-
PDF
ICL7116-ICL7117.pdf
........................CERDIP Package.............................................................800mW ICL7117, V- to GND.................................................Plastic Package................................................................800mW Analog Input Voltage (either input) (Note 1)
in „Erfahrungwerte zum Maxim ICL7117RCPL und verwande ADC“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
NCO8703.pdf
.13 Input transformer correction. C9 handbook, full pagewidth L1 BLF177 R1 input C5 L7 output 50 50 T1 L3 T2 T3 C1 C2 C3 L4 C4 R2 L2 C10 BLF177 R3 L5 L6 V = +50 V C3 R4 B R5 R6 C6 C7 C8 MGM397 Fig.14 Circuit diagram of the 2 × BLF177 amplifier. 1998 Mar 23 14 Philips Semiconductors A wideband linear
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
pcf8573.pdf
capacitance 5 − 25 pF IC-bus timing (see Fig.12; notes 1 and 2) SCL SCL clock frequency − − 100 kHz t tolerable spike width on bus − − 100 ns SP BUF bus free time 4.7 − − s SU;STA START condition set-up time 4.7 − − s HD;STA START condition hold time 4.0 − − s LOW SCL LOW time 4.7 − − s t SCL HIGH time
in „DS3231 vs PCF8573, hilfe gesucht !“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
tle2426-q1.pdf
be limited to ensure that the maximum dissipation rating is not exceeded. DISSIPATION RATING TABLE T ≤ 25°C DERATING FACTOR T = 70°C T = 85°C T = 125°C PACKAGE A A A A POWER RATING ABOVE T A 25°C POWER RATING POWER RATING POWER RATING D 1102 mV 10.3 mW/°C 638.5 mW 484 mW 72.1 mW recommended operating
in „Möglichst genaue Spannungshalbierung mit OP?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
OP07.pdf
Page 6 of 16 OP07 TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS 1000 1.0 VS= ±15V V VS= ±15V 900 m TA= 25°C T U 800 P 0.8 V I / 700 O V T ( 600 E 0.6 I R G R P 500 F O E O 400 R 0.4 - R E R P 300 R O E OP07C 200 M 0.2 M X 100 A M OP07E 0 0 –75 –50 –25 0 25 50 75 100 125 0 100 1k 10k 100k 0 1 1 TEMPERATURE (°
in „Spannungsregler für Operationsverstärker“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
LMH6518.pdf
KΩ || pF in_CM Preamp LG 900||1.7 FS OUT1 Full Scale Voltage Swing Main Output, THD @ 100 MHz ≤ 770 800 −40 dBc, All Gains (Note 3) FS OUT2 Main Output, Clamped, 0 dB Ladder 1800 1960 FS Auxiliary Output, THD @ 100 MHz 770 800 mV OUT3 PP ≤ −40 dBc All Gains (Note 3) FS OUT4 Auxiliary Output, Clamped,
in „Wittig(welec) DSO W20xxA Hardware“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
Geigerzaehler.c
set_cursor(11,1); lcd_string("ySv/h"); //lcd_eep_string(Einheit); //setzten der Einheit //unsigned char t0; Variable t0 (Wert Timer0) //unsigned long zg; Variable zg (Wert Gesamtstand Timer1 nach Überlauf) //unsigned long za; Variable za (Wert zur Ausgabe durch das LCD) t0=0x00; //Variable t0 (Wert Timer0
in „16-Bit Zahl auf LCD“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ETH200.c
ETH200 CRC // uint16_t calcCRC16r( uint16_t c,uint16_t crc, uint16_t mask) // reverser crc!!!!!! { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { if((crc ^ c) & 1) { crc=(crc>>1)^mask; } else crc>>=1; c>>=1; }; return(crc); } unsigned
in „CRC Berechnung für ETH comfort 200“ · Haus & Smart Home ·
-
PDF
Amp-30W-25-110MHz-BLF244-1.pdf
80 MHzÕ; Laboratory report ECO7703, 1977. handbook, full pagewidth2 L1 BLF244 C6 L5 L3 L6 R2 C7 C10 T1 +bias R1 R4 +VDD T3 50 C1 C5 T2 C12 C13 50 input output C4 R3 C8 C11 L7 L4 C3 L2 C9 L8 MGP940 BLF244 Fig.12 Circuit diagram of the wideband push-pull amplifier. 1998 Mar 23 15 Philips Semiconductors
in „20MHz - 200MHz Isolator bzw. Zirkulator“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
ET-TFT240320TP-3_2RevB_Eng_.pdf
SCREEN K S O H C O I S L H H SH H H D D / S 0 2 4 6 8 1 1 1 U U U S 3 E G L WRE D D D D D D D D Y Y T T T V + V 1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 6 8 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 36 3 4 5 H H H H H H H H H H H X X C S E 5 A U + R R B B B B B B B B B H B P + V A D D D D D D D D U H C T U P T T
in „TFT ILI9341 SPI modus ohne D/C pin HILFE!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
FRAM_RAMTRON_FM24C04A.pdf
SS -1.0V to +7.0V VIN Voltage on any signal pin with respect SS V -1.0V to +7.0V and V INV +DD0V * T STG Storage Temperature -55°C to + 125°C T Lead Temperature (Soldering, 10 seconds) 300° C LEAD V ESD Electrostatic Discharge Voltage - Human Body Model (JEDEC Std JESD22-A114-B) 3kV - Machine Model
in „Verständnisfrage: Pinning ATMEGA32 -> FRAM“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DSxE.pdf
Deenergized condition 9 11 13 16 9 11 13 15 16 SET RST COM + SET RST COM – – 9 11 13 16 N.O.N.C.COM – e t e S R S8T R6T C4M 1 S8T R6T CO4 2 1 N.O.N.C. COM + 8 6 4 1 • A polarity bar showing the relay direction Diagram shows the "reset" position when terminals 1 Diagram shows the "reset" position when terminals
in „Relais Polung“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
LM2576.pdf
LM2576SX-15 LM2576SX-ADJ Tape & Reel LM2576HVT-3.3 LM2576HVT-5.0 LM2576HVT-12 LM2576HVT-15 LM2576HVT-ADJ T05A TO-220 LM2576T-3.3 LM2576T-5.0 LM2576T-12 LM2576T-15 LM2576T-ADJ LM2576HVT-3.3 LM2576HVT-5.0 LM2576HVT-12 LM2576HVT-15 LM2576HVT-ADJ T05D Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 LM2576T-
in „Schaltnetzteilverbrauch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DimmerModul_sch.pdf
VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1 1 VCC 2 ZEROX 3 IGN 4 GND TITLE
in „230V Dimmer-Modul für µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DimmerModul_sch.pdf
VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-2 1N4007 ZEROX u R 7 R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-1 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R13 OK2 R11 6 1 IGN 180 1W W n k T3 z RBTA440/800 4 2 e H MOC3023 GND C2 22nF X2 JP1 1 VCC 2 IGN 3 ZEROX 4 GND TITLE
in „230V Dimmer-Modul für µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
RFM12.c
//----------------------------------------------------------------------------------------- uint16_t rfm12_send_cmd(uint16_t command) { uint8_t i; RFM12_PORT &= ~(1<<RFM12_CS); // CS auf L for (i=0; i<16; i++) { if (command & 0x8000) // MSB testen und senden { RFM12_PORT |= (1<<RFM12_SDI); // DATA auf
in „RFM12 Interrupt gesteuert“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
WS2812x300-Christmas.ino
on possible values. Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); //*************************************************************************************************************** uint16_t i; // Variable allgemein uint16_t j; // Variable allgemein uint16_t LEDtrigger [NUMPIXELS]; // Hunderter Stelle=Nr.Farbe, Einer+Zehner Stelle=Lfd LED-Dimm-Stufe uint16_t MerkeMillis; // Gemerkter Wert 'millis' für Trigger uint16_t JetztMillis; // Momentanwert 'millis' uint32_t randNumber; // Zufallszahl byte Farbe; // Rot=1, Grün=2, Blau=3 const byte RtGnd = 13; // Rotwert
in „Zeigt her eure elektronischen Weihnachtsbasteleien!“ · Projekte & Code ·
-
PDF
Duracell-MN2400-AAA-Plus.pdf
(–) 1.6 5.1 OHMS Dimensions shown are IEC standards 1.5 10 OHMS 24 OHMS 1.4 43 OHMS 1.3 75 OHMS e t o 1.2 V 1.1 1 0.9 0.8 Berkshire Corporate Park 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Bethel, CT 06801 U.S.A. Telephone: Toll-free 1-800-544-5454 Service Hours Internet: www.duracell.com * Delivered capacity is
in „Wofür 9V Blockbatterien“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PAN1555__ENW89815A__Flyer.pdf
Power +4 dBm typ. Power Supply 2.7 - 3.6 V Single operation voltage Ultra Low Power Mode < 100 uA T = 25°C ACL (connected DH5) 50.5 mA to 49.5 mA max power to min power * * ACL (connected DH1) 48.0 mA to 46.0 mA max power to min power Operating Temperature Range -40°C to + 85°C Storage up to +125°C
in „Bluetooth-Modul "BlueMod+P25" von Stollmann - Ersatztyp“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
Schematic_Prints.pdf
... 350ns UDSmax = 800V trr = 48ns ACS712ELCTR-05B-T C GND_ISO GND_ISO tplh = 110 ... 350ns ID = 1A T_op = -55°C < Tj < 175°C 2 If = 6 ... 10 mA RDSon = <16R 2 pol. (Wago picoMAX) VCC = 5V T_op = -40°C < Tj < 100°C UGSth = 3.0 ...4.5V Imeas = -20 ... 20A T_op = -55°C < Tj < 150°C Phase i P1 Sens = 185(+-5) mV/A +15VDC_unisolated Total Error = +-1.5% +12VDC C6 T_op = -40°C < Tj < 85°C R16 U3 TP13 2 pol. (Wago picoMAX) 1 A VCC 6 100nF/50V STF20N95K5 V 1k6
in „PWM HVDC Motor Ansteuerung“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
datasheet.pdf
Turn Off Times vs Ambient Temperature Collector Current 800 1000 600 t TO-92 100 off P D(MAX) (mW) 400 T - (ns) ton 10 200 SOT-23 B1= IB2= IC/10 VCC(OFF)= 15V 0 1.0 0 50 100 150 200 10 100 1000 TA- (°C) C - (mA) Contours of Constant Gain Switching Times vs Bandwidth Product (f T) Collector Current 1000 I = I = I /10 -10 B1 B2 C -8 100 VCE - (V) -4 T - (ns) -1.0 ts -.8 10 f r -.4 1.0 td 0-0.1 -1.0 -10 -100 10 100 1000 IC- (mA) *25MHz increments from 50 IC- (mA) to 200MHz www.mccsemi.com
in „Ersatz für ZTX3704 sowie PN2907A“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main.c
fuer radix -> Dezimalsystem uart_puts( s ); } void sendChar(unsigned char s){ uart_putc(s); } uint8_t uart_getc(void) { while (!(UCSRA & (1<<RXC))) // warten bis Zeichen verfuegbar ; return UDR; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben } uint16_t ReadChannel(uint8_t mux) { uint8_t i; uint16_t result
in „Programmers Notepad seltsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
16389fg.pdf
Input Overdrive 1 1 100 VS= ±2.5V VS= ±2.5V VS= ±2.5V V V = 30mV V VOD = 30mV V NO LOAD E OD E ( G G E T T T = 125°C A O T = 125°C O 0.1 A L OUTPUT HIGH V A V V I I TA= 25°C N T 0.1 TA= 25°C A T 10 R R A T T U S S0.01 A T T S OUTPUT LOW P TA= –55°C P T = –55°C U U U A T O O O 0.01 0.001 1 0.001 0.01 0.1
in „Alternative gesucht zu OpAmp“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
gdt.c
#include "gdt.h" typedef unsigned long uint64_t; typedef unsigned short uint16_t; #define GDT_ENTRIES 5 #define GDT_FLAG_DATASEG 0x02 #define GDT_FLAG_CODESEG 0x0a #define GDT_FLAG_TSS 0x09 #define GDT_FLAG_SEGMENT 0x10 #define GDT_FLAG_RING0 0x00 #define GDT_FLAG_RING3 0x60 #define GDT_FLAG_PRESENT 0x80 #define GDT_FLAG_4K_GRAN 0x800 #define GDT_FLAG_32_BIT 0x400 uint64_t gdt[GDT_ENTRIES]; void set_gdt_entry(int i, unsigned int base, unsigned int limit, int flags) { gdt[i] = limit & 0xffffLL; gdt[i] |= (base & 0xffffffLL) << 16;
in „GDT erstellen - Dauernd reboot?“ · Softwareentwicklung ·
-
Datei
74HC165_neu1.ino
#define NUMPIXELS 18 Adafruit_NeoPixel Pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800); int LED_Ausgabe[8][4] = //Belegung Feld - LED { {0, 1, 6, 7}, //A3 {1, 2, 7, 8}, //A4 {2, 3, 8, 9}, //A5 {4, 5, 12, 13}, //B1 {5, 6, 13, 14}, //B2 {6, 7, 14, 15}, //B3 {7, 8, 15, 16}, //B4 {8, 9,
in „Switch-Case Anweisung - Frage“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ER-OLEDM015-1C.ino
10); } } void testdrawrects(void) { oled.Clear_Screen(); for (uint16_t x=0; x < SSD1351_HEIGHT - 1; x+=6) { oled.Draw_Rect((SSD1351_WIDTH-1)/2 - x/2, (SSD1351_HEIGHT-1)/2 - x/2 , x, x); delay(10); } } void testfillrects(uint16_t color1, uint16_t color2) { uint16_t x = SSD1351
in „OLED ER-OLEDM015-1c“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
ECO6907.pdf
MHz 28 MHz 1010 102 103 10 4 105 B max ·f (T·Hz) Fig.3 4A4 material. MGL238 1012 handbook, full pagewidth r p L (sec ) 1011 4 MHz 10 MHz 15 MHz 28 MHz 1.6 MHz 10 10 2 3 4 5 10 10 10 B ·f (T·Hz) 10 max Fig.4 4B1 material. 1998 Mar 23 7 Philips Semiconductors
in „Stackpole Ferrit Kerne für RF Verstärker“ · HF, Funk und Felder ·
-
PDF
Datasheet_LT3433.pdf
FB0V 50 kHz V Burst Enable Threshold 0.8 V BURST_EN IBURST_EN Input Bias Current V BURST_EN 2V 35 A tON(MIN) MinimumSwitch On Time R L 35 (Note 4) 250 450 ns tOFF(MIN) MinimumSwitch Off Time R L 35 (Note 4) 500 800 ns Note 1: Absolute MaximumRatings are those values beyond which the life Note 5: This
in „Burst Mode Lt3433“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
teXet_TF-127_Service_manual.pdf
3.26 3.30 3.33 V AIC1117-50, V INV 4.95 5.00 5.05 2.65≤V INV Line Regulation TJ=25°C 0.015 0.2 % 0°C≤T J125°C 0.035 0.2 TJ=25°C, IO=10~800mA 0.1 0.3 Load Regulation % 0°C≤T J125°C 0.2 0.4 ΔV OUT, ΔVREF=1% Dropout Voltage 10mA≤I O800mA 1.2 1.4 V 0°C≤T ≤125°C J Current Limit 0°C≤T ≤125°C 0.85 A J 2.65≤V ≤7V IN Adjusted Pin Current (I ) 10mA≤I ≤ 800mA 55 120 μA ADJ O 0°C≤T ≤125°C J 2.65≤V ≤7V IN Adjusted Pin Current Change 10mA≤I O800mA 0.2 5 μA (ΔIADJ) 0°C≤T J125°C O =0.5A Temperature Stability 0.5 % 0°C≤T J125°C 0°C≤T ≤125°C 5 10 mA Minimum Load
in „Photo-Rahmen als Farbdisplay“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
DimmerModul.pdf
VCC L 220k 270k 22 1 4 10k g X3-1 1N4007 ZEROX u R M R k 2 3 r 4 4 s PC817 e B1 1N4007 GND V N D6 T2 X3-2 BC857BSMD R 0 0 1 T1 0 BC857BSMD PE 1 1 V C1 X3-3 0 R 0 D . 5 1 Z 4 470n B PE N R12 R13 OK2 R11 6 1 IGN 0 1,2k 1W 180 1W 6 W n K k T3 z 1 1 RBT4140/800 4 2 e RS H MOC3023 C3 GND C2 22nF X2 22nF
in „230V Dimmer-Modul für µC“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
8810-TuofengSemiconductor_002.pdf
ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS 8810 2000 5 V DS0V =7A 4 ID 1600 F C iss ( s3 e1200 l n V i S c 800 V2 p a C C rss 1 400 Coss 0 0 0 5 10 15 20 0 5 10 15 20 Qg (nC) V DSVolts) Figure 7: Gate-Charge Characteristics Figure 8: Capacitance Characteristics 100.0 T J(Max)0°C 40 T A25°C TJ(Max)50°C TA=25°
in „LiPo Tiefentladeschutz 1S/Einzel-Zellen "Mini/Nano"“ · Platinen ·
-
Datei
main.c
!= 0x00) continue; eeprom_write_block(d,&KEYS[i],5); return 1; } return -1; } int deleteKey(uint8_t *d) { int8_t i = checkKey(d); if (i < 0) return -1; d[0] = 0x00; d[1] = 0x00; d[2] = 0x00; d[3] = 0x00; d[4] = 0x00; eeprom_write_block(d,&KEYS[i],5); return 0; } int main(void) { uint8_t j; uint8_t
in „Pollin RFID Entwicklungsboard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
main.c
0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, }; uint8_t TYP[11] EEMEM = {" mlh RFID "}; int checkKey(uint8_t *d) { if (d[0] == 0x00 && d[1] == 0x00 && d[2] == 0x00 && d[3] == 0x00 && d[4] == 0x00) return -1; uint8_t i; for (i=0; i<20; i++) { if (d[0] != eeprom_read_byte
in „Pollin RFID Entwicklungsboard“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
APT1608QBC-D-65281.pdf
RELATIVE INTENSITY vs. WAVELENGTH▯ SPATIAL DISTRIBUTION▯ Blue -15° 0° 15° 100% Ta= 25 °C -30° 30° u T a 25 °C a 80% -45° 45° ( i 60% n n -60° 60° e 40% t l -75° 75° R 20% 0% -90° 90° 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 Wavelength (nm) BLUE Forward Current vs. Luminous Intensity
-
PDF
LM2576.pdf
LM2576SX-12 LM2576SX-15 LM2576SX-ADJ LM2576HVT-3.3 LM2576HVT-5.0 LM2576HVT-12 LM2576HVT-15 LM2576HVT-ADJ T05A TO-220 LM2576T-3.3 LM2576T-5.0 LM2576T-12 LM2576T-15 LM2576T-ADJ LM2576HVT-3.3 LM2576HVT-5.0 LM2576HVT-12 LM2576HVT-15 LM2576HVT-ADJ T05D Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 LM2576T-
in „Netzteil selbstbau“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
NSC-LM2576-5.pdf
LM2576SX-12 LM2576SX-15 LM2576SX-ADJ LM2576HVT-3.3 LM2576HVT-5.0 LM2576HVT-12 LM2576HVT-15 LM2576HVT-ADJ T05A TO-220 LM2576T-3.3 LM2576T-5.0 LM2576T-12 LM2576T-15 LM2576T-ADJ LM2576HVT-3.3 LM2576HVT-5.0 LM2576HVT-12 LM2576HVT-15 LM2576HVT-ADJ T05D Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 Flow LB03 LM2576T-
in „KFZ Spannung mit LM2576 Diode vor die Spule?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
main.c
CCL_INSEL1_USART0_gc; CCL.LUT0CTRLC = CCL_INSEL2_TCB0_gc; CCL.TRUTH0 = 0b11001010; // invert (uint8_t)~0b11001010; possibility 2 CCL.LUT0CTRLA = CCL_OUTEN_bm | CCL_LUTEN_bm; CCL.CTRLA = CCL_ENABLE_bm; uint8_t red = 0x00; uint8_t green = 0x00; uint8_t blue = 0x20; /* Replace with your application code */ while (1) { VPORTB.IN = PIN4_bm; // LED const uint8_t ledCount = 1; for (uint8_t i = 0; i < ledCount; i++) { USART0.TXDATAL = green; while (!(USART0.STATUS & USART_DREIF_bm)) {} USART0.TXDATAL = red; while (!(USART0.STATUS & USART_DREIF_bm)) {} USART0.TXDATAL
in „WS2812B mit Attiny817 Hardware ansteuern“ · Projekte & Code ·
-
Datei
arduino328.ino
NRF24L01 #define CSN_PIN 7 // CSN NRF24L01 #define RF_CHANNEL 75 // Der Transfer Datensatz struct data_t { uint16_t id; uint16_t nr; float temperatur_1; float temperatur_2; float feuchte; float ubatt; } __attribute__((packed)) data; /* ----- Instanzen --------- */ DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); OneWire oneWire
in „NRF24L01+ auf STM32F103: Ich weiss nicht mehr weiter :-(“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
6344_MotDoc.pdf
cut-out External power supply 5V and SCART signaling Power consumption <9 W full load (VIP1710) DVB-T (VIP1720) <10,5W full load (VIP1720) DVB-T [ETSI EN 300 744] PHYSICAL VIDEO ON DEMAND Dimensions 199 x 150 x 40 mm Interactive Video-on-Demand (IVOD) and Near Video-on-Demand (NVOD) Weight 0.5 kg Protocol
in „Pollin MOTOROLA VIP1710“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
NRF24_SendRcvMIesp.ino
static uint16_t crc; uint8_t channels[] = {3, 23, 40, 61, 75}; //{1, 3, 6, 9, 11, 23, 40, 61, 75} uint8_t channelIdx = 1; // fange mit 23 an uint8_t DEFAULT_SEND_CHANNEL = channels[channelIdx]; // = 23 static unsigned
in „Wechselrichter Hoymiles HM-xxxx 2,4 GhZ Nordic Protokoll?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
S8254A_E.pdf
physical damage. These values must therefore not be exceeded under any conditions. 1200 ] W )1000 D ( 800 o t 600 i s D 400 r w 200 o P 0 0 50 100 150 Ambient Temperature (Ta) [°C] Figure 3 Power Dissipation of Package (When Mounted on Board) 6 Seiko Instruments Inc. BATTERY PROTECTION IC FOR 3-SERIAL-
in „18650 protection charger board Frage“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
PDF
rc4558.pdf
Figure 10. Open Loop Gain vs Frequency (V CC = ±15 V, R = L0 kΩ) (V CC = ±15 V, R = L kΩ, C = 22 pL, T = 25°C) A 200 0.003 190 0.002 180 A V n 170 e t g 0.001 e l r 160 V u t s 150 s 0 i f t 140 t u u n I -0.001 – 130 – I I I 120 V -0.002 110 100 -0.003 -55 -35 -15 5 25 45 65 85 105 125 -55 -35 -15 5
in „Unerwünschtes Rauschen bei Allpassfiltern“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
-
Datei
riennevaplus.vhd
cCKPERIOD_NS : integer := 30; -- die Zeiten für WS2812B constant cRESET_NS : integer := 50000; constant cT0H_NS : integer := 400; constant cT0L_NS : integer := 850; constant cT1H_NS : integer := 800; constant cT1L_NS : integer := 450; -- die entsprechende Anzahl Takte bei 33 MHz (durch Rundung evtl. nicht
-
Datei
test1.c
:60");t=5; } lcdgotoxy(tpx,tpy); if( temp>=800){lcdwrites("Temperatur:65");t=5; } lcdgotoxy(tpx,tpy); if( temp>=837){lcdwrites("Temperatur:70");t=6; } lcdgotoxy(tpx,tpy); if( temp>=875){lcdwrites("Temperatur
in „Lüftersteuerung mit C“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
Datei
ILI9488.h
); void gfx_ili9488_draw_pixel(ili9488_coord_t x, ili9488_coord_t y, ili9488_color_t color); void gfx_ili9488_clr(ili9488_color_t color); void gfx_ili9488_draw_full_rectangle(ili9488_coord_t start_x, ili9488_coord_t start_y, ili9488_coord_t end_x
in „STM32 F746zg nucleo und ILI9488 TFT per SPI langsam ?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
pITX-SP_M02.pdf
200 256 6.6 Extended VESA Modes VESA Mode Type Pixels Colors 101h Graphic 640 x 480 256 103h Graphic 800 x 600 256 105h Graphic 1024 x 768 256 111h Graphic 640 x 480 64k 114h Graphic 800 x 600 64k 117h Graphic 1024 x 768 64k 17 Graphics Interface 6.7 Backlight Connector Backlight is available through the
in „PAL / LVDS Konverter“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
OCXO10MHz_FFT_Noise.pdf
1000 500 0 0 5 10 15 20 25 30 35 f / MHz OCXO 10MHz FFT (lineare Amplitudendarstellung, Zoom) 900 800 700 600 S /500 e u l p400 A 300 200 100 0 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10,1 10,2 10,3 10,4 10,5 f / MHz 10MHz OCXO, FFT (dB Darstellung) 0 -10 -20 -30 d /-40 d t l m-50 A -60 -70 -80 -90 0 5 10 15 20 25 30
in „ADC Board für Trenz Electronic FPGA Modul“ · Projekte & Code ·
-
PDF
MPX4250_AN1646.pdf
signals avoid 90 Since the sensor output is ratiometric with the supply volt- degree angles, including “T” connections. If you think of age, any variation in supply voltage will also proportionally ap- high speed signals in terms of wavefronts moving down a trace, the reason for avoiding 90 degree angles
in „ADC springt“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
inhalt.pdf
5V ±10% Over Allowed Input - ±1/ ±1/ LSB 8 4 Voltage Range o AC TIMING SPECIFICATIONS V+ = 5V, and T A = +25 C, Unless Otherwise Specified Clock Frequency, fCLK V+ = 6V (Note3) 100 640 1280 kHz V+ = 5V 100 640 800 kHz Clock Periods per Conversion 62 - 73 clocks/conv (Note 4), CONV Conversion Rate In
in „A/D Wandler an At89S8252“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
-
PDF
PG24064LRU-ETA-H_OK_.pdf
DEVICES FOR BETTER ELECTRONIC DESIGN NO.PG24064LRU -ETA-H 2.3 Timing Characteristics Bus Timing C / D t t CDS CDH CE RD . WR CE,RD,WR DS D0~D7 (WRITE) t DH D0~D7 (READ) tACC OH Unless otherwise specifiedDDV=5.0V±10%, V =SS, Ta=-10~ 70 C ITEM SYMBOL TEST CONDITION MIN. MAX. UNIT C/D Set Up Time CDS 100 - ns C/D Hold Time tCDH 10 - ns CE, RD, WR Pulse Width t ,t ,t 80 - ns CE RD WR Data Set UpTime tDS 80 - ns Data Hold Time DH 40 - ns AccessTime tACC - 150 ns Output Hold Time OH 10 50 ns POWERTIPTECHNOLOGY CORPORATION DISPLAY
in „Informationen gesucht: LCD-Display HG24501“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·