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rtc.txt
rcall delay5ms rcall lcd_enable rcall delay5ms rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00111000 out PortB, temp1 rcall lcd_enable rcall delay50us ldi temp1, 0b00001100 out PortB, temp1 rcall lcd_enable rcall delay50us ldi r19, 0b00000001 rcall lcd_command rcall delay5ms Charakter: ldi
in „DS1302 - Sekunden / Minuten von 0 - 90!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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rtc.asm
rcall delay5ms rcall lcd_enable rcall delay5ms rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00111000 out PortB, temp1 rcall lcd_enable rcall delay50us ldi temp1, 0b00001100 out PortB, temp1 rcall lcd_enable rcall delay50us ldi r19, 0b00000001 rcall lcd_command rcall delay5ms Charakter: ldi
in „DS1302 - Sekunden / Minuten von 0 - 90!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FA_715G8886.pdf
% 5 2 100NF 50V 0.47uF 50V 8 RC REG 11 2R2 +-5% 1/8W - P 1 9 PL VGL 10 11 0 + 4 ZD9107 R9132 0 2 SB GND D9103 D9104 POWER X'FMR 2 5 R9130 R BZT52-B4V7 47K 1/8W 1% 3 5 3 C9107 US1M_HF 1N4148W Q9102 C9110 9 n 47K 1/8W 1% 2 2 9 P C9131 C9132 4 220pF 5%
in „Varistor im TV Netzteil defekt- wird wohl nicht das Einzige sein?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Weidezaun_S03_4093.pdf
LED 3 3 , HEF4093BT 3-15V 18Vmax 4-30uA ±0,5mAout 31S3560 0,17€/10 4 Vss 1N4007 1000V 1A 1,5us DO41 (UF4007 1,7V@1A 75ns 0,81€/100)A 33A 44A 1 1 B HCF4093B 3-20V 1uA L0,44mAout H1,36mAout 5 COM Tr 6/230V=2k1 34C550 2,58€ EI30/18 32x27h30mm Stoßspannungsfest
in „Weidezaun gegen Schnecken mit Netztrafo und Rohr DN160 für Hobbygärtner“ · Projekte & Code ·
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PPS5330_hack_V1.4.c
); //Set Output Low } //_delay_us(1); if (SOFT_SPI_MISO_PIN & (1<<SOFT_SPI_MISO_BIT)) //Lesen des Pegels { datain |= 1; } //_delay_us(1); SOFT_SPI_CLK_PORT |=(1<<SOFT_SPI_CLK_BIT); // Clock auf High //_delay_us(1); dataout<<=1; //Schiebe
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR-ASM_Tutorial.pdf
standardisierter Code zur Zeichenumsetzung. Die Codetabelle sieht hexadezimal dabei wie folgt aus: .0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB x x x xF C D E 0 N SO ST ET EO EN AC BE H V F C S x UL H X X T Q K L BS T LF T F R O SI 1 DL DC D D D NA SY ET CA E SU ES F G R US x E 1 C2 C3 C4 K N B N M B C S S S 2 x
in „AVR-Tutorial als PDF“ · Offtopic ·
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Oszilloskop-Screenshot einer Sinuswelle
Konstruktive Interferenz M 8.00us W 8.00us 0.000s Menu 1 1.00V CH1 160mV 39.8500kHz 1-Jan-09 00:06
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Oszi-Bilder
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mikrobeginner_gesamt.pdf
Tausender abwaerts AusgabeT: DezimalTab: cbr rFlag,1<<bRdyT ; loesche Flagge .dw 1000 .if debugDisplay == 1 .dw 100 lsr rM1 ; / 2 DezimalTab10: ror rM0 .dw 10 lsr rM1 ; / 4 .dw 0 ror rM0 ; lsr rM1 ; / 8 ; Routine AusgabeI ror rM0 ; ausgeloest von der Flagge bRdyI lsr rM1 ; / 16 ; ror rM0 ; Ergebnis in einen Strom umwandeln und auf lsr rM1 ; / 32 ; der LCD ausgeben ror rM0 ; lsr rM1 ; / 64 AusgabeI: ror rM0 cbr rFlag,1<<bRdyI ; loesche Flagge ldi ZH,3 ; mit Konstante
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Philips_53-56.pdf
Q9106 1 5 100NF 50V 0.47uF 50V 8 RC REG 11 2R2 +-5% 1/8W 5 F 2 1 9 PL VGL 10 V + 7 ZD9107 R9132 V 2 SB GND D9103 D9104 8 5 R9130 2 4 47K 1/8W 1% 0 5 3 C9107 US1M_HF 1N4148W Q9102 C9110 1 F 47K 1/8W 1% 2 9 BZT52
in „Mosfet 5R190CE“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Screenshot eines Signals
RIGOL T'D H 20.00us 1,000 GSa/s 280k pts D -34.800000us T 1 600mV 1 200mV 2 1.00 V LA 15 11 7 3 12:05
in „defekter Denon DCD1500 Reparaturversuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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enc28j60.c
SET_P7_P7_2; // delay_us(2); #define SPI_CLK_OFF CLEAR_P7_P7_2; // delay_us(2); #define SPI_TX_ON SET_P7_P7_0 #define SPI_TX_OFF CLEAR_P7_P7_0 #define SPI_RX_VAL READ_P7_P7_1 void tx( unsigned char value ) { unsigned char bits
in „M16C29 und ENC28J60 via SPI“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_INI2.ASM
.include "m8def.inc" .def temp1 = r17 ldi temp1, LOW(RAMEND) ; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse out SPL, temp1 ldi temp1, HIGH(RAMEND) ; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse out SPH, temp1 ldi temp1, 0xFF ;Port D = Ausgang out DDRD, temp1 ldi temp1, 0xFF ;Port C = Ausgang out DDRC, temp1 rcall init_lcd ;Display initialisieren rcall lcd_clear ;Display löschen ldi temp1, 'T' ;Zeichen anzeigen rcall lcd_data ldi temp1, 'e' ;Zeichen anzeigen
in „LCD HD44780 Busy Flag“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messkurve mit Schwingungen
Tek Trig'd M Pos: -4.200us TRIGGER Typ Flanke Quelle CH1 Flanke: Positiv Modus Normal Kopplung DC CH1 1.00VB M 5.00us CH1 3.60V 455.728kHz 12-Apr-26 14:18
in „Bauteilidentifizierung Motorola Controller?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurven eines Signals
SIGLENT Trig'd M 200ns/ Delay:-1.20us f = 2.00000kHz Sa 500Msa/s Curr 1.40kpts CH3 Edge DC L 2.60V 10X 1.00V -3.00V 4 B DC1M 10X 1.00V -3.00V MESSEN Anstieg.[4]=252.00ns Abfall.[4]=16.00ns Max.[4]=2.20V -Weite[3]=2.00us
in „Unerwünschter Peak beim Ausschalten eines Kleinsignal-MOSFET“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messung von drei Signalen
MSO5072 Fri September 13 09:42:52 2024 RIGOL STOP H 500us 2GSa/s 10Mpts Measure STOP/RUN D 2.00ms T 1 2.00V N 15.28V 500us 1ms 1.5ms 2ms 2.5ms 3ms 3.5ms 4ms 4.5ms 13.28V 11.28V 9.28V 7.28V 2 5.28V 5.26V 1.28V -720mV 1 2.00V -7.28V 2 2.00V -1.84V 3 2.00V +2.96V 4 100mV -28.0V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 09:42
in „Datenlogger mit ca. 1ksps“ · Markt · · Oszi-Bilder
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IRF_1404_S.pdf
1000 10000 OPERATION IN THIS AREA LIMITED BY R ) DS(on) ( ° n TJ= 175 C )000 e ( u100 t 10us C e i r r C100 100us D i r TJ= 25 C r e D 1ms e 10 , , I 10ms D 10 IS TC= 25 C TJ= 175 C V GS = 0 V Single Pulse 1 1 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 1 10 100 VSD ,Source-to-Drain Voltage (V) V DS , Drain-to-Source
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
| (1 << WGM12) // Mode 4: CTC with OCRA1 | (0 << CS12) // clk stopped | (0 << CS11) | (0 << CS10); // set Timer1 Compare to 3/4 of period of a one -> this is 116*0,75=87us OCR1A = F_CPU * PERIOD_1 * 3 / 4
in „Probleme in C - kann kein EEPROM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Wasseraufbereitung.pdf
U4 R6 0.022u 0.047u R14 10 D Q ICL8038 1M 7 R5 2K2 R GND GND 2 TRIG DIS 7 R3 1 sin adj Tri out 3 C3 33K CD4013B 12 2 4 Vss 3 C7 D1 sin adj Sin out 9 6 5 N 6 GND4.7K 7 sqr out 0.1u R7 2 CVolt GTHR GND GND R1 FM Bias j j 1M U2 +12V 8 FM swp a
in „Elektronischer Kalkumwandler -> Brauche Hilfe“ · Offtopic ·
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mon.txt
Register S :Step mit Anzeige der aktuellen Register T :wie Step, jedoch kontinuierlich ,D0 (D0-A6, US, SS, SR, PC) :Anzeige eines einzelnen Registers ,D0=12345678 :setzen eines Registers (D0-A6,SS,US,SR,PC) ,RS :Registersatz retten ,RL :Registersatz zurueckladen ,DB :Anzeige der aktuellen Breakpoints
in „MiniComputer 68k2.0 (MC68HC001)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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01_prog.c
---------------------------*/ TCCR1B = 1<<WGM12^1<<CS10; //Clear Timer On Compare und 256 Prescaler OCR1A = F_CPU / DEBOUNCE - 1; //Output Compare Register auf 31250 - 1 TCNT1 = 0; //Startwert Timer auf 0 t_ms = 0; t_s = 0; t_m = 0; t_h
in „Zwei displays mit Atmega 16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines elektronischen Schaltungsteils
Epcos/TDK B65541-W-Y38 Schalenkern, Reichelt, 2x20Wdg 0.2mmm, 400 Wdg 0.01mmm Q1 A03400A PA11 GND 10 2 3 L1 L3 US1M GND US1M GND GND C40 47u C48 47u C47 47u L2 A03400A GND 2 1 10 PB7 C50 47u PA7 TBD TBD TBD C76 47u TBD TBD C51 100u JLCPCB C2940290 GND +5V GND
in „5V in 100V out“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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Oszilloskop-Display mit Signalverlauf
Stop M:5.0us T:20.00us F=7.645kHz T=130.8us FT=80.00ns 2.00 V 21.00 V 12.5MSa/s CH1:DC -1.68 V
in „Impulsverdoppler für alte Heidenhain Anzeige“ · Projekte & Code · · Fotos
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LS14500.pdf
20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at + 20 C from undischarged cells with 10 μA base
in „Warum hat mein invertierender Schmitt-Trigger nur 1.9V am Ausgang?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LS14500.pdf
20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at + 20 C from undischarged cells with 10 μA base
in „ESP8266 verhalten bei Unterspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LS14500.pdf
20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at + 20 C from undischarged cells with 10 μA base
in „Eigenartiges Verhalten von Li-Batterien“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LS14500.pdf
20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at + 20 C from undischarged cells with 10 μA base
in „Eigenartiges Verhalten von Li-Batterien“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LS14500.pdf
20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at + 20 C from undischarged cells with 10 μA base
in „Vergleich Alkali mit LiClO2 AA Primärzellen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LS14500.pdf
20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at + 20 C from undischarged cells with 10 μA base
in „Wie kann ich wireless Informationen an Mikrocontroller versenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LS14500.pdf
20 C) 3.67 V system Nominal voltage (at 0.2 mA + 20 C) 3.6 V ● Superior resistance to atmospheric corrosion Pulse capability: Typically up to 280 mA (280 mA/0.1 second pulses, drained every 2 mn at + 20 C from undischarged cells with 10 μA base
in „Gibt es LiPo Akkus in Mignon-Form ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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YH119.pdf
Form 4. Version 6*. Terminal Option 1H: 1 Form A None: Open 1D: 1 Form B 1: Sealed None: 2 Movable Terminal 1Z: 1 Form C 2: Dust Cover D: 3 Movable Terminal * US Footprint, covered version only Coil Data Must Operate Must Release Coil Voltage
in „Suche Alternativ Relais zu YH 119 / 012-1h11-1s“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan eines elektronischen Schaltungsteils
Epcos/TDK B65541-W-Y38 Schalenkern, Reichelt, 2x20Wdg 0.2mmm, 400 Wdg 0.01mmm Q1 AO3400A PA11 2 10 GND L1 L3 US1M GND US1M GND L2 GND C49 47u GND C46 47u GND AO3400A Q2 +5V 1 2 3 10 PB7 C50 47u PA7 TBD TBD TBD C76 GND GND GND C51 100u JLCPCB C2940290 GND C nochmal kucken ESR und
in „5V in 100V out“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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35Diy_Instruments_for_Amateur_Space.pdf
can only read out exact integer numbers, ergo, your ruler is limited by the number of tick marks. A 1-meter ruler that has 10 evenly-spaced tickmarks can read only the values of 0.1m, 0.2m, …, 1.0m, or down to 0.1m accuracy. The same ruler, if given 100 tick marks, reads off values of 0.01m, 0.02m, … down to 0.01m accuracy. Those accuracies—the 0.1m accuracy or the better 0.01m accuracy—are the resolutions we discussed earlier. Using our earlier Lower_Limit and Upper_Limit concepts, then, and Resolu- tion, we
in „Atmega8 und Weltraum“ · Offtopic ·
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mega8.txt
R25 (Highbyte) ;------------------------------------------------------------------------ Warte_100us:push R16 ldi R16,1 ; Anzahl der 100 µs W_100us_3: push R16 ldi R16,1 W_100us_2: push R16 ldi R16,115 W_100us_1: dec R16 brne W_100us_1 pop R16 dec R16 brne W_100us_2 pop R16 dec R16 brne W_100us_3 pop
in „SPI Kopplung von ATmega8 und ATtiny 2313“ · Projekte & Code ·
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BinaryClockDCF2.c
minutes == 60) { minutes = 0; hours++; if (hours == 24) { hours = 0; } } } } display_seconds(); _delay_us(100); display_minutes(); _delay_us(100); display_hours(); _delay_us(100); } } // Timer 1 (Clock Timer; 100 Interrupts / Second) ISR(TIMER1_COMPA_vect) { subCounter++; } // Umwandeln der Sekunden/Minuten
in „Binäruhr mit DCF-Empfänger zeigt falsche Zeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SH1106_V2.3.pdf
stops transferring data to the master. 13 SH1106 WRITE from S' from S' from S' from S' from S' S A S 0 1 1 1 1 0 0 0 A 1 DC control byte A data byte A 0 DC control byte A data byte A P slave address 2n>=0 bytes 1 byte n>=0 bytes C0 C0 MSB.................LSB from S' from M from M from M from M READ S S
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SH1106.pdf
stops transferring data to the master. 13 SH1106 WRITE from S' from S' from S' from S' from S' S A S 0 1 1 1 1 0 0 0 A 1 DC control byte A data byte A 0 DC control byte A data byte A P slave address 2n>=0 bytes 1 byte n>=0 bytes C0 C0 MSB.................LSB from S' from M from M from M from M READ S S
in „SH1106 Init-Sequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MaxComm_Protokollbeschreibung_DE.pdf
SOLARMAX GmbH August 2022 MaxComm Protokoll Seite 6 Minuten min 16 Bit 0 1 0 59.0000 Jahr a 16 Bit 0 1 0 99.0000 Monat m 16 Bit 0 1 0 12.0000 Tag d 16 Bit 0 1 0 31.0000 Mikrosekunden us 16 Bit 0 1 0 65535.0000 Register - 16 Bit 0 1 0 65535.0000 Netzwerkadresse - 16 Bit 0 1 0 255.0000 ohne_Einheit_1 - 32 Bit 0 1 0 2147483647.0000 ohne_Einheit_2 - 16 Bit 0 1 0 65535.0000 Prozent % 16 Bit 0 1 0 100.0000 Solarstrahlung W/m2 16 Bit 0 1 0 1500.0000 Solarenergie kWh/m2 32 Bit 0 0.1 0 214748364.7000 Datum
in „Projekt Solarmax RS485 auslesen, mit Modscan 32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LEA-4x_Data_Sheet_GPS.G4-MS4-06143_.pdf
with external circuit Table 4: Antenna Supervisor Specifications (feature not available with the LEA-4M) LEA-4A, LEA-4H, LEA-4M, LEA-4P, LEA-4R, LEA-4S, LEA-4T - Da a Sheet GPS.G4-MS4-06143-1 Page 5 your position is our focus 1.7 Configuration 1.7.1 Boot-Time GPSMODE Configuration The LEA-4A, LEA-4M and
in „ublox CR4 - kleine Frage RX-TX“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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showLog.m
speed % input file: time differences between encoder ticks in micro seconds % 2024-06-27 Christoph M. x=csvread("timeBetweenEncoderTicks_us_3p4V_560mA.txt"); if 0 subplot(2,1,1); plot(x); xlabel("n"); ylabel("dt [us]"); ylim([0,10000]); end #subplot(2,1,2); t=cumsum(x)/1e6; encoderTicks=24; measuredFrequency_Hz=1e6./x; rounds_per_sec=measuredFrequency_Hz/encoderTicks RPM=rounds_per_sec*60 plot(t,RPM); title("motor speed supply 3.4V on/off") xlabel("time [s]"); ylabel("RPM"); ylim([0,2000]) grid;
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ttester.pdf
=2.4V Idss=11-18mA Idss=14mA BF245A N-JFET 1.1mA Vgs=.75V 1.1mA Vgs=0.75V 1.1mA Vgs=0.75V Idss=2-6mA Idss=3.6mA BF245B N-JFET 2.5mA Vgs=1.7V 2.5mA Vgs=1.7V 2.5mA Vgs=1.7V Idss=6-15mA Idss=10mA BF245C N-JFET 3.9mA Vgs=
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Abfotografiertes Oszilloskop mit Rechtecksignal
HANMA DOS1104 110MHz 1GSa/s Stop T:10.01ms Δx: 42.600us 1/x: 23.47KHz x1: -10.01ms x2: -10.05ms M: 10us 50MS/s Depth:20k 20.0V 0.00div 10.0V -2.96div 50.0mV 0.00div -0.08V 23.4834KHz CH1
in „bürstenmotor emv“ · HF, Funk und Felder · · Fotos
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Futaba_M202MD01BA_v1.0.pdf
Futaba M202MD01BA Page 1 of 7 Disclaimer This documentation based on try & error and should never be treated as official documentation. There is no guarantee that information listed in this document is complete
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WS2812B.pdf
(mcd) Voltage(V) Red 13CBAUP 620-625 390-420 2.0-2.2 Green 13CGAUP 522-525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method
in „The secret of WS2812B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812B_preliminary.pdf
(mcd) Voltage(V) Red 13CBAUP 620-625 390-420 2.0-2.2 Green 13CGAUP 522-525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method
in „[Mitbestellung] SMD5050 RGB-LED mit integriertem 8-bit PWM Controller“ · Markt ·
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WS2812B.PDF
(mcd) Voltage(V) Red 13CBAUP 620-625 390-420 2.0-2.2 Green 13CGAUP 522-525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method
in „Bauteil identifizieren: LB1902“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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WS2812B.pdf
(mcd) Voltage(V) Red 13CBAUP 620-625 390-420 2.0-2.2 Green 13CGAUP 522-525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method
in „LEDs über IR-Sensoren zum leuchten bringen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WS2812B.pdf
(mcd) Voltage(V) Red 13CBAUP 620-625 390-420 2.0-2.2 Green 13CGAUP 522-525 660-720 3.0-3.4 Blue 10R1MUX 465-467 180-200 3.0-3.4 Data transfer time( TH+TL=1.25 µs±600n s) T0H 0 code ,high voltage time 0.4us ±150ns T1H 1 code ,high voltage time 0.8us ±150ns T0L 0 code , low voltage time 0.85us ±150ns T1L 1 code ,low voltage time 0.45us ±150ns RES low voltage time Above 50µs Sequence chart: WS2812B Intelligent control LED integrated light source T0L 0 code T0H T1L 1 code T1H Treset RET code Cascade method
in „ESP32-H2 will nicht schlafen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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aMC-1602A-SYFLY-WJ-6_.pdf
aracter C o d es C haracter P attern s ( D D R A M data ) C G R A M A d dress ( C G R A M d ata ) 7 6 5 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 H ig h L o w H ig h L o w H ig h L ow 0 0 0 * * * 0 0 0 1 * * * 0 0 0 0 1 0 * * * 0 0 0 0 1 1 * * * 0 C haracter
in „Linear Regler für 5V und 230mA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt eines TDK E 40/16/12 Kerns
TDK E 40/16/12 Core B66381 Size based on US lam. size E cores US designation E 21 Delivery mode: single units Magnetic characteristics (per set) Σl/A = 0.52 mm-1 l_e = 77 mm A_e = 149 mm2 A_min = 143 mm2 V_e = 11500 mm3 Approx. weight 58 g/set Ungapped Material A_L value μe Pv W/set Ordering code N27 3800 +30/-20% 1560 < 2.15 (200 mT, 25 kHz, 100 °C) B66381G0000X127 N87 4150 +30/-20% 1710 < 5.80 (200 mT, 100 kHz, 100 °C) B66381G0000X187 N72 4600 +30/-20% 1900 < 1.12 (200 mT, 25 kHz, 100 °C) B66381G0000X172 Gapped (A_L values/air
in „Elektromagnet = Neodym-Magnet“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Screenshots
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Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
Stop M:20us T:80.00us 1 500mV 2 2.00V 25MSa/s CH1:DC_ 1.62V
in „Pico2 RP2350 GPIO Fehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder