-
Datei
C_Code.txt
define CLOCK 0x82 // Master Enable & Enable Generation of Master Clock // I2C-Master setup #define Freq100 0xCFCF // 0x3232 = 400kHz // 0xCFCF = 100kHz // Start setting up UART at 9600bps #define SETDLAB 0x080 // Setting DLAB #define DIV0 0x088 // Setting DIV0 and DIV1 to DL calculated #define DIV1 0x000
in „Impedanzconverter Ad5933 von Analog“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
SYNC + MM; // SPI-Modus (8-bit, Master) U0TCTL = CKPL + SSEL0 + STC; // (polarity, ACLK, 3-wire) U0BR0 = 0x02; // SPICLK = ACLK/2 entspricht 500kHz U0BR1 = 0x00; U0MCTL = 0x00; ME1 |= USPIE0; // Modul aktivieren U0CTL &= ~SWRST; // SPI aktivieren } /* void init_uart_0(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD
in „MSP430 GPS-Daten von UART0 Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
SYNC + MM; // SPI-Modus (8-bit, Master) U0TCTL = CKPL + SSEL0 + STC; // (polarity, ACLK, 3-wire) U0BR0 = 0x02; // SPICLK = ACLK/2 entspricht 500kHz U0BR1 = 0x00; U0MCTL = 0x00; ME1 |= USPIE0; // Modul aktivieren U0CTL &= ~SWRST; // SPI aktivieren } /* void init_uart_0(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD
in „MSP430 GPS-Daten von UART0 Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Handgezeichneter Schaltplan eines Netzteils
70V, 68V, B340, C500, BR2501, D5401, C2501, 100V, 220u, R2501, 100, R2500, 4475, R2548, 3302, T2501, BF458, R2597, 511, R2563, D2540, Z261, R2549, R2596, T2503, BC547, R2510, 10k, R2544, R2546, R2547, R2545, R2594, 6.9k, R2512
in „Hameg HM605 X/Y Ablenkung defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
trc101.pdf
Des 315 433 868 916 C1 6.8pF 5.1pF 2.7pF 2.7pF C2 3.9pF 2.7pF 1.2pF 1.2pF C4 .1uF .1uF .1uF .1uF C7 100pF 100pF 100pF 100pF L1 56nH 33nH 8.2nH 8.2nH L2 390nH 390nH 100nH 100nH L3 68nH 47nH 22nH 22nH Antenna Design Considerations The TRC101 is designed to drive a differential output such as a Dipole antenna
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
-
PDF
HV_Trafo_Triac_mit_DC_Liste_SCH.PDF
ACSpannungsausgängemüßennochberechnetwerden. +36V 5 (100V) 6 Ausgangsleistung Ausgangsspannungen 700W Gleichspannung 100V ~ 1 3 Br1 +HV 250V (250V) 400V 36V 7 - 2 1 500V + C1 2 1 + 700V DCout 3 4 2 (400V) ~ 8 2T1 36V 4 Oszillator 1 3 (500V) TL494 9 oderSG3524
in „700V AC sicher schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
KTC2026.pdf
CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Collector Cut-off Current ICBO VCB60V, I =0E - - 100 Ọ A Emitter Cut-off Current IEBO VEB7V, I =C - - 100 Ọ A Collector-Emitter Breakdown Voltage V (BR)CEO IC=50mA, I =B 60 - - V DC Current Gain h FE(Note) VCE5V, I =C.5A 100 - 300 Collector Emitter Saturation
in „E-Magnet mit Transistor schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
C4020.pdf
2SC4020 Unit Symbol Conditions 2SC4020 Unit 10.20.2 0 4.80.2 900 ICBO 0 2.00.1 V CBO V V CB =800V 100 max A 3 V CEO 800 V IEBO V EB=7V 100 max A 0 V EBO 7 V V (BR)CEO IC=10mA 800 min V 0 1 0 a ø3.750.2 IC 3(Pulse 6) A h FE VCE =4V, I C=0.7A 10to30 . 8 b IB 1.5 A V CE (sat) I =0.7A, I B=0.14A 0.5max
in „PWM SCHALTNETZTEIL Beispiel (Assembler) ATmega8“ · Projekte & Code ·
-
PDF
Spektrumanalyse_RuS-Tutorium.pdf
A A -20 -20 -30 -30 SF = 9,5 -40 -40 PRN SF = 4,6 1SA -50 2AP -50 -60 -60 -70 -70 -80 -80 -90 -90 -100 -100 -110 C e n t e1 0 0 . 0 M H z 2 0 k H z / S p a 2 0 0 k H z a) -110 Center 100 MHz 2 kHz/ Span 20 kHz * R B W 3 k H z * V B W 1 k H z Bild 4-13 Zwei benachbarte sinusförmige Signale, R e f- 1 0d
-
PDF
Spektrumanalyse.pdf
A A -20 -20 -30 -30 SF = 9,5 -40 -40 PRN SF = 4,6 1SA -50 2AP -50 -60 -60 -70 -70 -80 -80 -90 -90 -100 -100 -110 C e n t e1 0 0 . 0 M H z 2 0 k H z / S p a 2 0 0 k H z a) -110 Center 100 MHz 2 kHz/ Span 20 kHz * R B W 3 k H z * V B W 1 k H z Bild 4-13 Zwei benachbarte sinusförmige Signale, R e f- 1 0d
-
Datei
rfm12.c
und 3903 sein //4. Data Rate 9,6kbps=35 1,2kbps=163 RFM12_send(0xC600+35); // R=(10000/29/(1+cs*7)/BR)-1 // BR=10000/29/(R+1)/(1+cs*7) // R Max= 127 cs=0 or 1 //5.Receiver Control RFM12_send(0x95A1); //p20=VDI out /VDI response = Medium //Receiver Baseband Bandwidth: 134kHz //RSSI Threshold: -97dBm /
in „RFM12 Statusabfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
2SC2922.pdf
CHARACTERISTICS Tj=25℃ unless otherwise specified SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP. MAX UNIT V(BR)CEO Collector-emitter breakdown voltage IC=25mA ; IB=0 180 V V CEsat Collector-emitter saturation voltage IC=8A IB=0.8A 2.0 V ICBO Collector cut-off current VCB180V; I E0 100 μA IEBO Emitter cut-off current VEB5V; I C0 100 μA hFE DC current gain IC=8A ; VCE4V 30 C Output capacitance I =0 ; V =10V;f=1MHz 250 pF ob E CB fT Transition frequency IC=2A ; VCE12V 50 MHz Switching times on Turn-on time 0.20 μs IC=10A;R L4Ω ts
in „Gefälschte Transistoren!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
M48T58Y.pdf
to 5.5 4.5 to 5.5 V CC Ambient operating temperature (A) 0 to 70 0 to 70 °C Load capacitance (CL) 100 100 pF Input rise and fall times ≤ 5 ≤ 5 ns Input pulse voltages 0 to 3 0 to 3 V Input and output timing ref. voltages 1.5 1.5 V Note: Output Hi-Z is defined as the point where data is no longer driven
in „[S] DALLAS DS1220Y-150 NVRAM (NOS)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD623.pdf
Referred to the Input vs. Supply (PSR) G = 1 80 100 80 100 80 100 dB G = 10 100 120 100 120 100 120 dB G = 100 120 140 120 140 120 140 dB G = 1000 120 140 120 140 120 140 dB INPUT CURRENT Input Bias Current 17 25 17 25 17 25 nA OverTemperature 27.5 27.5
in „PT 100 mit AD623 auswerten möglich?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
AD623.pdf
to the Input vs. Supply (PSR) G=1 80 100 80 100 80 100 dB G=10 100 120 100 120 100 120 dB G=100 120 140 120 140 120 140 dB G=1000 120 140 120 140 120 140 dB INPUTCURRENT Input Bias Current 17 25 17 25 17 25 nA Over Temperature 27.5 27.5 27.5
in „Op - Messbereich - Strom - ACS 750LCA-050“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
TLC59116.pdf
Drawing Qty TLC59116IPWR ACTIVE TSSOP PW 28 2000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) TLC59116IPWRG4 ACTIVE TSSOP PW 28 2000 Green (RoHS & CU NIPDAU Level-1-260C-UNLIM no Sb/Br) (1) The marketing status values are defined as follows: ACTIVE: Product device recommended for new designs
in „Verstehe TWI überhaupt nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
cem.pdf
(n). Compare and comment the results. The symbols in Fig. 4.2 (a) and (b) show the results for L = 100¹m and L = 3¹m respectively. In the case of L = 100¹m (the typical default value) the inverter does not behave as an inverter at all. The channel resistance of 100¹m MOSFET is much larger than the load
in „Kondensator LT Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
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
in „[S] STECKER für Tastköpfe R&S Rohde & Schwarz URV HF-Millivoltmeter“ · Markt · · Schaltpläne
-
PDF
Netzteil_Darlington_v2.pdf
R 0 A3 14 VDD DOUT 10 MISO_5V B D VREF 13 VREF DIN 9 MOSI_5V AGND C23 C24 8 ADC_CS_5V 5 1µ / GCJ21BR71H105MA01L 100n ~CS/SHDN IC12 3 R20 1 CH0 CLK 11 SCK_5V 5 I 0R1 0.5% ADC_CH1 2 CH1 NC_2 5 1 RS+ RS- 8 T T ADC_CH2 3 6 2 9 1 AGND CH2 NC 100n VCC 1 Y R4 5 2 ADC_CH3 4 CH3 C27 4 VSS OUT 5 3 D L 220R 0
in „„Darlington mit Opamp“-Schaltung zum Schwingen bringen/Verständnisfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
mc33036.pdf
2 L R I 88 µH SC pk 0.24 Ω CT Vin Oscillator 6 V 3 4.5 V to CC 6.0 V 1.25-V 1N5819 + + Reference + 100 µF Comparator Regulator 1500 pF _ 4 5 1.0 µH R1 V out V −12 V/100 mA out 953 Ω C R2 O 100 µF 8.2 kΩ 1000 µF + + Optional Filter TEST CONDITIONS RESULTS Line Regulation VIN= 4.5 V to 6 O,= 100 mA 3 mV ± 0.12% Load Regulation VIN= 5 V,OI= 10 mA to 100 mA 0.022 V ± 0.09% Output Ripple VIN= 5 V,OI= 100 mA 500 mV PP Short-Circuit Current VIN= 5 V, L = 0.1 Ω 910 mA Efficiency V = 5 V, I= 100 mA 62.2% IN O Output Ripple With Optional Filter VIN= 5 V,OI
in „SEPIC mit mc33063“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
EVQ4210-U-00B_r1.1_MPS.pdf
GRM32ER71H106KA12L 1 C1G 100μF Alum-electrolytic Cap. SMD Wurth 865080653016 50V,460mΩ, 0.35A 2 C1J, C1K 2.2μF Ceramic Cap.,50V,X7R 1210 Murata GRM32ER71H225KL C2C, C2D, 6 C2E, C2F, 22μF Ceramic Cap.,25V,X5R 0805 Murata GRM21BR61E226ME44L
in „Controlling DC DC converter with STM32“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Bild
Foto einer Leiterplatte und Schaltplan
R1 = 100 Ω R2 = 100 Ω R3 = 270 Ω R4 = 819 Ω R5 = 270 Ω R6 = 819 Ω R7 = 620 Ω R8 = 620 Ω Parallel? Sprich 310 Ω LED LED Masse LED-Beleuchtung Spiegelverstellung Außenspiegelheizung Umschalter Spiegelverstellung
in „LED Beleuchtung Vorwiderstand“ · Fahrzeugelektronik · · Platinenfotos
-
PDF
SBM-20_GER1.pdf
Datenblatt SBM-20 Füllgas Ne + Br2 + Ar Rostfreier Stahl, Kathoden Material 50 mkm Länge (mm) 108 Effektive Länge (mm) 91.0 Querschnitt (mm) 11 Effektiver Querschnitt (mm) 10 Verbindungsart Pin Arbeitstemperatur Bereich -60 bis +70 Minimaler
in „Geigerzähler SBM 20 im Bleirohr Erwartung ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
SBM-20_GER1.pdf
Datenblatt SBM-20 Füllgas Ne + Br2 + Ar Rostfreier Stahl, Kathoden Material 50 mkm Länge (mm) 108 Effektive Länge (mm) 91.0 Querschnitt (mm) 11 Effektiver Querschnitt (mm) 10 Verbindungsart Pin Arbeitstemperatur Bereich -60 bis +70 Minimaler
in „Anschluss und Verwendung von Geiger Müller SBM-20“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main.c
GPIO_CRL_MODE5, GPIO_CRL_MODE5_0); while(1) { // LED On WRITE_REG(GPIOA->BSRR,GPIO_BSRR_BS5); delay(100); // LED Off WRITE_REG(GPIOA->BSRR,GPIO_BSRR_BR5); delay(100); } }
in „STM32 falsche Taktfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SBM-20_GER1.pdf
Datenblatt SBM-20 Füllgas Ne + Br2 + Ar Rostfreier Stahl, Kathoden Material 50 mkm Länge (mm) 108 Effektive Länge (mm) 91.0 Querschnitt (mm) 11 Effektiver Querschnitt (mm) 10 Verbindungsart Pin Arbeitstemperatur Bereich -60 bis +70 Minimaler
in „Sammelbestellung Geiger Müller Zählrohre SBM-20“ · Markt ·
-
PDF
SBM-20_GER_0246575.pdf
Datenblatt SBM-20 Füllgas Ne + Br2 + Ar Rostfreier Stahl, Kathoden Material 50 mkm Länge (mm) 108 Effektive Länge (mm) 91.0 Querschnitt (mm) 11 Effektiver Querschnitt (mm) 10 Verbindungsart Pin Arbeitstemperatur Bereich -60 bis +70 Minimaler
in „Sammelbestellung Geiger Müller Zählrohre SBM-20“ · Markt ·
-
PDF
2SA1494-ISC.pdf
CHARACTERISTICS Tj=25¡æ unless otherwise specified SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP. MAX UNIT V (BR)CEO Collector-emitter breakdown voltageC =-50mA; B =0 -200 V VCEsat Collector-emitter saturation voltagC =-10 ABI =-1 A -2.5 V CBO Collector cut-off current VCB-200V; IE=0 -100 ƒÌA IEBO Emitter cut-off current VEB-6V; IC=0 -100 ƒÌA hFE DC current gain C =-8A ;CE =-4V 50 180 fT Transition frequency C =-1A ;CE =-12V 20 MHz COB Output capacitance E =0; CB=-10V;f=1MHz 500 pF Switching times 体 on Turn-on半time 导 0.60 R ƒÌs 电 C =
in „Aus einem Verstärker mehr Leistung rausholen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
2SC3858_3.pdf
2SC3858 CHARACTERISTICS Tj=25 unless otherwise specified SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP. MAX UNIT V(BR)CEO Collector-emitter breakdown voltage IC=50mA; I B0 200 V VCEsat Collector-emitter saturation voltage IC=10 A;IB=1 A 2.5 V CBO Collector cut-off current V CB00V; I =E 100 µA EBO Emitter cut-off current V EBV; I C0 100 µA h DC current gain I =8A ; V =4V 50 180 FE C CE T Transition frequency IC=1A ; VCE12V 20 MHz COB Output capacitance IE=0; VCB10V;f=1MHz 300 pF Switching times on Turn-on time 0.50 µs IC=10A;R L4A
in „Aus einem Verstärker mehr Leistung rausholen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
ad620.pdf
= (ni)+(e /G)2 no Input, Voltage Noisenie 9 13 9 13 9 13 nV/√Hz Output, Voltage Noise, e no 72 100 72 100 72 100 nV/√Hz RTI, 0.1 Hz to 10 Hz G = 1 3.0 3.0 6.0 3.0 6.0 μV p-p G = 10 0.55 0.55 0.8 0.55 0.8 μV p-p G = 100–1000 0.28 0.28 0.4 0.28 0.4 μV p-p Current Noise f = 1 kHz 100 100 100 fA/√Hz
in „Probleme mit AD620 EKG“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
MAX1KUNO_Kosten.pdf
PTC 6V 1210 1.5A POLYFUSE SMD T C0805C103K1RAC7025 KEMET KEM X7R0805 10N Vielschicht-Kerko, 10nF, 100V, 125°C RND1550805S8F1000T5E RND COMPONENTS RND 0805 1 100 SMD-Widerstand, 0805, 100 Ohm, 125 mW, 1% C0805C105K3PACTU KEMET KEM X5R0805 1,0U Vielschicht-Kerko, 1,0µF, 25V, 85°C GRM21BR61C226ME44L MURATA
-
PDF
MAX1K2UNO_Kosten.pdf
PTC 6V 1210 1.5A POLYFUSE SMD T C0805C103K1RAC7025 KEMET KEM X7R0805 10N Vielschicht-Kerko, 10nF, 100V, 125°C RND1550805S8F1000T5E RND COMPONENTS RND 0805 1 100 SMD-Widerstand, 0805, 100 Ohm, 125 mW, 1% C0805C105K3PACTU KEMET KEM X5R0805 1,0U Vielschicht-Kerko, 1,0µF, 25V, 85°C GRM21BR61C226ME44L MURATA
in „[V] MAX1000 / Arduino MKR zu Arduino UNO Adapter PCB“ · Markt ·
-
PDF
bq24618.pdf
Application Q1 (ACFET) R17 SI7617DN 10 SYSTEM ADAPTER+ P P C9 R20 RAC C8 10 F ADAPTER 2 R14 0.010 W 10 µF 100 kW C16 C14 Q2 (ACFET) 2.2 F 0.1 mF SI7616DN C15 0.1 F C3 ACN VCC C7 C2 0.1 µF 1µF R15 0.1 µF ACP 100 kW P VREF BATDRV Q3 (BATFET) ACDRV R19 SI7617DN R3 R5 R7 R18 1 k Q4 100 kW 100 kW 100 kW 1 k HIDRV
in „Li-Ion - Charger & Balancing“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
604551.pdf
V RRM 2 VR= 0 V A A A s T VJ5°C 150 FSM 6 IF 2 T =180°C 1000 TVJ45°C I t VJ TVJ180°C T = 25°C 4 VJ 100 500 TVJ180°C 2 50 4 0 0 10 0.0 0.5 1.0 1.5 V 10-3 10-2 10-1 s 100 1 2 3 4 5 6 7 ms910 VF t t 2 Fig.1 Forward characteristics Fig.2 Surgeoverloadcurrent Fig.3 I t versus time (1-10 ms) IFSM: crest value
in „Kühlkörper für Gleichrichterdiode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
eBusLoggerV2.pdf
0 K KL2 LTC485CN8 R 0 GND DI 1 IC2a A DE - R14 B RE K eBusTX VCC RO vBusTx 1 3 + 10K R 1 , K VBus 100nF IC5 LM358N D D 1 , VCC P R 4 D4 Z C11 R12 R13 eBUS+ vBus RS485 - RS232 2,21K 100K 1N41486 1 0 R optional eBus Pegelwandler +5V VCC +3,3V VSS IC4 KL1 B250C1500 ~BR2 F IN DOUT + µ - n G 2 1 LF33CV 9
in „ebus protokoll mitschnitt bei einem Wolf Heizkessel“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Configuration.h
at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '501':"100K Zonestar (Tronxy X3A)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k
in „Marlin Firmware mit dem ATMEL STUDIO 7 auf das Arduino Mega 2560 Board flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
MCP2510Report.htm
GENERATOR" content="intrepidcs.com Microchip CAN Bit Calculator"> </head> <body> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="100%" bgcolor="#000000"><p align="right"><font face="Verdana" size="3" color="#FFFFFF"><strong>Bit Time Calculations for the Microchip CAN</strong></font></td> </tr> </table> <p> </p> <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="100%" bgcolor="#0000A0"><font face="Verdana" size="2" color="#FFFFFF"><strong><em>Setup Criteria</em></strong></font></td> </tr> </table> <table border
in „PIC18F2680 CAN Baudrate auf 16 kbs setzen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
Paritybit, LSB zuerst senden/empfangen UCA1CTL1 |= UCSSEL1; // SMCLK als Taktquelle auswählen UCA1BR0 = 109; // Lowbyte, Baudrate einstellen entsprechend // Tabelle aus dem UserGuide UCA1BR1 = 0; // Highbyte, Baudrate einstellen entsprechend // Tabelle aus dem UserGuide UCA1MCTL |= UCBRS1; // Modulator
in „MSP430 F5529 Wobbel-Generator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Configuration.h
at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '501':"100K Zonestar (Tronxy X3A)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k
in „Marlin Firmware mit dem ATMEL STUDIO 7 auf das Arduino Mega 2560 Board flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Configuration.h
at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '501':"100K Zonestar (Tronxy X3A)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k
in „Marlin Firmware mit dem ATMEL STUDIO 7 auf das Arduino Mega 2560 Board flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
700144.pdf
maximum ratings(Ta=25 ¡æ) 导 体 SYMBOL 电 半 PARAMETER CONDITIONS VTLOE R UNIT 固 BD645 U C 80 BD647 O N D 100 VCBO Collector-base voltage OpenMemitIer V BD64E S E 120 A N GBD651 140 C H BD645 60 IN BD647 80 VCEO Collector-emitter voltage Open base V BD649 100 BD651 120 VEBO Emitter-base voltage Open collector
in „Informationen über den Transistor BD645AS von Philips“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
Schematic_Prints.pdf
1 2 3 4 L_AC_FIL UDC Q1 Phase non-insulated Area IXTA10P50P i Mains i 2 BR1 3 4 Neutral GBU6M (700V/6A) Phase TP1 i ~ i 1 4 TP2 R1 1 F1 A - + 27k R2 XF1 A ~ Phase 0R schwarz, Typ FAP R3 D1 1W 3 C1 150k C2 15V / 500mW i F2A/250V 100uF/450V 100uF/450V TP3 TP5 R4 R5 TP6 GND_PWR
in „PWM HVDC Motor Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
HKT05N10-_5N10_-.pdf
Parameter Symbol Min Typ Max Unit Conditions STATIC CHARACTERISTICS Drain-Source breakdown voltage V(BR)DSS 100 V VGS=0V, D=250μA Zero gate voltage drain current I 1 uA V =100V, DSS DS VGS=0V Gate-body leakage current IGSS ±100 nA VDS0V, VGS=±20V Gate-threshold voltage (note 1) VGS(th) 1.2 1.8 2.5 V VDS
in „Unbekanntes SMD Bauelement 5N10“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
20160804025847412.pdf
LMIBH100-12 技术信息 / Technical Information LMIBH100-12 IGBT-模块 IGBT-modules 94mm×34mm 中压 IGBT 模块 94mm×34mm medium voltage IGBT modules 半桥 IGBT / half bridge IGBT VCES=1200V C =100A 特性 Features 采用 SPT 技术 IGBT 芯片
in „Warum "Datei kann nicht geöffnet werden"?“ · PC Hard- und Software ·
-
Datei
control1.c
//f_timer = 1021Hz ( ACLK = 32,687kHz) 0,9ms (0x20) //f_timer = 127Hz ( ACLK = 32,687kHz) 7,8ms (0x100) //f_timer = 409Hz ( ACLK = 32,687kHz) 2,44ms (0x50) //f_timer = 32Hz ( ACLK = 32,687kHz) (0x3FD) } //f_timer = 320Hz ( ACLK = 32,687kHz) (0x66) void timerb_init() { TBCTL = TBSSEL_1 | ID_0; //SourceClock
in „MSP430 Timing Probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
VDO-Druckgeber-Pressure_Sensors.pdf
2oK( A2 w 0o 360-081-039-006C ( ,AR x AK( ±±± oK2( 1 oKA( 2oK( A2 j 0o 360-081-064-001C ( AqR 7 2T Br-seaß NFUE ±±± oK2( 1 oKA( AIK( AA 0o 360-081-039-015C ( AqR 7 2T Br-seaß NFUE ±±± oKR 9 oKA( AIK( AA 0o 360-081-039-002C Ro F)± AqR 7 2T Br-seaß NFUE ±±± Ao 9 2 F)± AIK( AA + 0o 360-081-039-004C Ao AqR
in „Druckgeber auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Datenmuellcode.txt
); // UDR => lesen/schreiben; buffer DDRC|=0xff; while(1) { // byte lesen // unsigned char data = "br"; if ( PINA & (1<<PA0) ) { // pin ist high (Taster NICHT betätigt) //UDR = 'o'; } else { // pin ist low (Taster betätigt) _delay_ms(100); UDR='9'; _delay_ms(100); } // byte senden // UDR = data; } }
in „Datenmuell an der Atmega UART“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Datenblatt_Pegelwandler_TXS0108E.pdf
–50 mA OK O Continuous output current,OI –50 50 mA Continuous current through VCCA, VCCB, or GND –100 100 mA Junction temperature, T 150 °C J Storage temperature, Tstg –65 150 °C (1) Stresses beyond those listed under Absolute Maximum Ratings may cause permanent damage to the device. These are stress
in „Wozu Pull-Down Widerstand?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
slau144j.pdf
Feedback Copyright © 2004–2013, Texas Instruments Incorporated www.ti.com Instruction Set 3.4.6.8 BR, BRANCH *BR, BRANCH Branch to .......... destination Syntax BR dst Operation dst → PC Emulation MOV dst,PC Description An unconditional branch is taken to an address anywhere in the 64K address space
in „MSP430 Gleitkommazahl in Flash speichern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
family_guide.pdf
Feedback Copyright © 2004–2013, Texas Instruments Incorporated www.ti.com Instruction Set 3.4.6.8 BR, BRANCH *BR, BRANCH Branch to .......... destination Syntax BR dst Operation dst → PC Emulation MOV dst,PC Description An unconditional branch is taken to an address anywhere in the 64K address space
in „MSP430 Output nur auf zwei von vier Pinnen möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·