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FMeter-407-TDC.pdf
0,001 Hz - 80 MHz mit 8-stell. Ergebnis/s; lückenlose Messungen Vorgabe der Messzeit von 0,001 - 999,000 s in 1 ms Schritten; je Kanal Vorgabe von Timeout von 0,001 - 999,000 s in 1 ms Schritten; je Kanal kontinuierliche oder Einzelmessung von F1: ext. Trigger > 50 ns oder RS232 Befehl 5 - 12
in „DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MaxComm_Protokollbeschreibung_DE.pdf
Zahl), dann wird er vom Gerät abgelehnt. Man spricht von „not accepted“. Beispiel: Setzen von CYC auf 999 (max. Wert ist 200). Host sendet: {FB;2A;<Length>|64:CYC=999|<Crc>} Gerät antwortet: {2A;FB;<Length>|64:KO|<Crc>} 1.6.3 Unbekannter Key Wenn das Gerät den erhaltenen Key nicht kennt, schickt es eine
in „Projekt Solarmax RS485 auslesen, mit Modscan 32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Strommessung mit Stromspitzen
15 mA 10 mA 5 mA 0 nA Δ7.999s WINDOW 123.45µA average 14.78mA max 8.000s time 987.65µC charge SELECTION Δ7.999s
in „Wo minimal board für ARM ( z.B. STM32U031K8U3) holen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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SSD1309.c
uint8_t page = 0x00; if(pixel != OFF) { pixel = 0xFF; } else { pixel = 0x00; } for(page = 0; page < y_max; page++) { OLED_gotoxy(x_min, page); for(x_pos = x_min; x_pos < x_max; x_pos++) { OLED_write((*bmp++ ^ pixel), DAT); } } } void OLED_draw_bitmap(uint8_t xb, uint8_t yb, uint8_t xe, uint8_t ye, uint8
in „Oled ansteuern SSD1309“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FMETER_4x7.c
ZAHL8-SEGB-SEGC, // 'E' ZAHL8-SEGB-SEGC-SEGD // 'F' }; uint8_t ausgabe_register[LED_STELLEN]; // fuer max. Stellen uint8_t mpx_register[LED_STELLEN]; // fuer max. Stellen void led_ausgabe(void) // ausgabe_register[] -> mpx_register[] { uint8_t n; cli(); for(n=0; n < LED_STELLEN; n++) mpx_register[n] = ausgabe_register
in „Frequenz, Drehzahl, 4x7-Segment LED, Multiplex-Betrieb“ · Projekte & Code ·
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GearMotor.c
error); GEARMOTORpid.outputSum -= GEARMOTORpid.kp * dInput; if (GEARMOTORpid.outputSum > GEARMOTORpid.maxOut) GEARMOTORpid.outputSum = GEARMOTORpid.maxOut; else if (GEARMOTORpid.outputSum < GEARMOTORpid.minOut) GEARMOTORpid.outputSum = GEARMOTORpid.minOut; double output = GEARMOTORpid.outputSum - GEARMOTORpid.kd * dInput; if (output > GEARMOTORpid.maxOut) output = GEARMOTORpid.maxOut; else if (output < GEARMOTORpid.minOut) output = GEARMOTORpid.minOut; GEARMOTORpid.output = output; PIDlastTime = now; PIDlastInput = input; } } void GEARMOTORinitializePID
in „STM32F103 USART1 affects TIM1? TIM1 interrupt frequenz varying“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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digit_3led.c
des ausgabe_register[] void zeige_int(int16_t z) rechtsbündige Ausgabe einer Zahl im Bereich -99 -> 999 http://www.mino-elektronik.de Alle Angaben ohne Gewaehr ! 2013-12-16 */ #define LED_STELLEN 3 #include <avr/io.h> #include <string.h> #define F_CLOCK 8000000 // interner RC-Oszillator #define BIT(x)
in „7-Segment Anzeige 3-3tellig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Screenshot mit zwei Sinuskurven
Utility Display Acquire Trigger Cursors Measure Math SIGLENT Trig'd f(C1) = 999.9993kHz C1 Value 999.9980kHz Level 567mV C3 1Stdev(C3) 1.5105203V 2.Stdev(C1) 1.5194421V 4.Phase(C1,C3) 2.354* 2.354* 2.45387* 1.434* 3.593* 2.159* 0.37544* Measure Value Mean Min Max Pk-Pk Stdev Count
in „Verstärker für Funktionsgenerator bis 1 MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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GN80_2_NMEA_Protocol__1_.pdf
syntax below: “Param”: Log Output Sentence <Log Output Sentence Length in bytes> “GGAnn”:$GPGGA<82 max> GGA00-GGA60 [5](sec){GGA01} “ZDAnn”:$GPZDA<36> ZDA00-ZDA60 [5](sec){ZDA01} “GLLnn”:$GPGLL<47> GLL00-GLL60 [5](sec){GLL00} “GSAnn”:$GPGSA<69 max> GSA00-GSA60 [5](sec){GSA00} “GSVnn”:$GPGSV<70 max> GSV00-GSV60 [5](sec){GSV01} “VTGnn”:$GPVTG<46 max> VTG00-VTG60 [5](sec){VTG01} “RMCnn”:$GPRMC<77 max> RMC00-RMC60 [5](sec){RMC00} “ancnn”:$PFEC,GPanc<62> anc00-anc60 [5](sec){anc00} “accnn”:$PFEC,GPacc<49> acc00-acc60 [5](sec){acc00} “astnn”:$PFEC,
in „DGPS korreliert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neigungssensor_2014_05_12.c
-----------------------------*/ #define F_CPU 3686400 // Taktfrequenz des myAVR-Boards #define STR_MAX 16 // Max. String length /*------------------------------------------------------------ //INCLUDE //------------------------------------------------------------*/ #include <avr/io.h> //AVR Register
in „Festkommaarithmetik und itoa Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HD66766_example.c
(reaching 63 early) 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63 // Absolute Max White }; for (uint16_t i = 0; i < 16; i++) { uint8_t low_val = gamma[i * 2]; uint8_t high_val = gamma[i * 2 + 1]; // Write to palette registers 0x30 - 0x3F LCD_WriteReg(0x30 + i, (high_val << 8) | low_val
in „LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fixedptc.h
digits outside the * specified precisions. */ static inline void fixedpt_str(fixedpt A, char *str, int max_dec) { int ndec = 0, slen = 0; char tmp[12] = {0}; fixedptud fr, ip; const fixedptud one = (fixedptud)1 << FIXEDPT_BITS; const fixedptud mask = one - 1; if (max_dec == -1) #if FIXEDPT_BITS == 32 max_dec = 2; #elif FIXEDPT_BITS == 64 max_dec = 10; #else #error Invalid width #endif else if (max_dec == -2) max_dec = 15; if (A < 0) { str[slen++] = '-'; A *= -1; } ip = fixedpt_toint(A); do { tmp[ndec++] = '0' + ip % 10; ip /= 10; } while
in „eigene pow - Funktion“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xt23.pdf
portable instruments. STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS PARAMETER SYMBOL CONDITION UNIT MIN. TYP. MAX. Frequency range FO MHz 12.000 - 25.000 Frequency tolerance F/F O at 25 °C ppm - ± 30 - Temperature stability TC ref. to 25 °C ppm - ± 50 - Operating temperature range T °C 0 - + 70 OPR Storage temperature
in „XT23 16MHz will nicht.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gossen_DIG1A.pdf
a Die nur 1mm stärke Geräte-schmuckplaüe ermöglicht bündigen Einbau 17 a Gerinoe Bautiefe von nur max. 30 mm 2.4 Anschluß der Meßgröße O Einfac.-hsteontage du rchSch nappbef estiung 2.5 Dezimalpunkte 17 a Nur zwei mechanische Teile - Geräterahmen und Verbundleiterplatte 2.6 Segment-Test 18 mit Anzeige
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Drehzahl_4_45.c
Ausgabe auf 7-Segment LCD. Fließkommazahlen sind int32_t- Werte mit Faktor 1000 skaliert. Somit sind max. drei Nachkommastellen möglich; mehr sind bei 4-stell Werten unnötig. In main() wird die Frequenz/Drehzahl an PB3 3 mal/Sekunde gemessen und angezeigt. Frequenzbereich: 0.100 -> 9999 Hz Bereich Drehzahl
in „Frequenz / Drehzahl, 4-stell. 7-Segm.-LCD, ATtiny45“ · Projekte & Code ·
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Drehzahl_4_45.c
Ausgabe auf 7-Segment LCD. Fließkommazahlen sind int32_t- Werte mit Faktor 1000 skaliert. Somit sind max. drei Nachkommastellen möglich; mehr sind bei 4-stell Werten unnötig. In main() wird die Frequenz/Drehzahl an PB3 3 mal/Sekunde gemessen und angezeigt. Frequenzbereich: 0.100 -> 9999 Hz Bereich Drehzahl
in „Frequenz / Drehzahl, 4-stell. 7-Segm.-LCD, ATtiny45“ · Projekte & Code ·
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UT890.pdf
Resistance 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0.8%+3) ±(0.8%+3) Capacitnce 100mF ±(3%+10) ±(3%+10) Frequency 9.999Hz~9.999MHz ±(0.1%+5) ±(0.1%+5) Temperature -40°C~1000°C/-40°F~1832°F ±(1%+3) Displaycount 6000 6000 Live √ Categoryra�ngs CATII1000V,C ATIII600V Features Manualrange/TrueRMS NCV/hFE/Max/Min Datahold
in „9V Block Akku ladet nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Frequenzzaehler_-_die_zweite.pdf
desto geringer die Aussicht auf Maxim: Nachbaubarkeit. Es bleibt für den Bastler also nur die Varian- MAX999EUK, 4.5 ns, 6.5 mA, 3.5 mV Hy- sterese, Frequenz nicht angegeben, meine te, auf der Homepage der betreffenden Fir- Schätzung 80 MHz wie beim TLV3501. men zu versuchen, kostenlose Muster zu be- kommen
in „PIC - Frequenzzähler weit über 50 MHz auf die minimalistische Art“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Berechnung.c
/*Umrechnung des ADC-Wertes in eine 3-Stellige Zahl*/ void berechnungValue(uint16_t max_adcValue) { uint32_t kraft; uint16_t druck; //Ausgabe der Spannung auf das Display // druck = max_adcValue * (V_REF / MAXVALUE); // outValue(druck / 100); if (max_adcValue > MAXVALUE) //sicherheitshalber { max_adcValue = MAXVALUE; } //druck = max_adcValue * (V_REF / MAXVALUE); druck = (max_adcValue * V_REF * maxDruck) / ((V_REF-5000) * MAXVALUE); // kraft = (druck * D_KOLBEN * D_KOLBEN * M_PI)/4000; outValue
in „ATmega8 ADC-Durchschnittsberechnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2021-04-12_Serial-Monitor-Auswertung.txt
2846A8E50C0000A7: Res=11 Temp=20.38øC 06:21:40.013 -> 2) 28E343E40C000035: Res=11 Temp=19.88øC Min=19.88øC Max=20.38øC 06:21:51.952 -> 0) 289037E40C000086: Res=11 Temp=20.25øC 06:21:51.952 -> 1) 2846A8E50C0000A7: Res=11 Temp=20.38øC 06:21:51.999 -> 2) 28E343E40C000035: Res=11 Temp=19.88øC Min=19.88øC Max=20.38øC
in „DS18B20 2 Grad zu kalt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OSZI_DIV.pdf
) Storage Temperature Range -55°C - 125°C Supply Voltage 5.0 VDC ±10% Aging (at 25°C) ±5ppm / year max. 1.000MHz to 23.999MHz 20mA max. Supply Current 24.000MHz to 70.000MHz 30mA max. 70.000MHz to 100.000MHz 40mA max. Waveform Symmetry 40/60 % Normal, 45/ 55% Tight < 9 MHz 10ns max. Rise/Fall Time < 32 MHz 5ns max. > 32 MHz 4ns max. Logic Low 0.4 V max. Output Voltage Logic High 2.4 V min. Output Load 1 to 10 TTL Load Start-up Time 10 ms DIP 14 DIP 8 Anschlüsse (Pin Connections) DIP14 DIP 8 # 1 NC NC Bestempelung
in „Saubere 100 Mhz Sinus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Quarzoszillator.pdf
) Storage Temperature Range -55°C - 125°C Supply Voltage 5.0 VDC ±10% Aging (at 25°C) ±5ppm / year max. 1.000MHz to 23.999MHz 20mA max. Supply Current 24.000MHz to 70.000MHz 30mA max. 70.000MHz to 100.000MHz 40mA max. Waveform Symmetry 40/60 % Normal, 45/ 55% Tight < 9 MHz 10ns max. Rise/Fall Time < 32 MHz 5ns max. > 32 MHz 4ns max. Logic Low 0.4 V max. Output Voltage Logic High 2.4 V min. Output Load 1 to 10 TTL Load Start-up Time 10 ms DIP 14 DIP 8 Anschlüsse (Pin Connections) DIP14 DIP 8 # 1 NC NC Bestempelung
in „Anschlussbelegung / Taktfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ICL7106-ICL7107.pdf
periods may affect device reliability. ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Note 3) PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNITS Zero Input Reading VIN = 0V, full scale = 200.0mV -000.0 000.0 +000.0 Digital Reading Ratiometric Reading V = V , V = 100mV 999 999/1000 1000 Digital IN REF REF Reading Rollover Error (Difference
in „Schaltzeichen im IC ICL7107 (intersil)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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v003serial.cpp
Ist Uebergabe "komma" != 0 wird ein "Kommapunkt" mit ausgegeben. Groesste darstellbare Zahl ist 99.999.999 Bsp.: 12345 wird als 123.45 ausgegeben. (ermoeglicht Pseudofloatausgaben im Bereich) ------------------------------------------------------------ */ void V003serial::printint(int i, char komma)
in „Arduino und CH32V003“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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par.txt
Heizkreis;Temperatur Kessel;Temperatur Weiche; F6;2;1;1;3;1;;1;0;0;0;Kaskade Anzahl Folgekessel; F7;2;10;0;999;1;h;10;0;0;0;Kaskade Minimale Laufzeit\'fcberh\'f6hung; F8;2;30;0;999;1;h;30;0;0;0;Kaskade Maximale Laufzeit\'fcberh\'f6hung; F9;2;90;0;100;1;%;90;0;0;0;Kaskade Kaskade maximale Leistung; F10;2;30;0
in „Hargassner Pelletheizung Betriebsdatenerfassung“ · Haus & Smart Home ·
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Errorcode.txt
locked out during alarm or jog state 10 Soft limits cannot be enabled without homing also enabled. 11 Max characters per line exceeded. Line was not processed and executed. 12 (Compile Option) Grbl '$' setting value exceeds the maximum step rate supported. 13 Safety door detected as opened and door state
in „Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega“ · Projekte & Code ·
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ztb.pdf
(KHz) (at 25°C) (-20°C to 80°C) for 10 Years (Ohms) CL1/CL2 ZTB-A 190 - 249 ± 1 KHz ±0.3% ±0.3% 20 Max 330 pF / 470 pF ZTB-B 250 - 374 ± 1 KHz ±0.3% ±0.3% 20 Max 220 pF / 470 pF ZTB-C 375 - 429 ± 2 KHz ±0.3% ±0.3% 20 Max 120 pF / 470 pF ZTB-D 430 - 519 ± 2 KHz ±0.3% ±0.3% 20 Max 100 pF / 100 pF ZTB-E 520 - 699 ± 2 KHz ±0.3% ±0.3% 30 Max 100 pF / 100 pF ZTB-F 700 - 999 ±0.5% ±0.3% ±0.3% 30 Max 100 pF / 100 pF ZTB-G 1000 - 1250 ±0.5% ±0.3% ±0.3% 50 Max 100 pF / 100 pF Part Number Guide: ZTB-C-Frequency-Others Part Number Example: ZTB-C
in „Ladekapazitäten bei Keramikresonator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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saft-lithium-_SAFT_BA-5590.pdf
positive leg of each series group –40°F to +160°F of cells to prevent charging or Storage Recommended max +35°C / +95°F flow of current into the battery. • A device consisting of a manually Possible –40°C to +71°C / –40°F to +160°F activated pull tab and resistors Physical characteristics designed to discharge
in „Ladungserhaltung bei Alkali Mangan Batterien“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Spitzenwert.pdf
Testsignal Sinus / Rechteck 10Vpp Generator FY6900 burst 1x / 5x Sinus f [Hz] Fluke 87V 1x 5x BM867S 1x 5x max/min [V] max/min [V] max/min [V] max/min [V] 50 5,006 -5,006 5,012 -5,006 4,988 -4,992 5,003 -5,011 100 5,006 -5,012 5,012 -5,006 4,968 -4,982 4,982 -4,988 200 5,000 -5,006 5,012 -5,006 4,813 -4,902
in „DVM Spitzenwerterfassung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MP1776A_E3201-1.pdf
to 12.5 GHz For R&D and Manufacturing of 40 Gbit/s Transmission Equipment, Modules, and Devices • Max. 4-channels in one box (possibility to decrease chan- • Burst data BER measurement for optical circulating loop nel numbers) test • Independent measurement of 4-channels • Good operability by GUI •
in „BER Messung mit Anritsu MP1776A“ · HF, Funk und Felder ·
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Ca3162.pdf
Inhibits Conversion but Maintains Delay Overrange Indication TEMP. PKG. - “EEE” for Reading Greater than +999mV, “-” for PART NUMBER RANGE ( C) PACKAGE NO. Reading More Negative than -99mV When Used CA3162E 0 to 70 16 Ld PDIP E16.3 With CA3161E Pinout CA3162 (PDIP) TOP VIEW 1 3 BCD 2 1 16 2 BCD OUTPUTS 0 2
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CA3162.pdf
Indication - Capable of Reading 99mV Below Ground with Single Supply - “EEE” for Reading Greater than +999mV, “-” for Reading More Negative than -99mV When Used With Differential Input CA3161E - Extended Temperature Range Version Available ers Ordering Information - it TEMP. PKG. o PART NUMBER RANGE ( C)
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GH79L4N_FEB2002_.pdf
syntax below: “Param”: Log Output Sentence <Log Output Sentence Length in bytes> “GGAnn”:$GPGGA<82 max> GGA00-GGA60 [5](sec){GGA01} “ZDAnn”:$GPZDA<36> ZDA00-ZDA60 [5](sec){ZDA01} “GLLnn”:$GPGLL<47> GLL00-GLL60 [5](sec){GLL00} “GSAnn”:$GPGSA<69 max> GSA00-GSA60 [5](sec){GSA00} “GSVnn”:$GPGSV<70 max> GSV00-GSV60 [5](sec){GSV01} “VTGnn”:$GPVTG<46 max> VTG00-VTG60 [5](sec){VTG01} “RMCnn”:$GPRMC<77 max> RMC00-RMC60 [5](sec){RMC00} “ancnn”:$PFEC,GPanc<62> anc00-anc60 [5](sec){anc00} “accnn”:$PFEC,GPacc<49> acc00-acc60 [5](sec){acc00} “astnn”:$PFEC,
in „GPS Receiver Furuno / Tecsys GH-79“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Temperaturregler.pdf
Fühler: Anzeige: LED Display für 3 Ziffern und 7 Elemente weißes Kabel: Klemme 10 Verbrauch: 3 VA max. (Mod 230 V) rotes Kabel: Klemme 11 Spannungsversorgung: 110-240 V AC 50/60Hz Betriebsumfeld: 0-50°C Brücke zwischen Klemme 11 und Klemme Raumfeuchtigkeit für Betrieb und Lagerung: weniger als 80% r.F
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AV02-3563EN_DS_ACPL-C87x_04Mar2013.pdf
21mV /°C OffsetVoltage Drift theinputrangeofthevoltagesensor.Adifferentialoutput • 0.1% Non-Linearity Max voltagethatisproportionaltotheinputvoltageiscreated • Active-High Shutdown Pin on the other side of the optical isolation barrier. • 100 kHzWide Bandwidth For general applications, the ACPL-C87A (±1%
in „Hochspannung galvanisch getrennt messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan einer Operationsverstärker-Schaltung in einer Simulationssoftware
Stromgeschwindigkeit 100k 2 V Aktuelle Schaltung: 4kHz +3V 100k 4.7k 10k 10nF +5V 10nF 100k 100k 10k 100k 10k Max=888,607 mV Max=2.999 V Max=2.162 V t = 95.875 ms Verbindung Ausgang Ausgang Zeitschritt = 5 µs
in „analog Signal 5v ausgeben mit 3v3 µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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sanduhr_1.html
button { font: inherit; font-size: 15px; letter-spacing: .08em; padding: 11px 28px; border-radius: 999px; border: 1px solid #6b5533; background: linear-gradient(180deg, #3a2d1c, #241a10); color: #edd39a; cursor: pointer; transition: background .15s, border-color .15s, transform .08s; } button:hover {
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GARMIN-GPS25-xxx.pdf
LVx versions. +6.0VDC to 40VDC unregulated - HVx version. 2) Input current : 120 mA typical 140 mA max - LVx versions, 20 mA while in power down. 870mW typical 1000mW max -HVx version, 300uA while in power down. 3) Backup power : 3V Rechargeable Lithium cell battery, up to 6 month charge 4) Auxiliary
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GPS25LPSeries_TechnicalSpecification.pdf
LVx versions. +6.0VDC to 40VDC unregulated - HVx version. 2) Input current : 120 mA typical 140 mA max - LVx versions, 20 mA while in power down. 870mW typical 1000mW max -HVx version, 300uA while in power down. 3) Backup power : 3V Rechargeable Lithium cell battery, up to 6 month charge 4) Auxiliary
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FU_Stoeber.pdf
einphasig (IT/TN)* Einheit 0,37 kW/ 0,55 kW/ 0,75 kW/ 1,1 kW/ 1,5 kW/ 0,5 PS 0,75 PS 1,0 PS 1,5 PS 2 PS Max. Eingangs- Amps AC strom 1-phasig 5,3 6,9 9,5 12,0 15,0 (effektiv) Sicherung 10 10 10 20 20 Amps 10 x 38 mm Ableitstrom gegen 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 mA Erde (mit Filter) Max Ausgangs- strom bei 40 C 2,2
in „FU601/003 mit 0-10V ansteuern gelingt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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UBN30_MODBUS.pdf
$000F 30 $001E 60 $003C $E03D 1 BACKLIGHT ON TIME (seconds) (not available for 310 and 3060) NO (000-999) $0000-$03E7 MIN/AVG/MAX RECORDING PROGRAMMING $E050 8 VARIABLES (see section 7.6) $00XX NO $E058 1 RECORDING MODE 0=none NO 1=fill 2=ring $E059 1 AVG INTEGRATION TIME (min.) NO 01 $0001 05 $0005 10
in „[V] Digitalzähler“ · Markt ·
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CA3162.pdf
Conversion but Maintains Delay • Overrange Indication TEMP. PKG. o - “EEE” for Reading Greater than +999mV, “-” for PART NUMBER RANGE ( C) PACKAGE NO. Reading More Negative than -99mV When Used With CA3162E 0 to 70 16 Ld PDIP E16.3 CA3161E Pinout CA3162 (PDIP) TOP VIEW BCD 21 1 16 23 BCD OUTPUTS OUTPUTS
in „Siebensegment Multiplexing - Transistorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M12021PB_SM_PANASONIC_EN.pdf
1nput Impedance 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. Vertical Input Sync Signal: Active Polarity Positive Positive Positive Pulse Rate 60.0Hz 60.0Hz 60.0Hz Amplitude Low;0+ Q.4V· Low;0+0.4V Low;0+0.4V -
in „CRT Monitor gegen VGA Monitor tauschen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M12021PB_SM_PANASONIC_EN.pdf
1nput Impedance 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. 300 ohms min. 40pF max. Vertical Input Sync Signal: Active Polarity Positive Positive Positive Pulse Rate 60.0Hz 60.0Hz 60.0Hz Amplitude Low;0+ Q.4V· Low;0+0.4V Low;0+0.4V -
in „Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Auslegung.pdf
berechnet werden. −6 1 tr 1 2⋅10 s P SWr ⋅4 ⋅IB max T ⋅44V⋅30A⋅ 5⋅10 s =0.144W=144mW (2) 1 tf 1 1⋅10 s P SWf ⋅U ⋅B max = ⋅48V⋅30A⋅ −3 =0.072W=72mW (3) 4 T 4 5⋅10 s Damit beträgt die mögliche Gesamtverlustleistung: P ges ON+P SWrP SWf=4,05W+0,144W+0,072W
in „30A Endstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Timer.c
define P_ON 0b0111 #define WTPS 0b01010 // 1s //#define FLICKER //#define HOUR3 #ifdef HOUR3 #define MAX_COUNT_OFF 1260 #define MAX_COUNT_ON 180 #else // HOUR6 #define MAX_COUNT_OFF 1080 #define MAX_COUNT_ON 360 #endif // Total delay MAX_COUNT * WTPS // 01010 1s // 01101 8s // 01110 16s // 01111 32,768s
in „Doppeltimer für Led Lichterkette“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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31511.pdf
)rd modifier (see Impedance J = ± 5 % D04 = Tin/lead, tube (up to 3 digits) Codes table) From 1 to 999 as applicable Historical Part Number Example: MDP1405221271G (will continue to be accepted) MDP 14 05 221 271 G D04 HISTORICAL MODEL PIN COUNT SCHEMATIC RESISTANCE VALUE 1 RESISTANCE VALUE 2 TOLERANCE
in „Hilfe bei der Identifikation eines älteren 16-Pin ICs“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2091702_H_-_BK150FUE-1_Control_Box_Manual__1PH_EU_SMART_START_NXT_Non_UL.pdf
L2, L3, PE 1PH/3PH 230VAC ±10% 50/60Hz Wye Systems Only Fuse ▯▯$▯&ODVV▯&& Control Power Consumption Max. 140W fully assembled with operator not running Control voltage / External supply 2 - 24VDC ±5% max. 3A - Includes all external devices, such as plug-in modules, I/O modules, 24VDC (+24VDCTerminals
in „Steuerung Schnellauftor BK 150 FUE-H F519 Antrieb“ · Haus & Smart Home ·
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BAUD.ass
LUEK ldaa #222 deca+cmpa+nop+bhi = 9 zyklen * 500ns = 4.5 mikrosek VEZ2 deca 4.5 mikrosek * 222 = 999 mikrosek cmpa #0 999 mikrosek + 1 mikrosek (ldaa) = 1 millisek nop bhi VEZ2 dec LUECKE\ hilsvariable zeit zwischen 2 luecken brclr LUECKE\,#$FF,MILE millisekunden einer bra LUEK MILE ldaa LUECKE variable
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somc-201244.pdf
TEMPERATURE TOL. RESISTANCE MODEL P70 °C P70 °C CIRCUIT ELEMENT COEFFICIENT 1) % RANGE E-SERIES W VOLTAV ≅MAX. ppm/°C Ω 14 16 20 0.08 1.05 1.20 1.52 01 1, 2, 5 SOMC 0.16 1.125 1.28 1.60 03 50 100 1, 2, 5 10R - 1M 24 0.08 1.05 1.20 1.52 05 1, 2, 5 1)Temperature Range: - 55 °C to + 125 °C Power rating depends on the max. temperature at the solder point, the component placement density and the substrate material Packaging: according to EIA; see appropriate catalog or web page TECHNICAL SPECIFICATIONS PARAMETER UNIT