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unknown_r.m
% if you use matlab you don't need that pkg load symbolic % Head end % Prog start syms R1 Ir Ip U SR1 = solve([R1 * (( U / Ir) - R1) * Ip * Ir] == U^2, [R1]) U = 220; % voltage Ip = 10; % current in parallel connection Ir = 2.2; % current in series connection % Matlab solution R1 = (U * (Ip * (Ip -
in „Matlabe/Octave: solve() -> Werte in Formel einsetzen lassen“ · Offtopic ·
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Slkor_SL9061.pdf
25 MHz o φ Phase margin G=+1, CL=10pF 60 Cload Capacitive load G=+1 1 nF SR Slew rate G=+1, CL=100pF 8 V/μs www.slkormicro.com 5 Rev.1 -- 18 May 2021 SL9061 To 0.1%, 2V step, Ts Settling time G=+1, CL=100pF 0.5 μs Tor Overload recovery
in „LWL Schnittstelle Halb-Duplex (nur ein LWL!)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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A300_25AA640A_25LC640A-MIC.pdf
: 5 mA at 5.5V, 10 MHz Peripheral Interface (SPI) compatible serial bus. The - Read Current: 5 mA at 5.5V, 10 MHz bus signals required are a clock input (SCK) plus sep- - Standby Current: 1 μA at 5.5V arate data in (SI
in „SPI funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ChanSortBeispiel.pdf
AstraSES/Astra ARD 9 arte HD Unchecked11493 H Astra 1 1 1019 10302 5111 5111 21999SES/AstraSES/Astra ARD 10 Arte HD Unchecked11681 H Hotbird 6-9 1 1019 307 571 571 27500SES/AstraSES/Astra Eutelsat 11BR Fernsehen SüUnchecked11582 H Astra 1 1 1201 10325 5201 5201 27500SES/AstraSES/Astra ARD 12alt_BR FernseheUnchecked11837
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fet410_ta_03.c
Set P5.1 to output direction TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TAIE; // SMCLK, cont. mode, interrupt _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt } // Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler #pragma vector=TIMERA1_VECTOR __interrupt void Timer_A(void) { switch( TAIV ) { case 2: break; // CCR1 not used case 4: break; // CCR2 not used case 10: P5OUT ^= 0x02; // overflow break; } }
in „iar compiler Einstellungen msp430“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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440_Hz.asm
LDA IM ; FF als DATEN, für das 7 0306 FF ; Datenregister 8 0307 8d STA ABS ; 1A80 PAD 9 0308 80 ; LB 10 0309 1A ; HB PAD: "FF" (später "00") 11 030A 20 JSR ABS ; JumpToSubRoutine Zeitverzögerung DELAY. 12 030b 18 13 030C 03 14 030d A9 LDA IM ; 00 als DATEN, für das 15 030E 00 ; Datenregister 16 030F 8d
in „Einfache CPU, einfacher Rechner, nur zum Lernen, Erfahrung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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USB-zu-RS232-Adapterplatine mit D-Sub-Anschluss
00:08:DC:74:8E:07 R21 R20 C26 WIZ510SR-RP R22 R23 C25 J5 C36 C15 C14 C13 C20 C19 U6 U2 U4 U1 U5 C28 C22 C21 C11 C6 R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 C30 C31 C32 C33 C34 C35 C37 C38 C39 C40 C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 C48 C49 C50 C51 C52 C53 C54 C55 C56
in „[V] 3 verschiedene WIZnet serial to Ethernet module mit RasPi (25€)“ · Markt · · Platinenfotos
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BMA020.h
/ High Gravitation Hysteresis #define REG_LGH 0x11 // Low Gravitation Hysteresis #define REG_AMT 0x10 // Any Motion Threshold #define REG_HGD 0x0F // High Gravitation Duration #define REG_HGT 0x0E // High Gravitation Threshold #define REG_LGD 0x0D // Low Gravitation Duration #define REG_LGT 0x0C // Low
in „BMA020 Selftest_0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMA020.h
/ High Gravitation Hysteresis #define REG_LGH 0x11 // Low Gravitation Hysteresis #define REG_AMT 0x10 // Any Motion Threshold #define REG_HGD 0x0F // High Gravitation Duration #define REG_HGT 0x0E // High Gravitation Threshold #define REG_LGD 0x0D // Low Gravitation Duration #define REG_LGT 0x0C // Low
in „BMA020 Selftest_1 Interrupt probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BMA020.h
/ High Gravitation Hysteresis #define REG_LGH 0x11 // Low Gravitation Hysteresis #define REG_AMT 0x10 // Any Motion Threshold #define REG_HGD 0x0F // High Gravitation Duration #define REG_HGT 0x0E // High Gravitation Threshold #define REG_LGD 0x0D // Low Gravitation Duration #define REG_LGT 0x0C // Low
in „BMA020 Selftest_1 Interrupt probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STMC.asm
B'10000001' ;Data direction "1"= Input / "0"= Output ; ; RA7= I 16MHz Pin-6 (9) ; RA6= O nu Pin-7 (10) ; RA5= O nu Pin-4 (7) ; RA4= O /CS_M3 Pin-3 (6) ; RA3= O /CS_M2 Pin-2 (5) ; RA2= O /CS_M1 Pin-1 (4) ; RA1= O nu Pin-28 (3) ; RA0= Ain MVS Pin-27 (2) ; MOVWF TRISA ;Set Data Direction InitPortB MOVLW
in „PIC18F USART Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f4x7_eth_bsp.h
#define ETH_LINK_GPIO_CLK RCC_AHB1Periph_GPIOA /* The LAN8710A PHY status register */ #define PHY_SR ((uint16_t)0x0001) /* PHY status register Offset */ #define PHY_SPEED_100 ((uint16_t)0x6000) /* PHY Speed mask : Bits 13 and 14 indicate 10 Mbit*/ #define PHY_FULL_DUPLEX ((uint16_t)0x5000) /* PHY Duplex
in „Olimex STM32E407, FreeRTOS und lwip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Main.pdf
->TCSR,0xFFFFF3FF,0x400); // TDEN=1 }; //******** Globale Funktionen Ende ********** void IRQ_Hdlr_10 (void) {CH1_TxInterruptCall();} //Aufruf bei IRQ 10); void CH1_TxInterruptCall() { Register (&USIC0_CH1->TCSR,0xFFFFF3FF,0x400); // TDEN=1 }; int main(void) { // Channel 0 //Interrupt Register (&USIC0_CH0->INPR,0xFFFFFFCF,0x00); // TBINP=0; Int 9 -> SR0 NVIC_SetPriority((IRQn_Type)9,3); // Interrupt Priority = 3 NVIC_EnableIRQ((IRQn_Type)9); // Enable Interrupt //USIC Parameter SSC_Init(0, 50200, 0, 0, 0); // Channel, Bitrate, MSB, StopBits, Parity
in „100x Infineon XMC2Go Board mit ARM Cortex-M0 zu gewinnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HF_Multi_ISO_OEM_V1_0_Datasheet_02.pdf
HF-I Pro mifare Pro SLE 66CL160S Jewel Tag mifare Ultralight SLE 66CLX320P Sharp B mifare DESFIRE SR176 ASK GTML mifare SmartMX SRIX4K ASK GTML2ISO I-CODE SLI (SL2 ICS 20) LRI 64 TOSMART P032/P064 I-CODE EPC (SL2 ICS 10) LRI 512 ISO14443A Tags I-CODE UID (SL2 ICS 11) EM4135 ® ISO14443B Tags I-CODE KSW
in „[V] 2 RFID Leser 125Khz und 13,56MHz + Karten“ · Markt ·
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HF_Multi_ISO_OEM_V1_0_Datasheet_02_1_.pdf
HF-I Pro mifare Pro SLE 66CL160S Jewel Tag mifare Ultralight SLE 66CLX320P Sharp B mifare DESFIRE SR176 ASK GTML mifare SmartMX SRIX4K ASK GTML2ISO I-CODE SLI (SL2 ICS 20) LRI 64 TOSMART P032/P064 I-CODE EPC (SL2 ICS 10) LRI 512 ISO14443A Tags I-CODE UID (SL2 ICS 11) EM4135 ® ISO14443B Tags I-CODE KSW
in „[V] 2 RFID Leser 125Khz und 13,56MHz + Karten“ · Markt ·
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061130_Neumaier_Stromausfall_061104.pdf
Frequenz 50,2 Hz LT BY NL PL • Zone West mit auf 49,0 Hz abgesenkter GB D Frequenz IRL B D UA CR L SR 49.01 Hz EnBW A MD UCTE-Netz vor der Störung: CH A H F SLO RO •gesamte Erzeugung ca. 273.000 MW I HR BIH YU •davon ca. 15.000 MW BG AL •Export von Nordosten nach Südwesten E P fast 10.000 MW Auswirkungen
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op07c.pdf
0°C to 70°C 97 120 94 106 25°C 7 32 7 32 kSVS Supply-voltage sensitivity VCC+= ±3 V to ±18 V,SR = 50 Ω µV/V (ΔVIOΔVCC) 0°C to 70°C 10 51 10 51 VO= 0, No load 80 150 80 150 PD Power dissipation 25°C mW VCC+= ±3 V, O = 0, No load 4 8 4 8 (1) Because long-term drift cannot be measured on the individual
in „Operationsverstärker nichtinvertierende Grundschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lm2676.pdf
See See 1 C13 2 C12 10 2 C7 2 C10 2 C7 15 2 C7 2 C10 2 C7 22 3 C10 2 C12 3 C10 12 33 3 C10 2 C12 3 C10 47 See (4) See(4) 2 C13 3 C12 68 See (4) See(4) 2 C13 2 C12 (4) (4) 100 See See 1 C13 2 C12 (1) Assumes worst case maximum
in „[V] 45St. Schaltregler LM2676SX-3.3/NOPB TO263-7 SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3-A Step-Down“ · Markt ·
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lm2676_2_.pdf
See See 1 C13 2 C12 10 2 C7 2 C10 2 C7 15 2 C7 2 C10 2 C7 22 3 C10 2 C12 3 C10 12 33 3 C10 2 C12 3 C10 47 See (4) See(4) 2 C13 3 C12 68 See (4) See(4) 2 C13 2 C12 (4) (4) 100 See See 1 C13 2 C12 (1) Assumes worst case maximum
in „[V] 45St. Schaltregler LM2676SX-3.3/NOPB TO263-7 SIMPLE SWITCHER® High Efficiency 3-A Step-Down“ · Markt ·
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LT1014CN_DN.pdf
operating characteristics, V CC ± = ±15 V, V IC = 0, T A 25°C PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT SR Slew rate 0.2 0.4 V/µs f = 10 Hz 24 Vn Equivalent input noise voltage nV/√Hz f = 1 kHz 22 V Peak-to-peak equivalent input noise voltage f = 0.1 Hz to 10 Hz 0.55 µV N(PP) n Equivalent input noise current
in „Unterschied beim LT1014 ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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myfirst.lst
.cpu cortex-m4 5 .thumb 6 7 .equ BIT0, 0x00000001 8 .equ BIT1, 0x00000002 9 .equ BIT2, 0x00000004 10 .equ BIT3, 0x00000008 11 .equ BIT4, 0x00000010 12 .equ BIT5, 0x00000020 13 .equ BIT6, 0x00000040 14 .equ BIT7, 0x00000080 15 .equ BIT8, 0x00000100 16 .equ BIT9, 0x00000200 17 .equ BIT10, 0x00000400 18
in „mein erstes STM32F4 .asm/ .s Program stürzt ab im gdb“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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I2C_Test_.asm
- - - - - - - - - - .org 0x0001 ; ext IRQ0 Flanke rjmp INT00 .org 0x0002 ; ext IRQ1 Flanke rjmp INT10 .org 0x0003 ; Timer 1 capt rjmp ICP10 .org 0x0004 ; Timer 1 comp match A rjmp OC100 .org 0x0005 ; Timer 1 overflow rjmp OVF10 .org 0x0006 ; Timer 0 overflow rjmp OVF00 .org 0x0007 ; UART Receive Complete
in „AVR64DD32, UART-Ausgabe bleibt hängen, Assembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2N3906.pdf
Figure vs Frequency Noise Figure vs Source Resistance 3 6 12 9 VCE= 5.0V V CE= 5.0V 0 f = 1.0 kHz 6 B5 B10 ( ( / E4 E IC= 1.0 mA P U U 8 I I Z F3 I = 100 A, R = 200 F 6 T S C S E 3 O O 9 N2 N 4 0 - IC= 1.0 mA,SR= 200 - C = 10µ A 6 N N 1 I = 100 A, R = 2.0 k 2 C S 0 0 0.1 1 10 100 0.1 1 10 100 f - FREQUENCY
in „SMD version vom 2n3906 / 2n3904“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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usart_test.c
= 0x03; // 9600 baud aus 32768 Hz erzeugen UBR11 = 0x00; // Vgl. Application Note Tabelle 2, Seite 10 UMCTL1 = 0x4A; // UCTL1 &= ~SWRST; // UART freigeben IE2 |= URXIE1; // TX- und RX-Interrupts aktivieren IFG2 &= ~UTXIFG1; // Initiales Interruptflag löschen IFG2 &= ~URXIFG1; // Initiales Interruptflag löschen _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt for(;;); } /* * Auslösen, wenn Zeichen empfangen wurde. */ interrupt(UART1RX_VECTOR) uart0tx_irq(void) { // Toggle LED wenn Interrupt kam P5OUT ^= 0x70; /
in „MSP430F1611: UART RX Interrupt löst nicht aus?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS_5435_0118-adc12_03.c
ADC12 on ADC12CTL1 = ADC12SHP+ ADC12CSTARTADD_4 ; // Use sampling timer Startadresse 4 ADC12IE = 0x10; // Enable interrupt P6SEL |= BIT4; //P6.4 ADC12MCTL4 = ADC12INCH_4 ; ADC12CTL0 |= ADC12ENC; P7DIR |= 0xC0; // P7.6+P7.7 output P7OUT &= ~BIT6; // LED EIN P7OUT |= BIT6; // P7.6 = 0 LED AUS while (1)
in „Bedeutung?: Error: cannot load from …..“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DM00135183.pdf
/11/13/14 Interrupt enable register (TIMx_DIER) . . . . . . . . . . . . 617 18.5.3 TIM10/11/13/14 status register (TIMx_SR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 18.5.4 TIM10/11/13/14 event generation register (TIMx_EGR) . . . . . . . . . . . 618 18.5.5 TIM10/11/13/14 capture/compare
in „STM32F446 FMP I2C kein Open Drain möglich?!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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stm32f4x7_eth.c
ETH_AutomaticPadCRCStrip = ETH_AutomaticPadCRCStrip_Disable; /* half-duplex mode retransmission Backoff time_limit = 10 slot times*/ ETH_InitStruct->ETH_BackOffLimit = ETH_BackOffLimit_10; /* half-duplex mode Deferral check disabled */ ETH_InitStruct->ETH_DeferralCheck = ETH_DeferralCheck_Disable; /* Receive all frames
in „stm32f4xx lan8720 uip“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootload.asm
Format ; ; <STX><STX>[<COMMAND><DATALEN><ADDRL><ADDRH><ADDRU><...DATA...>]<CHKSUM><ETX> DATA_BUFF equ 0x10 ; Start of receive buffer COMMAND equ 0x10 ; Data mapped in receive buffer DATA_COUNT equ 0x11 ADDRESS_L equ 0x12 ADDRESS_H equ 0x13 ADDRESS_U equ 0x14 PACKET_DATA equ 0x15 ; ************************
in „Bootloader über MPLAB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Serielle_Zweidraht_Schnittstelle.pdf
TWI Bit Rate Register • TWPS = Inhalt der Prescalerbits im TWI Status Register Notiz: TWBR sollte 10 sein oder höher wenn das TWI im Mastermodus läuft. Wenn TWBR ist, niedriger als 10 ist, kann der Master eine falsche Ausgabe auf SDA und SCL für die Erinnerung des Bytes produzieren. Das Problem tritt
in „twi: wo ist das datenbyte?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lm2679-adj.pdf
1 C8 100 1 C6 1 C8 1 C8 33 1 C8 1 C10 2 C10 47 1 C8 1 C9 2 C10 15 to 20 68 1 C8 1 C9 2 C10 100 1 C8 1 C9 1 C10 33 2 C9 2 C11 2 C11 20 to 30 47 1 C10 1 C12 1 C11 68 1 C9 1 C12 1 C11 100 1 C9 1 C12 1 C11 10 4 C13 8 C12 15 3 C13 5 C12 22 No
in „Schaltregler Schaltplan und Layout Kontrolle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8656.pdf
9.3 pF Common-Mode 16.7 pF NOISE PERFORMANCE Input Voltage Noise Density en f = 1 kHz 4 nV/√Hz f = 10 kHz 2.7 nV/√Hz Total Harmonic Distortion + Noise THD + N G = 1, R = 1 kΩ, f = 1 kHz, V = 2 V p-p 0.0007 % L IN FREQUENCY RESPONSE Gain Bandwidth Product GBP 28 MHz Slew Rate SR RL= 10 kΩ 11 V/μs Settling
in „OP verstärkt zu viel“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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uart.vhd
0 to OVERSAMPLING_RATIO-1 := 0; signal rx_bit_cnt : integer range 0 to 10; -- Transmitter type tx_state_t is (TX_STATE_IDLE, TX_STATE_TRANSMIT); signal tx_state : tx_state_t := TX_STATE_IDLE; -- One bit more to write out stop bit signal tx_data : std_logic_vector(WIDTH downto 0); signal tx_bit_cnt : integer range 0 to 10; -- Clock generation for RX and TX bitgrid signal ce_rx : std_logic := '0'; signal ce_tx : std_logic := '0'; signal clk_count_rx : integer range 0 to CLK_FREQ/UART_FREQ/OVERSAMPLING_RATIO/2 := 0; signal
in „[Anfänger] RS232 Modul in VHDL - Kritik erwünscht“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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NCB2-12GM35-NO.pdf
Bedingungen Zugeordneter Typ NCB2-12GM...-N0... Wirksame innere Kapazität C i ≤ 90 nF ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. Wirksame innere Induktivität Li ≤ 100 µH ; Eine Kabellänge von 10 m ist berücksichtigt. Umgebungstemperatur Der Zusammenhang zwischen dem Typ des angeschlossenen Stromkreises, der
in „Näherungssensor (NAMUR) Auswerteschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Futtertrog.pdf
1 0 3 C 1 N P 3 G R V + N 6 µ G C+ 1 0 3 3 4 2 6 8 1 n 1 5 3 1 2 9 1 6 2 2 1 1 1 2 7 1 2 C 1 D D S SR R D I 0 1 2 3 4 T D D D 2 T X R C DS C R U U U U U E N N N 2 R D D C C C C C T G G G 2 C O T U P M L 0 V D D C C S C C O B B D 2 1 G 1 G 1 V V R O O 3 U U G 2 4 P V I F I M 5 2 4 1 2 2 1 1 1 2 3 + n C 1 4 µ + 1 1R k01 D 7k4 2R N G V 1 1 1-824053 1 + 1J 1 5 4 3 2 1 A B C D 10.08.2009 14:39:48 f=0.75 C:\Users\Pilch\Documents\eagle\Futtertrog\Futtertrog.sch (Sheet: 1/2)
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Seaward-Elec-SE8733X2-HF_C969998.pdf
Microcontrollers Household appliances and instruments TYPICAL APPLICATION CIRCUIT VIN VOUT VOUT SE87XX C1 C2 10uF GND 10uF In plugging in applicINion, C is recommended to use 10uF electrolytic capacitor or 10uF MLCC with 2 ohm serial resistors to prevent large input voltage spike when plugging in. See APPLICATION
in „Stromversorgung für Mikrocontroller & LCD Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OPA548.pdf
RL= 8 H 1 12 20W ( 10W c s 0.1 d / ) 1W r 0.75 11 ( ( 0.1W h SR+ t N d R D w 0.5 10 w H n l T 0.01 a S n a 0.25 9 G SR– 0 8 0.001 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 20 100 1k 10k 20k Temperature (°C) Frequency (Hz) ® 5 OPA548
in „Schaltplan für ordentliches Labornetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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opa4348_1_.pdf
, A OL> 90dB 100 125 mV over Temperature R = 5k Ω, A > 88dB 125 mV L OL Short-Circuit Current ISC ±10 mA Capacitive Load Drive CLOAD See Typical Characteristics FREQUENCY RESPONSE CL= 100pF Gain-Bandwidth Product GBW 1 MHz Slew Rate SR G = +1 0.5 V/µs Settling Time, 0.1% tS VS= 5.5V, 2V Step, G = +1
in „ADC im Messbereich kleiner 1V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1337-DS1337C.pdf
0 0 10 Month Month Month/ 01–12 + Century Century 06H 10 Year Year Year 00–99 07H A1M1 10 Seconds Seconds Alarm 1 00–59 Seconds Alarm 1 08H A1M2 10 Minutes Minutes 00–59 Minutes AM/PM Alarm 1 1–12 + 09H A1M3 12/24 10 Hour Hour Hours AM/PM 10 Hour 00–23 Alarm 1 Day Day 1–7 0AH A1M4 DY/DT 10 Date Date Alarm 1 1–31 Date 0BH A2M2 10 Minutes Minutes Alarm 2 00–59 Minutes 1–12 + 0CH A2M3 12/24 AM/PM 10 Hour Hour Alarm
in „Aufwecken mit Low-Level“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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78K1PAGE.PDF
voltage PMC2 PMC / PM12 oscillation to reduce 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 to be compared. Port mode control 20 PM Port mode register 12 • 500KHz to 10MHz • 500KHz to 10MHz • 8MHz(typ.) power consumption. Register 2 1 2 121 0: Output, 1: Input • Oscillation
in „Verständnisfrage zu Speicherbelgung in Mikrocontrollern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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78K1P.PDF
voltage PMC2 PMC / PM12 oscillation to reduce 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 to be compared. Port mode control 20 PM Port mode register 12 • 500KHz to 10MHz • 500KHz to 10MHz • 8MHz(typ.) power consumption. Register 2 1 2 121 0: Output, 1: Input • Oscillation
in „Wie heftet ihr z.B: das Reference Manual von Controllern ab?“ · Offtopic ·
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Eagle_DataSheet_V2.8_english.pdf
_0 C6 0 IO_BE7N_0 B8 0 IO_BE8P_0 A8 0 IO_BE8N_0 C9 0 IO_BE9P_GCLKIOB_7_0 A9 0 IO_BE9N_GCLKIOB_6_0 B10 0 IO_BE10P_GCLKIOB_5_0 A10 0 IO_BE10N_GCLKIOB_4_0 E7 0 IO_BE11P_GCLKIOB_3_0 E8 0 IO_BE11N_GCLKIOB_2_0 E10 0 IO_BE12P_GCLKIOB_1_0 C10 0 IO_BE12N_GCLKIOB_0_0 D8 0 IO_BE13P_0 C8 0 IO_BE13N_VREF_0 C11 0
in „Sipeed Lichee Tang FPGA mit RISC-V Core aus China unter 20€“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Eagle_DataSheet_V2.8_english.pdf
_0 C6 0 IO_BE7N_0 B8 0 IO_BE8P_0 A8 0 IO_BE8N_0 C9 0 IO_BE9P_GCLKIOB_7_0 A9 0 IO_BE9N_GCLKIOB_6_0 B10 0 IO_BE10P_GCLKIOB_5_0 A10 0 IO_BE10N_GCLKIOB_4_0 E7 0 IO_BE11P_GCLKIOB_3_0 E8 0 IO_BE11N_GCLKIOB_2_0 E10 0 IO_BE12P_GCLKIOB_1_0 C10 0 IO_BE12N_GCLKIOB_0_0 D8 0 IO_BE13P_0 C8 0 IO_BE13N_VREF_0 C11 0
in „SDRAM Burst lesen ohne Unterbrechung über Column, Row und Banks hinaus“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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DM00043574.pdf
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 OPTKEYR[31:16] w w w w w w w w w w w w w w w w 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 OPTKEYR[15:0] w w w w w w w w w w w w w w w w Bits 31:0 OPTKEYR: Option byte key These bits represent the keys to unlock the OPTWRE. 4.5.4 Flash status register (FLASH_SR) Address
in „STM32F3 Discovery als USB Keyboard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC549-550.pdf
2.0 k , f = 1.0 kHz) NF — 0.6 2.5 C CE S 1 (C = 200 Adc, CE = 5.0 Vdc,SR = 100 k , f = 1.0 kHz) NF 2 — — 10 NOTES: 1. B is value for whCch I = 11 mCEa= 1.0 V. 2. Pulse test = 300 s – Duty cycle = 2%. RS i n n IDEAL TRANSISTOR Figure 1. Transistor Noise Model http://onsemi.com 2 BC549B,C BC550B,C 2.0 1.0 I V CE= 10 V 0.9 TA= 25⋅C G 1.5 T = 25⋅C T A 0.8 E ) V BE(sat)IC B = 10 R 1.0 T 0.7 U O VBE(on) V CE= 10 V C 0.8 ( 0.6 D E 0.5 E 0.6 A I L 0.4 A V M 0.4 V 0.3 O , 0.3 0.2 F VCE(sat) IC B = 10 h 0.1 0.2 0 0.2 0.5
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bluenrg-2.pdf
description below. 0x08 DR RW 0x00000000 Data register. Refer to the detailed description below. 0x0C SR R 0x00000003 Status register. Refer to the detailed description below. 0x10 CPSR RW 0x00000000 Clock prescale register. Refer to the detailed description below. 0x14 IMSC RW 0x00000000 Interrupt mask
in „DC/DC-Wandler im ST BlueNRG-2 - Wofür?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A200_DS_ADM3053_Isolated_CAN_Tranceiver.pdf
ADM3053 TYPICAL APPLICATIONS Figure 32 is an example circuit diagram using the ADM3053. 5V SUPPLY 100nF 10µF V V 10µF 100nF CC ISOOUT isoPowerDC-TO-DC CONVERTER OSCILLATOR RECTIFIER 3.3V/5V SUPPLY REGULATOR VIO VISOIN 10nF 100nF 100nF 10nF VCC DIGITAL ISOLATION iCoupler TxD PROTECTION TxD RS ENCODE DECODE
in „Eagle Neue Bibliothek bitte mal prüfen CAN-Tranceiver“ · Platinen ·
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LM348.pdf
nA IB O Full range 325 500 400 VICR Common-mode input voltage range Full range 〉 12 〉 12 〉 12 V R = 10 k 25⋅C 〉 12 〉 13 〉 12 〉 13 〉 12 〉 13 L Maximum peak output voltage RL↓ 10 k Full range 〉 12 〉 12 〉 12 VOM swing V P RL= 2 k 25⋅C 〉 10 〉 12 〉 10 〉 12 〉 10 〉 12 S RL↓ 2 k Full range 〉 10 〉 10 〉 10 O F
in „Funktionsgenerator“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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opa547.pdf
FREQUENCY vs FREQUENCY 100 120 90 100 80 +PSRR 70 80 B B ( ( R 60 R 60 M S C 50 P 40 40 –PSRR 30 20 20 0 10 100 1k 10k 100k 1M 1 10 100 1k 10k 100k 1M Frequency (Hz) Frequency (Hz) OPEN-LOOP GAIN, COMMON-MODE REJECTION, SMALL-SIGNAL OVERSHOOT AND POWER SUPPLY REJECTION vs TEMPERATURE vs LOAD CAPACITANCE 50
in „Simples digitalgesteuertes Netzteil nur mit D/A und Op-Amp?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main.c
Address while (SPI_I2S_GetFlagStatus(bus_type, SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET) {}; Simple_delay_750ns((void*)10); // important delay (16) at SPI freq.=750kHz //Compulsory reads to DR and SR to clear OVR, //so that next incoming data is saved SPI_I2S_ReceiveData(bus_type); // To clear OVR SPI_I2S_GetFlagStatus(
in „STM32 ,TDC GP22 antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RS0012.pdf
together 1/3 : COM1~5, COM6~10 and COM11~16 1/4 : COM1~4, COM5~8, COM9~12 and COM13~16 1/5 : COM1~3, COM4~6, COM7~9, COM10~12 and COM13~16 1/6 : COM1~2, COM3~4, COM5~6, COM7~8, COM9~10, COM11~16 1/7 : COM1~2, COM3~4, COM5~6, COM7~
in „OLED RAYSTAR REX001602B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·