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000-1-KA7305.pdf
42 KA7305 19 GND3 CLP1 43 18 OUT B/W CCD PROCESSOR CLP 44 17 LINEAR IN 45 16 WIN/BLK AGC OUT 46 15 N.C N.C 47 14 N.C VCC2 48 13 N.C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 2 1 2 A 3 C P D P D D T P C C C V S S S G G G P A C . . . D
in „Türsprechanlage - wie anschließen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Sanyo_CADNICA.pdf
1.6 26.0~~ 30.0 ~~ 44 2/C N-1800C 1.2 1800 1.0 180 14-16 - - 1.6 26.0~~ 50.0 ~g 80 C 2/D N-2500D 1.2 2500 1.0 250 14-16 - - 1.6 34.0~~ 44.0 ~g 115 N-4000D 1.2 4000 1.0 400 14-16 - - 1.6 34.0~~ 61.0 ~g
in „Was für ein Bauteile ist das“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IRLZ34.pdf
startingJT = 25°C, L = 610µH Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%. RG= 25 , IAS= 16A. (See Figure 12) IRLZ34N 1000 VGS 1000 VGS TOP 15V TOP 15V 12V 12V 8.0V 8.0V A 6.0V A 6.0V ( 4.0V ( 4.0V n 100 3.0V n 100 3.0V e BOTTOM 2.5V e BOTTOM 2.5V r r C C c c u 10 u 10 o o - - t t - - 2.5V a a r r D 1 2.5V D 1 , ,
in „einzellzellen entladung für nimh akku“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlz34n.pdf
startingJT = 25°C, L = 610µH Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%. RG= 25 , IAS= 16A. (See Figure 12) IRLZ34N 1000 VGS 1000 VGS TOP 15V TOP 15V 12V 12V 8.0V 8.0V A 6.0V A 6.0V ( 4.0V ( 4.0V n 100 3.0V n 100 3.0V e BOTTOM 2.5V e BOTTOM 2.5V r r C C c c u 10 u 10 o o - - t t - - 2.5V a a r r D 1 2.5V D 1 , ,
in „IRLZ34N anschliessen ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irf9z34n.pdf
Typical Source-Drain Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area Forward Voltage IRF9Z34N 20 R D V DS V GS D.U.T. R ) 15 G - ( + VDD n e u -10V C 10 Pulse Width ≤ 1 µs i Duty Factor ≤ 0.1 % r D , Fig 10a. Switching Time Test Circuit ID 5 td(on) r td(off)f V GS 10% 0 25 50 75 100 125 150
in „IRF9Z34N als Ersatz für BUZ171“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P-MOSFET_IRF9Z34N.pdf
Typical Source-Drain Diode Fig 8. Maximum Safe Operating Area Forward Voltage IRF9Z34N 20 R D V DS V GS D.U.T. R ) 15 G - ( + VDD n e u -10V C 10 Pulse Width ≤ 1 µs i Duty Factor ≤ 0.1 % r D , Fig 10a. Switching Time Test Circuit ID 5 td(on) r td(off)f V GS 10% 0 25 50 75 100 125 150
in „Pegelwandler 0/5V zu 5V/-9V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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OURDSO_V2.pdf
S_A3 4 A3 A A A N V V I/O1 8 S_D1 IO, LVDS34n 168 S_A7 B GND GND 10uF 10uF S_A4 5 A4 I/O2 9 S_D2 IO, LVDS34p, (DPCLK8/DQS0T)/(DPCLK8/DQS0T) 169 S_A6 B GND S_A5 18 A5 I/O3 10S_D3 IO, VREFB2N0 170 S_A5 S_A6 19 A6 I/O4 13S_D4
in „Oszilloskop aus STM32 und FPGA“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Getting_Started_with_CapSense.pdf
Discharge Capacitance Current maximum limit maximum limit Manufacturer Part Number Littlefuse SP723 5 pF 2 nA 8 kV 15 kV Vishay VBUS05L1-DD1 0.3 pF 0.1 µA < +/-15 kV +/-16 kV NXP NUP1301 0.75 pF 30 nA 8 kV 15 kV 34 Document No. 001-64846 Rev.*C Getting Started with CapSense 3.3 Electromagnetic Compatibility
in „PT1-Filter in C“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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MCP6001.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „ltspice problem“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „MCP6001 LTspice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6L01.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „[LTSpice] MCP6L01 will nicht so wie ich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „Einbinden opv in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „Einbinden opv in LT-Spice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „OPV-Schaltung in LT Spice nicht stabil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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038-05058-01-X-MLCC_REVB03_SKIT.pdf
12 68 kOhms 2 10V 2 10V [4,7,8]CC_PS_PGOOD PG _ N NC1 7 R15 OUT_S 2 1 C15 E G NC2 10.0K 10 PS_1V8_FB VCCOEN_PS_M2C FB 10UF U10 9 6 MP8904 2 9 EN 2 10V 1 2 1 [4,7,8] CC_PS_PGOOD 8 PG N N NNC 3-4 R16 G G G 34.0K P P A 2 1 2 1 1 Z4 POWER TEST POINTS AGND2
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Panasonic_Smd.pdf
5"4%" 3G %4%"5"4%"%4!""4%"/4""5"41"24 "5"4" %48 5"4%" 9 : 12Z 14/" 5"4 42"5"4%14""5"4 4 "5"4" 8 34"" 9 : 5"4% 5"41" 5"41" 5"41" 6G %4N 14 " 1T 24N" N4!" 8G 14""5"4% 24N""41" 6OFA B B B BE 6 6OFA B1 B" BE" * BE % % 1 " " 5"4" 1G 5"4%" "42" 14 %@ DM4 2G 14"" "43 "4" @ED AMCD0MC 12 @ED AMCD0MC 5"4" 9 : 14"""4" 34"""4%"%4 "6"4%"%4""5"4%" 9 : 3G 14"""4" 34""5"4%"%4 "6"4%""4N3 12Z %4 @ DM4 6G 34""5"4%" 1T "4/35"4" 8G Safety Precautions &M@*+A@'ICA@0-@-E0K@C0EHA>DM2,@*+A@EIMH@KDH*+@ 1C*@ A@C IEEA>@*+IM@*+A@L+DF@9ACDC
in „SMD - Widerstände günstig abzugeben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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xfft_ds260.pdf
2285 3434 6 40 395 3199 8.10 C 1 1k Str N 16 16 U C N N - 3 Y XC6VLX75T 2448 2389 3892 8 40 395 3195 8.09 1 1k Str N 34 34 S C N N - 3 Y XC6VLX75T 4673 4577 7335 12 94 360 3223 8.95 1 1k Str N 34 34 U C N N - 3 Y XC6VLX75T 4715 4616
in „Implementierung der XILINX FFT-Core“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Schaltplan einer Mikrocontroller-Schaltung
3.3V ESP, 5V Indivend Source, J1, LOG_TX, LOG_RX, PROG_EN, +5V, D8, D, C4, 100nF, C5, 100nF, J11, GND, RESET, J3, GND, PIN3, PIN4, C6 bis C13, 100nF, U9 LTC6652, VDD, OUT, PWR_FLAG, C1, C2, C3, 10uF, 47uF, GND2, R15, R16, R19, R20, Q1 BC556, Q2 BC556, Q3 BC556, Q4 BC556, I_RXD, I_TXD, I_TXD, I_RXD, U10 ESP32-WROOM, IO35, IO34, IO32, IO33, IO39, IO36, IO34, IO35, IO32, IO33, IO39, IO36, IO34, IO35, IO32, IO33, IO39, IO36, IO34, IO35
in „ESP32 Max485 und 6N137 brennt ab“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Schaltpläne
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s6board_schaltplan.pdf
9 C P101 SD_MISO P29 IO_05 P139 SDR_DQMH SDR_A8 33 1 C59 GND P3 2 0 IO_L32N_1 P100 CD_SDOUT IO_L36N_3 P27 IO_06 IO_L3N_0 P138 SDR_WE SDR_A9 34 A8 IO_01 2 GND P13 C 3 6SLX9TQG144 IO_L33P_1 IO_L37P_3 IO_L4P_0 A9 GND C IO_L33N_1 P99 CD_LRCLK IO_L37N_3 P26
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esp32_devkitc_v4-sch.pdf
37 IO23 3 VIN A SENSOR_VP 4 SENSOR_VP TXD0 35 TXD0 EN 3 EN IO22 36 IO22 R2 D 2 C21 C22 SENSOR_VN 5 34 RXD0 SENSOR_VP 4 35 TXD0 N VOUT IO34 6 SENSOR_VN RXD0 33 IO21 SENSOR_VN 5 SENSOR_VP TXD0 34 RXD0 G 22uF/10V(20%) 0.1uF/50V(10%) IO35 7 IO34 IO21 32 NC IO34 6 SENSOR_VN RXD0 33 IO21 AMS1117-3.3 IO32 8
in „Arduino IDE 1.8.9 buggy?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp32_devkitc_v4-sch.pdf
37 IO23 3 VIN A SENSOR_VP 4 SENSOR_VP TXD0 35 TXD0 EN 3 EN IO22 36 IO22 R2 D 2 C21 C22 SENSOR_VN 5 34 RXD0 SENSOR_VP 4 35 TXD0 N VOUT IO34 6 SENSOR_VN RXD0 33 IO21 SENSOR_VN 5 SENSOR_VP TXD0 34 RXD0 G 22uF/10V(20%) 0.1uF/50V(10%) IO35 7 IO34 IO21 32 NC IO34 6 SENSOR_VN RXD0 33 IO21 AMS1117-3.3 IO32 8
in „ESP32 NodeMCU: Versorgung mit USB und EXT 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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esp32_devkitc_v4-sch.pdf
37 IO23 3 VIN A SENSOR_VP 4 SENSOR_VP TXD0 35 TXD0 EN 3 EN IO22 36 IO22 R2 D 2 C21 C22 SENSOR_VN 5 34 RXD0 SENSOR_VP 4 35 TXD0 N VOUT IO34 6 SENSOR_VN RXD0 33 IO21 SENSOR_VN 5 SENSOR_VP TXD0 34 RXD0 G 22uF/10V(20%) 0.1uF/50V(10%) IO35 7 IO34 IO21 32 NC IO34 6 SENSOR_VN RXD0 33 IO21 AMS1117-3.3 IO32 8
in „Stromversorgung für ESP32 aus 13V Quelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCB2-12GM35-NO.pdf
Induktiver Sensor NCB2-12GM35-N0 Technische Daten Allgemeine Daten Schaltfunktion Öffner (NC) Ausgangstyp NAMUR Schaltabstand s 2 mm n Einbau bündig Gesicherter Schaltabstand sa 0 ... 1,62 mm Realschaltabstand sr 1,8 ... 2,2 mm typ
in „Näherungssensor (NAMUR) Auswerteschaltung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Chyaoshiunn_JS1105x.pdf
(Double Row) Poles : 1 - 40 (Single Row) 2x2 - 40x2 (Double Row) Material : Nylon UL94V-1 Q’ty : 1,000 pcs/bag Ŝ!HEADER Part No. : JS-1109 (180º) (Single Row) JS-1110 (90º) (Single Row) JS-1106 (180º) (Double Row) JS-1107
in „Suche Crimp-Stifte wie auf Foto“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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irlz34npbf.pdf
startingJT = 25°C, L = 610µH Pulse width ≤ 300µs; duty cycle ≤ 2%. RG= 25Ω, IAS= 16A. (See Figure 12) IRLZ34NPbF 1000 1000 TOP 15V▯ TOP 15V▯ 12V 12V 8.0V 8.0V A 6.0V A 6.0V t 4.0V t 4.0V n 100 BOTTOM 2.5VV n 100 BOTTOM 2.5VV r r u u C C c c u 10 u 10 o o - - - - 2.5V i i r r , 1 2.5V , 1 D D I I 20µs PULSE
in „MOSFET defekt (evtl. durch Ohmmeter)?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „LTSpice Model für den MCP6001 funktioniert nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „Schaltung mit Operationsverstärker in LT-Spice -> Frage zu Bode-Plot“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP6001.txt
R33 33 0 1k G34 0 34 33 0 425M R34 34 0 1K C34 34 0 74U G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 41.6P G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 100U E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(16,1n))(16.1,1
in „Schaltung mit Operationsverstärker in LT-Spice -> Frage zu Bode-Plot“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
10U/10V(0805)0.1U 0.1U 10U/10V(0805) U39 78L05(SO8) 10U/10V(0805) CEN 10U/10V(0805)(R) 1 8 +12V C870 VDDAC OUT IN 5 8 3 AGND LINE_OUT_L 10P 1 9 2 3 4 U34 1 2 3 LINE_OUT_R 5 N N N N C927 D D D D D C928 C929 NC G G G G
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RST_Patent.pdf
(31) befestigt sind. NaN. 5. Elektromotor nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß jeder Magnetleitkörper (24, 44) aus einem oder mehreren parallelen Einzelsegmenten zusammengesetzt ist. NaN. 6. Elektromotor
in „Rasenmäher Motorbremse Asynchronmotor“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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nightsky_arx15.pdf
PEX_RX5 2 PEG_TX#5 C508 C507 C482 C516 C495 C1350 C1343 C1355 C490 a C374 0.22u_10V_X5R_04 PEX_RX6 BG32 1 1 1 1 2 PEG_RX6 PEX_RX6# PEX_TX6 N 0 N 0 N0 EN u E Nu E N . EN . N0 N 2 2 PEG_RX#6 C355 0.22u_10V_X5R_04 BH32 PEX_TX6 2 7 2 7 27 G2 6 G 26 G 6 u G6 u 6_ 6 _ _ u _ u _u 0_ 3 0 _3 0 ▯ 6 0▯ 6 34 3 4 m 2
in „SMD TGAJ TVS Diode USB“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Einkommens-und-Vergleichsstichprobe.pdf
.............1 101...........733 1 475 1 543 1 316 (1 132) 42 Sonstige Steuern a.n.g...............................10........... 7 13 21 (15) / 43 dar.: Kraftfahrzeugsteuer..............................9..........
in „Gehalt als Beamter (steuergeldverschwendung?)“ · Offtopic ·
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LTC4365.pdf
= 0V l 20 50 µA GATE ΔV N-Channel Gate Drive V = V = 5.0V, I = –1µA l 3 3.6 4.2 V GATE IN OUT GATE l (GATE-VOUT) VIN= VOUT = 12V to 34V,GATE= –1µA 7.4 8.4 9.8 V IGATE(UP) N-Channel Gate Pull Up Current GATE = VIN V OUT = 12V
in „LTC4365 - FAULT-Pin current sink?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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93506.pdf
Current V I 2.5 to 16V,OI = 0mA ON MODE 0.5 1 mA V = 3.1 to 16V, I = 500mA 12 I O V I= 6 V OFF MODE 50 100 µA SVR Supply Voltage Rejection IO = 5 mA f = 120 Hz 82 dB V I 3.5 ² 1 V f = 1 KHz 77 f = 10 KHz 60 eN Output Noise Voltage B = 10 Hz to 100
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MCP6561.txt
30 TABLE {V(30,32)} ((-2m,2)(-1m,0.1)(0,0)(100,-1n)) G33 0 33 30 0 1m R33 33 0 1K G34 0 34 33 0 1.00 R34 34 0 1K C34 34 0 353N G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 15.9E-15 G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 15.9N E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(2.00,1n))(2.2,1)) G36 33 0 TABLE {V(35,4)} ((-2.2,-1)((-2.00,-1n)(0,0)(1,1n)) * * Output Stage R80 50 0 100MEG G50 0 50 57 96 2 R58 57 96 0.50 R57 57 0 10.0 C58
in „Konstantsromquelle für 3W LED“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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ESP32Radio.pdf
1 470n C23 4 27 þÿ2,2µ C34 LineOut TDA7439DS L IN IN1-L OUT-L 100 7 6 8 8 J17 470n C18 5 IN2-L R25 4 2 4 2 J15 U7A Micro_SD_Card 470n C24 6 8 C R k C R k IN3-L MUXO-L 0 0 74LVC125 470n C19 7 IN4-L 1 1 1 1 2 3 1 100n C43 SD SDA 3,3k DAT2 BO-L 15 R34 2 DAT3/CD 14 100n C46 1 3 D BI-L 22n C37 CMD D 23 CREF MO-L 16 4 VDD 17 18n C44 5 N MI-L 5,6n C38 U7B CLK GND+5V +3.3V C25 G T-L 18 2 2 3 3 74LVC125 6 VSS
in „TDA7439DS Störgeräusche und ein kochender TDA7377“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MCP6566.txt
0 30 TABLE {V(30,32)} ((-2m,2)(-1m,0.1)(0,0)(100,-1n)) G33 0 33 30 0 1m R33 33 0 1K G34 0 34 33 0 1.00 R34 34 0 1K C34 34 0 353N G37 0 37 34 0 1m R37 37 0 1K C37 37 0 15.9E-15 G38 0 38 37 0 1m R38 39 0 1K L38 38 39 15.9N E38 35 0 38 0 1 G35 33 0 TABLE {V(35,3)} ((-1,-1n)(0,0)(2.00,1n))(2.2,1)) G36 33 0 TABLE {V(35,4)} ((-2.2,-1)((-2.00,-1n)(0,0)(1,1n)) * * Output Stage R80 50 0 100MEG G50 0 50 57 96 2 R58 57 96 0.50 R57 57 0 10.0 C58
in „PSpice Modell in LTSpice Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Danfoss_RA-N_aus_DBS_vom_Februar_2008.pdf
Xp 1 2 3 4 5 6 7 N N(kvs 013G0031 Eck 013G0032 Durchgang Xp=1 0,04 0,09 0,14 0,21 0,23 0,27 0,28 0,34 0,65 RA-N 10 3) 013G0151 UK (Axial) Rp3/8 R 3/8 Xp=2 0,04 0,09 0,16 0,25 0,32 0,38 0,42 0,56 0,65 013G0231
in „Entwicklungen und Forschung um den Sparmatic Comet / Zero v2 Heizungsthermostat“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LCD_Controller.pdf
LFRAME 39 LLINE 44 HSYNC (3) 38 H2 LSHIFT 45 PCLK R0 (4) 37 H1 49 DE R1 (5) LDEN R2 (6) 36 35 GAMAS0 52 R3 (7) 34 N GAMAS1 53 R4 (8) 33 G R5 (9) 81 B0 (10) 32 X LDATA0 31 LDATA1 80 B1 G0 (11) 30 LDATA2 79 B2 G1 (12) 29 78 B3 G2 (13) LDATA3 77 B4 G3 (14) 28 LDATA4
in „STECCY - ZX-Spectrum-Emulator mit STM32“ · Projekte & Code ·
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TopAS21.vhd
Daten Einlesen IF nrst = '0' THEN StateDA34 <= 0; Syn34 <= '1';-- Chip select DAC 0 ruhe zustand ShiftReg := X"008000"; LDAC34 <= '1'; -- Ldac in Ruhe Zustand, update mit LDAC Signal DA34 <= '1'; SDIok34 <= '0'; init34 <= '0'; -- DA Nicht initialisiert
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TEM_uni_5_adc_stream_bench.vhd
std_logic; -- FT232RL UART FT232RL_RX: in std_logic; FT232RL_TX: out std_logic; -- ADCs AD7356_12_nCS: out std_logic; AD7356_12_SCK: out std_logic; AD7356_12_SDO_A: in std_logic; AD7356_12_SDO_B: in std_logic; AD7356_34_nCS: out std_logic; AD7356_34_SCK: out std_logic; AD7356_34_SDO_A: in std_logic
in „Wie Clockdomain crossing für FT232H, wie debuggen?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Propeller_Layout_20070714.pdf
9 34 3 1 1 1 2 R46 2 01 3536 910 01 4 1 2 1 92 1 1 12 1 1 R 36 1 7 7 R32 1 37 8 1 5 C244 GND2 C N C 3 8 2 R47 2 3839 6 7 1 2 3 4 R 4 N 3 1 1 4 3 1 1 0 3 33 44 4 444 4 4 4 1 1 1 2 2 40 5 2 PLUS MINU- C 1 2
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lpc2468board.pdf
113 IO / LVDS37P 114 IO / LVDS36N L9 IO / LVDS36P 115 100MHz/2000R/0.15A 118 IO / LVDS34N 119 IO / LVDS34P 120 IO / VREFB2N0 121 IO / LVDS33N C89 IO / LVDS33P 122 100n 125 IO / LVDS29N 126 IO / LVDS29P 1V5 35 VCCD_PLL1 IO / LVDS26P 129 37 132 AGND VCCA_PLL1 IO / VREFB2N1 34 GND_PLL1 IO / LVDS23N 133 36 134 1V5 38 GND_PLL1 IO / LVDS23P 135 GNDA_PLL1 IO / LVDS19N IO / LVDS19P 136 107 137 1V5 109 VCCD_PLL2 IO / LVDS18N 139 VCCA_PLL2 IO / LVDS18P D L10 106
in „NXP verschenkt ARM-Chips“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AN_Hybrid_Kit_for_HP2_module_V1.1.pdf
5 V 8 5 Temp3 C n Temp2 GND_ANA11 8 U34 9 % + R210 opt 2 / VANA50 V 2 R K +5.0V 1 IN-A 1 TEMP_IGBT_U OUTA 3 GND_ANA1 IN+A 1 % R 5 0 R212 opt GND_ANA1 1 IN-B 6 TEMP_IGBT_V 7 OUTB IN+B 5 GND_ANA1 Temp1 V Temp0 4 AD8552ARZ
in „Linksammlung für Leistungselektronik“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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vc920_960.c
Florian Strunk // License: GPL #include "vc920_960.h" #include <string.h> int digit(int x) { int dig1[10]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35, 0x36,0x37,0x38, 0x39}; int n; for(n=0;n<10;n++) if (x==dig1[n]) return n; return 0; } void setSTATE_ACDC(unsigned char byte7, struct dvm_data *pdvmdata) { switch (
in „Voltcraft VC 940 Multimeter IR Data Decoder (Linux)“ · Projekte & Code ·
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SCH_ESP32-Ethernet-Kit_A_V1.2_20200528.pdf
34 VDD33 MTCK 3 ACBUS7 Micro USB GND R81 12K(1%) REF 6 REF MTMS R80 10K(5%) MTDI MTDI 3 BDBUS0 38 TXD LESD5D5.0CT1G VDD33 R83 1K(1%) RESET# 14 RESET# BDBUS1 39 RXD UART MTDO MTDO 3 LESD5D5.0CT1G 40 nRTS
in „Arduino Library für Netzwerkchip W5500?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1315.pdf
COM Output C0h, X[3]=0b: normal mode (RESET) Scan from Scan Direction COM0 to COM[N –1] C8h, X[3]=1b: remapped mode. Scan from COM[N-1] to COM0 Where N is the Multiplex ratio. 0 D3 1 1 0 1 0 0 1 1 Set Display Offset Set vertical shift by COM from 0d~63d. 0 A[5:0] * * A 5 A4 A 3 A 2
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SSD1315.pdf
COM Output C0h, X[3]=0b: normal mode (RESET) Scan from Scan Direction COM0 to COM[N –1] C8h, X[3]=1b: remapped mode. Scan from COM[N-1] to COM0 Where N is the Multiplex ratio. 0 D3 1 1 0 1 0 0 1 1 Set Display Offset Set vertical shift by COM from 0d~63d. 0 A[5:0] * * A 5 A4 A 3 A 2
in „I2C Display einfache Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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XC6SLX16__Schematic.pdf
M1A10_1 C16 BANK1_C16 BANK1_F15 15 16 BANK1_F16 A8 DQ8 IO_L34P_M3UDQS_3 IO_L33N_A14_M1A4_1 17 18 A9 34 A9 DQ9 44 D9 IO_L34N_M3UDQSN_3 N1 A8 IO_L34P_A13_M1WE_1 E15 BANK1_E15 BANK1_G11 19 20 BANK1_F12 A10
in „XC6SLX16 Spartan 6 Entwicklungsboard“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Espier_III.pdf
60 M1 VCCO_1 VCCINT 19 CLK V V V V 4 3 2 1 A IO_L34P_GCLK19_0 133 SDRAM_CKE IO_L13P_M1_2 59 ADDAT 42 VCCINT 28 SDRAM_CS_n 19 40 d d d d a B IO_L34N_GCLK18_0 132 SDRAM_CLK IO_L13N_D10_2 58 EXT+ 63 VCCO_2 VCCINT