /* uart0 8000000Hz 19198bps */ //UBR00=0x41; UBR10=0x03; UMCTL0=0x09; /* uart0 8000000Hz 9600bps */ UBR00=0x45; UBR10=0x00; UMCTL0=0xAA; /* uart0 8000000Hz 115107bp */ //UBR00=0x45; UBR10=0x00; UMCTL0=0xD6; /* uart0 8000000Hz 114942bps */ //UBR00=0x22; UBR10=0x00; UMCTL0=0xDD; /* uart0 8000000Hz 230547bps */ U0BR1 = 0x00; U0CTL &= ~SWRST; //USART freigeben } void sio0_isr(void) { if(n_send
in „[MSP430] Variablenuebergabe an ISR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L272A.pdf
BIAS 0.3 2.5 PA Input Offset Voltage V IO 15.0 60.0 mV Input Offset Current IO 50.0 250 nA Slew Rate SR VIN 1VPP, Unit Gain 1.0 V/Ps Gain-Bandwidth Product GBW 350 kHz Input Resistance R 500 k: I Large Signal GV VO(pp) r 10V 65.0 75.0 dB Input Noise Voltage eN B 20 kHz 10.0 PV Input Noise Current IN B
in „Ruhestromaufnahme OPV stimmt nicht!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mcp23009.pdf
Technology Inc. DS22121B-page 7 MCP23009/MCP23S09 2 FIGURE 1-1: MCP23009 I C™ DEVICE PROTOCOL S - Start SR - Restart DIN DIN S OP W ADDR .... P P - Stop w - Write SR OP R DOUT .... DOUT P R - Read OP - Device opcode SR OP W ADDR .... DIN P ADDR - Device address P DOUT - Data out from MCP23009 DIN - Data in to MCP23009 S OP R DOUT .... DOUT P SR OP R DOUT .... DOUT P DIN ....DOUT SR OP W ADDR P P Byte and Sequential Write DIN Byte S OP W ADDR P SequentialS OP W ADDR DIN ....DIN P Byte and Sequential Read Byte S OP W ADDR SR OP R DOUT P Sequential
in „Frage zu SPI und MCP23S09“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ht16K33v110_Datenblatt.pdf
Diagrams ●● I C Timing SDA f tSU:DAT tBUF LOW r HD:STA tSP SCL tHD:SDA SU:STO tHD:DAT tHIGH tSU:STA S tAA Sr P S SDA OUT ●● Power-on Reset Timing Rev. 1.10 7 May 16, 2011 HT16K33 RAM Mapping 16*8 LED Controller Driver with keyscan Functional Description Power-on Reset When power is applied, the IC is initialised
in „HT16K33 - habe ein Problem damit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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atmel_32uc.pdf
TWI RXRDY flag in SR register is not reset when a software reset is performed. Fix/Workaround After a Software Reset, the register TWI RHR must be read. 15.3.10 SDRAMC 1. Code execution from external SDRAM does not work
in „V: ATMEL 32UC3A0512-U“ · Markt ·
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IBT-2_Schematic.pdf
100pF 2 1 B GND S S B GND 2 A1 Y1 18 2 IN V V IN 2 4 A2 Y2 16 3 INH OUT 8 8 OUT INH 3 6 A3 Y3 14 5 SR OUT 4 Header 2 4 OUT SR 5 8 A4 Y4 12 6 IS D D IS 6 11 9 N N R9 R2 R8 R3 13 A5 Y5 7 G G Res1 Res1 Res1 Res1 15 A6 Y6 5 R4 R5 BTN7970 R6 R7 1K 1K 1K 1K 17 A7 Y7 3 Res1 Res1 1 BTN7970 1 Res1 Res1 A8 Y8 1K 1K 1K 1K 10 GND GND P3 SN74AHC244DW GND GND GND GND GND GND VCC 1 2 3 4 GND 5 6 7 8 Header 4X2 GND C C D NISI wingxin Title D ALFS_TECH.taobao.com Size Number Revision A4 Date: 2009-11-15 Sheet of File: P:\Z\..\
in „BTS7960 IS Sensor mit abweichenden Werten.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
AVR32_PIN_PC27; // Toggle GPIO Port C Pin 27___Pin 9 von J19. Takt für Stepper AVR32_TC0.channel[0].sr; // Clear the interrupt flag. a side effect of reading the TC SR. schritte_beschl++; // Anzahl der Interrupt aufrufe, schritte *2 entspricht der Schritte die der Stepper macht } //______________ISR_PB0
in „Nanotec Schrittmotor dreht nur in eine Richtung!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bed_Mont-Anleitung_KNX_6-60_Pellets_DE.PDF
Wochenuhr DPT-10Bytes/WPROG 3c Heizkreis 1 Wochenuhr DPT-10Bytes/WPROG 3d Heizkreis 1 Wochenuhr DPT-10Bytes/WPROG 3e Heizkreis 1 Wochenuhr DPT-10Bytes/WPROG 3f Heizkreis 1 Wochenuhr DPT-10Bytes/WPROG 3g Heizkreis 1 Wochenuhr
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Configuration.h
products_id=202&cPath=1591_1626 //#define REPRAPWORLD_KEYPAD //#define REPRAPWORLD_KEYPAD_MOVE_STEP 10.0 // how much should be moved when a key is pressed, eg 10.0 means 10mm per click // The Elefu RA Board Control Panel // http://www.elefu.com/index.php?route=product/product&product_id=53 // REMEMBER
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samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 DP801 UF5406 BD801S 30*10*23 TS4B05G H/S2 65*15*23 BEAD BEAD PFC_OUT DP802 FFPF10UP60S 1 4 D FB802S E T2A/250V B2 + BEAD1 CP802 RP809 - 221 1KV 200KF 3 2012 RB806 CB801 RB801 D RP817 CP803 DT806 100KJ 331 100KJ TB801S D RP818
in „? Reparatur Stromversorgung Samsung 245B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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samsung_bn44-00195a_mk32p3_sch.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 DP801 UF5406 BD801S 30*10*23 TS4B05G H/S2 65*15*23 BEAD BEAD PFC_OUT DP802 FFPF10UP60S 1 4 D FB802S E T2A/250V B2 + BEAD1 CP802 RP809 - 221 1KV 200KF 3 2012 RB806 CB801 RB801 D RP817 CP803 DT806 100KJ 331 100KJ TB801S D RP818
in „? Reparatur Stromversorgung Samsung 245B“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Porting_ucOSII_to_ARM.pdf
R5 R5 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R6 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R8 R8 R8 R8 R8_fiq R8 R8 R9 R9 R9 R9 R9_fiq R9 R9 R10 R10 R10 R10 R10_fiq R10 R10 R11 R11 R11 R11 R11_fiq R11 R11 R12 R12 R12 R12 R12_fiq R12 R12 R13 (SP) R13 (SP) R13_svc (SP) R13_irq (SP) R13_fiq (SP) R13_abt (SP) R13_und (SP) R14 (LR) R14 (LR) R14_svc
in „uC/OS-II portieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430x21x2_uscib0_i2c_11.c
ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO = ~1.2MHz // // ***to be used with "msp430x21x2_uscib0_i2c_10.c" *** // // /|\ /|\ // MSP430F21x2 10k 10k MSP430F21x2 // slave | | master // ----------------- | | ----------------- // -|XIN P3.1/UCB0SDA|<-|---+->|P3.1/UCB0SDA XIN|- // | | | | | // -|XOUT | | |
in „MSP430 UART Interrupts, wann ausgelöst“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC237_BC238_BC239.pdf
0.5 VC I = 0, f = 1.0 MHz) Noise Figure NF dB (C = 0.2 mA,CE = 5.0 V,SR = 2.0 k , f = 1.0 kHz) BC239 — 2.0 4.0 (C = 0.2 mA,CE = 5.0 V,SR = 2.0 k , f = 1.0 kHz, f = 200 Hz) BC237 — 2.0 10 BC238 — 2.0 10 BC239 — 2.0 4.0 Figure 1. http://onsemi.com 2 BC237,A,B,C BC238B,C BC239C 2.0 1.0 I V CE = 10 V 0.9 TA= 25⋅C G 1.5 TA= 25⋅C N 0.8 E ) VBE(sat)@ IC B = 10 R 1.0 L 0.7 V @ V = 10 V C O 0.6 BE(on) CE C 0.8 ( D G 0.5 E 0.6 T L O 0.4 A , R 0.4 V 0.3 N ,E 0.3 0.2 V @ I /I = 10 hF 0.1 CE(sat) C B 0.2
in „Warum geht ein Transistor kaputt, wenn man Emitter und Kollektor vertauscht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TFDS4500_69428.pdf
CC1 – 0.5 6 V Voltage Range of IRED Drive Output V CC2 IRED anode pin, TxdLOW – 0.5 6 Input Currents 10 mA Output Sink Current 25 e Power Dissipation PD 200 mW Junction Temperature T 125 J Ambient Temperature Range (Operating) Tamb –25 85 ⋅C Storage Temperature Range Tstg –25 85 Soldering Temperature t
in „Pollin Netbox“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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code.c
0x00; //Std.IO P1DIR = 0xFF; //alles Ausgänge P1OUT = 0x00; // at startup all outputs off P1OUT |= 0x10; // Verstaerkung -1 P2SEL = 0x00; //Std.IO P2DIR = 0xFF; //alles Ausgänge P5SEL = 0xFF; //Std.IO P3SEL = 0xf0; //P3.0..3 Standard I/O; P3.4..7 Peripheral Modul Function (UART) P3DIR = 0x00; //P3.0..3
in „[MSP430] Variablenuebergabe an ISR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC_Frage.c
INCH_0; // Kanal 1 + 2 ADC12MCTL1 = SREF_1 + INCH_1; // Kanal 1 + 2 // ADC12MCTL0 = SREF_1 + INCH_10; // ADC12IE = 0x01; // ??? ADC12IE = 0x01; // ??? ADC12CTL0 |= ENC; WDTCTL = WDT_ADLY_250; IE1 |= WDTIE; _EINT(); for (;;) { _BIS_SR(LPM0_bits); _NOP(); sprintf(rf_buf,"%d\r",adc2); // rf_poi = rf_buf
in „MSP430 ADC mit mehreren kanälen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sc1088.pdf
75kHz 47 52 dB voltage AM: 1kHz; MOD=80% Ripple rejection RR Vp=100mVrms,f=1kHz 7 10 dB Audio output signal Vo(rms) R L22k 60 85 120 mV yirctaSdUPsP(w1seaSu060SrPMSh0=.6F0 )NSyiiS)s(F0SS Minimum output voltage on pin V16 Limiting point Vp- V 16 1.85 Tuning steepness V/ t Voltage at pin
in „Das Radio aus dem Mickey Maus Heft“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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app3029.pdf
TIE AIE 00000 010 02h Control_INT Flag X X X SRF V2IF V1IF TF AF 011 03h Control_Status EEbusy X PON SR V2F V1F X X 100 04h Control_Reset X X X SysR X X X X 000 X 40 20 10 8 4 2 1 Clock page 08h Seconds 001 09h Minutes X 40 20 10 8 4 2 1 010 0Ah Hours X 12-24 20-PM 10 8 4 2 1 011 0Bh Days X X 20 10 8 4 2 1 00001 100 0Ch Weekdays X X X X X 4 2 1 101 0Dh Months X X X 10 8 4 2 1 110 0Eh Years X 40 20 10 8 4 2 1 000 Alarm page 10h Second Alarm AE_S 40 20 10 8 4 2 1 001 11h Minute Alarm AE_M 40 20 10 8 4 2 1 010 12h Hour Alarm AE_H X 20-PM 10 8 4 2 1 011 13h Days Alarm
in „Hilfe bei vermeintlich einfachem Basic Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1006.pdf
Supply Rejection Ratio VS= ±2V to ±18V,OV = 0V 106 126 103 124 dB AVOL Large Signal Voltage Gain VO= ±10V, L = 2k 1.5 5.0 1.2 4.0 V/µV VO= ±10V, L = 600Ω 0.8 1.5 0.5 1.0 V/µV VOUT MaximumOutput Voltage Swing RL= 2k ±13 ±14 ±12.5 ±14 V SR Slew Rate RSET= ∞ 0.25 0.4 0.25 0.4 V/µs RSET= 390Ω Pin 8 to Pin 4
in „Probleme mit Peakdetector“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2576-D.pdf
Surface Through Surface VR Hole Mount Hole Mount Hole Mount Hole Mount 20 V 1N5820 SK32 1N5823 MBR320P SR502 SR302 SB520 30 V 1N5821 SK33 1N5824 50WQ03 MBR330 30WQ03 SR503 SR303 SB530 MUR320 MURS320T3 MUR420 MURD620CT 31DF1 MURD320 HER602 50WF10 31DQ03 HER302 30WF10 40 V 1N5822 SK34 1N5825 MBRD640CT MBR340
in „Platine als Kühlkörper“ · Platinen ·
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LM2576_On.PDF
Surface Through Surface VR Hole Mount Hole Mount Hole Mount Hole Mount 20 V 1N5820 SK32 1N5823 MBR320P SR502 SR302 SB520 30 V 1N5821 SK33 1N5824 50WQ03 MBR330 30WQ03 SR503 SR303 SB530 MUR320 MURS320T3 MUR420 MURD620CT 31DF1 MURD320 HER602 50WF10 31DQ03 HER302 30WF10 40 V 1N5822 SK34 1N5825 MBRD640CT MBR340
in „Ruhige negative Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ths6012.pdf
Full power bandwidth CC O(PP) MHz VCC = ±5 V, VO(PP)= 4 V 35 VCC = ±15 V, VO= 20 V (PP) G = 5 1300 SR Slew rate V/μs VCC = ±5 V, VO= 5 V(PP) G = 2 900 t Settling time to 0.1% 0 V to 10 V Step, G = 2 70 ns s NOISE/DISTORTION PERFORMANCE (1) Full range is 0°C to 70°C for the THS6012C and -40°C to 85°C
in „DDS Endstufe DC-50 Mhz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RV3029C2.pdf
TIE AIE 00000 010 02h Control_INT Flag X X X SRF V2IF V1IF TF AF 011 03h Control_Status EEbusy X PON SR V2F V1F X X 100 04h Control_Reset X X X SysR X X X X 000 08h Seconds X 40 20 10 8 4 2 1 Clock page 001 09h Minutes X 40 20 10 8 4 2 1 010 0Ah Hours X 12-24 20-PM 10 8 4 2 1 00001 011 0Bh Days X X 20 10 8 4 2 1 100 0Ch Weekdays X X X X X 4 2 1 101 0Dh Months X X X 10 8 4 2 1 110 0Eh Years X 40 20 10 8 4 2 1 Alarm page 000 10h Second Alarm AE_S 40 20 10 8 4 2 1 001 11h Minute Alarm AE_M 40 20 10 8 4
in „EEPROM Refresh“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RV3029C2.pdf
TIE AIE 00000 010 02h Control_INT Flag X X X SRF V2IF V1IF TF AF 011 03h Control_Status EEbusy X PON SR V2F V1F X X 100 04h Control_Reset X X X SysR X X X X 000 08h Seconds X 40 20 10 8 4 2 1 Clock page 001 09h Minutes X 40 20 10 8 4 2 1 010 0Ah Hours X 12-24 20-PM 10 8 4 2 1 00001 011 0Bh Days X X 20 10 8 4 2 1 100 0Ch Weekdays X X X X X 4 2 1 101 0Dh Months X X X 10 8 4 2 1 110 0Eh Years X 40 20 10 8 4 2 1 Alarm page 000 10h Second Alarm AE_S 40 20 10 8 4 2 1 001 11h Minute Alarm AE_M 40 20 10 8 4
in „PIC hängt sich bei I2C Read Funktion auf?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T6963C_problem.c
T6963C_RESET_ENABLE (ShiftReg_Out &= 0xEF) // RST #define T6963C_RESET_DISABLE (ShiftReg_Out |= 0x10) // RST #define T6963C_WR_ENABLE (ShiftReg_Out &= 0xFD) // WR #define T6963C_WR_DISABLE (ShiftReg_Out |= 0x02) // WR #define T6963C_RD_ENABLE (ShiftReg_Out &= 0xFB) // RD #define T6963C_RD_DISABLE (ShiftReg_Out
in „Problem mit Status-Check (T6963C)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sensorgesteuerter_BLDC.c
#define MILLISEC FCY/10000// 1 mSec delay constant #define FPWM 16000 #define Ksp 1200 #define Ksi 10 #define RPMConstant 60*(FCY/256) #define S2 !PORTCbits.RC14 #define _int __attribute__ ((__interrupt__,__auto_psv__)) void InitADC10(void); void AverageADC(void); void DelayNmSec(unsigned int N); void
in „Motorstrom BLDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sony_SA-WD100.pdf
VAR, CARBON 5K/5K R217 1-249-435-11 CARBON 33K 5% 1/4W < DIODE > < RELAY > D201 8-719-200-82 DIODE 1SR139-100 0RY801 1-755-458-11 RELAY D202 8-719-200-82 DIODE 1SR139-100 D203 8-719-200-82 DIODE 1SR139-100 D204 8-719-200-82 DIODE 1SR139-100 1-684-639-11 CONTROL BOARD D205 8-719-110-36 DIODE RD13ESB2 D206
in „Trafo defekt Sony SA-WD100 aktiver Subwoofer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32F4_lcd.c
GND-Pin 2 +5V +5V über NC-Pin 3 Kontrast per DAC_1 oder Diode->GND (ca.0,7V Vorsp.) 4 RS PD9 5 R/W PD10 6 E PD11 7 D0(GND) 8 D1(GND) 9 D2(GND) 10 D3(GND) 11 D4 PD12 12 D5 PD13 13 D6 PD14 14 D7 PD15 Der Prozessor muß/sollte mit HCLK = 168MHz initialisiert sein. Alle Angaben ohne Gewähr! www.mino-elektronik.de
in „Frequenz- und Pulsweitenmessung mit STM32F407“ · Projekte & Code ·
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fet120_uart04_09600.c
WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT P3SEL |= 0x30; // P3.4,5 = USART0 TXD/RXD BCSCTL2 |= DCOR; // Rosc _BIS_SR(OSCOFF); // XTAL not used ME2 |= UTXE0 + URXE0; // Enabled USART0 TXD/RXD UCTL0 |= CHAR; // 8-bit character UTCTL0 |= SSEL1; // UCLK = SMCLK UBR00 = 0xD0; // 2MHz 9600 UBR10 = 0x00; // UMCTL0 = 0x00;
in „MSP430 USART RX interrupt wird nicht aufgerufen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Motortreiber.pdf
4 C 5 SR 0.1uF C GND 1 VCC5V R7 C4 R8 BTS7960B 3.3K 0.1uF 3.3K R9 3.3K J2 IN1 1 2 IN2 EN 3 1 2 4 GND ERO1_OUT 5 3 4 6 ERO2_OUT VCC5V 7 5 6 8 GND 7 8 HEADER4X2 U3 IN1 2 18 IN1_OUT IN2 4 1A1 1Y1 16 IN2_OUT EN 6
in „Motortreiber BTS7960B tot - warum?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·