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i2c3.c
I2C Master, synchronous mode UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset UCB0BR0 = 10; // fSCL = SMCLK/12 = ~100kHz UCB0BR1 = 0; UCB0I2CSA = 0x28; // Slave Address is 048h UCB0CTL1 &= ~UCSWRST; // Clear SW reset, resume operation IE2 |= UCB0TXIE; // Enable TX interrupt resistor = 0xff
in „I2C bei MSP430F2122“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
2 slave mode control register TIM2_DIER EQU 0x4000000C ;Timer 2 DMA/Interrupt enable register TIM2_SR EQU 0x40000010 ;Timer 2 status register TIM2_EGR EQU 0x40000014 ;Timer 2 event generation register TIM2_CCMR1_Output EQU 0x40000018 ;Timer 2 capture/compare mode register 1 (output mode) TIM2_CCMR1_Input
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Control_S03_Sch_4011.pdf
38120S 10Ah 3,2V 2,0V-3,65V Discharge 100A (10C) Charge 50A (5C) Cycle Life 1500cycles 1C 100%DOD, 2000cycles 1C 80%DOD Charge10- 45GC Discharge Temperature Range: 20-65GC 105Wh/kg Internal Resistance: <6mR Size
in „Laufzeitbegrenzung für 12V Pumpe mit Akku, Solarmodul, Step-Up, Zeitschaltuhrbetrieb LED-Anzeige MPP“ · Projekte & Code ·
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MFRC522.pdf
of the SCL clock 600 - 60 - ns tHD;DAT data hold time 0 900 0 70 ns tSU;DAT data set-up time 100 - 10 - ns tr rise time SCL signal 20 300 10 40 ns tf fall time SCL signal 20 300 10 40 ns t rise time SDA and SCL 20 300 10 80 ns r signals t fall time SDA and SCL 20 300 10 80 ns f signals t bus free time
in „Schlüsselcodes in EEPROM identifizieren“ · Fahrzeugelektronik ·
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Datasheet_MFRC522.pdf
of the SCL clock 600 - 60 - ns tHD;DAT data hold time 0 900 0 70 ns tSU;DAT data set-up time 100 - 10 - ns tr rise time SCL signal 20 300 10 40 ns tf fall time SCL signal 20 300 10 40 ns t rise time SDA and SCL 20 300 10 80 ns r signals t fall time SDA and SCL 20 300 10 80 ns f signals t bus free time
in „IRQ am RFID RC522“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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138720_DS.pdf
SCLOCK Edge 100 ns 27 tDHD Data Input Hold Time After SCLOCK Edge 100 ns 27 t Data Output Fall Time 10 25 ns 27 DF tDR Data Output Rise Time 10 25 ns 27 tSR SCLOCK Rise Time 10 25 ns 27 t SCLOCK Fall Time 10 25 ns 27 SF SCLOCK (CPOL=0) SH tSL SR tSF (CPOL=1) tDAV tDF DR MOSI MSB BIT 6 – 1 LSB MISO MSB
in „aduc812bs Wie programmieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Entfernungsmessung_mit_MSP.pdf
56 P1.0 TCK 57 LED1 53 6263 7 1011 46 48 P1.6 P1.5 R11 V SS CA0 ACLK 560Ω JTAG C8 0.1 µF TPS VCC R10 3.6V R8 10K 1 5 4 170015 10K 9 10 7 6 2 Q1 3 2 C7 C1 3 U2 4 R1 + C2 8 0.2µTX1 0.1µF 200K 4.7µF R9 MMBT3904 U4 CD4049 40KHz VCC 10K 11 12 R2 US Transducer 100K C6 C5 V 14 15 0.2µF S1 R3 CC 100K 22pF 9
in „Suche Transreceiver Ultraschallkapseln mit 80° Detektionswinkel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1638.pdf
GBW Gain Bandwidth Product f = 5kHz 750 1200 kHz 0°C ≤ A≤ 70°C ● 650 kHz –40°C ≤ A ≤ 85°C ● 600 kHz SR Slew Rate AV= –1, L = ∞,VO= ±10V, 0.225 0.4 V/µs 0°C ≤ A≤ 70°C ● 0.2 V/µs –40°C ≤ A ≤ 85°C ● 0.18 V/µs The ● denotes the specifications which apply over the full operating temperature range of –40°C
in „OPAMP Differenzverstärker - max. Einganggsspannung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
------------------------ // Include Standard files #include "Board.h" #include "string.h" char str[10]; AT91PS_SPI pSPI = AT91C_BASE_SPI; //*-------------------------------------------------------------------------------------- //* Function Name : AT91F_SPI_Read_Data //* Object : Read SPI_RDR //* Input
in „AT91SAM7 und SPI-EEPROM 25LC040“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMA020.cpp
TWSTA); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); uint8_t status=TWSR & 0xf8; if (status != 0x08 && status != 0x10) goto error; // Sende Adresse (write mode) TWDR=slave_address; TWCR=(1<<TWINT) | (1<<TWEN); while (!(TWCR & (1<<TWINT))); if ((TWSR & 0xf8) != 0x18) goto error; // Sende Daten while (send_bytes>0) {
in „BMA020 Selftest_1 Interrupt probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC7111BIM5X.pdf
Typ LMC7111AI LMC7111BI i y Symbol Parameter Conditions (Note 5) Limit Limit Units (Note 6) (Note 6) SR Slew Rate Positive Going Slew Rate 0.027 0.015 0.010 V/µs (Note 8) GBW Gain-Bandwidth Product 50 kHz Note 10: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating
in „PIN Dioden Geiger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC7111BIM5X.pdf
Typ LMC7111AI LMC7111BI i y Symbol Parameter Conditions (Note 5) Limit Limit Units (Note 6) (Note 6) SR Slew Rate Positive Going Slew Rate 0.027 0.015 0.010 V/µs (Note 8) GBW Gain-Bandwidth Product 50 kHz Note 10: Absolute Maximum Ratings indicate limits beyond which damage to the device may occur. Operating
in „Einbau-Vorverstärker für E-Gitarre, Ub = 3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Baumappe_BX-222P_1_.pdf
Punkt auf Gehäuse=Pin6 10k 22 GND_RF Pin-ZählweiseimUhrzeigersinn 100n R12 C20 10u 56 10n R26 R15inBulk-Versionunbestückt C30 DIFF_B/2.1C 56 10n GNDA B B B +3V3_SWI B B Bild A4: 1 1 . . . . 2 S O I K C34 100n A L / Schaltplan
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Minimalistischer_GPS_Logger.pdf
sagenhafte“ 0,05 € bei: https://www.amazon.de/MAX3232-Serial-Konverter-Module- Stecker/dp/B00HV4K9ZY/ref=sr_1_49?m=AL7OCEVQ2O38D&s=merchant- items&ie=UTF8&qid=1487686806&sr=1-49 Hinweis: Allerdings hat die chinesische Firma TS Trade, die hier bei Amazon anbietet, ein etwas merkwürdiges Geschäftsmodell, auf
in „Minimalistischer GPS-Logger ohne µC und SD-Karte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq24780s.pdf
input sense resistor R C and charge sense resistor R . 00: R and R A SR AC SR [13:12] (RSNS_RATIO) 1:1 (default at POR) 01: RACand R SR2:1 10: RACand R SR1:2 11: Reserved IDCHG pin output enable. [11] EN_IDCHG 0: Disable IDCHG output to minimize Iq (default at POR) 1: Enable
in „Widerstand Bestimmung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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msp430g2452.pdf
C 3 V 1.1 mA ADC10SR = 0 f = 5.0 MHz, Reference buffer supply ADC10ON = 0, REFON = 1, REFB,1 (4) 25°C 3 V 0.5 mA current with ADC10SR = 1 REF2_5V = 0, REFOUT = 1, ADC10SR = 1 CI Input capacitance Only one terminal Ax can
in „MSP430 Gleitkommazahl in Flash speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.c
cursor and shifts display without changing DD RAM contents. */ void cursorOrDisplayShift(bool sd, bool sr) { cmd = 0b00010000; if( sd ) cmd |= 0b00001000; /* * true: shift display * false: shift cursor */ if( sr ) cmd |= 0b00000100; /* * true: shift left * false: shift right */ executeCommand(cmd); } /*
in „Probleme bei 16x2 LCD mit KS0066 (EW162B0YLY)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
2 slave mode control register TIM2_DIER EQU 0x4000000C ;Timer 2 DMA/Interrupt enable register TIM2_SR EQU 0x40000010 ;Timer 2 status register TIM2_EGR EQU 0x40000014 ;Timer 2 event generation register TIM2_CCMR1_Output EQU 0x40000018 ;Timer 2 capture/compare mode register 1 (output mode) TIM2_CCMR1_Input
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
2 slave mode control register TIM2_DIER EQU 0x4000000C ;Timer 2 DMA/Interrupt enable register TIM2_SR EQU 0x40000010 ;Timer 2 status register TIM2_EGR EQU 0x40000014 ;Timer 2 event generation register TIM2_CCMR1_Output EQU 0x40000018 ;Timer 2 capture/compare mode register 1 (output mode) TIM2_CCMR1_Input
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.s
2 slave mode control register TIM2_DIER EQU 0x4000000C ;Timer 2 DMA/Interrupt enable register TIM2_SR EQU 0x40000010 ;Timer 2 status register TIM2_EGR EQU 0x40000014 ;Timer 2 event generation register TIM2_CCMR1_Output EQU 0x40000018 ;Timer 2 capture/compare mode register 1 (output mode) TIM2_CCMR1_Input
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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603A.pdf
VOL3 0 0.2VEX Output fall time from VIHmin to VILmax tof 20+0.1Cb 250 ns with a bus capacitance of 10pF to 400pF Pulse width of spikes which must be tSP 0 50 ns suppressed by the input filter Input current for each I/O pin with an input voltage of 0.1VEX and 0.9VEXmax Ii -10 10 µA Capacitance for each
in „[AVR] FM-Transmitter für 1,50EUR --> Ansteuerung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bosch_Athlet_DIY_v0_1.ino
currents #define VBAT A7 // VBAT from BQ77PL900 monitors batt voltages #define IVAC A6 // messure drop SR1,SR2 for I vac-motor #define BQWRITE 16 // EEPROM BQ write (enable = HIGH) //Variables float BAT=0; float I_CHG_BRUSH=0; int IBAT_ZERO=0; int t_off=0; int t_meas=10; boolean charging=LOW; boolean chargemode
in „Bosch Athlet 25,2 V Akku 7 Stück Tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DOKUMENTATION_MSP430-F2013.pdf
= 0, (see Note 4) REFOUT = 1, 105C 2.2 V/3 V 1.8 mA ADC10SR=0 ADC10CLK = 5.0 MHz ADC10ON = 0, -40-85C 2.2 V/3 V 0.5 0.7 mA Reference buffer supply REFO N = 1, IREFB,1 current with ADC10SR=1 (see Note 4) REF2_5V = 0, REFOUT = 1, 105C 2.2 V/3 V 0.8 mA ADC10SR
in „MSP430 2013 XOUT/XIN ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst.s
/STM32F4 chips: pp. 1018 in RM0090 (dm00031020-stm*.pdf) .equ USART3_BASE , 0x40004800 .equ USART3_SR , USART3_BASE + 0x00 .equ USART3_DR , USART3_BASE + 0x04 .equ USART3_BRR , USART3_BASE + 0x08 .equ USART3_CR1 , USART3_BASE + 0x0C .equ USART3_CR2 , USART3_BASE + 0x10 .equ USART3_CR3 , USART3_BASE +
in „Assemblerprogramm zur Ausgabe eines Zeichens auf UART3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSA00107901.pdf
.................................................................................................. 10 7 Command Codes........................................................................................................................... 10 8 Command Descriptions...................................
in „Problem mit 1800W Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OZ890-Datenblatt.pdf
Frequency Vcc=56V 20 30 42 KHz AC TIMING 2 I C Bus Timing R tF t1 SCLK t6 t7 t2 t1 t4 t5 t3 SDATA t0 P S Sr P Symbol Parameter Limits Min Max Units Note 2 I2C I C Bus Operating Frequency 10 400 kHz Bus free time between Stop and Start t0 1.3 - µs condition Hold time after (Repeated) Start t1 condition. After
in „Schaltung für aktiven 3s Balancer gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.s
2 slave mode control register TIM2_DIER EQU 0x4000000C ;Timer 2 DMA/Interrupt enable register TIM2_SR EQU 0x40000010 ;Timer 2 status register TIM2_EGR EQU 0x40000014 ;Timer 2 event generation register TIM2_CCMR1_Output EQU 0x40000018 ;Timer 2 capture/compare mode register 1 (output mode) TIM2_CCMR1_Input
in „STM32 ASM Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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5959-5329_SCH_E3630A.pdf
standard unit is configured for 115 manual identification, option and accessory information, Vac ± 10%, 47-63 Hz input. instrument description, and specifications. Option No. Description SAFETY CONSIDERATIONS 0EM: 115 Vac ± 10%, 47-63 Hz Input 0E3: 230 Vac ± 10%, 47-63 Hz Input This product is a Safety
in „Labornetzgerät als Projekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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5959-5329_SCH_E3630A.pdf
standard unit is configured for 115 manual identification, option and accessory information, Vac ± 10%, 47-63 Hz input. instrument description, and specifications. Option No. Description SAFETY CONSIDERATIONS 0EM: 115 Vac ± 10%, 47-63 Hz Input 0E3: 230 Vac ± 10%, 47-63 Hz Input This product is a Safety
in „Problem mit Simulation von HP/Agilent Tracking LNG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet_bq2023.pdf
Digital input high SDQ pin 1.7 V IH VIH(PDETH) Digital input high PDET pin VCC –0.1 VCC +0.3 V RSR SR input impedance 0.1 V < SRP SRN ) < CC 10 MΩ ac PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT t Power on reset delay Delay required to attempt communication aft> 2.4 V 500 ms d(POR) CC d(PDET) PDET delay
in „Mit MSP430 einen IC( bq2023) programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main-clean.c
#define CURSOR_HOME 0x02 // Pinbelegung f r das LCD, an verwendete Pins anpassen #define LCD_PORT SR01 #define LCD_DDR DDRC #define LCD_RS PC0 #define LCD_EN PC1 volatile uint8_t SR01; volatile int32_t xVAL; volatile int32_t yVAL; volatile int32_t zVAL; volatile uint8_t lastPORTC; int16_t stepsPerMmX
in „LCD zu langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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digit4_demo.c
Anmerkung: die Anzeigesegmente des werden ge- multiplext werden, da nur 2 Schieberegister verwendet werden SR sind kaskadiert, zuerst ist der Datenwert der Ziffer, danach die Multiplexstelle auszuschieben. Zum Multiplexen wird Timer als interruptbetriebene Taktquelle eingesetzt. Dieser Interrupt zaehlt zusaetzlich
in „7-Segment Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPICE_Parametern_von_Dioden.pdf
Prozess wird Silizium aus Quarzsand und Kohlenstoff gewonnen. Es muss dabei einen Reinheitsgrad von 10 10 besitzen, d.h. auf 10 10 Si-Atome darf höchstens noch ein Fremdatom kommen. Dieses Verhältnis entspricht etwa der Verschmutzung eines mit sauberem Wasser gefüllten Schwimmbeckens mit den Ausmaßen
in „Potenzierender Operationsverstärker, Daten Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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test_CNC.c
#define CURSOR_HOME 0x02 // Pinbelegung f r das LCD, an verwendete Pins anpassen #define LCD_PORT SR01 #define LCD_DDR DDRC #define LCD_RS PC0 #define LCD_EN PC1 volatile uint8_t SR01; volatile int32_t xVAL; volatile int32_t yVAL; volatile int32_t zVAL; volatile uint8_t LCD_refresh; volatile uint8_t
in „LCD zu langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
, GPIO_AF_1); // Configure USART1 pins: Rx and Tx -> PA9+PA10 (datasheet) GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP
in „SPI-RAM-Bank an STM32F0-Discovery - write, kein read“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Rutenbeck_Anleitung_23810200_BA01.pdf
the power meiden, trennen Sie bitte stets die Spannungsversorgung supply to active devices (e.g. an SR 5) and to the data der aktiven Geräte (z. B. SR 5) sowie der Datenendgeräte end devices (PC, etc.) from the power supplies of other (PC usw.) von denen anderer Verbraucher (Kaffeemaschi- consumers (e.g
in „Netzwerkverdrahtung in Patchpanel“ · Haus & Smart Home ·
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main.c
intc.h" #include "defines_timer.h" //BIT-MASKS #define CH 0x80 #define SECONDS 0x0F #define SECONDS10 0x70 #define MINUTES 0x0F #define MINUTES10 0x70 #define HOURS 0x0F #define HOURS10 0x10 #define DAY 0x07 #define DATE 0x0F #define DATE10 0x30 #define MONTH 0x0F #define MONTH10 0x10 #define YEAR 0x0F
in „AVR32 Timer Interrupt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM324.PDF
S Output current VIN=+1V, VIN=0V, source V =15V 20 40 20 40 CC VIN=+1V, VIN=0V, V =15V, over temp. 10 20 10 20 CC mA VIN=+1V, VIN=0V, OUT Output current VCC =15V 10 20 10 20 VIN=+1V, VIN=0V, sink V CC=15V, over temp. 5 8 5 8 VIN=+1V, VIN=0V, V O200mV 12 50 12 50 A SC Short-circuit current 10 40 60 10
in „Messschieber auslesen ATMega + LM234“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM324.pdf
S Output current VIN=+1V, VIN=0V, source V =15V 20 40 20 40 CC VIN=+1V, VIN=0V, V =15V, over temp. 10 20 10 20 CC mA VIN=+1V, VIN=0V, OUT Output current VCC =15V 10 20 10 20 VIN=+1V, VIN=0V, sink V CC=15V, over temp. 5 8 5 8 VIN=+1V, VIN=0V, V O200mV 12 50 12 50 A SC Short-circuit current 10 40 60 10
in „Verständnisfragen zu OpAmps“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLE4202b_Motortreiber.pdf
voltage to +VS V F + – 1 1.3 V IF= IQ = 1 A 2 to ground V – 0.9 1.2 V I = I = 1 A 2 F – F Q Slew rate SR – 6 – V/ s – 1 falling edge Slew rate SR – 6 – V/ s – 1 rising edge Switching Times Rise time ofVQ tr – 1.5 – s – 1 Fall time oVQ tf – 1.5 – s – 1 Switch-ON delay tON – 3 – s – 1 Switch-OFF delay t –
in „Snubber-Netzwerk bei TLE4202B vergessen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TLE4202B.pdf
voltage to +VS V F + – 1 1.3 V IF= IQ = 1 A 2 to ground V – 0.9 1.2 V I = I = 1 A 2 F – F Q Slew rate SR – 6 – V/ s – 1 falling edge Slew rate SR – 6 – V/ s – 1 rising edge Switching Times Rise time ofVQ tr – 1.5 – s – 1 Fall time oVQ tf – 1.5 – s – 1 Switch-ON delay tON – 3 – s – 1 Switch-OFF delay t –
in „[V] Konvolut Motortreiber : 22St L293DNE-DIL16 und 9St. TLE4202B“ · Markt ·
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TLE4202B.pdf
voltage to +VS V F + – 1 1.3 V IF= IQ = 1 A 2 to ground V – 0.9 1.2 V I = I = 1 A 2 F – F Q Slew rate SR – 6 – V/ s – 1 falling edge Slew rate SR – 6 – V/ s – 1 rising edge Switching Times Rise time ofVQ tr – 1.5 – s – 1 Fall time oVQ tf – 1.5 – s – 1 Switch-ON delay tON – 3 – s – 1 Switch-OFF delay t –
in „[V] Motortreiber 2x L6203 Multivatt11 und 5x Siemens TLE4205“ · Markt ·
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TLE4202B.pdf
voltage to +VS V F + – 1 1.3 V IF= IQ = 1 A 2 to ground V – 0.9 1.2 V I = I = 1 A 2 F – F Q Slew rate SR – 6 – V/ s – 1 falling edge Slew rate SR – 6 – V/ s – 1 rising edge Switching Times Rise time ofVQ tr – 1.5 – s – 1 Fall time oVQ tf – 1.5 – s – 1 Switch-ON delay tON – 3 – s – 1 Switch-OFF delay t –
in „[V] Konvolut DC Motortreiber: L293D, L6203, TLE4202B, TLE4205“ · Markt ·
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opto.pdf
to: P N Normalized to: N VCE= 10 V i R VCE= 10 V R F = 10 mA n R F= 10 6A R RBE= 10 Ω D C T = 25˚CΩ C F = 20 mA TA= 25˚C T A T P P 1 P I = 10 mA T T 1 F H O O g – – IC I F = 5 mA h D D V Z 0.1 Z o L L l M M a R R g N N e P 0.01 10 0
in „Optokoppler - Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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16389fg.pdf
GBW Gain Bandwidth Product f = 5kHz 750 1200 kHz l 650 kHz 0°C ≤ A≤ 70°C l –40°C ≤ A ≤ 85°C 600 kHz SR Slew Rate AV= –1, L = ∞, O = ±10V l 0.225 0.4 V/μs 0°C ≤ A≤ 70°C l 0.2 V/μs –40°C ≤ A ≤ 85°C 0.18 V/μs The l denotes the specifications which apply over the full operating temperature range of –40°A ≤
in „Alternative gesucht zu OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Kode_6.txt
TRX_RESET_HIGH(); trx_reg_write(RG_TRX_STATE,CMD_TRX_OFF); DELAY_US(TRX_INIT_TIME_US); rval = trx_bit_read(SR_TRX_STATUS); ERR_CHECK(TRX_OFF!=rval); LED_SET_VALUE(1); /* Step 2: setup transmitter * - configure radio channel * - go into RX state, * - enable "receive end" IRQ */ trx_bit_write(SR_CHANNEL,CHANNEL
in „Verknüpfung der Sensordatenabfrage(LTC2498) mit der Funkverbindung(ATmega128RFA1)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
define SERVALS(B) (0b10010010|(((B)&0x80)>>1)|(((B)&0x40)>>3)|(((B)&0x20)>>5)), (0b01001001|(((B)&0x10)<<1)|(((B)&0x08)>>1)), (0b00100100|(((B)&0x04)<<5)|(((B)&0x02)<<3)|(((B)&0x01)<<1)) #define SERVALS8(B) SERVALS(B), SERVALS(B+1), SERVALS(B+2), SERVALS(B+3), SERVALS(B+4), SERVALS(B+5), SERVALS(B+6),
in „The secret of WS2812B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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onoff.c
CLK_CCO / AIN2 VCAP (*1) | 8 13 | PC3 / TIM1_CH3 / Vdd (+Ub) | 9 12 | PB4 / I2C_SCL TIM2_CH3 / PA3 | 10 11 | PB5 / I2C_SDA ----------- *1 : Ist mit min. 1uF gegen GND zu verschalten */ /* ################################################################## Schaltung ######################################
in „STM8S - Ein-und Ausschalten der Betriebsspannung“ · Projekte & Code ·
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ADC_DelSig_v3_20.pdf
THD Total harmonic distortion, 16-bit Unbuffered, range – – 0.0032 % ±1.024 V 20-Bit Resolution Mode 10 SR20 Sample Rate, 20-bit Differential range 7.8 – 187 sps ±1.024 V BW20 Bandwidth, 20-bit10 Differential range – 40 – Hz ±1.024 V 16-Bit Resolution Mode SR16 Sample Rate, 16-bit10 Differential range
in „Dev-Board mit mind. 4 x Delta-Sigma-ADC & CAN-BUS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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system.ucf
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