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Butterfly_Schematics.pdf
) ) 2 G (SEG13)PG1 PB6 16 PB6(OC1B) 2 2 2 1 G E (SEG14)PG0 33 LCD21 E E S S S / 0 9 8 7 6 5 2 / / T T P T G G G G G G C 1 0 ( ( C N E E E E E E ( ( ( E L L ( ( ( ( ( ( ( ( 7 3 4 S C D A A 0 1 2 3 4 5 6 7 P P P R V G X X P P P P P P P P B ATMEGA169V-1MC B PB[7..0] PB[7..0] 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
in „Mikrocontroller mit Rs232 Schnittstelle“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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4012002220-__IC_MT3608_SMD_SOT23-6L_AEROSEMI_.pdf
( ( c c i 85 i 85 f f E 80 VIN=3V E 80 VIN=5V VIN=3.7V VIN=12V 75 75 VIN=4.2V VIN=16V 70 70 0 200 400 600 800 1000 0 100 200 300 400 500 Load Current(mA) Load Current(mA) Line/Load Regulation Line/Load Regulation VOUT=5V VOUT=18V 5.5 19 V V e e l l V 5 V18 u u u u O VIN=3V O VIN=5V VIN=3.7V VIN=12V VIN=4.2V VIN=16V 4.5 17 0 200 400 600 800 1000 0 100 200 300 400 500 Load Current(mA) Load Current(mA) Operation Frequency vs. Input Voltage Operation Frequency vs. Input Voltage VOUT=5V VOUT=18V 1.3 1.3 1.2 1.2 z z H H y y n 1.1 n1.1
in „SMD Bauteilidentifizierung (B6282)“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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151904-da-01-en-HCNR200_Optokoppler.pdf
* VIOTM 8000 V peak (Transient Overvoltage, t = 10 sec) ini Safety-Limiting Values (Maximum values allowed in the event of a failure, also see Figure 11) Case Temperature TS 150 °C Current (Input Current IF, S = 0) IS 400 mA Output Power P 700 mW
in „analoges Signal galvanische Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200_Optokoppler.pdf
* VIOTM 8000 V peak (Transient Overvoltage, t = 10 sec) ini Safety-Limiting Values (Maximum values allowed in the event of a failure, also see Figure 11) Case Temperature TS 150 °C Current (Input Current IF, S = 0) IS 400 mA Output Power P 700 mW
in „ADC mit galv. Trennung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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HCNR200.pdf
* VIOTM 8000 V peak (Transient Overvoltage, t = 10 sec) ini Safety-Limiting Values (Maximum values allowed in the event of a failure, also see Figure 11) Case Temperature TS 150 °C Current (Input Current IF, S = 0) IS 400 mA Output Power P 700 mW
in „Energy Meter mit ADE7769 - AVR“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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tinyswitchvb.pdf
tILD j TNY254 ns Delay See Note 7 TNY255 100 150 Thermal Shutdown 125 135 145 °C Temperature Thermal Shutdown Hysteresis 70 °C OUTPUT T = 25 °C TNY253/TNY254 j 31 36 I = 25 mA T = 100 °C ON-State RDS(ON
in „Konstanstrom aus Netsspannung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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largeimage.c
value is placed in OCR1A, the prescale is set in TCCR1B so for example: A good POV frequency is around 400Hz desired freq = 400Hz clock freq = 8MHz 8MHz / (400Hz * 2) = 10000 since 10000 is less than 655536 (largest 16 bit number) OCR1A = 10000 and the prescale is 1 */ TCCR1B = (1 << WGM12) | TIMER1_PRESCALE_1; OCR1A = (uint16_t)10000; TIMSK |= 1 << OCIE1A; // Output Compare Interrupt Enable (timer 1, OCR1A) sei(); // Set Enable Interrupts while (1); }
in „Für LED-Propeller-Projekt: wie kann man mehrere ATtiny2313Vs AVR synchronisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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largeimage_sensor.c
value is placed in OCR1A, the prescale is set in TCCR1B so for example: A good POV frequency is around 400Hz desired freq = 400Hz clock freq = 8MHz 8MHz / (400Hz * 2) = 10000 since 10000 is less than 655536 (largest 16 bit number) OCR1A = 10000 and the prescale is 1 */ TCCR1B = (1 << WGM12) | TIMER1_PRESCALE_1; OCR1A = (uint16_t)3125; TIMSK |= 1 << OCIE1A; // Output Compare Interrupt Enable (timer 1, OCR1A) sei(); // Set Enable Interrupts while (1); }
in „Für LED-Propeller-Projekt: wie kann man mehrere ATtiny2313Vs AVR synchronisieren?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SPEC-CSTCC2M00G53-R0.pdf
Document No. JGC42-8788 P. 3/16 6. 外形寸法図 Dimensions 周波数表示 Frequency Marking W : 7.2±0.2 L : 3.0±0.2 T : 1.75±0.05 W 周波数表示 : 200 Frequency Marking 3 x ± L m . 2 : 社標 0 * Vender's Code (3) (2) (1) 0.5±0.05 : 製造年月度 0.3±0.30 * EIAJ 6.6max. Monthly Code T 端子番号 : (1)入力 Terminal Input 0.45(ref.) 0.45(ref.0.45
in „Frage zu Kennzeichung von Resonatoren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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CELEX_32017D1483_DE_TXT.pdf
Bandbreiten als 10 kHz betrieben werden, eine Gesamtfeld stärke von – 5 dΒμΑ/m in 10 m. A m s 17 400–600 kHz Geräte zur – 8 dΒμΑ/m in 10 m 1. Juli a t Funkfrequenzkenn12 2014 e ichnung (RFID) [ ] E r p 18 456,9–457,1 kHz Geräte mit geringer 7 dBµA/m in 10 m Diese Nutzungsbedingungen gelten 1. Juli
in „SRD Änderungen ab dem 1.1.2018?“ · HF, Funk und Felder ·
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pdf.pdf
la polución de la pieza de trabajo. B. Parámetro técnico principal de TIG160S/180S/200S/180A/300A/400A TIPO TIG160S TIG200S TIG300S TIG180A TIG250 TIG300 TIG400 PARÁMETRO AC220V+/ AC220V+/ Tres fases Tres fases Tres fases Tres fases Tres fases Voltaje de energía -15%, -15%, AC380V+/ AC220V+/ AC380V+
in „Stahlwerk WIG AC/DC 200 Puls: Bei AC kein Lichtbogen“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ·
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UA741CP_datasheet.pdf
CHARACTERISTICS INPUT OFFSET CURRENT INPUT BIAS CURRENT vs vs FREE-AIR TEMPERATURE FREE-AIR TEMPERATURE 10ÏÏÏÏÏ 400 VCC+ = 15 V 90ÏÏÏVÏ = –15 V ÏÏÏÏÏCC+ = 15 V A CC– 350 VCC– = –15 V n 80ÏÏÏÏÏ A ÏÏÏÏÏ t n n t 300 r 70 e u r t 60 u 250 s s f 50 i t B 200 u u n 40 n – I 150 O 30 – II II 100 20 10 50 0 –60 –40 –20 0
in „OP Spannung 1,82V bei Min.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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kb6206.pdf
PARAMETER SYMBOL CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNITS CIRCUIT Output Voltage VOUT (E) IOUT = 40mA x 0.98 VOUT(T) x 1.02 V M 2.940 3.000 3.060 Maximum Output Current IOUTMAX 300 mA M Load Regulation UVOUT 1mAdIOUTd100mA 25 mV M Vdif 1 IOUT=90mA 200 mV Dropout Voltage M Vdif 2 IOUT=200mA 400 mV Supply Current IDD
in „[S] Bezugsquelle KB6206“ · Markt ·
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9904-112-31.pdf
motor dimensions ( Form 1 A ) or solder terminals ( Forms 1B & 1C) as shown below: L7 L1 L2 ∅ D4 L5 T1 ∅ D2 ∅ D1 T2 L4 ∅ D3 L6 L8 L3 T1 Form 1 Form 1A Form 1B Form 1C motor type form dimensions mm D1 D2 D3 D4 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 T1 T2 9904 112 series 1 A 35 2 10 3.2 21.5 8.8 50 42 1.2 0.8 2.2 175
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main.c
(&u,NULL) ; show(t,u) ; run1(strlen_3,0x1000000,p,strlen(s)) ; gettimeofday(&t,NULL) ; show(u,t) ; puts("") ; setup2(p,s) ; gettimeofday(&t,NULL) ; run2(strlen ,0x1000000,p,strlen(s)) ; gettimeofday(&u,NULL) ; show(t,u
in „C - Funktion von Strlen verstehen“ · Softwareentwicklung ·
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MPT2P50E.pdf
) Reverse Transfer Capacitance Crss – 26 52 SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 2.) Turn–On Delay Time t – 12 24 ns d(on) Rise Time (VDD = 250 Vdc,DI = 2.0 Adc, t – 14 28 V = 10 Vdc, r Turn–Off Delay Time GS td(off) – 21 42 RG = 9.1 ) Fall Time tf – 19 38 Gate Charge Q T – 19 27 nC (See Figure 8) (V = 400
in „Ersatztypen für Diode“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LM2677_2000.pdf
Input ON/OFF Input = 0V 20 45 µA Current F SYNC Synchronization V SYNC(Pin 5)=3.5V, 50% Duty Cycle 400 KHz Frequency V SYNC SYNC Threshold 1.4 V Voltage θJA Thermal T Package, Junction to Ambient 65 Resistance (Note 5) θJA T Package, Junction to Ambient 45 (Note 6) θ T Package, Junction to Case 2 JC
in „On-Chip Induktivität“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LabVIEW_-_USB-6800_-_1.pdf
Tempertaturwerte in Abhängigkeit vom gemessenen Widerstand R x gra- phisch auf, also den Funktionsgraphen T = f(R x, so erkennet man, dass dieser Verlauf (lei- der) mehr oder weniger stark nichtlinear ist, Abb.5.1: 500 LabVIEW-Projekte mit USB-6008 - 2 - 0 4 2 0 2 0 2 0 1 ) n t r d 0 i 1 ( m f h r / u x a 0 d e 1 n p s e e T i f W u 0 r 1 e - 1 - 8 0 Y 1 T K 0 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 - 2-3 - - 6- - C°/ r ut arep meT Abb.5.1: Der Widerstands-/Temperaturverlauf
in „LabVIEW - USB6008 - Ohmmeter, Thermometer (KTY81), Oszilloskop“ · Softwareentwicklung ·
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PCF7936AS.pdf
Operating Conditions fRES Resonance frequency 121 129 kHz BW Bandwidth 2.3 kHz B Magnetic flux density, 35 400 μT THR PP Read direction B Magnetic flux density, Note 1 m = 0,95, T = 8 T 35 400 PRG WRP O μTPP For EEPROM programming BAUT Magnetic flux density, Note 1 m = 0,95, WRP = 8 TO 35 400 μTPP For device
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7443634700.pdf
Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400 http://www.we-online.de SEITE 1 VON 4 Spezifikation für Freigabe / specification for release Kunde / customer : Artikelnummer / part number : 7443634700 LF Bezeichnung : SPEICHERDROSSEL WE-HCF 2013
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1N4729.pdf
specified. SYMBOL VALUE UNIT Zener Current (see Table “Characteristics”) (1) Power Dissipation at T amb = 25°C Ptot 1.0 Watts Junction Temperature Tj 175 °C Storage Temperature Range T S – 65 to +175 °C Characteristics at Tamb = 25 °C SYMBOL MIN. TYP. MAX. UNIT Thermal Resistance RthJA – – 170 (1)
in „Vom Testaufbau in die Wirklichkeit“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Feinsicherung-520.600-AC-5-x-20-mm-flink-ESKA.pdf
assembly with 2 pigtails in various forms and lengths, finally mounted Bemessungswerte / Ratings: I - t Verhalten / I - t characteristics: N N BC_AC / 2 Art. No. I U N_AC / DC U d_max P d_max I t Bemessungs- Schmelzzeit N [V] [mV] [W] DC [A s] [A] strom-Faktor / 520.602 2) 32 mA 250 / 60 10.000 1,6 35
in „TVS Diode wir bei Überspannung zerstört“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Power_Supply_PCB_Assembly.pdf
0026697 C8 D6 D5 1 R4 J8-2 WSH2 WASHER 3.2X6.2X1 3 SYNC OUTB 14 0.1UF LL4148 LL4148 240 0026697 C 1 400V WSH3 WASHER 3.2X6.2X1 C 4 OSC VC 13 TP13 TP8 0026697 D8 D7 WSH4 WASHER 3.2X6.2X1 5 12 T2-A LL4148 LL4148 CT GND D10 TP9 0026697 6 11 TP14 SS0540 R11 C45 C46 WSH5 WASHER 3.2X6.2X1 RT OUTA 4 10 TP21
in „Mackie PPM1012 Netzteilfehler“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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stm32l1_keil_dump_etm.txt
0xE0040004 #0x01 TRIGGER 0xE0040EE8 #0x0 FIFO data 0 0xE0040EEC #0x0 set DWT_CTRL 0xe0001000 #0x4005061F --T32 set ITM_LAR 0xe0000fb0 #0x0 set ITM_TCR 0xe0000e80 #0x0001000D --T32 set ITM_TER 0xe0000e00 #0xFFFFFFFF --T32 TPR 0xE0000E40 #0x0F set ETM_LAR 0xe0041fb0 #0x0 set ETM_CR 0xe0041000 #0x00000910 --T32: 0x0410 set ETM_CCR 0xE0041004 #0x8C840000 //RO set ETM_TRIG 0xE0041008 #0x000077FF --T32: 0x77EF ETM_SR 0xE0041010 #0x0 ETM_SCR 0xE0041014 #0x??? --T32: 0x00020D09 ETMTEEVR 0xE0041020 #0x0000006F --T32: ???? ETMTECR1 0xE0041024 #0x0 ETMFFLR 0xE0041028 #0x0 ETMCNTRLDVR1 0xE0041140 #0x0
in „Trace auf Lauterbach PowerDebug USB3 + CombiProbe mit STM32L151“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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JD9203.pdf.pdf
JD9203ES06 www.jdsemi.cn ShenZhenJingdao Electronic Co.,Ltd. 高压单通道 LED 恒流控制集成电路 4.应用 4.1 应用范围 LED日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡灯/玉米灯/蜡烛灯… 其它小功率的 LED 照明 4.2 典型应用 F1 LED AC 7(1) IN OUT REXT JD9203ES06 C1 2(3) (JD 203C)06 GND R2 1(2) 图2. 贴片电容应用方案 F1 LED AC C1 7(1) IN OUT REXT JD9203ES06 2(3)(JD9203C)S06 GND R2
in „Vorstellung & Frage über sehr außergewöhlichen Element "9203C" Hersteller JD angeblich“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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AD8210.pdf
8 1.4 ) ) ( A 7 D 1.2 ( N T G E 6 M R O 1.0 R F C 5 E K G 0.8 I A S 4 R T E P G 0.6 T 3 T U L O O 0.4 U 2 T M U X P A 1 U 0.2 M O 0 0 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 –40 –20 0 20 40 60 80 100 120 140 7 7 TEMPERA TURE (°C) 5 OUTPUT SINK
in „AD 8323 : Analog Digital Wandler 16-Bit, Parallel, 500kSPS“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP41010.pdf
DD= 3.3V, Code = AAh p RWB measured ( 800 C -DD= 5.5V, Code = FFh m n 700 D -DD= 3.3V, Code = FFh B T ) 2000 r e ° u 600 o / 1500 C 500 M m p a ( 1000 p 400 A s S 300 C o 500 e h t 200 R A 100 0 D 0 32 64 96 128 160 192 224 256 0 1k 10k 100k 1M 10M Code (Decimal) Clock Frequency (Hz) FIGURE 2-8: Rheostat
in „Widerstand regeln“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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11195c.pdf
DD= 3.3V, Code = AAh p RWB measured ( 800 C -DD= 5.5V, Code = FFh m n 700 D -DD= 3.3V, Code = FFh B T ) 2000 r e ° u 600 o / 1500 C 500 M m p a ( 1000 p 400 A s S 300 C o 500 e h t 200 R A 100 0 D 0 32 64 96 128 160 192 224 256 0 1k 10k 100k 1M 10M Code (Decimal) Clock Frequency (Hz) FIGURE 2-8: Rheostat
in „DC-DC Wandler mit MCP42010“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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mcp41xxx.pdf
DD= 3.3V, Code = AAh p RWB measured ( 800 C -DD= 5.5V, Code = FFh m n 700 D -DD= 3.3V, Code = FFh B T ) 2000 r e ° u 600 o / 1500 C 500 M m p a ( 1000 p 400 A s S 300 C o 500 e h t 200 R A 100 0 D 0 32 64 96 128 160 192 224 256 0 1k 10k 100k 1M 10M Code (Decimal) Clock Frequency (Hz) FIGURE 2-8: Rheostat
in „Schaltregler, Feedback und Op Amp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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rsb4015b.pdf
Fuse L1 L2 L3 Motor A1 L1 L2 L3 protection K Contactor relay S1(ON) A1 K K A2 Overload I> A1 A2 U/T1 V/T2 W/T3 RSHP R BP K M M U/T1 V/T2 W/T3 3~ 3~ M A2 3 ~ M 3 ~ Fig. 1a Fig. 2a Fig. 3 Fig. 4a Fig. 5a The motor controller provides motor controller from damage Figure 3: Control using a 2- Figure 5:
in „Sanftanlauf-Platine defekt-Fehlersuche“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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LM393.pdf
CHARACTERISTICS INPUT CURRENT OUTPUT SATURATION VOLTAGE 80 10 VIN(CM)0VDC OUT OF ) RIN(CM) SATURATION ( 60 T T =-55℃ ( 1.0 E A E R A R L C TA=0℃ O TA=+125℃ T 40 V 0.1 U N I T TA=-55℃ - A I R 20 T TA=+25℃ S 0.01 TA=+125℃ 0 TA=+70℃ V TA=+25℃ 0 0.001 0 10 20 30 40 0.01 0.1 1.0 10 100 V -SUPPLY VOLTAGE-DC IO-OUTPUT
in „40-390V HV DC-DC-Wandler vom Chinamann“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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qaxe_flash_stm32L.txt
dev/shm/QAXE/FW/qaxe/firmware/fw-rev2/qaxe-rev2.bin 0x8000000 st-flash 1.8.0-13-g40ee5f4 2024-03-04T19:08:32 WARN common.c: NRST is not connected 2024-03-04T19:08:32 INFO common.c: STM32L1xx_Cat_2: 32 KiB SRAM, 64 KiB flash in at least 256 byte pages. file /dev/shm/QAXE/FW/qaxe/firmware/fw-rev2/qaxe-rev2
in „10W Bitcoin miner mit 450GH/s für Raspberry Pi“ · Projekte & Code ·
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funktioniert_eingebaut_IN4936.pdf
Reverse Voltage...V 50 100 200 400 600 Volts RRM RMS Reverse Voltage.R(rms) 35 70 140 280 420 Volts DC Blocking Voltage...V 50 100 200 400 600 Volts DC Average Forward Rectified CurreF(av)I ...........................................
in „Laie repariert billiges Schaltnetzteil: Richtig so ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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3260__1_.pdf
Machine Translated by Google D a e 3260 b t 27631.5 2-DRAHT, CHOPPER-STABILISIERT, PRÄZISIONS-BIPOLARSCHALTER MIT HALL-EFFEKT Der A3260-- Hall-Effekt-Bipolarschalter ist ein extrem temperaturstabiler und belastbarer Sensor, Suffixcode „LH“ Pinnung
in „Schaltnetzteil TNY Ersatztyp Kompatibel ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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IRremoteInt.h
STATE_SPACE 4 #define STATE_STOP 5 // information for the interrupt handler typedef struct { uint8_t recvpin; // pin for IR data from detector uint8_t rcvstate; // state machine uint8_t blinkflag; // TRUE to enable blinking of pin 13 on IR processing unsigned int timer; // state timer, counts 50uS ticks. unsigned int rawbuf[RAWBUF]; // raw data uint8_t rawlen; // counter of entries in rawbuf } irparams_t; // Defined in IRremote.cpp extern volatile irparams_t irparams; // IR detector output is active low #define MARK 0 #define SPACE 1 #define TOPBIT
in „IR library auf Atmega328 8Mhz“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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alf.c
Vertauscht Hauptprogramm und ISR-Pointer // von TimerValues und Bitmasken void swapPointers() { uint16_t *tPtr16; uint8_t *tPtr8; tPtr16 = PTVusedInTISR; PTVusedInTISR = PTVusedInMAIN; PTVusedInMAIN = tPtr16; tPtr8 = PBM0usedInTISR; PBM0usedInTISR = PBM0usedInMAIN; PBM0usedInMAIN = tPtr8; tPtr8 = PBM1usedInTISR
in „12bit, 9-Kanal Soft-PWM für LEDs auf Mega16“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BC328-1.pdf
V CE= -1V,CI = -300mA -1.2 V f Current Gain Bandwidth Product V = -5V, I = -10mA, f=20MHz 100 MHz T CE C Cob Output Capacitance V CB= -10V,EI =0, f=1MHz 12 pF h Classification FE Classification 16 25 40 hFE1 100 ~ 250 160 ~ 400 250 ~ 630 hFE2 60- 100- 170- ©2002 Fairchild Semiconductor Corporation Rev. B1, August 2002 B C Typical Characteristics 3 2 7 / 3 2 -500 -20 8 -80µA IB= -70A T 5.0 A T B= N -400 B=- -.5 A N -16 -60µA T = R I= -.0 A R IB= 60m R I= -3.5mAA R 0µA W C I==-3.0 mA U I =-5 -300 II= -25 mA C -12 B O =-2. O -0µA T B mA T B= E B= -15 E µA L -200 L I= -30 O I = - 1.0mA
in „Schaltungskontrolle - 7 Segment an 12V - Atmega an 5V“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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avrsim.cpp
include <dirent.h> #include "ui.h" #include "avr.h" #include "avrsim.h" progmem flash[0x10000]; uint8_t eeprom[0x10000],ram[0x10000]; uint8_t ports[MAX_PORTS]; uint8_t bits[MAX_BITS]; int last_modified_ram=-1; int last_modified_eeprom=-1; int last_modified_flash=-1; Fl_Double_Window *ram_win,*eeprom_win
in „AVR Simulator mit grafischer Benutzeroberfläche für Linux“ · Projekte & Code ·
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ProjektInfo_0214_internetx.pdf
Silizium-Solarzellen. Die Mehrfach-Solarzellen beste- h hen nicht nur aus einem Halbleitermaterial. Bei ihnen t Verluste durch Transmission n 400 400 werden mehrereZellen ausunterschiedlichen Halbleiter- E materialien der Gruppen III und V des Periodensystems l übereinandergestapelt.EingesetztwerdenzumBeispiel
in „Sonnenernte loggen, Photovoltaik, PV-Anlagen, Solarmodule, PV-Laderegler“ · Haus & Smart Home ·
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5521f.pdf
2.7nH 4:1 82pF m PFUND IF 1:1 IN OUT ( –20 INPUT 6.8pF BPF E 10pF IN– OUT – RF O –40 2.7nH PA OUTPUT T IM3 1nF 110Ω 82pF T–60 BIAS 1nF O fIF 250MHz EN VCC VCC VCC fLO= 1.7GHz 5V DC –80 PRF== –5dBmz TA= 25°C 1µF –100 5521 TA01 –14 –12 –10 –8 –6 –4 –2 0 2 4 6 PIN(dBm) 5521 TA02 5521f 1 LT5521 W W W U U
in „Anpassung Differenztialeingang LT5521“ · HF, Funk und Felder ·
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19230ds.pdf
O N R O A D B H E R D 1 / U E C L U S R T E O U C N N M Q I N E M I E E A N R S R D _ S I 0 0 1 0 Z 2 D D D 0 9 I D 1 - G D R 1 E R R L U L E E 1 I O R A H I F T O T T B N S D A 1 O N L I C R M B T E E V T H - E I V - - I + + I - + S - C P P
in „Stimulierung des Resolvers RD-19230“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BAT54.pdf
Voltage (Note 1) V(BR)R 30 ¾ ¾ V RS = 100mA 240 F = 0.1mA 320 F = 1mA Forward Voltage (Note 1) ¾ ¾ 400 mV F = 10mA V F 500 F = 30mA 1000 F = 100mA Reverse Leakage Current (Note 1) R ¾ ¾ 2.0 mA VR = 25V Total Capacitance C T ¾ ¾ 10 pF VR = 1.0V, f = 1.0MHz IF= 10mA through R = 10mA Reverse Recovery Time
in „SMD Bauteil identifizieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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T130-6-DataSheet__1_.pdf
vs. Bpk - Mix-06 (8.5µ) ³ 500 kHz c 250 kHz /1,000 100 kHz W 50 kHz ( 10 kHz s 5 kHz L 1 kHz r 100 400 Hz Part Number: T130-6 C 60 Hz Revision 20190524 - Generated 2019-May-30 10 10 100 1,000 10,000 Bpk Peak AC Flux Density (gauss) 120 110 Nominal %InitialPerm vs. DC Bias - Mix-06 (8.5µ) 100 ID OD )i
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T130-6-DataSheet__1___1_.pdf
vs. Bpk - Mix-06 (8.5µ) ³ 500 kHz c 250 kHz /1,000 100 kHz W 50 kHz ( 10 kHz s 5 kHz L 1 kHz r 100 400 Hz Part Number: T130-6 C 60 Hz Revision 20190524 - Generated 2019-May-30 10 10 100 1,000 10,000 Bpk Peak AC Flux Density (gauss) 120 110 Nominal %InitialPerm vs. DC Bias - Mix-06 (8.5µ) 100 ID OD )i
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Leiterplatte mit Elektrolytkondensatoren und Leistungselektronik
B18-4T BL2.0 CC=1 105°C 400V 470uH 105°C 400V 470uH 105°C 400V 470uH 105°C 400V 470uH SN:1046207087
in „Frecon Frequenzumrichter in Wärmepumpe reparierbar?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Platinenfotos
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MAX1448E_data.pdf
FS, differential inputs 500 MHz Full-Power Bandwidth FPBW Input at -0.5dB FS, differential inputs 400 MHz Aperture Delay tAD 1 ns Aperture Jitter t 2 ps AJ RMS Overdrive Recovery Time For 1.5 × full-scale input 2 ns Differential Gain ±1 % Differential Phase ±0.25 degrees Output Noise IN+ = IN- = COM
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mbrs340.pdf
Plastic Body Indicates Cathode Lead Device Package Shipping† Device Meets MSL 1 Requirements MBRS320T3 SMC 2500/Tape & Reel ESD Ratings: Machine Model, C (> 400 V) MBRS320T3G SMC 2500/Tape & Reel Human Body Model, 3B (> 8000 V) (Pb−Free) Marking: B32, B33, B34 MBRS330T3 SMC 2500/Tape & Reel MAXIMUM RATINGS
in „Diode common anode“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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MCP4821-MCP4822.pdf
indiDDt= 3V, AVSS= 0V, REF = 2.048V external, output buffer gain (G) = 1x, R = 5 kΩ to GND, C = 100 pF, T = -40 to +85°C. Typical values at 25°C L L A Parameters Sym Min Typ Max Units Conditions Power Requirements Input Voltage VDD 2.7 — 5.5 Input Current - MCP4821 I — 300 400 µA Digital inputs grounded,
in „Digital-Analog-Umsetzer (10V -> 1mV Auflösung)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Drehfeldanzeige.pdf
Bedienung und Funktion Damit das Prüfgerät universell einsetz- barist,habenwireinenAnschlussderdrei t PhasenperisolierterMessbuchsegewählt. So kann man z. B. das Prüfgerät über einen Messadapter direkt an eine CEE- Steckdose anschließen oder aber über ent- sprechend isolierte Messleitungen (IEC 1010
in „Drehfeldmessgerät Nachbau“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Drehfeld_DR2000.pdf
Bedienung und Funktion Damit das Prüfgerät universell einsetz- barist,habenwireinenAnschlussderdrei t PhasenperisolierterMessbuchsegewählt. So kann man z. B. das Prüfgerät über einen Messadapter direkt an eine CEE- Steckdose anschließen oder aber über ent- sprechend isolierte Messleitungen (IEC 1010