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ioccc.c
int *Q, u, i, c, k, B, r = 0, w, n, F = 0, x, J, u, m, p, s = 0, v, e, r, L, a, z, y, D, o, g; char *Z = "Vn" "-S" "xR9Q" "[$s" "Zd&o+" "pf^cM" "cbacJ_VHMF_" "BkaEg^" "x`i_ius%d]oWG:" "r`IZ.6_]H3ec]_bWW_^Ej2i[r" "ZZnJjW
in „Wie code teilen ohne alles zu zeigen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_Netzteil-TL071-v.2_2026-08-28.pdf
1 2 3 4 5 D1 1N5401 Q1 R1 TIP3055 0R22 3W R2 Q2 A D2 TIP3055 0R22 3W A GBU12 C C R4 - A A + Q3 R3 0R22 7W V+ CN1 1 2 3 4 BD139G 22R 1W 1 2 2 J1 250-204 1 2 1 4 4 Main Input 3 3 C1 GND 28-30V AC 2 2 6800uF Output 1 1 25V - 3A R5 4.7k Anti-Windup & D3 e Clamping D4 R LED1 R6 +12V 5 ZD1 R7 1.5k + BZX55C3V3 4.7k 7W C2 D5 63p R8 1.5k C3 B R9 100p B R11 C4 2.2k Set 2.2k 82p R10 3Umax 10k 2 R12 U2 3 1k U3 TL071CP C5 1 U1 TL071CP TL431
in „Nebenprojekt: Analoges Labornetzteil inkl. Schaltplan und Messungen“ · Projekte & Code ·
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MITSUBISHI_CV-0MW7B51.pdf
L P 5 5 U L V O / S T . L V 7 7 ) R G / N / 8 3 8 3 C E D 2 A 3 C 4 V I C 4 V I 8 A ) C W 1 3 D K ( D K ( . C C 8 V I L P A A 2 D A 5 3 O 1 O / K V T KK C KK C K KK C I A ( 3 N M BL M BL C CR ( 3 C M BL I C P O I X X I M D A R R A 1 3 3 S 0 K C C K C 5 4 1 I
in „Verstärker reparieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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eeprom_24lc65_i2c.pdf
24LC65 2 ™ ™ 64K 2.5V I C Smart Serial EEPROM FEATURES PACKAGETYPES • Voltage operating range: 2.5V to 6.0V PDIP - Peak write current 3 mA at 6.0V A0 1 8 VCC - Maximum read current 150 A at 6.0V A1 2 2 7 NC -
in „64K EEPROM 24LC65 Adressierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil_36V.pdf
-48 HLG-185H-54 DC VOLTAGE 12V 15V 20V 24V 30V 36V 42V 48V 54V RATED CURRENT 13A 11.5A 9.3A 7.8A 6.2A 5.2A 4.4A 3.9A 3.45A RATED POWER 156W 172.5W 186W 187.2W 186W 187.2W 184.8W 187.2W 186.3W RIPPLE & NOISE (max.)Note.2150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p
in „Netzteil funktioniert nicht richtig mit meinem Aufbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HX8340-B_T__DS_preliminary_v01_080313.pdf
r a U0 U1 UY UZ V0 V1 VY VZ a e V0 V1 VY VZ = a W0 W1 WY WZ 2 W0 W1 WY WZ X0 X1 XY XZ 1 8 X0 X1 X2 XX XY XZ D9h Y0 Y1 Y2 YX YY YZ D9h n e Y0 Y1 Y2 Y3 YW YX YY YZ DAh Z0 Z1 Z2 Z3 ZW ZX ZY ZZ DAh s Z0 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 ZV ZW ZX ZY ZZ 20 21 22 23 24 25 2V
in „SAMMELBESTELLUNG: 2"2 TFT Display mit 16bit digital interface“ · Markt ·
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GRM32ER71H106KA12.pdf
▯▯# ▯▯ ▯i▯n▯d▯i▯c▯a▯t▯e▯s▯ ▯a▯ ▯p▯a▯c▯k▯a▯g▯e▯ ▯s▯p▯e▯c▯i▯f▯i▯c▯a▯t▯i▯o▯n▯ ▯c▯o▯d▯ ▯G▯R▯M▯3▯2▯E▯R▯7▯1 H 1 0▯6▯K A▯1▯2▯# ▯<▯ ▯L▯i▯s▯t▯ ▯o▯f▯ ▯p▯a▯r▯t▯ ▯n▯u▯m▯b▯e▯r▯s▯ ▯w▯i▯t▯h▯ ▯p▯a▯c▯k▯a▯g▯e▯ ▯c▯o▯d▯e▯s▯ ▯> ▯G▯R▯M▯3▯2▯E▯R▯7▯1▯H▯1▯0▯6▯K▯A▯1
in „Stützkondensator Modellbahn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tlc2652a.pdf
R = 10 kΩ SR− SR− L CL= 100 pF 3 3 s s ? ? SR+ V SR+ V − − a a R 2 R 2 w w l l − − R R S S 1 1 RL= 10 kΩ CL= 100 pF TA= 25°C 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 −75 −50 −25 0 25 50 75 100 125 |DD± | − Supply Voltage − V TA
in „Stromverbrauch eines Mikrocontrollers zeitaufgelöst messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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VSC055.pdf
Map (continued) Data Memory Address Access Label Description 29h R/W PBC9 Port Bypass Control 9 Register 2Ah R/W PBC10 Port Bypass Control 10 Register 2Bh R/W PBC11 Port Bypass Control 11 Register 2Ch R/W PBC12 Port Bypass Control 12 Register 2Dh R/W PBC13 Port Bypass
in „Prüfplatine für 400++ I/Os“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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790d.pdf
RIPPLE VOLTAGE AT +25 °C CASE SIZE“A” CASE SIZE“B” 30 30 20 20 10 10 7 7 5 5 3 5 3 50 s 35 0 35 V 2 4 V s 2 /40 r 25 0V r 25 V U 1 16 V U 16 V 1 V 1 V 0 10 0.7 6. V 0.7 6. V 3V 3V 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1K 0.5 1K 5 10K 50 100K 500 0.1K 0.5 1K 5 10K 50 100K 500 FREQUENCY IN Hz FREQUENCY IN Hz CASE SIZE“C” CASE SIZE“D” 30 30 20 20 10 10 7 7 5 5 3 3 5 s 2 3 0 s 2 r 54 V r 35 0 U 5 0 U /4 V 1 1 V V 1 25 0V 1 6V 1 V 0.7 0 0.7 6V 6 V 10 0.5 3 V 6 V 0.5 .3V 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1K 0.5 1K 5 10K 50 100K 500 0.1K 0.5 1K 5 10K 50 100K 500 FREQUENCY IN Hz
in „Landis &Gyr Heizungssteuerung Kondensator defekt“ · Haus & Smart Home ·
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kdnx901.pdf
4 2 1 11.1V 0V 0V PLLCE2 R S 2 2 22 H W S I W V X PLLDA2 W K A P D C D C E S P S K C X X S . 10k 1k 1 S K / PLLDA2 T S 0 E C D L L LL _ I S T R N R P 0 Q953 0V PLLCK2 U D 7 U O O P P P PL I V V V V R7053
in „Autoradio Reparieren JVC NX901“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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6300_RM-217_RM-222_schematics.pdf
AA19 15 23 GENIO23 D7 7 ~4V C2 LatchClk B3 D2 C1 R3 C3 MMCDA 5 { 0 15 K4 TxIP GENIO16 W7 16 24 GENIO24 WRX 17 D1 R4 D3 6 1 K3 GENIO17 V7 17 25 GENIO25 TE 21 VBAT A1 VBAT B1 VMMC 7 TxIN W6 18 VCCB 8 RFCONV(11:0) 2 L3 TXQP GENIO18 26
in „Nokia 6300 Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm4861.pdf
@p•—…’@a••Œ‰†‰…’@—‰”ˆ@sˆ•”„•—Ž@m•„… l‰”…’•”•’…@n••‚…’Z@snasPYUb L M February 2003 4 6 1 1 LM4861 1 W 1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode u General Description Key Specifications d The LM4861 is a bridge-connected audio power amplifjeTHD+N for 1kHz at 1W continuous o capable of delivering 1.1W
in „Audioverstärker auf Steckbrett rauscht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Forum.PDF
P 2 PR P P C3_ w C4_ w EN FB PR C5_ w C2_ w P110uF50VP11uF 50V P1p0 PI1p0 R3_ w P 1uF 50VP Tantal 47uF 16V SS GND 2K43 1% 1206 B P 1 V 2 8 PR B R4_ w P6 2 P1p0 RON EPPI1p0 11K8 1206 1P6 C6_0w LMZ14202HTZ
in „Raspberry Pi Compute Module 3 (Carrier Board)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LSY_T67B_Pb_free.pdf
Sperrspannung 3) Seite 15 V 12 V 3) page 15 R Reverse voltage (TA=25°C) Leistungsaufnahme Ptot 130 mW Power consumption (T =25°C) A Wärmewiderstand Thermal resistance 4) Seite 15 Sperrschicht / Umgebung 1 chip on Rth JA 480 K/W Junction / air page 15 2 chips on Rth JA 650 K/W Sperrschicht / Lötpad 1 chip on R 260 K/W th JS Junction / solder point 2 chips on Rth JS 260 K/W 2004-09-28 3 LSY T67B Kennwerte Characteristics (TA = 25 °C) Bezeichnung Symbol Werte Einheit Parameter Symbol Values Unit super red yellow Wellenlänge
in „Duo Led mit einem Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tiny13.pdf
DDB2 DDB1 DDB0 DDRB Read/Write R R R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0 Port B Input Pins Address – PINB Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 – – PINB5 PINB4 PINB3 PINB2 PINB1 PINB0 PINB Read/Write R R R/
in „ATtiny13 Datenblatt External Clock Source on T0-Pin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MasterPinout.ucf
"R24"; NET "P8_PIN37" LOC = "AE24"; NET "P8_PIN38" LOC = "T24"; # 38 free I/=s on 68pin connector P2 NET "P2_PIN1" LOC = "L20"; NET "P2_PIN3" LOC = "L19"; NET "P2_PIN5" LOC = "K17"; NET "P2_PIN7" LOC = "K18"; NET "P2_PIN9" LOC = "K21"; NET "P2_PIN11" LOC = "L21"; NET "P2_PIN13" LOC = "K16"; NET "P2_PIN15" LOC = "L16"; NET "P2_PIN17" LOC = "J19"; NET "P2_PIN19" LOC = "K19"; NET "P2_PIN21" LOC = "K12"; NET "P2_PIN23" LOC = "J12"; NET "P2_PIN25" LOC = "L15"; NET "P2_PIN26" LOC = "AD32"; NET "P2_PIN27" LOC = "AC15"; NET "P2_PIN29
in „Preisgünstige elektronische Geräte für reverse-engineering - Part 3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MischEndstufe.pdf
X3 W W 24,6V 8 / 9 / R 2 R 2 C3 6 6 R10 X2 1k 19,8V 200/35 R11 2k2 C4 16,4V 200/35 X1 X3 R58 R57 470k 16k 3 14,8V -18,3V V2 6L6GC BC107A C33 R82 132V Vorst. NC31 6 0 R67 68k 1 0,1/630 R90 4 T10 5/35 R 7 8
in „Wert des Koppelkondensator veränderbar?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD_2.pdf
2 K 6 11 DB7 . 12 CS1 1 13 CS2 1 20 1.0 14 RST 20- 1.0PTH 5 2- 2.5PTH 15 R/W 20- 1.8PAD 2 2- 4.0PAD 13.37 P2.54*19=48.26 16 D/I 37.5 17 E LED B/L 18 Vee 19 A 20 K 0.43 0.39 Thenon-specifiedtoleranceofdimensionis 0.3mm. 4 .3 0 0 DOTSIZE LEDB/LDriveMethod 1.Drive fromA,K 0 R S e A K ~ ri K B/L 128X64DOT m D C o C 2 2.Drive from pin19,pin20 L , KS0108 KS0108 K Pin19 R R A Seg1~64 Seg65~128 L B/L SegDriver SegDriver , i Pin20 K , c LCM , d C Vdd E R a e Vo VR MPU F a w
in „Grafik-LCD-Text“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HLG-120H-spec.pdf
10 ~ 20V 12 ~ 24V 15 ~ 30V 18 ~ 36V 21 ~ 42V 24 ~ 48V 27 ~ 54V RATED CURRENT 10A 8A 6A 5A 4A 3.4A 2.9A 2.5A 2.3A RATED POWER 120W 120W 120W 120W 120W 122.4W 121.8W 120W 124.2W RIPPLE & NOISE (max.) Note.2150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p 200mVp-p Adjustable forA
in „Netzteil für Getriebemotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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en.steval-spin3202_schematic.pdf
6 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 F N M 2 0 X X I I L U C 1 _ _ C L M P D C E K K K J S D D W W R 0 K U L L _ D B B _ _ B 1 I F E T T T E S S M M S T 8 0 R S S L U U F F U _ C 1 B 7 3 S 0 0 R 3 U N 6 0 1 0 2 0 R
in „Mosfets für BLDC-Steuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.steval-spin3202_schematic.pdf
6 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 F N M 2 0 X X I I L U C 1 _ _ C L M P D C E K K K J S D D W W R 0 K U L L _ D B B _ _ B 1 I F E T T T E S S M M S T 8 0 R S S L U U F F U _ C 1 B 7 3 S 0 0 R 3 U N 6 0 1 0 2 0 R
in „ST-Entwicklungsboard zur BLDC-Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_Steval_Spin3202.pdf
6 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 F N M 2 0 X X I I L U C 1 _ _ C L M P D C E K K K J S D D W W R 0 K U L L _ D B B _ _ B 1 I F E T T T E S S M M S T 8 0 R S S L U U F F U _ C 1 B 7 3 S 0 0 R 3 U N 6 0 1 0 2 0 R
in „Problem mit Steval-Spin3202 Board und Versorgung über USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan_Steval_Spin3202.pdf
6 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 F N M 2 0 X X I I L U C 1 _ _ C L M P D C E K K K J S D D W W R 0 K U L L _ D B B _ _ B 1 I F E T T T E S S M M S T 8 0 R S S L U U F F U _ C 1 B 7 3 S 0 0 R 3 U N 6 0 1 0 2 0 R
in „Internen Takt beim STM32F031 verwenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.steval-spin3202_schematic.pdf
6 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 F N M 2 0 X X I I L U C 1 _ _ C L M P D C E K K K J S D D W W R 0 K U L L _ D B B _ _ B 1 I F E T T T E S S M M S T 8 0 R S S L U U F F U _ C 1 B 7 3 S 0 0 R 3 U N 6 0 1 0 2 0 R
in „BLDC-Steuerung Mosfets werden heiß“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc7627.pdf
4 o R 1 J V 3 I C E S 4 4 4 4 s 0 U S S R C A D L D L D L n C 1 e V W 1 2 3 4 S 8 S p P U m C V y e N p T u 0 k s 7 1 0 2 1 r F R 1 w P 3 T p C S J A t V 1 1 2 3 E M E P P P P R e c a 2 n R k f C 0 T E 1 0 e 1 I I R 1 t A V 3 n R O C A D C I T T V T C E V I E E G H ] G
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATmega8.pdf
prescaler) 2 Timer/Counter Bit 7 6 5 4 3 2 1 0 Register – TCNT2 TCNT2[7:0] TCNT2 Read/Write R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0 The Timer/Counter Register gives direct access, both for read
in „Mikrocontroller und 15'' TFT LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
5 5 5 e d j e s T 2 l l 2 l 2 l 2 2 l 2 l 2 2 2 2 2 2 z n a m e F F F F F F i a r t n w B o n u Ω Ω Ω Ω Ω n 7 e i ( S 0 0 k 0 , 0 d i L a m V N = = 2 = V = o d , e a 5 I S S ≥L S 1 S o o C l h 1 I R R R i R o R N p _ p
in „Experimentieren mit tl071cp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Varo_TO-3_Flange.pdf
500 700 900 Volts • Maximum Instantaneous Forward Voltage Drop at10 Amps andT c-100°C (Fig.3) VFM 1.2 Volts/Lea Maximum ReverseCurrentatRatedV^, andTc =150°C IRM 0.2 mA Maximum Thermal ResistanceJunction to Case ROJ-C 1.5 °C/W Insulationtrength, Circuito Case,Min. 2000 VoltsOC yK^- k* 11 KB. J B NOTE
in „"TO-3"-Gehäuse mit Steckzungen - was für Bauteile?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rasterizer.c
restrict s = &slice[i]; const PolySlice*const restrict e = &slice[i+1]; const uint32_t sy = (s->y+1.)/2. * (h-1); const uint32_t ey = (e->y+1.)/2. * (h-1); const uint32_t sxa[2] = { (s->x[0]+1.)/2.*(w-1), (s->x[1]+1.)/2.*(w-1) }; const uint32_t exa[2] = { (e->x[0]+1.)/2.*(w-1), (e->x[1]+1.)/2.*(w-1) };
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TDA2003.pdf
) 44 50 mA d ACCHARACTERISTICS (Referto AC test circuit, Gv = 40 dB) Po Output power d = 10% f = 1 kHz R L= 4 5.5 6 W R L 2 9 10 W R L 3.2 7.5 W R L 1.6 12 W Vi(rms) Input saturation voltage 300 mV V i Input sensitivity f = 1 kHz P o= 0.5W R L 4 14 mV P o= 6W R L= 4 55 mV P o= 0.5W R L 2 10 mV P o0W
in „Verstärkerschaltung 5W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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5_100dpiSWSc2PDFs.pdf
6-3 J5 ( 2 , .01,400V p/0 322 - 0 165 TP 3 + 15V CURRENT CONVERTER ( 7 5 r--~ ~ + 1 5 V s 8 4.7K P--w r: EIGHING R21 2K '- UNIT ' TP2 R20 8.2K 8.2K_15V ,021 .021 47 -15V+15V 15 16 R31 R36 ~-- MJ5 TP9 150K K5C ISOK I fiN E 1 d 15 14 ;CALIBRATR3iJ5 D . , 2K 2 J R27 P/O 2W I 49.9K B ~L REAR Ä 1% 1% PNL J5 - - - - - ' ", R49 TP4 499K I K 1% 6.2K 3923K 'v8 1% R73 -1 5 V 41%K R7. 499K 1% Cl2 J5 t 6.8 "48 lOK 430 CAC~tB~~T-~~ii, 2 -- lOK 2W 2 K 3. P/O P/O 2W
in „Schaltplan für Mikrowaage gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AN1045-D.pdf
snubber and load circuit. from the limited energy storage in the load capacitor. PEARSON 301X CL 15K C 1–PROBE L 13K G2 2W MT1 2T 15K 510 MT1 L S 2W G 2 270K Rs L 5 1 910 2W , S 4 MOC3081 G MT2 T2 C S2 5 2.2 Meg s Hg X + 11 910 RELAY C 100 V D – 2W 1/2W MT R 2 Cs T S G1 1N4001 2.2 Meg G 1 T1 270K +
in „Zwei Triacs in Reihe - warum?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Triac___Entstoerdrossel.pdf
K13 4 K 5 K R5 R4 R 4 R 4 +5V RELAIS3 6 K7 1 0 470K 1W 47R 1W +5V 1 RELAIS2 R 4 2 C11 6 RELAIS1 C7 K 2 0 100nF R 1IC3 TRIAC +12V 100nF MCLR RB7 LED5 RA0 RB6 Water R7 R6 K14 RA1 RB5 TRIAC . 3 C20 MUX1 RA2 RB4 RELAIS1 2 4 470K 1W 47R 1W 2 K MUX2 RA3 RB3 RELAIS2 +5V +12V R R 1 22pF MUX3 RA4 RB2 RELAIS3 8MHz MUX4 RA5 RB1 LED1 GND C8 VSS RB0 LED2 F 9 ULN2003L +12V OSC1 VDD n 1 µ0 + C 1 OSC2 VSS 1 C 1 C18 100nF Q G1 RC0
in „Thyristordrossel Verbindung auf der Leiterplatte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dog-m.pdf
Home e l Entry Mode Set 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 $06 Cursor Auto-Increment Initialisierung für 3,3V h f k INITIALISIERUNGSBEISPIEL FÜR 8 Bit / 5V c EA DOGM162 u r Befehl RS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 Hex Bemerkung D Function Set 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 $39 8-Bit Datenlänge, 2 Zeilen, Instruction table
in „einfach zu steuerndes (Halbgrafik) LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM3410.pdf
Value Manufacturer Part Number U1 2.8A I LED Driver NSC LM3410XSD SW C1 Input Cap 10µF, 6.3V, X5R TDK C2012X5R0J106K C2 Output Cap 10µF, 6.3V, X5R TDK C2012X5R0J106K C3 Cap 2.2µF, 25V, X5R TDK C2012X5R1E225M D1, Catch Diode 0.4V , Schottky
in „Feedback Spannung vom LM3410“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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drv103.pdf
PowerPAD™ SO-8 (H) package is 2°C/W. Now we can solve for θHA: T J– TA θ HA= – (θJC +θ CH) PD 125°C – 35 C θHA = 2W –(16.7°C / + 2 C / ) (4) θ = 26.3°C / HA 12 DRV103 SBVS029A APPLICATIONS CIRCUITS +12V 5.6kΩ "Fault" 22µF Microsemi
in „Widerstände dimensionieren.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SDA5243.PDF
C M L U U O M L M H E 3 U U I A E O B K R O O O M D O B S Q E T . T . C C C C 9 1 D I G I G 2 S R S R 8 P 2 & 2 H W N X 6 T O U / M 2 L R C 5 i M U X / 2 T & 1 Y L S C 2 o ↓ L R I 2 3 T P T C 2 I O I 1 2 E C . R D C C 2 . 1 I E L T S E 0 L
in „Externer Videotextdecoder“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SDA5243.PDF
C M L U U O M L M H E 3 U U I A E O B K R O O O M D O B S Q E T . T . C C C C 9 1 D I G I G 2 S R S R 8 P 2 & 2 H W N X 6 T O U / M 2 L R C 5 i M U X / 2 T & 1 Y L S C 2 o ↓ L R I 2 3 T P T C 2 I O I 1 2 E C . R D C C 2 . 1 I E L T S E 0 L
in „Welches I²C-Protokol? Testbildgenerator mit SDA5243“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan eines Schaltnetzteils
10. POWER LF901 R-148#7 LF902 C904 0.1u XCAP P903 F901 T2.5A 250V HCB P901 C903 47u C905 10uF 275V R901 680K R902 NTC 8 R951 T951 R903 39K 1/2W R912 1/2W R911 1W 1/2W C905 47u R906 51K 1W R908 1/2W D901 UF4007 D902 UF4004 C906 0.01uF 1KV T901 EER3016 C919 3300pF 250V YCAP D903 16CTQ100 R901 10R C923 100nF 1KV L901 3uH C921 1000uF 16V IC905 KA7805 R926 1/2W P902 12V GND 5V GND L902 3uH R913 10K R920 47K C914 100uF 10V R917 1.2K R918 100 C922 1000pF 1KV R909 PC1 LTV817 R921 2.7K 1/2W IC904 KIA431 C915 0.082uF R923 0.33 2W PRN C908 2700pF C909 1000pF D907
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home · · Schaltpläne
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mpsa42.pdf
and Reel Data, continued SOT-23 Embossed Carrier Tape Configuration: Figure 3.0 P0 P2 D0 D1 T E1 F W E2 B0 Wc Tc P1 A0 K0 User Direction of Feed Dimensions are in millimeter Pkg type A0 B0 W D0 D1 E1 E2 F P1 P0 K0 T Wc Tc SOT-23 3.15 2.77 8.0 1.55 1.125 1.75 6.25 3.50 4.0 4.0 1.30 0.228
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AVR450_BattCharger.pdf
39kW = 58.4 R 2 680W The op-amp output voltage is therefore: æ R5 ö V Ibat= ç1+ ÷×ShuntR 6 è R2 ø which is: V = 1.926×I Ibat2 Shunt The maximum current that can be measured is: 3.58 IBAmax = = 2.0A 1.926
in „Pb-Akku Ladegerät mit µP Selbstgemacht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datenblatt_Bundesnetzagentur.pdf
Frequenz- in MHz bandbreite / äquivalente belegungsdauer 1)/ Kanalraster Strahlungsleistung Listen bef2)e Talk in kHz (ERP) / Maximale (LBT) Magnetische Feld- stärke a) 6,765-6,795 Keine 42 dBμ A/m in 10m Keine Einschränkung Entfernung Einschränkung b) 13,553-13,567 Keine 42 dBμ A/m in 10m Keine Einschränkung
in „Wie streng ist die Regelung mit den 868 MHz ?“ · HF, Funk und Felder ·
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L4940TS.pdf
Ratings, whichever is lower. For the LM4940 typical application (shown in Figure 1) withDD = 12V, R2L 4Ω stereo operation the total power dissipation is 3.65W. θ JA= 20°C/W for both DDPAK and TO–220 packages mounted to 16in heatsink surface area. (5) Human body model, 100pF discharged through a 1.5kΩ
in „Kondensator Audio Amp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KS0070B_V0.pdf
V C C M D R R E V D D D D D D D D T N C C C 1 2 3 4 5 K K S W D 0 1 2 3 4 5 6 7 S C 1 2 T KS0070B 16COM / 80SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD PAD CONFIGURATION 1) NORMAL TYPE PAD CONFIGURATION 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
in „LCD Initialisierung schlägt fehl!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS0070B_V0.pdf
V C C M D R R E V D D D D D D D D T N C C C 1 2 3 4 5 K K S W D 0 1 2 3 4 5 6 7 S C 1 2 T KS0070B 16COM / 80SEG DRIVER & CONTROLLER FOR DOT MATRIX LCD PAD CONFIGURATION 1) NORMAL TYPE PAD CONFIGURATION 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6
in „EA DIP162-D / STK500 / ATmega8 initialisierung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4415-0054_LNG_V1_2_Original.pdf
2K2 P2 1 1 100pF D2 U3A 4 R12 TL081 10K R51 R52 J CURRENT SET D59 56K 1N5408 10K0, 1% 10K0, 1% 2 N/C 3 2 2 1 1N4148 U2A R1 R20 6 P1 3 C C1 2K2, 1W 2 J3 2 10K 6 R15 C57 C7 C 3300uF, 50V 10K 3 6 VOLTAGE
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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4415-0054_LNG_V1_2_Original.pdf
2K2 P2 1 1 100pF D2 U3A 4 R12 TL081 10K R51 R52 J CURRENT SET D59 56K 1N5408 10K0, 1% 10K0, 1% 2 N/C 3 2 2 1 1N4148 U2A R1 R20 6 P1 3 C C1 2K2, 1W 2 J3 2 10K 6 R15 C57 C7 C 3300uF, 50V 10K 3 6 VOLTAGE
in „Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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74HC423__Nexperia.pdf
50 - mA Tstg storage temperature -65 +150 °C P total power dissipation SO16 and DHVQFN16 packages [2] - 500 mW tot [1] The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and output current ratings are observed. [2] For SOT109-1 (SO16) package: toterates linearly with 12.4 mW/K above 110
in „Frequenz- bzw. Ton- Toff- Limiter bauen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Datasheet_LT3433.pdf
vs V Current Limit vs Temperature FB 210 200 1.0 TA= 25°C z z k k 0.9 Y205 Y 150 ) W/C HIGH C C ( E E I 0.8 Q Q I R200 R100 T F F E TYPICAL O O R 0.7 A A U I I C S195 C 50 O O 0.6 W/C LOW 190 0 0.5 –50 0 50 100 125 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 –50 –25 0 25 50 75 100 125
in „Burst Mode Lt3433“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·