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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
8ns AGX50N) Ip tmpdane lM ¶ 15%,5pFwtln 5pF(T0rn ei wiln 2 F p ) Ip to p g AC,GND,DC Malmum n uotae 200V tDC p g ( p ) Dsp ynods CHl,CH2,ALT,CHOL A , XY,C l CURSORON CH 2 C O , URS R ON Portynvrt CH lN ERT,CH2 m ERT CH iutut
in „Problem Oszilloskop-Bedienung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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17PW20-1.PDF
B D820 R878 4 470n 470n IC807 100n 5 10R 6 STPS_3P_10L60CFP 8 3 +33V 50V 50V Freq 4 OSC.OUT VC 13 63V 9 5 4 5 12 0 1 8BA159_SM D 1 8 2k7 2 5 0 M V u 3 R 1 6 0 1 C 1 C K 3 R 1 2 3 4 5 8 5 3 C R 1 2 C 5 CT GND 12 5 1k5 8 5 6 10 11 12 R836 8 n 0 R979 Q839 D Z ZCD D824 12k C 5 5 BC558B 4 13 A1 B 0 6 RT
in „LCD-TV und Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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65013-8_LP_Lernpaket_Experimente_mit_USB.pdf
FT_SetBreakOff) .... 62 7.9 Beispiel Ampelschaltung mit 3 LEDs ................................... 63 6.10 Schaltungsbeispiel USB-Leselampe ................................... 64 6.11 Schaltungsbeispiel: LED als Solarzelle ................................ 65 8 Eingänge abfragen (Funktion FT_GetModemStatus
in „Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung“ · Haus & Smart Home ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
5.6 k LM324N 4 Ua+ 390 LM324N COMP COMP 5 100 100 R21 100 k R25 100 k k C1 k R17 Ua− 4066 4066 20 k IC4A 7 470 nF IC1A IC1B VCC GND IC3C IC3D 2 KMZ51 3 LM324N LM324N IC2B R8 6 100 k Vref Ua+ LM324N 5 V (generated R14 10 k on the board) R18 R12 C3 10 kD1 BST62 10 k LM324N V 47 k TR2 IC4C DD 4066 4066 R2 10 nF BA5321 C6 IC1D IC1C 390 IC3B BA5321 FLIP IC3A IC1P IC2 IC3 10 nF 1 F C2 LM324N D2 TR1 R23 C7 VSS 22 nF C4 R19 BST52 FLIP 10 k 4.7 F 2.2 F R15 10 k 10 k IC5C
in „OPV umschaltbar zwischen Invertieren/Nichtinvertieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
5.6 k LM324N 4 Ua+ 390 LM324N COMP COMP 5 100 100 R21 100 k R25 100 k k C1 k R17 Ua− 4066 4066 20 k IC4A 7 470 nF IC1A IC1B VCC GND IC3C IC3D 2 KMZ51 3 LM324N LM324N IC2B R8 6 100 k Vref Ua+ LM324N 5 V (generated R14 10 k on the board) R18 R12 C3 10 kD1 BST62 10 k LM324N V 47 k TR2 IC4C DD 4066 4066 R2 10 nF BA5321 C6 IC1D IC1C 390 IC3B BA5321 FLIP IC3A IC1P IC2 IC3 10 nF 1 F C2 LM324N D2 TR1 R23 C7 VSS 22 nF C4 R19 BST52 FLIP 10 k 4.7 F 2.2 F R15 10 k 10 k IC5C
in „Typical Application Circuit - Kondensatoren wechselbar?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
5.6 k LM324N 4 Ua+ 390 LM324N COMP COMP 5 100 100 R21 100 k R25 100 k k C1 k R17 Ua− 4066 4066 20 k IC4A 7 470 nF IC1A IC1B VCC GND IC3C IC3D 2 KMZ51 3 LM324N LM324N IC2B R8 6 100 k Vref Ua+ LM324N 5 V (generated R14 10 k on the board) R18 R12 C3 10 kD1 BST62 10 k LM324N V 47 k TR2 IC4C DD 4066 4066 R2 10 nF BA5321 C6 IC1D IC1C 390 IC3B BA5321 FLIP IC3A IC1P IC2 IC3 10 nF 1 F C2 LM324N D2 TR1 R23 C7 VSS 22 nF C4 R19 BST52 FLIP 10 k 4.7 F 2.2 F R15 10 k 10 k IC5C
in „Suche einen Magnetfeldsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kmz11b1.pdf
5.6 k LM324N 4 Ua+ 390 LM324N COMP COMP 5 100 100 R21 100 k R25 100 k k C1 k R17 Ua− 4066 4066 20 k IC4A 7 470 nF IC1A IC1B VCC GND IC3C IC3D 2 KMZ51 3 LM324N LM324N IC2B R8 6 100 k Vref Ua+ LM324N 5 V (generated R14 10 k on the board) R18 R12 C3 10 kD1 BST62 10 k LM324N V 47 k TR2 IC4C DD 4066 4066 R2 10 nF BA5321 C6 IC1D IC1C 390 IC3B BA5321 FLIP IC3A IC1P IC2 IC3 10 nF 1 F C2 LM324N D2 TR1 R23 C7 VSS 22 nF C4 R19 BST52 FLIP 10 k 4.7 F 2.2 F R15 10 k 10 k IC5C
in „Strom-Messung + PIC16C76“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
5.6 k LM324N 4 Ua+ 390 LM324N COMP COMP 5 100 100 R21 100 k R25 100 k k C1 k R17 Ua− 4066 4066 20 k IC4A 7 470 nF IC1A IC1B VCC GND IC3C IC3D 2 KMZ51 3 LM324N LM324N IC2B R8 6 100 k Vref Ua+ LM324N 5 V (generated R14 10 k on the board) R18 R12 C3 10 kD1 BST62 10 k LM324N V 47 k TR2 IC4C DD 4066 4066 R2 10 nF BA5321 C6 IC1D IC1C 390 IC3B BA5321 FLIP IC3A IC1P IC2 IC3 10 nF 1 F C2 LM324N D2 TR1 R23 C7 VSS 22 nF C4 R19 BST52 FLIP 10 k 4.7 F 2.2 F R15 10 k 10 k IC5C
in „Magnet und Hallsensor als Türkontakt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
5.6 k LM324N 4 Ua+ 390 LM324N COMP COMP 5 100 100 R21 100 k R25 100 k k C1 k R17 Ua− 4066 4066 20 k IC4A 7 470 nF IC1A IC1B VCC GND IC3C IC3D 2 KMZ51 3 LM324N LM324N IC2B R8 6 100 k Vref Ua+ LM324N 5 V (generated R14 10 k on the board) R18 R12 C3 10 kD1 BST62 10 k LM324N V 47 k TR2 IC4C DD 4066 4066 R2 10 nF BA5321 C6 IC1D IC1C 390 IC3B BA5321 FLIP IC3A IC1P IC2 IC3 10 nF 1 F C2 LM324N D2 TR1 R23 C7 VSS 22 nF C4 R19 BST52 FLIP 10 k 4.7 F 2.2 F R15 10 k 10 k IC5C
in „Magnetfeldsensor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SC17_GENERAL_MAG_98_1.pdf
5.6 k LM324N 4 Ua+ 390 LM324N COMP COMP 5 100 100 R21 100 k R25 100 k k C1 k R17 Ua− 4066 4066 20 k IC4A 7 470 nF IC1A IC1B VCC GND IC3C IC3D 2 KMZ51 3 LM324N LM324N IC2B R8 6 100 k Vref Ua+ LM324N 5 V (generated R14 10 k on the board) R18 R12 C3 10 kD1 BST62 10 k LM324N V 47 k TR2 IC4C DD 4066 4066 R2 10 nF BA5321 C6 IC1D IC1C 390 IC3B BA5321 FLIP IC3A IC1P IC2 IC3 10 nF 1 F C2 LM324N D2 TR1 R23 C7 VSS 22 nF C4 R19 BST52 FLIP 10 k 4.7 F 2.2 F R15 10 k 10 k IC5C
in „KMZ51 Sensor - Reset frequenz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Rehfuss_FU.pdf
Industneller Umgebung entwlckelt, ln der hohe Werte an elektromagnetischen StOrungen zu erwarten sind. lm allgemelnen g.ewaMeistet eine lachgerechte Installation einen gelahrlosen und stOrungsfreien Betrieb. Sollten dennoch Schwlengkelten auftreten, dann erweisen sich die nachstehenden Richtlinien gegebenentalls
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AN_Hybrid_Kit_for_HP2_module_V1.1.pdf
56 RXD1_EXT TXD0 57 57 58 58 TXD1 RXCAN0_EXT 59 59 60 60 RXCAN1_EXT TXCAN0 61 61 62 62 TXCAN1 SCLK0 63 64 SCLK1 65 63 64 66 MTSR1 MTRS0 67 65 66 68 MRST0 69 67 68 70 MRST1 71 69 70 72 REQ0 73 71 72 74 REQ1 REQ2 75 73 74 76 GND REQ3 VDDSBRAM 75 76 +3V3 77 77 78 78 +3V3 79 79 80 80 +3V3 TRIBOARD SAMTEC50MIL
in „Linksammlung für Leistungselektronik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL431.pdf
0.358 0.307 0.358 19 11 20 (8,69) (9,09) (7,80) (9,09) 20 10 28 0.442 0.458 0.406 0.458 (11,23) (11,63) (10,31) (11,63) 21 9 B SQ 0.640 0.660 0.495 0.560 22 8 44 (16,26) (16,76) (12,58) (14,22) A SQ 23 7 0.739 0.761 0.495 0.560 52 (18,78) (19,32) (12,58) (14,22) 24 6 68 0.938 0.962 0.850 0.858 25 5 (23,83
in „Überspannungsschutz (Crowbar) für XPORT (3.3V)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ttester.pdf
und Kalibration der VCC Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Wenn sie weder die Präzisionsreferenz noch die Relais- Erweiterung zum Schutz der Eingänge benutzen
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ttester.pdf
und Kalibration der VCC Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Wenn sie weder die Präzisionsreferenz noch die Relais- Erweiterung zum Schutz der Eingänge benutzen
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ttester.pdf
und Kalibration der VCC Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Wenn sie weder die Präzisionsreferenz noch die Relais- Erweiterung zum Schutz der Eingänge benutzen
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reichelt.htm
105°C, RM 2,5mm</td> <td><input type="text" name="Input_Unknown[5]" value="RAD 105 10/63" class="artnr"/></td> <td><input type="text" id="item[5]" name="Anzahl_Unknown[5]" maxlength="5" class="menge" value="1"/></td> </tr> <!-- Artikel ENDE --> <!-- Artikel START --> <tr> <td
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reichelt.htm
105°C, RM 2,5mm</td> <td><input type="text" name="Input_Unknown[5]" value="RAD 105 10/63" class="artnr"/></td> <td><input type="text" id="item[5]" name="Anzahl_Unknown[5]" maxlength="5" class="menge" value="1"/></td> </tr> <!-- Artikel ENDE --> <!-- Artikel START --> <tr> <td
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reichelt.htm
105°C, RM 2,5mm</td> <td><input type="text" name="Input_Unknown[5]" value="RAD 105 10/63" class="artnr"/></td> <td><input type="text" id="item[5]" name="Anzahl_Unknown[5]" maxlength="5" class="menge" value="1"/></td> </tr> <!-- Artikel ENDE --> <!-- Artikel START --> <tr> <td
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reichelt.htm
105°C, RM 2,5mm</td> <td><input type="text" name="Input_Unknown[5]" value="RAD 105 10/63" class="artnr"/></td> <td><input type="text" id="item[5]" name="Anzahl_Unknown[5]" maxlength="5" class="menge" value="1"/></td> </tr> <!-- Artikel ENDE --> <!-- Artikel START --> <tr> <td
in „Womit erzeugt man so eine reichelt.htm Warenkorb Datei“ · Platinen ·
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CAN
ISP-Programmierung schliesst man Ihn wie den ATmega128 an. MOSI-2 ; MISO-3 ; SCK-11 ; /Reset-20 ; GND-22,53,63 ; Vcc-21,52,(62),(64). Auf die übliche "ATmega64/128-Problematik" achten: MISO/MOSI der Programmierschnittstelle sind nicht identisch mit der SPI-Schnittstelle. [gehört nicht in den "CAN Artikel"] --
AT91SAM3X. Cortex M3-Kern mit zwei CAN controllern bis zu 512k flash und 96k RAM Luminary Micro Stellaris LM3S8xxx. ARM Cortex-M3 bis 64kByte RAM und 256kByte Flash CAN und Ethernet Microchip PIC18Fxx8 PIC18Fxx8x. Mikrocontroller mit CAN Schnittstelle Herstellerseite Mitsubishi / Renesas R8C / M16C / M32C.
Artikel ·
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LeanXcam_UserDoc.pdf
Dateiendung *.a gekennzeichnet sind. Die math-Library heisst libm.a und für das Einbinden genügt der Aufruf -lm. Dabei ist die Konvention, dass dies eine Abkürzung für libm.a ist und die Library sich in einem der Suchpfade des Compilers befindet: bfin-uclinux-gcc -elf2flt="-s 1048576" hello_math.o –lm -o app 5
in „Lean Xcam Farbenauslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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_Ebook-German_-Elektronik-Timer_555-55_Schaltungen_Zum_Nachbauen.pdf
. . . . . :..\& 4.1 Einfache Zeitschalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 4.1.1 Der Bett-Lese-Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64. 4.1.2 Elektronischer Zeitschalter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. 4.1.3VerzögertesAuto-Innenbeleuchtung .
in „NE555 Einfachen Blinker bauen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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M37560_Prozessor.pdf
S S P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 SEG 9 81 50 P1 6 SEG 8 82 49 P1 7 48 SEG 7 83 P2 0 SEG 6 84 47 P2 1 SEG 5 85 46 P2 2 SEG 4 86 45 P2 3 87 44 SEG 3 P2 4 SEG 2 88 43 P2 5 SEG 1 89 42 P2 6 SEG 0 90 41
in „M37560 (Buderus-Steuerung) puffern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SIM800_Hardware_Design_V1.09.pdf
.................................................................................................. 63 SIM800_Hardware Design_V1.09 4 2016-06-30 Smart Machine Smart Decision Table Index TABLE 1: SIM800 KEY FEATURES........................................................................................
in „SIM800L Verbindung instabil“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OZ965.pdf
4.75 V < VDD < 5.25 V Min Typ Max Reference Voltage Nominal voltage Vref Iload 0.1 mA, 2.37 2.50 2.63 V Line regulation - 6 - mV/V Load regulation load 0.2 mA to 1.0 mA - 1 - mV/mA Oscillator Initial accuracy fosc Ct = 470 pF, Rt = 49.9 k 76 81 86 KHz Ramp peak - 2.54 - V Ramp valley - 0.48 - V o o o
in „Background-Beleuchtung für TFT-Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tl431book.pdf
SPICE simulator [2]. From this graph, we can see a gain deficiency of -22 dB and a phase rotation of -63°, both values being read at the selected crossover frequency of 1 kHz. To obtain a good input rejection, a small output static error and a low output impedance, a large dc gain is needed. A pole at the
in „Sperrwandler Dimensionierung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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grasshopper_schematic.pdf
E8 PC28[1] 62 61 [1,6] LED7 M9 PA29(PWM-PWM1/TIMER1-B2) PC29(LCDC-DATA3/MACB1-RXD2) D8 PC29 [1] 64 63 [1,6] N9 B8 VIN LED8 R9 PA30(SM-GCLK0/TIMER1-CLK1) PC30(LCDC-DATA4/MACB1-RXD3) C8 PC30[1] CON_HEADER32X2 [1,6] SW1 PA31(SM-GCLK1/TIMER1-CLK2) PC31(LCDC-DATA5) PC31 [1] E12 C2 E14 PB00(ISI-DATA0/SPI1-
in „Grasshopper Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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150418-da-01-en-ADJ_LOW_DROPOUT_POS_VR_5A.pdf
1N4148 15V 100pF 8 2N3904 –15V 3 4 – 1 7 3 LT1011 8 + *1% FILM RESISTOR 2 10k 6 L-DALE TO-5 TYPE + LM301A T2-STANCOR 11Z-2003 1 2 15k 7 – 4 15V –15V 11k* REGULATOR WITH SCR PREREGULATOR TO 15V LOWER POWER DISSIPATION. ABOUT 1.7V DIFFERENTIAL IS MAINTAINED ACROSS THE LT1083/4/5 TA05 LT1083 INDEPENDENT
in „spannungsstabilisierung in blitz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KEI_181_Service.pdf
; at DC and line fre quency 60 or 60Hrl. ,lkR unbalance) Accuracy: f 10.15% of displayed reading + lm”i~ IEEE-488 BUS IMPLEMENTATION: The Constent: 400ms. Multiline Commands: LXX. LLO. SDC. GET. Level: t 2V full scale on all ranges: x1 or x,000 gain Unlline Commands: IFC, REN, EOI, SRD. ATN. PROGRAMMASLE
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datenblatt_0000012_1.pdf
F=F image 8 DPSK -15 < 0 dB Note : Measurement made using a POWER_TABLE entery of TX_PRE 80, INT PA63, EXT PA255. This ensures that the Bluetooth requirements for ACP and those defined by the FCC and ETSI are satisfied over the operating temperature rang of -5℃to +45℃. Although the design is capable
in „BTM222 USB-Anschlüsse“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTM222_DataSheet.pdf
F=F image 8 DPSK -15 < 0 dB Note : Measurement made using a POWER_TABLE entery of TX_PRE 80, INT PA63, EXT PA255. This ensures that the Bluetooth requirements for ACP and those defined by the FCC and ETSI are satisfied over the operating temperature rang of -5℃to +45℃. Although the design is capable
in „AVR & Bluetooth Wie schwer Wie teuer?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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btm222_datasheet.pdf
F=F image 8 DPSK -15 < 0 dB Note : Measurement made using a POWER_TABLE entery of TX_PRE 80, INT PA63, EXT PA255. This ensures that the Bluetooth requirements for ACP and those defined by the FCC and ETSI are satisfied over the operating temperature rang of -5℃to +45℃. Although the design is capable
in „Bluetoothmodul BTM-222“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTM-222.pdf
F=F image 8 DPSK -15 < 0 dB Note : Measurement made using a POWER_TABLE entery of TX_PRE 80, INT PA63, EXT PA255. This ensures that the Bluetooth requirements for ACP and those defined by the FCC and ETSI are satisfied over the operating temperature rang of -5℃to +45℃. Although the design is capable
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W83627HF_HGb.pdf
0 0 9 876 5 4 3 21 0 9 8 7 6 4 3 2 1 0 9 8 75 4 32 1 0 9 8 76 5 2 1 0 NC 103 64 SUSLED/GP35 NC 104 63 KDAT NC 105 62 KCLK NC 107 60 KBRST NC 108 59 A20GATE NC 109 58 KBLOCK# NC 110 57 RIA# NC 111 56 DCDA# NC 112 55 VSS NC 113 54 SOUTA VCC 114 53 SINA NC 116 51 DTRA# NC 117 W83627F 50 RTSA# VNC 118 49
in „Pullups für nicht verwendete Open-Drain-Outputs?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eGC.pdf
L32N_GCLK28_2 C PIIC60C2 PIIC20T6_L47P_2 CLKOUT PIIC60C1 GND PIIC20P4_L47N_2 BUSY 3V3 32 42 PIIC20T4_L63P_2 PIIC60G3 GND R939 R949 PIIC20T11L63N_2 3V3 REV_SEL0 PIIC60G4 ResistorResistor PIIC20N11L1N_M0_CMPMISO_2 FPGA_CONF_DONE REV_SEL1 PIIC60H4 R2 310 Ohm 410 Ohm PIIC20T5_L13P_M1_2 #EN_EXT_SEL R9595 T10
in „[Suche] Interessierte(n) an Projekt (ARM/FPGA)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IL3829.pdf
45S 25S 35S VDDIO 15S 05S 94S VDDIO 84S 64S 74S VDDIO 54S 44S 34S D7 24S 14S D6 04S 83S 93S D5 73S 63S 53S D4 43S 23S 33S D3 13S D2 03S 92S 82S D1 62S 72S 52S D0 42S 32S 22S 12S VSS 02S CS# 81S 91S 71S VDDIO 61S 51S 41S R/W# 21S 31S 11S VSS 01S 9S 8S 7S D/C# 6S VDDIO 4S 5S 3S E 2S 1S 0S VSS CN DBV CN
in „IL3829 - E-Paper Display Treiber“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADC0804_NSC.pdf
voltage level specifications A converters that use a differentialpotentiometric n Works with 2.5V (LM336) voltage reference D ladder— similar to the 256R products. These converters arechip clock generator C designed to allow operation with the NSC800 and INS8080AV to 5V analog input voltage range with
in „Probleme Verständnis ADC 0804-1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dissertaion.pdf
. . . . . . . . .62 5.5 Gemometriedaten des optimierten Linearmotors . . . . . . . . . . . . . . . 63 6 Regelung des Linearmotors 65 6.1 Regelstruktur des eingesetzten Servoumrichters . . . . . . . . . . . . . . . 66 6.2 Positionsmessung des Läufers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
in „Radial magnetisierte Neodym Magneten - Bezugsquelle“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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avr-libc-user-manual.pdf
vsnprintf, 49 memcpy, 62 vsnprintf P, 49 memmove, 62 vsprintf, 49 memset, 62 vsprintf P, 49 strcasecmp, 63 avr stdlib strcat, 63 compar fn t, 52 strchr, 63 malloc heap end, 60 strcmp, 63 malloc heap start, 60 strcpy, 64 malloc margin, 60 strlcat, 64 Generated on Wed Nov 26 21:10:23 2003 for avr-libc by Doxygen
in „C Tutorial gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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surrpressordiode.pdf
SMBJ14A LK BK 15.6 17.2 1.0 14 1.0 25.9 23.2 (+SMBJ15 LL BL 16.7 20.4 1.0 15 1.0 22.3 26.9 (+SMBJ15A LM BM 16.7 18.5 1.0 15 1.0 24.6 24.4 (+) SMBJ16 LN LN 17.8 21.8 1.0 16 1.0 20.8 28.8 (+SMBJ16A LP LM 17.8 19.7 1.0 16 1.0 23.1 26.0 (+SMBJ17 LQ LQ 18.9 23.1 1.0 17 1.0 19.7 30.5 (+) SMBJ17A LR LR 18.9 20.9
in „DC Geräteeingang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AVR_Roboter_Dokumentation.pdf
Technology Infrastructure, Lab Service, Lehrer Workshop Januar 2009 Ton Programmierung NOTE n n = 0 .. 63 Dunkler Sound n = 64 .. 127 Heller Sound n = 255 Rauschen 10 NOTE 20 Shared Technology Infrastructure, Lab Service, Lehrer Workshop Januar 2009 Sensor Programmierung Abstandssensor: 2 x IS471F JP11 gesteckt
in „Anfängerprobleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vestel_17mb95m_r2-1_sch.pdf
L9 NC4 U8 DQU2 C8 DDR1_DQU2 _ _ J9 NC6 DQU4 A7 DDR0_DQU4 K K T7 NC5 DQU3 C2 DDR1_DQU3 D R R H5TQ2G63BFR-PB DQU5 A2 DDR0_DQU5 DDR0_DQU0 G16 A_DDR3_DQU0 B_DDR3_DQU0 G21 DDR1_DQU0 _ _ J9 NC6 DQU4 A7 DDR1_DQU4 D D D M2 B8 B20 L22 R R H5TQ2G63BFR-PB A2 DDR0_BA0 N8 BA0 DQU6 A3 DDR0_DQU6 DDR0_DQU1 F16 A_DDR3
in „Vestel TV Board 17MB95M zwei SMD Bauteile finden“ · 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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ttester.pdf
und Kalibration der VCC Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Ein zusätzlicher ISP-Anschluss wurde hinzugefügt, um leichter neue Software-Versionen laden zu können
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ttester_ger109k.pdf
und Kalibration der VCC Versorgungsspannung benutzt, ist aber nicht erforderlich. Sie können eine LM4040-AIZ2.5 (0.1%), eine LT1004CZ-2.5 (0.8%) oder eine LM336- Z2.5 (0.8%) Spannungsreferenz benutzen. Ein zusätzlicher ISP-Anschluss wurde hinzugefügt, um leichter neue Software-Versionen laden zu können
in „Sammelbestellung Transistortester III - schnelle Runde“ · Markt ·
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ACS712-Datasheet.pdf
Max. Units Optimized Accuracy Range IP –30 – 30 A Sensitivity Sens Over full range oP IA, T = 25°C 63 66 69 mV/A Peak-to-peak, A = 25°C, 66 mV/A programmed Sensitivity, Noise V NOISE(PP) C = 47 nF, C = open, 2 kHz bandwidth – 7 – mV F OUT TA= –40°C to 25°C – –0.35 – mV/°C Zero Current Output Slope ∆VOUT
in „ACS712 genauigkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Allegro-ACS712.pdf
Max. Units Optimized Accuracy Range IP –30 – 30 A Sensitivity Sens Over full range oP IA, T = 25°C 63 66 69 mV/A Peak-to-peak, A = 25°C, 66 mV/A programmed Sensitivity, Noise V NOISE(PP) C = 47 nF, C = open, 2 kHz bandwidth – 7 – mV F OUT TA= –40°C to 25°C – –0.35 – mV/°C Zero Current Output Slope ∆VOUT
in „Schaltung zum Strom messen ohne Widerstand?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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lsm6dsl.pdf
CTRL4_C (13h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 9.17 CTRL5_C (14h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 9.18 CTRL6_C (15h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
in „LSM6DSL Gyro+Accelerometer, Gyro gibt keine Werte aus.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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arm.pdf
10n L2L 3.3V power supply 733-334 4 C0 DR127-470-R 3A max. 8IGND4 1 PIGND8 SW PIN101 PIL2PIL202 VCC LM2676S-ADJ 2 0 0K V2V C1 C2C 32 C3 I2 C4C4 R1R1 R2R2 TGL34-33A 10u 100n 100n 4k7 56 0A C0 31 VKV3V3 I1 0 1 30BQ040 P1 C5C5 C1 C6 VA P2 330u C2 330u 2 R3R3 2 V4V4 2k7 KP-2012SGC 1 1 GND GND GND GND GND
in „ARM Board Layout“ · Platinen ·