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Schaltplan einer elektronischen Schaltung
VIN, R9, 100mΩ, C2, 10pF, U2, S+, S-, OUT, ZXCT1107SA-7, 3, AI.IL, R11, 3.9kΩ, C3, 100nF, GND, R10, 3.9kΩ, U3, BTS5210GXUMA1, 1, Vbb, 14, Vbb, 13, OUT1, 2, GND, 12, OUT1, 3, IN1, 11, NC, 4, ST1, 10, 5, IN2, 9, OUT2, 6, ST2, 8, Vbb, 7, Vbb, DO.VC, DI.ERR, DO.VO, CN6, 2, 1, CN7, 2, 1, D1, 1N5819WS, D2, 1N5819WS, GND
in „Ansteuerung PFet Motorventil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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isel-interface.pdf
7 5 XTAL1/PB3 2 1 XTAL2/PB4 3 2 k R40 1 U4B A2 R 4 IOUT3 Q3 1 RESET/PB5 74LS132 3 2 WATCHDOG 4 R10 VO2 1K BC337 ISTOP 2 ST3 D 6 C2 6 3 N 4 G 5 330R 4 G 5 D1 1 LED U4C VCC R41 R19 74LS132 U10 IOUT4 Q4 +5V OUT3
in „kleiner Wachhund für CNC-Steuerungen“ · Projekte & Code ·
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simple_server.c
ADUC7026 **********************************************/ #include "..\main\include.h" #define PSTR(s) s u8 st = 1; //extern void delay_ms(u8 ms); // please modify the following two lines. mac and ip have to be unique // in your local area network. You can not have the same numbers in // two devices:
in „Webpage Webserver“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MMA8452Q.pdf
or disabled. Table 45. Time Step for PULSE Latency @ ODR and Power Mode (Reg 0x0F) Pulse_LPF_EN = 1 Max Time Range (s) Time Step (ms) ODR (Hz) Normal LPLN HighRes LP Normal LPLN HighRes LP 800 0.638 0.638 0.638 0.638 2.5 2.5 2.5 2.5 400 1.276 1.276 1.276 1.276 5 5 5 5 200 2.56 2.56 1.276 2.56 10 10
in „Beschl-Sensor mit i2C reagiert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Elkotester.PDF
BC517 DSPI..44 Sebensegmenlanzege sLlI10 Kohleschichtwiderstände: (250mW/ 5 %) Fl 1 100k {braun -schwarz gelb Sod) F'2..4 3 47kA (gelb -violelt orange qod) F5,6 2 100k (b6un -schwarz-gelb -Sod) R7...104 10k0 (braun -schwarz-orarge - gold) 811..3828 1k 0 (braun schwarz'rol gold) ,E ,E ,E ,E Pl I Trlnnr-Poti.egend 10 ka '!:ffi vll c2 s2lllls1ll c1 1 keafirscherKondensalor 47nF E-l P-l C2 1 Eekt.oly,lkondensator 1[F/16V '+8ll Reset Ladenl - (c1)an1schFassrngör
in „Alterung von Kondensatoren in Schaltnetzteilen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DTMF01.asm
tz0=r4 ;Tasten-Prellzähler Bit0 .def tz1=r5 ;Tasten-Prellzähler Bit1 .def tas=r6 ;Tastenstatus (gültig) .def zif1=r7 ;Ziffer 1 (älteste, zuerst eingegebene) .def zif2=r8 ;Ziffer 2 .def zif3=r9 ;Ziffer 3 .def zif4=r10 ;Ziffer 4 (neueste, zuletzt
in „mit Atmega48 MT 8870 auwerten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HX5116_4.3inch.pdf
. This pin can select shift direction of source output. (Normally pull high) RL I MPU RL=H: S1 (1st data) S160 RL=L: S160 (1st data) S1 When OTP_W =L, writing/programming OTP memory disable. OTP_W I MPU (Normal operation) (Normally pull low) When OTP_W =H, writing/programming OTP memory enable
in „OLED CMEL SPI Ansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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andilcd_conoled_sheet_de_hx5116.pdf
. This pin can select shift direction of source output. (Normally pull high) RL I MPU RL=H: S1 (1st data) S160 RL=L: S160 (1st data) S1 When OTP_W =L, writing/programming OTP memory disable. OTP_W I MPU (Normal operation) (Normally pull low) When OTP_W =H, writing/programming OTP memory enable
in „HX 5116 Anschlussbelegung an einem Atmega 644“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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12V_Motorsteuerung.pdf
(INT1) 5 LS_SIGNAL R R R L298 22p 22p PD4(XCK/T0) 6 LED2 7 VCC PD5(T1) 11 LED 3mm ST GR GND GND PD6(AIN0) 12 +5V GND GND Noise Reducing C10 C9 PD7(AIN1) 13 470R R21 100n 10n PB0(ICP) 14 470R R10 D 15 R22 LED3 7 6 D GND PB1(OC1A) 16 LED 3mm ST RT Motor Driver N 1 10k PB2(SS/OC1B) 17 4 C PB3(MOSI/OC2) 18 MOSI GND PB4(MISO) 19 MISO PB5(SCK) SCK µController IC1 C18 200n R11 10k R12 10k 6 +5V R R6 X 2.2 2.1 +5V 4 +5V MISO 1.2
in „Fragen zu einer 12V Motorsteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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main.lst
01fe 0F90 pop __tmp_reg__ 380 0200 0F90 pop __tmp_reg__ 381 .L16: 382 0202 00C0 rjmp .L16 383 .LFE10: 433 .Letext0: DEFINED SYMBOLS *ABS*:00000000 main.c C:\DOKUME~1\SVENSC~1\LOKALE~1\Temp/cctf4rau.s:2 *ABS*:0000003f __SREG__ C:\DOKUME~1\SVENSC~1\LOKALE~1\Temp/cctf4rau.s:3 *ABS*:0000003e __SP_H__ C:\DOKUME~1\SVENSC~1\LOKALE~1\Temp/cctf4rau.s:4 *ABS*:0000003d __SP_L__ C:\DOKUME~1\SVENSC~1\LOKALE~1\Temp/cctf4rau.s:5 *ABS*:00000034 __CCP__ C:\DOKUME~1\SVENSC~1\LOKALE~1\Temp/cctf4rau.s:6 *ABS*:00000000 __tmp_reg
in „RAM-Bankswitching - wie am geschicktesten mit GCC auf AVR?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NeuerVersuch.asm
maximum = 39 ; für die temperaturregelung // Berechnungen .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) // max. +
in „ATtiny2313 ungewollter Reset?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds1820.asm
_6: mov temp3,temp1 lsr temp1 ; reduziere auf ganze gradzahl ldi datreg,'0' rjmp main_71 ; wandle binärwert in zwei dezimalstellen um main_7: subi temp1,10 inc datreg main_71: cpi temp1,10 brsh main_7 subi temp1,0-'0' ;
in „mehere ds1820 an einem bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NeuerVersuch.asm
maximum = 39 ; für die temperaturregelung // Berechnungen .equ UBRR_VAL = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1) // clever runden .equ BAUD_REAL = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1))) // Reale Baudrate .equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000) // Fehler in Promille .if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10)) // max. +
in „ATtiny2313 ungewollter Reset?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_matrix_driver_flyer.pdf
ST16C596 in cascade OUT16 Full Colour OUT15 OUT14 latch enable 16 bit data latch OUT13 OUT12 OUT11 OUT10 OUT 9 or out enable output enable control OUT 8 monochrome OUT 7 display OUT 6 matrix R OUT 5 E OUT
in „Grosse LED Dot-Matrix“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tea6422.pdf
100 OUT eNI Input Noise BW = 20 - 20kHz, flat 3 µV S/N Signal to Noise Ratio VIN= VOUT = 1VRMS 110 dB G Gain -1 0 + 1 dB d Distortion VIN= VOUT = 1VRMS 0.01 0.05 % V Clipping Level d = 0.3 %, V = 10 V 2.8 3 V CL S RMS RL Output Load Resistance 2 k 3/10
in „4066 für Audioanwendung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1995_02_15_ps72.pdf
........... T7ofil die Glimmerscheiben auf bei- 4,7kΩ................R5, R26, R48, R 55 1N4001...................... D1 - D4, D10 den Seiten mit etwas Wärmeleitpaste be- 8,2kΩ.....................................1N4002......................................D18ichen werden. 10kΩ............
in „ELV Labornetzgerät PS7220 defekt, Spannung konstant 60V“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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esda6v1sc5.pdf
200 ESDA14V2SC6 ESDA25SC6 25 30 1 1 24 1000 10 60 1.2 10 note 1 : Square pulse, Ipp = 15A, tp=2.5 s. note 2 VBR= αT* (Tamb -25BR(25°C) 2/7 ESDAxxSC5 / ESDAxxSC6 CALCULATION OF THE CLAMPING VOLTAGE USE OF THE DYNAMIC RESISTANCE The ESDA
in „Unbekanntes SMD Bauteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ztrafo.pdf
1 s→0m 2 = 1 s + 0.8s + 1 und bei der diskretisierten Ubertragungsfunktion muss er gleich sein. Er lautet: K ′ K ′ ! z→1m 2 = = 1 z − 1.91351z + 0.92312 0.0096025 und somit muss K = 0.0096025 sein. Somit
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STS7C4F30_STripFET.pdf
e 1.27 0.050 e3 3.81 0.150 F 3.8 4.0 0.14 0.157 L 0.4 1.27 0.015 0.050 M 0.6 0.023 S 8 (max.) 0016023 9/10 STS7C4F30L Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics
in „[S] STS7C4F30L StripFET“ · Markt ·
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SelfsatH30D_D571374D.PDF
Consumption 150mA (max) Operating Temperature -30˚C to +60˚C Storage Temperature -40˚C to +80˚C LNB output 1 output Changeover Low / High 0KHz / 22KHz LNB Output Frequency 950~1,950MHz / 1,100~2,150MHz L.O. Frequency 9.75GHz/10.6GHz LNB Noise Figure at 25˚C 0.2 dB Typical Input VSWR 2.5 : 1 Typical Output VSWR
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Spectroscope_Delphi_Code.txt
EventFlag bei Char 'e' = Ende der Daten procedure TForm1.ComPortRxFlag(Sender: TObject); var a,b,s : string; i : Longword ; j, n , H , code : integer; begin b := ''; i := 0; j := 0; repeat i := i + 1; a := copy(Memo.Text,i,1); if (a <> #10) and (a <> #13)
in „CCD Zeile NEC µPD8872CY“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan Sinotimer CN101S-5V
Eingang ST2 +5V D3 R13 2 R2 4k7 Q1 BC817 2 3 R11 2k D6 1N4148 R10 15k Q2 BC817 2 1xON LED- LED+ ON/OFF CLOCK+ zum Uhrenmodul R4 1k5 R 1 1N4148 R3 0 D1 D2 D8 1N4148 R5 1k5 U1 TL431 C4 100uF C2 .1uF C5 100uF C8 .1uF B1 BATT+ BATT- GND GND-OUT ST4 +5V ST5 K1 S Ausgang P mino 2024-06-20 Schaltbild Sinotimer CN101S-5V
in „Schaltplan Sinotimer für 5 VDC“ · Projekte & Code · · Schaltpläne
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BC107.pdf
V f = 1MHz 4 6 pF CBO E CB Capacitance C Emitter-Base I = 0 V = 0.5 V f = 1MHz 12 pF EBO C EB Capacitance NF Noise Figure I = 0.2 mA V = 5 V 2 10 dB C CE f = 1KHz Rg = 2K B = 200Hz hie Input Impedance IC= 2 mA VCE = 5 V f = 1KHz for BC107 4 K for BC107B 4.8 K hre Reverse Voltage Ratio IC= 2 mA VCE = 5 V f = 1KHz for BC107 2.2 10 -4 -4 for BC107B 2.7 10 hoe Output Admittance IC= 2 mA VCE = 5 V f = 1KHz for BC107 30 S for BC107B
in „Berechnung Transistorschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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BC107.pdf
V f = 1MHz 4 6 pF CBO E CB Capacitance C Emitter-Base I = 0 V = 0.5 V f = 1MHz 12 pF EBO C EB Capacitance NF Noise Figure I = 0.2 mA V = 5 V 2 10 dB C CE f = 1KHz Rg = 2K B = 200Hz hie Input Impedance IC= 2 mA VCE = 5 V f = 1KHz for BC107 4 K for BC107B 4.8 K hre Reverse Voltage Ratio IC= 2 mA VCE = 5 V f = 1KHz for BC107 2.2 10 -4 -4 for BC107B 2.7 10 hoe Output Admittance IC= 2 mA VCE = 5 V f = 1KHz for BC107 30 S for BC107B
in „Transistor ; Definition von r(BE)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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GSMParkHeatingControl.pdf
/MOSI PC2/A10 SD_DO I V G M S800 PB3/MISO ATMEGA128(TQFP64/0.80) PC1/A9 SD_CD 1 SIM_VDD PB4/OC0 PC0/A8 SD_WP _ KBR0 SIM340DZ MISO VTG PB5/OC1A PG1/RD 7 PB6/OC1B1 0T T T PG0/WR 7 RI RI SCK MOSI / C C // 1 1 1 C C O O C DXDX P C1 2 D702 POWERKEY PWRKEY RST GND / 3 4 S CD L L / / / / / / / / DISP_CLK B G G EC N T T D D D D D D D D ISP MicroMatch P P P R V G X X P P P P P P P P DISP_DATA R802 VRTC +4V_ON/OFF ESDA6V1W5 10K DISP_D
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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S100d_schulungsunterlagen.pdf
Abständen erkannt wird (siehe 3.5.1, Stichwort Korrekturfaktor). Ein Sensor mit s r 10 mm auf ein normge- mäßes Target aus St37 schaltet auf ein Target aus Al erst bei 4 mm. Soll dagegen erreicht werden, dass der Sensor möglichst gleich
in „Schwingkreis temperaturkompensiert“ · HF, Funk und Felder ·
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Vishay-GL41.pdf
) ) ( ( / n GL41A thru GL41J ( e e u GL41K thru GL41Y n C 1 a 10 r e w p o l F TJ= 25 °C a u Pulse Width = 300 µs r o 0.1 1 % Duty Cycle h 1 n t t n t s s n Mounted on 0.20" x 0.27" (5 mm x 7 mm) I T Copper Pad Areas 0.01 0.1 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 0.01 0.1 1 10 100 Instantaneous Forward Voltage (V) t - Pulse Duration (s) Fig. 3 - Typical Instantaneous Forward Characteristics Fig. 6 - Typical Transient Thermal Impedance Revision: 11-Dec-13 Document Number
in „Citroen XM Y3 Wegfahrsperre Wiederstand“ · Fahrzeugelektronik ·
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btb04-600sldatasheet.pdf
duration. K = [Zth/Rth] ITM(A) 1.E+00 100 Tj=25°C Zth(j-c) Tj=125°C 1.E-01 Zth(j-a) 10 1.E-02 Tj max. : Rd = 100 mW tp(s) VTM(V) 1.E-03 1 1.E-03 1.E-02 1.E-01 1.E+00 1.E+01 1.E+02 1.E+03 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/5 BTB04-600SL Fig. 6
in „BTB04-600A ersetzen durch BTB600SL“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SG6841V2.1.pdf
Controller SG6841 TYPICAL CHARACTERISTICS Start-up Current (I ) vs VDD Voltage Start-up Current (I DD ST ) vs Temperature DD ST 35 25.5 ) A25.0 A 30 ( ( t24.5 t 25 e e r24.0 r 20 u u C23.5 p 15 u u r23.0 r 10 t t S22.5 S 5 22.0 0 -40 -25 -10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 0 2 4 6 8 10 12 14 16 TEMPERATURE
in „SNT fiept im Leerlauf“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Bauteile.pdf
n g n u l i 2 3 4 r r b h z r r r u m t z N Ty B W W W B B D A 1 Mos-Fet P12MN50 500V 12A 0,3Ω TPO220 2 Mos-Fet 5R140P 550V 23,0A 0,140Ω TPO220 3 Feinsicherung 250V 4,0A Flink PE10St. 40 4 Feinsicherung 250V 0,315A Träge PE10St. 20 5 Widerstand 22K 350V 2W 5% Radial
in „Elektronik Bauteile Neuwertig , meist Leistungselektronik“ · Markt ·
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Warenkorb-Reichelt.pdf
8038021752 Artikel-Nr. Bezeichnung WGMenge Einzelpreis Gesamtpreis incl. MwSt. incl. MwSt. 1N 4001 Gleichrichterdiode, 50 V, 1 A, DO-41 1 1 0,020 € 0,02 € 1N 5817 Schottkydiode, 20 V, 1 A, DO-41 1 2 0,051 € 0,10 € PFRA 017 Rückstellende Sicherungen, max. 40A-60V, 1 1 0,31 € 0,31
in „Röhrenuhr IV-18“ · Projekte & Code ·
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GSMParkHeatingControl_V1.1.pdf
RI PE3/OC3A/AIN1 PA7/AD7 7 L S c 2 R703 PE4/OC3B/INT4 IC800 PG2/ALE X C R V _ TXD 1PPS PE5/OC3C/INT5 PC7/A15 0 10K STATUS PE6/T3/INT6 PC6/A14 SD_WP D I 5 R704 22 TEMP_DATA PE7/ICP3/INT7 PC5/A13 SD_DO R S _ SIM_DATA PB0
in „Bitte um Überprüfung: GSM Steuerung mit GPS“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UV1316.pdf
BAND LOW BAND (1) PLL 1 2 3 4 5 7 9 10 11 CCA323 AGC VT AS SCL SDA V S V ST IF2/ IF1 (+5 V) (+33 V) GND (1) Transformer only applicable for asymmetrical version, where IF2 is grounded. Fig.1 Electrical block diagram.
in „C-Box 2 Platine von Pollin“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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UV1316.pdf
BAND LOW BAND (1) PLL 1 2 3 4 5 7 9 10 11 CCA323 AGC VT AS SCL SDA V S V ST IF2/ IF1 (+5 V) (+33 V) GND (1) Transformer only applicable for asymmetrical version, where IF2 is grounded. Fig.1 Electrical block diagram.
in „TV-PLL Tuner Philips FI1216 MK2/1“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tda_7240_datasheet.pdf
= 100Hz Rg = 10K 35 40 dB EN Total Input Noise R g= 10K (*) 2 V (**) 3 10 V η Efficiency R L= 4 f = 1KHz 65 % Isb Stand-byCurrent 200 A R i Input Resistance f = 1kHz 70 k V i Input Sensitivity f = 1kHz; o= 2W; R L 4
in „muß man standby bei TDA7240 potentialfrei schalten oder geht es mit uC?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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XC62HR.pdf
P Topr=-30: P P S 1 S 0 2.5 0 2 4 6 8 10 4 5 6 7 8 9 10 INPUT VOLTAGE:V I(V) INPUT VOLTAGE:VIN(V) w -57 88 (5 SUPPLY CURRENT vs. INPUT VOLTAGE (CONTINUED) XC62HR3002 (3V) XC62HR3002 (3V) 4 4.0 ) 80: ) A A ( 3 ( S S 80: I Topr=-30: I 3.5 N 25: N E E 25: R 2 R U U C C L L 3.0 P 1 P Topr=-30: U U S S 0 2.5 0 2 4 6 8 10 3 4 5 6 7 8 9 10 INPUT VOLTAGE:V I(V) INPUT VOLTAGE:VIN(V) XC62HR2002 (2V) XC62HR2002 (2V) 4 3.5 ) ) A A ( 80: ( S 3 S 80: I I 3.0 N N E E R 2 Topr=-30: R 25: U
in „Ladung von Elkos innerhalb kurzer Zeit“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rfm12b_programmieranleitung.pdf
2 1 0 POR 1 1 0 0 0 0 1 0 al ml 1 s 1 f2 f1 f0 C22Ch al: Enable clock recovery auto-lock ml: Enable clock recovery fast mode s: select data filter type s Filter type 0 Digital filter 1 Analog RC filter f1
in „RFM 12B Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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viper50a-e-974425.pdf
Block Diagram without extra components. OSC DRAIN ON/OFF OSCILLATOR SECURITY PWM LATCH LATCH UVLO FF S VDD LOGIC R/S Q R1FF Q S R2 R3 OVERTEMP. DETECTOR 0._V 0.5 V 1.µs 250 ns ++ 2 V/A _ DELAY BLANKING _ ERROR CURRENT _ AMPLIFIER AMPLIFIER 13 V + 4.5 V 2 0 COMP SOURCEF Rev 1 September 2005 1/31 www.st.com
in „Schaltnetzteil - Viper50A-E 45W“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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17PW20-1.PDF
8 M 0 M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 1u R X 2 1 C R X R R 81 8 9 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 R 1 C890 GBU4M T 2 T 2 A L815 F3 2 R847 D 1u D800 V 10k S 8 6 C 450V 2 3 2 3 S810 _ 5 D L802 AC2 3 n V 5 D W Q815 PL801 210u 8 1
in „LCD-TV und Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DN_047.pdf
1 1 1 1 2 t I N R S S K L S O LE M M SC r e d 8 r A X v k d i N b o L D I m t 8-1st u O m P N + N m e e KLC 01 e 1 RTS 1 Q 4 3 L h 2 S/ P 9 R 2 D 2 Q 5 8 8 T U 4 0 3 KLC 3 Q 6 1 1 e e 3 8 Q 8P 1 1 51 EO 4 Q 7 4 4 i i a 7 Q 7P 5 Q T S D 21 6 Q 6P 51 6 Q 41 2 5P 41 7 Q 31 4P 31 8 8 Q 21 3P 4 1 11 3 2P 5 t SQ 8 8 3 1P 6 n 4 SQ 9 1 1 r 7 I 6 0 01 4 4 e SD 11 U 4 i o r t 61-9st u O d + N y r KLC 01 e 1 RTS 1 Q 4 l e 2 S/ P 9 R 2 D 2 Q
in „AVR und I/O-Expander“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lsm6dsl.pdf
selected through FTYPE[1:0] in CTRL6_C (15h). (0: disabled; 1: enabled) 9.17 CTRL5_C (14h) Control register 5 (r/w). Table 60. CTRL5_C register DEN ROUNDING2 ROUNDING1 ROUNDING0 _LH ST1_G ST0_G ST1_XL ST0_XL Table 61. CTRL5_
in „LSM6DSL Gyro+Accelerometer, Gyro gibt keine Werte aus.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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display_t.cpp
(0.00000001, 0.00000001, 10, 0.000000005, 2, 3, "", "@X = ", "Hz"); FFT_Cursor_Delta_1X.Init(0.00000001, 0.00000001, 10, 0.000000005, 3, 5, "", "1/@X = ", "s"); FFT_Cursor_Delta_Y.Init(0.00000001, 0.00000001, 10, 0.000000005, 2
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Open Source Firmware (Teil4)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdconpar.asm
2,304MHz Timer Takt out TCCR0, temp out TCNT0, null ldi temp, 2 ;TOV Interrupt out TIMSK, temp ldi temp, (1<<INT0) ;INT0 Interrupt out GICR, temp ldi temp, (1<<SRE)|(1<<ISC01) ;Enable XRAM out mcucr, temp ;ldi temp, (1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10) ;Enable PWM ;out TCCR1A, temp ;ldi temp, 128 ;out OCR1BL, temp ;PWM: 50% Duty Cycle ;ldi temp, (1<<CS10) ;72kHz PWM Frequenz ;out TCCR1B, temp ldi temp, (1<<COM1B1)|(1<<COM1B0)|(1<<WGM10) ;Enable PWM out TCCR1A, temp ldi temp, 128 out OCR1BL, temp ;PWM: 50% Duty Cycle ldi temp, (1<<CS12) ;138 Hz
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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INT.C
chAusgewertet[uwindex] = chAusgewertet[uwindex] + 4; chfehler=1; } else { if(uwzaehlefehler == stPara[1].uwWert-1 && (uwhilfsvar & ulBitVergleich[stPara[1].uwWert]) >= 1 && (uwhilfsvar & ulBitVergleich[stPara[1].uwWert+1]) >= 1) { //Forderfadenfehler in Sektor uwindex
in „Problem Flash...“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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646978.pdf
vs. Temperature Figure 12B. Logic “1” Input Threshold vs. Voltage 6 www.irf.com IR2213( S ) 15.0 15 12 ) 12.0 ) ( ( o l s h 9 h 9.0 e t h p t Min. " 6.0 Max. p 6 " " g " L i 3.0 o 3 L 0 0.0 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 -50 -25 0 25 50 75
in „Wer kann mir was zu diesem Bauteil sagen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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reels.pdf
3000 1 Zener Diode G IFX IPB80N06s2-09 Reel 2/3 voll MOSfet 1000 1 STM STPS1545CGY_TR Reel voll 1000 1 Rectif. Fagor FS1G_HE3 TRTB Reel voll 7500 Diode Vishay S1GHE3 Reel voll 7500 1 Diode STM M95640-WMN3TP/ Reel 3/4voll 2500 12 EPROM P STM M95320_DRMN3T Reel Voll 2500 1 EPROM P/k IFX IPB80N06s2-09 Reel voll 1000 1 MOSfet ST Micro LM2903YPT Reel voll 4000 2 Comperator ST Micro LM2903YPT Reel 2/3 voll 4000 1 Comperator Fagor FSSH210BW_HE3 Reel 5/6voll 10000 1 Diode Vishay
in „Verkaufe diverse Bauelemente SMD (Beschleunigungssensoren, MOSFets Dioden Transistoren Quarze usw.“ · Markt ·
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12V_Motorsteuerung_rev3.pdf
PD2(INT0) 4 TASTER_INPUT 1 1 1 8 GND PD3(INT1) 5 LS_SIGNAL R R R L298 22p 22p PD4(XCK/T0) 6 LED2 7 VCC PD5(T1) 11 LED 3mm ST GR GND GND PD6(AIN0) 12 +5V GND GND C10 C9 PD7(AIN1) 13 470R R21 100n 10n PB0(ICP) 14 470R D 15 R22 LED3 D GND PB1(OC1A) 16 LED 3mm ST RT Motor Driver PB2(SS/OC1B) 17 PB3(MOSI/OC2) 18 MOSI GND PB4(MISO) 19 MISO PB5(SCK) SCK µController IC1 C18 200n R11 10k R12 10k 6 +5V R R6 X 2.2 2.1 +5V 2 +5V MISO 1.2 6 1.1 1 3
in „Program läuft nach reset nur manchmal wieder an“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TL7705ACP.pdf
is char- acterized from 0 C to 70 C. July 2000 1/7 TL7700A Series BLOCK DIAGRAM * TL7702A R1 = 0 , R2 = open ; TL7705A R1 = 7.8 K , R2 = 10k ; TL7709A R1 = 19.7 K , R2 = 10k ; TL7712A R1 = 32.7k , R2 = 10k ; TL7715A R1 = 43.4 K , R2 = 10k . ABSOLUTE
in „AVR programmieren mit TwinAVR funktioniert nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RFM12B.pdf
RSSIthreshold can be calculated: RSSI =RSSI +G th setth LNA 6. Data Filter Command Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 1 0 0 0 0 1 0 al ml 1 s 1 f2 f1 f0 C22Ch Bit 7 (al): Clockrecovery(CR) auto lock control 1: auto mode:the CR starts in fast mode,afterlocking it switchesto slowmode.Bit 6 (ml
in „Verkaufe Hoperf - 10 rfm12b und 2 rfm12bp 868 MHz“ · Markt ·
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GH79L4N_FEB2002_.pdf
date Yes 1980 Jan. 6 --- 0h.0m.0s P Ephemeris Yes --- --- a Local Zone Time Yes +0h -13h0m to +13h0m m PDOP value Yes 6 0 to 10 t Elevation Angle Mask Yes 5 deg. 5 to 90 deg. r Geodetic ID Yes 1 (WGS84) 1 to 171 s Mask by Elevation Angle
in „GPS Receiver Furuno / Tecsys GH-79“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·