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Elektronische_Last_final.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 +5V +10V Temp LM35 A X101-1 GND GND +10V +5V A X101-2 R101 7 1 IC102 0 D102 X101-3 3 8 1 k BAT42 + C108 1k 6 R 3 TEMP 2 R121 A 2µ2 GND C102 OP07CN 5 C104 +5V S 8 4 C109 C111 C113 C115 C118 C120 C122 C124 C126 1 C 4 5
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DH310V2_d.pdf
DP). Darüber hinaus ist ein optionaler D-Sub/VGA-Ausgang möglich. b m G Unterstützt 4K Ultra HD mit 60 Hz e Das DH310V2 unterstützt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflnsung a (2160p) mit 60Hz Bildwiederholfrequenz. Als Nachfolger des Full Hr Standards bietet Ultra HD die vierfache Auflösung und
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nacrt_main_board_rev10a_coulomb.pdf
CN9, pin 7 HFPW+ 155 832HA-1A-F-C Ohm 12 V relay D2 RS1J 230V 40A D40 INV L L4 250ns RS1J 1 2 OUT C60 C59 TX7 250ns 2 2 W16 C6 10 EARTH ZD3 R21 47uF BUS+ BUS+ BUS+ BUS+ N N BB+ J3=18V 18k 25V W18 C53 C52 BUS- C40 C41 470uF 470uF C17 C16 C58 Where ZD4 R162 R161 R160 R159 500V 500V BC= C25 1 3 0R 1M 1M
in „SUCHE Transistor KGF75N65KDF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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irmpconfig.h
bytes #define IRMP_SUPPORT_RC6_PROTOCOL 1 // RC6 & RC6A >= 10000 ~250 bytes #define IRMP_SUPPORT_IR60_PROTOCOL 1 // IR60 (SDA2008) >= 10000 ~300 bytes #define IRMP_SUPPORT_GRUNDIG_PROTOCOL 1 // Grundig >= 10000 ~300 bytes #define IRMP_SUPPORT_SIEMENS_PROTOCOL 1 // Siemens Gigaset >= 15000 ~550 bytes
in „Umfrage: welche IR-Protokolle nutzt ihr mit IRMP?“ · PC Hard- und Software ·
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ADS1251_24Bit_8SOIC.pdf
Response (60Hz). FIGURE 7. Digital Filter Response (10Hz Multiples). DIGITAL FILTER RESPONSE DIGITAL FILTER RESPONSE 0 0 –20 –20 –40 –40 –60 –60 ) –80 ) –80 d d n –100 n –100 a a G –120 G –120 –140 –140 –160 –160
in „ADC_Auslesen mit Delay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_CUBE.txt
** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ***** | { 0x00, 0x7E, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x7E }, // 69 : E // | | // | ****** | // | ** | // | ** | // | ***** | // | ** | // | ** | // | ****** | { 0x00, 0x7E, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x60 }, // 70 : F // | |
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Cube_Gro_.ino
** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ***** | { 0x00, 0x7E, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x7E }, // 69 : E // | | // | ****** | // | ** | // | ** | // | ***** | // | ** | // | ** | // | ****** | { 0x00, 0x7E, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x60 }, // 70 : F // | |
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ultraschallsensor1.pdf
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 2 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 V P P P P P P P P P P P P P P P P 5 + k 1 2 R 1 LM2901N 4 49 32 2 50 PA2 PD7 31 5 PA1 PD6 4 51 PA0 PD5 30 IC1A - 52 VCC P PD4 29 X 53 GND 5 PD3 28 X 54 3 27 2 2 - 55 ADC7/TDI/PF7 A PD2 26 h R 1 0 56 ADC6/TDO/PF6 G INT0/PD1 25 O W T ADC5/TMS/PF5 M ICP1/PD0 k S1 C 57 ADC4/TCK/PF4 2 T TOSC1/XTAL1 24 1 58 ADC3/PF3 I A TOSC2/XTAL2 23 59 ADC2/PF2 GND 22 60 ADC1/PF1 VCC 21 61 20 62 ADC0/PF0 RESET/PG5 19 0V 63 AREF T0/PG4 18 GND T1/PG3 0V 64 AVCC 4 OC2A/PCINT15/PB7 17 E P / 4 E 7 2 3 B B B Q1 Ultraschallsensor 0 1 T E N / 6 E 1 / P / / / RD06HVF1 / P I /
in „Valeo Ultraschall-Abstands-Sensor – Signal-Reingeneering“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ultraschallsensor1.pdf
4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 2 7 6 5 4 3 2 1 0 1 0 V P P P P P P P P P P P P P P P P 5 + k 1 2 R 1 LM2901N 4 49 32 2 50 PA2 PD7 31 5 PA1 PD6 4 51 PA0 PD5 30 IC1A - 52 VCC P PD4 29 X 53 GND 5 PD3 28 X 54 3 27 2 2 - 55 ADC7/TDI/PF7 A PD2 26 h R 1 0 56 ADC6/TDO/PF6 G INT0/PD1 25 O W T ADC5/TMS/PF5 M ICP1/PD0 k S1 C 57 ADC4/TCK/PF4 2 T TOSC1/XTAL1 24 1 58 ADC3/PF3 I A TOSC2/XTAL2 23 59 ADC2/PF2 GND 22 60 ADC1/PF1 VCC 21 61 20 62 ADC0/PF0 RESET/PG5 19 0V 63 AREF T0/PG4 18 GND T1/PG3 0V 64 AVCC 4 OC2A/PCINT15/PB7 17 E P / 4 E 7 2 3 B B B Q1 Ultraschallsensor 0 1 T E N / 6 E 1 / P / / / RD06HVF1 / P I /
in „MOSFET und Arduino /“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hantek_Tekway_Voltcraft_DSO_hw1007.pdf
10uF2I7 8 C01_2828 100MHz - 301R 0.1% 100MHz - 39R 1% PIC012PIC01241 PIC012PIC0126 PIC0127PIC0128 60MHz - 365R 0.1% 60MHz - 47R 1% Q01_1 original circuit have no Rxx ! Tinhead@eevblog.com version 200MHz - 33R 1% Voltcraft DSO3062C, DSO1062Dn 2012 GND GND GND GND GND GND T200MHz - 270R 0.1% version All
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0513.asm
019E ;; 096 : rain = false bcf H'00C',4 ;; 097 : dry = 0 clrf H'018' if_14751_by: ; 01A0 ;; 101 : lm75_read_fdt( lm75_address, f, d, t ) -- get data from LM75. clrf H'01A' call _13432__vector bcf H'00C',1 btfsc H'00C',5 ass_14780_t: ; 01A4 bsf H'00C',1 ass_14780_f: ; 01A5 movf H'01B',w movwf H'013'
in „Jal compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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neu-0513.asm
019E ;; 096 : rain = false bcf H'00C',4 ;; 097 : dry = 0 clrf H'018' if_14751_by: ; 01A0 ;; 101 : lm75_read_fdt( lm75_address, f, d, t ) -- get data from LM75. clrf H'01A' call _13432__vector bcf H'00C',1 btfsc H'00C',5 ass_14780_t: ; 01A4 bsf H'00C',1 ass_14780_f: ; 01A5 movf H'01B',w movwf H'013'
in „Jal compilieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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makefile.txt
= 2000000 56. # F_CPU = 3686400 57. # F_CPU = 4000000 58. # F_CPU = 7372800 59. # F_CPU = 8000000 60. # F_CPU = 11059200 61. # F_CPU = 14745600 62. # F_CPU = 16000000 63. # F_CPU = 18432000 64. # F_CPU = 20000000 65. 66. 67. 68. # Output format. (can be srec, ihex, binary) 69. FORMAT = ihex 70. 71.
in „Problem mit compilen mit headerdatei usw“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm16a211.pdf
DEVELOPMENT SPECIFIC AT1 0N ❑IEL PRODUCTION DEPT. SPECIFICAT 10N FOR Passive Matrix LCD Module Mode I No. LM 16A 211 ❑ CUSTOM~’ SAPPROVAL DATE BY BY / Y.Inoue Department General Manager Engineering Department 2 DUTY Panel Development Center NARA LCD Group SHARP Corporation ., SPEC No. MODEL No. LC 95704 L M
in „15 LCD Displays 16x2“ · Markt ·
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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
= 25 F Tantalum, OUT = FULLLOAD(Note 4) LT1084-3.3 f = 120Hz, C = 25 F Tantalum, I = 5A, V = 6.3V 60 72 dB OUT OUT IN LT1085-3.3 f = 120Hz, OUT = 25 F Tantalum, VIN 6.3V, IOUT= 3A 60 72 dB LT1085-3.6 f = 120Hz, OUT = 25 F Tantalum, VIN 6.6V, IOUT= 3A 60 72 dB LT1083/4/5-5 VIN 8V (Note 6) 60 68 dB LT1083
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1083ffd.pdf
Tantalum, I = I (Note 4) OUT OUT FULLLOAD LT1084-3.3 f = 120Hz, OUT = 25μF Tantalum, OUT = 5A, IN= 6.3V ● 60 72 dB LT1085-3.3 f = 120Hz, OUT = 25μF Tantalum, VIN 6.3V, IOUT= 3A ● 60 72 dB LT1085-3.6 f = 120Hz, OUT = 25μF Tantalum, VIN 6.6V, IOUT= 3A ● 60 72 dB LT1083/4/5-5 VIN 8V (Note 6) ● 60 68 dB LT1083/
in „Frage zum Datenblatt LT1084CT-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BF7-Berechnung.pdf
20 ∗ log(qo/(qo-q)) = -20 ∗ log(2,7/(2,7-1,414)) = 6,44db (Bei einer Bandbreite von ca. 115kHz (Qf =60 ! q0 =4) ergibt sich: IL = 3.8db) Die effektiven Kreiskapazitäten müssen natürlich um die Koppelkapazität Cm und die Anpassungskapazitäten Ce reduziert werden. Daher gilt Ckrs = 125,6pF – 1pF – 14,63pF = ~ 110pF Man kann auch die induktive Fußpunktkopplung berechnen: Lm = L ∗ K = 4µH ∗ 0,00797 = 0,032µH (32nH) 12 Die Korrektur für Ckrs ergibt auch hier 110pF, da die erhöhte Induktivität in etwa der Koppelkapazität von 1pF entspricht. Diese Berechnungen wurden mit dem
in „Ostern- Vielleicht mal wieder Detektorempfänger ?“ · HF, Funk und Felder ·
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LMC6482.pdf
TYP MAX LMC6482AI 70 82 67 0+V ≤ CM ≤ 15 V LMC6482I 65 82 62 Common- V = 15 V Mode LMC6482M 65 82 60 CMRR Rejection dB LMC6482AI 70 82 67 Ratio 0 V ≤ CM ≤ 5 V LMC6482I 65 82 62 V = 5 V LMC6482M 65 82 60 Positive 5 V ≤ V ≤ 15 V, LMC6482AI 70 82 67 Power Supply − +PSRR Rejection V = 0 V LMC6482I 65 82 62 dB Ratio VO= 2.5 V LMC6482M 65 82 60 Negative − LMC6482AI 70 82 67 Power Supply −+ V ≤ V ≤ −15 V, −PSRR Rejection V = 0 V LMC6482I 65 82 62 dB VO= −2.5 V Ratio LMC6482M 65 82 60 LMC6482AI V − 0.3 −0.25 0 LMC6482I V − 0.3 −0.25 0 V − LMC6482M
in „2s Akku Spannungen der Zellen auslesen mit Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IC-MP.pdf
= 10...40°C 406 Vtu()hys Upper hysteresis Vtu()hys = Vtu()hi − Vtu()lo 25 150 mV ry iC-MP in a re lm 8-BIT HALL ANGLE ENCODER p Rev A1, Page 5/12 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Operating conditions: VDD = 5V ±10% , Tj = -40...125°C, unless otherwise noted Item Symbol Parameter Conditions Unit No. Min. Typ
in „Analogen Zeigerstand elektronisch ablesen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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project.pdf
1 N C N 22uH NPI75C G VIN_MEAS 12V_BATT D D O N G y C4 C5 C6 C7 A 100uF 100nF t 2 2 2 k 4 A 7 5 4 LM2678-5.0 h D 100uF 100nF 2 LF33 100nF 100uF 3 E 4 E 1 R S D L D L 1 1 GND GND PWR_FLAG SWD GND GND GND 4 Power Supply +3.3VGND P 1 2 3 4 5 6 E 2 T +3.3V O 1 1 T 3 O 4 k 0 5 +3.3V GND A R P BP1 R 1 5 R
in „Schaltplan so richtig? STM32F407VG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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project.pdf
1 N C N 22uH NPI75C G VIN_MEAS 12V_BATT D D O N G y C4 C5 C6 C7 A 100uF 100nF t 2 2 2 k 4 A 7 5 4 LM2678-5.0 h D 100uF 100nF 2 LF33 100nF 100uF 3 E 4 E 1 R S D L D L 1 1 GND GND PWR_FLAG SWD GND GND GND 4 Power Supply +3.3VGND P 1 2 3 4 5 6 E 2 T O 1 1 T 3 +5V O 4 k 0 5 +3.3V GND A R P BP1 R 1 5 R P
in „Schaltplan so richtig? STM32F407VG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T533N.PDF
Light triggered thyristor with internal Break Schutzfunktion over Diode Volle Sperrfähigkeit 50/60Hz über einen weiten Full blocking 50/60Hz over a wide range Temperaturbereich temperature range Hohe DC Sperrstabilität High DC blocking stability Hohe Stoßstrombelastbarkeit High surge current
in „Fährgarten Johannstadt ab 17 Uhr (Biergartentreff Dresden 2023)“ · Offtopic ·
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ralph4.pdf
B ell no-M e s -C hinag la- sw erk4 0µA lm iti 3000 i Do 6 7 8 10 1 2 15 2 Ω 1 1 40 m 4 5 0 2 5 3 0°z V- 3 0 4 u W igU 2 -5 -4 -3 -2 0 6 ehn ud .5 0 -7 .5 1 .8 2 .1 -1 0 1 ach Gr1 1 -1 1 .2 1 2 4 0 0 0 en h.5 14 0 .9 2.7 1 520 ap0 - 6 0 .6 0
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Grundig-DVDP-7000-Service-Manual.pdf
GRUNDIG Service DVD-P 7000 Technische Daten Technical Data Netzspannung: .............100-240V~, 50/60Hz Adapter (12V, 1,25A) Mains voltage: .............. 100-240V~, 50/60Hz adapter (12V, 1.25A) Akku: ................................................ 2,7HR NiMH, 7,2V / 3800mAhAccu: ...................
in „800x480-Farbdisplay mit uC verwenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Auszug_2-8-11__NixieClock01.c
each second (up to a max of 10) if (LCDUpdateTemp>0) LCDUpdateTemp--; // decrease flag if(second==60) { minute++; second=0; } // und so weiter... } // detect DCF Signal uint8_t bitval; // val of received DCF77-Bits (0 or 1) uint8_t dcfstat; // intermediate save of DCF77 state int8_t i; // loop counter
in „ATMega128: System freeze sobald PORTD als Output definiert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
SI-N 50V 0.15A 0.625W KTC9015 SI-P 50V 0.15A 0.625W KTC9018 SI-N 30V 20mA 0.2W 500MHz KTD1351 SI-N 60V 3A 30W 3MHz LM394CH SUPERMATCH TRANS.PR. LM394H SUPERMATCH TRANS.PR. LM395T BLOWOUT RESIST. TRANSISTO M54661P 4xTRANS.ARRAY+DIODE 1.5A MAT02FH 2xSI-N 40V 20mA 0.5W 450MHz MGF1302 N-FET 6V 0.1A 0.3W
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
SI-N 50V 0.15A 0.625W KTC9015 SI-P 50V 0.15A 0.625W KTC9018 SI-N 30V 20mA 0.2W 500MHz KTD1351 SI-N 60V 3A 30W 3MHz LM394CH SUPERMATCH TRANS.PR. LM394H SUPERMATCH TRANS.PR. LM395T BLOWOUT RESIST. TRANSISTO M54661P 4xTRANS.ARRAY+DIODE 1.5A MAT02FH 2xSI-N 40V 20mA 0.5W 450MHz MGF1302 N-FET 6V 0.1A 0.3W
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
Obe () p ThcdcctpObehsaOmbnd bucp tnceOf000200p ,nudm hedtct adtonofhea dtneofhec - g p bcued(.5CV,lm,bOut0pF) WihacOncdntpoc_ Vunto ,Owve,tcdretproeaowste S 0cOp ofuntOnsahigsnillt ddmcoch hci y p ow equny egOnsop Oruppy ct Z,tc L 06C fl ¿ rcunc Rne[ DC 0 P q y g 60MHz(70) DCo 5MHz(7) nputCaianc:22 F710
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
Obe () p ThcdcctpObehsaOmbnd bucp tnceOf000200p ,nudm hedtct adtonofhea dtneofhec - g p bcued(.5CV,lm,bOut0pF) WihacOncdntpoc_ Vunto ,Owve,tcdretproeaowste S 0cOp ofuntOnsahigsnillt ddmcoch hci y p ow equny egOnsop Oruppy ct Z,tc L 06C fl ¿ rcunc Rne[ DC 0 P q y g 60MHz(70) DCo 5MHz(7) nputCaianc:22 F710
in „Problem Oszilloskop-Bedienung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dissassembly.txt
Microchip Technology Omniscient Code Generator (Lite mode) build 54009" 2: 3: opt pagewidth 120 4: 5: opt lm 6: 7: processor 16F876 8: clrc macro 9: bcf 3,0 10: endm 11: clrz macro 12: bcf 3,2 13: endm 14: setc macro 15: bsf 3,0 16: endm 17: setz macro 18: bsf 3,2 19: endm 20: skipc macro 21: btfss 3,0 22:
in „[C] XC8 verschwendet Speicher“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Berechnungsbeispiel_fuer_ein_2pol-BF.pdf
20 * log(qo/(qo-q)) = -20 * log(2,7/(2,7-1,414)) = 6,44db (Bei einer Bandbreite von ca. 115kHz (Qf =60, q0 =4) ergibt sich: IL = 3.8db) Die effektiven Kreiskapazitäten müssen natürlich um die Koppelkapazität Cm und die Anpassungskapazitäten Ce reduziert werden. Daher gilt Ckrs = 125,6pF – 1pF – 14,63 = ~ 110pF Man kann auch die induktive Fußpunktkopplung berechnen: Lm = L * k12 = 4µH * 0,00797 = 0,032µH (32nH) Die Korrektur für Ckrs ergibt auch hier 110pF, da die erhöhte Induktivität in etwa der Koppelkapazität von 1pF entspricht . Die kapazitive Fußpunktkopplung
in „Eingangsfilter für 80m-DC-Empfänger“ · HF, Funk und Felder ·
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TQM167-Modul.pdf
....................................................................5 2.1 Microcontroller SAB-C167-LM / SAB-167CR-LM...............................................................................................................5 2.2 Memory..............................................................
in „C167-Controller-Modul“ · Markt ·
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lpc2468board.pdf
10n L2 4 DR127-470-R 8 GND 1 GND SW 1V5 LM2676S-ADJ C7 R4 R5 1.5 V power supply 100n 220 0 max. 3 A C8 V5 C9 100n SS24 560u R6 1k V6 KP-2012SGC GND GND GND GND GND GND VBAT VCC 1V5 C C C10 C11 C12 C13 C14 C15 22u 22u 22u 22u 22u 22u B1 C16 CR1632FH
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sch__Geiger_Counter_Kit-v1.1.pdf
PIR10002 2 I P0 B I0 100R B 0 GND GND GND GND GND GND GND GND GND C7 5V PIC702 PIC701p_stop 10n 1000V 0LM358-DIP8 PIU11002 up_atart D2D D3D RCOR3U8006 7 P4U11003 PID1PID102PID20P2PID302 INTNT PIRPIR320P2IU800507 PIU11005 1N49371N4937 1N4937 0I0 R3434 PIU11001 C6C NC 4 lis PIC602 PIC601 2 1 1 GND 10n 1000V
in „Geigerzähler Hochspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NEW_MAP.txt
55, 75, 73, 79, 0, 0, 76, 8}, // green alt {56, 57, 48, 13, 61, 39, 0, 0, 0, 0, 63, 32, 58, 0, 0, 60, 62, 45, 126, 42, 59, 0, 0, 0, 0, 0, 123, 125, 33, 34, 128, 37, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 53, 52, 54, 55, 91, 40, 41, 0, 0, 93, 8}, // red alt {56, 57, 48, 13, 92, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 0, 0, 0, 0, 124
in „Chatpad PIC16F883“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eGC.pdf
PO1V20GD 52 3 PIQ2COQ CapacitoCapacitor 5V 1 3 3V3 P-MOSFE1V8COMPLEX R3P6 210 nF 1210 µF PWR6R I2P3 LM20134D L4L I3 0 0 20 P7PWPVIN N D SW P9PWR6PIL4PIL400 60 0 C1606 R1210R1212IPWPVIN E O SW PIPWR601 µHctorR122 C161 R123123 CapaciResisResistor P FBPIPWR602 ResistoCapacitor Resistor GND GND GND 222 µF01
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf
PIR0162 PIC0PIC01014GND 2PIC0109SN74HC595N GND SELFCAL SELFCAL +12A -5A C10P9 1 CALOUT CALOUT C01_60 C01_70 PIC0101302 PGND101301 C C01_101 PIC01 L2P R3L5P 06 P 18 GND PIC010602 PIC010701 PGND10702+12F1C1 C01_1313 INDATA Tp1000 NC - rev1.0.2I12 RL01_202 100nF2 1 100nF 10uF INCLK Test Point33R2 - 60/
in „TEKWAY DST1xx2B Oszilloskop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CS8190-D.pdf
. Many enhancements have been added over industry standard tachometer drivers such as the CS289 or LM1819. The output utilizes 16 20 1 differential drivers which eliminates the need for a zener reference 1 and offers more torque. The device withstands 60 V transients which PDIP−16 SO−20W decreases the
in „Drehspulinstrument (Air Core) steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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harman_kardon_hkts200-230_hkts210-230_sub.pdf
www.harmankardon.com. Page 5 of 18 13 Harman/Kardon HKTS 200 SUB/230 + 210 SUB/230 Service Manual HKTS 60BQ/230 Specifications Specifications HKTS 60BQ/230 System Frequency Response 45Hz – 20kHz (-6dB) SAT-TS60 Satellites Recommended Power 20 ~ 150 watts Impedance 8 ohms nominal Sensitivity 83dB @ 2.83V/
in „Überspannung Herman Kardon Subwoofer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Neues_Textdokument.txt
** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ** ** | // | ***** | { 0x00, 0x7E, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x7E }, // 69 : E // | | // | ****** | // | ** | // | ** | // | ***** | // | ** | // | ** | // | ****** | { 0x00, 0x7E, 0x60, 0x60, 0x7C, 0x60, 0x60, 0x60 }, // 70 : F // | |
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Cube.ino
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in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM_DEV.pdf
C0OCK2 A 240R P0 CCK2K2 2CORK54 Stiftleiste 2pol P0CEC100n P0 K1 P1CEC100n 240R 1 UA1A K0 1 1 GND LM317 390R GND GND K1 GNDGND ADL2L SS16 SS11 KLED 1206 GRUEN 2 1 GND 2 1 VCC fixed for 3.3V GND VVAR can be anything you want for... S20 PIUAI03J OPIUA202 1I0VVAR (Backlights example) Stiftleiste P2olC0 A KRK343P2 C0 Stiftleiste 2pol CK292 240R CK282 P1CEC100n P1 K1 P1CEC100n C LM317 KRK35 C GND GND 390R GNDGND K1 GND D D TitPower SizeA4 Numb1.: Revi1.0n: Date: 24.01Time: 18:3Sheet 1 of 7 FileC:\Projekte\ALTIUM\STM-DEV\Power.SchDoc 1 2 3 4 1 2 3 4 VCC UC1C R0 PA0A PIUC1023 PIUC1015
in „STM32 Development Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SERVICE_MANUAL_270200-SL227_SL230.pdf
Transistor 653371 * <10 VOCE UMANA 8’> 070556 * 20K Lin (90deg. Stroke) Potentiometer 110282 * 3.6V 60mAh Nicd Battery 080156 ** 1N4002 1A 100V Rectifier Diode 653370 * <9 FLAUTO A CAMINO 8’> 171020 Pedal Support 100595 * DISP2 Digital Sound Processor 075595 ** 10K Alog Rotary Potentiometer 653369 * <
in „AHLBORN ORGEL SL 230 keine Funktion“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Flight_Ctrl.pdf
RC3 38 RC3 RC4 41 RC4 2 Vs+ SCL2 39 RD0 RD3 40 RD4 Vo 3 SDA2 RD1 RD2 RD2 GND 22pF 22pF PIC18F45K22 LM60CIM3 J3 J4 1 TX2 U2 2 RA2 U4 3 RA3 1 RX2 TX1 RX E 4 RA4 +5V 2 VCC_IN RX1 TX E 5 RA5 3 VCC_3.3V GND GND 6 RE0 GND 4 GND HDR1X3 +5V VIN SCL2 5 SCL VBAK SDA2 6 SDA RC5 1PPS 7 M_DRDY J2 RC4 MODE J5 RB0
in „Quadrokopter Regelung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NDR315.PDF
Pins V 30 V DC Storage Temperature Range T stg -40 to +85 ¥ Operating Temperature Range TA -10 to +60 ¥ 7-2.Electronic Characteristics Characteristic Sym Minimum Typical Maximum Unit Absolute Frequency fC 314.925 315.075 MHz Center Frequency (+25¥) Tolerance from 315.000 MHz 75 kHz ∆fC Insertion Loss
in „Seltsamer Quarz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A500_DS_HPR40E-19K100XWHAX.pdf
Standard Test Conditions Result MIL-STD-202:107D -40℃ ~ +25℃ ~ +85℃ ~ +25℃ Temperature MIL-STD-750:1051 60min 20min 60min 20min 0/22 Cycling MIL-STD-883:1010 Test Time=200cycle JIS-C-7021 :A-4 MIL-STD-202:107D -40℃ 5℃ ~ +110℃ 5℃ Thermal MIL-STD-750:1051 20min 20min 0/22 Shock MIL-STD-883:1010 Test Time=200cycle
in „Keine angaben über erforderliche Kühlung bei 100W LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fn3082.pdf
< lN< (V+ - 0.5V) INTEGRATION PERIOD AUTO-ZERO CAPACITOR tINT= 1000 x (4/OSC ) 0.01µF < C < 1µF AZ 60/50Hz REJECTION CRITERION REFERENCE CAPACITOR tINT 60Hz or lNT 60Hz = Integer 0.1µF < CREF < 1µF OPTIMUM INTEGRATION CURRENT V COM IINT= 4µA Biased between Vi and V-. FULL SCALE ANALOG INPUT VOLTAGE V
in „Magnetfeldsensor mit LED Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fn3082.pdf
< lN< (V+ - 0.5V) INTEGRATION PERIOD AUTO-ZERO CAPACITOR tINT= 1000 x (4/OSC ) 0.01µF < C < 1µF AZ 60/50Hz REJECTION CRITERION REFERENCE CAPACITOR tINT 60Hz or lNT 60Hz = Integer 0.1µF < CREF < 1µF OPTIMUM INTEGRATION CURRENT V COM IINT= 4µA Biased between Vi and V-. FULL SCALE ANALOG INPUT VOLTAGE V
in „Muss ich beim ICL 7107 wirklich -5V einspeisen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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REN_icl7106-07-07s_DST_20251218.pdf
V+ - 0.5V) • INTEGRATION PERIOD lN • AUTO-ZERO CAPACITOR tINT= 1000 x (4/OSC ) 0.01µF < CAZ< 1µF • 60/50Hz REJECTION CRITERION tINT 60Hz or lNT 60Hz = Integer • REFERENCE CAPACITOR 0.1µF < C < 1µF • OPTIMUM INTEGRATION CURRENT REF • V IINT= 4µA COM Biased between Vi and V-. • FULL SCALE ANALOG INPUT
in „Panel-Meter KAIFU FR-4“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·