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Typenschild eines Lenovo ThinkCentre M92p
MT-M 3238 - JU2 S/N P0T01L7 Lenovo Product Key: WW07C-03YJ3-PB92X-3X4... X18-82072 00186-216-601-960 lenovo ThinkCentre M92p 19V --- 3.42A Made in China
in „[V] Lenovo ThinkCentre M92p i5-3470T, 80GB HD, 4GB RAM“ · Markt · · Fotos
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Funktionsgenerator und Oszilloskop auf einem Tisch
Mbit/s LeCroy 8-Aug-23 23:09:05 5 ms 10.0 V 5 ms 10.0 V 5 ms 1.00 V 5 ms 5.0 V 1 DC 1.0 V WavePro 960 2 GHz Oscilloscope
in „[V] Oszilloskop Lecroy Wavepro 960 und 2x Aktivtastkopf Lecroy HFP2500“ · Markt · · Fotos
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CR-Glied_asc.pdf
C2 1n D3 D1 D D V1 R5 10k R1 SINE(0 56.6 50)4 D2 100k D D .tran 0 1000m 960m 0.001m startup --- D:\_Dieter_Daten\LTspice\RC_CR-Glied\CR-Glied.asc ---
in „Phasenverschiebung zweier gleichgerichteter Sinusfunktionen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Oszilloskop-Messung einer Sinuswelle
DIV: 1V Normal Fr: 49.960Hz +Du: 50.12% Max: 1.92V Vpp: 3.97V Rms: 1.40V Max: 320.00V Vpp: 668.00V Rms: 235.08V Fr: 50.000Hz DIV: 100V x10 10ms AC AC RUN 2: 600W in echtes Netz bei 1 kW Heizlüfter 40V/400V
in „Impedanz-Fehler :-( wie 4 kW Netz-Wechselrichter an 5kW Insel-Netz“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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twi_lib.h
TWI_PAUSE_FIXED 2500 // 1250ns Time duration for jump into SW TWI Pause per SCL cycle #define TWI_PAUSE_PER_STEP 960 // 960ns Time Duration for one PauseValue Step per SCL cycle //--------------------------------------------- //--- Used TCCVVVBBB --Address ---------------- // : : : BBB:---Bit Address of PCF from 000
in „TWI MUX per SW an einem Port“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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KSQ-350mA_ETA_IRFB3806.pdf
0,02 0,00 0,22 93,5 13,4 350 0,11 0,2 173,0 626 53,1 4,86 4,81 3,17 3,01 3,06 3,20 17,7 12,44 360 960 0,35 0,06 0,00 0,23 92,8 13,9 360 0,12 0,3 720,0 631 56,9 4,82 4,77 3,17 3,01 3,06 3,20 19,2 12,44 370 1.460 0,54 0,27 0,00 0,25 89,5 16,1 370 0,15 0,3 2.800,0 648 70,5 4,78 4,73 3,18 3,02 3,07 3,21
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KSQ-350mA_PLED_IRFB3806.pdf
0,02 0,00 0,22 93,5 13,4 350 0,11 0,2 173,0 626 53,1 4,86 4,81 3,17 3,01 3,06 3,20 17,7 12,44 360 960 0,35 0,06 0,00 0,23 92,8 13,9 360 0,12 0,3 720,0 631 56,9 4,82 4,77 3,17 3,01 3,06 3,20 19,2 12,44 370 1.460 0,54 0,27 0,00 0,25 89,5 16,1 370 0,15 0,3 2.800,0 648 70,5 4,78 4,73 3,18 3,02 3,07 3,21
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KSQ-350mA_ETA_IRFB3806.pdf
0,02 0,00 0,22 93,5 13,4 350 0,11 0,2 173,0 626 53,1 4,86 4,81 3,17 3,01 3,06 3,20 17,7 12,44 360 960 0,35 0,06 0,00 0,23 92,8 13,9 360 0,12 0,3 720,0 631 56,9 4,82 4,77 3,17 3,01 3,06 3,20 19,2 12,44 370 1.460 0,54 0,27 0,00 0,25 89,5 16,1 370 0,15 0,3 2.800,0 648 70,5 4,78 4,73 3,18 3,02 3,07 3,21
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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KSQ-350mA_PLED_IRFB3806.pdf
0,02 0,00 0,22 93,5 13,4 350 0,11 0,2 173,0 626 53,1 4,86 4,81 3,17 3,01 3,06 3,20 17,7 12,44 360 960 0,35 0,06 0,00 0,23 92,8 13,9 360 0,12 0,3 720,0 631 56,9 4,82 4,77 3,17 3,01 3,06 3,20 19,2 12,44 370 1.460 0,54 0,27 0,00 0,25 89,5 16,1 370 0,15 0,3 2.800,0 648 70,5 4,78 4,73 3,18 3,02 3,07 3,21
in „1W Power LEDs - 350mA KSQ immer gut ?“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Oszilloskop Messung einer Sinuswelle
Hantek 400us 0.000s Measure Frequency 1.152KHz Period 868.0us Mean 40.0mV Pk-Pk 2.00V Minimum -960mV Maximum 1.04V +Pulse Width 428.0us Rise Time 264.0us CH1 vertical position -1.68div (-840mV) DC 500mV CH1 240mV 1.00400KHz
in „MS-9140 Funktionsgeneratur kein stabiles Signal“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messung eines Rechtecksignals
HANMA Stop T:-960.0us 1 Vt : 13.48V 1 Vpp : 13.87V 1 V : 6.957V 1 F : 423.1Hz 1 T : 2.364ms M: 2.0ms (250KS/s) Depth:10K 1 5.00V BW- 0.00div 333.387Hz 2 1.00V ~ -1.00div CH1:DC- 6.50V
in „UVR 1611 (TA), Auswertung DL, Mega88, WinAVR“ · Projekte & Code · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Display mit Rechtecksignal
50k wfms/s Erfassung Normal 20.0Ms/s Kanäle 10.0:1 10.0:1 10.0:1 -500.00mV +50.00mV +0.0V +0.0V ΔX: +960.00ns 1/ΔX: +1.0417MHz ΔY(1): -375.00mV 02:50 AM Feb 18, 2024
in „12V Regler gibt nur 2V aus.“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik · · Fotos
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YouTube-Video mit Diagrammen und Tabelle zu Energieverbräuchen
25., 27., 27., 28., 29., 30., SUMME, [GW·h], [GW·h], im Dezember 2024, 1x, 240, 240, 600, 720, 720, 960, 600, 480, 5 520, 2x, 0, 0, 240, 360, 600, 780, 780, 120, 0, 0, 2 880, -2640, 3x, 0, 0, 0, 120, 360, 720, 600, 0, 0, 1 800, -1080, energie info
in „Speicher für Dunkelflauten“ · Offtopic · · Screenshots
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DIGI XBee Module und technische Zeichnungen
0.034 0.143 0.551 0.333 0.01 0.01 0.12 0.87 0.06 1.33 0.299" (7.59mm) PIN 1 PIN 10 1.085" (27.56mm) 0.960" (24.38mm) 0.079" (2.00mm)
in „Neue Bauteile: im Strom der Messen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Layouts
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Nahaufnahme einer Leiterplatte mit PowerPC-Chip und AMD-Chip
R962 R201 R219 R221 R222 R223 R224 R124 R121 CB201 CB140 CB143 CB144 CB103 CB104 CB105 R104 R103 U960 U2
in „CPU SAA7219 per Jtag auf Basis FT2232H ansprechen - Tool schreiben“ · PC Hard- und Software · · Platinenfotos
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Nahaufnahme einer bestückten grünen Leiterplatte
+5V, +3.3V, +20V, +20V, GND, GND, GND, R954, R951, J904, R952, R952, R955, C956, Q950, R960, T901, C907, J905, C906, T903, C927, R938, U950, U951, R939, R931, FB905, Q9102, Q9111, C910, C909, J907, Q9103, R912, R913, R912, R912, R912, R912
in „Reparaturversuch PC-Monitor Philips 328“ · PC Hard- und Software · · Platinenfotos
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Schaltplan und Simulationsdiagramm einer Schaltung
(R5), V(VCC,OUT), I(R4), VCC, R4, 50, Auswertelektronik, U1, LMX24_LM2902, R3, 100k, R6, 10k, PWM, 960, R1, SQLL, R8, 1k, Q1, BD135, R2, 240, C1, 1u, C2, 0.1u, R7, 10k, R5, 15, Wert abhängig Auswertelektronik, 10 Ohm -> 100mA
in „Tankanzeige eines E36 mit Mikrocontroller Steuern“ · Fahrzeugelektronik · · Screenshots
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Diagramm von Spannungsverläufen L1, L2 und L3 sowie Durchschnitt und Extremwerte
Voltage L3 50.020 50.015 50.010 50.005 50.000 49.995 49.990 49.985 49.980 49.975 49.970 49.965 49.960 49.955 49.950 Average Minimum Maximum
in „Periodische Schwankungen in der Netzspannung“ · Haus & Smart Home · · Screenshots
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Mathematisches Diagramm einer Kosinusfunktion
2240 2176 2112 2048 1984 1920 1856 1792 1728 1664 1600 1536 1472 1408 1344 1280 1216 1152 1088 1024 960 896 832 768 704 640 576 512 448 384 320 256 192 128 64 0 0 1 2 3 4 5 6 -cos(x)*2047+2048
in „DAC bei welchem Sample beginnen“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Diagramme
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T24last.asm
noch der AD Wandler gestartet um die aktuelle ; Generatorspannung einzulesen, die Wandlung dauert ca. 960 cpu Tackte, danach setzt der ADC Interrupt ; den PWMImpulse dadurch wird der erste (von 256 möglichen) PWM Schritten ca 12% kürzer TIM1_COMPA: push w ; w sichern in w,sreg ; sreg holen push w ; und
in „DCC Decoder“ · Projekte & Code ·
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ELM_327_Protokolle.txt
25.935 OKCrCr> AlfaObd Android ECM + BCM-Tests 27.12.2022 OBD Headers Off 12:30:25.935 ATS0Cr 12:30:25.960 OKCrCr> AlfaObd Android ECM + BCM-Tests 27.12.2022 OBD printing of Spaces Off 12:30:25.960 ATSPBCr 12:30:25.985 OKCrCr> AlfaObd Android ECM + BCM-Tests 27.12.2022 OBD Set Protocol to B and save it 12
in „OBD: ISO 14229 / UDS Kommunikationsproblem mit Fiat Marelli 11 Body Computer“ · Fahrzeugelektronik ·
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Speicherpapier-Strom-Netz.pdf
€/a. Summe = 695.000 €/a 27Berechnung: Leistungsbezogene Netzentgelte: 14 MW • 26.640 €/MW a = 372.960 €/a. Arbeitsbezogene Netzentgelte: 15 MWh (Spei- cherkapazität) • 200 Zyklen/a • 49 €/MWh = 147.000 €/a. Summe = 520.000 €/a 28Berechnung: Gemäß § 19 Absatz 4 StromNEV kommt das Leistungsentgelt größer
in „Stromimport in DE“ · Offtopic ·
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TB12To5.pdf
erhöhen Zunächst den Wirkungsgrad der geänderten Schaltung ermitteln. Die neue Ausgangsleistung ist 960,97mW, die neue Eingangsleistung ist 1285,1mW daraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von (960,97 / 1285,1) X 100 = 74,76%. Seite 20 Nach ein wenig herumprobieren konnte ich den Wirkungsgrad der Simulation
in „Diskreter DC/DC-Wandler in LtSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
erhöhen Zunächst den Wirkungsgrad der geänderten Schaltung ermitteln. Die neue Ausgangsleistung ist 960,97mW, die neue Eingangsleistung ist 1285,1mW daraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von (960,97 / 1285,1) X 100 = 74,76%. Seite 20 Nach ein wenig herumprobieren konnte ich den Wirkungsgrad der Simulation
in „suche Inspiration zu LTSpice“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Datenblatt.pdf
1.91 810 823 836 ±1.91 10 50 0.83 865 877 889 ±1.67 883 895 907 ±1.67 20 68 0.80 941 951 962 ±1.41 960 971 982 ±1.41 25 77 0.79 980 990 1000 ±1.27 1000 1010 1020 ±1.27 30 86 0.78 1018 1029 1041 ±1.39 1039 1050 1062 ±1.39 40 104 0.75 1097 1111 1125 ±1.64 1120 1134 1148 ±1.64 50 122 0.73 1180 1196 1213
in „KTY82/120,215“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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TB12To5.pdf
erhöhen Zunächst den Wirkungsgrad der geänderten Schaltung ermitteln. Die neue Ausgangsleistung ist 960,97mW, die neue Eingangsleistung ist 1285,1mW daraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von (960,97 / 1285,1) X 100 = 74,76%. Seite 20 Nach ein wenig herumprobieren konnte ich den Wirkungsgrad der Simulation
in „diode UF4007“ · Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ·
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Digitales Oszilloskop mit Rechtecksignal
50% 125MHz 1GSa/s DIGITAL STORAGE OSCILLOSCOPE PeakTech 1310 H1 H2 H3 H4 H5 250KS/s 10.00us M:200us 960mV 5.00mV/div 0.00div Depth:1K
in „[V] Digitales Oszilloskop Peaktech 1310, 2 Kanäle, 125 MHz, 1GSa/s“ · Markt · · Fotos
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Oszilloskop Messkurve einer Sinuswelle
RIGOL STOP H 2.00ms 25.0MSa/s 1.20M pts D 0.00000000ps T 1 9.00mV Horizontal AX: -7.960ms AY: 68.00mV BX: 1.840ms BY: -56.00mV BX-AX: 9.800ms BY-AY: -124.0mV 1/|dX|: 102.0 Hz Period Freq Rise Time Fall Time +Width -Width Save New File NewFolder Delete 1 ~50.0mV 2 = 1.00V
in „PeakTech 4010 - Baugleich Metex?“ · Mechanik, Gehäuse, Werkzeug · · Oszi-Bilder
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Schaltplan und Simulationsergebnisse einer PWM-Schaltung
Schaltung_Gerhard_100Hz_PWM_BV_SV.asc V(pwm) I(R4) V(sol) VCC 5 R1 960k R2 240 PWM R3 100k C1 1u R6 10k U1 LM24_LM2902 R4 50 R7 10k R8 Auswerteelektronik Q1 BD135 R5 10 Ohm -> 0 - 100mA 0-1V 0.6V 40mA 5V 1.1V 0.0V
in „Tankanzeige eines E36 mit Mikrocontroller Steuern“ · Fahrzeugelektronik · · Screenshots
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M5Stack Stamp C6LoRa Modul mit technischen Daten
LoRa FCC ID: 2AWMSMSSTAMPC6LORA WIFI R219-259578 CE Wi-Fi IPEX-4 SX1262 2.4GHz Wi-Fi 6 LoRa 850 ~ 960 MHz LoRa TX: +22dBm / LNA 16 x GPIO / 5 x EXT_IO 18x15x1.8mm ESP32-C6 16MB Flash POWER INPUT: DC 3.3 ~ 5V
in „Neue Bauteile: Steckverbinder, Sensoren, Oszillatoren und mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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VSWR- und Phasenverlauf über Frequenzbereich
S11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 880MHz 890MHz 900MHz 910MHz 920MHz 930MHz 940MHz 950MHz 960MHz Frequency VSWR Phase 160° 140° 120° 100° 80° 60° 40° 20° 0° -20° -40° -60° -80° -100° -120° -140° -160° -180° 3 920.400MHz -15.24 dB -15.24 dB/-166.8° 0.15964 Ω +0.03947j 35.485 Ω +2.8879 Ωj VSWR
in „868 MHz Antennenanpassung zu schmalbandig“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Smith-Chart und VSWR-Diagramm einer HF-Messung
1 867.960MHz -13.09 dB -13.09 dB/ 167.4° 0.724dB @ -100dB 32.008 Ω / -3.2606 j 56.1pF VSWR: 1.5695:1 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 700MHz 740MHz 780MHz 820MHz 850MHz 900MHz 940MHz VSWR Phase 180° 160° 140°
in „868 MHz Antennenanpassung zu schmalbandig“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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Docker Container Station Images Übersicht
aaa23da34e96 2025/07/22 13:57:39 1.05 GB DOCKER linuxserver/nextcloud <none> fcfe4fab8e96 2025/02/04 12:55:41 960.33 MB
in „Docker Container Nextcloud update“ · PC Hard- und Software · · Screenshots
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Ausschnitt einer Konformitätserklärung und Funkparameter-Tabelle
24mW 802.11b/g/n 2412-2472MHz/2412-2472MHz Max. HF-Leistung 19.86dBm (EIRP) GSM900 880-915MHz/925-960MHz Max. HF-Leistung 35 dBm (leitungsgebunden bewertet)
in „wer ist das im SRD Band 868 MHz?“ · HF, Funk und Felder · · Fotos
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Display einer Mach3 CNC Steuerung
Function cfgw Wizards Help No File Loaded Mach Drehen Rel. 1.00 Bildschirmdesign Co Programm Ref X +68.960 Null Start Ref Z +40.085 Null Rücklauf Einzelsatz Öffnen Ändern Schließen Pause Start ab hier Simulation Koordinaten Regenerieren Ref. Fahrt Vorschub Masch.Koord. Modus Durchmesser 100% + SW-Limits
in „Wie Bildschirmauflösung stufenlos einstellen?“ · PC Hard- und Software · · Fotos
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Oszilloskop-Messkurve einer Ladekurve
MSO5104 Thu April 11 18:35:12 2024 RIGOL WAIT H 500ms 5Ms/s 25Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 960mV N 40V -2s -1.5s -1s -500ms 500ms 1s 1.5s 2s 2.5s 35V 30V 25V 20V 15V 10V 5V U-Soll 1 5.00V B 2 -392mV 3 1.00V B 4 -7.68V 0 1 2 3 4 5 6 7 GI GII L 8 9 10 11 12 13 14 15 18:34
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurve einer Spannungsanstiegsfunktion
MSO5104 Thu April 11 18:40:54 2024 RIGOL WAIT H 50.0ms 50Ms/s 25Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 960mV N 40V -200ms -150ms -100ms -50ms 50ms 100ms 150ms 200ms 250ms 35V 30V 25V 20V 15V 10V 5V U-Soll 1 5.00V B 2 -100mV B 3 1.00V B 4 2.00V B 0 1 2 3 4 5 6 7 GI GII L 8 9 10 11 12 13 14 15 18:40
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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LTE Antennen-Design-Guide mit Tabelle und Schaltplan
must meet the following requirements: Table 27: Trace Loss Recommended Value Frequency Loss 700MHz-960MHz <0.5dB 1710MHz-2170MHz <0.9dB 2300MHz-2650MHz <1.2dB Add RF matching circuit to facilitate antenna debugging. The recommended circuit is as follows: Module ANT GND Matching circuit R1 C1 C2 Antenna
in „Transmission Lines und HF Layout“ · HF, Funk und Felder · · Screenshots
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VCO_ATmega8_U_f.pdf
Hz 120.000 Hz 1.020.000 Hz 100.000 Hz 1.000.000 Hz 80.000 Hz 980.000 Hz Frequenz absolut 60.000 Hz 960.000 Hz 40.000 Hz Frequenz relativ 940.000 Hz 20.000 Hz 920.000 Hz 0 Hz V V V V V V V V V V , , , , , , , , , , 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
in „VCO für 1MHz bis 2MHz gesucht“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik ·
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Tabelle mit elektrischen Spezifikationen einer LTE-Antenne
ELECTRICAL SPECIFICATION Port Count: 2 x Cellular LTE Operating Frequency (MHz): 617 - 698, 698 - 960, 1427 - 1675, 1710 - 2750, 3300 - 4200 Peak Gain Max. (dBi)*: 5.0, 6.5, 5.0, 6.0, 3.0 Total Efficiency Ave.*: 60%, 60%, 40%, 60%, 38% VSWR Ave.*: 3.0:1, 2.0:1, 4.0:1, 2.0:1, 2.5:1 Isolation Ave. (dB
in „Neue Bauteile: wasserfest, innovativ oder klassisch?“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Screenshots
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Oszilloskop-Messkurve eines Rechtecksignals
MSO5104 Thu April 11 18:27:12 2024 RIGOL WAIT H 200ms 10Ms/s 20Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 960mV N 8V -800ms -600ms -400ms -200ms 200ms 400ms 600ms 800ms 1s 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V U-Soll 1 1.00V B -4.00V 2 -100mV B -392mV 3 1.00V B -3.88V 4 2.00V B -7.68V L GI GII 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Screenshot eines Rechtecksignals
MSO5104 Thu April 11 18:42:22 2024 RIGOL WAIT H 200ms 10Ms/s 20Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 960mV N 8V -800ms -600ms -400ms -200ms 200ms 400ms 600ms 800ms 1s 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V U-Soll 1.00V B -4.00V 2 -100mV B -392mV 3 1.00V B -3.88V 4 2.00V B -7.68V 0 1 2 3 4 5 6 7 GI GII L 8 9 10 11 12 13
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Messkurve einer ansteigenden Spannung
RIGOL WAIT H 50.0ms 50MSa/s 25Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 960mV N 40V -200ms -150ms -100ms -50ms 50ms 100ms 150ms 200ms 250ms 35V 30V 25V 20V 15V 10V 5V U-Soll 1 5.00V B 2 -20.0V 100mV B 3 -392mV 1.00V B 4 -3.88V 2.00V B -7.68V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Aufbau mit Breadboard, Mikrocontroller und Sensoren
760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110,
in „Seltsames Phänomen bei serieller Übertr. ESP8266 - MBus 2. Versuch“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Oszilloskop-Messkurve einer ansteigenden Spannung
MSO5104 Thu April 11 18:23:35 2024 RIGOL WAIT H 50.0ms 50Ms/s 25Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 1 960mV N 40V -200ms -150ms -100ms -50ms 50ms 100ms 150ms 200ms 250ms 35V 30V 25V 20V 15V 10V 5V U-Soll 1 5.00V B -20.0V 2 100mV B -392mV 3 1.00V B -3.88V 4 2.00V B -7.68V L GI GII 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Oszilloskop-Screenshot einer Spannungskurve
MSO5104 Thu April 11 18:37:55 2024 RIGOL WAIT H 500ms 5Ms/s 25Mpts Measure STOP/RUN D 0.00s T 960mV N 8V -2s -1.5s -1s -500ms 500ms 1s 1.5s 2s 2.5s 7V 6V 5V 4V 3V 2V 1V U-Soll 1 1.00V B 2 -4.00V 2 100mV B 3 -392mV 3 1.00V B 4 -3.88V 4 2.00V B -7.68V 0 1 2 3 4 5 6 7 GI GII L 8 9 10 11 12 13 14 15
in „PPS5330 Labor-Netzteil hack“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Oszi-Bilder
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Diagramm der Netzfrequenz RG Continental Europe
www.netzfrequenzinfodienst.de 50.120 Hz 50.100 Hz 50.080 Hz 50.060 Hz 50.040 Hz 50.020 Hz 50.000 Hz 49.980 Hz 49.960 Hz UTC Time min max 49.966 Hz 50.107 Hz mains frequency setpoint Message : Trigger high frequency (static trigger, f> 50,100 Hz , information level 2) Information Trigger 2 Excitation Nr : 171035417
in „Unterfrequenz - Was passiert mit dem Stromnetz um 22:00 Uhr“ · Haus & Smart Home · · Screenshots
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Abfotografierter Bildschirm mit onsemi Smart iToF Präsentation
light rejection Standard Development Environment Specifications Feature Value Resolution 1280(H) x 960 (V) Optical Format 1/3" Pixel 3.0 um Shutter Type Global Frame Rate 1.2 MP, 60 fps QE @ 940nm 43% Max Mod. Freq. 200MHz Mod. Contrast >95% On chip depth Applications Industrial, commercial Machine Vision
in „EmbeddedWorld 2025, Tag 3 – im Strom der Komponenten, FPGAs und mehr“ · Mikrocontroller und Digitale Elektronik · · Fotos
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Screenshot eines Online-Shops für Elektronikkomponenten
BESTSELLER, MEHR, 101,46 €, Raspberry Pi 400 Kit in deutsch, Zum Produkt, 23,22 €, Logitech PC-Headset 960 mit USB-Anschluss, Zum Produkt, 15,70 €, 18,40 €, Wannleuchte mit 2 LED-Röhren, Zum Produkt, 24,70 €, LED-Fluchtwegleuchte mit Notstromakku, Zum Produkt, NEUHEITEN IM SHOP, MEHR, reichtel.com/ch/de/
in „Versandkosten Reichelt“ · Offtopic · · Screenshots
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Schaltplan und Simulation einer Temperaturanzeige
0.6mA| Temperaturanzeige 6kOhm| VCC| R4| Auswertelektronik| 50| U1 LM2902| R3| R6| SQLL| 100k| 10k| 960| PWM| R2| C2| 0-1V| 0.1u| R8| Q1 BD135| 1k| 10k| C1| 1u| 240| R5| Wert abhängig Auswertelektronik| 105| 10 Ohm -> 0 -> 100mA| V(off) (times/period)-int(time/(period))*time(on/off)| .TEMP -40 25 100|
in „Tankanzeige eines E36 mit Mikrocontroller Steuern“ · Fahrzeugelektronik · · Screenshots