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DS18S20_1_.pdf
be used. The temperature data is the temperature value is compared to the user-defined stored as a 16-bit sign-extended two’s complement num- ber in the temperature register (see Figure 4). The sign two’s complement alarm trigger values stored in the 1-byte THand T rLgisters (see Figure 5). The sign
in „433Mhz RF Wireless Transmitter + Receiver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AS8002_Datasheet_v1_1.pdf
the sequence 1 above: addr = 03h, data = 10h, - The 16-bit current input data from the second to last invoked command (1 above) can be read on SDO. 4. Loop sequences 2 and 3 Note: In sequence 2, the 16-bit voltage input data from the second to last command
in „AS8002 12 bit ADC via SPI auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer_pwm_19_2.c
Taster1 P3_2 int count=0; int pwmimpuls; void timer_config() { TMOD = 1; // Timer0 und Timer1 auf 16 Bit ET0 = 1; // Timer0-Interrupt freigeben EA = 1; // allgemeine Interrupt-Freigabe TR0 = 1; // Timer0 starten while(TF0==0); TF0=0; } void Test1 () { TH0 = 0xB8; //TH0=0xFF; //Timer auf 65335 setzen (noch 200 Intervalle bis überlauf=dauer: 0,1ms) //TL0=0x37; count ++; pwmimpuls ++; if (count <= 10000) { if (pwmimpuls <=35) {signalpin = 1;} if (pwmimpuls > 35) {signalpin = 0;} if (pwmimpuls == 100) {pwmimpuls = 0;} } if (count > 10000) { if (pwmimpuls
in „array, servosteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AssemblerM2.asm
----- ; ----------- Data segment for Variables ------------ SEGMENT DATA ORG 20h VALEUR_MES DW ? ; 16-bit measured value COMP DB ? ; Auxiliary counter ; Reserve memory space for measured value (16-bit) ORG 40h BCD_MSB DB ? ; MSB of the BCD measured value BCD_MIB DB ? ; Middle byte of BCD measured value
in „Sinus Generator in Assembler, Werte übergeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1712VoltCutTopsSinus.asm
----- ; ----------- Data segment for Variables ------------ SEGMENT DATA ORG 20h VALEUR_MES DW ? ; 16-bit measured value COMP DB ? ; Auxiliary counter ; Reserve memory space for measured value (16-bit) ORG 40h BCD_MSB DB ? ; MSB of the BCD measured value BCD_MIB DB ? ; Middle byte of BCD measured value
in „Sinus Generator in Assembler, Werte übergeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Main.lst
searchRomHEAD.h" 10 11 #include <stdlib.h> 12 13 // Definitionen der Routinen 14 15 // Belegung des Speichers 16 xdata unsigned char T0LED; 17 xdata unsigned char LED_BLINK _at_ 0x0101; // LED blinken lassen 18 xdata unsigned char LED_COUNT _at_ 0x0100; // Blinkende LED - Zähler nach Timer 19 20 21 xdata unsigned
in „Interrupt stört Programmablauf und umgekehrt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MR2535L-D.PDF
Time Constant = 100 mS , A M P 400 R W 1 0 1 10 100 1000 25 50 75 100 125 150 t, TIME CONSTANT (mS) TL, LEAD TEMPERATURE (°C) Figure 9. Maximum Reverse Energy Figure 10. Reverse Power Derating http://onsemi.com 3 MR2535L 1.20 1.18 ) 1.16 PW = 80 mS, TL= 25°C A 0 1.14 0 1.12 ( VZ 1.10 /) s 1.08 ( Z 1.06
in „Load Dump Schutz im 12 Volt Bordnetz“ · Fahrzeugelektronik ·
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MR2535L.pdf
Time Constant = 100 mS , A M P 400 R W 1 0 1 10 100 1000 25 50 75 100 125 150 t, TIME CONSTANT (mS) TL, LEAD TEMPERATURE (°C) Figure 9. Maximum Reverse Energy Figure 10. Reverse Power Derating http://onsemi.com 3 MR2535L 1.20 1.18 ) 1.16 PW = 80 mS, TL= 25°C A 0 1.14 0 1.12 ( VZ 1.10 /) s 1.08 ( Z 1.06
in „Unbekantes Bauteil im Wechselrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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646978.pdf
Voltage Transient (Figure 2) — 50 V/ns P D Package Power Dissipation A T ≤ +25°(14 Lead PDIP) — 1.6 (16 Lead SOIC) — 1.25 W RTHJA Thermal Resistance, Junction to Ambi(14 Lead PDIP) — 75 °C/W (16 Lead SOIC) — 100 T Junction Temperature — 125 J TS Storage Temperature -55 150 °C TL Lead Temperature (Soldering
in „Wer kann mir was zu diesem Bauteil sagen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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testSEM.C
TEST //defines #define Addr_wr 0x90 #define Addr_rd 0x91 #define Rd_Temp 0xAA #define TH 0xa1 #define TL 0xa2 #define Config 0xAC #define Counter 0xA8 #define Slope 0xA9 #define Start_Conv 0xEE #define Stop_Conv 0x22 //**************************************************************************** // @Module
in „Problem mit ds1621“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NSP-3630_schematic.pdf
ZD4 1 R57 P621 P621 C15 1UF/50V 10K 10K ON P621 CV/CC R48A 10K 0.1UF C43 U2 4700P 82K/1% R11 R47 1 16 R58 R10 3K 3K 75K +/-1% 2 15 470K R44 R43 C47 R13 5.1K 750 100K 0.22UF 14 V C14 C42 M3 0.1UF 3 13 VREF VCC 1UF/50V R60 R61 Q12 6.8 1K A950 4 12 Q5 C29 R26 ZD2 C18 1000PF/50V R17 R19 5 11 470 A950 C25 470PF L4 L5 1000UF/50V O/P+ 3K R16 C16 R15 R14 10K +/-1% C19 330 Q1 TR3 15V R35 R62 47UF/50V 47K 10UF/50V 3K 6 R29 Q7 15/1W 2.6UH/10A 0.1 47UF/25V C2120 IRF840 200UH/10A C34 B 6.8 2200PF TR4 D10A B 7 10 Q2 R27 470 C48 0.22UF/50V C40 MUR1640
in „[DC-Schaltnetzteil] Reichelt Manson HCS-3302 Erfahrungen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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T7-mod-obelix2007.pdf
VCC A A In-System- VREF } +2V5 T programming. 1 k C E GND_{d} C VCC MISO R 2 U2 D S C E D + - D C P TL431 C N { V C C D 0 { N E E N C V MOSI I SCK 4 3 2 1 0 N G ~ I O V S S A ~ G L L G N VCC_{d} } } 1 } } GND 4 ~{SS} P P P P P 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { J VCC 1 1 1 1 1 _ U1_{d} D _ _ J1_
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
GND J 9V VBOOST VCC A A In-System- VREF } programming. +2V5 T 1 k U2 } C S GND_{d} C VCC MISO R 2 TL431 D S C C K A E D D D D V S C N { O C C D 0 { N E E N C VCC_{d} MOSI I SCK B B B B B N G ~ I V S S A ~ G L L G N } } 1 } } GND J SS P P P P P 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { VCC 4 U3_{d} N
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T7-mod-obelix2007.pdf
9V VBOOST VCC A A VREF In-System- +2V5 T programming. 9 2 E GND_{d} C VCC MISO R 2 U2 S C E + - C P TL431 C N C V C C D 0 R N D D N C V MOSI I SCK 4 3 2 1 0 N G ~ I O V S S A ~ G L L G NE VCC_{d} GND 4 SS B B B B B 4 3 2 1 0 +3V3 d d 1 d d J P P P P P VCC 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 _ U1_{d} D _ _ } 4
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T7-mod-obelix2007.pdf
VCC A A In-System- VREF } +2V5 T programming. 1 k C E GND_{d} C VCC MISO R 2 U2 D S C E D + - D C P TL431 C N { V C C D 0 { N E E N C V MOSI I SCK 4 3 2 1 0 N G ~ I O V S S A ~ G L L G N VCC_{d} } } 1 } } GND 4 ~{SS} P P P P P 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 +3V3 { { { { J VCC 1 1 1 1 1 _ U1_{d} D _ _ J1_
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NSP-3630_schematic.pdf
ZD4 1 R57 P621 P621 C15 1UF/50V 10K 10K ON P621 CV/CC R48A 10K 0.1UF C43 U2 4700P 82K/1% R11 R47 1 16 R58 R10 3K 3K 75K +/-1% 2 15 470K R44 R43 C47 R13 5.1K 750 100K 0.22UF 14 V C14 C42 M3 0.1UF 3 13 VREF VCC 1UF/50V R60 R61 Q12 6.8 1K A950 4 12 Q5 C29 R26 ZD2 C18 1000PF/50V R17 R19 5 11 470 A950 C25 470PF L4 L5 1000UF/50V O/P+ 3K R16 C16 R15 R14 10K +/-1% C19 330 Q1 TR3 15V R35 R62 47UF/50V 47K 10UF/50V 3K 6 R29 Q7 15/1W 2.6UH/10A 0.1 47UF/25V C2120 IRF840 200UH/10A C34 B 6.8 2200PF TR4 D10A B 7 10 Q2 R27 470 C48 0.22UF/50V C40 MUR1640
in „Netzteil MANSON NTP-5531 defekt!?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2N3055-TOSH.pdf
voltages VceR(SUS) and ^ceo(SUS) MUST NOT be measured on a curve tracer. lllllllllltlllllllllllltillt(tl*lllllltltliiitlllllllllllllliilllltlillll~S~^^MM^B^CORPORATIONii»iHlilllfllliiiiilllllll*llllliltlii«ttiiilMllllUllftiiiiiiiiHillllllllltllllllltlli«lttlllllllltliillllltflllfllllttlll -947 2N3055 J- V I V CE BE 16 COMMON EMITTER Tc= 25°C COMMON EMITTER 16 4 2 1.5 VCE=4V 1.0 12 xQ® //?\ Q6 (r^—'o'Q PA Q4 8 gff R Q3 Q\% 4 ai Q0 5 0.03 IB =Q01A 08 L6 2.4 3.2 rv 1 1 o BASE— EMITTER VOLTAOE VBE (V) 2 4 10 COLLECTOR
in „2N3055 , was sind aktuelle Alternativen ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Flusswandler.pdf
C80 R67 D8 C22 C24 C27 C31 ES1J 10u 10u 10u R32 1 D11 47u GNDPWR GNDPWR 2 TBD TBD 1k 1N4148W 3 Wdg: 16 V GNDPWR D10 GNDPWR VCC 12V C32 FB2 10u GNDPWR 742792093 VCC C33 100n FB1 4 U5A 742792093 D12 CU8965-AL R46 3 GNDPWR 1N4148W 10R V C23 C25 H D17 HS2 TP4 ES1J Heatsink 10u 100n U8 PWM TR3 R44 2 TP1 UC3845D8
in „Kurzschlussinduktivität != Streuinduktivität?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3003E.pdf
R39 IC4C R34 3 7.3V 3 1 12 130k 10 120k CON3 C2 C6 C4 14 8 CON3 2200u 1000u C8 IC3 KBJ2D 104 GND 104 TL431 13 9 2 V V 3 IN OUT LM324 R40 C40 LM324 R36 C39 IC2 -5V 4 390k 4.7u 4 390k 4.7u 7905 +5V +5V +5V R38 R2 R3 R4 R5 R6 R7 220k 56 56 56 56 56 56 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 -VS VA37 a VCC VA27 a VCC VA17 a VCC AA37 a VCC AA27 a VCC AA17 a VCC VB36 b VB26 b VB16 b AB36 b AB26 b AB16 b VC34 a VC24 a VC14 a AC34 a AC24 a AC14 a VD32 c f b VD22 c f b VD12 c f b AD32 c f b AD22 c f b AD12 c f b d g d g d g d g d g d g VE31 e VE21 e VE11 e AE31 e AE21 e AE11 e VF39
in „Suche Schaltplan Netzgerät QJ3003E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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QJ3003E_S_netzteil.pdf
R39 IC4C R34 3 7.3V 3 1 12 130k 10 120k CON3 C2 C6 C4 14 8 CON3 2200u 1000u C8 IC3 KBJ2D 104 GND 104 TL431 13 9 2 V V 3 IN OUT LM324 R40 C40 LM324 R36 C39 IC2 -5V 4 390k 4.7u 4 390k 4.7u 7905 +5V +5V +5V R38 R2 R3 R4 R5 R6 R7 220k 56 56 56 56 56 56 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 -VS VA37 a VCC VA27 a VCC VA17 a VCC AA37 a VCC AA27 a VCC AA17 a VCC VB36 b VB26 b VB16 b AB36 b AB26 b AB16 b VC34 a VC24 a VC14 a AC34 a AC24 a AC14 a VD32 c f b VD22 c f b VD12 c f b AD32 c f b AD22 c f b AD12 c f b d g d g d g d g d g d g VE31 e VE21 e VE11 e AE31 e AE21 e AE11 e VF39
in „QJE 3005E III Schaltbild“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hardware_t.cpp
= 1; // Running HoldOff_Value = 0; HoldOff_Expo = 1; //ns HoldOff_Steps = 8; //40; Pulse11_Value = 16; Pulse11_Expo = 1; //ns Pulse11_Steps = 8; Pulse12_Value = 8; Pulse12_Expo = 1; //ns Pulse12_Steps = 8; Pulse21_Value = 16; Pulse21_Expo = 1; //ns Pulse21_Steps = 8; Pulse22_Value = 16; Pulse22_Expo
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PL68K12.pdf
zur Verfügung. CPU MC68HC001: Dies ist eine 68000 CPU in CMOS Technik, die sich statisch auf 8 oder 16-bit Datenbusbreite einstellen läßt. Der Adressraum umfaßt 16MB. Sie wird in dieser Schaltung wie eine 68008 CPU (8-Bit Datenbusbreite) mit erweitertem Adressraum verwendet. Die Interrupts sind auf Ebenen 2, 5 und 7 begrenzt. Es können CPUs mit 8, 12 oder 16MHz Clock-Frequenz eingesetzt werden, ohne daß wait-states eingefügt werden müssen. 1 RAM/EPROM: Es sind 4 Fassungen vorhanden, in die 28-polige Speicherbausteine gesteckt werden können. Zu jeder Fassung
in „S: 68000/68HC000/68EC000/68001 CPUs min. 12MHz“ · Markt ·
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PL68K12.pdf
zur Verfügung. CPU MC68HC001: Dies ist eine 68000 CPU in CMOS Technik, die sich statisch auf 8 oder 16-bit Datenbusbreite einstellen läßt. Der Adressraum umfaßt 16MB. Sie wird in dieser Schaltung wie eine 68008 CPU (8-Bit Datenbusbreite) mit erweitertem Adressraum verwendet. Die Interrupts sind auf Ebenen 2, 5 und 7 begrenzt. Es können CPUs mit 8, 12 oder 16MHz Clock-Frequenz eingesetzt werden, ohne daß wait-states eingefügt werden müssen. 1 RAM/EPROM: Es sind 4 Fassungen vorhanden, in die 28-polige Speicherbausteine gesteckt werden können. Zu jeder Fassung
in „[S] MPU (Z80/6502/68k)“ · Markt ·
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esp32-c3_technical_reference_manual_en.pdf
RSA Memory 418 16.3.2 Clock Registers 419 16.3.3 Interrupt Signal Registers 419 16.3.4 Low-power Management Registers 419 16.3.5 Peripheral Clock Gating and Reset Registers 419 16.4 Register Summary 421 16.5 Registers
in „Mit dem ESP32C3 laufen lernen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp32-c3_technical_reference_manual_en.pdf
RSA Memory 418 16.3.2 Clock Registers 419 16.3.3 Interrupt Signal Registers 419 16.3.4 Low-power Management Registers 419 16.3.5 Peripheral Clock Gating and Reset Registers 419 16.4 Register Summary 421 16.5 Registers
in „ESP32C3 > PLL“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit Oszilloskop-Screenshot und Forentext
nicht den Eindruck, als ob du das Thema mit der gebotenen Sorgfalt behandelst. R17 10R R18 10R U118 TL062 R19 2k2 Adjust Max Current D11 PMGE2010ER R22 2k7 U12B OPA2102 R24 1k R25 2k7 R16 100k C11 220n C12 220n Low-Pass, fg = 40Hz R21 100k R20 1k2 R23 0R3 GND Q11B DMT3020LSD C13 47p C14 22p WW_Ref_DC
in „Unerwünschter Peak beim Ausschalten eines Kleinsignal-MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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P2804BDG.pdf
°C D 22 C Operating Junction & Storage Temperature Range Tj Tstg -55 to 150 °C Lead Temperature ( 16” from case for 10 sec.) TL 275 THERMAL RESISTANCE RATINGS THERMAL RESISTANCE SYMBOL TYPICAL MAXIMUM UNITS Junction-to-Case R θc 3 °C / W Junction-to-Ambient R 75 °C / W θJA 1Pulse width limited by maximum
in „Suche Ersatz für SMD Sicherung K“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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APT10050B2VR_B.pdf
Gate-Source Voltage Transient ±40 P Total Power Dissipation @CT = 25°C 520 Watts D Linear Derating Factor 4.16 W/°C T ,T Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to 150 J STG °C TL Lead Temperature: 0.063" from Case for 10 Sec. 300 AR Avalanche Current1 (Repetitive and Non-Repetitive) 21 Amps EAR
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IXIS_24N100Q3.pdf
TC= 25C 1000 W S = Source Tab = Drain TJ -55 ... +150 C T 150 C JM Tstg -55 ... +150 C Features TL Maximum Lead Temperature for Soldering 300 °C Low Intrinsic Gate Resistance TSOLD Plastic Body for 10s 260 °C Low Package Inductance M d Mounting Torque (TO-264) 1.13/10 Nm/lb.in. Fast Intrinsic
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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powermonitor_pro.pdf
, EioschaltLeit, Scheinleismn .JNCGOOl Heruntergeladen von manualslib.de Handbücher-Suchmachiene t#tlW eiS ZU Power Monitor Pro Best.-Nr. 103250 Maximale Anschlußleistung: Die maximale Leistung der am Power Monitor Pro angeschlossenen Geräte betragt 3600VA. Der maximale Strom darf jedoch 16 Ampere nicht
in „[V] Mehr Platz im Haus“ · Markt ·
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LTV-356T.pdf
1Normalized to o t g F= 20mA ( F = 25mA F = 5mA, CE= 5V, A = 25 C i 0.18l C = 1mA A 100 t m v 0.08 m r - 0.16n t r o t IF= 5mA, C = 1mA n s IF= 10mA c 0.14r r n l V0.12t 0.06 u 10 t F = 5mA o - s I = 10mA, I = 1mA r n C g 0.1e F C o r e l i 0.04 c u a o0.08m ) l c 50 u V r ( o 1 v F = 1mA t 0.06t t - t S e (
in „1500V 8A mit MOSFET schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteilliste für eine Schaltung
1N5408 D5, D6, D10 = 1N4148 diode D12 = LED Q1 = 9014 Q2 = 2SD882 Q3 = 9015 Q4 = 2SD1047 U1, U2, U3 = TL081 operational amplifier R1 = 2k2 R2 = 82 Ohm R3 = 220 Ohm R4 = 4k7 - 0.25 W R5, R6, R13, R20, R21 = 10k - 0.25 W R7 = 0.47 Ohm - 5W R8, R11 = 27k - 0.25 W R9, R19 = 2k2 - 0.25 W R10 = 270k - 0.25 W R12, R18 = 56k - 0.25 W R14 = 1k5 - 0.25 W R15, R16 = 33 Ohm R17 = 3k9 - 0.25 W R22 = 3k9 RV1 = 100k trimmer potentiometer P1, P2 = 10k potentiometer C1 = 3300 uF / 50V C2, C3 = 47 uF / 50V C4 = 100nF C5 = 220nF C6, C9 = 100pF C7 = 10 uF / 50V C8 = 330pF
in „Defektes Labornetzteil 30V 3A reparieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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EMS_Adapter.xml
8XnAKs8TUM4VKsKDTRUPX/wXhKpvy8OMMsj44mXTXHYyvUnZXtUyN6p7JOyysGbmb2/gqtof17v71e1wym85ZiBKwA3VqfrrYOcLV16saad/d3vK6kvkqi+0GMECP/jHb2/XJB8Up+ir9dYfJetr6GAofKRD/Bhnjv16eW/tf4+nFzfdn5yJ98KDVrnSOii0WvKyuMEOG1XkFamQo2f+7qFbGb+rTcfiefn7fGnvt1F+eWY5+zO5T6UfTlYkpadyGY5ZaHCkvL3pp1DjZUZjX69mZ2Q6fTBjx5XxlX1h9Wx59JpjTu7HceKktuIQ037
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Datei
EMS_Adapter.xml
8XnAKs8TUM4VKsKDTRUPX/wXhKpvy8OMMsj44mXTXHYyvUnZXtUyN6p7JOyysGbmb2/gqtof17v71e1wym85ZiBKwA3VqfrrYOcLV16saad/d3vK6kvkqi+0GMECP/jHb2/XJB8Up+ir9dYfJetr6GAofKRD/Bhnjv16eW/tf4+nFzfdn5yJ98KDVrnSOii0WvKyuMEOG1XkFamQo2f+7qFbGb+rTcfiefn7fGnvt1F+eWY5+zO5T6UfTlYkpadyGY5ZaHCkvL3pp1DjZUZjX69mZ2Q6fTBjx5XxlX1h9Wx59JpjTu7HceKktuIQ037
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FEEDBACK-KILLER.pdf
um bequem mit einem Bandpaß zweiter Ordnung (bestehend aus Hochpaß A16 und Tiefpaß A15) aus dem NF-Spektrum herausgefiltert zu werden. Den Frequenzunterschied zwischen den Oszillatoren kann man mit den Trimmern C21 und C23 einstellen. - 4 - - 5 - Der Aufbau: Kompakt und
in „Feedback-Killer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ixys_21N100Q.pdf
International standard packages Tstg -55 ... +150 °C • Low RDS (on) • Rated for unclamped Inductive load TL 1.6 mm (0.063 in.) from case for 10 s 300 °C switching (UIS) rated M d Mounting torque TO-264 0.4/6 Nm/lb.in. • Molding epoxies meet UL 94 V-0 flammability classification Weight PLUS 247 6 g TO-264 10
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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61231020621.pdf
(Middle) P 10.16 mm WR-BHD 2.54mm Male SMT Box l Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG ORDER CODE Length L 20.32 mm Max-Eyth-Str. 1 Solutions Header WR-BHD L 74638 Waldenburg 61231020621 Length 1 18.02 mm Tel. +49 (0)
in „[V] 120St 10poliger SMD Wannenstecker WÜRTH WR-BHD 2.54 mm Male SMT Box Header 61231020621 (36€)“ · Markt ·
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293d.pdf
004B(2) 0.5 6 7.00 0.11 6.8 A 293D685(1)004A(2) 0.5 6 5.50 0.12 6.8 B 293D685(1)004B(2) 0.5 6 3.40 0.16 10 A 293D106(1)004A(2) 0.5 6 5.10 0.12 10 B 293D106(1)004B(2) 0.5 6 3.50 0.16 15 A 293D156(1)004A(2) 0.6 6 3.40 0.15 15 B 293D156(1)004B(2) 0.6 6 2.90 0.17 15 C 293D156(1)004C(2) 0.6 6 2.80 0.20 Note
in „Suche dringend passenden SMD Kondensator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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version_1p3_assembler.asm
address scheme of the PS3 is quite wasting some space as it divides the ; memory into 4 blocks per 16k, which is quite stupid as there are no 16kByte ; RAM and EPROM chips in the market. ; 0000h-3FFFh - empty JEDEC socket ; 4000h - 7fffh 8kbyte NVRAM ; 8000h - bfffh peripherals ; The block 8000h-BFFFh
in „Spaß mit Kloeckner-Moeller PS3 in BASIC(?)“ · Projekte & Code ·
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Handgezeichneter Schaltplan eines Netzteils
TLG 1000C4, T1, Q1 2N60F, Q2 MMBT 3904L, Q3 MMBT 3904L, U1 TL431, U2 LM258, U5, U6 µP, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37
in „Akkuladegerät TLG1000 C4 - Anzeige / LEDs erst schwach und nun ganz weg.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Interrupt.pdf
********** Initialisierung Timer1 für DCF **********************************/ TMOD=0x10; //Timer 1 16 Bit Timer einstellen TH1 = 0xe6; //Reloadwert Timer1 MSB TL1 = 0x00; //Reloadwert Timer1 LSB ET1 = 1; //Interrupt einschalten TF1 = 0; //Inetrruptflag löschen ES0 = 0; //RS232 off RI0=0; TI0=0; T2I0=
in „Interrupteingange EIN und AUS schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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13.12.2006_Aufgabe1.pdf
******** Aufgabe 1 *********************************** ' ************************ Gehirnschmalz by TL, MG *************************** ' Peripherie: ' PortD: Ausgang, LEDs mit Anode an VCC; Kathode zum Portpin. Somit muß der ' Ausgang des MC auf low / 0 gehen, damit die LED an ist. ' PortB: Eingang, Taster
in „Debounce Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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systemuhr.c
Takte zu je einer Microsekunde fuer einen Ueberlauf alle 25 mS (Ueberlauf erfolgt beim Uebergang von 2^16 nach 0) ------------------------------------------------------ */ void systime_init(void) { EA= 1; // Interrupts grundsaetzlich zulassen RCAP2L = 0x57; RCAP2H = 0x9E; TL2= 0; TH2= 0; ET2= 1; // Timer2
in „Uhr über 8051-Prozessor sehr ungenau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SMDJ12A_TVS_Diode.pdf
139.5 2 X SMDJ14A SMDJ14CA PEK DEK 14.0 15.60 17.20 1 23.2 129.3 2 X SMDJ15A SMDJ15CA PEM DEM 15.0 16.70 18.50 1 24.4 123.0 2 X SMDJ16A SMDJ16CA PEP DEP 16.0 17.80 19.70 1 26.0 115.4 2 X SMDJ17A SMDJ17CA PER DER 17.0 18.90 20.90 1 27.6 108.7 2 X SMDJ18A SMDJ18CA PET DET 18.0 20.00 22.10 1 29.2 102.7
in „Frage zu TVS Diode -> Hält sie einen ESD aus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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___Voltcraft_PSP1405__SCHALTNETZTEIL_Schaltplan.pdf
ADuC 7026 P2.7 48 2 C21 R66 120K P3.7 47 14 TMS P3.6 46 100nF CN11 15 45 TDI XCLK1 C5 U2 R65 120K 16 44 1 8 17 P0.1 XCLK0 32.768KHz P2.3 43 XTL1 NC 2 3 7 P0.7 R3 R1 8 18 P4.6 P2.0 42 1 VDDI0 10M 3 7 6 J11 19 P4.7 IRQ0/P0.5 41 10pF 10pF S D D / C16 C15 4 L 5 4 20 P0.0 . K O . N D D N . . . . . . . .
in „Labor Schaltnetzteil PSP1405 (Voltcraft) haut es immer die beiden IRF840 durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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000512411-qs-01-en-SCHALTPLAN_PROGRAM__SCHALTNETZTEIL_PSP_1.pdf
ADuC 7026 P2.7 48 2 C21 R66 120K P3.7 47 14 TMS P3.6 46 100nF CN11 15 45 TDI XCLK1 C5 U2 R65 120K 16 44 1 8 17 P0.1 XCLK0 32.768KHz P2.3 43 XTL1 NC 2 3 7 P0.7 R3 R1 8 18 P4.6 P2.0 42 1 VDDI0 10M 3 7 6 J11 19 P4.7 IRQ0/P0.5 41 10pF 10pF S D D / C16 C15 4 L 5 4 20 P0.0 . K O . N D D N . . . . . . . .
in „Labor Schaltnetzteil PSP1405 (Voltcraft) haut es immer die beiden IRF840 durch.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Futro_S700_fuer_Freifunk_nutzen.pdf
...................................................................................................16 Appendix – 1 - Konfig vom Futro...........................................................................................................16 Appendix – 2 - Konfig vom Router (Portnummern für TP-Link
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gast_ds18s20.asm
1 temp_msb: .byte 1 th_reg: .byte 1 tl_reg: .byte 1 res1: .byte 1 res2: .byte 1 count_re: .byte 1 count_pc: .byte 1 crc: .byte 1 id_rom: .byte 1 rsbuff: .byte 7 rsbuff_index: .byte 1 ; ### NEU ### .cseg .org 0 ; hier geht das Programm los
in „DS1820/DS18S20“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Labornetzteil-Schaltplaene-final.pdf
F201 OUT T1A 120R/2W D201 X202-1U R201 X202-2 2 K201 S1D +C201 2 2 + C202 1FTR-H1CD D 1 220µ/35 8m2/16 2 REF X304-1 REF X304-2 + C317 10µ/35 V+ AGNDAGND 100n 100n C311 C315 V+ PWR T305 +28V X302-1 - BC857 100n 100n GND -4V X302-2 V GND X302-3 C312 C316 6k8 27k Sense GND R314 R317 X306-1 KK301 X306-2 L301
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Component_tester_T7-dreieck.pdf
A A VREF In-System- OVP OVP OVP +2V5 } programming. 9 E C 1 2 U2 } C S + - GND_{d} C V_{CC} MISO R TL431 D S V C K A E D D D D V MOSI I SCK 4 3 2 1 0 C N { O C C D 0 { N E E N C VCC_{d} OVP B B B B B N G ~ I V S S A ~ G L L G N +3V3 } } 1 } } GND J ~{SS} P P P P P VCC 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 { {