-
PDF
W83627HF_HGb.pdf
7 77 7 77 7 7 6 66 6 6 0 0 0 9 876 5 4 3 21 0 9 8 7 6 4 3 2 1 0 9 8 75 4 32 1 0 9 8 76 5 2 1 0 NC 103 64 SUSLED/GP35 NC 104 63 KDAT NC 105 62 KCLK NC 107 60 KBRST NC 108 59 A20GATE NC 109 58 KBLOCK# NC 110 57 RIA# NC 111 56 DCDA# NC 112 55 VSS NC 113 54 SOUTA VCC 114 53 SINA NC 116 51 DTRA# NC 117 W83627F
in „Pullups für nicht verwendete Open-Drain-Outputs?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
config.c
/* Portbelegungen und Konfiguration: */ #include "StdTypes.h" #include "STM32F103all.h" #include "startup.h" #include "config.h" /* Portbelegungen und Konfiguration: ================================= Diese Konfiguration ist für den STM32F103C8T6, also im LQFP-48 Gehäuse. Zu jedem
in „MINOS - Minos Is No Operating System“ · Projekte & Code ·
-
Datei
config.c
/* Portbelegungen und Konfiguration: */ #include "StdTypes.h" #include "STM32F103all.h" #include "startup.h" #include "config.h" /* Portbelegungen und Konfiguration: ================================= Diese Konfiguration ist für den STM32F103C8T6, also im LQFP-48 Gehäuse. Zu jedem
in „Problem mit Clock Configuration beim STM32G031“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
IA4421-DS.pdf
on it. 16 IA4421 3. Frequency Setting Command Bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 POR 1 0 1 0 f11 f10 f9 f8 f7 f6 f5 f4 f3 f2 f1 f0 A680h The 12-bit parameter F (bits f11 to f0) should be in the rangehe constants C1 and C2 are determined by of 96 and 3903. When F value sent is out of range, the
in „Software SPI zur Chip Konfig“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
take4.lst
83 000a 9D91 ld r25,X+ 12:take4.c **** r1 = a+b; 84 .stabn 68,0,12,.LM4-.LFBB1 85 .LM4: 86 000c 980F add r25,r24 13:take4.c **** r2 = r1+carry; 87 .stabn 68,0,13,.LM5-.LFBB1 88 .LM5: 89 000e 432F mov r20,r19 90 0010 490F add r20,r25 14:take4.c **** carry = (r1 < a) | (r2 < r1); 91 .stabn 68,0,14,.LM6-.LFBB1 92 .LM6: 93 0012 30E0 ldi r19,lo8(0) 94 0014 9817 cp r25,r24 95 0016 00F4 brsh .L2 96 0018 31E0 ldi r19,lo8(1) 97 .L2: 98 001a 80E0 ldi r24,lo8(0) 99 001c 4917 cp r20,r25 100 001e 00F4 brsh .L3 GAS LISTING /tmp/ccyebhoL.s page 3 101 0020 81E0 ldi r24,lo8(1) 102 .L3: 103 0022
in „Byteweise mit Carry addieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
hmc434.pdf
25 C E U -3 -40 C -100 D T +75 C H I U B120 V O -4 S I -140 D -5 -160 Y 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 102 103 104 105 106 107 INPUT FREQUENCY (GHz) OFFSET FREQUENCY (Hz) C N E Output Harmonic U Content, Pin= 0 dBm, T= 25 °C Reverse Leakage, Pin= 0 dBm, T= 25 °C Q 0 0 E R -10 -10 ) ) F B B-20 (-20 ( E E E E-
-
PDF
2SC3940.pdf
saturation voltageVBE(sat) IB= 500mA, I a 50mA 0.85 1.2 V Transition frequency T V CB= 10V, E = –50mA, f = 200MHz 200 MHz Collector output capacitance Cob V CB = 10V, E = 0, f = 1MHz 11 20 pF *2 Pulse measurement *1hFE1 Rank classification Rank Q R S hFE1 85 ~ 170 120 ~ 240 170 ~ 340 446 Transistor 2SC3940
in „2SC3940 Safe Operating Area“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
TLP3041.pdf
A u / ( 300 r V e (2.4 F p I 100 e T-2.0 t 50 e Δ e g / r 30 l V1.6 c v Δ r d t a 10 a n1.2 r Pulse width≦10µs r c f 5 Repetitive frequency o f e 3 F o0.8 u =100Hz c P Ta=25℃ -0.4 1 0.1 0.3 0.5 1 3 5 10 30 50 0.6 1.0 1.4 1.8
in „Weichenantrieb steuern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Infineon-IPP_B_I80N04S4_04-DS-v01_00-en-1518478.pdf
continous forward current2) IS - - 80 A T =25°C 2) C Diode pulse current IS,pulse - - 320 V GS=0V, I F80A, Diode forward voltage V SD - 0.9 1.3 V T j25°C 2) t V R20V, I =F0A, - 39 - ns Reverse recovery time rr diF/dt=100A/µs Reverse recovery charge 2) Q rr - 35 - nC 1) Current is limited by bondwire;
in „Hilfe bei Halbbrückenschaltung benötigt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main_medium.lst
MOV A,@R0 \ 000038 F8 MOV R0,A \ 000039 E6 MOV A,@R0 \ 00003A FA MOV R2,A \ 00003B E9 MOV A,R1 \ 00003C F8 MOV R0,A \ 00003D E6 MOV A,@R0 \ 00003E 04 INC A \ 00003F F8 MOV R0,A \ 000040 E6 MOV A,@R0 \ 000041 F9 MOV R1,A
in „IAR (8051) immer noch mit Bug“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Disassambly_Listing.txt
0x1 0F6 28F8 GOTO 0xf8 0F7 28F9 GOTO 0xf9 0F8 28FD GOTO 0xfd 0F9 1FF0 BTFSS 0x70, 0x7 0FA 28FC GOTO 0xfc 0FB 28FD GOTO 0xfd 0FC 2903 GOTO 0x103 585: { 586: richtung = 0; //neue Richtung "auf" 0FD 12F0 BCF 0x70, 0x5 587: zustand = 3; //Zustand: Steht unten 0FE 3003 MOVLW 0x3 0FF 00F7 MOVWF 0x77 100 0877 MOVF 0x77, W 101 00F8 MOVWF 0x78 102 2903 GOTO 0x103 588: } 589: if (((endschalter_oben == 1) || (taste_ende_oben == 1)) &&\ 103 1870 BTFSC 0x70, 0 104 2906 GOTO 0x106 105 2907 GOTO
in „Falsche Quelltextposition beim Debuggen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LM_4040.pdf
NS4914*) 1 mA ≤ I ≤ 15 mA 2.5 mV R 6.0 6.0 mV (max) 8.0 8.0 mV (max) ZR Reverse Dynamic IR= 1 mA, f = 120 Hz, 0.3 Ω Impedance IAC = 0.1 R 0.8 0.8 Ω (max) e Wideband Noise I = 100 µA 35 µV N R rms 10 Hz ≤ f ≤ 10 kHz 5 www.national.com 0 0 4 LM4040-2.0 M Electrical Characteristics (Industrial Temperature
in „4,096V Referenzspannung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
OP07.pdf
1.2 ±4.0 nA Input Noise Voltage enp-p 0.1 Hz to 10 Hz 0.35 0.6 µV p-p Input Noise Voltage Density en fO= 10 Hz 10.3 18.0 nV/√Hz 3 fO = 100 Hz 10.0 13.0 nV/√Hz fO= 1 kHz 9.6 11.0 nV/√Hz Input Noise Current Inp-p 14 30 pA p-p Input Noise Current Density In fO= 10 Hz 0.32 0.80 pA/√Hz 3 fO = 100 Hz 0.14 0.23
in „Gleichrichteschaltung mittels op“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
LCD_DRV.LST
assigned to Register 'R7' ---- ; SOURCE LINE # 17 ; SOURCE LINE # 18 ; SOURCE LINE # 19 0000 53900F ANL P1,#0FH ; SOURCE LINE # 20 0003 EF MOV A,R7 0004 54F0 ANL A,#0F0H 0006 4290 ORL P1,A ; SOURCE LINE # 21 0008 D293 SETB LCD_E ; SOURCE LINE # 22 000A EF MOV A,R7 000B C4 SWAP A 000C 54F0 ANL A,#0F0H
in „Display Ansteuerung mit ISR auf 8051“ · Projekte & Code ·
-
PDF
MoMoLight.pdf
GND PB7 (XTAL2/TOSC2) VCC R10 2 C1 OUT1 R1 OUT2 R2 OUT3 R3 o 1 0 7.3278 2 P0U102 P0U1077 0 10k 0 100nF 1 0150 1 0150 1 0150 P PD0 (RXD) VCC 1 P 1 R 2 R 3 R 3 P0U103 P0U1020 20 P U P U P U P 12 Volt 4 PD1 (TXD) AVCC P0U102121 P P P PD2 (INT0) P0U104 AREF 3 3 3 5 P0U105 V V V PD3 (INT1) P0U1022 P P P 6
in „Wer hilft mir weiter,damit ich das ambilight zu ende bekomme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
MoMoLight.pdf
GND PB7 (XTAL2/TOSC2) VCC R10 2 C1 OUT1 R1 OUT2 R2 OUT3 R3 o 1 0 7.3278 2 P0U102 P0U1077 0 10k 0 100nF 1 0150 1 0150 1 0150 P PD0 (RXD) VCC 1 P 1 R 2 R 3 R 3 P0U103 P0U1020 20 P U P U P U P 12 Volt 4 PD1 (TXD) AVCC P0U102121 P P P PD2 (INT0) P0U104 AREF 3 3 3 5 P0U105 V V V PD3 (INT1) P0U1022 P P P 6
in „Wer hilft mir weiter,damit ich das ambilight zu ende bekomme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Bestückte Leiterplatte eines Netzteils
LP-1006LE, LP100 rev, TR C11, F2A, Pb-frei, 5W2.2Ω, 20253-1B, 216-8, 12K 1096, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131
in „Bandelin rk102h“ · Platinen · · Platinenfotos
-
Bild
Schaltplan einer Batterieverwaltungsschaltung
Anschluss Akku +BATT TP1 LP1 1 LP5 GND +VDC Mittelabgriff Zwischen Akzellen TPS F100 +BATT Pinnummerierung Buchse 1 3 5 7 8 10 2 4 6 8 10 BATT-GND D7 TP11 Q_PMOS Q7 10M C7 GND VBATT+ Schnellauslösung Sicherung +BATT IC100 S-826A4AA-181TU VDD CO SSM3K116TU TP103 510R IC101 C8ME +VDC
in „IC-Identifikation: Q5A + KK9“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
PDF
1-SPP30N03L.pdf
I = f (V ) Typ. forward transconductance D GS g = f(I ); T = 25°C parameter: t = p0 µs fs D j V DS ≥ 2 x I D R DS(on) max parameter: g fs 70 30 A S 50 20 f ID g 40 15 30 10 20 5 10 0 0 1 2 3 V 5 0 5 10 15
in „logic level MOSFET - falsche Gate threshold voltage?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
rfm12.c
////////////////// /* TX RX : Frequenz einstellen (Kanal wählen) Die Frequenz wird nach der Formel f0 = 10 * (43+F/4000) [Mhz] berechnet und kann mit 12 Bit eingestellt werden mit F = 96..3903 ergibt sich F: 430,24 Mhz < f < 439,75 Mhz in Schritten zu df = 2,5khz Damit sich keine Überschneidungen ergeben
in „Beispielprogramm für RFM12 433MHz Funk-Module“ · Projekte & Code ·
-
PDF
datasheljhet.pdf
-2B TYPICAL APPLICATION CIRCUIT TRANSMITTER VCC Ros=500k▯ R.F. SI CIRCUIT 14 13 12 11 10 9 8 TX-2B 1 2 3 4 5 6 7 r d t w a b e i c r t l r b f RECEIVER power switch 16 15 14 13 12 11 10 9 100 ▯ F 4.3V RX-2B VCC 1 2 3 4 5 6 7 8 R.F. CIRCUIT 500k▯ GND HANGZHOU SILAN
in „Sender-Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
datasheljhet.pdf
-2B TYPICAL APPLICATION CIRCUIT TRANSMITTER VCC Ros=500k▯ R.F. SI CIRCUIT 14 13 12 11 10 9 8 TX-2B 1 2 3 4 5 6 7 r d t w a b e i c r t l r b f RECEIVER power switch 16 15 14 13 12 11 10 9 100 ▯ F 4.3V RX-2B VCC 1 2 3 4 5 6 7 8 R.F. CIRCUIT 500k▯ GND HANGZHOU SILAN
in „Sender-Empfänger“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
126799.pdf
-2B TYPICAL APPLICATION CIRCUIT TRANSMITTER VCC Ros=500k▯ R.F. SI CIRCUIT 14 13 12 11 10 9 8 TX-2B 1 2 3 4 5 6 7 r d t w a b e i c r t l r b f RECEIVER power switch 16 15 14 13 12 11 10 9 100 ▯ F 4.3V RX-2B VCC 1 2 3 4 5 6 7 8 R.F. CIRCUIT 500k▯ GND HANGZHOU SILAN
in „Was für eine Art von Empfänger ist das?“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
Schaltplan.pdf
DPPIV340505 DP DP DP DP DP c PIV3c0106 g j c PIVc40206 g j c PIV3c0306 g j c PIVc40406 g j c PIV3c0506 g j f h f h f h f h f h d PIV3d0107 b d PIVd40207 b d PIV3d0307 b d PIVd40407 b d PIV3d0507 b L PIV340108 e PIV340208 e PIV340308 e PIV340408 e PIV340508 e p k e p k e p k e p k e p k g PIV3g0109 g PIVg40209
in „V: Leiterplatten aus Überproduktion abzugeben“ · Markt ·
-
PDF
TDA5051A_-_PowerLine.pdf
1999 May 31 18 Philips Semiconductors Product specification Home automation modem TDA5051A MBH907 20 103 handbook, full pagewidth gain (dB) 0 input impedance ( ) −20 −40 102 1 −60 2 −80 −100 10 10 102 103 104 105 106 f (Hz) 107 Main features of the coupling network: 50 Hz rejection >80 dB; anti-aliasing
in „Probleme mit PLC-Modem-Chip TDA5051“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
TDA5051A.pdf
1999 May 31 18 Philips Semiconductors Product specification Home automation modem TDA5051A MBH907 20 103 handbook, full pagewidth gain (dB) 0 input impedance ( ) −20 −40 102 1 −60 2 −80 −100 10 10 102 103 104 105 106 f (Hz) 107 Main features of the coupling network: 50 Hz rejection >80 dB; anti-aliasing
in „µC Kommunikation (Signale) über Gleichspannung modulieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
164a_series-v10.PDF
42μs H Display shift S/C L Cursor move H Right shift R/L L Left shift SET FUNCTION L L L L H DL N F X X 42μs H 8 bits interface DL L 4 bits interface H 2 line display N L 1 line display H 5 X 10 dots F L 5 X 7 dots SET CG RAM L L L H CG RAM address 42μs CG RAM Data is sent and received ADDRESS (corresponds
in „LCD Aufloesung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LCD.pdf
C R/L X X 42μs H Display shift S/C L Cursor move H Right shift R/L L Left shift SET L L L L H DL N F X X 42μs H 8 bits interface FUNCTION DL L 4 bits interface H 2 line display N L 1 line display H 5 X 10 dots F L 5 X 7 dots SET CG RAM L L L H CG RAM address 42μs CG RAM Data is sent and received ADDRESS
in „lcd string "ü" darstellen.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
codetab.txt
@' 000000000001100 65 'A' 1010 66 'B' 0001111 67 'C' 0000001001 68 'D' 00001010 69 'E' 0010000 70 'F' 00010001 71 'G' 00001110 72 'H' 0001110 73 'I' 000000110 74 'J' 000001011 75 'K' 0001101 76 'L' 0001100 77 'M' 00010000 78 'N' 00001101 79 'O' 00001100 80 'P' 00001111 81 'Q' 00000001011111 82 'R' 0010011
-
Datei
main.c
#include <stm32f1xx.h> //Core Header for STM32F103C8T6 Processor #include <stdio.h> #define EEPROM_DEVICE 0xA0 //All Addresspins grounded #define EEPROM_WRITE 0 #define EEPROM_READ 1 int main(void) { //Enable Clocks
in „STM32 I2C EEPROM lässt sich lesen aber nicht beschreiben“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
st8readihx.c
filename); return 2; } byteanz= readhexfile(&filename[0],0)-0x8000; fprintf(stderr,"Device : STM8S103F3\n"); fprintf(stderr,"Program : at address 0x8000 %d Bytes (%.1f%% full)\n",byteanz, (float)(byteanz*100)/0x2000); return 0; }
-
Datei
ws2812.h
Author : wizard2001 22.03.2023 * Version : V1.0.0 * Settings : MounRiver Studio V1.84 MCU CH32V003F4P6 CH32F003_Board SSOP20 * Description : Control WS2812 Chain over GPIO * PC.1 - WS2812 Data * PC.2 - LED1 OnBoard * PC.4 - LED2 OnBoard * Updates : 23.03.2023 Extension of the Luminance table to 256
in „Problem: CH32V003 läst sich nicht (mehr) flashen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
pinout_blackpill.pdf
1 1 A A P P K S STM32F103C8T6 BLACKPILL C M J J K O D C D 3 G W W 3 S S 37 34 5V 5V CK3 T1BKIN NSS2 SMBAI2 PB12 B12 25 5V 22 5V B11 PB11 SDA2 RX3 T2C4N CTS3 T1C1N SCK2 PB13 B13 26 5V 21 5V B10 PB10 SCL2 TX3 T2C3N RTS3 T1C2N
in „pinout blackpill STM32F103C8T6“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Relais_RF.PDF
K/W 90 Maßg (AnstchderAnschtuBsR oitst,ermao4) SChaltbild Und 15.24 - -0.r0- 3-0.60 5.08 1 1 3.4 r F r E?€+ .. f 'o.2 0.6 15.24 l L 2-0.7O - .20.32_ foleranz10,2 23 BohrungenO 1 mm Toleranzr0,1 Prgise (ohneMwsrI)nDMb6isrück: SpUlendatgn RFrund RFlE Spulen- Ansprech- Abtall- Max.zul. Spulen- Betriebs
-
PDF
2080-um001_-en-e.pdf
andthensettingtheLogical Valuefor InputsandPhysicalValueforOutputs. Rockwell Automation Publication 2080-UM001F-EN-E - November 2016 103 Appendix C Quickstarts Remember youcannotforceaPhysicalInputandcannotforceaLogicalOutput. Inmanycases,thefrontofthecontrollerisnotvisibletotheoperatorand Connected Components
-
Bild
Schaltplan einer Batterieverwaltungsschaltung
Anschluss Akku +BATT TP1 LP1 1 LP5 GND +VDC Mittelabgriff Zwischen Akzellen TPS F100 +BATT SFJ-0812W Pinnummerierung Buchse 1 3 5 7 8 10 2 4 6 8 10 BATT-GND D7 TP11 10M D Q_PMOS QT C7 GND VBATT+ TP103 510R VDD CO SSM3K116TU IC100 S-826A4AA-I81TU VC1 VC2 VC3 VSS CTL GND +BATT TP108
in „IC-Identifikation: Q5A + KK9“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Foto einer Leiterplatte mit Beschriftungen und Erklärungen
Pin 4 (Schwarz-) und Anode (+) von ZD102 verbunden. Anode (+) Kathode (-) Rot ZD102 C106 C105 R102 R103 R104 R113 0.2KΩ KIMAYA D101 4.7uF 250V 171774 VP102 VP101
in „Plattenspieler, Direktantrieb, Gleichlaufschwankungen“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
-
Bild
Bluetooth-fähiger Strommessstecker mit Smartphone-App
0.0229.62 Cur: :005.965A Pwr: :0684.84 Ene: :0.68484 Fre: :0050.00Hz Factor : :0.50 PF Price 001.00 0.103 Kg Run Time: 00:10:15:10 CPU temp: 32C ELECTRIC ENERGY METER Power Android APP iOS APP Computer APP E_Test AC DC USB WiFi_BLE Voltage current power curve AC 120V 120A 100V 10:37 10:27 10:34 10:25 Voltage
in „Ampere Meter Analog mit zuviel Strom betreiben ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
-
Datei
Logfile.txt
.. board_led_init... button_init... timer2_init... wpsbutton_init... Version: 2.9.5 Hardware: STM32F103 Display: WC12h LEDs: WS2812 GRB rtc is online eeprom is online ws2812: external pullup detected eeprom is online current eeprom version: 0x00020900 reading ir codes from eeprom DFPLAYER LOGGER ESP8266
-
Datei
CAN1_0.ino
---------------------------------------Testweise auskommentiert #include <assert.h> #include "stm32f103.h" // Bei selbst erstellten Bibliotheken der name immer in Anführungszeichen!! Nicht in größer kleiner als Zeichen! // EIngänge // Taster const int Taster = PB9; int TasterState = 0; // Ausgänge const
in „Arduino Blue Pill & CAN mit SN65HVD230“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
srf08.pdf
die Adresse auf eine der folgenden 16 Adressen eingestellt werden: E0, E2, E4, E6, E8, EA, EC, EE, F0, F2, F4, F6, F8, FA, FC und FE. Bis zu 16 Ultraschallmodule SRF08 können gleichzeitig an einem I²C-Bus betrieben werden. Zusätzlich zu der eingestellten Adresse antworten alle Module auf die Adresse
in „Ultrschallsensor SRF08“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
srf08.pdf
die Adresse auf eine der folgenden 16 Adressen eingestellt werden: E0, E2, E4, E6, E8, EA, EC, EE, F0, F2, F4, F6, F8, FA, FC und FE. Bis zu 16 Ultraschallmodule SRF08 können gleichzeitig an einem I²C-Bus betrieben werden. Zusätzlich zu der eingestellten Adresse antworten alle Module auf die Adresse
in „SRF08 am I2C Bus“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
srf08.pdf
die Adresse auf eine der folgenden 16 Adressen eingestellt werden: E0, E2, E4, E6, E8, EA, EC, EE, F0, F2, F4, F6, F8, FA, FC und FE. Bis zu 16 Ultraschallmodule SRF08 können gleichzeitig an einem I²C-Bus betrieben werden. Zusätzlich zu der eingestellten Adresse antworten alle Module auf die Adresse
in „SRF-08 interrupts - timer benutzen?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
spp20n60s5_eng_tds.pdf
Page 7 2009-12-01 SPP20N60S5 13 Drain-source breakdown voltage 14 Avalanche power losses V (BR)DSS = f (T j) P AR = f (f ) parameter: E AR =1mJ SPP20N60S5 720 500 V W S 680 ) R R ( 660 A V P 300 640 620 200 600 580 100 560 540 0 4 5 6 -60 -20 20 60 100 °C 180 10 10 Hz 10 Tj f 15 Typ. capacitances 16 Typ. C oss stored energy C = f ( V DS ) E oss = fV DS ) parameter: V GS =0V, f=1 MHz 5 10 14 pF µJ 4 12 10 11 Ciss 10 s 3 E 9 C 10 8 7 2 C oss 6 10 5 4 1 C rss 10 3 2 1 10 0 0 0 100 200 300 400 V 600 0 100 200 300 400 V 600 V V DS
in „Mosfet defekt - kann der Ersatztyp verwendet werden?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
SPP80N06S2L-07.pdf
ID 120 R f 4.5 14 100 e g 5.0 h 10.0 12 80 10 d f 60 8 g c 6 h 40 b 4 VGS[V] = 20 a b c d e f g h 2 3.23.5 3.8 4.0 4.55.0 10.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 V 5.0 00 20 40 60 80 A 120 V I DS D 7 Typ. transfer
in „Transistor (Mosfet) Temperatur“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
Maxtor_31024H1_-_L1JBD3FC__10.1_GB_.TXT
0000 0000 0000 .................... 080: 007E 0018 7C69 4309 4000 0201 0201 4000 103F 0000 .~..|iC.@.|i..@..?.. 090: 0000 0000 0000 600B C0C0 0000 0000 0000 0000 0000 ......`............. 100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 .................... 110: 0000 0000 0000
in „[V]erkaufe 5 IDE/PATA Festplatten (ältere Modelle, 3 Stück nur wenig gelaufen)“ · Markt ·
-
Bild
Schaltplan einer Akku-Anschluss-Schaltung
TP1 7,17V 3,58V TPS +VDC Zwischen Akku, L1, L2, GND, Pinnummerierung Buchse 1 3 5 7 8 2 4 6 8 10, F100 +BATT, Gebrückt, SFJ-0812W, 10M, Q1, TP111, (3,8V), BAT-GND, C7, C7, VBATT+, GND, Schnellauslösung Sicherung, TP103, 510R, IC100 S-8264AAI-181TU, VDD, CO, VC1, VC2, VC3, VSS, CTL, GND, 0V, 510R, +
in „IC-Identifikation: Q5A + KK9“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
-
Bild
Oszilloskop-Screenshot mit zwei Sinuskurven
Utility Display Acquire Trigger Cursors Measure Math SIGLENT Trig'd f(C1) = 1.00001kHz COUNTER Value 999.9647Hz Level 567mV C1 C3 Measure Value 1.1658551V 1.1956541V 1.448* Mean 1.165977401V 1.195843752V 1.4198* Min 1.1653190V 1.1951516V 1.225* Max 1.1666175V 1.1963910V 1.590* Pk-Pk 1.2985mV 1.2394mV 0.365* Stdev 264.460µV 263.697µV 0.08365* Count 224 191 103 C1 DC1C 10X 1.00V C3 DC1C 10X 100mV FULL -800mV Timebase 3.93ms Trigger Auto 1.00ms/div 4.00GSa/s Edge Rising 567mV 15:13:16 2026/11/1
in „Verstärker für Funktionsgenerator bis 1 MHz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Oszi-Bilder
-
Datei
usb_vcp.c
while it should be still compatible with the original one found at http://stefanfrings.de/stm32/STM32F103_usb_test.zip Several changes are made to be more flexible Tested on various BluePill boards with STM and WCH controllers (F103XXX) Changes - put all cfg options at the beginning - make them available
in „STM32 USB Übertragungsproblem mit Code von S.F.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Bild
Elektronik-Aufbau mit Breadboard, Mikrocontroller und Sensoren
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
in „Seltsames Phänomen bei serieller Übertr. ESP8266 - MBus 2. Versuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos