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efm8ub2-datasheet-1666225.pdf
SMBus/I2C serial communications Core / Memory Clock Management Energy Management High Frequency CIP-51 8051 Core External Internal LDO (48 MHz) Oscillator 48 MHz RC Regulator Power-On Reset Oscillator Flash Program RAM Memory Debug Interface Low Frequency Brown-Out 5 V-to 3.3 V LDO Memory (up to 4352
in „[V] 20St. SILABS 8051 USB-EFM8UB20F64G-B - QFP32 (15€)“ · Markt ·
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Elektronikladen07.pdf
einer Device Database, welche die Einstellung der bausteinspezifischen Tool-Optionen erleichtert. PK51 - DAS KOMPLETTPAKET µVision ist die Leitzentrale innerhalb des KEIL Professional Developers Kits PK51, welches zusätzlich zur IDE den A51/AX51 Makroassembler, den C51/CX51 ANSI-C Compiler, den BL51/LX51
in „MC68000 von Motorolla“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Interrupt-Timer-Sleep.c
/* * Interrupt_Timer_Sleep.c * * Created: 08.06.2012 11:32:07 * Author: Area51 */ #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> main(void) { DDRD = 0b00100000; MCUCR = 0b10100000; //Power Down modus aktivieren while(1) { PORTD = (1<<PD5); _delay_ms(5000); asm volatile ("sleep \n\
in „Power-Down ohne sleep.h ATmega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.c
50; volatile uint8_t uiSendStack[TWI_SEND_STACK_SIZE]; //Für Kommunitation mit TWI volatile uint8_t msSendStack[TWI_SEND_STACK_SIZE]; volatile uint8_t uiSendStackCounter = 0; volatile uint8_t msSendStackCounter = 0; volatile enum TwiZiele twiZiel; volatile uint8_t twiEmpfangeneDaten[TWI_REC_STACK_SIZE
in „rekursiver Funktionsaufruf verbraucht 1814 Bytes??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main2.c
50; volatile uint8_t uiSendStack[TWI_SEND_STACK_SIZE]; //Für Kommunitation mit TWI volatile uint8_t msSendStack[TWI_SEND_STACK_SIZE]; volatile uint8_t uiSendStackCounter = 0; volatile uint8_t msSendStackCounter = 0; volatile enum TwiZiele twiZiel; volatile uint8_t twiEmpfangeneDaten[TWI_REC_STACK_SIZE
in „rekursiver Funktionsaufruf verbraucht 1814 Bytes??“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2184.pdf
PDIP 14-Lead SOIC IR21844 IR21844S www.irf.com 5 IR2184 4 ( ) ( S 01-6014 8-Lead PDIP 01-3003 01 (MS-001AB) INCHES MILLIMETERS D B DIM MIN MAX MIN MAX A 5 FOOTPRINT A .0532 .0688 1.35 1.75 A1 .0040 .0098 0.10 0.25 8X 0.72 [.028] b .013 .020 0.33 0.51 8 7 6 5 c .0075 .0098 0.19 0.25 6 H D .189 .1968
in „IR2184 Widerstände bei MOSFETS?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ir2184.pdf
PDIP 14-Lead SOIC IR21844 IR21844S www.irf.com 5 IR2184 4 ( ) ( S 01-6014 8-Lead PDIP 01-3003 01 (MS-001AB) INCHES MILLIMETERS D B DIM MIN MAX MIN MAX A 5 FOOTPRINT A .0532 .0688 1.35 1.75 A1 .0040 .0098 0.10 0.25 8X 0.72 [.028] b .013 .020 0.33 0.51 8 7 6 5 c .0075 .0098 0.19 0.25 6 D .189 .1968 4.80
in „IR 21844 Ansteuern??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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HX8340-B_T__DS_preliminary_v01_080313.pdf
higher scan rate. ISC3 ISC2 ISC1 ISC0 Scan Cycle fFLM= 60Hz 0 0 0 0 0 frame - 0 0 0 1 3 frames 50 ms 0 0 1 0 5 frames 84 ms 0 0 1 1 7 frames 117 ms 0 1 0 0 9 frames 150 ms 0 1 0 1 11 frames 184 ms 0 1 1 0 13 frames 217 ms 0 1 1 1 15 frames 251 ms 1 0 0 0 17 frames 284 ms 1 0 0 1 19 frames 317 ms 1 0
in „SAMMELBESTELLUNG: 2"2 TFT Display mit 16bit digital interface“ · Markt ·
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50 Hz Sinuswelle über 100 ms
50 Hz Sinus über 100 ms 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101
in „2-Kanal analoger Datenlogger, mobil“ · Projekte & Code · · Oszi-Bilder
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Ergebnis einer Druckverlust-Berechnung
20 °C / flüssig Volumenstrom: 80 l/min Dichte: 998,206 kg/m3 Dynamische Viskosität: 1001,61 10-6 kg/ms Rohrleitungselement: Kreisrohr Elementabmessungen: Rohrdurchmesser D: 26 mm Rohrlänge L: 55 m Strömungsgeschwindigkeit: 2,51 m/s Reynolds-Zahl: 65072 Strömungsform: turbulent Rohrrauigkeit: 0,1 mm Rohrreibungszahl
in „Leistungsaufnahme bei Brunnenpumpe“ · Haus & Smart Home · · Screenshots
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i2clcd.h
microcontroller */ #endif #define wait1us _delay_loop_1((F_CPU * 0.000001) / 3) /**< 1 us delay */ #define wait1ms _delay_loop_2((F_CPU * 0.001) / 4) /**< 1 ms delay */ /*@}*/ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #include <util/delay.h
in „TC1602E-01 von Pollin über I2C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2n6075.pdf
Full cycle, 60 HJ, T = +110⋅C) CASE 077 STYLE 5 Circuit Fusing Considerations I t 3.7 A s (t = 8.3 ms) PIN ASSIGNMENT *Peak Gate Power P GM 10 Watts 1 Main Terminal 1 (Pulse Width 1.0 sC T = 85⋅C) 2 Main Terminal 2 *Average Gate Power P G(AV) 0.5 Watt (t = 8.3 msC T = 85⋅C) 3 Gate *Peak Gate Voltage
in „Probleme mit Triac bzw. Entstörung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2clcd.h
microcontroller */ #endif #define wait1us _delay_loop_1((F_CPU * 0.000001) / 3) /**< 1 us delay */ #define wait1ms _delay_loop_2((F_CPU * 0.001) / 4) /**< 1 ms delay */ /*@}*/ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #include <util/delay.h
in „Zeilenadressen LCD 4x20 blau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2clcd.h
microcontroller */ #endif #define wait1us _delay_loop_1((F_CPU * 0.000001) / 3) /**< 1 us delay */ #define wait1ms _delay_loop_2((F_CPU * 0.001) / 4) /**< 1 ms delay */ /*@}*/ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #include <util/delay.h
in „I2C, Mega32, Pollin-LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2clcd.h
microcontroller */ #endif #define wait1us _delay_loop_1((F_CPU * 0.000001) / 3) /**< 1 us delay */ #define wait1ms _delay_loop_2((F_CPU * 0.001) / 4) /**< 1 ms delay */ /*@}*/ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #include <util/delay.h
in „LCD am I2C Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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i2clcd.h
microcontroller */ #endif #define wait1us _delay_loop_1((F_CPU * 0.000001) / 3) /**< 1 us delay */ #define wait1ms _delay_loop_2((F_CPU * 0.001) / 4) /**< 1 ms delay */ /*@}*/ //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- #include <util/delay.h
in „LCD am I2C Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Keysight-54601B-Datasheet.pdf
10 divisions Posttrigger delay (from trigger point to start of sweep) at least 2560 divisions or 50 ms. Not to exceed 100 s. Delayed sweep operation Main sweep Delayed sweep 5 s/div to 10 ms/div up to 200 times main sweep 5 ms/div and faster up to 2 ns/div 1Use full scale of 50 ns on 2 ns/div range. 2
in „[V] HP 54601B Vierkanal Oszilloskop 100 MHz / 20 MS“ · Markt ·
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LTSpice_XVII__Tutorial.pdf
Klickt man mit der rechten Maustaste darauf, so öffnet sich ein Menü, in dem man die Startzeit (30ms), die Skalenteilung („tick“ = 1ms) und die Stoppzeit (35ms) eintragen kann: Mit „OK“ zeigt sich folgendes Bild des Bereiches von 30 bis 35ms mit einem Tick von 1ms: 17 4.5. Änderung des dargestellten
in „Triac selbsterhaltend triggern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LTSpice_XVII__Tutorial_korr.pdf
Klickt man mit der rechten Maustaste darauf, so öffnet sich ein Menü, in dem man die Startzeit (30ms), die Skalenteilung („tick“ = 1ms) und die Stoppzeit (35ms) eintragen kann: Mit „OK“ zeigt sich folgendes Bild des Bereiches von 30 bis 35ms mit einem Tick von 1ms: 17 4.5. Änderung des dargestellten
in „Simulation LT Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SLR2016.PDF
0.100 (5.00)( 3 pl.) 0.012 (.3) (2.54) .002 (.05) 0.180 0.400 .015 0.300 .02 (4.57) (10.16 .38) (7.62 .51) 0.784 (19.91) 0.150 Part Number EIA Date Code (3.81) SLX2016 Intensity 0.200 SIEMENS XXYY Z Code (5.08) FEATURES Pin 1 (4.06 .51) • Very Close Multi-line Spacing, 0.4" Centers Indicator • 0.180" 5x7
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PIC_Simulator_-_Free_Online_PIC_Microcontroller_Simulator.pdf
pointer to indirect file 49 ram equ 0ch ;rambottom (start) 50 status equ 03h ;status register file 51 porta 05h ;port A 51 porta equ 05h ;port A 52 portb equ 06h ;port B 53 54 intcon equ 0bh ;interrupt control register 55 rbif equ 00h ;rb has changed, interrupt event flag 56 rbie equ 03h ;rb interrupt
in „IC-Idenifikation für Garagentor Zahlenschloß“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Screenshot eines Logikanalysators mit digitalen Signalen
Logic 2 [Logic Pro 16 - Connected] [Session 0] File Edit Capture Measure View Help 0 2 s : 731 ms : 579 us +0.2 us +0.3 us +0.4 us +0.5 us +0.6 us +0.7 us D0 IRQ_Trigger L H 0 P0 Δ664 ns (1.51 MHz) D1 IRQ_ACK L H Timing Markers Measurements Session 0 148 ns
in „STM32 EXTI zu langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
20µs -51.200µs Stop 32/ 32 95% 2 1 DC 370mV 1: 500mV 2: 500mV 3: 2.00V 4: 2.00V DC1MΩ DC1MΩ DC1MΩ 0.00V ofs 0.00V ofs Empty Empty Edge f:999.976Hz 50MS 10k points RTC:2023/06/12 10:18:29 LeCroy
in „Hilfe, es schwingt!“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurve eines Stromsignals
RTB2004: 1333.1005K04; 2023-05-28 15:58; C3; Norm; 10 ms/; Trig?: 3:51 min; High Res.; 14 mA; 12 mA; 10 mA; 8 mA; 6 mA; 4 mA; 2 mA; 0 A; -2 mA; -4 mA; 2 mA/ DC; C1 Vtop: n/a; C1 f: n/a; C3; C4
in „Strommessung an einem shunt mit zwei Messbereichen (OPV)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Bestückte Leiterplatte einer Computerkomponente
P51AB MM74HCT 541WM HP 1LT9-0001 95204 HIP16 HCT1-2006 TOSHIBA TOS18512L-70 JAPAN 9514MA MICROSOFT C22549 CHIPS PC/CHIP 14 MHZ AB101-5 1998 AB1518 HONG KONG 24610E MS8256BFP 70L X1-318 JKF AE 9916 STARCH
in „Meßempfänger SMV 41“ · HF, Funk und Felder · · Platinenfotos
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Bestückte Leiterplatte einer Computerkomponente
P51AB MM74HCT 541WM HP 1LT9-0001 95204 HIP16 HCT1-2000 TOSHIBA TOS18512L-70 JAPAN 9514MA MICROSOFT C22549 CHIPS PC/CHIP 14 MHZ AB101-5 1998 AB1518 HONG KONG 24610E MS8256BFP 70L X1-318 JKF AE 9916 STARCH
in „Meßempfänger SMV 41“ · HF, Funk und Felder · · Platinenfotos
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Lampe1.bas
***************************************************************************** ' * Timer 1 ISR (8,89ms) * ' ****************************************************************************** Tim1_isr: If Test_flag = 1 Then Toggle Blink_flag End If Return ' *************************************************
in „Bascom: Softstackpointer + Softstackoverflow Simulator“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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dds.txt
du gibst jedesmal denn nächsten Tabellenwert aus bedeutet das für eine Periode (Tabelle 0-255) 10 ms (256*39,0625 µs) => eine Frequenz von 100 Hz. Das Bedeutet du hast eine Grundfrequenz von 100 Hz. Du willst jetzt aber 300 Hz ausgeben. Dann mußt du bei jedem Interrupt nicht eine sondern 3 Positionen
in „Einfaches Labornetzteil? R2R + großer Transistor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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EAW240-7KHLWTP.pdf
Im Beispiel Betätigungskraft 150 200 g läßt sich durch Berühren des Feldes 45 ein Kontaktprellen 10 ms Widerstand zwischen Pin 5 und Pin 12 messen. Temperaturbereich -30 +75 °C Der Übergangswiderstand beträgt je nach Druck Lebensdauer 1.000.000 Schaltspiele Beispiel und Feld zwischen Pin 16 15 14 13 12
in „Probleme mit GLCD von Powertip (T6963C)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BZX55_Z-Diode.pdf
< 100 < 5 32 9.2 (4) (4) (5) BZX55 – C47 44 … 50 < 110 < 700 +0.04 +0.12 < 100 < 5 35 8.5 BZX55 – C51 48 … 54 (4) < 125(4) < 700(5) +0.04 +0.12 < 100 < 10 38 7.8 (4) (4) (5) (4) BZX55-C56 52.0 … 60.0 < 135 < 1000 typ. +0.1 < 100 < 10 42 7.0 BZX55-C62 58.0 … 66.0(4) < 150(4) < 1000(5) typ. +0.14) < 100 < 10 47 6.4 (4) (4) (5) (4) BZX55-C68 64.0 … 72.0 < 200 < 1000 typ. +0.1 < 100 < 10 51 5.9 BZX55-C75 70.0 … 79.0(4) < 250(4) < 1000(5) typ. +0.14) < 100 < 10 56 5.3 NOTES: (1) Tested with pulpes t = 5 ms (2) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm
in „Warum Z-Dioden zur Spannungsstabilisierung?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BZX55_Z-Diode.pdf
< 100 < 5 32 9.2 (4) (4) (5) BZX55 – C47 44 … 50 < 110 < 700 +0.04 +0.12 < 100 < 5 35 8.5 BZX55 – C51 48 … 54 (4) < 125(4) < 700(5) +0.04 +0.12 < 100 < 10 38 7.8 (4) (4) (5) (4) BZX55-C56 52.0 … 60.0 < 135 < 1000 typ. +0.1 < 100 < 10 42 7.0 BZX55-C62 58.0 … 66.0(4) < 150(4) < 1000(5) typ. +0.14) < 100 < 10 47 6.4 (4) (4) (5) (4) BZX55-C68 64.0 … 72.0 < 200 < 1000 typ. +0.1 < 100 < 10 51 5.9 BZX55-C75 70.0 … 79.0(4) < 250(4) < 1000(5) typ. +0.14) < 100 < 10 56 5.3 NOTES: (1) Tested with pulpes t = 5 ms (2) Valid provided that leads are kept at ambient temperature at a distance of 8 mm
in „Problem mit Zenerdiode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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EW32F50YLY.pdf
Im Beispiel Betätigungskraft 150 200 g läßt sich durch Berühren des Feldes 45 ein Kontaktprellen 10 ms Widerstand zwischen Pin 5 und Pin 12 messen. Temperaturbereich -30 +75 °C Der Übergangswiderstand beträgt je nach Druck Lebensdauer 1.000.000 Schaltspiele Beispiel und Feld zwischen Pin 16 15 14 13 12
in „Extrem schwere Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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156133-da-01-en-4_KANAL_TREIBER_IC_L293E_STM-3.pdf
Voltage 36 V Vi Input Voltage 7 V V inh Inhibit Voltage 7 V out Peak Output Current (non repetitive t = 5ms) 2 A P tot Total Power Dissipation ground-pins80±C 5 W Tstg Tj Storage and Junction Temperature –40 to +150 oC 3/12 L293E L293B THERMAL DATA Symbol Parameter Value Unit R th j-case Thermal Resistance
in „Motortreiber 293E“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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theta1.asm
Feineinstellung der Frequenz ;1 rjmp Schleife ;2 ; in Summe ;27 ;27 cycles * 13,3 µs = 360µs *256 = 92ms = 11 Hz (9 real)bei 5V VCC ; ;ohne delay bei 4,8 MHZ und 12 cycles 1508 (1390)Hz ;In den 55µs kann je nach Tabellenwert, wenn TOP noch nicht erreicht ist ;OCR0x upgedated werden. Es tritt natürlich der
in „PWM-Signal mit Phasenverschiebung 180°“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L293_B_E_ST.pdf
Voltage 36 V Vi Input Voltage 7 V V inh Inhibit Voltage 7 V out Peak Output Current (non repetitive t = 5ms) 2 A P tot Total Power Dissipation ground-pins80±C 5 W Tstg Tj Storage and Junction Temperature –40 to +150 oC 3/12 L293E L293B THERMAL DATA Symbol Parameter Value Unit R th j-case Thermal Resistance
in „L293D Motortreiber, Highsidetreiber Technologie.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1306-Revision_1.1__Charge_Pump__1_.pdf
COM42 Row42 RAM42 Row50 RAM50 Row42 RAM50 Row42 RAM42 Row50 RAM50 Row42 RAM50 COM43 Row43 RAM43 Row51 RAM51 Row43 RAM51 Row43 RAM43 Row51 RAM51 Row43 RAM51 COM44 Row44 RAM44 Row52 RAM52 Row44 RAM52 Row44 RAM44 Row52 RAM52 Row44 RAM52 COM45 Row45 RAM45 Row53 RAM53 Row45 RAM53 Row45 RAM45 Row53 RAM53 Row45
in „5V an den Datenleitungen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1306.pdf
COM42 Row42 RAM42 Row50 RAM50 Row42 RAM50 Row42 RAM42 Row50 RAM50 Row42 RAM50 COM43 Row43 RAM43 Row51 RAM51 Row43 RAM51 Row43 RAM43 Row51 RAM51 Row43 RAM51 COM44 Row44 RAM44 Row52 RAM52 Row44 RAM52 Row44 RAM44 Row52 RAM52 Row44 RAM52 COM45 Row45 RAM45 Row53 RAM53 Row45 RAM53 Row45 RAM45 Row53 RAM53 Row45
in „OLED Grafik Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MPU-6050.pdf
...................................................................................................51 12.1 Q UALIFICATIONTEST POLICY.............................................................................................................51 3 of 52 Document Number: PS-MPU-6000A-00 Revision: 3.4 MPU
in „MPU 6050 Gyrosensor auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PS-MPU-6000A-00v3.4.pdf
...................................................................................................51 12.1 Q UALIFICATIOT ESTP OLICY.............................................................................................................51 3 of 52 Document Number: PS-MPU-6000A-00 MPU-6000/MPU-6050
in „Neigungswinkelinkelmessung beweglicher Teile“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MX25L6405D__3V__64Mb__v1.5.pdf
two I/O read mode : 50MHz (15pF + TTL Load), which is equivalent to 100MHz - Fast program time: 1.4ms(typ.) and 5ms(max.)/page (256-byte per page) - Byte program time: 9us (typical) - Continuously program mode (automatically increase address under word program mode) - Fast erase time: 60ms(typ.) /sector
in „FLASH Memory Chip im Lenovo X200 von 8 MB auf 16 MB vergroessern“ · PC Hard- und Software ·
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SPICE_Parametern_von_Dioden.pdf
nötig wenn die Messpunkte nicht stetig verlaufen. in diesem Fall sollte man die Messzykluszeit von 1600ms auf 1800ms erhöhen) . 7. Auf das Pfeilsymbol klicken um das Programm zu starten. 8. Zum Schluss auf den START-Knopf drücken. Das grüne Anzeigefeld springt um auf rot. Die Strom und Spannungswerte werden
in „Potenzierender Operationsverstärker, Daten Diode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Messung zweier Signale
DC1M C2 DC1M 10X 2.00V/div 10X 200mV/div 20M 1.87V 20M -617mV f = 22.53900kHz Timebase 25.0us 20.0ms/div Stop 10bits Trigger Falling C2:DC 1.44V 20:18:51 2024/7/1 1.00Mpts 5.00MSa/s Edge
in „Bastelmotor Gleichstrommotor Modell“ · Offtopic · · Oszi-Bilder
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TL783CKC.pdf
⋅C 0.003% Minimum output current to VI– VO = 125 V 15 mA maintain regulation VI– VO = 25 V, t = 1 ms 1100 V – V = 15 V, t = 30 ms 715 Peak output current I O mA VI– VO = 25 V, t = 30 ms 700 900 VI– VO = 125 V, t = 30 ms 100 250 ADJ input current 83 110 A Change in V – V = 15 V to 125 V, I = 15 mA to
in „Wie im Bereich von 1,2Vdc - 117Vdc einstellbare Konstantspannung aus 20Vdc erzeugen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LTC4151.pdf
the LTC4151-2 is not. APPLICATIONS PART PACKAGE FEATURED PIN n TelecomInfrastructure LTC4151 DD10, MS10 SHDN n Automotive LTC4151-1 DD10, MS10 SDAO n Industrial LTC4151-2 S16 SDAO n Consumer L, LT, LTC, LTM, Linear Technology and the Linear logo are registered trademarks of Linear Technology Corporation
in „DC Wattmeter Leistungsmesser selber bauen - Eigenbau - low cost Assembler ATmega SA56“ · Projekte & Code ·
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Oszilloskop-Messung von drei Signalen
HMO2024 (HW 0x10130000; SW 04.531) 2024-02-19 07:51 HAMEG Instruments Auto-Trig. / Run TB: 2µs T: 0s CH1: -35 mV DC 250 Ms a Refresh CH 3 AC + GND 50 B WL INV CH PO Voltage: (CH1) V1: -650.00 mV V2: 620.00 mV ΔV: 1.27 V CH1: 500 mV BW CH2: 500 mV BW CH3
in „Induktiver Positionssensor - Fragen dazu“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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2304140030_SOC-Shenzhen-SinOne-Microelectronics-SC93F8331M16U_C221434.pdf
清“0”位(写 1 有效) 1 :WDT 计数器从 0 开始计数 此位由系统硬件自动置 0 2~0 WDTCKS [2:0] 看门狗时钟选择 WDTCKS[2:0] WDT 溢出时间 000 500ms 001 250ms 010 125ms 011 62.5ms 100 31.5ms 101 15.75ms 110 7.88ms 111 3.94ms 7~5,3 - 保留 7.3.5 复位初始状态 当 SC93F833X 处于复位状态时,多数寄存器会回到其初始状态。看门狗 WDT 处于关闭的状态,PORT 口寄 存器为 FFh。程序计数器 PC 初始值为 0000h,堆栈指针 SP 初始值为
in „Saunasteuerung "smart" machen - Taster aus Tastenfedern / Kontaktfedern kapazitiv“ · Haus & Smart Home ·
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SC93F8331M16U_C221434.pdf
清“0”位(写 1 有效) 1 :WDT 计数器从 0 开始计数 此位由系统硬件自动置 0 2~0 WDTCKS [2:0] 看门狗时钟选择 WDTCKS[2:0] WDT 溢出时间 000 500ms 001 250ms 010 125ms 011 62.5ms 100 31.5ms 101 15.75ms 110 7.88ms 111 3.94ms 7~5,3 - 保留 7.3.5 复位初始状态 当 SC93F833X 处于复位状态时,多数寄存器会回到其初始状态。看门狗 WDT 处于关闭的状态,PORT 口寄 存器为 FFh。程序计数器 PC 初始值为 0000h,堆栈指针 SP 初始值为
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avr910_2313_v38c.asm
************************** healthcheck: ; for dual color LED clr_LED ; LED red ldi temp1,200 ; 200 ms rcall delay ldi temp1,200 ; again 200 ms rcall delay ldi s_data,200 ; counter Register LEDloop: ; Pulse for yellow LED set_LED ; LED green ldi temp1,2 ; 2 ms rcall delay clr_LED ; LED red ldi temp1,1
in „Programmer incl. neuem Code für Atmel AN910“ · Projekte & Code ·
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14_hoofdstuk14.pdf
of 2- lijns LCD, en het dot formaat. De wachttijden zijn hier 4,1 ms en 100 µs. Daarna moet het Display on/off com- mando bepaald worden. Met wachttijd 37µs na deze instructie. Vervolgens moet het clear display commando verstuurd worden. Hierna moet men weer 37 µs wachten
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MAX5035-Datasheet.pdf
Regulation ∆VD/∆IVD 0 to 5mA 150 mV/mA PACKAGE THERMAL CHARACTERISTICS Thermal Resistance SO package (JEDEC 51) 170 (Junction to Ambient) θJA °C/W DIP package (JEDEC 51) 110 THERMAL SHUTDOWN Thermal-Shutdown Junction T +160 °C Temperature SH Thermal-Shutdown Hysteresis THYST 20 °C Note 1: Switch current at which
in „KICAT Footprint SO8E oder SO8N“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·