-
PDF
TDA1023.pdf
n.c. 2 not connected Rpd 1 16RX Q 3 output n.c.2 15 n.c. HYS 4 hysteresis control input Q 3 14VCC PR 5 proportional range control input CI 6 control input HYS 4 13VEE TDA1023 UR 7 unbuffered reference input PR 5 12 TB QR 8 output of reference buffer CI 6 11 VZ BR 9 buffered reference input UR 7 10 PW
in „TDA1023 oder Ersatz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
termstat.asm
rjmp nix;SPM_RDY ;Store Program Memory Ready Handler nix: rjmp nix ;Falle fuer Fehler... .include "pr_txt.inc" ;Ausgabe von ASCII-Texten .include "pr_debug.inc" ;Ausgabe als HEX oder BIN .include "pr_i2a8.inc" ;Ausgabe von Integer 8 Bit .include "pr_i2a16.inc" ;Ausgabe von Integer 16 Bit .include "pr_i2a24.inc" ;Ausgabe von Integer 24 Bit .include "pr_zeit.inc" ;Ausgabe von Integer als Zeitstring .include"LCD_2x16.inc" ;LCD-Treiber-Routinen für LCDs mit HD44780 reset: ldi wl,low(ramend) ;Stackpointer initialisieren out SPL,wl ldi wl,high(ramend) out
in „Pollin LCD1602 keine Anzeige“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
termstat.asm
rjmp nix;SPM_RDY ;Store Program Memory Ready Handler nix: rjmp nix ;Falle fuer Fehler... .include "pr_txt.inc" ;Ausgabe von ASCII-Texten .include "pr_debug.inc" ;Ausgabe als HEX oder BIN .include "pr_i2a8.inc" ;Ausgabe von Integer 8 Bit .include "pr_i2a16.inc" ;Ausgabe von Integer 16 Bit .include "pr_i2a24.inc" ;Ausgabe von Integer 24 Bit .include "pr_zeit.inc" ;Ausgabe von Integer als Zeitstring .include"LCD_2x16.inc" ;LCD-Treiber-Routinen für LCDs mit HD44780 reset: ldi wl,low(ramend) ;Stackpointer initialisieren out SPL,wl ldi wl,high(ramend) out
in „PWM zur Tonausgabe auf einem Lautsprecher Mega8“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
tFXKSKyORc24h2V2.pdf
1 2 R 1 R 1 C127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 P0C12701P0C12702 3V 3V PR105 PR106 P R107 PR108 PR109 P R110 PR111 P R112 PR113 P R114 PR115 0 P P 0 P P 0 P P R119 PR120 PR121 R122 PR123 PR124 P P P P 0 0 0 0 0 1uF AP BP 1200 1200 1 200 1200 1200 1 200 1200 1 200 1200 1 200
in „Risiko | Nicht?“ · Offtopic ·
-
PDF
Computer_Kontakt_1986-08_09_-_21.pdf
tweg.zut.else xaun«mnvn Ilea lawSr™ !I RETUPNE= '8 FD 2B :: DISPL" «aiE, 5>SIzE{ iG):-- :: NEXT 1S40 IF PR=1 LIE 0ft PB=12 QR pRi]6 QR pR=2g QR pR=4a TH£fj |gsa el^ , > toe Tl 99/4A IF POtSPOPR THEM W-43-PP-Pi.' SPI:: PR=7 :: SUBEXI1 IF PR<>2 THEN 169B - rf=42-PCXSP>' : PR=S :: Ci1FJ SP>-GE LO'sr-1 4hO0 ;: SUBEXIT IF PROS THEN 1710 __ ,„, „ IF PQ<SP'.=3 THEN W=37 ELSE W-(-tS-PD!SP >+i.PCi.'5P)-PR:: GELD1SP)=GELDISP)-4S 73B FOR GEB-1 .„ - ,746 IF GEBOSP THEN IF GELD<GEB1<;0 THEN GELDlGEBi-GEL[><GEB>-20 LOCSP1+200 :: DISPLAY AT <7,13 JSI2E1B) :US]MG #######*" :"""" :: NEXT ZE1T :; SUBEXIT THEN
in „ZX Spectrum => Upgrade von 16 auf 48 KB RAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Manual_netX_Program_Reference_Guide_Rev02_GB.pdf
CLKOUT driver enable. R/W 0 30 reserved - R/W 0 Clockout frequency selection. 29:0 CLK_SEL F = Value x 200 MHz / 2 R/W 0x00 Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH Page 42 Rheinstrasse 15 Document PR0504 65795 Hattersheim / Germany Revision 0.2 Tel. +49 6190 / 9907-0 Program Reference Guide - Preliminary
in „netX500 mit ARM-Kern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
adm2490e.pdf
TestConditions DRIVER Maximum Data Rate 16 Mbps Propagation Delay tPLH PHL 45 60 ns R L= 54 Ω, CL1 C =L200 pF, see Figure 6 and Figure 8 PulseWidth Distortion, tPWD, PWD 7 ns R L= 54 Ω, CL1 C =L200 pF, PWD = |t PYLH− tPYHL, PWD = |tPZLH− PZHL| see Figure 6 and Figure 8 Single-Ended Output Rise/FallTimes
in „RS485 Baustein ohne 12V einspeisung?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
init.txt
TIM0_COMP ; Timer0 Compare Handler reti; rjmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler .include "pr_txt.inc" ;Ausgabe von ASCII-Texten .include "pr_debug.inc" ;Ausgabe als HEX oder BIN .include "pr_i2a8.inc" ;Ausgabe von Integer 8 Bit .include "pr_i2a16.inc" ;Ausgabe von Integer 16 Bit .include "pr_i2a24.inc" ;Ausgabe von Integer 24 Bit .include "pr_zuhr3.inc" ;Ausgabe von Integer als Zeitstring .include "vLCD8x24.inc" ;LCD-Treiber-Routinen fuer LCDs mit M50530 reset: ldi wl,low(ramend) ;Stackpointer initialisieren out SPL,wl ldi wl,high(ramend)
in „atmega 8 als schnitstelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DATA_DT.TXT
Ankündiging Schaltsekunde, Bit19 des DCF77-Protokolls Bit2=1 während MEZ, =0 während MESZ, Bit18 des DCF77-Pr. Bit1=0 während MEZ, =1 während MESZ, Bit17 des DCF77-Pr. Bit0 Ankündigung Wechsel MEZ-MESZ und umgekehrt, Bit16 des DCF77-Pr. 15. Status Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 =1 wenn
in „Hyperterminal unterschiedliche Einstellg für Senden und Emp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
DATA_DT.TXT
Ankündiging Schaltsekunde, Bit19 des DCF77-Protokolls Bit2=1 während MEZ, =0 während MESZ, Bit18 des DCF77-Pr. Bit1=0 während MEZ, =1 während MESZ, Bit17 des DCF77-Pr. Bit0 Ankündigung Wechsel MEZ-MESZ und umgekehrt, Bit16 des DCF77-Pr. 15. Status Bit7 Parität Bit6 immer 0 Bit5 immer 1 Bit4 immer 1 Bit3 =1 wenn
in „Hopf Clock Mouse --> Abfrageprotokoll“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Giga_010_Poti_Scala.ino
// Programm für Arduino Giga mit Bildschirm // Giga_010_Poti_Scala // LED_PR1 = D51/PE5, LED_PR2 = D40/PE6, PR1 = A11/PA0_C, PR2 = A10/PA1_C // Arbeit mit class #include <Arduino_GigaDisplay_GFX.h> #include <Arduino_GigaDisplay.h> #include "Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h" GigaDisplay_GFX display; // create the object #include <farbe16.h> #define PR1 A11 #define PR2 A10 #define LED_PR1 51 #define LED_PR2 40 #define DRE_A 35 #define DRE_B 36 #define DRE_KN 34 #define GIGA_RED 86 #define GIGA_GREEN 87 #define GIGA_BLUE 88 class Maxim_scala{ public
in „Lib für Arduino Giga machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Module_SS2013_-_WS2013-14.pdf
1 (PR Pho 1) 2.5 ECTS Modulverantwortliche: Bernhard Schmau▯ Startsemester: WS 2013/2014 Dauer: 1 Semester Pr senzzeit: 30 Std. Eigenstudium: 15 Std. Sprache: Deutsch Lehrveranstaltungen: WS 2013/2014 Praktikum
in „Spezialisierung im Studium? Oder eher generalistisch?“ · Ausbildung, Studium & Beruf ·
-
PDF
Soil_Moisture_Sensor_Schematic.pdf
47µ A P2 CC1 R22 IC21 R21 R23 RXD GP2 P22k RST 9 RST TXD 21 1k CO2 1k COI2 20 CR1 VBUS3 N\RT 8 RXD PR1124PI20 P O R X D PR3 PI20 PI710 VBUS PII241 TXD P VREGIN DCD PII200 1k NVU DTR 23 DTR CR4 5V_USB 5V_USB R25 PI610 22 PR41 PI20 P O T X D P21 47k C22 PIC10 VDD DSR PII194 RTS P 100n C23 RTS PII203 NLR
in „Pflanzensensor Akkulaufzeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
rfid.c
); putch(13); putch(10); } else { lc-=puttm(); } } readtime(); } void mainmenu() { unsigned char c,pr=1; while(ttime<20) { if(pr) { pr=0; putms(PSTR("\n\rHauptmenu\n\r\n")); putms(PSTR("New Tag : n\n\r")); putms(PSTR("List Tags : l\n\r")); putms(PSTR("set time : t\n\r")); putms(PSTR("Export : e\n\r")
in „RFID HTRC110“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
151998-da-01-en-HCPL7840_Optokoppler.pdf
2 Maximum Working Insulation Voltage VIORM 630 891 Vpeak Input to Output Test Voltage, Method b* V PR 1181 1670 Vpeak V x 1.875 = V , 100% Production Test IORM PR with m = 1 sec, Partial Discharge <5 pC Input to Output Test Voltage, Method a* V PR 945 1336 Vpeak VIORM x 1.5 = PR, Type and Sample Test
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
HCPL7840.pdf
2 Maximum Working Insulation Voltage VIORM 630 891 Vpeak Input to Output Test Voltage, Method b* V PR 1181 1670 Vpeak V x 1.875 = V , 100% Production Test IORM PR with m = 1 sec, Partial Discharge <5 pC Input to Output Test Voltage, Method a* V PR 945 1336 Vpeak VIORM x 1.5 = PR, Type and Sample Test
in „Galvanisch getrennte Spannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
HCPL7840.pdf
2 Maximum Working Insulation Voltage VIORM 630 891 Vpeak Input to Output Test Voltage, Method b* V PR 1181 1670 Vpeak V x 1.875 = V , 100% Production Test IORM PR with m = 1 sec, Partial Discharge <5 pC Input to Output Test Voltage, Method a* V PR 945 1336 Vpeak VIORM x 1.5 = PR, Type and Sample Test
in „Analoge Optokopplung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LUXEON_K2_BLAU_LXK2_PB14_N00.pdf
N00 18.1 21 1000 35 1500 LXK2 PB14 P00 23.5 27 1000 35 1500 LXK2 PB14 Q00 30.6 35 1000 46 1500 LXK2 PR12 L00 175 mW 200 mW 350 330 mW 700 Royal Blue LXK2 PR12 M00 225 mW 290 mW 350 480 mW 700 LXK2 PR14 Q00 435 mW 475 mW 1000 620 mW 1500 LXK2 PR14 R00 515 mW 575 mW 1000 750 mW 1500 LXK2 PD12 Q00 30.6 35
in „[S] LED aus Feuerwehr Singalleuchte (Blitzlicht)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
HM17CM4096.pdf
1 0 06h PR33 PR32 PR31 PR30 R3 Upper 0 0 1 0 07h * * * PR34 Lower 0 0 1 0 08h PR43 PR42 PR41 PR40 R4 Upper 0 0 1 0 09h * * * PR44 Lower 0 0 1 0 0Ah PR53 PR52 PR51 PR50 R5 Upper 0 0 1 0 0Bh * * * PR54 R6 Lower 0
in „LCD Graphik Display mit µController ansteuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
SH7709.pdf
DEI1 H'200–3C0* (H'820) DEI2 H'200–3C0* (H'840) DEI3 H'200–3C0* (H'860) Low IrDA ERI1 H'200–3C0* (H'880) 0–15 (0) IPRE (11–8) High RXI1 H'200–3C0* (H'8A0) BRI1 H'200–3C0* (H'8C0) TXI1 H'200–3C0* (H'8E0) Low SCIF
in „HD6417709A F133B“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
M43T.pdf
/SEC. REFLOW HEATING RATE 2.5°C ± 0.5 °C/SEC. PEAK TEMP. PEAK 245°C TEMP. 240°C PEAK TEMP. 230°C C 200 ( 2.5°C ± 0.5 °C/SEC. SOLDERING R TIME U 160°C 30 200°C A 150°C SEC. E 140°C M 30 T 3°C + 1°C/- 0.5°C SEC. 100 PREHEATING TIME 150°C, 90 + 30 SEC. 50 SEC. TIGHT ROOM TYPICAL TEMPERATURE LOOSE 0 0 50
in „Optokoppler Berechnung max. Übertragungsfrequenz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Wohnraumuhr1_Rev1.1.pdf
A L 2 2 7 R DS1620 1k 0 / X 2 3 1 1 7 R4 0 9 7 4 IC4 1 R C C C 0 5 Gehäuse Fischer GD 135 38 220 (200) K A 1 Gehäuse BOPLA ET-233 200 Gehäuse BOPLA ET-233 . 2 1 Gehäuse Fischer GD 135 38 220 (200) ELV_DC2_91610DCF2 2 DCF1 1 J + Sig- C8 1 3 10µ/16V D2 D3 D4 D5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8 6 6 2 6 6
in „wohnraumuhr 2 - leiterplatte nach projekt scott huehn“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
atmega8_zeitschaltuhr.c
current ; void fill_MenuSet (MenuSet *current, flash char *name, int *chval, time *time, int NM, int PrM, int SM, int PaM, int prtype){ current->entry.name = name; current->entry.change_value = chval; current->entry.times = time; current->NextMenu = NM ; current->PrevMenu = PrM ; current->SubMenu = SM
in „Structure löschen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
atmega8_zeitschaltuhr.c
current ; void fill_MenuSet (MenuSet *current, flash char *name, int *chval, time *time, int NM, int PrM, int SM, int PaM, int prtype){ current->entry.name = name; current->entry.change_value = chval; current->entry.times = time; current->NextMenu = NM ; current->PrevMenu = PrM ; current->SubMenu = SM
in „Structure löschen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Motorola_tech_info.pdf
Volts IF Device Min @ mA Volts Max mA mA s mA Volts mA Min Max @ mA 4N31 50 10 10 1.2 8 2 0.6/17 50 10 200 30 1.5 10 4N29,A 100 10 10 1 8 2 0.6/17 50 10 200 30 1.5 10 4N30 100 10 10 1 8 2 0.6/17 50 10 200 30 1.5 10 MCA231 200 1 1 1.2 10 50 80 10 10 100 30 1.5 20 TIL113 300 10 1.0 1 50 125 300 125 15 100 30 1.5 10 4N32 500 10 10 1 8 2 0.6/45 50 10 200 30 1.5 10 4N33 500 10 10 1 8 2 0.6/45 50 10 200 30 1.5 10 H11B1 500 1 5 1 1 1 1/2 10 10 100 25 1.5 10 MOC8080 500 10 5 1 1 1 1/2 10 100 5 55 1.5 10 Table 5. Darlington Output with No Base Connection
in „Isolationsspannung zwischen Doppel-FETs in einem SO8-Gehäuse“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
HCPL7800_appl.pdf
Working Insulation Voltage V IORM 891 V PEAK Input to Output Test Voltage, Method b** VIORM x 1.875 = V PR,100% Production Test with V PR 1670 V PEAK t = 1 sec, Partial discharge < 5 pC m Input to Output Test Voltage, Method a** V x 1.5 = V Type and Sample Test, V 1336 V IORM PR, PR PEAK m = 60 sec, Partial
in „Galvanisch getrennten 1-10V Ausgang regeln“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
HCPL7800_appl.pdf
Working Insulation Voltage V IORM 891 V PEAK Input to Output Test Voltage, Method b** VIORM x 1.875 = V PR,100% Production Test with V PR 1670 V PEAK t = 1 sec, Partial discharge < 5 pC m Input to Output Test Voltage, Method a** V x 1.5 = V Type and Sample Test, V 1336 V IORM PR, PR PEAK m = 60 sec, Partial
in „8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
P14NK60Z.pdf
characteristics Figucharacteristicsre 15(BR)DSSmperature (BR) t() Figurtemperatureum avalanode energy vs t Pr sole -Ob ts) oduc t Pr sole Ob DocID8984 Rev 8 9/19 19 Test circuits STB14NK60Z, STP14NK60Z, STW14NK60Z 3 Test circuits Figure 17. Switching times test circuit for Figure 18. Gate charge test circuit
in „MOSFET (K4097) Ersatztyp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
schemath.txt
MEETAPPERATUUR PHILIPS DIV: PP1011 PP1014 PP1021 PP1081 PP1122 PP2010 PP4385X PT2248 PP5514 PP5516 PR2210 PR2500 PR3210 PR3500 PP5514 PP5516 SM9900 PZ2015 PW1390 KS8238 SBC530 LBB4101 LBB5601 EL3402 LDL1251 LDN5006 LDH25 LDH2999 LDH4250 MEETAPPARATUUR DIV: BEM:045/01 BUISVOLTMETER TE-65 BRUEL & KJAER
-
PDF
DS-FPPP15-45_6_.pdf
16/20 1.3/.52 261G2-LPBK Individual 10/14 5.3/2.1 110G17 Retaining pins, 2 high block of connectors 200G2L Superflex, reel - LD16/20 1.3/.52 200G1L Superflex, reel 10/14 5.3/2.1 * LD - low detent or HD - high detent 201G2H Superflex, reel - HD 16/20 1.3/.52 201G1H Superflex, reel 10/14 5.3/2.1 Note: For
in „Stecker für 400VDC/14A ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Giga_008_Poti_Scala.ino
// Programm für Arduino Giga mit Bildschirm // Giga_008_Poti_Scala // LED_PR1 = D51/PE5, LED_PR2 = D40/PE6, PR1 = A11/PA0_C, PR2 = A10/PA1_C #include <Arduino_GigaDisplay_GFX.h> #include <Arduino_GigaDisplay.h> #include "Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h" GigaDisplay_GFX display; // create the object #include <farbe16.h> #define PR1 A11 #define PR2 A10 #define LED_PR1 51 #define LED_PR2 40 #define DRE_A 35 #define DRE_B 36 #define DRE_KN 34 #define GIGA_RED 86 #define GIGA_GREEN 87 #define GIGA_BLUE 88 // Einstellungen für Scala
in „Arduino GIGA + GigaDisplay Scala Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Giga_009.ino
// Programm für Arduino Giga mit Bildschirm // Giga_009_Poti_Scala // LED_PR1 = D51/PE5, LED_PR2 = D40/PE6, PR1 = A11/PA0_C, PR2 = A10/PA1_C #include <Arduino_GigaDisplay_GFX.h> #include <Arduino_GigaDisplay.h> #include "Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h" GigaDisplay_GFX display; // create the object #include <farbe16.h> #define PR1 A11 #define PR2 A10 #define LED_PR1 51 #define LED_PR2 40 #define DRE_A 35 #define DRE_B 36 #define DRE_KN 34 #define GIGA_RED 86 #define GIGA_GREEN 87 #define GIGA_BLUE 88 // Einstellungen für Scala
in „Arduino GIGA + GigaDisplay Scala Problem“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Nexys4_DDR_schematic.pdf
2 3 4 JA1 R3 R44 JA7 JC1 R17 R188 JC7 PIR3PIR301 Pmod 2x6 PIR4PIR401 PIRP012 Pmod 2x6 PIRP012 JA2 200 R77 P11 7 7 R8 200 JA8 JC2 200 R211 P11 7 7 R22 200 JC8 PIR7PIR701 P22 8 8 PIRPIR801 PIR2112 P22 8 8 PIRP21 NJA R11 200 P33 9 9 200 R122 LJ9 LJ3 R25 200 P33 9 9 200 R266 LC9 JA3 PIR1PIR101 P4410 1 PIR1PIR1201JA9 JC3 PIRP012 P4410 1 PIRP012 JC9 200 R15 GND P5511 1 GND R16 200 200 R299 GND P5511 1 GND R30 200 JA4 PIR1PIR1501 P6612 2 PIRPIR1601 JA10 JC4 PIR2912 P6612 2 PIRP01 JC10 A 200 OA 200 200 CJC 200 A P1P0P0435 JA D1I3I0 5 I1P3P4P0 JC D1D3D4I5
-
PDF
NCO8703.pdf
for 300 W PEP with 2 MOS transistors BLF177 NC08703 MGM409 handbook, halfpage gain (dB) 25 P o 300 W 200 W 100 W 30 W 20 15 0 10 20 30 f (MHz) 2 × BLF177. VDS= 50 V. I = 1A. DQ p − q = 1 kHz. Fig.24 Gain versus frequency. MGM410 60 handbook, halfpage efficiency (%) Po= 300 W 40 200 W 100 W 20 30 W 0 0
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
ONJU_Schematic.pdf
3V3 RXD0 50 GPIO13 198101UIP BBLN P1 ROC TXD0 RO9R TX 0_ P4905 U0RXD GPIO14 PI231 SDI R14 VDD_SPI PR0 PR0 GND PI9 PI92 PIU04 U0TXD GPIO17 PI242 SCK 100 kOhms 0 Ohms 499 Ohms GPIO18 4201UIP P1 SPICLK_P PIU03 SPICLK_P GPIO19 PIU02 D_N P1 U3 VDD_SPI SPICL _PN PIU03 SPICLK_N GPIO20 PIU02 D_P R7 VCC PIU308
in „Bitte um Review meiner erweiterten ONYU-Schaltpläne (Bluetooth-Erweiterung mit CSR8635)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Powerline-IC_HCPL-_810J.pdf
˚C/–0.5˚C/SEC. REFLOW HEATING RATE 2.5˚C ± 0.5˚C/SEC. PEAK TEMP. PEAK 245˚C TEMP. 240˚C PEAK TEMP. 200 230˚C ˚ 2.5˚C ± 0.5˚C/SEC. ( SOLDERING R 160˚C 30 TIME T 150˚C SEC. 200˚C R 140˚C E 30 M 3˚C + 1˚C/–0.5˚C SEC. T 100 PREHEATING TIME 150˚C, 90 + 30 SEC. 50 SEC. TIGHT TYPICAL LOOSE 0 0 50 100 150 200
in „Powerline-Transmitter auf reinen Wechselspannungsbetrieb umbauen“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
Varo_TO-3_Flange.pdf
OF CYCLES AT 60Hz PULSE DURATION (/tSEC.) FI6. 3 FIG. 4 PART NUMBER SELECTION CHART ¥1 VT» VIB TYPE 200V 400V 600V FULL WAVE BRIDGE VT 200 VT 400 VT 600 CENTER TAP COMMON CATHODE VTA200 VTA400 VTA600 CENTER TAP NEG Bl>CK NK Bl>CK COMMON ANODE VTB200 VTB400 VTB600 NEC* THREE PHASE COMMON CATHODE VTC200
in „"TO-3"-Gehäuse mit Steckzungen - was für Bauteile?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
FU_Stoeber.pdf
- EN50081-1(1992) [200 V einphasige Stromversorgung], gebundene 25 m Motor Kable (Maximum). Emissionen Strahlungs- EN50081-1(1992), [alle Modelle], Einbau in einen gebundene Schaltschrank mit 15 dB Dämpfung der abgestrahlten
in „FU601/003 mit 0-10V ansteuern gelingt nicht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
dualMotorPll.c
than 125kHz clockEnable(PCONP_T3,true); //setPeripheralClockDivider(PERIPHERAL_T3,CCLK/PCLK_T3); T3.pr = 0; // 41ns, rougly T3.mr[0] = PCLK_T3/DDS_F_SAMPLE; T3.mcr = 1<<TMCR_MR0_INTERRUPT | 1<<TMCR_MR0_RESET; T3.tcr = 1<<TTCR_ENABLE; NVIC.iser[0] = 1<<IE0_T3; // keep high priority } void fc200Adc0Init
in „Wechselrichter zur Netzeinspeisung bauen?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LB084S02-TD01.pdf
Output stable time Tst - - 9 ns Repair output delay stable time Tst1 - - 20 us GSC Frequency fclk - - 200 KHz GSC Rise Time trck - - 100 ns G GSC Falling Time tfck - - 100 ns A GSC Pulse Width pwclk 500 - - ns T GSP1/2 Setup Time tsu 200 - - ns E GSP1/2 Hold Time thd 300 - - ns GOE Pulse Width twcl 1 -
-
PDF
Optokoppler_ACPL-T350.pdf
C/SEC. REFLOW HEATING RATE 2.5 °C ± 0°C/SEC. PEAK PEAK TEMP. TEMP. 245°C 240°C PEAK TEMP. ) 230C ° 200 2.°C ± 0°C/SEC. E SOLDERING R 30 TIME U 160°C SEC. 200°C A 140°C R 30 P SEC. M 3°C +°1 C/-°0.5 C E 100 T PREHEATING TIME 50 SEC. 150°C, 90 + 30 SEC. TIGHT ROOM TYPICAL TEMPERATURE LOOSE 0 0 50 100 150
in „Frage zur Optokoppler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
512,524,537,550,563,576,588,601,614,626,639,651,664,676,688,700,712,724,735,747,758,769,780,791,802,812,823,833,843,852,862,871,880,889,898,906,914,922,929,937,944,951,957,963,969,975,980,985,990,994,998,1002,1006,1009,1012,1014,1017,1019,1020,1022,1022,1023,1023,1023,1023,1022,1022,1020,1019,1017,1014,1012,1009,1006,1002,998,994,990,985,980,975,969,963,957,951,944,937,929,922,914,906,898,889,880,871,862,852,843,833,823,812,802,791,780,769,758,747,735,724,712,700,688,676,664,651,639,626,614,601,588,576,563,550,537,524,512,499,486,473,460,447,435,422,409,397,384,372,359,347,335,323,311,299,288,276,265,254,243,232,221,211,200,190,180,171,161,152,143,134,125,117,109,101,94,86,79,72,66,60,54,48,43,38,33,29,25,21,17,14,11,9,6,4,3,1,1,0,0,0,0,1,1,3,4,6,9,11,14,17,21,25,29,33,38,43,48,54,60,66,72,79,86,94,101,109,117,125,134,143,152,161,171,180,190,200,211,221,232,243,254,265,276,288,299,311,323,335,347,359,372,384,397,409,422,435,447,460,473,486,499
in „PWM zu Sinus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Resources_STM32WL_UFQFPN48_REF_BOARD_Low_Power_High_Band_868-915MHz.pdf
2PU2 VDDRF1V55 VR_PA PU04 L4 10 nH RR C Close Open 50Ohms SB10 2.6 nH 68 pF PIU301 RF2 CTRL PIU36 PR0 PR0 PS92 PS91 FE_CTRL2 C 25 5204UIP i PI1 PI P P2 VDDPA 23 1001BSIP 50Ohms CO20 C21 CO2 GND C23 100R Open 28 RFO_HP 3250Ohms Close i L66 PI NC/ 0.7 pFto reduce harmonics PI 8.0 pF P 3.0 pF P2 1nF SB9
in „STM32WLE5CCU6 LoRa-Antennenendesign review“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
SSP_202_-_Fahrzeugdiagnose-__und_Mess-_und_Infomationssystem_VAS_5051.pdf
Elektroniksystemen durchzuf hren - Fehlercodes der Steuerger te - eine ªGef hrte FehlersucheÒ nach Pr fplan - Fehlerbilder - den Aufbau des Fahrzeugs in seinen durch Auswahl von Fehlerbildern zu durch- Funktionen und Komponenten laufen - Funktionstests - eigenes Wissen durch direkte Auswahl von Pr fungen
in „SRAM auslesen der von einer anderen CPU genutzt wird“ · Fahrzeugelektronik ·
-
PDF
lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
Hoio alAmpll SwepMchod Tlgr wcp,auomaicrggr wep,connuou dly dwcp,ndtlgrdeaydswep A septl e 02 /˚vo200m/dv l25squnc, 9tp,andolinoustuSCr Bs epmlc 02 ˚dvo200ms/v 125squnc,19tps,ndoniloustuSCr Clbainacurc * % fObOhA ndB y ( ) H0dOf rabc Oncs pO noc Stln acac odea g y y mc piion ppox. % Manfer } g X 0 5%
-
PDF
lbo-5880_LEADER_anleitung.pdf
Hoio alAmpll SwepMchod Tlgr wcp,auomaicrggr wep,connuou dly dwcp,ndtlgrdeaydswep A septl e 02 /˚vo200m/dv l25squnc, 9tp,andolinoustuSCr Bs epmlc 02 ˚dvo200ms/v 125squnc,19tps,ndoniloustuSCr Clbainacurc * % fObOhA ndB y ( ) H0dOf rabc Oncs pO noc Stln acac odea g y y mc piion ppox. % Manfer } g X 0 5%
in „Problem Oszilloskop-Bedienung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
HCPL_7520.pdf
˚C/–0.5˚C/SEC. REFLOW HEATING RATE 2.5˚C ± 0.5˚C/SEC. PEAK TEMP. PEAK 245˚C TEMP. 240˚C PEAK TEMP. 200 230˚C C 2.5˚C ± 0.5˚C/SEC. ( SOLDERING R 160˚C 30 TIME T 150˚C SEC. 200˚C R 140˚C P 30 E 3˚C + 1˚C/–0.5˚C SEC. T 100 PREHEATING TIME 150˚C, 90 + 30 SEC. 50 SEC. TIGHT TYPICAL LOOSE 00 50 100 150 200
in „Isolierte Netzspannungsmessung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LC-R123R4PG.pdf
DischDischarge DiscDischarge ata 80 (10(104°F) (86(86°F) (77(77°F) a 40(20 AmbAmbient tem erature pr 2pr 40°C40°C 30°C30°C 25°C25°C C t 40 deptde25°C (77°F) hdepth 50% deptdepth 30% Cii0at 240 c60 25°C (77°F) an 6c (104(104°F)(86°(86°F) (77°((41°F) 20p 20 DiscAmbiAmbi nt t mperature Discharge pt20p 20 C40 0 dept25°C4007°F)depth 50%0800 depth 30%21,200 Cr 40 0 2 4 60°C 8 1030°12 14 165°C18 20 Number of cycles (times) i 0 2 4(104°F) 8 (86°F)12 14(77°F) 18 20 0 0 Number of cycles (times) a 0 0 StoStorage period (mth.) 20 0 400m400nt tempera800e800 1,201,200
in „Autoradio mit externem Netzteil +Pufferakku sowie ladegerät für Akku.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Giga_009_Poti_Scala.ino
// Programm für Arduino Giga mit Bildschirm // Giga_009_Poti_Scala // LED_PR1 = D51/PE5, LED_PR2 = D40/PE6, PR1 = A11/PA0_C, PR2 = A10/PA1_C #include <Arduino_GigaDisplay_GFX.h> #include <Arduino_GigaDisplay.h> #include "Fonts/FreeMonoBold18pt7b.h" GigaDisplay_GFX display; // create the object #include <farbe16.h> #define PR1 A11 #define PR2 A10 #define LED_PR1 51 #define LED_PR2 40 #define DRE_A 35 #define DRE_B 36 #define DRE_KN 34 #define GIGA_RED 86 #define GIGA_GREEN 87 #define GIGA_BLUE 88 // Einstellungen für Scala
in „Lib für Arduino Giga machen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
zahl); }//Ende Endlosschleife #endif #ifdef A4 // Lösung Aufgabe X.4 //Dezimalzähler 4 Stellen bei 200 Hz //Variable für Zähler int zahl = 0; char buffer [10]; //Zähler für Dezimalzähler T2CON = 0x0000; // Timer 4 anhalten und Kontrollregister löschen T3CON = 0x0000; // Timer 5 anhalten und Kontrollregister
in „Hilfe bei kleinen Programmen für PIC32MX5xx“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·