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C906560.pdf
182.76 69 15.32 15.76 16.21 125 2.41 2.56 2.64 14 168.41 170.90 173.67 70 14.75 15.18 15.63 15 160.24 162.50 165.08 71 14.21 14.63 15.06 www.onsemi.com 5 AND9390/D PROTECTION FUNCTIONS NOTE: The current value of the OCP needs to be set by This chapter describes the protection functions. correctly sizing
in „Ersatz für ON-Semi STK5Q4U362J-E / STK5Q4U363J-E bzw. passt da NFAQ1060L33T / NFAQ1060L36T“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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id_ni-mh_1104_e.pdf
Typic al Charge ch aracteristic s 1.6 168 ( ) 157 g ( 1.6 Va1.4 g 2 0 e Charge: 350mA(1.0 lt)x 1.2hrs. 0 la195 Charge: 1200mA(1 lt) x 1.2hrs. a 1.8 Ø 14.5 V 184 o 1.2 -0.7 a V 0°C l 173 0°C ) 1.2 20°C V 162 20°C ( 1.0 1.1 40°C 0 g 40°C ( 059 0°C Ø 14.5 l 0.8 20°C e 048 20°C -0.7 V 0
in „Mit welcher Spannung lädt man eine NIMH Zelle?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GD32VF103_Datasheet_Rev1.0.pdf
°C(1) IRC8M oscillator Frequency VDD= V DDA= 3.3 V, A = 0C -1.2 — +1.2 % accuracy, Factory-trimmed ~ +85 C (1) ACC IRC8M VDD= V DDA= 3.3 V, A = -1 — +1 % 25 °C IRC8M oscillator Frequency accuracy, User trimming — — 0.5 — % step(1) V DD= VDDA = 3.3 V,IRC8M DucyIRC8M(2)IRC8M oscillator duty cycle 48 50 52 % 8 MHz IRC8M oscillator operatingV DD= VDDA = 3.3 V,IRC8M IDDAIRC8M1) — 80 — μA current 8 MHz (1) IRC8M oscillator startup V DD= VDDA = 3.3 V,IRC8M SUIRC8M
in „RISC-V: Wird das was?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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GD32VF103_Datasheet_Rev1.0.pdf
°C(1) IRC8M oscillator Frequency VDD= V DDA= 3.3 V, A = 0C -1.2 — +1.2 % accuracy, Factory-trimmed ~ +85 C (1) ACC IRC8M VDD= V DDA= 3.3 V, A = -1 — +1 % 25 °C IRC8M oscillator Frequency accuracy, User trimming — — 0.5 — % step(1) V DD= VDDA = 3.3 V,IRC8M DucyIRC8M(2)IRC8M oscillator duty cycle 48 50 52 % 8 MHz IRC8M oscillator operatingV DD= VDDA = 3.3 V,IRC8M IDDAIRC8M1) — 80 — μA current 8 MHz (1) IRC8M oscillator startup V DD= VDDA = 3.3 V,IRC8M SUIRC8M
in „STM32F103C8T6 => GD32VF103C8T6“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ATMEGA_128.pdf
available on ourwebsite at www.atmel.com. 1 Pin Configurations Figure 1. Pinout ATmega128 K S O I) C M D D 0 1 2 3 4 5 6 7T/T / C C C C C C C C 0 1 2 ) D D D D D D D D A A A C D F ( A(A ( ( A(A ( ( ( D ( ( ( V N R F F F F F F F F7 N C A A A A G A P P P P P P P P G V P P P 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
in „ATMEGA128 Board im Neuhold Newsletter 2/2011“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schrittmotor.asm
;-------- M2P2: ;2) Lds AH, ZSchritt lds AL,PWMW ;PWM-Wert sbic PINC, 6 ;Richtung rjmp M2P22 M2P21: ;links rum sbc AL, AH brcc M2P2x ;Kein Überlauf com AL ;Nach Überlauf sts PWMW, AL ;neuer PWM-Wert sichern ldi
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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HS_Systems_Part_2_for_Print_A.pdf
Advanced Design System (ADS). 2.37 Optimizing Data Converter Interfaces Simulated Response of Interface m1 0 m1 freq=70.00MHz S(2,1)20 m2 dB(S(2,1))=-1.690 FILTER HELPS TO LIMIT dB -40 m2 ALIASED NOISE AND REJECTS freq=140.0MHz HARMONICS -60 dB(S(2,1))=-36.949 -80 -100 1 10 100 500 FREQUENCY (MHz) m4 m3
in „ADCs: Digitale Masse und Oszillator an Analogmasse?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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merged.lst
24: ; UPM_D Faktor Flaeche (Umfang * Breite * 1/0.75/0.5/0.25) 25: ; und durch 100 dividieren 26: ; M16P16 Faktor U * Faktor B, 16*16 Multiplikation ohne Vorzeichen 27: ; M16P8 16*8 Multiplikation ohne Vorzeichen 28: ; CONBCD umwandeln in BCD-Zahl 29: ; DIV_BCD Divisionsprogramm (Faktor / 100) 30: ;
in „8051 Assembler + Linker für WINDOWS 10/11“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC16F1939.pdf
input options - Emulates 555 Timer applications PIC16(L)F193X/194X FAMILY TYPES l e r ) ) ) I t d o s M c c r P / I e r R ) A ) ) ( e t s i T / g ( e M w P e R e (s D s r e - A 2I C P / g P Device h m ( E y a y O A e p i 1 S ( C C m b X S r s t ( a ( I i S m T ( E S E o D t o l a D 0 a C S ( D P F D 1
in „MPLAB delay und xtalfreq richtig benutzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sp3A-DSP-1800A-Starter-Schematic-Rev1.pdf
Serial Yes Open Open Open Closed EXP2_SE_IO_15 IP_2_VREF_2 Y16 PO_RESET# 16 7 8 EXP2_SE_IO_16 FPGA_M2 5 6 Slave Serial No Open Open Open Open AC4 FPGA_M1 3 JP9 4 EXP2_SE_IO_18 IO_L01p_2_M1 AD4 FPGA_M0 1 2 Master SPI Yes Closed Closed Open Closed IO_L01n_2_M0 Y7 EXP2_SE_IO_20 IO_L02p_2_M2 AA7 Master
in „Schematics von Spartan 3A-DSP 1800 Board“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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EnMax_AAA.pdf
MHD 12-2030 MHD 12-2030 Kauf 10-2020 Kauf 10-2020 17. Oktober 2021 15. Mai 2024 Entladung mit: 30 mA Entladung mit: 30 mA mAh max: 1197 mAh max: 1100 Time rel. V mAh Time rel. V mAh 00:00:00 1,59 0 00:00:00 1,55 0 00:00:01 1,57 0 00:00:01 1,53 0 00:00:17 1,47 0 00:00:16 1,53 0 00:00:33 1,58 0 00:00
in „ESP8266 mit 3 AAA Batterien Versorgen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WCU_Kilobot_Schematic.txt
Motor "Designator" M1 "Distributor" Pololu "Distributor #" 1638 0 140 20 0 1 1 140 20 0 1 M2 MOTOR 13300 4500 0 0 97 10 97 10 2 5 2 0 0 0 "Default Font" "Default Font" 210 110 0 4 97 10 0 "Default Font" REF-DES 360 -120
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wavelet.pdf
empfohlene Be- rechnung des optimalen Schwellwerts also fur die einzelnen Subbander (die hier mit m nummeriert sind) getrennt vorzunehmen. Wir werden aber zur Vereinfachung der Dar- stellung den Index m ur das Subband bzw. die Skalierungsstufe weglassen. 162 Der mittlere quadratischen Fehler (MSE)
in „Aufbaustudium Weiz / FH Mittweida“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
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DS_BT81X.pdf
3 10 13 18 23 Table 4-9 ROM font ASCII character width in pixels D S D S D S D S D S D S D S D S c m c m c m c m c m c m c m c m m b m b m b m b m b m b m b m b a o a o a o a o a o a o a o a o l l l l l l l l l l l l l l l l 128 Ç 144 É 160 á 176 ░ 192 └ 208 ╨ 224 α 240 Ξ 129 145 161 177 193 209 225
in „STM32F407 DISCOVERY mit EVE3 50GTPC von MatrixOrbital“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2243913.pdf
for = 5.5V, T = +25°C. DD A Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Maximum current I — — 2.5 mA Terminal A I , T W = Full-Scale (FS) through Terminal (A, W or B) — — 2.5 mA Terminal B BW , Note 6 W = Zero Scale (ZS) — — 2.5 mA Terminal W AW or BW, W = FS or ZS — — 1.38 mA AB, VB= 0V, VA= 5.5V, RAB(MIN) 4000 — — 0.688 mA AB, VB= 0V, Terminal A VA= 5.5V, RAB(MIN) 8000 and I , V = 0V, — — 0.138 mA Terminal B AB B VA= 5.5V, RAB(MIN) 40000 — — 0.069 mA I , V = 0V, AB B VA= 5.5V, RAB(MIN) 80000 Leakage current I — 100 —
in „[V] 11St. SMD Dual Digital Poti - I2C Microchip MCP4561-103 10kOhm 256Steps Nonvolatile (8€)“ · Markt ·
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22107B-1180063.pdf
for = 5.5V, T = +25°C. DD A Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Maximum current I — — 2.5 mA Terminal A I , T W = Full-Scale (FS) through Terminal (A, W or B) — — 2.5 mA Terminal B BW , Note 6 W = Zero Scale (ZS) — — 2.5 mA Terminal W AW or BW, W = FS or ZS — — 1.38 mA AB, VB= 0V, VA= 5.5V, RAB(MIN) 4000 — — 0.688 mA AB, VB= 0V, Terminal A VA= 5.5V, RAB(MIN) 8000 and I , V = 0V, — — 0.138 mA Terminal B AB B VA= 5.5V, RAB(MIN) 40000 — — 0.069 mA I , V = 0V, AB B VA= 5.5V, RAB(MIN) 80000 Leakage current I — 100 —
in „[V] 24St SMD Digital I2C / 256 Steps 5K Dual Poti Microchip MCP4561- 502E/MS (MSOP8) (alle 15€)“ · Markt ·
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2243913.pdf
for = 5.5V, T = +25°C. DD A Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Maximum current I — — 2.5 mA Terminal A I , T W = Full-Scale (FS) through Terminal (A, W or B) — — 2.5 mA Terminal B BW , Note 6 W = Zero Scale (ZS) — — 2.5 mA Terminal W AW or BW, W = FS or ZS — — 1.38 mA AB, VB= 0V, VA= 5.5V, RAB(MIN) 4000 — — 0.688 mA AB, VB= 0V, Terminal A VA= 5.5V, RAB(MIN) 8000 and I , V = 0V, — — 0.138 mA Terminal B AB B VA= 5.5V, RAB(MIN) 40000 — — 0.069 mA I , V = 0V, AB B VA= 5.5V, RAB(MIN) 80000 Leakage current I — 100 —
in „[V] 44St. SMD Digital I2C / 256 Steps 10K Poti Microchip MCP4561- 103E/MS (MSOP8 Gehäuse)“ · Markt ·
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2243913.pdf
for = 5.5V, T = +25°C. DD A Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Maximum current I — — 2.5 mA Terminal A I , T W = Full-Scale (FS) through Terminal (A, W or B) — — 2.5 mA Terminal B BW , Note 6 W = Zero Scale (ZS) — — 2.5 mA Terminal W AW or BW, W = FS or ZS — — 1.38 mA AB, VB= 0V, VA= 5.5V, RAB(MIN) 4000 — — 0.688 mA AB, VB= 0V, Terminal A VA= 5.5V, RAB(MIN) 8000 and I , V = 0V, — — 0.138 mA Terminal B AB B VA= 5.5V, RAB(MIN) 40000 — — 0.069 mA I , V = 0V, AB B VA= 5.5V, RAB(MIN) 80000 Leakage current I — 100 —
in „[V] 10St. Digitalpoti MCP4561-103E/MS 8MSOP orginalverpackt. (9€)“ · Markt ·
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LPC3130_31.pdf
11 mI2STX_WS0 12 mI2STX_BCK0 13 mI2STX_DATA0 14 TCK - - - - Row N 1 USB_GNDA 2 USB_DM 3 mLCD_DB_15 4 mLCD_DB_11 5 mLCD_DB_8 6 mLCD_DB_2 7 mLCD_DB_4 8 mLCD_DB_0 9 mLCD_RW_WR 10 I2SRX_BCK0 11 JTAGSEL 12 UART_TXD
in „LCD-Interface LPC3131“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1306B_1.1.pdf
M 13 Row5 RA M 13 COM 6 Row6 RAM 6 Row14 RA M 14 Row6 RAM 14 Row6 RA M 6 Row14 RA M 14 Row6 RA M 14 COM 7 Row7 RAM 7 Row15 RA M 15 Row7 RAM 15 Row7 RA M 7 Row15 RA M 15 Row7 RA M 15 COM 8 Row8 RAM 8 Row16
in „OLED zeigt nur wirre Pixel am I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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clrc632.pdf
as defined in the following table. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT DVDD = 5 V, IOH= -1 mA 2.4 4.9 V VOH Output Voltage HIGH DVDD = 5 V, IOH = -10 mA 2.4 4.2 V DVDD = 5 V, IOL= 1 mA 25 400 mV VOL Output Voltage LOW DVDD = 5 V, OL = 10 mA 250 400 mV O Output Current source or sink DVDD = 5
in „SPI master/slave - schreib/lese befehle ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bluenrg-2.pdf
for RF communications. The clock tree for the peripherals is as follows: Figure 6. Clock tree CLK_16M_NVM CLOCK_EN->NVM CLK_16M_I2Cx CLOCK_EN>I2Cx CLK_16M_UART CLOCK_EN->UART CLK_16M_RNG S 16M_CLK CLOCK_>RNG CLK_16M_SPI RO16M E CLK_16M_ADC CLOCK_EN->SPI L CLOCK_EN-C CLK_APB_BLUE CLK_BLUE S DIV2 E SYS_CLK
in „DC/DC-Wandler im ST BlueNRG-2 - Wofür?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sti7105_SDK_Main_Board_V1.2.pdf
3 3 3 3 3 3 3 FMI_WE# [7] T T 0 1D C WRD E # G 1 1 D D D D D D D D D D D E E S S H V I I WO RE H H M M M M M M M M M M M STARCI2WIN DATA_OE# DATA_OE# [9] DATA_DIR DATA_DIR [9] 3.3Vstb 4 3 5 6 0 2 7 6 5 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 ADOE# ADOE# [9] RT43 8 8 8 8 1 8 1 1 1 1 1 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
in „Motorola Vip19x0 (Big brother of Vip1710)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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QtwxWidget1.pdf
Seite für Status-Notebook Main: //Ein Top-Level Panel zur Aufnahme aller Inhalte des Frame erzeugen. mPanel = new wxPanel(this, wxID_ANY); //Ein Panel im Panel ePanel = new wxPanel(mPanel, wxID_ANY); //Das Projekt-Notebook und Editor-Notebook erzeugen ProNBook = new wxNotebook(ePanel, wxID_ANY, wxDefaultPosition
in „wxWidgets unter Qt programmieren, ein Leitfaden“ · Softwareentwicklung ·
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Panasonic_Ni-MH_Batteries_Handbook.pdf
: 20°C state (mΩ) 11.6 Standard (mA x hrs.) 245 x 16 ) Charge: 1,225mA (0.5lt) x 2hrs. 24m490mA20°C Charge ( 1.5 Discharge: 20°C 2,450mA Rapid* 4(mA x hrs.) 2,450 x 1.2 g1.26 4,900mA l 1.4 Charge: 1,225mA (0.5lt) x
in „Langlebige Sub-C Zelle gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stm32f405rg.pdf
STM32F405xx STM32F407xx ARMCortex-M432bMCU+FPU,210DMIPS,upto1MBFlash/192+4KBRAM,USB OTGHS/FS,Ethernet,17TIMs,3ADCs,15comm.interfaces&camera Datasheet -production data Features • Core: ARM 32-bit Cortex -M4CPU with FPU, &"'! Adaptive real-time
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Datenblatt.pdf
Maximum 5.5 V (max) Continuous Operation Mode -- 2-wire interface active. V = 2.7V to 3.6V 0.08 0.14 mA (max) fSCL=400kHz A VA= 4.5V to 5.5V 0.16 0.30 mA (max) IN Supply Current VA= 2.7V to 3.6V 0.37 0.55 mA (max) fSCL=3.4MHz VA= 4.5V to 5.5V 0.74 0.99 mA (max) V = 3.0V 0.26 mW fSCL=400kHz A VA= 5.0V
in „ADC121 I²C-AD-Wandler funktioniert nicht, wieso?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MP650_datasheet.pdf
............................................................................................31 5.7 M ULTIFORMAT V IDEO DECODER ...................................................................................................................32 5.8 M EMORY C ARD C ONTROLLER .........................
in „Handydummy (Attrappe)mit richtigem Display 10Zoll - u.a.Motorola Xoom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Dr.Arbeit_H-Bruecken.1455549.pdf
describe a sine based modulation technique, two terms are relevant namely the amplitude modulation index m amp which is defined in Eq. (3.2) and the frequency modulation index m shown in Eq. (3.3). f ˆ m = Vref (3.2) amp V cr f m f cr (3.3) f ref By increasing the amplitude modulation index m amp the mean
in „DIY 10kW/20kWh eta=99% Insel ESS Projektvorstellung“ · Haus & Smart Home ·
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apple_macbook_pro_a1286_mlb_d1_051-9216_13.3_retina_a1425_820-3462_sch.pdf
D M NF_DQ4 E3 MEM_A_DQ<36> 28 12 MEM_A_A<7> M2 A7 D M NF_DQ4 E3 MEM_A_DQ<45> 28 12 MEM_A_A<7> M2 A7 D M NF_DQ4 E3 MEM_A_DQ<53> 28 12 MEM_A_A<7> M2 A7 D M NF_DQ4 E3 MEM_A_DQ<61> 7 12 73 73 30 - E8 73 30 -
in „Macbook Schaltpläne“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCF8833_1.pdf
VCON 0 00H Table 26 Possible VCON values VCON[6:0] DECIMAL EQUIVALENT V OFFSET LCD 0111111 63 2520 mV 0111110 62 2480 mV 0111101 61 2440 mV : : : 0000010 2 80 mV 0000001 1 40 mV 0000000 0 0 mV 1111111 −1 −40 mV 1111110 −2 −80 mV : : : 1000010 −62 −2480 mV 1000001 −63 −2520 mV 1000000 −64 −2560 mV 6.2.17
in „Versorgung einer LCD Anzeige und MC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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20240122_Waasner_Katalog.pdf
M 530 - 50A X 1.0813 5,30 1,56 1,65 1,75 ± 10 10 7,70 M 127 - 23S 1.0860 0,23 0,80 1,27 1,75 0,945 M 600 - 50A 1.0814 6,00 1,57 1,66 1,76 ± 10 10 7,75 (M 080 - 23N) M 700 - 50A X 1.0815 7,00 1,60 1,69
in „Was ist aus dem Transduktor geworden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ohne_kontrollausgabe.asm
stored in registers // (volatile variables must be read from memory on every access) unsigned long m = timer0_millis; unsigned char f = timer0_fract; m += MILLIS_INC; 3a6: 01 96 adiw r24, 0x01 ; 1 3a8: a1 1d adc r26, r1 3aa: b1 1d adc r27, r1 if (f >= FRACT_MAX) { f -= FRACT_MAX; m += 1; } timer0_fract
in „AVR Inline Optimierung kaputt?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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philips_chassis_qfu2.1e_la.pdf
N MM0DQS1 6 L5 M1-MA6 M0-DQS2 AF2 P 7 N2 M1-MA7 M0-DQS#2 AF1 MM0DQS2 MM1A M3 M1-MA8 M0-DQS3 AH4 N 8 L4 M1-MA9 AG4 P MM0DQS3 9 R5 M0-DQS#3 N 10 M1-MA10 11 M1 M1-MA11 M0-MA0 AJ12 T1 M1-MA12 M0-MA1 AJ17 0 12 M5 M1-MA13
in „Netzteil Philips LED TV reparieren??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet.pdf
V IOH = -4 mA O 8– Output pin with 8mA source-sink capability Output Low Voltage V OL 0.4 V IOL = 8 mA Output High Voltage V OH 2.4 V IOH = -8 mA O 12– Output pin with 12mA source-sink capability Output Low Voltage
in „(Windows/Winbond) CPU Temperatur auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TopAS21.vhd
m_nwr_in : IN STD_LOGIC; -- Master wr, m_nwr m_ncs_in : IN STD_LOGIC; -- Master cs, m_ncs m_IBF : OUT STD_LOGIC:='0'; -- Master Input Buffer full, m_IBF m_NOBF : OUT STD_LOGIC:='1'; -- Master Output Buffer
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UserManual_STM32H747_DISCO.pdf
N13 PJ8 ARD_D1 PMOD#19-DF-D7 DCMI_D7 PB9 D4 PB9 PE9 P9 R148 33 PE9 D6 D17 PH9 R159 33 R13 PH9 PJ9 M14 PJ9 ARD_D0 ULPI_D3 PB10 P11 PB10 PE10 N9 R146 33 PE10 D7 D18 PH10 R165 33 P13 PH10 PJ10 L14 PJ10 ARD_D11 ULPI_D4 PB11 P12 PB11 PE11 P10 R151 33 PE11 D8 D19 PH11 R162 33 P14 PH11 PJ11 K14 PJ11 ARD_D12
in „STM32H747-DISCO0 - Demo Sourcecode gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PCN_DN43A_20000630.pdf
Type Number Part Number Type Code Code Code Buy Ship BF485 NPN high-voltage transistor 933696520116 N M 3 31-12-00 30-6-01 BF485 126 Standard Discontinuation. Consult Marketing. See Replacement. BFQ162 BFQ162 NPN 1 GHz video transistor 933942660127 T S 2 31-12-00 31-3-01 Limited Manufacturing Capability
in „Mosfet Identifikation“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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PC.txt
000c00 Adr: 001 Val: 58 ASC: X BlAdr: 000c00 Adr: 002 Val: 90 ASC: BlAdr: 000c00 Adr: 003 Val: 4D ASC: M BlAdr: 000c00 Adr: 004 Val: 53 ASC: S BlAdr: 000c00 Adr: 005 Val: 44 ASC: D BlAdr: 000c00 Adr: 006 Val: 4F ASC: O BlAdr: 000c00 Adr: 007 Val: 53 ASC: S BlAdr: 000c00 Adr: 008 Val: 35 ASC: 5 BlAdr: 000c00
in „SD-Karte mit PIC18F2685 beschreiben, am PC auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PanPoll.pdf
NCR18650A LiIon Panasonic von Pollin Last = 400 mA konstant 7. August 2016 Time Time rel. Volt mAh Entladung mit 400 mA konstant 12:16:01 00:00:00 4,123 12:16:31 00:00:30 3,936 3 4,500 12:17:01 00:01:00 3,934 7 4,000 3,500 12:17:31 00:01:30 3,932 10
in „[AVR] Betriebsspannung messen via interne Referenz?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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18650_Panasonic.pdf
NCR18650A LiIon Panasonic von Pollin Last = 400 mA konstant 7. August 2016 Time Time rel. Volt mAh Entladung mit 400 mA konstant 12:16:01 00:00:00 4,123 12:16:31 00:00:30 3,936 3 4,500 12:17:01 00:01:00 3,934 7 4,000 3,500 12:17:31 00:01:30 3,932 10
in „Bleiakku: 12V => 9V/1A Drop?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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18650_Panasonic.pdf
NCR18650A LiIon Panasonic von Pollin Last = 400 mA konstant 7. August 2016 Time Time rel. Volt mAh Entladung mit 400 mA konstant 12:16:01 00:00:00 4,123 12:16:31 00:00:30 3,936 3 4,500 12:17:01 00:01:00 3,934 7 4,000 3,500 12:17:31 00:01:30 3,932 10
in „Li-Ion Akkus sortieren, Packs konfigurieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Fehlerbericht.txt
Board: "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200" In file included from C:\Users\Philippe\Downloads\ESPEasyPluginPlayground-master\ESPEasyPluginPlayground-master\_P168_ThermOLED\_P168
in „ESPEasy Sketch Kompilierungsfehler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schrittmotor.asm
;-------- M2P2: ;2) Lds AH, ZSchritt lds AL,PWMW ;PWM-Wert sbic PINC, 6 ;Richtung rjmp M2P22 M2P21: ;links rum sbc AL, AH brcc M2P2x ;Kein Überlauf com AL ;Nach Überlauf sts PWMW, AL ;neuer PWM-Wert sichern ldi
in „Spielerei mit einem 2- und 5-Phasen-Schrittmotor“ · Projekte & Code ·
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Heizleiterlegierungen-Handbuch-GER.pdf
e e A M re g K e g n e m . u n n m e n D e u m w u a u t E ü s e a n r r e l t e d n F e e m a T ß x . d t n t m r h a ( R m c n m i a a M m n n t m n . 2 u u d . e .t ü r M l i t , g e t ß k e l l o p s 5 0
in „Heizelement aus Widerstandsdraht herstellen.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Pruefungsfragen-2024.pdf
über 6 Minuten ungültig,wenndasErgebniskleineristals... D Quadratisch gemittelt über 3 Minuten A 160m-Band: 25,5m,80m-Band: 12,7m B 160m-Band: 51,0m,80m-Band: 25,4m EK104 MusseinFunkamateuralsBetreibereinerorts- C 160m-Band: 12,8m,80m-Band: 6,4m festenAmateurfunkstelle bei FM-Telefonie D 160m-Band: 640m
in „Amateurfunkprüfung jetzt oder später“ · HF, Funk und Felder ·
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S32K-RM.pdf
23 22 21 20 19 18 17 16 R E E E E E E E E e e R W R W R W R W r S U r S W 7 7 6 6 5 5 4 4 s 3 3 s 2 M M M M M M M M e M M e M R R Reset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 Bits 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 R M M E M M E M M 2 U 1 1 U 0 0 U W M M M M M M M M Reset 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
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mega3_06.pdf
during transmission on the serial bus. Display Register BOX MASK REGISTER 0 Display Register Bits B0B0M – B0B8M B0USM B0UHM B0DHM B0DWM B0COM B0TRBM B0TRFM B0BXM B0BC0M – B0BC4M B0FC0M – B0FC4M B0F0M – B0F3M B0ICM Semiconductor Group 44 Display Register Control Routines B0DD0M – B0DD4M B0DM0M – B0DM1M
in „Vollständiges Datenblatt über SDA 5273 gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp32-s2_datasheet_en.pdf
Pin Layout P _ P 6 P N 5 3 _ 4 A L L A 4 X X S I 3 0 K H P D A A D P 0 0 T T D T T C G V X X V G U U M M V M M 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 VDDA 1 42 GPIO38 LNA_IN 2 41 GPIO37 VDD3P3 3 40 GPIO36 VDD3P3 4 39 GPIO35 GPIO0 5 38 GPIO34 GPIO1 6 37 GPIO33 GPIO2 7 36 SPID GPIO3 8 35
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ttester.pdf
BC556B PNP B=304, 704mV B=254, 668mV B=235, 709mV B=255, 668mV AC128 (Ge.) PNP B=63, 191mV B=59, 191mV B=57, 193mV B=43, 117mV BUL38D NPNp B= 37, 627mV B=41, 617mV B=40, 624mV B=36, 562mV parasitär PNPn B= 11, 654mV B=81,