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work.asm
----------------------------------------- Main: setb upperled mov tmod,#00000010b mov th0,#01h mov tl0,#00h clr tf0 setb EA setb T0 setb ET0 setb PT0 setb tr0 isr_timer: lcall SP_InWait lcall SP_outA clr upperled ljmp Main ;----------------------------------------------------------------------------
in „Realisierung von Timer mit 8051“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SM7505.PDF
开关电源的高性能原边反馈 待机功耗小于 120mW@220Vac 控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出, 集成高压启动电路 精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本。 集成高压功率开关 芯片内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、HVDD 过压 全电压范围内,恒压精度小于 保护、HVDD 欠压保护、HVDD 电压钳位等完善的保护功能,以提高系 ±3%,恒流精度小于±3% 统的可靠性。 原边反馈控制技术可使系统节省 管脚图 光耦、431 等元件 内置原边绕组感量补偿 CS 8 1 S DRAIN M 内置输出线压降补偿
in „Ersatz für SM7505 DIP-8 Flyback controller“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SM7505.PDF
开关电源的高性能原边反馈 待机功耗小于 120mW@220Vac 控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压/恒流输出, 集成高压启动电路 精度均小于±3%,并可使系统节省光耦和 TL431 等元件,降低成本。 集成高压功率开关 芯片内部集成了高压功率开关、逐周期峰值电流限制、HVDD 过压 全电压范围内,恒压精度小于 保护、HVDD 欠压保护、HVDD 电压钳位等完善的保护功能,以提高系 ±3%,恒流精度小于±3% 统的可靠性。 原边反馈控制技术可使系统节省 管脚图 光耦、431 等元件 内置原边绕组感量补偿 CS 8 1 S DRAIN M 内置输出线压降补偿
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ln_423_425_3005XIII_schaltplan.pdf
R40 IC7 R23 VR1 R21 V 28 TO keyboard2 CN1 2 R46 R51 RP2 3 CN5 +V +V V.C. 27 1 R41 R62 10u 104 10k 3k 16k 104 VC1 26 180k 0 TL431 CON5 C18 R10 VB1 25 CN9 R58 2k 1 120k 1 2 100p VA1 24 M S=38*40mm CON3 300k 3 VF1 23 M +12V -12V RP1 -5V C10 VG1 22 4 TEST 1 1 1 VE1 21 100k 4 +8V +8V +8V 5 D C B VD1 20 R49
in „Labornetzgerät LN-423/425, 3005XIII, McPower 2x30V/5A - Verbesserungen u. Änderungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Active_antenna_coupler_for_VLF.pdf
new frequency range and this becomes a major problem when the COAXIAL STATIC ARHtSTOH IKS H - ltH tl AHPHtMOL 0* COUTH* antenna is mounted remote from the receivershack. BUD CU 124 CAST ALUMIMUU BOX Loop antennas have a similar restricted bandwidth, UttAMP BO* 'OH WATCH O»UMOH Of compared with this
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DTZ_Logger_OPEN.ino
data-block begin ValueScale = getScalerActValue(actPointer-2); // get scaler of actual value char actual_TL = dataDTZ[actPointer]; int actual_Type = actual_TL & 0xf0; int actual_Length = actual_TL & 0x0f; if(actual_Length == 9 && actual_Type == 0x50 ){ // get only the last 4 bytes if eigth bytes delivered
in „DTZ541 mMe Datenlogger mit ESP (WEB-Sicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DTZ_Logger_OPEN.ino
data-block begin ValueScale = getScalerActValue(actPointer-2); // get scaler of actual value char actual_TL = dataDTZ[actPointer]; int actual_Type = actual_TL & 0xf0; int actual_Length = actual_TL & 0x0f; if(actual_Length == 9 && actual_Type == 0x50 ){ // get only the last 4 bytes if eigth bytes delivered
in „DTZ541 mMe Datenlogger mit ESP (WEB-Sicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DTZ_Logger_OPEN.ino
data-block begin ValueScale = getScalerActValue(actPointer-2); // get scaler of actual value char actual_TL = dataDTZ[actPointer]; int actual_Type = actual_TL & 0xf0; int actual_Length = actual_TL & 0x0f; if(actual_Length == 9 && actual_Type == 0x50 ){ // get only the last 4 bytes if eigth bytes delivered
in „Digitale Stromzähler auslesen und in DB speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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49104_Wasseraufnahme_von_Beschichtungen.pdf
auf sein Verhalten bei Feuchteeinwirkung und deren Auswirkung auf Korrosionsschutzeigenschaften [13, 16]. Der flache und weitgehend lineare Anstieg bei bekannt sein. Bitumen weist beispielsweise darauf hin, dass in diesem Fall Zudem wurden bei älteren Untersuchungen meist näherungsweise das Henry'sche Gesetz gilt [16, 17]. Das Beschichtungssysteme verwendet, die mit den aktuellen Wasser liegt hier gelöst und molekular verteilt vor. Korrosionsschutzbeschichtungen wenig gemein haben Die Sorptionsisothermen der anderen
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Klasse_D.pdf
+24V X1-2 +12V X1-1 GND +24V 100n C16 +12V 1 _ 100n GND S 6 IR2110 HO P7 B 1N4148DO35-7 C6 U D4 M 22R P9 VDD VB P6 GND R15 IRFI4212TO220-5 H3 C5 + P10 HIN VS P5 + 5 +12V MOUNT-PAD-ROUND3.2 µ 9 4 G1 1 10u 4 C D H2 P11 SD G1/S2 3 X2-1 MOUNT-PAD-ROUND3.2
in „50Hz Brummen bei Klasse D Endstufen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3260.pdf
..........................■ Superior Temperature Stability Reverse Battery Voltage, RCC.......... -16 V Magnetic Flux Density, B ...........Unlimited ■ Operation From Unregulated Supply ■ Reverse Battery Protection Package Power Dissipation, D . See Graph Junction Temperature, J .............°C +170
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Klasse_D.pdf
+24V X1-2 X1-1 +12V GND +24V 100n C16 +12V 5 1 1 0 100n GND A 6 IR2110 HO P7 B RN4148DO35-7 C6 U D4 M 22R P9 VDD VB P6 GND R15 H3 C5 + P10 P5 + 5 IRFI4212TO220-5 +12V MOUNT-PAD-ROUND3.2 HIN VS 7 9 4 P 1 10u µ C G1 D J H2 P11 4 3 22u SD G1
in „Verstärkung Audio Endstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vergleichstabelle Spezifikationen Seeed Studio BeagleBone Green
floating-point unit & 3D graphics accelerator Memory RAM 512MB DDR3L, 800MHz 4GB 8-bit eMMC Flash Storage 16GB eMMC (Kingston EMMC16G-WW28) 4GB 8-bit eMMC EEPRPM 32KB (FMD FT24C32A-ELRT) 4KB EEPROM External Storage microSD card slot, supports up to 32GB Power Management TI TPS6521403 PMIC TI TPS65217C PMIC
in „ESP32-S3 mit LoRA, Neuigkeiten von SigFox und Drohnen für den nautischen Einsatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Last_board.pdf
C68 + 100nf 100pf B 100nf npµf np OSC 7 100nf npµf np OSC 7 100nf10µf OSC 7 B 3 GND 3 GND 3 GND np TL7660CDR np TL7660CDR TL7660CDR +UB +8V +5V D 3 MBRA340T3 np N MBRA340T3 np 3 A +3V3 + D3 D1 +8V +UB 1 3 +UB +8V D ü D ü U$1 L2 3 L g L g L19 2 4 NCP1117DT33G 3 2 4 +UB IN OUT MPZ2012S102JTD25 + Dü D ü
in „Schaltplankontrolle Last- + HMI-Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
1000uF R30 C22 390 R28 2K2 LED GREEN Q1 CS7N65F L1_A Q2 Q3 A1015 R19 120K R20 15K R18 20K R17 75K R16 75K R21 910K R25 25 27 10K C16 2.2uF R14 D8 C18 100nF C7 100nF R26 2K2 C18 100nF IC3 TL431 R24 270 IC2 PCB17C R23 100 C17 2.2uF C13 100nF C11 1nF C10 220pF C12 100pF R4 5K1 ZD1 R9 0.47 R8 0.47 CY1 2.2nF
in „Schaltnetzteil Verständnisfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Schaltplan eines Ultraschall-Entfernungsmessers
T1OUT 14 13 T2IN T2OUT 12 11 R1OUT R2OUT 15 1 8 GND 发射 T40 +5v Q1 PNP R7 10K R9 120K R6 75K R11 1K C16 100nF Q2 NPN Ra 10k Rb 3.9k RC7 3.3M R10 2K R16 1K R12 75K TL074 1OUT 4OUT 13 12 VT 1IN 4IN+ 11 10 VCC GND 9 8 3IN 2IN+ 2 3IN 2IN 6 5 1OUT 2OUT 7 4 14 R19 6.8K R18 47K C15 10nF R17 10K R40 接收 R15 160
in „HC-SR04 ultraschall zu side scan sonar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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timer2.asm
---------------------- ; Timer 2 wird zum festlegen des Messintervalls verwendet. ; Dazu wird die 16-Bit-Autoreload-Funktion des Timers benutzt. mov t2con, #010h ; Timer 2: Autoreload ; Das CRC-Register wird dazu auf 15.536 = 3CB0h gesetzt, ; der Interrupt wird also alle 50 ms ausgelöst. mov crch, #03Ch mov crcl, #0B0h ; außerdem muss dieser Wert auch im 16-Bit-Register des Zählers stehen ; (sonst dauert der erste Timerdurchlauf über 65 ms anstatt 50 ms) mov th2, crch mov tl2, crcl setb et2 ; Interrupt Timer 2 freigeben setb t2i0 ; Timer 2 starten setb
in „Keil: Geschwindigkeit bei Timern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauplan_UKW-Sender.pdf
R 4 = 27k!! R 5 -=270k!! C 1= 4 - 20pF C 2 - 4,7 nF c 3= 470 pf C 4= 2,7pF C 5 470pF C 6 - 4,7 uF/16V C 7 -=4,7 uF/16 V T 1 = BC239 T 2= BC300 Spule aus 14 cm 0,8 mm 0 Kupferlackdraht 1 Platine PS 137 Insgesamt: 16 Teile Wichtige Hinweise: tron!KlLotzmn · mTt FluGmittelseele verwendet werden, kem s.äurehaltigesötfetverwenden
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_Sw_TL494.pdf
IC1 V 1k 5 R 1 + 1 +I1 VCC 12 D4R4 E 1kGND e Q1 R 0k1 S 2 -I1 VREF 14 V BC338ZPD 18 R1 A R5 JP5 6 k 16 +I2 OUTC 13 Q3 1 R 1 15 8 BA157 SUP75P05-08 E GND -I2 C1 D2 L1 JP3 8k S I mess 3 9 1 2 1 R1 f COMP E1 200µ min 16A s 0 1 A r 4 11 D3 e 1 R C3 C V DTC C2 + C4 I JP4 P 1 V C1 5 10 MBR3040CT 470n 1 J 5
in „Hobby-Laborschaltnetzgerät“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD_ISR.asm
für die Dsiplay Ausgabe ; es wird zwischen Daten und Befehlen unterschieden ; 2 Zeiliges Display a 16 Zeichen ;*********************************************************************** T0Int: CLR 8Ch ; Timer 0 Stop MOV th0,#E6h ; Timer 0 High nachladen MOV tl0,#CBh ; Timer 0 Low nachladen ; sollte ca.
in „Display Ansteuerung mit ISR auf 8051“ · Projekte & Code ·
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SMD_Thermometer.pdf
R1 160 Ohm 0805 15 R2/R17/R20/ 1k 0805 R21/R24/R28/ R29 16 R3 1,5k 0805 17 R4 1,2k 0805 18 R5 619 Ohm 0805 19 R6/R7 180 Ohm 0805 20 R10 5K Trim Potentiometer VISHAY 21 R13 20 Trim Potentiometer VISHAY 22 R19 2,7k 0805 23 R22/R23 10k 0805 24 R25 1 Ohm 0805 25
in „Gibt es jemanden der mir ein Layout ertsellt?“ · Platinen ·
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w78c31B.pdf
-16/ 24/40 − QFP 44: W78C31BF-16/ 24/40 − TQFP 44: W78C31BM-16/ 24/40 Publication Release Date: October 1997 - 1 - Revision A3 W78C31B PIN CONFIGURATIONS 40-Pin DIP (W78C31B) P1.0 1 40 VCC P1.1 2 39 P0.0
in „Formel für Kondensatoren für Quartz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2012_02-RIAA.pdf
470n IC4A 10n 4n7 R6 3 C15 C20 C4 2 10n 4n7 0 1 5 C16 C21 220u 3 IC2A R19 R20 7 10n 220p 35V 3 R R IC4B 6 C17 0 0 10n -17V 2 2 R21 R13 R14 0 C8 0 +17V 2 5 * C12 * 8 8 7 8 7 8 8 8 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 220u IC1 IC2 IC3 IC4 IC5 IC6 IC7 IC8 35V 4
in „Empfehlung für Phono-Vorverstärker-Schaltplan?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PI_Metalldetektor__ELRAD_1985-09.pdf
P.t4,24 c.ls,l.s 470n MKT Rfs c14 l00n MKT eingebaut und über Kàbel und Steck- e{6- ôn,,t6,tg 221t/16Y Elko anschluB mit dem Hauptgerât verbun- w cyl,20 2p2/35 V Tantal den werden. Rls130 ç27 10n MKT R{3 îza,?t 4p1/40Y Elko Die Spulen R2ô 17p/25 V Elko 10001r/16V Elko Wie bereits erwâhnt, kann esfür
in „Analoges Projekt auf MC umrüsten. Frage zu PIN Zuweisungen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL-4903.pdf
MODEL TL-4903 International size reference: AA, ER14505 TECHNICAL DATA (Typical values @+25ºC for batteries stored for one year or less) Nominal capacity @ 2 mA, to 2V 2.4 Ah Rated voltage 3.6 V Maximum recommended
in „besteht interesse an TADIRAN TL-5316/S 7.2V Lithium Batterien ?“ · Markt ·
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Support-Schematic.PDF
4 PIP404 PCpt11515 16 PCpt11PISO-CP PCbe05 15 16 PCbe06 R2 P I 5 C 12A 4 4Y PI101011 D33 D0 PISO-PLPL PIPI9O101CP P2 PI4ISO105 PIP4055 6 PIP406 3.3V SCR-SDI-D16 PCpt11717 18 PCpt118 PCbe07 17 18 PCbe08 PIIC605 2B 3B PI9C1010
in „Projekt: Schachcomputer mit OLED-Display, Gehäuse aus Holz (open source)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FS1273_NEU.pdf
0R247 1N5402 R4 +SENSE NOTE: WIREDFOR120VAC, 60HZ 10R R9 GL1 D S1 B40C3200/2200 0R247 D T1 F1 Q2 C16 2N6134 1ASB 18V 0u1 - + AC-POWER R3 C1 R1 18V 15000uF, 25V 2K4, 1W 100R VREF+ C3 R10 8K25, 1% TBD 10n R6 V-MAXCAL 500R C2 R2 Q3 C4 15000uF, 25V 2K4, 1W ZD1 4n7, 500V R5 1N5225B SEL(10M) or OMIT W1 BC301
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R1.pdf
0R247 1N5402 R4 +SENSE NOTE: WIREDFOR120VAC, 60HZ 10R R9 GL1 D S1 B40C3200/2200 0R247 D T1 F1 Q2 C16 2N6134 1ASB 18V 0u1 - + AC-POWER R3 C1 R1 18V 15000uF, 25V 2K4, 1W 100R VREF+ C3 R10 8K25, 1% TBD 10n R6 V-MAXCAL 500R C2 R2 Q3 C4 15000uF, 25V 2K4, 1W ZD1 4n7, 500V R5 1N5225B SEL(10M) or OMIT W1 BC301
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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FS1273_NEU_R2.pdf
1N5402 R4 +SENSE NOTE: WIREDFOR120VAC, 60HZ 10R R9 GL1 0R247 D S1 B40C3200/2200 D T1 VREF+ F1 Q2 C16 2N6134 1ASB 18V 0u1 - + R6 AC-POWER V-MAXCAL 500R R3 C1 R1 100R 18V 15000uF, 25V 2K4, 1W C3 R10 8K25, 1% TBD 10n R24 C2 R2 Q3 TBD C4 15000uF, 25V 2K4, 1W ZD1 4n7, 500V FRONTPANELVOLTAGESET R5 R25 R13
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
temperature register. #define Access_TH (0xA1) // Reads or writes the 2-byte TH register. #define Access_TL (0xA2) // Reads or writes the 2-byte TL register. #define Access_Config (0xAC) // Reads or writes the 1-byte configuration register. #define Software_POR (0x54) // Initiates a software power-on-reset
in „I2C mit MSP430FR5739 ACK wird nicht gesetzt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EDN-_May-30-2002.pdf
OU OU OU OU OU OU OU 2 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 2 T0 1 2 T3 4 5 6 7 SDI SDO 14 SDI SDO 14 3 CLK VDD 16 V 3 CLK 16 V 4 IC2 1 DD 4 I3 VDD 1 DD LE A6275E GND LE A6275E GND 13 OEB 15 13 OEB 15 VDD REXT REXT C2 TO ADDITIONAL A6275E 0.1 F R + 3 5 DRIVERS 8 1 IC1A VDD 100k R1 R6 AD8542 2 909 909 ⫺ 4 5 8 VARIABLE
in „Einstellbare Konstantstromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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430181038816.pdf
0,3 max. max. typ. typ. ±0,1 ±0,1 ±0,1 +0,1/ -0,0 ±0,1 min. ±0,1 pcs. 330,00 1,50 12,80 20,20 60,00 16,40 22,40 15,90 19,40 Polystyrene/ Polyurethane 4,80 8,00 16,00 0,40 0,10 4,70 4,00 4,00 8,00 2,00 1,50 1,75 14,25 7,50 Polystyrene 1800 CHECKED REVISION DATE (YYYY-MM-DD)GENERAL TOLERANCE PROJECTION
in „[V] Würth SMD Taster: SMT Tact Switch 4.5x4.5 mm und J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm“ · Markt ·
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AT89C2051.pdf
Hz to 24 MHz Two-level Program Memory Lock 128 x 8-bit Internal RAM 15 Programmable I/O Lines Two 16-bit Timer/Counters Six Interrupt Sources 8-bit Programmable Serial UART Channel Direct LED Drive Outputs Microcontroller On-chip Analog Comparator Low-power Idle and Power-down Modes with 2K Bytes Description
in „Hilfe AT89C2051 will nicht !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cfspc3_0.pdf
(IORD) 1 1 1 INPACK Delay 3 tdrINPACK tlGHIAH 45 na na na Rising from IORD (IORD) 1 1 1 IOIS16 Delay FallingtdfIOIS16 tAVISL 35 na na na from Address (ADR) 1 1 1 IOIS16 Delay Rising tdrIOIS16 tAVISH 35 na na na from Address (ADR) Wait Delay
in „Lucky-page@gmx.de“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TT-AM-SCH.pdf
SV1 PowerON +3V 1 2 R2 1 3 10K R5 2K2 + K R R CVR1 3 TESTPINS ATmega8/88/168 1 2 TL431 A R1 1 23 2 PC6(/RESET) PC0(ADC0) 24 3 u 10K 22 PC1(ADC1) 25 4 L 2 C2 1nF 21 AGND PC2(ADC2) 26 0 2 3 5 1 20 AREF PC3(ADC3) 27 R R R R R R AVCC PC4(ADC4/SDA) 28 1 PC5(ADC5/SCL) 2 C1 100n 8,000 MHz
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h_e.pdf
PA4 47 12 D5 _ 24 48 13 R 3 XTAL1 (AD3)PA3 49 14 D6 G C 62 (AD2)PA2 50 15 D7 U 64 AREF (AD1)PA1 51 16 NC T AVCC (AD0)PA0 NC 63 GND (OC2/OC1C)PB7 17 5 52 VCC (OC1B)PB6 16 + C4 21 VCC (OC1A)PB5 15 22 14 53 GND (OC0)PB4 13 GND (MISO)PB3 12 IC5 18 (MOSI)PB2 11 12 14 V PG3(TOSC2) (SCK)PB1 CS VDD 5 (SS)PB0
in „Schaltplan Korrektur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Versuch_5_1.pdf
Versorgungsspannungen (aus Netzteil): UCC = + 15V UEE = - 15V Werte der verwendeten Bauteile: OP: TL082 dual op amp (d.h. zwei Operationsverstärker sind in einem Gehäuse integiert). - 4 - 1. Errechnen Sie aus den gegebenen Werten die Zeitkonstante T ides Integ- rierers. 2. Annahme: der Kondensator ist
in „Operationsverstärker Schaltung auf Steckbrett“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sensirion_Humidity_SHT21_Datasheet_V4.pdf
oxidation and optimize soldering, the bottom side e of the sensor pads is plated with Ni/Pd/Au. t TL tL r TS(max) On the PCB the I/O lands should be 0.2mm longer than p e the package I/O pads. Inward corners may be rounded to T match the I/O pad shape. The I/O land width should match the DFN-package
in „Rechnung mit dem PIC16F“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pse.txt
Aluminium 14 14 3 Si 28.086 4.85 134 8.151 Silizium Silicon 15 15 3 P 30.974 72 10.486 Phosphor Phosphorus 16 16 3 S 32.06 200 10.360 Schwefel Sulfur 17 17 3 Cl 35.453 349 12.967 Chlor Chlorine 18 18 3 Ar 39.948 * 15.759 Argon Argon 19 1 4 K 39.098 2.29 48 4.341 Kalium Potassium 20 2 4 Ca 40.08 2.87 2 6.113
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Schematic_Scope_1014D_2023-01-06.pdf
LINEIN PD2/LCD_D4/UART1_CTS 8 LCD_D3 LCD_D5 15 15 200K 200K 88 HPR PD3/LCD_D5/UART1_RX 9 LCD_D4 LCD_D4 16 16 1 HPL PD4/LCD_D6/UART1_TX 10 LCD_D5 LCD_D3 17 17 3 HPCOM PD5/LCD_D7/TWI1_SCK 11 LCD_D6 18 18 2 12 LCD_D7 19 GND 4 HPCOMFB PD6/LCD_D10/TWI1_SDA 13 LCD_D10 20 19 80 HPVCC PD7/LCD_D11/DA_MCLK 14 LCD_D11
in „Fnirsi 1014d defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCH_CP-JR_ARM7_LPC2368_4_OF_4.pdf
3V3 +3V3 +3V3 10 +3V3 D SP1 R53 R54 D SPEAKER 560 560 R55 P1 D11 P0.23 10K LL4148 470 +5V D12 D13 J16 P3.25 P3.26 3 R51 2 P2.8 Q3 P3.25 P3.26 1 BC817 J17 1K RH R52 3 3 10K J15 2 2 RL 1 1 +3V3 +3V3 RZ +5V C42 R60 R61 R62 R56 R57 1K 1K 120 C 10K 10K C R58 R59 U6 100n 75176 P4.28 P4.29 1 8 1K 1K 2 R VCC
in „STR912FW44X pre buy questions?“ · µC & Digital Electronics ·
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GMS328.pdf
1 2 3 4 A A GND 5VCC R20 10K Net 2 VCC 5VCC N G R14 R7 R12 560R 10K R21 10K 10K R16 100uF C6 C5 C7 0R 100uF 104 DC9V LCD1 1 DNG 2 Q1 A673 1 3 1K Net 1 R13 5VCC Vout Vin 2 4 R19 3K3 C8 AMS1117-5.0 VCC 9V电源 5 104 U2 GND 6 1K R18 GND 7 8 R8 9 1 PC6 REST PC5 28 GND 33K DZ 2 PD6 RXD PC4
in „neuer Transistortester GM328 aus China“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4660.pdf
1 2 3 4 A A GND 5VCC R20 10K Net 2 VCC 5VCC N G R14 R7 R12 560R 10K R21 10K 10K R16 100uF C6 C5 C7 0R 100uF 104 DC9V LCD1 1 DNG 2 Q1 A673 1 3 1K Net 1 R13 5VCC Vout Vin 2 4 R19 3K3 C8 AMS1117-5.0 VCC 9V电源 5 104 U2 GND 6 1K R18 GND 7 8 R8 9 1 PC6 REST PC5 28 GND 33K DZ 2 PD6 RXD PC4
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TIL-507.pdf
10 COLUM N 3 MIN PIN 11 COLUM N 5 PIN 12 COLUMN 4 PIN 14 ROW 6 N 2 ---i 14-- .·ro:0.016)1 DIA PIN 16 ROW 4 16PINS PIN 16 ROW 2 NOTES: a. A ll dimensions are In millimeters and parenthetically In Inches. b, Vertical and horizontal spacing between centerline of rows and columns Is nominally 0,13 m m (
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DTZ_Logger_OPEN.ino
data-block begin ValueScale = getScalerActValue(actPointer-2); // get scaler of actual value char actual_TL = dataDTZ[actPointer]; int actual_Type = actual_TL & 0xf0; int actual_Length = actual_TL & 0x0f; if(actual_Length == 9 && actual_Type == 0x50 ){ // get only the last 4 bytes if eigth bytes delivered
in „Digitale Stromzähler auslesen und in DB speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stepper_motor_ref_design_an155.pdf
SYSCLK frequency in Hz #define BAUDRATE 57600 // Baud rate of UART in bps #define READ_BUFFER_SIZE 16 // change UART receive buffer size here #define WRITE_BUFFER_SIZE 16 // change UART receive buffer size here #define ON 0 // LED is active low #define OFF 1 #define ACCELERATE 3 // motor states #define
in „Schrittmotorrampe für Konstante Beschleunigung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IMAX_sch.pdf
R129 R130 R131 R132 10k 10k 10k 10k R44 470 S4 S3 . å S2 VT25 è DD1 DTC114YKA ï TL431 S1 â Ï C27 0.1uF C11 0.1uF 1uF R3 R1 R124 18k R88 18k R77 2k7 10k 3k VT1 6 R72 MMBT3904 5 4k7 R2 4 510 3 R126 R102 R76 2 200k 200k 18k 1 PLS-6 ¹ à ï Ñ R101 200k R90 449k DA1:1 R100 620k BA10324AF
in „Voltcraft B6AC - Chip aufgeraucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IMAX_sch.pdf
R129 R130 R131 R132 10k 10k 10k 10k R44 470 S4 S3 . å S2 VT25 è DD1 DTC114YKA ï TL431 S1 â Ï C27 0.1uF C11 0.1uF 1uF R3 R1 R124 18k R88 18k R77 2k7 10k 3k VT1 6 R72 MMBT3904 5 4k7 R2 4 510 3 R126 R102 R76 2 200k 200k 18k 1 PLS-6 ¹ à ï Ñ R101 200k R90 449k DA1:1 R100 620k BA10324AF
in „Lipo Akku Lade/Entladen mit dem CC/CV Ladeverfahren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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593d.pdf
100 kHz RMS (%) (Ω) (A) 10 V AT +85 °C; 7 V AT +125 °C DC DC 4.7 A 593D475(1)010A(2) 0.5 6 3.000 0.16 6.8 A 593D685(1)010A(2) 0.7 6 3.000 0.16 10 A 593D106(1)010A(2) 1.0 6 2.000 0.19 15 A 593D156(1)010A(2) 1.5 6 2.000 0.19 15 B 593D156(1)010B(2) 1.5 6 0.700 0.35 22 A 593D226(1)010A(2) 2.2 8 1.500 0.22
in „Wo bekomm ich dieses Bauteil her?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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150141M173100_1_.pdf
Scale - 8:1 CHECKED REVISION DATE (YYYY-MM-GENERAL TOLERANCE PROJECTION METHOD PLD 002.010 2019-01-16 DIN ISO 2768-1m DESCRIPTION WL-SFTW SMT Full-color TOP LED EMC & Inductive SolutionsbH & Co. KG ORDER CODE Max-Eyth-Str. 1 Waterclear 74638 Waldenburg 150141M173100 Germany www.we-online.com2 945 - 0
in „[V] ca. 320St. Würth SMD RGB LEDs PLCC4 Type: 150 141 M17 310 0“ · Markt ·