-
PDF
spartan7.pdf
14 D4A D1 E8 GND M8 470n U 4 6 _ FT232H_USB+_1 8 D1_IO_L11P_T1_SRCC_34 E8_GND 3.3V N6 M8_M1_0 SPI_CS 1 8 6 . ID 5 10 0 0 D+ L11N C14 N6_VCCO_0 R5 CS# VCC R 5 GND _ G6D U$8 C14_IO_L11N_T1_SRCC_14 D6A C1 C1_IO_L11N_T1_SRCC
in „FPGA Board mit FT2232H und Spartan7“ · Projekte & Code ·
-
PDF
vestel_17mb95m_r2-1_sch.pdf
5 F47 G G G G G G G G G H H H H H H H H H H H J J J J J J J J J J J J J J K K K K K K L L L L L L M M M M M M M M M M N N N N N N N N N N N P P P P P P P P P R R R R R R R T T T T T T T T T T U U U U U U U U U U U V V V V V V V V W W W 3V3_VCC VDD33 60R C77 C76 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Vestel TV Board 17MB95M zwei SMD Bauteile finden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Atmega64_mit_4xLS7060_in_MHz__MCP3204-Version2-20-09-2017-1.bas
------------------------------------ 'letzte Änderung 20.9.17 durch Berres Potiabfrage $regfile = "m64def.DAT" 'Atmega64 $crystal = 10000000 '10MHz externer Oszillator $hwstack = 100 $swstack = 128 $framesize = 288 Waitms 10 '--------------------- Konfiguration für LCD EA DOGM162 -------------------
in „Frequenzanzeige Spektrumanalyzer“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
AN581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „Lautstärke messen: Falsche Verstärkerschaltung für Mikrofon gewählt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AN-581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „Symmetrische Spannungsversorgung für OPV“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „Problem mit Ref-Spannung am INA326“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „Frage zur symmetrischen Spannungserzeugung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „OP mit Single-Supply“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „Problem mit Übersprechen auf OPV-Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN-581_AD_Biasing_and_Decoupling_Op_Amps_in_Single_Supply_Appl..pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „Rauscharme Spannungsversorgung für OP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „OpAmp mit größer verstärkung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „Widerstände am OP für die 1/2 Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN-581.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „Hilfe bei OP-AMP Auswahl gesucht !“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581_AD_Biasing_and_Decoupling_Op_Amps_in_Single_Supply_Appl.__2_.pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „OpAmp (Spannungsfolger) schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581_AD_Biasing_and_Decoupling_Op_Amps_in_Single_Supply_Appl..pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „rauschärmerer OPA als LM833“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AN581_AD_Biasing_and_Decoupling_Op_Amps_in_Single_Supply_Appl..pdf
manufacturer A B as long as the circuit bandwidth is not too low. However, but practical I levels between 5 mA (250 mW Zener) and Z another way to provide the necessary V /2 biasing foS 5 µA (500 mW Zener) are usually a good compromise for single supply operation is to use a Zener diode regulator. this application
in „OP Rauschen messen - rail2rail Begrenzung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TARGET__HiQTRX_V24S_Circuit.pdf
GND GND 3 5 1 4 N I 1.2VPLL +1.2V _ 3 +5V +3.3V 6 0 3 2 1 0 L4 _ U3 U5 P K 0 TPS78601KTTR REG104_5 M 2 BLM21AG331SN1D +1.2V LB1 0 +5V LB3 J 1 5 2 1 _ 4 OUT IN 2 1 OUT IN 5 L1 D1 GND 3 2 1 p 1 D 2 1 SK362A 2 R 5 M D D B82721-K2122-N20 E E E 1 2 S 5 FB B NEN 1 E 2 FB B N EN 4 3 4 2 1 n n n n K K n n n
-
PDF
SK-FM3-176PMC-ETHERNET_v11_schematic_v15.pdf
-176PMC-ETHERNET_05-ETHERNET.SCHDOC SK-FM3-176PMC-ETHERNET_06-MOTOR.SCHDOC Cable1e1 USB-A USB-B 1,8m USB-A-B-180 C C Drillhole in every corner of the board D D /************************************************************************/ /* (C) Fujitsu Semiconductor Europe GmbH */ CODH1 CODH2 /* The schematic
in „Problem bei LAN8710A-Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Grundig-DVDP-7000-Service-Manual.pdf
S D D D D D D D D D D S D D D S D Q D C C S A A A A A A D A E D A A S 0 S 1 S A D A A A A 2 A A V M M M M V M V M M M V M M M M V M M M V M D V S S V M M M M M M V M S V C R S B V B V M V M M M M R219 4.7K 1M 100n 100n 100n 47u/10V RFVT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
in „800x480-Farbdisplay mit uC verwenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Kupferlackdraehte-Allgemeine-Anforderungen-nach-DIN-EN-IEC-60317-0-1.pdf
dehn. max. Grad zug Nenn- Tole- A (GR1) durch die Isolierung durchmesser nahme max. max. mind. V Ohm/m Fehlerzahl je 30 mmin. GR2+ max. GR1 Ø ranz mm² km GR1 GR2 GR3 GR1 GR2 GR3 min. GR1B GR2B GR1 GR2 GR3 min. nom. max. GR1 GR2 GR3 % GR1B cN 0,036 G 0,0010 104,6 0,004 0,008 0,011 0,044 0,049 0,053 0,003
in „Lackdicke der Isolierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
pduconv.c
uppercase I */ 74, /* 74 J uppercase J */ 75, /* 75 K uppercase K */ 76, /* 76 L uppercase L */ 77, /* 77 M uppercase M */ 78, /* 78 N uppercase N */ 79, /* 79 O uppercase O */ 80, /* 80 P uppercase P */ 81, /* 81 Q uppercase Q */ 82, /* 82 R uppercase R */ 83, /* 83 S uppercase S */ 84, /* 84 T uppercase
in „HD44780, Mega88@8MHz - komische Zeichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
EC20-9822_SK9822-2020__LED_Datasheet.pdf
power consumption IDD --- 1 --- mA --- 5 / 16 Document No.: SPC / SK9822-EC20 Rev. No.: 05 www.normandled.com Shenzhen Normand Electronic Co.,Ltd 11. Feature Descriptions: (1) Series data structure Product structure: GRB order output
-
PDF
36ddedx.pdf
CAPACITORS NOMINAL WITH INSULATION SLEEVE TERMINAL TYPICAL CASE SPACING WEIGHT CODE D L D L P TERMINAL M ± 0.016 (0.4) (g) ± 0.032 (0.8) ± 0.063 (1.6) (Max.) (Max.) H (Max.) AN 1.375 (35.0) 1.625 (41.0) 1.453 (36.9) 1.750 (44.5) 1.849 (47.0) 0.500 (12.7) 43.0 AY 1.375 (35.0) 1.875 (48.0) 1.453 (36.9) 2.000
in „Unterschied Bauform "kleiner Elko" "großer Elko"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Thermokoppler-K.pdf
Ausgleichs- TEMPERATUR IN °C ITS-90 K leitung VERGLEICHSSTELLE BEI 0°C . Thermoelektrische Spannung in mV °C -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 °C °C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 °C 250 10.153 10.194 10.235 10.276 10.316 10.357 10.398 10.439 10.480 10.520 10.561 a 250 260 10.561 10.602 10.643 10.684 10.725 10.766
in „Thermoelement Typ K korrekt auswerten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
SSD1305.pdf
............................. 17 TABLE 8-1 :MCU INTERFACE ASSIGNMENT UNDER DIFFERENT BUS INTERFACE M........................ 18 TABLE 8-2 :ONTROL PINS O6800 INTERFACE.................................................................................. 18 TABLE 8-3 :ONTROL PINS O8080 INTERFACE(FORM 1)..
in „i2c lese problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DSASW00146882.pdf
............................. 17 TABLE 8-1 :MCU INTERFACE ASSIGNMENT UNDER DIFFERENT BUS INTERFACE M........................ 18 TABLE 8-2 :ONTROL PINS O6800 INTERFACE.................................................................................. 18 TABLE 8-3 :ONTROL PINS O8080 INTERFACE(FORM 1)..
in „OLED Display mit ssd1305 Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
webasm27154_lst.txt
211: ASEM-51 V1.4a2 Copyright (c) 2008 by W.W. Heinz PAGE 5 Line I Addr Code Source 212: 0159 CLOCK1M: 213: 214: 0159 75 8B CA MOV TL1,#0CAH 215: 015C 75 8D FE MOV TH1,#0FEH 216: 015F 20 0A 02 JB (21H).2,CK2M; Í£ÄÖʱÂ𣿠217: 0162 B2 B7 CPL P3.7 218: 219: 0164 DD 0C CK2M: DJNZ R5,CK1M 220: 0166 7D FF MOV R5,#255;Ò»·ÖÖÓ³£Á¿ 221: 222: 0168 DC 08 DJNZ R4,CK1M 223: 016A D5 25 05 DJNZ 25H,CK1M 224: 016D 75 25 03 MOV 25H,#03H;Ò»·ÖÖÓ³£Á¿ 225: 0170 D2 09 SETB (21H).1; 226: 0172 32 CK1M: RETI 227: 228: ;****************************** 229: ;ÑÓʱ×Ó³ÌÐò 230: ;****
in „Uhrzenbausatz mit At89C2051 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Z80DOC.TXT
| | m68000 68000 processor family | | m6800 6801, 68HC11 and 6301 processors| | m6809 6809 processor | | DOS MS-DOS and PC-DOS | | CPM CP/M-80 and CP/M-86 | | TOS Atari ST | |______________________________
in „Zeta SBC V2 Z80 mit Floppy Disk“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
steuerung.bas
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 40 Dim Vollschrittarray(4) As Byte Vollschrittarray(1).1 = 1 Vollschrittarray(1).2 = 0 Vollschrittarray(1).3 = 0 Vollschrittarray
in „Timer und Stepper, Bascom -> Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
AMIS-30543-D.pdf
BB Nominal operating supply range 6 30 V V BB BB Total internal current consumptUnloaded outputs 12 mA (Note 6) V DD Regulated Output Voltage LOAD within limits 4.5 5 5.5 V V Regulated Output Voltage in Sle−1 mA ≤ I ≤ 0 mA 4 5.5 V DD_SLP LOAD Mode VBB > 9 V mA INT Internal load current (Note 6) Unloaded
in „Puls aus Sinuswelle herausrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Powersoft_DigiMod_1000_schematic.pdf
GND R168 2 R169 GND 680R R314 R311 R142 A24 R210 R98 A25 +VCC GND D107 A5 33K BAV99 R151 C128 R200 1M R167 3 1M 1M R96 R186 1nF A-B1 C122 470pF R161 1K R153 10K 10M 15K D110 R166 C134 C131 GND 1K BAV77 1K 10K _ 6 TO-U103-6 R180 C129 1.8nF50V R165 6 _ 2 _ 9 R152 7 A29 7 R162 1 1 2 1 8 5 0R 10uF10V 2K7
in „Powersoft DigiMod 1500 Endstufe - DC Offset am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
APT_Communications_Protocol.pdf
16 µA 0x0A Range9 30 µA 50 µA 0x0B Range10 100 µA 166 µA 0x0C Range11 300 µA 500 µA 0x0D Range12 1 mA 1.66 m 0x0E Range13 3 mA 5 mA 0x0F Range14 10 mA N/A 0x10 UnderOverRead Thisparameterreturnsavaluethatidentifieswhethertheunit word isunderreadingoroverreadingtheinputsignalasfollows: 0x01 powersignaliswithincurrentTIArange
in „Thorlabs Laser-Source mit über FTDI232BM ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
slaa044.pdf
to define a half-duplex infrared communication link for exchanging data over a distance of up to 1 m. The full standard includes data rates up to 4 Mbit/s. However, in this note we cover only data rates between 2.4 kbit/s and 115.2 kbit/s. An IrDA serial infrared interface must operate at a minimum
in „MSP430 - IrDA Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
stgp10nc60kd.pdf
Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit Collector-emitter VBR(CES) breakdown voltage C = 1mA, GE = 0 600 V V = 15V, I = 5A V CE(sat)Collector-emitter saturation C 2.2 2.5 V voltage VGE= 15V, C = 5A, Tc= 125°C 1.8 V VGE(th) Gate threshold voltage VCE= VGE, C = 250 µA 4.5 6.5 V Collector cut-off current = Max rating,T = 25°C CES CE C 150 µA (VGE= 0) VCE=Max rating,C = 125°C 1 mA Gate-emitter leakage GES VGE= ±20V, CE = 0 ±100 nA current CE = 0) gfs Forward transconductanceVCE = 15V, C= 5A 15 S Table 4. Dynamic Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit C Input capacitance
in „IGBT mit und ohne Reverse-Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
stgp10nc60k.pdf
Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit Collector-emitter VBR(CES) breakdown voltage C = 1mA, GE = 0 600 V V = 15V, I = 5A V CE(sat)Collector-emitter saturation C 2.2 2.5 V voltage VGE= 15V, C = 5A, Tc= 125°C 1.8 V VGE(th) Gate threshold voltage VCE= VGE, C = 250 µA 4.5 6.5 V Collector cut-off current = Max Rating,T = 25°C CES CE C 150 µA (VGE= 0) VCE=Max Rating,TC= 125°C 1 mA Gate-emitter leakage GES VGE= ±20V, CE = 0 ±100 nA current CE = 0) gfs Forward transconductanceVCE = 15V, C= 5A 15 S Table 4. Dynamic Symbol Parameter Test conditions Min. Typ. Max. Unit C Input capacitance
in „Suche IGBT MOSFET ohne Bodydiode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
MLX90640-Datasheet-Melexis.pdf
which the device performance can be customized: B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 M e 1 R a 6 e i i b 9 e r l s L e v l e M s o v u b Status register - 0x8000 x b a a e e n a m o M E d s n e L c N 0 0 0 Measurement of subpage 0 has been measured 0 0 1 Measurement of subpage 1 has been
in „MLX90640 IR-Array 32x24 pixel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MLX90640-Datasheet-Melexis.pdf
which the device performance can be customized: B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 M e 1 R a 6 e i i b 9 e r l s L e v l e M s o v u b Status register - 0x8000 x b a a e e n a m o M E d s n e L c N 0 0 0 Measurement of subpage 0 has been measured 0 0 1 Measurement of subpage 1 has been
in „Wärmebildkamera mit dem MLX90640 und Arduino Due“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
AVR910-m8.txt
.equ S2343A = 0x4C .equ S2333A = 0x34 .equ S4433A = 0x30 .equ S4434 = 0x6C .equ S8535 = 0x68 .equ m83 = 0x65 .equ m161 = 0x60 .equ m163 = 0x64 .equ m603 = 0x42 .equ m103 = 0x41 .equ m8 = 0x76 ;ATmega8 .equ m8b = 0x77 ;ATmega8 boot ;**** Revision Codes **** .equ SW_MAJOR = '2' ; Major SW revision number
in „Wer wandelt ASM ---> Hex ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
HT1621.pdf
4.0 ¾ 5.0 V 3V VOL=0.3V 0.5 1.2 ¾ mA IOL1 DATA, BZ, BZ, IRQ 5V VOL=0.5V 1.3 2.6 ¾ mA 3V VOH =2.7V -0.4 -0.8 ¾ mA IOH1 DATA, BZ, BZ 5V VOH =4.5V -0.9 -1.8 ¾ mA 3V VOL=0.3V 80 150 ¾ mA IOL2 LCD Common Sink Current 5V VOL=0.5V 150 250 ¾ mA 3V VOH =2.7V -80 -120 ¾ mA IOH2 LCD Common Source Current 5V VOH =4.5V -120 -200 ¾ mA 3V VOL=0.3V 60 120 ¾ mA IOL3 LCD Segment Sink Current 5V VOL=0.5V 120 200 ¾ mA 3V VOH =2.7V -40 -70 ¾ mA IOH3 LCD Segment Source Current 5V
in „Picomite und LCD Display PC-6749-UUW von Densitron“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
oki-ml380_000.pdf
CHR$(10); : M = 40 90 PRINT #1, CHR$(27); "*"; CHR$(M); CHR$(32); CHR$(1); 100 REM CHR$(M) ist die in den Zeilen 40, 50, 60, 70 & 40 definierte Dichte m 110 REM CHR$(32) und CHR$(1) nennen die Anzahl Grafikdaten:
in „USB zu RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
65013-8_LP_Lernpaket_Experimente_mit_USB.pdf
Stromversorgung Abb. 3.1: USB-Leitungen Der Stromverbrauch eines angeschlossenen USB-Geräts darf 100 mA nicht über- schreiten, wenn es nicht konfiguriert wurde. Der maximale Stromverbrauch beträgt bei konfigurierten USB-Geräten max. 500 mA. Der Wunsch nach mehr als 100 mA muss vom USB-Gerät angefordert
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
572727.pdf
. . . . . . 17. . . 2.43 Cyblord -. (cyblord) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 . . 2.44 M. E. (engelhard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 . . 2.45 Ren´e H. (mumpel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 . . 2.46 Peter M. (r2d3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „Wirklich nutzbare Alternative zu Word un Excel?“ · PC Hard- und Software ·
-
PDF
1932f.pdf
36 mA R = 1.50k, V = 1.2V 12.5 15 17.5 mA SET IN RSET= 4.53k, IN= 1.2V 5 mA LED Pin Current Temperature Coefficient ILED= 15mA –0.02 mA/°C Switching Frequency VIN 1V 0.8 1.2 1.6 MHz MaximumSwitch Duty Cycle
in „step up converter 3,6V -> 8 LED's“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LT1932.pdf
36 mA R = 1.50k, V = 1.2V 12.5 15 17.5 mA SET IN RSET= 4.53k, IN= 1.2V 5 mA LED Pin Current Temperature Coefficient ILED= 15mA –0.02 mA/°C Switching Frequency VIN 1V 0.8 1.2 1.6 MHz MaximumSwitch Duty Cycle
in „IC LED Ansteuerung LTST“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
ISP_Programmer_avr910.asm
putc ldi u_data,S4434 ; putc(S4434); rcall putc ldi u_data,S8535 ; putc(S8535); rcall putc ldi u_data,m83 ; putc(m83); rcall putc ldi u_data,m161 ; putc(mega161); rcall putc ldi u_data,m163 ; putc(mega163); rcall putc ldi u_data,m103 ; putc(mega103); rcall putc ldi u_data,m603 ; putc(mega603); rcall putc
in „RS232 <--> RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ISP_AVR910.ASM.txt
putc ldi u_data,S4434 ; putc(S4434); rcall putc ldi u_data,S8535 ; putc(S8535); rcall putc ldi u_data,m83 ; putc(m83); rcall putc ldi u_data,m161 ; putc(mega161); rcall putc ldi u_data,m163 ; putc(mega163); rcall putc ldi u_data,m103 ; putc(mega103); rcall putc ldi u_data,m603 ; putc(mega603); rcall putc
in „ISP Adapter für Atmel über RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Ferngesteuerter_symmetrischer.pdf
ohmigen Wirkwiderstandsbereich. man hier erstmals eine Problematik, die Mein alter Drahtdipol (2x 14 m mit 9,50 m mit den realen Gegebenheiten im Koppler Hühnerleiter) hatte z. B. im 160-m-Band zu tun hat: Zwischen dem roten und dem eine Impedanz von Z = (5,2 - j 540) Q. blauen Abstimmbereich tut sich
in „Suche Artikel aus der Funkamateur 8/2015 und 9/2015“ · HF, Funk und Felder ·
-
Datei
at90isp_ver23.asm
0x4C .equ S2333A = 0x34 .equ S4433A = 0x30 .equ S4434 = 0x6C .equ S8535 = 0x68 .equ S8555 = 0x65 .equ m161 = 0x60 .equ m163 = 0x64 .equ m32 = 0x72 .equ m603 = 0x42 .equ m103 = 0x41 ;**** Revision Codes **** .equ SW_MAJOR = '2' ; Major SW revision number .equ SW_MINOR = '3' ; Minor SW revision number .equ
in „avr910 Pins Kurzschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Controller.pdf
R1 to R18note 5 − 20 130 mV and C1 to C80 VLCD(tol) VLCDtolerance Tamb= 25 °C; note 3 VLCD < 3 V − − 160 mV VLCD < 4 V − − 200 mV VLCD < 5 V − − 260 mV VLCD < 6 V − − 340 mV TC0 VLCDtemperature coefficient 0 − −0.16 − %/K TC1 VLCDtemperature
in „LCD mit 6 Pins wie anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ht1632c.pdf
Voltage ¾ ¾ 2.4 5.0 5.5 V I No load, LED ON, DD Operating Current 5V on-chip RC oscillator ¾ 0.3 0.6 mA STB Standby Current 5V No load, power down mode ¾ 1.5 3.0 mA VIL Input Low Voltage 5V DATA, WR, CS, RD 0 ¾ 0.3VDD V VIH Input High Voltage 5V DATA, WR, CS, RD 0.7VDD ¾ 5 V I OSC, SYNC, DATA 5V V =0.5V 18 25 ¾ mA OL1 OL I OSC, SYNC, DATA 5V V =4.5V -10 -13 mA OH1 OH ¾ OL2 ROW Sink Current 5V VOL=0.5V 12 16 ¾ mA OH2 ROW Source Current 5V VOH =4.5V -50 -70 ¾ mA OL3 COM Sink Current 5V VOL=0.5V 250 350 ¾ mA OH3
in „HT1632C mit welchen Bus ansteuern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·