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ab-EVAL6229PD.pdf
Operating supply voltage from 8 to 52 V L6229N PowerDIP24 2.8 A output peak current (1.4 A DC) R DS(ON) 0.73 typ. value at j = 25 °C L6229DP powerSO36 L6229D SO24 Operating frequency up to 100 KHz Non-dissipative overcurrent detection and protection March 2014 DocID9455 Rev 4 1/34 This is information
in „BLDC Motor rotiert nicht trotz Spannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AOZ2368QI-11.pdf
voltage adjustable down to 0.6V (±1.0%). A proprietary constant on-time PWM control with input Low R DS(ON) internal NFETs feed-forward results in ultra-fast transient response while 3m high-side maintaining relatively constant switching frequency over – 1.2m low-side the entire input voltage range.
in „Stepdown Schwingt in kleinem Frequenzbereich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Quelltext.txt
74,218,106,26,122,154,42,218,74,42,122,42,106,154,122,74,122,74}; unsigned char lcd_4lowbits[] = {0,16,32,48,64,80,96,112,128,144}; unsigned char lcd_4highbits[] = {48,48,48,48,48,48,48,48,48,48}; //Funktionen vormerken void init(); void ausgabe_lcd(); void zeile1(); void zeile2(); void zeile3(); void zeile4
in „PIC18F1320 mit DS1821 Temperatur Sensor keine Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MTP3055VL.pdf
Transistor General Description Features ThisN-ChannelLogicLevelMOSFEThasbeendesigned • 12 A, 60 V. DS(ON) 0.18 Ω @ V GS= 5 V specifically for low voltage, high speed switching • Critical DC electrical parameters specified at elevated applications i.e. power supplies and power motor temperature. controls
in „12V mit MTP3055VL und 5V schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kc85keyboard_V0.ino
TIME_WORD 13500//10% unter 14300 //tDW = 14 tu = 14,336 ms Wortabstand #define TIME_DOUBLEWORD 185000 //tDS = 13 tu = 19,456 ms Doppelwortabstand //?? keine doku dazu gefunden #define TIME_MAXIMUM 200000 #define TIME_AUTORESET_LOOP 10000 //milliseconds #define DEBOUNCE_TIME 70 //milliseconds /* * //original
in „Tastatur KC85 mit USB-Anschluss ausrüsten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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158950-da-01-en-BS170.pdf
Symbol Min Typ Max Unit OFF CHARACTERISTICS Gate Reverse Current GSS — 0.01 10 nAdc (VGS = 15 Vdc, DS = 0) Drain–Source Breakdown Voltage V(BR)DSS 60 90 — Vdc (VGS = 0,DI = 100 Adc) ON CHARACTERISTICS (2) Gate Threshold Voltage V GS(Th) 0.8 2.0 3.0 Vdc (VDS = VGS DI = 1.0 mAdc) Static Drain–Source On Resistance DS(on) — 1.8 5.0 (VGS = 10 Vdc,DI = 200 mAdc) Drain Cutoff Current ID(off) — — 0.5 A (VDS = 25 Vdc, GS = 0 Vdc) Forward Transconductance gfs — 200 — mmhos (VDS = 10 Vdc,DI = 250 mAdc) SMALL–SIGNAL CHARACTERISTICS
in „3V DC Motor (300mA) mit transistor schalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRF840STM.pdf
VDS= Max Rating, T = 125 ±C P ro 1 s µ) IGSS Gate-body Leakage VGS= ² 20V C te ²100 t( nAA Current DS = 0) le d u s o ro ON Symbol Parameter Test CondiOions eMin. Typ. Max. Unit V GS(th) Gate Threshold Voltage VDS= VGS,)D = 250µA l e t 2 3 4 V R DS(on) Resistancein-source On VGS=t(0s,DI = 3.s Ao 0.75
in „Suche günstiges Labornetzteil 400V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DS1820LCD.asm
; ; ; ; ; ; Das liegt an: ; ldi a1, 480 * xtal / 1000000 / 21 ; ; ; Der Assembler kann nur bis 32Bit rechnen, d.h. 480*10000000 ergibt einen Überlauf ; und das Ergebnis stimmt nicht mehr. ; ; So solte es wieder gehen: ; ldi a1, 48 * xtal / 100000 / 21 .nolist .include "2313def.inc" .list .def temp1l
in „1-Wire und DS1820 Testprog“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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camaro_stand_alone.pdf
D PD7 2 N 2,2k +5V GND5 +5V 7 k 2 N D 1 3 2 1 , 1 G S R 4 8 R3 220 I 4 1 Luefter2 0 0 0 M J1 1 1 1 DS18B20 R11 X X X DS1820 OK2 V GND + C C Brake und Getriebetemp Eingänge Wahlhebel GND GND X3A Thermistor X4A PSWITCH-N 2,7k J5 +5V +5V Gehäuselüfter kommt vom thermistor X3B 1 4 X4B PSWITCH-R R5 2 0 Brake
in „Stn1110 am atmega2560 uart probleme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SH1106_V2.3.pdf
hold time 0 - - ns tDS8 Data setup time 80 - - ns tDH8 Data hold time 30 - - ns tCH8 Output disable time 20 - 140 ns C L = 100pF tACC8 RD access time - - 280 ns C L = 100pF tCCLW Control L pulse width (WR) 200 - - ns tCCLR
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SH1106.pdf
hold time 0 - - ns tDS8 Data setup time 80 - - ns tDH8 Data hold time 30 - - ns tCH8 Output disable time 20 - 140 ns C L = 100pF tACC8 RD access time - - 280 ns C L = 100pF tCCLW Control L pulse width (WR) 200 - - ns tCCLR
in „SH1106 Init-Sequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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x31ba001.f10.3__S1D13706_Spec_Rev_10.3_.pdf
edge where CS# = 0, AS# = 0, t17 and DS# = 0 (write cycle) (see note 1) 1 0 ns t18 D[31:16] hold from falling edge of DSACK1# (write cycle) 0 0 ns t19 DS# falling edge to D[31:16] driven (read cycle) 4 32 3 14 ns t20 DSACK1# falling edge to
in „TFT-Display Controller an STM32 über FSMC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PIC18_Portbelegung.txt
Für alle CAN Transceiver RB4 FALSCH KBI0 (AN9) CAN STBN Für alle CAN Transceiver RC0 FALSCH T1OSO 32 KHz Oszillator THT-Quarz RC1 FALSCH T1OSI 32 KHz Oszillator THT-Quarz Port IST EXTERN Funktion Verwendung Bemerkung RA0 WAHR AN0 Analog Eingang 1 Filter C am Pin RA1 WAHR AN1 Analog Eingang 2 Filter
in „Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC“ · Haus & Smart Home ·
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error.txt
Build started 18.11.2007 at 10:41:22 avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 -Wall -gdwarf-2 -O2 -fsigned-char -MD -MP -MT Fahrtenbuch.o -MF dep/Fahrtenbuch.o.d -c ../Fahrtenbuch.c ../Fahrtenbuch.c: In function 'main': ../Fahrtenbuch.c:18: warning: passing argument 1 of 'fdevopen' from incompatible pointer type avr-gcc.exe -mmcu=atmega32 Fahrtenbuch.o lcd.o ds1307.o uart.o -o Fahrtenbuch.elf c:/winavr-20070525/bin/../lib/gcc/avr/4.1.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(exp.o): In function `exp': (.text.fplib+0x36): relocation truncated
in „Problem mit dtostrf“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CAN___C_Dez2010_Bestueckung.pdf
K1X03 C19 CanµC1 v1 100n C23 R29R28 R25 R22 R19 R27 R24R33 R32 T T 100n10K 270R 270R270R270R1K 1K 10K 10K A A C18 4 5 10.Dez. 100n A T K1 REL1 IC2 2010 PIC18F458(TQFP44) I I C1 5 6 KL_R3,5_P2 K1X03 C2 100n 100n C7 C6 C24 22p 22p R12 100n 10K B R35 1 T R21 2 1 N.B. A 1K 9 R15 K4 REL2 4 - N.B. H 1 R17 Z R5 R4 R3 H N.B. KL_R3,5_P2 K1X03 47R 47R 47R R34 N.B. DS18S20 HausBus.MBP-Bayern.dyndns.org IC1 K1X08 K2 K1X03 SW_B1
in „Konzept zu einem Hausbus auf CAN-Bus Basis und die Enstehung des Konzeptes“ · Haus & Smart Home ·
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CAN_uc_Dez2010_Bestueckucg.pdf
K1X03 C19 CanµC1 v1 100n C23 R29R28 R25 R22 R19 R27 R24R33 R32 T T 100n10K 270R 270R270R270R1K 1K 10K 10K A A C18 4 5 10.Dez. 100n A T K1 REL1 IC2 2010 PIC18F458(TQFP44) I I C1 5 6 KL_R3,5_P2 K1X03 C2 100n 100n C7 C6 C24 22p 22p R12 100n 10K B R35 1 T R21 2 1 N.B. A 1K 9 R15 K4 REL2 4 - N.B. H 1 R17 Z R5 R4 R3 H N.B. KL_R3,5_P2 K1X03 47R 47R 47R R34 N.B. DS18S20 HausBus.MBP-Bayern.dyndns.org IC1 K1X08 K2 K1X03 SW_B1
in „Anforderungssammlung CAN Hausbus mit PIC µC“ · Haus & Smart Home ·
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74LV595PW_118.pdf
will always be one clock pulse ahead of the storage register. The shift register has a serial input (DS) and a serial output (Q7S) for cascading the device. It is also provided with an asynchronous reset input MR(active LOW) for all 8 shift register stages. The storage register has 8 parallel 3-state bus
in „Geschwindigkeit 74LV595 zu 74LV595 abhängig Leitungslänge“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdd_snubber.pdf
point to main inductor Boost converter with LCC snubber: S type 'on' and S type 'off' (SNB9) [16, 32, 39] Do V o + Lin Cr D3 Vin D Lr D 1 2 C o Ro S - gs C1 Topologies similar to SNB8 and SNB9 with different capa2itor C connections [31, 32, 34, 46] Lm Ls Do Vo + + - Iin C1 + V in + Co Ro - S D1C2 -
in „Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RSP-750-12.pdf
100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH Parameter Standard Test Level / Note Conducted BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B EMC EMISSION Radiated BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B Harmonic Current BS EN/EN61000-3-2 ----- SAFETY & Voltage Flicker BS EN/EN61000-3-3 ----- EMC BS EN/ EN55035, BS EN/EN61000-6-2, CCC GB17625.1
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Burr-Brown-ADS1230.pdf
2007 a) 20 Bits of Data Retrieval Data Data Ready New Data Ready MSB LSB DRDY/DOUT 19 18 17 0 PD HT tDS SCLK UPDATE SCLK 1 20 tSCLK t CONV b) 24 Bits of Data Retrieval Data Data Ready New Data Ready MSB LSB DRDY/DOUT 19 18 17 0 1 2 3 4 PD HT tDS SCLK UPDATE SCLK 1 20 21 22 23 24 tSCLK tCONV Figure 25.
in „Konzept für eine Waage gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tps1_public.c
net_device *netdev; struct spi_device *spi; struct sk_skbuff *tx_skb; struct sk_buff_head *tx_ring; u32 msg_enable; u8 spi_transfer_buf[1200]; }; struct tps1_net *tps; static struct { u32 msg_enable; } debug = { -1 }; USIGN32 TPS1_SendReceiveData(u8* transmit, unsigned short length, u8* receive) { struct
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TS-iP55V05_Ultraschall__TB0_TB3_HC_SR04.c
graph. FKA LC7981 // Ultraschallmessung mit HC SR04 // MSP430F1611 // ----------------- // | XIN|- 32,768kHz // | | // Taster rot--|RST (58) XOUT|- 32,768kHz // P5.7|LED rot // | P5.6|LED Grün // 8 Mhz X2IN- | P2.1|Taster // | P2.0|Taster // 8 MHz X2OUT- | P1.0..P1.7|Daten FKA // | | // | P3.0| SPI BL1
in „MSP430F16xx-- CAP-Modus im Timer B einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS-iP55V07_Ultraschall__TB0_TB3_HC_SR04.c
graph. FKA LC7981 // Ultraschallmessung mit HC SR04 // MSP430F1611 // ----------------- // | XIN|- 32,768kHz // | | // Taster rot--|RST (58) XOUT|- 32,768kHz // P5.7|LED rot // | P5.6|LED Grün // 8 Mhz X2IN- | P2.1|Taster // | P2.0|Taster // 8 MHz X2OUT- | P1.0..P1.7|Daten FKA // | | // | P3.0| SPI BL1
in „MSP430F16xx-- CAP-Modus im Timer B einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TS-iP55V05_Ultraschall__TB0_TB3_HC_SR04.c
graph. FKA LC7981 // Ultraschallmessung mit HC SR04 // MSP430F1611 // ----------------- // | XIN|- 32,768kHz // | | // Taster rot--|RST (58) XOUT|- 32,768kHz // P5.7|LED rot // | P5.6|LED Grün // 8 Mhz X2IN- | P2.1|Taster // | P2.0|Taster // 8 MHz X2OUT- | P1.0..P1.7|Daten FKA // | | // | P3.0| SPI BL1
in „MSP430F16xx-- CAP-Modus im Timer B einstellen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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bootloaderV1.a51
$nomod51 $include (ch552_keil.h) dseg at 0x18 RAM_18: ds 1 ds 1 RAM_1A: ds 1 ; cseg at BOOT_LOAD_ADDR ; bootloader start ljmp C_C51STARTUP nop ; =============== S U B R O U T I N E ======================================= Functiondispatcher: ; clr A mov RAM
in „uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DAC3550A_Stereo_Audio_DAC.pdf
FM-Radio TUNER ADRBUS 18.432 MHz 2 DATA I S DAC line-out MSP BCLK DRP DAC 34xx 3510 A 3550A0A LRCLK 32 kHz 18.432 MHz Fig. 4 12: ADR Receiver 30 Micronas DAC 3550A Micronas 31 DAC 3550A 5. Data Sheet History 1. Final data sheet: DAC 3550A Stereo Audio DAC, Edition July 23, 1999, 6251-467-1DS. First release
in „Mini-DSP für Audio-Verarbeitung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SED1520.pdf
CA95134•Tel:(408)922-0200•Fax:(408)922-0238 8.3 – 8.4 8.0 Typical Connections with LCD Panel 8.3 DUTY 1/32, 33 CHARACTERS X 4 LINES (Full dot LCD panel: 1 character = 68 dots) 1 16 LCD 32 × 202 17 1 61 62 141 142 202 32 SEG SEG SEG COM SED1520 SED1520 SED1521 Master Slave COM * SED1521F may be omitted. If
in „SED1520: Lesen vom Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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WebClient.h
" hidden>"; ret += "<p><label>IoT Name:</label><br><input type=\"text\" name=\"n_iot\" maxlength=\"32\" value=\""; ret += Config.getName(); ret += "\" required></p><hr>"; ret += "<p><label>Name Temperatursensor 1:</label><br><input type=\"text\" name=\"n_sens1\" maxlength=\"32\" value=\""; ret += Config.getSensorName
in „ESP Temperaturmodul mit DS18B20 und Web-Ansicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ABFRAGE_UND_ANZEIGE_UHR_AT32_26_02_2010.HTML
><Head></Head><Title>D:\Eigene Dateien\Schule BSTI\6.E.T\Endarbeit\tests\ABFRAGE_UND_ANZEIGE_UHR_AT32_26_02_2010.HTML</Title><Body><font face="Times New Roman"> <Body BGCOLOR="#FFFFFF"> <font face="Courier"><font SIZE="1"><font color="#000000"><font face="Courier"><font SIZE="1"><font color="#000000"
in „Passwortabfrage in Bascom“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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538824.attach.pdf
Board CCA. The +12 Vdc output of U1 is fed via J3-1 to the series-parallel combination of flood lamps (DS1, DS2) and spot lamp (DS3) in the Lighting And Sensing Assembly. It is returned to chassis ground (E2) from the parallel DS1, DS2 lamps via J3-2 and FET light switch Q1 (or relay K2). Q1 is switched
in „Fotozellen-gesteuerte Brennschneidmaschine zuckt rum“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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538824.attach.pdf
Board CCA. The +12 Vdc output of U1 is fed via J3-1 to the series-parallel combination of flood lamps (DS1, DS2) and spot lamp (DS3) in the Lighting And Sensing Assembly. It is returned to chassis ground (E2) from the parallel DS1, DS2 lamps via J3-2 and FET light switch Q1 (or relay K2). Q1 is switched
in „Autogenbrenner elektrisch zünden“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ETEMB043013XDHAL_-_ver2.pdf
FAdLURECONCINUOUSoriGHTING LCD LUNINANCE izCOMES HiLF OF thE INITIAL VALUE. 5. TIMING CHORACTERhoTICS log tau REFER TO STM32F7u0 DAThnSHEET ou 6. MCU CHARACTERISTICS e ih ITEM IyTERNAEXeERNAL REMARK FLASHM pl64KBB b32 MB NOTETHE FLASH MiMORY strE CAN BE UP TO 128MB gD di gin not er o Em D 02101300-01-02 E MTECHNOLOGIES CORPORATION
in „EDT Display Interface mit STM32F7“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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datasheet.pdf
060000–067FFF SA49 0110001 64/32 310000–31FFFF 188000–18FFFF SA13 0001101 64/32 0D0000–0DFFFF 068000–06FFFF SA50 0110010 64/32 320000–32FFFF 190000–197FFF SA14 0001110 64/32 0E0000–0EFFFF 070000–077FFF SA51 0110011 64/32 330000–33FFFF
in „S29GL064A Flash Speicher auslesen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mp3-decoder.asm
.include <m32def.inc> .equ cs = PB5; command select .equ ds = PB4; daten select .equ DREQ = pind7;dreq eingang .equ reset = pd6; reset .equ sci_clockf = 0x03 .equ sci_mode = 0 .equ sci_vol = 0x0b .cseg .org 0 start
in „VS1011e abspielen von MP3 klappt nicht :(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
theLBO880orhag sh isecnabn. TtsuntOnisudt ds p o p yheeron numbrofhelrentROM orpr dh hcLBO 801nnunt. FttC. lvr10numbr xbedsa do p y ¡tkng laydonhcJED. Di ( p y x pc) œ œ ‰ bn « 1.1lPrm n cd ¡ g eTab É FNC 2 NC wmbos)O cp tdo anxtrnlpttrh hePI Tmode
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lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
theLBO880orhag sh isecnabn. TtsuntOnisudt ds p o p yheeron numbrofhelrentROM orpr dh hcLBO 801nnunt. FttC. lvr10numbr xbedsa do p y ¡tkng laydonhcJED. Di ( p y x pc) œ œ ‰ bn « 1.1lPrm n cd ¡ g eTab É FNC 2 NC wmbos)O cp tdo anxtrnlpttrh hePI Tmode
in „Problem Oszilloskop-Bedienung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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main_FFTExample.c
FileName: main_FFTExample.c * Dependencies: Header (.h) files if applicable, see below * Processor: dsPIC30Fxxxx * Compiler: MPLAB® C30 v3.00 or higher * IDE: MPLAB® IDE v7.52 or later * Dev. Board Used: dsPICDEM 1.1 Development Board * Hardware Dependencies: None * * SOFTWARE LICENSE AGREEMENT: * Microchip
in „FFT mit dsPIC“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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182613-da-01-de-kmy24.pdf
Vorteil Türen sich wie von Geisterhand öffnen. Components zeigt sich, wenn man das Dopplersignal ei- 32 (1994) H. 3, S. 82 bis 84 Signale dazu benutzt werden, störende 121 Lohninger, G.: Oszillatordesign in der Hochfre- nes Fußgängers betrachtet, der sich mit quenztechnik, Elektronik 6/95, S. 70 bis 84
in „Phasenverschiebung Auswerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CY7C65620_CY7C65630_38-08037_AA.pdf
Block Diagram Figure 5. Sample Schematic for 4-port Self Powered Configuration 5V VBUS VBUSPOWER VCC DsPWR1 PWR1 VCC D– D– 2.2 F 15 k DsPWR4 150 F DD–[1] D– 10V OVR1 Power 10V DD+[1] D+ D+ 150 k PWR2 Management DsPWR3 0.01F D+ OVR2 GND GND DsPWR2 SHELL PWR3 SHELL OVR3 PWR4 DsPWR1 3.3V GREEN#[1] 680
in „PIN mit ground verbinden ja/nein?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schaltplan_Wecker.pdf
ICP) PC6(TOSC1) 25k 21 PD7 (OC2) PC7(TOSC2) 29 CS1 VCC JP2 C VCC 10 VCC C 9 RESET AVCC 30 S S AREF 32 L A R4 R5 4,7K 10K P 12 31 VCC R10 [ 13 XTAL2 ATmega32 GND 11 R6 4,7K INT0 10K INT0 G . XTAL1 GND INT1 ] SCL<= 100kHz INT1 S D L U2 C D T W DS1337C Q1 R8 S S I / 4.7 B N VCC 1 2 K A T L L D D U S 2 1
in „LCD Backlight bringt LCD/uC zum Abstutz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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L-KISS_Schema_v01.pdf
1 2 3 4 5 6 Vcc T3 X7 SCHALT R2 JUMPER 1 2 3 C10 D 5k D U2 U1 100n X3 Vcc FT232R 1 2 3 ATMEGA32 1 PORTA L1 20 1 14 40 GND GND 2 4 VCC TXD PD0 PA0 39 3 1 47u VCCIO 5 15 PA1 38 4 2 16 RXD Vcc PD1 PA2 37 5 USBDM PA3 6 3 10 VCC PA4 36 7 4 15 USBDP 3V3 17 PA5 35 8 C3 C5 11 GND PA6 34 9 X2 N D D D S
in „ATMEGA644 programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DeviceList.txt
(PLCC32) 27C010(TSOP32) 27010A 27020 27020(PLCC32) 27020(TSOP32) 27C020 27C020(PLCC32) 27C020(TSOP32) 27040 27040(PLCC32) 27040(TSOP32) 27C040 27C040(PLCC32) 27C040(TSOP32) 27C080 27C080(PLCC32) 27C080(TSOP32
in „[V] Genius G540 EPROM/Flash/uC Programmer (USB)“ · Markt ·
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SED1565.pdf
D6 2EH COM46 D7 2FH COM47 D0 30H COM48 D1 31H s COM49 D2 32H n COM50 0 1 1 0 D3 Page 6 33H 2 COM51 D4 34H 3 COM52 D5 35H COM53 D6 36H COM54 D7 37H COM55 D0 38H COM56 D1 39H COM57 D2 3AH COM58 D3 3BH COM59 0 1 1 1 D4 Page 7 3CH COM60 D5 3DH COM61 D6 3EH COM62
in „Pollin 128x64 GLCD : Bild verzerrt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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STR-W6253D_PWMswitschRegulator.pdf
DMAX5% S PWM OSC S Q DRV R S2 Q FM/ELP Frequency OLP Modulation CK Drain Peak OLP S1 Current 12 V tFM32 R OCP Compensation 7.8 V 160 μA Feedback FB Control LEB S/OCP Slope Compensation GND 28103.53 60W-Universal Input/90W-230 Vac Input STR-W6253D PWM Switching Regulators Features and Benefits (continued
in „suche Diode aus Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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STR-W6253D_PWMswitschRegulator.pdf
DMAX5% S PWM OSC S Q DRV R S2 Q FM/ELP Frequency OLP Modulation CK Drain Peak OLP S1 Current 12 V tFM32 R OCP Compensation 7.8 V 160 μA Feedback FB Control LEB S/OCP Slope Compensation GND 28103.53 60W-Universal Input/90W-230 Vac Input STR-W6253D PWM Switching Regulators Features and Benefits (continued
in „Reparatur Audio-Schaltnetzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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RFM70.h
define INT8 char #define INT16 int #define UINT8 unsigned char #define UINT16 unsigned int #define UINT32 unsigned long #define CE RA0 #define CSN RA1 #define SCK RA2 #define MISO RA3 #define MOSI RA4 #define IRQ RA5 #define CE_OUT() TRISA0 = 0 #define CSN_OUT() TRISA1 = 0 #define SCK_OUT() TRISA2 = 0 #define
in „Hat jemand Erfahrung mit dem 2,4GHz-Transceiver RFM70?“ · HF, Funk und Felder ·
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embmega32_sch.pdf
PORTA 4 VBAT SCL 5 PC0 PB5 6 PB4(SS) PA4(ADC4) 35 PA5 GND SDA PC1 4K7 1N4148 7 PB5(MOSI) PA5(ADC5) 34 32.768KHz PB6 8 PB6(MISO) PA6(ADC6) 33 PA6 PB0 PB0 1 2 GND GND DS1307 PB7 PB7(SCK) PA7(ADC7) PA7 PB1 PB1 GND GND BAT 3V 9 PB2 3 4 GND RES RESET PB2 PB3 5 6 GND GND 10 30 PB3 PB4 7 8 GND GND +5V VCC AVCC +5V PB4 PB5 9 10 GND GND +5V FR01 10 PB5 11 12 GND AREF 32 PB6 PB6 13 14 GND GND 1 8 PB7 PB7 15 16 VCC +5V 2 A0 VCC 7 RESET 0.01uF 4.7uF 0.01uF 3 A1 WP 6 11 PORTB 4 A2 SCL 5 PC0 GND 0.01uF 10uF GND SDA PC1 10K PC0 GND 12 PC0 PC1 1 2 GND GND 24XX XTAL2 PC1 PC2
in „AVR ISP Programmer an ATmega32 Board“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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858D_RevEng_Schematic.pdf
follows those of the 250V, 5A PC0 PU24 PC1 PU25 R7 YouYue, apart from C5, C11, Q2 and U4. (The PC2 PU32 Fan On/Off P71 PR0 6PR0 PI11 board designers of the Youyue weren't PC3 PU32 P 10k 6PR0 PI11 consistent at all.) Front Panel Rear Panel PC4 PU32 Fan Voltage Sense C18 6PR0 PI12 Power Switch Fuse Holder
in „Heißluftlötstation für Gelegenheitsgebrauch“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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Viper12a.pdf
Parameter Value Unit (1) VDS(sw) Switching drain source voltage JT = 25 ... 125 °C) -0.3 ... 730 V (2) V DS(st) Start-up drain source voltage JT = 25 ... 125 °C) -0.3 ... 400 V I Continuous drain current Internally limited A D V Supply voltage 0 ... 50 V DD IFB Feedback current 3 mA Electrostatic discharge
in „Reparatur Netzteil elektrischer Kamin“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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R3112x_SERIES_Ricoh.pdf
1.0V O 1.0V 0 0 0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 V DS(V) V DS(V) 5) Nch Driver Output Current vs. Input Voltage R3112x091x R3112x131x 2.0 5 ) ) A A 4 T1.5 T Topt=-40°C U U t t 3 n n 25°C r1.0 r u Topt=25°C u 2 t t 85°C p0.5 p u u 1 O 85°C O -40°C 0.0 0
in „IC von Tiefentladungsschutz identifizieren“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·