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TT-hFE-328-644.pdf
K K 1 3 2 6 2 3 4 6 4 G . a . a . a . a T U F W e F W e F W e F W e O F EI D h S mh S M m h S mh S M m P h C BC558C 458 463 458 4314 pnp 440 BC848AK 135 134 132 853 npn 150 BFX65 531 535 532 65540 pnp 470 2N2907 121 123 120 162 pnp 120 C2060 206
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ST7567A_V1.2a.pdf
F3 XV0I 71~91,248~268 14 XV0I XV0I XV0O 92~103,104~235, 236~247 36 p3 XV0O 3 V0O V0O * Unit: um V0I m V0I * Refer to section “PAD CENTER 30 V0I VSS2 u VSS2 COORDINATES” for ITO layout. VSS2 VSS3 B VSS1
in „LCD mit ST7567A und I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Reference_Design_Dimming_Ballast_Control.pdf
Number 1 1 BR1 Bridge Rectifier, 1A, 1000V International Rectifier DF10S 2 1 C4,CVDC Capacitor, 0.47uF, SMT 1206 Panasonic ECJ-3YB1E474K 3 1 C5 Capacitor, 0.68uF, SMT 1206 Panasonic ECJ-3YB1E684K 4 1 C3 Capacitor, 0.01uF, SMT 1206 Panasonic ECU-V1H103KBM 5 1 CVCO Capacitor, 0.022uF, SMT 1206 Panasonic ECU-V1H223KBM 6 1 C1 Capacitor, 0.33uF, 275VAC Roederstein F1772433-2200 7 2 CDC,C2 Capacitor, 0.1uF, 400VDC Wima MKP10 8 5 C7,CVCC1,C11,CMIN, Capacitor, 0.1uF, SMT 1206 Panasonic ECJ-3VB1E104K CDIM 9 1 CPH Capacitor, 0.39uF, SMT 1206 Panasonic
in „Leuchstoff Röhre Dimmer Neon“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Screenshot einer Datenbank mit Mikrocontroller-Informationen
Manufacturer's headquarters country GigaDevice Weapon Name and marking Name/Marking Microcontroller GD32F103 TBU6 GDQ566 DJ2132 GD ARM Product UAV Shahed-136 bi391 Manufacturer's headquarters country People's Republic of China Manufacturer GigaDevice MORE 32-bit microcontroller with ARM architecture on the Cortex-M4 core (F3xx series) RM F350K0 C017415 PJ2148 GD ARM Product Shahed-136 UAV (157 components) Manufacturer's headquarters country People's Republic of China Manufacturer GigaDevice MORE
in „TI TMS320F28P55x, STSPIN32G0 und Informationen zur Elektronik militärischer Flugkörper“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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settings.xml
="board/stm3241g_eval.cfg" /> <stm3241g_eval_stlink file="board/stm3241g_eval_stlink.cfg" /> <stm32f0discovery file="board/stm32f0discovery.cfg" /> <stm32f3discovery file="board/stm32f3discovery.cfg" /> <stm32f4discovery file="board/stm32f4discovery.cfg" /> <stm32f429discovery file="board/stm32f429discovery.cfg
in „STM32 - Code-Blocks + GCC + GDB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1565.pdf
) SED1522F 0C QFP15-100pin SED1522T 0A TCP Dot-matrixLCDdisplays 1/8,1/16 69 8 Extensiondriveristhe SED1522D AA AIpadchip SED1521. SED1522D AB Aubumpchip 2 SED1522F AA (external) QFP5-100pin SED1522F AC QFP15-100pin
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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M500_Askoll__No_Variations__2018-12-02.PDF
PP1 PC +B PCO3 PDCD PT0 PIR0 P2C28 J1 THERMAL FUSE 10N511K CC CC1 150R D9 L4 230VAC 5PIJ15 RT2 220uF/400v 220uF/400v 2,5V PDTVS 3,5V 230VAC 4PIJ14 PI PI1 PIH2 PR0 PIT2 PI3 P1 PC P2 Uref PDD10 PIR0 P2L01 PIL4P4 VCC A RX 3PIJ13 SCK10502 U3 US13 C23 22uH C24 A TX 2PIJ12 VCC U9 PD P2 P2 GND 1PIJ11 CK1 TL431
in „RX und TX Schaltung beim Askoll M505“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LED-AVR-Bittabelle.pdf
Bittabelle de0508 24.12.2011 Bittabelle 128 64 32 16 8 4 2 1 Dez. Hex DP G F E D C B A Dezimal Hex A 0 00 0 0 1 1 1 1 1 1 63 3F F B 1 01 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6 2 02 0 1 0 1 1 0 1 1 91 5B G 3 03 0 1 0 0 1 1 1 1 79 4F E C 4 04 0 1 1 0 0 1 1 0 102 66 5 05 0 1 1 0 1 1 0 1 109 6D D DP
in „Frequenzzähler 1Hz - 40MHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED-AVR-Bittabelle.pdf
Bittabelle de0508 24.12.2011 Bittabelle 128 64 32 16 8 4 2 1 Dez. Hex DP G F E D C B A Dezimal Hex A 0 00 0 0 1 1 1 1 1 1 63 3F F B 1 01 0 0 0 0 0 1 1 0 6 6 2 02 0 1 0 1 1 0 1 1 91 5B G 3 03 0 1 0 0 1 1 1 1 79 4F E C 4 04 0 1 1 0 0 1 1 0 102 66 5 05 0 1 1 0 1 1 0 1 109 6D D DP
in „[T]ausche 7Segment Anzeigen Anode gegen Kathode“ · Markt ·
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3f3.pdf
FERROXCUBE DATA SHEET 3F3 Material specification Supersedes data of September 2004 2008 Sep 01 Ferroxcube Material specification 3F3 3F3 SPECIFICATIONS A medium frequency power material for use in power and general purpose transformers
in „Ringkern für SEPIC "bewickeln"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TD024THEB2.pdf
RGB0 21 Y0 VSS 220R 512MBFLASH 22 3 CE NC 4 POWER VCC + 23 DOVDD C11 C12 1 BC3 24 NC 105 U7 105 10uF DGND CPM1343 U5 5 4 D2 C1 HPOUTL R3 Power_Ctrl VUSB BATTERY CHAGE SD_CARD 6 3 105 150K IN5819 VCC VBAT VIN VUSB C2 R4 R6 7 2 HPOUTR 3K C7 C8 + C9 SPK1 Q2 SD1 MINI_SD_Socket 150K 103 103 10U 8 1 D1 U14
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LED-Dimmer-OPV.pdf
1 2 3 4 A A J2 1 P0J201 1 +24V 0 P0D201 C D2 P C4 2 4 0 P 10µF 0 D 2 2 Luxeon 3W 1 P0D301 MBRS1100T3G 0 P D3 1 D1 1 2 0 3 P 0 Luxeon 3W B 2 0 B IC2 78L12 C3 0,1µF L P P0IC20Vin Vout P0IC203 P0C301 P0C302 L1 0 GND 0 0 47µH C 0 C R P C1 C P C2 P P 1 2 R? 1 J1 0 0,1µF 0 0,1µF 1 1 P P ? 47k 0 0 0 C P 1 P0J101 P 08 , 0 P , T T1 2 IC1A , P 0V 1 P0IC1A02 R? 5 P1 0 P01C1A01 2 40T104 P A P0R?01 P0R?0? 0 P03C1A03 0 0-2,25V=50-750mA P0P103 C 22 P 3 0 0 P 4 R? 2 T P 1 1 TS27L2CD 1
in „richtige Schaltung zum PWM-Dimen von LEDs gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.inc
push YH push YL rcall rfm_status ; Configuration Setting ldi YH, 0x80 ; Enable el, ef, 433MHz, 12pF ldi YL, 0xd7 rcall rfm_com_send ; Power Management ldi YH, 0x82 ldi YL, 0x39 ; Enable et, es, ex rcall rfm_com_send ; Frequenz Setting ldi YH, 0xa6 ldi YL, 0x40 ; 431MHz Mittenfrequenz fo rcall rfm_com_send
in „RFM12 Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.inc
push YH push YL rcall rfm_status ; Configuration Setting ldi YH, 0x80 ; Enable el, ef, 433MHz, 12,5pF ldi YL, 0xd8 rcall rfm_com_send ; Power Management ldi YH, 0x82 ldi YL, 0x78 ; Enable ebb, et, es, ex rcall rfm_com_send ; Frequenz Setting ldi YH, 0xa7 ldi YL, 0xd0 ; 431MHz Mittenfrequenz fo rcall
in „RFM12 Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12.inc
** rfm_send_init: push YH push YL ; Configuration Setting ldi YH, 0x80 ; Enable el, ef, 433MHz, 12pF ldi YL, 0xd7 rcall rfm_com_send ; Power Management ldi YH, 0x82 ldi YL, 0x39 ; Enable et, es, ex rcall rfm_com_send ; Frequenz Setting ldi YH, 0xa1 ldi YL, 0x90 ; 431MHz Mittenfrequenz fo rcall rfm_com_send
in „RFM12 Empfängt nichts (ASM)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ECB_t1.asm
80h Daten vom aktuellen Sektor lesen ; WRsek A0h Daten in den aktuellen Sektor schreiben ; Format F0h Formartieren ; ; Statusregister lesen ; ; D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 ; . . . . . . . . ; . . ; . 1 = Schreibschutz ; . ; 1 = CF nicht bereit ; ; ; ;----------------------------------------------------
in „Suche MOPPEL Projekt in Heft oder .PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an27701.pdf
directly proportional to the strength of the magnetic field. This is the Hall effect, discovered by E. F. Hall in 1879. Dwg. No. A-13,103 LINEAR OUTPUT HALL-EFFECT DEVICES Figure 4 The output voltage of the basic Hall-effect sensor (Hall element) is quite small. This can present problems, especially in
in „TLE4935L oder TLE4905L Magnetschalter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an27701.pdf
directly proportional to the strength of the magnetic field. This is the Hall effect, discovered by E. F. Hall in 1879. Dwg. No. A-13,103 LINEAR OUTPUT HALL-EFFECT DEVICES Figure 4 The output voltage of the basic Hall-effect sensor (Hall element) is quite small. This can present problems, especially in
in „Schall oder Viberationaufnehmer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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an27701.pdf
directly proportional to the strength of the magnetic field. This is the Hall effect, discovered by E. F. Hall in 1879. Dwg. No. A-13,103 LINEAR OUTPUT HALL-EFFECT DEVICES Figure 4 The output voltage of the basic Hall-effect sensor (Hall element) is quite small. This can present problems, especially in
in „Drehzahlmessung mit Atmega32 über Spannungsteiler an Lichtmaschine“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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directly proportional to the strength of the magnetic field. This is the Hall effect, discovered by E. F. Hall in 1879. Dwg. No. A-13,103 LINEAR OUTPUT HALL-EFFECT DEVICES Figure 4 The output voltage of the basic Hall-effect sensor (Hall element) is quite small. This can present problems, especially in
in „Drehzahlmessung mit induktivem Näherungsschalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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directly proportional to the strength of the magnetic field. This is the Hall effect, discovered by E. F. Hall in 1879. Dwg. No. A-13,103 LINEAR OUTPUT HALL-EFFECT DEVICES Figure 4 The output voltage of the basic Hall-effect sensor (Hall element) is quite small. This can present problems, especially in
in „Hallsensor als Schalter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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directly proportional to the strength of the magnetic field. This is the Hall effect, discovered by E. F. Hall in 1879. Dwg. No. A-13,103 LINEAR OUTPUT HALL-EFFECT DEVICES Figure 4 The output voltage of the basic Hall-effect sensor (Hall element) is quite small. This can present problems, especially in
in „Magnetfeld erfassen mit Hall Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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directly proportional to the strength of the magnetic field. This is the Hall effect, discovered by E. F. Hall in 1879. Dwg. No. A-13,103 LINEAR OUTPUT HALL-EFFECT DEVICES Figure 4 The output voltage of the basic Hall-effect sensor (Hall element) is quite small. This can present problems, especially in
in „Brauche Geberrad für Drehwinkelüberwachung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX1KUNO_Kosten.pdf
.049Ohm 1210L150THWR Littelfuse Rückstellbare Sicherungen - PPTC PTC 6V 1210 1.5A POLYFUSE SMD T C0805C103K1RAC7025 KEMET KEM X7R0805 10N Vielschicht-Kerko, 10nF, 100V, 125°C RND1550805S8F1000T5E RND COMPONENTS RND 0805 1 100 SMD-Widerstand, 0805, 100 Ohm, 125 mW, 1% C0805C105K3PACTU KEMET KEM X5R0805 1,0U Vielschicht-Kerko, 1,0µF, 25V, 85°C GRM21BR61C226ME44L MURATA X5R-G0805 22/16 SMD-Vielschichtkondensator G0805 - 22µF 16V 094-1-008-0-NFX-YS0 MPE-GARRY MPE 094-1-008 Buchsenleisten 2,54 mm, 1X08, gerade RND1551206S4F1004T5E
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MAX1K2UNO_Kosten.pdf
.049Ohm 1210L150THWR Littelfuse Rückstellbare Sicherungen - PPTC PTC 6V 1210 1.5A POLYFUSE SMD T C0805C103K1RAC7025 KEMET KEM X7R0805 10N Vielschicht-Kerko, 10nF, 100V, 125°C RND1550805S8F1000T5E RND COMPONENTS RND 0805 1 100 SMD-Widerstand, 0805, 100 Ohm, 125 mW, 1% C0805C105K3PACTU KEMET KEM X5R0805 1,0U Vielschicht-Kerko, 1,0µF, 25V, 85°C GRM21BR61C226ME44L MURATA X5R-G0805 22/16 SMD-Vielschichtkondensator G0805 - 22µF 16V 094-1-008-0-NFX-YS0 MPE-GARRY MPE 094-1-008 Buchsenleisten 2,54 mm, 1X08, gerade RND1551206S4F1004T5E
in „[V] MAX1000 / Arduino MKR zu Arduino UNO Adapter PCB“ · Markt ·
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crumb128.c
#define F_CPU 16000000UL #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <inttypes.h> #include "can.h" #define DEBUG 1 #define ADDR_H 0x0A #define ADDR_L 0x0A /* specefie different UART PORT */ typedef
in „Globale Variable im Interrupt u. Daten an PORT ausgeben?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.txt
#define F_CPU 16000000UL #include <inttypes.h> #include <avr/io.h> //#include <util/delay.h> #include <avr/pgmspace.h> // global variables uint16_t pwm_plus_tabelle[16] PROGMEM = {0, 4, 8, 15, 19, 27, 35, 46,
in „RGB Led mit PWM und 120Grad vesatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.cpp
/* * HalloweenaugenServo_II.c * * Created: 05.01.2024 * Author : xxx */ #define F_CPU 9600000 // ---CKDIV8-Fuse muss deaktiviert sein !!!--- #include <avr/io.h> #include <stdlib.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <stdbool.h> #ifndef sbi #define sbi(sfr
in „AVR ATTiny13A Problem mit Servo + LED-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BSU_DAQ1.pdf
6 A A Optional Reset: COMH1 5V S1 MH1 1PIS101 PIS104 02 TP7 PIMH101 R4 Vbias U1 Bypass 2PIS102 PIS103 HOLE_4-40 10k 5V 5V 5V 42 Reset C44 01 T1 12 0 P2 410.1u J11 TP1AREF 02 C11 C22 C3 J8 T8DGND R5 P2 I2 101u 010.1u P1 0.01u J7 T7133 10k C66 O7 GND GND J6 T6122 1u 0.01u J22 l J5 T5 P1 I1 RES T P6 I6
in „Nachbau TC1 Seismometer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Drei verschiedene Mikrocontroller-Platinen mit Beschriftung
Bestückungsbeispiele mit verschiedenen µControllern RXD TXD OUT F103CB F303CC F030CC Reset UCC GND PA0 PA1 PA2 PA3 PA4 PA5 PA6 PA7 PB0 PB1 PB2 PB3 PB4 PB5 PB6 PB7 PC0 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PA9 PA10 PA11 PA12 PA13 PA14 PA15
in „STM32F103C6T6A Lässt sich nicht programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
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TT-CN_T4.PDF
1 2 3 4 +5V +5V +5V +5V +5V +5V +5V U1 µA78L05CPKR +Batt PIQ1029PIQ103 PIU10IN OUT PIU101 R2 D11DA1N4148 P0CR 0CR GND R2O4 R11 DK A 33k 10 10k IC11 0C2 0C3 27k R00k RESETET D22DA1N4148 A -Batt P1 01 I1uF P2 01.1uF 0uF R1 U22 1 4 6 2 DK 18PU4P 6I U9 ATmega328P-AU O3 32
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BZX79.pdf
. white to force landscape pages to be ... 0 Table 1 Per type, BZX79-B/C2V4 to BZX79-B/C24 h 2 V l F Tj= 25 °C unless otherwise specified. l s b a e 2 WORKING VOLTAGE DIFFERENTIAL RESISTANCE TEMP. COEFF. DIODECAP. NON-REPETITIVE PEAK g m 7 VZ (V) rdif ) SZ(mV/K) C d(pF) REVERSE CURRENT e c BZX79- at
in „Z Dioden mit hoher Impulsfestigkeit“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Startup_Keyboard.txt
log {...} fcn 0x200000f4 [0...99] fcn[0] fnix fcn[1] fJoystick_init fcn[2] fJoystick_Reset fcn[3] fJoystick_Reset fcn[4] fJoystick_GetDeviceDescriptor fcn[5] fJoystick_GetDeviceDescriptor fcn[6] fJoystick_Status_Out fcn[7]
in „STM32 USB HID Keyboard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
R03 3,3MΩ C01 10nF D03 Q01 BF117 R04 R05 3,9kΩ 0,68 nF R06 4,7kΩ D01 D02 μA741 R23 1kΩ R10 5,1kΩ R21 10kΩ R08 18kΩ R12 820Ω R09 12kΩ R13 R22 5kΩ R17 1kΩ R15 10kΩ Q02 BF117 C04 10nF R16 180kΩ Q03 BC103C R19 8,2kΩ D04 BZX
in „OPV Ersatz in Spannungsquelle von 1971“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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pwm.pdf
+24VP C125 AGND R133 470µ/40VL 2K7S C126 3 1 T100 AGND BC850C 1µ/F63 DVCC 2 3 1 1 2 T104 L100 R105 FQP17P06 140µA/2.5A PWM 2 3 1 T103 2 L101 T101 BC860C 1KS BC850C 3 40µ/2A R132 AGND 47R/1WS D100 C127 C130 C131 C132 C128 C133 STPS340S 1µ/F63 100µ/40VL 100µ/40VL 100µ/40VL 1µ/F63 100µ/40VL AGND AGND AGND AGND AGND AGND AGND C129 1NS AGND
in „Inverter mit Transistor der Quelle nicht belastet?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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photodiode_Var1.pdf
1N4004 D2 +5V 100nF am OPV IC1 7805T 1 VI VO 3 C104 C100 +C101 GND C102 + C103 100n 2 100n 10µ/16V 100n 100µ/16V X4-1 ZD5 X4-2 GND GND Auslegung auf f=100kHz 100k 2 R101 1 2 C 2 +5V BAV199 D1 OPA2380 6 7 100 GND 51 5 OUT1 1 2 R102 R104 D 3 IC100B 10n C114 P P 100p B C113 GND GND 29.05.2009 02:45:07 f=2.00 C:\Programme\EAGLE-4.16\projects\photodiode\photodiode_Var1.sch (Sheet: 1/1)
in „Zu viel Rauschen bei OPV Schaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Funkschau_Inhalt_1980-1990.pdf
Johnson, Gary 90/22/113 Joswig, Helmut 88/1/80 Jung, Dr. Peter 90/9/97 Jung, Volker 90/4/89, 90/25/103 Kaden, Dieter 90/2/82 Kahle, Wilhelm 88/19/81, 88/25/95 Kallasvuo, Li-Pekka 90f7183 Kaneko, Morihisa 89/13/91 Karlsson, Sune 88/22/169 Kärrberg, Björn 90/9/97 Kaske, Dr. Karlheinz 88/14/88, 88/17/87
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Schaltplan_FARBE.pdf
1 2 3 4 5 6 D1 R1 PF6 3V3 JP3 JP1 JP2 470R 1 2 PE3 1 2 PE2 PE1 1 2 PE0 U1 STM32F103ZET6 D0 PD14 3 4 PD15 D1 PE5 PE4 PB9 PB8 WAKEUP_BUTTON PA0 34 106 LED1 D2 PD0 PD1 D3 VBAT 3 4 PE6 PB7 3 4 PB6 BLACK_LIGHT PA1 35 PA0-WKUP/USART2_CTS/ADC123_IN0/TIM5_CH1/TIM2_CH1_ETR/TIM8_ETR NC D2
in „STM32 Port-Initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MEGA_1284P_Xplained_Schematic.pdf
the oscillator allowance. U G G S S T T J J calculated: By default this strap is closed and Ce = 2*7pF - 6pF To balance the external load Cetot1 has to be equalnted on the pads. JTAG_TMS Ce = 8pF Cetot1 = 4.3pF + 15pF, Cetot1 = 19.3pF crystal circuitry JTAG_TCK TMS Ce 8.2pF Ce2 = 19.3pF - 8.6pF RESET
in „MEGA1284P XPLAINED über USB mit avrdudue programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Messkurve der S21 Gain in einem VNA
Marker 1 Frequency: 299.822 MHz Impedance: 27.5+14.6 Ω Series L: 7.7376 nH Series C: 3.437 pF Parallel R: 35.199 Ω Parallel X: 35.202 nH S11 |Z|: 31.091 Ω S21 Gain: 6.075 dB Marker 2 Frequency: 104.103 MHz Impedance: 42.6-j29.7 Ω Series L: -45.39 nH Series C: 51.493 pF Parallel R: 65.83 Ω Parallel X: 16.819 pF S11 |Z|: 51.949 Ω S21 Gain: 5.386 dB 50.00k 41.71M 83.38M 125.0M 166.7M 208.4M 250.0M 291.7M 333.4M 375.0M 416.7M 458.3M 500.0M S21 Gain (dB)
in „RF Verstärker mit "Resonanz" bei 7 MHz“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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9808035.pdf
V Zener diodes, 1 W 10 k suitable turn pot is used for R3, R4 is not C401—Metal film or Mylar, 1.0 F R3, R4, R5, R6—Panel-mounted linear needed. capacitor Modern technology eases the construc- function. Hybrid and monolithic IC build- does not own an oscilloscope. With good tion of this spectrum analyzer
in „Oszilloskop als Spectrum analyzer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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p6smb6.pdf
cycle = 4 pulses per minute maximum. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA= 25°C unless otherwise noted, F = 3.5 V Max. @ F (Note 4) = 30 A, F = 1.3 V Max. @ F (Note 4) = 3 A) (Note 5) I Symbol Parameter F PP Maximum Reverse Peak Pulse Current VC Clamping Voltage @ PP V RWM Working Peak Reverse Voltage V V V IR Maximum Reverse Leakage Current @ V RWM C BR RWM V IR V F V BR Breakdown Voltage @ IT IT IT Test Current QV BR Maximum Temperature Coefficient of BR IF Forward Current IPP VF Forward Voltage @ F Uni−Directional TVS 5. 1/2 sine wave or equivalent, PW = 8.3 ms
in „was ist das für ein Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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p6smb6_8at3_d-1196020.pdf
cycle = 4 pulses per minute maximum. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA= 25°C unless otherwise noted, F = 3.5 V Max. @ F (Note 4) = 30 A, F = 1.3 V Max. @ F (Note 4) = 3 A) (Note 5) I Symbol Parameter F PP Maximum Reverse Peak Pulse Current VC Clamping Voltage @ PP V RWM Working Peak Reverse Voltage V V V IR Maximum Reverse Leakage Current @ V RWM C BR RWM V IR V F V BR Breakdown Voltage @ IT IT IT Test Current QV BR Maximum Temperature Coefficient of BR IF Forward Current IPP VF Forward Voltage @ F Uni−Directional TVS 5. 1/2 sine wave or equivalent, PW = 8.3 ms
in „Ersatzteilempfehlungen gesucht (TVS-Diode HDD)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UART.c
include <ctype.h> //#include <string.h> //#include <stdlib.h> //#include <stdio.h> #include "UartPrintF.h" // Funktionsprototypen void UartWrite (uint8_t c); int UartPrintF (const unsigned char *format, ...); uint16_t ADCUse(uint8_t pin) { uint16_t w; uint8_t h, l; // ADMUX |= pin; /* Wähle den zu benutzenden
in „Suche getestetes ADC + UART Programm für 4433“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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peter.c
#include <avr/interrupt.h> #include <stdbool.h> #include <stdio.h> #include <util/delay.h> #ifndef F_CPU #define F_CPU 16000000 // processor clock frequency #warning kein F_CPU definiert #endif //#define F_CPU 16000000 #define LED1 6 #define LED2 5 #define DDR_Taster DDRB #define DDR_LED DDRD #define
in „Pin Interrupt löst Reset aus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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grundig32zollLedTV.pdf
FLASHDATA NC NANDFLASH F_D0 F_D0 IO0 29 F_D0 F_D1 F-WPZ 19 WP IO1 30 F_D1 F_D2 F_D1 IO2 31 F_D2 F_D3 F_D2 F-ALE 17 32 F_D3 F_D4 F_D3 FLASHDATA ALE IO3 41 F_D4 F_D4 F-CEZ 9 IO4 42 F_D5 F_D5 F_D5 CE IO5 43 F_D6 F_D6 F_D6 FLH_3.3V 18 IO6 44 F_D7 F_D7 F-WEZ WE IO7 F_D7 F-REZ 8 RE NC1 1 NC2 2 FLASH R1301 F-CLE 16 3 F-ALE 3.3K CLE NC3 4 F-ALE F-RBZ 7 NC4 5 F-CLE F-CLE R1302 NC READY NC5 6 F-REZ F-REZ 38 NC6 10 F-WEZ F-WEZ R1303 NC LOCK/NC NC10
in „Reparaturbericht LED-TV Grundig 32 VLE 5620 BN Ton gut, aber kein Bild“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P6KE13CA.pdf
0.101 u p P6KE51(C)A 43.6 48.5 53.6 1 70.1 8.6 5 0.102 r P6KE56(C)A 47.8 53.2 58.8 1 77.0 7.8 5 0.103 e P6KE62(C)A 53.0 58.9 65.1 1 85.0 7.1 5 0.104 s o P6KE68(C)A 58.1 64.6 71.4 1 92.0 6.5 5 0.104 s P6KE75(C)A 64.1 71.3 78.8 1 103.0 5.8 5 0.105 P6KE82(C)A 70.1 77.9 86.1 1 113.0 5.3 5 0.105 P6KE91(C
in „Fühleranschlussdose“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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log.txt
0x0004d98e... (41 %) Writing at 0x00052c47... (45 %) Writing at 0x000582da... (50 %) Writing at 0x0005da9f... (54 %) Writing at 0x0006362f... (58 %) Writing at 0x00068efd... (62 %) Writing at 0x0006e9f2... (66 %) Writing at 0x00073fc2... (70 %) Writing at 0x00079643... (75 %) Writing at 0x0007fac0... (79
in „ESP32 resettet“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rfm12_cmds.h
PWRMGT_DC 0x01 /* 3. Frequency Setting Command Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 1 0 f11 f10 f9 f8 f7 f6 f5 f4 f3 f2 f1 f0 A680h The 12-bit parameter F (bits f11 to f0) should be in the range of 96 and 3903. When F value sent is out of range, the previous value is kept. The synthesizer
in „RFM12BSP - Kein nIRQ beim Empfang“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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murata_caps.pdf
(682) J 0.85(9) 0.85(9) 8200pF(822) J 0.85(9) 0.85(9) 10000pF(103) J 0.85(9) 0.85(9) 12000pF(123) J 0.85(9) 15000pF(153) J 0.85(9) 18000pF(183) J 1.25(B) 22000pF(223) J 1.25(B) 27000pF(273) J 0.85(9) 33000pF(333) J 0.85(9) 39000pF
in „100nF SMD Entstörkondensator / Brand“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·