-
PDF
Texas-Instruments-LMV324I.pdf
− e e 20 30 g 20 100 k 30 g 10 600Ω 15 100 Ω 10 15 2 kΩ 2 k 0 0 0 600 0 −10 −15 −10 −15 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M 1 k 10 k 100 k 1 M 10 M Frequency − Hz Frequency − Hz Figure 1. LMV321 Frequency Response Figure 2. LMV321
in „LMV324 frage zu 0-5v->0-3.3V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Webinterface.html
MONI-TOR</h1><table cellpadding='0' cellspacing='0'><tbody><tr><td bgcolor='#ffccff' height='20' width='100'><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td><br></td><td width='100'><br></td><td bgcolor='#ccccff'><br></td><td bgcolor='#ccccff'><br></td><td bgcolor='#ccccff'><
in „Lamellen für Schneckenförderer 3D-Drucken“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
-
Datei
WebClient.h
ret+=" Pull-Mode";} ret += "</p><hr>"; ret += "Temperatur "; ret+=Config.getSensorName(1); ret+=":<br><input id=\"temp1\" value=\""; ret += _temperature1; ret += " °C\" readonly><br>"; if(_temperature2 > -100){ret += "Temperatur "; ret+=Config.getSensorName(2); ret+=":<br><input id=\"temp2\" value=\""; ret += _temperature2; ret += " °C\" readonly><br>";} if(_temperature3 > -100){ret += "Temperatur "; ret+=Config.getSensorName(3); ret+=":<br><input id=\"temp3\" value=\""; ret += _temperature3; ret += " °C\" readonly><br>";} if(_temperature4 > -100
in „ESP Temperaturmodul mit DS18B20 und Web-Ansicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
gesperrt.txt
an unserem Netzwerk zu verhindern. <br/> Ihr Computer hat uns alarmiert, dass er mit einem Virus und Spyware infiziert wurde. Die folgenden Daten werden gestohlen ... <br/> <br/> 1.Facebook-Login <br/> 2.Kreditkartendaten <br/> 3.E-Mail-Konto-Login
-
PDF
opa376.pdf
-20 -180 0 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 10 100 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 1. Figure 2. OPEN-LOOP GAIN AND POWER-SUPPLY 0.1Hz to 10Hz REJECTION RATIO vs TEMPERATURE INPUT VOLTAGE NOISE 160 B
in „technische anforderungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ULN200xA_data.pdf
V 0.93 1.35 I Input current Figure 12 VI= 5 V 0.35 0.5 mA VI= 12 V 1 1.45 V = 50 V T = 25°C 100 50 R Clamp reverse Figure 15 R A μA current VR= 50 V 100 100 Ci Input capacitance VI= 0, f = 1 MHz 15 25 15 25 pF 6.10 Switching Characteristics: ULN2002A, ULN2003A, ULN2004A TA= 25°C ULN2002A, ULN2003A
in „[V] Darlington Transistor Arrays, npn, Relaistreiber“ · Markt ·
-
PDF
tps78233.pdf
= 3.2V TPS78227 TPS78227 3 ) 100 z / 2 V ( 10 i 150mA ) 1 n 109mV ( D 1 RMS T 0.1mA e O 0 o D 5mA N % a 0.1 -1 c 50mA 150mA p 109mV S 0.01 RMS -2 u t 1mA O 108mVRMS -3 0.001 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 10 100 1k 10k 100k
in „LDO-Spannungsregler allgemeine Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
0900766b80e31c6b.pdf
independent of the – INA212: 1000V/V – INA213: 50V/V supply voltage. Five fixed gains are available: 50V/V, 100V/V, 200V/V, 500V/V, or 1000V/V. The low offset – INA214: 100V/V of the Zerø-Drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as • QUIESCENT CURRENT: 100 A (max)
in „bidirektionale Strommessung Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CM6206_Datasheet_v2.1_en.pdf
Cursor2 1 1 Cyan Solid 1 Fasttest.Ch.1Ampl!Normalize Left *-0.949 dBrA *-0.012 dBrA 1 1 Cyan Solid 1 Fasttest.Ch.1Ampl!NormalizeLeft *-0.949 dBrA *-0.009 dBrA 1 2 Yellow Solid 1 Fasttest.Ch.2Ampl!Normalize Left -0.950 dBrA -0.014 dBrA 1 2 Yellow Solid 1 Fasttest.Ch.2Ampl
in „soundchip mit mehr als stereo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
82546.pdf
5 V - logic, in the application circuit no level converter is necessary. DTR RESET VCC_SD VCC RTS BR/D TD_IR TxD TxD TD_232 RD_IR RxD RxD RD_232 TOIM4232 connectorin converter X1 R1 X2 TFDS420x 100 kΩ TFDU4300 3.6864 MHz C1 2 x 22 pF C2 18081 Table 1. Recommended Application Circuit Components Component
in „Transparente, drahtlose Verbindung zweier RS232-Schnittst.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
TDA1543.htm
2.2); // Biaswiderstand [kOhm] io=(2.2-u)/rl; iu=(2.2-o)/rl; Set("Mitte",m); Set("RL",Math.round(rl*100)/100); Set("Rb",Math.round(rb*100)/100); Set("IL",Math.round(iu*10)/10+" .. "+Math.round(io*10)/10); } //--></script> </p><form name="formular"><p align="center"> <table border="1" cellpadding="4" cellspacing
in „PLL per Software“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
cm6206_2_3.pdf
1 FastesC h1Am p!Nom aie Left *0.49 dBrA -0012 dBrA 1 1 Cyan Sod 1 FastesC h1Am pNormalze eft *-0949 dBrA -0009 dBrA 1 2 Yeow Soid 1 FastesC h2Am p!Nom aie Left 0.950 dBrA 0.14 dBrA 1 2 Yelow Sod 1 FastesC h2Am pNormalze eft -0949 dBrA 0015
in „USB Stereo Eingang Mikro oder line-in“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
cm6206_2_3.pdf
1 FastesC h1Am p!Nom aie Left *0.49 dBrA -0012 dBrA 1 1 Cyan Sod 1 FastesC h1Am pNormalze eft *-0949 dBrA -0009 dBrA 1 2 Yeow Soid 1 FastesC h2Am p!Nom aie Left 0.950 dBrA 0.14 dBrA 1 2 Yelow Sod 1 FastesC h2Am pNormalze eft -0949 dBrA 0015
in „PC Sound-Hardware: CD-Laufwerk“ · PC Hard- und Software ·
-
PDF
CM6206_Datasheet__v2.3_1_.pdf
1 FastesC h1Am p!Nom aie Left *0.49 dBrA -0012 dBrA 1 1 Cyan Sod 1 FastesC h1Am pNormalze eft *-0949 dBrA -0009 dBrA 1 2 Yeow Soid 1 FastesC h2Am p!Nom aie Left 0.950 dBrA 0.14 dBrA 1 2 Yelow Sod 1 FastesC h2Am pNormalze eft -0949 dBrA 0015
in „USB-Soundkarte zu einem Spannungslogger umbauen, wie die Eingänge schützen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
behringer_eurolive_b112d_sm.pdf
A C12 IC1-A A 4580 R155 R57 C67 WIRELESSOUT 10k IC1-B 7 37k4 47k C74 R58 3 + 100/16 IC3-C 2 R158 5 C64 680p 100 C147 C17 100n 8 4580 4 C86 100n + 10/50 kR91 C76 R18 0 VCC VSS k 7 R66 82p C69 2 220p R87 4 2 1n C1 G 10k - 100/16 AGND IC4-C 82p R63 4580 C19 100n 100n 1 470p 1 8 VCC
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Grundig_ST70-780_text_Service-Manual.pdf
Pos. No. Coordinates Pos. No. Coordinates Pos. No. Coordinates X Y X Y X Y X Y X Y X Y AN14 191 114 BR141 63 77 BR208 41 9 C32023 65 100 C53016 353 220 D52001 200 241 AN30 344 251 BR142 104 46 BR209 195 226 C32024 56 100 C53017 353 200 D53003 293 205 AN31 10 251 BR143 63 74 BR210 164 45 C32108 135 98
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ADS7822.pdf
Figure 1. Figure 2. SUPPLY CURRENT POWER-DOWN SUPPLY CURRENT vs TEMPERATURE vs TEMPERATURE 350 120 300 100 ) ) m250 n 80 t t e e u200 u 60 C C l l p150 p 40 S S 100 20 50 0 -50 -25 0 25 50 75 100 -50 -25 0 25 50 75 100 Temperature (°C) Temperature (°C) Figure 3. Figure 4. QUIESCENT CURRENT MAXIMUM SAMPLE
in „SPI Kommunikation - ADS7822“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
chargepump.pdf
V Logic low input voltage –0.2 0.4 V Logic high input current 100 nA Logic low input current 100 nA THERMAL SHUTDOWN Shutdown temperature 160 °C Shutdown recovery 140 °C SUPPLY CURRENT (Quiescent current) IOUT = 0mA 65 100 A In shutdown mode V = 1.8V to 5.5V, Enable
in „chargepump enable eingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main.c
falsche Quellenangabe" width="375" height="500" align="right" border="3" hspace="5" vspace="5"></p> * <br><b>Allgemeine Beschreibung</b> * <br>Beschreibung MT2010 * <br><br><b>IU2010</b> * <br>Beschreibung * <br><br><b>ME2050</b> * <br>Messverstaerker fuer 1 x induktive Wegaufnehmer * <br><br><b>DC2012</b> * <br>Beschreibung * <br><br><b>TM2010</b> * <br>Messverstaerker fuer 4 x PT100 Temperatursensoren * <br><br><b>AD2010</b> * <br>Beschreibung * <br><br><b>VA2010</b> * <br>Beschreibung * <br><br><b>VA2011<
in „Atmega644 EEPROM Initialisieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DTZ_Logger_OPEN.ino
readonly><br>"; s += "Strom L1:<br><input value=\""; DispValue = I_L1; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L2:<br><input value=\""; DispValue = I_L2; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L3:<br><input value=\""; DispValue = I_L3; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Netzfrequenz:<br><input value=\""; DispValue = Frequency; s += DispValue / 10; s += "
in „Digitale Stromzähler auslesen und in DB speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
reg710-33.pdf
V Logic low input voltage –0.2 0.4 V Logic high input current 100 nA Logic low input current 100 nA THERMAL SHUTDOWN Shutdown temperature 160 °C Shutdown recovery 140 °C SUPPLY CURRENT (Quiescent current) IOUT = 0mA 65 100 A In shutdown mode V = 1.8V to 5.5V, Enable
in „DC-DC Wandler 3,3V für Lithium Akku“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
ChrissiCAN.c
(PINF & (1<<PF5))) // Back { if (0 == backBtn && 1 != displayMode) { backBtn = 1; r = 0; OCR1A = r*br/maxc; OCR1B = g*br/maxc; OCR1C = b*br/maxc; displayMode = drawHome(); r = 150; OCR1A = r*br/maxc; OCR1B = g*br/maxc; OCR1C = b*br/maxc; } } else backBtn = 0; if (!(PINF & (1<<PF6))) // Left { if (0 =
in „Ansteuerung LCD-Display mit t6369c-Chip und 16Mhz Taktfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
bdxxx.txt
.MODEL BD238 PNP(Is=51.23f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=434.1 Ise=51.23f Ne=1.22 Ikf=.3883 Nk=.5544 Xtb=2.2 Br=55.47 Isc=51.23f Nc=1.205 Ikr=10.87 Rc=.3443 Cjc=136.9p Mjc=.3155 Vjc=.75 Fc=.5 Cje=179.9p Mje=.4294 Vje=.75 Tr=20.25n Tf=13.05n Itf=6.85 Xtf=1.573 Vtf=10 Rb=.1 Vceo=100 Icrating=2 mfg=OnSemi) .MODEL BD239 NPN(Is=2.447p Xti=3 Eg=1.11 Vaf=100 Bf=208.2 Ise=70.69p Ne=1.565 Ikf=.9743 Nk=.6134 Xtb=1.5 Br=12.59 Isc=11.68n Nc=1.835 Ikr=3.86 Rc=.4685 Cjc=142p Mjc=.4353 Vjc=
in „FG504 Endstufe defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ucc3806.pdf
time 0 V ≤ VSHUTDOWN ≤ 1.3 V 75 150 ns OUTPUT Output supply voltage 2.5 15.0 UCC1806 SINK = 20 mA 100 300 UCC2806 SINK = 100 mA 0.4 1.1 Low-level output voltage SINK = 20 mA 100 200 V UCC3806 SINK = 100 mA 0.4 1.1 SRC = -20 mA 11.6 11.9 High-level output voltage SRC = -100 mA 11.0 11.6 t Rise time T
in „$40 GDI inverter, neuerdings qualitätsprobleme?“ · Haus & Smart Home ·
-
Datei
DTZ_Logger_OPEN.ino
readonly><br>"; s += "Strom L1:<br><input value=\""; DispValue = I_L1; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L2:<br><input value=\""; DispValue = I_L2; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L3:<br><input value=\""; DispValue = I_L3; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Netzfrequenz:<br><input value=\""; DispValue = Frequency; s += DispValue / 10; s += "
in „Digitale Stromzähler auslesen und in DB speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Sender_und_Empf_nger.txt
Die Erkenntnisse liegen u.a. folgender Formel zu Grunde (s. Data: ; Rate Command): ; slow mode: deltaBR / BR < 1 / (29 x Nbit) ; fast mode: deltaBR / BR < 3 / (29 x Nbit) ; ; Nbit = Max. Anzahl aufeinanderfolgender Nullen oder Einsen ; deltaBR = Differenz zwischen Bitrate Receiver und Transmitter ; ;b7
in „Funkmodul RFM12“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
mc33063a.pdf
RESULTS Line regulation VIN= 4.5 V to 6 V,OI = 100 mA 3 mV ± 0.12% Load regulation VIN= 5 V, O = 10 mA to 100 mA 0.022 V ± 0.09% Output ripple VIN= 5 V, O = 100 mA 500 mV PP Short-circuit current V = 5 V, R = 0.1 910 mA IN L Efficiency VIN= 5 V, O =
in „boost-converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
DUE_Faradays_law.pdf
/--------------------Time------------- serialPort1.Write("z"); serialPort1.ReadExisting(); wait_ms(100); serialPort1.ReadExisting(); wait_ms(100); txt = ""; for (i = 0; i < 3; i++) txt += serialPort1.ReadLine(); //g.DrawString(txt, fn, br, 50, 150); if (txt.Contains("begin") && txt.Contains("end")) {
in „Arduino Due in plain C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DTZ_Logger_OPEN.ino
readonly><br>"; s += "Strom L1:<br><input value=\""; DispValue = I_L1; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L2:<br><input value=\""; DispValue = I_L2; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L3:<br><input value=\""; DispValue = I_L3; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Netzfrequenz:<br><input value=\""; DispValue = Frequency; s += DispValue / 10; s += "
in „DTZ541 mMe Datenlogger mit ESP (WEB-Sicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DTZ_Logger_OPEN.ino
readonly><br>"; s += "Strom L1:<br><input value=\""; DispValue = I_L1; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L2:<br><input value=\""; DispValue = I_L2; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L3:<br><input value=\""; DispValue = I_L3; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Netzfrequenz:<br><input value=\""; DispValue = Frequency; s += DispValue / 10; s += "
in „DTZ541 mMe Datenlogger mit ESP (WEB-Sicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
tlv3502.pdf
pF Differential 1013 4 Ω pF SWITCHING CHARACTERISTICS (3) Propagation Delay Time T(pd) ∆VIN = 100mV, Overdrive = 20mV 4.5 6.4 ns ∆V IN= 100mV, Overdrive = 20mV 7 ns ∆V = 100mV, Overdrive = 5mV 7.5 10 ns IN ∆VIN = 100mV, Overdrive = 5mV 12 ns Propagation Delay Skew) ∆(SKEW) ∆VIN = 100mV, Overdrive
in „TLV3502AID Ersatz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ASLGZ_Logger_OPEN.ino
readonly><br>"; s += "Strom L1:<br><input value=\""; DispValue = I_L1; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L2:<br><input value=\""; DispValue = I_L2; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L3:<br><input value=\""; DispValue = I_L3; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Last protocol time-date:<br><input value=\""; s += MeterTime; s +=" ("; s += MeterDate
in „Digitale Stromzähler auslesen und in DB speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
cd4051b.pdf
125°C 300 Quiescent Device CurrenDDMax µA –55°C 20 –40°C 20 15 25°C 0.04 20 85°C 600 125°C 600 –55°C 100 –40°C 100 20 25°C 0.08 100 85°C 3000 125°C 3000 –55°C 800 –40°C 850 0 0 5 25°C 470 1050 85°C 1200 125°C 1300 –55°C 310 –40°C 300 Drain to Source ON ResistanON Max 0 ≤ IS≤ VDD 0 0 10 25°C 180 400 Ω 85
in „4 in 1 Audio Switch“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Ledband_Empf_nger.ino
if (serialData.startsWith("B1P07")) { br = 0; commandAccepted = true; while (br == 0) { if (br == 1) { mode = 0; break; } pulsating_red(); } } else if (serialData.startsWith("B1P08")) { br = 0; commandAccepted = true; while (br == 0) { if (br == 1) { mode = 0; break; } pulsating_green(); } } else if (serialData.startsWith("B1P09")) { br = 0; commandAccepted = true; while (br == 0) { if (br == 1) { mode = 0; break; } pulsating_blue(); } }
in „Problem mit dem Seriellen Schnittstelle (PC Verbindung)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
sn75452b.pdf
-1-260C-UNLIM no Sb/Br) SN75451BPSRE4 ACTIVE SO PS 8 2000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) SN75452BD ACTIVE SOIC D 8 75 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) SN75452BDE4 ACTIVE SOIC D 8 75 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) SN75452BDR ACTIVE SOIC D 8 2500 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) SN75452BDRE4 ACTIVE SOIC D 8 2500 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) SN75452BP ACTIVE PDIP P 8
in „Suche Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Infineon-ApplicationNote_Some_key_facts_about_avalanche-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf
9 Some keyfactsabout avalanche 2Singlepulse avalanche Figure8 Exampleof productiondistributionforV BR(DSS) TM Although the originalpurposeofFigure8wastohighlightthattheactualV BR(DSS)of OptiMOS FETsisalways higher than VBR(DSS)(min,25)ecanderiveotherinformationfromthisfigure.Indeed,duetothe V BR(DSS)
in „MOSFET Avalanche rated“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Infineon-ApplicationNote_Some_key_facts_about_avalanche-ApplicationNotes-v01_01-EN.pdf
9 Some keyfactsabout avalanche 2Singlepulse avalanche Figure8 Exampleof productiondistributionforV BR(DSS) TM Although the originalpurposeofFigure8wastohighlightthattheactualV BR(DSS)of OptiMOS FETsisalways higher than VBR(DSS)(min,25)ecanderiveotherinformationfromthisfigure.Indeed,duetothe V BR(DSS)
in „SMD Mosfet mit Z-Diode für induktive Last“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
3_5_stelliges_LED-Panelmeter.pdf
3,5stelligenDigital-LED-Panelmeters zeich Verbindung mit denbeiden Kondensatoren entfällt die BrückeBr 1nd die Brücke Br 2 net sich durch universelle Einsatzmöglich C 3 und C 4 sowie den Dioden D 1und D 2 wird eingebaut, d.h. der negative Meß keiten sowie zahlreicheFeatures besonders dient dieser Schaltungsteil
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
INA137.pdf
10k 100 ) ) H s / 1k r 10 n µ ( e i g o l e V a100 e 1 l o V N 10 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 1 10 100 1k 10k 100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) ® 4 INA137, INA2137 TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT) At T =
in „Differenzverstärker IC gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Schaltplan.pdf
CAL-0807 CP 1 100n BC203 3 6 0C0805 C 1 B C C 3 6 0 2 100u/16V BC20401 CAL-0807 CP 1 22n BC303 3 8 0C0805 C 1 BCC3803 100nF B C C 3 8 0 5805 C 1 4U70 C3501 CTAJ-A CP 1 B C C 4 1 0 1 100n C3502 C0805 C 1 100n BC36011 C0805 C 1 B C C 4 2 0 2 100n BCD201 C0805 C 1 1u00 C3801 CTAJ-A CP 1 BCD202 C C3802 C0805 C 1 C BC3803 C0805 C 1 BCD204 100n C3804 C0805 C 1 C BC3805 C0805 C 1 100n BC4001 C0805 C 1 100n C4101 C0805 C 1 BCD303 BCD3701 220m C4201
in „V: Leiterplatten aus Überproduktion abzugeben“ · Markt ·
-
Datei
DTZ_Logger_OPEN.ino
L1:<br><input value=\""; DispValue = I_L1; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L2:<br><input value=\""; DispValue = I_L2; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Strom L3:<br><input value=\""; DispValue = I_L3; s += DispValue / 100; s += " A\" readonly><br>"; s += "Netzfrequenz:<br><input value=\""; DispValue = Frequency; s += DispValue / 10; s += " Hz\" readonly><br>"; s
in „DTZ541 mMe Datenlogger mit ESP (WEB-Sicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Schaltplan eines EL509 Circlatron Netzteils
T1 320V 0.4A, BR1 470uF, BR2 470uF, BR3 470uF, BR4 470uF, BR5 470uF, BR6 150uF, C1 470uF, C2 470uF, C3 470uF, C4 470uF, C5 150uF, C6 1m, C7 470uF, C8 100n, C9 100n, C10 1m, C11 1m, C12 100n, C13 100n, C14 100u, C15 1m
in „Schirmgitter-Spannungsversorgung stabilisieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
ina114.pdf
, S = ±15V, unless otherwise noted. GAIN vs FREQUENCY COMMON-MODE REJECTION vs FREQUENCY 140 ) G = 100, 1k d120 1k ( G = 10 i 100 c G = 1k V100 j V R 80 G = 100 ( e a o 60 G 10 - n G = 10 m 40 m 1 o G = 1 C 20 0 10 100 1k 10k 100k 1M 10 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz) Frequency (Hz) INPUT COMMON-MODE
in „OP INA114 Regelt nur bis 2,25V am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Wetterstation.ino
= F("<BR><BR><BR>"); // Windgeschwindigkeit sResponse += F("<FONT SIZE=2>"); sResponse += F("<BR>Windgeschwindigkeit:<BR>"); sResponse += F("<FONT SIZE=6>"); dtostrf(windSpeedKMH[log_count], 3, 1, s); sResponse
in „ESP8266 arduino maximale String grösse ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Ein_Bitmap_in_ein_Konsolen-Fenster_laden.htm
/////Hauptteil//////////////////////////////////////////////--> <td valign = top align=left width="100%"> <!--~~~~~~~~~~~~~~~~|Oben|~~~~~~~~~~~~~//--> <table border=0 WIDTH="100%" cellspacing=0 cellpadding=0 bordercolor="#3757CC" bgcolor="#3787C7"> <tr> <td width=3px background="../bilder/left.png">
-
Datei
Wetterstation.ino
temperatur_max, temperatur_min, temperaturUnit); html = SPIFFS.open("/html.txt", "a"); html.print("<BR><BR><BR>\n"); // Luftdruck html.print("<FONT SIZE=2>"); html.print("<BR>Luftdruck:<BR>"); html.print("<FONT SIZE=6>"); dtostrf((float)airPressure[log_count] / 10.0F, 3, 1, s); html.print(s); html.print("<FONT SIZE=2>"); html.print(airPressureUnit); html.print("<BR>\n"); html.close(); print_graph(airPressure, airPressure_max, airPressure_min, airPressureUnit); html = SPIFFS.open("/html.txt", "a"); html.print("<BR><BR><BR>\n"); // Luftfeuchtigkeit html.print("<FONT
in „ESP8266 arduino maximale String grösse ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ina199.pdf
B ( | i 30 R 80 G G = 50 G = 100 S 20 | 60 10 40 VS= 5 V + 250-mV sine disturbance VCM = 0 V 0 VCM = 0V 20 V = Shorted V = 15mV Sine DIF DIF PP VREF= 2.5 V -10 0 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 1 10 100 1k 10k 100k Frequency (Hz) Frequency
in „INA199 so einfach?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
INTERRUPT_PROGRAMMATION_DES_LESERS.HTML
><BR> <font face="Courier"><font SIZE="1"><B><font color="#000080">$hwstack</font></B></font></font><font color="#000000"> </font><font color="#FF0000">=</font><font color="#000000"> 100</font><BR> <font face="Courier"><font SIZE="1"><B><font color="#000080">$swstack</font></B></font></font><font color="#000000"> </font><font color="#FF0000">=</font><font color="#000000"> 100</font><
in „RXC Interrupt Problem ( Bascom)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
opa4376.pdf
P -20 -180 0 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M Frequency (Hz) Frequency (Hz) Figure 2. Power-Supply and Common-Mode Rejection Ratio Figure 1. Open-Loop Gain and Phase vs Frequency vs Frequency 160
in „Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
index.htm
><a href="mail.ini" type="text">Download mail.ini Kontextmenu speichern unter...</a></p><br> <table border=1 cellpadding=0 width=200> <br><br> <tr> <td width=100> <p align=center style='text-align:center'><b> Öltankniveau: <o:p></o:p></b></p> </td> <td width=100> <p align=center style=
in „AVR Net-IO auf 3,3V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·