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AD7193.pdf
560 350 250 220 32 150 26.7 10,000 1500 920 540 400 370 16 300 13.3 14,000 2200 1300 800 600 530 5 960 4.17 28,000 4100 2400 1400 1000 900 2 2400 1.67 49,000 7000 3800 2400 1800 1700 1 4800 0.83 175,000 23,000 12,000 6100 3500 2600 Table 9. Effective Resolution (Peak-to-Peak Resolution) vs. Gain and
in „USB-Soundkarte zu einem Spannungslogger umbauen, wie die Eingänge schützen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ersatzlampenliste.pdf
CP-S940WB 150W P22 (65*70mm) LF150P22 Hitachi CP-S958W 190W UHB P22 (65*70mm) LF190P22 Hitachi CP-S960W 190W UHB P22 (65*70mm) LF190P22 Hitachi CP-S970W 190W UHB P22 (65*70mm) LF190P22 Hitachi CP-X275 150W P21 (50*50mm) LF150P21 Hitachi CP-X275W 150W P21 (50*50mm) LF150P21 Hitachi CP-X327 150W
in „Beamer 'wiederverwerten'?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fcm8201an.pdf
Ceramic Resonator, Cost Competitive The system working clock can work at the frequency range from 960 kHz to 1920 kHz. The frequency of PWM is 1/64 Built-in Error Amplifier; Supporting Product Application of the system working clock. When the system working Controlled by Constant Torque clock is set as 960 kHz, the frequency of PWM equals 960 kHz ÷ 64 = 15 kHz; if the former is set as 1920 kHz, the Supporting Serial Port Interface (SPI); Allowing latter equals 30 kHz. Therefore, the working range of
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1-bsp171.pdf
1.7 A 1 1.55 - DS * D *DS(on)max, D Input capacitance Ciss pF V GS= 0 V, DS = -25 V, f = 1 MHz - 720 960 Output capacitance C oss V GS= 0 V, DS = -25 V, f = 1 MHz - 290 435 Reverse transfer capacitance Crss V GS= 0 V, DS = -25 V, f = 1 MHz - 120 180 Turn-on delay time t ns d(on) V DD= -30 V, GS = -10 VD
in „High Side Switch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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timer.ihex.txt
1000A0007DD389839A8389819A816AE070E076D3CF :1000B000972F862F8093780089819A816AE070E07B :1000C0006DD389839A838981809379002E960FB6A8 :1000D000F894DEBF0FBECDBFDF91CF910895CF93CF :1000E000DF93CDB7DEB780917600992768E572E09F :1000F00044D3282F392F8091770099276CE370E043 :100100003CD3532F422F480F591F80917800282F3E :100110003327932F822F880F991F880F991F880FDD
in „Platinen selber ätzen“ · Platinen ·
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MC.pdf
280 2.10 16x26 460 1.00 33 13x25 460 1.78 16x26 488 0.95 47 16x26 580 1.36 16x32 680 0.85 68 16x32 960 0.96 18x32 750 0.71 100 18x35 1000 0.78 18x40 880 0.43 ※ 13mm may be replaced by 12.5mm upon customer’s request. 112
in „Welche Elkos verwenden für Austausch? (TFT-Netzteil-Reparatur)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Nichicon_CG.pdf
6.3 × 6 0.12 312 22 2700 PCG0G391MCL1GS 4 (0G) 4.6 680 8 × 7 0.12 544 21 3200 PCG0G681MCL1GS 0.12 960 17 4000 1200 10 × 8 PCG0G122MCL1GS 2200 10 × 10 0.12 1760 13 4600 PCG0G222MCL1GS 2700 10 × 12.7 0.12 2160 11 5300 PCG0G272MCL1GS 3300 10 × 12.7 0.12 2640 11 5400 PCG0G332MCL1GS 150 5 × 6 0.12 189 33
in „Was ist das für ein Kondensator ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Artikel
Hantek Protokoll
Bilddaten, Subkommando 0x01. Die 31. Antwort ist etwas kürzer, das DSO antwortet mit einem Paket von 960 Bytes Bilddaten. Den Daten folgt zum Abschluss eine Antwort mit einer primitiven Prüfsumme über alle Daten, Subkommando 0x02: 0x53 0xE3 0x27 0xA0 0x01 0x.. 0x.. 0x.. .. .. .. (10208 Bytes) Prüfsumme ... 0x53 0xA3 0x18 0xA0 0x01 0x.. 0x.. 0x.. .. .. .. (960 Bytes) Prüfsumme 0x53 0x04 0x00 0xA0 0x02 Datenprüfsumme (1 Byte) Prüfsumme Mittlerweile (Stand Aug. 2013, geprüft mit DSO5072P) hat Hantek sowohl den Samsung SoC (vom S3C2440 auf S3C2416) als auch
Artikel ·
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Transistortester094k.pdf
330nF 333nF 332,4nF 0% 332,0nF 0% 322,8nF 3% 334,8nF 1% 1µF 955nF 953,6nF 0% 952,4nF 0% 925,8nF 4% 960,3nF 1% 2,2µF 2,2µF 2195nF 0% 2195nF 0% 2134nF 3% 2214nF 1% 22µF 21,94µF 21,87µF 0% 21,92µF 0% 21,26µF 3% 22,07µF 1% 47µF 47,5µF 47,40µF 0% 47,49µF 0% 47,27µF 1% 47,31µF 1% 100µF 97,5µF 91,68µF 6% 91,54µF
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RC17xxHP-RC232_Datasheet.pdf
last character is received by the UART (including any RXD-CTS timeout) until CTS is activated tRXD-TX 960 us Time from last character is received by the UART (including any timeout) until the module sends the first byte on the air. TTX-IDLE 960 us Time from last character is sent on the air until module
in „[V] RADIOCRAFTS RC1701HP-RC232 169MHz Development Kit“ · Markt ·
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datasheet.pdf
0.635 − 20 0.676 0.685 0.694 − 10 0.741 0.748 0.755 0 0.810 0.815 0.821 10 0.883 0.886 0.890 20 0.960 0.961 0.962 1) 25 1.0 30 1.039 1.040 1.041 40 1.119 1.123 1.126 50 1.204 1.209 1.215 60 1.291 1.300 1.308 70 1.383 1.394 1.405 80 1.478 1.492 1.506 90 1.577 1.594 1.611 100 1.680 1.700 1.720 110 1.786
in „Hilfe zu AD-Wandler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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153653-da-01-en-silizium-temperatur-sensor_kty_10-7.pdf
0.635 − 20 0.676 0.685 0.694 − 10 0.741 0.748 0.755 0 0.810 0.815 0.821 10 0.883 0.886 0.890 20 0.960 0.961 0.962 1) 25 1.0 30 1.039 1.040 1.041 40 1.119 1.123 1.126 50 1.204 1.209 1.215 60 1.291 1.300 1.308 70 1.383 1.394 1.405 80 1.478 1.492 1.506 90 1.577 1.594 1.611 100 1.680 1.700 1.720 110 1.786
in „Formel - a und b?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Hysterese_4.asm
.equ W_PEGEL_5 = 720 ;Schwellwertpegel 5 .equ W_PEGEL_6 = 840 ;Schwellwertpegel 6 .equ W_PEGEL_7 = 960 ;Schwellwertpegel 7 ; ;Wertezuweisungen fuer die Schwellwerte ( Schwellwert_Flag ) ; .equ SWF_0 = 0 ;Bit 0 fuer Schwellwertflag_0 .equ SWF_1 = 1 ;Bit 1 fuer Schwellwertflag_1 .equ SWF_2 = 2 ;Bit 2 fuer
in „ATtiny26 Balkenanzeige ( Hysterese ) mit acht Schaltschwellen (ASM)“ · Projekte & Code ·
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E084-UHF-Osz.asc.txt
WIRE 704 -256 704 -352 WIRE 736 -256 704 -256 WIRE 176 -224 -240 -224 WIRE 256 -224 176 -224 WIRE 960 -224 256 -224 WIRE 1472 -224 1040 -224 WIRE 736 -192 736 -256 WIRE 736 -192 704 -192 WIRE 1536 -192 1536 -288 WIRE 1568 -192 1536 -192 WIRE 1648 -192 1632 -192 WIRE 1536 -176 1536 -192 WIRE 176 -160
in „Wettersonde E085 Umbau als Testsender in FM“ · HF, Funk und Felder ·
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crc32.c
0xef68060b, 0xd727bbb6, 0xd3e6a601, 0xdea580d8, 0xda649d6f, 0xc423cd6a, 0xc0e2d0dd, 0xcda1f604, 0xc960ebb3, 0xbd3e8d7e, 0xb9ff90c9, 0xb4bcb610, 0xb07daba7, 0xae3afba2, 0xaafbe615, 0xa7b8c0cc, 0xa379dd7b, 0x9b3660c6, 0x9ff77d71, 0x92b45ba8, 0x9675461f, 0x8832161a, 0x8cf30bad, 0x81b02d74, 0x857130c3, 0x5d8a9099
in „CRC32 aus 16bit HEX-Daten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FP_Setup_Type.vhd
SPI_and_Settings; with conv_integer(SRate) select BCD_ValSR <= x"1920" when 0, x"1764" when 1, x"f960" when 4, x"f882" when 5, x"f640" when 6, x"f480" when 8, x"f441" when 9, x"f320" when 10, x"f240" when 12, x"2205" when 13, x"f160" when 14, x"f120" when 16, x"1102" when 17, x"ff80" when others; with
in „Nach type-Dekaration ganz woanders Sysntaxfehler?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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roms_constant_tb.vhd
after 910ns, x"5C" after 920ns, x"5D" after 930ns, x"5E" after 940ns, x"5F" after 950ns, x"60" after 960ns, x"61" after 970ns, x"62" after 980ns, x"63" after 990ns, x"64" after 1000ns, x"65" after 1010ns, x"66" after 1020ns, x"67" after 1030ns, x"68" after 1040ns, x"69" after 1050ns, x"6A" after 1060ns
in „Rom simulation“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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Using_a_VCXO_AN2097.pdf
calculate the jitters based on the definitions. The scopes from Tektronix (TDS 7254) or Lecroy (Wavepro 960) provide these measurements with equipped software. Also we can use high-speed digital scope to measure the period jitter in time domain [3]. Figure 5 shows the setup. By the time domain approach, we
in „Quarz mit großem Ziehbereich (für VCXO)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt_Takamisawa.pdf
VDC 240 4.3 VDC 0.3 VDC 150 mW e i RY- 9 W-K 9 VDC 540 6.4 VDC 0.45 VDC 150 mW n RY- 12 W-K 12 VDC 960 8.5 VDC 0.6 VDC 150 mW e h RY- 18 W-K 18 VDC 1,620 12.6 VDC 0.9 VDC 200 mW i H RY- 24 W-K 24 VDC 2,880 16.8 VDC 1.2 VDC 200 mW RY- 48 W-K 48 VDC 7,680 32.6 VDC 2.4 VDC 300 mW RY- 3 WZ-K 3 VDC 18 1.5
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APT10050B2VR_B.pdf
I ) SD GS S D[Cont.] 1.3 Volts t Reverse Recovery Time (I = -I , dl /dt = 100A/µs) rr S D[Cont.] S 960 ns Q Reverse Recovery Charge (I = -I , dl /dt = 100A/µs) rr S D[Cont.] S 22 µC THERMAL CHARACTERISTICS Symbol Characteristic MIN TYP MAX UNIT RθJC Junction to Case 0.24 °C/W RθJA Junction to Ambient
in „SMA SB4200TL-MS Reparatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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OB2223CPA.pdf
13 V Current Sense Input Section e TLEB LEB time d 200 ns Vth_oc Over current threshold fi 890 925 960 mV Td_oc OCP Propagation delay n 100 ns ZSENSE_IN Input Impedance o 50 Kohm Frequency Section C Freq_Max Note 1IC Maximum frtquency 45 50 55 KHz △f/Freq Frequency hhuffling range +/-6 % F_shuffling
in „SMD IC "G1768A" Datenblatt gesucht“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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tsal6102.pdf
n 100 i 60 t a I R 50 t 10 v 40 i a d e 30 R 1 R - e 20 Ie e 10 Φ 0.1 0 1 10 100 1000 840 880 920 960 1000 1040 IF- Forward Current (mA) 21445 λ - Wavelength (nm) Fig. 5 - Radiant Intensity vs. Forward Current Fig. 8 - Relative Radiant Power vs. Wavelength 1000 0° 10° 20° ) tp= 100 μs 30° W y ( s n
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Pinbelegungs-Tabelle eines STM32L151x/STM32L152xD Mikrocontrollers
st.com/resource/en/da Download Pins Pin name Pin Type() I/O structure Main function(2) (after reset) Alternate functions Additional functions LQFP144 UFBGA132 LQFP100 WLCSP48 92 PG7 I/O FT PG7 93 S Vss_9 94 F6 S Vss_9 95 GR Vss_9 96 E12 63 37 E1 I/O FT PC7 97 E11 64 38 PA8 I/O FT PC8 98 E10 65 39 E3 I/O FT PC9 99 D12 66 40 D1 I/O FT PC9 100 D11 67 41 E4 PA8 I/O FT PC9 101 D10 68 42 D2 I/O FT PC10 102 C12 69 43 D2 I/O FT PC10 103 B12 70 44 C1 PA10 I/O FT PC10 104 A12 71 45 C2 I/O FT PC11 105 A11 72 46 D3 I/O FT PC11 106 C11 73 ... STM32L151xD STM32L152xD Pin definitions (continued) Pins LQFP144
in „SWD-Zugriff funktioniert nur über ProgrammerSocket“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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FP_Setup_Type.vhd
SPI_and_Settings; with to_integer(unsigned(SRate)) select BCD_ValSR <= x"1920" when 0, x"1764" when 1, x"f960" when 4, x"f882" when 5, x"f640" when 6, x"f480" when 8, x"f441" when 9, x"f320" when 10, x"f240" when 12, x"2205" when 13, x"f160" when 14, x"f120" when 16, x"1102" when 17, x"ff80" when others; with
in „Nach type-Dekaration ganz woanders Sysntaxfehler?“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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tsal6100.pdf
100 n n d 60 t a 50 I R n 10 i 40 i l d e 30 R 1 - 20 - r Ie e 10 Φ 0.1 0 1 10 100 1000 840 880 920 960 1000 1040 IF- Forward Current (mA) 21445 λ - Wavelength (nm) Fig. 5 - Radiant Intensity vs. Forward Current Fig. 8 - Relative Radiant Power vs. Wavelength Rev. 1.8, 13-Mar-14 3 Document Number: 81009
in „Vorwiderstand LED dimensionieren bei PWM?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RF125e_125kHz_RFID_Reader_datasheet.pdf
Combination table of possible air coil antennas and parallel capacitors Cp Coil Value 560pF 1mH 680pF 960µH 750pF 920µH 820pF 890µH 1.0nF 800µH 1.5nF 650µH 2.0nF 540µH 2.2nF 500µH Air Coil Calculation 2 w L 0.31(r N) (µH) w 6r 9h10w Where: r h: Coil height in cm N: Number of turns r: Radius of the
in „125kHz RFID Reader mit Attiny45 zum nachbauen“ · Projekte & Code ·
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tsal6100.pdf
100 n n d 60 t a 50 I R n 10 i 40 i l d e 30 R 1 - 20 - r Ie e 10 Φ 0.1 0 1 10 100 1000 840 880 920 960 1000 1040 IF- Forward Current (mA) 21445 λ - Wavelength (nm) Fig. 5 - Radiant Intensity vs. Forward Current Fig. 8 - Relative Radiant Power vs. Wavelength Rev. 1.8, 13-Mar-14 3 Document Number: 81009
in „LED Ansteuerung für Lazertag Projekt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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TCM8240MD_E150405_REV13.pdf
OUTPUT TIMING CHART Timing chart for each output picture size Full Mega output without JPEG HBLK VBLK 960 H ( or 1024 H) 92 H (or 28H ) DATA(D0-D7) DCLK Frequency = DSP clock VBLK HBLK V BLANKING IMAGE DATA 2560 clocks H BLANKING 224clocks DATA(D0-D7) 04/12/13 12/30 TCM8240MD Ver 1.3 VGA ( x1: no zooming
in „Cam-Modul TCM8240MD und ARM-Board per I²C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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fcc_9.pdf
0.009~0.490 2400/F(KHz) 300 0.490~1.705 24000/F(KHz) 30 1.705~30.0 30 30 30~88 100 3 88~216 150 3 216~960 200 3 Above 960 500 3 LIMITS OF RADIATED EMISSION MEASUREMENT (Above 1000MHz) Class A (dBuV/m) (at 3M) Class B (dBuV/m) (at 3M) FREQUENCY (MHz) PEAK AVERAGE PEAK AVERAGE Above 1000 80 60 74 54 Notes
in „Wlan2Serial Modul für 5 euro“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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system_clock.c
RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 5; // 25 / 5 = 5 MHz RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 192; // 960 MHz RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = 2; // PLLCLK = SYSCLK = 480 MHz RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 96; // PLL1Q used for FDCAN = 10 MHz RCC_OscInitStruct.PLL.PLLR = 2; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLRGE = RCC_PLL1VCIRANGE
in „Problem mit USB auf STM32H743“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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eliza.bas
) 'READ RIGHT REPLY 920 READ F$ 930 NEXT X 940 R(K) = R(K) + 1 950 IF R(K) > N(K) THEN R(K) = S(K) 960 IF MID$(F$, LEN(F$), 1) = "*" THEN 1000 970 PRINT F$ 980 P$ = I$ 990 GOTO 190 1000 PRINT MID$(F$, 1, LEN(F$) - 1); C$ 1010 P$ = I$ 1020 GOTO 190 1030 REM PRINT CENTER ROUTINE 1040 PRINT TAB(40 - LEN
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ZXTN19060CG.pdf
saturation V BE(sat) 1050 1150 mV I = 7A, I = 700mA (*) voltage C B Base-Emitter turn-on V BE(on) 960 1050 mV IC= 7A, VCE = 2V(*) voltage Static forward current h 200 300 500 I = 100mA, V = 2V(*) FE C CE transfer ratio 160 220 IC= 2A, VCE = 2V(*) 25 40 I = 7A, V = 2V(*) C CE Transition frequency fT
in „5-12V bis 2A schalten, aber wie?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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spectrum-allocations-posterLR.pdf
200 kHz GSM 900: Regions 1 & 3 except Japan and Korea Global System for Mobile 890-915 MHz (UL); 935-960 MHz (DL) Communications/General DCS 1800: Regions 1 & 3 except Japan, Korea and Enhanced Data Rates for 1710-1785 MHz (UL); 1805-1880 MHz (DLChina GSM Evolution GSM 850: Region 2 – Americas 824-849
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diagnose10-cal-diagnose10.txt
S1_956 : 58 33 56 57 S2_956 : 105 105 105 105 S3_956 : 153 152 153 154 S4_956 : 199 200 200 200 S1_960 : 57 33 57 59 S2_960 : 105 104 105 105 S3_960 : 153 153 152 152 S4_960 : 199 200 200 200 S1_964 : 57 33 57 57 S2_964 : 105 104 103 104 S3_964 : 152 153 153 154 S4_964 : 200 201 200 200 S1_968 : 57 33
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware (Teil 2)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18B20.c
PIN_B)); // Datenrichtung auf Ausgang => 1-Wire "low" _delay_ms(0.500); // 500 usec warten min480/max960usec W1_DDR &= ~((1<<W1_PIN_A) | (1<<W1_PIN_B)); // Datenrichtung auf Eingang => 1-Wire "high" _delay_ms(0.065); // 65usec warten Sensor braucht min15/max60usec if((!(W1_IN & (1<<W1_PIN_A)) && (!(W1_
in „Mehrere DS18B20 mittels Multiplexer an ATmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18B20.c
PIN_B)); // Datenrichtung auf Ausgang => 1-Wire "low" _delay_ms(0.500); // 500 usec warten min480/max960usec W1_DDR &= ~((1<<W1_PIN_A) | (1<<W1_PIN_B)); // Datenrichtung auf Eingang => 1-Wire "high" _delay_us(40); // 65usec warten Sensor braucht min15/max60usec _delay_us(25); if((!(W1_IN & (1<<W1_PIN_A
in „Mehrere DS18B20 mittels Multiplexer an ATmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS18B20.c
PIN_B)); // Datenrichtung auf Ausgang => 1-Wire "low" _delay_ms(0.500); // 500 usec warten min480/max960usec W1_DDR &= ~((1<<W1_PIN_A) | (1<<W1_PIN_B)); // Datenrichtung auf Eingang => 1-Wire "high" _delay_us(40); // 65usec warten Sensor braucht min15/max60usec _delay_us(25); if((!(W1_IN & (1<<W1_PIN_A
in „Mehrere DS18B20 mittels Multiplexer an ATmega32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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MOTO2.TXT
' 'MLL753' 'MLL754' 'MLL755' 'MLL756' 'MLL757' 'MLL758' 'MLL759' 'MLL957A' 'MLL958A' 'MLL959A' 'MLL960A' 'MLL961A' 'MLL962A' 'MLL963A' 'MLL964A' 'MLL965A' 'MLL966A' 'MLL967A' 'MLL968A' 'MLL969A' 'MLL970A' 'MLL971A' 'MLL972A' 'MLL973A' 'MLL974A' 'MLL975A' 'MLL976A' 'MLL977A' 'MLL978A' 'MLL979A' 'MLL980A
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diesel1.inc
110,147,118,148,73,135,127,154 ; 944 .db 154,133,165,186,168,175,144,132 ; 952 .db 115,116,89,35,78,142,196,194 ; 960 .db 128,193,214,152,53,74,117,148 ; 968 .db 88,14,102,157,164,162,84,118 ; 976 .db 122,146,137,112,153,161,144,39 ; 984 .db 59,116,140,158,93,151,133,155 ; 992 .db 113,113,84,98,136,81,139,125 ; 1000
in „Microcontroller 8 Pins Sound Generator Modellbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Moeller-Data-Sheet-DILM25-10_24V50HZ_.pdf
Nordamerikanischen Markt Sammelschienenadapter f?r die rationelle http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver960de.pdf Motorstartermontage - jetzt auch f?r Nordamerika - Das Zusammenwirken von Leistungssch? http://www.moeller.net/binary/ver_techpapers/ver957de.pdf tzen mit SPSen Mit mechanischen Hilfskontakten
in „Relais 450VDC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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fm600tu-07a_e.pdf
current L = 10µH Pulse* 2 300 A IS(rms*1 300 Arms 1 Source current 2 ISM* Pulse* 600 A P D*4 TC = 25°C 960 W 4 Maximum power dissipation 3 P D* TC’ = 25°C* 1300 W Tch Channel temperature –40 ~ +150 °C Tstg Storage temperature –40 ~ +125 °C V iso Isolation voltage Terminals to base plate, f = 60Hz, AC 1 minute
in „Wechselrichter mit MOSFET Endstufe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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34.pdf
reduziert. terdrücken, wird der Strommessung Phasen-Schaltnetzteile für Hutschienenmontage -3P Serie 240 - 960 Watt, 24 VDC Ausgang • 3-Phasen-Netzteil als Alternative zum Netztransformator • Eingangsspannungsbereiche 3x 330 -440VAC und 3 x 410- 550 VAC • Robustes ultrakompaktes Metallgehäuse für raue Industrieumgebung
in „Settling time von ADS1178, blickt jemand durch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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2305_ds_2-1007_en__2_.pdf
) BASIC RF DATA 1.5 W/°C Frequency Range Max. RF Input Level 350 to 470 MHz RF1 In/Out Port 800 to 960 MHz +50 dBm Duplex Spacing RF2 Out Port Freely definable (supporting all the values specified in +30 dBm ETSI TS 100 392-15 [version 1.3.1] Chapter 6) For the very latest specifications visit www.aeroflex.com
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B300_PXA_ELKOS_ECC.pdf
APXA100ARA561MJC0G 820 JC0 656 10 5,500 APXA4R0ARA821MJC0G 3.3 D55 26 260 660 APXA160ARA3R3MD55G 1,200 JC0 960 10 5,500 APXA4R0ARA122MJC0G 22 E60 70 45 1,210 APXA160ARA220ME60G 22 D55 69 200 740 APXA6R3ARA220MD55G 22 F45 176 45 1,490 APXA160ARA220MF45G 47 E60 59 35 1,380 APXA6R3ARA470ME60G 33 F60 106 37 2,050
in „Ladungspumpe: welchen Low-ESR Kondensator nehmen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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07-01-3005.pdf
240Ω 4.3 VDC 0.3 VDC 150 mW e i RY- 9 W-K 9 VDC 540Ω 6.4 VDC 0.45 VDC 150 mW n e RY- 12 W-K 12 VDC 960Ω 8.5 VDC 0.6 VDC 150 mW h RY- 18 W-K 18 VDC 1,620Ω 12.6 VDC 0.9 VDC 200 mW i H RY- 24 W-K 24 VDC 2,880Ω 16.8 VDC 1.2 VDC 200 mW RY- 48 W-K 48 VDC 7,680Ω 32.6 VDC 2.4 VDC 300 mW RY- 3 WZ-K 3 VDC 18Ω
in „Audio Signal umschalten von µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ADJ11005_to_ADJ24048.pdf
( 10%) power, voltage, (initial) (initial) mW V DC 5 3.5 3.5 167 6.5 6 4.2 4.2 240 7.8 12 8.4 8.4 960 150 15.6 24 16.8 16.8 3,840 31.2 48 33.6 33.6 15,360 62.4 • 2 coil latching type Set voltage, Reset voltage, Nominal operating Max. allowable Nominal voltage, Coil resistance, V DC max.V DC max.V DC
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IRG4BC20U_INR.pdf
Collector-to-EmitterCurrent 6 www.irf.com IRG4BC20UPbF L D.U.T. V * R = 480V 50V C L 4X C@ 25°C 0 - 480V 1000V 480µF 960V c d * Driver same type as D.U.T.; Vc = 80%of Vce(max) * Note: Due to the 50V power supply, pulse width and inductor will increase to obtain rated Id. Fig. 13a - Clamped Inductive Fig. 13b - Pulsed
in „LED Stripe über IGBT schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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P26-27-Power-thermistor.pdf
16.0 2900 2.0 1.04 45 30 - 40 to 160 800 530 160 130 3.8 22D2-07 22.0 2900 1.0 1.43 50 30 - 40 to 160 960 630 190 150 4.5 5D2-08 5.0 2700 3.0 0.35 35 22 - 50 to 170 1260 880 260 220 6.3 10D2-08 10.0 2800 2.0 0.63 35 17 - 50 to 170 1260 880 260 220 6.3 15D2-08 15.0 2800 2.0 0.94 35 26 - 50 to 170 2880 2000
in „Auf Fehlersuche bei Nichicon-Netzteil (aus RICOH SP C250SF)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Temperf_PT100x.pdf
24,7 0,2 0,3 -20 921,573 1,068 219 -19,8 -19,6 0,2 0,4 -15 941,235 1,221 250 -14,8 -14,5 0,2 0,5 -10 960,857 1,372 281 -9,8 -9,5 0,2 0,5 -5 980,445 1,524 312 -4,8 -4,4 0,2 0,6 0 1000,000 1,675 343 0,2 0,7 0,2 0,7 5 1019,526 1,827 374 5,2 5,7 0,2 0,7 10 1039,022 1,977 405 10,2 10,7 0,2 0,7 15 1058,490 2,128
in „PT100 Zehntel Grad Auflösung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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report01.pdf
] = minutes of day data[8] = 0x00 Aufzeichnung Datei C7.asc Begin Triggerblock Wed Nov 29 08:27:07.960 am 2023 Row │ time id data text │ Float64 Int64 String String ─────┼─────────────────────────────────────────────────────────── 1 │ 24.4806 501 00 03 00 00 4F 4B 00 7D 2 │ 84.4817 501 01 17 0B 1D 02
in „Sommerauer-Lindner canbus Steuerung Hackgut“ · Haus & Smart Home ·