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MAX1811.pdf
4.10 0 50 V SELV= 0 -50 0 4.08 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0 1 2 3 4 5 6 7 -40 -15 10 35 60 85 VBATT (V) VINV) TEMPERATURE ( C° CHARGE CURRENT CHARGE CURRENT vs. TEMPERATURE vs. TEMPERATURE WITH THERMAL REGULATION 600 7 8 V = V = V = 5.5V, V = 2.7V t 600 V = V = V = 6.5V, V = 2.7V t IN SELV
in „akku mit solar aufladen, kommt das IC: LT1734L dafür in Frage?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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datasheet_TMS37F158.pdf
Communication Achieves up to 4-in (10-cm) – Off Mode (LPM4): 0.1 μA Read Range – Power Down Mode: 60 nA – Special Selective Addressing Mode Allows • Microcontroller System and Peripherals Reliable Learn-In Sequence – 80-Bit Authentication Key Length – 16-Bit RISC Architecture, 125-ns Instruction – Up
in „Datenblatt für IC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FK723M1-ZGT6.zh-CN.en.pdf
accidental input of high voltage PA8 100 PA7 PE7 59 PE8 72 VDD VSS 94 USART1-TX PA9 PA9 101 PA8 PE8 60 PE9 84 VDD VSS 107 C25 C26 USART1-RX PA10 PA10 102 PA9 PE9 63 PE10 108 VDD VSS 120 10uF 0.1uF PA10 PE10 VDD VSS USB0_N PA11 103 PA11 PE11 64 PE11 121 VDD VSS 130 USB0_P PA12 104 PA12 PE12 65 PE12 131
in „Neues Blackboard mit STM32H723“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT3012.pdf
100 1.260 80 VIN= 6V L = 1mA TJ= 25°C 90 RL= ∞ 1.255 70 RL= ∞ L = 0 VOUT= 1.24V A 80 A ( 70 V1.250 ( 60 N E T E 60 G1.245 E 50 VSHDN = VIN R VSHDN = VIN T R C 50 O1.240 C 40 T V T E 40 P E S J1.235 S 30 I 30 A I Q 1.230 Q 20 20 1.225 10 10 V = GND V = GND SHDN SHDN 0 1.220 0 –50 –25 0 25 50 75 100 125
in „Linear Regler schwingt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STK300_Stromlaufplan.pdf
A4 D233pF P P P P P P P P 4 A9 A5 C6 N 74HC00 4 A8 A6 G S1 74HC00 A13 A7 100nf WR WE A12 3V3 C4 C3 BAT85 1 R A15 A14 R4 470nF 2 220uF U3B A W 680R +5V AGND SW SPST WR 4 U3A Memory Expansion GND GND 6 1 RD 5 3 CS 2 74HC00 74HC00 Decoupling Capacitors VCC External RAM Connection C13 C14 C15 C16 C17 C18
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main.c
Messintervall für analoge Messung: 15,625ms * 128 = 2sek // 16 Bit uint16_t Spannung_FZ, Spannung_Bat; uint16_t x_max=0, x_min=0xffff, y_max=0, y_min=0xffff, z_max=0, z_min=0xffff; // Variablen für maximalen bzw. minimalen Wert // 8 Bit uint8_t prescaler = DEBOUNCE; /********************************
in „AD-Wandlung und Nutzung JTAG möglich?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STK300S.pdf
A4 D233pF P P P P P P P P 4 A9 A5 C6 N 74HC00 4 A8 A6 G S1 74HC00 A13 A7 100nf WR WE A12 3V3 C4 C3 BAT85 1 R A15 A14 R4 470nF 2 220uF U3B A W 680R +5V AGND SW SPST WR 4 U3A Memory Expansion GND GND 6 1 RD 5 3 CS 2 74HC00 74HC00 Decoupling Capacitors VCC External RAM Connection C13 C14 C15 C16 C17 C18
in „Kanda AVR Starterboard und noch keine Ahnung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CamperDisplayBattery.pdf
is unecessary I KFZOUT 5 A H 1 16 S 1 OUT H 2 A0 VCC 15 100nF 100nF 10nF B + A1 SDA SDA2 C56 C59 C60 C61 C62 C63 C65 C54 KFZ- BTSIN1 T 3 A2 SCL 14 SCL2 A L 4 PCA9534 13 T B Connection of BTS555 A MOS2 P0 INT D7 GND 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF T 1 N MOS1 5 P1 P7 12 1 2 220R CALVINSHIELD
in „Akku und Wasserstandsdisplay für Wohnmobile“ · Projekte & Code ·
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CamperDisplayBattery.pdf
is unecessary I KFZOUT 5 A H 1 16 S 1 OUT H 2 A0 VCC 15 100nF 100nF 10nF B + A1 SDA SDA2 C56 C59 C60 C61 C62 C63 C65 C54 KFZ- BTSIN1 T 3 A2 SCL 14 SCL2 A L 4 PCA9534 13 T B Connection of BTS555 A MOS2 P0 INT D7 GND 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF 100nF T 1 N MOS1 5 P1 P7 12 1 2 220R CALVINSHIELD
in „Akku und Wasserstandsdisplay für Wohnmobile“ · Projekte & Code ·
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AVR_Stamp_sheet_V1_1.pdf
TDI)PF7 55 D6 (ADC6/TDO)PF6 D5 (ADC5/TMS)PF5 56 (ADC4/TCK)PF4 57 D4 58 D3 (ADC3)PF3 59 D2 (ADC2)PF2 60 D1 (ADC1)PF1 D0 (ADC0)PF0 61 D 1 PG5 D (OC0B)PG5 19 PG4 Joe G. (TOSC1)PG4 18 PG3 (TOSC2)PG3 PG2 AVR - Stamp (ALE)PG2 43 (RD)PG1 34 PG1 33 PG0 (WR)PG0 CC BY-NC-SA 4.0 ATMEGA1281V-8AU 1 2 3 4 5 6 29.02.2016
in „Z180-Stamp Modul“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Akkuschutz-V0.6.pdf
i2C Adresse: 8 X1-3 ZELLE2 0x08 / 0000 1000 R12 1uF Gnd 10uF X7-2 NTC3 100R X1-2 ZELLE1 X7-3 NTC2 BAT 10 X1-5 VCC 12 VC5 X7-4 NTC1 13 VC4 REGSRC 9 GND R4 14 VC3 X1-1 MESSGND 1k F 15 VC2 REGOUT 8 4 0 16 VC1 I2C Display C 1 17 7 VC0 CAP1 Temperaturmessungen 6 ZELLE3 TS1 TS1 X2-4 +3V3 R5 F 18 5 C8 C9 C10
in „STM32WB5MMG -* ADC wackelt um 10 digits“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nkat20-21.pdf
42 SMD MiniMelf 30 V / 200 mA -.14 -.069 -.046 -.0304 BAT 46 SMD MiniMelf 100 V / 150 mA -.14 -.066 -.044 -.0294 BAT 48 SMD MiniMelf 40 V / 350 mA -.17 -.081 -.055 -.0358 LL 101 A MiniMelf 60 V -.16 -.076 -.051 -.0342 LL 103 A MiniMelf 40 V -.16 -.076 -.051
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Diagrams_TF-118_TF-100.pdf
IN- GVO- 8 ASCLK 2 SCLK VA 7 ALRCLK 3 6 EUA2005 AMCLK 4 LRCLK AGND 5 R59 0R C105 3.3nf R137 150K R60 9 SPEAKER MCLK AOUTR AIC7134/CS4334 150K C54 VCC3.3V 3.3nf R61 C 470R RTC Circuit C U9 Y2 R_3.3V 1 8 X2 VCC2 VCC1 2 X1 SCLK 7 I2C_CLK X1 3 X2 I/O 6 I2C_SDA 4 GND RST 5 RST 32.768KHz C57 PT7C4302 CB1
in „Photo-Rahmen als Farbdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LA_LO_LS_LY_E63B_Pb_free_1_.pdf
˚ 0.8 0.6 60˚ 0.4 70˚ 0.2 80˚ 90˚ 0 100˚ 1.0 0.8 0.6 0.4 0 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚ 2005-06-21 7 LS E63B, LA E63B, LO E63B, LY E63B Durchlassstrom 2) Seite 16 Relativer Partieller Lichtfluss ) 7)Seite 16 2) page
in „Suche LIB für Eagle mit LED SMD im PLCC-4 Gehäuse“ · Platinen ·
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42_0426_0209_DE.pdf
Vollausbau - Fronius Artikelnummer: 43,0001,1473 - 230 (400) V - 240 (415) V - 10 (63) A / 50 Hz - 60 Hz - Modbus RTU Communication oder - Type: Fronius Smart Meter 50kA-3 - Fronius Artikelnummer: 43,0001,1478 - 230 (400) V - 240 (415) V - 10 (63) A / 50 Hz - 60 Hz - Modbus RTU Communication NA-Schutz
in „Hybrid Wechselrichter Huawei SUN2000“ · Haus & Smart Home ·
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Yaskawa-SGDB-xxADx-x-TSE-S800-16E.pdf
44ADM SGMG-44AjB 177 SGDB-44ADS SGMS-40AjA 167 SGDB-50ADD SGMD-40AjA 157 SGDB-50ADS SGMS-50AjA 168 60 SGDB-60ADG SGMG-55AjA 148 SGDB-60ADM SGMG-60AjB 178 75 SGDB-75ADG SGMG-75AjA 149 1A SGDB-1AADG SGMG-1AAjA 140 1E SGDB-1EADG SGMG-1EAjA 150 The motor type used can be changed within the same group by
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ELV.Durchgangspru_fer.DP100.pdf
MΩ geradekeinenpassenden Ersatzzur Hand, istderFrustmeistgroßundguterRatteuer. Abm. (B x T x H):..60 x 120 x 40 mm 2 AbhilfebietethierderakustischeDurch- lassensichalleZuständevomKurzschluss derWertnurnäherungsweise(Größenord- gangsprüfer DP 100. Mit ihm lassen sich überWiderstandbishinzurUnterbrechung
in „Was ist ein Entlötwiderstand (10Ω, 10W) ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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1933fe.pdf
12V T N 80 IN N 80 E 600 C C VIN = 24V R I I C E E H 400 T 70 70 W S 200 D1 = MBRM140 D1 = MBRM140 60 L1 = Toko D53LCB 33H 60 L1 = Toko D53LCB 22H 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 0 0 20 40 60 80 100 LOAD CURRENT (mA) LOAD CURRENT (mA) DUTY CYCLE (%) 1933 G01 1933 G02 1933 G03 MaximumLoad
in „Kann ich eine BAS85 problemslos an Stelle einer 1N4148 verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1933fe.pdf
12V T N 80 IN N 80 E 600 C C VIN = 24V R I I C E E H 400 T 70 70 W S 200 D1 = MBRM140 D1 = MBRM140 60 L1 = Toko D53LCB 33H 60 L1 = Toko D53LCB 22H 0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600 0 0 20 40 60 80 100 LOAD CURRENT (mA) LOAD CURRENT (mA) DUTY CYCLE (%) 1933 G01 1933 G02 1933 G03 MaximumLoad
in „LT Spice ein IC von Texas Insturments einbinden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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de_natronlauge_18.pdf
Werkfeuerwehr +49/(0) 8677/83-2222 Notfallauskunft (internat.): National Response Center +49/(0) 621/60-43333 2 Mögliche Gefahren 2.1 Einstufung: R-Satz Bezeichnung R35 Verursacht schwere Verätzungen. 2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Gefahrenhinweise in Abschnitt 15.2 beachten. 3
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stk300full.pdf
P P P P D or AC) P A9 A5 C6 N 74HC00 A8 A6 G 74HC00 4 WR A13 A7 3V3 100nf C4 C3 S1 4 WE A12 R4 D2 BAT85 1 R A15 A14 470nF 2 220uF SW SPST U3B A W 680R U3A +5V AGND WR 4 MEMORY EXPANSION GND GND 6 1 RD 5 3 CS 2 74HC00 74HC00 Decoupling Capacitors VCC C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 External RAM Connection
in „stk300 LCD Interface Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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de_natronlauge_18.pdf
Werkfeuerwehr +49/(0) 8677/83-2222 Notfallauskunft (internat.): National Response Center +49/(0) 621/60-43333 2 Mögliche Gefahren 2.1 Einstufung: R-Satz Bezeichnung R35 Verursacht schwere Verätzungen. 2.2 Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Gefahrenhinweise in Abschnitt 15.2 beachten. 3
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60601_1_Bicker.pdf
Gefahren nenten (Luft- und Kriechstrecken) sind die Richtlinien zum Schutz vor bei MOPP um bis zu 60 Prozent elektrischem Schlag sowie die Fest- größer sein müssen als bei MOOP legung von Ableitströmen und die (Tabelle 1). Daneben ist bei medizi- Isolationskoordination relevant. nischen Netzteilen nach
in „Flinke Sicherung mit max 5mA Auslösestrom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SA57251.PDF
VOLTAGE 0.95 VOUT = OUTPUT VOLTAGE = 0.5 V 20 4 15 3 SS1 ISS2 ( A) ( A) 10 2 5 1 0 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 –40 –20 0 20 40 60 80 100 Tamb, TEMPERATURE ⋅C) Tamb, TEMPERATURE ⋅C) SL01489 SL01490 Figure 3. Supply current 1 versus temperature. Figure 4. Supply current 2 versus temperature. 140 50 VOUT = OUTPUT VOLTAGE 0.95 Tamb= 25 ⋅C 130 40 120 f 110 30 OSC (kHz) ISS1, 2 100 ( A) 20 90 80 10 70 60 0 –40 –20 0 20 40 60 80 100 0 2 4 6 8 10 Tamb, TEMPERATURE ⋅C) VOUT (V) SL01491 SL01459 Figure 5. Oscillator frequency versus temperature. Figure 6. Supply current 1, 2 versus V . OUT –16 VDRIVE= VOUT
in „Reichelt: Was ich gerne im Programm hätte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Thread
Asuros fahren nicht
Comments * ------- ---------- -------------- ------------------------------------------ * 2.60 28.09.2005 m.a.r.v.i.n doxygen comments * ------- ---------- -------------- ------------------------------------------ **************************************************************
Gibt scheins Probleme mit Win10 64bit *> "C:\Users\Desktop\GccApplication1\test\Test\\Test-all.bat" all C:\Users\Desktop\GccApplication1\test\Test>make all set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes
Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·Anton · ·30 Antworten
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PHILIPS VP5500 VoIP Telefon
190mA mit 100% Prozessor-Last (von serieller Konsole ausgeführt: "while true; do true; done"): ca. 60mA mehr als idle (Scheint aber auch größere Sprünge für andere CPU-Last zu geben) im 'Deep Sleep' (wird ein paar Minuten nach Einschalten erreicht): 100mA). Beachte: Die serielle Konsole ist in diesem
Ausgabe von logread auf einem VP6500. Jan 1 00:00:00 imx21 syslog.info syslogd started: BusyBox v0.60.0 (2007.02.28-13:39+0000) Jan 1 00:00:02 imx21 daemon.emerg klogd: klogd started: BusyBox v0.60.0 (2007.02.28-13:39+0000) Jan 1 00:00:02 imx21 daemon.warn klogd: Linux version 2.4.20-celf3 (root@wbul04
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semtech-sc4503.pdf
C2 ( LI-ION 4.7µF 4 3 10µF y 75 V = 3.6V V = 2.6V SHDN/SS FB n IN IN i 70 C3 GND f 56nF 2 R2 E 65 60.4k 60 VOUT= 5V 55 1.3MHz 50 L1: TDK VLF4012AT 0.001 0.010 0.100 1.000 C1: Murata GRM188R60J475K LoadCurrent (A) C2: Murata GRM21BR60J106K Figure 11(a). Single Li-ion Cell to 5V Boost Converter Figure
in „Welcher Schaltregler ist das?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L6207_AN.pdf
dissipation. Figure 10. Sharing the charge pump circuitry. To other Devices C18 = 100 nF D1 = BAT47D2 = BAT47 C8 = 100nF C5 = 33nF VBOOT CP VSA VSB VBOOT CP VSA VSB Gate Drivers TGate Drivers L6205, L6206, L6207 L6205, L6206, L6207 11/53 AN1762 APPLICATION NOTE 3.8 Reference Voltage for PWM Current
in „Schrittmotor mit L6207“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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en.CD00004482.pdf
dissipation. Figure 10. Sharing the charge pump circuitry. To other Devices C18 = 100 nF D1 = BAT47D2 = BAT47 C8 = 100nF C5 = 33nF VBOOT CP VSA VSB VBOOT CP VSA VSB Gate Drivers TGate Drivers L6205, L6206, L6207 L6205, L6206, L6207 11/53 AN1762 APPLICATION NOTE 3.8 Reference Voltage for PWM Current
in „Treiberstufe fuer Faulhaber Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LT1170.pdf
AND T ( T DUTY CYCLE. E100 N100 N 11 R VC= 50mV R J = –55°C R U 80 U 80 U 10 90% DUTY CYCLE Y C C P 60 E 60 L 9 50% DUTY CYCLE U I TJ= ≥ 25°C P 8 S 40 D 40 S 7 10% DUTY CYCLE 20 20 VC= 0V 6 0% DUTY CYCLE 0 0 5 0 10 20 30 40 50 60 0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50 60 SUPPLY VOLTAGE (V) SWITCH CURRENT (A) 1170
in „Bei Schaltregler nur Minimum- und Maximum-PowerSwitchStrom angegeben“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hardware_developer_kit.pdf
. 477 N.A. 1574 Load on motors 9 Volt 1760 640 15840 5760 5 Volt 2190 592 10950 2960 3.3 Volt “Low bat” “Low bat” “Low bat” “Low bat” Standby 9 Volt N.A. 0.024 N.A. 0.216 5 Volt N.A. 0.012 N.A. 0.060 3.3 Volt N.A. 0.004 N.A. 0.013 10.1 Battery testing with LEGO MINDSTORMS EV3 The EV3 P-brick performance
in „UART zu I2C bei Ev3 NXT Sensoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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id_ni-mh_1104_e.pdf
60°C 0.8 -10°C 0.80 2 4 6 8 10 12 14 16 –1018 20 1.00 2 4 6 8 10 12 14 16 25°C 20 1.0 25°C 60°C Charge time (hours) 60°C Charge time (hours) 0.8 0.80 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
in „Mit welcher Spannung lädt man eine NIMH Zelle?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ttester.pdf
Versionen an den Batterie Wechsel zu erinnern. Beispiel: CFLAGS += -DBAT_CHECK BAT_OUT schaltet die Batterie-Spannungsanzeige auf dem LCD ein, wenn BAT_CHECK ge- wählt wurde. Wenn Ihre 9V-Versorgung eine Diode wegen des Verpolungs-Schutzes installiert hat, können Sie die Form BAT_OUT
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ttester.pdf
Versionen an den Batterie Wechsel zu erinnern. Beispiel: CFLAGS += -DBAT_CHECK BAT_OUT schaltet die Batterie-Spannungsanzeige auf dem LCD ein, wenn BAT_CHECK ge- wählt wurde. Wenn Ihre 9V-Versorgung eine Diode wegen des Verpolungs-Schutzes installiert hat, können Sie die Form BAT_OUT
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ttester.pdf
Versionen an den Batterie Wechsel zu erinnern. Beispiel: CFLAGS += -DBAT_CHECK BAT_OUT schaltet die Batterie-Spannungsanzeige auf dem LCD ein, wenn BAT_CHECK ge- wählt wurde. Wenn Ihre 9V-Versorgung eine Diode wegen des Verpolungs-Schutzes installiert hat, können Sie die Form BAT_OUT
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1121ff.pdf
VOUT = VADJ ) ) ) μ μ ( T 80 T 80 T 80 E E E R V = OPEN R VSHDN = OPEN R VSHDN = OPEN U SHDN U U T 60 T 60 T 60 N N N C C C I 40 I 40 I 40 U U U Q Q Q 20 VSHDN = 0V 20 VSHDN = 0V 20 VSHDN = 0V 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INPUT VOLTAGE (V) INPUT VOLTAGE (
in „Missgeschick passiert. Suche LDO 3.3V mit gedrehten TO92 Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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doc5131.pdf
1000 Until clock signal is provided at CLKM pin. Depends on crystal Q factor and load capacitor DVREG 60 1000 Depends on external bypass capacitor at DVDD (CB3 = 1 µF nom., 10 µF worst case) AVREG 60 1000 Depends on external bypass capacitor at AVDD (CB1 = 1 µF nom., 10 µF worst case) PLL, initial 100 150
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D865GBF_D865GLC_TechProdSpec.pdf
colors 70 T, B 640 x 200 16 colors 70 T, G, B 640 x 350 16 colors 70 T, G, B G, B 640 x 480 16 colors 60 256 colors 60, 75, 85 G, B, L 64 K colors 60, 75, 85 G, B, L 16 M colors 60, 75, 85 G, B, L 720 x 400 16 colors 70 T, B 800 x 600 256 colors 60, 75, 85 G, B, L 64 K colors 60, 75, 85 G, B, L 16 M colors
in „VS: Intel D865GBF, Pentium 4 (3GHz/1M/800) SL7PM, Matrox G45“ · Markt ·
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Wie verdient Microsoft sein Geld
dass sie es verstehen. Deine Expertise in dieser Richtung bedeutet mir nicht wirklich viel, ich bat Dich bereits einfach aufzuhören über Dinge zu sprechen von denen Du ganz offensichtlich Nichts verstehst. Gruß, Holm
wenn man nicht weiss, ob der Reboot nach einem grösseren Update 5min dauert, oder dank einem Klemmer 60min, inklusive automatischem Rollback vom Update. Ist allerdings besser geworden, früher kam das oft vor.
Offtopic ·Winnie · ·152 Antworten
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Trennverstaerker.pdf
mechanischer Aufbau Als Gehäuse wurde für den Prototypen ein Pultgehäuse TEKO 362 mit den Abmaßen 161x97x60mm verwendet. Um es vorwegzunehmen: Das Gehäuse ist eigentlich nicht hoch genug um die Transformatoren und die bestückte Leiterplatte gleichzeitig aufzunehmen. Dazwischen sind trotz Flachtransformatoren
in „optischer Trennverstärker mit HCNR201“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MINI_STM32-V3.0_SCH.pdf
2 PC1 SD_CS PB7 59 PB6/I2C1_SCL/TIM4_CH1/USART1_TX 3V3 PC2 3 4 PC3 PB7/I2C1_SDA/TIM4_CH2/USART1_RX 60 BOOT0 R9 R10 J3 R25 5V PC4 5 6 PC5 DB08 PB8 61 BOOT0 1 0R PC6 7 8 PC7 DB09 PB9 62 PB8/TIM4_CH3/I2C1_SCL/CANRX 7 NRST 10K 10K VBUS 2 R29 22R PA0 9 10 PA1 DB10 PB10 29 PB9/TIM4_CH4/I2C1_SDA/CANTX NRST
in „ISP Bootloader über USART bei STM32 funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AVRnDxBoard.pdf
R8 100 SW2 4K7 PA2 64 PA2 UPDI 51 3 UPDI R10 1 4 VTGT PA3 PA3 PA4 2 PA4 PG7 61 PG7 R7 5 USER 1 1K 3 60 VCC 6 RESET J2 PA5 PA5 PG6 PG6 R4 VCC PA6 4 PA6 PG5 59 PG5 100 100 7 1 5 58 8 2 PA7 PA7 PG4 PG4 PG3 55 PG3 R5 9 8 54 SW1 10 R9 Conn_01x02 PB0 PB0 PG2 PG2 330 SW3 4K7 PB1 9 PB1 PG1 53 PG1 R11 10 52 R2
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16resol.c
hilfchar,"Di"),i=250; //Über 1440 Dienstag if(i==0) sprintf(hilfchar,"Mo"); //tag1 Montag std=Uhrzeit/60; min=Uhrzeit-(std*60); sprintf(charreserve,"%s %d:%d",hilfchar,std,min); }; int main(void) { ioinit(); //I/O-Schnittstellen initialisieren uartinit(); //I/Os einrichten putstring("Hey"); //zum testen
in „Uart timing problem ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Speicher
durch Stehenbleiben wie eine mechanische Uhr „überleben“ soll, minutenweise jeweils 1 Bit in einem 60 Bit (8 Byte) großen EEPROM-Abschnitt löschen. Oder sekundenweise in 3600 Bits (450 Byte). Dann wird jedes Bit nur noch stündlich mit einem Schreib- und Löschzugriff belastet. Die restliche Uhrzeit wird
müssen, weil man Reserven haben will, besonders Elektrolytkondensatoren große Toleranzen haben (+20/−60 % !), besonders Elektrolytkondensatoren bei niedrigen Temperaturen massiv an Kapazität verlieren, während des Schreibens des EEPROMs mehr Strom benötigt wird. Kondensatorstütze via Längsregler. Verbraucht
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TD024THEB2.pdf
VIN 5 PROG CHRG 1 STAT1 10K 1 + L2 SD_VDD 4 VSS 3 VSS XP152 C68 VDD SD_VDD 4 4.7R 4.7R LTC4054 + LI_BAT1 10uF 4.7uH +C21 FMGPIO0 CARD_CLK R51 33 SD_CLK 5 CLK SD_CLK 5 VDD 1N5819 C38 C67 C41 6 VSS 6 CLK R56 2 +C63 1 104 10uF 10uF 2 R36 100K 1 FMGPIO2 CARD_DAT0 7 VSS 10uF 104 2 R37 100K 1 FMGPIO3 CARD_DAT1
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STM32-P207-P407_rev_D.pdf
R123 NA 100nF +3V 0 C C C C C C C C C C C C C C38 71 VCAP_1 PA14/JTCK-SWCLK 109 TCK R124 0R 0R(NA) BAT54C 3 0 2.2uF/6.3V 110 TDI/I2S3_WS TCN75AVUA(TSSOP8) L / n n n n n n n n n n n n n C39 106 VCAP_2 PA15/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2uF/6.3V 46 LCD_BL PB0 LCD_BL 3V_BAT 0 1 1 R64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PB0/TIM3_CH3/TIM8_CH2N/OTG_HS_ULPI_D1/ETH_MII_RXD2/TIM1_CH2N/ADC147IN8 BUZ PB1 1 / NA 130 PB1/TIM3_CH4/TIM8_CH3N/OTG_HS_ULPI_D2/ETH_MI_RXD3/OTG_HS_INTN/TIM1_CH3N/ADC148IN9
in „Mit STM32F4 einen Laser ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F407ZG-board-schematic.pdf
TCK Open 1 120R GND A2 0R(NA) A4 9 10 0 C C C C C C C C C C C C C VCAP_1 PA14/JTCK-SWCLK 110 R124 0R BAT54C L 2 F F F F F F F F F F F F F 2.2uF/C39V PA15/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSSTDI/I2S3_WS STCN75DS(TSSOP8) A5 11 12 R n n n n n n n n n n n n n 106 VCAP_2 A6 13 14 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
in „8Mbit/s Manchester Code codieren und decodieren mit STM32F407“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STM32F407ZG-board-schematic.pdf
TCK Open 1 120R GND A2 0R(NA) A4 9 10 0 C C C C C C C C C C C C C VCAP_1 PA14/JTCK-SWCLK 110 R124 0R BAT54C L 2 F F F F F F F F F F F F F 2.2uF/C39V PA15/JTDI/SPI3_NSS/I2S3_WS/TIM2_CH1_ETR/SPI1_NSSTDI/I2S3_WS STCN75DS(TSSOP8) A5 11 12 R n n n n n n n n n n n n n 106 VCAP_2 A6 13 14 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0
in „Problem: SPI Remap am STM32F407ZG“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_Ni-MH_Batteries_Handbook.pdf
800mA -dV = 5mV, 20°C Low rate (mA x hrs.) 7 Discharge: 320mA 53 x 48 1.6 -10°C 20°C Standard )1.5 -60°C -10 to 60 ( 2 Charge (°C) Low rate e1.4 60°C (t.2 e Rapid -10 to 45 o 3 u a1.2 a Discharge (°C) -10 to 60 o e V1.1 p <1 year -20 to 35 0.9 t 1 0 t <6 months -20 to 45 0.8 i Storage (°C) 9 0 1 2 3 4
in „Langlebige Sub-C Zelle gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MAX471_MAX472_MAX.pdf
...........................-40°C to +85°C 7 Junction Temperature Range............................-60°C to +150°C 4 Storage Temperature Range.............................-60°C to +160°C Lead Temperature (soldering, 10sec).............................+300°C X Note 1: Due to special packaging considerations
in „Strommessung/OP“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·