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TaiyoYuden_UMK325BJ106KM.pdf
conditions shall be temperature of 5 to 35℃, relative humidity of 45 to 85% and air pressure of 86 to 106kPa. Test shall be conducted at temperature of 25±3℃, relative humidity of 60 to 70% and air pressure of 86 to 106kPa if test result is suspectable. Unless otherwise specified, all tests shall be conducted
in „Strombelastbarkeit Kondensator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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xpt2046.c
REQ_IN3 = 0xA0, // Aux ADC input (not used) REQ_IN4 = 0xE0, // Aux ADC input (not used) REQ_X = 0x90, REQ_Y = 0xD0, REQ_X_CONT = 0x91, REQ_Y_CONT = 0xD1, REQ_Y_POWERDN = 0xD0, }; uint16_t xpt2046_read(uint8_t control); void xpt2046_irq_enable(void); void xpt2046_irq_disable(void); void xpt2046_init(
in „C Code Verständnis Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Ethanol.pdf
farblos Geruch: alkoholartig pH-Wert bei 10 g/2 H O (20 ˚C) 7.0 Viskosität dynamisch (20 ˚C) 1.2 mPa*s Schmelztemperatur -114.5 ˚C Siedetemperatur 78.3 ˚C Zündtemperatur 425 ˚C (DIN 51794) Flammpunkt 12 ˚C c.c. Explosionsgrenzen untere 3.5 Vol% obere 15 Vol% Dampfdruck (20 ˚C) 59 hPa Relative Dampfdichte
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2297.pdf
Input Offset Voltage Drift 10 10 V/°C 1) Input Offset Current - note Iio Tamb = +25°C 5 100 5 100 pA T ≤ T ≤ T 4 10 nA min amb max Input Bias Current -note 1 I T = +25°C ib amb 20 200 30 200 pA Tmin≤ Tamb ≤ Tmax 20 20 nA Large Signal Voltage Gai( R = 2k , V = ±10V) L o V/mV Avd Tamb = +25°C 50 200 25
in „Spannungsabfall durch drei Tl074 :-S“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TL074.pdf
Input Offset Voltage Drift 10 10 V/°C 1) Input Offset Current - note Iio Tamb = +25°C 5 100 5 100 pA T ≤ T ≤ T 4 10 nA min amb max Input Bias Current -note 1 I T = +25°C ib amb 20 200 30 200 pA Tmin≤ Tamb ≤ Tmax 20 20 nA Large Signal Voltage Gai( R = 2k , V = ±10V) L o V/mV Avd Tamb = +25°C 50 200 25
in „Operationsverstärker gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A600_v2.1_Amplifier_Kit_full_assembly_instructions-2.pdf
Pin Name Description 1 GND Reference ground for measurements. Voltage directly proportional to the PA Unit supply voltage, 2 Vsense (output) increases with approx. 0.0485V for every 1V at the supply. For 48V this pin should provide about 2.33V output. 3 GND Supply ground Voltage directly proportional to the PA Unit current draw. For zero current this pin sits around 0.5V and it increases with 0.133V 4 Isense (output) for every 1A drained from the supply. See the ACS713ELCTR-30A datasheet for more information
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S29WS064J.pdf
X02 0001 t A Indicator Bits 4 555 AA 2AA 55 (BA) 90 (BA) (Note 555 X03 12) Program 4 555 AA 2AA 55 555 A0 PA Data Chip Erase 6 555 AA 2AA 55 555 80 555 AA 2AA 55 555 10 Sector Erase 6 555 AA 2AA 55 555 80 555 AA 2AA 55 SA 30 Erase Suspend (Note 15) 1
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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deutronic-lader.pdf
Starterbatterie demnach für den Standby-Betrieb, genauer wird sie bei relativ ho- hem Ladezustand (ca.80% − 90%), flachen Zyklen mit selten vollständigen Ladungen sowie Entladungen betrieben. Jedoch liegt in der Praxis die Situation des niedrigen Ladungsumsatzes schon lange nicht mehr vor. Die Bordnetzversorgung
in „Batterie-Lebensdauer - Was ist heute normal?“ · Fahrzeugelektronik ·
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JFET-based_300-mV_supply.pdf
THRESHOLD LED SEES 16 3 R6 3.6V 470 VOLTAGE 2 DARKNESS VCC RESET 100k LITHIUM IC1 7 6 5 Q 7 CELL 3 OP-90 IC2A 4 4 ½MC14528 2 R R CXRX 2.2k 4.7M D 1 V C1 RED LED SS GND 0.22 F 1 8 NC NOTE: CONNECT IC2BS UNUSED INPUTS TO GROUND. 14 11 10 NC IC2B 12 NC 9 15 13 Figure 1 An efficient LED forms the heart of a
in „Boost Converter / Step Up mit 150mV eingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kochfeld.pdf
35V Q5 +5V STS5NF60L 1 8 2 7 +5V R50 C35 TP12 10K 3 6 220µF ExternalInterrupt request: 4 5 16V U1 PA0 -16- ei0 - ALARM ST7FLITE09 PA7 - 9 - ei1 - 50Hz 100 C8 + Fan control 100nF 1 V PA0(HS)/LTIC 16 ei0ALARM TP6 2 SS 15 DATA V DD PA1(HS) TP7 3 RESET PA2(HS)/ATPWMO 14 PWM0 TP8 I-CTRL SCLK TP1 4 SS/AIN0/PB0 PA3(HS) 13 TP9 TP2 KEYS 5 12 /LE TP10 SCK/AIN1/PB1 PA4(HS) +5V +5V TP3 TMP1 6 MISO/AIN2/PB2 PA5(HS)/ICCDATA11 TP4 TMP2 7 10 MOSI/AIN3/PB3 PA6/MCO/ICCCLK TP5 VLINK 8 CLKIN/AIN4/PB4 PA7 9 10K R51 2 1 1M ei1
in „Induktionsofen- funktioniert nur mit magnetischen Metallen!“ · Offtopic ·
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app162__Interfacing_DS1820_in_a_MC_environment_.pdf
0x88; sfr TMOD = 0x89; sfr TL0 = 0x8A; sfr TL1 = 0x8B; sfr TH0 = 0x8C; sfr TH1 = 0x8D; sfr P1 = 0x90; sfr SCON = 0x98; sfr SBUF = 0x99; sfr P2 = 0xA0; sfr IE = 0xA8; sfr P3 = 0xB0; sfr IP = 0xB8; sfr MCON = 0xC6; sfr TA = 0xC7; sfr PSW = 0xD0; sfr ACC = 0xE0; sfr B = 0xF0; /*------------------------
in „DS18B20 zu komplizierte Ansteuerung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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app162__Interfacing_DS1820_in_a_MC_environment_.pdf
0x88; sfr TMOD = 0x89; sfr TL0 = 0x8A; sfr TL1 = 0x8B; sfr TH0 = 0x8C; sfr TH1 = 0x8D; sfr P1 = 0x90; sfr SCON = 0x98; sfr SBUF = 0x99; sfr P2 = 0xA0; sfr IE = 0xA8; sfr P3 = 0xB0; sfr IP = 0xB8; sfr MCON = 0xC6; sfr TA = 0xC7; sfr PSW = 0xD0; sfr ACC = 0xE0; sfr B = 0xF0; /*------------------------
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AN162.pdf
0x88; sfr TMOD = 0x89; sfr TL0 = 0x8A; sfr TL1 = 0x8B; sfr TH0 = 0x8C; sfr TH1 = 0x8D; sfr P1 = 0x90; sfr SCON = 0x98; sfr SBUF = 0x99; sfr P2 = 0xA0; sfr IE = 0xA8; sfr P3 = 0xB0; sfr IP = 0xB8; sfr MCON = 0xC6; sfr TA = 0xC7; sfr PSW = 0xD0; sfr ACC = 0xE0; sfr B = 0xF0; /*------------------------
in „Temperaturfühler identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2007_Mahony.etal_TAC-06-396_v3.pdf
8 asymptotic convergence of ! = vex(Pa(R)) to zero. 4 global analysis. To the authors best understanding, all prioDirect substitution shows that (R;b) = (I;0) is an equilib- 0 published algorithms depend on a sgn(µ) term that is discorium
in „Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Dokumentation_V1.0_Stand_22.03.2012.pdf
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 * '* EA4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * '* * '* Pinbelegungen * '* ------------- * '* PA0 - Bitmuster D0 * '* PA1 - Bitmuster D1 * '* PA2 - Bitmuster D2 * '* PA3 - Bitmuster D3 * '* PA4 - Bitmuster D4 (13. Latch EA0) * '* PA5 - Bitmuster D5 (13. Latch EA1) * '* PA6 - Bitmuster D6 (13. Latch EA2) * '* PA7 - Bitmuster D7 (13. Latch EA3) * '* * '* PB0 - frei * '* PB1 - frei * '* PB2 - frei * '* PB3 - frei * '* PB4 - SD-Card /CS * '* PB5 - SD-Card DataIn, ISP-MOSI * '* PB6 - SD-Card DataOut, ISP-MISO *
in „Tutorial 10x10x10 LED-Cube“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ImplementierungEinerFiniteStateMachine.pdf
The Event must be processed by process() 85 void sendEvent(Event e); 86 88 /* \ingroup Application 90 * \return True if there was an Event available 92 bool process(); 93 } 95 #endif /* TOASTER_H_ */ T Listing A.11: Implementierung der StateMachine (Toaster.h) A.3. Toaster.cpp 2 /*Copyright (C) 2012
in „Artikel über Finite State Machines“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E3634ser.pdf
BonplBoonPe0pfnp Bonpegp *limPanpeinp‘mMBnpgApeinp‘mosm1Mnp’ iBPe_pegpeinp‘mMBnpgApeinplBoonPep iBPepB n90 *TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT bMg1mMps9Lrgtnop) pUgPa bMg1mMps9Lv((p) pUgPa bMg1mMprgtnop) pUgPa bMg1mMpv((p) pUgPa bMg1mMpEgP epukLy=EExyyp&
in „0-30V 25A Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Confidential_Programming_guide_FD6818.pdf
transmit power Set transmit power The transmit power is controlled by the registers padrv_gain and pa_gain_vreg, and the PA Bias can be output to control the external PA power. Attachment: Transmit Power Register Register Address(HEX) Description pabias_in REG_03H[14] 1=Enable PAbias output PAbias pabias_out
in „Firmware entschlüsseln, Updateprogramm als Hilfe?“ · Softwareentwicklung ·
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Disassembler8048_mc1981.pdf
"MOVX A,&R1",83,RET,85,CLR FO,8C/"ORLD P4,A",8D/"ORLD P5,A",8E 390 DATA "ORLD P6,A",8F,"ORLD P7,A",90,"MOV &RO,A",91,"MOV &R1,A" 395 DATA 93,RETR,95,CPL FO,97,CLR C 400 DATA 9C/ANLD P4,A",9D,"ANLD P5,A",9E,"ANLD P6/A"/9F,"ANLD P7,A" 410 DATA AO,"MOV &RO,A",A1,"MOV &R1/A"/A3,"MOVP A,&A",A5,CLR F1 420
in „80C48 MCS48 Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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chips.xml
YES</CALIB> <PLACEMENT>.\Images\Placements\ZIF_DIP_40.bmp</PLACEMENT> </CHIP> <CHIP> <NAME>ATmega164PA</NAME> <FLASH>16384</FLASH> <EEPROM>512</EEPROM> <SIG>0x000A941E</SIG> <PAGE>128</PAGE> <LFUSE>YES</LFUSE> <HFUSE>YES</HFUSE> <EFUSE>YES</EFUSE> <LOCK>YES</LOCK> <CALIB>YES</CALIB> <PLACEMENT>.\Images\Placements\ZIF_DIP_40.bmp</PLACEMENT> </CHIP> <CHIP> <NAME>ATmega324PA</NAME> <FLASH>32768</FLASH> <EEPROM>1024</EEPROM> <SIG>0x0011951E</SIG> <PAGE>128</PAGE> <LFUSE>YES</LFUSE> <HFUSE>YES</HFUSE> <EFUSE>YES</EFUSE> <LOCK>YES</LOCK> <CALIB>YES</CALIB> <PLACEMENT>.\Images
in „extreme Burner AVR 1.4.3 + ATTiny Erweiterungen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VFD-Bericht.pdf
erstellt worden und sind diesen ARDUINO-Sketch ähnlich: // ATMEGA8 mit internen 8MHz-RC-Oszillator // PB0=PA-M104B1, PB1=PB-M104B1, PB2=PC-M104B1, PB3=PD-M104B1, PB4=HIFI-TO, PB5=STBY-M104B1 // PROGRAMM RUNTER PC0 vom ATMEGA8 // PROGRAMM RUNTER PC1 vom ATMEGA8 // LAUTSTÄRKE VERRINGERN PD6 vom ATMEGA8 // LAUTSTÄRKE
in „Alte VFD-Anzeige übrig, möchte gerne eine Uhr damit bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OP90.pdf
vs. Frequency Response Response +18V APPLICATION INFORMATION Battery-Powered Applications 2 7 The OP90 can be operated on a minimumsupply voltage of 1.6V, OP90 6 or with dual supplies ±0.8 V, and draws only 14 pA of supply current. In many battery-powered circuits, the OP90 can be 3 4 continuously operated
in „Stromverbrauch eines Mikrocontrollers zeitaufgelöst messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TRC103_Transceiver_RFM_121129.pdf
the same RF pins. Figure 3 shows the implementation of the common front-end. In transmit mode, the PA and the PA regulator are on; the voltage on VDD_PA pin is the nominal volt- age of the regulator, about 1.8 V. The external inductances L1 and L4 are used for the PA. In receive mode, both PA and PA
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Component_Candidacy_of_Second_Side_Reflow_with_Lead-Free_Solder.pdf
Test Components. Package Ref. Lead Pitch Solder Ball Ball/pad Body Size Total Pad Area, Part Mass Cg=Pa, Type Des. (mm) Dia. (mm) material (mm mm) Pa, (in ) (g) (g/in) PBGA196 U1 1 0.51 Lead free 15 15 0.1207 0.57 4.72 QFP208 U3 0.5 N/A Lead free 28 28 0.1597 5.48 34.31 QFP208 U4 0.5 N/A Lead free 28 28
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snosc51c.pdf
Voltage 1 3 6 mV 3.3 6.3 max Input Offset Voltage 1.3 μV/°C Average Drift Input Bias Current 0.002 pA 4 2 max Input Offset Current 0.001 pA 2 1 max Input Resistance >1 TeraΩ Common Mode 0V ≤ VCM ≤ 12.0V 83 70 63 dB + Rejection Ratio V = 15V 68 62 min Positive Power Supply 5V ≤ V ≤ 15V 83 70 63 dB Rejection
in „Transimpedanzverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VDMA_Einheitsblatt.pdf
dn v Uug geo 2ug v Statischer Druck: p ▯p H a e (bei Anlagen mit geschlossenen Behältern ) stat Uug pa Druck am Austritt der Anlage in N/m [Pa] (1bar = 10 Pa) p Druck am Eintritt der Ange in N/m2 [Pa] (1bar= 105Pa) e 3 U Dichte der Förderflüssigkeit in kg/m 2 4 g örtlice Fallbeschleunigung 9,81 in m/s
in „Tips zur Optimierung einer Wohnraum-Temperaturregelung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FSP_SHB_D.pdf
KOMBISCHRAUBE M3X6 0041.1682.00 2 S 50 KEY-PROBE Board 1093.7742.02 1 S A80 x 55 DIN965-M2,5X6-A4-PA 1148.3288.00 3 S 60 TEILMONTAGEPLATTE 1164.4456.00 1 S 70 DIN965-M2,5X6-A4-PA 1148.3288.00 5 S 80 KLEBEFOLIE 30X20 SW 1093.9051.00 3 S 90 ABDECKKAPPE RD15,9 0009.9200.00 1 S 100 FRONTEND 1093.5491.07
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A200_MCP1407-EP_MIC.pdf
the test circuits and timing waveforms used to verify the MCP1406/07 tim- 18V 90% 90% ing. tD1 D2 Output R F VDD = 18V 0V 10% 10% 1 µF 0.1 µF FIGURE 4-2: Non-Inverting Driver Timing Ceramic Waveform. Input Output 4.3 Decoupling Capacitors CL= 2500 pF Careful layout and decoupling
in „Treiber für IRF1404 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DG24128.asm
; AT90S8515 ; Version v0.1a 24.07.2006 M'Soft Berlin ; Umgestellt auf 6 Pixel FONT_SIZE, Text sieht so besser aus. ; Ein paar Aufräümarbeiten dazu... .include "m8515def.inc" ; programmierte FUSE: SUT0 CKSEL3
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ch32v003_getting_started.pdf
eingestellt werden: Die GPIO-Pins mit denen eine I2C-Kommunikation vorgenommen wird (hier Default PA1 für SDA und PA2 für SCL) #define i2c_sda_hi() PA1_float_init() #define i2c_sda_lo() { PA1_output_init(); PA1_clr(); } #define i2c_is_sda() is_PA1() #define i2c_scl_hi() PA2_float_init() #define i2c_scl_lo
in „CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"“ · Projekte & Code ·
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ch32v003_getting_started.pdf
eingestellt werden: Die GPIO-Pins mit denen eine I2C-Kommunikation vorgenommen wird (hier Default PA1 für SDA und PA2 für SCL) #define i2c_sda_hi() PA1_float_init() #define i2c_sda_lo() { PA1_output_init(); PA1_clr(); } #define i2c_is_sda() is_PA1() #define i2c_scl_hi() PA2_float_init() #define i2c_scl_lo
in „CH32V003: Selbstbauprogrammer und "Getting started"“ · Projekte & Code ·
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STK500_Schematics.pdf
SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS 4 2 CLK P _ 3 2 1 0 6 14 MCURST 24 5 S G R R R R 2 1 VCC 7 PD2/INT0 PB2
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS 4 2 CLK P _ 3 2 1 0 6 14 MCURST 24 5 S G R R R R 2 1 VCC 7 PD2/INT0 PB2
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_1_.pdf
SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS 4 2 CLK P _ 3 2 1 0 6 14 MCURST 24 5 S G R R R R 2 1 VCC 7 PD2/INT0 PB2
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS 4 2 CLK P _ 3 2 1 0 6 14 MCURST 24 5 S G R R R R 2 1 VCC 7 PD2/INT0 PB2
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500.pdf
SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS 4 2 CLK P _ 3 2 1 0 6 14 MCURST 24 5 S G R R R R 2 1 VCC 7 PD2/INT0 PB2
in „STK500 Transistoren defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS 4 2 CLK P _ 3 2 1 0 6 14 MCURST 24 5 S G R R R R 2 1 VCC 7 PD2/INT0 PB2
in „STK500 getötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
SW200 SW201 10K 10K 10K 10K N.M. TxDA R201 R202 Page 3 TxDA 47K 47K RESET PROG RxDA U200 Page 3 RxDA AT90S1200-SC U201 U203 1 2 1 2 27 NC NC 2 1 SH/LD RxDA 2 PD0 PB0/AIN0 12 26 NC NC 3 15 CLK INH B B VCC TxDA 3 PD1 PB1/AIN1 13 25 WP CS 4 2 CLK P _ 3 2 1 0 6 14 MCURST 24 5 S G R R R R 2 1 VCC 7 PD2/INT0 PB2
in „STK500 reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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attiny84.pdf
Gain 20x ADC0 (PA0) 101010 101011 ADC1 (PA1) 101110 101111 ADC2 (PA2) 110000 110001 ADC3 (PA3) (1) 100100 100101 ADC3 (PA3) ADC4 (PA4 010010 010011 ADC5 (PA5) 010100 010101 ADC6 (PA6) 010110 010111 ADC7 (PA7) 011000 011001 ADC3 (PA3) 110010 110011 ADC4 (PA4) ADC5 (PA5) 011010 011011 ADC3 (PA3) 110100 110101 ADC5 (PA5) ADC4 (PA4) 111010 111011 ADC6 (PA6) 011100 011101 ADC3 (PA3) 110110 110111 ADC6 (PA6) ADC5 (PA5) 111100 111101
in „Attiny 84 ISP?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_ATtiny_24_44_84.pdf
6 9 PA4 (ADC4/USCK/SCL/T1/PCINT4) (PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/DI/ADC6) PA6 7 8 PA5 (ADC5/DO/MISO/OC1B/PCINT5) QFN/MLF 5 C C C 6 Pin 16: PA6 (PCINT6/OC1A/SDA/MOSI/DI/ADC6) A N N N A Pin 20: PA5 (ADC5/DO/MISO/OC1B/
in „AVR Programm brennen ohne Bootloader“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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neonclock_circuitdiagram.pdf
Nixie clock using neon lamps as logic elements (c) 2007, Pieter−Tjerk de Boer, pa3fwm@amsat.org − version 20070127 http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/ 100k 100k 100k 100k +151V +151V +151V +151V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3
in „ULN2004 / 2804 als Nixie-Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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discoveryf4.pdf
O 18 TIM3_CH1/ TIM1_BKIN/ ADC12_IN6 SPI1_MOSI/ S TIM8_CH1N/ A TIM14_CH1TIM3_CH2/ S D PA7 ETH_MII_RX_DV/ 32 S 17 TIM1_CH1N/ D RMII_CRS_DV/ O ADC12_IN7 MCO1/ USART1_CK/ PA8 TIM1_CH1/ 67 43 I2C3_SCL/ OTG_FS_SOF USART1_TX/ G TIM1_CH2/ R B PA9 I2C3_SMBA/ 68 E U 1 44 DCMI_D0/ N S OTG_FS_VBUS
in „Hilfe bei Programmierung STM32F407VG bei TIM1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabellenausschnitt der 8860A Spezifikationen
Table 1-3. 8860A Specifications (cont) Input Bias Current (@ 23°C) ...... <100 pA Zero Stability (after 1 hour warmup) ................... ±10 uV for 90 days Maximum Input ........................... ±1000V Pk input HI to LO ±500V Pk input LO to Earth ±30V Pk input LO to Guard
in „High Side Shunt mit Spannungsteiler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Display eines Vektor-Netzwerkanalysators mit S11 Messungen
S11 LOGMAG 10dB -3.43dB S11 SWR 25dB 5.180 S11 SMITH 16.59 -J40.520 S11 PHASE 90° -98.19° Edelay: 805ps (169mm) M1: 840.580-000-MHz C* D R S Pa START 1.000 000 MHz BW: 1000Hz 101p STOP 2.000 000 000 GHz
in „868MHz Impedanzmatching - Fragen zum Matching-vorgehen“ · HF, Funk und Felder · · Fotos
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8515FZM1.asm
;Baustelle... ;Feuerwerk-Zündgerät mit AT90S8515. ;Mit einem stark entprellten Eingang werden 31 Ausgänge geschaltet, ;die bei Aktivierung ein Rechtecksignal von 5kHz für Ladungspumpen ;erzeugen, mit denen die Gates von Power-MOSFETs angesteuert
in „Timer1: Compare-mode spinnt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ts27l2-1852517.pdf
3.5 DV io Input Offset Voltage Drift 2 2 µV/°C 1) Input Offset Current note io Vic 5V, VO= 5V 1 1 pA T ≤T ≤T 100 200 min amb max Input Bias Current - see note 1 ib Vic 5V, VO= 5V 1 1 pA Tmin≤ Tamb ≤T max 150 300 High Level Output Voltage VOH Vid= 100mV, RL= 1M 8.8 9 8.8 9 V T ≤ T ≤T 8.7 8.6 min amb
in „Wie 4 gleiche 2MOhm Widerstände selektieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A600_v1.2_Amplifier_Kit_full_assembly_instructions.pdf
Pin Name Description 1 GND Reference ground for measurements. Voltage directly proportional to the PA Unit supply voltage, Vsense (output) increases with approx. 0.0485V for every 1V at the supply. 2 For 48V this pin should provide about 2.33V output. Voltage directly proportional to the PA Unit current
in „Oberwellen bei KW-PA-Schaltungen wie MRF300“ · HF, Funk und Felder ·
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Computer_Kontakt_1986-08_09_-_21.pdf
p 3501 PRINT AT (ftl'flllK 'IZ1P, .irmsv: so sub IIU! go sub 1511 REN LAUF OER KU6EL 9310! GO TO (90 2519 CIS 1 RWSHIIE USRCP2 : AT 3520 BORDER 4: PRINT AT 15, PA 1190 50 SU9 "M PRINT 17,1! li GEsnnftUF ipi! 1.1 1411 SO SUB 9101: 00 SUB 9200 !K9 POINT AT 17,11'NIMf.L 6ELD BRINGT OIE 106EL „ ING SPIE
in „ZX Spectrum => Upgrade von 16 auf 48 KB RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTA12_BTB12_T12.pdf
on-state current versus values). number of cycles. ITM (A) ITSM (A) 100 130 120 110 100 t=20ms Tj max 90 Non repetitive One cycle Tj initial=25°C 80 10 70 Tj=25°C 60 Repetitive 50 Tc=90°C Tj max. 40 Vto = 0.85V 30 Rd = 35 m 20 VTM(V) 10 Number of cycles 1 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1 10 100
in „Thyristortetrode für Wechselspannung geeignet ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BTA12_BTB12_T12.pdf
on-state current versus values). number of cycles. ITM (A) ITSM (A) 100 130 120 110 100 t=20ms Tj max 90 Non repetitive One cycle Tj initial=25°C 80 10 70 Tj=25°C 60 Repetitive 50 Tc=90°C Tj max. 40 Vto = 0.85V 30 Rd = 35 m 20 VTM(V) 10 Number of cycles 1 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 1 10 100
in „Thyristortetrode für Wechselspannung geeignet ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·