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LT1082.pdf
22 z E A 2 G ( 60 FREQ 1.240 C C 1 L 21 Y E G O 20 R FB= 6k N O A 0 TJ= –55°C K U T L A 19 RFB = 10k E 55 1.235 G V –1 Y F E C F 18 ) E –2 TJ= 150°C E 17 50 1.230 E –3 TJ= 25°C R –4 16 15 45 1.225 –5 –75 –50
in „Boost Converter 2MHz 50V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPLC-780-A1.pdf
( +5V ) VDD VDD VDD R R V1 V1 R R V2 V2 VLCD V LCD V3 V3 R R V4 V4 R R V5 V5 VR VR 1 / 4 Bias 1 / 5 Bias (1/8,1/11 Duty) (1/16 Duty) -V or Gnd -V or Gnd Sunplus Technology Co., Ltd. 17 Rev.: 1.2 2000.05.05
in „Nur Hyroglphen auf dem LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ee24xx.lst
100000) 76 0010 50E0 ldi r21,hhi8(100000) 77 0012 0E94 0000 call __divmodsi4 78 0016 DA01 movw r26,r20 79 0018 C901 movw r24,r18 80 001a 4097 sbiw r24,16 81 001c A109 sbc r26,__zero_reg__ 82 001e B109 sbc r27,__zero_reg
in „I2C EEPROM Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cdma_app.c
static int Array_2[32][16]; int const input[16] = {0xb504f33, 0xabeb4a0, 0xa267994, 0x987fbfc, 0x8e39d9c, 0x839c3cc, 0x78ad74c, 0x6d743f4, 0x61f78a8, 0x563e6a8, 0x4a5018c, 0x3e33f2c, 0x31f1704, 0x259020c, 0x1917a64, 0xc8fb2c}; /* Length of the buffers for DMA transfer */ static u32 BUFFER_BYTESIZE
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mcp6004.pdf
Samples e 605 Samples e 12% VDD = 5.5 V c 50% V DD= 5.5 V n VCM = VDD e 45% V = V e r 40% CM DD u 10% TA= +85°C u T A +125°C c c 35% c 8% O 30% f o 25% o 6% e g g 20% t t 15% n 4% e c r 10% e 2% e 5% P P 0% 0%
in „Nichtinvertierender Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteilliste oder BOM Tabelle
Comment Designator Footprint MFR.Part # Film Capacitor 63V 1uF 10% C2 MKS4C041002E00KSSD Aluminium Electrolytic Capacitors 6,3mm C1 EEU-FC1H100LH 1N4148_T50R D2 DO-204AH 1N4148-T50R Schottky Diode D1 SB260S-E3/54 Schottky Diode D4 SB260S-E3/54 Transistor (BJT) - BC547 NPN Q1 TO-92-3 BC547C Mosfet IRFR9024NPBF 1 P-Kanal 38 W DPAK Q3 IRFU9024PBF Resistor 5,6k R1 axial 0207 Resistor 5,6k R2 axial 0207 Resistor 27k R3 axial 0207 Resistor 820 R4 axial 0207 Resistor 110k R5 axial 0207 Voltage Regulator 5V 100mA TO-252-3 IC3 TO-92-3 LM78L05ACZ/LFT1 CD74HC14E
in „CD74HC14M Schmitt-Trigger Schaltung funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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BMA456.pdf
change without notice Revision_3.4_022023 Bosch Sensortec | BMA456 Data Sheet 47 | 102 Register (0x0E) DATA_4 DESCRIPTION: AUX_Z(LSB) RESET: 0x00 DEFINITION (Go to register map): Name Register (0x0E) DATA_4 Bit 7 6 5 4 Read/Write R R R R Reset Value 0 0 0 0 Content aux_z_7_0 Bit 3 2 1 0 Read/Write R R R R Reset Value 0 0 0 0 Content aux_z_7_0 Register (0x0F) DATA_5 DESCRIPTION: AUX_Z(MSB) RESET: 0x00 DEFINITION (Go to register map): Name Register (0x0F) DATA_5 Bit 7 6 5 4 Read/Write R R R R Reset
in „Datenlogger Pendeluhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OLED_Test2_Attiny2313.asm
ret ; ;************** ATtiny2313 ******************* print_0: lpm ; read table's first byte towards R0 mov temp, r0 ; testing R0 cpi temp, 0x0E ; breq print_end ; if "0x0E", then jump to "print_end" rcall i2c_out ; call oled output routine adiw ZL:ZH, 1 ; increment Z-pointer rjmp print_0 ; jump to start
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Baumappe_BX-222P_1_.pdf
[ 2 3 3 P 1 P P L P P P P IC1 ) ) ) ) 3 3 L P D C O MIC5205 -3.3YM +3V3 V V V V E E W W W T +5V 1 VI VO 5 ( ( ( ( 7 5 4 2 ( ( 6 3 AA F F T / / / T O E X X L L R45 D D D D S S S S D D S S D SR R B M C D D R S E T T T T 2 3 EN BY/AD 4 V V V V V V V V V V V V V VV V V T T T T T R R R
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Lab_PSU_v2.pdf
4 3 SCK AGND R11 R12 2 1 MISO 3 5 -12V 3 R -12V ISP 0 R 1 AGND E E Lab-PSU: Control 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 A +9V A +9V +9V C1 100n B R 8 R 8 B 1 8 1 1 4 8 1 2 CCX1-1 GND R 6C S D R 6 V S D X1-2 1( T 2 ( T C ET k E N k +9V C L R R 1 L G R 1 PWR-2 X2-1 D X2-2 D T1847 T2847 3 0 6 0 GND R 1 R 1 E GND GND GND GND E Lab-PSU: LED 1 2 3 4 5 6 7 8
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lprp_schematic.pdf
_14P R17 RAM_D2 LVDSR_4P E17 RAM_D15 N15 RAM_D3 DM3R/BWS#3R M14 RAM_D4 H18 RAM_A8 LVDSR_12N/DQ3R4 L13 RAM_D5 LVDSR_6N H16 RAM_A9 LVDSR_12P/DQ3R3 N16 RAM_D6 DQS0R/CQ1R H15 RAM_A15 VREF0B5 M17 RAM_D7 VREF0B6
in „ALTERA The Low Power Reference Platform (LPRP) = 19,99€!!“ · Markt ·
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deinterleave2.lst
r20, 0x04 ; 4 if( in & 1UL<<5 ) even |= 1UL<<2; 166: e5 fc sbrc r14, 5 168: 24 60 ori r18, 0x04 ; 4 if( in & 1UL<<6 ) odd |= 1UL<<3; 16a: e6 fc sbrc r14, 6 16c: 48 60 ori r20, 0x08 ; 8 if( in & 1UL<<7
in „AVR/ATmega uint32_t Deinterleaving optimieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INA125.pdf
REFERENCE VOLTAGE DEVIATION REFERENCE TURN-ON SETTLING TIME vs TEMPERATURE 15 50 ) 12 p VREF= VBG, 2.5V, 5V, or 10V ( ) 9 n 0 % 6 t r i r 4 e –50 E D c 0 g n l e –3 V –100 e VREF = 10V e R –6 n –9 VREF= 5V r –150 f –12 R V REF= 2.5V –15 –200 0 10 20 30 40 50 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 Time From Power
in „Signal einer Wägezelle auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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INA125.pdf
REFERENCE VOLTAGE DEVIATION REFERENCE TURN-ON SETTLING TIME vs TEMPERATURE 15 50 ) 12 p VREF= VBG, 2.5V, 5V, or 10V ( ) 9 n 0 % 6 t r i r 4 e –50 E D c 0 g n l e –3 V –100 e VREF = 10V e R –6 n –9 VREF= 5V r –150 f –12 R V REF= 2.5V –15 –200 0 10 20 30 40 50 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 Time From Power
in „Verstärker für Messbrücke“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_Gesamt.pdf
6 R68 LD26 QG 7 QG 7 VCC QH R55 LD6 VCC QH R69 LD27 13 GND 9 13 GND 9 G QH* R56 LD7 G QH* R70 LD28 74HC595N 74HC595N r r r r r r r 5 6 7 8 9 0 1 3 e D e D e D e D e D e D e D 0 C g L g L g L g L g L g L
in „Schieberegister ( M74HC959) bei 0V an SI undefinierte Ausgabe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM0465RE.pdf
Typical Performance Characteristics (Continued) M 0 These characteristic graphs are normalized At T5°C. 6 5 R 1.2 E F ) 1.0 S e ° D i 2 0.8 M r d 5 S l 0.6 6 o m 0.4 R S N E ( 0.2 , F 0.0 D -50 -25 0 25 50 75 100 125 M 0 Junction Temperature [°C] 7 5 2 Figure 16. Soft-Start Time vs. Temp. R E — G r
in „Wie von 400 V Gleichspannung auf 5 V für den AVR kommen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Cambridge_Technology_MicroMax_Series_670_Single_Axis_Board_Level_Mirror_Positioning_System.pdf
20omV % (inz 200mV ^M 5msfext/io/ 1.58V 'HB2 'fl6mV ^ Chi mmV K A 5msExt/ld/ 1.58V Figure 19. Figure 20. 9. Tum R59 CW until the undershoot is minimized, i.e. at the same amplitude as the settled position. See Figure 21. 10
in „3D Scanner von 3D Digital Corp - zu irgendwas zu gebrauchen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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515502_1__2_.pdf
CAP3 7 A5 B5 10 E2C 5 PVDD VDCBUS 34 33 IC-FB A6 B6 HEADER5x1 1 GPIO-28 IB-FB 36 35 I-TOTAL GPIO-29 TSI IA-FB 8 OE GND 9 J10 R35 2 38 37 40 39 TXB0106PW 1 1 95.3K_1% C36 C37 C38 C39 C40 C41 2 2 1% HEADER2x1 GND
in „Allgemeine Frage bezüglich Motor Treiber/Inverter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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501994_Serial_20Digital_20Interface.pdf
the I C-bus ignore this communication. 0 8 The general HYGROSENS ASIC slave address is 0x78 (7bit). As the address is 5 7 completed with the R/W-Bit as LSB the address Byte (whole 8 bit) for reading data is 9 0xA1 for reading or 0xA0 for writing data to the ASIC. + l T e By EEPROM programming
in „Hygrosens I2C Bus Spec“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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501994_Serial_Digital_Interface.pdf
the I C-bus ignore this communication. 0 8 The general HYGROSENS ASIC slave address is 0x78 (7bit). As the address is 5 7 completed with the R/W-Bit as LSB the address Byte (whole 8 bit) for reading data is 9 0xA1 for reading or 0xA0 for writing data to the ASIC. + l T e By EEPROM programming
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HYT-371_i2c_501994_Serial_20Digital_20Interface.pdf
the I C-bus ignore this communication. 0 8 The general HYGROSENS ASIC slave address is 0x78 (7bit). As the address is 5 7 completed with the R/W-Bit as LSB the address Byte (whole 8 bit) for reading data is 9 0xA1 for reading or 0xA0 for writing data to the ASIC. + l T e By EEPROM programming
in „Auslesen eines Sensors mit I2C / AVR TWI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BF998.pdf
A1 b b c D E e e H L Q v w y max p 1 1 E p mm 1.1 0.1 0.48 0.88 0.15 3.0 1.4 1.9 1.7 2.5 0.45 0.55 0.2 0.1 0.1 0.9 0.38 0.78 0.09 2.8 1.2 2.1 0.15 0.45 OUTLINE REFERENCES EUROPEAN ISSUE DATE VERSION IEC JEDEC JEITA
in „Schaltung mit BF998“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WAERME.txt
print wakeup end wkup=1 print wait for the meter delay(350) ;switch serial protocol sml(-1 1 "2400:8E1") print request data ;request data with "105B005B16" sml(1 1 "105BFE5916") >M 1 +1,5,rE1,0,2400,WAERME,4 1,=so3,16 1,=soC,1024,3 1,0C78bcd8@1,Fabrication number,no,fabrication_no,0 1,0C78xxxxxxxx0406uuUUuuUUs
in „Wärmezähler über optische M-Bus-Schnittstelle auslesen“ · Haus & Smart Home ·
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XMega-FPGA_V0.0.01.pdf
/RESET/2.5B 0R 0V SV110 e 1 R121 100R s 2 100R C_USB_D /2.2D R 12 3 R122 C_USB_D+/2.2D 0 0V 4 2 1 R123 1 C121 A S 3 4 D 1 E E 100n/50V 3 D P E 0V 0V 0V 0V 1 2 3 4 5 6 7 8 10.01.2020 17:45:50 f=0.73 D:\Ingenieurbüro_JensWeiss
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Disassembly.txt
11 c0 RJMP PC+0x0012 Relative jump 0000000A 10 c0 RJMP PC+0x0011 Relative jump 0000000B 11 27 CLR R17 Clear Register 0000000C 1f bf OUT 0x3F,R17 Out to I/O location 0000000D cf e5 LDI R28,0x5F Load immediate 0000000E d0 e0 LDI R29,0x00 Load immediate 0000000F de bf OUT 0x3E,R29 Out to I/O location
in „ATtiny10 mit avr-gcc Compiler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ccba_lago_0321_gb.pdf
all other parameters, 22 AF see [Expert – Set parameters – p. 24]. 22 Lago 0321 Set DIP switches 20 78 5 21 6 18 ON = OFF 2 20T1 T2 9 10 78 5 21 6 18 1 2 3 4 5 6 KF, SPF, VF, AF… (5 k ) = ON F P 2 ON V S F V S 1 2 3 4 5 6 KFS, SPFS, VFAS, AFS… (1 k ) 2 See [Expert – Set DIP switches – p. 23] for expla
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philips_10000_uF_25V.pdf
Life Snap-in C NOMINAL R IR I I ESR Z CATALOGUE U R R CASE SIZE CASE 100 Hz ≥10 kHz L1 L5 (V) 100 Hz ∅D × L CODE 105 °C 105 °C 1 min 5 min 100 Hz 10 kHz NUMBER ( F) ( A) ( A) (m ) (m ) 2222 ... ..... (mm) (A) (A) 63 680 22 ×
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Self-Resonance-in-Toroidal-Inductors.pdf
for material 61: 28 Payne : Self-Capacitance of Toroidal Inductors with Ferrite Cores P u b lis h e d P e rm e a b ility F e rro x c u b e 4 C 6 5 1 0 0 0 P u blished µ ' F e rroxcube 4C 65 y l b 1 0 0 a m r P 1 0 1 1 10 10 0 10 00 F re q u e n c y M H z Figure 19.2.1 Ferroxcube 4C65 P u b lis h e
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fcntl.lst
fcntl.c **** for(i=0; i<NO_MAXOPEN; i++) 72 .stabn 68,0,33,.LM2-fcntl_init 73 .LM2: 74 .LBB2: 75 0000 80E0 ldi r24,lo8(0) 76 0002 9FEF ldi r25,lo8(-1) 77 0004 E0E0 ldi r30,lo8(filetable) 78 0006 F0E0 ldi r31,hi8(filetable) 79 .L5: 34:fcntl.c **** filetable[i].major = -1; 80 .stabn 68,0,34,.LM3-fcntl_init
in „Compiler-Fehler?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TEST.LST
void eeprom_rw( uint16_t eep, uint8_t *sram, uint8_t len, uint8_t write ) { 22: fb 01 movw r30, r22 uint8_t edat, sdat; do{ EEAR = eep; 24: 8e bb out 0x1e, r24 ; 30 EECR |= 1<<EERE; // read 26: e0 9a sbi 0x1c, 0 ; 28 edat = EEDR; 28: 5d b3 in r21, 0x1d ; 29 if( write ){ // write or read action 2a: 22 23 and r18, r18 2c: 59 f0 breq .+22 ; 0x44 <__SREG__+0x5> sdat = *sram++; 2e: 30 81 ld r19, Z if( sdat != edat ){ // if not equal 30: 35 17 cp r19, r21 32: 49 f0 breq .+18 ; 0x46 <__SREG__+0x7> EEDR = sdat; /
in „Wie optimiert man Systematisch (AVR GCC)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TDA8362.pdf
P G C 1 2 A 1 D G R R T R E F L O F T M E I L U D L E L I P O V P T O I A M A V L E D 4 4 2 3 4 7 4 8 1 5 5 5 e o 1 2 m t I I 1 2 T I M T M o o I I M M U U CD E O D v c D D O F T E D U C I I I F I N D U A D S A D A I March
in „FBAS-RGB-Konverter Probleme (TDA8362)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datei
sha1.c
* Copy context->state[] to working vars */ a = state[0]; b = state[1]; c = state[2]; d = state[3]; e = state[4]; /* 4 rounds of 20 operations each. Loop unrolled. */ R0(a,b,c,d,e, 0); R0(e,a,b,c,d, 1); R0(d,e,a,b,c, 2); R0(c,d,e,a,b, 3); R0(b,c,d,e,a, 4); R0(a,b,c,d,e, 5); R0(e,a,b,c,d, 6); R0(d,e,a
in „Verschlüsselungsalgo und AVR schaft er das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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char.h
0x40, 0x40 }, // L { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M { 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P { 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q { 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R { 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S { 0x01, 0x01
in „Zeichensatz für SED1520“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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char.h
0x40, 0x40 }, // L { 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M { 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N { 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O { 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P { 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q { 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R { 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S { 0x01, 0x01
in „Die Welt der LCD-Grafik-Displays“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DC_Motor_Probleme.pdf
PLUS 10 – 18 Volt. LED TRACK 0 4 LED BOOST N 1 OKI-78SR-5/1.5 2 PIN 1 2 3 ON = FULLBRAKE 2 K 2 2 11 PIN 1 0 4 1 3 F t 1 Base 3 3 n n f 3 6 0 0 D o 1 1 0 l 3 e 1 G F n C B I h D 5 0 S C B 2 D 4 PIN 3 0 3 N 14 4 0 N 1 1 D 3 R N 5 x Masse 1 C BRAKE 5 1 F 2 +5V FAN Z SENSITY. E ( 12 R 2 Wiper Pad 2 390R BZW06-20 2W C32 13 3 Wiper Endpad 1KR 10R 2W Drahtbrücke NRW R 2W 1 Rel.1.2 TURBO 4 5 2 10 9 7 4 5 2 10 9 8 Rel.1.1 C 3 2 B D C gr k rt B 4 N 0 N 4 R 1 3 6
in „Probleme mit Motorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TriBoardManual-TC179X-V40.pdf
G 5 p 1 P P I I T 3 0 1 2 3 _ o r n : R o N C A A 0 1 S 5 B B B B B B B B B B B B B T i t b s : i 1 G T D D R R R X E r e u v a F 5 p T S S E T S N R D 7 T E R o D W U U I S T 5 n K I S R S S R R G O R Y
in „Schaltplan vom Starter Kit TC1797“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WC_T440.pdf
1 2 3 4 5 6 12V 12V R 150R 9 R1k5 A BC550 470k A 3 Q1 R6 C15 R1k 1 150k 2 150uF R5 R12 5 1 GND 2 3 10k 1M C11 R C12 8 R13 U1B 4 U1A 3 1 Q3 1k 220nF VCC 10 12 4011 6 2 2N5308 22uF U2C 10n C5 C2 3 9 U2D 11 C10 13
in „Defekte Klospülung T440 / XT94e“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1-Walther__Article.pdf
the high voltage charge level back to the PIC. R3 can be set to provide about 135 to 170 volts. With R7 set as 470K and R5 set as 12K ohms, the 5K trimmer, R3 achieves this range. Diodes D1 is a 5.1 volt zener to protect the PIC from feedback voltages
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MC.pdf
3.5 5.0 5.0 7.5 7.5 (L< 16) 1.0 ψ d 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 α (L≧ 16) 2.0 STANDARD RATINGS D×L(mm) ; R.C.(mA rms) at ℃0100KHz ; IMP (Ω max)at℃2100KHz. V 6.3 10 16 25 Cap (Code) (0J) (1A) (1C) (1E) μ
in „Welche Elkos verwenden für Austausch? (TFT-Netzteil-Reparatur)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LQ092B5DW02.pdf
temperature) Operating temperature Topr2 -30 70 ℃ [Note5-6] (Ambient temperature) [Note5-1] SPIO,LBR,CLD,POL,LS,B5~B0,G5~G0,R5~R0,SPOI,MODE1,MODE2,R/L,CLS,SPS [Note5-2] VH,V3,V5,V7,V8,V10,V12,VL [Note5-3] This rating applies to all parts of the module and
in „Anschluss TFT-LCD-Modul SHARP LQ092B5DW02 vs. LQ092B5DW01“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MK3_2560_LCD.h
// ? {0x3E,0x41,0x5D,0x55,0x5E}, // @ {0x7E,0x09,0x09,0x09,0x7E}, // A {0x7F,0x49,0x49,0x49,0x36}, // B {0x3E,0x41,0x41,0x41,0x22}, // C {0x7F,0x41,0x41,0x22,0x1C}, // D {0x7F,0x49,0x49,0x49,0x41}, // E {0x7F,0x09,0x09,0x09,0x01
in „SHT11 an ATmega2560 Es funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AoE3_chapter9.pdf
10 0,3 0.76 LP3878 - - - 8P - - - 8 • - • • - - Δ • - - 2.5-16 1.0-5.5 0.8 1 0.18 18f all 140 10c 0,0.4 1.44 TPS775xx-78xx - - - 8 - - - - • 6 • - - - Δ v - r,p 2.7-10 1.2-5.5 0.5, 0.75 2tt 0.085 53e1 all 100t 10 0.05,1.5 2.44 tt e1 t TPS767, 68xx - - - 8 - -
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_Layout_28-05-16.pdf
6 D 1 1 0 LM393N S R 1 IC3 1 7 T 8 3 U-POT (10k) GND GND 6 X5-1 2 R12 X5-2 V+ 1N4148 LF356 X5-3 R D5 5 4 10k AGND D k 5 2 7 p REF AGND D 1 2 R 4 7 0 V- 1 R 7 k A R C 1 R 0 2 5 S R BC847 E T7 V GND 22k I-POT (1k) 4 3 FB X6-1 D Z X8-1 X6-2 X8-2 R20 X6-3 X8-3 V- GND GND E E 1 2 3 4 5 6 7 8 135.87 KK1 8T 2R C15 1 L2 R 2T T 6 1 T3 D C R 7 2 9D C C 3 2 X9 5C 31R R 6T 3 61R 3 2 3 1 X R R C 1 R12 3 C18 4 9 X 1 0 D 2 7 3 IC15 R C R 1 4R R 1 IC3 C13
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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pythron.pdf
Permissible Options Wiring bearingload Options Raccordement Charge admissible despaliers ) 8) 6) 7) 5) 5) 5) 2) 0 1 2 P 4 s n 0 t t ) 6 f L t 6 N o P r P E e u ( n o m j b i s u l - e n ( a 0 e o l d à 4 p ( i o 1) r I c e l r Typ Schrittzahlen Wicklungen t i a u d o n H c e é s i Type Numberofsteps
in „Unipolar Stepper-Driver selberbau (paar Fragen (GRBL))“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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intTest.lst
Kompiliert: 24.02.2019, 12:25:45 Durchgang: 2 1: ; 2: ; ********************************* 3: ; * * 4: ; * * 5: ; ********************************* 6: ; 7: .nolist 10: ; 11: ; ********************************** 12: ; H A R D W A R E 13: ; ********************************** 14: ; 15: ; ************************
in „attiny85 interrupt-behandlung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Audiomodul.pdf
1 4 6 8 0 6 8 0 2 5 7 9 1 2 4 3 5 7 E 3 3 3 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 4 5 1 , 0 0 E D D D D D D D D D D1 1 1 1 1 1 I D S S B 7 0 , D D D D D D V V V V R C 1 O 5 T C X 4 n 2 2 S 0 2 3 4 5 6 78 9 0 1 2 3 4 5 / L 7 0 2 [ 5 E 0
in „"Unwichtige" Fragen für die Schaltplan-Optik“ · Platinen ·
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Schaltplan-Layout_26-05-16.pdf
7 3 4 R 1 V+ 6 D 1 1 0 LM393N S R 1 IC3 1 7 T 8 3 U-POT (10k) GND GND 6 X5-1 2 R12 X5-2 V+ 1N4148 LF356 X5-3 R D5 5 4 10k AGND D k 5 2 7 p REF AGND D 1 2 R 4 7 0 V- 1 R 7 k A R C 1 R 0 2 5 S R BC847 E T7 V GND 22k I-POT (1k) 4 3 FB X6-1 D Z X8-1 X6-2 X8-2 R20 X6-3 X8-3 V- GND GND E E 1 2 3 4 5 6 7 8 gespiegelt 78. 531 R T8 7 2 1 T C R 6 R9 T4 2 C D C D9 7 R13 C5 R R15 R16 T6 0 9 2 0 R 7 1 R D C14 6 7C11 D4 C7 D D C3 T5 R22 T7 C C10 R5 R11 4 9 R8 R C D3
in „Labornetzteil mit getakteter Vorregelung - Überschwinger“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOSFET_Switched_Mode_Amplifiers_Part_2_-_Handimans_Guide.pdf
class 25mAEmitterFollowerDriver then more gate current is needed by charged as quickly as = 25nS D/E/F. The 25mA of drive decreasing the value of R2. In this possible. current will save 200mA or The square wave drive can be example, if a 3v-to-8v signal is formed more of PA current at 5W developed by
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Duo-LPDA.pdf
Materialpreis ca. 17....21 € !!! Nicht vergessen: Elemente müssen zuerst einen halben Boomquerschnitt + 5mm länger sein als hier angegeben !!! 19 Konstruktion BE E6r Hinter dem grau gezeichneten Boom (B1g (wie grau)) stelle man sich bitte einen zweiten rot gezeichneten Boom vor. Die rot gezeichneten Elemente (E1r ... E6r) sind an diesem 2. Boom angebracht. Die Booms sind mit einem Abstand (späterer Text) und voneinander isoliert montiert. g B BE: Vom Beginn der Booms bis zum kürzesten Element (hier Element
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oled.c
0x40, // L 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F, // M 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F, // N 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // O 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // P 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E, // Q 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46, // R 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // S 0x00,
in „SSD1306/1309 Library zum Darstellen von Text auf OLED Displays“ · Projekte & Code ·