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rpb_electronic_taschenbuecher_gesamtverzeichnis_1979_1980.pdf
ISBN 3-7723-1743-X.80. zur praktischen Schaltungstechnik der Feldef Doppelband. DM 7.80.on Adrianus H. Dieleman. - 176 ISBN 3-7723-1721-9 ca. Juli 1979 Integrierte Schaltungen für den Funkamateur. Der FET soll effektiv eingesetzt
in „Welche Bücher sind im "Radio-Praktiker Bücherei E-Book-Bundle 3 - Ton, Musik & Aufnahme"?“ · Offtopic ·
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stm32f4_discovery_lcd.c
0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80, 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x90,0xa0,0xc0,0xa0,0x90,0x90,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00
in „STM32F4Discovery mit CooCox CoOS-RTOS und printf“ · Projekte & Code ·
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BAUD.ass
lesen mit $21 HPT2 jsr TAST springe zur tastatur rutine ldaa RXTX verzweigungsvariable laden cmpa #$80 bne HPT8 wenn rxtx nicht $80 ist, dann springe nach hpt8 jsr AUFN aufnahmerutine datalogger HPT8 cmpa #$81 bne HPT9 wenn rxtx nicht $81 ist, dann springe nach hpt9 jsr WIED wiedergaberutine datalogger
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opto.pdf
mA, I = 0 H11D1M 300 V - BVCEO Collector-to-Emitter C F H11D3M 200 V i n No RBE, IC= 1.0 mA 4N38M 80 V D P MOC8204M 400 V H H11D1M 300 V i BVCBO Collector to Base IC= 100 µA,FI = 0 h H11D3M 200 V V 4N38M 80 V o t BVEBO Emitter to Base IE= 100 µA,FI = 0 4N38M 7 V g BV Emitter to Collector I = 100 µA,
in „Optokoppler - Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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font6x8s.c
0x41}, // "X" {0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07}, // "Y" {0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43}, // "Z" {0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00}, // "[" {0x00, 0x03, 0x0C, 0x30, 0xC0, 0x00}, // "\" {0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00}, // "]" {0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x02, 0x00}, // "^" {0x00, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80, 0x80}, // "_" {0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x00, 0x00}, // "`" {0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x24, 0x78}, // "a" {0x00, 0x7F, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38}, // "b" {0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x48}, // "c
in „Fragen zu einem GLCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1-SPD30N06S2L-13_1-1.pdf
4 V parameter: V GS ‡ 10 V 150 SPD30N06S2L-13 32 SPD30N06S2L-13 W A 120 24 110 t 100 t D 20 P 90 I 80 16 70 60 12 50 40 8 30 20 4 10 0 0 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 0 20 40 60 80 100 120 140 160 °C 190 T C TC 3 Safe operating area 4 Max. transient thermal impedance ID= f ( V DS ) Z thJC = f
in „Kuehlkoerper“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1677.pdf
Short-Circuit Current Noise vs Frequency for vs Frequency vs Time Noninverting Gain 0.1 100 50 V = ±15V ) Z = 2k/15pF G 40 S –55°C ( L ) I S VS = ±15V 10 A R 30 O VO = 10VP-P Ω ( U 25°C N AV= +1, +10, +100 ( N S 20 N MEASUREMENT BANDWIDTH C R 125°C I 0.01 = 10Hz TO 80kHz A 1 R 10 O E A = +100 C T AV= 100 P
in „LT1677, Output Voltage Swing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1677fa.pdf
Short-Circuit Current Noise vs Frequency for vs Frequency vs Time Noninverting Gain 0.1 100 50 V = ±15V ) Z = 2k/15pF G 40 S –55°C ( L ) I S VS = ±15V 10 A R 30 O VO = 10VP-P Ω ( U 25°C N AV= +1, +10, +100 ( N S 20 N MEASUREMENT BANDWIDTH C R 125°C I 0.01 = 10Hz TO 80kHz A 1 R 10 O E A = +100 C T AV= 100 P
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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display_t.cpp
, 3] ; Load Buffer Data to %r0 AND %r0, %r12 ; Mask Data STP [%L0, 3], %r0 ; Store it back PFX %hi(80) ADDI %r3, %lo(80) ; Add Address Counter PFX %hi(80) ADDI %r4, %lo(80) ; Add Address Counter UI 2 PFX %hi(80) ADDI %r7, %lo(80) ; Add Address Counter UI 5 SUBI %r1, 1 ; Decrement Line Counter SKPS cc_z
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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t6963c.asm
0xDB, 0xFB, 0xFE, 0xF6, 0xDB, 0xF6, 0xDE, 0xD6, 0xB4, 0x92 .DB 0x49, 0x08, 0xAB, 0x50, 0x7E, 0xCF, 0x80, 0xAA, 0x68, 0xD0, 0x00, 0xDA, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF .DB 0xFF, 0xFB, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xDF, 0x6F, 0xDB, 0x6D, 0x09, 0x22, 0x55, 0x4A, 0xD5, 0xAD, 0xF7 .DB 0x55, 0x7E, 0x6E, 0xCA, 0x80, 0x00, 0x00,
in „T6963C Versorgungspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vollbr_cke_VNH3SP30.pdf
THERMAL CALCULATION IN TRANSIENT MODE (*) T jHSAB= ZthHS x PdHSAB + ZthHSLS x (PdLSA + PdLSB) + Tamb T = Z x P + Z x P + Z x P + T jLSA thHSLS dHSAB thLS dLSA thLSLS dLSB amb T jLSB= ZthHSLS x PdHSAB + ZthLSLSx P dLSA+ Z thLSx PdLSB+ T amb Single pulse thermal impedance definition (values according to the PCB heatsink area) Z = High Side Chip Thermal Impedance Junction to Ambient thHS Z thLS= ZthLSA= Z thLSB= Low Side Chip Thermal Impedance Junction to Ambient Z = Z = Z = Mutual Thermal Impedance Junction to Ambient between
in „VNH3SP30 auch als Halbbrücke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR8_V12_SAA3008.asm
job_10ms1b ;abgelaufen? - nein... adiw zh:zl,3 ;Tastencode, Mode und Schaltzeit überspringen lpm r0,z+ ;Bitmuster PortA holen com r0 ;und invertieren in r1,porta ;zu ändernden Port einlesen and r1,r0 ;Bit löschen out porta,r1 ;und zurückschreiben lpm r0,z+ ;Bitmuster PortB holen com r0 ;und invertieren
in „Quellcode für den Pollin Fernsteuer Bausatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.c
void) { int b=154; asm("FCLR I"); //Interrupts gesperrt prc2=1; //Schreibschutz aus pacr=0x03; //Pin 80 version selected prc2=0; init_lcd(); set_cursor(2,2); ItoA(b); asm("FSET I"); //Interrupts freigeben while(1){ } } ItoA(int z){ char strBuf[20]; sprintf(strBuf, "%2d", z); send_string(strBuf); } init_lcd
in „Variable auf LCD anzeigen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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log.txt
esptool.exe --chip esp32 --port COM3 --baud 921600 --before default_reset --after hard_reset write_flash -z --flash_mode dio --flash_freq 80m --flash_size detect 2686976 C:\Windows\TEMP\tmp-5532-DF1tmJeyu26k-.littlefs.bin esptool.py v4.6 Serial port COM3 Connecting....... Uploading stub... Running stub...
in „ESP32 LittleFS Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SFH3010Z_.pdf
Silicon NPN Phototransistor SFH 3010 Wesentliche Merkmale Features • Sehr kleines SMT-Gehäuse (SCD 80): Very small SMT package (SCD 80): (LxBxH) 1,7 mm x 0,8 mm x 0,65 mm (LxWxH) 1.7 mm x 0.8 mm x 0.65 mm Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich Especially suitable for applications from von 420 nm bis 1100 nm 420 nm to 1100 nm großer Empfangswinkel ±80° large viewing angle ±80° geeignet für IR-Reflow-Löten (JEDEC level 4) suitable for IR reflow soldering (JEDEC level 4) Nur gegurtet lieferbar Available only on tape and reel Anwendungen Applications
in „Problem ADC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Laborkunststoffe_2008_Katalog.pdf
8-Kanal Proline 50-1200 μl 10.0 1200 0.50 % 0.15 % elektr.Dispenser 600 1.00 % 0.20 % 100 4.00 % 0.80 % 50 8.00 % 1.50 % 660811 12-Kanal Proline 50-1200 μl 10.0 1200 0.80 % 0.15 % elektr.Dispenser 600 1.00 % 0.20 % 100 4.00 % 0.80 % 50 8.00 % 1.50 % Bitte beachten Sie, dass zum Laden einer elektronischen
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AD811.pdf
P VS= ±5V U S P T T 10 N 9 O E V S ±5V S I 5 U 6 Q 0 0 3 2 10 100 1k 10k - –60 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 - 8 6 LOAD RESISTANCE (Ω) 0 8 JUNCTION TEMPERATURE (°C) 0 Figure9.OutputVoltageSwingvs.ResistiveLoad Figure12.QuiescentSupplyCurrentvs.JunctionTemperature 10 10 ) 5 NONINVERTING INPUT 8 z
in „2 Spannungen in einer Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NTCLE100E-SERIES_ENG_TDS.pdf
25tolerance FORMULAE TO DETERMINE NOMINAL Y = resistance deviation due to B-tolerance RESISTANCE VALUES Z = complete resistance deviation, then: Z = 1 + -------1 + -----– 1 100 % or Z X + Y The resistance values at intermediate temperatures, or the 100 100 operating temperature values, can
in „Gaggenau Backofen NTC-Luftfühler defekt“ · Haus & Smart Home ·
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NTCLE100E-SERIES_ENG_TDS.pdf
25tolerance FORMULAE TO DETERMINE NOMINAL Y = resistance deviation due to B-tolerance RESISTANCE VALUES Z = complete resistance deviation, then: Z = 1 + -------1 + -----– 1 100 % or Z X + Y The resistance values at intermediate temperatures, or the 100 100 operating temperature values, can
in „Defekt bei Sentiotec Sauna/Infrarotkabinen-Steuerung“ · Haus & Smart Home ·
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Print.bas
Radig C=2001" Print "" Print "Ende mit (RETURN)" Print "" Print "Text: " ; Y = Waitkey() Y = 32 For Z = 0 To 14 Writeeeprom Y , Z Next Z Testa: Y = Waitkey() Print Chr(y); If Y = 13 Then Goto Testb Writeeeprom Y , Z Z = Z + 1 If Z < 110 Then Goto Testa Testb: Y = Z + 13 For W = Z To Y V = 32 Writeeeprom
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1-buz171.pdf
C parameter: V ≥ -10 V GS 45 -9 W A Ptot 35 D -7 30 -6 25 -5 20 -4 15 -3 10 -2 5 -1 0 0 0 20 40 60 80 100 120 °C 160 0 20 40 60 80 100 120 °C 160 TC T C Safe operating area Transient thermal impedance I = (V ) Z = (t ) D DS th JC p parameter: D = 0.01, T = 25°C parameter: D = t / T C p -102 101 K/W p
in „IRF9Z34N als Ersatz für BUZ171“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TSC2003.pdf
. Z2-Position To determine pen or finger touch, the pressure of the “touch” needs to be determined. Generally, it is not necessary to X– Y– Measure Z -Position 2 have high accuracy for this test, therefore
in „Hilfe mit Touchscreen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
SATA_DTX_C_PRX_P1 7 B+ GND R516 @ 1K_0402_1% 1 2 8 DP +5VS_ODD 9 +5V +5VS R105 1 2 0_0805_5% 10 +5V GND 17 80mils 11 MD GND 16 12 GND GND 15 13 GND GND 14 10U_0805_10V4Z 0.1U_0402_16V4Z OCTEK_SLS-13SB1G_RV 1 1 1 1 CONN@ C642 C654 C653 C643 2 2 2 2 Place caps. near ODD CONN. 1U_0402_6.3V4Z 1000P_0402_50V7K A
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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LCM-60-spec_2-1.pdf
Derating Curve") WORKING HUMIDITY 20 ~ 90%RH non-condensing ENVIRONMENTSTORAGE TEMP., HUMIDITY -40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH TEMP. COEFFICIENT ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) VIBRATION 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes SAFETY STANDARDS UL8750, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384 independent
in „LED Raumbeleuchtung flimmerfrei dimmen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PH320240T023-IHC06_005.pdf
width of crack. Z : The thickness of crack W : terminal length t : The thickness of glass a : LCD side length 8.1 General glass chip: 8.1.1 Chip on panel surface and crack between panels: X Z Y Y Z X SP 08 The crack of
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lm2731.pdf
Efficiency vs Load Current - X Option 8.3 System Examples 100 D1 3.3 V L1/6.8PH MBR0520 3.3 -5V Boost IN ^z_▯s▯ ]}v VIN U1 SW 90 % R3 LM2731 ‡<· R1/40.5K 5V Y SHDN 51K OUT N FB 700mA C SHDN (TYP) F GND E 80 C1 CF 2.2PF R2 470pF C2 GND 13.3K 22PF 70 0 400 600 200 800 LOAD CURRENT (mA) Figure 34. VIN = 3.3 V
in „[V] 13St. LM2731 0.6/1.6-MHz Boost Converters With 22-V Internal FET Switch in SOT-23 (8€)“ · Markt ·
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lm2731.pdf
Efficiency vs Load Current - X Option 8.3 System Examples 100 D1 3.3 V L1/6.8PH MBR0520 3.3 -5V Boost IN ^z_▯s▯ ]}v VIN U1 SW 90 % R3 LM2731 ‡<· R1/40.5K 5V Y SHDN 51K OUT N FB 700mA C SHDN (TYP) F GND E 80 C1 CF 2.2PF R2 470pF C2 GND 13.3K 22PF 70 0 400 600 200 800 LOAD CURRENT (mA) Figure 34. VIN = 3.3 V
in „[V] 13St. LM2731 0.6/1.6-MHz Boost Converters With 22-V Internal FET Switch in SOT-23 (15€)“ · Markt ·
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tsa5511.pdf
ZI input impedance (pin 2) −480 −400 −320 input level V = 4.5 V to 5.5 V; CC Tamb = −10 to +80 °C; see typical sensitivity curve Fig.6 f = 80 to 150 MHz 12/−25 − 300/2.6 mV/dBm f = 150 to 1000 MHz 9/−28 − 300/2.6 mV/dBm f = 1000 to 1300 MHz 40/−15 − 300/2.6 mV/dBm RI prescaler input resistance
in „PLL mit TSA5511“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LY_G6SP.pdf
0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 0 90˚ 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ 2011-04-01 7 LY G6SP 2) page 22 2) page 22 , 7) page 23 Forward Current Relative Luminous Intensity Durchlassstrom 2) Seite 22 Relative Lichtstärke
in „PLCC-6 LED auf PLCC-4 Platine Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1.0_OLED_REX012864CWAP3N00000_white.603913.pdf
width x: Chip length Z≦1/2t Not over viewing x≦1/8a Chipped area 06 glass 2.5 1/2t<z≦2t Not exceed 1/3k x≦1/8a ☉If there are 2 or more chips, x is total length of each chip. 6.1.2 Corner crack: z: Chip thickness y: Chip width
in „SH1106 Init-Sequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display.asm
gesamten Anordnung ;Genauigkeit: bei 1001 Hz 7e-6 Fehler statt ~4e-7, ;fällt also kaum ins Gewicht. Bei z.B. 19 Hz wäre es max.ungenauer z104: .db $00,$00,$30,00 ;3 Byte accustep Maxwert entspricht 104167 Hz z555: .db $23,$7A,$08,00 ;Konstante für die Frequenzausgabe = 5e6/9 ;Genauigkeit Byterichtung low zuerst z10k: .db $a6,$9B,$04,00 ;4e-7 ;lo-Byte zuerst!! z1k: .db $f7,$75,$00,00 ;4e-7 z100: .db $cc,$0b,$00,00 ;3e-5 ;je 2 words/Zahl z10: .db $2e,$01,$00,00 ;3e-5 z1: .db $1e,$00,$00,00 ;6e-3 z01: .db $03,$00
in „LCD Routine Funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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peps_avr_v12.bas
Pruefsum + Dat Str_pos = Str_pos + 2 Laenge_dat = Laenge_dat - 1 Byte_z = Byte_z + 1 Loop Until Laenge_dat = 0 ' Prüfsumme holen Tmp_str_2 = Mid(serin_dat , Str_pos , Str_laeng) Dat = Hexval(tmp_str_2) Pruefsum = Pruefsum + Dat If Pruefsum <> 0 Then Err_code = 2 End If End
in „Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Weidezaun_S03_4093.pdf
0,5mA D 4,7u RM5 4,7u 1210 9 GND C3 T2+I-LED=0,5mA On1,5msmA GND Neon Bulb 4x10mm1,79€/2#2 220uF+2k7 -80Vs@15ms, +34Vs@20ms, +300Vpk@1ms 6V+6V/230Vac= 2k1 Trafo 2,3VA 3mA@9Vub C 1 war 470n 3-152,9V 10 SS14 #2 1000uF+470R -80Vs@20ms +100Vs@110ms 6V+6V/230Vac=2k1 Trafo 2,3VA 10mA@9Vub A 8 GND 8NAND 1,9V B1
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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SG6105A.pdf
67.000 a o r 66.000 + P 5.000 z W V H M (H ( 65.000 O S V 4.000 fO 64.000 63.000 3.000 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 Temperature (°C) Temperature (°C) Figure 7. PWM Output Voltage vs
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Weidezaun_S03_4093.pdf
Micro-USB PCB3017_14, ebay 1,51€ gc_supermarket, 0,38€ aliexpress.com, Step Up aerosemi.com, SX1308 1,2MHz 80mR Suosemi.com Buck Module Boost Module Step Up/Down Module 3-15Vi 12Vo@0,165A@2-5W 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
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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LT_G6SP.pdf
21 Abstrahlcharakteristik Irel = f (ϕ); T = S5 °C LT G6SP ϕ [°] -10° 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° -20° 1,0 Irel -30° -40° 0,8 -50° 0,6 -60° 0,4 -70° -80° 0,2 -90° 0,0 -100° 2015-03-04 8 Version 1.2 LT G6SP Forward Current 5) page 21 , 6) page 21 Relative Luminous Intensity 5) page 21 , 6) page
in „[KiCad] Wie kann ich einen Footprint mit mehr Pads zuweisen?“ · Platinen ·
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048_Relaisschaltungen_fuer_Bastler.pdf
). g un d B att rep lus am B attriem inu s am W icklun gsanfan E nde = A nk er ( ) des Re l i au fZ eichen seie (Z). J e nach der Ein stllun ge i era ufd en A nker w ike nden F eder krafte rhält m an versch i dene R uh el gen d es An kers: Z weiseitge R uhelage - B efind ensich die ' ik l ngen instrom
in „Bistabilen Zustand mit einem Taster (12v dc)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Jesper_4x256x8_12.txt
bst r29,6 ; 1 get bit 6 bld r31,0 ; 1 select bank bst r29,7 ; 1 get bit 7 bld r31,1 ; 1 finish highZ lpm r0,z ; 3 out PORTD,r0 ; 1 add r28,r24 ; 1 adc r29,r25 ; 1 adc r30,r26 ; 1 bst r29,6 ; 1 get bit 6 bld r31,0 ; 1 select bank bst r29,7 ; 1 get bit 7 bld r31,1 ; f inish highZ lpm r0,z ; 3 add r28,
in „DDS normal ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.asm
0xC080); // CLK-Frequenz / Batterie-Level ldi r17, 0xc0 ;// Config Setting ldi r16, RF_CLK_CFG ;// 0x80 for 2.5MHz, 0x00 for 1Mhz ?? rcall rf12_trans ;//RFM12_send_cmd(0x80D7); // FIFO ein, C = 11,5pF (0xD7 for 433Mhz) ldi r17, 0x80 ;// Enable FIFO ldi r16, 0xe7 ;// 868 MHz Band rcall rf12_trans ;//RFM12
in „RFM12 Statusabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BS0401N_Arbeitsblaetter.pdf
Best.-Nr.: Wert Abm. (B x H x L) RM Stück 10 à 25 à 45 68 02-11 0,1 µF 10 x 18 x 19 mm 15 mm 1.05 -.80 -.65 45 68 29-11 0,33 µF 12 x 24 x 28 mm 22,5 mm 1.80 1.40 1.1085 45 68 37-11 0,47 µF 13 x 25 x 33 mm 27,5 mm 2.30 1.75 1.40 Seite 15 Infor- Arbeiten mit dem Blatt mation CONTITEST ITESTO2.DOC 8 5 Diode
in „Hilfe bei der Fehlersuche eines China LED-Treibers“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sicherungssysteme_TechnikFibel_DE_201601250853045758.pdf
Ner NH-Sicherung Q N/ kvar ≤ 5 16 A ≤ 7,5 20 A ≤ 12,5 35 A 35 A ≤ 20 50 A 35 A ≤ 25 63 A 50 A ≤ 30 80 A 63 A 50 A ≤ 40 100 A 80 A 63 A ≤ 50 125 A 100 A 80 A ≤ 60 160 A 125 A 100 A ≤ 80 200 A 160 A 125 A ≤ 100 250 A 200 A 160 A ≤125 315 A 250 A 200 A ≤ 160 400 A 315 A 250 A ≤ 200 500 A 400 A 315 A ≤ 250
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3v6.pdf
0.03~0.11 20 BZX55C 22PT 22 5 20.8~23.3 55 220 1.0 0.1 2 16 0.04~0.12 18 BZX55C 24PT 24 5 22.8~25.6 80 220 1.0 0.1 2 18 0.04~0.12 16 BZX55C 27PT 27 5 25.1~28.9 80 220 1.0 0.1 2 20 0.04~0.12 14 BZX55C 30PT 30 5 28~32 80 220 1.0 0.1 2 22 0.04~0.12 13 BZX55C 33PT 33 5 31~35 80 220 1.0 0.1 2 24 0.04~0.12
in „Falsche Spannung bei Zenerdiode?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HSDL-3612.pdf
the module from the window to be negligible, the width of the window, Y is the back of the window (Z). If they are height of the window and Z is the equations result in the following comparable, Z' replaces Z in the tables and graphs: distance from the HSDL-3612 to above equation. Z' is defined as OPAQUE IR TRANSPARENT WINDOW MATERIAL Y X IR TRANSPARENT OPAQUE WINDOW K MATERIAL Z A D Section of a castellation in Y-axis. 22 Aperture Width Aperture height (x, mm) (y, mm) Module Depth, (z) mm max. min. max. min. 0 16.318 11.367 9.238 4.287 1 17.472 11.903 10.392 4.823 2 18.627 12.439
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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General_Descriptions_of_ELKOS__NICHICON.pdf
of the dielectric portion of the anode 1 aluminum foil can be calculated with the following formula Z = ω C + w L + R (discussed in 1-1) : Its absolute value can be expressed by : 2 1 2 -8 εS Z = R +(ω L --ω C ) Ca = 8.855 10 d ( F) Its relation with frequencies is shown by a model curve. The cathode
in „Wie lange halten sich verpackte Elkos?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SSD1306_driver.inc
= 0x78>>1 ; 0x3C .equ contrast = 0xFF ; 0x7F .equ display_clk = 0xF0 ; 0x80 .equ charge_pump = 0x14 // Control byte .equ SSD1306_CONTROL_BYTE_CMD_SINGLE = 0x80 .equ SSD1306_CONTROL_BYTE_CMD_STREAM = 0x00 .equ SSD1306_CONTROL_BYTE_DATA_SINGLE = 0xC0 .equ SSD1306_CONTROL_BYTE_DATA_STREAM
in „[ASM] SSD1306 text library für oled displays + AVR 0- und 1-Series“ · Projekte & Code ·
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techb_myethernet_de_en.pdf
echo ------------- Init TWI ------------- m:twi m:twi ima ima !echo ------------- Adresse im EEPROM+0x80 ------- !echo ------------- address in the EEPROM+0x80 ------- sta sta sla 0xb0 w sla 0xb0 w wr 0x80 wr 0x80 !echo ------------- Daten lesen ------- !echo ------------- read data ------- sta sta sla
in „Ulrich Radigs TCP/IP Stack auf MyAvr, ENC startet immer neu, Soft Spi Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bandpass.pdf
Bandpass 1 1 Z1=R 1 Z2= ――― Z 3 ――― Z 4R 2 1i⋅ω⋅C 1 1i⋅ω⋅C 2 ⎡ Z 1 ⎤ ⎢1+ ― Z1 ⎥ ⎢ Z 2 ⎥ Spannungsteiler 1 A 1 ⎢ 1 ⎥ ― 1 ⎣ Z 2 ⎦ ⎡ Z ⎤ ⎢1+ ― 3 Z3 ⎥ Z 4 Spannungsteiler 2 A 2 ⎢ ⎥ ⎢ 1 ⎥ ⎢ Z 1 ⎥ ⎣ 4 ⎦ ⎡ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎤ ― 1+ 1 ⋅ ― 3+ 1 + ―Z1 Z +Z ⋅ ―Z 1+ 1 ⎢ ⎜Z ⎟ ⎜ Z ⎟ Z 1 3 ⎜ Z ⎟⎥ ⎢ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 4 ⎠ 4 ⎝ 2 ⎠⎥ Kettenmatrix A=A ⋅A 1 2 ⎢ Z 3 ⎥ ⎢ ― +1 ⎥ ⎢ 1 Z 4 Z 3 ⎥ ⎢ ― ――― ― +1 ⎥ ⎣ Z 4 Z 2 Z 2 ⎦ auflösen U =A ⋅U +A ⋅I 1 11 2 12 2 I =A ⋅U +A ⋅I
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8020_8021_Users_Manual.pdf
80%50V 1500-01040 C44 CAPCER33P20%50V 1500-03300 C17 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C45 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C18 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C46 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C19 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C47 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C20 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C48 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C21 SELECTED C49 CAPCER.1-20%+80%50V 1500-01040 C22 CAPCER27P20%63V 1500-02700
in „Handbuch für Funktionsgenerator Kontron 8021 gesucht“ · Offtopic ·
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schaltplan.html
"desc37">U1A</desc> <path d="m 121.678,78.985 v 1.0281" id="path37" /> <path d="m 121.678,80.0131 0.0605,0.121" id="path38" /> <path d="m 121.7385,80.1341 0.0605,0.0605" id="path39" /> <path d="m 121.799,80.1946 0.1209,0.0604" id="path40" /> <path d="m 121.9199,80.255 h 0.2419" id="path41" /> <path d="m 122.1618,80.255 0.121,-0.0604" id="path42" /> <path d="m 122.2828,80.1946 0.0605,-0.0605" id="path43" /> <path d="m 122.3433,80.1341 0.0604,-0.121" id="path44" /> <path d="M 122.4037,80.0131 V 78.985" id="path45
in „Benutzt hier jemand "Circuit Diagram"?“ · PC Hard- und Software ·
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AAT3113.pdf
Voltage Quiescent Current vs. Temperature 100% 0.940 30 mA 20 mA 95% 0.920 90% 0.900 y ) c 85% A 0.880 i 80% 40 mA ( i 60 mA I 0.860 f 75% 80 mA 0.840 E 120 mA 70% 0.820 65% 0.800 -40 -20 0 20 40 60 80 100 60% 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 Temperature (°C) Supply Voltage (V) Quiescent Current vs. Supply
in „LCD Hintergrundbeleuchtung dimmen mit PWM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·