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Google_Uebersetzer-Prescaler_12_Ghz.html
320px}.gb_F.gb_H.gb_l{-webkit-border-radius:8px;border-radius:8px;-webkit-box-shadow:0 1px 2px 0 rgba(60,64,67,.30),0 2px 6px 2px rgba(60,64,67,.15);box-shadow:0 1px 2px 0 rgba(60,64,67,.30),0 2px 6px 2px rgba(60,64,67,.15);width:328px}.gb_I{-webkit-transition:height .2s ease-in-out;transition:height .2s
in „Vorverstärker und Vorteiler für Frequenzzähler“ · HF, Funk und Felder ·
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LoopController-V3.pdf
reset the analog I-part drive Soll, till PID = Sum = Null. 3) The output of araound 38 V can source LM6165 or DRV8876 directly 3 EFM8BB3 22 nCS JP1 VDD P1.3 U2B Reset 4 RSTB_/_C2CK P1.4 21 Fault Use case via I2C as an common ADC/DAC R49 TSV912IQ2T 2.8 - 3.5 V for VDD: (5:1) 5 * 0,036 MOhm = 180k 1 Boot
in „Reglermodul für mechatronische Systeme“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ONJU_Schematic.pdf
VDD_SPI 7 PIJ807 VBUART 5V GND ACA VDD3P3 PI310 8 PIJ308 DC S2SOC VDD3P3 PIU10 VDD_SPI 9 PIJ309 PI60 PID02 PIS204 PIS2023 GPIO0 VDD3P3_CPU PIU04 10 PIJ010 PI 5 P P VDD3P3_RTC PIU02 CC8 502SIP 3OC CO CHIP_PU 4 40CHIP_PU P FH34SRJ-10S-0.5SH(50) 10 µF Boot KMR221GLFS 0.1 µF L3 2.7 nH C20 5 501UIPIO0 C30CO
in „Bitte um Review meiner erweiterten ONYU-Schaltpläne (Bluetooth-Erweiterung mit CSR8635)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mc1231a_datasheet_and_manual.pdf
/OAddr T23 T20 ~I/OWrite T24 T21 Data 0-11, DACAddr0,1 T27 T26 DACSlct 11 Pinouts 9 1 61 1 9 61 10 60 10 60 I/O CP (Top view) (Top view) 26 44 26 44 27 43 27 43 MC1231A Pinouts 4, 21, 25, 38, 55 4, 22, 33 VCC CPCntrl2 22 VCC 63 28 QuadA1 CPCntrl3 42 QuadB1 HostCmd 41 Data0 60 24 Index1 HostRdy 37 8 PWMMag1
in „Linearmotor BLDC Servo Antrieb PID Positionsregler --> Bananen ?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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EjN-ST-A10_LIUST-5X_CustomerDisplay.pdf
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ABCDEFGHIJKLMNOPQRST *1 Liu_outs("\x1b\\?LMS"); // Start Scroll Mode Liu_outs("\x1b\\?LM6;1;1;"); Liu_outb(10); liu_outs("POS by TEC"); Liu_outs("\x1b\\?LM6;2;1;"); Liu_outb(18); liu_outs("Multi Line Display"); Liu_outs("\x1b\\?LM6;3;1;"); Liu_outb(14); liu_outs("160x40 dot VFD"); Liu_outs("\x1b\\?LM6;4;1;"); Liu_outb(22); liu_outs("20 Characters x 4Lines"); Liu_outs("\x1b\\?LMG"); // Start Scroll POS by TEC Multi Line Display 160x40 dot VFD 20 Characters x 4Lines *1 Liu_outs("\x1b\\?LME"); // Stop
in „Hat schon jemand was mit dem FUJITSU VF60 Display gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Transient_Simulation.pdf
accurate for these last 0.91% 3% conditions,a linear inductance in parallel to each iron phase NLM LM NLM LM inductance is needed in the equivalent network. Such a1 -9.8 -10.5 -9.57 -9.94 inductances are not visualized in the Fig.2~. a2 -11.5 -10.5 -10.59 -9.94 bl 8.0 7.9 7.51 7.52 The linear inductances
in „ltspice kopelfaktoranweisung für Drehstromtrafo“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EjN-ST-A10_LIUST-5X_CustomerDisplay.pdf
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ABCDEFGHIJKLMNOPQRST *1 Liu_outs("\x1b\\?LMS"); // Start Scroll Mode Liu_outs("\x1b\\?LM6;1;1;"); Liu_outb(10); liu_outs("POS by TEC"); Liu_outs("\x1b\\?LM6;2;1;"); Liu_outb(18); liu_outs("Multi Line Display"); Liu_outs("\x1b\\?LM6;3;1;"); Liu_outb(14); liu_outs("160x40 dot VFD"); Liu_outs("\x1b\\?LM6;4;1;"); Liu_outb(22); liu_outs("20 Characters x 4Lines"); Liu_outs("\x1b\\?LMG"); // Start Scroll POS by TEC Multi Line Display 160x40 dot VFD 20 Characters x 4Lines *1 Liu_outs("\x1b\\?LME"); // Stop
in „Hat schon jemand was mit dem FUJITSU VF60 Display gemacht?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PMT_handbook_v4E.pdf
described in subsequent sections. Quantity Unit Name Symbol watts [lumens] Radiant flux [Luminous flux] W [lm] Radiant energy [Quantity of light] joules [lumen sec.] J [lm·s] Irradiance [Illuminance] watts per square meter [lux] W/m [lx] Radiant emittance watts per square meter W/m [lm/m ] 2 [Luminous emittance
in „Suche nach geeignetem OpAmp als Impedanzwandler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pollin_NetIO_Clone_SCHEMATIC.pdf
PD3 17 PD3 10u VDDPLL 20 C6 (INT0)PD2 16 PD2 2 VSS VSSPLL 21 C9 C8 (TXD)PD1 15 10n (RXD)PD0 14 ENC28J60SP 22p 22p MEGA32-16PU GND GND GND GND GND GND V 5 + C + C17 6 u C 10u IC4 C 1 C1+ 1 2 V+ + V V 3 + + C14 6 C1- ADC ADC4 + 10u V- 4 J7-1 V EIN_AUS 1 C2+ 1 2 5 14 + ADC3 J7-2 SPI_INT SPI_SI + GND C2- 5
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PMOD_ADC_isolated_Rev_A_old.pdf
CPOUT 3 100k 4.7u C207 C1- GND 2*2 C215 2 0 2.2u 4.7u PGFB 5 4.7u 10u_elko R 0 4 PG ILIM 6 A GND 1u LM27761 4.7u 1 GND VIOC 7 GND GND A GND 8 SET GND 9*2 C15 kLT3093 GND 4.7uR 1 U$12 TP10 L6 GND 5V C52 1*3 IN OUT 90 C51 3.3V GND EN/UVOUTS 4.7u 6 4.7u 4 PGFB 5 U$14 TP1 PG ILIM L10 N$5 1*2 10 L3 GND 7 8
in „PMOD dual 16 Bit 4 MSample/s isolated ADC“ · Projekte & Code ·
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ina105.pdf
25 15 V/V vs Time 20 V/mo OUTPUT NOISE VOLTAGE RTO (6), (8) B = 0.01Hz to 10Hz 2.4 Vp-p O = 10kHz 60 nV/√Hz DYNAMIC RESPONSE Small Signal Bandwidth –3dB 1 MHz Full Power Bandwidth V = 20Vp-p 30 50 kHz O Slew Rate 2 3 V/ s Settling Time: 0.1% VO= 10V Step 4 s 0.01% V = 10V Step 5 s O 0.01% VCM = 10V
in „Spannungs / Strom Wandler mit Offset versehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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an-978_Bootstrap.pdf
catedconnectiongoingdirectlytothepinoftheMGDforthereturn 100 Turn-off time V+ 80 ] [ s e ( +15V t e60 p it m f H G e n-40 IN 1 i u Amplitude of the D S T negative spike 1 20 SD S 1 0 G 0 10 20 30 40 50 60 70 80 LIN 2 Series gate resistance (Ohms) D 2 Figure 9. Series gate resistance vs. the amplitude
in „IR2184 half bridgde driver / Ist PWM-Signal begrenzt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irmpconfig.h
bytes #define IRMP_SUPPORT_RC6_PROTOCOL 1 // RC6 & RC6A >= 10000 ~250 bytes #define IRMP_SUPPORT_IR60_PROTOCOL 1 // IR60 (SDA2008) >= 10000 ~300 bytes #define IRMP_SUPPORT_GRUNDIG_PROTOCOL 1 // Grundig >= 10000 ~300 bytes #define IRMP_SUPPORT_SIEMENS_PROTOCOL 1 // Siemens Gigaset >= 15000 ~550 bytes
in „IRMP - Infrared Multi Protocol Decoder“ · Projekte & Code ·
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tl431.pdf
TEXAS 75265 1 MECHANICAL DATA MHSI001 – OCTOBER 1994 PK (R-PSSO-F3) PLASTIC SINGLE-IN-LINE PACKAGE 4,60 1,60 4,40 1,40 0,40 TYP 1,80 MAX 2,60 2,40 4,25 MAX 0,80 MIN 0,48 MAX 0,44 MAX 0,53 MAX 1,50 TYP 4040234/B 03/95 NOTES: A. All linear dimensions are in millimeters. B. This drawing is subject to change
in „Spannungsteiler hohe oder niedrige Widerstände besser?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVR450_BattCharger.pdf
can be measured at the testpoint marked “V IN. VINis supplied to both the buck converter and to the LM7805 voltage regulator. The LM7805 delivers 5V for the microcontrollers. This voltage can be measured at the testpoint marked “V ” The LED marked “5V OK” indicates power on. CC PC Interface Connected
in „Pb-Akku Ladegerät mit µP Selbstgemacht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LMC6041.pdf
Input Resistance >10 TeraΩ CMRR Common Mode 0V ≤ VCM ≤ 12.0V 75 68 62 dB + Rejection Ratio V = 15V 66 60 min + +PSRR Positive Power Supply 5V ≤ V ≤ 15V 75 68 62 dB Rejection Ratio V O 2.5V 66 60 min − −PSRR Negative Power Supply 0V ≤ V ≤ −10V 94 84 74 dB Rejection Ratio V = 2.5V 83 73 min O CMR Input Common-Mode
in „Alternative zum LMC6041“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LF398.pdf
specifications. N package (Soldering, 10 sec.) 260§C Supply Voltage g 18V M package: Vapor Phase (60 sec.) 215§C Power Dissipation (Package Limitation) (Not500 mW Infrared (15 sec.) 220 C Operating Ambient Temperature Range § Thermal Resistance JA) (typicals) LF198/LF198A b 55§C toa 125§C H package
in „Minimale/Maximale Ausgangsspannung beim LF398“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ads122c04.pdf
5 I-20 -10 -40 -15 -60 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 VIN(% of FS) VIN(% of FS) PGA enabled, external reference, best fit PGA enabled, internal reference, best fit Figure 12.
in „ads122C04 ADC 24Bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Book_of_Knowledge_german.pdf
0.32 0.80 1.10 1.60 2.00 2.20 2.50 200 0.42 1.00 1.40 2.00 2.50 2.80 3.20 250 0.56 1.25 1.80 2.50 3.20 3.60 4.00 320 0.75 1.60 2.20 3.20 4.00 4.50 5.00 400 1.0 2.00 2.80 4.00 5.0 5.6 6.3 500 1.3 2.50 3.60 5.00 6.3 7.1 8.0
in „Eingangsfilter DC-DC-Wandler - mal wieder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RECOM_de_Buch.pdf
0.32 0.80 1.10 1.60 2.00 2.20 2.50 200 0.42 1.00 1.40 2.00 2.50 2.80 3.20 250 0.56 1.25 1.80 2.50 3.20 3.60 4.00 320 0.75 1.60 2.20 3.20 4.00 4.50 5.00 400 1.0 2.00 2.80 4.00 5.0 5.6 6.3 500 1.3 2.50 3.60 5.00 6.3 7.1 8.0
in „Schaltnetzteil Grundlage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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0752_001.pdf
der Uhr bedeuten-wärden. Da der 6,Akn \ 250nsnv Stromverb¡auò der gesamten Sùaltung bei 12 V etwa 60 mA beträgt, wird die Bet¡iebs- AC117 spannung mit dem Fre{uenzwahlsdralter 1_f \l> 250ns eingesdraltet. 47kn Þ. StronveÉorgung Irros' +7ka Um bei Netzauafall oder Transport die Uhr vollbetriebsfähig
in „Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"“ · HF, Funk und Felder ·
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mca.pdf
während sich die Pulse der Betastrahlung (Sr 90)kaum vom Untergrund abheben. 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Zeit (s) Abb. 5: Impulse von Americium Die Abbildung xxx zeigt die Impulsreihe die von einem Americium 241Strahler während einer Sekunde erzeugt werden. Eigentlich sollten alle
in „Radioaktivität“ · Offtopic ·
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project__2_.pdf
1K R3 33uF Diode GND Res2 2 EN Vin Rf2 500 6 VDD PGND 1 100K C6 3 5 GND Cap FREQ SGND GND 100nF Rfq LM2621MM BT1 300K GND Battery R4 C7 GND GND Res2 100K 0402, NPO, +/- 0.25pF 2.2nF GND C8 0402, X7R, +/- 10% 4.7pF 5 % / GND / r 50 Ohm RF Antenna + t F 3 n t H u C9 0 F 1 L . cu 4 9 i 1.5pF 1 5 0 U1 2 n
in „LCD + nRF24L01 = EMV/HF Probleme?“ · HF, Funk und Felder ·
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erfolg_mit_kleiner_leistung__df2sj_.pdf
Einfach-Empfänger - verwendete Bauteile + Kosten: - NE602/612: Verstärker/Mischer/ Oszillator - € 2,72 - LM386: NF Verstärker - € 1,05 - T37-6 - € 0,80 // Andere Bauteile: € 0,00 (z.B.vom Wertstoffhof) Simpel und wirkungsvoll – Ein KURZprojekt für ca. 10 Euros Der legendäre “ Forty-9er “ QRP-TRX, vom Norcal-Qrp-Club
in „KW-Empfang (3-30 MHz) mit einfacher Schaltung“ · HF, Funk und Felder ·
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T13.asm
ATTiny13A ;I/O PB0: MOSI/DOUT-DATA PB3: AINP-CHANNEL2 (TSL13) ; PB1: MISO/DINP1-LOW PB4: AINP-CHANNEL1 (LM35) ; PB2: SCK/DOUT-CLOCK PB5: RESET/DINP2-LOW ; ;Systemtakt-Fuses: 128 kHz INTRCOSC, NO CKDIV8 = real ca. 115kHz ; RSTDISBL für PB5= DINP2 Nutzung optional .def SIC = r9 ;SYSTEMINT-COUNTER .def A1LO1
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T13.asm
ATTiny13A ;I/O PB0: MOSI/DOUT-DATA PB3: AINP-CHANNEL2 (TSL13) ; PB1: MISO/DINP1-LOW PB4: AINP-CHANNEL1 (LM35) ; PB2: SCK/DOUT-CLOCK PB5: RESET/DINP2-LOW ; ;Systemtakt-Fuses: 128 kHz INTRCOSC, NO CKDIV8 = real ca. 115kHz ; RSTDISBL für PB5= DINP2 Nutzung optional .def SIC = r9 ;SYSTEMINT-COUNTER .def A1LO1
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T13.asm
ATTiny13A ;I/O PB0: MOSI/DOUT-DATA PB3: AINP-CHANNEL2 (TSL13) ; PB1: MISO/DINP1-LOW PB4: AINP-CHANNEL1 (LM35) ; PB2: SCK/DOUT-CLOCK PB5: RESET/DINP2-LOW ; ;Systemtakt-Fuses: 128 kHz INTRCOSC, NO CKDIV8 = real ca. 115kHz ; RSTDISBL für PB5= DINP2 Nutzung optional .def SIC = r9 ;SYSTEMINT-COUNTER .def A1LO1
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T13.asm
ATTiny13A ;I/O PB0: MOSI/DOUT-DATA PB3: AINP-CHANNEL2 (TSL13) ; PB1: MISO/DINP1-LOW PB4: AINP-CHANNEL1 (LM35) ; PB2: SCK/DOUT-CLOCK PB5: RESET/DINP2-LOW ; ;Systemtakt-Fuses: 128 kHz INTRCOSC, NO CKDIV8 = real ca. 115kHz ; RSTDISBL für PB5= DINP2 Nutzung optional .def SIC = r9 ;SYSTEMINT-COUNTER .def A1LO1
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Schaltplan.pdf
VCC k k 1 2 IN OUT 3 2 X2SQW/OUT 7 INT4 2 , 3 , INT5 SENSOR-1 D3 3 LL4148 + C9 C7 C8 V R 3 R 3 2 4 LM340S + 3 VBAT SCL 6 SCL k MBRS320T3 DCJ0202 4.7µF 220nF 100nF 1 0 4 GND SDA 5 SDA R 1 +C10 C11 C16 4 m 5 m R 1 R 1 BQ3200 1mF 100nF 100nF GND GND GND 3 C21 R 4 100nF +C23 +C24 C25 3,3V Spannung Power-LED
in „Datenlogger mit AT90USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arduino-grid-tie-inverter-schema-20221024.pdf
D3 6 31KHz modulation BC557 Q2 18 7 3 AREF D4 dcdcaus 1K5 100n U2 22n 2 3 Arduino_Nano_v3.x D5 8 D5 LM7805 19 9 2 3 1 MKP-Y2 R10 20 A0 D6 10 drain 1K5 1 VI VO A1 D7 BC557 D 68K 21 A2 A1 D8 11 R13 R11 G R12 22 12 Sallen-Key 2 120K A3 D9 BAT43 68K R15 23 A4 D10 13 560 Q3 EM516 24 14 3 D5 D6 R14 27K A5 D11
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LiveDesign_EB_Schematics-xilinx_spartan.pdf
TP5S GJ1S GJ2S U3S (2V50) LM1084IS-ADJ 1 1 +5V 2V50 VCCAUX B 2 2 3 IN OUT 2 B Header 2 Header 2 1 C71S C75S R33S C76S 470uF 16V 10uF 1 120R 1% 10uF GJ3S GJ4S Tant Tant 1 1 2 2 R34S Header 2 Header 2 120R 1% TP8S (1V20) U4S C C +5V LM1084IS-ADJ 1V20 VCCINT 3 IN OUT 2 D2S 1 1 C77S R37S C78S C72S 3 10uF 1 10uF 470uF 16V 2 R38S Tant Tant 470R BAS40-04 Do Not Mount V-232 R31S R30S 10R 4k7 C79S 10uF Tant D D Title NEB - Spartan Power Supply
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Pingu920-0.8.0.pdf
D D D D D D D D D D D D D P P P P P P P P P P E P P P P R C R T U U MMM C R IC1 D2 62 61 D3 R2 D4 60 59 D5 10k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 3 2 1 6 6 6 5 4 3 2 1 8 7 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 AT91RM9200-QU D6 58 57 D7 1 9 6 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pingu920-0.9.2.pdf
D D D D D P P P P P P P P P P E P P P P R C R T E E E E E E E E U U MMM C R IC1 D2 62 61 D3 R2 D4 60 59 D5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 4 3 2 1 6 6 6 5 4 3 2 1 8 7 2 2 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 9 8 7 6 5 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 AT91RM9200-QU 58 57 10k 1 9 6 5 4 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OLIMEX-stm32-p107-schematic.pdf
42 PWRDWN TXD1 57 I2C1_SCL 5 6 I2C1_SDA PE12 44 PE12/TIM1_CH3N PD12/TIM4_CH1/USART3_RTS/ETH_MII_RX_D60 PD12 ETH_RMII_MDIO 41 MDC TXD2 58 SPI3_MISO 7 8 SPI3_MOSI PE13 PE13/TIM1_CH3 PD13/TIM4_CH2 PD13 MDIO TXD3 ETH_RMII_MDINT 45 PE14/TIM1_CH4 PD14/TIM4_CH3 61 PD14 ETH_RMII_MDINT 61 MDINT TX_ER/TXD4 52 SPI3
in „Streuung der ADC-Werte beim STM32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
KB-SI1 KB-SO3 7 [36] BATTEMP H8_BATVOLT 39 P70/AN0 P61/SENSE1 26 KB-SI0 KB-SI3 8 U26 FAN2# 40 P71/AN1 P60/SENSE0 KB-SO4 9 R597 1K 3 2 C A [24] FAN2# FAN3# 41 P72/AN2 KB-SO5 10 H8VDD3 VCC RESET# D41 SCS751 DD_ON [3,18,34] [24] FAN3# H8_CURSEN 42 P73/AN3 KB-SI4 11 R600 C789 TOTAL_CUR 43 P74/AN4 60 KB-SO15
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asus-p701-unlocked.pdf
7 AC_VCC 6 VSUS_ON PMB3904 7 +3VSB 15 +AP2310 +3V SI4835BDY 14 SUSB_ON 21 +VCCP +3V 15 16 +2.5V C LM358+ C 24 VCORE H_CPURST# 29 15 +5V NB 910GM PMBT2222 DOTHAN CPU PM_PWROK 23 26 +1.8V_DUAL 16 VID[0..5] +1.5V LM358+ # 15 +5V AP70T03 25 G S R _ P T _ P (PLT_RST# is 34--41 RTCCLK(=1mS) AC_VCC R later
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4_5stelliges_Digital-Multimeter_DMM_7001.pdf
steht hochkonstanten Präzisions-Referenzele R 41 dann ein 50 Hz-Rechtecksignal an, das ment des Typs LM 385 (D 11)in Verbin mit Hilfe des Differenziergliedes C 201 dung mit dem Vorwiderstand R 43 und so daß der Eingangsspannungsbereich dem zur Rauschunterdrückung dienenden des IC 7 sogar noch etwas über
in „DVM ELV 49377“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KEI_181_Service.pdf
and the Schematic Diagrams, CMRR: 16OdS on mV ranqes. 140dS an V ranges; at DC and line fre quency 60 or 60Hrl. ,lkR unbalance) Accuracy: f 10.15% of displayed reading + lm”i~ IEEE-488 BUS IMPLEMENTATION: The Constent: 400ms. Multiline Commands: LXX. LLO. SDC. GET. Level: t 2V full scale on all ranges
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EP92A2E-Explore.pdf
6 6 e SDA2/SDA3 97 SCL2/SCL3 98 64 sPVSS VSSE 99 62u PSWING VDD18 100 61 DDCR_SCL IIS_SCK_IN 101 l 60 DDCT_SCL IIS_WS_IN 102 59 DDC2_SCL IISVDDEIN 104 a 58 DDCR_SDA ARC+ 105 57 DDCT_SDA ARC- 106 n 56 DDC2_SDA VSSE 107 r 54 VDDE MCU_XIN 108 53 DDC1_SDA MCU_XOUT 109 e 52 DDC0_SCL MCU_P20 110 t 51 DDC0_
in „HDMI-Audio, wie funktioniert es?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMS_Adapter.xml
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Fragen_und_Antworten_zur_fachlichen_Pruefung_fuer_Funkamateure_BAPT_1988.pdf
Meßbereich zwischen 10 Volt und im Volt. 2.5.18 Um kleiner 5 Volt und Vollausschlag zwischen 10 Volt und lm Volt`. Der lnnenwiderstand ist g`ößer 1 kohm. 2.5.19 R± kleiner 10 Ohm, Im kleiner 20 mA, und 1 soll zwischen 50 mA und 1 A gewählt werden. 2.5.20 Innenwiderstand kleiner 10 0hm, Im kleiner lm LiA und
in „Neuer Fragenkatalog für die Amateurfunkprüfung“ · HF, Funk und Felder ·
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ICL7660.pdf
TEMPERATURE 5 100 100 TA= 25 C ) 4 ( 90 90 V+ = +5V Y PEFF I 3 C 80 80 I ) E 2 I 70 70 m G F ( T 1 E 60 60 I L N N V 0 I 50 50 E T S R U -1 E 40 40 U T V C U -2 N 30 30 L O C P -3 R 20 20 U E TA= 25 C S -4 W 10 + 10 SLOPE 55 P V = +5V -5 0 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 LOAD CURRENT I
in „LCD Kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Precision_Rectifiers_by_ESP.pdf
require an input voltage of at least 100mV, because there is no DC offset compensation. Because the LM358 is a dual opamp, the second half can be used as a buffer, providing a low output impedance. Minimum suggested input voltage is around 1V peak (710mV), which will give an average output voltage of
in „Sinussignal gleichrichten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SAK-C167CR-LM_HA.pdf
product. Table 1 C167CR Derivative Synopsis Derivative) Program Memory XRAM CAN Interface SAK-C167SR-LM --- 2 KByte --- SAB-C167SR-LM SAK-C167SR-L33M SAB-C167SR-L33M SAK-C167CR-LM --- 2 KByte CAN1 SAF-C167CR-LM SAB-C167CR-LM SAK-C167CR-L33M SAB-C167CR-L33M SAK-C167CR-4RM 32 KByte ROM 2 KByte CAN1 SAB-C167CR
in „Problem mit Infinion C167CR mit AM29F200B-70SE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Texas_Instruments_INA105_Precision_Unity_Gain_Differential_Amplifier.pdf
25 15 V/V vs Time 20 V/mo OUTPUT NOISE VOLTAGE RTO (6), (8) B = 0.01Hz to 10Hz 2.4 Vp-p O = 10kHz 60 nV/√Hz DYNAMIC RESPONSE Small Signal Bandwidth –3dB 1 MHz Full Power Bandwidth V = 20Vp-p 30 50 kHz O Slew Rate 2 3 V/ s Settling Time: 0.1% VO= 10V Step 4 s 0.01% V = 10V Step 5 s O 0.01% VCM = 10V
in „INA105 Invertierungsproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EK2005_v1.1_Bill_of_Materials.pdf
387GL 57 1 J8 SWI SLS121PC SLS121PC 58 1 J9 CON AMP747840-4 DB-9 male 59 1 J10 CON AMP787780-1 USB-B 60 1 J11 CON KLD-SMT2-0202-A KLD-SMT2-0202-A-TR 61 1 J12 CON MPT_0.5/2-2.54 MPT_0.5/2-2.54 62 1 L1 IND 0402 10nH thin film, high Q 63 1 L2 IND 0402 10nH thin film, high Q 64 1 Q4 ANA SOT23_MOD FDV301N 65
in „NP Kondensator in Schaltung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil_Schaltplan.pdf
1% R6 1N5401 UB max. 35V 2 1% IC6 D1 R7 6 4 5 5 IN OUT 3 3 2 1% G 2 4 VC T 4 IC7 T K 2 7 S O S V+ LM334M A 1 8 +C7 +C10 1 3 K1 LT3080T R B @P - 10µF 2 10µF V- 2 M P C4 S S D 1 R R 1 0 100nF GND GND R 1 1 2 5 R8 +C9 0 V VCC OUT ADC_IOUT GND k 3 330 10µF 1 , + GND C5 R 6 N GND C12 G 1µF ADC_VOUT GND %
in „Layout Bewertung“ · Platinen ·
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an3017.pdf
measured in radio- t200 CURRENT TRANSFER RATIO vs. metric or photometric units like watt (w) or lumen (lm), or e FORWARD CURRENT u1)600 other variables like optical intensity, radiant power, irradi- C ( VCE=5V ance with unit measurements in mW/sr, mW/m2, lumens. T500 n=2P C In many instances, the desired
in „LTspice - unterschiedliche Simulationsmodelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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2706_SCH.pdf
5 DQ2 DQ13 50 C23 0.1uF 2 2 LCD_D4 18 LCD_D4 VDD 79 VDD C22 0.1uF GND 6 VSSQ1 VDDQ4 49 VCC D2 D1 用 LM489时, R49,C64, C29不贴 LCD_D5 19 78 GND SDT_D3 7 DQ3 DQ12 48 SDT_D12 IN5819 IN5819 LCD_D6 20 LCD_D5 VSS 77 VCC C24 0.1uF SDT_D4 8 47 SDT_D11 用 EMA201时, R48,R14, C34不贴, C31=0R LCD_D7 21 LCD_D6 VDDIO 76 LIGHT_CON
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display - Sony Ericsson Vivaz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·