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BLF578XR.pdf
drain-source breakdown VGS = 0 V; D = 2.5 mA 110 - - V voltage V GS(th) gate-source threshold voltage VDS = 10 V; D = 500 mA 1.25 1.7 2.25 V V GSq gate-source quiescent voltage VDS = 50 V; D = 20 mA 0.8 1.3 1.8 V I drain leakage current V = 0 V; V = 50 V - - 2.8 A DSS GS DS IDSX drain cut-off current VGS = VGS(th)+ 3.75 V; <tbd> <tbd> - A V = 10 V DS IGSS gate leakage current VGS = 11 V; VDS = 0 V - - 280 nA R DS(on) drain-source on-state VGS = VGS(th)+ 3.75 V; - <tbd> - resistance I = 16.66 A D C rs feedback capacitance VGS = 0 V; VDS = 50
in „Verstärkerschaltung für einen UKW-Sender“ · HF, Funk und Felder ·
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Testboard von Micro Crystal Switzerland
MCS MICRO CRYSTAL SWITZERLAND X0 VCXO OCXO MCSO MCSO 1 CC1V CCAT CC1F CC4V CM4V CC5V MS1V-TK MX1V-ON DS 26 L2286 MT 9873 CC4V(A) CM4V(A) CC5V(A) MS2V-TS MX1V-TK DS 15 CC1V(A) CCAT(A) CC1F(A) CC4V(C) CM4V(C) CC5V(C) DS 10
in „Zeigt her Eure interessanten historischen Bauelemente“ · Offtopic · · Fotos
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ureflow.pdf
1 2 3 4 5 6 D2 U3 +3V3 5VIN DS14W +5V +3V3 +3V3 VIN FB1 NCP1117 1 2 3 VI VO 2 VBUS D N C3 +3V3 U5 R12 R16 GND C2 G R8 R10 MAX6675ISA+T SW1 10K SW3 10K F1 D3 10uF 1 10uF 10K 1.5K A 500mA DS14W 4 1 4 BTN_LEFT 1 4 BTN_RIGHT A VCC 2 3
in „Feedback Schaltplan STM32G0“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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emmc.pdf
controller and the e.MMC interface voltage. Figure 6: Device Power Diagram VCC C3 C4 VCCQ C C 1 2 RST_n DS Core regulator NAND NAND Flash VDDIM control signals C5 C6 c c C l N l M b A b CLK M I N I Core NAND CMD logic block data bus VCCQ DAT[7:0] MMC controller V CCQ Table 10: Absolute Maximum Ratings Parameters
in „Pin-Swap/Cross IC?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds89_controll.pdf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C19 K10 10u/25V P0.0 1 A K7 2 P0.1 2 A 1 P0.2 3 6 MAX232ACPE(16) P0.3 4 2 1 C1+ + +5V +5V GND P0.4 5 7 V VCC 16 +5V K8 P0.5 6 - 3 C18 JUMPER P0.6 7 O 8 10u/25V P0.7 8 9 4 3 U5 R9 9 B 9 C1 - 10k C16 +
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S-80825CNNB-B8K-T2.pdf
°C 50 6.0 V V DD.3 V 4.0 40 ) 4.8 V A3.0 A 30 ( m 3.6 V T2.0 V DD.0 (T20 O O I1.0 I 2.4 V V DD.7 V 10 V DD.2 V 0 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 V (V) V (V) DS DS 6. Pch Transistor Output Current (I OUT) -VDS S-80808CL Ta=25ºC S-80815CL Ta=25ºC 5.0 30 4.0 VDD2.9V 25 8.4 V ) ) A V =2.4V A20 7.2 V (.0 DD (15 6.0 V U U I.0 VDD1.9 V I10 4.8 V 3.6 V 1.0 VDD1.4 V 5 V =0.9 V V DD.4 V 0 DD 0 0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 VDS (V) V DS(V) 7. Nch Transistor Output Current (I OUT) - Input Voltage (V DD S-80814CL/CN V DS.5 V S
in „Unbekanntes SMD Bauteil auf einer Fahrradrücklicht-Platine“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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dzm.c
equ __lcd_port=0x18 #endasm #asm .equ __w1_port=0x12 .equ __w1_bit=1 #endasm #include <1wire.h> // DS1820 Temperature Sensor functions #include <ds1820.h> #define MAX_DEVICES 1 #include <lcd.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <delay.h> unsigned char g_overflow=0; // Anzahl der Überläufe
in „CAVR problem mit der lcd_gotoxy(,); fkt.“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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230V-messen.pdf
MAX6071AAUT33 L6 4 6 VREF VREF 5 IN OUT VDDA F.B.,0.2A 3 5 C5 EN OUTS C45 +3.3V C44 L12 100n 1 2 2u2 10n F.B.,0.2A 7 C67 C68 2 7 5 10n 2u2 E 2 N7 X1:5 T2 5 GERTH-153.09 3 LTC6240 R56 +3.3V X1:4 L R42 R39 R23 1 SSM 9 PA3 ADC2.8 ADC1.8 12VAC X2:1 X3:3 12VAC 4 3k6 33k2,0.1% 33k2,0.1% 33k2,0.1% 2 2 5 4 4 1 1 E7.R3 C27 4 1 k R 1 C63 C50 . k . k C1 3 6 10n R R 3 D2 A 7 1 7 1 1 7 DS24xx C 10n 10n E 5 E 8 10n 5k 29 230V~ R 4 1 3 SCL1-BOOT PB6 SCL 2 F T 30 IO X2:3 M E7 SDA1-BOOT PVD PB7 SDA GND S ORNTA2-1T1 V2 +3.3V B80C800 N X2:2 X3:2 X1:2 V1 T1 LED-SKT
in „Netzspannung messen für arme Leute“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Tabelle mit Pinbelegungen verschiedener Mikrocontroller-Boards
| on board Board LED | GPIO: PA5 | GPIO: PC13 | GPIO: PC13 | on board TSOP312388 (IRMP) | GPIO: PC10 | GPIO: PB4 | GPIO: PB3 | DS18xx (Onewire) | GPIO: PD2 | GPIO: PB5 | GPIO: PB5 | Logger (Nucleo: USB) | USART2: TX=PA2 RX=PA3 | GPIO: TX=PA9 RX=PA10 | USART1: TX=PA9 RX=PA10 | WPS button | GPIO: PC5
in „WordClock mit WS2812“ · Projekte & Code · · Screenshots
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IP_Protocol_AVR-Xx100.pdf
VSMONI ?<CR> ○ ○ ○ - ○ - SC48P Set Resolution to 480p/576p VSSC48P<CR> <- ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ ○ ○ ○ - SC10I Set Resolution to 1080i VSSC10I<CR> <- SC72P Set Resolution to 720p VSSC72P<CR> <- ○ ○ ○ ○ ○ - SC10P Set Resolution to 1080p VSSC10P<CR> <- ○ ○ ○ ○ ○ - SC10P24 Set Resolution to 1080p:24Hz VSSC10P24
in „Mit Raspberry über TCP/IP auf AV-Receiver zugreifen und auf Events reagieren“ · Softwareentwicklung ·
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BOM-GH-TFT.pdf
Stück Wert Gehäuse CSD IT-WNS Farnell Display Fischer Gesamt 1 C1, C3, C12, C16, C18, C19, C22, C26 8 10µF/10V 0805 0,08 0,64 2 11 0,1µF/63V 0805 0,04 0,44 C2, C4, C10, C14, C15, C17, C20, C21, C23, C24, C25 3 C5, C9 2 1µF/50V 1206 0,04 0,08 4 D1 2 MBR0540-TP SOD-123 0,22 0,44 5 D3 1 BZX284-C30 0805 0,27
in „Grasshopper und TFT Display“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Stueckliste.txt
1206 C3, C5, C6 http://www.tme.eu/de/details/cl31b104kcfnnne/kondensatoren-mlcc-smd-1206/samsung/# 2 10uF 1206 C4, C8 http://www.tme.eu/de/details/12066d106kat2a/kondensatoren-mlcc-smd-1206/avx/# 1 10kO 1206 R1 http://www.tme.eu/de/details/smd1206-10k/widerstande-smd-1206/royal-ohm/1206s4j0103t5e/# 1 LED
in „[V] 6x 28pin PIC24FJ/E/H,dsPIC33,PIC32 Testplatine (Verkauft)“ · Markt ·
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soft_clip.sch.pdf
Einstellungen\Administrator\Desktop\soft_clip.sch 1 2 3 4 5 6 VIN m VIN R5 m 100k U1D VCC TL084 a C7 C8 r 100n 10 R9 R13 100u/16V 8 R16 g D R6 9 1k5 2M2 1k D AGND AGND 100k R10 o 100k C6 r 10n R4 CLIP_DIG AGND 100k C4 5 R14 P 2n2 7 T1 - M1 VIN AGND AGND 6 10k BC548B 1,5A C1 C2 o R2 3 4 U1B R15 1 R11 R12 1k2 1k2
in „CLIP Schaltplan; Protel->PDF Umwandlung bitte“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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RBC-1200_Control_Panel.pdf
1 2 3 4 E157634 DS2 11 a DIG1 12 D2 7 9 9 4 b DIG2 8 QH1 c DIG3 D 14 SER QH 7 b R8 150R 2 d D QG 6 a R1 150R 1 e 5 f R2 150R 10 11 QF 4 g R3 150R 5 f SRCK QE g VCC 10 SRCLR QD 3 e R4 150R 3 dp QC 2 d R5 150R 12 1 c R6 150R 13 RCK QB 15 dp R7 150R GND G QA SM320361G-0 GND 74HC595 DS1 s 11 12 s 7 a DIG1 9 a b DIG2 C 4 c DIG3 8 t 2 6 r 1 d DIG4 W 10 e ( f C4 C10 C6 C3 C8 C7 C9 5 g 3 C dp C DNP DNP DNP DNP DNP DNP DNP C5 DNP SM420401G (CA) L9 L8 L7 L10 L6 L4 L5 VCC LED LED LED LED
in „STC ISP Programming Software Sicherheitsfrage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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config-mod-LK511-mt7623n-BPiR2.txt
=m CONFIG_WIL6210_ISR_COR=y # CONFIG_WIL6210_TRACING is not set CONFIG_WIL6210_DEBUGFS=y CONFIG_ATH10K=m CONFIG_ATH10K_CE=y CONFIG_ATH10K_PCI=m # CONFIG_ATH10K_AHB is not set CONFIG_ATH10K_SDIO=m # CONFIG_ATH10K_USB is not set # CONFIG_ATH10K_DEBUG is not set # CONFIG_ATH10K_DEBUGFS is not set # CONFIG_ATH10K_TRACING
in „Linux Kernel 5.1.1. auf dem BPi-R2“ · PC Hard- und Software ·
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L6207.pdf
10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 30 V S[V] V [V] S Figure 27. Normalized typical quiescent current Figure 28. Normalized R vs. junction DS(ON) vs. switching frequency temperature (typical value) Iq / (
in „Schrittmotor mit L6207“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1822670.pdf
10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 30 V S[V] V [V] S Figure 27. Normalized typical quiescent current Figure 28. Normalized R vs. junction DS(ON) vs. switching frequency temperature (typical value) Iq / (
in „Treiberstufe fuer Faulhaber Schrittmotor“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Schaltplan mit ICs und Anschlüssen
ADC0) 23 ADC1) 24 ADC2) 25 ADC3) 26 I2C/SDA) 27 SCL/SCK) 28 (RXD) 2 (TXD) 3 (INT0) 4 (INT1) 5 DS(T1) 11 (AIN0) 12 (AIN1) 13 OC(ICP) 14 OC1A) 15 OC1B) 16 MISO) 18 (SCK) 19 IC3 1 I1 16 O1 2 I2 15 O2 3 I3 14 O3 4 I4 13 O4 5 I5 12 O5 6 I6 11 O6 7 I7 10 O7 8 GND CD+ IC4 1 I1 18 O1 2 I2 17 O2 3 I3 16 O3 4 I4 15 O4 5 I5 14 O5 6 I6 13 O6 7 I7 12 O7 8 I8 11 O8 9 VS GND 10 ULN2003AN 16 R1A 15 R1B 14 R1C 13 R1D 12 R1E 11 R1F 10 R1G 9 RN1H +5V X3 +5V Helligkeit 1 Stecker 5x 2 3 4 c Stecker 10x d e f g dp 4,7k R3 9-12V DS1820 +5V Achtung! Display 1 und 3 stehen auf dem Kopf
in „LEDs mit gemeinsamen GND schalten“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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MENUE_Interrupt-Abfrage_Anzeige_Deklarierung.bas
Echtzeituhr Ddrd = &HFE Ddrb.1 = 1 Config Sda = Portc.1 ' I2C Bus konfigurieren Config Scl = Portc.0 Const Ds1307w = &HD0 ' Addresse der Ds1307 Uhr Const Ds1307r = &HD1 Config Clock = User '' Interne Time/Date Routinen für Bascom konfigurieren Config Date = Dmy , Separator = . ' *********** Konfiguration Ende
in „RXC Interrupt Problem ( Bascom)“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0221-TS-_antwort_empfangen_512-Test.c
tx_daten[] = { 0x44, // Adresse 0x44, // Adresse 0x09, // kanal 0x56, // Marke 0x56 löst antwort bei DS10 aus 0x56 }; int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer P5DIR |= BIT0 + BIT6 + BIT7; // für LED P5.6 + P5.7, 5.0 =ST1-SD LED_GRUEN_AUS; LED_ROT_AUS; P4DIR |= BIT0 | BIT1; // M0
in „512 Byte-Sektor einer SD-Karte mit E32-868T drahtlos übertragen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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nrf24l01.c
rf_status_reg); if (!to--) { CE_LOW; RF_PowerUpRx(); return RF_TIMEOUT; } } while ((rf_status_reg.tx_ds == false) && (rf_status_reg.max_rt == false)); CE_LOW; /* Modul ist jetzt im Standby-II Mode, zurückschalten in RX Mode */ RF_PowerUpRx(); /* Keine Antwort? */ if (!rf_status_reg.tx_ds) return RF_NO_ANSWER
in „[STM32F4xx] NRF24L01+ Funkmodul Source Code“ · Projekte & Code ·
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84123_usb_i2c_handbuch_v1_7.pdf
Aufbau mit dem DS1307. Als Quarz muss ein Uhrenquarz mit 32768 Hz verwendet werden. Als Pufferbatterie ist eine Lithium-Knopfzelle (z.B. CR2032) zu verwenden. 31 In der folgenden Tabelle aus dem Datenblatt des DS1307
in „Hygrosens I2C Tmp Modul antwortet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ds18b20.h
****************************************************************************************/ #ifndef _DS18B20_H_ #define _DS18B20_H_ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x_lib.h" #define DQ_PIN GPIO_Pin_0 #define DQ_GPIO_PORT GPIOC #define DQ_GPIO_CLK
in „STM32 DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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IS51Basic.ASM
ERRNUM: DS 2 ;WHERE TO GO ON AN ERROR VARTOP: DS 2 ;TOP OF VARIABLE STORAGE ST_ALL: DS 2 ;STORAGE ALLOCATION MT_ALL: DS 2 ;MATRIX ALLOCATION MEMTOP: DS 2 ;TOP OF MEMORY RCELL: DS 2 ;RANDOM NUMBER CELL DS FPSIZ-1 CXTAL: DS 1 ;CRYSTAL DS FPSIZ-1 FPT1: DS 1 ;FLOATINP POINT TEMP 1 DS FPSIZ-1 FPT2: DS 1 ;FLOATING POINT TEMP 2 INTLOC: DS 2 ;LOCATION TO GO TO ON INTERRUPT STR_AL: DS 2 ;STRING ALLOCATION SPV: DS 2 ;SERIAL PORT
in „Layout für MCS51 Experimentierboard“ · Projekte & Code ·
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Temp_LCD.c
= ADC3; if (adcmux==4) ADMUX = ADC4; if (adcmux==5) ADMUX = ADC5; lcd_clrscr(); itoa(adcmux,buffer,10); lcd_puts("now messure ADC"); lcd_puts(buffer); for (t=25;t;t--) { _delay_ms(65); } for (;;) { for (t=3;t;t--) { _delay_ms(10); x += ADC; } x /= 4; result = ((2560.0/1023.0)*x); itoa(result,buffer,10
in „DS18B20 + LCD + ATmega will nicht funktionieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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1-BTS7810K_11-03-2003.pdf
times of low-side switch Turn-ON delay time; td_ON_L – 40 ns resistive load V IL 5V; RGate 16Ω ISL= 10 A; VS = 12 V Switch-ON time; tON_L – 170 ns resistive load V = 5V; R = 16Ω I = 10 A; V = 12 V IL Gate SL S Switch-OFF delay time; td_OFF_L – 100 ns resistive load V = 5V; R = 16Ω I = 10 A; V = 12 V IL Gate SL S Switch-OFF time; tOFF_L – 200 ns resistive load V = 5V; R = 16Ω I = 10 A; V = 12 V IL Gate SL S Input to source charge; Q IS – 4.5 6 nC ISL= 10 A; VS = 40 V Input to drain charge; Q ID – 16 24 nC ISL= 10 A; VS = 40 V Input charge total; Q I – 55 69 nC ISL= 10 A; VS = 40
in „Kuehlkoerper“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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BTS7810K_11-03-2003.pdf
times of low-side switch Turn-ON delay time; td_ON_L – 40 ns resistive load V IL 5V; RGate 16Ω ISL= 10 A; VS = 12 V Switch-ON time; tON_L – 170 ns resistive load V = 5V; R = 16Ω I = 10 A; V = 12 V IL Gate SL S Switch-OFF delay time; td_OFF_L – 100 ns resistive load V = 5V; R = 16Ω I = 10 A; V = 12 V IL Gate SL S Switch-OFF time; tOFF_L – 200 ns resistive load V = 5V; R = 16Ω I = 10 A; V = 12 V IL Gate SL S Input to source charge; Q IS – 4.5 6 nC ISL= 10 A; VS = 40 V Input to drain charge; Q ID – 16 24 nC ISL= 10 A; VS = 40 V Input charge total; Q I – 55 69 nC ISL= 10 A; VS = 40
in „Ansteuerung eines Magnetventils --> Frage zu Datenblatt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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hmi.c
PrecenceAck = 1u; uint8_t lu8_Crc = common_Dallas_Crc(Owaf_gau8_Data, 9); if(0u == lu8_Crc) { owaf_Ds18b20_StructTemp(&Hmi_gs8_TempInt, &Hmi_gu8_TempDec, Owaf_gau8_Data); fifo_DisplayTemp(&mt_UartTransmitFifo, Hmi_gs8_TempInt, Hmi_gu8_TempDec); fifo_putv(&mt_UartTransmitFifo, "*C;"); //Hmi_gau8_Ds18b20
in „1 Wire manche Teilnehmer antworten nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AA_Stim_neu3.A51
SEGMENT IDATA ; ?STACK im indirekt adressierbaren internen RAM RSEG ?STACK ; ?STACK-Segment waehlen DS 10h ; Reserviere z.B. 16 Bytes Stack ; ;------------------------------------------------------------------------------ ;------------------------------------------------------------------------------
in „Microansteuerung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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SCHALTPLAN.pdf
LED-THERMOMETER DS18B20 1-WIRE 1N4001 DS18B20 5V 8...16V 10µ 10µ 9V 10µ Programmier-Adapter 1 5 1 10µ 1 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 SA23 SA23 SA23 t 5 4 3 2 1 0 D F ) C 5 4 3 2 1 a a a a C C
in „Jumbo-LED-Anzeige beschalten“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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93c66.asm
********************************************************* #include equates.inc ORG $0800 ;RAM adr: DS $01 byte2: DS $01 byte3: DS $01 ORG $0D00 ;EEPROM HC912B32 MAIN: lds #$C00 CLR COPCTL BSR INIT ;Subroutine to initialize SPI+SCI registers ldx #Hello ;Text an RS232 JSR outstr jsr delay ldaa #0 staa
in „Motorola HC12 und Eeprom 93C66“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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A4973-Datasheet.pdf
Continued on the next page… Functional Block Diagram L Y A P TA TB A PP L S O O L SU LOGIC 6 V CC 9 10 15 16 SUPPLY STANDBY MODES MODE 14 VBB PHASE 7 UVLO & TSD G ENABLE 8 L U N BRAKE 1 I PWMLATCH + 11 R – SENSE Q 2 BLANKING S R S GROUND 4 VCC RC 12 + – 5 3 2 13 REF GROUND V TH C T R T 4973DS, Rev. 1
in „DC-Motor Driver IC gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS-TWN4-MultiTech-LEGIC-42_DocRev14.pdf
Cardax, CASI-RUSCO, Deister , EM4100, 4102, 4200 , EM4050, 4150, 4450, SUPPORTED TRANSPONDERS 9) 9) 9) 10) 10) 10) 9) 6) 4550, EM4305 , FDX-B , EM4105 , HITAG 1 , HITAG 2 , HITAG S , ICT , IDTECK, (STANDARD) 125 KHZ , Isonas , Keri, Miro, Nedap , PAC , Pyramid, Q5, T5557, T5567, T5577, TIRIS/HDX , 9) 134.2
in „Erbitte Hilfe bei RFID Projekt Tierchip von Streunerkatzen auslesen“ · Offtopic ·
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302911.pdf
Write tCYC6 100 “L” pulse width Write tELW6 45 - nS E “H” pulse width tEHW6 45 Data setup timing tDS6 40 - nS DB[17:0] Data hold timing tDH6 10 Read Timing Address hold timing tAH6 10 CSB - nS Address setup timing tAS6 10 RS System cycle timing Write tCYC6 200 “L” pulse width Write tELW6 90 - nS E “
in „oled spannungsversorgung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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FFT.asm
value outw ICR1, A ;/ ldiw A, 36/2 ;half value outw OCR1B, A ;/ outi TCCR1A, 0b00100010 ;COM1B[1:0]=10, WGM1[1:0]=10 outi TCCR1B, 0b00011001 ;WGM1[3:2]=11, CS1[2:0]=001 ; Start A/D with ch0, free running, 44ksps outi ADMUX, 0b00000000 ;MUX[3:0]=0000 outi ADCSR, 0b11101111 ;ADEN=1,ADSC=1,ADFR=1,ADIE=1,
in „FFT auf dem AVR“ · Projekte & Code ·
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FFT232b.asm
value outw ICR1, A ;/ ldiw A, 36/2 ;half value outw OCR1B, A ;/ outi TCCR1A, 0b00100010 ;COM1B[1:0]=10, WGM1[1:0]=10 outi TCCR1B, 0b00011001 ;WGM1[3:2]=11, CS1[2:0]=001 ; Start A/D with ch0, free running, 44ksps outi ADMUX, 0b00000000 ;MUX[3:0]=0000 outi ADCSR, 0b11101111 ;ADEN=1,ADSC=1,ADFR=1,ADIE=1,
in „Schnelle FFT in Assembler“ · Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning ·
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AN11160_Designing_RC_Snubbers__NXP.pdf
1 –9 L LK = ---------------------2-------------------------------------------- (7) (2 × π× 3.125 × 10 7) × 3.239 × 10 –9 and with fRING1 = 22.2 MHz and (C LK + Cadd) = 3239 pF + 3200 pF = 6439 pF: –9 LLK = ---------------------------------------------------------------- (8) 7 2 –9 (2 × π × 2.22 × 10
in „Flyback-Wandler Störungen auf Versorgung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SY8105ADC.pdf
Range IN 4.5 18 V Quiescent Current IQ IOUT=0 ,VFB=V REF*105% 100 µA Shutdown Current ISHDN EN=0 5 10 µA V Feedback Reference REF 0.591 0.6 0.609 V Voltage I FB Input Curren FB V FB=3.3V -50 50 nA Top FET RON RDS(ON)1 40 mΩ R Bottom FET RON DS(ON)2 20 mΩ TOP FET Peak Current I Limit LIM,TOP 10 A I Bottom
in „Fragen Stromversorgung / Schaltplan“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Ausschnitt eines Schaltplans
RA102 8x4,7k -5V P00 P01 P02 P03 P04 P05 P07 IC 108 DS 8897 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2 1 0 ZA101 Nec. Fip 9D13 -5V RA101 8x4,7k -5V PG G5 G4 G3 G2 G1 G0 P17 P16 P15 P14 P13 P12 P11 P10 IC 107 DS 8897 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 2
in „VFD Segment leuchtet immer“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Schaltpläne
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ems.txt
programs that use Functions 16 through 30 in Version 4.0 of this specification must not use Functions 10 and 11. These functions won't work correctly if a program attempts to mix the use of the new functions (Functions 16 through 30) and functions 10 and 11. Functions 10 and 11 are specific to the hardware
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doc8373.pdf
Read fuse low 0x58 0x08 0x00 0x00 Read fuse high 4.2 Example: Command line syntax for the Atmel ATtiny10 Table 4-3. Command line syntax example for ATtiny10. Operation Command line syntax Read signature avrosp.exe -dattiny10 -s Read fuse byte avrosp.exe -dattiny10 –q Read lock byte avrosp.exe -dattiny10 –y Write fuse byte avrosp.exe -dattiny10 –f<fuse bytes> Write lock byte avrosp.exe -dattiny10 –l<lockbyte> Chip erase avrosp.exe -dattiny10 –e Read OSCCAL avrosp.exe -dattiny10 –O Read flash to <filename.hex> avrosp.exe -dattiny10 -rf –of<filename.hex
in „Neue 8-Bit Tinys vorgestellt: 417/814/816/817“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1820.txt
mega16.h> #include<stdio.h> #include<math.h> #asm .equ __w1_port=0x18 .equ __w1_bit=0 #endasm #include<ds1820.h> #define MAX_DEVICES 8 unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9]; void main(void) { unsigned char i,j,devices; int temp; UCSRA=0x00; //baud rate...übertragung RS2/32 UCSRB=0x08; UBRRL=0x33; devices
in „DS1820 liefert immer den gleichen wert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1820.txt
mega16.h> #include<stdio.h> #include<math.h> #asm .equ __w1_port=0x18 .equ __w1_bit=0 #endasm #include<ds1820.h> #define MAX_DEVICES 8 unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9]; void main(void) { unsigned char i,j,devices; int temp; UCSRA=0x00; //baud rate...übertragung RS2/32 UCSRB=0x08; UBRRL=0x33; devices
in „DS1820 liefert immer den wert 1023,5, ID stimmt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1820.txt
mega16.h> #include<stdio.h> #include<math.h> #asm .equ __w1_port=0x18 .equ __w1_bit=0 #endasm #include<ds1820.h> #define MAX_DEVICES 8 unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9]; void main(void) { unsigned char i,j,devices; int temp; UCSRA=0x00; //baud rate...übertragung RS2/32 UCSRB=0x08; UBRRL=0x33; devices
in „Kennt sich irgendwer mit CVAVR aus, geht um DS1820“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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DS1820.txt
mega16.h> #include<stdio.h> #include<math.h> #asm .equ __w1_port=0x18 .equ __w1_bit=0 #endasm #include<ds1820.h> #define MAX_DEVICES 8 unsigned char rom_code[MAX_DEVICES][9]; void main(void) { unsigned char i,j,devices; int temp; UCSRA=0x00; //baud rate...übertragung RS2/32 UCSRB=0x08; UBRRL=0x33; devices
in „CVAVR und DS1820 nix als Ärger!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AvrBoard.pdf
/U, am besten LowProfile 1 PE 1540P Piezo-Element ohneTreiber 2 25KΩ-Poti Trimmpoti 25k liegend (PT10LV) 1 DS09M-90° Sub D Stecker, 90Grad abgewinkelt, Print-Ausführung 3 DIL-Taster Mini-Impulstaster, Pin-Raster wie bei 6poligem DIL-IC 1 DILLAB16 Präzisionsfassung DIL 16polig 1 DILLAB28.3 Präzisionsfassung
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AvrBoard.pdf
/U, am besten LowProfile 1 PE 1540P Piezo-Element ohneTreiber 2 25KΩ-Poti Trimmpoti 25k liegend (PT10LV) 1 DS09M-90° Sub D Stecker, 90Grad abgewinkelt, Print-Ausführung 3 DIL-Taster Mini-Impulstaster, Pin-Raster wie bei 6poligem DIL-IC 1 DILLAB16 Präzisionsfassung DIL 16polig 1 DILLAB28.3 Präzisionsfassung
in „LED flackern“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AvrBoard__1_.pdf
/U, am besten LowProfile 1 PE 1540P Piezo-Element ohneTreiber 2 25KΩ-Poti Trimmpoti 25k liegend (PT10LV) 1 DS09M-90° Sub D Stecker, 90Grad abgewinkelt, Print-Ausführung 3 DIL-Taster Mini-Impulstaster, Pin-Raster wie bei 6poligem DIL-IC 1 DILLAB16 Präzisionsfassung DIL 16polig 1 DILLAB28.3 Präzisionsfassung
in „portpin PD.3 liefert kein signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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NCP380-D.PDF
−50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Temperature (°C) Figure 20. R vs Temperature, TSOP Package DS(on) mDFN Package 100 95 R DS(on) vs. Temperature 90 85 ) 80 W m 75 () o 70 S 65 D R 60 55 50 45 40 −50 −40 −30 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Temperature (°C) Figure 21. R DS(on) vs Temperature, mDFN Package www.onsemi.com 14 NCP380, NCV380 FUNCTIONAL DESCRIPTION Overview device enters in thermal
in „5V USB 500mA Begrenzung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SCHALTUNG_TV_DCF77_DS1307_RTC_ATmega1284P.pdf
TV - DCF77 DS1307 RTC - ATmega1284P t l t s g t c i n c o g n n t a i u n l R h E g O I k k 7805 R K C C C 1 1 Bei Bedarf +12V E T O D D D GND 1N4001 10µ 10µ Sekundentakt 450 R1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 30 29 28
in „DCF77 RTC DS1307 TV FBAS / BAS LS-7 LS-8 ATmega1284P Assembler“ · Projekte & Code ·