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KTY81_LED_Modul_SA10.pdf
KTY81_LED_Modul_SA10.pdf
in „KTY81-121 KTY81-122 Temperatursensor / Thermometer LED 0,5°C Auflösung Assembler ATmega8“ · Projekte & Code ·
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vu_linearisierung_rsens.pdf
innerhalb des gewünschten Messbereichs von 25 °C bis 45 °C. Die Koeffizienten des Temperatursensor RTD KTY10 Sensor sind vom Hersteller wie folgt gegeben: Widerstandswert bei der Referenztemperatur von 25°C (x=0) beträgt R =125hm. Die Temperaturkoeffizienten betragen a=1; b=7.88E-3; c=1.937E-5 (normiert
in „Temp. Meesung mit NTC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vu_linearisierung_rsens.pdf
innerhalb des gewünschten Messbereichs von 25 °C bis 45 °C. Die Koeffizienten des Temperatursensor RTD KTY10 Sensor sind vom Hersteller wie folgt gegeben: Widerstandswert bei der Referenztemperatur von 25°C (x=0) beträgt R =125hm. Die Temperaturkoeffizienten betragen a=1; b=7.88E-3; c=1.937E-5 (normiert
in „Wieso Vorwiderstand für Temperaturmessung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Code.txt
// Soll Temperatur ++ const int Taster1 = 8; // Soll Temperatur -- int Heizer = 13; int Heizer1 = 10; double Wert = 0; // Wert = Fließkommazahl int State = 0; void setup() { pinMode ( Heizer,OUTPUT ); pinMode ( Heizer1,OUTPUT ); pinMode ( Taster, INPUT ); pinMode ( Taster1, INPUT ); // benutzte Ausgänge
in „Temperaturregelung Verbesserung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bom-v1-0.pdf
110nF X7R-G0805 10N 0,04 € 0,04 € C25 1470nF KEM X7R0805 470N 0,07 € 0,07 € C130 14.7µF KEM X5R0805 4,7U 0,10 € 0,10 € C66 04.7µF only for STM32F4, F7 or H7 KEM X5R0805 4,7U 0,10 € 0,00 € C71 04.7µF only for STM32H7 KEM
in „Universalplatine für STM32, grobe Fehler vor der Herstellung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Master.c
/ void tempmessung(void) { ADMUX |= 0; // ADMUX Register auf 0 setzen damit der Eingang an dem der KTY angeschlossen ist aktiv ist ADCSRA |= 1<<ADEN | 1<<ADPS1 | 1<<ADPS0; // ADEN wird beötigt um den ADWandler zu aktivieren. ADPS1 und ADPS0 sind die Prescaler SFIOR |= 0; // ADCSRA |= (1<<ADSC); // Starte
in „KTY81/110 Temperatur Messung Programm in C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
break; case WARMING_UP: /* just start another cycle */ ADCSRA |= _BV(ADSC); if (master_cmd == CMD_KTY13) adc_state = MEASURING; else adc_state = CALIBRATING; break; case CALIBRATING: /* only used for internal temperature measurement */ adc_error = (int16_t)adc; adc_state = MEASURING; ADCSRB = _BV(MUX5
in „AVR TWI Bug?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Weller.pdf
5 Earth 5 Earth 5 7 3 6 Switch Switch 6 6 6 2 200 Heater Heat 2 7 80W Key 7 80W Key 7 C 5 1 44k2 C KTY82/110 Thermo D? 2k Switch C? D? Switch HAP1 Universal Station WSP150 DIN7 DIN7 DIN5 Heat 1 10m Heat 1 Heater Heat 2 1 1 Switch Heater Heat 2 1 2 2 12V/24V 10m PT100 1 2 44k2 3 3 PT100 PT100 2 3 Earth
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Steuersystem_Gew_shaus_4.pdf
KTY 81-110 Manufacturer: Philips Ambiet temperature: -55 to 150°C Durchschnittliche Spannungsänderung7,22mV pro Kelvin PTC KTY81-110 2500 2,5 2,075 2000 2 1,546 m O 1500 1,5 d a / r % e 0,991000 1 i 0,83
in „Einfaches µC Betriebssystem - z. B. für SPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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widerstandstabelle_KTY81-210-Kennlinie.pdf
Datenblatt: info@sensorshop24.de Kennlinie 0771/897508-0 KTY81-210 -50°C 1068,65 Ohm -40°C 1158,95 Ohm -30°C 1269,25 Ohm -20°C 1385,15 Ohm -10°C 1508,65 Ohm 0°C 1639,60 Ohm +10°C 1778,10 Ohm +20°C 1924,15 Ohm +25°C 2000,00 Ohm +30°C 2077,80 Ohm +40°C 2238,90
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Forum-Beitrag mit ASCII-Schaltplan
Re: Raspberry GPIO Schaltung Taster und Relais von Frank O. (frank_o) 17.10.2025 16:16 12-15V | 22uF | LM741 | 5k | 5k6 | 100n | LED | GND | 2k7 | 22k | BC547 | 3/4 | KTY10 | 47k | 220k | GND (created by AACircuit v1.28.7 beta 10/23/16 www.tech-chat.de)
in „Raspberry GPIO Schaltung Taster und Relais“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Schaltplan eines Temperaturmessgeräts mit LCD-Anzeige
R2 1 MΩ, 16, 1, 2, 3, 32, 31, 9, 10, 11, 29, 30, 27, 26, 13, 14, 15, 24, 25, 22, 23, 18, 17, 15, 20, 21, 20, 19, 22, 17, 18, 15, 24, 16, 23, 13, 14, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 2, 8, 3, 4, 5, 21, 1, +9 V, +Uv, C7 10 µF, GND, R1 100 kΩ, R7 5,6 kΩ, R3 1 MΩ, P1 100 kΩ, Sensor KTY 10, P2 100 kΩ, Temperatur, C6 100 nF, C9 100 nF, C8 100 nF, Nullpunkt, C3 100 nF, C4 226 nF, C2 100 pF, R4 100 kΩ, R3 100 kΩ, C1 1 µF, T1 BF245, D, 37, 38, 39, 40, 29, 28, 27, 33, 34, 32, 30, 35, 31
in „[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)“ · Markt · · Schaltpläne
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Schaltplan eines LCD-Voltmeters mit ICL7106
Schaltplan LCD ICL7106 -1 8 8.8 R2 1M 15 20 19 22 32 17 31 18 15 10 24 11 15 26 23 27 20 14 13 25 12 22 7 2 18 7 3 19 5 21 26 +9V C1 100uF GND C2 10uF +9V R1 100K R7 5K R5 1M R6 100K Sensor KTY10 C3 100pF C4 220pF C5 100pF C6 100pF C7 100pF DS170B Nullpunkt
in „[S] LCD Thermometer mit ICL7106 (Conrad Bausatz)“ · Markt · · Schaltpläne
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Humichip_en.pdf
capacitive humidity 4 2 sensor dRH (%) 0 -2 -4 TEMPERATURE (17204HM only) -6 Measuring range (for which -10...+50 °C -8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 accuracy is specified) Humidity (%RH) Accuracy see figure Accuracy of humidity measurement over Sensor KTY85-110 (special selection) entire temperature range
in „Kellerlüftung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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B350_D_LC-MV-XxSensor.pdf
Technische Daten Eingang Widerstand 0 – max. 100kOhm Sensor PT100, PT1000, NI1000 (DIN, TK5000), KTY, NTC, KP10, KP250 weitere Sensoren auf Anfrage Temperaturumsetzbereich frei wählbar (programmierbar) nach zugeh. Sensornorm Linearisierung nach Sensorkennlinie Anschluss 2-Leiter Klemme [IN] ↔ [COM.
in „SPS erweitern für 32 Temperatureingänge“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan mit LM741 Operationsverstärker und Relais
+12 V, 10 kΩ, R1, 5.6 kΩ, 470 Ω, 1N 4148, Relais 12 V, LED, LM 741, 22 kΩ, BC 546 B, 5.6 kΩ, 100 kΩ, R2, 1 MΩ, 100 nF, KTY 81 / 220 B, 3.9 kΩ, 22 µF, BC 546 B: C B E, Relais: IN OUT
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Schaltpläne
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KTY_an_PIN.pdf
0 1 2 3 4 5 6 7 8 A A B VCC B 5V R1 C 2.7k Ω C R2 10K Ω_LIN 50% Key = A 3 PIN_ADC0 KTY D 81-220 D GND GND E E 4 PIN_ARef ca. 3,86V VCC PIN_AVCC-Versorgung AnalogTeil C1 F F 100nF GND GND G G 0 1 2 3 4 5 6 7 8
in „KTY 81 110 an Mega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS_PRA-180-25_Radnabenmotor-E-Bike_d__1_.pdf
Hinterrad Kühlung Fremdbelüftung > 5m/ s Betriebspunkte Betriebsart S1 S2 S2 S1 S2 S2 S1 S2 S2 S1 S2 S2 10 min 4 min 10 min 4 min 10 min 4 min 10 min 4 min Drehmoment 11,4 30 40 8,7 30 40 12,6 30 40 13,3 30 40 Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Nm Motorstrom 9,3 A 25 A 33 A 11,6 A 40 A 55 A 17,5 A 40 A 55 A
in „Elektromotor durch Widerstand + Induktivität ersetzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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thermo_little.c
selektieren und VREF=Ext. outp(0xD7, ADCSR); // ADC Flags setzen, freerunning, etc.. while ((ADCSR & 0x10) != 0x10); // warten, bis ADC fertig adlow = inp(ADCL); // Low-Byte einlesen adhigh = inp(ADCH); // High-Byte einlesen adsum = (adhigh << 8) + adlow; // 16Bit zusammensetzen return adsum; // zurück geben
in „Optimieren? Thermostat mit Tiny26“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temperaturmess.pdf
Temperaturmess-Schaltung 5 V R5 10K +8 V U = 8V 78L05 C1 = 100 nF + R6 Ur = 1,2K - 0,518V R2 U ADC-Ref BF 245 -8 V R1 - 10 Bit R1 = 1,897 K Ua2 DN + ADC Ua + R3 RT= C2 = 100 nF R4 KTY 81-210 - Gemessene Werte Approximation 2 Ua (V) T
in „Suche nach einem Temperatursensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bauteile-BHKW.pdf
Basis-Widerstände BC548) • 4x 1,1kOhm Widerstände (Spannungsteiler ADC) • 1x 1,2 kOhm Widerstand (Hallsensor) • 1x 10 kOhm Widerstand (AVR: RESET) Sonstige Bauteile: • 1x Hallsensor TLE 4935L • 4x 1µF-(Elkos) Kondensatoren (MAX232) • 2x 22 pF Kondensatoren (Quarz) • 3x 100 nF Kondensator (AVR: AREF, MAX232 Versorgungsspannung) • 1x Quarz (16 MHz) • 8x Freilaufdioden • 8x Transistor (BC548C) • 4x Temperatursensor KTY81-110 Löten: • Lochrasterplatinen • Silberdraht/isolierter Kupferdraht Relais (bereits gekauft): • 2x Relais OMRON • 4x Relais T7NS • 2x Relais Zettler
in „Schaltungsentwurf - Fehlerfrei?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Schaltplan.pdf
V7 C C C BC807 BC807 R14 V V 1 2 3 4 8 3R3 2 k R/W 5 6 R8 V 4 h R12 R 1 7 8 4 a GND + 5 R20 A k 9 10 1k5 T 1k5 1 S S 1 X1 GND c 9 5 GND 1 5 B A C DISPLAY e R 1 1 5 R 1 - E 5 V PROG c S R 1 R l t OC0 R10 C10 S i X6 GND KTY81 k t e 10k R 1 D - 0u1 T GND GND S D D D D E R I 4 V4 P RESET GND C C 4 RESET
in „SI4713 über SPI mit einem Atmega“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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thermo_little.c
selektieren und VREF=Ext. outp(0xD7, ADCSR); // ADC Flags setzen, freerunning, etc.. while ((ADCSR & 0x10) != 0x10); // warten, bis ADC fertig return ADCW; // zurück geben } void printFormat(int i, unsigned char dp, unsigned char decimals) { // Zeigt Temp an.. 6 Stellen inkl. Vorzeichen unsigned char bcd; unsigned char j; static unsigned int n[] = {10000, 1000, 100, 10, 1}; if (i < 0) { lcd_puts_P("-"); i = -i; } else lcd_puts_P(" "); for (j = 0; j < decimals; j++) { bcd = '0'; while (i >= n[j]) { i -= n[j]; bcd++; } if (j == dp) lcd_puts_P("."); lcd_putc(bcd); } }
in „Optimieren? Thermostat mit Tiny26“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mispav.cpp
POTIPIN lpt1_status // Anschluss 25Polig PC S/PCPAR IN379 #define POTIBITA 0x08 // Pin 15/25 Pin 4/HD10 #define POTIBITB 0x10 // Pin 13/25 Pin 5/HD10 #define STPIN lpt1_status #define STBIT 0x20 // Pin 12/25 Pin 6/HD10 #else // Nur damit es kompilierbar wird u8 POTIPORT ; u8 POTIDDR ; u8 POTIPIN ; u8 POTIBITA
in „Implementierung von Menüs auf alphanumerischen Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RoofControl.c
activates. * a simple dimmer control is included * 1mhz CLK * Temperatures are measured with 2 identical KTY Sensors * connected to ADC 2 and 3 */ #include <avr/io.h> #include <avr/wdt.h> #include <avr/eeprom.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> // Ports #define ROOM_PIN
in „nach Drehzahlregulierung Motor Summt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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880eed3fe10373c0a5d4ca8d0892cc67.txt
not set # RFM12_INLINE_SUPPORT is not set # I2C_INLINE_SUPPORT is not set VFS_IO_INLINE_SUPPORT=y # KTY_INLINE_SUPPORT is not set ADC_INLINE_SUPPORT=y ONEWIRE_INLINE_SUPPORT=y # CAMERA_INLINE_SUPPORT is not set # NAMED_PIN_INLINE_SUPPORT is not set # STELLA_INLINE_SUPPORT is not set # MOTORCURTAIN_INLINE_SUPPORT
in „Ethersex will nicht so richtig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Values.txt
10 4u7 10 470k 10 33n 10 33k 10 220k 10 220µ 10 200R 10 1N4148DO35-7 10 1k2 10 17,8k 10 1,5K 10 12,7k 10 10 pF 10 10microH 10 0,001µF 9 ROT 9 LM324N 9 L44 9 GN 9 BYV27 9 BC847CSMD 9 74HC573N 9 4K7 9 400
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Carel-NTC.pdf
10,90 10,78 10,66 78 1,81 1,77 1,72 -27 98,68 95,52 92,45 24 10,49 10,38 10,27 79 1,76 1,72 1,67 -26 93,80 90,84 87,97 25 10,10 10,00 9,90 80 1,72 1,67 1,62 -25 89,20 86,43 83,73 26 9,73 9,63 9,53 81 1,67
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termo.asm
movwf HdH movwf Ziffer1 movlw 0x00 ; 10 = 00 0A h movwf xw1 movlw 0x0A movwf xw0 call Hex2Dez1 ; 10er movfw HdX movwf HdZ movwf Ziffer2 movfw f0 movwf HdE movwf Ziffer3 return Hex2Dez1 clrf HdX decf HdX, f HdLoop incf HdX, f call Sub16 ; btfss STATUS, C ;Überlauf goto HdLoop ;Stelle 1 mehr call Add16 ; falls führende 0 dann Wert=D'10' movfw HdX btfss STATUS, Z bcf Leading0 btfss Leading0 return movlw D'10' movwf HdX return ;*********************************************************************** ; Lüfter ein/aus-schalten Luft1 ; prüfen
in „Hilfe Programm“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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termo.asm
movwf HdH movwf Ziffer1 movlw 0x00 ; 10 = 00 0A h movwf xw1 movlw 0x0A movwf xw0 call Hex2Dez1 ; 10er movfw HdX movwf HdZ movwf Ziffer2 movfw f0 movwf HdE movwf Ziffer3 return Hex2Dez1 clrf HdX decf HdX, f HdLoop incf HdX, f call Sub16 ; btfss STATUS, C ;Überlauf goto HdLoop ;Stelle 1 mehr call Add16 ; falls führende 0 dann Wert=D'10' movfw HdX btfss STATUS, Z bcf Leading0 btfss Leading0 return movlw D'10' movwf HdX return ;************************************************************** end ;***************************************
in „Pic in AVR ändern?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ENDAT.pdf
die Auswahl des Speicherbereiches festgelegt und im nächsten Abfragezyklus RecoveryTime m EnDat 2.1: 10 bis 30 µs für Zusatzinformationen ausgegeben. Diese EnDat 2.2: 10 bis 30 µs oder 1,25 bis 3,75 µs (c 1 MHz) werden dann mit jeder Abfrage übertragen, (parametrierbar) bis durch eine neuerliche Auswahl
in „CRC Polynom für EnDAT Encoder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Teileliste-04-18-2233.pdf
radial 3,3 uF 100V, 105°C 20 0,01 EUR 5 Elko, radial 4,7 uF 100V, 105°C 19 0,01 EUR 6 Elko, radial 10 uF 16V, 105°C 33 0,01 EUR 7 Elko, radial 10 uF 63V, 105°C 11 0,01 EUR 8 Elko, radial 22 uF 10V, 85°C 39 0,02 EUR 9 Elko, radial 33 uF 63V, 105°C 10 0,02 EUR 10 Elko, radial 47 uF 63V, 105°C 8 0,02 EUR
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1539.pdf
, radial 3,3 uF 100V, 105°C 0 0,01 EUR 5 Elko, radial 4,7 uF 100V, 105°C 0 0,01 EUR 6 Elko, radial 10 uF 16V, 105°C 0 0,01 EUR 7 Elko, radial 10 uF 63V, 105°C 0 0,01 EUR 8 Elko, radial 22 uF 10V, 85°C 0 0,02 EUR 9 Elko, radial 33 uF 63V, 105°C 0 0,02 EUR 10 Elko, radial 47 uF 63V, 105°C 0 0,02 EUR 11
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-19-1957.pdf
, radial 3,3 uF 100V, 105°C 0 0,01 EUR 5 Elko, radial 4,7 uF 100V, 105°C 0 0,01 EUR 6 Elko, radial 10 uF 16V, 105°C 0 0,01 EUR 7 Elko, radial 10 uF 63V, 105°C 0 0,01 EUR 8 Elko, radial 22 uF 10V, 85°C 0 0,02 EUR 9 Elko, radial 33 uF 63V, 105°C 0 0,02 EUR 10 Elko, radial 47 uF 63V, 105°C 0 0,02 EUR 11
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Teileliste-04-20-1111.pdf
, radial 3,3 uF 100V, 105°C 0 0,01 EUR 5 Elko, radial 4,7 uF 100V, 105°C 0 0,01 EUR 6 Elko, radial 10 uF 16V, 105°C 0 0,01 EUR 7 Elko, radial 10 uF 63V, 105°C 0 0,01 EUR 8 Elko, radial 22 uF 10V, 85°C 0 0,02 EUR 9 Elko, radial 33 uF 63V, 105°C 0 0,02 EUR 10 Elko, radial 47 uF 63V, 105°C 0 0,02 EUR 11
in „Bauelemente abzugeben“ · Markt ·
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Packages.txt
11 TOBU3 11 SOT89 11 SMC_A 11 ML6 11 JP4 11 HC49UP 11 C0402 11 7SEG-13 11 70X50MIL 10 W237-103 10 SOT54A 10 SO20W 10 SO16L 10 SMD2,54-5,08 10 Q 10 PANASONIC_B 10 MA05-1 10 KIPPSCHALTER_AUS 10 F09D 10 E5-8,5 10 C7.5B4 10 BVS 10 AVR-ISP-6 10 86SMX 10 2X08 9 -XXC0603 9 TQFP64 9 TO92-BCE
in „[KiCad] Bibliotheksaufbau - Konzeptideen gesucht“ · Platinen ·
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Diagramm einen halben Bildschirmausschnitt über die Daten; – Die Vertikalen Schaltflächen entsprechend 1/10 des Bildschirmausschnittes. Datenreihen Nach dem Öffnen einer Datei werden alle vorhandenen Datenreihen als Graphen angezeigt, die Farbe wird entsprechend eines Farbreises willkürlich initialisiert,
in „Konstanstromquelle mit JFET“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vergrößert oder verkleinert: – mehr als 40 Bildschirmpunkte über der Nullinie: Vergößerung auf das 10-fache; – 20 bis 40 Bildchirmpunkte über der Nullinie: Vergrößerung auf das 5-fache; – bis 19 Bildschirmpunkte über der Nullinie: Vergrößerung auf das Doppelte; – bis 19 Bildschirmpunkte unter der Nullinie
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Diagramm einen halben Bildschirmausschnitt über die Daten; – Die Vertikalen Schaltflächen entsprechend 1/10 des Bildschirmausschnittes. Datenreihen Nach dem Öffnen einer Datei werden alle vorhandenen Datenreihen als Graphen angezeigt, die Farbe wird entsprechend eines Farbreises willkürlich initialisiert,
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vergrößert oder verkleinert: – mehr als 40 Bildschirmpunkte über der Nullinie: Vergößerung auf das 10-fache; – 20 bis 40 Bildchirmpunkte über der Nullinie: Vergrößerung auf das 5-fache; – bis 19 Bildschirmpunkte über der Nullinie: Vergrößerung auf das Doppelte; – bis 19 Bildschirmpunkte unter der Nullinie
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Verkleinert dieAnsicht vertikal auf die Hälfte; – „b“ (breiter) Vergrößert dieAnsicht horizontal etwa 10% ; – „s“ (schmaler)Verkleinert dieAnsicht horizontal etwa 10%; Diese beiden Funktionen nutzte ich zum Testen der automatischen Zeitachsenskalierung; – <Pos1> springt zum Dateianfang; – <Ende> springt
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Verkleinert dieAnsicht vertikal auf die Hälfte; – „b“ (breiter) Vergrößert dieAnsicht horizontal etwa 10% ; – „s“ (schmaler)Verkleinert dieAnsicht horizontal etwa 10%; Diese beiden Funktionen nutzte ich zum Testen der automatischen Zeitachsenskalierung; – <Pos1> springt zum Dateianfang; – <Ende> springt
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Verkleinert dieAnsicht vertikal auf die Hälfte; – „b“ (breiter) Vergrößert dieAnsicht horizontal etwa 10% ; – „s“ (schmaler)Verkleinert dieAnsicht horizontal etwa 10%; Diese beiden Funktionen nutzte ich zum Testen der automatischen Zeitachsenskalierung; – <Pos1> springt zum Dateianfang; – <Ende> springt
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Verkleinert dieAnsicht vertikal auf die Hälfte; – „b“ (breiter) Vergrößert dieAnsicht horizontal etwa 10% ; – „s“ (schmaler)Verkleinert dieAnsicht horizontal etwa 10%; Diese beiden Funktionen nutzte ich zum Testen der automatischen Zeitachsenskalierung; – <Pos1> springt zum Dateianfang; – <Ende> springt
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Verkleinert dieAnsicht vertikal auf die Hälfte; – „b“ (breiter) Vergrößert dieAnsicht horizontal etwa 10% ; – „s“ (schmaler)Verkleinert dieAnsicht horizontal etwa 10%; Diese beiden Funktionen nutzte ich zum Testen der automatischen Zeitachsenskalierung; Drucken Die Druckfunktion wurde bisher nicht nachgefragt
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Verkleinert dieAnsicht vertikal auf die Hälfte; – „b“ (breiter) Vergrößert dieAnsicht horizontal etwa 10% ; – „s“ (schmaler)Verkleinert dieAnsicht horizontal etwa 10%; Diese beiden Funktionen nutzte ich zum Testen der automatischen Zeitachsenskalierung; Drucken Die Druckfunktion wurde bisher nicht nachgefragt
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Verkleinert dieAnsicht vertikal auf die Hälfte; – „b“ (breiter) Vergrößert dieAnsicht horizontal etwa 10% ; – „s“ (schmaler)Verkleinert dieAnsicht horizontal etwa 10%; Diese beiden Funktionen nutzte ich zum Testen der automatischen Zeitachsenskalierung; – <Pos1> springt zum Dateianfang; – <Ende> springt
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