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6291174.pdf
3 A1 S S 9 6 0E.1 J 6 H3 N N 2 IN5-H LR1-IN 4 C4148 KZ0.01GQFZ WM 1 2 C C 0 IN5-V YS/YM-1 5 R4123 1/16GZ0C M B 2 4 G5 1 1 IN5-1 ABL-IN 4 1 1R FZ 7 A I 0 1 1 R R 2 3 K 61 W Z. 2 0 C C G 3 1 1 2 IN5-2 R ABL-FIL 4 C J1 R 1 1 1 J
in „Sanyo LCD Beamer PLC- XU30 defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Transistor_Database.pdf
2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W 2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz 2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz 2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60 2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz 2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz 2N1893 SI-N 120V
in „Bauteilebeschaffung !!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transistor_Database.pdf
2N109 GE-P 35V 0.15A 0.165W 2N1304 GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz 2N1305 GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz 2N1307 GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60 2N1613 SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz 2N1711 SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz 2N1893 SI-N 120V
in „Transistor-Datenbank“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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panasonic_tx-w32d5dpf.pdf
ECWH20102JVY FILM 200V 1µF C816 ECQB1H122J FILM 50V 1.2nF 22nF 4.7nF C553 ECQP1223JZW FILM 100V C817 ECKC2H472J CERAMIC 500V C554 ECQB1H152K FILM 50V 1.5nF C818 ECKC2H472J CERAMIC 500V 4.7nF 6.2nF 220µF C555 ECWH20622JVB FILM 200V C819 ECOS2WB221DB ELECT
in „Panasonic TX-W32D5DPF“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HX8347-D_DS_T_v02_090324.pdf
C C D V I V V R R S S S V P N P N P N P 2 2 2 2 3 3 T 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 C C C C C C _ L L B B B B B B B B B B B B B B B B B0 N N L P C T S D D D D D D D D D D D D D D D D DD H L H C21P C21N O O H LS M V V D C AI_ S _ M CD P N P
in „HX8347 Display Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ST7789V.pdf
V63N1 V63N0 V0N3 V0N2 V0N1 V0N0 1 ↑ 1 - 0 0 V1N5 V1N4 V1N3 V1N2 V1N1 V1N0 1 ↑ 1 - 0 0 V2N5 V2N4 V2N3 V2N2 V2N1 V2N0 1 ↑ 1 - 0 0 0 V4N4 V4N3 V4N2 V4N1 V4N0 1 ↑ 1 - 0 0 0 V6N4 V6N3 V6N2 V6N1 V6N0 1 ↑ 1 - Negative
in „LilyGo T-Watch 2020 v1 Micropython“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP41HVX1.pdf
2 • Zero-Scale to Full-Scale Wiper Operation L H ( ( ( W S N N N • Low Wiper Resistance: 75 (Typical) Note 1: Exposed Pad (EP) • Low Tempco: 2: NC = Not Internally Connected - Absolute (Rheostat): 50
in „MCP41HVX READCMD falsch verstanden??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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onkyo_tx_nr_616_service_manual.pdf.pdf
5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 U0060 1 2 S D A C T L D . . 2 1 X X R _ S _ D S _ N Y N C T t T t A L P P . N O N O U N U N I U N D - A T E T _ U _ T C K P1000
in „Onkyo verstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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version_1p3_assembler.lst
438: N 2D XBIT BIT 45 ;37.5-EXTERNAL PROGRAM PRESENT 439: N 2E C_BIT BIT 46 ;37.6-SET WHEN CLOCK RUNNING 440: N 2F DIRF BIT 47 ;37.7-DIRECT INPUT MODE 441: N 30 NO_C BIT 48 ;38.0-NO CONTROL C 442: N 31 DRQ
in „Basic für 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2243913.pdf
inputs except SDA and SCL Schmitt Trigger N.A. — — V 100 kHz VDD < 2.0V Inputs (Note 6) N.A. — — V V 2.0V SDA DD 0.1 DD — — V VDD < 2.0V and 400 kHz 0.05 VDD — — V SCL VDD 2.0V 0.1 DD — — V 1.7 MHz 0.1 DD — — V 3.4 Mhz High-Voltage Input V
in „[V] 11St. SMD Dual Digital Poti - I2C Microchip MCP4561-103 10kOhm 256Steps Nonvolatile (8€)“ · Markt ·
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22107B-1180063.pdf
inputs except SDA and SCL Schmitt Trigger N.A. — — V 100 kHz VDD < 2.0V Inputs (Note 6) N.A. — — V V 2.0V SDA DD 0.1 DD — — V VDD < 2.0V and 400 kHz 0.05 VDD — — V SCL VDD 2.0V 0.1 DD — — V 1.7 MHz 0.1 DD — — V 3.4 Mhz High-Voltage Input V
in „[V] 24St SMD Digital I2C / 256 Steps 5K Dual Poti Microchip MCP4561- 502E/MS (MSOP8) (alle 15€)“ · Markt ·
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2243913.pdf
inputs except SDA and SCL Schmitt Trigger N.A. — — V 100 kHz VDD < 2.0V Inputs (Note 6) N.A. — — V V 2.0V SDA DD 0.1 DD — — V VDD < 2.0V and 400 kHz 0.05 VDD — — V SCL VDD 2.0V 0.1 DD — — V 1.7 MHz 0.1 DD — — V 3.4 Mhz High-Voltage Input V
in „[V] 44St. SMD Digital I2C / 256 Steps 10K Poti Microchip MCP4561- 103E/MS (MSOP8 Gehäuse)“ · Markt ·
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2243913.pdf
inputs except SDA and SCL Schmitt Trigger N.A. — — V 100 kHz VDD < 2.0V Inputs (Note 6) N.A. — — V V 2.0V SDA DD 0.1 DD — — V VDD < 2.0V and 400 kHz 0.05 VDD — — V SCL VDD 2.0V 0.1 DD — — V 1.7 MHz 0.1 DD — — V 3.4 Mhz High-Voltage Input V
in „[V] 10St. Digitalpoti MCP4561-103E/MS 8MSOP orginalverpackt. (9€)“ · Markt ·
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70622B.pdf
4TSET 8 2CSO 2 0 R 1 3 OI FR M 1CSO 1 H 3 CN 7TSET 1 2 n 3 5 1 S M P 6 9 3 2 L 0 S S O O O L L S z µ 1 E E C C C L L E H C 4 3 T T V V V P P T X M . 1 2 3 4 5 6 7 8 2 0 1 4 1 1 b 1 1 T R Ω L 1 e S n n L . . l 6 5 4 e a 3 Ω % l L S T 1 F R k 1 4 a C µ 6 H H C T . n L 8 6 e 0 o 6 5 S d e p H 5 e L e e L 2 0 C e b S b C F d 1 1 S T T 0 L 6 n F F a 4 p p , C 2 3 6 5 4 C F 1 D T D µ C e G O G 0 , b 1 5 p p L T C C . . F r 2 1 e N N f . S G IN G s c 1 2 3 e n 1 1 8
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70622B.pdf
4TSET 8 2CSO 2 0 R 1 3 OI FR M 1CSO 1 H 3 CN 7TSET 1 2 n 3 5 1 S M P 6 9 3 2 L 0 S S O O O L L S z µ 1 E E C C C L L E H C 4 3 T T V V V P P T X M . 1 2 3 4 5 6 7 8 2 0 1 4 1 1 b 1 1 T R Ω L 1 e S n n L . . l 6 5 4 e a 3 Ω % l L S T 1 F R k 1 4 a C µ 6 H H C T . n L 8 6 e 0 o 6 5 S d e p H 5 e L e e L 2 0 C e b S b C F d 1 1 S T T 0 L 6 n F F a 4 p p , C 2 3 6 5 4 C F 1 D T D µ C e G O G 0 , b 1 5 p p L T C C . . F r 2 1 e N N f . S G IN G s c 1 2 3 e n 1 1 8
in „Wie genau funktioniert die drahtlose Kommunikation?“ · HF, Funk und Felder ·
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PSpice_LibraryguideOrCAD.pdf
2N2510 Q2N2510 BIPOLAR.OLB Bipolar Transistor 2N2511 Q2N2511 BIPOLAR.OLB Bipolar Transistor 2N2586 Q2N2586 BIPOLAR.OLB Bipolar Transistor 2N2604 Q2N2604 BIPOLAR.OLB Bipolar Transistor 2N2605 Q2N2605 BIPOLAR.OLB
in „pSpice - Bauteil hinzufügen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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vle-gcc-0905c.diff
words-1)); xop[1] = operands[1]; xop[2] = gen_rtx_REG (SImode, REGNO (operands[2]) + 1); - output_asm_insn ("addi %1,%1,4\n\tlswi %2,%1,%0\n\tlwz %1,-4(%1)", xop); + output_asm_insn ("%^addi %1,%1,4\n\tlswi %2,%1,%0\n\t%^lwz %1,-4(%1)", xop
in „Toolchain für PowerPC mit VLE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Service_5962-8119.pdf
19.980V __________ 20.020V Front Panel Display Readback Vout − 9mV __________ Vout +9mV LoadEffect − 2mV __________ +2mV Source Effect − 0.5mV __________ + 0.5mV PARD (Ripple and Noise) Peak-to-Peak N/A __________ +3mV RMS N/A __________ +0.3mV Transient Response Voltage in 100 μs Vout − 20mV ________
in „Wachsende Unterstützung der Selbstreparatur“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ILI9341_DS_V1.09.pdf
V19N 1.830 20 V20P 2.458 V20N 1.865 21 V21P 2.425 V21N 1.899 22 V22P 2.391 V22N 1.932 23 V23P 2.357 V23N 1.966 24 V24P 2.323 V24N 2.000 25 V25P 2.289 V25N 2.034 26 V26P 2.256 V26N 2.068 27 V27P 2.222 V27N 2.102 28 V28P 2.193 V28N 2.129 29 V29P 2.165 V29N 2.155 30 V30P 2.136 V30N 2.182 31 V31P 2.108 V31N 2.208 32 V32P 2.080 V32N 2.235 33 V33P 2.051 V33N 2.262 34 V34P 2.023 V34N 2.288 35 V35P 1.994 V35N 2.315
in „Ansteuerung LCD ILI9341“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nkat20-21.pdf
100pF 330pF 1.0nF 3.3nF 10nF 100nF 1.2pF 3.9pF 12pF 39pF 120pF 390pF 1.2nF 3.9nF 15nF 150nF 1.5pF 4.7pF 15pF 47pF 150pF 470pF 1.5nF 4.7nF 22nF 220nF 1.8pF 5.6pF 18pF 56pF 180pF 560pF 1.8nF 5.6nF 33nF 330nF 2.2pF 6.8pF
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standard.bjt.txt
Ne=2.744 Ise=9.293n Ikf=2.622 Xtb=1.5 Var=65 Br=1.894 Nc=2 Isc=1.2n Ikr=2.65 Rb=30.7 Rc=.75 Cjc=28.58p Mjc=.4701 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=68.82p Mje=.1985 Vje=.75 Tr=32.04n Tf=261.9p Itf=2.5 Vtf=40 Xtf=1.5 mfg=USSR
in „Hilfe bei LTSpice nötig!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Panasonic_AG-7350-7150_Service_Manual.pdf
~g~ ~ 1J47 C301 C302 L _~ - "M - ~ ~ ~W o 4 ~ H 22K -, I ~i~t K ] s !151K ] l 0 0 1 ' 820 I 33P J 2 2 P ~5o (INV.) n R18 5 INSYNC FDNH 29 A - LINE l1 2 22K ~ 3300 ~15 \ ~! 151K n C 8 9 n i R 1 2 2 C19 6 EXSYNC 28 1001-1 C83 16V47 lOOK 16V10 IC 301 BA6435S 16V100 ,_-; h ~· R19 R22 7 EXTL n C9 l o .
in „Totalausfall Panasonic AG-7350 (nur noch Hintergrundbeleuchtung der Zeigerinstrumente)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GC9306_DS_V1.01.pdf
0 0 0 0 dig2gam_vr13_n[3:0] 05 SET_GAMMA3 1 1 ↑ XX 0 dig2gam_vr20_n[6:0] 2b 1 1 ↑ XX 0 0 0 0 0 dig2gam_vr27_n[2:0] 04 1 1 ↑ XX 0 0 0 0 0 dig2gam_vr36_n[2:0] 04 1 1 ↑ XX 0 dig2gam_vr43_n[6:0] 41 0 1 ↑ XX 1 1 1 1 0
in „Einzelne Pixel bei TFT mit GC9306/ILI9341“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tFXKSKyORc24h2V2.pdf
11 CARTON 507-8KA-3578 1 12 BAR CODE(65*15mm,t=0.1mm) 701-MCX8K-3314 3 13 BAR CODE 701-MCX8KA-3451 2 USA 14 BAR CODE 701-MCX8KA-4123 2 6 Point To Point Wiring Diagram W501 A B W001 0 0 W5001 1 2 N W 2 A C 1 0 IO-MAIN PCB C N W2B C 0 W1B 1 ENGINE PCB C CN105A W1B W03 W106A W1A W02 B W6001 0 W104A2 N
in „Risiko | Nicht?“ · Offtopic ·
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preis2024.pdf
H&B Elavi U2 VDE-Testgerät ISO 117,03 6340 H&B Elaviscript 2N Messwertschreiber ISO 86,87 6341 H&B ELGP Leistungsmesser ISO 108,59 6342 H&B Elima 0-100VAC Voltmeter ISO 55,50 6343 H&B Elima 0-250VAC Voltmeter ISO
in „PeakTech 365eff“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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robot-mit-cplusplus-anteilen-noheap-trotzdem-grosz.objdump.txt
> 08001942 <I2C1_ER_IRQHandler>: 8001942: e7fe b.n 8001942 <I2C1_ER_IRQHandler> 08001944 <I2C2_EV_IRQHandler>: 8001944: e7fe b.n 8001944 <I2C2_EV_IRQHandler> 08001946 <I2C2_ER_IRQHandler>: 8001946: e7fe b.n 8001946
in „ROM-Auslastung von C++-Programm reduzieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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devlist.txt
. . .0) 1330 D1,P2 PHD16N8-5 . . . .0) 713 D1,P1 PHD48N22 . . . .3) 714 P6+ PL22V10-10 . . .0) 715 D1,P2 PL22V10-12 . . .0) 716 D1,P2 PL22V10-15 . . .0) 717 D1,P2 PLC153 . . . . .0) 718 D1,P1 PLC16V8 . . . . .0) 719 D1
in „PROM lesen /schreiben / Programmiergerät“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KEM_T2031_T110_AXIAL_T212.pdf
(2)S 20 2.2 A T110A225K020A(3) 0.4 4 2283 2523 2763 3003 4073 6073 7073 8073 T212A225K020(2)S 20 2.2 A T110A225M020A(3) 0.4 4 2284 2524 2764 3004 4074 6074 7074 8074 T212A225M020(2)S 20 2.7 B T110B275(1
in „Sinumerik 810T lässt sich nicht einschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BASIC.LST
" 0207 0271 D2 45 4D .BYTE 'R'+80H,"EM" 0208 0274 D3 54 4F 50 .BYTE 'S'+80H,"TOP" 0209 0278 CF 55 54 .BYTE 'O'+80H,"UT" 0210 027B CF 4E .BYTE 'O'+80H,"N" 0211 027D CE 55 4C 4C .BYTE 'N'+80H,"ULL" 0212 0281 D7 41 49
in „Suche verschiedene BASIC Eprom's für Z80 Rechner.“ · Markt ·
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Frequenznutzungsplan2011pdf.pdf
(§ 2 Abs. 2 FreqNPAV). Das Verfahren zur Aufstellung des FreqNP richtet sich nach der FreqNPAV. Gemäß § 3 FreqNPAV besteht der FreqNP aus Frequenznutzungsteilplänen (FreqNTP) für die einzelnen Frequenzbereiche
in „Interessante Frequenzen zwischen 100KHz und 2GHz“ · HF, Funk und Felder ·