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3D-BS_KM_G_100316.pdf
von der Unterseite, unten von der Oberseite (Vergrößerung auf 200 %) Stückliste:3D-BS Widerstände: 10 kΩ/SMD/0603 R2–R11 1 MΩ/SMD/0603 R1 Kondensatoren: 1 nF/SMD/0603 C3 22 nF/SMD/0603 C6 100 nF/SMD/0603 C1, C5 10 µF/SMD/0805 C2, C4 Halbleiter: TS9001KCX5 RF/SMD IC1 IRLML2402TRPBF/SMD T1–T5 BAS385/SMD D1 Sonstiges: BMA020/SMD BS1 Stiftleisten, 1x 5-polig, gerade, print ST1, ST2 Bild10:„Fliegende Verbindung“ des 3D-BS mit dem USB-I2C- Interface Bau-undBedienungsanleitung 7 z y x Tabelle1:Messwert- und
in „STM32F4: BMA020 per SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
Anschluss Heizung ST3 F3 r4 Anschluss Schaltuhr ST6 S36+ R2 R1 S6+ B2500 C13 220n DR1 C11 220n C10 2nO C9 2u2 C8 1u C7 1u C2 C1 C4 C5 C10 1n STB HF ST2 N PE ST5 PE Quelle: BANDELIN electronic
in „Bandelin RK 1028 BH“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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KS0073.pdf
Display Pattern SEGRAM Address SEGRAM Data Display Pattern 5-dot Font Width 6-dot Font Width A3 A2 A1 A0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 0 B1 B0 X S1 S2 S3 S4 S5 B1 B0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 0 0 0 1 B1 B0 X S6 S7 S8 S9 S10 B1 B0 S7 S8 S9 S10 S11 S12 0 0 1 0 B1 B0 X S11 S12 S13 S14 S15
in „Eigene Zeichen bei LCD mit KS0073 für blöde“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1994_04_09_dr3000.pdf
Mel3technik - J T ; u : 1 D r e t t 1 Ailgemeines Für den AnschluB von elektrischcn Ge- riiten 1st im Haushalt ühlicherweise die 230 V-Wcchselspannungsversorgung vor- handen. An der StecLdose ist nehen dciii schlul3) noch cine
in „Drehfeldmessgerät Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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w2000a-screenshot.cpp
/s", 25E06 }, { "10MSa/s", 10E06 }, /* 10 */ { "5MSa/s", 5E06 }, { "2.5MSa/s",25E05 }, { "1MSa/s", 1E06 }, { "500KSa/s", 500E03 }, { "250KSa/s", 250E03 }, /* 15 */ { "100KSa/s", 100E03 }, { "50KSa/s", 50000 }, { "25KSa/s", 25000 }, { "10KSa/s", 10000 }, { "5KSa/s", 5000 }, /* 20 */ { "2.5KSa/s", 2500 }, { "1KSa/s", 1000 }, { "500Sa/s", 500 } }; static const TIMEB timebase_def = { "USTB", 1 }; static unsigned char buffer
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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beginner_de.pdf
,rmp rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 3.Stelle durch Abziehen ldi rmp,HIGH(10) ; Lade 10 in rBin2H:L mov rBin2H,rmp ldi rmp,LOW(10) mov rBin2L,rmp st z,rBin1L ; Rest sind Einer2.Stelle durch Abziehen sbiw ZL,4 ; Setze Zeiger Z auf 5.Stelle (erste Ziffer) pop rBin1L ; Stelle den
in „Langzeittimer für Anfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_beginner_de.pdf
,rmp rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 3.Stelle durch Abziehen ldi rmp,HIGH(10) ; Lade 10 in rBin2H:L mov rBin2H,rmp ldi rmp,LOW(10) mov rBin2L,rmp st z,rBin1L ; Rest sind Einer2.Stelle durch Abziehen sbiw ZL,4 ; Setze Zeiger Z auf 5.Stelle (erste Ziffer) pop rBin1L ; Stelle den
in „Anfang, aber wie?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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beginner_de.pdf
,rmp rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 3.Stelle durch Abziehen ldi rmp,HIGH(10) ; Lade 10 in rBin2H:L mov rBin2H,rmp ldi rmp,LOW(10) mov rBin2L,rmp st z,rBin1L ; Rest sind Einer2.Stelle durch Abziehen sbiw ZL,4 ; Setze Zeiger Z auf 5.Stelle (erste Ziffer) pop rBin1L ; Stelle den
in „kommentierter Befehlssatz in deutsch ATmega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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beginner_de.pdf
,rmp rcall Bin2ToDigit ; Ermittle 3.Stelle durch Abziehen ldi rmp,HIGH(10) ; Lade 10 in rBin2H:L mov rBin2H,rmp ldi rmp,LOW(10) mov rBin2L,rmp st z,rBin1L ; Rest sind Einer2.Stelle durch Abziehen sbiw ZL,4 ; Setze Zeiger Z auf 5.Stelle (erste Ziffer) pop rBin1L ; Stelle den
in „Spannungsveränderung schaltet Relais für ca. 30Sek->nur wi“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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_Elmos__981_03.pdf
8 9 0 1 2 3 4 1 1 1 2 2 2 2 2 no l C CST O 0 1 T L L pOto GPIO C ST W C I S S N A A O c S V V B B I T T X X Elmos Semiconductor AG reserves the right to change the detail specifications as may be required to
in „Exposed Pad anschließen? (ATSAMD20E18A-MU und ELMOS E981.03)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ERNI-IDC-Terminal-d.pdf
die Anwendung gegenüber denen des Steckverbinders reduziert sein. Durchgangswiderstand IEC 60512 < 10 mΩ < 10 mΩ Test 2a Schwingen, sinusförmig IEC 60512 10 – 2000 Hz 10 – 2000 Hz Test 6d 20 g 20 g Kontaktunterbrechung IEC 60512 < 1 µs < 1 µs (während Schwingungstest) Test 2e Bewegung der Leitung IEC 60352-4 5 N 9,4 N Abs. 12.2.1 10 Zyklen 10 Zyklen Kontaktunterbrechung IEC 60512 < 1 µs < 1 µs (während Bewegung) Test 2e Verarbeitungsbedingungen Reflow-Löttemperatur max. JEDEC > 30 s bei 260 °C > 30 s bei 260 °C J-STD-020 Anschlusshäufigkeit
in „Suche SMD Kontakte 10A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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NODEMCU_DEVKIT_V1_0.PDF
GPIO0O GND GND ORGANIZATION D NODE MCU TEAM D WEBSITE WWW.NODEMCU.COM 1 2 3 4 1 2 3 4 POWER A A VDD5V U4 NCP1117ST33T3G VDD3V3 P I U VIN 3 DVOUT P I U 4 0 2 C7C1 / P1CO8 N VDDUSB VDD5V 10uF 25V G P2 10uF 1 D1D GND U1 GND PID10PID102 1N5819/SS14/S4(SOD_323) GND B Working
in „NodmCU ESP8266 nicht zu flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00000444.pdf
43/59 59 Package information L78 Table 22. DPAK mechanical data mm Dim. Min. Typ. Max. A 2.20 2.40 A1 0.90 1.10 A2 0.03 0.23 b 0.64 0.90 b4 5.20 5.40 c 0.45 0.60 c2 0.48 0.60 D 6.00 6.20 D1 5.10 E 6.40 6.60 E1 4.70 e 2.28 e1 4.40 4.60 H 9.35 10.10 L 1.00 1.50 (L1) 2.80 L2 0.80 L4 0.60 1.00 R 0.20 V2
in „LM7805A zu hohe Ausgangsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GP2D12-DATA-SHEET.PDF
Low Temperature Storage -40°C, 500h Initial × 0.8 > V n = 11, C = 0 Operational Life V > Initial × 1.2 +60°C, VCC = 5 V, 500h O n = 11, C = 0 (High Temperature) 100 m/s , 6.0 ms Mechanical Shock 3 times/±X, ±Y, ±Z direction n = 6, C = 0 10-to-55-to-10 Hz in 1 minute Variable Frequency Vibration Amplitude
in „[V] RP6 Roboter Case + Sensoren und Verschiedenes“ · Markt ·
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irf540n.pdf
t i e e r R 2.5 C n ) e O e r J= 25 C r li2.0 o100 u m - S o1.5 - t N( i J= 175 C i r r 1.0 D D ,D ) I o 0.5 V = 50V S 20µs PULSE WIDTH D VGS =10V 10 R 0.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 V , Gate-to-Source Voltage (V) T
in „Mosfet vor negativer Spannung / Wechselspannung schützen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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adxl380.pdf
MechanicalShock(AnyAxis,0.2ms) 10,000g VS −0.3Vto+4.0V solderingprofile. VDDIO −0.3Vto+4.0V V1P8ConfiguredasInput −0.3Vto+2.0V DigitalInputs(FSYNC,SCLK/SCL,SDI/SDA, −0.3VtoV +0.3V DDIO SDO/ASEL0,CS/ASEL1,S OUT0,SOUT1MCLK, andBCLK) TemperatureRange
in „ADXL380 mit SPI auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TMPA910_Rev.1.0_Schematic.pdf
/NDD5 ST5/LD5 ND_D4 P10 SV4/NDD4 ST4/LD4 G9 L_D4 ND_D3 U6 SV3/NDD3 ST3/LD3 C8 L_D3 ND_D2 R7 SV2/NDD2 ST2/LD2 C9 L_D2 ND_D1 V5 E9 L_D1 ND_D0 U7 SV1/NDD1 ST1/LD1 A8 L_D0 SV0/NDD0 ST0/LD0 SU7/LPRG2 F8 L_PRG2 L_PRG
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Schrittmotor.asm
ret dezu: lpm AL, z+ ld AH, y add AL, R18 ;Übertrag add AL, AH ;Wert aus Ram + Wert aus Tabelle st y, AL subi AL, 10 ;>10? brcs dez1 st y+, AL ldi R18, 1 ;Übertrag ret dez1: clr R18 ;kein Übertrag ld AH, y+ ;nur y+1 ret ;Ende 32 Bit Hex zu dezimal ;-------------------------------- ;Dezwert SRAM umwandeln
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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HBIS51V120.pdf
Speicherplatz trotzdem reserviert bleiben. Programmbeispiel: 0006 0000 ZSECH EQU 0E95h ;UP- Zei t 1/10s 0007 0000 OPLA1 EQU 0F36h ;UP- Ausgab e AW- 51/1 0008 0000 0009 0000 org 8000h ;RAM Anfa n g s a d r e s s e 0010 8000 02 8100 l jmp START ;Sp r u n gauf Prog r ammco d e 0011 8003 ;* ke i n In t
in „8051 - Programm und Daten in einem 128kB Chip ohne Overlap“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan einer Insertion Unit
ST3 Stromlauf zu 100 V Durchgangskopf Insertion unit BU1 GL1 I C1 10n R1 6 10k C2 C2II 10n R2 5 10k GL1 II GL1 III C4 22n L1 1 GL1 IV C5 100 L2 2 br ws K1 3 1 ST1 (Var 55) BU2 (Var 54, 64) 288.8256 ST3 283.7716V ST3 283.7716S|01 243.8957 288.8291 Var 54 = 50 Ohm Ausf. Dezifix B Var 55 = 50 Ohm Ausf.m.N-Stecker und Bu Var 64 = 60 Ohm Ausf. Dezifix B ENTH.IN 243.9018 KABELSTECKER 5P-018.5356 ENTH.IN 288.8285
in „[S] STECKER für Tastköpfe R&S Rohde & Schwarz URV HF-Millivoltmeter“ · Markt · · Schaltpläne
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PollinBascomTest.bas
Lcd_write_chr_30: ldi Befehl, &H0C rcall Write_2_Byte add Accu_L, Spalte adc Accu_H, Zeile dec Temp_1 brne LCD_Write_Chr_10 Lcd_write_chr_99: ret Lcd_form_clear: ldi Temp_1, 192 clr Temp_2 Loadadr Lcd_format(1) , X Lcd_form_clear_10: st X+ , Temp_2 dec Temp_1 Brne Lcd_form_clear_10 Lcd_form_clear_99: ret Lcd_form_aufbau: ldi Temp_1, 192 Loadadr Lcd_format(1) , X Lcd_form_aufbau_10: ld Temp_2, X+ Cpi Temp_2 , &H28 'Klammer auf brne Lcd_form_aufbau_30 ld Temp_2, X ori Temp_2, &H80 st -X, Temp_2 st X+, Temp_2 st X+, Temp_2 Lcd_form_aufbau
in „Pollin 16080 Touch mit ATMEGA32 und BASCOM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Touch_Test_1.bas
Lcd_write_chr_30: ldi Befehl, &H0C rcall Write_2_Byte add Accu_L, Spalte adc Accu_H, Zeile dec Temp_1 brne LCD_Write_Chr_10 Lcd_write_chr_99: ret Lcd_form_clear: ldi Temp_1, 192 clr Temp_2 Loadadr Lcd_format(1) , X Lcd_form_clear_10: st X+ , Temp_2 dec Temp_1 Brne Lcd_form_clear_10 Lcd_form_clear_99: ret Lcd_form_aufbau: ldi Temp_1, 192 Loadadr Lcd_format(1) , X Lcd_form_aufbau_10: ld Temp_2, X+ Cpi Temp_2 , &H28 'Klammer auf brne Lcd_form_aufbau_30 ld Temp_2, X ori Temp_2, &H80 st -X, Temp_2 st X+, Temp_2 st X+, Temp_2 Lcd_form_aufbau
in „Display mit Touchscreen bei Pollin?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PollinBascomTest.bas
Lcd_write_chr_30: ldi Befehl, &H0C rcall Write_2_Byte add Accu_L, Spalte adc Accu_H, Zeile dec Temp_1 brne LCD_Write_Chr_10 Lcd_write_chr_99: ret Lcd_form_clear: ldi Temp_1, 192 clr Temp_2 Loadadr Lcd_format(1) , X Lcd_form_clear_10: st X+ , Temp_2 dec Temp_1 Brne Lcd_form_clear_10 Lcd_form_clear_99: ret Lcd_form_aufbau: ldi Temp_1, 192 Loadadr Lcd_format(1) , X Lcd_form_aufbau_10: ld Temp_2, X+ Cpi Temp_2 , &H28 'Klammer auf brne Lcd_form_aufbau_30 ld Temp_2, X ori Temp_2, &H80 st -X, Temp_2 st X+, Temp_2 st X+, Temp_2 Lcd_form_aufbau
in „Display mit Touchscreen bei Pollin?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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digitast.pdf
including Bi color configurations Designation SER Narrow Button 17,5 (0.680) 4 ) 2 ( 3 6 2 ) 0 21 , 8 1 ( Totaltravel 7 ( 0 2 1 ( 8 1 3(0.118) ( Switchingtravel1.5(0.0591) , 7 1 ) 4 ( (0.2) 5,08 5,08 (0.2) 9 10,16 0 0,4 ( (0.4) ø 1 [0.0157] 0,7 14,74 (0.0394) (0.0276) (0.6) SER SERL SER2L 4 1stLED 1 .
in „itt shadow digitast alt?“ · Markt ·
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trafo-job_90.pdf
− 3 mΩ := 10 ⋅Ω 6 − 6 kVA :=1000 ⋅V ⋅A MVA := 10 ⋅V ⋅A kA :=1000 ⋅A µH := 10 ⋅H Nenndaten S T ST:= 800 ⋅kVA U1:= 400 ⋅V 1 := 3 ⋅U I1= 1.155 kA 1 f :50 ⋅Hz ω := 2⋅π ⋅f u := 6% k 2 U 1 Bezug Zref:= Z ref 0.2Ω ST 1 I := I = 19.245 kA k uk k S T Sk:= u S k 13.333 MVA k Verluste P :=8000 ⋅W Kurzschluss vk Pv0 :=1300 ⋅W Leerlauf Widerstände und Reaktanzen (für BEIDE - prim+sek) P r := vk r = 1 % R := r ⋅Z Cu ST Cu Cu Cu ref u := u 2 − r 2 x
in „nicht linearer Bereich 800 kVA Transformator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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25P40_STMicroelectronics.pdf
ST10, Others) SPI Memory SPI Memory SPI Memory Device Device Device CS3 CS2 CS1 S W HOLD S W HOLD S W HOLD AI03746D Note: 1. The Write Protect (W) and Hold (HOLD) signals should be driven, High or Low as
in „SMD EEPROM: Reparatur gebrochenes Beinchen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tda7490.pdf
9. Frequency Response D99AU1088 THD AMP D99AU1091 (%) (dB) 5 Stereo 2 VS ±21V;Rl=8Ω; 2 f=1KHz 0 1 -2 0.5 -4 V S21V; Rl=8Ω; 0.2 -6 0dB=1W 0.1 -8 0.05 -10 -12 0.02 0.01 -14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24PO(W) 0.01 0.1 1 10 f(KHz) Figure 7. Distortion vs. Output Power Figure 10. Power Dissipation
in „Verstärkermodul mit ~20 Watt gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ASM.pdf
zwei Wattmeter (Produktmittelwert- bildende Instrumente) nach folgender Schaltung eingesetzt: P R IL1 L1 P U RT S IL2 L2 U ST IL3 L3 Abb. 1: Aronschaltung Sie messen die Produkte: P RU RT⋅I RU ⋅I SU ⋅S−I −TI ( R S) P =U ⋅I = U −U )⋅I R RT R R T R (17) PS=U ST⋅I S U −U S T )⋅IS Ihre Summe ist gleich der
in „Einschaltströme am Asynchronmotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rfm70.cpp
pipe 0: // just a bunch of bytes, nothing magical const unsigned char RX0_Address[]={ 0x34, 0x43, 0x10, 0x10, 0x01 }; unsigned char rfm70::SPI_RW( unsigned char value ){ unsigned char i; for( i =0 ; i < 8; i++ ){ delayMicroseconds( 1 ); RFM70_MOSI( value & 0x80 ); value = (value << 1); // shift next bit
in „RFM70 Arduino Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HelloWorld.lst
0x03 ; 3 9a: 02 c0 rjmp .+4 ; 0xa0 <__do_copy_data+0x10> 9c: 05 90 lpm r0, Z+ 9e: 0d 92 st X+, r0 a0: ae 30 cpi r26, 0x0E ; 14 a2: b1 07 cpc r27, r17 a4: d9 f7 brne .-10 ; 0x9c <__do_copy_data+0xc> a6: 0e 94 86 00 call 0x10c ; 0x10c <main> aa: 0c 94 ee 01
in „AVR: Speicherverwaltung in Mischprojekt C++ & ASM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Drehfeldanzeige.pdf
ST2 L2(S) ST1 L1(R) R 2 R 2 R 2 R 9 R 2 R 2 1 9 1 9 1 2 1 2 1 9 8 8 8 3 8 8 R 3 R 3 R 8 R 8 R 3 D1 0 D2 0D3 0 1 1 1 5 k 7 k 9 k 1 k 3 k 5 k 7 k 9 k P P P R 3 R 8 R 8 R 3 R 3 R 82 R 82 R 3 Z Z Z C1 C2 C3
in „Drehfeldmessgerät Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Drehfeld_DR2000.pdf
ST2 L2(S) ST1 L1(R) R 2 R 2 R 2 R 9 R 2 R 2 1 9 1 9 1 2 1 2 1 9 8 8 8 3 8 8 R 3 R 3 R 8 R 8 R 3 D1 0 D2 0D3 0 1 1 1 5 k 7 k 9 k 1 k 3 k 5 k 7 k 9 k P P P R 3 R 8 R 8 R 3 R 3 R 82 R 82 R 3 Z Z Z C1 C2 C3
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EMV-Filter.pdf
(Line Impedance Stabilization Network) und einem Spektrumanalysator durchgeführt werden. Abbildung 1 zeigt den Prüfaufbau eines solchen Messverfahrens. Abbildung 1: Prüfaufbau zur Messung der Störspannung ANP005c; 2017-07-26, StK Page 1 of 6 APPLICATION NOTE EMV-Filter für DC/DC Schaltregler optimiert
in „LC Filter Würth“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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regelung.pdf
, falls D < 1, und ist in nachfolgender Abbildung für die 1D angegebenen Werte von D und 0 gezeigt: 1.4 1.2 1 [ t g0.8 o t a n0.6 p S 13 0.4 0.2 00 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Zeit [ms] Aufgrund der komplexen Polstellen
in „Magnetische Levitation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Hewlett_Packard_Operating_and_Service_Manuals_for_HP361XA_30W_Bench_Series_DC_Power_Supplies.pdf
}<X^lL-to *fg0f±S*ffiS•r4f•XMr'^^^T liappendix^#ML-C</i^l,^„ 0E9 ACIOOV t/-10!t;, 47~63Hz 0 1i,i^^omit^m^n^\^x\.-tto kz^mzmm-r ISISroiSSiJ tii.iof-i)im<fi^iikmxmm^tix\,-tto *fiii *t«E?^in:^st^SfflLTi^*-ro L/^A^OT, Kfp
in „Gebrauchtes Labornetzteil HP Agilent“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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bootloader.c
; checksum = MESSAGE_START; } break; case ST_GET_SEQ_NUM: if ((c == 1) || (c == seqNum)) { seqNum = c; msgParseState = ST_MSG_SIZE_1; checksum ^= c; } else msgParseState = ST_START; break; case ST_MSG_SIZE_1: msgLength = c<<8; msgParseState = ST_MSG_SIZE
in „pgm_read_word im Bootloader: Falsches Ergebnis“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Viper12A.pdf
= 0 kHz Figure 3 : Restart Duty Cycle V DD VDDon VDD DRAIN VDDoff 10 F FB CONTROL 100V CH ST t SOURCE 2V t VIPer12A D = ------------------------ RST t + t ST CH 5/15 VIPer12ADIP / VIPer12AS Figure 4 : Peak Drain Current Vs. Feedback Current 100V I D 4mH Dpeak 1/FOSC VDD
in „LiIon 18650 Ladegerät für zwei Parallel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA5241.pdf
TDA5241 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit PG OUT (open collector) VOL Output voltage LOW O = 1.6 mA – – 0.4 V V Output voltage HIGH – – V V OHmax P t Transition time HIGH-to-LOW; – 0.5 – ▯s THL CL = 50 pF; RL = 10 kW PL Pulse width LOW 4 – 10 ▯s FG/PG (open collector) VOL Output voltage LOW O =1.6 mA – – 0.4 V VOHmax Maximum output voltage HIGH – – V P V THL Transition time HIGH–to–LOW – 0.5 – ▯s CL = 50 pF RL = 10 kW Ratio of FG frequency and – 1:2 – – commutation frequency d Duty factor –
in „TDA5241 Brushless DC Driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA5241.pdf
TDA5241 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit PG OUT (open collector) VOL Output voltage LOW O = 1.6 mA – – 0.4 V V Output voltage HIGH – – V V OHmax P t Transition time HIGH-to-LOW; – 0.5 – ▯s THL CL = 50 pF; RL = 10 kW PL Pulse width LOW 4 – 10 ▯s FG/PG (open collector) VOL Output voltage LOW O =1.6 mA – – 0.4 V VOHmax Maximum output voltage HIGH – – V P V THL Transition time HIGH–to–LOW – 0.5 – ▯s CL = 50 pF RL = 10 kW Ratio of FG frequency and – 1:2 – – commutation frequency d Duty factor –
in „Frage zum TDA5241 Datenblatt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA5241.pdf
TDA5241 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit PG OUT (open collector) VOL Output voltage LOW O = 1.6 mA – – 0.4 V V Output voltage HIGH – – V V OHmax P t Transition time HIGH-to-LOW; – 0.5 – ▯s THL CL = 50 pF; RL = 10 kW PL Pulse width LOW 4 – 10 ▯s FG/PG (open collector) VOL Output voltage LOW O =1.6 mA – – 0.4 V VOHmax Maximum output voltage HIGH – – V P V THL Transition time HIGH–to–LOW – 0.5 – ▯s CL = 50 pF RL = 10 kW Ratio of FG frequency and – 1:2 – – commutation frequency d Duty factor –
in „PWM Signal + Filter + Brushless Driver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA5241.pdf
TDA5241 Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit PG OUT (open collector) VOL Output voltage LOW O = 1.6 mA – – 0.4 V V Output voltage HIGH – – V V OHmax P t Transition time HIGH-to-LOW; – 0.5 – ▯s THL CL = 50 pF; RL = 10 kW PL Pulse width LOW 4 – 10 ▯s FG/PG (open collector) VOL Output voltage LOW O =1.6 mA – – 0.4 V VOHmax Maximum output voltage HIGH – – V P V THL Transition time HIGH–to–LOW – 0.5 – ▯s CL = 50 pF RL = 10 kW Ratio of FG frequency and – 1:2 – – commutation frequency d Duty factor –
in „PWM Signal verstärken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Baldor_VS1MX_VFD_Manual.pdf
0 to P-03 60 = 60Hz 165 V/F Voltage Adjustment 0 to P-01 100 = 100V 166 User PI Proportional Gain 1-300 10 = 1.0 167 User PI Integral time 0-300 10 = 1.0s constant 168 User PI feedback mode 0-1 0: Direct, 1: Inverse 169 User PI reference select 0-1 0: Digital, 1: Analog. 170 User PI digital reference 100 =10.0% 0 : 2nd analog input 171 User PI feedback select 0-2 1 : 1st analog input 2 : motor load current 0: 0-10V 1: 0-20mA 2nd analog input format 2: t 4-20mA 172 (Analog In 2) 0-5 3: r 4-20mA 4: t 20-4mA
in „Frequenzumformer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SSD2119.pdf
P 37/87 Aug 2008 Solomon Systech GD=’1’, G1 is the 1st gate output channel, gate output sequence is G2, G1, G4, G3, …, G240, G239. SM = 0 SM = 1 TB = 1 RL = 1 G2 G3 G4 G2 G5 G6 G4 G238 G1 G240 G3 G237 G238 G239 G240 G237 G239 S1 S960 S1 S960
in „Display Module CFAF320240F-TS Ansteuerung --- ATMEGA 128 ---- STK600“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LGP42-10LF_EAY60869402_PLHF-L923A.pdf
AUO 4 S C706 42FHD 27K/J 51K/J 100K/J N.C 10K 2 K C714 2 UU1654 LN2 HFN1 R319 12V 6 R 1 N.C S T704 32FHD 27K/J 51K/J 200K/J N.C 10K 2 23 10 SHARP 42FHD 27K/J 51K/J N.C 10K Module Inch T703, T704 P402 150K/J
in „LG Inverter Kapazitator abgebrannt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM32_Versa_Tutorial.c
%s\n", SEGMENT_LED_INSTANCE); return(-1); } printf("found GPIO instance named %s\n", SEGMENT_LED_INSTANCE); if (segs->wb_data_size != 32) { //printf("GPIO instance named %s does not have a 32-bit Data WISHBONE\n", SEGMENT_LED_INSTANCE); return(-1); } /* see if we found our timer */ if (timer == 0) { //printf("failed to find timer instance named %s\n", SYSTEM_TIMER); return(-1); } printf("found timer instance %s\n", SYSTEM_TIMER); /* see if we
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STM32H7-Base.pdf
45 PH3 JTAG_T ST PIU 10162 PB4(NJTRST) PE4 P IU 1 0 3 PI U1 04 5 PH4 GND 163 4 46 S0 +3V3 PIU 10163 PB5 PE5 P IU 1 0 4 PI U1 04 6 PH5 R5R PIU110164 P IU 1 0 5 PI U1808 3 P I X1 0 1 JTAGX_VTGT0VT GT PIR50 PIR502 PB6 PE6
in „STM32H7 und JTAG: Irgendwelche Fallstricke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verzeichnis_Kondensatoren_PCB.pdf
zu übergeben (→ 10.1 und 10.2). Ausserdem ist die zuständig kantonale Fachstelle mit dem Mitteilungsformular (→ 11) zu infor- mieren (Adressen → 13). In der Folge müssen solche Geräte ausser Betrieb genommen und als Sonderabfall
in „Sind diese alten Kondensatoren PCB haltig?“ · Offtopic ·
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Ultraschallotrungssystem_Lego_Mindstorms.pdf
werden. Dadurch wird der Wertebereich voll ausgenutzt und die Genauigkeit verbessert. 8√ √ 10 y = 10 ct1+ x · ct1− x 10 5 p 8 p 8 10 y = 10 (ct1+ x) · 10 (ct1− x) p 105 p 10(10c)(10 t ) + 10 (10 x) · 10(10c)(10 t ) − 10 (10 x)) 10 y = 1 1 p p 105 10ct + 10 x · 10ct − 10 x y = 1 1 (8.19) 105 Ein
in „Ortung mittels Ultraschall - Projektvorstellung / Hilfegesuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mindstorms.pdf
werden. Dadurch wird der Wertebereich voll ausgenutzt und die Genauigkeit verbessert. 8√ √ 10 y = 10 ct1+ x · ct1− x 10 5 p 8 p 8 10 y = 10 (ct1+ x) · 10 (ct1− x) p 105 p 10(10c)(10 t ) + 10 (10 x) · 10(10c)(10 t ) − 10 (10 x)) 10 y = 1 1 p p 105 10ct + 10 x · 10ct − 10 x y = 1 1 (8.19) 105 Ein
in „Suche Transreceiver Ultraschallkapseln mit 80° Detektionswinkel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FARNELL_STM25P40.pdf
– C remains at 1 for (CPOL=1, CPHA=1) Figure 4. Bus Master and Memory Devices on the SPI Bus SDO SPI Interface with SDI (CPOL, CPHA) = (0, 0) or (1, 1) SCK C Q D C Q D C Q D Bus Master (ST6, ST7, ST9, ST10, Others) SPI
in „SPI Flash Speicher beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·