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Transistortester.h
LANG_GERMAN) //deutsch const unsigned char TestRunning[] MEM_TEXT = "Testen..."; // "; const unsigned char BatWeak[] MEM_TEXT = "gering"; const unsigned char BatEmpty[] MEM_TEXT = "leer!"; // "; const unsigned char TestFailed2[] MEM_TEXT = "defektes "; // "; const unsigned char Bauteil[] MEM_TEXT = "Bauteil"
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byteblasterIIschematic.pdf
5 U1A R28 10k LT1720CMS8 - 2 VCC2 7 + 1 P2 1 2 3 4 C6 10n 8 D5A BAT721C 5 6 VCC2 VCC1 7 8 C7 10n D5B BAT721C 9 10 VCC2 C5 8 P1 DSUB 25M U1B 4.7uF LT1720CMS8 + 4 13 Sel 6 25 - 3 12 PapEnd 24 5 R29 C4 11 BUSY 5.6k 10n 23 10 ACK D4A BAT721C 22 VCC1 9 D7 D4B BAT721C 21 D6 8 20 Switch5 7 D5 D3A BAT721C 19 VCC1 6 D4 D3B BAT721C 18 5 D3 D2A BAT721C 17 Switch4 4 D2 D2B BAT721C 16 Switch3 3 D1 Err 15 Switch2 D0 VCC1 2 VCC2 d 14 e 1 Switch1 VCC2 R27 F VCC2 R26 10k u 1k A R4 1k R3 1k BF570 D1A D1B QP1
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Altera_Byteblaster_Ii_Schematic.pdf
5 U1A R28 10k LT1720CMS8 - 2 VCC2 7 + 1 P2 1 2 3 4 C6 10n 8 D5A BAT721C 5 6 VCC2 VCC1 7 8 C7 10n D5B BAT721C 9 10 VCC2 C5 8 P1 DSUB 25M U1B 4.7uF LT1720CMS8 + 4 13 Sel 6 25 - 3 12 PapEnd 24 5 R29 C4 11 BUSY 5.6k 10n 23 10 ACK D4A BAT721C 22 VCC1 9 D7 D4B BAT721C 21 D6 8 20 Switch5 7 D5 D3A BAT721C 19 VCC1 6 D4 D3B BAT721C 18 5 D3 D2A BAT721C 17 Switch4 4 D2 D2B BAT721C 16 Switch3 3 D1 Err 15 Switch2 D0 VCC1 2 VCC2 d 14 e 1 Switch1 VCC2 R27 F VCC2 R26 10k u 1k A R4 1k R3 1k BF570 D1A D1B QP1
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2_updated_pcb_design.pdf
NFC2 R? 5 35 XC2 P0.11 14 SPI0_SCLK 15 4.7k 1 P0.12 16 SPI0_MOSI 2 4 P0.13 SPI0_MISO 32MHZ Y1 P0.14 17 SPI1_SCLK 3 18 P0.15 SPI1_MOSI RST 24 P0.21/RESET P0.16 19 SPI1_MISO F 25 20 2 ? SWDCLK SWDCLK P0.17 UART0_TX GNDREF 1 C SWDIO 26 SWDIO P0.18/SWO 21 P0.18 V P0.19 22 UART0_RX . 23 3 P0.20 P0.20 RTC_INTA
in „Schaltplan für mein erstes Dev board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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pcb_design.pdf
NFC2 R? 5 35 XC2 P0.11 14 SPI0_SCLK 15 4.7k 1 P0.12 16 SPI0_MOSI 2 4 P0.13 SPI0_MISO 32MHZ Y? P0.14 17 SPI1_SCLK 3 18 P0.15 SPI1_MOSI RST 24 P0.21/RESET P0.16 19 SPI1_MISO F 25 20 2 ? SWDCLK SWDCLK P0.17 UART0_TX GNDREF 1 C SWDIO 26 SWDIO P0.18/SWO 21 P0.18 V P0.19 22 UART0_RX . 23 3 P0.20 P0.20 RTC_INTA
in „Schaltplan für mein erstes Dev board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schema_stm32_primer2_1_2.PDF
2 of 8 VCC5_USB VBAT VCCS VCCS VCCS VCCIN VCC2V8 L2 4.7µH 1 1 2 U12 R15 U15 5 2 470K 5 U9 1 1 1 1 BAT60 BAT60 PBUTTON VE 1 R16 R17 D6 D7 1 1A 1A 7 5 1 SYNC LX 470K 560K C20 4 1Y 4 6 VCC L6928D PGOOD 8 2 2 2 2 1Y 1 RUN P VFB 3 2 10µF 2 M D VCCS 2 1B 1B C G 3 74V1G02STR 3 74V1G02STR 2 4 C22 1 1 1 1 1
in „STM32 USB Virtual COM Port“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CSR1010_Data_Sheet_CS-231985-DS.pdf
..............................................................D................................... 17 3.1 Clock Architecture ...................................................................................................a................................ 17 3.2 Crystal Oscillator: XTAL_16M_IN and XTAL_16M_OUT .....................................................................a.... 17 3.2.1 Crystal Specification ................................................................................................................... 17 3.2.2 Frequency Trim ...............................
in „I²C Daten über Bluetooth übertragen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bq24072.pdf
1.5 mA VBAT > VBAT(REG) (EN1, EN2) ≠ (HI, HI) POWER PATH VDO(IN-OUT) V IN– VOUT VIN= 4.3 V, IN= 1 A, BAT = 4.2 V 300 475 mV VDO(BAT-OUT) V BAT– V OUT OUT = 1 A, VIN= 0 V, BAT > 3 V 50 100 mV VIN> V OUT+ V DO(IN-OUT)VBAT < 3.2 V 3.3 3.4 3.5 OUT pin voltage regulation (BQ24072) V BAT+ VBAT + V BAT+ VIN>
in „[V] 3St TI LiIon Lade/ Batterie-Management Chips: BQ24725RG und BQ24072RG“ · Markt ·
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XIAO_ESP32S3_Plus_V1.0_241025.pdf
SPI1 A I I I B A S S S U B O O O C I I I D P P P A S S S X1 40MHz GND 4 2 GND Imax=600mA GND@1 GND BAT0 3 1 U4 Q1 U3 X2 X1 U SGM40567-4.2XG/TR V SGM6029CYG/TR V PMOS_1.00.60.35MM GND A2 A1 VBAT VBAT 1 3 B1 B2 L4 470nH VCC_3V3 VCC_3V3 VIN BAT VIN SW A2 C7 10pF C8 10pF F C1 B2 CHG0 RED R11 10K VBUS F F
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33963.pdf
Alogic0iswrittenbybringingtheV pinlowforatleast LSB to MSB. To commit the data to the nonvolatile BAT 60 s, but not more than 120 s. A logic 1 is written by memory the V BAT pin is brought to 12V, witCCVat 8V, bringing the BAT pin low for at least 1 s, but not more for at least 250 ms. When VBAT is
in „[V] 2St Dallas DS1633 Ladechip TO220 3 Pin für“ · Markt ·
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FA_SIM800L_sch.pdf
Batterie 4,5V Reed-Anschluss Temperatur Sensor Atmega328P DHL22-Sensor Anschluss BAT - + BAT_VCC 2464_BATT_HOLDER RefDes GND 4 23 BAT_VCC 6 VCC_2 PC0 24 0.1uF 10uF 18 VCC PC1 25 AVCC PC2 C2 C1 PC3 26 SIM_VCC 19 ADC6 PC4 27 0 7 Spannungsschalter und Regelung 22 ADC7 PC5 28 JP1 1 R JP2
in „IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Anhang3.pdf
V 充电模式,R PROG1.2K ● 150 500 μA 待机模式(充电终止) ● 55 100 μA ICC 输入电源电流 停机模式(R 未连接, ● 55 100 μA PROG VCCV BAT,或 V <CC) UV 55 100 VFLOAL 稳定输出(浮充)电压 0℃≤ TA≤ ℃, 4.158 4.2 4.242 V RPROG2.4K ,电流模式 ● 450 500 550 mA BAT 引脚电流 : RPROG1.2K ,电流模式 ● 950 1000 1050 mA BAT 电流模式测试条件是 待机模式, V BAT4.2V ● 0 - 2.5 - 6 μ A VBAT=
in „sichere Umsetzung Schutzabschaltung Akku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ihm.h
Registerbreiten (BZ->Bitzahl)*/ #define BZ_OPM 4 //Breite des Operationsmodus-Registers #define BZ_CRA 17 //Breite des Messung A Konfigurations-Registers #define BZ_CRB 17 //Breite des Messung B Konfigurations-Registers #define BZ_CRG 28 //Breite des allg. Konfigurations-Registers #define BZ_MSR 18 //Breite
in „Probleme bei Leistungsberechnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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uC51_UEdit_T_Deck_s.pdf
UEStudio vom µC51-Umake und - µC51-Wizard Code-Templates dem Flip-Upload über - uMake usw. die DL.bat. - DL.bat usw. Bei Fehler einfach anklicken Und UEStudio/UltraEdit springt in die Zeile " Stand: 17.09.2010 Seite 2 von 16 Einfaches ToDo vom Wickenhäuser µC51-Compiler zusammen mit dem Leistungsstarken
in „Wickenhäuser uC51 und UltraEdit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wasser-Alarm_3.pdf
V - DD A 0V B MINI-USB-SCHIELD-32005-301 4 R 0 1 TEMP CE 8 R8 R10 560 Bat+ 2 PROG CHRG 7 4k (300mA) B R17 R4 R3 1-2M(?) 3 GND STDBY 6 R11 560 B 1k 100k + 4 VCC BAT 5 1 H2 2,8mm Bat+ F 3 4 D D Bat+ 0 C U$20 + E E 3 1 TP4056 L L D 7 1 IC1 0V 1N4148-MINIMELF 3 5 6 k 6 2.8mm
in „Wasser-Sensor, Schaltung kontrollieren Bitte“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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arduinoheader.pdf
XTAL 2.54 DS1307 R1 R2 1 8 Vishay CVRisChWay1C20R6C4WK7102F0K64EKA70FKEA X1 Vcc 2 7 7 X2 3SQW S V-Bat 3 D SCL 6 GND VCC GND 4 SDA 5 BAT- + DS1307Z 74LVT245WM C4 1 0 C1 1 20 GND T/R Vcc +5 A N N K Kyocera / AVX 0603YC103JAZ2A T O W S BAT LCD_CS A0 2 OE 19 D T O _ CH4710 Battery Holder Kyocera / AVX 0603YC103JAZ2A
in „Radio Projekt mit Fehler, brauche Hilfe :(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Heizung.pdf
1 1N4004 1Heizung 1N4004 D1 IC1 C2 100n 8 10 3 2 R8 LM317 1 C12 TR1 +20u/64V R3 R4 R5 R6 1 R k 2 k BAT54 BAT54 BAT54 C1 7 1 2 1 D3 D4 D5 6 2 IC3 100n 100n D8 R1 1 20 C7 820R T1 T2 RESET VCC R17 7 24V 230V C4 2 19 R9 RxD R2 R28 PD0 (RxD) (SCK) PB7 10k 39k 3 22k 3 PD1 (TxD) (MISO) PB6 18 10k R10 T5 22k R11 T3 4 XTAL2 (MOSI) PB5 17 10k GND BAT54 D2 BC850C BC850C 22p 4MHz 5 16 R13 R12 R18 5 C5 Q1 XTAL1 PB4 560k 0 6k8 11 6 (OC1) PB3 15 TxD 22p PD2 (INT0) R14 T4 BUZ11 2 C6 7 PD3 (INT1) PB2 14 47k BC860C 8 13 R19 PD4 (T0) (AIN1) PB1
in „PWM-Ansteuerung Heizkabel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK200SCHEMATIC_SMALL.PDF
OC1B 1 2 ALE 3 74HC00 74HC00 74HC00 PA0PA1PA2PA3PA4PA5PA6PA7 D6 7 8 D7 ADC6 7 8 ADC7 ICP 3 4 RESET BAT85 GND VCC AGND AREF VCC D2 A14 WR 9 10 9 10 GND 5 6 Clock Generation Circuit Brownout Detector Circuit Decoupling Capacitors U3B 4 R15 6 VCC D1 BAT85 VCC 5 CLOCK R11 R12 P-RESET 100R 10K 10K 74HC00
in „LCD wie externen Speicher anspr.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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igrid_ss_3kw_plus.pdf
.......................................17 5.5 PANEL board........................................................................................................17 5.6 CHG CNTL board...........................................................
in „PV Wechselrichter startet nicht mehr und verursacht Kurzschluss bzw. hohen Strom“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TJA1020.pdf
Thermally protected. QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER MIN. TYP. MAX. UNIT VBAT supply voltage on pin BAT 5 12 27 V BAT supply current on pin BAT in sleep mode 1 3 8 A supply current on pin BAT in standby mode; bus recessive 100 400 1000 A supply current on pin BAT in normal slope mode; bus recessi100 400
in „[S] MCP2004 LIN Tranceiver oder andere gesucht“ · Markt ·
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Vergleich von Stromverbrauch und Effizienz PIC12LF1612 und TPS62840
PIC12LF1612, U_MCU = U_B, 1MHz U_BAT U_MCU I_MCU I_BAT P_BAT 1.80 V 1.80 V 30.00 µA 30.00 µA 54.00 µW 5.00 V 5.00 V 115.00 µA 115.00 µA 575.00 µW PIC12LF1612 + TPS62840, 1MHz, TPS62840 Characteristics U_BAT U_MCU I_MCU I_BAT P_BAT Efficiency Iq 1.80 V 1.80 V 30.00 µA 30.10 µA 54.18 µW 100.00% 0.10 µA 5.00 V 1.80 V 30.00 µA 12.23 µA 61.17 µW 89.00% 0.10 µA
in „PIC Mikrocontroller noch aktuell ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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SL13A_Datasheet.pdf
, EN = V , R = ∞, unless ElectricalCharacteristics A BAT BAT LOAD otherwise noted. Typical values are at TA = 35°C. Note 2) Figure SL13A – 8: Electrical Characteristics Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit V BAT Operating Input Voltage TA = 35°C 1.2
in „SL13A temperatur auslesen Arduino UNO“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LiIonCharger_BQ2057C_extMOSFETorPNP.pdf
external loads 2 4 mA (VCC) CC CC CC(min) For BQ2057 and BQ2957C, I(VCCS) VCC Sleep current 3 6 V (BAT) V(min), V(BAT) – VCC ≥ 0.8 V For BQ2057T and BQ2957W, µA 10 V(BAT) ≥ V (min)V(BAT) V CC≥ 0.8 V IIB(BAT) Input bias current on BAT pinV (BAT) V(REG) 1 µA IIB(SNS) Input bias current on SNS pinV (SNS
in „LiIon Charger BQ2057 - wozu dieser Widerstand?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Softwareoberfläche zur UART-Kommunikation und Statusanzeige
2 10100000 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x85, 0x8e button3 0, 3, 6, 0, 10, 30, 0, 0 Result: 10 wr_bat_volt Slave5 set time wr_bat_pow Slave5 set date wr_soc Slave5 write eep grid_pw Slave5 bat_off pvolt Slave5 bat_on wr_off Slave5 grid_on wr_on Slave5 grid_off bat_on bat_off WR_115to_45_57_56 WR_115to_05_17_16 WR_115to_05_09_10 WR_115to_10_30_29 copy code to avr make program C:\Users\karl\Desktop\uart_fleury testen 2 0 3 6 0 10 30 0 29 20 235
in „c# avr_simulator für modbus Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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brenner8p.pdf
R 1 R 1 Q3 10nF Q5 BC338-25 BC338-25 21 20 C6 R6 C7 R10 22 19 k 3 k 23 18 10nF 9 0 10k 1 0 10k 24 17 R1 R1 25 16 26 15 C9 27 14 220nF 28 13 29 12 0 1 LSP1 30 11 330 R19 D4 1 P D1 Q7 BAT43 2 1 2 J 31 10 BC328-25 R 680µH BAT43 32 9 33 8 R17 0 L1 7 34 7 H 3 C4 4 35 6 0 10k + 10µF + C5 36 5 1 0 6 10k 4 37 4 2 D2 2 IC1 1 47µF R 38 3 L BAT43 VDD R R3 39 2 28 RB7 MCLR#/VPP 1 40 1 27 2 Q2 SV1 26 RB6 2 S BC338-25 5 25 RB5 RA0/AN0 3 L 4 24 RB4 RA1/AN1 4 3 23 RB3 RA2/AN2 5 , 2 22 RB2 RA3/AN3/VREF 6 - 1 21 RB1 RA4/T0CKI 7 9 5 2 INT/RB0 RA5/
in „Brenner8P von Sprut- Programmierspannungs Probleme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1510fc.pdf
be recommended. Instead, a moderate I V 2 1+ VBAT levelofcurrentisusedonapulsebasis(≈1%to5%duty (BAT ( BAT 30 cycle) with the time-averaged value substituting for a PDRIVER = 55 ( IN constant low trickle. 2 (BAT ) RSW ( BAT Thermal Calculations PSW = + (OL ( IN (BAT () IftheLT1510isusedforchargingcurrentsabove0.4A
in „Problem mit LT1510“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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brenner8p5_1_sch.pdf
Q3 1nF R 1 Q5 BCX70 BCX70 21 20 C6 R6 C7 R10 22 19 k 100k 3k 100k 23 18 1nF R10 10k R1 R28 10k 24 17 25 16 C9 26 15 100nF 28 13 D1 29 12 2 2 LSP1 30 11 Q7 100R R19 BAT43WS R R 31 10 BCX71SMD 0R 0 0 BAT43WS 32 9 µ R22 680µH 33 8 1 k 34 7 2 R17 0R R23 1 1 C4+ + C12 D5 k 35 6 L 10k J 10µF + +C5 4 36 5 2 0 10µF 4 37 4 BAT43WS 2 IC1 R 3 1 10k C15 33µF R 38 3 D6 VDD 1 2 R R3 39 2 28 RB7 MCLR#/VPP 1 22µF 40 1 27 RB6 Q2 SV1 26 RB5 RA0/AN0 2 BCX70 5 25 RB4 RA1/AN1 3 3 4 24 RB3 RA2/AN2 4 - 2 22 RB2 RA3/AN3/VREF 6 V 1 21 RB1
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ISP1301.pdf
output V BAT = 3.0 V to 4.5 V 3.0 - 3.6 V V BAT = 2.7 V to 3.0 V 2.7 - 3.0 V VTRIP power-on reset trip voltage 1.5 - 2.5 V BAT operating supply current transmitting and receiving at [2]- 4 8 mA 12 Mbit/s; C = 50
in „PHILIPS VP5500 VoIP Telefon bei Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Boris_Voyager.sch.pdf
1 2 3 4 5 6 C13 4.7u +3V3 + C8 IC2 ATMEGA1284P-AU 27p C9 C10 100n 27p 5 VCC_2 XTAL2 7 XTAL1 17 VCC_3 Q2 S1 S2 S3 S4 S5 C12 100n 38 9 27 VCC PD0 10 RXD_AVR/2.4A 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 AVCC PD1 TXD_AVR/2.4A 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 A C6 PD2 11 INT0 A 100n 29 AREF PD3 12 +3V3+3V3 Z1 RESET/2.4A 4 13 +3V3
in „Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis“ · Projekte & Code ·
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EMS_V2_Bauteile.txt
100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C16 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C17 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C18 100n C-EUC0805 C0805 CAPACITOR, European symbol C19 47µ / 50V CPOL-EUE PANASONIC_E POLARIZED CAPACITOR, European symbol D1 1N4148SMD 1N4148SMD MINIMELF
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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4088fb.pdf
Efficiency Battery Charger/USB Power Manager SystemLoad (P OUT BUS ) 100 WALL 3.3µH 90 80 USB V SW V SYSTEM BAT = 4.2V BUS OUT LOAD ) 70 10µF D0 Y 60 D1 GATE N 50 BAT = 3.3V D2 LTC4088 BAT I CHRG F 40 3.3V LDO3V3 10µF E 30 CLPROG PROG C/X GND NTC 20 VBUS= 5V 1µF 8.2Ω Li-Ion 10 BAT= 0mA 0.1µF 2.94k 499Ω 0 10x
in „[EAGLE Anfänger] Package finden oder herstellen“ · Platinen ·
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brenner8p5_SCH.pdf
12V +12V IC2 R8 R12 40-poliger Testsockel 100k 100k 21 20 22 19 Q4 Q6 23 18 BC857ASMD BC857ASMD 24 17 R7 R11 25 16 10k 10k 26 15 VPP_28_40 27 14 VPP_8_14_18 28 13 C6 R9 Q3 R6 10k R10 10k Q5 R13 C7 29 12 GND 1nF 10kBC847SMD BC847SMD 10k 1nF 30 11 GND 31 10 32 9 C8 +5V 33 8 100nF C9 34 7 GND GND GND 100nF
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teXet_TF-127_Service_manual.pdf
the total of the supply current of the ISL1BAT )I BAT BACKUP BATAVG LKG BAT2 BAT1 plus the leakage current of the capacitor and the dioLKG.I (EQ. 7) In these calculationsLKG is assumed to be extremely small and will be ignored. If an application
in „Photo-Rahmen als Farbdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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C_fuer_PIC.pdf
*/ extern page0 char UNTERPROGRAMM3(char Parameter); #endif 4.2. Schritt 2: Kompilieren mit einer .BAT-Datei Im nächsten Schritt wird nun jede C-Datei (mit Hilfe des CC5X-Compilers) in eine ASM- Datei kompiliert. Diese Aufgabe übernimmt eine BAT-Datei. Dazu geht man wie folgt vor: 1) Im Projektordner eine neue Textdatei erzeugen. Der Name der Datei ist egal, wichtig ist nur die Endung .bat. (Also z.B. Demo2.bat). Es entsteht also eine Datei vom Typ „Stapelverarbeitungsdatei für MS-DOS. 2) Diese Datei (Demo2.bat) mit der rechten Maustaste anklicken und im Pop-Up-Menü „bearbeiten“ auswählen
in „cc5x und PIC 16F628 / 88 problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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multimeter_Rev1.2.pdf
180 E GND GND 7 VCC PD5(T1) 11 C1 C2 C3 +C8 +10 PD6(AIN0) 12 R16 180 F GND GND GND GND PD7(AIN1) 13 R17 180 G 100n 100n 100n 47µ 47µ PB0(ICP) 14 PB1(OC1A) 15 R18 180 DP GND GND GND GND GND GNDGND PB2(SS/OC1B) 16 R4 1k PB3(MOSI/OC2) 17 R3 1k PB4(MISO) 18 R2 1k PB5(SCK) 19 R1 1k IC2 JP1 1 2 C 3 4 C 5 6 R8
in „Multimeter“ · Projekte & Code ·
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LTC4067.pdf
) MaximumCharge Current RPROG = RCLPROG = 0 (Note 7) 2 A VPROG PROG Pin Servo Voltage RPROG = 2k; BAT= –500mA ● 980 1000 1020 mV RPROG = 1k; BAT= –1A ● 980 1000 1020 mV RPROG = 2k, BAT < VTRIKL BAT= ITRIKL 90 100 110 mV IEOC End-of-Charge BAT Current VBAT= 4.2V; As A Ratio to Full BAT Charge Current
in „LTC4067 Vout“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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final_board.pdf
67 P2.5/PWM1.6/DTR1/TRACEDATA0 P0.29/USB_D+ 30 D3 NC 66 P2.6/PCAP1.0/RI1/TRACECLK P0.30/USB_D- VIN BAT60A C P2.7/CAN_RX2/RTS1 +3V3 C V 65 D1 GND 3 64 P2.8/CAN_TX2/TXD2 BAT60A IN K OUT + 53 P2.9/USB_CONNECT/RXD2 GND Q1 P2.10/EINT0N/NMI 52 P2.11/EINT1N/I2STX_CLK IC3 C8 C36 BCX71SMD 51 P2.12/EINT2N/I2STX_WS
in „Schaltplan Prüfung/Kritik LPC1769 + IMU + Bluetooth“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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E10-Lite_User_Manual-1100361.pdf
the Starter Kit................................................................................... 17 3. 1 Configuration of MAX 10 FPGAon DE10-Lite...........................................................................17 3. 2 Clock Circuitry........................................................
in „[V] DE10-Lite FPGA Kit“ · Markt ·
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Software-Screenshot mit C-Code und GUI-Fenster
Einschalten drücken Sie die entsprechende Zugriffstaste oder klicken Sie auf das Mikrofon-Symbol. Form1 20:17:34 0 3 2 0 145 60 40 Volt Akku: 5247 testen10 button1 uart_str_count = 0; uint8_t uart_str_rx[10]; volatile uint8_t rx_dword[]; bat_volt = read_neu(buf, byte.c); public void sub_endloschleife { if(uart_str_count
in „#c Zeiger auf Adresse / array-list“ · Softwareentwicklung · · Screenshots
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MCP73811_2.pdf
— mΩ VDD = 3.75V,JT = 105°C Battery Detection Battery Detection CurrentI — 6 — µA V Source Current BAT_DET BAT No-Battery-Present VNO_BAT — VREG + — V VBATVoltage >= NO_BAT for Threshold 100 mV No Battery condition No-Battery-Present ZNO_BAT 2 — — MΩ VBATImpedance >= ZNO_BAT Impedance for No Battery
in „Hackbarer(?) 21 EUR Quadcopter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP_73831.pdf
— mΩ VDD = 3.75V,JT = 105°C Battery Detection Battery Detection CurrentI — 6 — µA V Source Current BAT_DET BAT No-Battery-Present VNO_BAT — VREG + — V VBATVoltage >= NO_BAT for Threshold 100 mV No Battery condition No-Battery-Present ZNO_BAT 2 — — MΩ VBATImpedance >= ZNO_BAT Impedance for No Battery
in „LiPo-IC MCP73831 kennt keine Ladeschlussspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bq2057w.pdf
Excluding external loads 2 4 mA For bq2057 and bq2957C, V ≥ V , V – V ≥ 0.8 V 3 6 I V Sleep current (BAT) (min) (BAT) CC µA (VCCS) CC For bq2057T and bq2957W, V(BAT)≥ V(min) V(BAT) – VCC ≥ 0.8 V 10 IB(BAT) Input bias current on BAT pin V(BAT)= V(REG) 1 µA I Input bias current on SNS pin V( = 5 V 5 µA IB
in „LiPo Lader BQ2057 schaltet nicht ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MPLINK_TUTORIAL.pdf
thes® in your AUTOEXEC.BAT file and check them by going to the MS-DOS prompt and typing SET. MPLINK sets the library path to C:\MCC\LIB. If MPLAB-C17 is installed somewhere else, change the path in the MPLINK line of the batch
in „Anfängerfrage zu Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1643-DS1643P.pdf
23 A6 DQ4 13 22 A4 Battery and Crystal DQ2 14 21 A3 Replaceable Battery (PowerCap) DQ1 15 X1 GND V BAT X2 20 A2 DQ0 16 19 A1 Power-Fail Output GND 17 18 A0 Pin-for-Pin Compatible with Other Densities of PowerCap Module Board DS164XP Timekeeping RAM (Uses DS9034PCX PowerCap) ORDERING INFORMATION VOLTAGE
in „parallele SRAM Bausteine (nennt man das so ?) in Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1306B_1.1.pdf
8 Row8 RAM 8 Row16 RA M 16 Row8 RAM 16 Row8 RA M 8 Row16 RA M 16 Row8 RA M 16 COM 9 Row9 RAM 9 Row17 RA M 17 Row9 RAM 17 Row9 RA M 9 Row17 RA M 17 Row9 RA M 17 COM 10 Row10 RA M 10 Row18 RA M 18 Row10 RAM 18 Row10 RAM 10 Row18 RA M 18 Row10 RA M 18 COM 11 Row11 RA M 11 Row19 RA M 19 Row11 RAM 19 Row11
in „OLED zeigt nur wirre Pixel am I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP73832T.pdf
200 kΩ Impedance Automatic Power Down Automatic Power Down V V <(V V <(V — 3.5V ≤ V ≤ V PDENTER DD BAT DD BAT BAT REG Entry Threshold +20 mV) +50 mV) VDD Falling Automatic Power Down V — V <(V V <(V 3.5V ≤ V ≤ V PDEXIT DD BAT DD BAT BAT REG Exit Threshold +150 mV) +200 mV) VDD Rising Thermal Shutdown
in „LiPo-Charger mit MCP73832T“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP73831-2_ENG_TDS.pdf
200 kΩ Impedance Automatic Power Down Automatic Power Down V V <(V V <(V — 3.5V ≤ V ≤ V PDENTER DD BAT DD BAT BAT REG Entry Threshold +20 mV) +50 mV) VDD Falling Automatic Power Down V — V <(V V <(V 3.5V ≤ V ≤ V PDEXIT DD BAT DD BAT BAT REG Exit Threshold +150 mV) +200 mV) VDD Rising Thermal Shutdown
in „LiPo-IC MCP73831 kennt keine Ladeschlussspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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technische-broschuere-ltc-batterien.pdf
eine entladene normen, sind in Kapitel 5 angegeben. Batterie in Reihe mit weiteren, nicht entladenen Bat- terien verbunden wird. Äußerer Kurzschluß Jede Prüfbatterie wird bis zu einer Entladetiefe von 50% Diese Art von Fehlgebrauch kann beim Umgang mit Bat- vorentladen. Sie wird dann in Reihe mit drei
in „Welche Batterie für VW Funkschlüssel?“ · Fahrzeugelektronik ·
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STK200SCHEMATIC.PDF
11 1 N 5 o e / n a a a a a a a a 3 18 9 12 8 13 3 ENABLE 3 G + C R R E D D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7
in „LCD Hardware Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stk200_schematic.pdf
11 1 N 5 o e / n a a a a a a a a 3 18 9 12 8 13 3 ENABLE 3 G + C R R E D D D D D D D D AD2 4 D2 Q2 17 8 A1 D1 13 RD 10 33pF 2 AD3 5 D3 Q3 16 7 A2 D2 15 0 1 2 3 4 AD4 6 D4 Q4 15 6 A3 D3 16 74HC00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 AD5 D5 Q5 A4 D4 74HC00 74HC00 AD6 7 D6 Q6 14 5 A5 D5 17 D2 A A A A A A A A AD7
in „ATtiny13 und STK200 über PonyProg2000 flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·