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Auszug_2-8-11__NixieClock01.c
was auf einer Nixie-Roehre darzustellen und das Auslesen der // Temperatursensoren mittels SPI (sind LM74). Dies habe ich mal bis auf die SPI-Initialisierung weggelassen. void HW_Initialize(void) { // Initialize all ports // PA0..4 = input (SW1..4 (up, down, set, mode), TiltSensor); PA5..7 = output (NixiePrwShutdown
in „ATMega128: System freeze sobald PORTD als Output definiert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tidu533.pdf
changing the voltage applied to the VSENSE pin of the TPS54040A. VOUT TPS54040A Rup RSENSE MCU Rlow LM10011 Figure 12. Adjustable Voltage using Current Output DAC LM10011 4.2.4 Layout Guidelines Please refer to page 38 of the TPS54040A datasheet and Figure 105. 4.3 Output Protection The specifications
in „Hilfe bei der Berechnung (Voltage Divider)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pingu920-0.9.2.pdf
F C R 8 7 W B B M F S / / 8 / / E / D / / / R E R / / T / / T T T T T T C C C / / / D1 180 D1 D14 50 49 D15 SPI-SCK 44 PA2/SPCK/IRQ4 C C C C C C C C C C C C C C C C 3 / / 4 / P P 6 5 4 A / Y 0 2 B 2 2 1 2 3 2 1 2 / I / 2 2 / K F 1 1 1 1 1 1 / / / 0 0 F D2 181 D2 A0 48 47 A1 SPI-CS0 45 P P P P P P P
in „"Pingu920" - ARM9 Linux Embedded zum selbst Löten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stabilitaet.pdf
das R¨ckkopplungsnetzwerk vernachl¨ssigt, so folgn vurch Anwenden des Uberlagerungssatzes zu (Abb.6.50) k jωk R C vn = 0 v2+ 0 2 C va, 1 + jωk0R2C C 1 + jωk0R2C C wobei k 0 = R /1R + 1 ) de2 Ruckkop¨lungsfaktor des nicht kompensierten Verst¨rkers bezeichnet. Abb. 6.50. Inver- tierender Vers¨arker mit
in „OPV Stabilitätsanalyse mit PSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PCIM_FINAL.pdf
Switches Only Input Currents of Three-phase Input Input Currents of Three-phase Input i ,i ,i ,I 1.50 1 2 3 n 1 2 3 1.00 0.50 In 0.00 0 60 120 180 240 300 360 -0.50 -1.00 -1.50 Input Voltages and Input Currents for Unity Power Factor Input Voltages and Input Currents for Unity Po er Factor v1(t), 1 (
in „Warum werden Cùk Wandler so wenig eingesetzt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DE2012010361.pdf
20 2 GND EN VCAP AN0/RA0 S S S 7 OUT CD3 CD4 CT1 V V A 2 1u 10u 8 19 27 AN0 4 VCC VCC U7 R21 U6 VCC LM1117MP-3.3 3V3 R23 1 5 100k VC VO R U8 A3V3 3 2 1 LP2980 AIM5-3.3 CFPT141 R22 GND 1 5 C12 M 2 19.2MHz CT2 CD5 1 CD6 CD7 CT3 1 1u 3 EN 10u 10u CD8 CD9 CD10 CD11 CT4 2 1u 10u 110341 - 11 Bild 2. Die Schaltung
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ST_70-780_Service_Manual.pdf
Black Line D Black Line S Angle de déviation Deflection angle 110° 110° 110° 110° 110° Fréquence image 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 50Hz Vertical frequency Electronique / Electronic Nombre de programmes mémorisables 79 TV + 3 AV 79 TV + 3 AV 79 TV + 3 AV 79 TV + 3 AV 79 TV + 3 AV Programme positions Commutation AV
in „PAL-Röhren TV auf NTSC umbauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ACS712-Datasheet.pdf
( T n 99.8 E –2 S 99.6 –4 99.4 –6 99.2 –8 99.0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 TA(°C) TA(°C) Output Voltage versus Sensed Current Sensitivity versus Sensed Current 5.0 110.00 T (°C) 4.5 108.00 A 4.0 106.00 –40 25 3.5 VCC
in „ACS712 genauigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Allegro-ACS712.pdf
( T n 99.8 E –2 S 99.6 –4 99.4 –6 99.2 –8 99.0 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 TA(°C) TA(°C) Output Voltage versus Sensed Current Sensitivity versus Sensed Current 5.0 110.00 T (°C) 4.5 108.00 A 4.0 106.00 –40 25 3.5 VCC
in „Schaltung zum Strom messen ohne Widerstand?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ACS712-Datenblatt.pdf
( ( 100.0 O 0 n 99.8 ET e –2 S 99.6 –4 99.4 –6 99.2 99.0 –8 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 –50 –25 0 25 50 75 100 125 150 T A°C) TA(°C) Output Voltage versus Sensed Current Sensitivity versus Sensed Current 5.0 110.00 4.5 108.00 TA(°C) –40 4.0 106.00 25 3.5 VCC=
in „DC Wattmeter 400W 20V 20A selber bauen Assembler ATmega8 Stromsensor ACS712ELC Reichelt“ · Projekte & Code ·
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main.c
static int sp = F_CPU / PRESCALER / 543; static int pulse = F_CPU / PRESCALER / 1800; if (ook.idx < 50) return 0; { int idx = 0; /* first pause */ /* search for quad pause and sound pulse lengths */ while(idx < ook.idx) { if(qp - pulse < ook.data[idx] && qp + pulse > ook.data[idx]) if (ook.data[++idx]
in „RFM12 als Empfänger für TFA THX301 Funk Wetter Sensor“ · HF, Funk und Felder ·
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SW017_ISO_tag_DS.pdf
typical value Capacitor series R S According to chosen Ω resistance part# 6 / 6 Version 1.2 SW017 R1 LM 310 1N4148 COIL1 3Ω L 10nF C Udemod Vcoil COIL2 Adapt L for ω LC=1 The tuning capacitor, C, includes the on-chip capacitor anthe stray capacitor of the coil Figure 4 : Testing configuration of electrical
in „Kontaklose Chipkarten????“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fn3082.pdf
Information Summary Sheet OSCILLATOR FREQUENCY DISPLAY COUNT V fOSC = 0.45/RC COUNT = 1000× -- - - C > 50pF; R > 50kΩ VREF OSC OSC fOSC (Typ) = 48kHz CONVERSION CYCLE OSCILLATOR PERIOD t = t x 4000 CYC CL0CK tOSC = RC/0.45 CYC = OSC x 16,000 when fOSC = 48kHz; CYC = 333ms INTEGRATION CLOCK FREQUENCY COMMON
in „Magnetfeldsensor mit LED Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fn3082.pdf
Information Summary Sheet OSCILLATOR FREQUENCY DISPLAY COUNT V fOSC = 0.45/RC COUNT = 1000× -- - - C > 50pF; R > 50kΩ VREF OSC OSC fOSC (Typ) = 48kHz CONVERSION CYCLE OSCILLATOR PERIOD t = t x 4000 CYC CL0CK tOSC = RC/0.45 CYC = OSC x 16,000 when fOSC = 48kHz; CYC = 333ms INTEGRATION CLOCK FREQUENCY COMMON
in „Muss ich beim ICL 7107 wirklich -5V einspeisen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Grundig-DVDP-7000-Service-Manual.pdf
2 GRUNDIG Service DVD-P 7000 Technische Daten Technical Data Netzspannung: .............100-240V~, 50/60Hz Adapter (12V, 1,25A) Mains voltage: .............. 100-240V~, 50/60Hz adapter (12V, 1.25A) Akku: ................................................ 2,7HR NiMH, 7,2V / 3800mAhAccu: ................
in „800x480-Farbdisplay mit uC verwenden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CONOX.pdf
7,5 0,8 150 765 760 0,6 18 22 5 7,5 0,8 200 780 1300 0,8 25 28 5 7,5 0,8 20 850 50 0,1 7 8 5 5 0,6 50 900 140 0,4 9 12 5 5 0,6 100 830 450 310 15 19 5 7,5 0,8 150 820 710 0,6 18 22 5 7,5 0,8 200 835 1300 0,8 25 29 6 7,5 0,8 20 890 50 0,1 7 8 5 5 0,6 50 940 140 0,4 9 12 5 5 0,6 100
in „Bauteilidentifikation (siehe Bild)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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double64-1.diff
AVR_MMCU_DEFAULT }, + { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x0060, 0, 32, NULL, AVR_MMCU_DEFAULT }, /* - A M J LM E E E X R T d S FPO S O A - S U M PO L L I M A I a t lMff F ff r - M L P MV P P J E M N t a a s R s c - XW M M M G P Y a r s e e h - X P A D t h t t ID */ - { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0x0060, 0,
in „64 Bit float Emulator in C, IEEE754 compatibel“ · Projekte & Code ·
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jtag_tap_generic.v
/// //// ////////////////////////////////////////////////////////////////////// // // Modified for lm32 generic JTAG tap // // CVS Revision History // // $Log: not supported by cvs2svn $ // Revision 1.5 2004/01/18 09:27:39 simons // Blocking non blocking assignmenst fixed. // // Revision 1.4 2004/01/17 17:37:44 mohor // capture_dr_o added to ports. // // Revision 1.3 2004/01/14 13:50:56 mohor // 5 consecutive TMS=1 causes reset of TAP. // // Revision 1.2 2004/01/08 10:29:44 mohor // Control signals for tdo_pad_o mux are changed to negedge. // // Revision 1.1 2003/12/23 14:52:14 mohor
in „Suche Softcore Alternative mit Compiler und Debugger“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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doc7627.pdf
Characteristics Package 1 2 CR1,CR2 ESD protection (PGB0010603) 2 10 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C12, 100nF 50V-10% Ceramic CASE 0603 C13, C18, C20 3 1 C7 1uF 10Vmin ±10% EIA/IECQ 3216 4 3 C8,C9, C17 220nF 50V-10% Ceramic CASE 0603 5 2 C10, C11 15pF 50V-5% Ceramic CASE 0603 6 3 C14, C16, C19 4.7uF 10Vmin ±10% EIA/IECQ 3216 7 1 C15 33nF 50V-5% Ceramic CASE 0603 8 2 D2,D5 LED BI-COLOUR/ LSGT670 I=10 mA_ PLCC-4 9 1 D1 TOPLED/ LPM676-K2M1 I=10 mA_ PLCC-2 10 2 D3,D4 DII LL4148-7 i=200mA max LL-34 11 1 J3 USB mini AB receptacle Surface mount
in „Problem mit dem TC4469“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CS8190-D.pdf
8.0 8.5 V Logic 0 Input Voltage − 1.0 − − V VOLTAGE REGULATOR SECTION Output Voltage − 6.25 7.00 7.50 V Output Load Current − − − 10 mA Output Load Regulation 0 to 10 mA − 10 50 mV Output Line Regulation 8.5 V ≤ VCC ≤ 16 V − 20 150 mV Power Supply Rejection V CC = 13.1 V, 1.0P/P1.0 kHz 34 46 − dB CHARGE
in „Drehspulinstrument (Air Core) steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Texas_Instruments_INA105_Precision_Unity_Gain_Differential_Amplifier.pdf
Limit To Common +40/–10 mA Capacitive Load Stable Operation 1000 pF INPUT Impedance(3) Differential 50 k Common-Mode 50 k (4) Voltage Range Differential ±10 V Common-Mode ±20 V Common-Mode Rejection(5) T = T to T 80 90 86 100 72 dB A MIN MAX OFFSET VOLTAGE RTO (6), (7) Initial 50 250 500 V vs Temperature
in „INA105 Invertierungsproblem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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elektronische_last_2.pdf
GND X104-2 C101 ADJ GND 10k 7 R124 10k 7 R131 10k 7 R138 10k 7 R145 R101 IC101 100n 6 6 6 6 100n 2k4 LM317 C102 C103 R119 IC104B 1k R126 IC105B 1k R133 IC106B 1k R140 IC107B 1k 100n TLC272P X105-2 TLC272P X107-2 TLC272P X109-2 TLC272P X111-2 GND D 3k3 R125 3k3 R132 3k3 R139 3k3 R146 GND GND GND GND G IC102
in „Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EA8252.pdf
FSHORT VOUT= 0V 200 KHz High Side MOSFET On-Resistance R DS(ON)-HM 120 mΩ Low Side MOSFET RDS(ON)-LM 100 mΩ On-Resistance High Side MOSFET ILIM-HM 2.5 4 A Current Limit High Side MOSFET I VRUN= 0V, VSWITCH 1 10 uA Leakage Current LEAK-HM = 0V RUN Pin Input Low Voltage VRUN-L 0.4 V RUN Pin Input High
in „Kurioser DC-DC Step Down Converter“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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bs1Appnotes.pdf
would be to create a smaller table at 10° precision, and figure where a particular reading 60 250 )50 p200 k u r40 d150 s30 a m m100 h20 c T10 o 50 P 0 0 0 50 100 150 0 10 20 30 40 50 Temperature °F Input resistance (k ) Figure 1. Response curves of the thermistor and pot command. Parallax,Inc.•BASICStampProgrammingManual1.9
in „Smartcard-Kode-Schloss mit PIC16F84“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Nixie_Uhr_mit_8_Ziffern_Uhr_und_Anzeige_Schaltplan.pdf
MPSA92 MPSA92 MPSA92 MPSA92 10kΩ 2 TRI C R8 R10 R12 R14 1KΩ_LIN C14 C 47kΩ 47kΩ 47kΩ 47kΩ Key = A 50% 47pF 5 CON Pin1: GND GND C16 1 LM555CM C1 Pin2: MCLR R37 2.2nF Q12 D5 Pin3: RB7 Q5 470Ω R15 Pin4: RB6/DCF D 22nF Pin5: +5V D 33kΩ MPSA42 HDR1X5 MPSA42 BZX79-C5V6 J1 Q6 R16 HDR1X5 E J4 E J8 33kΩ GND
in „Hilfe - PIC 16F768 Resetet sich sändig - Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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VFD_Interface.pdf
1 SD GND 7 1 1 1 1 6 7 5 0 2 3 9 4 8 3 2 1 1R0 E E E E R E E E R R R R R R R R R R R R E E E E E E LM9022 0u1 47u S S S S G S S S G G G G G G G G G G G G S S S S S S C6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 10u C16 47u -27V DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE R20 10R R4 J1 10K VCC 1 +INVERTER 2 ENABLE
in „VFD Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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cy3210_7_miniprog1.pdf
1 2 3 4 U1 V3.3 SP721 V3.3 R1 V3.3 V3.3 1 IN1V+ 8 20K TGT_VCC P1 VR1 2 IN2IN6 7 1 Vcc VBUS LM3480 D1 3 IN3IN5 6 2 GND 2 1 BAT54A C1 4 V- IN4 5 3 XRES Vin Vout D3 4 A n 4.7V,1.5W 0.1uF 5 P1[1] A G VREF 220 R2 P1[0] VBUS TGT_RST PROG_CON 3 R3 2.7K 3.3V C2 C8 C3 0.1uF 1.0uF,6.3 0.1uF R4 D2 2.7K BAT54A 8 8 R5 R6 C4 Y1 U2 4 2 47 220 330pF DNP VBUS 6 MHz 2 C5 VREF c TGT_SDA 330pF DNP C9 50 Xin V DVC7 13 TGT_CLK 10uF,6.3 1 DAC6 21 TGT_SENSE 49 Xout DAC5 18 R7 22 U3 V3.3 R8 P2 R9 1.5K 51 DAC4 19 42 30K 6 1 22 Vref DAC3 23 43 Vdd 7 VBus 2 56 DAC2 20 41 P0[7] 7 B D- 3 1 D+[0] DAC1 29 44 P0
in „PSOC Programmer Eigenbau Free“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Kuehlkoerper.pdf
Junction-to-Case Temperature (Tjma. Junction-to-Air (RØJC, RthG [°C/W] [°C] (R , R ) [°C/W] ØJA thU LM7815 TO-220 65 5 150 L200 Pentawatt 50 3 150 2N3055 TO-3 -- 1.52 200 BC 337 TO-92 200 83.3 150 BC 141 TO-39 200 35 175 Glimmerscheibe R 0.3- 0.5°C/W th SiliconPads R th 0.4°C/W Einfaches Blech als Kühlkörper
in „Arduino - Lüfter mit PN2222 oder Tip120“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L200_deutsch.pdf
270 !G ! 2.75 . R3 = 13270 1000 z 47 !i-i? undwirerhaltendie Motorspannung: uM = 2.75 (1 +,o70o ) + 50 - 47 . 270 . ,o -3 1000 = 4.65 V UM und die Ausgangsspannung: = (2.75 + 47 270 ‘a 50. 103) (1 + 1000 ) ‘a = 6.47 V Soll die Drehzahl einstellbar gemacht werden, dimensioniert man zuerst die Widerstände
in „Labornetzteil lm200 Brauchbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2010-Zuse-Oprema-jfhw.pdf
z4.html weiterent- wickelt. Zuse,K.:Datenblatt Z4.1950. http://www.zib.de/zuse/Inhalt/Texte/Chrono/ 50er/Pdf/0187.pdf Zuse, K.: Daten über die Entwicklung der ZUSE-Rechengeräte.1957. http://www.zib.de/zuse/Inhalt/Texte/Chrono/ 50er/Pdf/0307.pdf Zuse, K.: Der Computer – Mein Lebenswerk. Heidelberg u.:Springer
in „Telefonanlage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
90 70 0.5VP-P 90 80 80 B 60 ) f = 120Hz ( d 70 VR 3V 70 N (VIN– VOUT) 3V N RIPPLE P-P ) LT1083MK I 50 I 60 W 60 C C R E 40 J 50 R = 20kHz E 50 R (VIN– VOUT) VDROPOUT R VRIPPLE 0.5VP-P O L 30 E 40 P 40 P P LT1083CP R I 30 30 20 R 20 20 10 10 10 LT1083CK OUT = FULLLOAD 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 0.2 0.4
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1083ffd.pdf
≤ 0.5VP-P 90 80 80 B 60 ) f = 120Hz ( d 70 VR ≤ 3V 70 N (VIN– VOUT) ≥ 3V N RIPPLE P-P ) LT1083MK I 50 I 60 W 60 C C R E 40 J 50 R = 20kHz E 50 R (VIN– VOUT) ≥ DROPOUT R VRIPPLE≤ 0.5P-P O L 30 E 40 P 40 P P LT1083CP R I 30 30 20 R 20 20 10 10 10 LT1083CK OUT = FULLLOAD 0 0 0 10 100 1k 10k 100k 0 0.2 0.4
in „Frage zum Datenblatt LT1084CT-5“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Forum.PDF
Compute Moen3+B.yS:chDoc 1 2 3 4 1 2 3 4 A A Not Used +12 B P B Pc U1_dacB I2C U2_dac U1_dacA PI1d0LM358DR POI20SD SCL I2Cs.I2C0.SC PI2a0 SCL VOUT PI2d0 PU0c3 LM358DR PUdc7 SDA I2Cs.I2C0.SDA PI2a0SDA P1d0 PI1d0 PU0c2 P PI2a0A0 CR1_dac P Pc 10k 1% 1206 PI2a0VDD VSSPI2d0 P GND +5 MCP4725A0T-E/CH GND GND
in „Raspberry Pi Compute Module 3 (Carrier Board)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FAN7621-36163.pdf
1 d d z i a a r r N0.95 N0.95 0.9 0.9 -50 -25 0 25 50 75 100 -50 -25 0 25 50 75 100 Temp ( C) Temp ( C) Figure 8. Low-Side V CC (LV CCStart vs. Temperature Figure 9. Low-Side V CC (LV )CCtop vs. Temperature © 2009 Fairchild Semiconductor Corporation
in „Verbindung einer Leuchtdiode mit einem Fototransistor erzeugen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LMV7235_39.PDF
O LM February 20e2 V n 7 D 3 a 5 LMV7235/LMV7239 n L/ P M 45ns, Ultra Low Power, Low Voltage, Rail-to-Rail Input u 7 h 2 Comparator with Open-Drain/Push-Pull Output P 9 General Description Features u 4 The
in „Welche SMD-ICs sind dies?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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USB_supply.pdf
of zener diode ZD1 and the simple regulators overall performance. Table based on diode ZD1 having 3V50 @ 5mA, temperature == 23°C, Values in brackets taken with D10 shorted. ZD1 3V6 R15 147R 100R 1.) 2.) 3.) 4.) 5.) VBUS [V] Current [mA] Vout[V] Vzd1[V] Vzd1[V] Vout[V] Vout[V] Vout[V] Vout[V] Vout[V]
in „Wie sieht eine Schaltung aus um USB-Spannung(5,04V) auf 2,7V bei einem Strom von 160mA zu bringen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Book_of_Knowledge_german.pdf
der Derating-Kurve einstellbar ist. 1 LED LM60 RCD-24-0.35 Temp.Sensor n LED V REF 10k 10k 10k 5 8 7 3 LM10 - + + 1 2 - 200mV 39k 6 4 10k Abb. 8.26: Analoge Übertemperaturschutzschaltung 490 420 350 ) A 280 ( m t 210 - D 140 L 70 0.0 -25 0 25 50
in „Eingangsfilter DC-DC-Wandler - mal wieder“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RECOM_de_Buch.pdf
der Derating-Kurve einstellbar ist. 1 LED LM60 RCD-24-0.35 Temp.Sensor n LED V REF 10k 10k 10k 5 8 7 3 LM10 - + + 1 2 - 200mV 39k 6 4 10k Abb. 8.26: Analoge Übertemperaturschutzschaltung 490 420 350 ) A 280 ( m t 210 - D 140 L 70 0.0 -25 0 25 50
in „Schaltnetzteil Grundlage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic_062C.pdf
5V 5 C6 1 AV- C5 DNI R10 CTR 7 6 VSENSEL2 R11 +5V 5 SW1B 100K 1% DNI +5V 5 SW3B 249 1% TP8 R12 AV+ R50 10K 8 TP9 VERTICAL POSITION CTR 7 6 CPLSEL CTR 7 6 VSENSEL1 J7 0 9 470 1% IN1A+ IN2A+ 1 4 R14 R51 10K 8 R52 10K 8 IN1B+ 1 2 IN2B+ 3 VPOS IN1- 3 4 IN2- + 1 9 1 9 OUT1 5 6 OUT2 5.0V 1 100K 7 8 - 2 9 10 VRAW+ TP4 TP5 U2A C7 TL084/SO 1 0.1u R32 DNI R33 DNI HEADER 5X2 U3 1 J2 POWERJACK-3.5 D3 LM7805C/TO220 JP1 AV- R34 DNI R35 DNI USER ANALOG EXTEND 1 1 3 R36 R37 3 IN OUT +5V 0R 0R J4 2 1N4007G AV+ AV+ ISP_MOSI_M64 +C11 N C10 + OUT1 OUT2 1 2 +5V G SHORT THIS JUMPER C8 C9 AV+ 4 U2C 4 3 4 PERMANENTLY
in „Oszilloskop erweitern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schematic_062C.pdf
5V 5 C6 1 AV- C5 DNI R10 CTR 7 6 VSENSEL2 R11 +5V 5 SW1B 100K 1% DNI +5V 5 SW3B 249 1% TP8 R12 AV+ R50 10K 8 TP9 VERTICAL POSITION CTR 7 6 CPLSEL CTR 7 6 VSENSEL1 J7 0 9 470 1% IN1A+ IN2A+ 1 4 R14 R51 10K 8 R52 10K 8 IN1B+ 1 2 IN2B+ 3 VPOS IN1- 3 4 IN2- + 1 9 1 9 OUT1 5 6 OUT2 5.0V 1 100K 7 8 - 2 9 10 VRAW+ TP4 TP5 U2A C7 TL084/SO 1 0.1u R32 DNI R33 DNI HEADER 5X2 U3 1 J2 POWERJACK-3.5 D3 LM7805C/TO220 JP1 AV- R34 DNI R35 DNI USER ANALOG EXTEND 1 1 3 R36 R37 3 IN OUT +5V 0R 0R J4 2 1N4007G AV+ AV+ ISP_MOSI_M64 +C11 N C10 + OUT1 OUT2 1 2 +5V G SHORT THIS JUMPER C8 C9 AV+ 4 U2C 4 3 4 PERMANENTLY
in „DCF77 Welches Modul taugt was“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan.pdf
circ ar T pe 5 connector eas ring ange kN Signal + 4 0 5 0,5 Supply + 2 1 2 5 5 Signal – 5 10 0 0 20 50 50 Supply – 1 100 00 00 200 Sensitivit lectrical Connection C ensiti it 1 5 m / standard N appro . 3 m shie ded high f e i e ca e 9 pin - ensiti it 1 m / option S connector Signal + 2 Connector l g 6
in „DMS-Verstärker mit RS232 verbinden“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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schematic-T962.pdf
1N4007 C21 C8 C1 C25 C7 C18 C26 KK 41791 3 GND 1000uF 6 GND_2 AMS1117-3.3 100uF 100uF B GND GND GND GND LM2575S-5.0 GND GND GND GND GND GND B L1 C19 330uH Q1 470uF 1N5819 5.0V U9 GND GND COOLING_FAN 5.0V KK 41791 14 VCC U7 (SHT 1) R15 R16 C2 HEAT 1 1A 1Y 2 1 6 1 P1 COOL 3 2A 2Y 4 300 2.4k 2 P2 C 5 3A 3Y 6
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SchwebendeKugel.pdf
N Der Verstärkungsfaktor ist sehr hoch und beträgt bei dem hier verwendeten Operationsverstär- kerLM324etwaA =100000[NS89].DieAbb.8zeigt,dassdieAusgangsspannungU aufeine 0 A von der Betriebsspannung abhängige negA,min U. positive SpannuA,maxbegrenzt wird. ZwischenA,minndU A,maxerläuft die Kennlinie
in „Schwebende Kugel - Verständnisfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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mc1231a_datasheet_and_manual.pdf
only) - 20 nS HostCmd Hold Time T9 25 nS Read Data Access Time T10 50 nS Read Data Hold Time T11 10 nS ~HostRead high to HI-Z Time T12 50 nS HostRdy Delay Time T13 70 nS Read Recovery Time T17 60 nS Data Word Write Timing ~HostSlct Hold Time T6 15 2000 (note 3) nS ~HostSlct
in „Linearmotor BLDC Servo Antrieb PID Positionsregler --> Bananen ?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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LMX9820.C
******************/ void SendRequestToBlueTooth (void) // Anfrage-Funktion: Sendet eine Anfrage zu LM9820 { SendByteToSerialBuffer (StartDelimiter); // Sendet den Wert 02 (siehe Definitionen oben) SendByteToSerialBuffer (PacketType_REQ); // Sendet den Wert 0x52 (siehe Definitionen oben) } /**********
in „lmx9820 - Brauche Hilfe“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lenkrad_sch.pdf
47 LED11 rot8 24 XTAL1 (AD3)PA3 48 LED12 V (AD2)PA2 49 LED13 GND R10 150 + C2 22p 62 AREF (AD1)PA1 50 LED14 5 GND 64 AVCC (AD0)PA0 51 LED15 + 1 LED7 R11 150 63 GND(A) 2 IC3 rot (OC0A/OC1C)PB7 17 3 LED7 1 I1 O1 18 LED6 R12 150 (OC1B)PB6 16 4 LED6 2 I2 O2 17 rot 21 VCC (OC1A)PB5 15 5 LED5 3 I3 O3 16 LED5
in „CAN auslesen AT90CAN128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Lenkrad_sch.pdf
47 LED11 rot8 24 XTAL1 (AD3)PA3 48 LED12 V (AD2)PA2 49 LED13 GND R10 150 + C2 22p 62 AREF (AD1)PA1 50 LED14 5 GND 64 AVCC (AD0)PA0 51 LED15 + 1 LED7 R11 150 63 GND(A) 2 IC3 rot (OC0A/OC1C)PB7 17 3 LED7 1 I1 O1 18 LED6 R12 150 (OC1B)PB6 16 4 LED6 2 I2 O2 17 rot 21 VCC (OC1A)PB5 15 5 LED5 3 I3 O3 16 LED5
in „CAN auslesen AT90CAN128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Netzteil_Darlington_v2.pdf
NC 100n VCC 1 Y R4 5 2 ADC_CH3 4 CH3 C27 4 VSS OUT 5 3 D L 220R 0 R C15 12 AGND DGND 7 T B F R 100µ/50V EEU-FR1H101 MAX4080F 5 0 A 2 B D 1 AGND MCP3204-CI/P AGND AGND V+ R 2 +3.3V +5V_INT_D AGND SENSE/VOUT 10k R10 V- R7 1k R12 SENSE 1 3 10R 1% IC14 C4 10n IC9 V_OUT_CON 2 n 0 1 1 n 1 LM334 0 C 0 C 7R 1
in „„Darlington mit Opamp“-Schaltung zum Schwingen bringen/Verständnisfrage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PT3611_VFD_Module_SPI.pdf
1 6 7 5 0 2 3 9 4 8 3 2 1 0u1 1R0 47u S S S S G S S S G G G G GR R 6 G G G G G G G S S S S S SE E LM9022 C6 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 10u C16 47u -27V DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE DIODE R4 J1 10K 1 +INVERTER VCC R20 2 ENABLE 3 GND 10R VCC 4 +5V R9 R10 R11 MISO 5 MISO 10K 10K 10K VR1 MOSI
in „Alte VFD-Anzeige übrig, möchte gerne eine Uhr damit bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LT1019.pdf
5ppm/°C ACTIVE T 0°C TO 70°C “BOX” ELEMENT R5 O0.998 “STANDARD” BANDGAP 2M 2M6** DRIFT CURVE 0.99–50 25 50 75 100 125 –5V LT1019 • TA01 –25 0 357 * *REDUCES REFERENCE AND AMPLIFIER TEMPERATURE (˚C) 0.5W LOADING TO ≈0. LT1019 • TA02 **IF R6 = R3, BRIDGE IS NOT LOADED BY R2 AND R4. –15V †A1 OS AND DRIFT
in „Referenz Chip LT1019 / Heizung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·