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Bauplan_Tastdimmer_von_Conrad.pdf
Gehäusebodens ist die Elektronik allseits gekapselt, nur an die Schraubklemmen kommt man noch heran. 11 Die Verdrahtung erfolgt exakt so, wie es im Schaltplan erkenn- bar ist und zusätzlich noch einmal auf das Gehäuse aufgedruckt wurde: Insgesamt führen nur drei Leitungen vom bzw. zum Gehäuse: Die Lampe
in „Zentral Aus mit SLB 0587 möglich“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DIMMER_BAUSATZ_FUNKTION_1_2.pdf
an Klemme Zweitens haben Sie außer der normalen Ein-/Ausschalt-Funktion 9 und der Taster an Klemme 11. Der andere Taster-Anschluß auch noch die Möglichkeit der stufenlosen Helligkeitsverstel- schaltet gegen die Phase und die Lampe liegt mit ihrem zwei- lung. Und als drittes kann man das Verhalten beim
in „Hilfe, Dimmer wahrscheinlich zu schwach?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronik_Tast_Dimmer.pdf
Gehäusebodens ist die Elektronik allseits gekapselt, nur an die Schraubklemmen kommt man noch heran. 11 Die Verdrahtung erfolgt exakt so, wie es im Schaltplan erkenn- bar ist und zusätzlich noch einmal auf das Gehäuse aufgedruckt wurde: Insgesamt führen nur drei Leitungen vom bzw. zum Gehäuse: Die Lampe
in „Hilfe, Dimmer wahrscheinlich zu schwach?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fla-203.pdf
X8/5 T X7 A 13 X8 /6 e a 14 r Y X Y X A e D n S S I A10 13 14 13 14 Plug X13 X15 Q D T Q R X2 9 10 11 12 Switch Cabinet U V W N2 PE F1/U V3/V G1 9 10 11 12 G2 F1/U V3/V F3 A16 with G1 9 10 11 12 1 2 3 4 U V W N2 V V K2 K2 0 2 14 12 24 22 G2 2 11 21 L1 L2 L3 N1 K1 E E G1 M M filter Z1 V2 - V2 + V2 - V2
in „Kommunikation mit Leistungsprüfstand BOSCH FLA203“ · PC Hard- und Software ·
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ISL6753.pdf
Converter P1 VIN+ Q1 Q2 FQB6N50 T3 FQB6N50 P0544 C17 R18 4 6 100pF 10 Q5 3 250V 5% 3 Q6 COG 2512 BSS138LT1 5 3 BSS138LT1 R13 1 1 R16 10.0k 2 2 10.0k R14 8 R15 4.99 CR3 CR4 4.99 + + 0805 SS12 SS12 0805 15, 16 C1-C4 T1 33uF 1 450V 2, 3 2 1,C Ns CR5 3 + + R1 CSD10060G 300 - 400 4.7k 13, 14 P4 5% Np 11, 12 RETURN
in „Warum FET-Ansteuerung mit Trafo?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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gausskrueger.pdf
. . . . . . 10 ¨ 3.3 Beweis der Aquivalenz beider Ellipsendefinitionen . . . . . . . . . . . . . . 11 3.4 Die Parameter der Ellipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3.5 Die Polarkoordinatendarstellung der Ellipse . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 4 Mathematische Beschreibung
in „Koordinatenumrechnung: Gauß Krüger => Dezimalgrad“ · Offtopic ·
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S5_-_95U_Anleitung.pdf
aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa9 9 aaaaaa aaaaaa aaaaaaaaa10 10 aaaaaa aaaaaa aaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa 11 11 aaaaaa aaaaaaa 24 Vaaa 33.0aa 12 12 33.0aaa aaaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaa 13 13 aaaaaa aaaaaa 14 14 aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa 33.3aaa aaaaaa 15 15 33.3aa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa
in „SPS Eingänge werden regelmäßig beschädigt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vier verschiedene Schaltpläne von Audio-Endstufen
VCC R7 56 Ohm 0.1 uF (600 V) Input 7.5 kOhm M1 R8 510 kOhm R9 1 kOhm C1 Output R10 1 kOhm Q4 Q3 C2 R11 56 Ohm 0.1 uF (600 V) -200V R12 1 kOhm LT600 R13 10k R14 1k R15 10k R16 1k R17 1k R18 1k R19 1k R20 1k R21 1k R22 1k R23 1k R24 1k R25 1k R26 1k R27 1k R28 1k R29 1k R30 1k R31 1k R32 1k R33 1k R34 1k
in „400Vpp Verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Eeprom_f_r_ATmega8.txt
------------------------- // Prozessor : ATmega8 // Takt : 3,6864 MHz // Sprache : C // Datum : 15.11.2007 // Version : 1.0 // Autor : //---------------------------------------------------------------------- #define F_CPU 3686400 // Taktferquenz des myAVR-Boards #include <avr\io.h> #include <avr\eeprom.h
in „Inline Assembler übersetztung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Fehlermeldung.txt
Stray ".ends" card: .ends opa336 Circuit: * D:\LT-Spice Modelle\Draft3.asc Error on line 57 : .model u1:nch nmos (level=3 tox=30e-9 cgdo=1.55e-10 cgso=1.55e-10 cj=6.300e-4 cjsw=3.83e-10 af=1.05 kf=2.6e-31 js=2.0e-7 jssw=5e-13 rsh=68 mj=.25 mjsw=.11
in „LT Spice meldet Fehler/Ignor-Meldung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteile.pdf
NP0 C39 100pF 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
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
//CPU Takt #include <util/delay.h> //Delays #include <avr/io.h> //Das *.include File // Konstanten lt. Datenblatt (Das sind wirklich so viele) #define DR0 0 #define DR1 1 #define DR2 2 #define DR3 3 #define DR4 4 #define DR5 5 #define DR6 6 #define DR7 7 #define DR8 0 #define DR9 1 #define DR10 2 #define DR11 3 #define DR12 4 #define SF2 7 #define SF1 6 #define SF0 5 #define MD0 5 #define MD1 6 #define MD2 7 #define CH0 0 #define CH1 1 #define G0 5 #define G1 6 #define G2 7 #define BIAS 0 #define REFO 1 #
in „Hardware SPI vs. BIT BANGING AD Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Typen.pdf
5 12 MC14082BCP 80 U846B 30 74HC645 30 MC14093BCP 75 MC14515BCP 20 CP82C93 30 74FCT640P 25 DG411DJ 11 U237B 15 LM158JG 4 MC10198P 25 U257B 70 MC14556BCP 110 U401BR 6 74HC563 80 SN74LS259 70 MC14555BCP 100 P8212 20 SN74LS257 95 SN74LS541N 80 54LS192J 60 SN75453BP 90 SN74LS245N 25 SN74HC240N 30 SN75498
in „Riesensammlung IC Prozessoren Halbleiter - Was tun?“ · Markt ·
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Typen_sort.pdf
COM81C17 20 CP82C88 13 CP82C93 30 CQX19 60 CQX31 30 CQY31 50 CQY35NF 120 CY7C187 20 CY7C281 30 D71082 11 D71087C 100 D8288 10 D8293 9 DG303ACJ 130 DG411DJ 11 DG412 40 DG412DJ 20 DG444DJ 60 DS8831N 22 F3850PC 14 FDC9229B 15 GAL16V8D 30 GAL20V8B 10 HA2-2625-5 OP-Verst. 46 HA2-2645-5 OP-Verst. 65 HA5195-5
in „Riesensammlung IC Prozessoren Halbleiter - Was tun?“ · Markt ·
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l6203.pdf
ENABLE OUT2 4 17 VS 5 16 SENSE OUT1 6 15 Vref BOOT1 7 14 BOOT2 IN1 8 13 IN2 N.C. 9 12 N.C. GND 10 11 GND D95IN216 PowerSO20 MULTIWATT11 2/20 L6201 - L6202 - L6203 PINS FUNCTIONS Device L6201 L6201PS L6202 L6203 Name Function 1 16 1 10 SENSE A resistor senseconnected to this pin provides feedback for
in „L6203 und 100% Einschaltdauer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6203.pdf
ENABLE OUT2 4 17 VS 5 16 SENSE OUT1 6 15 Vref BOOT1 7 14 BOOT2 IN1 8 13 IN2 N.C. 9 12 N.C. GND 10 11 GND D95IN216 PowerSO20 MULTIWATT11 2/20 L6201 - L6202 - L6203 PINS FUNCTIONS Device L6201 L6201PS L6202 L6203 Name Function 1 16 1 10 SENSE A resistor senseconnected to this pin provides feedback for
in „Eingangsfrequenz Vollbrückentreiber L6203“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6202_L6203_STM.pdf
ENABLE OUT2 4 17 VS 5 16 SENSE OUT1 6 15 Vref BOOT1 7 14 BOOT2 IN1 8 13 IN2 N.C. 9 12 N.C. GND 10 11 GND D95IN216 PowerSO20 MULTIWATT11 2/20 L6201 - L6202 - L6203 PINS FUNCTIONS Device L6201 L6201PS L6202 L6203 Name Function 1 16 1 10 SENSE A resistor senseconnected to this pin provides feedback for
in „L6203 DMOS Full Bridge Driver testen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fft.pdf
∞ ˆ c 0 -- :: 0 LLLL r rr c 0 - :: LLrLrrr - :: rr rr L LL L -- ::: ∞ rr L y - -- z1 :: ::: z1 ω4c 11 1 -- - : :: 11 - -- ::: ::: 11 -- -- :: 11 y - -- - z2 :: 4z2 LL r c 2 11 c 2 -- -- - :: ω LL LL rrr r 11 -- - -- ::: rr Lr L 1 -- - -- : ω 2 rrr L LL 11 y 3 - - z3 z3 r c 11 c 3 -- -- - - ω6 ω4 311 11 - -- - - -- - - -- 11 11 y - - z ∞ ˆ 11 c 4 - -- -ω 4 4 :: z4 LLLL r rr c 4 1 4 - - -- :: LLL rrr 1 -- -- --- :: r rr L LL 1 -- --- ω ::: ∞ rrr LL 11 y 5 -- -ω 5z5 : :: z5 ω4c 5 11 c 5 -- -- :: ::: 11
in „KleineFrage über Mathematik“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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Weidezaun_S03_4093.pdf
5W 3,3Vo@0,6A@2W 80mR 100uA/1,6mA 1,2MHz 19x14x4mm (18x15x4mm Trim) n85% 3,69€/5 (SEPIC UVLO=10,8V D11=ZMM10) P4 SX1308 P3 4 € 3 e=U^2xC2, 7Vx2200uF=0,11J (5x tau=C2voll) 2x4700u 1,1-1,8_1,4J@12V 5J@23V (1,6-2,7_2,0J@12V@3x4700u) On/Off 039-33 FB PCB11_StepUp6800u19V-4700u23V , AC1 OUT+ R3=470R+C2=1000uF
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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mm5450.pdf
Temperature (Soldering, 10 sec.) 300 § Electrical Characteristics T Aithinoperatingrange,V DD e 4.75Vto11.0V,V SS e 0Vunlessotherwisespecified Parameter Conditions Min Typ Max Units Power Supply 4.75 11 V Power Supply Current Excluding Output Loads 7 mA Input Voltages Logical ‘‘0’’ LeLel (V g 10 mA Input
in „LED-Ansteuerungs-IC M5450“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronische_Last_6.pdf
GND PD3(INT1) 6 HIGHRES SCK 4 CS VOUTA 7 PD4(XCK/T0) 11 B3 MISO 5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C211 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO) 18 MISO GND GND PB5(SCK) 19 SCK 100n IC204 Leistungsteil GND FAN X204-1FAN IC201 Vdd CH0 ISET-INT X204-2ISET-INT SV201 VREF
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_7.pdf
GND PD3(INT1) 6 HIGHRES SCK 4 CS VOUTA 7 PD4(XCK/T0) 11 B3 MISO 5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C211 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO) 18 MISO GND GND PB5(SCK) 19 SCK 100n IC204 Leistungsteil GND FAN X204-1FAN IC201 Vdd CH0 ISET-INT X204-2ISET-INT SV201 VREF
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Elektronische_Last_8.pdf
GND PD3(INT1) 6 HIGHRES SCK 4 CS VOUTA 7 PD4(XCK/T0) 11 B3 MISO 5 SCK 13 E200k C VCC PD5(T1) 12 8 SDI VREFA U-IN C C202 PD6(AIN0) 13 B2 C207 PB.1 9 LDAC 100n PD7(AIN1) B1 100n SHDN 10 DGND DGND 14 +C204 1 VOUTB C211 47k PB0(ICP) ENC-K VDD R208 PB1(OC1A) 15 PB.1 47µ 12 AVSS VREFB 11 PB2(SS/OC1B) 16 PB.2 C208 100n PB3(MOSI/OC2) 17 MOSI MCP4922-E/P PB4(MISO) 18 MISO GND GND PB5(SCK) 19 SCK 100n IC204 Leistungsteil GND FAN X204-1FAN IC201 Vdd CH0 ISET-INT X204-2ISET-INT SV201 VREF
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sti7105_SDK_Main_Board_V1.2.pdf
1250 2 1 RING 3 3 F1B1 REQUIRED FOR 4 1 2 DM1 CM1 UL1950 4 D BAT240A 1 6 5 D 470P,3KV 2 3 1 6 5 RJ-11 JACK RAIL SIDM1 TVB270SB-L DM2 TEL 2 CM2 2 3 BAT240A 10N,250V 1 FBM2 FB100R/2A TIP TEL CM3 470P,3KV QM1 MMBT6520LT1 RAIL RM3 2K C RM2 C 4 5 6 7 8 1K M M M M M 200R R R R R R RM9 RM1 3 W W W W W 6K2 / / / / / QM2 1 1 1 1 1 ZM1 3 CM4 1 1 1 1 1 UM1 Si3069-A-FT 1U,50V R R R R R MMBZ5250BLT3G MMBTA92LT1 >35V 7 7 7 2 2 1 C1A RM10 56R CM5 33P,3KV 4 4 4 5 5 MMBZ5250 1 C1B RX 10 1 SOT23 RM11 C2A RM12 56R CM6 33P,3KV 2 C2B DCT 9 L DM3 T PMLL4153 T/R 910R 3 8 1 2 VREG IGND 2 4 7 CIDB QB 5 6 QM3 RM13 CID
in „Motorola Vip19x0 (Big brother of Vip1710)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RIAA Phono Verstärker Schaltplan
Linker Kanal Widerstände Metallschicht-Chipwiderstände MCT 0603 1% 0,1 W / 50 ppm IC1 T1115CNB IC2 LT1010CNB R1 47k R2 100k R3 100 R4 47k R5 10k R6 100pF R7 49k R8 1k R9 27k R10 499 R11 210k R12 232,6 R13 400k R14 1uF R15 1uF R16 1uF R17 1uF R18 1uF R19 4,23nF R20 1uF R21 1uF R22 1uF R23 1uF R24 1uF
in „Phonoverstärker Tandberg TR2075“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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ilm1-2007000172.pdf
vernachlas¨igt werden. Folglich ergeben sich die Ubertragungsfunktionen als: ihdp) 1 F dp) = u (p) = pL (4.11-a) hd σd ihqp) 1 F qp) = = (4.11-b) uhqp) pL σq Der hochfrequente Strom ergibt sich aus dem Integral der Spannung fur die beiden ¨ Ubertragungskanale. D¨e vereinfachte Statorgleichung ergibt sich dann
in „SVPWM Ansteuerung eines BLDC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INTERRUPT_PROGRAMMATION_DES_LESERS.HTML
> </font></font></font><font color="#008000">'If Intanzahl < 2 Then Return 'hier sollte das
in „RXC Interrupt Problem ( Bascom)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EA-Display-Modul.pdf
3K3 R6 DQ A 1 _ M C µ K RB0 RB1 S 0 4 LTST-C190KGKT 100K R10 100K R13 1 1 VCC_232 AN1 AN2 D GND 47K R11 47K R14 T3 BSS123 GND_12V GND_12V GND_12V IC1 enRS232 IC1a MAX232(SO) Expansion GND 12Volt Eingang n F C C4 1µF C1+ V+ 0 0 C K3 Wanne_10Pol 1 1 V C1- V- K6 K2X03 C2+ 1 2 C2- T1OUT TXD TXD RTS LED2 PGC_LED3
in „Konzept zu einem Hausbus auf CAN-Bus Basis und die Enstehung des Konzeptes“ · Haus & Smart Home ·
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trace-elliot-commando-mk-ii-schematics.pdf
2 R35 R56 Res 1/4w 47R 72-RM47R 1 R17 Res 1/4w 470R 72-RM470R 2 R20 R24 Res 1/4w 220R 72-RM220R 1 R11 Res 1/4w 4K7 72-RM4K7 3 R3 R37 R49 Res 1/4w 47K 72-RM47K 7 R4 R5R9 R43 R47 R50 R54 Res 1/4w 15K 72-RM15K 2 R22 R46 Res 1/4w 2M2 72-RM2M2 2 R51 R53 Res 1/4w 10R 72-RM10R 3 R18 R21 R26 Res 1w 47R metal
in „Reparatur Trace Elliot Commando 15“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stationsbaro.pdf
Ablesering würde. Der Tabelle I liegt folgende Formel zugrunde: Nonius −6 −6 Spitze des 182⋅10 ⋅t −11⋅10 t −20 ) Maßstabes K t −b ⋅ t 1+ 182⋅10 ⋅t −11⋅10 −6(t −20 )] Spiegel- Es bedeuten: bild Kt= Temperatur-Korrektur bt= der bei der Temperatur t [°C] abgelesene Barometer- stand Abb.3 7.2 Schwere-Korrektur
in „Genauer Barometer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_DS18B20.pdf
register allows the user to set the resolution of the temperature- to-digital conversion to 9, 10, 11, or 12 bits.HTheLT , T , and configuration registers are nonvolatile (EEPROM), so they will retain data when the device is powered down. The DS18B20 uses Maxim’s exclusive 1-Wire bus protocol that implements
in „DS18B20 Darstellung von negativen Zahlen im Zweierkomplement?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_DS18B20.pdf
register allows the user to set the resolution of the temperature- to-digital conversion to 9, 10, 11, or 12 bits.HTheLT , T , and configuration registers are nonvolatile (EEPROM), so they will retain data when the device is powered down. The DS18B20 uses Maxim’s exclusive 1-Wire bus protocol that implements
in „Timing Probleme 1-Wire“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_DS18B20.pdf
register allows the user to set the resolution of the temperature- to-digital conversion to 9, 10, 11, or 12 bits.HTheLT , T , and configuration registers are nonvolatile (EEPROM), so they will retain data when the device is powered down. The DS18B20 uses Maxim’s exclusive 1-Wire bus protocol that implements
in „1-Wire Protokollablauf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TC1797_UM_v1.1.pdf
. . . . . . . . . . . . . . . 11-25 [1] 11.2.10 DMA Module Bridge Functionality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-27 [1] 11.2.11 On-Chip Debug Capabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-28 [1] 11.2.11.1 Hard-suspend Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-28 [1] 11.2.11.2 Soft-suspend Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-28
in „TC1797 - keine Datenblätter?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DA_Martin_Gohlke.pdf
Eine Alternative fu˜ die Auslese in Quadratur bietet ein heterodyner Aufbau, wie er in Abbildung 3.11 gezeigt ist. Der Eingangsstrahl ist eine Uberlagerung aus zwei Abbildung 3.11: Eine moglic˜e Umsetzung eines heterodynen Michelson- Interferometers, das mit polarisierten Strahlen arbeitet. Strahlen
in „LLR Experiment“ · Offtopic ·
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MENUE_INTERRUPT-ABFRAGE_ANZEIGE_DEKLARIERUNG.HTML
><font SIZE="1"><font color="#008000">' -- Settings (1)------- Backlight (11) --- ON (111)</font></font></font><BR> <font face="Courier"><font SIZE="1"><font color="#008000">' | &
in „RXC Interrupt Problem ( Bascom)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Weidezaun_S03_4093.pdf
BCR555 2k2+10k 50V 500mA hfe70 1,4Von 0,4Voff SOT23 12S6640 0,06€/100 SOT23 Inf 6 V LM317 TO92 (1k2+11k 0805) O A C7 PDTA143ZT,215 4k7+47k 50V 0,1A hfe100 0,9Von 0,6Voff 250mW Ali 2,74€/50 Nexperia 7 0 3 nc1k2 100n FJV4101RMTF MMUN2132LT1 2x4k7 SOT23 3,73€/50 Ali, PDTA115ET 2x100k 50V 20mA hfe80 1,6-3Von
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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LT3081_NT_V1_R3.pdf
R4 10K 8V ON, 7V OFF 3 470R 3 2 9V C1 GND 4700u G3VM-41DY1 7 U3 I=0.36(R-450) R=(I/0.36)+ 0.45 4 D1 LT3081ET7 PBF E1 C R2 6 IN OUT 4 0-15V C S 1R0 C3 C5 +LOW 1N5403 0u1 C4 R6 47u +OUT 0u1 R7 C2 9K1 5K D2 4700u 50uA 2 SET Ilim 1 1N5403 R11 5 c 3 453R GND Temp n Imon 0.001-1A 7 DPM 0-30V, 0-3A +LOW R9 15.03V
in „Netzteil als Stromquelle zum Experimentieren benutzen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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waldbreitbach.pdf
Haus der Springmaus, schöpf stellt uns Ulrich Sander Leipold/Lauscha, Musik-Event, Photocase, Pho-lt, im folgenden Beitrag vor. Es ist todisc, Ulrich Sander, Gerd Schulte, Siebenge- Ein Fisch, der hüpft, tanzt und birgsmuseum Königswinter, The BigBand Bun- singt. Nein, das ist kein verfrüh- deswehr,
in „Trafo für mein nächstes Netzteil: Auf die Dauer hilft nur Power“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Modulkarte__2_11_07__Netzeinschub_regelbar.pdf
2 R ~ ~ o 1 - ( - 1 , > 1N"> ~ e '~ Q .ntQ • .N0> - v -3 . 0,.J 1 + ~ i J ~ jJ:1 C N-> 1G •1 1 ! 1 11 1 i 11 1 ~' > 1 " t . 3 1 1 1 y E 11 a ' u" n S ;1 O m m> : i + h N L' s r t e \ e z r ~ 2 N + - > h g i : a l n t b c ~ ~ h / r a u _ - i i ~ 0> n b 1 / l I : 0 . 7 B 0 t B 1 . · - - - ~-=--::.·~...
in „suche Infos zu Trafo aus der KE-Ausbildung (Bundespost)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XMega-FPGA_V0.0.01.pdf
FPGA_SRAM_A10/3.2C 26 A10 I/O07 36 FPGA_SRAM_D7/3.2C C_AD_10/4.7B 7 PB2 PH2 57 C_FPGA_ALE1/3.2B FPGA_SRAM_A11/3.2C 27 A11 8 58 28 8 C_AD_11/4.7B 9 PB3 PH3 59 C_FPGA_ALE2/3.2B FPGA_SRAM_A12/3.2C 29 A12 CE 15 FPGA_SRAM_CE/3.2D C_AD_12/4.7B 10 PB4 PH4 60 C_FPGA_A16/3.2B FPGA_SRAM_A13/3.2C 30 A13 WE 37 FPGA_SRAM_WE
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Daten_fuer_Delphi5.pas.txt
Label_Gesamtverbrauch.caption:= ' Gesamtverbrauch' +chr(10) + NANO_Daten[49,2]+' kg '+chr(10)+chr(13)+'lt. Anlage'; Label116.caption:= ' ' + NANO_Daten[3,2]+' O2'; // O2 ist Label_Lagerstand.caption:= ' Lagerstand'+chr(10) + inttostr(Lagerstand)+' kg'; Label118.caption:= ' ' + NANO_Daten[37,2]+' mal'; //
in „Hargassner Pelletheizung Betriebsdatenerfassung“ · Haus & Smart Home ·
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ONJU_Schematic.pdf
KMR221GLFS 0.1 µF L3 2.7 nH C20 5 501UIPIO0 C30CO GND PI2 1I P 1 GPIO0 6 TOU H_C 1 µF P PL0 PL02 PC0 PI0 PIU11 LNA_IN GPIO1 PI710 TOU H_LHC P 3.3 nH 1.2 pF XTAL_P 54 GPIO2 8 701UIP IP05 XTAL_P GPIO3 PIU10 OTLN0HC GND GND XTAL_N IP05 XTAL_N GPIO4 PIU10 TOU H_R Debug header GPIO5 100101UIP PIO_1 GND ABM11-40.00Y01MHZ
in „Bitte um Review meiner erweiterten ONYU-Schaltpläne (Bluetooth-Erweiterung mit CSR8635)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ESP32-PoE_Rev_I.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 External Battery PWR_FLAG +5VP +5V +5V Power Buttons Power Supply Measurement ESP-WROOM-32 MODULE 1 Sense +3.3V 0 E A 7 0 S d R4 A +5V_USB 1 R N 1 n PWR_FLAG R k E e 47k/R0402 R44 7 _ 2 p BUT1 4 T O
in „Ollimex ESP32-POE - zu heiß im POE-Betrieb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kommunikationsprotokoll_der_VB-Serie-DE.pdf
............ 7、 Unterstützung......................................................................11............................................................ 8、 Anhang: Alarm status tabelle.......................................................11................................................ 9、
in „Amateure braucht Hilfe bei RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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catalog-3.pdf
MPN: LT1073CS8#PBF [ID]: 000114 [Price]: 8.6125 USD [QTY]: 2 [Category]: Voltage Regulators - Switching [Desc]: Conv DC-DC 1V to 30V Non-Inv/Inv/Step Up/Step Down Single-Out 50V 0.4A 8-Pin SOIC N Tube MPN: MAX1595ETC33
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Sht11_neu.a51
Messzyklus vorbei mov a,r0 sendadez mov a,#55 sendadez mov a,r1 sendadez jmp start; ; !! ANGEPASST FÜR SHT 11 !!! I2C_BUS_START: wait_bus_start: setb SCL jnb SCL,wait_bus_start setb SDA nop clr SDA nop clr SCL nop setb SCL nop setb SDA nop CLR SCL ; TAKT AUF LOW, lt. Transmission Start Bedingung ret ;-------
in „Tips für i2c?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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io.h
tt>-mmcu=</tt> compiler command-line switch. This is done by diverting to the appropriate file <tt><avr/io</tt><em>XXXX</em><tt>.h></tt> which should never be included directly. Some register names common to all AVR devices are defined directly within <tt><avr/common.h></tt>, which is included
in „direkt in ein Register des Tiny5 schreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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obC16x.pdf
. . . . . . . 22 1 1.5.10 TRUNC und ABS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1.5.11 ODD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1.6 Direkte Assemblereingabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 Der Compiler 25 2.1 Aufruf . . . . . .
in „Ein kleiner Oberoncompiler für die C16x-Familie“ · Projekte & Code ·
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AppNote_v1.1.pdf
CAP_INT X3-17 G[0:5] [1] X3-18 [1,2] X9-6 CAP_RESET G5 X3-19 X3-20 G0 X3-21 G1 I POWER GPIO X3-22 Molex X11-1 X11-2 X12-1 X12-2 +3V3 C X3-23 G2 47309-3751 +3V3 X11-3 X11-4 PB7 [1] X12-3 X12-4 [1] PC3 G3 [1] [1] C X3-24 MICROSD_CMD [1] X5-3 X11-5 X11-6 PC8 X12-5 X12-6 PC11 X3-25 G4 MICROSD_DATA0 [1] X5-7 +5V0