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CMAC_Xtal.pdf
Stock No. AlphaCode 4.194304MHz HC49/4H 30/50/10/30 XTAL003092 A123J 1.84320MHz HC49 20/50/10/30 XTAL003033 A113B 4.194304MHz HC49/4H 30/50/10/12 XTAL003093 A123K 2.0MHz HC49 50/100/0/20 XTAL003037 A114E 4.433619MHz HC49/4H 30/50/10/20
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Sager_D87P_Service_Manual_Part4.pdf
H8_RESET# 1 PB3/D3/CS4# 69 R599 100K VDD3 D47 SCS751 GND RESET# PB4/D4 68 R593 0 PS_ON [32,35,37] 74HC151 R598 10K PB5/D5 58 C A R641 10K D45 VDD3 PB6/D6 57 D40 SCS751 RCIN# [18] VDD3 C A S D 7 PB7/D7 [20] CIR_RX NMI EN_CIR R602 1M VDD3 G Q30 R592 10K 1SS355 2N7002 8 2 VCC3S R618 STBY# XTAL 100K R590
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CPU08RM.pdf
Source Form, Addressing Mode, Machine Code, Cycles, and Access Detail Source Address Machine Code HC08 Form Mode Opcode Operand(s) Cycles BGE rel REL 90 rr 3 See the BRA instruction for a summary of all branches and their complements. CPU08 Central Processor Unit Reference Manual, Rev. 4 74 Freescale
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HAMEG_HM1507-3_Oscilloscope_Service.pdf
6V 13 T Q - - —J R1 V CT RD-12V RD+12V } [ — HX> DAC_PY A IC25 A ??? X X IN OUT 1 I 1 o cc C1 C142 C123 m m cn cn cn CM C2 ??? 79L12 CD, cn m01 m 74HC4066 |??? ~J~ to M r~ il DJ_ENB I [4 ,5 ] 6 ENB CA °+ jcB CA > T11D 8 9 to CA3046 j D4 IC17C to 5 1 roCM C97 ??? OC 4 2 £ 05 I C94 1 R85 IC24 0 “ >o CM
in „HM 1507-3 bootet nicht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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grundig_chassis_t5_19_22vle2000t_22-2010t_22-2940t_22-2942t_19hd_br_wp_cba_16-2941tc_19-2940t.pdf
68 TP158 B 8 29 TP52 B 33 62 TP159 B 63 121 YTS190R-5 P TP53 B 62 50 TP160 B 108 122 2 T TP54 B 65 74 TP161 B 109 57 1 TP55 B 30 61 TP163 B 99 123 9 T P TP56 B 53 81 TP165 B 105 118 1 6 P 0 8 1 TP57 B 23 64 TP166 B 124 47 TP58 B 21 62 TP167 B 103 118 TP59 B 21 64 TP168 B 124 57 1 4 1 5 TP60 B 19 62 TP169
in „Grundig Fernseher defekt“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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SK-FM3-176PMC-ETHERNET_v11_schematic_v15.pdf
PIJ102 NLPin3 Pin2 P I U 1 0PA0/RTO20_0/TIOA08_0/FRCK1_0 P81/UDP0 PIU10175 NLPin174 Pin175 PIJ202 2 HC-49/S packages PIJP10P1IJP102 C1C1 3 PIJ103 NLPin Pin3 P I U 1 0PA1/RTO21_0/TIOA09_0/IC10_0 P80/UDM0 PIU10174 NLPin173 Pin174 PIJ203 3 [Socket] 10nF 4 PIJ104 NLPin5 Pin4 P I U 1 0PA2/RTO22_0/TIOA10_0/
in „Problem bei LAN8710A-Inbetriebnahme“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdconpar.asm
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconpar.asm
SW 640x480 LCD, wie es in vielen alten * ;* Notebooks verbaut ist. * ;* Außer einem mega8515, einem 74HC32, dem 74x573 Adresslatch im Datenbus, * ;* und einem 64kB SRAM (mit 55ns oder schneller) werden keine weiteren * ;* Bauteile benötig. Neue Daten werden über ein paralleles Interface mit * ;* bis zu
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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ATGmeo5c.pdf
34 HC 15,875 4,763 17,907 205,99 228,35 * See Model Number Code, p 14. MOUNTING OPTION NOTES: L Construction = Conduit 2.92 (74,17) connection (1/2 NPSC TAP) MAX. .56 with 14,2 I.D. removable insulating bushing
in „Schrittmotor-Treiber Stepper Motor Pacific Scientific Powermax II“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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3B036723d01.pdf
6 MC68HRev. 3D 0 6 H C 0 5 MC68HC05B4 H C MC68HC705B5 D MC68HC05B6 A MC68HC05B8 MC68HC05B16 MC68HC705B16 MC68HC05B32 MC68HC705B32 T A DATANICAL INTRODUCTI1N MODES OF OPERATION AND PIN D2SCRIPTIONS MEMORY AND REGIS3ERS INPUT/OUTPUT P4RTS
in „unbekanntes Touchpad, wie anschliessen und verwenden?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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version_1p3_assembler.lst
LOOP COUNTER 4471: 1237 E8 MOV A,R0 ;BUMP THE POINTER REGISTER 4472: 1238 94 05 SUBB A,#FPSIZ-1 4473: 123A F8 MOV R0,A 4474: ; 4475: 123B 08 I2: INC R0 ;POINT AT DIGIT 4476: 123C E2 MOVX A,@R0 ;GET DIGIT 4477: 123D C4 SWAP A ;FLIP 4478: 123E 12 19 83 CALL FP_BASE10 ;ACCUMULATE 4479: 1241 40 47 JC SQ_ERR
in „Basic für 80C31“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Panasonic_JD_700_800_Series_Service_Manual_1_.pdf
loL M74LS74P " for JD740M/JD840M 18L M74LS157P " 4M M74LS373P " bM M74LS373P " 8M M74LS244P " 12M SN74367AN " 13M M74LS51P " for JD740M/JD840M 14M M74LS74P " 15M- M74LS04P " for JD740M/JD840M 16M M74LS32P "
in „Heidenhain Monitor BE 212 für TNC 351“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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magnetic.pdf
∂T 0 ∂R = − µ o − , in Ω ,c ∂t ∂t ∇ (µ To− µ ∇Φo = −∇ (µ T ) −o∇ 0, in Ω c (2.275) T × n = 0, on Γ Hc, (2.276) Φ = Φ ,0 on Γ Hc, (2.277) 1 ∇ T = 0, on Γ Hc, (2.278) σ 1 σ ∇ × T × n = 0, on Γ ,E (2.279) (µ o 0 µ To− µ ∇Φo+ R) n = 0, on Γ ,E (2.280) T n = 0, on Γ .E (2.281) The last boundary condition
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lcdcon_ft245.asm
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdcon_ft245.asm
Impuls an FT245 * ;* PD2 NC * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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96055.pdf
MSComm1.Output = Chr$(ETX) 'I/O Box auf B&B zurücksetzen Seite 80 Anhang Quellcodes cmdbit1.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit2.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit3.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit4.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit5.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit6.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit7.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt cmdbit8.BackColor = &HC0C0C0 'bit zurückgesetzt lblswitch1.BackColor = &HC0C0C0 'Farbe ändern >> grau lblswitch2.BackColor = &HC0C0C0
in „[V] Roboterarm 360Grad drehung 4Achsen komplett“ · Markt ·
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CPU12RM.pdf
N Z V C – – – 0 – – – – I: 0; cleared Address Access Detail Source Form Mode Object Code HCS12 M68HC12 CLI IMM 10 EF P P translates to... ANDCC #$EF CPU12 Reference Manual, Rev. 4.0 Freescale Semiconductor 123 Instruction Glossary Clear Memory CLR CLR Operation: 0 ⇒ M Description: All bits in memory
in „HCS12 CPU Disassembler“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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8020_8021_Users_Manual.pdf
ICCD4094B 0540-01100 U30 ICCD4094B 0540-01100 U2 ICP8279 0500-20700 U31 ICCD4094B 0540-01100 U3 IC74HC4049 0520-07300 U33 ICLM741C 0500-56310 U4 IC74LS138 0510-02700 U34 IC12BITD/AAD7541AJN 0560-00800 U5 ICP8031 0500-21410 U35 IC10BITD/AAD7533JN 0560-00700 U6 ICSN74HC4040 0520-07000 U7 IC74LS373 0510
in „Handbuch für Funktionsgenerator Kontron 8021 gesucht“ · Offtopic ·
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Powersoft_DigiMod_1000_schematic.pdf
330pF D 12K1 C102 D C104 100nF C105 1nF 6 5 R109 15K R154 10K R113 U105C 100nF U105A 1K5 HEF4069 C123 HEF4069 R156 C137 470pF R107 3 4 R112 2 1 A32 +VCC TO-U5-12 10K 2K7 15K C132 330pF R108 U105B 3.9pF C138 6 _ 2K7 HEF4069 7 R187 TR17-E R157 A31 470pF A33 5 + 47R C126 R185 R315 R178 10K U101B GND 13
in „Powersoft DigiMod 1500 Endstufe - DC Offset am Ausgang“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Schematic__1_.pdf
SDA 5 SDA MIPI_2P SCL SCL 18 MIPI_2N 6 NC 19 GND 7 GND +5V +3.3V 20 MIPI_1P 8 GND 21 MIPI_1N 22 GND HC-FPC-05-10-8RLTAG DSI0_CLK_P 23 2 4 1 1 DSI0_CLKP DSI0_CLK_N24 MIPI_CLKP GND J5 DSI0_CLKN 25 MIPI_CLKN HDGCPH2.54-PZS-2X20 DSI0_P 26 GND 5 5 V V DSI0_P DSI0_N 27 MIPI_0P 8 3 3 DSI0_N 28 MIPI_0N PI_TX
in „Hilfe benötigt! Pi Compute Module 4 Carrier Board ohne Funktion!“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Acer_Aspire_5742G_Compal_LA-5893P_Rev0.1_Schematic.pdf
VSSQ VSSQ VSSQ G9 VSSQ G9 96-BALL 96-BALL VSSQ VSSQ SDRAM DDR3 SDRAM DDR3 96-BALL 96-BALL K4B1G1646E-HC12_FBGA96 K4B1G1646E-HC12_FBGA96 SDRAM DDR3 SDRAM DDR3 K4B1G1646E-HC12_FBGA96 K4B1G1646E-HC12_FBGA96 +1.5VSDGPU +1.5VSDGPU +1.5VSDGPU 9 U 9 U 9 U 9 U9C 1 9 1 9 19C 1 9 1 9 1 6 6 7 6 8 6 9 6 0 6 1 6 2
in „Laptop Akkus ausbauen und mit Netzteil betreiben“ · PC Hard- und Software ·
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LED_CUBE.txt
**************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define AXIS_Z 3 //--- Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Cube_Gro_.ino
**************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <SPI.h> #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define AXIS_Z 3 #define BUTTON_PIN 14 #define TOTAL_EFFECTS 17 //--- Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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lcdconpar.asm
Ein Low Impuls läd die Daten * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser.asm
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser_.asm
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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lcdconser640x480.txt
CTS, Busy=high, Ready=low * ;* PD3 EXSCL Aktivierung für XSCL. Dieser Pin aktiviert über ein * ;* 74HC02 den Schiebetakt für die Daten * ;* PD4 LP Latchpuls. Der Impuls läd die Daten aus dem Schiebe- * ;* register ins Display. Dient als HSync. * ;* PD5 FLM VSync für das LCD. Das LCD springt in die erste
in „LCD Controller für 640x480 LCD mit mega8515“ · Projekte & Code ·
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kdnx901.pdf
D1 OUTF2 1 RDS_SDA 5 6 7 8 R R 4.5V 4.5V RR RDS_SCK V V V V 1 D2 OUTR2 1 RDS_SCK . . . . DSP_SDA C74 4 4 4 4 9 DSP_SDA 4.7/10 00 6 DSP_SCK C 1. / k DSP_SCK 0 1 0 0 4 ON3.3V ON3.3V R74 R2001 R2002 C2006 6 P 5 2 RDSDA2 C2007 1 ON3.3V C 6 C 0 1 1 5 0 2.2k 20k 12k 120P 1 1 C C 1 1 1 3.3V_dig R2003 1 1 1
in „Autoradio Reparieren JVC NX901“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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avarice_verbose.txt
recv: 0x0e sDATA: reading 5 bytes read: 84 67 00 00 00 recv: 0xf5 recv: 0xda CRC OK Got message seqno 74 (command_sequence == 74) response: 84 67 00 00 00 command[0x07, 1]: 07 recv: 0x1b recv: 0x4b recv: 0x00 recv: 0x05 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x00 recv: 0x0e sDATA: reading 5 bytes read: 84 67 00 00
in „XP Eclipse AVR Debugging sehr langsam“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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grip1.pdf
»Q ^a*%es*%t GRIP-1 Stückliste Bauteil Typ Funktion Bauteil Typ Funktion R8 68 Ohm Widerstand 216 74LS20 2xNAND, je 4 Eing. Z17 R7 150 Ohm 74LS27 3xNOR, je 3 Eing. R17 180 Ohm Z15 74LS32 4xOR, je 2 Eing. R1.R2.R6 270 Ohm Z35 74LS74 2xD-Flipflop R9 470 Ohm Bestimmt den BAS-Signalpegel Z12 74LS138 Dekoder 8 aus 3 R10-R12 470 Ohm Z13 74LS139 2xDekoder 4 aus 2 R3-R5.R14 Z34 74LS163 ' 2.2 kOhm Zahler 4 Bit R16.R18 2.2 kOhm (. Z36 74LS166 Schieberegister R13.R15 10 kOhm * s Z33 74LS173 Latch 4 Bit Z32 74LS244 Buffer Tristate TR1 2.2 kOhm
in „Conitec PROF-80 Informationsseite“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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B154EW04_VB.pdf
cycle (THA 20.44 Negative 1380 1408 1428 clock Blanking period (THB 100 128 - clock Sync pulse width (HC) 16 32 - clock Back porch (THD 68 75 - clock Sync pulse width + Back 84 107 - clock porch (THC+THD Active display area (T ) 1280 1280 1280 clock HE Front porch (THF 16 21 - clock (Clock ) B154EW04 V.B
in „Notebookdisplay als "normalen" Bildschirm verwenden“ · PC Hard- und Software ·
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lg_flatron_l1800p_lb886f_ch_cl-29.pdf
800x600 8 56.25 85Hz V + 85.061 631 600 1 3 27 H +/– 49.725 1152 832 32 64 224 832x624 9 57.283 V +/– 74.55 667 624 1 3 39 75Hz H – 48.363 1344 1024 24 136 160 10 65.0 1024x768 V – 60.0 806 768 3 6 29 60Hz H – 60.123 1312 1024 16 96 176 1024x768 11 V – 78.75 75.029 800 768 1 3 28 75Hz H + 68.677 1376 1024
in „Überspannung in Mehrparteien-Wohunung. Baustrom, oder Kabel angebohrt?“ · Haus & Smart Home ·
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mocolock_rotor.bas
- Umwandlung von Uhrzeit in Text und Darstellung als Text ' - Steuerung der LEDŽs über SPI mittels 74HC59581 Latch ' - Empfang serieller Daten von Spannungsversorgung-Platine über USART ' - Auswertung von Steuerbefehlen über USART (Befehle siehe Const) ' - Auswertung von Uhrzeit/Datum über USART ' -
in „Propeller Uhr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LUW_W5AM_Pb_free.pdf
( 2000u N E S r latfa ace ae 30 ˚ O SSem TCHN H1 2 ) T: IO tain T ITI R 90% to ak p of< rs (P)BA :123G 5 (Q T c E NoDU C d < cted(p e tgn s , or d e). H ouou r rs LOTNO 0 142 M U ba g SOEN ˚C a u ss in o ndi 5 ˚C te co 7 248 H H ouo urs (T) :110 C T SisTh EM IC 0 b r o4 e ory c ˚C ± h d a tim m e e
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Advantest_R4131.pdf
SIA-TL082 R189 RCP-AH15K U23 SIA-4558 R190 RCP-AH1K U24 SIA-393 R191 RCP-AHI8OK ' R192 RCP-AH1K U25 SIM-74HC4538 R193-196 RMF-BJ22KFJ U26 SIM-74HCO3 U27 SIM-74HC00 A - 24 R4131 SERIES ---- B L R 0 1 5 1 1 7 X 0 2 (4 /4 ) Parts No. ADVANTEST Stock No. Parts No. ADVANTEST Stock No. U28 SIM -74HC74 U29 S IA
in „Advantest Spectrum Analyser R4131B Fehler im Netzteil“ · HF, Funk und Felder ·
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AD9857.pdf
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
in „Updatepin zur Aktivierung beschriebener Kontrollregister“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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AD9857.pdf
VCC W2 CONNECTION K RESET L C GND W11 D CIC TEST POINT DPD J8 PARALLEL PORT DVDD W12 GND U1 VCC P1 74HC574 AVDD 1 1 20 OUT_EN VCC 2 2 D0 Q0 19 C20 3 3 18 VCC 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 0.01µF 4 4 D1 Q1 17 E D D D D D D D D D D L K T D D D K K D R4 D2 Q2 L U N N N D D D N N N F C E P N D L L N 5 5 D3 Q3 16 U2 B / G G G V V V G G G V O E D G V F F G 1.3kΩ 6 6 15 SN74HC14 U3 N L D D D D D D D D D O _L R A A E E A VCC D4 Q4 74HC125 E C _ L R R 7 7 D5 Q5 14 1 1A VCC 14 T O I P 8 8 D6 Q6 13 2 6A 13 1 14 P C 9 9 12 3 1Y 12 RBE 2 EN1VCC 13 D13 1 D13 DIFF_CLKEN 60 W6 D7
in „Mit MSP430F2013 parallele Datenübertragung programmieren“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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0752_001.pdf
1971,Heft7 559 Für Praxis und Hobby ISI IS2 IS3 IS+ IS5 IS6 0' Eíchen Eíchen Togessprung l,r74{x¡P f0Hz- Impulsformer leile501 ¡lc 7400P 2rllcT¡ú10P 1HzJL +180V 220v- +5V Ieile¡'100000:1 5xHC7490 P lHz mitquonzoszilloto¡ gelte!fü¡diesAusfühN¡g mitgitaluhr, Dieest¡iòeltgezeidrnrteTeile Eild3.Teilsnsiùtder
in „Als Mikro noch Makro war: Die "Dicke Tal- Uhr"“ · HF, Funk und Felder ·
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2_gameboy.pdf
12 (AF) rr=(SP) SP=SP+2 (rr may be BC,DE,HL,AF) GMB 8bit-Arithmetic/logical Commands add A,r 8x 4 z0hc A=A+r add A,n C6 nn 8 z0hc A=A+n add A,(HL) 86 8 z0hc A=A+(HL) adc A,r 8x 4 z0hc A=A+r+cy adc A,n CE nn 8 z0hc A=A+n+cy adc A,(HL) 8E 8 z0hc A=A+(HL)+cy sub r 9x 4 z1hc A=A-r sub n D6 nn 8 z1hc A=A-n
in „(Chip8 / gameboy) Emulator für AVR AVR32“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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PowerSDR_database_export_18.09.2010_18.27.xml
> <Key>rx1_level_table[3]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[4]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[5]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[6]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[7]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State> <Key>rx1_level_table[8]</Key> <Value>-101,139|-13,500|-74,419</Value> </State> <State
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Lenovo_Z50-70_NM-A273_ACLUA_MB_Rev0.3_schematic_.pdf
10K_0402_5% 10K_0402_5% SDRAM DDR3 SDRAM DDR3 FBx_CMD29 BA0 BA0 BA0 BA0 B RANKA@ RANKA@ K4W4G1646B-HC11_FBGA96 K4W4G1646B-HC11_FBGA96 2 2 @ @ FBx_CMD30 BA2 BA2 n o +1.35VGS UV6 SIDE +1.35VGS +1.35VGS UV5 SIDE +1.35VGS For RF K K M M M M 8 K K M M M M 8 0 1 1 0 1 1 5 1 1 5 1 2 5 1 2 5 1 2 0 1 2 0 1 2
in „Laptop defekt: Kommunikation EC - PCH - CPU“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Neues_Textdokument.txt
**************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <pins_arduino.h> //NEU #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define AXIS_Z 3 //--- Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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LED_Cube.ino
**************************************************************************** Name : LED CUBE 8x8x8 74HC595 By : ****************************************************************************************/ #include <TimerOne.h> #include <string.h> #include <pins_arduino.h> //NEU #define AXIS_X 1 #define AXIS_Y 2 #define AXIS_Z 3 //--- Pin connected to ST_CP of 74HC595 //--- Gelbe Leitung RCK int latchPin = 10; //--- Pin connected to SH_CP of 74HC595 //--- Schwarze Leitung SCK int clockPin = 13; //--- Pin connected to DS of 74HC595 //--- Lila Leitung SI int dataPin
in „LED-Cube Effekte weiter per Knopfdruck“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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ulp_de.pdf
...................................................................................................74 Bitweise Operatoren................................................................................................74 Logische Operatoren..............................................................
in „EAGLE 7.7 Problem Export SVG mit eagle2svg-1_4_1.ulp“ · Platinen ·
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17mb70-5-sema_schematics.pdf
C15V_SOD123 USB_SAV_COMMON P C103 E 10 1 2 BCM_RX_DEBUG C15V C15V_SOD123 PIN8_WAKEUP SC1_R_INDIA S ZENER 3 T E R855 R507 10 C15V WHT 3 1 22k 2 SC1_PIN8 R215 R1038 C304 F163 4 F79 9 D28 R1037 R216 2 4k7 1 10k 4
in „LED TV Medion MD 30630 defekt, nicht einmal standby Lampe“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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DL_Anleitung_XO2_140416.pdf
Stoppuhr............................................................................................. 123 9.6.3 Teil 3: Messung der Fahrtzeit bei Modellautos.............................................. 123 Anhang A1 Technische Daten des MACH Demoboards.............................................. 124
in „Bildung des Zweierkomplements einer 4 Bit-Zahl“ · FPGA, VHDL & Co. ·
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behringer_eurolive_b112d_sm.pdf
6 - 1 150 3 8 VCC 4580 VSS 4 C87 A C12 IC1-A A 4580 R155 R57 C67 WIRELESSOUT 10k IC1-B 7 37k4 47k C74 R58 3 + 100/16 IC3-C 2 R158 5 C64 680p 100 C147 C17 100n 8 4580 4 C86 100n + 10/50 kR91 C76 R18 0 VCC VSS k 7 R66 82p C69 2 220p R87 4 2 1n C1 G 10k - 100/16 AGND IC4-C 82p R63 4580 C19 100n 100n 1 470p
in „Behringer B112D Funktionsweise Netzteil“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Powermeter.pdf
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
in „230V Leistung erfassen mit ATmega128“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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volt230.pdf
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
in „Netzteil ohne Trafo“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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energymeter.pdf
be used. Gain configuration resistors are readily toggled in and out using low-cost switches from 74HC-series logic, as shown in Figure 4. The gain stage shown has a fast switching time and allows high AC gain but a low DC gain. Figure 4. Inverting Amplifier with Variable Gain Uses Bilateral Switches (74HC4066). C1 R11 R12 R13 R2 RS VCC I/O0 R4 C2 I/O1 R3 Calculating the Gain The gain of the inverting amplifier is as follows: Equation 7. Gain Of Inverting Amplifier. R2 A = − R1 Here R1 consists of the
in „Leistungsmessung über Shunt?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·