-
Datei
MCP6L01.txt
Loop Gain, Slew Rate G30 0 30 POLY(1) 12 11 0 1 R30 30 0 1K G31 0 31 POLY(1) 3 4 86 5.25 R31 31 0 1 TC=2.8m GD31 30 31 TABLE {V(30,31)} ((-11,-1)(-10,-10n)(0,0)(1m,1000)) G32 32 0 POLY(1) 3 4 113.7 3.5 R32 32 0 1 TC=2.65m GD32 30 32 TABLE {V(30,32)} ((-1m,-1000)(0,0)(10,10n)(11,1)) G33 0 33 30 0 1m R33
in „[LTSpice] MCP6L01 will nicht so wie ich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
MCP6001.txt
Loop Gain, Slew Rate G30 0 30 POLY(1) 12 11 0 1 R30 30 0 1K G31 0 31 POLY(1) 3 4 86 5.25 R31 31 0 1 TC=2.8m GD31 30 31 TABLE {V(30,31)} ((-11,-1)(-10,-10n)(0,0)(1m,1000)) G32 32 0 POLY(1) 3 4 113.7 3.5 R32 32 0 1 TC=2.65m GD32 30 32 TABLE {V(30,32)} ((-1m,-1000)(0,0)(10,10n)(11,1)) G33 0 33 30 0 1m R33
in „Einbinden opv in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
MCP6001.txt
Loop Gain, Slew Rate G30 0 30 POLY(1) 12 11 0 1 R30 30 0 1K G31 0 31 POLY(1) 3 4 86 5.25 R31 31 0 1 TC=2.8m GD31 30 31 TABLE {V(30,31)} ((-11,-1)(-10,-10n)(0,0)(1m,1000)) G32 32 0 POLY(1) 3 4 113.7 3.5 R32 32 0 1 TC=2.65m GD32 30 32 TABLE {V(30,32)} ((-1m,-1000)(0,0)(10,10n)(11,1)) G33 0 33 30 0 1m R33
in „Einbinden opv in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
MCP6001.txt
Loop Gain, Slew Rate G30 0 30 POLY(1) 12 11 0 1 R30 30 0 1K G31 0 31 POLY(1) 3 4 86 5.25 R31 31 0 1 TC=2.8m GD31 30 31 TABLE {V(30,31)} ((-11,-1)(-10,-10n)(0,0)(1m,1000)) G32 32 0 POLY(1) 3 4 113.7 3.5 R32 32 0 1 TC=2.65m GD32 30 32 TABLE {V(30,32)} ((-1m,-1000)(0,0)(10,10n)(11,1)) G33 0 33 30 0 1m R33
in „OPV-Schaltung in LT Spice nicht stabil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
imu.h
------ #define MPU6050_ADDRESS 0b11010010 // Address with end write bit #define MPU6050_RA_XG_OFFS_TC 0x00 //[7] PWR_MODE, [6:1] XG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD #define MPU6050_RA_YG_OFFS_TC 0x01 //[7] PWR_MODE, [6:1] YG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD #define MPU6050_RA_ZG_OFFS_TC 0x02 //[7] PWR_MODE, [6:1] ZG_OFFS_TC
in „atmega 328 und MPU 9150“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
MCP601.txt
27 0 1 * * Open Loop Gain, Slew Rate G30 0 30 12 11 1 R30 30 0 1.00K I31 0 31 DC 109.7 R31 31 0 1 TC=-3.87M,-2.12U GD31 30 0 TABLE {V(30,31)} ((-100,-1n)(0,0)(1m,0.1)(2m,2)) I32 32 0 DC 120 R32 32 0 1 TC=-3.71M,-4.74U GD32 0 30 TABLE {V(30,32)} ((-2m,2)(-1m,0.1)(0,0)(100,-1n)) G33 0 33 30 0 1m R33 33
in „LTSpice: Timestep too small“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
MCP6001.txt
Loop Gain, Slew Rate G30 0 30 POLY(1) 12 11 0 1 R30 30 0 1K G31 0 31 POLY(1) 3 4 86 5.25 R31 31 0 1 TC=2.8m GD31 30 31 TABLE {V(30,31)} ((-11,-1)(-10,-10n)(0,0)(1m,1000)) G32 32 0 POLY(1) 3 4 113.7 3.5 R32 32 0 1 TC=2.65m GD32 30 32 TABLE {V(30,32)} ((-1m,-1000)(0,0)(10,10n)(11,1)) G33 0 33 30 0 1m R33
in „Schaltung mit Operationsverstärker in LT-Spice -> Frage zu Bode-Plot“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
MCP6001.txt
Loop Gain, Slew Rate G30 0 30 POLY(1) 12 11 0 1 R30 30 0 1K G31 0 31 POLY(1) 3 4 86 5.25 R31 31 0 1 TC=2.8m GD31 30 31 TABLE {V(30,31)} ((-11,-1)(-10,-10n)(0,0)(1m,1000)) G32 32 0 POLY(1) 3 4 113.7 3.5 R32 32 0 1 TC=2.65m GD32 30 32 TABLE {V(30,32)} ((-1m,-1000)(0,0)(10,10n)(11,1)) G33 0 33 30 0 1m R33
in „Schaltung mit Operationsverstärker in LT-Spice -> Frage zu Bode-Plot“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
MCP6001.txt
Loop Gain, Slew Rate G30 0 30 POLY(1) 12 11 0 1 R30 30 0 1K G31 0 31 POLY(1) 3 4 86 5.25 R31 31 0 1 TC=2.8m GD31 30 31 TABLE {V(30,31)} ((-11,-1)(-10,-10n)(0,0)(1m,1000)) G32 32 0 POLY(1) 3 4 113.7 3.5 R32 32 0 1 TC=2.65m GD32 30 32 TABLE {V(30,32)} ((-1m,-1000)(0,0)(10,10n)(11,1)) G33 0 33 30 0 1m R33
in „LTSpice Model für den MCP6001 funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ToneLabSE_Service_manual.pdf
320021156 IC TMS57070FFT KLM-2455/2500 2 324001015 IC UPC4570G2-E2 (TS) KLM-2455/2500 5 324003042 IC TC7W04F (TE12L) (TS) KLM-2455/2500 2 324004146 IC HD74HC595FPEL (TS) KLM-2455/2500 1 324004165 IC HD74HC4040FPEL (TS) KLM-2455/2500 1 324004176 IC HD74HC05FPER (TS) KLM-2454 1 324006007 IC MSM5118165F-60JS7R1
in „74 HC 595 Defekt feststellen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
rd15hvf1-1.pdf
RD15HVF1 RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor, 175MHz520MHz,15W ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tc=25 °CUNLESS OTHERWISE NOTED) SYMBOL PARAMETER CONDITIONS RATINGS UNIT VDSS Drain to source voltage Vgs=0V 30 V VGSS Gate to source voltage Vds=0V +/-20 V Pch Channel dissipation Tc=25°C 48 W Pin Input
in „RD15HVF1 Fake oder nicht Fake das ist hier die Frage ;)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
STPicProgL.pdf
N N 0 R86 R11 2 X2 2 2 / G G 3 8k2 C76 47uF/16 N N 2 S 3 G G 5 3 6 B R87 47uF/1611 C16 VD3 M 3k6 C74 1k D D 10nF D N N N G G G U1PAB MCLR_LO 10 PA0_WKUP +5V U2R XC6201-PR /MCLR_HI 11 TX2 12 PA1 PA2 3 IN OUT 1 RX2 13 PA3 D VCCONOFF 14 PA4 X1C C6 G C7 DEVONOFF 15 1 16 PA5 +5V 10uF 2 10uF PA6 D- 2 R1 33
in „Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
40N60NPFD-Silan.pdf
output characteristics 120 120 20V TC=25°C TC=125°C 100 20V 100 15V 15V 12V 12V 80 80 10V 10V 60 60 40 40 VGE8V VGE8V 20 20 0 0 0 1.5 3.0 4.5 6.0 0 1.5 3.0 4.5 6.0 Collector-Emitter voltage – CE(V) Collector-Emitter voltage– CE(V) Figure
in „SGT40n60NPFD vs IKW50N65F5“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
CSTCW-Series.pdf
, 4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03 and MX01 series (Except MX series 60.01-70.00MHz). SN74AHCU04 is used as the standard circuit for MX series (60.01-70.00MHz) *5 If connected
in „AVR+interner RC Oszillator extrem ungenau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
CSTCW-Series.pdf
, 4.19, 4.91, 5.00, 6.00, 8.00, 10.00MHz) *2 At -20 to +80D *3 For 10 years at room temperature *4 TC74HCU04 is used as the standard circuit for the MXJ040, MX03 and MX01 series (Except MX series 60.01-70.00MHz). SN74AHCU04 is used as the standard circuit for MX series (60.01-70.00MHz) *5 If connected
in „Resonatoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
device2007.txt
TMM2764-21V, TMM2764A-12.7V, TMM27128-21V, TMM27128A,P27, TMM27256A,P27, TMM27256AD,P27, TMM27512,P27, TC541000,P27, TC541001,P27, TC571000,P27, TC571001,P27, TC532000,P27, TC572000,P27, TC534000,P27, TC574000,P27, ____EPROM-VLSI VT2716-25V,P27, VT2732-21V,P27, VT27C64,P27, VT27C128,P27, VT27C256,P27, VT27C512
in „24C04 beschreiben und auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
mines3.c
Position setzen settextattr(0x2e); // Zeichen entsprechend der Feldbelegung schreiben if (!mfval) { tc= deckchar; } if ((mfval> 0) && (mfval< 9)) { tc= mfval + '0'; } if (mfval == 9) { tc= ' ' ; } if ((mfval & 0x40) == 0x40) { tc= markchar; } putchar(tc); gotoxy(1,1); tast= 'z'; tast= readkey(); gotoxy(xofs+1+(x*feldw), yofs+1+y); settextattr(f1); if (!mfval) { tc= deckchar; } if ((mfval> 0) && (mfval< 9)) { tc= mfval + '0'; } if (mfval == 9) { tc= ' ' ; } if ((mfval & 0x40) == 0x40) { tc= markchar; } putchar(tc); gotoxy(1,1); switch (tast) { case keyleft : if
in „Rekursives Floodfill nach Iteratives Floodfill, wie mache ich das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Bestückte Leiterplatte mit integrierten Schaltkreisen
Toshiba TC5655P-15 JAPAN 841A DA, Toshiba TC5655P-15 JAPAN 841A DA, Toshiba TC5655P-15 JAPAN 841A DA, Toshiba TC5655P-15 JAPAN 841A DA, RESET, AD 6, NETZWERK 2, ZN 427, 74LS 157, MC1489 KOREA 650, MC1489 KOREA
in „c't KAT-Ce 68000 (RTOS-UH/Pearl)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Platinenfotos
-
PDF
TIC246D.pdf
CURRENT LATCHING CURRENT vs vs CASE TEMPERATURE CASE TEMPERATURE TC08AD TC08AE 100 1000 m A - - n 10 n 100 e e u u C C n n d h o t H L -H 1 - 10 I I Vsupply GTM Vsupply VAA= ± 12 V + I = 0 + + G + - V = ± 12 V - InitiatinTMI= 100 mA - - AA - + 0·1 1 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 TC- Case Temperature - °C TC- Case Temperature - °C Figure 3. Figure 4. P R O D U C T I N F O R M A T I O N 3 TIC246 SERIES SILICON TRIACS DECEMBER 1971 - REVISED JUNE 2000 MECHANICAL DATA TO-220 3-pin
in „Triac belastbarkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
tic246.pdf
CURRENT LATCHING CURRENT vs vs CASE TEMPERATURE CASE TEMPERATURE TC08AD TC08AE 100 1000 m A - - n 10 n 100 e e u u C C n n d h o t H L -H 1 - 10 I I Vsupply GTM Vsupply VAA= ± 12 V + I = 0 + + G + - V = ± 12 V - InitiatinTMI= 100 mA - - AA - + 0·1 1 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 TC- Case Temperature - °C TC- Case Temperature - °C Figure 3. Figure 4. P R O D U C T I N F O R M A T I O N 3 TIC246 SERIES SILICON TRIACS DECEMBER 1971 - REVISED JUNE 2000 MECHANICAL DATA TO-220 3-pin
in „Sicherheitsfrage (220V~)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
datenblatt.pdf
Gate trigger voltage V AA= 12 V RL= 100 Ω 0.4 0.6 1 V GT tp(g) 20 µs RGK = 1 kΩ V AA= 12 V RL= 100 Ω TC= 110°C 0.2 tp(g) 20 µs RGK = 1 kΩ V AA= 12 V RGK = 1 kΩ TC= - 40°C Initiating I10 mA 8 IH Holding current T mA V AA= 12 V RGK = 1 kΩ 5 InitiatinT I10 mA Peak on-state VT IT = 5 A (See Note 6) 1.7 V voltage
in „Wer kennt dieses Bauteil?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
TIC106N.pdf
100 125 -50 -25 0 25 50 75 100 125 TC- Case Temperature - °C TC- Case Temperature - °C Figure 7. Figure 8. GATE FORWARD VOLTAGE HOLDING CURRENT vs vs GATE FORWARD CURRENT CASE TEMPERATURE TC20AC TC20AD 10 10 I = 0 V = 6 V A AA TC= 25 °C
in „Thyristor mit ATTiny ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ICs.txt
Alles DIL Bausteine / 20.08.2021 5St ST24C16 neu 1St L293E 1St. UA741 2St. SG351G 1St TC4053 1St. PALCE16V8 neu 3St. Dallas DS1307 DIL 3St. 74LS244 DIL 1St. 74LS32 3St. 74LS14N 1St. 74LS02N 1St. 74LS74N 1St. 74LS17N 2St. 74LS123 2St. 74LS122 1St. 74LS92N 2St. PCF7334 1St. PCF7350 1St. 74H00
-
PDF
DOGM162_DOGM163_4Bit_SPI_3V3_5V0_Initialize.pdf
Description Begin: rjmp Main ; 1 POWER ON RESET reti ; 2 Int0-Interrupt reti ; 3 Int1-Interrupt reti ; 4 TC2 Compare Match reti ; 5 TC2 Overflow reti ; 6 TC1 Capture reti ; 7 TC1 Compare Match A reti ; 8 TC1 Compare Match B reti ; 9 TC1 Overflow reti ; 10 TC0 Overflow reti ; 11 SPI, STC Serial Transfer Complete
-
PDF
z80_minimal.sch.pdf
VPP D3 31 D2 PA2 1 PA3 A3 32 A2 TB0 3 L 22 RD A3 34 A4 A3 9 A2 I/O2 17 D3 22 D4 30 D3 PA3 40 PA4 A3 TC0 4 WR A4 35 8 A3 I/O3 18 20 OE 29 D4 PA4 39 21 TD0 28 A5 36 A5 A4 7 A4 I/O4 19 D4 CE D5 28 D5 PA5 38 PA5 D0 22 D0 38 RFSH A6 A6 A5 A5 I/O5 D5 D6 D6 PA6 PA6 D1 D1 SI B A7 37 A7 A6 6 A6 I/O6 20 D6 A0 10
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
dieser Grenzwert um bis zu 5 °C überschritten werden. Generell bedeutet aber eine dauernde Erhöhung des tc-Wertes eine Lebensdauerverkürzung des EVG. 3.9.2.1 Messpunkttemperatur tc Nach EN 60598 handelt es sich bei tc (temperature case = Gehäusetemperatur) um die höchste zulässige Temperatur, die an einer
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
dieser Grenzwert um bis zu 5 °C überschritten werden. Generell bedeutet aber eine dauernde Erhöhung des tc-Wertes eine Lebensdauerverkürzung des EVG. 3.9.2.1 Messpunkttemperatur tc Nach EN 60598 handelt es sich bei tc (temperature case = Gehäusetemperatur) um die höchste zulässige Temperatur, die an einer
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ON_Semiconductor_LSTTL_Data_DL121-D.pdf
Order Number: December, 1999 – Rev. 0 SN74LS161A/D SN74LS161A SN74LS163A CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW) VCC TC Q0 Q1 Q 2 Q3 CET PE 16 15 14 13 12 11 10 9 NOTE: The Flatpak version has the same pinouts (Connection Diagram) as the Dual In-Line
in „Tasterentprellung nach microcontroller.net“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TC7S86F_datasheet_en_20140301.pdf
TC7S86F/FU TOSHIBA CMOS Digital Integrated Circuit Silicon Monolithic TC7S86F, TC7S86FU EXCLUSIVE OR Gate TC7S86F Features • High Speed : t 10ns (typ.) at V = 5 V pd = CC • Low power dissipation : CC =
in „Identifizierung SMD Baustein Mainboard Technics SXKN2000“ · Platinen ·
-
PDF
sn75lvds82.pdf
2(see Figure 7) |Input clock jitter| < 50 ps 490 ps d Delay time, CLKIN↑ to CLKOUT↓ (see Figure 7) tc= 15.38 ns (±0.2%), C L 8 pF 3.7 ns tc= 15.38 + 0.75 sin (2π500E3t) ±0.05 ns, See Figure 8 ±80 tc(o) Cycle time, change in output clock period(4) ps tc= 15.38 + 0.75 sin (2π3E6t) ±0.05 ns, See Figure
-
PDF
RXV667.pdf
3 3 6 4 100 31 5 3 2 1 1 1 1 30 4 76 RX-V667/HTR-6063/RX-A700 • ICs R X V SiI9134CTU SiI9185ACTU SN74LV4051APWR SN74LVC1G17DCKR R 6 X 7 75 51 A H 7 T 60 41 0 R 76 50 0 6 61 40 / 4 8 5 16 3 80 21 1 100 26 1 1 20 1 25 SN74LVC245APWR TC74HC4051AFEL TC74HC4053AF TC74VHC08FT TC74VHC86FT (EL) TC74VHCT08AFT TC74VHC126FT TC74VHCU04FT 10 8 8 20 16 16 7 7 14 14 1 1 1 1 1 TC7SH08FU TC74VHC157FT TC74VHC273FT (EL,K) TC7WHU04FU TK15420MTL-G TC7SH32FU TC7SH125FU 4 8 5 3 16 20 10 8 8 4 4 1 1 1 1 1 TL431ACLPR TOP254PN
in „Yamaha RX-V667 Reparatur und Bezugsquellen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
IRF4905.pdf
Temperature ● Fast Switching R DS(on) = 0.02Ω ● P-Channel G ● FullyAvalancheRated ● Lead-Free S ID= -74A Description FifthGenerationHEXFETsfromInternationalRectifier utilize advanced processing techniques to achieve extremely low on-resistance per silicon area. This benefit, combined with the fast switching
in „Frage zu Push Pull Abwärtswandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Frequenzzaehler_Sprut211120A.pdf
IC6F C IC5 GND J1-2 B HE3621 IC6A IC6B IC6C 5 6 C 4 J1-3 S 1 4 13 12 11 10 9 8 5 IN1 SSCAL 2 0 4 GND 74AC14N SV5 S 150 nH GND 1 D K2 T 3 V OUT 3 B K2 74AC14N 74AC14N R24 74AC14N R25 IC6E _ 2 N L1 S 2 3 1k 1k 3 4 u 1 6 IN2 G n 4 5 GND 74AC14N i 1 U813BSSIP6 D D C12 Q2 HE3621 L L IC6D 10n BC328-25 1 2 GND
in „Frequenzzähler Sprut 1GHz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
z80_minimal.sch.pdf
/O1 15io 0 VPP io 01 D2 PA2 1 io 0 io 0 A2 TB0 3 io 0 E RD A3 A3 A2 A2 I/O2 D2 D3 D3 PA3 PA3 A3 A3 TC0 0 L out 0 WR A4 34out A4 A3 in 09 A3 I/O3 17ioD3 in22 OE D4 io 00 D4 PA4 40 ioPA4 TD0 4 io 0 a 35out A5 A4 in 08 18ioD4 in20 D5 io 09 39 ioPA5 D0 in 0 p out 0 A5 36out A6 A5 in 07 A4 I/O4 19ioD5 CE
in „Retro Fieber: Z80 oder 68000 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SAK-C167CR-LM_HA.pdf
16 Demultiplexed Bus, Read Access Data Sheet 60 V3.2, 2001-07 C167CR C167SR CLKOUT tc NormalALECycle 11 tc10 NormalALE ExtendedALECycle tc 10 tc10 ExtendedALE tc11 tc11 CSxL tc tc tc 10 10 17 A23-A16 BHE,CSxE Valid tc 13 tc12 tc19 WRL,WRH, 1) WR,WrCS tc10 tc10 tc20 tc tc tc 21 17 18 AD15
in „Problem mit Infinion C167CR mit AM29F200B-70SE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
fritzbox_7590_log.txt
tc=2 prio=1 signal=13 [ 0.509166][ T1] avm_yield_setup: YIELD_GPTC_ID : id=0x0005000b: cpu=0 tc=5 prio=3 signal=11 [ 0.519339][ T3] [0][yield_context_init] cpu=0 tc=2 mask=6000 tc_prio=1 [ 0.526486][ T29] [0][yield_context_init] cpu=0 tc=3 mask=1000 tc_prio=2 [ 0.533643][ T29] [0][yield_context_init] cpu=0 tc=4 mask=8000 tc_prio=3 [ 0.540751][ T29] [0][yield_context_init] cpu=0 tc=5 mask=0800 tc_prio=3 [ 0.547758][ T1] avm_yield_setup
in „FritzBox 7590 Boot Loop“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PCD8544_1.pdf
= 1) Reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 1 do not use 0 0 0 0 0 0 0 1 X do not use Temperature 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 set Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6
in „(Dieser Beitrag wurde geloescht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
pcd8544.pdf
= 1) Reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 1 do not use 0 0 0 0 0 0 0 1 X do not use Temperature 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 set Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6
-
PDF
PCD8544_1.pdf
= 1) Reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 1 do not use 0 0 0 0 0 0 0 1 X do not use Temperature 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 set Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6
in „MSP430F2013 steuert Nokia-3310-Display an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PCD8544_-_3310_Display_Controler.pdf
= 1) Reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 1 do not use 0 0 0 0 0 0 0 1 X do not use Temperature 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 set Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6
in „Atmega8 Nokia 3310 Display und AVR-Studio“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Nokia5510LCD_datasheet.pdf
= 1) Reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 1 do not use 0 0 0 0 0 0 0 1 X do not use Temperature 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 set Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6
in „Probleme mit Taktversorgung auf Steckbrett“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Nokia5510LCD_datasheet.pdf
= 1) Reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 1 do not use 0 0 0 0 0 0 0 1 X do not use Temperature 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 set Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6
in „[PIC]Probleme bei SPI Übertragung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PCD8544_-_3310_Display_Controler.pdf
= 1) Reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 1 do not use 0 0 0 0 0 0 0 1 X do not use Temperature 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 set Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6
in „Display Nokia 5110“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Nokia5110.pdf
= 1) Reserved 0 0 0 0 0 0 0 0 1 do not use 0 0 0 0 0 0 0 1 X do not use Temperature 0 0 0 0 0 0 1 TC1 TC0 set Temperature Coefficient control (TCx Reserved 0 0 0 0 0 1 X X X do not use Bias system 0 0 0 0 1 0 BS BS BS set Bias System (BS ) 2 1 0 x Reserved 0 0 1 X X X X X X do not use Set OP 0 1 VOP6
in „Nokia 5110 ansteuern für newbie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Peltier-Element_kurz_erklaert_d.pdf
A Elektrischer Strom R Ω Elektrischer (ohmscher) Widerstand α V/K Materialabhängige „Thermokraft“ Tc K Temperatur der „Kalt“-Seite ∆T K Temperatur-Differenz zwischen der „Kalt“- und der „Warm“- Seite Der Wärmetransport durch den Peltier-Effekt ist proportional zum Strom. Der elektrische Verlust ist
in „Peltier Element lassen die "nach"?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Peltier-Element_kurz_erklaert_d.pdf
A Elektrischer Strom R Ω Elektrischer (ohmscher) Widerstand α V/K Materialabhängige „Thermokraft“ Tc K Temperatur der „Kalt“-Seite ∆T K Temperatur-Differenz zwischen der „Kalt“- und der „Warm“- Seite Der Wärmetransport durch den Peltier-Effekt ist proportional zum Strom. Der elektrische Verlust ist
in „Peltier Regelung PWM-Glättung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Peltier-Element_kurz_erklaert_d.pdf
A Elektrischer Strom R Ω Elektrischer (ohmscher) Widerstand α V/K Materialabhängige „Thermokraft“ Tc K Temperatur der „Kalt“-Seite ∆T K Temperatur-Differenz zwischen der „Kalt“- und der „Warm“- Seite Der Wärmetransport durch den Peltier-Effekt ist proportional zum Strom. Der elektrische Verlust ist
in „Thermoelektrische Kühlbox 12V mehr verbrauch als an 230V“ · Fahrzeugelektronik ·
-
PDF
Peltier-Element_kurz_erklaert_d.pdf
A Elektrischer Strom R Ω Elektrischer (ohmscher) Widerstand α V/K Materialabhängige „Thermokraft“ Tc K Temperatur der „Kalt“-Seite ∆T K Temperatur-Differenz zwischen der „Kalt“- und der „Warm“- Seite Der Wärmetransport durch den Peltier-Effekt ist proportional zum Strom. Der elektrische Verlust ist
in „Fertigen Regler für Peltiersteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Lenovo_schematic.pdf
_AW62 AY62 DAISY_CHAIN_NCTF_AY62 DAISY_CHAIN_NCTF_A61 A61 DC_TEST_A61_B61 TC73 @ 1 TP_DC_TEST_B2 B2 DAISY_CHAIN_NCTF_B2 DAISY_CHAIN_NCTF_A62 A62 TP_DC_TEST_A62 1 @ TC74 DC_TEST_A3_B3 B3 AV1 TP_DC_TEST_AV1 1 @ TC75 DC_TEST_A61_B61 B61 DAISY_CHAIN_NCTF_B3 DAISY_CHAIN_NCTF_AV1 AW1
in „Pin Belegung bei dem Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
21425b.pdf
M TC4467/TC4468/TC4469 Logic-Input CMOS Quad Drivers Features General Description • High Peak Output Current: 1.2 A The TC4467/TC4468/TC4469 devices are a family of • Wide Operating Range: four-output CMOS
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·