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SCH_Schematic1_2025-04-21.pdf
PWM1 P6 IO14 IO0 17 1 SW2 2 RPM2 7 IO12 IO2 16 RPM3 8 IO13 IO15 15 1k▯' 3 4 +3.3V 9 VCC GND 14 R1k 10CS0 SCLK 13 Fan Header 11MISO MOSI 12 D D CN1 IO9 IO10 N N N ▯B 1 G G G ▯B FAN- 21 +12V 32 RPM1 43 PWM1 4 12V Controller 1 2 3 4 5 6 7 CN2 D1 1 2 3 4 5 6 7 H1 FAN- 11 +12V FAN- +12V 1 22 Q1 RPM2 M 33
in „PWM Lüfter Steuerung mit ESP8266 Tacho Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOC3033M__5mA__250_V__ON.pdf
Creepage ≥ 7 mm r External Clearance ≥ 7 mm a c External Clearance (for Option TV, 0.4" Lead Spacing) ≥ 10 mm D DTI Distance Through Insulation (Insulation Thickness) ≥ 0.5 mm v 9 e RIO Insulation Resistance St IO= 500 V > 10 Ω O u p u t p t c o p e r 2 0 4 0 0 o t P e k ) MOC303XM, MOC304XM Rev. 1.6or Corporation
in „MOIC ---> Triac, 115V, 400 Hz, 4A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ads122c04.pdf
= 25°C, AVDD = 3.3 V, and AVSS = 0 V using internal V REF = 2.048 V (unless otherwise noted) 15 15 10 10 A ) ( ( n n e 5 e 5 u u t t u 0 u 0 I I t t l -5 l -5 s s A A -10 -10 -40qC 25qC 85qC 125qC -40qC 25qC 85qC 125qC -15 -15 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 V(AINx)V) V(AINx)V) Normal
in „ads122C04 ADC 24Bit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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__G2231_nF.c
uint16_t AvgCount = 0; uint32_t AvgSum = 0; for (AvgCount = 0; AvgCount < 1024; AvgCount ++) { ADC10CTL0 &= ~ADC10IFG; ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // AD Wandler starten while (!(ADC10CTL0 & ADC10IFG)); // AD Wandlung fertig ? AvgSum += ADC10MEM; // Mittelwert über 1024 Messungen } return ((((AvgSum
in „MSP430 C-Programmierung, Programmgröße reduzieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Capture_Input.txt
1; void main (void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stoppt den WDT //Port konfigurieren P1DIR |= 0x10; // Ausgang für b-Signal P1DIR |= 0x20; // Ausgang für c-Signal P1DIR |= 0x40; // Ausgang für a-Signal P1DIR &=~0x08; // S2 als Eingang (Frequenzeingang) P1SEL |= 0x08; // TA1 Funktion //P1REN |= 0x08
in „MSP430 Auslesen einer Impulsdauer mit Capture“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EMS-ESP.pdf
IC1B SpiceOrdD5 2 p p p p T1 S S S S BC847B 100n 2 BAT42 4 T C3 C2 C1 4 4 A D B 4.7uH BAT42 2 1 1.5n 10n GND D3 3 L2 GND GND GND V GND 3 r + Oe S 7 6 K R u 4 5 0 R14 C 1 IC1A e 2 1 SpiceOrder SpiceOrder 1 3 ci 4 n 1 SR5 3 10K C 1 SpiceOrder SpiceOEMS_TX V JP5 2 3 e e e e 4K7 + 2 1 e e e e LM393N 3 S S
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SCH_Schematic1_2025-04-25-1.pdf
IO14 IO0 17 1 SW2 2 RPM2 7 IO12 IO2 16 RPM3 8 IO13 IO15 15 1k▯' 3 4 +3.3V 9 VCC GND 14 R1k Fan Header 10CS0 SCLK 13 11MISO MOSI 12 D D CN1 IO9 IO10 N N N ▯B GND 1 MOSFET PWM G G G ▯B 2 1 FAN+ 3 2 +12V RPM1 4 3 PWM1 4 ' R2k2 2 1 2 3 4 5 6 7 CN2 2 Q1 1 2 3 4 5 6 7 H1 GND 1 1 IRF9Z34NSTRLPBF-JSM FAN+ 2 2 RPM2
in „PWM Lüfter Steuerung mit ESP8266 Tacho Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CNY17-2.pdf
All 70 100 V Collector to Base IC= 10 µA,FI = 0 BV CBO All 70 120 V Emitter to Collector IE= 100 µA,FI = 0 BV ECO All 7 10 V Leakage Current Collector to Emitter VCE = 10 V,FI = 0 ICEO All 1 50 nA Collector to Base VCB = 10 V,FI = 0 ICBO
in „Optokoppler CNY17“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OP07.pdf
10 kΩ ±12.0 ±13.0 V RL≥ 2 kΩ ±11.5 ±12.8 V RL≥ 1 kΩ ±12.0 V −40°C≤T ≤A85°C OutputVoltage Swing V O RL≥ 2 kΩ ±12 ±12.6 V DYNAMIC PERFORMANCE TA= 25°C Slew Rate SR R ≥ 2 kΩ3 0.1 0.3 V/μs L Closed-Loop Bandwidth
in „Spannungsregler für Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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msp430x2xxTemperatur.c
as Mark = '1' TACTL = TASSEL_2 + MC_2; // SMCLK, continuous mode // ---- ADC initialisieren ---- ADC10CTL1 |= INCH_10 + ADC10DIV_3; // ADC IN an Temperatur Sensor ADC10CTL0 = SREF_1 + ADC10SHT_3 + REFON + ADC10ON; __bis_SR_register(GIE); // interrupts enabled for (;;) { AdcValOut (getAdcValue ()); __delay_cycles
in „MSP430 C-Programmierung, Programmgröße reduzieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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D6T01_ThermalIRSensorWhitepaper.pdf
d,%d,%d,%d,%d,%d,%d ,%d\n” , tPTAT,tP[0],tP[1],tP[2],tP[3],tP[4],tP[5],tP[6],tP[7] ,tP[8],tP[9],tP[10],tP[11],tP[12],tP[13],tP[14],tP[15],tPEC); Copyright © 2013 OMRON Corporation. All Rights Reserved. 10 White Paper: D6T-44L/D6T-8L } Note. The I C operation library function used here is composed only
in „Omron D6T Thermal Sensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OP07_a.pdf
60 1.0 10 100 1k 1.0 10 100 1k 1.0 10 100 1k 10k 100k FREQUENCY – Hz FREQUENCY – Hz FREQUENCY – HZ TPC 10. Total Input Noise Voltage TPC 11. Input Wideband Noise vs TPC 12. CMRR vs. Frequency vs. Frequency Bandwidth
in „Anfängerfrage Ltspice, Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PIC16F1503.pdf
bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 SDIx bit 7 bit 0 Input Sample SSPxIF Interrupt Flag SSPxSR to SSPxBUF Write Collision detection active FIGURE 21-10: SPI MODE WAVEFORM (SLAVE MODE WITH CKE = 1) SSx Not Optional SCKx (CKP = 0 CKE = 1 ) SCKx CKE ==11) Write to SSPxBUF Valid SDOx bit 7 bit 6 bit
in „Versorgungsspannung vom PIC mit PIC messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
2 2 R 5 15 AIN2 AOUT1 2 3 4 2 +5VIO 0 MBRS130LT3 D 5 6 IO 2 C3 14 VINT AISEN 3 N 7 8 G 5 +3V3 IG 9 10 O 7 2 E D +5V +IOIO D 2u2 13*2 4 11 12 +3V3 4 R P N GND AOUT2 13 14 1 5 IRLML6244 G 12 5 15 16 G IN OUT VM BOUT2 N 0 E +9VBUF 10u 10n G 17 18 R 2 7 0 0 C20 3 EN C19 Q3 11 VCP BISEN 6 +5VIO I 19 20 I+
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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can_g1251_v02_12f.eagle7.sch.pdf
6 P 7 0 0 C20 3 EN C19 IRLML6244 C6 GND C5 4 k +9VBUF 2u2 14 VINT AISEN 3 7 8 R 1 2 Q3 AAT3220 1 1 10u C3 150 9 10 k 6 E 1uF 2 4 4u7 1uF 4u7 R 13*2 4 11 12 9 2 D P GND NC GND AOUT2 13 14 6 0 R 2 E C9 12 5 15 16 R 2 +C11 R VM BOUT2 17 18 1 D 0 k E M 10n C8 11 VCP BISEN 6 19 20 R 1 2200u L S D3 21 22 D5
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TPN15.1E_LA.pdf
BOTTOM 715G6863 19760_502.eps 2015-Oct-20ck to div.table Circuit Diagrams and PWB Layouts TPN15.1E LA 10. EN 59 10.2 A 715G6550 PSU 10-2-1 POWER POWER A01 A01 A BD9901 +18V NC BD9902 3 3 2 GBL408-C D9110 D9109 1R510-22 2 1 SR34H 2 ZD9101 +12V_A BZT52-B22 4 4 - - 1 1 D9111 1 + + SR510-22 +12VS 4 1 2 R9130
in „Philips 6300 TV Bildfehler "fading"“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RBS17707-SN65HVD230-CAN-Board-Datasheetsiyyp0AhGRhw5g.pdf
SUPPLY VOLTAGE SOURCE RESISTANCE (R ) s 50 s 1.50 µ 1.40 e 1.30 i VCC = 3.3 V A 40 T 1.20 m a t F 1.10 VCC = 3.6 V n u 1.00 r 30 t u O 0.90 t r 0.80 p i u r 0.70 O 20 l 0.60 e t VCC = 3 V i e 0.50 D e 0.40 – i O 10 D 0.30 I – 0.20 tf 0.10 0 0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 0 50 100 150 200 V – Supply Voltage – V
in „PCB Schaltplan“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
TASSEL_2 + MC_2 + ID_3; // Taktquelle SMCLK + Kontinuierlicher Modus + Divider 8 // // while (timer<10) // { // _BIS_SR(GIE); // } // timer = 0; /*Test Ende*/ } } /* ISR - TimerA */ #pragma vector=TIMERA0_VECTOR __interrupt void Timer_A (void) { if (timer==10) { TACTL &= ~TAIE; // Timer Interrupt disable
in „MSP430 TimerA Interrupt + externer Variable“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Bild
Blockschaltbild eines Mikrocontrollers oder SoCs
Ethernet Subsystem TSN Ethernet Switch 7x External Ports Flexible Parser Header Modification MACsec 10 Gbps to 10 Mbps MACs Security Hardware Engine 2 (HSE2) Secure State Machines Secure Processing Symmetric/Asymmetric Cryptos Random Number Generators Isolation Architecture Physical Protection Lifecycle
in „Neue AI-MCUs, MEMS-Schalter am Vormarsch, Akkus und Pulsstrahltriebwerke“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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main.c
*******/ void getTemperatures() { adc_wert1 = read_adc(0); temp1 = ( (4223 - adc_wert1) / 47.05) * 10.00; // x10 für das Komma adc_wert2 = read_adc(1); temp2 = ( (4223 - adc_wert2) / 47.05) * 10.00; // x10 für das Komma int_temp1 = (int) temp1; int_temp2 = (int) temp2; int2string(int_temp1,temp_send_string1
in „MSP430 USART RX interrupt wird nicht aufgerufen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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X2_Zerstoerung_1.pdf
ausfallen. Woran liegt das fragen sich zum Beispiel viel Smart Meter Hersteller. Hier die Antwort: 1) 1-10KV/µs (dU/dt) – Werte, welche durchaus inzwischen häufig im Stromnetz auftreten, verursachen einen überhöhten Stromanstieg im Kondensator (Bauteile u. Platine). 2) Der überhöhter Stromwert – verursacht
in „Philips Senseo geplante Obsoleszenz? X2 Kondensator steigt aus“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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USB-Serial-UPDI-DTR_Adapter.pdf
USBDM RTS# 3 c 7 2 K 2 t D+ 3 15 USBDP CTS# 11 100nF C6 2 1 S USB- 4 DTR# 2 1 2 5 6 B Shield5 n R2 10K 8 NC DSR# 9 R 1 R 1 S 1 , D1 1 2 19 RESET# DCD# 10 U 1 4 4 TX RX 1 C X 24 NC RI# 6 2 IO1 V 2 27 OSCI CBUS0 23 2 0 2 4 3 IO2 V 28 OSCO CBUS1 22 1 C R CBUS2 13 1 CTS R T D R n 17 3V3OUT CBUS3 14 2 DCD
in „UPDI Programmer bauen - alias "El Tangas"“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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readme_eclipse.html
************ --> <tr class="c1"> <td rowspan="2">Ubuntu Long Term Support</td> <td rowspan="2">10.04</td> <td rowspan="1">x86 32-bit</td> <td rowspan="2">Oracle Java 6 Update 17<br/> IBM Java 6 SR8 </td> <td rowspan="2">GTK</td> </tr> <tr class="c1"> <td rowspan="1">x86 64-bit</td> </tr> <!-- ***
in „HILFE BEI INSTALLIERN EINES PROGRAMMS“ · PC Hard- und Software ·
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do3340p.pdf
Current 10000 10000 1000 µH 1000 µH 1000 1000 ) ) H µ ( ( c 100 µH c 100 µH n100 n100 t t u u d d I 10 µH I 10 µH 10 10 1 1 0.01 0.1 1 10 0.1 1 10 100 Frequency (MHz) Current (A) 0.510 IrmsDerating 12,95max* Internal codeDash number 120 X 110 0.370 X X 100 9,40 max Start Finish 90 s Part marking since
in „erledigt, bitte löschen“ · Markt ·
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g2231ADC_12BIT_Filter.c
AvgCount = 0, measVal = 0; uint32_t AvgSum = 0; for (AvgCount = 0; AvgCount < 1024; AvgCount ++) { ADC10CTL0 &= ~ADC10IFG; ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC; // AD Wandler starten while (!(ADC10CTL0 & ADC10IFG)); // AD Wandlung fertig ? AvgSum += ADC10MEM; // Mittelwert über 1024 Messungen } measVal = ((((AvgSum
in „Aktuellen Messwert mit Vorgängerwert vergleichen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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InterruptTest.c
UTCTL0 |= SSEL0; // ACLK als UCLK festlegen UBR00 = 0x03; // 9600 baud aus 32.768 kHz erzeugen UBR10 = 0x00; // siehe application note tabelle 2, seite 10 UMCTL0 = 0x4A; // korrektur der division UCTL0 &= ~SWRST; // USART freigeben IE1 |= URXIE0 + UTXIE0; // TX- und RX-interrupts anschalten IFG1 &= ~UTXIFG0; // initales interrupt-flag loeschen _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // ab in den LPM3 mit interrupts ... } interrupt(UART0TX_VECTOR) uart0tx_irq(void) { if (i < sizeof answer1-1) // string schon zu ende? TXBUF0 = answer1[i++]; // string ausgeben else
in „MSP430 TelosB Unknown header 0x00“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart.c
UTCTL0 |= SSEL0; // ACLK als UCLK festlegen UBR00 = 0x03; // 9600 baud aus 32.768 kHz erzeugen UBR10 = 0x00; // siehe application note tabelle 2, seite 10 UMCTL0 = 0x4A; // Korrektur der Division UCTL0 &= ~SWRST; // USART freigeben IE1 |= URXIE0 + UTXIE0; // TX- und RX-interrupts anschalten IFG1 &= ~UTXIFG0; // initales interrupt-flag löschen _BIS_SR(LPM3_bits + GIE); // ab in den LPM3 mit interrupts ... } #pragma vector=UART0TX_VECTOR __interrupt void usart0_tx (void) { if (i < sizeof answer1-1) // string schon zu ende? TXBUF0 = answer1[i++]; //
in „MSP430 PC Kommunikation usart“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sr_100_reg.asm
; sr_100_reg.asm ; ; Created: 03.01.2024 ; Author : Dosenoeffner ; /* Mit aktiven 128 kHz Oszillator und dem zusaetzlichen Vorteiler 1/32 laeuft der Controller mit rund 4 kHz. Das Signal an EINGANG um eine
in „Suche nach Schaltung für Signalverzögerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fet140_i2c_10.c
SMCLK = I2CCLOCK = DCO ~ 800kHz // //* MSP430F169 Device Required *// // // /|\ /|\ // MSP430F169 10k 10k MSP430F169 // slave | | master // -----------------| | | ----------------- // | P3.1|<-|---+->|P3.1 | // | | | | P1.0|-->LED // | | | | | // | P3.3|<-+----->|P3.3 | // | | | | // // // H. Grewal
in „MSP430F4250 I2C Slave“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UA741CP_datasheet.pdf
Rise time V = 20 mV , R = 2 k,, 0.3 0.3 s I L Overshoot factor C L 100 pF, See Figure 1 5% 5% V = 10 V, R = 2 k, SR Slew rate at unity gain I L 0.5 0.5 V/ s C L 100 pF, See Figure 1 POST OFFICE BOX 6553DALLAS, TEXAS 75265 5 A741, A741Y GENERAL-PURPOSE OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS094B – NOVEMBER 1970
in „OP Spannung 1,82V bei Min.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DAC3550A_Stereo_Audio_DAC.pdf
electro- Mute 000000 static discharge could damage the output transistors. Micronas 7 DAC 3550A 2.10. Clock System 2.10.1. Standard Mode without IC The advantage of the DAC 3550A clock system is that In standard mode, sample rates from 48 kHz to no external master clock is needed. Most DACs need 32
in „Mini-DSP für Audio-Verarbeitung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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blynk.txt
); Blynk.virtualWrite(V10, t); } void setup() { // Debug console Serial.begin(115200); pinMode(TRIGGERPIN, OUTPUT); pinMode(ECHOPIN, INPUT); Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,123,32), 8080); // You can also specify
in „Messwert wird vom esp32 nicht übertragen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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file.html
vbroGYaX8XDhD6IIwZM1xsGCTM1ntALQKEiEd0HfTqbYS07Vt58Z8Rt8ZHLl38mX h7U8JP9pDrNZXZIq+3a6DSfyBrPTvYO5pwpZZQCWLniVTjC/WiM5GBBYhmv6Mge+ pHva/Uh1gSrAdIBAk99SMoJiHOIyMwKVuQ3OZuk6+7brSwyakbHRFpz+GYd6tkjJ 6++7tOuJDDWmFbf54bN62yiWk+SEyNe3RPQ4zF3tF8hrhsPsVdZPI0bInYKGY4Pj zyPFlcnWHdXNAABD10AAAA==" /> <circle cx="100" cy="100" r="60" stroke="black" stroke-width
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INA137.pdf
l e V a100 e 1 l o V N 10 0.1 1 10 100 1k 10k 100k 1M 1 10 100 1k 10k 100k Frequency (Hz) Frequency (Hz) ® 4 INA137, INA2137 TYPICAL PERFORMANCE CURVES (CONT) At T = +25°C, V = ±18V, and G = 1/2, unless otherwise noted. A S GAIN
in „Differenzverstärker IC gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BA741.txt
Eingangsimpedanz [| Eingang 0,3 | 2 0,3 | 2 0,3] 2 MO Offsetspannungs-Einstellbereich | + V = +20 V | -+10 +10 +10) mV Gleichtaktunterdrückung R > S10x0 70 | 90 so |! 70 | 90 dB . 13 Operationsverstärker und Komparatoren TYPISCHE EIGENSCHAFTEN Einschwingverhalten Leerlaufspannungsverstärkung als Funktion
in „Datenblatt und Funktionsbeschreibung für Operationsverstärker ßA 741 gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SchemaV4.pdf
6.4uH 1 +Vin C C +Vout 11 7 TDI GND 8 0 24 +Vin N N +Vout 14 Connector PCB - Test Point LED1 9 TMS GND 10 4 TCLK GND 12 10 11 RTCK GND 12 C 13 -Vin C C -Vout 15 13 TDO GND 14 * -Vin N N -Vout 15 RESET GND 16 1 17 N/C GND 18 2 2 Q1 W 19 N/C GND 20 GND BSS123 JTAG +12V U3 SR10SS1V8 J6 +1.8V L2 1 3 GND K K
in „Probleme mit LPC2103 (NXP)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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spi1.c
SPI_BaudRatePrescaler_16; // 5.5MHz // SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; // 10.5MHz // SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; // 21MHz // SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; // 42MHz SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB
in „STM32 SPI Init“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCIM_FINAL.pdf
Stress Low High Lossless-switching YES NO Control Simple Complex Magnetics pieces 1 4 Power Losses 3% 10% Efficiency >97% 88% to 90% Size Small Big AC-D- conversion Sr iary r - Single stage power processing - Efficiency greater than 97% - Power factor greater than 0.99 - Meets IEC 1000-3-2 regulations -
in „Warum werden Cùk Wandler so wenig eingesetzt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main6.c
OFIFG for (i=0xff;i>0;i--); } while (IFG1&OFIFG); // abbruchbedinung BCSCTL2 = SELM_3 + DIVM_0; _BIS_SR(GIE); // allgemeiner Interrupt enable //SPI Einstellung P5SEL |= 0x0E; // Pineinstellung P5.1,2,3 SPI option select U1CTL = CHAR + SYNC + MM + SWRST ; // 8-bit, SPI, Master U1TCTL = SSEL0 + STC+ CKPH
in „MSP430 ADS7888 RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main7.c
löscht OFIFG for (i=0xff;i>0;i--); } while (IFG1&OFIFG); // abbruchbedinung BCSCTL2 = SELM_3; _BIS_SR(GIE); // allgemeiner Interrupt enable //SPI Einstellung P5SEL |= 0x0E; // Pineinstellung P5.1,2,3 SPI option select U1CTL = CHAR + SYNC + MM + SWRST ; // 8-bit, SPI, Master U1TCTL = SSEL0 + STC+ CKPH
in „MSP430 ADS7888 RS232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L_165.pdf
Quiescent Drain Current 40 60 mA b Input Bias Current Vs= ± 18 V 0.2 1 A V Input Offset Voltage ± 2 ± 10 mV os Ios Input Offset Current ± 20 ± 200 nA SR Slew-rate Gv= 10 8 V/ s G = 1 (°) 6 v V o Output Voltage Swing f = 1 kHz p = 0.3 A 27 Vpp p= 3 A 24 f = 10 kHz p = 0.3 A 27 p = 3 A 23 VPP R Input Resistance (pin 1) 100 500 K f = 1 KHz G v Voltage Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple 100 Hz dB G v 100 40 dB Efficiency
in „OP Verstärker Mit 1 A Ausgang?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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do3316taecq_temp_ok_.pdf
Frequency 1000 470 µH 1000 470 µH At 25°C ambient 100 µH 100 µH 100 100 H H ( 22 µH ( 22 µH e e n n t10 4.7 µH t 10 4.7 µH c c d d I 1 µH I 1 µH 1 1 0.1 0.1 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 Current (A) Frequency (MHz) 1000 470 µH 0.330 At 125°C ambient 8,38 X 100 µH 0.39max X X )00 9,91 06,35ax H ( 22 µH e n10
in „Gesucht: DC-DC oder Boost converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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L165.pdf
Quiescent Drain Current 40 60 mA b Input Bias Current Vs= ± 18 V 0.2 1 A V Input Offset Voltage ± 2 ± 10 mV os Ios Input Offset Current ± 20 ± 200 nA SR Slew-rate Gv= 10 8 V/ s G = 1 (°) 6 v V o Output Voltage Swing f = 1 kHz p = 0.3 A 27 Vpp p= 3 A 24 f = 10 kHz p = 0.3 A 27 p = 3 A 23 VPP R Input Resistance (pin 1) 100 500 K f = 1 KHz G v Voltage Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple 100 Hz dB G v 100 40 dB Efficiency
in „PWM mit OP auf 12V Ausgang?!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Quiescent Drain Current 40 60 mA b Input Bias Current Vs= ± 18 V 0.2 1 A V Input Offset Voltage ± 2 ± 10 mV os Ios Input Offset Current ± 20 ± 200 nA SR Slew-rate Gv= 10 8 V/ s G = 1 (°) 6 v V o Output Voltage Swing f = 1 kHz p = 0.3 A 27 Vpp p= 3 A 24 f = 10 kHz p = 0.3 A 27 p = 3 A 23 VPP R Input Resistance (pin 1) 100 500 K f = 1 KHz G v Voltage Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple 100 Hz dB G v 100 40 dB Efficiency
in „A2030 DDR datasheet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Quiescent Drain Current 40 60 mA b Input Bias Current Vs= ± 18 V 0.2 1 A V Input Offset Voltage ± 2 ± 10 mV os Ios Input Offset Current ± 20 ± 200 nA SR Slew-rate Gv= 10 8 V/ s G = 1 (°) 6 v V o Output Voltage Swing f = 1 kHz p = 0.3 A 27 Vpp p= 3 A 24 f = 10 kHz p = 0.3 A 27 p = 3 A 23 VPP R Input Resistance (pin 1) 100 500 K f = 1 KHz G v Voltage Gain (open loop) 80 dB eN Input Noise Voltage 2 V B = 10 to 10 000 Hz iN Input Noise Current 100 pA CMR Common-mode Rejection Rg≤ 10 K Gv= 30 dB 70 dB SVR Supply Voltage Rejection R = 22 K G v= 10 60 dB dB g Vripple0.5 Vrms ripple 100 Hz dB G v 100 40 dB Efficiency
in „DC->AC Rechteckgenerator - wozu Brückengleichrichter am Ausgang?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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can_g1251_v02.eagle7_Falk.sch.pdf
R IC1A G G IC1 RESET 29 PC6(RESET) (CLKO/ICP1)PB0 12 CLKO R15 R4 1 TXD RS 8 (OC1A)PB1 13 D9-EXTOFF 10k 10k 2 VSS CANH 7 14 D10_MCP2515_CS 3 6 (OC1B/SS0)PB2 15 D11_MOSI 4 VDD CANL 5 (OC2A/TXD1/MOSI0)PB3 RXD VREF TP1 0 7 PB6(XTAL1) (RXD1/MISO0)PB4 16 D12_MISO R 1 (XCK0/SCK0)PB5 17 D13_SCLK TJA1050 3 1
in „Schaltplan richtig zeichnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elektronik_Sortimente.pdf
6,8 – 7,5 – 8,2 – 9,1 Keramik Kondensatoren Sortiment E12 Reihe (33-44 Werte von 1pF … 220nF) für 10V / 16V / 25V / 50V (25-50 Stk pro Wert) 5/10% 10pF, 100pF, 1nF, 10nF, 100nF 22pF, 47pF, 220pF, 470pF, 2.2nF, 4.7nF, 22nF, 47nF 220nF (1pF … 22nF) Werte: 1,0 – 1,2 – 1,5 – 1,8 – 2,2 – 2,7 – 3,3 – 3,9
in „Einkaufsliste für die Einrichtung eines Elektronik-Labors“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ON_Semiconductor_LSTTL_Data_DL121-D.pdf
Active HIGH Going Edge) Input 0.5 U.L. 0.25 U.L. MR Master Reset (Active LOW) Input 0.5 U.L. 0.25 U.L. SR Synchronous Reset (Active LOW) Input 1.0 U.L. 0.5 U.L. Q 0 Q 3 Parallel Outputs 10 U.L. 5 U.L. TC Terminal Count Output 10 U.L. 5 U.L. NOTES: a) 1 TTL Unit Load (U.L.) = 40 mA HIGH/1.6 mA LOW. LOGIC
in „Tasterentprellung nach microcontroller.net“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M30201F6SP.pdf
when power is turned ON and Table DD-3. Status register 1 (SRD1) SRD1 bits Status name Definition y SR15 (bit7) Boot update completed bit Update completed Not update r SR14 (bit6) Reserved - - SR12 (bit4) Checksum match bit Match Mismatch SR11 (bit3) ID check completed bits 01 Verification mismatch SR10
in „Biete Mitsubishi / Renesas M30201F6SP aus der M16C60 Serie“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ETEMB043013XDHAL_-_ver2.pdf
I N G D I S P L A Y MODEL NO. T E C H N O L O G I E S C O R P O R A T I O N ETEMB043013XDHAL 2 9 . 10. BLOCK DIAGRAM y l n O 10.1 BLOCK DIAGRAM n o L i t . A a TFT‐LCD Module I r n o o include CTP module T i p t N r r o a E f o z i Implementation D C r I d SDRAM e s o F z e h GUI(Graphical User Interface
in „EDT Display Interface mit STM32F7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·