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VHF-COMM.1984.3.pdf
;>;J9 SUNOBVllCA<l Printed in the Fl!d, Rep, 01 ~ , - Germany by R R,,;chen bilch KG T<t<f'lIo"atset....K_, I" " ". l lURICH. Kfelingstr, 39 . 8500 Nuernberq KIO.469.?5~·" ·P,'io;N<,o zumCH OO·Sa4~ ." We would bu gratefUl
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VHF-COMM.1984.3.pdf
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daisy1.3.1.c
this whole thing 32 times delay_cycles(KLEE); XCLK_l=1; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=0;// that would save you about 1000 clock cycles or so, per block delay_cycles(KLEE); XCLK_l=1; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=0; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=1; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=0; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=1; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=0; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=1; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=0; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=1; delay_cycles(KLEE); XCLK_l=0; */ } led=LEDOFF;
in „@ SD & MMC Spezialisten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PDFresult.pdf
ZF 1/1 0011 1101 i i i i nXRLR WRn, #I ACC, WRn ← (WRn) EX I ZF 1/1 Branch 0111 aaa aaaa aaaa JMP L PC13~PC0 ← (ROMPR) ×800H+L10~L0 1/1 1000 aaa aaaa aaaa JB0 L PC10~PC0 ← L10~L0; if ACC.0 = "1" 1/1 1001 aaa aaaa aaaa JB1 L PC10~PC0 ← L10~L0; if ACC.1 = "1" 1/1 1010 aaa aaaa aaaa JB2 L PC10~PC0 ← L10~L0; if ACC.2 = "1" 1/1 1011 aaa aaaa aaaa JB3 L PC10~PC0 ← L10~L0; if ACC.3 = "1" 1/1 1110 aaa aaaa aaaa JZ L 1/1 PC10~PC0 ← L10~L0; if ACC = 0 1100 aaa aaaa aaaa JNZ L 1/1 PC10~PC0 ← L10~L0; if ACC !
in „Pocket Comm One µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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-_IC_LEXIKON_-_multimaster.pdf
pal20L10cns p8643 LaNrNOS PESsSRkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 123 k6 MMI 2x10mi pal16L8a-2cn 917jnps LaNrNOS PESsSRkI HerSte PinBA Bezeich1 Bezeich2 Bezeich3 Bezeich4 124 k6 maxim 2x8mi
in „(V) Bauelemente 70er-90er zu verkaufen Vintage Retro“ · Markt ·
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Haidenhain-135-Installation.pdf
Betriebs-Software. Über den Schalter kann der Proportional- bereich auf 1/2, 1/‘4 oder 1/8 der Länge L verkürzt und damit der Maschine ange- paßt werden. v Sollwert-Spannung IOV Verfahrstrecke 0 k+ / '12 L t L 8 --l L L ist durch Betriebs-Software festgelegt. Die Rampenlänge ist in allen 3 Achsen für
in „Alten Alzheimer-EPROM auslesen (Maho 700 mit TNC135)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Prime_Sense_DevKit_V2_reduced_size.pdf
_14 AC3 AC3 IO_L3N_17 V30 V30 IO_L3N_20 L11 L11 IO_L3N_21 AC28 AC28 IO_L3N_22 AC8 AC8 IO_L4P_11 H32 H32 IO_L4P_14 AB2 AB2 IO_L4P_17 W30 W30 IO_L4P_20 L10 L10 IO_L4P_21 AD27 AD27 IO_L4P_22 AC7 AC7 IO_L4N_VREF_11 IO_L4N_VREF
in „Preisgünstige elektronische Geräte für reverse-engineering - Part 3“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCS8140_DataSheet_Rev1.1.pdf
Proprietary and Confidential Page 3 MCS8140 Network USB Processor 6. Pin Diagram N N _ _ _ N N N N N L N _ N N T T T N N N N L 1 R R K P S Y _ E 2 3 I N _ _ _ _ U U U 1 0 1 0 L P 1 1 1 1 1 15 E R R R C O V D Y A E 1 1 1 1 2 2 2 2 E 2 2 2 2 2 2 3 3 _K T D C B A K K K T T Q Q P _ _ _ d d d A A A A A A C
in „Moschip Programierbarer Ethernet und USB Controller“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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doc1921.pdf
X 2 V Write Lock Bit 6.5 (2) 3 V H L 12V H L H H L X X X X P0.2, Read Lock Bits 1, 2, 3 5V H L H H H H L H L P0.3, X X X P0.4 6.5 (3) Chip Erase V H L 12V H L H L L X X X X Read Atmel ID 5V H L H H L L L L L 1EH X XX 0000 00H Read Device 5V H L H H L L L L L 55H X XX 0001 00H ID Read Device 5V H L H H L L L L L 06H X XX 0010 00H ID Notes: 1. Write Code Data requires a 200 ns PROG pulse. 2. Write Lock Bits requires a 100 µs PROG pulse. 3. Chip
in „ne frage zu AT89C55WD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1407fa.pdf
2.5V Reference CH0 with Internal 2.5V Reference 0 1.0 2.0 1.5Msps –10 0.8 1.6 –20 ) S 0.6 B 1.2 –30 ( L B–40 T 0.4 ( 0.8 ( R I D–50 E0.2 A 0.4 T–60 L 0 E 0 N L L A–70 T–0.2 L–0.4 M–80 N R R–0.4 E–0.8 –90 F N –100 D–0.6 I–1.2 –110 –0.8 –1.6 –120 –1.0 –2.0 0 100 200 300 400 500 600 700 0 4096 8192 12288
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A4988-EasyDriver-Klein.pdf
Protection 4 Overcurrent Protection Threshold IOCPST 2.1 – – A Thermal Shutdown Temperature TTSD – 165 – °C Thermal Shutdown Hysteresis TTSDHYS – 15 – °C VDD Undervoltage Lockout V DDUVLO VDD rising 2.7 2.8 2.9 V VDD Undervoltage Hysteresis VDDUVLOHYS – 90 – mV 1 For input and output current specifications
in „Kondensator zur Spannungsglättung sinnvoll?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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138720_DS.pdf
ALE REF DATA MEMORY DOWN LOADER PSEN 256 8 USER RAM OSC UART EA CREF RESET AVDD AGND DV DD DGND XT1L XT2L (P3.0) (P3.1)OCK MOSI/ MISO SDATA (P3.3) I C is a registered trademark of Philips Corporation. MicroConverter is a trademark of Analog Devices, Inc. SPI is a registered trademark of Motorola Inc
in „aduc812bs Wie programmieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4088fb.pdf
the battery. An ideal diode from connection to ground. 4088fb 8 LTC4088 Block Diagram E S S D O O T L V + . D A A EDSO 3 A O R I M L L I T L T T LD P N C L O E E S I 1 3 1 8 9 7 B 3 T E T G 4 S 3 O A B R D V G C L O O S L + – A V –+ L 3 A L D V M E I 0 5 W I D 1 + – P 3 C D m / N B E 0 A C X 1 IB C 5
in „[EAGLE Anfänger] Package finden oder herstellen“ · Platinen ·
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dmf5120.pdf
) (Amps) Amps L(µH) Amps L(µH) Amps L(µH) Amps L(µH) (a x b) C B V F DM__-4-6.0 6.0 1.180 0.005 16,0 8.31 4.55 13.59 4.05 19.10 3.54 25.49 3.04 30 x14 5 5 5 6 DM__-4-7.5 7.5 1.180 0.006 16.0 7.39 5.76 12.08 5.12 16.98
in „Datenblätter gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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max232.pdf
ns 4 Transmitter Propagation Delay PLHT, R = 3kΩ, C = 2500pF, all transmitters loaded 2 µs 1 PHLT L L E TA= +25°C, VCC = 5V, L = 3kΩ to 7kΩ, Transition-Region Slew Rate CL = 50pF to 1000pF, measured from -3V to 3 6 30 V/µs +3V or +3V to -3V, Figure 3 ESD PERFORMANCE: TRANSMITTER OUTPUTS, RECEIVER INPUTS
in „ATMega8L an USB per max232“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232.pdf
ns 4 Transmitter Propagation Delay PLHT, R = 3kΩ, C = 2500pF, all transmitters loaded 2 µs 1 PHLT L L E TA= +25°C, VCC = 5V, L = 3kΩ to 7kΩ, Transition-Region Slew Rate CL = 50pF to 1000pF, measured from -3V to 3 6 30 V/µs +3V or +3V to -3V, Figure 3 ESD PERFORMANCE: TRANSMITTER OUTPUTS, RECEIVER INPUTS
in „Mikrocontrollerboard: Funktioniert das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MAX232_MAX.pdf
ns 4 Transmitter Propagation Delay PLHT, R = 3kΩ, C = 2500pF, all transmitters loaded 2 µs 1 PHLT L L E TA= +25°C, VCC = 5V, L = 3kΩ to 7kΩ, Transition-Region Slew Rate CL = 50pF to 1000pF, measured from -3V to 3 6 30 V/µs +3V or +3V to -3V, Figure 3 ESD PERFORMANCE: TRANSMITTER OUTPUTS, RECEIVER INPUTS
in „AVR an Handy C35“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Helvetica_12.C
/* CH_4A "J" cnt= 9 ab 1288*/ 5, 17, 6, 12, /* CH_4B "K" cnt= 9 ab 1297*/ 5, 26, 5, 12, /* CH_4C "L" cnt= 8 ab 1306*/ 5, 34, 9, 12, /* CH_4D "M" cnt=14 ab 1314*/ 5, 48, 8, 12, /* CH_4E "N" cnt=12 ab 1328*/ 5, 60, 8, 12, /* CH_4F "O" cnt=12 ab 1340*/ 5, 72, 7, 12, /* CH_50 "P" cnt=11 ab 1352*/ 5, 83
in „C -> Zeichen aus Font suchen / rechnen?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UBA2000.pdf
package; 8 leads; body width 3.9 mm SOT96-1 D E A X c y HE v M A Z 8 5 Q A 2 (A3) A A1 pin 1 index θ L p L 1 4 e w M detail X bp 0 2.5 5 mm scale DIMENSIONS (inch dimensions are derived from the original mm dimensions) A (1) (2) (1) UNIT max. A 1 A 2 A 3 bp c D E e HE L Lp Q v w y Z θ 0.25 1.45 0.49 0.25
in „Schnellstarter für Leuchtstofföhren - welche taugen was?“ · Haus & Smart Home ·
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bourns-PTC-MF-R.pdf
(1.673) 1.0 Lead protrusion 1 L1 (.039) max. Protrusion of cutout L L 11 max. (.433) Protrusion beyond hold-down tape I I Not specified 2 2 12.7 ±0.3 Sprocket hole pitch P 0 P0 (0.5) (±.012) Pitch tolerance 20 consecutive ±1 (±.039)
in „Batteriehalter mit unbekannten Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTC_6240_1_2.pdf
C to 70°C l 2.3 mA –40°C to 85°C l 2.4 mA LTC6240 2 2.4 mA 0°C to 70°C l 2.5 mA –40°C to 85°C l 2.6 mA GBW Gain Bandwidth Product Frequency = 20kHz, R = 1kΩ l 13 18 MHz L SR Slew Rate (Note 11) AV = –2, L = 1kΩ
in „Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK500_Schematics.pdf
RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1..0] AUX_I[1..0] Page 7 S 47nF R NOTE! N.M. = Not Mounted 5 4 PBM[7..0] PBM[7..0] Page 7,9 U M VCC VCC VCC ADC6 M M M M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A
in „Schema STK 500 ?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1..0] AUX_I[1..0] Page 7 S 47nF R NOTE! N.M. = Not Mounted 5 4 PBM[7..0] PBM[7..0] Page 7,9 U M VCC VCC VCC ADC6 M M M M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A
in „STK500 kein VTARGET mehr?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_1_.pdf
RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1..0] AUX_I[1..0] Page 7 S 47nF R NOTE! N.M. = Not Mounted 5 4 PBM[7..0] PBM[7..0] Page 7,9 U M VCC VCC VCC ADC6 M M M M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A
in „STK500 - Analog-Setup für Line-In-Adapter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1..0] AUX_I[1..0] Page 7 S 47nF R NOTE! N.M. = Not Mounted 5 4 PBM[7..0] PBM[7..0] Page 7,9 U M VCC VCC VCC ADC6 M M M M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A
in „Roter Bereich auf STK500 defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500.pdf
RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1..0] AUX_I[1..0] Page 7 S 47nF R NOTE! N.M. = Not Mounted 5 4 PBM[7..0] PBM[7..0] Page 7,9 U M VCC VCC VCC ADC6 M M M M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A
in „STK500 Transistoren defekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1..0] AUX_I[1..0] Page 7 S 47nF R NOTE! N.M. = Not Mounted 5 4 PBM[7..0] PBM[7..0] Page 7,9 U M VCC VCC VCC ADC6 M M M M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A
in „STK500 getötet?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK500_Schematics.pdf
RESET 10K 16 NC NC 13 PRG_PB 5 F 47K 47K C200 15 NC NC 14 RES_PB 6 G C 47nF MCURST NC NC H C R213 L L AT45D021 74HCT165 A A 0R N.M. X X C207 AUX_I[1..0] AUX_I[1..0] Page 7 S 47nF R NOTE! N.M. = Not Mounted 5 4 PBM[7..0] PBM[7..0] Page 7,9 U M VCC VCC VCC ADC6 M M M M M M M M VCC VTG ADC6 Page 6 B B B B B B B B VTG P P P P P P P P 2 R231 R232 R234 VTG Page 6,3 1 L200 J200 VCC 1 560R 560R 36K R236 PBM6 1 MISO VCC 2 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 - 36K C210 PBM7 3 4 PBM5 U202 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 M 100nF 5 SCK MOSI 6 4 3 2 1 0 0 1 2 3 B 2D200 4 RESET GND B B B B B N C A
in „STK500 reparieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1305.pdf
edge of E signal. Table 8-2 : Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H Note (1↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
in „i2c lese problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DSASW00146882.pdf
edge of E signal. Table 8-2 : Control pins of 6800 interface Function E R/W# CS# D/C# Write command ↓ L L L Read status ↓ H L L Write data ↓ L L H Read data ↓ H L H Note (1↓ stands for falling edge of signal H stands for HIGH in signal L stands for LOW in signal In order to match the operating frequency
in „OLED Display mit ssd1305 Chip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1014CN_DN.pdf
VCC± = ±15 V / VCC+ = 5 V, CC− = 0 V VO = ±10 V V VO = 20 mV to 3.5 V − − o 4 TA= 25°C o 4 a a i i l l p p m TA= −55°C m TA= −55°C e e a 1 a 1 l l TA= 25°C V TA= 125°C V a a t t r0.4 r 0.4 TA= 125°C e e i i − D D −D V V A A 0.1 0.1 100 400 1 k 4 k 10 k 100 400 1 k 4 k 10 k R − Load Resistance − Ω R
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Gath_-_Triacs_und_Diacs_in_Theorie_und_Praxis.pdf
Triac mit R* < 2,5 °C/W 34 1/ L, Spule mit Ferritkern 150 nH (nach Wickelangabe) Wickelangabe für L, Ein Ferrit-Antennenstab mit etwas 10cm Länge wird mit C; CuL-Draht (Kupferlackdraht) 1,5mm 0 vollständig bewickelt (Drahtlängeca.
in „hysteresefreie Phasenanschnittsteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AMIS-30543-D.pdf
to EMC[1:0] = 01 140 V/ms MOTxx 10% EMC[1:0] = 10 70 V/ms EMC[1:0] = 11 35 V/ms DIGITAL OUTPUTS tH2L DO Output fall−time frominHto inL Capacitive load 400 pF and 50 ns ERR pullup resistor of 1.5 kW CHARGE PUMP CP CPN CPP Charge pump frequency 250 kHz tCPU MOTxx Startup time of charge pump Spec external
in „Puls aus Sinuswelle herausrechnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dn51_a_040220_Philips_Semiconductors_PDN.pdf
L 933648440602 T M 1 20-feb-04 20-feb-04 follow. CAEN fire. Limited supply, check with your usual sales contact. 24 LF398D LF398 D LINEAR INDUSTRIA L 933738240602 T M 2 31-mrt-04 30-jun-04 NSC: LF398M
in „Das Innenleben von Transistoren und Operationsverstärkern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mikrobeginner_gesamt.pdf
Start-Flagge ret loeschen, 15 ; mov rSntH,rAnaH ldi rCntH,High(cTK4) mov rSntL,rAnaL ldi rCntL,Low(cTK4) Startout1: ret mov rData1,rAnaL ; LSB Analogwert senden, 16/17 ; ldi rmp,cKennung ; Kennung zu MSB ; 17/18 ; Erneuter Start, zweiter Burst or rmp,rAnaH ; Verodern, 18/19 ; wird
in „Attiny26 PortD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Infineon-Evaluation_Board_EVAL-1EDx20H12AH-SIC-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
m 11 u V 0 5 6 t L 0 G I O1 . 0 D R I S a U 7 4 P o CC 0 5 P I t A 1I R 6 Q 1 1 N 4 0 0 F P 2 C P P _ R M C 0 S 0 e 4 V R 0 1 I 2 3 E DNG P R P 6 P g L C H P 50 T 0 T DNG CI 5 IP L R k a P O I + - I R 0 1 l 1 6 P V V P
in „H-Brücke funktioniert nur mit Tastkopf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FDC6327C.pdf
7 1 C E N 0.5 D = 0.5 V T T I R θJA(t) = r(t) *θJA E E R = 180°C/W F R 0.2 0.2 θJA E A E M 0.1 0.1 L E P(pk) A H 0.05 R T0.05 1 O N 0.02 2 t S 0.01 T - T = P * R (t) r N0.02 Single Pulse J A θJA R Duty Cycle, D =1t /2t T 0.01 0.0001 0.001 0.01 0.1 1 10 100 300 t1, TIME (sec) Figure 21. Transient Thermal
in „Port-Stromverstärkung,Push-Pull-Treiber“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stm32f10x_rcc.lst
bit */ 225:lib/stm32f10x_rcc.c **** RCC->CR |= CR_HSEON_Set; 161 .loc 1 225 0 162 0030 094B ldr r3, .L10 163 0032 094A ldr r2, .L10 164 0034 1268 ldr r2, [r2, #0] 165 0036 42F48032 orr r2, r2, #65536 166 003a 1A60 str r2, [r3, #0] 226:lib/stm32f10x_rcc.c **** break; 167 .loc 1 226 0 168 003c 07E0 b .L4
in „Seltsame Initialisierungen und Abstürze.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMN1_MP_Motion_Sensor.pdf
detect Body movement Vdd Threshold voltage 1 Output waveform (comparator) V out V h V n Voff GND V l Circuit stability time Threshold voltage 2 (comparator) Remark: Circuit stability time: 30s max. While the circuitry is stabilizing after the power is turned on, the sensor output is not fixed in the
in „AMN1 Motion Sensor, woher kriegt man ihn?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AMN1_MP_Motion_Sensor.pdf
detect Body movement Vdd Threshold voltage 1 Output waveform (comparator) V out V h V n Voff GND V l Circuit stability time Threshold voltage 2 (comparator) Remark: Circuit stability time: 30s max. While the circuitry is stabilizing after the power is turned on, the sensor output is not fixed in the
in „Motion Sensor Analog oder Digital“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IR_Sensor.pdf
detect Body movement Vdd Threshold voltage 1 Output waveform (comparator) V out V h V n Voff GND V l Circuit stability time Threshold voltage 2 (comparator) Remark: Circuit stability time: 30s max. While the circuitry is stabilizing after the power is turned on, the sensor output is not fixed in the
in „Bewegungsmelder Plastikkappe direkt auf dem PIR-Sensor“ · Haus & Smart Home ·
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HT75xx-1.pdf
Input Voltage HT7533-1 HT7550-1 3.50 5.20 Iout=10mA Iout=10mA 3.45 5.15 V 3.40 V 5.10 e e5.05 a3.35 a l3.30 o5.00 v t u3.25 u4.95 t u O3.20 O4.90 3.15 4.85 3.10 4.80 5 10 15 20 25 30 6 10 14 18 22 26 30 Input Voltage(V) Input Voltage (V) Quiescent current (Iout=0mA) vs Temperature HT7533-1 HT7550-1 4.00
in „2xAA + Elektronik -> Batterielebensdauer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Eeprom_1.txt
-------- 0001 0000 12 LD (DE),A 0002 0001 34 INC (HL) 0003 0002 56 LD D,(HL) 0004 0003 C3 F0 40 JP L0001 0005 0006 C3 82 42 JP L0002 0006 0009 C3 4E 43 JP L0003 0007 000C C3 66 40 JP L0004 0008 000F C3 78 5E JP L0005 0009 0012 C3 D5 43 JP L0006 0010 0015 C3 45 44 JP L0007 0011 0018 C3 24 45 JP L0008
in „Hilfe bei Z80 Opcodes“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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sensors-09-04615.pdf
Atmosph. Ocean. Tech.2001 , 18, 297-314. 8. Bush, B.C.; Valero, F.P.J.; Simpson, A.S.; Bignoneet, L. Characterization of thermal effects in pyranometers: a data correction algorithm for improved measurement of surface insolation. J. Atmosph. Ocean. Tech. 2000 , 17, 165-175. 9. Haeffelin, M.; Kato,
in „Sonnenscheindauer Sensor selber bauen Eigenbau ATmega Assembler“ · Projekte & Code ·
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AVRISPmkII_UG.pdf
outfile] [-oe outfile] [-s] [-O address] [-Sf addr] [-Seaddr] [-e] [-p f|e|b] [-r f|e|b] [-v f|e|b] [-l value] [-L value] [-y] [-f value] [-E value] [-F value] [-G value] [-q] [-Y] [-Z address] [-c port] [-ut value] [-Wt value] [-ua value] [-wt] [-wa] [-b h|s] [-! freq] [-t] [-I freq] [-J] [-h] [-?] Examples
in „AVRISP mkII - 10-polig?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRISPmkII_UG.pdf
outfile] [-oe outfile] [-s] [-O address] [-Sf addr] [-Seaddr] [-e] [-p f|e|b] [-r f|e|b] [-v f|e|b] [-l value] [-L value] [-y] [-f value] [-E value] [-F value] [-G value] [-q] [-Y] [-Z address] [-c port] [-ut value] [-Wt value] [-ua value] [-wt] [-wa] [-b h|s] [-! freq] [-t] [-I freq] [-J] [-h] [-?] Examples
in „ISP Leiterbahnen an ATMega328 funktionieren nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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14_pdfsam_TEA5767HN.pdf
1.65 1.80 V V = 3 V 1.60 1.70 1.85 V RF V level(slope)lope of level voltage VRF = 10 V to 500 V 150 165 180 mV - 20 dB R o output resistance 280 400 520 k FM demodulator: pin MPXO V MPXO demodulator output VRF = 1 mV; L = R; 60 75 90 mV voltage f = 22.5 kHz; f = 1 kHz; mod de-emphasis = 75 s; BAF = 300
in „TEA5767 Scannt nicht korrekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP2551.pdf
voltage Dominant differential VTXD = 0.8V; DD = 5V D13 VDIFF(d)(o) 1.5 3.0 V output voltage 40W < R L< 60W (Note 2) D14 — -200 mA VCANH = -5V CANH short-circuit I (SC)CANH ) output current -100 D15 — (typical) mA VCANH = -40V, +40V. (Note 1) D16 O(SC)(CANL)l CANL short-circuit — 200 mA VCANL = -40V,
in „MCP2551 Standby Mode wenn AVR im Power down Modus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Vollfarbsteuerung_C.c
145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205
in „UART-Interrupt wird nicht ausgelöst“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UHR120_8.ASM
clr uhr_hz ldi temp,$30 ;zum ASCI erzeugen mov asci,temp ;umladen out portb,bits ;an Portb alles mit L vorbelegen ldi temp,$ff out ddrb,temp ;Port b0-b7 = Ausgang ldi error,1 ; out portd,error ;PD0=1(E)+PD1=0(RS)vorbelegen inc error ;Fehler setzen out TIFR,error ;TOV0 sicherheitshalber löschen ldi temp
in „ACHTUNG MIT AT90S1200 UND yaap!!!!!!!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·