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monotron_DELAY_sch.pdf
9 10u I 12 IC2D 1K 2SC4617 10K VCO VCC 10u 10K TP12 0.01u 3 CNU 4.7K audio B LM324 cutoff 0 N R25 R72 R53 p 1 NU VCO enable 0 R65 R67 C17 R78 K VCC Bias R48 68K 10K R54 220 10K 16V 3.3K B C5 NU 6 R57 10u VCC CUTOFF 7 2 27K CN1 R6 R10 NU6 VR5A 5 1 R73 2 47K R11 R15 10K B IC4B 10K 3 5.6K 1 R17 IC2C
in „KORG Monotron Delay - Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Vorlage_100x75.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 A A BAS16 +5V U$1 +12V 100nF U$2 C21 0 2 +5V BAS16 C22 1 R K 1 6 PKD3001D 100nF U$11 PMD3001D 1 R R 1 U$16 1 R18 10E PH20100S 10E BAS40 D R 1 U$5 N D D3 PH20100S BAS214 U$21 D6 G G 1 K 1 P1.28-MCOA2 3V6 U$20 R 1 BAS21 R P1.19-MCOA0 U$4 PMBF170 PMBF170 GND BAS16 +5V B GND B C 100nF K 7 U$3 - R 1 R O O C23 K 5 O O PMD3001D 1 R M U$15 M +5V PH20100S 10E BAS40 D PMD3001D G 9 2 0 BAS218 K 6 U$22 D9 1 0 R 1 U$12
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Final_1_1_1_1_1_null.ino
prev_millis = millis(); } } //**************** void vic1_anfragen() { Serial1.println(F(":7D3ED008E")); } //**************** void vic2_anfragen() { Serial2.println(F(":7D3ED008E")); } //**************** void vic3_anfragen() { Serial3.println(F(":78DED00D4")); Serial3.println(F(":78CED00D5")); Serial3
in „Victron MPPT Register 200E setzen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVR_32BIT.asm
add A mit B A=A+B * ;* addBA add B mit A B=B+A * ;* ldiA 0x32 Lade A mit 0x32 A=0x32 * ;* ldiA 0x23E5 Lade A mit 0x23E6 A=0x23E6 * ;* ldiB 0x264A9C78 Lade B mit 0x264A9C78 A=0x264A9C78 * ;* subiB 0x264A9C78 sub 0x264A9C78 von B B=B-0x264A9C78 * ;* * ;* Die befehle heisen im endefekt gleich wie die der
in „AVR 32Bit Makro sammlung für Assembler“ · Projekte & Code ·
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rudi_____RX-V4A_TSR-400.pdf
8 m 5 2 Q2 u s20 4 u n 5 u 5 e e u 4 s 1 1 Q7 R21 _ 0 PC1667 0 o 0 o 5 1 s u 7 _ 7 no_use R K 8 K 9 Q13 R3 8 n 2 0 C n C s n 0 R _ _ 6 n 1 J6 W118D 1 2 1 2 Page 78 E2 Q4 S L no_use no_use 1 Q1011 Q1012 no_useuse
in „Test in der Schaltung STR3A400“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DPI_Manual-1.pdf
fault limit > w 55 78.5 POWER_GOOD_ON 5Eh r/w Real Number Value of the Power Good On threshold Example: >r 5e >w 5E 2.5 POWER_GOOD_OFF 5Fh r/w Real Number Value of the Power Good OFF threshold Example: >r 5F >w 5f 2.5 TON_DELAY
in „Problem mit 1800W Gleichrichter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Papst4658N.pdf
...................................................................................................5 3.1 E LEKTRISCHE BETRIEBSDATEN .............................................................................................................................5 3.2 E LEKTRISCHE MERKMALE ...............
in „Wie Papst Lüfter öffnen?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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CELEX_32017D1483_DE_TXT.pdf
, die in größeren Bandbreiten als 10 kHz betrieben werden, eine Gesamtfeld stärke von – 5 dΒμΑ/m in 10 m. A m s 17 400–600 kHz Geräte zur – 8 dΒμΑ/m in 10 m 1. Juli a t Funkfrequenzkenn12 2014 e ichnung (RFID) [ ] E r p 18 456,9–457,1 kHz Geräte mit geringer 7 dBµA/m in 10 m Diese Nutzungsbedingungen
in „SRD Änderungen ab dem 1.1.2018?“ · HF, Funk und Felder ·
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HX8352-A.pdf
240RGB x 480 dot, 262K color, TFT Mobile Single Chip Driver DATA SHEET V05 6.43 IP control register (R5Ah) Figure 6. 78 IP Control Register (R5Ah) DGC_EN: Digital gamma correction enable. 0: Disable 1: Enable 6.44 DGC LUT register (R5Ch) Figure 6. 79 DGC LUT WRITE Register (R5Ch) The command is to set
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lcd.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 - Adressierung einzelner Pixel im Buffer“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd.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 ·
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ttester.pdf
-1 5 m168a-4 4 m168-2 4 m168a-5 3 m168-3 3 m168a-6 m168-2 m168a-5 t 2 m168-3 t 2 m168a-6 c 1 c 1 e e / 0 / 0 o -1 o -1 r r E -2 E -2 -3 -3 -4 -4 -5 -5 1 10 100 1k 10k 100k 1M 10M 100M 1 10 100 1k 10k 100k
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DALEX_MINIWR200_01_1_7961.2_V_modified.pdf
C 605-4 S 1 I V 605-3 WIGBRENNER_HF+ 605-2 FoKo 0,1µF 63V l F 605-1 6 h 3 y C55 R 1 s V b o e h 0 0 7 6 C30 8 6 V 220nF 1000V RM27,5 MKP10 y b P 1 2 J 2 1 1 8 6 U P 3 4 k 3 5 R k 1 e C R28 V18 8 1N4148DO35-7 6 51,1k 1 k F 3 8 R29 , R 6 100k 2 R30 33,2k 6 K N V43 5 D3B C F D G 10k
in „Microtig 200 AC/DC WIG Inverter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MOS4543_SMD4543_STM.pdf
MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B 0.77 1.65 0.030 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D 20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 17.78 0.700 F 7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 0.050 P001C 8/12 HCC/HCF4543B Ceramic DIP16/1 MECHANICAL DATA mm inch DIM. MIN. TYP.
in „Welcher Treiber zu 7 Segment LED mit Common Anode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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symbolliste.txt
SFR_IO8 (0x2D) #define __SHRT_MAX__ 32767 #define TWSR _SFR_MEM8 (0xB9) #define __LDBL_MAX__ 3.40282347e+38L #define __FRACT_MAX__ 0X7FFFP-15R #define IVCE 0 #define __UFRACT_FBIT__ 16 #define ACSR _SFR_IO8 (0x30) #define UPM00 4 #define UPM01 5 #define FOC0A 7 #define FOC0B 6 #define SCNd16 "d" #define
in „Prüfen ob -Werror gesetzt (Preprocessor)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_320x240_Vers3_neu.asm
pullup) ; PD4 I nc(pullup) ; PD5 I nc(pullup) ; PD6 I nc(pullup) ; PD7 I nc(pullup) .include "m8def.inc" ;Im Interrupt genutzte und geänderte Register: .def regsave =r2 .def clockL =r3 .def clockH =r4 .def X_Cnt =r5 .def XSaveL =r14
in „Einfacher Low Cost LCD Controller für 320x240 LCD im Textmodus“ · Projekte & Code ·
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Akkuschutz-V0.6.pdf
und Bedienung R7 GND 1k F R13 n 10k Q1 X2-1 +3V3 X8-4 +3V3 7 0 BSS84 C 1 X8-5 WASSER X8-3 FLÄCHE1 R14 NTC-VERSORGUNG NTC-VERSORGUNG MESSGND 10k GND X8-2 +3V3 R8 T 1 S 0 0 e 1k RSENSE- RSENSE+ O T 0 1 5 1 4 X8-1 FLÄCHE2
in „STM32WB5MMG -* ADC wackelt um 10 digits“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTB16-600C.pdf
variation of thermal impedance versus pulse duration 35 μm) (full cycle) I (A) K=[Z /R ] 3.5 T(RMS) 1E+0 th th D PAK Zth(j-c) 3.0 (S = 1cm ) 2.5 Zth(j-a) 2.0 1E-1 1.5 1.0 0.5 tP( s) TC(°C) 1E-2 0.0 1E-3 1E-2 1E-1 1E+0 1E+1 1E+2 5E+2 0 25 50 75 100 125 DS2115 - Rev 12 page 4/16 BTA12, BTB12
in „Leistung für Gatewiderstand Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STM32-P207-P407_rev_D.pdf
BUZ 2 E AG 3 U5 USB_HOST I GREEN AG KG R142 I 10k 3.3V OTG_FS_DM R151 15R 6 1 +5V_HOST_PWR +5V_HOST_PWR 1 S KG AY U X C D X X T D D O X L T R140 5 2 USB_HOST_D- USB_HOST_D- 2 B R5 TRIM TRIMMER D1 BUZ 4 YELLOW
in „Mit STM32F4 einen Laser ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KS0093.pdf
MI pin. Table 4 . Various Kinds of MPU Interface according to PS, MI and IF PS MI IF CSB RS RW_WR E_RD DB0∼DB3 DB4∼DB5 DB6 DB7 68 series 8 bit (H)CSB RS R/W E DB0∼DB3 DB4∼DB5 DB6 DB7 Bus mode (H) 4 bit (L)CSB RS R/W E ∗(1) DB4∼DB5 DB6 DB7 (H) 80 series 8 bit (H)CSB RS WR RD DB0∼DB3 DB4∼DB5 DB6 DB7
in „LCD seriell ansteuern ST7093/KS0093“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ULN2003.pdf
grade definitions and product status are available at: www.st.com. ® ECOPACK is an ST trademark. Table 5. DIP-16L mechanical data mm. Dim. Min. Typ. Max. A 5.33 A1 0.38 A2 2.92 3.30 4.95 b 0.36 0.46 0.56 b2 1.14 1.52 1.78 c 0.20 0.25 0.36 D 18067 19.18 19.69 E 7.62 7.87 8.26 E1 6.10 6.35 7.11 e 2.54 e1
in „1500V 8A mit MOSFET schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sketch9.ino
LCD_SetXY(poX,poY); LCD_WriteData(color); } void LCD_DrawCircle(int16_t poX, int16_t poY, int16_t r,uint16_t color) { int x = -r, y = 0, err = 2-2*r, e2; do { LCD_SetPixel(poX-x, poY+y,color); LCD_SetPixel(poX+x, poY+y,color); LCD_SetPixel(poX+x, poY-y,color); LCD_SetPixel(poX-x, poY-y,color); e2 =
in „2.4" Display-Shield (SPFD5408) an Aduino DUE“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kdnx901.pdf
-RD/-CASS A6 1.5V 3.3V -RD/-CASS 78 1 1 2 A4 0E 2 2 A4 0E 2 2 3 4 6 A5 1.5V 0V A5 1.5V 0V 79 1 1 1 1 2 A3 VSS 2 2 A3 VSS 2 T T T T A4 0.4V 3.3V R5201 -CS0 A4 0.4V 3.3V R5202 -CS0 80 SL1 3 A2 CE 6 3 A2 CE 6 0 5 A3 2 2
in „Autoradio Reparieren JVC NX901“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Wohnraumuhr1_Rev1.1.pdf
1 2 3 4 5 6 + V ELV_DC2_91610DCF2 5 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8 3 p A A p A A p A A p A A +5V 1 C T D d D2 C C dD3 C C DA d D4 C C d D5 C C F V D G 1 2 E0 2 2 D 3 - L 2 - - A e A e 2 2A e 2 e 2 A +5V C T D S A E0 A A
in „wohnraumuhr 2 - leiterplatte nach projekt scott huehn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
55°C 35°C 80% 80°C 55°C 85°C ambient temperature 30°C 85°C ambienttemperature 35°C t 70% 90°C 75°C 5°C t 70% 90°C 78°C u 60% 25°C u 60% 5°C 30°C i 50% i 50% it t 25°C r 40% 20°C r 40% 30% -5°C 30% -5°C 20°C 15°C 15°C 20%-25°C 10°C 20% 10% 5°C 10% -25°C 5°C 10°C 0% 0°C 0% -5°C 0°C 55% 60% 65% 70% 75%
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Osram-EVG-T5-Technische-Fiebel.pdf
55°C 35°C 80% 80°C 55°C 85°C ambient temperature 30°C 85°C ambienttemperature 35°C t 70% 90°C 75°C 5°C t 70% 90°C 78°C u 60% 25°C u 60% 5°C 30°C i 50% i 50% it t 25°C r 40% 20°C r 40% 30% -5°C 30% -5°C 20°C 15°C 15°C 20%-25°C 10°C 20% 10% 5°C 10% -25°C 5°C 10°C 0% 0°C 0% -5°C 0°C 55% 60% 65% 70% 75%
in „EVG 5m von Leuchtstofflampe entfernt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dvm45_Rev2.2.pdf
8 V i S 8 t 8k2 R17 S n A 1 A 0 4k7 R18 r 1 F , 0 2200µ/25V P3 150 R20 t 2 V 0 / 1 10k 3 1 e 5 S 1 P1 S1 0 B TT l 5 A 0 O C6 - A S 1 M 0 t - C 5 8 V S . 2 1 1 8 8 9 7 3 w A R I B S 1µ/35V 5 µ 100µH L1 4 V w 4 T 2 5 T
in „Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BSS138.pdf
, I 0.1 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 VGS, GATE-SOURCE VOLTAGE (V) Fig. 2 Transfer Characteristics DS30144 Rev. 6 - 2 2 of 5 BSS138 www.diodes.com ) ( E C A 2.45 T I E 2.25 R N 2.05 O C 1.85 VGS= 10V R D = 0.5A U
in „Logic Level Hype“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Hoa2498_1.pdf
Current vs Fig. 4 Collector Current vs Temperature gra_303.cdr Ambient Temperature gra_076.ds4 n 1.2 e u 1.0 c t 0.8 e l 0.6 c d 0.4 l a r 0.2 o N 0.0 -50 -25 0 25 50 75 100 Free-air temperature - °C Fig. 5 Collector Current vs Fig. 6 Collector Current vs Distance to Reflective Surface gra_084.ds4 IRED Forward Current gra_085.ds4 t 1.0 t 1.80 e e r 0.9 r 1.60 c 0.8 c 1.40 o 0.7 r c 0.6 c 1.20 l l 1.00 c 0.5 o d 0.4 d 0.80 z 0.3 IF= 30 mA e 0.60 V CE= 5 V a V CE= 5.0 V l d = 0.5 in. m 0.2 m 0.40 o 0.1 o 0.20 N 0.0 N 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40
in „HOA2498_001 reflective sensor zu verschenken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hoa2498_1.pdf
Current vs Fig. 4 Collector Current vs Temperature gra_303.cdr Ambient Temperature gra_076.ds4 n 1.2 e u 1.0 c t 0.8 e l 0.6 c d 0.4 l a r 0.2 o N 0.0 -50 -25 0 25 50 75 100 Free-air temperature - °C Fig. 5 Collector Current vs Fig. 6 Collector Current vs Distance to Reflective Surface gra_084.ds4 IRED Forward Current gra_085.ds4 t 1.0 t 1.80 e e r 0.9 r 1.60 c 0.8 c 1.40 o 0.7 r c 0.6 c 1.20 l l 1.00 c 0.5 o d 0.4 d 0.80 z 0.3 IF= 30 mA e 0.60 V CE= 5 V a V CE= 5.0 V l d = 0.5 in. m 0.2 m 0.40 o 0.1 o 0.20 N 0.0 N 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40
in „EEproms 24C32 zu verschenken“ · 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 1k 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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Inverter_MAX660.pdf
NDD A X M M M LV = GND M 92 ) ) 10 LOAD = 1mA H 80 k 88 ( LVLV = OPEN ( ) 84 C C 8 LV = OPEN ( U 60 E C 80 Q Q I ILOAD= 10mA R R 6 I 76 R FC = V+, OSC = OPEN R FC = OPEN, OSC = OPEN F O 40 T E 72 A A 4 I = 80mA C I 68 LOAD O 20 S O 20 O 64 2 60 0 0 0 0.1 1 10 100 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
in „Spannungspeaks / Ripple durch Schaltregler. Abhilfe?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MBoxV2.pdf
3 VINTD CLKOUT 19 20Aeff: 1Wdg, 13Aeff: 2Wdg. +3V3A CURR_TR 4 18 10uF 0,1uF DGND CLKIN L8 U11 I1_P 5 IAP VDD 17 B R62 B 1K I2_P 6 IAN AGND 16 C72 C71 M 5 M C29 7 15 ACX-1050 R E I2_N PH P N F VINTA 10uF 0,1uF 1 H B B N P E L 12,12mV/AW 22nF +3V3A P I I V V R P 8 9 0 1 2 3 4 ADE7953 1 1 1 1 1 C89 C27 C26 5 M R E 5 22nF 10uF 0,1uF 1 R26 I1_N C74 C73 1K 10uF 0,1uF CURR_TR L9 I2_P R41 J68-1 1K M ACX-1050 3 M C30 R E 1 22nF DATE NAME A REV.: A DRAWN: C90 1.0 4 M CHECKED: G. Raich R E 1 22nF I2_N PROJECT: Sheet
in „Strommesszange am Arduino“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTV356.pdf
Current vs. Forward Voltage vs. Forward Current Voltage e 6 A A A A O 500 a m 1 m m m Ta= 25 C o o 5 . 3 5 7 Ta= 75oC o v = A200 50 C 25oC i I (100 0 o a 4 I -25 C t n 50 s r e 3 c 20 i d m ) 2 a 10 t ) r o a F 5 l ( 1 o C 2 C V 0 1 0 5 10 15 0 0.5 1.0 1.5
in „Potentialtrennung zwischen 74HC595 und ATMega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USBASP_S3_.pdf
C4 R1 VCC 10k 104 10u R2 1k5 VCC J4 1 2 +5V VCC VCC D- 3 D+ 6 5 4 3 2 1 4 GND 2 1 0 9 8 7 6 5 R4 R5 3 3 3 2 2 2 2 2 1k 1k USB U1 S1 2 1 0 6 5 4 3 2 SW DIP-6 D D D C C C C C 0 ) ) T L ) 3 2 D1 D2 1 6 T X X E C D C C red green R3 1 ( ( ( E 5 / A A 24 270 B 2 PD3(INT1) ( C C ( (ADC1)PC1 23 7 8 9 1 1 12 B PD4(XCK/T0) A D (ADC0)PC0 3 GND ( ( ADC7 22 VCC 4 VCC GND 21 VCC 5 GND ATMEGA8-TQFP32 AREF 20 MOSI 1 12
in „welche Linux-Software für USBasp?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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047304JES_2013.pdf
( ( 60 c ( Current p r g 4.6C I g C1.5 a l r l ) 27 e V 2.5 40 a V 3.5 Voltage ( p e Temperature n 1 e p r 26 T 2 e 3 u 20 T C0.5 25 1.5 0 2.0 0.5 1 1.5 0 2 0 500 1000 1500 2000 2500 Time (hour) Discharge Capacity (mAh) ◦
in „Lithium Ionen Batterie auf 4,2V bei 0°C aufladen sicher?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bugs.pdf
{ char c; FillLanes (dkgr); ... zum Vergleich: der Code bei ARM: 8200005A 20 20 MOVS R0,#32 8200005C 00 F0 40 F8 BL FillLanes mit 820000E0 820000E0 FillLanes 820000E0 00 B5 PUSH {LR} 820000E2 09 DF SVC 9 820000E4 00 BD POP {PC} Bugs beim Kompilieren einer Betty-App: Vergleich ARM/Keil
in „kann arm-none-eabi-ld mit thumb umgehen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Verlegearten__Strombelstbarkeit_von_Kabeln_und_Leitungen.pdf
Auslösestrom I ≤1,45 I 2 n nach DIN VDE 0100-430/1991 Tabelle 3 Referrenz- Verlegeart A1 A2 B1 B2 C E Anzahl der gleichzeitig 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 belasteten Adern Nennquer- Strombelastbarkeit in A 2 1) schnitt in mm Nennstrom n in A 1,5 I 16,52) 14,5 16,52) 14,0 18,5 16,5 17,5 16,0 21 18,5 23 19,5
in „Stromanschluss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2CDC401002D0102.pdf
Auslösestrom I ≤1,45 I 2 n nach DIN VDE 0100-430/1991 Tabelle 3 Referrenz- Verlegeart A1 A2 B1 B2 C E Anzahl der gleichzeitig 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 belasteten Adern Nennquer- Strombelastbarkeit in A 2 1) schnitt in mm Nennstrom n in A 1,5 I 16,52) 14,5 16,52) 14,0 18,5 16,5 17,5 16,0 21 18,5 23 19,5
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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 1k 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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WC_T440.pdf
1 2 3 4 5 6 12V 12V R 150R 9 R1k5 A BC550 470k A 3 Q1 R6 C15 1k 1 150k 2 150uF R5 R12 5 1 GND 2 3 10k 1M C11 2 C12 8 R13 U1B 4 U1A 3 1 Q3 Rk 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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grundig32zollLedTV.pdf
R E L P E 5 N U T E 1 V 5 R U V G C g R C 5 C r S E X D D c V Z G Z t O H V L N N d C T N L e e R u L 8 g o S P S P R / U L C C R R V O C g U N 5 o s 1 O F X _ 1 X O 2 R O 6 l 1 + C - + P- R e W i c e
in „Reparaturbericht LED-TV Grundig 32 VLE 5620 BN Ton gut, aber kein Bild“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Telegramme_SBC.pdf
00111000 F0 23 4A 81 14 F2 4C 11110010 01001100 r ä i e ( I o e e r c m m l n u u r h g t f f t c l k r r S S F A P P F0 23 4A 81 15 7B 5D 01111011 01011101 F0 23 54 81 00 D9 8F 11011001 10001111 F0 23 54 01 02 07 20 00000111 00100000 F0 23 54 81 02
in „CRC / Prüfsumme knacken“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_manual.pdf
bit CG 0000 RAM 0 @ P \ p p (1) (2) ! 1 A Q a q ä q 0001 (3) " 2 B R b r 0010 (4) # 3 C S c s 0011 0100 (5) $ 4 D T d t 0101 (6) % 5 E U e u ü (7) 0110 & 6 F V f v (8) 7 G W g w 0111 ’ (1) ( 8 H X h x √ x 1000 1001 (2) ) 9 I Y i y _1 y 1010 (3) * : J Z j z j ; K [ k {
in „Fehler bei 4Bit LCD Init?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd-spec.pdf
bit CG 0000 RAM 0 @ P \ p p (1) (2) ! 1 A Q a q ä q 0001 (3) " 2 B R b r 0010 (4) # 3 C S c s 0011 0100 (5) $ 4 D T d t 0101 (6) % 5 E U e u ü (7) 0110 & 6 F V f v (8) 7 G W g w 0111 ’ (1) ( 8 H X h x √ x 1000 1001 (2) ) 9 I Y i y _1 y 1010 (3) * : J Z j z j ; K [ k {
in „LCD Tutorial“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcd_manual.pdf
bit CG 0000 RAM 0 @ P \ p p (1) (2) ! 1 A Q a q ä q 0001 (3) " 2 B R b r 0010 (4) # 3 C S c s 0011 0100 (5) $ 4 D T d t 0101 (6) % 5 E U e u ü (7) 0110 & 6 F V f v (8) 7 G W g w 0111 ’ (1) ( 8 H X h x √ x 1000 1001 (2) ) 9 I Y i y _1 y 1010 (3) * : J Z j z j ; K [ k {
in „LCD will nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L298.pdf
Stepper Motor Control Circuit by Using the Current Controller L6506. RRand R sensedepend from the load current 9/13 L298 mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. OUTLINE AND A 5 0.197 MECHANICAL DATA B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 D 1 0.039 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026
in „Probleme mit L298“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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l298_1_.pdf
Stepper Motor Control Circuit by Using the Current Controller L6506. RRand R sensedepend from the load current 9/13 L298 mm inch DIM. MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. OUTLINE AND A 5 0.197 MECHANICAL DATA B 2.65 0.104 C 1.6 0.063 D 1 0.039 E 0.49 0.55 0.019 0.022 F 0.66 0.75 0.026
in „L298 Treiber parallel schalten?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LCD_Controller.pdf
G5 (11) 30 AT-070CFG G4 G4 (12) 35 G3 G3 (13) 29 34 28 33 R0 (14) 27 32 R1 G2 G2 (15) 26 R2 G1 G1 (16) t 31 R3 G0 G0 (17) 25 t 30 24 1 r 29 R4 (18) 23 0 g 28 R5 R5 R5 (19) 22 ( m R4 R4 (20) e D 27 +5V R3
in „STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32“ · Projekte & Code ·
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vish_ILQ2.pdf
CTR vs. Fig. 11 - Normalized Non-Saturated and Saturated CTR vs. LED Current LED Current 1.5 35 r Normalized to: c V =10V,I = 10 mA,T = 25 °C ) 30 a CE F A A F CTR ce(sat) CE= 0.4 V ( 25 T1.0 n 50 °C C TA= 50 °C r e u 20 l NCTR r 70 °C m t 15 25 °C o l 85 °C N0.5 o 10 F - N E T NCTR (SAT) IC
in „Optokoppler SPS 24V zu 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·