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n172_mpeg2_de.pdf
Sendern mittlerer Leistung. bis zu welcher Aussteuerung ein Verstär- Verhältnis Us/U eff1 (BILD 25). Hin- ker, wie er in DVB-T-Sendern eingesetzt sichtlich der Senderleistung bedeutet ist, linear arbeitet bzw. wann die Signal- das, dass als Reserve bezogen auf die begrenzung einsetzt
in „Frage nach günstiges Pegelmessgerät - Messprinzip über mehrere Frequenzen“ · HF, Funk und Felder ·
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FDB8832_Logic__N__Temp_ok_.pdf
4000 500 2 10us ) If R = 0 N )1000 ( AV= (LAS)/(1.3*RATEDDSS- DD) - ( N If R ≠ 0 C T 100us E100 AV= (L/R)lAS*R)/(1.3*RATEDSS- DD) +1] h E 100 R a R U o n U C STARTING TJ= 25 C n C H l I 10 C L A LIMITED N 10 o D BY
in „Mini-heizung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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filter.c
2 * M_PI - fabs(angle_err), -angle_err); /* * PCt<2,1> = P<2,2> * C'<2,1>, which we use twice. This makes * it worthwhile to precompute and store the two values. * Note that C[0,1] = C_1 is zero, so we do
in „Kalman Filter / Matritzen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Screenshot mit Sinus- und Rechtecksignalen
HAMEG HM2008 A:100 us 1:40 s 500 ns Tr:LC3 / DC pp(CH1):4.16V Δt(CH1):307,us CH2 CH1 0 1 2 3 CH1:500mV= CH2:1V= LC TTL Diff r
in „Hameg HM 2008 Fehler im Digitalbetrieb?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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AVR410.asm
******************************************* ;* A P P L I C A T I O N N O T E F O R T H E A V R F A M I L Y ;* ;* Number : AVR410 ;* File Name :"rc5.asm" ;* Title :RC5 IR Remote Control Decoder ;* Date :97.08.15 ;* Version :1.0 ;* Support telephone :+47 72 88 43 88 (ATMEL Norway) ;* Support fax :+47
in „Universeller RC5-Fernbedienungsempfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung eines digitalen Signals
1 2.00V/ 2 2.00V/ 464µs 200µs/ Stop f 2 5.06V ΔX = 1.0840ms 1/ΔX = 922.51Hz ΔY(1) = -63mV Mode Normal Source 1 X ✓ Y X1 -92.0us X2 992.0us X1 X2
in „I2C funktion im Mplab debuggen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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siemens_cx65_cam.pdf
3. SCL and SDA ITEM SYMBOL MIN MAX UNITS NOTES Clock frequency fSCL 0 400 KHz Low period tLOW;SCL 1.3 - us SCL High period tHIGH;SCL 0.6 - us t Rise time r;SCL - 300 ns Fall time tf;SCL - 300 ns Rise time r;SDA - 300 ns SDA *1 Fall time f;SDA - 300 ns Hold time(repeated) START condition tHD;STA 0.6
in „Digitale Cmos Kamera auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ET0570A1DH6.pdf
y: 135° Brightness: 500 cd/m (400 cd/m with touch) Backlight: LED, white Backlight lifetime: 40 000 hours (50% of initial brightness) Operating temperature: -20 to +70°C (without touch panel) Power Supply: 3.3V - 1 - Glyn GmbH &
in „Problem QVGA-TFT an S1D13705“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Samsung_20S204DA2_v1.1.pdf
note that this documentation can be used for free but is not released as public domain. Revision: 1.1 (2016-04-01) Urheber nach § 7 UrhG/© by Muetze1 (info@muetze1.de) www.muetze1.de Page 2 of 7 Pictures Mechanical Properties Rows x Columns 2 x 20 Char Set 5 x 7 dots Special Features Underline Cursor
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Duracell-1604-9V-Family.pdf
o 4.8 V 8 2 mA H e i a r o 7 S V 10 6 5 1 1 10 100 4 Discharge Current (mA) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Service Hours TYPICAL DISCHARGE CHARACTERISTICS AT 21°C (70°F) TYPICAL TOY TEST AT 21°C AND 0°C 1000 mW
in „Billige gegen teure Batterien“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BPW_34.pdf
time of the photocurrent R = 50 Ω; V = 5 V; λ = 850 nm; I = 800 µA L R p Durchlassspannung, IF = 100 mA, E = 0 V F 1.3 V Forward voltage Kapazität,V R= 0 V, f 1 MHz, E = 0 C 0 72 pF Capacitance Temperaturkoeffizient von VO TC V – 2.6 mV/K Temperature coefficient ofV O Temperaturkoeffizient von SC TC I
in „Photodiode messen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OPALjrManual.pdf
graphical shell that can be utilized to perform any operation in PLD design provided with OPAL software. 2.1 COMMAND LINE Synopsis: opal [filename.ext][options] where filename is usually the OPAL entry file (optional). Options: -h or -? Display help screen. -m Use minimum shell memory for swapping. This is
in „Suche Infos zu ICT Peel 18CV8P 35NS Software JDEC File erzeugen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CS20N60.pdf
Drain-to-Source Voltage 600 V Continuous Drain Current 20 A D Continuous Drain CurreCt T = 100 °C 13 A a1 Pulsed Drain Current DM 80 A VGS Gate-to-Source Voltage ±30 V a2 EAS Single Pulse Avalanche Energy 1500 mJ a1 EAR Avalanche Energy ,Repetitive 250 mJ a1 Avalanche Current 7.1 A AR dv/dta3 Peak Diode
in „Suche nach Bauteil“ · Offtopic ·
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IRWatcher2.bas
Dim Millis As Word Dim Zeichen As Byte Dim Maske As Byte 'hier geht's los Do 'Array löschen For I = 1 To 500 Irdata(i) = 0 Next I Print : Print : Print : Print "Start" I = 1 Maske = 1 'Dieser Befehl dauert 6 Takte im Erfolgsfall, das erste Meßintervall 'ist dadurch also 6 Takte bzw. ca. 1 uS kürzer, also 49 statt 50 uS Bitwait Signal , Reset Do 'Diese Schleife ist so aufgebaut, daß sie immer gleich lange läuft, 'egal ob das Programm in den IF oder Else-Zweig geht If Signal = 1 Then Irdata(i) = Irdata(i) Or Maske Else
in „Fernbedienung RC5 usw.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Screenshot eines Rauschsignals
MSO5074 Wed November 12 14:31:15 2025 RIGOL STOP H 2.00us 8GSa/s 160kpts Measure STOP/RUN D 780ns T 1 2.08V A VRMS1 3.4267V Vpp1 1.4614V +Width1 9.2135us 1 2.00V 2 5.00V -11.8V 3 5.00V -1.80V 4 20.0mV 0.00V L 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 GI GII 14:
in „Ethernet - Problem mit LAN8742“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Triac_Snubber_Network.pdf
THOMSONCSFforPCISeptember1982. Fig. 10: Snubber circuit efficiency against overvoltage V (Triac voltage<600V). PP Vpp (V) 1.500 R = 50 Ohms Vpp V 1.000 VDRM Vpp/2 500 1 50 t (us) 0 1 2 3 5 7 10 5 10 x L x C (s) 5/7 APPLICATION NOTE Annex : e =V M DETERMINATION OF THE COMPONENTS OF V a SNUBBER CIRCUIT. δ = R x C x (dV/dt)
in „Ansteuerschaltung Thyristor und Triac“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop-Messung eines Signals
Nagel lang, m = 2.240 g 616 µs 80.0us 80.0us Menu 1.00V 1.00V CH1 1.16V 0.00000Hz 1-Jan-09 00:34
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Oszi-Bilder
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Displaytest_1.asm
PORTD, 4 ;Enable wieder low cbi PORTD, 5 ;RS wieder low out PORTB, Status ;clear PORTB rcall delay100us ;Delay-Routine aufrufen ret ;Und wieder zurück ;---- Pause nach jeder Übertragung 100 mysek -------------------- delay100us: ;0,1ms Pause ldi counter1, 100 ; delay100us_:nop ;0,25 mysek Pause dec counter1 ;0,25 mysek Pause brne delay100us_ ;0,50 mysek Pause = 1mysek * 100 = 0,1ms ret ;Und wieder zurück ;---- Längere Pause für manche Befehle 5 ms ---------------------- delay5ms: ;5ms Pause ldi counter2, 50 ;50 * 0,1ms = 5ms delay1: ;0,1ms
in „Aufzeichen von Daten PC Tast in Logfile“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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r4k-80_datasheet_r14en.pdf
10 10 mA 10 mV R4K-80 0 to 36 0 to 5 5 4 1 mA 85 Vac to 264 Vac 80 50 Hz to 60 Hz 1.1 A 0.5 A 0.99*3 1 kg R4K-80M 0 to 110 0 to 1.3 10 2 1 mA Single phase 100 mV R4K-80H 0 to 320 0 to 0.5 20 1 0.1 mA *2:The
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Geigerz__hlerArtikel.pdf
Us (typ.) 580 V 500 V 575 V Plateau 500 ...650 V 400 . . . 600 V 450 . . . 700 V RA (typ.) 2M2 10 M 10M NuUeffekt .;;;10 Imp/min = 25 Imp/min .;;;Imp/min Totzeit .;;;15 p.s .;;;90p.s = 190 p.s t Us max.
in „Geiger Counter Sparkfun“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Display mit Signalverlauf
(1) Gesamtes korrektes Signal RIGOL STOP H 50.0MSa/s 5.00ms 6.00M pts D 0.0000000ps T 2.52V Horizontal AX = -18.10ms AY = 5.000V BX = -100.0us BY = 1.000V BX-AX = 18.00ms BY-AY = -4.000V 1/|dX| = 55.55 Hz Mode Manual Select Source CH1 CursorA -18.10ms CursorB -100.0us CursorAB Freq=55.4 Hz Max=5.28 V Min=0.00 V 1 1.00 V 2 1.00 V 3 1.00 V 4 1.00 V
in „Feuchtigkeitssensor mit DHT11 und PIC16F1826“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Pana_HA.pdf
) voltage (±20 %) code*1 Ripple Part No. Reflow (V) (μF) øD L current2 tan δ3 Taping (mA rms) 22 4.0 5.4 B 29 0.30 EEEHA0J220R (1) 2000 33 4.0 5.4 (B) 29 0.35 EEEHA0J330WR (1) 2000 4.0 5.4 (B) 36 0.35 EEEHA0J470WR (1) 2000 47
in „Display vom Kühlschrank reparieren“ · Haus & Smart Home ·
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Oszilloskop Messkurve CH1
18:53 75% 2,0MS/s 2,0kpts 2us/div -5,4 divs RUN SINGLE MENU >> STOPPED Horizontal TIME/DIV POSITION Vertical CH1 CH2 VOLTS/DIV POSITION Trigger CH1 CH2 NONE AUTO NORM LEVEL RISING EDGE FALLING EDGE CH1 Vmin: -11,37 Vmax: +8,71 Vpp: +20,08 Freq: 100kHz Time: 10,0us Duty: 20,1% WI-FI OK CH1 5,00V/div +300mV CH2 OFF TRIG CH1 1,65V
in „Scoppy for automotive :-)“ · Projekte & Code · · Oszi-Bilder
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felermeldung.txt
CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -v -v -v -pattiny85 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Uefuse:w:0xff:m -Uhfuse:w:0xdf:m -Ulfuse:w:0x62:m avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c
in „Fehler beim Flashen des ATtiny85 mit dem Arduino uno“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf_1404.pdf
to + 175 TSTG Storage Temperature Range -55 to + 175 °C Soldering Temperature, for 10 seconds 300 (1.6mm from case ) Mounting Torque, 6-32 or M3 screw 10 lbf•in (1.1N•m) Thermal Resistance Parameter Typ. Max. Units R Junction-to-Case ––– 0.75 θJC RθCS Case-to-Sink, Flat, Greased Surface 0.50 ––– °C/
in „Pulsschweisgerät mit Auto Batt Schaltungs Verbesserung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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CMT2210LC_433MHz_OOK_Receiver.pdf
Supply VDD Within -40 ℃ to +85 ℃ 2.4 3.6 V TOP -40 85 ℃ Operation Temperature 1 mV/us Supply Voltage Slew Rate 1.2 Absolute Maximum Ratings Table 3. Absolute Maximum Ratings [1] Parameter Symbol Conditions Min Max Unit Supply Voltage V DD -0.3 3.6 V Interface Voltage VIN -0.3 V
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Abfotografierter Bildschirm eines Oszilloskops mit Rechtecksignal
18:51 76% 2,0MS/s 2,0kpts 2us/div -5,4 divs RUN SINGLE MENU >> STOPPED Horizontal - TIME/DIV + - POSITION + Vertical CH1 CH2 - VOLTS/DIV + - POSITION + CH1 CH2 Trigger CH1 CH2 NONE AUTO NORM - LEVEL + RISING EDGE FALLING EDGE CH1 Vmin: -11,06 Vmax: +8,24 Vpp: +19,29 Freq: 100kHz Time: 10,0us Duty: 50,0% WI-FI OK CH1 5,00V/div +300mV CH2 OFF TRIG CH1 1,65V
in „Scoppy for automotive :-)“ · Projekte & Code · · Fotos
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MLD203CLN-DataSheet_1_.pdf
Input Resistance 1 MW Input Voltage Range 0 to 2.5 V Input Voltage Offset 90 mV typ. 3 dB Bandwidth 1 DC to 1 kHz ) Modulation Coefficient 80 mA/V ± 5% Measurement Output Laser Current (1 W Measurement Series Resistor) 1 mV/mA W) 1% General Data Storage Temperature -40°C to +100 °C ) Warm-Up Time for Rated Accuracy 10 min Dimensions (W x H x D) 10 x 2.8 x 17 mm³ Approx. Weight 1 g 1 ) Measured with a 10 W load resistor
in „Spannungen an isolierterStromquelle“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Copter_Code.txt
M1 CW | | | +---+ CCW M2----| |----M3 CCW +---+ | | | M4 CW Quad-X M1CW M2CCW \ / \ --- / | | / --- \ / \ M4 CCW M3 CW Hex M1 CW | M6 | M2 CCW \ | / \ +---+ / -| |- / +---+ \ / | \ M5 | M3 CW | M4 Y6 M1
in „RC Empfänger PWM Signal Mosfet Motorregler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop Messung eines Manchester Signals
Display Acquire Trigger Cursors Measure Math Analysis SIGLENT Stop MEASURE f = 2.611776kHz ΔX= 4.355ms 1/ΔX= 229.62Hz X1= -275us X2= 4.080ms S1 MANCHESTER G4 DC1M 10X 2.00V/div FULL 0.00V Timebase -1.93ms 500us/div Stop C4 DC 2.00V Rising 13:25:29 2025/2/16 20.0Mpts 1.00GSa/s Edge
in „125 KHz Signal“ · HF, Funk und Felder · · Oszi-Bilder
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BD137__FAI-2013.pdf
V 150 e , 30 [ s F a h 20 ( 100 C 10 V 50 0 1E-3 0.01 0.1 1 10 10 100 1000 I [A], COLLECTOR CURRENT IC[mA], COLLECTOR CURRENT C Figure 1. DC current Gain Figure 2. Collector-Emitter Saturation Voltage 1.1 10 1.0 E ICMAX. (Pulsed) 10us A 0.9 Esat T VB 10IB N ICMAX. (Continuous) 1 O IC= E ms V 0.8 n) R 1 100us R V B( 5V U D T 0.7 VC= C C I R M 0.6 T - C E 0.5 L A L 0.1 , 0.4 C V ] E 0.3 [ D D D V IC 3 3 3 0.2 5 7 9 0.1 0.01 1E-3 0.01 0.1 1 10 1 10 100 C [A], COLLECTOR CURRENT
in „High Freq Power Amplifier“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Thomson-MLCC.pdf
0152 0103 0103 0473 0104 0104 0104 0104 100 Max 0472 0104 0224 0474 0105 0225 0155 0225 Z5U Min – (1) 0472 0103 0223 0473 – – 200 Max – (1) 0104 0224 0474 0684 – – Min – (1) 0472 0472 0103 0223 – – 500 Max – (1) 0223 0473 0683 0154 – – (1) 0805/200 and 500 V, please consult us. Multilayer CeramicChipCapacitors
in „Kann Kondensatorrolle nicht korrekt identifizieren, hat jemant einen Tipp?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS-TWN4-MultiTech-LEGIC-42_DocRev14.pdf
mm / 3.5 inch x 2.2 inch x 0.7 inch OEM Board: 76 mm x 49 mm x 14 mm / 3.0 inch x 1.9 inch x 0.6 inch POWER SUPPLY 4.3 V - 5.5 V via USB or RS-232; RS-232 requires 5 V external power supply; via connector CNB 3.3 V +/- 5% CURRENT CONSUMPTION RF field on: 140 mA typically Desktop, Operating
in „Erbitte Hilfe bei RFID Projekt Tierchip von Streunerkatzen auslesen“ · Offtopic ·
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A_Design_of_High_Speed_and_Real-time_DSO_Based_on_FPGA.pdf
5 11 5us 250M 12500 I 50ll1I I lOOK 5 12 JOus 250M 25000 I 100llii I 50K 5 13 25us 2Sml 62500 I 250 llii I 20K 5 14 50us 250M 125000 I 500 llii I lOK 5 15 O.lms 250M 250000 I 1000llil I 5K 5 16 O. 25ms 2Sml 625000
in „Oszilloskop - SoC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Temp.asm
; T0INT: (1MHz) BRG @ 9k6: clk/1+RV=152 ==> 104us/9,615kHz ; T1: MotCtrlPwm: clk/4= abt. 1kHz ;*************************************************************************** ; ATtiny26 Pin Assignment: ; 01 PB.0 MOSI
in „Tiny26 Programm ändern in Programm für Mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Torex_XC6206.pdf
(T)1.8V, 1mA≦I OUT≦50mA (*5) Load Regulation ∆V OUT - - E-1 mV ② VOUT(T)1.8V, 1mA≦I OUT≦100mA Dropout Voltage 1 Vdif1(*6) OUT=30mA - E-2(*5) VOUT(T)1.8V, I OUT=60mA mV ② Dropout Voltage 2 Vdif2(*6) - E-3(
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45890.pdf
250V/µs 36V AD845 FET 700µV 750pA 4.5V 2V 2.5V 2.5V 25mA 16MHz 100V/µs 36V OP176 FET 1mV 350nA 4.5V 4.5V 1.5V 1.5V 40mA 10MHz 25V/µs 44V OP42 FET 1.5mV 130pA 2.5V 2.5V 3.1V 2.5V 25mA 10MHz 50V/µs 40V AD817* BIP 500µV 3.3µA 0.7V 1.6V 1.3V 1.3V 50mA 50MHz 350V
in „Schaltung Spannungsverstärkung in -5 - 5V out -50 - 50V ??“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bootstrapping_your_op_amp_yields_wide_Voltage_Swings.pdf
250V/µs 36V AD845 FET 700µV 750pA 4.5V 2V 2.5V 2.5V 25mA 16MHz 100V/µs 36V OP176 FET 1mV 350nA 4.5V 4.5V 1.5V 1.5V 40mA 10MHz 25V/µs 44V OP42 FET 1.5mV 130pA 2.5V 2.5V 3.1V 2.5V 25mA 10MHz 50V/µs 40V AD817* BIP 500µV 3.3µA 0.7V 1.6V 1.3V 1.3V 50mA 50MHz 350V
in „Frequenzgenerator für 200V Vss“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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op-amp_bootstrapping__high_output_voltage_.pdf
250V/µs 36V AD845 FET 700µV 750pA 4.5V 2V 2.5V 2.5V 25mA 16MHz 100V/µs 36V OP176 FET 1mV 350nA 4.5V 4.5V 1.5V 1.5V 40mA 10MHz 25V/µs 44V OP42 FET 1.5mV 130pA 2.5V 2.5V 3.1V 2.5V 25mA 10MHz 50V/µs 40V AD817* BIP 500µV 3.3µA 0.7V 1.6V 1.3V 1.3V 50mA 50MHz 350V
in „Hochspannungs OPV Fehler/Vorschlag?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XC6206.pdf
(T)1.8V, 1mA≦I OUT≦50mA (*5) Load Regulation ∆V OUT - - E-1 mV ② VOUT(T)1.8V, 1mA≦I OUT≦100mA Dropout Voltage 1 Vdif1(*6) OUT=30mA - E-2(*5) VOUT(T)1.8V, I OUT=60mA mV ② Dropout Voltage 2 Vdif2(*6) - E-3(
in „IoT mit ATMEGA und SIM800L, Bienen Beute,“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung einer Sinuswelle
M 8.00us W 8.00us Menu 0.000s 1 5.00V CH1 1.00V 20.2750kHz 1-Jan-00 00:00
in „Problem: Verstärker gibt unschönes Signal aus.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messung einer Sinuswelle
M 8.00us W 8.00us Menu 0.000s 1 5.00V CH1 1.00V 20.2750kHz 1-Jan-00 00:00
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Oszi-Bilder
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AVR_ASM_Tutorial.pdf
: ;wie lcd_data, nur ohne RS zu setzen mov temp2, temp1 swap temp1 andi temp1, 0b00001111 out PORTD, temp1 rcall lcd_enable andi temp2, 0b00001111 out PORTD, temp2 rcall lcd_enable rcall delay50us ret ;erzeugt den Enable-Puls lcd_enable: sbi PORTD, 5 ;Enable
in „ASM Tutorial jetzt als PDF“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hameg 60 MHz Oszilloskop
POWER on/off SINGLE RESET DELAY .1us .5 .1 20us .5 1ms 2ms 5ms 10ms 100ms X-POS. MAG X10 TRIG. HOLD OFF AC DC HF LF I/III ALT. EXT. X10-X1 Y-POS. I HAMEG 60 MHz Oscilloscope HM605 .5 .2 .5 .2 .5 .2 2 5 10 20 10 20 20 50 100 400Vp-p max. CH.I DC AC GD 1MD mV/DIV. 400Vp-p max. INV. I CHI/II DUAL ADD CAL. 1MHz 0.2V SCAN TESTER
in „Hameg HM-605 X-Achse nur Halb zu sehen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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Oszilloskop-Screenshot einer Sinuswelle
18:48 76% 2,0MS/s 2,0kpts 20us/div -19,3 divs STOP SINGLE MENU >> Horizontal - TIME/DIV + - POSITION + Vertical CH1 CH2 - VOLTS/DIV + - POSITION + Trigger CH1 CH2 - NONE AUTO NORM - LEVEL + RISING EDGE FALLING EDGE CH1 Vmin: -10,43 Vmax: +8,08 Vpp: +18,51 Freq: 10kHz Time: 100,0us Duty: 50,0% CH2 OFF TRIG CH1 1,65V CH1 5,00V/div +200mV
in „Scoppy for automotive :-)“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Oszilloskop-Screenshot mit Impulssignalen
18:55 75% 2,0MS/s 2,0kpts 30us/div -0,0 divs RUN SINGLE MENU >> STOPPED Horizontal - TIME/DIV + - POSITION + Vertical CH1 CH2 - VOLTS/DIV + - POSITION + Trigger CH1 CH2 NONE AUTO NORM - LEVEL + RISING EDGE FALLING EDGE Ch1 Vmin: -9,96 Vmax: +7,45 Vpp: +17,41 Freq: 10kHz Time: 100,0us Duty: 2,6% WI-FI OK CH1 5,00V/div +300mV CH2 OFF TRIG CH1 1,65V
in „Scoppy for automotive :-)“ · Projekte & Code · · Screenshots
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Abfotografiertes Voltcraft DSO-1062D Oszilloskop mit Sinuswelle
2 V VOLTCRAFT. DSO-1062D 2 CHANNEL 60MHz 1GSa/s 8.00us 8.00us Menu CH1 800mV 0.000000Hz 1-Jan-09 00:03 1.00V
in „Physikprojekte“ · Offtopic · · Fotos
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trc101.pdf
Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 1 1 R4 R3 R2 R1 R0 M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0 The Wake-up Timer Period register sets the wake-up interval for the TRC101. After setting the wake-up interval, the WKUPEN (bit 1 of Power Management Register
in „bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12“ · Projekte & Code ·
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AA-AB31411_Ver1.0_EN.pdf
refer to the data sheet of IR’s IRS2092 and IRFB4227. TABLE 3-1 ELECTRICAL CHARACTERISTICS Parameter Condition Min. Typ. Max. Supply Voltage AA-AB31411 ±60V ±75V ±80V +75V 45mA - Quiescent Current FAN OFF (Powered by ±75V) -75V 170 mA 23.3dB 3726mV Input Sensitivity 29.4dB - 1863mV - (AA-AB31411) 33.4dB 1164mV 35.8dB 887mV K1 ON, K2 ON - 23.3dB - K1 ON, K2 OFF - 29.4dB - Gain(SW1 Setting) K1 OFF, K2 ON - 33.4dB - K1 OFF, K2 OFF - 35.8dB - Frequency Range - 20Hz to 20KHz(±3dB)
in „Versorgungsspannung +-80V DC von Endstufe schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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E32-868T20D_Usermanual_EN_v1.5.pdf
setting command is more details on parameter available. specification. 6.1Mode switch The user can decide the operating mode by the combination of M1 and M0. The two GPIO of MCU can be used to switch mode. After modifying M1 or M0, it will start to work in new mode 1ms later
in „LoRa - Punkt-zu-Punkt-Verbindung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·