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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Motor mit Triac schalten!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Snubber Dimensionierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Finder Relais 40.52.8.230 und Moc3023“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Dimensionierung von RC-Gliedern zur Entstörung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Löschglieder (Snubber) wie "berechnen" ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Dimensionierung bei Snubber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Röhrenamp: Snubber für Standby Schalter?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Einfache Arduino Heizungspumpensteuerung“ · Haus & Smart Home ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Hauck Trialux Netzteil: Entstörfilter defekt - Bauteildimension gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Unterschiede bei Relais-Typen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „Freilaufdiode bei 230V Magnetventil?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm I C R 10µF 10A Verbraucher 8 80kΩ 6 6 4 6 5 U R 4 2 4 C 1µF 3 2 6 4 2 1kΩ 2 8 6 0,1µF 1A 8 4 6 5 4 6 5 7,5 U 2 2 4 12 500 10 2030 10nF 3 15 200 100Ω 6 100 8 4 2 6 24 5060 80 2 4 1nF 100mA 8 2 6 5 10Ω 4 8 6 3 4 2 2 10mA 1Ω Beispiel: U = 100VI = 1 A C ergibt sich unmittelbar mit 0,1 µF R = 10 Ω (Schnittpunkt mit R = Kurve)
in „µC 5V -> Triac 16VAC schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Display eines Rohde & Schwarz Programmierbaren Netzteils
ROHDE & SCHWARZ HMP2030 Programmable Power Supp 188 3.300 V 1.500 A 4.9 W 5.000 V 3.000 A 15.0 W 10.000 V 807.9 mA 8.1 W Sense Ch1 + Sense Sense max. 150V pk
in „Bauteil Identifikation Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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1PO 30P 4P 50P 6JO 10P 20P ?CC 0JP54321 2 1?A12CC 3OC 2 1CA 2 22CO 1030AP ?UOC 232RO 60190 1 23 31 3P 1 24 1110A5P 0?070 42C 3 2DL1DLC 1L1 10 2 02L2 2A 1R1 1A 2R2 21 03COC 0102OC 2 16A 2 2LOC 8OC 52CC 8U 3U 20LP 23CO62ROC 292C1A2A120P 10LP PAC2901 15CP PAC2902 82OC 0142COC 202P 10C 1LO 7UO 08030 21A 32CO13CO52ROC 11A 202AC1A2 120P PAC2701 102A PAC2702 030P 2030AP CP1 P15 P1 P1 CJ6 PP2 P1 CC? P P45PA6 CO3 CC210 P PC0 CC22 PA0301 COU? PPPA CR23 PAP?1P3 P0P1 PAPPPA1 P0P1 COC COLD3 CO4 COC COR22 PLPDPD
in „Akku laden?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32H7XX_M_schematics.pdf
3V3 510R 3V3 DCMI_HREF PA4A4PI28027VDD VSS PIU7374 C222 GND DCMI_CH1 PAPA5PIU2029PA4/SPI6_NSS/DCMI_HSYNC VCAP PIU2072.2uF02 PA13_SWDIO DCMI_PCLK PAP6 PIU2030PA6/SPI6_MISO/DCMI_PIXCLK PA12/OTG_FS_DPO PIU2071 PA12/USB_DP DCMI_PWDN
in „Problem mit USB auf STM32H743“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Geöffnete Elektronikplatine mit Bauteilen und Messspitzen
2030 6H-1002, 600V CAT II, 1000V CAT III, SELNOLD, mA, uA, NCV
in „[S] Schaltplan für Kontron DMM 4001 oder Foto von Platine“ · Markt · · Platinenfotos
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Aim_TTi_QL_Series_II_Service_Manual_48511-1740.pdf
by design and are not guaranteed. MAIN OUTPUTS Voltage/Current Ranges: QL355 QL564 0V to 35V/0·001A to 3A 0V to 56V/0·001A to 2A 0V to 35V/0·1mA to 500mA 0V to 56V/0·1mA to 500mA 0V to 15V/0·001A to 5A 0V to 25V/0·001A to 4A Voltage Setting: Resolution 1mV Accuracy ± (0·03% + 5mV) Current Setting:
in „wegen Aim TTi Netzteil Qualität“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabelle zur Definition von Jahr, Woche und Ländercode
COUNTRY CODE DEFINATION SINGLE DIGIT YEAR (Y) DEFINITION SINGLE DIGIT WORK WEEK (W) DEFINITION 0 2000 A 1-2 1 2001 B 3-4 2 2002 C 5-6 3 2003 D 7-8 4 2004 E 9-10 5 2005 F 11-12 6 2006 G 13-14 7 2007 H 15-16 8 2008 J 17-18 9 2009 K 19-20 A 2010 L 21-22 B 2011 M 23-24 C 2012 N 25-26 D 2013 P 27-28 E 2014
in „Identifikation SOT23-5 ST3SK“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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DINGS_LinearactuatorsA4.pdf
be no more than ± .005 inch. TENSION OR COMPRESSION LOADING A load that tends to stretch the screw is called a tension load. A load that tends to „squeeze“ or compress the screw is called a compression load. Depending on the size of the load, designing the screw
in „Schritt Motor Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F407VGT6-cjmcu.pdf
P0J1055 6 6 PA9/USART1_TX 0 U 0 0 0 PA1 PE1 1K PA12/USB_ P2/USB0DP 7 P0J107 P0J8 PA11/USB_DMPA11/USB0DM A P P P P P PA2/USART _TXUSART20TX 25 P0U2025 P0U101 PE20PE2 N0PA14/JTCK0SWCLK 7 8 P0J1010 N0PA13/JTMS0SWDIO A 1 C1 2 C2 3 C3 4 C4 PA3/USART _RXUSART20RX 26 PA2 PE2 P0U202 PE30PE3 PA14/JTCK-SWCLK9 P0J109
in „Schaltplan/LED-Belegung CJMCU-407 Board mit STM32F407VG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MINI_STM32F407VGT6.pdf
P0J1055 6 6 PA9/USART1_TX 0 U 0 0 0 PA1 PE1 1K PA12/USB_ P2/USB0DP 7 P0J107 P0J8 PA11/USB_DMPA11/USB0DM A P P P P P PA2/USART _TXUSART20TX 25 P0U2025 P0U101 PE20PE2 N0PA14/JTCK0SWCLK 7 8 P0J1010 N0PA13/JTMS0SWDIO A 1 C1 2 C2 3 C3 4 C4 PA3/USART _RXUSART20RX 26 PA2 PE2 P0U202 PE30PE3 PA14/JTCK-SWCLK9 P0J109
in „STM32F407VGT6 China Board not working Tips?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infoblatt zu RGB+IC embedded LEDs
Single LED Unit Control Function Highlights Dimming Function The RGB+IC LEDs dimming function gives a various light effect and 31-level IC output current control. Continuation of command transmission By pass Function In serial connection, the data transmission will continue even when one LED light goes out. IC Sleep and Wake Mode The design of the IC can save energy since it only consumes 5uA in sleep mode and can resume working within 1ms. RGB+IC LED Series Overview Single Wire 4/6 pin 83W13 (2030_4pin) 83Wc3 (3210_4pin) TA403 (5050_4pin) TA203 (4020_4pin) Dual Wire 6 pin 83073 (1616_6pin
in „Electronica 2024, Tag 4 und wrap-up“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Erklärung der Markierungscodes auf einem Bauteil
MARKING T Y WW # # : 负载 WW: 国际循环周 Y : Year code TKD Year : 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Code : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 (*The Year code will be cycled every ten years.) WW : 国际循环周 #负载 : A→12.5PF, B→9PF, C→7PF, D→6PF 地址: 湖北省随州市经济开发区交通大道 1131 号 ADD: 1311 jiaotong Avenue, Suizhou, Hubei SALES
in „Frequenz - Schwingquarz T237A?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Selbstgebautes Funkgerät mit Bedienfeldern und Drehreglern
Radio-Empfang, Radio-Sender, Radio-Mittel, Radio-Kurz, Antenne, A, B, C, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972, 1974, 1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022, 2024, 2026, 2028, 2030, 2032, 2034, 2036, 2038, 2040, 2042, 2044, 2046, 2048, 2050, 2052, 2054, 2056, 2058, 2060, 2062, 2064, 2066, 2068, 2070, 2072, 2074, 2076, 2078, 2080, 2082, 2084, 2086, 2088, 2090, 2092, 2094, 2096,
in „Weihnachten- wieder mal Audion und Detektor“ · HF, Funk und Felder · · Fotos
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Tabelle zur Bestimmung des Produktionsjahres
Produktionsjahr (ab 1970) A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X 1970 71 72 73 74 75 76 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 1990 91 92 93 94 95 - 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15 - 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2030 31 32 33 34 35 - 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
in „Identifikation SOT23-5 ST3SK“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Diagramme
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Datei
crt0.s
-------------------------------------------------------------------- ; crt0.s - Generic crt0.s for a Z80 ; ; Minimum Z80 System mit Mostek 3801 Multi I/O Chip ; ; (C)Christian Julius 10.2014 ; christian.julius@gmx.de ;-------------------------------------------------------------------------- .module
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Verstärkers
Verstärker Modell 54751-27 00 Stromlaufplan PA 2040 Stand 486 B041 B081 B082 B083 B084 V0A2 A2030 V0A7 V0A8 V0A9 V0B1 V0B2 V0B3 V0B4 V0B5 V0B6 V0B7 V0B8 V0B9 V0C1 V0C2 V0C3 V0C4 V0C5 V0C6 V0C7 V0C8 V0C9 V0D1 V0D2 V0D3 V0D4 V0D5 V0D6 V0D7 V0D8 V0D9 V0E1 V0E2 V0E3 V0E4 V0E5 V0E6 V0E7 V0E8 V0E9
in „RFT PA2040 F801“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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P212_NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktual_Apr.pdf
der bestehenden 380-kV-Leitung von Landesbergen nach Grohnde auf eine Stromtragfähigkeit von 4.000 A je Stromkreis mittels HTL-Umbeseilung vorgesehen (Netzverstärkung). Darüber hinaus sind die 380-kV-Schaltanlagen in Landesbergen und Grohnde zu ver- stärken (Netzverstärkung). M435 Grohnde – Vörden –
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LCD_Extender_smd_8bit_schematics.pdf
SJ9 100k 1 2 +5V R15 SJ8 100k 1 2 SJ7 R16 1 2 100k SJ6 1 2 SJ5 R17 1 2 100k SJ4 V 1 2 5 R18 TC2030NL + SJ3 +5V 0 2 1 0 4 1 2 1 2 1 R 2 1R SJ2 3 4 0 1 2 5 6 C 1 3 N X2 GND G MA14-1 1 D +5V 74HC573D 2 N 1 G OC 3 VEE 11 C IC2 4 RS 5 RW 9 8D 8Q 12 19 (SCK)PB7 RESET 1 6 E 8 7D 7Q 13 18 (MISO)PB6 7 7 14
in „HD44780 Extender“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Extender_smd_8bit_schematics.pdf
SJ9 100k 1 2 +5V R15 SJ8 100k 1 2 SJ7 R16 1 2 100k SJ6 1 2 SJ5 R17 1 2 100k SJ4 V 1 2 5 R18 TC2030NL + SJ3 +5V 0 2 1 0 4 1 2 1 2 1 R 2 1R SJ2 3 4 0 1 2 5 6 C 1 3 N X2 GND G MA14-1 1 D +5V 74HC573D 2 N 1 G OC 3 VEE 11 C IC2 4 RS 5 RW 9 8D 8Q 12 19 (SCK)PB7 RESET 1 6 E 8 7D 7Q 13 18 (MISO)PB6 7 7 14
in „LCD Extender“ · Projekte & Code ·
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STM32_F4VE_SCHEMATIC.PDF
DAC_OUT1/SPI1_NSS (TIM3_CH1/SPI1_MISO)SPI3_MISO/JNTRST/PB4 PIU2090 PB4/TRSTS SPI1_MISO J1J1 PID10 PA5A PIU2030 PIU2091 PB5B SPI1_MOSI GND P I J 1 0 1 PIJ102T LCD_RESET# D1D1 最高 168MHz 工作频率 PA6 PIU2031PA5/ADC12_IN5/DAC_OUT2/SPI1_SCK (TIM3_CH2/SPI1_MOSI)/SPI3_MOSI/I2C1_SMBA1/I2S3_SD/PB5 PIU2092 PB6B6 NLRF_CEE
in „Neues Entwicklungsboard STM32F407“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32_F4VE_SCHEMATIC.PDF
DAC_OUT1/SPI1_NSS (TIM3_CH1/SPI1_MISO)SPI3_MISO/JNTRST/PB4 PIU2090 PB4/TRSTS SPI1_MISO J1J1 PID10 PA5A PIU2030 PIU2091 PB5B SPI1_MOSI GND P I J 1 0 1 PIJ102T LCD_RESET# D1D1 最高 168MHz 工作频率 PA6 PIU2031PA5/ADC12_IN5/DAC_OUT2/SPI1_SCK (TIM3_CH2/SPI1_MOSI)/SPI3_MOSI/I2C1_SMBA1/I2S3_SD/PB5 PIU2092 PB6B6 NLRF_CEE
in „STM32F407 Black und Arduino“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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P228_NEP_2037_2045_V2023_Anhang_2E_Aktual_Apr.pdf
Stromtragfähigkeit von je 4.000 A von Landesbergen über Ahlten nach Mehrum/Nord vorgesehen (Netzverstärkung). Zum Anschluss der Leitung müssen die bestehenden 220-kV-Anschlüsse durch 380-kV-Anschlüsse ersetzt werden. Dazu sind die bestehende
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debug-log.txt
2758 2029 hla_target.c:751 adapter_read_memory(): adapter_read_memory 0xe000edf8 4 1 Debug: 2759 2030 target.c:2262 target_read_u32(): address: 0xe000edf8, value: 0x00000000 Debug: 2760 2030 hla_target.c:96 adapter_load_core_reg_u32(): load from FPU reg S24 value 0x0 Debug: 2761 2030 hla_target.c:58 adapter_load_core_reg_u32(): adapter_load_core_reg_u32 Debug: 2762 2030 target.c:2350 target_write_u32(): address: 0xe000edf4, value: 0x00000059 Debug: 2763 2030 hla_target.c:766 adapter_write_memory(): adapter_write_memory 0xe000edf4 4 1 Debug: 2764 2030 hla_target.c:751
in „STM32 Nucleo Debuggen funktioniert nicht mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Interrupt_Test.bas
10 3020 reg=imask:bit=0 3030 BITSET reg,bit 3040 GOSUB 20000 4000 ? "Test 4 - enable TDRE and send a string" 4010 t$="This is sent one character at a time as long as there is a" 4015 t$=t$+" TDRE interrupt" 4020 tx=1:te=LEN(t$)+1 4030 reg=imask:bit=7 4040 BITSET reg,bit 4050 GOSUB 20000 5000 ? "Test
in „ATMEGA16 Timer1 WGM 4 - seltsames Verhalten beim Umschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Extender_SMD_4Bit_schematics.pdf
R5 0R0 R6 R7 0R0 0R0 R8 5 + R9 0R0 TC2030NL +5V k 2 1 k 4 1 2 1 R 2 1R 3 4 n 0R0 R10 5 6 2 0 3 C 1 D 0R0 N MA14-1 X2 GND G D 74HC573D 1 N +5V 2 G 1 OC 3 VEE 11 C 4 RS IC2 5 RW D 9 12 19 1 6 E N 8 8D 8Q 13 18 (SCK)PB7 RESET 7 G 7 7D 7Q 14 17
in „HD44780 Extender“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Extender_SMD_4Bit_schematics.pdf
R5 0R0 R6 R7 0R0 0R0 R8 5 + R9 0R0 TC2030NL +5V k 2 1 k 4 1 2 1 R 2 1R 3 4 n 0R0 R10 5 6 2 0 3 C 1 D 0R0 N MA14-1 X2 GND G D 74HC573D 1 N +5V 2 G 1 OC 3 VEE 11 C 4 RS IC2 5 RW D 9 12 19 1 6 E N 8 8D 8Q 13 18 (SCK)PB7 RESET 7 G 7 7D 7Q 14 17
in „LCD Extender“ · Projekte & Code ·
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MB997.pdf
STM32F4DISCOVERY ST-LINK/V2 (SWD only) NumberMB997 Rev:B.2(PCB.SCH) Date1/9/2012 Shee2 of 6 1 2 3 4 1 2 3 4 U4A4A P O P A 0 PA0A PIU4023 PIU4097PE0E P O P E 0 POPA10 PA1A PIU4024A0 PE0 PIU4098PE1E POPE1 P O P A 2 PA2A PIU4025A1 PE1 PIU401 PE2E P O P E 2 POPPA3 PA3A PIU402PA3 PE3 PIU402 PE3E POPE3 BOOT1 POPPA4 PA4A PIU402PA4 PE4 PIU403 PE4E POPE4 VDD A P OPA5A 5 PA5A PIU403PA5 PE5 PIU404 PE5E P PE5 E 5 A POPPA6 PA6A PIU403PA6 PE6 PIU405 PE6E POPE6 I1 P OPA7A 7 PA7A PIU403PA7 PE7 PIU4038PE7E P PE7 E 7 R3434 POPPA8
in „Mit STM32F4 einen Laser ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C_CABLINE_E.pdf
Y 0.2Ж m MIN. ᶃ ᶄ ᶅ ᶄ POS. 30 : 30pos. ᶅ Packaging T Tray Parts Ordering (SHELL) 2030-0301F Pos.1 29.00 1.0 6 A 2 E 0 I 0 1 MUST BE SOLDERING 38.84 1.55 I-PEX Co.,Ltd. 23 CABLINE-FX ll & lll RECEPTACLE Ordering Code ʲ ʳ Contact 0 0.7 Ж m MIN. ᶃ Au Plating Y 0.1 Ж m MIN. 20389- * 30 E
in „Apple Imac- IPEX LCD Verbindung beim Display abgerissen- HILFE“ · PC Hard- und Software ·
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solarpumpe-pds-8002-793-238.pdf
238 REVISED: ISSUED:4/1/93 MODEL:8002-793-238 TEMPERATURE RISE 250 (121) ) o C ( o F 225 (107) E S A C 175 (80) O 100PSI T 80PSI O 60PSI M F 125 (52) . P M T 75 (24) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 TIME (MINUTES) TYPICAL PERFORMANCE PRESSURE FLOW RPM CURRENT VOLTAGE (PSI) (GPM/LIT) MIN/MAX (AMPS) (VOLTS
in „Abwärtswander mit Minimalaufwand und gut erhältlichen Teilen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ixTDM-Schematic-PCB-v1.1.pdf
R1515 VCC Res Semi GND 0150 I1150 8050 5 np 150 CLD44 U5 0 1A IA 3A NXX GND T 1C LD1D1 IC LD2D2 3C LD3D3 P I M 1 0P I M 1 0 2KEY GND GND GND P4P4 PIP401 P I M 1 0P I M 1 0 4 VDD PIP402 PB 4 Pin PC Header 2H VCC U2U2 GND D1D1 1: Black 2: Brown VCC PA MBRS1100 P2 P I U 2 VCC (PCINT0/CLKO/ICP1) PB0 2 0 1 2 B CC44 P I U 2 VCC (PCINT1/OC1A) PB1 U 2 0 1 3TCH1 PDQ2030COQ1 B P1 100nSemi (PCINT2/SS/OC1B) P15014 MOSICH2 COC9 VCC GND IRF7403 GND (PCINT3/OC2A/MOSI) P16015 MISO 9 CP66 SWITCH1 CR11 C5C5 (PCINT4/MISO)P I U 2 0 1 7 Z0 PIC9PIC90GND
in „Sammelbestellung? Mini-Platine: 3 Kanal Power-PWM mit ATMega+IR+RS485“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteilebestand_Nov2022_bb964459201a067cbcd33e6887060289.pdf
Bauteilebestand Kernsortiment Transistoren ArtikelNr. Beschreibung NPN BC 547B Biplartransistor, NPN, 45V, 0.1A, 0.5W, TO-92 NPN KYSC2328AYTA Biplartransistor, NPN, 30V, 2A, 1W, TO-92-3 NPN 2N2222A Bipolartransistor, NPN, 0.6A, 625mW, TO-92-2 PNP BC 557B Biplartransistor, PNP, 45V, 0.1A, 0.5W, TO-92 PNP KSA928AYTA
in „Probleme mit Konstantstromquelle (Eigene Schaltung)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fraunhofer_Gutachten.pdf
Ausbau erneuerbarer Energien und die angesetzte Lauf- zeitverlängerung der Kernkraftwerke sinken und v.a. die Kohlestromerzeugung rückläufig wird. In dem Maße wie Kohlestrom zurücktritt, rückt ab 2020/2030 Erdöl in Verkehr und Wärme in den Vordergrund der Emissions- spitzenreiter. Entsprechend ist es sinnvoll
in „Sinvoll? Gigabatterien sollen Stromnetz entlasten“ · Offtopic ·
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Potentialanalyse_von_Lithium_und_Kobalt.pdf
market analysis – Final report. McKinsey (2011): Boost! Transforming the powertrain value chain - a portfolio challenge. Karpel, S. (2002): Ready for a scrap. In: Metal Bulletin Monthly, März 2002, S. 38–45 Roskill (2009): The Economics of Lithium 2009. 11th edition. London. Schmidt, A. (2005): Situationsanalyse
in „Elektromotorauto versus Verbrennungsmotorauto“ · Offtopic ·
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VISHAY_TCYS5201.PDF
Min Typ. Max Unit Supply voltage range VS 4.5 5.5 V High level supply current V S= 5 V 1) IS 15 30 mA Low level supply current V S= 5 V 2) IS 15 30 mA High level output voltage V S= 5 V, L = 1 kΩ1) V OH 4.5 V Low level output voltage V S= 5 V,OL = 16 mA 2) VOL 0.18 0.35 V Switching frequency V S= 5 V
in „2 Lichtschranken VISHAY TCYS5201 an einen Pin anbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schema_SSL.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A Y4 N0Y4 Y3 N0Y3 Y2 N0Y2 Y1 N0Y1 Y0N0Y0 X0 N0X0 6 7 8 9 0 VCC S S S S S P P P P P 2 R S16 S17 S18 S19 S20 P R4 6 7 8 9 0 47K D2 S S S S S 4 P P P P P 0 20 P0D2020 P0D2044 44 C3 P Reset PA7 P0D2045 45
in „Atmel AT90USB647 verursacht Kurzschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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alf.c
******************************************** This program was produced by the CodeWizardAVR V1.25.7a Standard Automatic Program Generator © Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l. http://www.hpinfotech.com Project : Version : Date : 10.12.2008 Author : Dr.Karl Behr,Behr Dental Systems Company
in „12bit, 9-Kanal Soft-PWM für LEDs auf Mega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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roms_constant_tb.vhd
" after 1330ns, x"96" after 1340ns, x"97" after 1340ns, x"98" after 1350ns, x"99" after 1360ns, x"9A" after 1370ns, x"9B" after 1380ns, x"9C" after 1390ns, x"9D" after 1400ns, x"9E" after 1410ns, x"9F" after 1420ns, x"A0" after 1430ns, x"A1" after 1440ns, x"A2" after 1450ns, x"A3" after 1460ns, x"A4" after 1470ns, x"A5" after 1480ns, x"A6" after 1490ns, x"A7" after 1500ns, x"A8" after 1510ns, x"A9" after 1520ns, x"AA" after 1530ns, x"AB" after 1540ns, x"AC" after 1550ns, x"AD" after 1560ns, x"AE" after 1570ns, x"AF
in „Rom simulation“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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led.pdf
AND HIGH PERFORMANCE GREEN, EMERALD GREEN 5.0 1.6 Y Y I 2.0 I 1.4 S ) S ) E m 1.0 DH As AlGaAs RED E A 1.2 T 0 T 0 I 2 0.5 I 2 U A S T 1.0 O D TS AlGaAs RED O A I E 0.2 I E 0.8 M I M I L A 0.1 L A 0.6 E M E M I R0.05 I R 0.4 T N T N L ( L ( 0.2 E 0.02 E R 0.01 R 0.10.2 0.5 1 2 5 10 2030 50 00 5 10 15
in „led dimmerschaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STR_AmpV2.pdf
/RESET PVDD_A PIU11041 PIL1202 PIL1201 PIR680PIR6801 P L_IN_PI N 0 P PIC1402 PIC140P1PIR401 GND GND PIC102PIC101 PIU110C_STARTUP OUT_A PIU11040 7µH 10K PICCOC 4.7nF 6 39 +12V 10µF PIC5802F PIU110INPUT_A OUT_A PIU11039
in „Class-D Verstärker TPA3244“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·